CN115173897A - 用于波束跟踪过程管理和索引的方法和系统 - Google Patents

用于波束跟踪过程管理和索引的方法和系统 Download PDF

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CN115173897A CN202210797047.XA CN202210797047A CN115173897A CN 115173897 A CN115173897 A CN 115173897A CN 202210797047 A CN202210797047 A CN 202210797047A CN 115173897 A CN115173897 A CN 115173897A
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M·弗伦内
E·卡里皮迪斯
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Abstract

在多BPL场景中,期望某种形式的波束相关指示以在向设置UE的Rx空间滤波配置以接收PDSCH时向UE提供辅助。对UE的辅助采取特定指示符的形式,其指示PDSCH DMRS天线端口与DL RS(例如CSI‑RS)天线端口(例如之前测量并报告的优选CSI‑RS资源)之间的空间QCL假设。

Description

用于波束跟踪过程管理和索引的方法和系统
本申请是申请日为2017年11月03日、申请号为201780081932.5、发明名称为“用于波束跟踪过程管理和索引的方法和系统”的申请的分案申请。
技术领域
公开了用于使用一个以上(即,多个)发送波束的系统中的波束跟踪过程管理的实施例。
背景技术
第三代合作伙伴计划(3GPP)已经开始研究下一代移动通信系统(5G移动通信系统或简称为“5G”)的开发和设计。5G将包含当今4G网络的演进以及新的全球标准化无线接入技术(称为“新无线电”(NR))的加入。
对NR的各种各样的要求意味着将需要许多不同载波频率的频带。例如,将需要低频带以实现足够的覆盖,以及将需要更高的频带(例如mmW,例如接近和高于30GHz)以达到所需的容量。在高频处,传播特性更具挑战性,并且将需要基站(例如eNB或gNB)处的高阶波束成形以达到足够的链路预算。例如,在较高频率处可能需要窄波束发送和接收方案以补偿高传播损耗。对于给定的通信链路,可以在传输点(TRP)处应用波束(即,发送(TX)波束),以及可以在用户设备(UE)处应用波束(即,接收(RX)波束)。
NR将具有以波束为中心的设计,这意味着传统的小区概念被放宽,并且用户设备(UE)(即,固定或移动无线通信设备)在许多情况下将被连接到窄波束而不是小区并且在窄波束而不是小区之间执行“切换”。因此,3GPP已同意研究用于处理波束之间(传输点(TRP)内和传输点(TRP)之间)的移动性的概念。如本文所使用的,TRP可以包括例如基站或基站的组件。在需要高增益波束成形的较高频率处,每个波束可能仅在小区域(即波束的覆盖区域)内有用,并且覆盖区域外的链路预算将快速恶化。因此,需要一种频繁且快速的波束切换方法来保持高性能。
发明内容
一些实施例包括波束跟踪过程索引,波束跟踪过程索引可以包括在信道状态信息参考信号(CSI-RS)配置中,该配置允许UE知道哪个CSI-RS配置对应于哪个特定波束跟踪过程(和链路),并且哪个CSI-RS配置正在由TRP和/或网络使用。这具有以下优点:例如,UE然后可以自动存储用于每个相应链路(例如,活动或受监控链路)的所需参数。
因此,在一个方面,提供了一种由TRP执行的第一方法。在一个实施例中,所述第一方法包括:从所述TRP向UE发送与所述TRP和所述UE之间的第一链路相关联的第一波束跟踪过程索引BTPI。在一些实施例中,所述TRP(102)和所述UE(101)之间的所述第一链路是活动链路。
在一些实施例中,所述方法还包括:从所述TRP向所述UE发送与所述TRP和所述UE之间的第二链路相关联的第二BTPI。在一些实施例中,所述TRP和所述UE之间的所述第二链路是受监控链路。
在一些实施例中,发送所述第一BTPI包括:发送包括所述第一BTPI和一个或多个信道状态参考信号CSI-RS配置的消息。在一些实施例中,发送所述第二BTPI包括:发送包括所述第二BTPI和一个或多个CSI-RS配置的第二消息。
在一些实施例中,所述方法还包括:从所述TRP向所述UE发送包括CSI-RS配置和与所述第一链路相关联的所述第一BTPI的消息。
在一些实施例中,向所述UE发送所述第一BTPI包括:向所述UE发送用于调度PDSCH传输的控制消息,其中,所述第一BTPI包括在所述控制消息中,以及所述方法还包括:在向所述UE发送所述控制消息之前,向所述UE发送用于触发所述UE执行关于一组一个或多个参考信号RS资源的RS测量的触发消息。
在一些实施例中,所述方法还包括:在向所述UE发送所述触发消息之后并且在向所述UE发送所述控制消息之前,向所述UE发送包括所述BTPI的消息,其中,所述BTPI不包括在所述触发消息中。
在另一方面,提供了一种由TRP执行的第二方法。在一个实施例中,所述第二方法包括:触发所述UE执行关于一组一个或多个参考信号RS资源的RS测量。触发所述UE执行所述RS测量包括:向所述UE发送包括测量指示符MI(其是BTPI的另一名称,并且其也被称为传输配置指示符TCI)的信息,所述测量指示符MI指示所述一组RS资源与来自先前测量的RS资源在空间上准共址QCL。
在另一方面,提供了一种由TRP执行的第三方法。在一个实施例中,所述第三方法包括:触发所述UE执行关于一组一个或多个RS资源的RS测量,其中,触发所述UE执行所述RS测量包括:向所述UE发送包括指示符(例如测量指示符(MI))的信息,其中i)所述指示符与所述TRP将使用以发送所述一组RS资源的发送空间滤波配置(其可以包括波束成形权重、天线权重、预编码权重、预编码矢量等中的一个或多个)相关联,或ii)所述TRP将基于由所述UE发送的指示一个或多个优选RS资源的报告而将所述指示符与发送空间滤波配置(其可以包括波束成形权重、天线权重、预编码权重、预编码矢量等中的一个或多个)相关联。
在另一方面,提供了一种由TRP执行的第四方法。在一个实施例中,所述第四方法包括:向UE发送包括与发送空间滤波配置(其可以包括波束成形权重、天线权重、预编码权重、预编码矢量等中的一个或多个)相关联的特定指示符的第一消息。在向所述UE发送所述第一消息之后,向所述UE发送用于调度针对所述UE的PDSCH传输的控制消息,其中,与所述发送空间滤波配置相关联的所述特定指示符包括在所述控制消息中。以及,在发送所述控制消息之后,使用与所述特定指示符相关联的所述发送空间滤波配置来执行所述PDSCH传输。
在一些实施例中,发送所述控制消息包括:在物理下行链路控制信道PDCCH上发送下行链路控制信息DCI,其中,所述DCI包括所述特定指示符。
在另一方面,提供了一种TRP,其被配置为执行本文描述的任何一个或多个步骤。
在另一方面,提供了一种TRP,其包括至少一个处理器和包括能够由所述至少一个处理器执行的指令的存储器,由此所述TRP被配置为执行本文所述的任何一个或多个步骤。
在另一方面,提供了一种TRP,其包括发送单元,所述发送单元被配置为从所述TRP向所述UE发送与所述TRP和所述UE之间的第一链路相关联的第一波束跟踪过程索引BTPI。
在另一方面,提供了一种由UE执行的用于与TRP通信的第一方法,所述第一方法包括:在所述UE处从所述TRP接收与所述TRP和所述UE之间的第一链路相关联的第一波束跟踪过程索引BTPI。
在一些实施例中,所述TRP和所述UE之间的所述第一链路是活动链路。
在一些实施例中,所述方法还包括:在所述UE处从所述TRP接收与所述TRP和所述UE之间的第二链路相关联的第二BTPI。
在一些实施例中,所述TRP和所述UE之间的所述第二链路是受监控链路。
在一些实施例中,所述第一BTPI在具有用于所述第一链路的一个或多个信道状态参考信号CSI-RS配置的消息中接收,所述第二BTPI在具有用于所述第二链路的一个或多个CSI-RS配置的消息中接收。
在一些实施例中,所述方法还包括:在所述UE处从所述TRP接收包括CSI-RS配置和与所述第一链路相关联的所述第一BTPI的消息。
