CN114731252A - 基于探通参考信号的单频网络传输规程 - Google Patents
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Abstract
描述了用于无线通信的方法、系统和设备。服务蜂窝小区可以将一个或多个邻居蜂窝小区配置成对接收自用户装备(UE)的探通参考信号(SRS)执行测量。服务蜂窝小区以及一个或多个邻居蜂窝小区的子集可以随后基于SRS测量来在单频网络(SFN)传输中向UE传送数据。例如,服务蜂窝小区可以基于由一个或多个邻居蜂窝小区中的每一个邻居蜂窝小区对接收自UE的SRS所执行的测量来确定是否要将该邻居蜂窝小区添加到用于至UE的SFN传输的SFN蜂窝小区群。该一个或多个邻居蜂窝小区中的邻居蜂窝小区还可以基于由该邻居蜂窝小区对接收自UE的SRS所执行的测量来确定将哪个波束用于至UE的SFN传输。
Description
交叉引用
本专利申请要求由PARK等人于2020年11月12日提交的题为“SINGLE FREQUENCYNETWORK TRANSMISSION PROCEDURE BASED ON SOUNDING REFERENCE SIGNALS(基于探通参考信号的单频网络传输规程)”的美国专利申请No.17/096,176以及由PARK等人于2019年11月25日提交的题为“SINGLE FREQUENCY NETWORK TRANSMISSION PROCEDURE BASED ONSOUNDING REFERENCE SIGNALS(基于探通参考信号的单频网络传输规程)”的美国临时专利申请No.62/940,161的优先权,其中每一件申请均被转让给本申请受让人。
背景
以下一般涉及无线通信,并且尤其涉及基于探通参考信号(SRS)的单频网络(SFN)传输规程。
无线通信系统被广泛部署以提供各种类型的通信内容,诸如语音、视频、分组数据、消息接发、广播等等。这些系统可以能够通过共享可用系统资源(例如,时间、频率和功率)来支持与多个用户的通信。此类多址系统的示例包括第四代(4G)系统(诸如长期演进(LTE)系统、高级LTE(LTE-A)系统或LTE-A Pro系统)、以及可被称为新无线电(NR)系统的第五代(5G)系统。这些系统可采用各种技术,诸如码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、或离散傅立叶变换扩展正交频分复用(DFT-S-OFDM)。
无线多址通信系统可包括数个基站或网络接入节点,每个基站或网络接入节点同时支持多个通信设备的通信,这些通信设备可另外被称为用户装备(UE)。在一些无线通信系统中,一个或多个基站处的多个蜂窝小区可以同步地向UE传送下行链路数据以提高UE接收到该下行链路数据的机会。该多个蜂窝小区可以是SFN的一部分,并且来自该多个蜂窝小区的下行链路数据的同步传输可被称为SFN传输。改进的用于促成从多个蜂窝小区到UE的SFN传输的技术可能是合乎期望的。
概述
所描述的技术涉及支持基于探通参考信号(SRS)的单频网络(SFN)传输规程的改进的方法、系统、设备和装置。一般地,提供服务蜂窝小区和一个或多个邻居蜂窝小区处的所描述的技术用于标识针对到用户装备(UE)的SFN传输的合适配置以提高无线通信系统中的吞吐量。服务蜂窝小区可以将一个或多个邻居蜂窝小区配置成对接收自UE的SRS执行测量。服务蜂窝小区以及一个或多个邻居蜂窝小区的子集可以随后基于SRS测量来在SFN传输中向UE传送数据。例如,服务蜂窝小区可以基于由一个或多个邻居蜂窝小区中的每一个邻居蜂窝小区对接收自UE的SRS所执行的测量来确定是否将该邻居蜂窝小区添加到用于至UE的SFN传输的SFN蜂窝小区群。附加地或替换地,一个或多个邻居蜂窝小区中的邻居蜂窝小区可以基于由该邻居蜂窝小区对接收自UE的SRS所执行的测量来确定将哪个波束用于至UE的SFN传输。
描述了一种在第一蜂窝小区处进行无线通信的方法。该方法可以包括:向UE传送指示该UE要传送探通参考信号的控制消息;基于传送该控制消息来向能够与第一蜂窝小区一起向该UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求,该测量请求指示该一个或多个第二蜂窝小区要对该探通参考信号执行测量;以及基于传送该测量请求来向该UE传送该单频网络传输。
描述了一种用于在第一蜂窝小区处进行无线通信的装置。该装置可包括处理器、与该处理器耦合的存储器、以及存储在该存储器中的指令。这些指令可以由该处理器执行以使该装置:向UE传送指示该UE要传送探通参考信号的控制消息;基于传送该控制消息来向能够与第一蜂窝小区一起向该UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求,该测量请求指示该一个或多个第二蜂窝小区要对该探通参考信号执行测量;以及基于传送该测量请求来向该UE传送该单频网络传输。
描述了另一种用于在第一蜂窝小区处进行无线通信的设备。该设备可以包括用于执行以下操作的装置:向UE传送指示该UE要传送探通参考信号的控制消息;基于传送该控制消息来向能够与第一蜂窝小区一起向该UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求,该测量请求指示该一个或多个第二蜂窝小区要对该探通参考信号执行测量;以及基于传送该测量请求来向该UE传送该单频网络传输。
描述了一种存储用于在第一蜂窝小区处进行无线通信的代码的非瞬态计算机可读介质。该代码可以包括能由处理器执行以执行以下操作的指令:向UE传送指示该UE要传送探通参考信号的控制消息;基于传送该控制消息来向能够与第一蜂窝小区一起向该UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求,该测量请求指示该一个或多个第二蜂窝小区要对该探通参考信号执行测量;以及基于传送该测量请求来向该UE传送该单频网络传输。
本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:从一个或多个第二蜂窝小区中的第二蜂窝小区接收测量报告,该测量报告指示由该第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量的结果。本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:基于测量报告来将该第二蜂窝小区添加到用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群;向该第二蜂窝小区传送对于该第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求;以及与该第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:基于测量报告来将该第二蜂窝小区从用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群中排除。
本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:向一个或多个第二蜂窝小区传送对于该一个或多个第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求。本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:向UE传送对要由一个或多个第二蜂窝小区中的第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块的指示;以及从UE接收由该UE对由该第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量的结果。
本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:基于由UE对由第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量来将第二蜂窝小区添加到用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群;向第二蜂窝小区传送对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求;以及与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:基于由UE对由第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量来将该第二蜂窝小区从用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群中排除。
本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:在至第二蜂窝小区的测量请求中传送由UE基于该UE对由第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量而选择的同步信号块的索引。本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:向UE传送包括传输配置指示符的下行链路控制信息,该传输配置指示符指示供UE用于接收单频网络传输的与第一蜂窝小区的同步信号块相对应的接收波束。在本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例中,测量请求包括用于传送探通参考信号的时频资源集合、探通参考信号的周期、探通参考信号的重复次数、或其组合。
描述了一种在第二蜂窝小区处进行无线通信的方法。该方法可包括:从能够与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求,该测量请求指示第二蜂窝小区将对接收自UE的探通参考信号执行测量;基于所接收到的测量请求来从UE接收探通参考信号;对接收自UE的探通参考信号执行测量;以及基于该测量来向UE传送单频网络传输。
描述了一种用于在第二蜂窝小区处进行无线通信的装置。该装置可包括处理器、与该处理器耦合的存储器、以及存储在该存储器中的指令。这些指令可由该处理器执行以使该装置:从能够与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求,该测量请求指示第二蜂窝小区将对接收自UE的探通参考信号执行测量;基于所接收到的测量请求来从UE接收探通参考信号;对接收自UE的探通参考信号执行测量;以及基于该测量来向UE传送单频网络传输。
描述了另一种用于在第二蜂窝小区处进行无线通信的设备。该设备可包括用于执行以下操作的装置:从能够与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求,该测量请求指示第二蜂窝小区将对接收自UE的探通参考信号执行测量;基于所接收到的测量请求来从UE接收探通参考信号;对接收自UE的探通参考信号执行测量;以及基于该测量来向UE传送单频网络传输。
描述了一种存储用于在第二蜂窝小区处进行无线通信的代码的非瞬态计算机可读介质。该代码可包括能由处理器执行以执行以下操作的指令:从能够与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求,该测量请求指示第二蜂窝小区将对接收自UE的探通参考信号执行测量;基于所接收到的测量请求来从UE接收探通参考信号;对接收自UE的探通参考信号执行测量;以及基于该测量来向UE传送单频网络传输。
本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:向第一蜂窝小区传送测量报告,该测量报告指示由第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量的结果。本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:基于测量报告来从第一蜂窝小区接收对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求;以及基于接收到该请求来与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。
在本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例中,对接收自UE的探通参考信号执行测量包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:在与同步信号块集合相关联的第一波束集合上接收探通参考信号;以及对在第一波束集合上接收到的探通参考信号执行测量。在本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例中,测量报告包括与基于由第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量而从第一波束集合中选择的第一波束相对应的同步信号块的索引、对第一波束上的探通参考信号的收到功率的指示、或其组合。
本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:从第一蜂窝小区接收对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求;以及基于由第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量来与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。在本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例中,对接收自UE的探通参考信号执行测量包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:在第一波束集合上接收探通参考信号,该第一波束集合中的每一个波束与同步信号块相关联;以及对在第一波束集合上接收到的探通参考信号执行测量。
