CN114503444A - 无线通信系统中的上行链路信号的天线选择 - Google Patents
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Abstract
一种聚合单元包括收发器,该收发器被配置为向多个传输接收点(TRxP)传输独特信号以供多个TRxP传输,并且接收由多个TRxP从用户设备接收的上行链路信号。聚合单元还包括处理器,该处理器被配置为从多个TRxP的子集中生成上行链路信号的总和。该子集基于由UE执行的独特信号的测量而被确定。在一些情况下,该子集由接收测量报告的基带单元确定,该测量报告包括由UE执行的测量。收发器被配置为通过前传链路向基带单元传输上行链路信号的总和。
Description
背景技术
诸如单频网络(SFN)和分布式天线系统(DAS)等无线通信系统通常部署在分布在较大或复杂区域上的用户密度相对较低的区域中。例如,SFN和DAS系统分发多个远程无线电单元(RRU)以在建筑物的不同房间或楼层内提供覆盖,从而减少墙壁、地板或其他障碍物的信号阻塞效应。RRU在本文中也称为传输接收点(TRxP)。每个TRxP包括用于向用户设备传输由基站中的基带单元(BBU)提供给TRxP的下行链路信号并且接收由用户设备传输给基站的上行链路信号的一个或多个天线。在用户密度较低的地区中,每个TRxP可以服务于少量用户,并且为每个TRxP分配单独BBU是不经济的。相反,单个BBU连接到多个地理上分离的TRxP,使得BBU与TRxP之间存在一对多关系。前传链路将BBU中的一个或多个端口连接到聚合单元中的对应端口,聚合单元将信号分发给TRxP。基带单元通过前传链路向聚合单元发送下行链路信号,聚合单元将下行链路信号的副本转发给TRxP。因此,相同下行链路信号同时或并发地在相同频带中从TRxP进行传输。聚合单元还聚合从TRxP被接收的上行链路信号,并且聚合的上行链路信号通过前传链路传输给基带单元。但是,前传链路的带宽与到TRxP的单个连接的带宽相同(或相似)。因此,聚合的上行链路信号是通过对来自TRxP的上行链路信号求和或相加以生成用于通过前传链路进行传输的单个聚合的上行链路信号来生成的。
发明内容
为了提供对所公开的主题的一些方面的基本理解,下文呈现了所公开的主题的简化概要。该概要不是所公开的主题的详尽概述。其并非旨在确定所公开的主题的关键或基本元素或者界定所公开的主题的范围。它的唯一目的是以简化的形式呈现一些概念,作为稍后讨论的更详细描述的前奏。
在一些实施例中,提供了一种装置。该装置的一些实施例包括收发器,该收发器被配置为向多个传输接收点(TRxP)传输独特信号以供多个TRxP传输,并且接收由多个TRxP从用户设备接收的上行链路信号。该装置还包括处理器,该处理器被配置为从多个TRxP的子集中生成上行链路信号的总和。该子集基于由UE执行的独特信号的测量而被确定,并且收发器被配置为通过前传链路向基带单元传输上行链路信号的总和。
在一些实施例中,独特信号包括由多个TRxP中的每个TRxP传输的第一同步信号块(SSB)和由多个TRxP中的不同TRxP选择性地传输的多个第二SSB。
收发器的一些实施例被配置为向多个TRxP传输第一SSB并且向多个TRxP中的每个TRxP传输多个第二SSB中的不同第二SSB。
收发器的一些实施例被配置为向多个TRxP传输第一SSB,在第一时间间隔中向多个TRxP的第一子集中的每个TRxP传输多个第二SSB中的不同第二SSB,并且在第二时间间隔中向TRxP的第二子集中的每个TRxP传输多个第二SSB中的不同第二SSB。
收发器的一些实施例被配置为向多个TRxP传输第一SSB,并且传输多个第二SSB的不同组合以对多个TRxP的标识进行编码。
处理器的一些实施例被配置为通过以下方式生成独特信号:对从基带单元被接收的时域信号执行快速傅立叶变换(FFT)以生成包括用于第一SSB和多个第二SSB的子载波的频域信号,从频域信号中移除与第二SSB的子集相关联的子载波,对频域信号执行逆FFT(IFFT)以形成经修改的时域信号,以及向经修改的时域信号添加循环前缀。
处理器的一些实施例被配置为通过以下方式生成独特信号:从频域信号中移除与第二SSB相关联的不需要的子载波,该频域信号从基带单元被接收,对频域信号执行逆FFT(IFFT)以形成经修改的时域信号,以及向经修改的时域信号添加循环前缀。
在一些实施例中,独特信号包括由多个TRxP传输的信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
处理器的一些实施例被配置为通过响应于从基带单元被接收的指令而生成第二SSB来生成独特信号。
处理器的一些实施例被配置为生成指示多个TRxP的子集的掩码。
处理器的一些实施例被配置为使用掩码对从多个TRxP被接收的上行链路信号进行滤波并且通过对经滤波的上行链路信号求和来生成总和。
在一些实施例中,提供了基带单元。基带单元包括收发器,该收发器被配置为向多个传输接收点(TRxP)传输公共信号并且从用户设备接收测量报告。多个TRxP基于公共信号生成独特信号。测量报告指示由用户设备从多个TRxP接收的独特信号的信号强度。基带单元还包括处理器,该处理器被配置为基于测量报告选择多个TRxP的子集,子集要被用于随后从用户设备接收的上行链路信号的选择性求和。
处理器的一些实施例被配置为通过将测量报告中的信号强度与阈值信号强度进行比较来选择多个TRxP的子集。
处理器的一些实施例被配置为响应于对应信号强度超过阈值信号强度而在子集中包括TRxP。
处理器的一些实施例被配置为生成求和指令。收发器的一些实施例被配置为向聚合单元传输求和指令,聚合单元使用求和指令将聚合单元配置为对从TRxP集合的子集接收的上行链路信号选择性地求和。
收发器的一些实施例被配置为接收聚合的上行链路信号,聚合的上行链路信号等于从TRxP集合的子集被接收的上行链路信号的总和。
公共信号的一些实施例包括被聚合单元修改以唯一地指示多个TRxP中的每个TRxP的第一同步信号块(SSB)和多个第二SSB。
公共信号的一些实施例包括用于在聚合单元处生成第一同步信号块(SSB)和多个第二SSB中的至少一个SSB以唯一地指示多个TRxP中的每个TRxP的指令。