在一些实施例中,所述方法还包括:确定用于所述第一链路的优选CSI-RS配置;以及从所述UE向所述TRP发送用于所述第一链路的所述优选CSI-RS配置的标识。
在一些实施例中,所述方法还包括:至少部分地基于用于所述第一链路的所述一个或多个CSI-RS配置,确定用于所述第一链路的一组一个或多个UE接收波束参数;以及在所述UE的存储器中,与所述第一BTPI一起存储用于所述第一链路的所述一个或多个UE接收波束参数。
在一些实施例中,接收所述第一BTPI包括:接收用于调度PDSCH传输的控制消息,其中,所述第一BTPI包括在所述控制消息中。在一些实施例中,所述方法还包括:在接收所述控制消息之前,接收用于触发所述UE执行关于一组一个或多个参考信号RS资源的RS测量的触发消息。在一些实施例中,所述触发消息是用于在执行RS测量之后触发所述UE发送至少一个测量报告的报告触发消息。
在一些实施例中,所述触发消息包括所述第一BTPI。
在一些实施例中,所述方法还包括:在接收所述触发消息之后并且在接收所述控制消息之前,接收包括所述BTPI的消息,其中,所述BTPI不包括在所述触发消息中。
在另一方面,提供了一种由UE执行的与TRP通信的第二方法。所述第二方法包括:接收由所述TRP发送的第一消息,所述第一消息包括特定指示符。在接收到所述第一消息之后,从所述TRP接收用于调度针对所述UE的PDSCH传输的控制消息,其中,所述特定指示符包括在所述控制消息中。在接收到所述控制消息之后,使用所述特定指示符确定与所述特定指示符相关联的空间滤波配置。以及,在确定所述空间滤波配置之后,使用所述空间滤波配置来接收所述PDSCH传输。
在另一方面,提供了一种UE,其被配置为执行本文描述的任何一个或多个步骤。
在另一方面,提供了一种UE,其包括至少一个处理器和包括能够由所述至少一个处理器执行的指令的存储器,由此所述UE被配置为执行本文所述的任何一个或多个步骤。
在另一方面,提供了一种UE,其包括接收单元,所述接收单元被配置为在所述UE处从所述TRP接收与所述TRP与所述UE之间的第一链路相关联的第一波束跟踪过程索引BTPI。
在另一方面,提供了一种由TRP执行的方法。在一个实施例中,所述方法包括:从所述TRP向所述UE发送与所述TRP和所述UE之间的活动链路相关联的第一波束跟踪过程索引BTPI。所述方法还包括:从所述TRP向所述UE发送与所述TRP和所述UE之间的受监控链路相关联的第二BTPI。在某些方面,所述方法还包括:从所述TRP向所述UE发送包括CSI-RS配置和与所述活动链路相关联的所述第一BTPI的消息,以及发送包括CSI-RS配置和与所述受监控链路关联的所述第二BTPI的第二消息。所述方法还可以包括:从所述UE接收用于所述活动链路的发送波束的第一标识,其中,所述第一标识与所述第一BTPI相关联。所述方法还可以包括:从所述UE接收用于所述受监控链路的发送波束的第二标识,其中,所述第二标识与所述第二BTPI相关联。在一些实施例中,所述标识可以是用于特定链路的优选波束。所标识的发送波束可以用于向所述UE发送控制信息和数据中的一个或多个。
根据一些实施例,还可以向所述UE发送报告请求,其中,所述报告请求包括第三波束索引。在某些方面,该索引可以包括指示所述UE不应该改变与所述TRP和所述UE之间的链路相关联的波束的指示符(例如,标志)。
在另一方面,提供了一种由UE执行的方法。在一个实施例中,所述方法包括:在所述UE处从所述TRP接收与所述TRP和所述UE之间的活动链路相关联的第一波束跟踪过程索引以及与所述TRP和所述UE之间的受监控链路相关联的第二BTPI。在一些实施例中,所述第一BTPI在具有用于所述活动链路的一个或多个CSI-RS配置的消息中接收,所述第二BTPI在具有用于所述受监控链路的一个或多个CSI-RS配置的消息中接收。然后,所述UE可以至少部分地基于用于所述活动链路的一个或多个CSI-RS配置来确定用于所述活动链路的优选发送波束。类似地,至少部分地基于用于所述受监控链路的一个或多个CSI-RS配置,可以确定用于所述受监控链路的优选发送波束。所述方法还包括:向所述TRP发送用于所述活动链路和所述受监控链路的优选发送波束的标识。根据特定方面,所述UE还将至少部分地基于用于所述活动链路的所述一个或多个CSI-RS配置,确定用于所述活动链路的一组一个或多个UE接收波束参数,以及至少部分地基于用于所述受监控链路的所述一个或多个CSI-RS配置,确定用于所述受监控链路的一组一个或多个UE接收波束参数。所述接收波束参数可以与相应的BTPI一起存储在所述UE的存储器中。所述方法还可以包括:访问所存储的接收波束参数以在所述活动链路和/或所述受监控链路的优选发送波束上从所述TRP接收控制信息和数据中的一个或多个。
根据一些实施例,所述UE从所述TRP接收与用于所述活动链路的所述波束跟踪过程相关联的第一和第二发送波束以及所述第一BTPI,其中,所述第一发送波束是已知的最佳发送波束。然后,所述UE可以从存储器(例如使用所述第一BTPI)获得与所述第一发送波束相关联的第一波束质量值。然后,所述UE可以确定所述第二发送波束的第二波束质量值,并比较所述第一和第二波束质量值。基于该结果,所述UE然后可以更新一个或多个所存储的UE接收波束参数。
在一些实施例中,所述UE接收第三波束索引,其中,所述第三波束索引包括指示所述UE不应改变与所述TRP和所述UE之间的所述活动或受监控链路相关联的波束的指示符(例如,标志)。然后,根据一些方面,所述UE将至少部分地基于所接收的消息来执行信道测试,将所述信道测试的结果报告给所述TRP,以及执行此操作而不更新用于所述活动或者受监控链路中的任何一个的UE接收波束参数。
根据一些实施例,还提供了执行前述方法的TRP和UE。
附图说明
并入本文并形成说明书一部分的附图示出了各种实施例,这些附图是:
图1A、1B和1C示出了用于TRP和UE之间的通信的活动和受监控TX波束的使用;
图2是示出根据一些实施例的处理的信号图;
图3是示出根据一些实施例的处理的信号图;
图4是示出根据一些实施例的过程的流程图;
图5A和5B是示出根据一些实施例的过程的流程图;
图6是根据一些实施例的UE的框图;
图7是根据一些实施例的TRP的框图;
图8示出了用于配置框架的示例设置;
图9是根据一些实施例的示例消息流程图。
具体实施方式
为了执行特定波束的信道质量的测量,可以使用波束成形的参考信号。波束成形可以包括例如从天线阵列的多个天线单元发送相同的信号,天线阵列具有应用于每个天线单元的信号的幅度和/或相位偏移。这些幅度/相位偏移通常标示为天线权重,并且每个天线的天线权重的集合是预编码矢量。不同的预编码矢量引起发送信号的波束成形,并且权重能够被控制以使得信号在从天线阵列看到的特定角度方向上相干地合并,在这种情况下可以是波束在该“方向”中形成。如果阵列的天线放置在二维中(即,在平面中),则可以相对于垂直于天线阵列的平面在方位角和仰角方向上引导波束。
尽管本文使用术语波束,但是存在其他预编码矢量,其给出与信道匹配的传输,并且严格意义上不给出波束。例如,如果在TRP处已知信道,则可以控制预编码权重,使得UE处的信号强度最大化,而不是形成波束以在特定方向上给出最大阵列增益。匹配的信道预编码对于最大化接收机处的信号功率可能是最佳的,但可能需要准确的信道信息。然而,在视线信道中,使用波束通常接近最佳。虽然关于波束进行了讨论,但是本文的公开内容在不失一般性的情况下呈现。
在NR中,提出波束参考信号(BRS)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)用作用于波束管理的参考信号。如本文所使用的,CSI-RS可以指用于波束管理的RS而不失一般性。网络(NW)、NR基站(gNB)或另一节点可以通过控制消息(例如,诸如无线电资源控制(RRC)消息)配置UE具有CSI-RS配置。每个配置可以包含一个或多个CSI-RS资源。然后,一个或多个UE可以对这些CSI-RS资源执行测量,并将结果报告回网络。
举例来说,每个CSI-RS资源可以在不同的TRP发送(TX)波束中发送。每个不同的TRP TX波束可以具有不同的多天线预编码权重,以形成从TRP天线阵列看到的不同方向的波束。在该示例中,UE可以被配置为使用与不同TRP TX波束相对应的所配置的CSI-RS资源来执行信道质量测量(诸如参考信号接收功率(RSRP)),并且还可以被配置为向NW回报这些测量。以这种方式,通过使用测量报告,NW可以找到给定UE的优选TRP TX波束。