本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:传送一个或多个同步信号块;基于传送该一个或多个同步信号块来在测量请求中接收该一个或多个同步信号块中的同步信号块的索引,该同步信号块由UE基于该UE对该一个或多个同步信号块所执行的测量而选择;以及基于接收到该同步信号块的索引来从第一蜂窝小区接收对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求。
本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例可以进一步包括用于以下动作的操作、特征、装置或指令:在第二波束集合上接收探通参考信号,该第二波束集合中的每一个波束与信道状态信息参考信号相关联,并且该第二波束集合与同步信号块相关联;对在第二波束集合上接收到的探通参考信号执行测量;基于对在第二波束集合中的每一个波束上接收到的探通参考信号所执行的测量来选择第二波束集合中要用于与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的波束;以及在所选波束上与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。在本文中描述的方法、装置(设备)和非瞬态计算机可读介质的一些示例中,测量请求包括用于传送探通参考信号的时频资源集合、探通参考信号的周期、探通参考信号的重复次数、或其组合。
附图简述
图1解说了根据本公开的各方面的支持基于探通参考信号(SRS)的单频网络(SFN)传输规程的无线通信系统的示例。
图2解说了根据本公开的各方面的SFN的示例。
图3解说了根据本公开的各方面的作为基于SRS的SFN传输规程的一部分在服务蜂窝小区、第一邻居蜂窝小区、第二邻居蜂窝小区和用户装备(UE)之间的通信的示例。
图4解说了根据本公开的各方面的作为基于SRS的SFN传输规程的一部分在服务蜂窝小区、第一邻居蜂窝小区、第二邻居蜂窝小区和UE之间的通信的示例。
图5A和5B解说了根据本公开的各方面的作为基于SRS的SFN传输规程的一部分在服务蜂窝小区、第一邻居蜂窝小区、第二邻居蜂窝小区和UE之间的通信的示例。
图6和7示出了根据本公开的各方面的支持基于SRS的SFN传输规程的设备的框图。
图8示出了根据本公开的各方面的支持基于SRS的SFN传输规程的通信管理器的框图。
图9示出了根据本公开的各方面的包括支持基于SRS的SFN传输规程的设备的系统的示图。
图10和11示出了根据本公开的各方面的解说支持基于SRS的SFN传输规程的方法的流程图。
详细描述
在一些无线通信系统中,一个或多个基站处的多个蜂窝小区可以同步地向用户装备(UE)传送下行链路数据以提高UE接收到该下行链路数据的机会。该多个蜂窝小区可以包括服务蜂窝小区以及是单频网络(SFN)的一部分或者可以在SFN蜂窝小区群中的一个或多个邻居蜂窝小区,并且来自该多个蜂窝小区的下行链路数据的同步传输可被称为SFN传输。在一些情形中,该多个蜂窝小区可被配置成将波束成形用于SFN传输,并且每个蜂窝小区标识用于向UE传送下行链路信号的发射波束可以是恰适的。然而,在此类情形中,因为SFN传输可以是同步的(例如,由服务蜂窝小区和一个或多个邻居蜂窝小区同时传送),所以UE可以使用单个接收波束来从服务蜂窝小区和一个或多个邻居蜂窝小区接收下行链路数据。结果,邻居蜂窝小区可能难以标识合适的用于SFN传输的发射波束(例如,因为由UE使用的接收波束可能不是用于从每个邻居蜂窝小区接收信号的最佳接收波束)。
如本文中描述的,服务蜂窝小区和一个或多个邻居蜂窝小区可以支持用于标识针对到UE的SFN传输的合适配置的高效技术以提高无线通信系统中的吞吐量。服务蜂窝小区可以向UE传送指示UE要传送探通参考信号(SRS)的控制消息,并且服务蜂窝小区可以将一个或多个邻居蜂窝小区配置成对来自UE的SRS执行测量。服务蜂窝小区以及一个或多个邻居蜂窝小区的子集可以随后基于SRS测量来在SFN传输中向UE传送数据。
例如,服务蜂窝小区可以基于由一个或多个邻居蜂窝小区中的每一个邻居蜂窝小区对接收自UE的SRS所执行的测量来确定是否将该邻居蜂窝小区添加到用于至UE的SFN传输的SFN蜂窝小区群。
附加地或替换地,一个或多个邻居蜂窝小区中的邻居蜂窝小区可以基于由该邻居蜂窝小区对接收自UE的SRS所执行的测量来确定要将哪个波束用于至UE的SFN传输。
以上介绍的本公开的各方面在本文中在无线通信系统的上下文中描述。随后描述了支持基于SRS的SFN传输规程的过程和信令交换的示例。本公开的各方面进一步通过并参考与基于SRS的SFN传输规程相关的装置示图、系统示图和流程图来解说和描述。
图1解说了根据本公开的各方面的支持基于SRS的SFN传输规程的无线通信系统100的示例。无线通信系统100包括基站105、UE 115和核心网130。在一些示例中,无线通信系统100可以是长期演进(LTE)网络、高级LTE(LTE-A)网络、LTE-A Pro网络或者新无线电(NR)网络。在一些情形中,无线通信系统100可支持增强型宽带通信、超可靠(例如,关键任务)通信、低等待时间通信、或与低成本和低复杂度设备的通信。
基站105可经由一个或多个基站天线与UE 115进行无线通信。本文中所描述的基站105可包括或可被本领域技术人员称为基收发机站、无线电基站、接入点、无线电收发机、B节点、演进型B节点(eNB)、下一代B节点或千兆B节点(其中任一者可被称为gNB)、家用B节点、家用演进型B节点、或某个其他合适的术语。无线通信系统100可包括不同类型的基站105(例如,宏蜂窝小区基站或小型蜂窝小区基站)。本文中所描述的UE 115可以能够与各种类型的基站105和网络装备(包括宏eNB、小型蜂窝小区eNB、gNB、中继基站等等)进行通信。
每个基站105可与特定地理覆盖区域110相关联,在该特定地理覆盖区域110中支持与各种UE 115的通信。每个基站105可经由通信链路125来为相应的地理覆盖区域110提供通信覆盖,并且基站105与UE 115之间的通信链路125可利用一个或多个载波。无线通信系统100中示出的通信链路125可包括从UE 115到基站105的上行链路传输、或者从基站105到UE 115的下行链路传输。下行链路传输还可被称为前向链路传输,而上行链路传输还可被称为反向链路传输。
基站105的地理覆盖区域110可被划分为构成该地理覆盖区域110的一部分的扇区,并且每个扇区可与一蜂窝小区相关联。例如,每个基站105可以提供对宏蜂窝小区、小型蜂窝小区、热点、或其他类型的蜂窝小区、或其各种组合的通信覆盖。在一些示例中,基站105可以是可移动的,并且因此提供对移动的地理覆盖区域110的通信覆盖。在一些示例中,与不同技术相关联的不同地理覆盖区域110可交叠,并且与不同技术相关联的交叠的地理覆盖区域110可由相同基站105或不同基站105支持。无线通信系统100可包括例如异构LTE/LTE-A/LTE-A Pro或NR网络,其中不同类型的基站105提供对各种地理覆盖区域110的覆盖。
术语“蜂窝小区”可指用于与基站105(例如,在载波上)进行通信的逻辑通信实体,并且可与用于区分经由相同或不同载波操作的邻居蜂窝小区的标识符(例如,物理蜂窝小区标识符(PCID)、虚拟蜂窝小区标识符(VCID))相关联。在一些示例中,载波可支持多个蜂窝小区,并且可根据可为不同类型的设备提供接入的不同协议类型(例如,机器类型通信(MTC)、窄带物联网(NB-IoT)、增强型移动宽带(eMBB)或其他)来配置不同蜂窝小区。在一些情形中,术语“蜂窝小区”可指逻辑实体在其上操作的地理覆盖区域110的一部分(例如,扇区)。
术语“载波”可指射频频谱资源集,其具有用于支持通信链路125上的通信的所定义物理层结构。例如,通信链路125的载波可包括根据用于给定无线电接入技术的物理层信道来操作的射频谱带的一部分。每个物理层信道可携带用户数据、控制信息、或其他信令。载波可以与预定义的频率信道(例如,演进型通用移动电信系统地面无线电接入(E-UTRA)绝对射频信道号(EARFCN))相关联,并且可根据信道栅格来定位以供UE 115发现。载波可以是下行链路或上行链路(例如,在频分双工(FDD)模式中),或者被配置成携带下行链路通信和上行链路通信(例如,在时分双工(TDD)模式中)。在一些示例中,在载波上传送的信号波形可包括多个副载波(例如,使用多载波调制(MCM)技术,诸如正交频分复用(OFDM)或离散傅里叶变换扩展OFDM(DFT-S-OFDM))。
各UE 115可以分散遍及无线通信系统100,并且每个UE 115可以是驻定的或移动的。UE 115还可被称为移动设备、无线设备、远程设备、手持设备、或订户设备、或者某个其他合适的术语,其中“设备”也可被称为单元、站、终端或客户端。UE 115还可以是个人电子设备,诸如蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、平板计算机、膝上型计算机或个人计算机。在一些示例中,UE 115还可指无线本地环路(WLL)站、物联网(IoT)设备、万物联网(IoE)设备、或MTC设备等等,其可被实现在各种物品(诸如电器、交通工具、仪表等等)中。
基站105可与核心网130进行通信并且彼此通信。例如,基站105可通过回程链路132(例如,经由S1、N2、N3或其他接口)与核心网130对接。基站105可直接地(例如,直接在各基站105之间)或间接地(例如,经由核心网130)在回程链路134(例如,经由X2、Xn或其他接口)上彼此通信。
核心网130可提供用户认证、接入授权、跟踪、网际协议(IP)连通性,以及其他接入、路由、或移动性功能。核心网130可以是演进型分组核心(EPC),该EPC可包括至少一个移动性管理实体(MME)、至少一个服务网关(S-GW)、以及至少一个分组数据网络(PDN)网关(P-GW)。MME可管理非接入阶层(例如,控制面)功能,诸如由与EPC相关联的基站105服务的UE115的移动性、认证和承载管理。用户IP分组可通过S-GW来传递,该S-GW自身可连接到P-GW。P-GW可提供IP地址分配以及其他功能。P-GW可被连接到网络运营商IP服务。运营商IP服务可包括对因特网、内联网、IP多媒体子系统(IMS)、或分组交换(PS)流送服务的接入。
至少一些网络设备(诸如基站105)可包括子组件,诸如接入网实体,其可以是接入节点控制器(ANC)的示例。每个接入网实体可通过数个其他接入网传输实体来与各UE 115进行通信,该其他接入网传输实体可被称为无线电头端、智能无线电头端、或传送/接收点(TRP)。在一些配置中,每个接入网实体或基站105的各种功能可跨各种网络设备(例如,无线电头端和接入网控制器)分布或者被合并到单个网络设备(例如,基站105)中。
无线通信系统100可使用一个或多个频带来操作,通常在300兆赫兹(MHz)到300千兆赫兹(GHz)的范围内。一般而言,300MHz到3GHz的区划被称为特高频(UHF)区划或分米频带,这是因为波长在从约1分米到1米长的范围内。UHF波可被建筑物和环境特征阻挡或重定向。然而,这些波可充分穿透各种结构以使宏蜂窝小区向位于室内的UE 115提供服务。与使用频谱中低于300MHz的高频(HF)或甚高频(VHF)部分的较小频率和较长波的传输相比,UHF波的传输可与较小天线和较短射程(例如,小于100千米(km))相关联。无线通信系统100还可使用从3GHz到30GHz的频带(也被称为厘米频带)在超高频(SHF)区划中操作。SHF区划包括可由可以能够容忍来自其他用户的干扰的设备伺机使用的频带(诸如5GHz工业、科学和医学(ISM)频带)。
无线通信系统100还可在频谱的极高频(EHF)区划(例如,从30GHz到300GHz)中操作,该区划也被称为毫米频带。在一些示例中,无线通信系统100可支持UE 115与基站105之间的毫米波(mmW)通信,并且相应设备的EHF天线可甚至比UHF天线更小并且间隔得更紧密。在一些情形中,这可促成在UE 115内使用天线阵列。然而,EHF传输的传播可能经受比SHF或UHF传输甚至更大的大气衰减和更短的射程。本文中所公开的技术可跨使用一个或多个不同频率区划的传输被采用,并且跨这些频率区划指定的频带使用可因国家或管理机构而不同。
在一些情形中,无线通信系统100可利用有执照和无执照射频谱带两者。例如,无线通信系统100可在无执照频带(诸如,5GHz ISM频带)中采用执照辅助式接入(LAA)、LTE无执照(LTE-U)无线电接入技术、或NR技术。当在无执照射频谱带中操作时,无线设备(诸如基站105和UE 115)可采用先听后讲(LBT)规程以在传送数据之前确保频率信道是畅通的。在一些情形中,无执照频带中的操作可以与在有执照频带中操作的分量载波相协同地基于载波聚集配置(例如,LAA)。无执照频谱中的操作可包括下行链路传输、上行链路传输、对等传输、或这些的组合。无执照频谱中的双工可基于频分双工(FDD)、时分双工(TDD)、或这两者的组合。
在一些示例中,基站105或UE 115可装备有多个天线,其可被用于采用诸如发射分集、接收分集、多输入多输出(MIMO)通信、或波束成形等技术。例如,无线通信系统100可在传送方设备(例如,基站105)与接收方设备(例如,UE 115)之间使用传输方案,其中该传送方设备装备有多个天线,并且该接收方设备装备有一个或多个天线。MIMO通信可采用多径信号传播以通过经由不同空间层传送或接收多个信号来增加频谱效率,这可被称为空间复用。例如,传送方设备可经由不同的天线或不同的天线组合来传送多个信号。同样地,接收方设备可经由不同的天线或不同的天线组合来接收多个信号。这多个信号中的每一个信号可被称为单独空间流,并且可携带与相同数据流(例如,相同码字)或不同数据流相关联的比特。不同空间层可与用于信道测量和报告的不同天线端口相关联。MIMO技术包括单用户MIMO(SU-MIMO),其中多个空间层被传送至相同的接收方设备;以及多用户MIMO(MU-MIMO),其中多个空间层被传送至多个设备。
波束成形(其也可被称为空间滤波、定向传输或定向接收)是可在传送方设备或接收方设备(例如,基站105或UE 115)处用于沿着传送方设备与接收方设备之间的空间路径对天线波束(例如,发射波束或接收波束)进行成形或引导的信号处理技术。可通过组合经由天线阵列的天线振子传达的信号来实现波束成形,使得在相对于天线阵列的特定取向上传播的信号经历相长干涉,而其他信号经历相消干涉。对经由天线振子传达的信号的调整可包括传送方设备或接收方设备向经由与该设备相关联的每个天线振子所携带的信号应用振幅和相移。与每个天线振子相关联的调整可由与特定取向(例如,相对于传送方设备或接收方设备的天线阵列、或者相对于某个其他取向)相关联的波束成形权重集来定义。
