CN114830726A - 用于快速蜂窝小区变更的邻居蜂窝小区层1度量 - Google Patents
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Abstract
用户装备(UE)针对UE的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束中的每个波束测量至少一个参考信号(RS)以获得至少一个层1(L1)波束测量。该UE针对每个相邻蜂窝小区基于与该每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值。向服务UE 104的服务蜂窝小区传送基于每个经推导L1测量报告值的报告。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求于2019年12月19日提交的题为“Neighbor Cell Layer 1Metrics forFast Cell Change(用于快速蜂窝小区变更的邻居蜂窝小区层1度量)”的美国临时申请No.62/950,758以及于2020年12月8日提交的题为“Neighbor Cell Layer 1Metrics forFast Cell Change(用于快速蜂窝小区变更的邻居蜂窝小区层1度量)”的美国专利申请No.17/115,292的权益,这两篇申请通过援引被整体明确纳入于此。
背景
本公开一般涉及通信系统,尤其涉及用于快速蜂窝小区变更的邻居蜂窝小区层1(L1)度量。
无线通信系统被广泛部署以提供诸如电话、视频、数据、消息接发、和广播等各种电信服务。典型的无线通信系统可采用能够通过共享可用系统资源来支持与多个用户通信的多址技术。此类多址技术的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统、以及时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统。
这些多址技术已经在各种电信标准中被采纳以提供使不同的无线设备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球级别上进行通信的共同协议。示例电信标准是5G新无线电(NR)。5G NR是由第三代伙伴项目(3GPP)为满足与等待时间、可靠性、安全性、可缩放性(例如,与物联网(IoT))相关联的新要求以及其他要求所颁布的连续移动宽带演进的部分。5GNR包括与增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类型通信(mMTC)和超可靠低等待时间通信(URLLC)相关联的服务。5G NR的一些方面可以基于4G长期演进(LTE)标准。存在对5G NR技术的进一步改进的需求。这些改进还可适用于其他多址技术以及采用这些技术的电信标准。
由于对无线通信的需求不断增长,期望改进无线通信网络技术的效率,诸如提高无线通信网络中的用户装备移动性的效率。
概述
以下给出了一个或多个方面的简要概述以提供对此类方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览,并且既非旨在标识出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一目的是以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以作为稍后给出的更详细描述之序言。
示例实现包括一种由用户装备(UE)进行无线通信的方法,该方法包括:针对该UE的一个或多个邻居蜂窝小区测量一个波束或多个不同波束的参考信号,以获得每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果。该方法进一步包括基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束的波束测量量报告值,其中该层1滤波规程包括:在特定条件下将针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为以下各项中的最高值波束测量量结果:每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果、或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果;以及将针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中在用于合并的层1测量值阈值以上的最高值波束测量量结果的线性功率比例均值,其中每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的经平均波束测量量结果的总数不超过待平均测量的层1最大数阈值。附加地,该方法进一步包括:根据报告值格式来记录针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值,该报告值格式用于定义针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值。附加地,该方法进一步包括:向该UE的服务蜂窝小区传送报告,该报告包括针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值。
另一示例实现包括一种用户装备(UE)装置,该装置包括处理器和与该处理器处于通信的存储器。该存储器存储指令,这些指令在由处理器执行时使该处理器:针对该UE的一个或多个邻居蜂窝小区测量一个波束或多个不同波束的参考信号,以获得每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果。这些指令在由该处理器执行时进一步使该处理器基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束的波束测量量报告值,其中该层1滤波规程包括:在特定条件下将针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为以下各项中的最高值波束测量量结果:该每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果、或该每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果;以及将针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中在用于合并的层1测量值阈值以上的最高值波束测量量结果的线性功率比例均值,其中每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的经平均波束测量量结果的总数不超过待平均测量的层1最大数阈值。附加地,这些指令在由该处理器执行时进一步使该处理器根据报告值格式来记录针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值,该报告值格式用于定义针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值。附加地,这些指令在由该处理器执行时进一步使该处理器向该UE的服务蜂窝小区传送报告,该报告包括针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值。
另一示例实现包括一种用户装备(UE)设备,该设备包括:用于针对该UE的一个或多个邻居蜂窝小区测量一个波束或多个不同波束的参考信号以获得每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果的装置。该设备进一步包括用于基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束的波束测量量报告值的装置,其中该层1滤波规程包括:用于在特定条件下将针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为以下各项中的最高值波束测量量结果的装置:每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果、或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果;以及用于将针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中在用于合并的层1测量值阈值以上的最高值波束测量量结果的线性功率比例均值的装置,其中每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的经平均波束测量量结果的总数不超过待平均测量的层1最大数阈值。附加地,该设备进一步包括:用于根据报告值格式来记录针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的装置,该报告值格式用于定义针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值。附加地,该设备进一步包括:用于向该UE的服务蜂窝小区传送报告的装置,该报告包括针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值。
另一示例实现包括一种存储用于由用户装备(UE)进行无线通信的指令的计算机可读介质,这些指令能由处理器执行以:针对该UE的一个或多个邻居蜂窝小区测量一个波束或多个不同波束的参考信号,以获得每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果。这些指令能进一步执行以:基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束的波束测量量报告值,其中该层1滤波规程包括:在特定条件下将针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为以下各项中的最高值波束测量量结果:每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果、或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果;以及将针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中在用于合并的层1测量值阈值以上的最高值波束测量量结果的线性功率比例均值,其中每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的经平均波束测量量结果的总数不超过待平均测量的层1最大数阈值。附加地,这些指令能进一步执行以:根据报告值格式来记录针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值,该报告值格式用于定义针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值。附加地,这些指令能进一步执行以:向该UE的服务蜂窝小区传送报告,该报告包括针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值。
在一些方面,公开了方法、设备(包括包含用于执行此类方法的特征的装置的设备)、以及存储用于由UE进行无线通信的指令的计算机可读介质。此类方面包括:通过由服务蜂窝小区服务的UE并且针对UE的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束中的每个波束测量至少一个参考信号(RS),以获得至少一个层1(L1)波束测量(例如,L1度量)。该UE随后针对每个相邻蜂窝小区基于与该每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值(例如,蜂窝小区级L1度量)。该UE向该服务蜂窝小区传送基于每个经推导L1测量报告值的报告。
在一些此类方面,针对每个相邻蜂窝小区推导至少一个L1测量报告值包括将以下各项中的一者确定为该至少一个L1测量报告值:i)最高值波束测量;以及ii)在用于合并的L1层1测量值阈值以上的多个最高值波束测量的线性功率比例均值。在一些此类方面,将最高值波束测量和线性功率比例均值中的一者确定为该至少一个L1测量报告值包括:i)在以下情况下将最高值L1波束测量确定为该至少一个L1测量报告值:没有配置待平均波束测量的L1最大数阈值;或没有配置用于合并的L1波束测量值阈值;或最高值波束测量低于或等于经配置的用于合并的层1波束测量值阈值;否则ii)将该线性功率比例均值确定为该至少一个L1测量报告值。在一些此类方面,UE进一步接收指示以下一者或多者的配置:待平均波束测量的L1最大数阈值、用于合并的L1波束测量值阈值、测量量类型或待测量RS类型。
在一些方面,在将该线性功率比例均值确定为该至少一个L1测量报告值中所使用的波束测量数不超过经配置的待平均波束测量的L1最大数阈值。在一些方面,该至少一个L1波束测量包括:至少一个参考信号收到功率(RSRP)值、至少一个参考信号收到质量(RSRQ)值、至少一个信号与干扰加噪声比(SINR)值、或其任何组合。在一些方面,测量该至少一个参考信号包括测量至少一个同步信号块(SSB)。在一些方面,测量该至少一个参考信号包括测量至少一个信道状态信息参考信号(CSI-RS)。在一些方面,测量该至少一个参考信号包括测量经配置数目个邻居蜂窝小区。
在一些方面,该UE进一步基于该报告来接收指示目标邻居蜂窝小区的蜂窝小区切换命令;以及将通信连接从该服务蜂窝小区切换到该目标邻居蜂窝小区。在一些此类方面,该蜂窝小区切换命令进一步指示该目标蜂窝小区的目标波束,并且其中切换该通信连接包括切换为接收该目标波束。
在一些方面,该至少一个L1测量报告值是针对至少一个相邻蜂窝小区中的每一者的蜂窝小区级L1波束测量报告值,并且每个蜂窝小区级L1波束测量报告值对应于针对X个相邻蜂窝小区中的一个相邻蜂窝小区的波束测量。在一些方面,该至少一个L1测量报告值是针对每个相邻蜂窝小区的每个波束的波束级L1波束测量报告值,并且每个波束级L1波束测量报告值报告针对每蜂窝小区至多达Y个RS标识(RS ID)中的一个RS ID的波束测量。