在第二示例中,每个CSI-RS资源可以在相同的TRP TX波束中发送。以这种方式,UE可以针对所使用的TRP TX波束评估不同的UE RX波束,并且找到针对特定TRP TX波束的优选UE接收(RX)波束。例如,UE RX波束可以被理解为一组UE接收机天线/阵列参数。CSI-RS资源在相同波束中的重复传输(例如在不同的OFDM符号中)例如当在UE处应用模拟接收波束成形时是有用的,因为UE然后可以在OFDM符号之间切换RX波束并且评估链路质量。根据一些实施例,CSI-RS传输可以是非周期性的(例如事件触发的)或以半持久/周期性方式传输。在也以半持久/周期性方式发送CSI-RS传输的情况下,可以以半持久/周期性方式配置测量报告。
使用上述过程,UE可以找到优选的TRP TX波束,并且对于该波束,可以找到优选的UE RX波束。此TX/RX波束对有时被称为波束对链路(BPL)。然而,将UE连接到窄波束的一个问题是BPL可能容易恶化,例如如果物体妨碍链路并阻挡了链路。由于在高频下通常具有高穿透损耗和差衍射特性,阻挡对象可能导致TRP和UE之间的连接丢失(所谓的波束链路故障(BLF)或BPL故障(BPLF)),这可能导致掉线和糟糕的用户体验。
减轻波束链路故障问题的一种方法是使用可以在第一活动TX波束经历BLF(例如被阻挡)的情况下使用的第二受监控(也称为备用)发送波束。因此,可以使用至少两个TX波束来与UE连接。其示例在图1A、1B和1C中示出。在图1A中,示出了TRP 102(例如基站),其使用用于UE 101的一个活动TX波束181,以向UE 101发送控制信息和用户数据,并进一步使用用于UE 101的一个受监控(备用)TX波束182。在图1B中,示出了阻挡活动TX波束从而使UE101检测到关于活动TX波束的BLF的对象199。为了恢复TRP 102和UE 101之间的连接,TRP102可以使用受监控TX波束作为用于UE 101的活动TX波束,如图1C所示。根据特定方面,受监控链路的目的因此是(1)发现可能比活动链路更好的新链路;(2)在活动链路断开的情况下提供备用链路。
在图1A的示例中,存在与每个TRP TX波束相关联的一个UE RX波束(即,UE RX波束191与TX波束181相关联,UE RX波束192与TX波束182相关联),如果在UE 101处使用模拟或混合接收波束成形,则通常是这种情况。在UE 101使用纯模拟接收波束成形的情况下,UE101一次(例如每OFDM符号)只能将其接收波束调谐到一个TRP发送波束。同样,如果TRP 102使用模拟发送波束成形,则一次(例如每OFDM符号)只能发送一个波束。因此,存在在给定时间处将发送波束与正确的接收波束相对准的需要。对于TRP 102TX波束中的每一个TRP102TX波束,在给定时间点,在该组可能的UE RX波束中存在与该TRP 102TX波束相关联的“最佳”UE RX波束(即,参数)。
如果网络使用CSI-RS配置为波束跟踪过程建立波束扫描过程,则UE 101可能不知道CSI-RS配置属于哪个波束跟踪过程。因此,UE 101将不可能将优选的UE-RX波束与波束跟踪过程(或链路)相关联。因此,当TRP 102使用特定链路发送数据时,UE 101将不知道使用哪个UE RX波束。因此,实施例包括可以包括在CSI-RS配置中的波束跟踪过程索引,其允许UE 101知道哪个CSI-RS配置对应于哪个波束跟踪过程(和链路)。此外,可以例如在CSI-RS配置或报告请求消息中包括指示CSI-RS配置和/或报告请求消息与任何波束跟踪过程无关的附加标志。例如,这具有UE 101能够自动记住对每个相应链路(活动的或受监控的)使用哪个UE RX波束的优点。这将减少所需的开销信令量,从而提高TRP 102和UE之间的性能。在一些方面,该标志是BTPI的特定值。
为每个链路(活动的或受监控的)找到并维持合适的TRP和UE波束的一种方式是每链路配置单独的波束跟踪过程。可以在NW处定义波束跟踪过程并将其与不同波束中的参考信号(例如CSI-RS、BRS等)的传输相关联,不同波束将被测量并从UE 101被回报。因此,每个波束跟踪过程可以使用与该过程相关的测量值来更新。测量的目的是更新和改善TRP102TX波束和UE RX波束(它们通常称为波束对链路(BPL))。尽管本公开是关于下行链路提供的,但是BPL也可以用于上行链路传输,特别是在UE 101RX波束和UE TX波束被良好校准(相同波束方向)并且TRP TX波束和TRP RX波束也是如此的情况下。也就是说,本文公开的过程能够用于标识和管理用于上行链路通信的波束。
为了最小化TRP 102与UE 101之间的波束管理相关控制信令,特定方面规定TRPTX波束的选择对UE 101可以是透明的并且UE RX波束的选择对于NW可以是透明的。也就是说,预编码器权重的确切细节是未知的,或者在链路的发射机侧使用的波束传输方向的角度等在链路的接收侧是未知的。相反,可以使用特定CSI-RS传输的隐式或显式标识(该标识然后等同于TX波束),并且NW和UE侧然后可以参考波束跟踪过程中的该标识。
在用于给定波束跟踪过程的数据传输的一个解决方案中,UE 101假设所使用的TRP TX波束是对应于该波束跟踪过程的TRP 102TX波束,除非TRP 102在控制消息中显式地发信号通知。为了实现这一点,UE 101关联并存储与用于活动链路的最佳TRP TX波束相关联的优选UE RX波束,如从先前的CSI-RS配置测量所报告的那样。例示该过程的信令图在图2中示出。该过程可以应用于第一波束过程,例如活动BPL。如果引入了诸如受监控链路的第二过程或BPL,则UE 101也必须为第二链路找到合适的UE RX波束。这可能引入关于如何通过有效管理来区分来自NW和UE 101侧的多个链路并且不引入额外信令开销的问题。对于监控链路,UE 101必须记住与用于该监控链路的波束跟踪过程相关联的最佳TRP TX波束相对应的最佳UE RX波束,其可以与活动链路的UE 101RX不同。这在TRP 102决定从当前活动链路切换到监控链路的情况下可能是重要的,UE 101必须知道在链路切换之后使用哪个UERX波束,否则接收性能将很差。
因此,根据一些实施例,引入了与波束跟踪过程和/或CSI-RS测量相关联的标识符。另外,UE 101可以为每个标识符存储优选的UE RX波束。根据一些实施例,UE 101还可以存储相关链路质量(诸如RSRP或CQI),即,当使用优选CSI-RS资源(即,TRP TX波束)和UE RX波束时。具有相关联的标识符的测量可以是例如一个或多个波束的非周期性触发的CSI-RS资源传输。备选地,可以预先配置和周期性地发送用于一个或多个波束的CSI-RS资源传输,并且不定期地触发包含该标识符的测量和触发。
根据某些方面,用标识测量所属的波束跟踪过程(或波束对链路或TRP TX波束)的标识符来标记测量。这使得UE 101能够具有关于当前执行的配置和/或测量报告与多个波束对链路中的哪一个(诸如活动的或受监控的)相关以及所存储的UE RX波束中的哪个应当基于当前测量被改变或更新的信息。在一个实施例中,网络/TRP和UE将波束跟踪过程与每个波束对链路相关联,并为每个波束跟踪过程提供波束跟踪过程索引(BTPI)。该BTPI例如是标签/标识符。每当网络/TRP建立CSI-RS配置或触发已配置的CSI-RS配置的报告时,BTPI可以被包括在从网络/TRP到UE 101的消息中。根据一些实施例,BTPI可以被包括作为一个或多个消息中的值,例如CSI-RS,或者经由新消息单独地发信号通知给UE 101。以这种方式,UE 101将知道CSI-RS测量配置属于哪个波束跟踪过程(或等效地,波束对链路)。根据某些方面,链路的数量可以具有这样的大小,使得仅需要几个比特来向UE 101发信号通知BTPI。
这些过程使UE 101能够为相应的TRP TX波束/波束对链路/波束跟踪过程存储优选UE RX波束的信息,这将减少所需的开销信令量。优选UE RX波束的接收参数可以与BTPI一起存储,以用于随后从网络/TRP访问和接收控制和数据信息。另外,因为UE 101还可以存储链路质量,所以UE 101能够在测量标记有特定BTPI的CSI-RS资源时执行比较以找到更好的RX波束。可以更新优选波束,以使得在将来在控制消息中发信号通知BTPI时(例如在调度PDSCH消息时)使用该优选波束。