在一个示例中,基站105可使用多个天线或天线阵列来进行波束成形操作,以用于与UE 115进行定向通信。例如,一些信号(例如,同步信号、参考信号、波束选择信号、或其他控制信号)可由基站105在不同方向上传送多次,这可包括一信号根据与不同传输方向相关联的不同波束成形权重集被传送。在不同波束方向上的传输可被用于(例如,由基站105或接收方设备,诸如UE 115)标识由基站105用于后续传送或接收的波束方向。
一些信号(诸如与特定接收方设备相关联的数据信号)可由基站105在单个波束方向(例如,与接收方设备(诸如UE 115)相关联的方向)上传送。在一些示例中,可至少部分地基于在不同波束方向上传送的信号来确定与沿单个波束方向的传输相关联的波束方向。例如,UE 115可接收由基站105在不同方向上传送的一个或多个信号,并且UE 115可向基站105报告对其以最高信号质量或其他可接受的信号质量接收的信号的指示。尽管参照由基站105在一个或多个方向上传送的信号来描述这些技术,但是UE 115可将类似的技术用于在不同方向上多次传送信号(例如,用于标识由UE 115用于后续传送或接收的波束方向)或用于在单个方向上传送信号(例如,用于向接收方设备传送数据)。
接收方设备(例如,UE 115,其可以是mmW接收方设备的示例)可在从基站105接收各种信号(诸如同步信号、参考信号、波束选择信号、或其他控制信号)时尝试多个接收波束。例如,接收方设备可通过以下操作来尝试多个接收方向:经由不同天线子阵列进行接收,根据不同天线子阵列来处理收到信号,根据应用于在天线阵列的多个天线振子处接收的信号的不同接收波束成形权重集进行接收,或根据应用于在天线阵列的多个天线振子处接收的信号的不同接收波束成形权重集来处理收到信号,其中任一者可被称为根据不同接收波束或接收方向进行“监听”。在一些示例中,接收方设备可使用单个接收波束来沿单个波束方向进行接收(例如,当接收到数据信号时)。单个接收波束可在至少部分地基于根据不同接收波束方向进行监听而确定的波束方向(例如,至少部分地基于根据多个波束方向进行监听而被确定为具有最高信号强度、最高信噪比、或其他可接受信号质量的波束方向)上对准。
在一些情形中,基站105或UE 115的天线可位于可支持MIMO操作或者发射或接收波束成形的一个或多个天线阵列内。例如,一个或多个基站天线或天线阵列可共处于天线组装件(诸如天线塔)处。在一些情形中,与基站105相关联的天线或天线阵列可位于不同的地理位置。基站105可具有天线阵列,该天线阵列具有基站105可用于支持与UE 115的通信的波束成形的数个行和列的天线端口。同样地,UE 115可具有可支持各种MIMO或波束成形操作的一个或多个天线阵列。
在一些情形中,无线通信系统100可以是根据分层协议栈来操作的基于分组的网络。在用户面中,承载或分组数据汇聚协议(PDCP)层的通信可以是基于IP的。无线电链路控制(RLC)层可执行分组分段和重组以在逻辑信道上通信。媒体接入控制(MAC)层可执行优先级处置以及将逻辑信道复用到传输信道中。MAC层还可使用混合自动重复请求(HARQ)以提供MAC层的重传,从而提高链路效率。在控制面中,无线电资源控制(RRC)协议层可以提供UE115与基站105或核心网130之间支持用户面数据的无线电承载的RRC连接的建立、配置和维护。在物理层处,传输信道可被映射到物理信道。
LTE或NR中的时间区间可用基本时间单位(其可例如指采样周期Ts=1/30,720,000秒)的倍数来表达。通信资源的时间区间可根据各自具有10毫秒(ms)历时的无线电帧来组织,其中帧周期可被表达为Tf =307,200Ts。无线电帧可由范围从0到1023的系统帧号来标识。每个帧可包括编号从0到9的10个子帧,并且每个子帧可具有1ms的历时。子帧可被进一步划分成2个时隙,每个时隙具有0.5ms的历时,并且每个时隙可包含6或7个调制码元周期(例如,取决于前置于每个码元周期的循环前缀的长度)。排除循环前缀,每个码元周期可包含2048个采样周期。在一些情形中,子帧可以是无线通信系统100的最小调度单位,并且可被称为传输时间区间(TTI)。在其他情形中,无线通信系统100的最小调度单位可短于子帧或者可被动态地选择(例如,在缩短TTI(sTTI)的突发中或者在使用sTTI的所选分量载波中)。
在无线通信系统100中,一个或多个基站105处的多个蜂窝小区可以同步地向UE115传送下行链路数据以提高UE 115接收到该下行链路数据的机会。该多个蜂窝小区可以包括服务蜂窝小区以及是SFN的一部分或者可以在SFN蜂窝小区群中的一个或多个邻居蜂窝小区,并且来自该多个蜂窝小区的下行链路数据的同步传输可被称为SFN传输。此外,SFN中的蜂窝小区可被称为SFN蜂窝小区,并且SFN蜂窝小区可以包括用于在单频信道上发送和接收控制和数据信号的发射机和接收机。
图2解说了根据本公开的各方面的SFN 200的示例。在第一示例200-a中(例如,在LTE系统中),相关联的服务蜂窝小区205、第一邻居蜂窝小区210-a和第二邻居蜂窝小区210-b可以在每个方向上(例如,全向)传送相同的数据,以使得该数据可以被UE 115-a接收。在该示例中,SFN可被称为多播或广播SFN(MBSFN),并且在一个或多个基站105处的蜂窝小区处可以不使用模拟发射波束成形。在第二示例200-b中,相关联的服务蜂窝小区205、第一邻居蜂窝小区210-a和第二邻居蜂窝小区210-b可以各自使用至UE 115-a的模拟波束成形在特定的方向上传送相同的数据。在该示例中,因为SFN传输可以是同步的(例如,由服务蜂窝小区205、第一邻居蜂窝小区210-a和第二邻居蜂窝小区210-b同时传送),所以UE 115-a可以使用单个接收波束来接收SFN传输。例如,UE 115-a可能由于实现限制而使用单个接收波束来接收SFN传输。结果,邻居蜂窝小区210可能难以标识合适的用于SFN传输的发射波束(例如,如果在各蜂窝小区之间没有波束协调)。
如本文中描述的,服务蜂窝小区205和一个或多个邻居蜂窝小区210可以支持用于标识针对到UE 115的SFN传输的合适配置的高效技术以提高无线通信系统100中的吞吐量。服务蜂窝小区205可以向UE 115传送指示UE 115要传送SRS的控制消息,并且服务蜂窝小区205可以将一个或多个邻居蜂窝小区210配置成对接收自UE 115的SRS执行测量。服务蜂窝小区205以及一个或多个邻居蜂窝小区210的子集可以随后基于SRS测量来在SFN传输中向UE115传送数据。例如,服务蜂窝小区205可以基于由每一个邻居蜂窝小区210对接收自UE115的SRS所执行的测量来确定是否要将一个或多个邻居蜂窝小区210中的每一者添加到用于至UE 115的SFN传输的SFN蜂窝小区群。附加地或替换地,一个或多个邻居蜂窝小区210中的邻居蜂窝小区210可以基于由该邻居蜂窝小区210对接收自UE 115的SRS所执行的测量来确定将哪个波束用于至UE 115的SFN传输。
在一个示例中,服务蜂窝小区205可以将邻居蜂窝小区210配置成报告对接收自UE115的SRS所执行的测量,并且服务蜂窝小区205可以基于所报告的测量来将邻居蜂窝小区210添加到用于至UE 115的SFN传输的SFN群或者将邻居蜂窝小区210从用于至UE 115的SFN传输的SFN群中排除。在另一示例中,服务蜂窝小区205可以将邻居蜂窝小区210配置成对接收自UE 115的SRS执行测量,并且邻居蜂窝小区210可以基于对SRS所执行的测量来决定是否要参与至UE 115的SFN传输。在又一示例中,服务蜂窝小区205可以基于由UE 115对由邻居蜂窝小区21传送的信号(例如,同步信号块(SSB))所执行的测量来确定是否要将邻居蜂窝小区210添加到用于至UE 115的SFN传输的SFN蜂窝小区群。一旦邻居蜂窝小区210被添加到SFN蜂窝小区群,服务蜂窝小区205就可以将邻居蜂窝小区210配置成对接收自UE 115的SRS执行测量,并且邻居蜂窝小区210可以基于对SRS所执行的测量来标识用于至UE 115的SFN传输的合适波束。
图3解说了根据本公开的各方面的作为基于SRS的SFN传输规程的一部分在服务蜂窝小区305(例如,PCI 0)、邻居蜂窝小区310-a(例如,PCI 1)、邻居蜂窝小区310-b(例如,PCI 2)和UE 115-b之间的通信的示例。在300-a,UE 115-b可以执行初始接入规程以接入服务蜂窝小区305,并且执行波束选择规程以选择用于与服务蜂窝小区305的通信的波束。作为波束选择规程的一部分,UE 115-b可以监视来自服务蜂窝小区305的SSB,并且可以基于SSB来选择用于与服务蜂窝小区305通信的波束。例如,服务蜂窝小区305可以在服务蜂窝小区305处的多个(例如,四个)宽波束(例如,发射波束)上传送多个(例如,四个)SSB(即,服务蜂窝小区305可以在传送SSB时执行波束扫掠),并且UE 115-b可以在UE 115-b处的多个宽波束(例如,接收波束)上接收该多个SSB中的每一者(即,UE 115-b可以在接收SSB时执行波束扫掠)。
UE 115-b可以随后对SSB执行测量,并且UE 115-b可以确定在服务蜂窝小区波束320(例如,发射波束)上传送的并且在UE波束315(例如,接收波束)上接收的SSB与最佳测量相关联。具体地,UE 115-b可以确定对在服务蜂窝小区波束320上传送的并且在UE波束315上接收到的SSB所执行的测量(例如,收到功率、收到质量、或信号与干扰加噪声比(SINR))高于对在UE 115-b处的其他波束上接收到的SSB所执行的相同测量,并且高于对在UE波束315上接收到的其他SSB所执行的相同测量。因此,UE 115-b可以选择UE波束315以用于与服务蜂窝小区305通信,并且服务蜂窝小区305可以选择服务蜂窝小区波束320以用于与UE115-b通信(例如,基于UE 115-b指示在服务蜂窝小区波束320上传送给服务蜂窝小区305的SSB的索引)。即,服务蜂窝小区305处的最佳发射波束和UE 115-b处的最佳接收波束可以经由服务蜂窝小区305中的SSB波束扫掠(例如,正常的P1操作)来确定。
在300-b,服务蜂窝小区305可以向UE 115-b传送对于UE 115-b传送SRS的请求。例如,服务蜂窝小区305可以向UE 115-b传送请求UE 115-b发送SRS的SRS配置消息。SRS配置消息可以包括具有SSB(例如,SSB 0)的索引的空间关系信息(例如,以指示UE 115-b要使用UE波束315来传送SRS),该SSB是在与波束选择规程中的最佳测量相关联的服务蜂窝小区波束320上传送的。因此,UE 115-b可以使用UE波束315来传送SRS(例如,通过使用与服务蜂窝小区305的所选SSB相关联的波束的SRS传输)。即,用于传送SRS的波束(例如,SRS发射波束)可以与关联于PCI 0的SSB 0的接收波束相同。
服务蜂窝小区305可以随后向邻居蜂窝小区310-a和邻居蜂窝小区310-b传送请求邻居蜂窝小区310-a和邻居蜂窝小区310-b对接收自UE 115-b的SRS执行测量的SRS测量请求。UE 115-b可以在时间上(例如,在多个时隙或OFDM码元期间)重复传送相同的SRS以允许邻居蜂窝小区310在接收波束扫掠的情况下选择最佳接收波束。服务蜂窝小区305还可以(例如,在SRS测量请求中)发送关于要由UE 115-b传送的SRS的信息。关于SRS的信息可以包括要被用于传送SRS的时频资源集合(例如,SRS位置)、传送SRS的周期性(例如,SRS周期)、SRS传输的次数(例如,SRS重复次数)等。
因此,邻居蜂窝小区310-a和邻居蜂窝小区310-b中的每一者可以在多个波束(例如,各自与SSB相关联的宽波束)上接收SRS并且可以对在该多个波束中的每一者上接收到的SRS执行测量。即,邻居蜂窝小区310可以通过扫掠与SSB相关联的接收波束来测量SRS并且向服务蜂窝小区305报告这些测量。由邻居蜂窝小区310报告的测量可以包括与邻居蜂窝小区310处的最佳波束相对应的最佳SSB索引、在邻居蜂窝小区310处的最佳波束上接收到SRS的对应收到功率、等等。例如,邻居蜂窝小区310可以对接收自UE 115-b的SRS执行测量,并且邻居蜂窝小区310可以确定在邻居蜂窝小区波束325(例如,接收波束)上接收到的SRS与最佳测量相关联。
具体地,邻居蜂窝小区310可以确定对在邻居蜂窝小区波束325上接收到的SRS所执行的测量(例如,收到功率、收到质量、或SINR)高于对在邻居蜂窝小区310处的其他波束上接收到的SRS所执行的相同测量。因此,邻居蜂窝小区310可以选择邻居蜂窝小区波束325以用于与UE 115-b通信(例如,在SFN传输中向UE 115-b传送数据),并且邻居蜂窝小区310可以基于选择邻居蜂窝小区波束325来向服务蜂窝小区305传送测量报告。邻居蜂窝小区310可以在测量报告中传送与邻居蜂窝小区波束325相关联的SSB的索引(例如,在邻居蜂窝小区波束325被用于传送具有所指示的索引的SSB的情况下),并且邻居蜂窝小区310可以在测量报告中传送对在邻居蜂窝小区波束325上接收到的SRS所执行的测量(例如,收到功率)。
服务蜂窝小区305可以从邻居蜂窝小区310-a和邻居蜂窝小区310-b接收SRS测量报告,并且服务蜂窝小区305可以基于接收自邻居蜂窝小区310的测量报告来选择要被包括在用于至UE 115-b的SFN传输的SFN蜂窝小区群中的邻居蜂窝小区310。即,邻居蜂窝小区310可以向服务蜂窝小区305报告SRS测量,并且服务蜂窝小区305可以决定因UE而异的SFN蜂窝小区群。在图3的示例中,服务蜂窝小区305可以确定由邻居蜂窝小区310-b报告的测量满足一个或多个阈值(例如,所报告的收到功率、收到质量或SINR高于阈值)。因此,服务蜂窝小区305可以将邻居蜂窝小区310-b添加到用于SFN传输的SFN蜂窝小区群。另外,服务蜂窝小区305可以确定由邻居蜂窝小区310-a报告的测量未能满足一个或多个阈值(例如,所报告的收到功率、收到质量或SINR低于阈值)。因此,服务蜂窝小区305可以将邻居蜂窝小区310-a从用于SFN传输的SFN蜂窝小区群中排除。