在一些方面,公开了方法、设备(包括包含用于执行此类方法的特征的装置的设备)、以及存储用于由基站的服务蜂窝小区进行无线通信的指令的计算机可读介质。此类方面包括:从由服务蜂窝小区服务的UE接收报告,该报告包括针对该UE的一个或多个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个L1测量报告值。该服务蜂窝小区基于针对该UE的一个或多个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的该至少一个L1测量报告值来选择目标蜂窝小区。该服务蜂窝小区向该UE传送指示该目标蜂窝小区的蜂窝小区切换命令。在一些此类方面,至少一个L1测量报告值中的每一者因变于至少一个波束测量,i)该至少一个波束测量在UE处,并且ii)该至少一个波束测量基于该UE的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束的至少一个参考信号(RS)。在一些此类方面,该蜂窝小区切换命令进一步指示该目标蜂窝小区的目标波束。
为了达成前述及相关目的,这一个或多个方面包括在下文中充分描述并在权利要求中特别指出的特征。以下描述和附图详细阐述了这一个或多个方面的某些解说性特征。但是,这些特征仅仅是指示了可采用各种方面的原理的各种方式中的若干种,并且本描述旨在涵盖所有此类方面及其等效方案。
附图简述
图1是解说无线通信系统和接入网的示例的示图。
图2A、2B、2C和2D是分别解说第一5G/NR帧、5G/NR子帧内的DL信道、第二5G/NR帧、以及5G/NR子帧内的UL信道的示例的示图。
图3是解说接入网中的基站和用户装备(UE)的示例的示图。
图4是根据本公开各方面的报告针对邻居蜂窝小区的蜂窝小区级L1度量以及执行快速蜂窝小区变更的示例场景的示图。
图5是根据本公开各方面的推导针对邻居蜂窝小区的所报告蜂窝小区级L1度量的示例场景的示图。
图6是根据本公开各方面的由UE进行无线通信以用于报告针对邻居蜂窝小区的蜂窝小区级L1度量的方法的流程图。
图7是根据本公开各方面的由UE进行无线通信以用于报告具有特殊格式的针对邻居蜂窝小区的蜂窝小区级L1度量的方法的流程图。
图8是解说根据本公开的各个方面的UE的示例的框图。
图9是根据本公开各方面的由基站或蜂窝小区使用针对邻居蜂窝小区的所报告蜂窝小区级L1度量来进行无线通信的方法的流程图。
图10是根据本公开各方面的由基站或蜂窝小区使用具有特殊格式的针对邻居蜂窝小区的所报告蜂窝小区级L1度量来进行无线通信的方法的流程图。
图11是解说根据本公开的各个方面的基站或蜂窝小区的示例的框图。
图12是根据本公开各方面的由UE进行无线通信以用于报告针对邻居蜂窝小区的蜂窝小区级L1度量的方法的流程图。
图13是根据本公开各方面的由基站或蜂窝小区使用针对邻居蜂窝小区的所报告蜂窝小区级L1度量来进行无线通信的方法的流程图。
详细描述
以下结合附图阐述的详细描述旨在作为各种配置的描述而无意表示可实践本文所描述的概念的仅有配置。本详细描述包括具体细节以提供对各种概念的透彻理解。然而,对于本领域技术人员将显而易见的是,没有这些具体细节也可实践这些概念。在一些实例中,以框图形式示出众所周知的结构和组件以便避免淡化此类概念。
现在将参考各种装置和方法给出电信系统的若干方面。这些装置和方法将在以下详细描述中进行描述并在附图中由各种框、组件、电路、过程、算法等(统称为“元素”)来解说。这些元素可使用电子硬件、计算机软件、或其任何组合来实现。此类元素是实现成硬件还是软件取决于具体应用和加诸于整体系统上的设计约束。
作为示例,元素、或元素的任何部分、或者元素的任何组合可被实现为包括一个或多个处理器的“处理系统”。处理器的示例包括:微处理器、微控制器、图形处理单元(GPU)、中央处理单元(CPU)、应用处理器、数字信号处理器(DSP)、精简指令集计算(RISC)处理器、片上系统(SoC)、基带处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑器件(PLD)、状态机、门控逻辑、分立的硬件电路以及其他配置成执行本公开中通篇描述的各种功能性的合适硬件。处理系统中的一个或多个处理器可以执行软件。软件可被宽泛地解释成意为指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件组件、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行件、执行的线程、规程、函数等,无论其是用软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言、还是其他术语来述及皆是如此。
相应地,在一个或多个示例实施例中,所描述的功能可以在硬件、软件、或其任何组合中实现。如果在软件中实现,则各功能可作为一条或多条指令或代码存储或编码在计算机可读介质上。计算机可读介质包括计算机存储介质。存储介质可以是可由计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定,此类计算机可读介质可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)、光盘存储、磁盘存储、其他磁存储设备、前述类型的计算机可读介质的组合、或可被用来存储指令或数据结构形式的能被计算机访问的计算机可执行代码的任何其他介质。
本公开包括用于基于接收到的参考信号来推导用于UE的一个或多个邻居蜂窝小区中的每个邻居蜂窝小区的一个或多个波束的蜂窝小区级层1(L1)度量的设备和方法,诸如以供在执行快速蜂窝小区切换(或变化)中使用。L1度量可被称为波束测量量结果,并且可以包括但不限于参考信号收到功率(RSRP)值、参考信号收到质量(RSRQ)值、信号与噪声加干扰比(SINR)值或其任何组合。此外,参考信号可以是但不限于同步信号块(SSB)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)。附加地,本公开可以进一步包括针对邻居蜂窝小区的蜂窝小区级L1度量或波束级L1度量的报告格式,包括报告每个蜂窝小区的L1度量或每个蜂窝小区每个参考信号的L1度量。该格式可以包括所报告蜂窝小区或参考信号的绝对值或量化值。附加地,该格式可以用于包括至少一些所报告蜂窝小区的差分值(或量化版本)。例如,针对最强所报告蜂窝小区或参考信号可以报告绝对值,而针对其余所报告蜂窝小区或参考信号报告相对于该最强值的差分值。因此,本公开实现了快速蜂窝小区切换,这可以避免现有解决方案所经历的掉话和无线电链路故障,尤其是对于使用毫米波信号的通信。
图1是解说无线通信系统100的示例的示图,该无线通信系统100被配置成使用用户装备(UE)的一个或多个邻居蜂窝小区的层1(L1)度量来提高无线通信系统100内的UE移动性。无线通信系统100(亦被称为无线广域网(WWAN))包括基站102、UE 104、演进型分组核心(EPC)160和另一核心网190(例如,5G核心(5GC))。
在一些方面,UE 104可被配置成操作邻居蜂窝小区层1(L1)度量组件198来报告L1度量和/或实现快速蜂窝小区切换,如下面更详细描述的。
相应地,在一些方面,网络实体102(例如,基站或蜂窝小区)和/或充当服务蜂窝小区或基站的另一UE可被配置成操作蜂窝小区管理组件199来配置L1度量报告、接收所报告的L1度量、和/或实现快速蜂窝小区切换,如下面更详细描述的
基站102可包括宏蜂窝小区(高功率蜂窝基站)和/或小型蜂窝小区(低功率蜂窝基站)。宏蜂窝小区包括基站。小型蜂窝小区包括毫微微蜂窝小区、微微蜂窝小区、和微蜂窝小区。
配置成用于4G LTE的基站102(统称为演进型通用移动电信系统(UMTS)地面无线电接入网(E-UTRAN))可通过回程链路132(例如,S1接口)与EPC 160对接。配置成用于5G NR的基站102(统称为下一代RAN(NG-RAN))可通过回程链路184来与核心网190对接。除了其他功能,基站102还可执行以下功能中的一者或多者:用户数据的传递、无线电信道暗码化和暗码解译、完整性保护、报头压缩、移动性控制功能(例如,切换、双连通性)、蜂窝小区间干扰协调、连接建立和释放、负载平衡、非接入阶层(NAS)消息的分发、NAS节点选择、同步、无线电接入网(RAN)共享、多媒体广播多播服务(MBMS)、订户和装备追踪、RAN信息管理(RIM)、寻呼、定位、以及警报消息的递送。基站102可以直接或间接地(例如,通过EPC 160或核心网190)通过回程链路134(例如,X2接口)彼此通信。回程链路132、134和184可以是有线的或无线的。
基站102可与UE 104进行无线通信。每个基站102可为各自相应的地理覆盖区域110提供通信覆盖。可能存在交叠的地理覆盖区域110。例如,小型蜂窝小区102'可具有与一个或多个宏基站102的覆盖区域110交叠的覆盖区域110'。包括小型蜂窝小区和宏蜂窝小区两者的网络可被称为异构网络。异构网络还可包括归属演进型B节点(eNB)(HeNB),该HeNB可向被称为封闭订户群(CSG)的受限群提供服务。基站102与UE 104之间的通信链路120可包括从UE 104到基站102的上行链路(UL)(亦称为反向链路)传输和/或从基站102到UE 104的下行链路(DL)(亦称为前向链路)传输。通信链路120可使用多输入多输出(MIMO)天线技术,包括空间复用、波束成形和/或发射分集。这些通信链路可通过一个或多个载波。对于在每个方向上用于传输的总共至多达Yx MHz(x个分量载波)的载波聚集中分配的每个载波,基站102/UE 104可使用至多达Y MHz(例如,5、10、15、20、100、400MHz等)带宽的频谱。这些载波可以或者可以不彼此毗邻。载波的分配可以关于DL和UL是非对称的(例如,与UL相比可将更多或更少载波分配给DL)。分量载波可包括主分量载波以及一个或多个副分量载波。主分量载波可被称为主蜂窝小区(PCell),并且副分量载波可被称为副蜂窝小区(SCell)。
某些UE 104可使用设备到设备(D2D)通信链路158来彼此通信。D2D通信链路158可使用DL/UL WWAN频谱。D2D通信链路158可使用一个或多个侧链路信道,诸如物理侧链路广播信道(PSBCH)、物理侧链路发现信道(PSDCH)、物理侧链路共享信道(PSSCH)、以及物理侧链路控制信道(PSCCH)。D2D通信可通过各种各样的无线D2D通信系统,诸如举例而言,FlashLinQ、WiMedia、蓝牙、ZigBee、以IEEE 802.11标准为基础的Wi-Fi、LTE、或NR。
无线通信系统可进一步包括在5GHz无执照频谱中经由通信链路154与Wi-Fi站(STA)152进行通信的Wi-Fi接入点(AP)150。当在无执照频谱中通信时,STA 152/AP 150可在通信之前执行畅通信道评估(CCA)以确定该信道是否可用。
小型蜂窝小区102'可在有执照和/或无执照频谱中操作。当在无执照频谱中操作时,小型蜂窝小区102'可采用NR并且使用与由Wi-Fi AP 150所使用的频谱相同的5GHz无执照频谱。在无执照频谱中采用NR的小型蜂窝小区102'可推升接入网的覆盖和/或增大接入网的容量。
无论是小型蜂窝小区102'还是大型蜂窝小区(例如,宏基站),基站102可包括eNB、g B节点(gNB)、或另一种类型的基站。一些基站(诸如gNB 180)可在传统亚6GHz频谱、毫米波(mmW)频率、和/或近mmW频率中操作以与UE 104通信。当gNB 180在mmW或近mmW频率中操作时,gNB 180可被称为mmW基站。极高频(EHF)是电磁频谱中的RF的一部分。EHF具有30GHz到300GHz的范围以及1毫米到10毫米之间的波长。该频带中的无线电波可被称为毫米波。近mmW可向下扩展至具有100毫米波长的3GHz频率。超高频(SHF)频带在3GHz到30GHz之间扩展,其还被称为厘米波。使用mmW/近mmW射频频带(例如,3GHz–300GHz)的通信具有极高的路径损耗和短射程。mmW基站180可利用与UE 104的波束成形182来补偿极高路径损耗和短射程。
基站180可在一个或多个传送方向182'上向UE 104传送经波束成形信号。UE 104可在一个或多个接收方向182”上从基站180接收经波束成形信号。UE104也可在一个或多个传送方向上向基站180传送经波束成形信号。基站180可在一个或多个接收方向上从UE 104接收经波束成形信号。基站180/UE 104可执行波束训练以确定基站180/UE 104中的每一者的最佳接收方向和传送方向。基站180的传送方向和接收方向可以相同或可以不同。UE 104的传送方向和接收方向可以相同或可以不同。
EPC 160可包括移动性管理实体(MME)162、其他MME 164、服务网关166、多媒体广播多播服务(MBMS)网关168、广播多播服务中心(BM-SC)170、以及分组数据网络(PDN)网关172。MME 162可与归属订户服务器(HSS)174处于通信。MME 162是处理UE 104与EPC 160之间的信令的控制节点。一般而言,MME 162提供承载和连接管理。所有用户网际协议(IP)分组通过服务网关166来传递,服务网关166自身连接到PDN网关172。PDN网关172提供UE IP地址分配以及其他功能。PDN网关172和BM-SC 170连接到IP服务176。IP服务176可包括因特网、内联网、IP多媒体子系统(IMS)、PS流送服务、和/或其他IP服务。BM-SC 170可提供用于MBMS用户服务置备和递送的功能。BM-SC 170可用作内容提供商MBMS传输的进入点、可用来授权和发起公共陆地移动网(PLMN)内的MBMS承载服务、并且可用来调度MBMS传输。MBMS网关168可用来向属于广播特定服务的多播广播单频网(MBSFN)区域的基站102分发MBMS话务,并且可负责会话管理(开始/停止)并负责收集eMBMS相关的收费信息。
核心网190可包括接入和移动性管理功能(AMF)192、其他AMF 193、会话管理功能(SMF)194、以及用户面功能(UPF)195。AMF 192可与统一数据管理(UDM)196处于通信。AMF192是处理UE 104与核心网190之间的信令的控制节点。一般而言,AMF 192提供QoS流和会话管理。所有用户网际协议(IP)分组通过UPF 195来传递。UPF 195提供UE IP地址分配以及其他功能。UPF 195连接到IP服务197。IP服务197可包括因特网、内联网、IP多媒体子系统(IMS)、PS流送服务、和/或其他IP服务。
基站还可被称为gNB、B节点、演进型B节点(eNB)、接入点、基收发机站、无线电基站、无线电收发机、收发机功能、基本服务集(BSS)、扩展服务集(ESS)、传送接收点(TRP)、或某个其他合适术语。基站102为UE104提供去往EPC 160或核心网190的接入点。UE 104的示例包括蜂窝电话、智能电话、会话发起协议(SIP)电话、膝上型设备、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体设备、视频设备、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、平板设备、智能设备、可穿戴设备、交通工具、电表、气泵、大型或小型厨房器具、健康护理设备、植入物、传感器/致动器、显示器、或任何其他类似的功能设备。一些UE104可被称为IoT设备(例如,停车计时器、油泵、烤箱、交通工具、心脏监视器等)。UE 104也可被称为站、移动站、订户站、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端、或某种其他合适的术语。