图3是示出一些实施例的信令图。在该示例中,网络/TRP建立两个不同的链路,一个是活动链路,一个是受监控链路,并且将每个链路与波束跟踪过程索引相关联。
如图3的示例中所示,网络和/或TRP可以定义发信号通知给UE的活动链路和关联BTPI。类似地,定义受监控链路和关联BTPI并将其用信号发送给UE 101。网络和/或TRP然后可以进一步定义用于活动链路的一个或多个CSI-RS配置,其包括用于该链路的BTPI。然后,可以将其发送到UE 101。然后,UE 101可以使用CSI-RS来评估用于链路的最佳(优选)发送波束,向网络/TRP报告优选链路,并将对应的UE接收波束和关联BTPI存储在其存储器中。类似地,网络和/或TRP然后可以进一步为受监控链路定义一个或多个CSI-RS配置,其包括用于该链路的BTPI。然后,可以将其发送到UE 101。然后,UE 101可以使用CSI-RS来评估用于受监控链路的最佳(优选)发送波束,向网络/TRP报告优选链路,并将对应的UE接收波束和关联BTPI存储在其存储器中。基于该信令,(1)向网络/TRP通知优选的活动和受监控链路波束;(2)UE 101已经为每个链路存储(并且可以随后访问以接收数据)最佳UE RX波束;以及(3)BTPI可用于管理和控制所生成的信息。例如,在图3的示例中,TRP 102使用从UE 101发信号通知的最佳(优选)TRP发送波束来在活动链路的优选波束上向UE 101发送控制和数据信号。然后,UE 101可以使用适当的UE RX波束(例如使用BTPI接入的)来从TRP 102接收信号。当TRP 102将传输切换到受监控链路时,UE 101可以接入适当的UE RX波束。(例如使用受监控链路的BTPI)以用于接收信号。这能够在不需要额外信令的情况下完成。
根据某些方面,网络/TRP可能想要评估候选TRP TX波束而不改变与任何活动或受监控链路相关联的当前波束。在一个实施例中,包括BTPI中的附加标志(或比特)或状态,并将其与CSI-RS配置、报告的触发或其他消息一起发信号通知给UE 101。例如,标志可以在它与活动或受监控链路相关的情况下为“1”,在它与任何链路无关的情况下为“0”。以这种方式,扩展了BTPI的含义以进一步控制UE 101的动作。也就是说,BTPI可被网络/TRP用来获得与给定波束跟踪过程相关的报告而不中断现有链路。
根据某些方面,针对给定波束跟踪过程(即,对于给定的BTPI),网络/TRP发送将要测量的一组至少两个不同的波束。在一些实施例中,传输在该组中包括用于给定跟踪过程的已知的最佳TRP TX波束。以这种方式,与上述过程一起,能够确保将任何新波束的质量与先前已知的最佳波束进行比较。如果不使用该过程,则存在UE 101将优选波束改变为比先前已知的最佳TRP TX波束更差的另一波束或者将UE 101RX波束改变为一组非最佳参数的风险。在某些方面,UE 101可以存储与最佳波束有关的信息,并且为了比较目的而访问该信息。网络/TRP不一定需要包括用于UE 101的已知最佳TRP TX波束,其中UE 101存储先前报告的最佳链路(最佳链路质量(BLQ)的质量测量(例如RSRP)。在一些实施例中,UE 101将用于给定BPTI标签的每个测量链路(CSI-RS资源和UE RX波束组合)的质量与BLQ进行比较,并且仅在当前最佳链路质量好于BLQ(例如更高的RSRP)时更新UE 101RX波束。此外,BLQ可以与计时器相关联,使得在某一预定义或更高层配置的时间之后,擦除BLQ并且替代地使用最近测量的BLQ值。
现在参考图4,图4是示出根据一些实施例的由TRP执行的与UE通信的过程400的流程图。根据某些方面,TPR和UE之间的通信是例如根据NR无线接入技术通过空中接口的无线通信。
过程400可以从步骤402开始,在步骤402,TRP 102向UE 101发送与TRP 102和UE101之间的活动链路相关联的第一波束跟踪过程索引(BTPI)。根据某些方面,BTPI用于标识特定波束跟踪过程,例如活动过程或受监控过程。在一些实施例中,BTPI是多比特标识符。BTIP可以例如具有用于第一波束跟踪过程的值以及用于第二波束跟踪过程的第二值。此外,BTPI可以包括指示特定传输或操作(例如测量)与任何特定波束跟踪过程不相关联的第三值。因此,BTPI可以被理解为“标志”和/或包含用作标志的一个或多个比特。在步骤404中,TRP 102向UE 101发送与TRP 102和UE 101之间的受监控链路相关联的第二波束跟踪过程索引。活动链路可以指用于传输数据(包括控制数据、信令信息和/或有效载荷数据)的例如TRP 102的发送波束和UE 101的接收波束。受监控链路可以例如指根据需要用作用于通信的备用和/或可选链路的TRP 102的发送波束和UE 101的接收波束。
在步骤406中,TRP 102向UE 101发送包括CSI-RS配置和第一BTPI的消息,该第一BTPI与诸如活动链路的特定链路相关联。在步骤408中,TRP 102向UE 101发送包括CSI-RS配置和第二BTPI的消息,该第二BTPI与不同的链路(例如受监控链路)相关联。根据某些方面,步骤406和408中使用的参考信号可以是相同的,或者替代地可以根据特定链路来调整步骤406和408中使用的参考信号。此外,根据某些备选实施例,BTPI的初始传输(步骤402和404)可以包括一个或多个CSI-RS配置的传输,并且因此,不需要重复步骤406和408。
在步骤410中,TRP 102从UE 101接收用于活动链路的发送波束的第一标识。根据一些实施例,第一标识与第一BTPI相关联。TRP 102还从UE 101接收用于受监控链路的发送波束的第二标识。根据一些实施例,第二标识与第二BTPI相关联。第一和第二波束是例如由UE 101标识的优选波束。UE 101可以例如基于所接收的信号质量测量来标识优选波束。以这种方式,BTPI可用于跟踪和标识与特定波束跟踪过程相关联的优选波束,并利用最佳链路而无需额外的信令。
在步骤412中,TRP 102使用所标识的第一和第二发送波束中的至少一个向UE 101发送控制信息和数据中的一个或多个。根据一些实施例,TRP 102可以首先使用标识的第一发送波束在活动链路上向UE 101发送,并且例如如果该链路中断,则随后使用标识的第二发送波束在受监控链路上发送。
在步骤414中,TRP 102向UE 101发送报告请求,其中报告请求包括第三波束索引。根据一些实施例,第三波束索引包括指示UE 101不应该改变与TRP 102和UE 101之间的链路相关联的波束的指示符。根据某些实施例,指示符可以是例如单个比特或“标志”。根据一些实施例,指示符可以与第一或第二BTPI中的一个或多个一起发送。
根据一些实施例,第一BTPI与波束跟踪过程相关联,该波束跟踪过程包括使用至少两个不同的发送波束。相应地,TRP 102可以发送波束,并且根据某些方面,两个不同发送波束中的至少一个是用于特定跟踪过程的已知最佳发送波束。在一些方面,至少两个不同的发送波束与相同的BTPI值相关联。TRP 102可以利用要由UE 101评估的其他波束来发送已知最佳发送波束,使得UE 101可以将任何新波束与先前的已知最佳波束完全进行比较。
现在参考图5A和5B,这些图是示出根据一些实施例的由UE 101执行的一个或多个过程500的流程图。
过程500可以从步骤502开始,在步骤502中用户设备(UE)从传输点(TRP)接收与TRP 102和UE 101之间的活动链路相关联的第一波束跟踪过程索引(BTPI)。在步骤504中,UE 101从TRP 102接收与TRP 102与UE 101之间的受监控链路相关联的第二BTPI。如参考图4所示,活动链路可以指用于传输数据(包括控制数据、信令信息和/或有效载荷数据)的例如TRP 102的发送波束和UE 101的接收波束。受监控链路可以例如指根据需要用作用于通信的备用和/或可选链路的TRP 102的发送波束和UE 101的接收波束。
在步骤506中,UE 101从TRP 102接收包括CSI-RS配置和与活动链路相关联的第一BTPI的消息,并且在UE 101处从TRP 102接收包括CSI-RS配置和与受监控链路相关联的第二BTPI的消息。根据某些备选实施例,来自TRP 102的BTPI的初始传输(步骤502和504)可以包括一个或多个CSI-RS配置的传输,并且因此,可以不需要重复步骤506。