在300-c,服务蜂窝小区305可以基于将邻居蜂窝小区310-b添加到用于SFN传输的SFN蜂窝小区群来向邻居蜂窝小区310-b传送对于SFN传输的SFN传送请求(例如,通过使用与服务蜂窝小区305的所选SSB相关联的波束的SRS传输)。即,服务蜂窝小区305可以基于300-b处的SRS测量来请求SFN蜂窝小区群中的每一个邻居蜂窝小区310使用由该邻居蜂窝小区310选择的最佳波束来在SFN传输中传送SFN数据。服务蜂窝小区305和邻居蜂窝小区310-b可以随后同步地(例如,同时)在SFN传输中传送SFN数据。服务蜂窝小区305可以使用在300-a处的波束选择规程中被选择用于SFN传输的服务蜂窝小区波束320(例如,与PCI 0处的SSB 0准共处一地),并且邻居蜂窝小区310可以使用基于300-b处的SRS测量被选择为用于SFN传输的最佳波束的邻居蜂窝小区波束325(例如,与PCI 2处的SSB 1准共处一地)。服务蜂窝小区305可以向UE 115-b传送下行链路控制信息(DCI),该DCI包括与服务蜂窝小区波束320的SSB相关联的传输配置指示符(TCI)。例如,TCI可以在与SSB 0的SSB索引(即,与PCI 0的SSB 0相关联的接收波束)相对应的TCI状态中包括准共处一地信息。因此,UE115-b可以使用与服务蜂窝小区波束320相对应的UE波束315(例如,与由TCI指示的服务蜂窝小区305的SSB相对应的接收波束)来接收来自服务蜂窝小区305和邻居蜂窝小区310-b的SFN传输。
图4解说了根据本公开的各方面的作为基于SRS的SFN传输规程的一部分在服务蜂窝小区405(例如,PCI 0)、邻居蜂窝小区410-a(例如,PCI 1)、邻居蜂窝小区410-b(例如,PCI 2)和UE 115-c之间的通信的示例。在400-a,UE 115-c可以执行初始接入规程以接入服务蜂窝小区405并且执行波束选择规程以选择用于与服务蜂窝小区405的通信的波束。作为波束选择规程的一部分,UE 115-c可以监视来自服务蜂窝小区405的SSB并且可以基于SSB来选择用于与服务蜂窝小区405通信的波束。例如,服务蜂窝小区405可以在服务蜂窝小区405处的四个宽波束(例如,发射波束)上传送四个SSB(即,服务蜂窝小区405可以在传送SSB时执行波束扫掠),并且UE 115-c可以在UE 115-c处的四个宽波束(例如,接收波束)上接收这四个SSB中的每一者(即,UE 115-c可以在接收SSB时执行波束扫掠)。
UE 115-c可以随后对SSB执行测量,并且UE 115-c可以确定在服务蜂窝小区波束420(例如,发射波束)上传送的并且在UE波束415(例如,接收波束)上接收的SSB与最佳测量相关联。具体地,UE 115-c可以确定对在服务蜂窝小区波束420上传送的并且在UE波束415上接收到的SSB所执行的测量(例如,收到功率、收到质量、或信号与干扰加噪声比(SINR))高于对在UE 115-c处的其他波束上接收到的SSB(例如,所有SSB)所执行的相同测量,并且高于对在UE波束415上接收到的其他SSB所执行的相同测量。因此,UE 115-c可以选择UE波束415以用于与服务蜂窝小区405通信,并且服务蜂窝小区405可以选择服务蜂窝小区波束420以用于与UE 115-c通信(例如,基于UE 115-c指示在服务蜂窝小区波束420上传送给服务蜂窝小区405的SSB的索引)。即,服务蜂窝小区405处的最佳发射波束和UE 115-c处的最佳接收波束可以经由服务蜂窝小区405中的SSB波束扫掠(例如,正常的P1操作)来确定。
在400-b,服务蜂窝小区405可以向UE 115-c传送对于UE 115-c传送SRS的请求。例如,服务蜂窝小区405可以向UE 115-c传送请求UE 115-c发送SRS的SRS配置消息。SRS配置消息可以包括具有SSB(例如,SSB 0)的索引的空间关系信息(例如,以指示UE 115-c要使用UE波束415来传送SRS),该SSB是在与波束选择规程中的最佳测量相关联的服务蜂窝小区波束420上传送的。因此,UE 115-c可以使用UE波束415来传送SRS,因为UE波束415与用于接收在服务蜂窝小区波束420上传送的SSB的最佳测量相关联(例如,通过使用与服务蜂窝小区405的所选SSB相关联的波束的SRS传输)。即,用于传送SRS的波束(例如,SRS发射波束)可以与关联于PCI 0的SSB 0的接收波束相同。具体地,UE 115-c可以使用与关联于SSB 0的接收波束相同的发射波束来传送SRS。
服务蜂窝小区405可以随后向邻居蜂窝小区410-a和邻居蜂窝小区410-b传送请求邻居蜂窝小区410-a和邻居蜂窝小区410-b对接收自UE 115-c的SRS执行测量的SRS测量请求。UE 115-c可以在时间上(例如,在多个时隙或OFDM码元期间)重复传送相同的SRS以允许邻居蜂窝小区410在接收波束扫掠的情况下选择最佳接收波束。服务蜂窝小区405还可以(例如,在SRS测量请求中)发送关于要由UE 115-c传送的SRS的信息。关于SRS的信息可以包括要被用于传送SRS的时频资源集合(SRS位置)、传送SRS的周期性(SRS周期)、SRS传输的次数(SRS重复次数)等。
因此,邻居蜂窝小区410-a和邻居蜂窝小区410-b中的每一者可以在多个波束(例如,各自与SSB相关联的宽波束)上接收SRS并且可以对在该多个波束中的每一者上接收到的SRS执行测量。即,邻居蜂窝小区410可以通过扫掠与SSB相关联的接收波束来测量SRS。每个邻居蜂窝小区410可以随后确定在邻居蜂窝小区410处的邻居蜂窝小区波束425(例如,接收波束)上接收到的SRS与最佳测量相关联。具体地,邻居蜂窝小区410可以确定对在邻居蜂窝小区波束425上接收到的SRS所执行的测量(例如,收到功率、收到质量、或SINR)高于对在邻居蜂窝小区410处的其他波束上接收到的SRS所执行的相同测量。因此,邻居蜂窝小区410可以选择邻居蜂窝小区波束425以用于与UE 115-c通信(例如,在SFN传输中向UE 115-c传送数据)。
在400-c,服务蜂窝小区405可以随后向邻居蜂窝小区410-a和邻居蜂窝小区410-b传送对于SFN传输的SFN传送请求,并且邻居蜂窝小区410-a和邻居蜂窝小区410-b可以基于对在邻居蜂窝小区波束425(例如,与邻居蜂窝小区410处的最佳SRS测量相关联的波束)上接收到的SRS所执行的测量来确定是否要参与与服务蜂窝小区405的SFN传输。即,服务蜂窝小区405可以请求(例如,服务蜂窝小区405处的邻居蜂窝小区列表中的)所有邻居蜂窝小区410使用由每个邻居蜂窝小区410基于400-b处的SRS测量所选择的最佳波束来传送SFN数据。相应地,每个邻居蜂窝小区410可以基于由该邻居蜂窝小区410执行的SRS测量来确定是否要加入用于SFN传输的SFN蜂窝小区群。
在图4的示例中,邻居蜂窝小区410-b可以确定对在邻居蜂窝小区410-b处的邻居蜂窝小区波束425上接收到的SRS所执行的测量满足一个或多个阈值(例如,收到功率、收到质量或SINR高于阈值)。因此,邻居蜂窝小区410可以确定要加入用于SFN传输的SFN蜂窝小区群。另外,邻居蜂窝小区410-a可以确定对在邻居蜂窝小区410-b处的邻居蜂窝小区波束425上接收到的SRS所执行的测量未能满足一个或多个阈值(例如,收到功率、收到质量或SINR低于阈值)。因此,邻居蜂窝小区410-a可以确定不加入用于SFN传输的SFN蜂窝小区群。
服务蜂窝小区405和邻居蜂窝小区410-b可以随后同步地(例如,同时)在SFN传输中传送SFN数据。即,服务蜂窝小区405和决定要加入SFN蜂窝小区群的邻居蜂窝小区410可以同时传送SFN数据。服务蜂窝小区405可以使用在400-a处的波束选择规程中被选择用于SFN传输的服务蜂窝小区波束420(例如,与PCI 0处的SSB 0准共处一地),并且邻居蜂窝小区410-b可以使用基于400-b处的SRS测量被选择为用于SFN传输的最佳波束的邻居蜂窝小区波束425(例如,与PCI 2处的SSB 1准共处一地)。此外,邻居蜂窝小区410-a可以避免在基于400-b处的SRS测量被选择为用于SFN传输的最佳波束的邻居蜂窝小区波束425(例如,与PCI 1处的SSB 2准共处一地)上进行传送。服务蜂窝小区405可以向UE 115-c传送DCI,该DCI包括与服务蜂窝小区波束420的SSB相关联的TCI。例如,TCI可以在与SSB 0的SSB索引(即,与PCI 0的SSB 0相关联的接收波束)相对应的TCI状态中包括准共处一地信息。因此,UE 115-c可以使用与服务蜂窝小区波束420相对应的UE波束415(例如,与由TCI指示的服务蜂窝小区405的SSB相对应的接收波束)来接收来自服务蜂窝小区405和邻居蜂窝小区410-b的SFN传输。
图5A和5B解说了根据本公开的各方面的作为基于SRS的SFN传输规程的一部分在服务蜂窝小区505(例如,PCI 0)、邻居蜂窝小区510-a(例如,PCI 1)、邻居蜂窝小区510-b(例如,PCI 2)和UE 115-d之间的通信的示例。在图5A中的500-a,UE 115-d可以执行初始接入规程以接入服务蜂窝小区505并且执行波束选择规程以选择用于与服务蜂窝小区505的通信的宽波束。作为波束选择规程的一部分,UE 115-d可以监视来自服务蜂窝小区505的SSB并且可以基于SSB来选择用于与服务蜂窝小区505通信的宽波束。例如,服务蜂窝小区505可以在服务蜂窝小区505处的四个宽波束(例如,发射波束)上传送四个SSB(即,服务蜂窝小区505可以在传送SSB时执行波束扫掠),并且UE 115-d可以在UE 115-d处的四个宽波束(例如,接收波束)上接收这四个SSB中的每一者(即,UE 115-d可以在接收SSB时执行波束扫掠)。
UE 115-d可以随后对SSB执行测量,并且UE 115-d可以确定在服务蜂窝小区宽波束520(例如,发射波束)上传送的并且在UE宽波束515(例如,接收波束)上接收的SSB与最佳测量相关联。具体地,UE 115-d可以确定对在服务蜂窝小区宽波束520上传送的并且在UE宽波束515上接收到的SSB所执行的测量(例如,收到功率、收到质量、或SINR)高于对在UE115-d处的其他波束上接收到的SSB(例如,所有SSB)所执行的相同测量并且高于对在UE宽波束515上接收到的其他SSB所执行的相同测量。因此,UE 115-d可以选择UE宽波束515以用于与服务蜂窝小区505通信,并且服务蜂窝小区505可以选择服务蜂窝小区宽波束520以用于与UE 115-d通信(例如,基于UE115-d指示在服务蜂窝小区宽波束520上传送给服务蜂窝小区505的SSB的索引)。即,服务蜂窝小区505处的最佳宽发射波束和UE 115-d处的最佳宽接收波束可以经由服务蜂窝小区505中的SSB波束扫掠(例如,正常的P1操作)来确定。
在图5A中的500-b,UE 115-d可以经由信道状态信息参考信号来执行发射和接收波束完善规程(例如,P2或P3操作)以选择用于与服务蜂窝小区505的通信的窄波束。作为波束完善规程的一部分,UE 115-d可以监视来自服务蜂窝小区505的信道状态信息参考信号(CSI-RS)并且可以基于CSI-RS来选择用于与服务蜂窝小区505通信的窄波束。例如,服务蜂窝小区505可以在多个窄波束上传送多个CSI-RS,该多个窄波束与在500-a处描述的波束选择规程中所选择的服务蜂窝小区宽波束520相关联,并且UE 115-d可以在UE 115-e处的多个窄波束上接收CSI-RS,该多个窄波束与在500-a处描述的波束选择规程中所选择的UE宽波束515相关联(即,UE 115-d可以在接收CSI-RS时执行波束扫掠)。
UE 115-d可以随后对CSI-RS执行测量,并且UE 115-d可以确定在服务蜂窝小区窄波束535(例如,发射波束)上传送的并且在UE窄波束530(例如,接收波束)上接收的CSI-RS与最佳测量相关联。具体地,UE 115-d可以确定对在服务蜂窝小区窄波束535上传送的并且在UE窄波束530上接收到的CSI-RS所执行的测量(例如,收到功率、收到质量、或SINR)高于对在UE 115-d处的其他窄波束上接收到的CSI-RS所执行的相同测量,并且高于对在由其他发射波束传送的并且在UE窄波束530上接收到的CSI-RS所执行的相同测量。因此,UE 115-d可以选择UE窄波束530以用于与服务蜂窝小区505通信,并且服务蜂窝小区505可以选择服务蜂窝小区窄波束535以用于与UE 115-d通信(例如,基于UE 115-d向服务蜂窝小区505指示服务蜂窝小区窄波束535)。即,服务蜂窝小区505处的最佳窄发射波束和UE 115-d处的最佳窄接收波束可以经由服务蜂窝小区505中的CSI-RS波束扫掠(例如,正常的P2或P3操作)来确定。
在图5A中的500-c,服务蜂窝小区505可以随后将UE 115-d配置成对传送自邻居蜂窝小区510的SSB执行测量以确定要在用于至UE 115-d的SFN传输的SFN群中包括哪些邻居蜂窝小区510。即,因UE而异的SFN蜂窝小区群选择可以基于SSB,其中UE 115-d可以向服务蜂窝小区505报告对由邻居蜂窝小区510传送的SSB所执行的测量,并且服务蜂窝小区505可以基于所报告的测量来决定因UE而异的SFN蜂窝小区群。服务蜂窝小区505可以向UE115-d通知邻居蜂窝小区510的SSB信息。邻居蜂窝小区510的SSB信息可以包括邻居蜂窝小区510的PCI、由邻居蜂窝小区510用于传送SSB的时频资源集合(SSB位置)、邻居蜂窝小区510传送SSB的周期性、等等。
此外,服务蜂窝小区505可以请求UE 115-d报告对邻居蜂窝小区510的SSB的测量。例如,服务蜂窝小区505可以将UE 115-d配置成报告具有针对每个邻居蜂窝小区510的最强测量的SSB的索引、具有针对每个邻居蜂窝小区510的最强测量的SSB的层1参考信号收到功率(L1-RSRP)、等等。另外,对SSB的测量可以基于在500-b处的波束完善规程中所选择的UE窄波束530上接收到来自邻居蜂窝小区510的SSB。如果UE接收波束在SSB测量过程期间是固定的(例如,保持为与服务蜂窝小区505的CSI-RS相关联的最佳接收波束),则可以使用当前的SSB L1-RSRP报告机制。UE 115-d可以随后对接收自邻居蜂窝小区510的SSB执行测量,并且UE 115-d可以确定在邻居蜂窝小区510-a处的(如所示出的)邻居蜂窝小区宽波束525上传送的SSB与最佳测量相关联,并且在邻居蜂窝小区510-b处的(如所示出的)邻居蜂窝小区宽波束525上传送的SSB与最佳测量相关联。在一些情形中,UE 115-d可以报告对接收自服务蜂窝小区505处的邻居蜂窝小区510列表中的每个邻居蜂窝小区510的SSB的测量,并且该过程可以在邻居蜂窝小区列表中的所有邻居蜂窝小区上重复。