在一些实施例中,提供了一种方法。该方法的一些实施例包括向多个传输接收点(TRxP)传输独特信号以供多个TRxP传输,以及接收由多个TRxP从用户设备接收的上行链路信号。该方法还包括从多个TRxP的子集中生成上行链路信号的总和。该子集基于由UE执行的独特信号的测量而被确定。该方法还包括通过前传链路向基带单元传输上行链路信号的总和。
在一些实施例中,独特信号包括由多个TRxP传输的第一同步信号块(SSB)和由多个TRxP中的不同TRxP选择性地传输的多个第二SSB。
在一些实施例中,传输独特信号包括向多个TRxP传输第一SSB并且向多个TRxP中的每个TRxP传输多个第二SSB中的不同第二SSB。
在一些实施例中,传输独特信号包括向多个TRxP传输第一SSB,以及在第一时间间隔中向多个TRxP的第一子集中的每个TRxP传输多个第二SSB中的不同第二SSB,并且在第二时间间隔中向TRxP的第二子集中的每个TRxP传输多个第二SSB中的不同第二SSB。
在一些实施例中,传输独特信号包括向多个TRxP传输第一SSB,以及传输多个第二SSB的不同组合以对多个TRxP的标识进行编码。
在一些实施例中,生成独特信号包括对从基带单元被接收的时域信号执行快速傅立叶变换(FFT)以生成包括用于第一SSB和多个第二SSB的子载波的频域信号,从频域信号中移除与第二SSB相关联的不需要的子载波,对频域信号执行逆FFT(IFFT)以形成经修改的时域信号,以及向经修改的时域信号添加循环前缀。
在一些实施例中,生成独特信号包括从从基带单元被接收的频域信号中移除与第二SSB相关联的不需要的子载波,对频域信号执行逆FFT(IFFT)以形成经修改的时域信号,以及向经修改的时域信号添加循环前缀。
该方法的一些实施例包括生成指示多个TRxP的子集的掩码。
该方法的一些实施例包括使用掩码对从多个TRxP被接收的上行链路信号进行滤波;以及通过对经滤波的上行链路信号求和来生成总和。
附图说明
通过参考附图可以更好地理解本公开,并且其众多特征和优点对于本领域技术人员来说是很清楚的。在不同附图中使用相同附图标记表示相似或相同项目。
图1是根据一些实施例的实现上行链路信号的天线选择的通信系统的框图。
图2是根据一些实施例的由用户设备生成的测量报告和基于测量报告而创建的掩码的框图。
图3是示出根据一些实施例的包括聚合单元和前传链路的无线通信系统的一部分的框图。
图4是根据一些实施例的由用户设备生成并且传输给基站的测量报告的框图。
图5是示出根据一些实施例的由一组传输接收点(TRxP)传输的一组同步信号块(SSB)的框图。
图6是根据一些实施例的生成独特信号以供TRxP传输的方法的流程图。
图7是根据一些实施例的表示测量阶段的消息传递序列的框图。
图8是根据一些实施例的表示选择性求和阶段的消息传递序列的框图。
图9是根据一些实施例的支持对来自一组TRxP的上行链路信号选择性地求和的通信系统的框图。
具体实施方式
由于单个用户设备的在TRxP处接收的信号、噪声和干扰水平不同,因此对在聚合单元处从一组TRxP被接收的所有上行链路信号求和会降低聚合的上行链路信号的质量。例如,从用户设备接收的信号的质量由信噪比(SNR)或信干噪比(SINR)表示。第一用户设备(UE-A)靠近第一RRU(RRU-A),并且在RRU-A处接收的UE-A信号功率为5。UE-A远离第二RRU(RRU-B),并且在RRU-B处接收的UE-A信号功率为2。在该示例中,噪声无处不在,并且RRU-A和RRU-B两者处的噪声功率均为1。因此,UE-A在RRU-A处的SNR是5/1=5,而UE-A在RRU-B处的SNR是2/1=2。如果对在RRU-A和RRU-B处接收的信号求和,则UE-A信号电平=5+2=7,并且组合噪声电平为1+1=2,因此组合信号的SNR为7/2=3.5,其低于UE-A的由RRU-A接收的信号的SNR。再例如,如果有另一用户设备(UE-B)与属于RRU-B附近的相邻小区的第三RRU-C交换信号,则除了为1的噪声功率和为2的UE-A信号功率,RRU-B还从UE-B接收其他信号。如果在RRU-B处接收的UE-B信号功率为1,则UE-A的来自RRU-A和RRU-B的组合信号的信号强度为5+2=7并且其噪声加干扰为1+1+1=3,这导致SINR为7/3=2.3,而在RRU-A处接收的UE_A信号的SINR为5。因此,由UE-B产生并且在RRU-B处接收的干扰进一步降低了UE-A的求和信号的质量。信号质量的劣化影响上行链路(例如,物理上行链路共享信道(PUSCH))和下行链路两者,例如,因为用于传输下行链路控制信息(例如,确认或否定确认消息)的物理上行链路控制信道(PUCCH)劣化或者由用户设备传输的探测参考信号(SRS)劣化。
图1至图图9示出了通过基于由用户设备对由与基站相关联的一组TRxP传输的独特信号执行的测量来对从该组TRxP的子集接收的上行链路信号选择性地求和来提高该组TRxP的通过基带单元与聚合单元之间的前传链路传输的聚合的上行链路信号的质量的技术的实施例。该组中的TRxP在对应地理区域内传输第一同步信号块(SSB)和多个第二SSB的不同子集。在一些实施例中,每个TRxP传输第一SSB和多个第二SSB中的不同第二SSB,使得第二SSB中的一个第二SSB的接收指示传输TRxP。例如,聚合单元可以对从基带单元被接收的时域信号执行快速傅立叶变换(FFT)以恢复频域子载波,并且在执行逆FFT(IFFT)和向新时域信号添加循环前缀以供TRxP传输之前移除不需要的第二SSB的子载波。又例如,聚合单元在执行IFFT和循环前缀添加之前,从从基带单元被接收的频域信号中移除不需要的第二SSB的子载波。基站的一些实施例通过将SSB信号生成功能移动到聚合单元来在基带单元与聚合单元之间重新分割功能。在这种情况下,聚合单元基于来自基带单元的指令生成第一SSB和TRxP独特的第二SSB信号。例如,基带单元可以将用于生成第一SSB和TRxP独特的第二SSB信号的指令插入到从基带单元传输给聚合单元的公共下行链路信号中。