在步骤508中,UE 101至少部分地基于用于活动链路的CSI-RS配置中的一个或多个来确定用于活动链路的优选发送波束。然后,UE 101可以发送用于活动链路的优选发送波束的标识。在步骤510中,UE 101至少部分地基于用于受监控链路的一个或多个CSI-RS配置来确定用于受监控链路的优选发送波束。然后,UE 101可以发送用于受监控链路的优选发送波束的标识。根据某些实施例,可以使用BTPI来标识用于活动和/或受监控链路的优选发送波束。
在步骤512中,UE 101至少部分地基于用于活动链路的一个或多个CSI-RS配置来确定用于活动链路的一组一个或多个UE接收波束参数(也称为空间滤波配置)。用于活动链路的UE 101接收波束参数与第一BTPI一起存储在UE 101的存储器中。类似地,在步骤514中,UE 101至少部分地基于用于受监控链路的一个或多个CSI-RS配置来确定用于受监控链路的一组一个或多个UE接收波束参数。用于受监控链路的UE 101接收波束参数与第二BTPI一起存储在UE 101的存储器中。根据某些实施例,UE 101接收波束参数是用于正确接收链路的发送波束的参数。UE 101接收波束参数(即,空间滤波配置)可以包括例如一个或多个天线权重(例如幅度和相位偏移值)和/或处理矢量。在某些方面,处理矢量可以用于合并来自多个接收天线的接收信号,包括在合并或相加信号之前每个信号的单独相位和/或幅度调整。所存储的UE接收波束参数可以用于在特定链路上从TRP 102接收信息。例如,如果数据传输从活动链路切换到受监控链路,则UE 101可以访问用于受监控链路的UE 101接收波束参数,而无需与TRP 102进行额外信令以建立最佳参数。
在步骤516中,UE 101访问所存储的用于活动链路的UE接收波束参数。例如,可以使用第一BTPI来访问参数。然后,UE 101使用所访问的用于活动链路的UE接收波束参数,在用于活动链路的优选发送波束上从TRP 102接收控制信息和数据中的一个或多个。在步骤518中,例如,如果活动链路中存在中断,则UE 101例如使用第二BTPI来访问所存储的用于受监控链路的UE接收波束参数。然后,UE 101可以使用所接收的用于受监控链路的UE接收波束参数,在用于受监控链路的优选发送波束上从TRP 102接收控制信息和数据中的一个或多个。
根据一些实施例,并且关于步骤520,UE 101可以从TRP 102接收包括第三波束索引的消息。如关于TRP 102的操作所描述的,第三波束索引可以包括指示UE 101不应该改变与TRP 102和UE 101之间的活动或受监控链路相关联的波束的指示符或“标志”。在步骤522中,UE 101至少部分地基于所接收的消息来执行信道测试,并且向TRP 102报告信道测试的结果,而不更新用于活动或受监控链路中的任一个的UE接收波束参数。信道测试可以是例如一个或多个波束的测量,例如波束质量测量。测量可以是例如用于给定链路或CQI的参考信号接收功率(RSRP)的测量。根据一些实施例,UE 101可以在存储器中存储指示波束质量的值,并且还可以在存储器中存储指示已知最佳发送波束的波束质量的值。可以访问这些值并在比较中使用这些值以确定是否更新已知最佳发送波束的标识。
在某些实施例中,例如,如果已知最佳发送波束改变,则UE 101可以更新一个或多个UE接收波束参数。在步骤524中,UE 101从TRP 102接收与用于活动链路的波束跟踪过程相关联的至少一个发送波束和第一BTPI。然后,UE 101例如使用第一BTPI从存储器获得关于已知最佳发送波束的波束质量信息。然后,UE 101可以至少部分地基于所获得的波束质量信息,将所接收的发送波束中的至少一个与已知最佳发送波束进行比较。例如,UE 101可以确定所接收的发送波束中的至少一个的波束质量值,并将该值与已知最佳发送波束的值进行比较。在一些方面,该值可以是RSRP测量的结果或CQI。取决于比较的结果,UE 101然后可以更新一个或多个所存储的UE接收参数。此过程也可以应用于受监控链路。在一些实施例中,TRP 102可以发送已知最佳波束以及一个或多个其他波束,并且因此,UE 101可以将其他波束直接与已知最佳波束进行比较。在一些实施例中,TRP 102可以始终发送已知最佳波束。
图6是根据一些实施例的UE 101的框图。如图6所示,UE可以包括:数据处理系统(DPS)602,其可以包括一个或多个处理器655(例如通用微处理器和/或一个或多个其他处理器,诸如专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)等);耦合到天线622以用于与无线电接入网络(RAN)节点(例如TRP)无线通信的无线电发射机605和无线电接收机606;以及本地存储单元(也称为“数据存储系统”)608,其可以包括一个或多个非易失性存储设备和/或一个或多个易失性存储设备(例如随机存取存储器(RAM))。在UE包括通用微处理器的实施例中,可以提供计算机程序产品(CPP)641。CPP 641包括存储包括计算机可读指令(CRI)644的计算机程序(CP)643的计算机可读介质(CRM)642。CRM 642可以是非暂时性计算机可读介质,例如但不限于磁介质(例如硬盘)、光学介质(例如DVD)、存储设备(例如随机存取存储器)等。在一些实施例中,计算机程序643的CRI 644被配置为使得当由数据处理系统602执行时,CRI使UE执行上述步骤(例如上面参考流程图描述的步骤)。在其他实施例中,UE可以被配置为在不需要代码的情况下执行本文描述的步骤。也就是说,例如,数据处理系统602可以仅包括一个或多个ASIC。因此,本文描述的实施例的特征可以用硬件和/或软件实现。
图7是根据一些实施例的TRP 102的框图。如图7所示,TRP可以包括:数据处理系统(DPS)702,其可以包括一个或多个处理器755(例如通用微处理器和/或一个或多个其他处理器,诸如专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)等);耦合到天线722以用于与UE无线通信的无线电发射机705和无线电接收机706;以及本地存储单元(也称为“数据存储系统”)708,其可以包括一个或多个非易失性存储设备和/或一个或多个易失性存储设备(例如随机存取存储器(RAM))。在TRP包括通用微处理器的实施例中,可以提供计算机程序产品(CPP)741。CPP 741包括存储包括计算机可读指令(CRI)744的计算机程序(CP)743的计算机可读介质(CRM)742。CRM 742可以是非暂时性计算机可读介质,例如但不限于磁介质(例如硬盘)、光学介质(例如DVD)、存储设备(例如随机存取存储器)等。在一些实施例中,计算机程序743的CRI 744被配置为使得当由数据处理系统702执行时,CRI使TRP执行上述步骤(例如上面参考流程图描述的步骤)。在其他实施例中,TRP可以被配置为执行本文描述的步骤而无需代码。也就是说,例如,数据处理系统702可以仅包括一个或多个ASIC。因此,本文描述的实施例的特征可以用硬件和/或软件实现。
在下文中,描述了根据本公开的其他实施例。
TRP实施例
1.一种由传输点TRP执行的用于与用户设备UE通信的方法,包括:从所述TRP向所述UE发送与所述TRP和所述UE之间的活动链路相关联的第一波束跟踪过程索引BTPI。
2.根据实施例1所述的方法,还包括:从所述TRP向所述UE发送与所述TRP和所述UE之间的受监控链路相关联的第二BTPI。
3.根据实施例1或2所述的方法,其中,发送所述第一BTPI包括:发送包括所述第一BTPI和用于所述活动链路的一个或多个信道状态参考信号CSI-RS配置的消息。
4.根据实施例2或3所述的方法,其中,发送所述第二BTPI包括:发送包括第二BTPI和用于所述受监控链路的一个或多个CSI-RS配置的消息。
5.根据实施例1或2所述的方法,还包括:从所述TRP向所述UE发送包括CSI-RS配置和与所述活动链路相关联的所述第一BTPI的消息。
6.根据实施例5所述的方法,还包括:从所述TRP向所述UE发送包括CSI-RS配置和与所述受监控链路相关联的所述第二BTPI的第二消息。
7.根据任一前述实施例所述的方法,还包括:向所述UE发送报告请求,其中,所述报告请求包括第三波束索引,所述第三波束索引包括指示所述UE不应改变与所述TRP和所述UE之间的链路相关联的波束的指示符。
8.根据任一前述实施例所述的方法,还包括:向所述UE发送报告请求,其中,所述第一和第二BTPI中的至少一个包括指示所述UE不应改变与所述TRP和所述UE之间的活动或受监控链路相关联的波束的指示符。