图2A-2D包括可在本公开中所描述的基站102、UE 104和/或副UE(或侧链路UE)110之间的通信中利用的示例帧结构和资源的示图。图2A是解说5G/NR帧结构内的第一子帧的示例的示图200。图2B是解说5G/NR子帧内的DL信道的示例的示图230。图2C是解说5G/NR帧结构内的第二子帧的示例的示图250。图2D是解说5G/NR子帧内的UL信道的示例的示图280。5G/NR帧结构可以是FDD,其中对于特定副载波集(载波系统带宽),该副载波集内的子帧专用于DL或UL;或者可以是TDD,其中对于特定副载波集(载波系统带宽),该副载波集内的子帧专用于DL和UL两者。在由图2A、2C提供的示例中,5G/NR帧结构被假定为TDD,其中子帧4配置有时隙格式28(大部分是DL)且子帧3配置有时隙格式34(大部分是UL),其中D是DL,U是UL,并且X供在DL/UL之间灵活使用。虽然子帧3、4分别被示为具有时隙格式34、28,但是任何特定子帧可被配置有各种可用时隙格式0-61中的任一种。时隙格式0、1分别是全DL、全UL。其他时隙格式2-61包括DL、UL、和灵活码元的混合。UE通过所接收到的时隙格式指示符(SFI)而被配置成具有时隙格式(通过DL控制信息(DCI)来动态地配置,或者通过无线电资源控制(RRC)信令来半静态地/静态地配置)。注意,以下描述也适用于为TDD的5G/NR帧结构。
其他无线通信技术可具有不同的帧结构和/或不同的信道。一帧(10ms)可被划分成10个相等大小的子帧(1ms)。每个子帧可包括一个或多个时隙。子帧还可包括迷你时隙,其可包括7、4或2个码元。每个时隙可包括7或14个码元,这取决于时隙配置。对于时隙配置0,每个时隙可包括14个码元,而对于时隙配置1,每个时隙可包括7个码元。DL上的码元可以是循环前缀(CP)OFDM(CP-OFDM)码元。UL上的码元可以是CP-OFDM码元(对于高吞吐量场景)或离散傅立叶变换(DFT)扩展OFDM(DFT-s-OFDM)码元(也称为单载波频分多址(SC-FDMA)码元)(对于功率受限的场景;限于单流传输)。子帧内的时隙数目基于时隙配置和参数设计。对于时隙配置0,不同参数设计μ为0到5分别允许每子帧1、2、4、8、16和32个时隙。对于时隙配置1,不同参数设计0到2分别允许每子帧2、4和8个时隙。相应地,对于时隙配置0和参数设计μ,存在每时隙14个码元和每子帧2μ个时隙。副载波间隔和码元长度/历时因变于参数设计。副载波间隔可等于2μ*15kHz其中μ为参数设计0到5。如此,参数设计μ=0具有15kHz的副载波间隔,而参数设计μ=5具有480kHz的副载波间隔。码元长度/历时与副载波间隔逆相关。图2A-图2D提供了每时隙具有14个码元的时隙配置0以及每子帧具有1个时隙的参数设计μ=0的示例。副载波间隔为15kHz并且码元历时为约66.7μs。
资源网格可被用于表示帧结构。每个时隙包括延伸12个连贯副载波的资源块(RB)(也称为物理RB(PRB))。该资源网格被划分成多个资源元素(RE)。由每个RE携带的比特数取决于调制方案。
如图2A中解说的,一些RE携带用于UE的参考(导频)信号(RS)。RS可包括用于UE处的信道估计的解调RS(DM-RS)(对于一个特定配置指示为Rx,其中100x是端口号,但其他DM-RS配置是可能的)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)。RS还可包括波束测量RS(BRS)、波束精化RS(BRRS)和相位跟踪RS(PT-RS)。
图2B解说帧的子帧内的各种DL信道的示例。物理下行链路控制信道(PDCCH)在一个或多个控制信道元素(CCE)内携带DCI,每个CCE包括9个RE群(REG),每个REG包括OFDM码元中的4个连贯RE。主同步信号(PSS)可在帧的特定子帧的码元2内。PSS由UE 104用于确定子帧/码元定时和物理层身份。副同步信号(SSS)可在帧的特定子帧的码元4内。SSS由UE用于确定物理层蜂窝小区身份群号和无线电帧定时。基于物理层身份和物理层蜂窝小区身份群号,UE可确定物理蜂窝小区标识符(PCI)。基于PCI,UE可确定前述DM-RS的位置。携带主信息块(MIB)的物理广播信道(PBCH)可以在逻辑上与PSS和SSS编群在一起以形成同步信号(SS)/PBCH块。MIB提供系统带宽中的RB数目、以及系统帧号(SFN)。物理下行链路共享信道(PDSCH)携带用户数据、不通过PBCH传送的广播系统信息(诸如系统信息块(SIB))、以及寻呼消息。
如在图2C中解说的,一些RE携带用于基站处的信道估计的DM-RS(对于一个特定配置指示为R,但其他DM-RS配置是可能的)。UE可传送用于物理上行链路控制信道(PUCCH)的DM-RS和用于物理上行链路共享信道(PUSCH)的DM-RS。PUSCH DM-RS可在PUSCH的前一个或前两个码元中被传送。PUCCH DM-RS可取决于传送短PUCCH还是传送长PUCCH以及取决于所使用的特定PUCCH格式而在不同配置中被传送。尽管未示出,但UE可传送探通参考信号(SRS)。SRS可由基站用于信道质量估计以在UL上启用取决于频率的调度。
图2D解说帧的子帧内的各种UL信道的示例。PUCCH可位于如在一种配置中指示的位置。PUCCH携带上行链路控制信息(UCI),诸如调度请求、信道质量指示符(CQI)、预编码矩阵指示符(PMI)、秩指示符(RI)、以及HARQ ACK/NACK反馈。PUSCH携带数据,并且可附加地用于携带缓冲器状态报告(BSR)、功率净空报告(PHR)、和/或UCI。
图3是在接入网中与UE 350处于通信的基站310的框图,其中基站310可以是基站102的示例实现,并且其中UE 350可以是UE 104的示例实现。在DL中,来自EPC 160的IP分组可被提供给控制器/处理器375。控制器/处理器375实现层3和层2功能性。层3包括无线电资源控制(RRC)层,并且层2包括服务数据适配协议(SDAP)层、分组数据汇聚协议(PDCP)层、无线电链路控制(RLC)层、以及媒体接入控制(MAC)层。控制器/处理器375提供与系统信息(例如,MIB、SIB)的广播、RRC连接控制(例如,RRC连接寻呼、RRC连接建立、RRC连接修改、以及RRC连接释放)、无线电接入技术(RAT)间移动性、以及UE测量报告的测量配置相关联的RRC层功能性;与报头压缩/解压缩、安全性(暗码化、暗码解译、完整性保护、完整性验证)、以及切换支持功能相关联的PDCP层功能性;与上层分组数据单元(PDU)的传递、通过ARQ的纠错、RLC服务数据单元(SDU)的级联、分段和重组、RLC数据PDU的重新分段、以及RLC数据PDU的重新排序相关联的RLC层功能性;以及与逻辑信道和传输信道之间的映射、将MAC SDU复用到传输块(TB)上、从TB解复用MAC SDU、调度信息报告、通过HARQ的纠错、优先级处置、以及逻辑信道优先级区分相关联的MAC层功能性。
发射(TX)处理器316和接收(RX)处理器370实现与各种信号处理功能相关联的层1功能性。包括物理(PHY)层的层1可包括传输信道上的检错、传输信道的前向纠错(FEC)编码/解码、交织、速率匹配、映射到物理信道上、物理信道的调制/解调、以及MIMO天线处理。TX处理器316基于各种调制方案(例如,二进制相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交调幅(M-QAM))来处置至信号星座的映射。经编码和经调制的码元可随后被拆分成并行流。每个流可随后被映射到OFDM副载波、在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)复用、并且随后使用快速傅里叶逆变换(IFFT)组合到一起以产生携带时域OFDM码元流的物理信道。该OFDM流被空间预编码以产生多个空间流。来自信道估计器374的信道估计可被用来确定编码和调制方案以及用于空间处理。该信道估计可从由UE 350传送的参考信号和/或信道状况反馈推导出来。每个空间流随后可经由分开的发射机318TX被提供给一不同的天线320。每个发射机318TX可用相应空间流来调制RF载波以供传输。
在UE 350,每个接收机354RX通过其相应的天线352来接收信号。每个接收机354RX恢复出调制到RF载波上的信息并将该信息提供给接收(RX)处理器356。TX处理器368和RX处理器356实现与各种信号处理功能相关联的层1功能性。RX处理器356可对该信息执行空间处理以恢复出以UE 350为目的地的任何空间流。如果有多个空间流以该UE 350为目的地,则它们可由RX处理器356组合成单个OFDM码元流。RX处理器356随后使用快速傅立叶变换(FFT)将该OFDM码元流从时域变换到频域。该频域信号对该OFDM信号的每个副载波包括单独的OFDM码元流。通过确定最有可能由基站310传送的信号星座点来恢复和解调每个副载波上的码元、以及参考信号。这些软判决可基于由信道估计器358计算出的信道估计。这些软判决随后被解码和解交织以恢复出原始由基站310在物理信道上传送的数据和控制信号。这些数据和控制信号随后被提供给实现层3和层2功能性的控制器/处理器359。
控制器/处理器359可与存储程序代码和数据的存储器360相关联。存储器360可被称为计算机可读介质。在UL中,控制器/处理器359提供传输信道与逻辑信道之间的解复用、分组重组、暗码解译、报头解压缩以及控制信号处理以恢复出来自EPC 160的IP分组。控制器/处理器359还负责使用ACK和/或NACK协议进行检错以支持HARQ操作。
类似于结合由基站310进行的DL传输所描述的功能性,控制器/处理器359提供与系统信息(例如,MIB、SIB)捕获、RRC连接、以及测量报告相关联的RRC层功能性;与报头压缩/解压缩、以及安全性(暗码化、暗码解译、完整性保护、完整性验证)相关联的PDCP层功能性;与上层PDU的传递、通过ARQ的纠错、RLC SDU的级联、分段、以及重组、RLC数据PDU的重新分段、以及RLC数据PDU的重新排序相关联的RLC层功能性;以及与逻辑信道和传输信道之间的映射、将MAC SDU复用到TB上、从TB解复用MAC SDU、调度信息报告、通过HARQ的纠错、优先级处置、以及逻辑信道优先级区分相关联的MAC层功能性。
由信道估计器358从由基站310所传送的参考信号或反馈推导出的信道估计可由TX处理器368用于选择恰适的编码和调制方案、以及促成空间处理。由TX处理器368生成的空间流可经由分开的发射机354TX被提供给不同的天线352。每个发射机354TX可用相应空间流来调制RF载波以供传输。
在基站310处以与结合UE 350处的接收机功能所描述的方式类似的方式来处理UL传输。每个接收机318RX通过其各自相应的天线320来接收信号。每个接收机318RX恢复出调制到RF载波上的信息并将该信息提供给RX处理器370。
控制器/处理器375可与存储程序代码和数据的存储器376相关联。存储器376可被称为计算机可读介质。在UL中,控制器/处理器375提供传输信道与逻辑信道之间的解复用、分组重组、暗码解译、报头解压缩、控制信号处理以恢复出来自UE 350的IP分组。来自控制器/处理器375的IP分组可被提供给EPC 160。控制器/处理器375还负责使用ACK和/或NACK协议进行检错以支持HARQ操作。
TX处理器368、RX处理器356和控制器/处理器359中的至少一者可被配置成执行与图1的通信组件198结合的各方面。
TX处理器316、RX处理器370和控制器/处理器375中的至少一者可被配置成执行与图1的通信组件199结合的各方面。
参考图4,示例场景400一般涉及UE 104被配置成推导针对来自一个或多个邻居蜂窝小区408、410和412的参考信号402、404和406的一个或多个层1(L1)度量,并且在波束报告418中向服务蜂窝小区416提供该一个或多个L1度量414。在该示例中,UE 104可以处于与服务蜂窝小区416的通信的连通模式420(例如,RRC连通模式),然而,UE 104可能正在远离服务蜂窝小区416,以使得来自服务蜂窝小区416的信号正在减弱,和/或一个或多个邻居蜂窝小区408、410和412之一可能更适合于服务UE 104,例如,在来自服务蜂窝小区104的信号被阻挡或以其他方式降级的情况下和/或在邻居蜂窝小区具有较强信号的情况下。在该示例中应当注意,尽管服务蜂窝小区416和一个或多个邻居蜂窝小区408、410和412被解说为具有不同的地理位置,但是此类蜂窝小区中的一个或多个蜂窝小区可以是准共处的,其中此类准共处蜂窝小区在不同的频带上、不同的波束上或根据不同的无线电接入技术来传送信号。如此,服务蜂窝小区416和一个或多个邻居蜂窝小区408、410和412可以是不同基站的一部分,或者此类蜂窝小区中的一个或多个蜂窝小区可以在相同基站上准共处。
在该情形中,服务蜂窝小区416可以评估L1度量414并且确定要生成蜂窝小区变更命令422以使UE 104将目标蜂窝小区建立为新服务蜂窝小区。作为响应,UE 104可以与目标蜂窝小区(例如,在此示例中为邻居蜂窝小区410)执行连接建立规程,以建立通信的连通模式424。在该情形中,由于蜂窝小区变更命令422是基于L1度量414的,因此蜂窝小区变更可被称为相对于利用层3(L3)度量(需要获得测量值的较长历时并且涉及附加和/或更复杂的滤波技术)的典型蜂窝小区变更的“快速”蜂窝小区变更。例如,但不限于此,L1度量414可以基于在100毫秒(m秒)或更短的测量时间历时中获得的测量,而L3度量可基于在显著更长的时间历时内获得的测量。如此,依赖于L3度量的蜂窝小区变更可能需要相对较长的时间来实现,这可能导致当前解决方案中、尤其在毫米波通信中的掉话和/或无线电链路故障。因此,使用L3度量的快速蜂窝小区变更(或快速蜂窝小区切换)是不可行的,然而,快速蜂窝小区变更可以使用L1度量和本公开各方面的其他技术来成功完成。
相应地,本公开提供了蜂窝小区级L1度量(包括每蜂窝小区的L1-RSRP/RSRQ/SINR)的定义,在它们未被L3滤波的意义上,它们与蜂窝小区级L3度量不同。此类蜂窝小区级L1度量可以基于SSB或CSI-RS。
例如,对于基于SSB来测量的蜂窝小区级L1度量,每个L1度量可被计算为从(例如,最强的)一个SSB测量的L1度量,或者计算为从多个SSB测量的L1度量的线性均值。是使用一个SSB还是多个SSB可以通过隐式规则来确定,例如,使用其个体L1度量高于预配置阈值的多个SSB,并且在没有SSB高于该阈值的情况下使用最强SSB。在多个SSB被用来计算蜂窝小区级L1度量的情形中,所使用SSB的数目可以由预配置的最大数目阈值来限制,例如仅使用前X个SSB,其中X是整数。因此,基于本公开,蜂窝小区级L1度量可以使用一个SSB或多个SSB来测量。