在图5A和图5B的示例中,UE 115-d可以确定对在邻居蜂窝小区510-a处的(如所示出的)邻居蜂窝小区宽波束525上传送的并且在UE窄波束530上接收到的SSB所执行的测量(例如,收到功率、收到质量、或SINR)高于对在UE 115-d处的其他波束上接收到的SSB所执行的相同测量,并且高于对在UE窄波束530上接收自邻居蜂窝小区510-a的其他SSB所执行的相同测量。类似地,UE 115-d可以确定对在邻居蜂窝小区510-b处的(如所示出的)邻居蜂窝小区宽波束525上传送的并且在UE窄波束530上接收到的SSB所执行的测量高于对在UE115-d处的其他波束上接收到的SSB所执行的相同测量,并且高于对在UE窄波束530上接收自邻居蜂窝小区510-b的其他SSB所执行的相同测量。因此,UE 115-d可以向服务蜂窝小区505报告对在邻居蜂窝小区510-a处的(如所示出的)邻居蜂窝小区宽波束525上传送的SSB所执行的测量以及对在邻居蜂窝小区510-a处的(如所示出的)邻居蜂窝小区宽波束525上传送的SSB所执行的测量。
在图5B中的500-d,服务蜂窝小区505可以基于从UE 115-d报告给服务蜂窝小区505的SSB测量来选择要被包括在用于至UE 115-d的SFN传输的SFN蜂窝小区群中的邻居蜂窝小区510。即,服务蜂窝小区505可以基于传送给服务蜂窝小区505的、由UE 115-d对由邻居蜂窝小区510传送的SSB所执行的测量的报告来选择用于至UE 115-d的SFN传输的邻居蜂窝小区510。在图5的示例中,服务蜂窝小区505可以确定由UE 115-d针对邻居蜂窝小区510-a报告的测量满足一个或多个阈值(例如,所报告的收到功率、收到质量或SINR高于阈值)。因此,服务蜂窝小区505可以将邻居蜂窝小区510-a添加到用于至UE 115-d的SFN传输的SFN蜂窝小区群。另外,服务蜂窝小区505可以确定由UE 115-d针对邻居蜂窝小区510-b报告的测量未能满足一个或多个阈值(例如,所报告的收到功率、收到质量或SINR低于阈值)。因此,服务蜂窝小区505可以将邻居蜂窝小区510-b从用于至UE 115-d的SFN传输的SFN蜂窝小区群中排除。
在500-e,服务蜂窝小区505可以向UE 115-d传送对于UE 115-d传送SRS的请求。例如,服务蜂窝小区505可以向UE 115-d传送请求UE 115-d发送SRS的SRS配置消息。SRS配置消息可以包括具有CSI-RS的索引的空间关系信息(例如,以指示UE 115-d要使用UE窄波束530来传送SRS),该CSI-RS是在与波束完善规程中的最佳测量相关联的服务蜂窝小区窄波束535上传送的。因此,UE 115-d可以使用UE窄波束530来传送SRS。即,用于传送SRS的波束(例如,SRS发射波束)可以与关联于PCI 0的CSI-RS 1的接收波束相同。
服务蜂窝小区505可以随后向邻居蜂窝小区510-a(例如,邻居蜂窝小区510-a,而不是邻居蜂窝小区510-b,因为邻居蜂窝小区510-b未被选择为在SFN蜂窝小区群中)传送请求邻居蜂窝小区510-a对接收自UE 115-d的SRS执行测量的SRS测量请求。基于在图5B中的500-d处将邻居蜂窝小区510-a添加到用于SFN传输的SFN蜂窝小区群,SRS测量请求可以被传送给邻居蜂窝小区510-a。UE 115-d可以在时间上重复传送相同的SRS(例如,在多个时隙或OFDM码元期间)以允许一个或多个邻居蜂窝小区510在接收波束扫掠的情况下选择最佳接收波束。在一些情形中,服务蜂窝小区505还可以(例如,在SRS测量请求中)发送关于要由UE 115-d传送的SRS的信息。关于SRS的信息可以包括要被用于传送SRS的时频资源集合(SRS位置)、传送SRS的周期性(SRS周期)、SRS传输的次数(SRS重复次数)等。传送给邻居蜂窝小区510的SRS测量请求还可以包括对由邻居蜂窝小区510传送的最佳SSB(例如,SSB 2)并且由UE 115-d在500-c处选择的最佳SSB(例如,与邻居蜂窝小区宽波束525相关联的SSB)的索引的指示。
因此,邻居蜂窝小区510-a(例如,邻居蜂窝小区510-a,而不是邻居蜂窝小区510-b)可以在多个波束上接收SRS(例如,各自与CSI-RS或CSI-RS群相关联的窄波束)并且可以对在该多个波束中的每一者上接收到的SRS执行测量。即,邻居蜂窝小区510-a可以通过扫掠与CSI-RS相关联的接收波束来测量SRS。与由邻居蜂窝小区510-a用于接收SRS的CSI-RS相关联的波束(例如,发射或接收)可以与关联于邻居蜂窝小区宽波束525的SSB(例如,SSB2)准共处一地。邻居蜂窝小区510-a可以随后确定在邻居蜂窝小区510-a处的邻居蜂窝小区窄波束540(例如,接收波束)上接收到的SRS与最佳测量相关联。具体地,邻居蜂窝小区510-a可以确定对在邻居蜂窝小区窄波束540上接收到的SRS所执行的测量(例如,收到功率、收到质量、或SINR)高于对在邻居蜂窝小区510-a处的其他波束上接收到的SRS所执行的相同测量。因此,邻居蜂窝小区510-a可以选择邻居蜂窝小区窄波束540以用于与UE 115-d通信(例如,在SFN传输中向UE 115-d传送数据)。
在500-f,服务蜂窝小区505可以基于在图5B中的500-d处将邻居蜂窝小区510-a添加到用于SFN传输的SFN蜂窝小区群来向邻居蜂窝小区510-a传送对于SFN传输的SFN传送请求(例如,以使用与CSI-RS 3相关联的波束来传送SFN数据)。即,服务蜂窝小区505可以基于500-e处的SRS测量来请求SFN蜂窝小区群中的每一个邻居蜂窝小区510使用由该邻居蜂窝小区510选择的最佳波束来在SFN传输中传送SFN数据。服务蜂窝小区505和邻居蜂窝小区510-a可以随后同步地(例如,同时)在SFN传输中传送SFN数据。服务蜂窝小区505可以使用在图5A中的500-b处的波束完善规程中被选择用于SFN传输的服务蜂窝小区窄波束535(例如,与PCI 0处的CSI-RS 1准共处一地),并且邻居蜂窝小区510-a可以使用基于500-e处的SRS测量被选择为用于SFN传输的最佳波束的邻居蜂窝小区窄波束540(例如,与PCI 1处的CSI-RS 3准共处一地)。服务蜂窝小区505可以向UE 115-d传送DCI,该DCI包括与服务蜂窝小区窄波束535的CSI-RS相关联的TCI。例如,TCI可以在与CSI-RS 1的CSI-RS索引(即,与PCI 0的CSI-RS 1相关联的接收波束)相对应的TCI状态中包括准共处一地信息。因此,UE115-b可以使用与服务蜂窝小区窄波束535相对应的UE窄波束530(例如,与由TCI指示的服务蜂窝小区505的CSI-RS相对应的接收波束)来接收来自服务蜂窝小区505和邻居蜂窝小区510-a的SFN传输。
图6示出了根据本公开的各方面的支持基于SRS的SFN传输规程的设备605的框图600。设备605可以是如本文中描述的基站105、服务蜂窝小区205、第一邻居蜂窝小区210-a、第二邻居蜂窝小区210-b、服务蜂窝小区305、邻居蜂窝小区310-a、邻居蜂窝小区310-b、服务蜂窝小区405、邻居蜂窝小区410-a、邻居蜂窝小区410-b、服务蜂窝小区505、邻居蜂窝小区510-a、或邻居蜂窝小区510-b的各方面的示例。在一些示例中,设备605可以是第一蜂窝小区的各方面的示例,其中第一蜂窝小区是如本文中描述的服务蜂窝小区205、服务蜂窝小区305、服务蜂窝小区405或服务蜂窝小区505的示例。在一些示例中,设备605可以是第二蜂窝小区的各方面的示例,其中第二蜂窝小区是如本文中描述的第一邻居蜂窝小区210-a、第二邻居蜂窝小区210-b、邻居蜂窝小区310-a、邻居蜂窝小区310-b、邻居蜂窝小区410-a、邻居蜂窝小区410-b、邻居蜂窝小区510-a、或邻居蜂窝小区510-b的示例。设备605可包括接收机610、通信管理器615和发射机620。设备605还可包括处理器。这些组件中的每一者可彼此处于通信(例如,经由一条或多条总线)。
接收机610可接收信息,诸如分组、用户数据、或与各种信息信道相关联的控制信息(例如,控制信道、数据信道、以及与基于SRS的SFN传输规程相关的信息等)。信息可被传递到设备605的其他组件。接收机610可以是参照图9所描述的收发机920的各方面的示例。接收机610可利用单个天线或天线集合。
通信管理器615可以向UE传送指示该UE要传送探通参考信号的控制消息;基于传送该控制消息来向能够与第一蜂窝小区一起向该UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求,该测量请求指示该一个或多个第二蜂窝小区要对该探通参考信号执行测量;以及基于传送该测量请求来向该UE传送该单频网络传输。通信管理器615还可以从能够与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求,该测量请求指示第二蜂窝小区将对接收自UE的探通参考信号执行测量;基于所接收到的测量请求来从UE接收探通参考信号;对接收自UE的探通参考信号执行测量;以及基于该测量来向UE传送单频网络传输。通信管理器615可以是本文中所描述的通信管理器910的各方面的示例。
通信管理器615或其子组件可以在硬件、由处理器执行的代码(例如,软件或固件)、或其任何组合中实现。如果在由处理器执行的代码中实现,则通信管理器615或其子组件的功能可以由设计成执行本公开中所描述的功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其任何组合来执行。
通信管理器615或其子组件可物理地位于各个位置处,包括被分布成使得功能的各部分在不同物理位置处由一个或多个物理组件实现。在一些示例中,根据本公开的各个方面,通信管理器615或其子组件可以是分开且相异的组件。在一些示例中,根据本公开的各种方面,通信管理器615或其子组件可与一个或多个其他硬件组件组合,一个或多个其他硬件组件包括但不限于输入/输出(I/O)组件、收发机、网络服务器、另一计算设备、本公开中描述的一个或多个其他组件、或其组合。
发射机620可传送由设备605的其他组件生成的信号。在一些示例中,发射机620可与接收机610共处于收发机模块中。例如,发射机620可以是参照图9所描述的收发机920的各方面的示例。发射机620可利用单个天线或天线集合。
在一些示例中,通信管理器615可被实现为用于移动设备调制解调器的集成电路或芯片组,并且接收机610和发射机620可被实现为与移动设备调制解调器耦合的模拟组件(例如,放大器、滤波器、天线)以实现一个或多个频带上的无线传输和接收。
如本文中所描述的通信管理器615可以被实现以达成一个或多个潜在优点。一种实现可以允许设备605提供用于标识用于UE与一个或多个基站之间的SFN传输的合适发射波束的辅助。基于用于标识UE与一个或多个基站之间的合适发射波束的技术,设备605可以支持改进的SFN通信。
由此,设备605可以增加准确地标识用于UE与一个或多个基站之间的SFN通信的发射波束的可能性、并且准确地标识要包括在SFN群中的基站的可能性,并且因此,SFN可以在更大的成功通信可能性的情况下进行通信。
图7示出了根据本公开的各方面的支持基于SRS的SFN传输规程的设备705的框图700。设备705可以是如本文中描述的设备605、基站105、服务蜂窝小区205、第一邻居蜂窝小区210-a、第二邻居蜂窝小区210-b、服务蜂窝小区305、邻居蜂窝小区310-a、邻居蜂窝小区310-b、服务蜂窝小区405、邻居蜂窝小区410-a、邻居蜂窝小区410-b、服务蜂窝小区505、邻居蜂窝小区510-a、或邻居蜂窝小区510-b的各方面的示例。在一些示例中,设备705可以是第一蜂窝小区的各方面的示例,其中第一蜂窝小区是如本文中描述的服务蜂窝小区205、服务蜂窝小区305、服务蜂窝小区405或服务蜂窝小区505的示例。在一些示例中,设备705可以是第二蜂窝小区的各方面的示例,其中第二蜂窝小区是如本文中描述的第一邻居蜂窝小区210-a、第二邻居蜂窝小区210-b、邻居蜂窝小区310-a、邻居蜂窝小区310-b、邻居蜂窝小区410-a、邻居蜂窝小区410-b、邻居蜂窝小区510-a、或邻居蜂窝小区510-b的示例。设备705可包括接收机710、通信管理器715和发射机740。设备705还可包括处理器。这些组件中的每一者可彼此处于通信(例如,经由一条或多条总线)。
接收机710可接收信息,诸如分组、用户数据、或与各种信息信道相关联的控制信息(例如,控制信道、数据信道、以及与基于SRS的SFN传输规程相关的信息等)。信息可被传递到设备705的其他组件。接收机710可以是参照图9所描述的收发机920的各方面的示例。接收机710可利用单个天线或天线集合。
通信管理器715可以是如本文中所描述的通信管理器615的各方面的示例。通信管理器715可以包括SRS管理器720、SRS测量请求管理器725、SFN管理器730和SRS测量管理器735。通信管理器715可以是本文中所描述的通信管理器910的各方面的示例。
SRS管理器720可以向UE传送指示UE要传送探通参考信号的控制消息。SRS测量请求管理器725可以基于传送该控制消息而向能够与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求,该测量请求指示该一个或多个第二蜂窝小区要对探通参考信号执行测量。SFN管理器730可以基于传送该测量请求来向UE传送单频网络传输。
SRS测量请求管理器725可以从能够与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求,该测量请求指示第二蜂窝小区要对接收自UE的探通参考信号执行测量。SRS管理器720可以基于所接收到的测量请求来从UE接收探通参考信号。SRS测量管理器735可以对接收自UE的探通参考信号执行测量。SFN管理器730可以基于该测量来向UE传送单频网络传输。
发射机740可传送由设备705的其他组件生成的信号。在一些示例中,发射机740可与接收机710共处于收发机模块中。例如,发射机740可以是参照图9所描述的收发机920的各方面的示例。发射机740可利用单个天线或天线集合。
图8示出了根据本公开的各方面的支持基于SRS的SFN传输规程的通信管理器805的框图800。通信管理器805可以是本文中所描述的通信管理器615、通信管理器715、或通信管理器910的各方面的示例。通信管理器805可以包括SRS管理器810、SRS测量请求管理器815、SFN管理器820、SRS测量报告管理器825、SSB管理器830、SSB测量管理器835、DCI管理器840、SRS测量管理器845和波束管理器850。这些模块中的每一者可彼此直接或间接通信(例如,经由一条或多条总线)。