9.根据任一前述实施例所述的方法,其中,所述第一BTPI指示波束跟踪过程,其中,所述波束跟踪过程包括使用至少两个不同的发送波束,其中,所述两个不同发送波束中的至少一个是用于所述跟踪过程的已知最佳发送波束,其中,所述至少两个不同的发送波束与相同的BTPI值相关联。
10.根据实施例2-9中任一实施例所述的方法,还包括:从所述UE接收用于所述活动链路的发送波束的第一标识,其中,所述第一标识与所述第一BTPI相关联;以及从所述UE接收用于所述受监控链路的发送波束的第二标识,其中,所述第二标识与所述第二BTPI相关联。
11.根据实施例10所述的方法,还包括:使用所标识的第一和第二发送波束中的至少一个向所述UE发送控制信息和数据中的一个或多个。
12.一种TRP,被配置为执行实施例1-11中任一实施例所述的方法。
13.根据实施例12所述的TRP,所述TRP包括:至少一个处理器;以及存储器,所述存储器包括能够由所述至少一个处理器执行的指令,由此所述TRP被配置为执行实施例1至11中的任何一个。
14.一种传输点(TRP),用于与用户设备(UE)通信,包括:发送单元,其被配置为从所述TRP向所述UE发送与所述TRP与所述UE之间的活动链路相关联的第一波束跟踪过程索引(BTPI)。
UE侧实施例
15.一种由用户设备(UE)执行的与传输点(TRP)通信的方法,包括:在所述UE处从所述TRP接收与所述TRP和所述UE之间的活动链路相关联的第一波束跟踪过程索引(BTPI)。
16.根据实施例15所述的方法,还包括:在所述UE处从所述TRP接收与所述TRP和所述UE之间的受监控链路相关联的第二BTPI。
17.根据实施例16所述的方法,其中,所述第一BTPI在具有用于所述活动链路的一个或多个信道状态参考信号(CSI-RS)配置的消息中接收,所述第二BTPI在具有用于所述受监控链路的一个或多个CSI-RS配置的消息中接收。
18.根据实施例16所述的方法,还包括:在所述UE处从所述TRP接收包括CSI-RS配置和与所述活动链路相关联的所述第一BTPI的消息;以及在所述UE处从所述TRP接收包括CSI-RS配置和与所述受监控链路相关联的所述第二BTPI的消息
19.根据实施例17或18所述的方法,还包括:至少部分地基于用于所述活动链路的所述一个或多个CSI-RS配置,确定用于所述活动链路的优选发送波束;从所述UE向所述TRP发送用于所述活动链路的所述优选发送波束的标识;至少部分地基于用于所述受监控链路的所述一个或多个CSI-RS配置,确定用于所述受监控链路的优选发送波束;以及从所述UE向所述TRP发送用于所述受监控链路的所述优选发送波束的标识。
20.根据实施例19所述的方法,还包括:至少部分地基于用于所述活动链路的所述一个或多个CSI-RS配置,确定用于所述活动链路的一组一个或多个UE接收波束参数;在所述UE的存储器中,与所述第一BTPI一起存储用于所述活动链路的所述一个或多个UE接收波束参数;至少部分地基于用于所述受监控链路的所述一个或多个CSI-RS配置,确定用于所述受监控链路的一组一个或多个UE接收波束参数;以及在所述存储器中,与所述第二BTPI一起存储用于所述受监控链路的所述一个或多个UE接收波束参数。
21.根据实施例20所述的方法,其中,所存储的用于所述活动链路的UE接收波束参数包括一个或多个天线权重,其中,所存储的用于所述受监控链路的UE接收波束参数包括一个或多个天线权重。
22.根据实施例21所述的方法,其中,所述天线权重包括幅度和相位偏移值中的一个或多个。
23.根据实施例20所述的方法,其中,所存储的用于所述活动链路的UE接收波束参数包括一个或多个处理矢量,其中,所存储的用于所述受监控链路的UE接收波束参数包括一个或多个处理矢量。
24.根据实施例20或23中任一实施例所述的方法,还包括:使用所述第一BTPI访问所存储的用于所述活动链路的UE接收波束参数;使用用于所述活动链路的所访问的UE接收波束参数,在所述UE处从所述TRP接收在用于所述活动链路的所述优选发送波束上的控制信息和数据中的一个或多个;使用所述第二BTPI访问所存储的用于所述受监控链路的UE接收波束参数;以及使用所访问的用于所述受监控链路的UE接收波束参数,在所述UE处从所述TRP接收在用于所述受监控链路的所述优选发送波束上的控制信息和数据中的一个或多个。
25.根据实施例16-24中任一实施例所述的方法,还包括:在所述UE处从所述TRP接收包括第三波束索引的消息,其中,所述第三波束索引包括指示所述UE不应改变与所述TRP和所述UE之间的所述活动或受监控链路相关联的波束的指示符;至少部分地基于所接收的消息而执行信道测试;以及向所述TRP报告所述信道测试的结果,而不更新用于所述活动链路或受监控链路中的任一个的UE接收波束参数。
26.根据任一前述实施例所述的方法,还包括:在所述UE处从所述TRP接收与用于所述活动链路的所述波束跟踪过程相关联的第一和第二发送波束和所述第一BTPI,其中所述第一发送波束是已知最佳发送波束;使用所述第一BTPI从所述UE的存储器获得与所述第一发送波束相关联的第一波束质量值;确定所述第二发送波束的第二波束质量值;比较所述第一和第二波束质量值;以及基于所述比较,更新一个或多个所存储的UE接收波束参数。
27.根据前述任一实施例所述的方法,还包括:在所述UE处从所述TRP接收与用于所述活动链路的所述波束跟踪过程相关联的至少一个发送波束和所述第一BTPI;使用所述第一BTPI从所述UE的存储器获得关于已知最佳发送波束的波束质量信息;至少部分地基于所获得的波束质量信息,将所接收的发送波束中的至少一个与所述已知最佳发送波束进行比较;以及基于所述比较,更新一个或多个所存储的UE接收参数。
28.一种UE,被配置为执行实施例15-27中任一实施例所述的方法。
29.根据实施例28所述的UE,所述UE包括:至少一个处理器;以及存储器,所述存储器包括能够由所述至少一个处理器执行的指令,由此所述UE被配置为执行实施例15至27中的任一实施例。
30.一种用户设备(UE),用于与传输点(TRP)通信,包括:接收单元,其被配置为在所述UE处从所述TRP接收与所述TRP与所述UE之间的活动链路相关联的第一波束跟踪过程索引(BTPI)。
附加公开:
以下文本是本申请要求其优先权的2017年6月15日提交的美国临时申请No.62/520,078的附录中的材料:
标题:关于DL波束指示
议程项目:5.1.2.2.1
文件:讨论和决定
____________________________________
1引言
在先前的会议中,已经就多个波束对链路(BPL)和波束相关指示的处理达成了以下协议:
协议1:
·NR-PDCCH传输支持针对波束对链路阻塞的鲁棒性
–UE可以被配置为同时监控M个波束对链路上的NR-PDCCH,其中
·M≥1。M的最大值可以至少取决于UE能力。
·FFS:UE可以从M中选择至少一个波束以用于NR-PDCCH接收
–UE可以被配置为监控不同NR-PDCCH OFDM符号中的不同波束对链路上的NR-PDCCH
–...
协议2:
·针对空间QCL假设的低开销指示,以辅助UE侧波束成形/接收
–FFS细节(例如,基于标签的(其中,标签指先前的CSI-RS资源;基于BPL的,指先前的测量报告、指示由RRC配置的多个资源(集合)中的一个资源(集合)、基于CSI-RS资源/端口索引的,等等)
协议3:
·支持两个CSI-RS资源的天线端口之间的QCL指示。
–默认情况下,两个CSI-RS资源的天线端口之间不应假设QCL。
–应考虑部分QCL参数(例如,仅UE侧的空间QCL参数)。
·对于下行链路,NR支持带有波束相关指示和不带波束相关指示的CSI-RS接收,
–当提供波束相关指示时,可以通过QCL向UE指示与用于基于CSI-RS的测量的UE侧波束成形/接收过程有关的信息
–QCL信息包括用于CSI-RS端口的UE侧接收的空间参数
·FFS:QCL以外的信息
协议4:
·对于接收单播DL数据信道,支持DL RS天线端口与DL数据信道的DMRS天线端口之间的空间QCL假设的指示:指示RS天线端口经由DCI(下行链路许可)指示的信息
–该信息指示与DMRS天线端口QCL的RS天线端口
·FFS:指示细节
·例如RS端口/资源ID的明确指示,或隐式导出
–...
协议5:
·...