基站指令用户设备发送指示所测量的第二SSB的信号强度的测量报告。基于测量报告,基站标识与所测量的相对较强的SSB信号强度相关联的TRxP子集,并且然后将聚合单元配置为对通过该子集从用户设备接收的上行链路信号求和。例如,基站可以设置阈值信号强度并且指令聚合单元对通过信号强度(在测量报告中指示)高于阈值信号强度的TRxP从用户设备接收的上行链路信号求和。信号强度低于阈值信号强度的上行链路信号将被滤波或丢弃。在一些实施例中,除了(或代替)第二SSB的信号强度的测量,基站还基于其他信号的信号强度的测量来确定TRxP的子集。例如,用户设备可以测量第二SSB的信号强度和由用户设备用来估计信道的信道状态信息参考信号(CSI-RS)的信号强度,并且将信道质量信息(CQI)报告给基站。传输TRxP通过第二SSB和CSI-RS中的信息的组合来标识,这增加了集合中由传输信号唯一地标识的TRxP的数目。在一些实施例中,第二SSB在不同时间间隔中被“轮换(rotate)”到不同TRxP,以扩展由第二SSB标识的TRxP的数目。在一些实施例中,第二SSB的组合用于对正在传输该组合的TRxP的标识进行编码。
图1是根据一些实施例的实现上行链路信号的天线选择的通信系统100的框图。通信系统100实现单频网络(SFN)、分布式天线系统(DAS)、或支持多个地理上分离的远程无线电单元(RRU)的其他广播网络,该RRU在本文中称为传输接收点(TRxP)101,102、103、104或统称为TRxP 101-104。TRxP 101-104中的每个包括一个或多个天线,该天线支持经由无线连接111、112、113、114通过空中接口到一个或多个用户设备105(为了清楚起见在图1中仅示出一个)的上行链路和下行链路通信,无线连接111、112、113、114在本文中统称为“无线连接111-114”。TRxP 101-104经由有线连接、无线连接或其组合连接到聚合单元110。聚合单元110经由前传链路120连接到基带单元(BBU)115,前传链路120支持与在聚合单元110与TRxP 101-104中的一个之间支持的带宽相同(或相似)的带宽。在一些实施例中,TRxP 101-104、聚合单元110和BBU 115统称为“基站”。
BBU 115向聚合单元110提供下行链路信号以分发给TRxP101-104。BBU 115的一些实施例包括一个或多个端口125,端口125经由前传链路120连接到聚合单元110中的对应端口。因此,下行链路信号经由一个或多个端口125传输给聚合单元110。下行链路信号包括以不同频率在一个或多个子载波中传送符号的频域信号、或表示一个或多个符号的时域信号。时域信号通过使用诸如快速傅立叶变换(FFT)等技术被转换为频域信号,并且频域信号通过使用诸如逆FFT(IFFT)等逆技术被转换为时域信号。聚合单元110将信号分发给TRxP101-104,TRxP 101-104通过空中接口同时或并发地向用户设备105传输信号。例如,如果聚合单元110传输具有在频带内的子载波的频域信号,则TRxP 101-104中的每个同时或并发地在相同频带中传输相同频域信号。
来自用户设备105的上行链路信号通过无线连接111-114被传送给对应TRxP 101-104。由TRxP 101-104接收的信号包括来自用户设备105的期望上行链路信号、环境噪声、和来自诸如靠近TRxP101-104中的一个或多个的其他用户设备等其他传输实体的干扰。接收信号被传输给聚合单元110,聚合单元110对来自TRxP 101-104的接收信号求和以形成求和信号,该求和信号通过前传链路120传输给基带单元115。然而,如本文中讨论的,由于在TRxP 101-104处从用户设备105接收的信号、噪声和干扰电平的差异,对从所有TRxP101-104接收的上行链路信号求和降低了求和上行链路信号的质量。因此,代替对从TRxP 101-104接收的所有信号求和,聚合单元110对从与用户设备105具有相对较高质量通信链路的TRxP 101-104的子集接收的上行链路信号选择性地求和。
TRxP 101-104的子集基于由用户设备105生成并且提供给基站的测量报告中的信息来选择。测量报告是基于对由TRxP 101-104传输的独特信号的测量而生成的,并且独特信号唯一地标识传输独特信号的TRxP 101-104。在一些实施例中,在BBU 115处生成公共信号并且公共信号被提供给聚合单元110,聚合单元110为TRxP 101-104生成独特信号并且将独特信号分发给对应TRxP 101-104。例如,聚合单元110从从BBU 115接收的公共下行链路信号中生成标识TRxP 101的独特信号。聚合单元110还执行其他操作以定制公共下行链路信号,诸如移除不需要的SSB、执行FFT/IFFT操作等等。然后聚合单元110将该独特信号传输给TRxP 101。聚合单元110不将该独特信号传输给TRxP 102-104,而是为TRxP 102-104中的每个生成不同独特信号。
BBU 115的一些实施例通过前传120向聚合单元110传输同步信号块(SSB),包括第一SSB和一个或多个第二SSB。聚合单元110将第一SSB分发给所有TRxP 101-104。聚合单元110还修改一个或多个第二SSB以生成唯一地标识TRxP 101-104的一组第二SSB。(公共)第一SSB和(独特的,TRxP特定的)第二SSB从聚合单元110传输给TRxP 101-104。在所示实施例中,聚合单元110向所有TRxP101-104传输第一SSB,并且向不同TRxP 101-104传输第二SSB中的不同SSB。例如,聚合单元110向TRxP 101传输包括第一SSB和第二SSB中的第一第二SSB的信号131。聚合单元110还向TRxP 102传输包括第一SSB和第二SSB中的第二第二SSB的信号132,向TRxP103传输包括第一SSB和第二SSB中的第三第二SSB的信号133,并且向TRxP104传输包括第一SSB和第二SSB中的第四第二SSB的信号134。TRxP 101-104然后通过对应通信链路111-114向用户设备105传输对应信号131-134。