替换地或附加地,使用类似规程,蜂窝小区级L1度量可以使用一个CSI-RS或多个CSI-RS来测量。
在第一较具体示例中,对于要基于SSB(例如,一个或多个SS/PBCH块)来推导的每个蜂窝小区测量量(例如,测量量类型,诸如RSRP、RSRQ、SINR或其某个组合),推导(诸)L1度量可以基于包括以下确定的层1滤波规程:
如果:没有配置待平均波束测量的层1最大数阈值(例如,系统信息块中所包括的配置的相关联measObject(测量对象)中的nrofSS-BlocksToAverage(待平均SS块数));或者
没有配置用于合并的层1波束测量值阈值(例如,系统信息块中所包括的配置的相关联measObject中的absThreshSS-BlocksConsolidation(abs阈值SS块合并));或者
每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果中的最高值波束测量量结果低于或等于用于合并的层1波束测量值阈值(例如,最高波束测量量值低于或等于absThreshSS-BlocksConsolidation值);
则:
将基于SS/PBCH块的每个蜂窝小区测量量推导为最高波束测量量值(换言之,将针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个多波束测量量结果中的最高值波束测量量结果);
否则:
将基于SS/PBCH块的每个蜂窝小区测量量推导为在absThreshSS-BlocksConsolidation以上的最高波束测量量值的线性功率比例均值,其中经平均波束的总数不应当超过nrofSS-BlocksToAverage(换言之,将针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中在用于合并的层1测量值阈值以上的最高值波束测量量结果的线性功率比例均值,其中每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的经平均波束测量量结果的总数不超过待平均测量的层1最大数阈值)。
应当注意,在一种实现中,将基于SS/PBCH块的每个蜂窝小区测量量推导为最高波束测量量值可以基于如在3GPP技术规范38.215中描述的每个波束测量量。
在第二较具体示例中,对于要基于CSI-RS来推导的每个蜂窝小区测量量(例如,诸如RSRP、RSRQ、SINR或其某种组合的测量量类型),在所关注的CSI-RS资源被包括在CSI-RS-CellMobility(CSI-RS蜂窝小区移动性)参数中时将CSI-RS资源认为是适用于推导蜂窝小区测量的,该CSI-RS-CellMobility参数包括相关联measObject中的CSI-RS-ResourceConfigMobility(CSI-RS资源配置移动性)中的蜂窝小区的physCellId(物理蜂窝小区ID)参数。在该情形中,推导(诸)L1度量可以基于层1滤波规程,该层1滤波规程包括以下确定:
如果:
没有配置待平均波束测量的层1最大数阈值(例如,系统信息块中所包括的配置的相关联measObject中的nrofCSI-RS-ResourcesToAverage(待平均CSI-RS资源数);或者
没有配置用于合并的层1波束测量值阈值(例如,系统信息块中所包括的配置的相关联measObject中的absThresh CSI-RS-Consolidation(abs阈值CSI-RS合并));或者
每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果中的最高值波束测量量结果低于或等于用于合并的层1波束测量值阈值(例如,最高波束测量量值低于或等于absThresh CSI-RS-Consolidation值);
则:
将基于对于该蜂窝小区的可使用的CSI-RS资源每个蜂窝小区测量量推导为最高波束测量量值(换言之,将针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果中的最高值波束测量量结果);
否则:
将基于CSI-RS的每个蜂窝小区测量量推导为在absThreshCSI-RS-Consolidation以上的最高波束测量量值的线性功率比例均值,其中经平均波束的总数不应当超过nrofCSI-RS-ResourcesToAverage(换言之,将针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中在用于合并的层1测量值阈值以上的最高值波束测量量结果的线性功率比例均值,其中每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的经平均波束测量量结果的总数不超过待平均测量的层1最大数阈值)。
应当注意,在一种实现中,将基于针对蜂窝小区的合适CSI-RS资源的每个蜂窝小区测量量推导为最高波束测量量值可以基于如在3GPP技术规范38.215中描述的每个波束测量量。
附加地,邻居蜂窝小区的蜂窝小区级L1度量或波束级L1度量的报告格式可以是允许容易和高效理解和/或高效利用资源来传达信息的形式。
在第一实现中,例如,蜂窝小区级L1度量(包括L1-RSRP/RSRQ/SINR)的报告格式可被配置成每蜂窝小区地报告。例如,这可包括报告至多达X个邻居蜂窝小区,其中X是整数。例如,在一种情形中,该格式可以包括将L1度量报告为每个经报告蜂窝小区的绝对值或实际值的量化版本。实际值的量化版本意味着数个不同范围的实际值可以与对应数目个不同量化值相关联。例如,实际值的第一范围可以与量化值0相关联,实际值的第二范围可以与量化值1相关联,等等。替换地,在另一情形中,该格式可以包括将L1度量报告为针对至少一些经报告蜂窝小区的差分值或该差分值的量化版本。例如,在该情形中,可以针对最强经报告蜂窝小区报告绝对值(或量化版本)形式的L1度量,而针对其余经报告蜂窝小区报告相对于该最强值的差分值(或量化差分值)。
在第二实现中,例如,蜂窝小区级L1度量(包括L1-RSRP/RSRQ/SINR)的报告格式可被配置成每蜂窝小区每参考信号(或参考信号标识符,RS ID)地报告。例如,这可包括报告每邻居蜂窝小区至多达X个参考信号,其中X是整数。应当注意,每蜂窝小区的每个参考信号(或RS ID)可以对应于每蜂窝小区的不同波束。例如,在一种情形中,该格式可以包括将L1度量报告为每蜂窝小区每个经报告参考信号(或RS ID)的绝对值或实际值的量化版本。替换地,在另一情形中,该格式可以包括将L1度量报告为针对至少一些经报告参考信号(或RSID)的差分值或该差分值的量化版本。例如,在该情形中,可以针对最强经报告参考信号(或RS ID)报告绝对值(或量化版本)形式的L1度量,而针对其余经报告参考信号(或RS ID)报告相对于该最强值的一差分值(或量化差分值)。
参考图5,用于根据本公开的技术推导针对一个或多个邻居蜂窝小区的RSRP值形式的L1度量的示例操作场景500包括UE 104操作各种组件以确定恰适L1度量以供进行报告。
例如,UE 104可以包括L1度量测量组件502,该L1度量测量组件502被配置成从一个或多个邻居蜂窝小区(诸如邻居蜂窝小区408、410和410)接收一个或多个参考信号504(例如,图4的参考信号402、404和406),以及在506生成每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果。在所解说的示例中,波束测量量是RSRP,并且两个数字下标包括指示邻居蜂窝小区的第一值和标识测量号的第二值。例如,参数RSRP10指示针对第一邻居蜂窝小区的第一RSRP测量值,参数RSRP11指示针对第一邻居蜂窝小区的第二RSRP测量值,以此类推。
此外,UE 104可以包括度量值比较器组件508,该度量值比较器组件508被配置成接收波束测量量结果506,将它们与度量量值阈值(例如,absThreshSS-BlocksConsolidation或absThreshCSI-RS-Consolidation)或在该情形中为阈值RSRP进行比较,以及输出针对每个邻居蜂窝小区的波束测量结果的子集510。在该示例中,对于第一邻居蜂窝小区408,四个RSRP值中只有两个RSRP值大于阈值,而第二邻居蜂窝小区410的四个RSRP值满足阈值,并且其中第三邻居蜂窝小区412的RSRP值都不满足阈值且因此可以输出空集。
此外,UE 104可以包括最大数合并器组件512,该最大数合并器组件512被配置成接收针对每个邻居蜂窝小区的波束测量量结果的子集510,将每个子集510中的数目与限制了可被组合以供进行报告的结果数的合并阈值(例如,nrofCSI-RS-ResourcesToAverage或nrofSS-BlocksToAverage)(例如,Thres最大数,诸如在该情形为值“2”)进行比较,以及在514输出数个测量结果以供确定报告值。在该示例中,对于第一邻居蜂窝小区408,510的两个RSRP值满足阈值,因此这两者都可被使用。相反,对于第二邻居蜂窝小区410,510的三个RSRP值超过该阈值,因此最大数合并器组件512被配置成移除结果以满足阈值。例如,在一个实现中,最大数合并器组件512被配置成移除最低值结果,诸如在该情形中为RSRP21。而且,由于在510没有留下第三邻居蜂窝小区412的RSRP值,并且因此可以输出空集。
附加地,UE 104可以包括报告值确定器组件516,该报告值确定器组件516被配置成从514接收测量结果以用于确定针对每个邻居蜂窝小区的报告值,以及推导和输出波束测量报告值518。例如,报告值确定器组件516可以针对第一邻居蜂窝小区408和第二邻居蜂窝小区410两者确定来自514的值的线性均值。相反,报告值确定器组件516可以确定针对第三邻居蜂窝小区412的初始波束测量值的最大值,例如,Max:<RSRP30,RSRP31,RSRP32,RSRP33>,因为没有一个测量值足以满足由度量值比较器组件508确定的RSRP阈值。因此,UE104可以使用518的值来将邻居蜂窝小区的L1度量报告给服务蜂窝小区。
如以上提及的,波束测量报告值518可以是每蜂窝小区的或每蜂窝小区每参考信号的。此外,波束测量报告值518可以是绝对值、量化值或绝对值或量化值(例如,针对最高值)和差分绝对值或量化值(例如,针对其余值)的组合。
图6是由UE(诸如如以上所讨论的和/或具有图8的架构的UE 104)执行无线通信的方法的流程图600,该方法包括报告针对邻居蜂窝小区的蜂窝小区级L1度量,诸如以供在快速蜂窝小区变更中使用。如此,该方法可以由UE(例如,UE 104、设备350;控制器/处理器359和/或存储器360、TX处理器368、RX处理器356、收发机802、(诸)处理器812和/或存储器816、或调制解调器840)执行,它们可以是与邻居蜂窝小区L1度量组件198相结合的整个UE 104或者UE的一个或多个组件。
在602,方法600包括针对该UE的一个或多个邻居蜂窝小区测量一个波束或多个不同波束的参考信号,以获得每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果。在一方面,UE 104、邻居蜂窝小区L1度量组件198、L1度量测量组件502、RF前端888、收发机802或接收机806、调制解调器840、处理器812和/或存储器816可被配置成针对该UE的一个或多个邻居蜂窝小区测量一个波束或多个不同波束的参考信号,以获得每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果。如此,UE 104和/或一个或多个以上提及的组件可以定义用于针对该UE的一个或多个邻居蜂窝小区测量一个波束或多个不同波束的参考信号以获得每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果的装置。例如,602处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一些情形中,每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果包括:参考信号收到功率(RSRP)值、参考信号收到质量(RSRQ)值、信号与噪声加干扰比(SINR)值、或其任何组合。
在一些情形中,测量针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对该一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束的参考信号包括:测量同步信号块(SSB)。
此外,在一些情形中,测量针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束的参考信号包括:测量信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
此外,在一些情形中,测量针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束的参考信号包括:测量经配置数目个邻居蜂窝小区。
在604,方法600包括基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束的波束测量量报告值。在一方面,UE 104、邻居蜂窝小区L1度量组件198、度量值比较器组件508、最大值合并器组件512、报告值确定器组件516、调制解调器840、处理器812和/或存储器816可被配置成基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束的波束测量量报告值。如此,UE 104和/或一个或多个以上提及的组件可以定义用于基于将层1滤波规程应用于该每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或该每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束的波束测量量报告值的装置。例如,604处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一实现中,根据层1滤波规程进行推导包括:在以下情况下将针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果中的最高值波束测量量结果:在没有配置待平均波束测量的层1最大数阈值的情况下;或在没有配置用于合并的层1波束测量值阈值的情况下;或在每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果中的最高值波束测量量结果低于或等于用于合并的层1波束测量值阈值的情况下。