·用于UE特定NR-PDCCH的QCL的配置是通过RRC和MAC-CE信令进行的
–注意,并不总是需要MAC-CE
–FFS:DCI信令的必要性
–注:例如,DL RS与PDCCH的DMRS QCL以用于延迟扩展、多普勒扩展、多普勒频移和平均延迟参数、空间参数
_________________________________________
2讨论
如先前的贡献[1]中所讨论的,波束管理可以包括基线过程,其中建立例如用于短分组数据会话的单个波束对链路(BPL)。对于更长的数据会话,可以调用扩展过程,其中建立多个BPL。这可以例如对实现PDCCH鲁棒性由此gNB可以同时或以TDM方式(参见上面的协议#1)在多个BPL上发送PDCCH是有益的。另一个示例是使用多个BPL来实现多面板/多TRP部署中的高秩PDSCH传输。在建立多个BPL的情况下,需要某种形式的波束相关指示来向UE提供辅助以设置UE的Rx空间滤波配置(其包括波束成形权重、天线权重、预编码权重、预编码矢量等中的一个或多个)以接收PDSCH/PDCCH[2]。这在模拟波束成形的上下文中尤其重要,例如在UE必须在其能够接收数据和/或控制信号之前应用波束成形权重的情况下。波束成形权重通常在基于CSI-RS的一个或多个先前波束管理测量过程中确定。
2.1测量指示符(MI)定义
尽管已经签订了多项包括术语BPL的协议,但该术语本身尚未正式定义。在之前的会议上,WF中的提案如下[1]:
BPL由根据TX/RX空间滤波配置发送/接收的参考信号(例如CSI-RS、SS、SRS)上的UE或gNB测量(例如RSRP/CSI)来定义。
尽管多个协议包含BPL术语,但RAN1似乎对这一措辞的使用存在一些阻力。在我们看来,术语本身对于讨论目的仍然有用,即使它没有明确地出现在规范中。为了潜在减轻一些顾虑,我们在此提出一个更通用的术语,我们认为它可以捕获与波束相关的指示所需的关键方面。
我们观察到关键方面是UE对一组DL参考信号资源执行测量并且提供指示一个或多个优选资源的测量报告。然后,当波束指示用于辅助UE侧波束成形以接收PDSCH/PDCCH以及更新/改善特定BPL时,需要某种形式的指示符以参考回测量和/或报告。基于这一观察,我们提出了测量指示符(MI)的以下定义:
提案1:对于波束管理,在NR中支持测量指示符(MI)以使得能够一起参考以下两个项目:(1)对根据一个或多个空间滤波配置在一个或多个先前时隙中发送/接收的一个或多个参考信号资源(例如CSI-RS、SS、SRS)的UE或gNB测量(例如RSRP、CSI);以及(2)包含对优选参考信号资源的一个或多个指示符(例如CRI、SRI、SS块的隐式指示符)的相关测量报告。FFS:MI的详细格式。
备选提案:
对于波束管理,支持测量指示符(MI)(也称为BTPI或TCI)以使得能够参考先前接收的CSI-RS的空间QCL属性。
2.2多个BPL的维护
在基于CSI-RS的给定DL波束管理过程期间,UE对一组波束成形的CSI-RS资源执行测量,其中波束成形可以被配置为例如扫描TRP覆盖区域的一部分。对于P2过程,UE报告与一个或多个优选CSI-RS资源相对应的索引或标识符(CRI),以及对应的测量,例如RSRP或CSI参数CQI、RI、PMI。所报告的CRI指示从UE角度看到的优选gNB Tx波束。对于P3或联合P2/P3过程,UE还可以适配其Rx空间滤波配置(波束成形权重)以找到对应于每个优选gNB Tx波束的优选UE Rx波束。
波束管理的测量和报告的配置在商定的CSI/波束管理框架中处理。出于讨论目的,图8示出了配置框架的示例建立,该配置框架包括基于RSRP或CSI的报告的对应于P2和P3过程的3个不同报告设置。在任何给定时间,使用资源设置中定义的3个不同资源集中的一个来执行测量。使用RRC来配置各种设置和集合。然后,根据框架中的约定,动态选择报告设置和资源集。例如,图8示出了对应于其中UE报告RSRP和一个或多个CRI的非周期性P2波束扫描而动态选择的报告设置1。并行地,资源设置1内的资源集1被动态选择并且包含用于P2波束扫描的8个CSI-RS资源。
上述框架可以用于通过单独触发与每个BPL相关联的测量和报告并且适当地跟踪与每个BPL相关联的优选空间滤波配置来建立和维护多个BPL。为了跟踪,测量指示符(MI)的概念是有用的,其中MI的不同值与不同的BPL相关联。如下面所讨论的,每次在针对特定BPL的一组CSI-RS资源上触发测量时,MI被包括在触发消息中。由于维护的BPL的数量可能相当小,因此可以用低开销(例如2比特)来定义MI,从而允许维持多达4个BPL。由于开销低,在DCI中包括MI是切合实际的,该DCI可以是用于触发至少非周期性CSI测量和报告的同一DCI。使用MI进行周期性CSI测量和报告是FFS。
当维护多个BPL时,每次gNB触发测量和报告时,gNB应该将特定MI与对应于UE所报告的优选CSI-RS资源的CRI的Tx空间滤波配置(Tx波束)相关联。另外,UE应该将特定MI与与优选CSI-RS资源相关联的Rx空间滤波配置(Rx波束)相关联。以这种方式,在将来,如果在调度DCI中向UE指示相同的MI,则它可以取得其用于从其存储器接收先前发送的CSI-RS资源的Rx空间滤波配置。该指示可以帮助UE侧波束成形来有效地接收另一DL信号,即PDSCH、PDCCH或另一组CSI-RS。注意,不需要绝对波束索引;MI用作Tx和Rx波束的相对参考。
在具有MI=b的P2波束扫描的情况下,gNB触发对均以不同方式进行波束成形的一组CSI-RS资源的测量。在该过程中,UE在评估多个gNB Tx波束的同时保持其Rx波束恒定。在这种情况下,UE可以从存储器中查找当前与MI=b相关联的Rx空间滤波配置(Rx波束)。由于UE应该为P2保持其Rx波束恒定,因此它可以使用从存储器取得的Rx波束来接收新的一组CSI-RS资源。本质上,UE可以假设新的CSI-RS资源是与来自对应于MI=b的先前测量和报告的优选CSI-RS资源空间QCL的。如前所述,为了支持最多4个BPL(b∈{0,1,2,3}),DCI消息中只需要2个比特。这唯一地指示在上次更新与MI=b相关联的BPL的更新时发送的优选CSI-RS资源。
在gNB调度P2波束扫描之前,它还可以从存储器中查找与最后一次更新与MI=b相关联的BPL时UE报告的CRI相关联的Tx空间滤波配置(Tx波束)。这可以例如用于确保当前“最佳”Tx波束被包括在P2波束扫描中以便在发现新的更好波束的情况下用作比较。如果UE测量并报告诸如RSRP的绝对量,则这是重要的。
在具有MI=b的P3波束扫描的情况下,gNB触发对一组一个或多个CSI-RS资源的测量,对于所述CSI-RS资源,gNB保持其Tx空间滤波配置(Tx波束)固定。Tx波束是已经与MI=b相关联的波束。在这种情况下,需要以某种方式向UE通知gNB保持其Tx波束恒定,从而允许UE改变其Rx波束。本质上,UE不能使新的CSI-RS资源在空间上与来自对应于MI=b的先前测量和报告的优选CSI-RS资源是QCL的。这可以例如通过单独的[1比特]标志来完成,以通知UE这是否是P3波束扫描。应该动态地向UE发信号通知该标志还是通过更高层来配置(例如在对应于P3波束扫描的报告或资源设置内(参见图8))是FFS。无论哪种方式,UE都不应假设新的CSI-RS资源在空间上与来自对应于MI=b的先前测量和报告的优选CSI-RS资源是QCL的。如果找到新的优选Rx波束,则UE应该更新与MI=b相关联的Rx空间滤波配置。由于Tx波束保持固定,因此不需要gNB将更新的Tx空间滤波配置与MI=b相关联,也不需要UE报告CRI。然而,UE报告其他CSI分量(CQI、PMI、RI)以支持链路适配仍然是有益的。
提案2:NR在触发对用于波束管理目的的一组CSI-RS资源的测量和报告时支持DCI中的测量指示符(MI)的动态指示。MI是长度为[2]比特的消息字段。
该提案使得波束管理过程能够在gNB和UE之间建立和维护多个BPL。根据协议#2和3,测量指示符(MI)的信令用作低开销、波束相关的指示方法以帮助接收CSI-RS。隐含地,它指示一组当前CSI-RS与先前报告的与每个BPL相关联的优选CSI-RS之间的QCL关系。
2.3 PDSCH的波束指示
在多BPL场景中,需要某种形式的波束相关指示来向UE提供帮助以设置其Rx空间滤波配置以接收PDSCH。如上面的协议#4中所述,对UE的辅助是以PDSCH DMRS天线端口和DLRS天线端口之间的空间QCL假设的形式。对于基于CSI-RS的波束管理,所讨论的DL RS自然是CSI-RS,特别是先前针对特定BPL测量和报告的优选CSI-RS资源。
通过将MI值包括在调度DCI中,可以以非常简单和自然的方式向UE提供该帮助。为了说明这种操作,图9扩展了图8,示出了基于从框架动态选择不同测量报告的示例测量序列。对应于由MI=1指示的第一BPL的P2和P3波束扫描顺序地执行(绿色),接着是对应于由MI=2指示的第二BPL的顺序P2和P3波束扫描(红色)。然后,在执行测量序列之后,为具有波束相关指示的UE调度DL数据。在该示例中,调度DCI包括指示MI=1的字段。在接收到该MI之后,UE可以假设PDSCH DMRS与最近测量(其中触发器包括MI=1)中的优选CSI-RS资源是空间QCL的。这意味着UE能够使用与用于接收在对应于MI=1的最近测量中的优选CSI-RS资源相同的Rx空间滤波配置来接收PDSCH。在这种意义上,MI可以被视为QCL代理。