在一些实施例中,基带单元115不生成第一SSB和第二SSB。相反,基带单元115生成传输给聚合单元110的指令,聚合单元110生成对于所有TRxP 101-104公共的第一SSB、和标识TRxP 101-104中的每个的独特的第二SSB,如本文中讨论的。然后,第一SSB被提供给所有TRxP 101-104,并且独特的第二SSB被提供给对应TRxP101-104。
用户设备105接收信号131-134并且基于所接收的信号131-134标识对应TRxP101-104。例如,用户设备105接收信号131并且基于在信号131中接收到第一SSB和第二SSB中的第一第二SSB来标识TRxP 101。用户设备105还对所接收的信号131-134执行测量。测量包括信号强度或信号质量的测量,诸如接收信号强度指示符(RSSI)、参考信号接收功率(RSRP)、参考信号接收质量(RSRQ)、信噪比(SNR)、信干噪比(SINR)等。用户设备105然后将测量结果编译或组合成测量报告135,测量报告135包括表示对从TRxP 101-104接收的独特信号执行的测量的结果的信息。用户设备105将测量报告135转发给基站。信号131-134被传输,并且测量报告135被周期性地、以预定时间间隔或响应于触发事件而被生成。
基站基于从用户设备105接收的测量报告135来选择TRxP101-104的子集。该选择在聚合单元110、BBU 115或基站内的另一实体处执行。在一些实施例中,基站将指示不同TRxP 101-104的信号强度或质量的值与阈值进行比较。信号强度/质量值高于阈值的TRxP101-104被添加到子集中,并且信号强度/质量值低于阈值的TRxP 101-104不被包括在子集中。该阈值对应于TRxP 101-104中的阈值接近度或路径损耗。信号强度/质量值高于阈值的TRxP 101-104处于接近度距离或路径损耗之内,这表明,在子集中的TRxP处从用户设备105接收的信号具有相对较高SNR或SINR并且因此应当被求和以形成从聚合单元110传输给BBU115的求和信号。
在一些实施例中,TRxP 101-104的数目大于可用的第二SSB的数目。因此,附加信息用于唯一地标识TRxP 101-104。例如,使用信道状态信息参考信号(CSI-RS)形成的波束细化信号可以与第二SSB组合以唯一地标识更大数目的TRxP 101-104。在这种情况下,基站将基于SSB的测量与CSI-RS基本测量组合以确定是否应当将TRxP101-104中的一个添加到子集中以用于选择性求和。又例如,第二SSB可以在不同时间间隔中在TRxP 101-104之间轮换。因此,不同TRxP由在不同时间间隔中传输的相同第二SSB来标识,诸如由TRxP 101在第一时间间隔中传输的第二SSB和由TRxP 102在第二时间间隔中传输的相同第二SSB。对于又一示例,第二SSB的子集可以用于对TRxP 101-104的标识进行编码。然后不同TRxP通过第二SSB的不同组合来标识,例如,TRxP 101基于接收到第二SSB中的第一第二SSB和第二第二SSB而被唯一地标识,并且TRxP 102基于接收到第二SSB中的第三第二SSB和第四第二SSB而被唯一地标识。
指示所选择的TRxP 101-104子集的信息随后被传输给聚合单元110,聚合单元110使用该信息来生成掩码或以其他方式对从TRxP101-104接收的与用户设备105相关联的上行链路信号进行滤波。掩码或滤波器在聚合单元110或连接到聚合单元110的其他实体中实现。基于掩码,聚合单元110对从所选择的TRxP 101-104的子集接收的上行链路信号进行求和。例如,如果掩码指示TRxP 101和TRxP103在所选择的子集中,则聚合单元110通过对从TRxP 101和TRxP103接收的上行链路信号求和来生成求和信号,同时忽略、丢弃或滤除从TRxP 102和TRxP 104接收的上行链路信号。聚合单元110然后通过前传链路120向BBU 115传输求和信号。
图2是根据一些实施例的由用户设备生成的测量报告205和基于测量报告205而创建的掩码210的框图。测量报告205由图1所示的用户设备105的一些实施例生成,并且掩码由图1所示的聚合单元110的一些实施例创建。
测量报告205包括指示基于从一组TRxP被接收的(并且唯一地标识的)信号的测量而被确定的信号强度或质量指示符的值的信息。在所示实施例中,值211表示由集合中的所有TRxP传输的第一SSB的信号强度/质量。值212、213、214、215、216、217、218(在本文中统称为“值212-218”)表示从对应TRxP被接收的第二SSB的信号强度或质量。第二SSB中的每个唯一地标识TRxP中的一个。因此,多达七个TRxP由被测量以生成值212-218的第二SSB唯一地标识。在一些实施例中,通过使用附加信号(诸如CSI-RS)、在多个时间间隔中传输第二SSB、或使用第二SSB的不同组合对TRxP的标识进行编码,增加了由在用户设备处接收的信号唯一地标识的TRxP的数目。
基站中的基带单元将值212-218与阈值220进行比较。与大于阈值220的值212-218相关联的TRxP被添加到子集中,并且与小于阈值220的值212-218相关联的TRxP不被添加到子集中。在所示实施例中,与值212、214、215相关联的TRxP被添加到子集中。指示子集的信息随后被传输给聚合单元(诸如图1所示的聚合单元110),聚合单元使用该信息来定义掩码210以从对应TRxP中选择上行链路信号。在所示实施例中,掩码210包括与关联于值212-218的七个TRxP相对应的七个元素。元素221、222、223被“启用”以指示对从对应TRxP被接收的上行链路信号求和以创建从聚合单元传输给基带单元的求和的上行链路信号。剩余的元素用交叉影线表示(crosshatch),以指示从对应TRxP被接收的上行链路信号没有被求和以创建求和的上行链路信号。
图3是示出根据一些实施例的包括聚合单元305和前传链路310的无线通信系统的一部分300的框图。聚合单元305用于实现图1所示的聚合单元110的一些实施例,并且前传链路310用于实现图1所示的前传链路120的一些实施例。