SRS管理器810可以向UE传送指示UE传送探通参考信号的控制消息。在一些示例中,SRS管理器810可以基于所接收到的测量请求来从UE接收探通参考信号。在一些示例中,SRS管理器810可以在与同步信号块集合相关联的第一波束集合上接收探通参考信号。在一些示例中,SRS管理器810可以在第一波束集合上接收探通参考信号,该第一波束集合中的每一个波束与同步信号块相关联。在一些示例中,SRS管理器810可以在第二波束集合上接收探通参考信号,该第二波束集合中的每一个波束与信道状态信息参考信号相关联,并且该第二波束集合与同步信号块相关联。
SRS测量请求管理器815可以基于传送该控制消息而向能够与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求,该测量请求指示该一个或多个第二蜂窝小区要对探通参考信号执行测量。在一些示例中,SRS测量请求管理器815可以从能够与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求,该测量请求指示第二蜂窝小区要对接收自UE的探通参考信号执行测量。
在一些示例中,SRS测量请求管理器815可以在至第二蜂窝小区的测量请求中传送由UE基于该UE对由第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量而选择的同步信号块的索引。在一些情形中,该测量请求包括用于传送探通参考信号的时频资源集合、探通参考信号的周期、探通参考信号的重复次数、或其组合。在一些情形中,该测量请求包括用于传送探通参考信号的时频资源集合、探通参考信号的周期、探通参考信号的重复次数、或其组合。
SFN管理器820可以基于传送该测量请求来向UE传送单频网络传输。在一些示例中,SFN管理器820可以基于该测量来向UE传送单频网络传输。在一些示例中,SFN管理器820可以基于测量报告来将第二蜂窝小区添加到用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群。在一些示例中,SFN管理器820可以向第二蜂窝小区传送对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求。在一些示例中,SFN管理器820可以与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。
在一些示例中,SFN管理器820可以基于测量报告来将第二蜂窝小区从用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群中排除。在一些示例中,SFN管理器820可以向一个或多个第二蜂窝小区传送对于该一个或多个第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求。在一些示例中,SFN管理器820可以基于由UE对由第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量来将第二蜂窝小区添加到用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群。在一些示例中,SFN管理器820可以基于由UE对由第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量来将第二蜂窝小区从用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群中排除。
在一些示例中,SFN管理器820可以从第一蜂窝小区接收对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求。在一些示例中,SFN管理器820可以基于接收到该请求来与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。在一些示例中,SFN管理器820可以从第一蜂窝小区接收对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求。在一些示例中,SFN管理器820可以基于由第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量来与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。在一些示例中,SFN管理器820可以基于接收到同步信号块的索引来从第一蜂窝小区接收对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求。在一些示例中,SFN管理器820可以在所选波束上与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。
SRS测量管理器845可以对接收自UE的探通参考信号执行测量。在一些示例中,SRS测量管理器845可以对在第一波束集合上接收到的探通参考信号执行测量。在一些示例中,SRS测量管理器845可以对在第二波束集合上接收到的探通参考信号执行测量。SRS测量报告管理器825可以从一个或多个第二蜂窝小区中的第二蜂窝小区接收测量报告,该测量报告指示由该第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量的结果。在一些示例中,SRS测量报告管理器825可以向第一蜂窝小区传送测量报告,该测量报告指示由第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量的结果。在一些情形中,测量报告包括与基于由第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量而从第一波束集合中选择的第一波束相对应的同步信号块的索引、对第一波束上的探通参考信号的收到功率的指示、或其组合。
SSB管理器830可以向UE传送对要由一个或多个第二蜂窝小区中的第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块的指示。在一些示例中,SSB管理器830可以传送一个或多个同步信号块。在一些示例中,SSB管理器830可以基于传送一个或多个同步信号块来在测量请求中接收一个或多个同步信号块中的同步信号块的索引,该同步信号块是由UE基于该UE对一个或多个同步信号块所执行的测量来选择的。SSB测量管理器835可以从UE接收由UE对第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量的结果。
DCI管理器840可以向UE传送包括TCI的下行链路控制信息,该TCI指示与第一蜂窝小区的同步信号块相对应的供UE用于接收单频网络传输的接收波束。波束管理器850可以基于对在第二波束集合中的每一个波束上接收到的探通参考信号所执行的测量来选择第二波束集合中要用于与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的波束。
图9示出了根据本公开的各方面的包括支持基于SRS的SFN传输规程的设备905的系统900的示图。设备905可以是如本文中描述的设备605、设备705、基站105、服务蜂窝小区205、第一邻居蜂窝小区210-a、第二邻居蜂窝小区210-b、服务蜂窝小区305、邻居蜂窝小区310-a、邻居蜂窝小区310-b、服务蜂窝小区405、邻居蜂窝小区410-a、邻居蜂窝小区410-b、服务蜂窝小区505、邻居蜂窝小区510-a、或邻居蜂窝小区510-b的各方面的示例或者包括其组件。在一些示例中,设备905可以是第一蜂窝小区的各方面的示例,其中第一蜂窝小区是如本文中描述的服务蜂窝小区205、服务蜂窝小区305、服务蜂窝小区405或服务蜂窝小区505的示例。在一些示例中,设备905可以是第二蜂窝小区的各方面的示例,其中第二蜂窝小区是如本文中描述的第一邻居蜂窝小区210-a、第二邻居蜂窝小区210-b、邻居蜂窝小区310-a、邻居蜂窝小区310-b、邻居蜂窝小区410-a、邻居蜂窝小区410-b、邻居蜂窝小区510-a、或邻居蜂窝小区510-b的示例。设备905可包括用于双向语音和数据通信的组件,其包括用于传送和接收通信的组件,包括通信管理器910、网络通信管理器915、收发机920、天线925、存储器930、处理器940、以及站间通信管理器945。这些组件可经由一条或多条总线(例如,总线950)处于电子通信。
通信管理器910可以向UE传送指示该UE要传送探通参考信号的控制消息;基于传送该控制消息来向能够与第一蜂窝小区一起向该UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求,该测量请求指示该一个或多个第二蜂窝小区要对该探通参考信号执行测量;以及基于传送该测量请求来向该UE传送该单频网络传输。通信管理器910还可以从能够与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求,该测量请求指示第二蜂窝小区将对接收自UE的探通参考信号执行测量;基于所接收到的测量请求来从UE接收探通参考信号;对接收自UE的探通参考信号执行测量;以及基于该测量来向UE传送单频网络传输。
网络通信管理器915可(例如,经由一个或多个有线回程链路)管理与核心网的通信。例如,网络通信管理器915可管理客户端设备(诸如一个或多个UE 115)的数据通信的传递。
收发机920可经由一个或多个天线、有线或无线链路进行双向通信,如本文中所描述的。例如,收发机920可表示无线收发机并且可与另一无线收发机进行双向通信。收发机920还可包括调制解调器以调制分组并将经调制的分组提供给天线以供传输、以及解调从天线接收到的分组。
在一些情形中,无线设备可包括单个天线925。然而,在一些情形中,该设备可具有不止一个天线925,这些天线可以能够并发地传送或接收多个无线传输。
存储器930可包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、或其组合。存储器930可存储包括指令的计算机可读代码935,这些指令在被处理器(例如,处理器940)执行时使该设备执行本文中所描述的各种功能。在一些情形中,存储器930可尤其包含基本输入/输出系统(BIOS),该BIOS可控制基本硬件或软件操作,诸如与外围组件或设备的交互。
处理器940可包括智能硬件设备(例如,通用处理器、DSP、中央处理单元(CPU)、微控制器、ASIC、FPGA、可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑组件、分立的硬件组件,或者其任何组合)。在一些情形中,处理器940可被配置成使用存储器控制器来操作存储器阵列。在一些情形中,存储器控制器可被集成到处理器940中。处理器940可被配置成执行存储在存储器(例如,存储器930)中的计算机可读指令,以使得设备905执行各种功能(例如,支持基于SRS的SFN传输规程的功能或任务)。
站间通信管理器945可以管理与其他基站105的通信,并且可以包括控制器或调度器以用于与其他基站105协作地控制与UE 115的通信。例如,站间通信管理器945可针对各种干扰缓解技术(诸如波束成形或联合传输)来协调对去往UE 115的传输的调度。在一些示例中,站间通信管理器945可以提供LTE/LTE-A无线通信网络技术内的X2接口以提供基站105之间的通信。
代码935可包括用于实现本公开的各方面的指令,包括用于支持无线通信的指令。代码935可被存储在非瞬态计算机可读介质中,诸如系统存储器或其他类型的存储器。在一些情形中,代码935可以不由处理器940直接执行,但可使得计算机(例如,在被编译和执行时)执行本文中所描述的功能。
图10示出了解说根据本公开的各方面的支持基于SRS的SFN传输规程的方法1000的流程图。方法1000的操作可以由如本文中描述的基站105、服务蜂窝小区205、服务蜂窝小区305、服务蜂窝小区405或服务蜂窝小区505或其组件来实现。在一些示例中,方法1000的操作可以由第一蜂窝小区来实现,其中第一蜂窝小区是如本文中描述的服务蜂窝小区205、服务蜂窝小区305、服务蜂窝小区405或服务蜂窝小区505或其组件的示例。例如,方法1000的操作可由如参考图6至9所描述的基站通信管理器来执行。在一些示例中,基站可执行指令集来控制该基站的功能元件执行本文中所描述的功能。附加地或替换地,基站可以使用专用硬件来执行本文中所描述的功能的各方面。
在1005,基站可以向UE传送指示UE要传送探通参考信号的控制消息。1005的操作可根据本文中所描述的方法来执行。在一些示例中,1005的操作的各方面可由如参照图6至9所描述的SRS管理器来执行。
在1010,基站可以基于传送该控制消息而向能够与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求,该测量请求指示该一个或多个第二蜂窝小区要对探通参考信号执行测量。1010的操作可根据本文中所描述的方法来执行。在一些示例中,1010的操作的各方面可由如参照图6至9所描述的SRS测量请求管理器来执行。
在1015,基站可以基于传送该测量请求来向UE传送单频网络传输。1015的操作可根据本文中所描述的方法来执行。在一些示例中,1015的操作的各方面可以由如参照图6到9所描述的SFN管理器来执行。
图11示出了解说根据本公开的各方面的支持基于SRS的SFN传输规程的方法1100的流程图。方法1100的操作可以由如本文中描述的基站105、第一邻居蜂窝小区210-a、第二邻居蜂窝小区210-b、邻居蜂窝小区310-a、邻居蜂窝小区310-b、邻居蜂窝小区410-a、邻居蜂窝小区410-b、邻居蜂窝小区510-a或邻居蜂窝小区510-b或其组件来实现。在一些示例中,方法1100的操作可以由第二蜂窝小区来实现,其中第二蜂窝小区是如本文中描述的第一邻居蜂窝小区210-a、第二邻居蜂窝小区210-b、邻居蜂窝小区310-a、邻居蜂窝小区310-b、邻居蜂窝小区410-a、邻居蜂窝小区410-b、邻居蜂窝小区510-a或邻居蜂窝小区510-b或其组件的示例。例如,方法1100的操作可由如参考图6至9所描述的通信管理器来执行。在一些示例中,基站可执行指令集来控制该基站的功能元件执行本文中所描述的功能。附加地或替换地,基站可以使用专用硬件来执行本文中所描述的功能的各方面。