在其他情况下(例如,否则),根据层1滤波规程进行推导包括:将针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中在用于合并的层1测量值阈值以上的最高值波束测量量结果的线性功率比例均值,其中每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的经平均波束测量量结果的总数不超过待平均测量的层1最大数阈值。
在606,方法600包括向UE的服务蜂窝小区传送基于应用层1滤波规程的针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告。在一方面,UE 104、邻居蜂窝小区L1度量组件198、L1度量测量组件502、RF前端888、收发机802或发射机808、调制解调器840、处理器812和/或存储器816可被配置成向UE的服务蜂窝小区传送基于应用层1滤波规程的针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告。如此,UE 104和/或一个或多个以上提及的组件可以定义用于向UE的服务蜂窝小区传送基于应用层1滤波规程的针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告的装置。例如,606处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一些实现中,方法600可替换地或附加地包括接收指示以下一者或多者的配置:待平均波束测量的层1最大数阈值、用于合并的层1波束测量值阈值、测量量类型、或参考信号类型。
在一些实现中,方法600可替换地或附加地包括接收蜂窝小区切换命令,该蜂窝小区切换命令基于针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告来指示目标邻居蜂窝小区;以及将通信连接从该服务蜂窝小区切换到该目标邻居蜂窝小区。
参考图7,流程图700包括由UE(诸如如以上所讨论的和/或具有图8的架构的UE104)执行无线通信的方法的示例,该方法包括报告针对邻居蜂窝小区的特定格式的蜂窝小区级L1度量,诸如以供在快速蜂窝小区变更中使用。如此,该方法可由UE(例如,UE 104;设备350;控制器/处理器359(其可以包括存储器360)、(诸)处理器712、存储器716、调制解调器740,并且它们可以是与通信组件198/配置组件240相结合的整个UE 104或UE 104的组件(诸如TX处理器368、RX处理器356和/或收发机702))来执行。
在702,方法700包括针对该UE的一个或多个邻居蜂窝小区测量一个波束或多个不同波束的参考信号,以获得每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果。在一方面,UE 104、邻居蜂窝小区L1度量组件198、L1度量测量组件502、RF前端888、收发机802或接收机806、调制解调器840、处理器812和/或存储器816可被配置成针对该UE的一个或多个邻居蜂窝小区测量一个波束或多个不同波束的参考信号,以获得每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果。如此,UE 104和/或一个或多个以上提及的组件可以定义用于针对该UE的一个或多个邻居蜂窝小区测量一个波束或多个不同波束的参考信号以获得每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果的装置。例如,702处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一些情形中,测量针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对该一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束的参考信号包括:测量同步信号块(SSB)或测量信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
在一些情形中,每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果包括:参考信号收到功率(RSRP)值、参考信号收到质量(RSRQ)值、信号与噪声加干扰比(SINR)值、或其任何组合。
在704,方法700包括基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束的波束测量量报告值。在一方面,UE 104、邻居蜂窝小区L1度量组件198、度量值比较器组件508、最大值合并器组件512、报告值确定器组件516、调制解调器840、处理器812和/或存储器816可被配置成基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束的波束测量量报告值。如此,UE 104和/或一个或多个以上提及的组件可以定义用于基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束的波束测量量报告值的装置。例如,704处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一实现中,根据层1滤波规程进行推导包括:在以下情况下将针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果中的最高值波束测量量结果:在没有配置待平均波束测量的层1最大数阈值的情况下;或在没有配置用于合并的层1波束测量值阈值的情况下;或在每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果中的最高值波束测量量结果低于或等于用于合并的层1波束测量值阈值的情况下。
在其他情况下(例如,否则),根据层1滤波规程进行推导包括:将针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中在用于合并的层1测量值阈值以上的最高值波束测量量结果的线性功率比例均值,其中每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的经平均波束测量量结果的总数不超过待平均测量的层1最大数阈值。
在一些情形中,推导针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束的该波束测量量报告值包括:推导每个邻居蜂窝小区的单波束测量量报告值。
此外,在一些情形中,每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果与相应参考信号标识符(RS ID)相关联,并且针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束的波束测量量结果推导波束测量量报告值进一步包括:将相应RS ID与针对每个邻居蜂窝小区的每个参考信号的每个波束测量量报告值相关联。
在706,方法700包括根据报告值格式来记录针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值,该报告值格式用于定义针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值。在一方面,UE 104、邻居蜂窝小区L1度量组件198、报告值确定器组件516、调制解调器840、处理器812和/或存储器816可被配置成根据报告值格式来记录针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值,该报告值格式用于定义针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值。如此,UE 104和/或一个或多个以上提及的组件可以定义用于根据报告值格式来记录针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值以定义针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值的装置。例如,706处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一些情形中,根据报告值格式来记录波束测量量报告值包括将每个波束测量量报告值改变成绝对值。
在一些情形中,根据报告值格式来记录波束测量量报告值包括将每个波束测量量报告值改变成量化值。
在一些情形中,根据报告值格式来记录波束测量量报告值包括将所有所报告蜂窝小区的最高波束测量量报告值改变成绝对值,以及将每个其余所报告蜂窝小区的每个波束测量量报告值改变成相对于该绝对值的差分值。
在一些情形中,根据报告值格式来记录波束测量量报告值包括将所有所报告蜂窝小区的最高波束测量量报告值改变成量化值,以及将每个其余所报告蜂窝小区的每个波束测量量报告值改变成相对于该量化值的差分值。
在708,方法700包括向UE的服务蜂窝小区传送基于应用层1滤波规程的针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告。在一方面,UE 104、邻居蜂窝小区L1度量组件198、L1度量测量组件502、RF前端888、收发机802或发射机808、调制解调器840、处理器812和/或存储器816可被配置成向UE的服务蜂窝小区传送基于应用层1滤波规程的针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告。如此,UE 104和/或一个或多个以上提及的组件可以定义用于向UE的服务蜂窝小区传送基于应用层1滤波规程的针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告的装置。例如,708处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一些实现中,方法700可替换地或附加地包括接收蜂窝小区切换命令,该蜂窝小区切换命令基于针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告来指示目标邻居蜂窝小区;以及将通信连接从该服务蜂窝小区切换到该目标邻居蜂窝小区。在一些情形中,该蜂窝小区切换命令进一步指示目标波束,并且切换该通信连接包括切换成接收该目标波束。
参照图8,UE 104的实现的一个示例可以包括各种组件,其中的一些组件已经在上文作了描述并且在本文作进一步描述,包括诸如经由一个或多个总线844处于通信的一个或多个处理器812和存储器816以及收发机802之类的组件,其可结合调制解调器840和/或邻居蜂窝小区L1度量组件198来操作以用于执行本文所描述的动作。
在一方面,一个或多个处理器812可包括调制解调器840和/或可以是使用一个或多个调制解调器处理器的调制解调器840的一部分。由此,与邻居蜂窝小区L1度量组件198相关的各种功能可被包括在调制解调器840和/或处理器812中,并且在一方面,可由单个处理器执行,而在其他方面,这些功能中的不同功能可由两个或更多个不同处理器的组合执行。例如,在一方面,该一个或多个处理器812可包括以下任何一者或任何组合:调制解调器处理器、或基带处理器、或数字信号处理器、或发射处理器、或接收机处理器、或关联于收发机802的收发机处理器。在其他方面,与邻居蜂窝小区L1度量组件198相关联的一个或多个处理器812和/或调制解调器840的特征中的一些特征可由收发机802执行。
另外,存储器816可被配置成存储本文中所使用的数据和/或应用875的本地版本,或者由至少一个处理器812执行的邻居蜂窝小区L1度量组件198和/或其子组件中的一者或多者。存储器816可包括计算机或至少一个处理器812能使用的任何类型的计算机可读介质,诸如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、带、磁碟、光碟、易失性存储器、非易失性存储器、以及其任何组合。在一方面,例如,在UE 104正操作至少一个处理器812以执行邻居蜂窝小区L1度量组件198和/或其一个或多个子组件时,存储器816可以是存储定义邻居蜂窝小区L1度量组件198和/或其一个或多个子组件的一个或多个计算机可执行代码和/或与其相关联的数据的非瞬态计算机可读存储介质。
收发机802可包括至少一个接收机806和至少一个发射机808。接收机806可包括用于接收数据的硬件、和/或可由处理器执行的软件代码,该代码包括指令且被存储在存储器(例如,计算机可读介质)中。接收机806可以是例如射频(RF)接收机。在一方面,接收机806可接收由至少一个基站102传送的信号。附加地,接收机806可处理此类收到信号,并且还可获得信号的测量,诸如但不限于Ec/Io、信噪比(SNR)、信号与噪声加干扰比(SINR)、参考信号收到功率(RSRP)、参考信号收到质量(RSRQ)、收到信号强度指示符(RSSI)等。发射机808可包括用于传送数据的硬件、和/或可由处理器执行的软件代码,该代码包括指令且被存储在存储器(例如,计算机可读介质)中。发射机808的合适示例可包括但不限于RF发射机。
而且,在一方面,UE 104可包括RF前端888,其可与一个或多个天线865和收发机802通信地操作以用于接收和传送无线电传输,例如由至少一个基站102传送的无线通信或由UE 104传送的无线传输。RF前端888可被连接到一个或多个天线865并且可包括一个或多个低噪声放大器(LNA)890、一个或多个开关892、一个或多个功率放大器(PA)898、以及一个或多个滤波器896以用于传送和接收RF信号。该一个或多个天线865可包括一个或多个天线阵列或一个或多个天线面板,诸如可被用于传送/接收经波束成形信号。
在一方面,LNA 890可以将收到信号放大至期望的输出电平。在一方面,每个LNA890可具有指定的最小和最大增益值。在一方面,RF前端888可基于针对特定应用的期望增益值而使用一个或多个开关892来选择特定LNA 890及其指定增益值。
此外,例如,一个或多个PA 898可由RF前端888用来放大信号以获得期望输出功率电平处的RF输出。在一方面,每个PA 898可具有指定的最小和最大增益值。在一方面,RF前端888可基于针对特定应用的期望增益值而使用一个或多个开关892来选择特定PA 898及其指定增益值。