聚合单元305从对应的一组TRxP接收一组上行链路信号315。该组上行链路信号315通过使用掩码320被滤波,诸如图2所示的掩码210的一些实施例。掩码320的元素321、322、323被启用以指示该组上行链路信号315的子集,该子集将被求和以创建求和的上行链路信号以用于传输给基带单元,诸如图1所示的基带单元115。聚合单元305因此对该组上行链路信号315进行滤波以生成包括上行链路信号325、326、327的子集,上行链路信号325、326、327在本文中统称为“子集325-327”。聚合单元305然后对子集325-327求和以形成求和的上行链路信号330,该求和的上行链路信号330被提供给前传链路310以用于传输给基带单元。
图4是根据一些实施例的由用户设备生成并且传输给基站的测量报告400的框图。测量报告400表示图2所示的测量报告205的一些实施例。测量报告400由用户设备基于对从一组TRxP被接收的独特信号执行的测量(诸如由用户设备105对图1所示的TRxP 101-104执行的测量)来生成。测量报告400包括由用户设备检测到的该组TRxP的条目。条目中的第一列包括指示TRxP的标识的信息,该信息是基于由TRxP传输的独特信号传送的信息而生成的。例如,测量报告400包括TRxP-1、TRxP-2、TRxP-3、TRxP-4和TRxP-N的条目。条目中的第二列包括指示从TRxP被接收的一个或多个信号的测量信号强度的信息,诸如一个或多个SSB、CSI-RS等。例如,测量报告400包括指示由TRxP-1传输的独特信号的信号强度的值为4、由TRxP-2传输的独特信号的信号强度的值为8、由TRxP-3传输的独特信号的信号强度的值为10、由TRxP-4传输的独特信号的信号强度的值为2、由TRxP-N传输的独特信号的信号强度的值为3。
图5是示出根据一些实施例的由一组TRxP传输的同步信号块(SSB)的集合500的框图。集合500包括由该集合中的所有TRxP传输的第一SSB 501和被传输以唯一地标识该集合中的TRxP的第二SSB 502、503、504、505、506、507、508。第一SSB 501和第二SSB502、503、504、505、506、507、508在本文中统称为“SSB 501-508”。SSB 501-508中的不同SSB包括不同信息。如本文中讨论的,在一些实施例中,第二SSB 502-508中的每个包括用于唯一地标识集合中的TRxP中的一个TRxP的信息(诸如编码或图案)。替代地,第二SSB502-508可以在该组TRxP的子集之间轮换,以在不同时间间隔中唯一地标识子集中的TRxP。第二SSB 502-508的组合也可以用于对TRxP的标识进行编码。
SSB 501-508在SSB突发515的时隙510期间从基带单元(诸如图1所示的基带单元115)传输给聚合单元(诸如图1所示的聚合单元110)。聚合单元的一些实施例修改第二SSB502-508以唯一地标识对应TRxP。在一些实施例中,SSB突发515占据半帧520的一部分,其持续时间可以为5ms。SSB突发515在预定时间间隔之后或周期性525(诸如20ms周期性地)重复。在所示实施例中,第一SSB 501是覆盖基站的整个覆盖区域(例如,SFN或DAS的覆盖区域)的主SSB。虽然图5所示的SSB 501-508具有相等传输功率,但是在一些实施例中,SSB501-508具有不同传输功率。例如,SSB 502-508可以可选地具有低于SSB 501的传输功率以避免潜在波束选择。因此,用户设备不将SSB 502-508中的一个用于上行链路随机接入或RACH传输。生成SSB 501-508的基站指令用户设备在SSB扫描时段期间(例如,在半帧520的SSB突发515中)对SSB 501-508执行测量。
在周期性525期间传输的SSB 501-508的最大数目通常固定在预定数目,诸如四个、八个或64个,具体取决于包括子载波间隔和载波频率范围在内的因素。使用以下技术中的一种或多种将唯一地标识的TRxP的数目扩展到超过最大数目。
在一些实施例中,诸如追踪参考信号等CSI-RS信号与SSB组合以为大量TRxP产生附加独特信号。例如,如果SSB的最大数目为8,则有7个辅SSB可用于唯一地标识TRxP。如果基站使用附加物理资源块在不同频率时间资源位置传输两组CSI-RS,则将CSI-RS与SSB组合生成用于唯一地标识14个TRxP的14个独特信号。聚合单元的一些实施例修改CSI-RS和第二SSB 502-508以形成独特信号。用户设备然后提供测量报告,该测量报告包括指示对SSB和CSI-RS信号执行的测量的值的信息。如本文中讨论的,基站使用测量报告来确定是否应当将从TRxP被接收的上行链路信号包括在求和的上行链路信号中。
在一些实施例中,辅SSB在不同时间间隔中跨TRxP集合进行轮换。例如,如果有七个可用的第二SSB 502-508和十四个TRxP,则七个TRxP的第一子集在第一时间间隔中传输七个第二SSB 502-508,而其他七个TRxP的第二子集在第二时间间隔中传输七个第二SSB502-508。用户设备针对不同时间间隔生成不同测量报告,并且基站组合测量报告以确定用于上行链路信号求和的子集中包括的TRxP。
在一些实施例中,第二SSB 502-508的不同组合用于对TRxP的标识进行编码。例如,第一TRxP传输第二SSB 502-508中的第一第二SSB和第二SSB 502-508中的第五第二SSB,而第二TRxP传输第二SSB 502-508中的第一第二SSB和第二SSB 502-508中的第六第二SSB。因此,在第二SSB 502-508中的第一第二SSB和第二SSB502-508中的第六第二SSB上报告强信号强度(或质量)的用户设备可能靠近第二TRxP。如果使用两个第二SSB的组合来标识TRxP,则编码的表示提供7!/(2!5!)=21个唯一组合来标识不同TRxP。基站组合多个SSB测量并且使用结果来解码TRxP的标识并且选择TRxP的子集以用于上行链路信号求和。上述对作为第一SSB的SSB 501和作为第二SSB的SSB 502-508的描述意在作为非限制性示例。本领域普通技术人员应当理解,在其他实施例中,第一SSB选自SSB501-508的任何子集,而第二SSB选自SSB 501-508的剩余子集。