在1105,基站可以从能够与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求,该测量请求指示第二蜂窝小区要对接收自UE的探通参考信号执行测量。1105的操作可根据本文中所描述的方法来执行。在一些示例中,1105的操作的各方面可由如参照图6至9所描述的SRS测量请求管理器来执行。
在1110,基站可以基于所接收到的测量请求来从UE接收探通参考信号。1110的操作可根据本文中所描述的方法来执行。在一些示例中,1110的操作的各方面可以由如参照图6到9所描述的SRS管理器来执行。
在1115,基站可以对接收自UE的探通参考信号执行测量。1115的操作可根据本文中所描述的方法来执行。在一些示例中,1115的操作的各方面可以由如参照图6到9所描述的SRS测量管理器来执行。
在1120,基站可以基于该测量来向UE传送单频网络传输。1120的操作可根据本文中所描述的方法来执行。在一些示例中,1120的操作的各方面可以由如参照图6到9所描述的SFN管理器来执行。
示例1:一种用于在第一蜂窝小区处进行无线通信的方法,包括:向用户装备(UE)传送指示该UE要传送探通参考信号的控制消息;至少部分地基于传送该控制消息来向能够与第一蜂窝小区一起向该UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求,该测量请求指示该一个或多个第二蜂窝小区要对该探通参考信号执行测量;以及基于传送该测量请求来向该UE传送该单频网络传输。
示例2:如示例1的方法,进一步包括:从一个或多个第二蜂窝小区中的第二蜂窝小区接收测量报告,该测量报告指示由该第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量的结果。
示例3:如示例2的方法,进一步包括:至少部分地基于该测量报告来将第二蜂窝小区添加到用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群;向第二蜂窝小区传送对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求;以及与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。
示例4:如示例2的方法,进一步包括:至少部分地基于测量报告来将第二蜂窝小区从用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群中排除。
示例5:如示例1至4的方法,进一步包括:向一个或多个第二蜂窝小区传送对于该一个或多个第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求。
示例6:如示例1至2的方法,进一步包括:向UE传送对要由一个或多个第二蜂窝小区中的第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块的指示;以及从UE接收由该UE对由第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量的结果。
示例7:如示例6的方法,进一步包括:至少部分地基于由UE对由第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量来将第二蜂窝小区添加到用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群;向第二蜂窝小区传送对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求;以及与第二蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。
示例8:如示例6的方法,进一步包括:至少部分地基于由UE对由第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量来将第二蜂窝小区从用于单频网络传输的单频网络蜂窝小区群中排除。
示例9:如示例6至8的方法,进一步包括:在至第二蜂窝小区的测量请求中传送由UE至少部分地基于该UE对由第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块所执行的测量而选择的同步信号块的索引。
示例10:如权利要求1到9的方法,进一步包括:向UE传送包括传输配置指示符(TCI)的下行链路控制信息,该TCI指示与第一蜂窝小区的同步信号块相对应的供UE用于接收单频网络传输的接收波束。
示例11:如示例1到11的方法,其中该测量请求包括用于传送探通参考信号的时频资源集合、探通参考信号的周期、探通参考信号的重复次数、或其组合。
示例12:如示例1至11的方法,进一步包括:选择一个或多个第二蜂窝小区的子集以包括在用于单频网络传输的单频网络群中。
示例13:一种用于在第二蜂窝小区处进行无线通信的方法,包括:从能够与第二蜂窝小区一起向用户装备(UE)传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求,该测量请求指示第二蜂窝小区对接收自UE的探通参考信号执行测量;至少部分地基于所接收到的测量请求来从UE接收探通参考信号;对接收自UE的探通参考信号执行测量;以及至少部分地基于该测量来向UE传送单频网络传输。
示例14:如示例13的方法,进一步包括:向第一蜂窝小区传送测量报告,该测量报告指示由第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量的结果。
示例15:如示例14的方法,进一步包括:至少部分地基于测量报告来从第一蜂窝小区接收对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求;以及至少部分地基于接收到该请求来与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。
示例16:如示例14到15的方法,其中对接收自UE的探通参考信号执行测量包括:在与多个同步信号块相关联的第一波束集合上接收探通参考信号;以及对在第一波束集合上接收到的探通参考信号执行测量。
示例17:如示例16的方法,其中测量报告包括与至少部分地基于由第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量而从第一波束集合中选择的第一波束相对应的同步信号块的索引、对第一波束上的探通参考信号的收到功率的指示、或其组合。
示例18:如示例13至17的方法,进一步包括:从第一蜂窝小区接收对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求;以及至少部分地基于由第二蜂窝小区对探通参考信号所执行的测量来与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。
示例19:如示例18的方法,其中对接收自UE的探通参考信号执行测量包括:在第一波束集合上接收探通参考信号,该第一波束集合中的每一个波束与同步信号块相关联;以及对在该第一波束集合上接收到的探通参考信号执行测量。
示例20:如示例13至19的方法,进一步包括:传送一个或多个同步信号块;至少部分地基于传送该一个或多个同步信号块来在测量请求中接收该一个或多个同步信号块中的同步信号块的索引,该同步信号块是由UE至少部分地基于该UE对该一个或多个同步信号块所执行的测量而选择的;以及至少部分地基于接收到该同步信号块的索引来从第一蜂窝小区接收对于第二蜂窝小区与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的请求。
示例21:如示例20的方法,进一步包括:在第二波束集合上接收探通参考信号,该第二波束集合中的每一个波束与信道状态信息参考信号相关联,并且该第二波束集合与同步信号块相关联;对在第二波束集合上接收到的探通参考信号执行测量;至少部分地基于对在第二波束集合中的每一个波束上接收到的探通参考信号所执行的测量来选择第二波束集合中要用于与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输的波束;以及在所选波束上与第一蜂窝小区一起向UE传送单频网络传输。
示例22:如示例13到21的方法,其中该测量请求包括用于传送探通参考信号的时频资源集合、探通参考信号的周期、探通参考信号的重复次数、或其组合。
示例23:一种用于无线通信的设备,包括用于执行示例1至12中任一者的方法的至少一个装置。
示例24:一种用于无线通信的装置,包括处理器和耦合到该处理器的存储器,该处理器和存储器被配置成使该装置执行如示例1到12中的任一者所述的方法。
示例25:一种存储用于无线通信的代码的非瞬态计算机可读介质,包括:处理器;与该处理器处于电子通信的存储器;以及指令,这些指令被存储在该存储器中并且能由该处理器执行以使该装置执行如示例1到12中的任一项的方法。
示例26:一种用于无线通信的设备,包括用于执行示例13至22中任一者的方法的至少一个装置。
示例27:一种用于无线通信的装置,包括处理器和耦合到该处理器的存储器,该处理器和存储器被配置成使该装置执行如示例13到22中的任一者所述的方法。
示例28:一种存储用于无线通信的代码的非瞬态计算机可读介质,包括:处理器;与该处理器处于电子通信的存储器;以及指令,这些指令被存储在该存储器中并且能由该处理器执行以使该装置执行如示例13到22中的任一项的方法。
应注意,本文中所描述的方法描述了可能的实现,并且各操作和步骤可被重新安排或以其他方式被修改且其他实现也是可能的。此外,来自两种或更多种方法的各方面可被组合。
本文中所描述的技术可被用于各种无线通信系统,诸如码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、单载波频分多址(SC-FDMA)以及其他系统。CDMA系统可以实现诸如CDMA2000、通用地面无线电接入(UTRA)等无线电技术。CDMA2000涵盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。IS-2000版本通常可被称为CDMA2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)通常被称为CDMA2000 1xEV-DO、高速率分组数据(HRPD)等。UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和CDMA的其他变体。TDMA系统可实现诸如全球移动通信系统(GSM)之类的无线电技术。
OFDMA系统可以实现诸如超移动宽带(UMB)、演进型UTRA(E-UTRA)、电气和电子工程师协会(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。LTE、LTE-A和LTE-A Pro是使用E-UTRA的UMTS版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR以及GSM在来自名为“第三代伙伴项目”(3GPP)的组织的文献中描述。CDMA2000和UMB在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文献中描述。本文中所描述的技术既可用于本文提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。尽管LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR系统的各方面可被描述以用于示例目的,并且在大部分描述中可使用LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR术语,但本文所描述的技术也可应用于LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR应用之外的应用。
宏蜂窝小区一般覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为数千米),并且可允许由与网络供应商具有服务订阅的UE无约束地接入。小型蜂窝小区可与较低功率基站相关联(与宏蜂窝小区相比而言),且小型蜂窝小区可在与宏蜂窝小区相同或不同的(例如,有执照、无执照等)频带中操作。根据各个示例,小型蜂窝小区可包括微微蜂窝小区、毫微微蜂窝小区、以及微蜂窝小区。微微蜂窝小区例如可覆盖较小地理区域并且可允许与网络供应商具有服务订阅的UE无约束地接入。毫微微蜂窝小区也可覆盖较小地理区域(例如,住宅)且可提供由与该毫微微蜂窝小区有关联的UE(例如,封闭订户群(CSG)中的UE、该住宅中的用户的UE、等等)有约束地接入。用于宏蜂窝小区的eNB可被称为宏eNB。用于小型蜂窝小区的eNB可被称为小型蜂窝小区eNB、微微eNB、毫微微eNB、或家用eNB。eNB可支持一个或多个(例如,两个、三个、四个等)蜂窝小区,并且还可支持使用一个或多个分量载波的通信。
本文中所描述的无线通信系统可以支持同步或异步操作。对于同步操作,各基站可具有相似的帧定时,并且来自不同基站的传输可以在时间上大致对准。对于异步操作,各基站可具有不同的帧定时,并且来自不同基站的传输可以不在时间上对准。本文中所描述的技术可被用于同步或异步操作。
本文中所描述的信息和信号可使用各种各样的不同技艺和技术中的任一种来表示。例如,贯穿本描述始终可能被述及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、码元、以及码片可以由电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子、或其任何组合来表示。
结合本文中的公开描述的各种解说性框以及模块可以用设计成执行本文中描述的功能的通用处理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但在替换方案中,处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器还可被实现为计算设备的组合(例如,DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协同的一个或多个微处理器,或者任何其他此类配置)。