另外,例如,一个或多个滤波器896可由RF前端888用来对收到信号进行滤波以获得输入RF信号。类似地,在一方面,例如,相应滤波器896可以被用于对来自相应PA 898的输出进行滤波以产生输出信号以供传输。在一方面,每个滤波器896可以连接到特定的LNA890和/或PA 898。在一方面,RF前端888可以基于如由收发机802和/或处理器812指定的配置而使用一个或多个开关892来选择使用指定滤波器896、LNA 890、和/或PA 898的传送或接收路径。
如此,收发机802可被配置成经由RF前端888通过一个或多个天线865来传送和接收无线信号。在一方面,收发机可被调谐以在指定频率操作,以使得UE 104可例如与一个或多个基站102或关联于一个或多个基站102的一个或多个蜂窝小区通信。在一方面,例如,调制解调器840可基于UE 104的UE配置以及调制解调器840所使用的通信协议来将收发机802配置成以指定频率和功率电平操作。
在一方面,调制解调器840可以是多频带-多模式调制解调器,其可以处理数字数据并与收发机802通信,以使得使用收发机802来发送和接收数字数据。在一方面,调制解调器840可以是多频带的且被配置成支持用于特定通信协议的多个频带。在一方面,调制解调器840可以是多模式的且被配置成支持多个运营网络和通信协议。在一方面,调制解调器840可控制UE 104的一个或多个组件(例如,RF前端888、收发机802)以基于指定的调制解调器配置来实现对来自网络的信号的传送和/或接收。在一方面,调制解调器配置可以基于调制解调器的模式和所使用的频带。在另一方面,调制解调器配置可基于与UE104相关联的UE配置信息,如在蜂窝小区选择和/或蜂窝小区重选期间由网络提供的。
在一方面,(诸)处理器812可对应于结合图3中的UE所描述的诸处理器中的一者或多者。类似地,存储器816可对应于结合图3中的UE所描述的存储器。
图9是由基站或蜂窝小区(诸如如以上所讨论的和/或具有图11的架构的基站102或服务蜂窝小区416)执行无线通信的方法的流程图900,该方法包括利用针对邻居蜂窝小区的所报告蜂窝小区级L1度量以供在快速蜂窝小区变更中使用。如此,该方法可以由基站或蜂窝小区(例如,基站102、设备310;控制器/处理器375和/或存储器376、TX处理器316、RX处理器370、收发机1102、(诸)处理器1112和/或存储器1116、或调制解调器1140)来执行,它们可以是与蜂窝小区管理组件199相结合的整个基站102或服务蜂窝小区416或者基站102或服务蜂窝小区416的一个或多个组件。
在902,方法900包括接收针对由基站服务的用户装备(UE)的一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对该一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告,其中针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值是由UE基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导的。在一方面,与蜂窝小区管理组件199、天线1165、RF前端1188、收发机1102或接收机1106、调制解调器1140、(诸)处理器1112和/或存储器1116相结合的基站102或服务蜂窝小区416和/或该基站/蜂窝小区组件的任何组合可被配置成执行该动作。如此,与蜂窝小区管理组件199和/或一个或多个以上提及的组件相结合的基站102或服务蜂窝小区416可以定义用于接收针对由基站服务的用户装备(UE)的一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对该一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告的装置,其中针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值是由UE基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导的。例如,902处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在904,方法900包括基于该报告中针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值来选择目标蜂窝小区。在一方面,与蜂窝小区管理组件199和/或调制解调器1140、处理器1112和/或存储器1116相结合的基站102或服务蜂窝小区416可被配置成执行该动作。如此,与蜂窝小区管理组件199和/或一个或多个以上提及的组件相结合的基站102或服务蜂窝小区416可以定义用于基于该报告中针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值来选择目标蜂窝小区的装置。例如,904处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在906,方法900包括传送指示该目标邻居蜂窝小区的蜂窝小区切换命令。在一方面,与蜂窝小区管理组件199和/或调制解调器1140、处理器1112和/或存储器1116相结合的基站102或服务蜂窝小区416可被配置成执行该动作。如此,与蜂窝小区管理组件199和/或一个或多个以上提及的组件相结合的基站102或服务蜂窝小区416可以定义用于传送指示该目标邻居蜂窝小区的蜂窝小区切换命令的装置。例如,906处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一些实现中,蜂窝小区切换命令进一步从针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告中指示目标波束。
在一些实现中,方法900可替换地或附加地包括传送指示以下一者或多者的配置:待平均波束测量的层1最大数阈值、用于合并的层1波束测量值阈值、测量量类型、或参考信号类型。
参考图10,流程图1000包括由基站或蜂窝小区(诸如如以上所讨论的和/或具有图11的架构的基站102或服务蜂窝小区416)执行无线通信的方法的示例,该方法包括利用针对邻居蜂窝小区的特殊格式化的所报告蜂窝小区级L1度量以供在快速蜂窝小区变更中使用。如此,该方法可以由基站或蜂窝小区(例如,基站102、设备310;控制器/处理器375和/或存储器376、TX处理器316、RX处理器370、收发机1102、(诸)处理器1112和/或存储器1116、或调制解调器1140)执行,它们可以是与蜂窝小区管理组件199相结合的整个基站102或服务蜂窝小区416或者基站102或服务蜂窝小区416的一个或多个组件。
在1002,方法1000包括接收针对由基站服务的用户装备(UE)的一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对该一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值的报告,其中针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值是由UE基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导的,并且其中针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值是根据报告值格式来修改的,该报告值格式来自针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值。在一方面,与蜂窝小区管理组件199、天线1165、RF前端1188、收发机1102或接收机1106、调制解调器1140、(诸)处理器1112和/或存储器1116相结合的基站102或服务蜂窝小区416和/或该基站/蜂窝小区组件的任何组合可被配置成执行该动作。如此,与蜂窝小区管理组件199和/或一个或多个以上提及的组件相结合的基站102或服务蜂窝小区416可以定义用于接收针对由基站服务的用户装备(UE)的一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对该一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值的报告的装置,其中针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值是由UE基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导的,并且其中针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值是根据报告值格式来修改的,该报告值格式来自针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值。例如,1002处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一些情形中,针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值包括相应的绝对值。
在一些情形中,针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值包括相应的量化值。
在一些情形中,针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值包括针对所有所报告蜂窝小区的最高波束测量量报告值的绝对值,以及相对于针对每个其余所报告蜂窝小区的每个波束测量量报告值的该绝对值的相应差分值。
在一些情形中,针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值包括针对所有所报告蜂窝小区的最高波束测量量报告值的量化值,以及相对于针对每个其余所报告蜂窝小区的每个波束测量量报告值的该量化值的相应差分值。
在一些情形中,针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值包括每个邻居蜂窝小区的单波束测量量报告值。
在一些情形中,针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值包括与针对每个邻居蜂窝小区的每个参考信号的每个经格式化波束测量量报告值相关联的相应参考信号标识符(RS ID)。
在1004,方法1000包括基于该报告中针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值来选择目标蜂窝小区。在一方面,与蜂窝小区管理组件199和/或调制解调器1140、处理器1112和/或存储器1116相结合的基站102或服务蜂窝小区416可被配置为执行该动作。如此,与蜂窝小区管理组件199和/或一个或多个以上提及的组件相结合的基站102或服务蜂窝小区416可以定义用于基于该报告中针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值来选择目标蜂窝小区的装置。例如,1004处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一实现中,蜂窝小区切换命令进一步从针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值的报告中指示目标波束。
在1006,方法1000包括传送指示该目标邻居蜂窝小区的蜂窝小区切换命令。在一方面,与蜂窝小区管理组件199和/或调制解调器1140、处理器1112和/或存储器1116相结合的基站102或服务蜂窝小区416可被配置为执行该动作。如此,与蜂窝小区管理组件199和/或一个或多个以上提及的组件相结合的基站102或服务蜂窝小区416可以定义用于传送指示该目标邻居蜂窝小区的蜂窝小区切换命令的装置。例如,1006处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一些实现中,蜂窝小区切换命令进一步从针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告中指示目标波束。
在一些实现中,方法900可替换地或附加地包括传送指示以下一者或多者的配置:待平均波束测量的层1最大数阈值、用于合并的层1波束测量值阈值、测量量类型、或参考信号类型。
参考图11,基站102或蜂窝小区的实现的一个示例可以包括各种组件,其中的一些组件已经在上文作了描述,但是还包括诸如经由一个或多个总线1144处于通信的一个或多个处理器1112和存储器1116以及收发机1102之类的组件,其可以结合调制解调器1140和蜂窝小区管理组件199来操作以执行本文中所描述的动作。
收发机1102、接收机1106、发射机1108、一个或多个处理器1112、存储器1116、应用1175、总线1144、RF前端1188、LNA 1190、开关1192、滤波器1196、PA 1198、以及一个或多个天线1165可与如上面所描述的UE 104的对应组件相同或类似,但被配置成或以其他方式编程成用于基站操作而不是UE操作。
在一方面,(诸)处理器1112可对应于结合图3中的基站所描述的诸处理器中的一者或多者。类似地,存储器1116可对应于结合图3中的基站所描述的存储器。
参考图12,并且继续参考针对上下文的先前附图,示出了根据本公开各方面的由UE进行无线通信以用于报告针对邻居蜂窝小区的蜂窝小区级L1度量的方法1200的流程图。如此,该方法1200可以由UE(例如,UE 104、设备350;控制器/处理器359和/或存储器360、TX处理器368、RX处理器356、收发机802、(诸)处理器812和/或存储器816、或调制解调器840)执行,它们可以是与邻居蜂窝小区L1度量组件198相结合的整个UE 104或者UE的一个或多个组件。
在此类方法1200中,由服务蜂窝小区服务的UE 104针对UE 104的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束中的每个波束测量至少一个参考信号(RS)以获得至少一个L1波束测量—框1210。在继续示例中,UE 104、邻居蜂窝小区L1度量组件198、L1度量测量组件502、RF前端888、收发机802或接收机806、调制解调器840、处理器812和/或存储器816可被配置成针对UE 104的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束中的每个波束测量至少一个参考信号(RS)以获得至少一个层1(L1)波束测量。如此,UE 104和/或一个或多个以上提及的组件可以定义用于针对UE 104的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束中的每个波束测量至少一个参考信号(RS)以获得至少一个层1(L1)波束测量的装置。例如,1210处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一些方面,至少一个波束测量包括参考信号收到功率(RSRP)、参考信号收到质量(RSRQ)或信号与干扰加噪声比(SINR)中的一者或多者。在一些方面,测量包括测量达小于或等于100ms。在一些方面,测量至少一个参考信号包括测量至少一个同步信号块(SSB)。在一些方面,测量至少一个参考信号包括测量至少一个信道状态信息参考信号(CSI-RS)。在一些方面,测量至少一个参考信号包括测量经配置数目个邻居蜂窝小区。