图6是根据一些实施例的生成独特信号以供TRxP传输的方法600的流程图。方法600在图1所示的TRxP 101-104的一些实施例中实现。基带单元向聚合单元传输公共信号,聚合单元使用公共信号来生成将由一组TRxP传输的独特信号,如本文中讨论的。在所示实施例中,基带单元传输包括表示公共信号的符号的时域信号。
在框605,聚合单元接收由基带单元传输的时域信号,并且从所接收的时域信号中生成独特信号。时域信号包括表示由基带单元生成的公共信号的符号。然而,如本文中讨论的,独特信号的不同子集被传输以唯一地标识对应TRxP。在一些实施例中,时域信号包括表示用于在不同频率上在子载波上进行传输的第一SSB和第二SSB的符号。TRxP通过传输不同第二SSB或第二SSB的不同组合来标识。聚合单元因此提取将由TRxP传输的信号并且屏蔽掉将不需要由TRxP传输的信号。
在框610,聚合单元执行FFT以将时域信号转换为包括多个子载波的频域信号。FFT在每个符号的基础上执行以恢复每个符号的频域子载波。
在框615,聚合单元从频域信号中移除或屏蔽掉不需要的子载波。在一些实施例中,屏蔽掉不需要的子载波是通过将子载波设置为零来执行的。不同掩码用于移除不同组的不需要的第二SSB,以生成传输给不同TRxP的独特信号。例如,如果聚合单元正在生成独特信号以供由第一子载波传送的第二SSB中的第一第二SSB标识的第一TRxP进行传输,则聚合单元屏蔽掉其他子载波,使得只有第一子载波保持在频域信号中。如本文中讨论的,与第一SSB相关联的子载波也被包括在频域信号中,因为第一SSB由所有TRxP传输。
在框620,聚合单元执行IFFT以将频域信号转换为时域信号。因此,由聚合单元产生的时域信号仅包括表示由TRxP传输的独特信号的信息。
在框625,聚合单元向时域信号附加循环前缀。
在框630,聚合单元向对应TRxP传输具有附加的循环前缀的时域信号,该TRxP使用时域信号生成独特信号以传输给用户设备。
在一些实施例中,基带单元将频域信号直接传输给聚合单元,或者聚合单元基于从基带单元被接收的信息生成所有第一SSB和第二SSB被启用的频域信号。在这种情况下,聚合单元通过移除(或屏蔽掉)与不需要的第二SSB相关联的符号的子载波来生成独特信号,例如,通过将这些子载波设置为零,如在框615中。不同掩码用于移除不同组的不需要的第二SSB,以生成传输给不同TRxP的独特信号。然后,聚合单元通过对经滤波的频域信号执行IFFT(在框620)、附加循环前缀(在框625)以及向TRxP传输时域信号(在框630)来继续方法600。
图7是根据一些实施例的表示测量阶段的消息传递序列700的框图。消息传递序列700包括由基带单元(BBU)和聚合单元(AU)、一组TRxP和用户设备(UE)交换的消息。因此,消息传递序列700在图1所示的通信系统100的一些实施例中实现。
BBU传输(在箭头705处)表示下行链路信号的信息以供该组TRxP传输。如本文中讨论的,该信息包括表示符号的频域信号、或时域信号。
在框710,AU生成唯一地标识对应TRxP的TRxP特定下行链路信号。在一些实施例中,AU使用图6所示的方法600的一些实施例来生成TRxP特定下行链路信号。AU在箭头715处向对应TRxP传输TRxP特定下行链路信号。
在框720,TRxP中的每个向UE传输其对应TRxP特定下行链路信号,如箭头725所示。用户设备对所接收的TRxP特定下行链路信号执行信号强度或质量测量,并且在框730处生成测量报告。然后向该组TRxP传输测量报告,如箭头735所示。
如箭头740所示,TRxP中的每个将所接收的包括来自UE的测量报告的上行链路信号转发给AU。AU然后对来自所有TRxP的所有接收的上行链路信号执行完全求和以形成包括测量报告的求和的上行链路信号。如箭头750所示,将求和的上行链路信号传输给BBU,并且BBU确定(在框755)将用于对随后从UE接收的信号选择性地求和的TRxP子集。
图8是根据一些实施例的表示选择性求和阶段的消息传递序列800的框图。消息传递序列800包括由基带单元(BBU)和聚合单元(AU)、一组TRxP和用户设备(UE)交换的消息。因此,消息传递序列800在图1所示的通信系统100的一些实施例中实现。消息传递序列800的一些实施例在图7所示的消息传递序列700之后执行。
在框805,BBU生成求和指令,该求和指令用于将AU配置为对从该组TRxP的子集接收的上行链路信号选择性地求和,该子集由BBU先前基于测量报告来确定,例如图7所示的消息传递序列700的框755中。求和指令被传输给AU,如箭头810所示,AU使用求和指令来配置掩码,诸如图2所示的掩码210。此时,如虚线815所示,AU基于掩码对从UE接收的上行链路信号选择性地求和。
在框820,UE生成上行链路信号以传输给包括BBU和AU的基站。UE向该组TRxP传输上行链路信号,如箭头825所示。
如箭头830所示,TRxP中的每个向AU传输表示从UE接收的上行链路信号825的信号。然后AU对从TRxP的子集接收的上行链路信号选择性地求和(在框835),该上行链路信号在消息810中接收的求和指令中指示。AU的一些实施例执行选择性求和,如关于图3讨论的。AU使用从TRxP子集接收的上行链路信号的选择性求和来形成求和信号,并且将求和信号提供给BBU,如箭头840所示。
图9是根据一些实施例的支持对来自一组TRxP的上行链路信号选择性地求和的通信系统900的框图。通信系统900包括基带单元905、聚合单元910和UE 915。因此,通信系统900表示图1所示的通信系统100的一些实施例。基带单元905经由前传链路920连接到聚合单元910,并且聚合单元910为一组TRxP 921、922、923(在本文中统称为“该组TRxP 921-923”)分发/合并信号。
基带单元905包括收发器925,收发器925用于经由前传链路920与聚合单元910传输和接收信号。收发器925可以实现为单个集成电路(例如,使用单个ASIC或FPGA)或实现为包括用于实现收发器925功能的不同模块的片上系统(SOC)。基带单元905还包括处理器930和存储器935。处理器930可以用于执行存储在存储器935中的指令以及在存储器935中存储信息,诸如所执行的指令的结果。基带单元905因此能够执行图6所示的方法600以及图7和图8所示的相应消息传递序列700和800的一些实施例。