本文中所描述的功能可以在硬件、由处理器执行的软件、固件、或其任何组合中实现。如果在由处理器执行的软件中实现,则各功能可以作为一条或多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。其他示例和实现落在本公开及所附权利要求的范围内。例如,由于软件的本质,本文描述的功能可使用由处理器执行的软件、硬件、固件、硬连线或其任何组合来实现。实现功能的特征也可物理地位于各种位置,包括被分布以使得功能的各部分在不同的物理位置处实现。
计算机可读介质包括非瞬态计算机存储介质和通信介质两者,其包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。非瞬态存储介质可以是能被通用或专用计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定,非瞬态计算机可读介质可包括RAM、ROM、电可擦除可编程ROM(EEPROM)、闪存存储器、压缩盘(CD)ROM或其他光盘存储、磁盘存储或其他磁存储设备、或能被用来携带或存储指令或数据结构形式的期望程序代码手段且能被通用或专用计算机、或者通用或专用处理器访问的任何其他非瞬态介质。同样,任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从网站、服务器、或其他远程源传送的,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括CD、激光碟、光碟、数字通用碟(DVD)、软盘和蓝光碟,其中盘常常磁性地再现数据而碟用激光来光学地再现数据。以上介质的组合也被包括在计算机可读介质的范围内。
如本文(包括权利要求中)所使用的,在项目列举(例如,以附有诸如“中的至少一个”或“中的一个或多个”之类的措辞的项目列举)中使用的“或”指示包含性列举,以使得例如A、B或C中的至少一个的列举意指A或B或C或AB或AC或BC或ABC(即,A和B和C)。同样,如本文所使用的,短语“基于”不应被解读为引述封闭条件集。例如,被描述为“基于条件A”的示例性步骤可基于条件A和条件B两者而不脱离本公开的范围。换言之,如本文所使用的,短语“基于”应当以与短语“至少部分地基于”相同的方式来解读。
在附图中,类似组件或特征可具有相同的附图标记。此外,相同类型的各个组件可通过在附图标记后跟随短划线以及在类似组件之间进行区分的第二标记来加以区分。如果在说明书中仅使用第一附图标记,则该描述可应用于具有相同的第一附图标记的类似组件中的任何一个组件而不论第二附图标记、或其他后续附图标记如何。
本文结合附图阐述的说明描述了示例配置而不代表可被实现或者落在权利要求的范围内的所有示例。本文所使用的术语“示例性”意指“用作示例、实例或解说”,而并不意指“优于”或“胜过其他示例”。本详细描述包括具体细节以提供对所描述的技术的理解。然而,可在没有这些具体细节的情况下实践这些技术。在一些实例中,众所周知的结构和设备以框图形式示出以避免模糊所描述的示例的概念。
提供本文中的描述是为了使得本领域技术人员能够制作或使用本公开。对本公开的各种修改对于本领域技术人员将是显而易见的,并且本文中所定义的普适原理可被应用于其他变形而不会脱离本公开的范围。由此,本公开并非被限定于本文中所描述的示例和设计,而是应被授予与本文所公开的原理和新颖特征相一致的最广范围。
Claims (30)
1.一种用于在第一蜂窝小区处进行无线通信的方法,包括:
向用户装备(UE)传送指示所述UE要传送探通参考信号的控制消息;
至少部分地基于传送所述控制消息来向能够与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求,所述测量请求指示所述一个或多个第二蜂窝小区要对所述探通参考信号执行测量;以及
至少部分地基于传送所述测量请求来向所述UE传送所述单频网络传输。
2.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
从所述一个或多个第二蜂窝小区中的第二蜂窝小区接收测量报告,所述测量报告指示由所述第二蜂窝小区对所述探通参考信号所执行的测量的结果。
3.如权利要求2所述的方法,进一步包括:
至少部分地基于所述测量报告来将所述第二蜂窝小区添加到用于所述单频网络传输的单频网络蜂窝小区群;
向所述第二蜂窝小区传送对于所述第二蜂窝小区与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输的请求;以及
与所述第二蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输。
4.如权利要求2所述的方法,进一步包括:
至少部分地基于所述测量报告来将所述第二蜂窝小区从用于所述单频网络传输的单频网络蜂窝小区群中排除。
5.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
向所述一个或多个第二蜂窝小区传送对于所述一个或多个第二蜂窝小区与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输的请求。
6.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
向所述UE传送对要由所述一个或多个第二蜂窝小区中的第二蜂窝小区传送的一个或多个同步信号块的指示;以及
从所述UE接收由所述UE对由所述第二蜂窝小区传送的所述一个或多个同步信号块所执行的测量的结果。
7.如权利要求6所述的方法,进一步包括:
至少部分地基于由所述UE对由所述第二蜂窝小区传送的所述一个或多个同步信号块所执行的测量来将所述第二蜂窝小区添加到用于所述单频网络传输的单频网络蜂窝小区群;
向所述第二蜂窝小区传送对于所述第二蜂窝小区与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输的请求;以及
与所述第二蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输。
8.如权利要求6所述的方法,进一步包括:
至少部分地基于由所述UE对由所述第二蜂窝小区传送的所述一个或多个同步信号块所执行的测量来将所述第二蜂窝小区从用于所述单频网络传输的单频网络蜂窝小区群中排除。
9.如权利要求6所述的方法,进一步包括:
在至所述第二蜂窝小区的测量请求中传送由所述UE至少部分地基于所述UE对由所述第二蜂窝小区传送的所述一个或多个同步信号块所执行的测量而选择的同步信号块的索引。
10.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
向所述UE传送包括传输配置指示符(TCI)的下行链路控制信息,所述TCI指示与所述第一蜂窝小区的同步信号块相对应的供所述UE用于接收所述单频网络传输的接收波束。
11.如权利要求1所述的方法,其中所述测量请求包括用于传送所述探通参考信号的时频资源集合、所述探通参考信号的周期、所述探通参考信号的重复次数、或其组合。
12.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
选择所述一个或多个第二蜂窝小区的子集以包括在用于所述单频网络传输的单频网络群中。
13.一种用于在第二蜂窝小区处进行无线通信的方法,包括:
从能够与所述第二蜂窝小区一起向用户装备(UE)传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求,所述测量请求指示所述第二蜂窝小区要对接收自所述UE的探通参考信号执行测量;
至少部分地基于所接收到的测量请求来从所述UE接收所述探通参考信号;
对接收自所述UE的所述探通参考信号执行所述测量;以及
至少部分地基于所述测量来向所述UE传送所述单频网络传输。
14.如权利要求13所述的方法,进一步包括:
向所述第一蜂窝小区传送测量报告,所述测量报告指示由所述第二蜂窝小区对所述探通参考信号所执行的测量的结果。
15.如权利要求14所述的方法,进一步包括:
至少部分地基于所述测量报告来从所述第一蜂窝小区接收对于所述第二蜂窝小区与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输的请求;以及
至少部分地基于接收到所述请求来与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输。
16.如权利要求14所述的方法,其中对接收自所述UE的所述探通参考信号执行所述测量包括:
在与多个同步信号块相关联的第一波束集合上接收所述探通参考信号;以及
对在所述第一波束集合上接收到的所述探通参考信号执行所述测量。
17.如权利要求16所述的方法,其中所述测量报告包括与至少部分地基于由所述第二蜂窝小区对所述探通参考信号所执行的测量而从所述第一波束集合中选择的第一波束相对应的同步信号块的索引、对所述第一波束上的所述探通参考信号的收到功率的指示、或其组合。
18.如权利要求13所述的方法,进一步包括:
从所述第一蜂窝小区接收对于所述第二蜂窝小区与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输的请求;以及
至少部分地基于由所述第二蜂窝小区对所述探通参考信号所执行的测量来与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输。
19.如权利要求书18所述的方法,其中对接收自所述UE的所述探通参考信号执行所述测量包括:
在第一波束集合上接收所述探通参考信号,所述第一波束集合中的每一个波束与同步信号块相关联;以及
对在所述第一波束集合上接收到的所述探通参考信号执行所述测量。
20.如权利要求13所述的方法,进一步包括:
传送一个或多个同步信号块;
至少部分地基于传送所述一个或多个同步信号块来在所述测量请求中接收所述一个或多个同步信号块中的同步信号块的索引,所述同步信号块是由所述UE至少部分地基于所述UE对所述一个或多个同步信号块所执行的测量来选择的;以及
至少部分地基于接收到所述同步信号块的所述索引来从所述第一蜂窝小区接收对于所述第二蜂窝小区与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输的请求。
21.如权利要求20所述的方法,进一步包括:
在第二波束集合上接收所述探通参考信号,所述第二波束集合中的每一个波束与信道状态信息参考信号相关联,并且所述第二波束集合与所述同步信号块相关联;
对在所述第二波束集合上接收到的所述探通参考信号执行所述测量;
至少部分地基于对在所述第二波束集合中的每一个波束上接收到的所述探通参考信号所执行的测量来选择所述第二波束集合中要用于与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输的波束;以及
在所选波束上与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输。
22.如权利要求13所述的方法,其中所述测量请求包括用于传送所述探通参考信号的时频资源集合、所述探通参考信号的周期、所述探通参考信号的重复次数、或其组合。
23.一种用于在第一蜂窝小区处进行无线通信的设备,包括:
用于向用户装备(UE)传送指示所述UE要传送探通参考信号的控制消息的装置;
用于至少部分地基于传送所述控制消息来向能够与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送单频网络传输的一个或多个第二蜂窝小区传送测量请求的装置,所述测量请求指示所述一个或多个第二蜂窝小区要对所述探通参考信号执行测量;以及
用于至少部分地基于传送所述测量请求来向所述UE传送所述单频网络传输的装置。
24.如权利要求23所述的设备,进一步包括:
用于从所述一个或多个第二蜂窝小区中的第二蜂窝小区接收测量报告的装置,所述测量报告指示由所述第二蜂窝小区对所述探通参考信号所执行的测量的结果。
25.如权利要求24所述的设备,进一步包括:
用于至少部分地基于所述测量报告来将所述第二蜂窝小区添加到用于所述单频网络传输的单频网络蜂窝小区群的装置;
用于向所述第二蜂窝小区传送对于所述第二蜂窝小区与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输的请求的装置;以及
用于与所述第二蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输的装置。
26.如权利要求24所述的设备,进一步包括:
用于至少部分地基于所述测量报告来将所述第二蜂窝小区从用于所述单频网络传输的单频网络蜂窝小区群中排除的装置。
27.一种用于在第二蜂窝小区处进行无线通信的设备,包括:
用于从能够与所述第二蜂窝小区一起向用户装备(UE)传送单频网络传输的第一蜂窝小区接收测量请求的装置,所述测量请求指示所述第二蜂窝小区要对接收自所述UE的探通参考信号执行测量;
用于至少部分地基于所接收到的测量请求来从所述UE接收所述探通参考信号的装置;
用于对接收自所述UE的所述探通参考信号执行所述测量的装置;以及
用于至少部分地基于所述测量来向所述UE传送所述单频网络传输的装置。
28.如权利要求27所述的设备,进一步包括:
用于向所述第一蜂窝小区传送测量报告的装置,所述测量报告指示由所述第二蜂窝小区对所述探通参考信号所执行的测量的结果。
29.如权利要求28所述的设备,进一步包括:
用于至少部分地基于所述测量报告来从所述第一蜂窝小区接收对于所述第二蜂窝小区与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输的请求的装置;以及
用于至少部分地基于接收到所述请求来与所述第一蜂窝小区一起向所述UE传送所述单频网络传输的装置。
30.如权利要求28所述的设备,其中用于对接收自所述UE的所述探通参考信号执行所述测量的装置进一步包括:
用于在与多个同步信号块相关联的第一波束集合上接收所述探通参考信号的装置;以及
用于对在所述第一波束集合上接收到的所述探通参考信号执行所述测量的装置。
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