在此类方法1200中,UE针对每个相邻蜂窝小区基于与该每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值—框1220。在继续示例中,UE 104、邻居蜂窝小区L1度量组件198、度量值比较器组件508、最大值合并器组件512、报告值确定器组件516、调制解调器840、处理器812和/或存储器816可被配置成针对每个相邻蜂窝小区基于与该每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值。如此,UE104和/或一个或多个以上提及的组件可以定义用于针对每个相邻蜂窝小区基于与该每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值的装置。例如,1220处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一些方面,该至少一个L1测量报告值是针对至少一个相邻蜂窝小区中的每一者的蜂窝小区级L1波束测量报告值,并且其中每个蜂窝小区级L1波束测量报告值对应于针对X个相邻蜂窝小区中的一个相邻蜂窝小区的波束测量。在一些方面,该至少一个L1测量报告值是针对每个相邻蜂窝小区的每个波束的波束级L1波束测量报告值,并且其中每个波束级L1波束测量报告值报告针对每蜂窝小区至多达Y个RS标识(RS ID)中的一个RS ID的波束测量。在一些方面,该推导排除层3(L3)滤波。
在一些此类方面,针对每个相邻蜂窝小区推导至少一个L1测量报告值包括以下操作中的一者:i)将最高值波束测量确定为该至少一个L1测量报告值;以及ii)将在用于合并的L1层1测量值阈值以上的多个最高值波束测量的线性功率比例均值确定为该至少一个L1测量报告值。在一些此类方面,将最高值波束测量和线性功率比例均值中的一者确定为该至少一个L1测量报告值包括:在以下情况下将该最高值L1波束测量确定为该至少一个L1测量报告值:i)没有配置待平均波束测量的L1最大数阈值;或ii)没有配置用于合并的L1波束测量值阈值;或ii)最高值波束测量低于或等于经配置的用于合并的层1波束测量值阈值;否则将该线性功率比例均值确定为该至少一个L1测量报告值。
在一些方面,UE接收指示以下一者或多者的配置:待平均波束测量的L1最大数阈值、用于合并的L1波束测量值阈值、测量量类型或待测量RS类型。在一些方面,在将该线性功率比例均值确定为该至少一个L1测量报告值中所使用的波束测量数不超过经配置的待平均波束测量的L1最大数阈值。
在此类方法1200中,UE向该服务蜂窝小区传送基于每个经推导L1测量报告值的报告—框1230。在继续示例中,UE 104、邻居蜂窝小区L1度量组件198、L1度量测量组件502、RF前端888、收发机802或发射机808、调制解调器840、处理器812和/或存储器816可被配置成向该服务蜂窝小区传送基于每个经推导L1测量报告值的报告。如此,UE 104和/或一个或多个以上提及的组件可以定义用于向该服务蜂窝小区传送基于每个经推导L1测量报告值的报告的装置。例如,708处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
在一些此类方法1200中,UE接收指示基于该报告的目标邻居蜂窝小区的蜂窝小区切换命令,以及将通信连接从该服务蜂窝小区切换到该目标邻居蜂窝小区—框1240。在继续示例中,UE 104、邻居蜂窝小区L1度量组件198、L1度量测量组件502、RF前端888、收发机802或发射机808、调制解调器840、处理器812和/或存储器816可被配置成接收基于该报告来指示目标邻居蜂窝小区的蜂窝小区切换命令,以及将通信连接从该服务蜂窝小区切换到该目标邻居蜂窝小区。如此,UE 104和/或一个或多个以上提及的组件可以定义用于以下操作的装置:接收基于该报告来指示目标邻居蜂窝小区的蜂窝小区切换命令,以及将通信连接从服务蜂窝小区切换到目标邻居蜂窝小区。例如,708处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。在一些此类方法中,该蜂窝小区切换命令进一步指示该目标蜂窝小区的目标波束,并且其中切换该通信连接包括切换为接收该目标波束。
参考图13,并且继续参考针对上下文的先前附图,示出了根据本公开各方面的由基站或蜂窝小区使用针对邻居蜂窝小区的所报告蜂窝小区级L1度量来进行无线通信的方法1300的流程图。如此,该方法1300可以由基站或蜂窝小区(例如,基站102、设备310;控制器/处理器375和/或存储器376、TX处理器316、RX处理器370、收发机1102、(诸)处理器1112和/或存储器1116、或调制解调器1140)执行,它们可以是与蜂窝小区管理组件199相结合的整个基站102或服务蜂窝小区416或者基站102或服务蜂窝小区416的一个或多个组件。
在此类方法1300中,服务蜂窝小区从由该服务蜂窝小区服务的UE接收报告,该报告包括针对该UE的一个或多个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个L1测量报告值—框1310。在一些方面,与蜂窝小区管理组件199、天线1165、RF前端1188、收发机1102或接收机1106、调制解调器1140、(诸)处理器1112和/或存储器1116相结合的基站102或服务蜂窝小区416和/或该基站/蜂窝小区组件的任何组合可被配置成执行该动作。如此,与蜂窝小区管理组件199和/或一个或多个以上提及的组件相结合的基站102或服务蜂窝小区416可以定义用于从由服务蜂窝小区服务的UE接收报告的装置,该报告包括针对该UE的一个或多个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个L1测量报告值。例如,902处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。在一些方面,至少一个L1测量报告值中的每一者因变于至少一个波束测量,i)该至少一个波束测量在UE处,并且ii)该至少一个波束测量基于该UE的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束的至少一个参考信号(RS)。
该方法1300进一步包括基于针对该UE的一个或多个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的该至少一个L1测量报告值来选择目标蜂窝小区—框1320。在一些方面,与蜂窝小区管理组件199和/或调制解调器1140、处理器1112和/或存储器1116相结合的基站102或服务蜂窝小区416可被配置为执行该动作。如此,与蜂窝小区管理组件199和/或一个或多个以上提及的组件相结合的基站102或服务蜂窝小区416可以定义用于基于针对该UE的一个或多个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的该至少一个L1测量报告值来选择目标蜂窝小区的装置。例如,904处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。
该方法1300进一步包括向该UE传送指示该目标蜂窝小区的蜂窝小区切换命令—框1330。在一些方面,与蜂窝小区管理组件199和/或调制解调器1140、处理器1112和/或存储器1116相结合的基站102或服务蜂窝小区416可被配置为执行该动作。如此,与蜂窝小区管理组件199和/或一个或多个以上提及的组件相结合的基站102或服务蜂窝小区416可以定义用于向该UE传送指示该目标蜂窝小区的蜂窝小区切换命令的装置。例如,906处的动作可以按如以上参照图4和图5所描述的方式来执行。在一些方面,该蜂窝小区切换命令进一步指示该目标蜂窝小区的至少一个目标波束。
作为附加示例#1,本文公开了用于比L3服务蜂窝小区变更更快的服务蜂窝小区变更的方法、设备(包括包含用于执行该方法的特征的装置的设备)和计算机程序产品。在此类示例中,由基站服务的UE针对该UE的一个或多个邻居蜂窝小区测量一个波束或多个不同波束的参考信号,以获得每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果。该UE基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束的波束测量量报告值。该层1滤波规程包括:在以下情况下将针对每个邻居蜂窝小区的该一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的该多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为i)每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果中的最高值波束测量量结果:a)没有配置待平均波束测量的层1最大数阈值;或b)没有配置用于合并的层1波束测量值阈值;或c)每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的每个波束测量量结果中的最高值波束测量量结果低于或等于用于合并的层1波束测量值阈值。在不存在a)、b)或c)的情况下,该UE将针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值确定为每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中在用于合并的层1测量值阈值以上的最高值波束测量量结果的线性功率比例均值,其中每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果中的经平均波束测量量结果的总数不超过待平均测量的层1最大数阈值。该UE随后向该UE的服务蜂窝小区传送报告,该报告包括针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的经格式化波束测量量报告值。
附加示例#2包括附加示例#1,其中每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果包括:参考信号收到功率(RSRP)值、参考信号收到质量(RSRQ)值、信号与噪声加干扰比(SINR)值、或其任何组合。附加示例#3包括附加示例#1-#2中的任一者,其中测量针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对该一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束的参考信号包括:测量同步信号块(SSB)或测量信道状态信息参考信号(CSI-RS)。附加示例#4包括附加示例#1-#3中的任一者,其中测量针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对该一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束的参考信号包括:测量经配置数目个邻居蜂窝小区。附加示例#5包括附加示例#1-#4中的任一者,接收指示以下一者或多者的配置:待平均波束测量的层1最大数阈值、用于合并的层1波束测量值阈值、测量量类型、或参考信号类型。附加示例#6包括附加示例#1-#5中的任一者,其中推导针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束的该波束测量量报告值包括:推导每个邻居蜂窝小区的单波束测量量报告值。附加示例#7包括附加示例#1-#6中的任一者,其中每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果与相应参考信号标识符(RS ID)相关联,并且其中推导针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束的波束测量量结果的波束测量量报告值进一步包括:将相应RS ID与针对每个邻居蜂窝小区的每个参考信号的每个波束测量量报告值相关联。附加示例#8包括附加示例#1-#7中的任一者,进一步包括:接收蜂窝小区切换命令,该蜂窝小区切换命令基于针对每个邻居蜂窝小区的一个波束或针对每个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告来指示目标邻居蜂窝小区;以及将通信连接从该服务蜂窝小区切换到该目标邻居蜂窝小区。附加示例#9包括附加示例#1–#8,其中该蜂窝小区切换命令进一步指示目标波束,并且其中切换该通信连接包括切换成接收该目标波束。
作为附加示例#12,本文公开了用于比L3服务蜂窝小区变更更快的服务蜂窝小区变更的方法、设备和计算机程序产品。在此类示例中,基站接收针对由基站服务的UE的一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告。针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值是由UE基于将层1滤波规程应用于每个邻居蜂窝小区的多个单波束测量量结果或每个邻居蜂窝小区的多个不同多波束测量量结果来推导的。该基站基于该报告中针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值来选择目标蜂窝小区。该基站传送指示该目标邻居蜂窝小区的蜂窝小区切换命令。附加示例#13包括附加示例#12,其中该蜂窝小区切换命令进一步从针对一个或多个邻居蜂窝小区的一个波束或针对一个或多个邻居蜂窝小区的多个不同波束中的每个波束的波束测量量报告值的报告中指示目标波束。附加示例#14包括附加示例#12-#13中的任一者,其中该基站传送指示以下一者或多者的配置:待平均波束测量的层1最大数阈值、用于合并的层1波束测量值阈值、测量量类型、或参考信号类型。