聚合单元910包括收发器940,收发器940用于经由前传链路920和TRxP 921-923与基带单元905传输和接收信号。收发器940可以被实现为单个集成电路(例如,使用单个ASIC或FPGA)或实现为包括用于实现收发器940的功能的不同模块的片上系统(SOC)。聚合单元910还包括处理器945和存储器950。处理器940可以用于执行存储在存储器950中的指令以及在存储器950中存储信息,诸如所执行的指令的结果。聚合单元910因此能够执行图6所示的方法600以及图7和图8所示的相应消息传递序列700和800的一些实施例。
用户设备915包括收发器955,收发器955用于通过空中接口与该组TRxP 921-923交换信号。收发器955可以被实现为单个集成电路(例如,使用单个ASIC或FPGA)或实现为包括用于实现收发器955的功能的不同模块的片上系统(SOC)。用户设备915还包括处理器960和存储器965。处理器960可以用于执行存储在存储器965中的指令以及在存储器965中存储信息,诸如所执行的指令的结果。用户设备915因此能够执行图6所示的方法600以及图7和图8所示的相应消息传递序列700和800的一些实施例。
在一些实施例中,上述技术的某些方面可以由执行软件的处理系统的一个或多个处理器来实现。该软件包括存储或以其他方式有形地体现在非瞬态计算机可读存储介质上的一组或多组可执行指令。该软件可以包括指令和某些数据,该指令和某些数据在由一个或多个处理器执行时操纵一个或多个处理器以执行上述技术的一个或多个方面。非瞬态计算机可读存储介质可以包括例如磁盘或光盘存储设备、固态存储设备(诸如闪存、高速缓存、随机存取存储器(RAM)或其他非易失性存储器设备)等。存储在非瞬态计算机可读存储介质上的可执行指令可以是源代码、汇编语言代码、目标代码、或可以由一个或多个处理器解释或以其他方式执行的其他指令格式。
计算机可读存储介质可以包括在使用期间可以由计算机系统访问以向计算机系统提供指令和/或数据的任何存储介质或存储介质组合。这样的存储介质可以包括但不限于光学介质(例如,压缩盘(CD)、数字多功能盘(DVD)、蓝光光盘)、磁性介质(例如,软盘、磁带或硬磁驱动器)、易失性存储器(例如,随机存取存储器(RAM)或高速缓存)、非易失性存储器(例如,只读存储器(ROM)或闪存)、或基于微机电系统(MEMS)的存储介质。计算机可读存储介质可以嵌入在计算系统中(例如,系统RAM或ROM),固定地附接到计算系统(例如,磁性硬盘驱动器),可移除地附接到计算系统(例如,基于光盘或通用串行总线(USB)的闪存),或经由有线或无线网络(例如,网络可访问存储(NAS))耦合到计算机系统。
如本文中使用的,术语“电路系统”可以指代以下中的一项或多项或全部:
(a)仅硬件电路实现(诸如仅实现模拟和/或数字电路系统),以及
(b)硬件电路和软件的组合,诸如(如适用):
(i)模拟和/或数字硬件电路与软件/固件的组合,以及
(ii)具有软件的硬件处理器的任何部分(包括数字信号处理器、软件和存储器,其一起工作以引起装置(诸如移动电话或服务器)执行各种功能),以及
(c)硬件电路和/或处理器,诸如微处理器或微处理器的一部分,其需要软件(例如,固件)进行操作,但在操作不需要时软件可以不存在。
该电路系统的定义适用于该术语在本申请中的所有使用,包括在任何权利要求中。作为另一示例,如在本申请中使用的,术语电路系统还涵盖仅硬件电路或处理器(或多个处理器)或硬件电路或处理器的一部分及其(或它们的)随附软件和/或固件的实现。例如,如果适用于特定权利要求元素,则术语电路系统还涵盖用于移动设备的基带集成电路或处理器集成电路、或者服务器、蜂窝网络设备或其他计算或网络设备中的类似集成电路。
注意,并非上述一般描述中描述的所有活动或元素都是必需的,可能不需要特定活动或设备的一部分,并且除了所描述的,还可以执行一个或多个其他活动,或者包括其他元素。此外,列出活动的顺序不一定是执行它们的顺序。此外,已经参考特定实施例描述了这些概念。然而,本领域普通技术人员理解,可以进行各种修改和改变而不背离如以下权利要求中阐述的本公开的范围。因此,说明书和附图应当被视为说明性而非限制性意义,并且所有这样的修改旨在被包括在本公开的范围内。
上面已经针对特定实施例描述了益处、其他优点和问题的解决方案。然而,益处、优点、问题的解决方案以及可能导致任何益处、优点或解决方案出现或变得更加明显的任何特征不应当被解释为任何或所有权利要求的关键、必要或基本特征。此外,以上公开的特定实施例仅是说明性的,因为对于受益于本文中的教导的本领域技术人员而言,可以以不同但等效的方式修改和实践所公开的主题。除了在下面的权利要求中描述的以外,不打算对本文中示出的构造或设计的细节进行限制。因此很明显,上面公开的特定实施例可以被改变或修改,并且所有这样的变化都被认为在所公开的主题的范围内。因此,本文中寻求的保护如以下权利要求所述。
Claims (27)
1.一种装置,包括:
收发器,被配置为向多个传输接收点(TRxP)传输独特信号以供所述多个TRxP传输,并且接收由所述多个TRxP从用户设备接收的上行链路信号;以及
处理器,被配置为从所述多个TRxP的子集中生成所述上行链路信号的总和,其中所述子集基于由所述UE执行的所述独特信号的测量而被确定,并且
其中所述收发器被配置为通过前传链路向基带单元传输所述上行链路信号的所述总和。
2.根据权利要求1所述的装置,其中所述独特信号包括第一同步信号块(SSB)和多个第二SSB,所述第一SSB由所述多个TRxP中的每个TRxP传输,所述多个第二SSB由所述多个TRxP中的不同TRxP选择性地传输。
3.根据权利要求2所述的装置,其中所述收发器被配置为向所述多个TRxP传输所述第一SSB并且向所述多个TRxP中的每个TRxP传输所述多个第二SSB中的不同第二SSB。