作为附加示例#15,本文公开了用于比L3服务蜂窝小区变更更快的服务蜂窝小区变更的方法、设备和计算机程序产品。在此类示例中,UE针对UE的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束中的每个波束测量至少一个参考信号(RS)以获得至少一个层1(L1)波束测量。该UE 104针对每个相邻蜂窝小区基于与该每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值。该UE 104向服务该UE 104的服务蜂窝小区传送基于每个经推导L1测量报告值的报告。
附加示例#16包括附加示例#15,其中针对每个相邻蜂窝小区基于与该每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值包括以下操作中的一者:i)将最高值波束测量确定为该至少一个L1测量报告值;以及ii)将在用于合并的L1层1测量值阈值以上的多个最高值波束测量的线性功率比例均值确定为该至少一个L1测量报告值。附加示例#17包括附加示例#16,其中将最高值波束测量和线性功率比例均值中的一者确定为该至少一个L1测量报告值包括:在以下情况下将该最高值L1波束测量确定为该至少一个L1测量报告值:i)没有配置待平均波束测量的L1最大数阈值;或ii)没有配置用于合并的L1波束测量值阈值;或iii)最高值波束测量低于或等于经配置的用于合并的层1波束测量值阈值;否则将该线性功率比例均值确定为该至少一个L1测量报告值。附加示例#18包括附加示例#17,进一步包括:接收指示以下一者或多者的配置:待平均波束测量的L1最大数阈值、用于合并的L1波束测量值阈值、测量量类型或待测量RS类型。
附加示例#19包括附加示例#16-18中的任一者,其中在将该线性功率比例均值确定为该至少一个L1测量报告值中所使用的波束测量数不超过经配置的待平均波束测量的L1最大数阈值。附加示例#20包括附加示例#15-19中的任一者,其中该至少一个L1波束测量包括:至少一个参考信号收到功率(RSRP)值、至少一个参考信号收到质量(RSRQ)值、至少一个信号与干扰加噪声比(SINR)值、或其任何组合。附加示例#21包括附加示例#15-20中的任一者,其中测量至少一个参考信号包括测量至少一个同步信号块(SSB)。附加示例#22包括附加示例#15-21中的任一者,其中测量至少一个参考信号包括测量至少一个信道状态信息参考信号(CSI-RS)。附加示例#23包括附加示例#15-22中的任一者,其中测量至少一个参考信号包括测量经配置数目个邻居蜂窝小区。附加示例#24包括附加示例#15-23中的任一者,进一步包括:接收基于该报告来指示目标邻居蜂窝小区的蜂窝小区切换命令;以及将通信连接从该服务蜂窝小区切换到该目标邻居蜂窝小区。附加示例#25包括附加示例#24,其中该蜂窝小区切换命令进一步指示该目标蜂窝小区的目标波束,并且其中切换该通信连接包括切换为接收该目标波束。
作为附加示例#26,本文公开了用于比L3服务蜂窝小区变更更快的服务蜂窝小区变更的方法、设备和计算机程序产品。在此类示例中,服务UE的服务蜂窝小区接收包括针对该UE的一个或多个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个L1测量报告值的报告。该服务蜂窝小区基于针对该UE的一个或多个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的该至少一个L1测量报告值来选择目标蜂窝小区。该服务蜂窝小区随后向该UE传送指示该目标蜂窝小区的蜂窝小区切换命令。附加示例#27包括附加示例#26,其中至少一个L1测量报告值中的每一者因变于至少一个波束测量,i)该至少一个波束测量在UE处,并且ii)该至少一个波束测量基于该UE的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束的至少一个参考信号(RS)。附加示例#28包括示例#27,其中该蜂窝小区切换命令进一步指示该目标蜂窝小区的目标波束。
应理解,所公开的过程/流程图中的各个框的具体次序或层次是示例办法的解说。应理解,基于设计偏好,可以重新编排这些过程/流程图中的各个框的具体次序或层次。此外,一些框可被组合或被略去。所附方法权利要求以范例次序呈现各种框的要素,且并不意味着被限定于所呈现的具体次序或层次。
提供先前描述是为了使本领域任何技术人员均能够实践本文中所描述的各种方面。对这些方面的各种修改将容易为本领域技术人员所明白,并且在本文中所定义的普适原理可被应用于其他方面。由此,权利要求并非旨在被限定于本文中所示的方面,而是应被授予与语言上的权利要求相一致的全部范围,其中对要素的单数形式的引述除非特别声明,否则并非旨在表示“有且仅有一个”,而是“一个或多个”。本文使用措辞“示例性”意指“用作示例、实例或解说”。本文中描述为“示例性”的任何方面不必被解释成优于或胜过其他方面。除非特别另外声明,否则术语“一些/某个”指的是一个或多个。诸如“A、B或C中的至少一者”、“A、B或C中的一者或多者”、“A、B和C中的至少一者”、“A、B和C中的一者或多者”以及“A、B、C或其任何组合”之类的组合包括A、B和/或C的任何组合,并且可包括多个A、多个B或者多个C。具体地,诸如“A、B或C中的至少一者”、“A、B或C中的一者或多者”、“A、B和C中的至少一者”、“A、B和C中的一者或多者”、以及“A、B、C或其任何组合”之类的组合可以是仅A、仅B、仅C、A和B、A和C、B和C、或者A和B和C,其中任何此类组合可包含A、B或C中的一个或多个成员。本公开通篇描述的各个方面的要素为本领域普通技术人员当前或今后所知的所有结构上和功能上的等效方案通过引述被明确纳入于此,且旨在被权利要求所涵盖。此外,本文所公开的任何内容都不旨在捐献于公众,无论此类公开内容是否明确记载在权利要求书中。措辞“模块”、“机制”、“元素”、“设备”等可以不是措辞“装置”的代替。如此,没有任何权利要求元素应被解释为装置加功能,除非该元素是使用短语“用于……的装置”来明确叙述的。
Claims (30)
1.一种由用户装备(UE)进行无线通信的方法,包括:
针对UE的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束中的每个波束测量至少一个参考信号(RS)以获得至少一个层1(L1)波束测量,所述UE由服务蜂窝小区服务;
针对每个相邻蜂窝小区基于与所述每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值;以及
向所述服务蜂窝小区传送基于每个经推导L1测量报告值的报告。
2.如权利要求1所述的方法,其中针对每个相邻蜂窝小区基于与所述每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值包括将以下各项中的一者确定为所述至少一个L1测量报告值:
最高值波束测量;以及
在用于合并的L1层1测量值阈值以上的多个最高值波束测量的线性功率比例均值。
3.如权利要求2所述的方法,其中将所述最高值波束测量和所述线性功率比例均值中的一者确定为所述至少一个L1测量报告值包括:
在以下情况下将所述最高值L1波束测量确定为所述至少一个L1测量报告值:
没有配置待平均波束测量的L1最大数阈值;或
没有配置用于合并的L1波束测量值阈值;或
所述最高值波束测量低于或等于经配置的用于合并的层1波束测量值阈值;否则
将所述线性功率比例均值确定为所述至少一个L1测量报告值。
4.如权利要求3所述的方法,进一步包括接收指示以下一者或多者的配置:所述待平均波束测量的L1最大数阈值、所述用于合并的L1波束测量值阈值、测量量类型或待测量RS类型。
5.如权利要求2所述的方法,其中在将所述线性功率比例均值确定为所述至少一个L1测量报告值中所使用的波束测量数不超过经配置的待平均波束测量的L1最大数阈值。
6.如权利要求1所述的方法,其中所述至少一个L1测量报告值是针对至少一个相邻蜂窝小区中的每一者的蜂窝小区级L1测量报告值,并且其中每个蜂窝小区级L1测量报告值对应于针对X个相邻蜂窝小区中的一个相邻蜂窝小区的L1波束测量。
7.如权利要求1所述的方法,其中所述至少一个L1测量报告值是针对每个相邻蜂窝小区的每个波束的波束级L1测量报告值,并且其中每个波束级L1测量报告值报告针对每蜂窝小区至多达Y个RS标识(RSID)中的一个RSID的L1波束测量。
8.如权利要求1所述的方法,其中所述至少一个L1波束测量包括:至少一个参考信号收到功率(RSRP)值、至少一个参考信号收到质量(RSRQ)值、至少一个信号与干扰加噪声比(SINR)值、或其任何组合。
9.如权利要求1所述的方法,其中,测量至少一个参考信号包括测量至少一个同步信号块(SSB)。
10.如权利要求1所述的方法,其中测量至少一个参考信号包括测量至少一个信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
11.如权利要求1所述的方法,其中测量至少一个参考信号包括测量经配置数目个邻居蜂窝小区。
12.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
接收基于所述报告来指示目标邻居蜂窝小区的蜂窝小区切换命令;以及
将通信连接从所述服务蜂窝小区切换到所述目标邻居蜂窝小区。
13.如权利要求12所述的方法,其中所述蜂窝小区切换命令进一步指示所述目标蜂窝小区的目标波束,并且其中切换所述通信连接包括切换为接收所述目标波束。
14.一种用户装备(UE)装置,包括:
存储指令的存储器;以及
处理器,所述处理器与所述存储器处于通信并且被配置成:
针对UE的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束中的每个波束测量至少一个参考信号(RS)以获得至少一个层1(L1)波束测量,所述UE由服务蜂窝小区服务;
针对每个相邻蜂窝小区基于与所述每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值;以及
向所述服务蜂窝小区传送基于每个经推导L1测量报告值的报告。
15.如权利要求14所述的装置,其中针对每个相邻蜂窝小区基于与所述每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值包括将以下各项中的一者确定为所述至少一个L1测量报告值:
最高值波束测量;以及
在用于合并的L1层1测量值阈值以上的多个最高值波束测量的线性功率比例均值。
16.如权利要求15所述的装置,其中将所述最高值波束测量和所述线性功率比例均值中的一者确定为所述至少一个L1测量报告值包括:
在以下情况下将所述最高值L1波束测量确定为所述至少一个L1测量报告值:
没有配置待平均波束测量的L1最大数阈值;或
没有配置用于合并的L1波束测量值阈值;或
所述最高值波束测量低于或等于经配置的用于合并的层1波束测量值阈值;否则
将所述线性功率比例均值确定为所述至少一个L1测量报告值。
17.如权利要求16所述的装置,其中所述处理器被进一步配置成:
接收指示以下一者或多者的配置:所述待平均波束测量的L1最大数阈值、所述用于合并的L1波束测量值阈值、测量量类型或待测量RS类型。
18.如权利要求15所述的装置,其中在将所述线性功率比例均值确定为所述至少一个L1测量报告值中所使用的波束测量数不超过经配置的待平均波束测量的L1最大数阈值。
19.如权利要求14所述的装置,其中所述至少一个L1波束测量包括:至少一个参考信号收到功率(RSRP)值、至少一个参考信号收到质量(RSRQ)值、至少一个信号与干扰加噪声比(SINR)值、或其任何组合。
20.如权利要求14所述的装置,其中测量至少一个参考信号包括测量至少一个同步信号块(SSB)。
21.一种用户装备(UE)设备,包括:
用于针对UE的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束中的每个波束测量至少一个参考信号(RS)以获得至少一个层1(L1)波束测量的装置,所述UE由服务蜂窝小区服务;
用于针对每个相邻蜂窝小区基于与所述每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值的装置;以及
用于向所述服务蜂窝小区传送基于每个经推导L1测量报告值的报告的装置。
22.如权利要求21所述的设备,其中用于针对每个相邻蜂窝小区基于与所述每个相邻蜂窝小区相对应的每个L1波束测量来推导至少一个L1测量报告值的装置包括用于将以下各项中的一者确定为所述至少一个L1测量报告值的装置:
最高值波束测量;以及
在用于合并的L1层1测量值阈值以上的多个最高值波束测量的线性功率比例均值。
23.如权利要求22所述的设备,其中用于将所述最高值波束测量和所述线性功率比例均值中的一者确定为所述至少一个L1测量报告值的装置包括用于以下操作的装置:
在以下情况下将所述最高值L1波束测量确定为所述至少一个L1测量报告值:
没有配置待平均波束测量的L1最大数阈值;或
没有配置用于合并的L1波束测量值阈值;或
所述最高值波束测量低于或等于经配置的用于合并的层1波束测量值阈值;否则
将所述线性功率比例均值确定为所述至少一个L1测量报告值。
24.如权利要求23所述的设备,进一步包括用于接收指示以下一者或多者的配置的装置:所述待平均波束测量的L1最大数阈值、所述用于合并的L1波束测量值阈值、测量量类型或待测量RS类型。
25.如权利要求22所述的设备,其中在将所述线性功率比例均值确定为所述至少一个L1测量报告值中所使用的波束测量数不超过经配置的待平均波束测量的L1最大数阈值。
26.如权利要求21所述的设备,其中用于测量至少一个参考信号的装置包括用于测量至少一个信道状态信息参考信号(CSI-RS)的装置。
27.如权利要求21所述的设备,其中用于测量至少一个参考信号的装置包括用于测量经配置数目个邻居蜂窝小区的装置。
28.一种服务蜂窝小区装置,包括:
存储指令的存储器;以及
处理器,所述处理器与所述存储器处于通信并且被配置成:
从由服务蜂窝小区服务的UE接收报告,所述报告包括针对所述UE的一个或多个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个L1测量报告值;
基于针对所述UE的一个或多个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的所述至少一个L1测量报告值来选择目标蜂窝小区;以及
向所述UE传送指示所述目标蜂窝小区的蜂窝小区切换命令。
29.如权利要求28所述的装置,其中至少一个L1测量报告值中的每一者因变于至少一个波束测量,i)所述至少一个波束测量在所述UE处,并且ii)所述至少一个波束测量基于所述UE的至少一个相邻蜂窝小区中的每个相邻蜂窝小区的至少一个波束的至少一个参考信号(RS)。
30.如权利要求28所述的装置,其中所述蜂窝小区切换命令进一步指示所述目标蜂窝小区的目标波束。
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