4.根据权利要求2所述的装置,其中所述收发器被配置为向所述多个TRxP传输所述第一SSB,并且其中所述收发器被配置为在第一时间间隔中向所述多个TRxP的第一子集中的每个TRxP传输所述多个第二SSB中的不同第二SSB,并且在第二时间间隔中向所述TRxP的第二子集中的每个TRxP传输所述多个第二SSB中的所述不同第二SSB。
5.根据权利要求2所述的装置,其中所述收发器被配置为向所述多个TRxP传输所述第一SSB,并且其中所述收发器被配置为传输所述多个第二SSB的不同组合以对所述多个TRxP的标识进行编码。
6.根据权利要求2所述的装置,其中所述处理器被配置为通过以下方式生成所述独特信号:对从所述基带单元被接收的时域信号执行快速傅立叶变换(FFT)以生成频域信号,所述频域信号包括用于所述第一SSB和所述多个第二SSB的子载波,从所述频域信号中移除与所述第二SSB的子集相关联的子载波,对所述频域信号执行逆FFT(IFFT)以形成经修改的时域信号,以及向所述经修改的时域信号添加循环前缀。
7.根据权利要求2所述的装置,其中所述处理器被配置为通过以下方式生成所述独特信号:从频域信号中移除与第二SSB相关联的不需要的子载波,所述频域信号从所述基带单元被接收,对所述频域信号执行逆FFT(IFFT)以形成经修改的时域信号,以及向所述经修改的时域信号添加循环前缀。
8.根据权利要求2所述的装置,其中所述独特信号包括由所述多个TRxP传输的信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
9.根据权利要求2所述的装置,其中所述处理器被配置为通过响应于从所述基带单元被接收的指令而生成所述第二SSB来生成所述独特信号。
10.根据权利要求1所述的装置,其中所述处理器被配置为生成指示所述多个TRxP的所述子集的掩码。
11.根据权利要求10所述的装置,其中所述处理器被配置为使用所述掩码对从所述多个TRxP被接收的上行链路信号进行滤波,并且通过对经滤波的所述上行链路信号求和来生成所述总和。
12.一种基带单元,包括:
收发器,被配置为向多个传输接收点(TRxP)传输公共信号并且从用户设备接收测量报告,其中所述多个TRxP基于所述公共信号生成独特信号,并且其中所述测量报告指示由所述用户设备从所述多个TRxP接收的所述独特信号的信号强度;以及
处理器,被配置为基于所述测量报告选择所述多个TRxP的子集,所述子集要被用于随后从所述用户设备接收的上行链路信号的选择性求和。
13.根据权利要求12所述的基带单元,其中所述处理器被配置为通过将所述测量报告中的所述信号强度与阈值信号强度进行比较来选择所述多个TRxP的所述子集。
14.根据权利要求13所述的基带单元,其中所述处理器被配置为响应于对应信号强度超过所述阈值信号强度而在所述子集中包括TRxP。
15.根据权利要求12所述的基带单元,其中所述处理器被配置为生成求和指令,并且其中所述收发器被配置为向聚合单元传输所述求和指令,所述聚合单元使用所述求和指令将所述聚合单元配置为对从TRxP集合的所述子集被接收的上行链路信号选择性地求和。
16.根据权利要求15所述的基带单元,其中所述收发器被配置为接收聚合的上行链路信号,所述聚合的上行链路信号等于从所述TRxP集合的所述子集被接收的所述上行链路信号的总和。
17.根据权利要求12所述的基带单元,其中所述公共信号包括第一同步信号块(SSB)和多个第二SSB,所述多个第二SSB被所述聚合单元修改以唯一地指示所述多个TRxP中的每个TRxP。
18.根据权利要求12所述的基带单元,其中所述公共信号包括用于在所述聚合单元处生成第一同步信号块(SSB)和多个第二SSB中的至少一个SSB以唯一地指示所述多个TRxP中的每个TRxP的指令。
19.一种方法,包括:
向多个传输接收点(TRxP)传输独特信号以供所述多个TRxP传输;
接收由所述多个TRxP从用户设备接收的上行链路信号;
从所述多个TRxP的子集中生成所述上行链路信号的总和,其中所述子集基于由所述UE执行的所述独特信号的测量而被确定;以及
通过前传链路向基带单元传输所述上行链路信号的所述总和。
20.根据权利要求19所述的方法,其中所述独特信号包括第一同步信号块(SSB)和多个第二SSB,所述第一SSB由所述多个TRxP传输,所述多个第二SSB由所述多个TRxP中的不同TRxP选择性地传输。
21.根据权利要求20所述的方法,其中传输独特信号包括向所述多个TRxP传输所述第一SSB并且向所述多个TRxP中的每个TRxP传输所述多个第二SSB中的不同第二SSB。
22.根据权利要求20所述的方法,其中传输所述独特信号包括:
向所述多个TRxP传输所述第一SSB;以及
在第一时间间隔中向所述多个TRxP的第一子集中的每个TRxP传输所述多个第二SSB中的不同第二SSB,并且在第二时间间隔中向所述TRxP的第二子集中的每个TRxP传输所述多个第二SSB中的所述不同第二SSB。
23.根据权利要求20所述的方法,其中传输所述独特信号包括:
向所述多个TRxP传输所述第一SSB;以及
传输所述多个第二SSB的不同组合以对所述多个TRxP的标识进行编码。
24.根据权利要求20所述的方法,其中生成所述独特信号包括:
对从所述基带单元被接收的时域信号执行快速傅立叶变换(FFT)以生成频域信号,所述频域信号包括用于所述第一SSB和所述多个第二SSB的子载波;
从所述频域信号中移除与所述第二SSB相关联的不需要的子载波;
对所述频域信号执行逆FFT(IFFT)以形成经修改的时域信号;以及
向所述经修改的时域信号添加循环前缀。
25.根据权利要求20所述的方法,其中生成所述独特信号包括:
从频域信号中移除与第二SSB相关联的不需要的子载波,所述频域信号从所述基带单元被接收;
对所述频域信号执行逆FFT(IFFT)以形成经修改的时域信号;以及
向所述经修改的时域信号添加循环前缀。
26.根据权利要求19所述的方法,还包括:
生成指示所述多个TRxP的所述子集的掩码。
27.根据权利要求26所述的方法,还包括:
使用所述掩码对从所述多个TRxP被接收的上行链路信号进行滤波;以及
通过对经滤波的所述上行链路信号求和来生成所述总和。
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