提案3:NR通过在调度DCI中包括测量指示符(MI)来支持用于PDSCH传输的波束相关指示。MI是长度为[2]比特的消息字段。
提案4:如果调度DCI包含测量指示符(MI),则UE可以假设PDSCHDMRS与来自与测量指示符相关联的最近测量的优选CSI-RS资源是空间QCL的。
2.4 PDCCH的波束指示
上面的协议#5规定用于UE特定PDCCH的QCL的配置是通过RRC和MAC-CE信令进行的,并且不总是需要MAC-CE。此外,无论是否需要DCI信令,都是FFS。在此,我们认为单独的RRC可能已足够。
如在上一节中针对PDSCH所讨论的,每次UE执行与特定MI值相关联的测量时,它报告优选的CRI并更新对应于发信号通知的MI值的优选UE空间Rx滤波配置(例如模拟Rx波束)。以这种方式,UE准备选择用于在发信号通知基于MI的波束相关指示的稍后时间点接收PDSCH的接收机配置。
在PDCCH的情况下,可以使用类似的报告/更新过程,除了可能不需要动态(例如DCI或MAC-CE)波束相关指示(动态波束相关指示也不总是可行的)。利用模拟波束成形,UE必须在接收信号之前应用其Rx波束成形权重。在接收控制信号的情况下,UE不能依靠控制信号本身来辅助波束成形:这是先有鸡还是先有蛋的问题。
相反,为了PDCCH监控的目的,我们建议将PDCCH与测量指示符的至少一个值相关联,即与至少一个BPL相关联。UE将假设用于接收PDCCH的MI值由更高层(RRC)配置。备选地,可以将其写入规范中,即在仅监控单个BPL的PDCCH的情况下,总是假设MI=1。以这种方式,当UE接收到调度图9中所示的PDSCH的PDCCH时,可以假设PDCCH DMRS与对应于MI=1的最新报告中的优选CSI-RS资源是空间QCL的。
注意,PDCCH不需要与单个MI值相关联。根据上面的协议#1,可以同时或以TDM方式配置M个BPL以用于PDCCH监控。在这种情况下,UE可以配置有M个不同的MI值。此外,与PDCCH相关联的MI值可以与为PDSCH接收动态指示的MI值相同或不同。例如,如果更宽的波束宽度用于在波束扫描中需要更少资源的PDCCH,则可以维持用于PDCCH的不同BPL。备选地,与PDSCH相比,可以在不同的时域粒度内执行PDCCH的波束扫描,从而激励使用不同的BPL。
提案5:可以通过仅通过RRC配置(即,没有动态指示(MAC-CE或DCI))将UE特定的PDCCH与一个或多个测量指示符(MI)相关联来实现用于接收UE特定的PDCCH的QCL假设的指示。
提案6:为了接收PDCCH,UE可以假设PDCCH DMRS与来自与所配置的测量指示符相关联的最新测量报告的优选CSI-RS资源是空间QCL的。
2.5波束组报告的波束指示
虽然本文中的大部分描述都集中在分别对不同波束对链路(BPL)进行测量和报告,但基本方法也可以扩展到支持波束组报告,其中在一组或多组CSI-RS资源上执行测量,并且多个CRI被包括在CSI报告中。根据UE在假设的高秩传输中可以同时接收什么gNB Tx波束来对多个CRI进行分组。由于所提出的测量指示符在它指的是资源的测量和优选资源的报告的意义上是通用的,它同样可以很好地表示一组Tx波束。但是,一些细节还需要进一步研究。例如,如果报告的组多于gNB实际使用的组,则可能需要在MI之上的附加信令。由于此类报告的收益,特别是考虑到额外的开销不明确,我们建议采取以下措施作为第一步。
提案7:对于波束管理,NR支持测量指示符(MI)的动态信令以用于波束相关指示的目的,至少对于未配置波束组报告的情况如此。FFS:波束组报告的波束相关指示。
_______________________________
3结论
根据本文中的讨论,我们提出以下建议:
提案1:对于波束管理,在NR中支持测量指示符(MI)以使得能够一起参考以下两个项目:(1)在根据一个或多个空间滤波配置在一个或多个先前时隙中发送/接收的一个或多个参考信号资源(例如CSI-RS、SS、SRS)上的UE或gNB测量(例如RSRP、CSI);以及(2)包含对优选参考信号资源的一个或多个指示符(例如CRI、SRI、SS块的隐式指示符)的相关测量报告。FFS:MI的详细格式。
提案2:NR在触发对用于波束管理目的的一组CSI-RS资源的测量和报告时支持DCI中的测量指示符(MI)的动态指示。MI能够是长度为[2]比特的消息字段的形式。
提案3:NR通过在调度DCI中包括测量指示符(MI)来支持用于PDSCH传输的波束相关指示。MI能够是长度为[2]比特的消息字段的形式。
提案4:如果调度DCI包含测量指示符(MI),则UE可以假设PDSCHDMRS与来自与测量指示符相关联的最近测量报告的优选CSI-RS资源是空间QCL的。
提案5:可以通过仅通过RRC配置(即,没有动态指示(MAC-CE或DCI))将UE特定的PDCCH与一个或多个测量指示符(MI)相关联来实现用于接收UE特定的PDCCH的QCL假设的指示。
提案6:为了接收PDCCH,UE可以假设PDCCH DMRS与来自与所配置的测量指示符相关联的最新测量报告的优选CSI-RS资源是空间QCL的。
提案7:对于波束管理,NR支持测量指示符(MI)的动态信令,以用于波束相关指示的目的,至少对于未配置波束组报告的情况如此。FFS:波束组报告的波束相关指示。
4参考文献
[1]R1-1702674,“DL波束管理概述”,爱立信,RAN1#88,2017年2月。
[2]R1-1702676,“关于DL波束指示”,爱立信,RAN1#88,2017年2月。
[3]R1-1706641,“关于BPL定义的WF”,诺基亚,RAN1#88b,2017年4月。
上述三个所标识的参考文献中的每一个都是在2016年11月4日提交的美国临时申请号62/417,785的提交日之后公布的。本申请要求该临时申请的优先权。
结论:
虽然以上描述了本公开的各种实施例,但是应该理解,它们仅以示例而不是限制的方式呈现。因此,本公开的广度和范围不应受任何上述示例性实施例的限制。此外,除非本文另有说明或上下文明显矛盾,否则本公开涵盖上述元素的所有可能变型的任何组合。
另外,虽然上面描述的和附图中示出的过程被示为一系列步骤,但这仅仅是为了说明的目的。因此,构想了可以添加一些步骤,可以省略一些步骤,可以重新布置步骤的顺序,以及可以并行执行一些步骤。

Claims (33)

1.一种由传输点TRP(102)执行的用于与用户设备UE(101)通信的方法,所述方法包括:
从所述TRP(102)向所述UE(101)发送(402)与所述TRP(102)和所述UE(101)之间的第一链路相关联的第一波束跟踪过程索引BTPI。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述TRP(102)和所述UE(101)之间的所述第一链路是活动链路。
3.根据权利要求1或2所述的方法,还包括:
从所述TRP(102)向所述UE(101)发送与所述TRP(102)和所述UE(101)之间的第二链路相关联的第二BTPI。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述TRP(102)和所述UE(101)之间的所述第二链路是受监控链路。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,发送所述第一BTPI包括:发送包括所述第一BTPI和一个或多个信道状态参考信号CSI-RS配置的消息。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,发送所述第二BTPI包括:发送包括所述第二BTPI和一个或多个CSI-RS配置的第二消息。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,还包括:
从所述TRP(102)向所述UE(101)发送包括CSI-RS配置和与所述第一链路相关联的所述第一BTPI的消息。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中,
向所述UE(101)发送所述第一BTPI包括:向所述UE(101)发送用于调度PDSCH传输的控制消息,其中,所述第一BTPI包括在所述控制消息中,以及
所述方法还包括:在向所述UE(101)发送所述控制消息之前,向所述UE(101)发送用于触发所述UE(101)执行关于一组一个或多个参考信号RS资源的RS测量的触发消息。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,所述触发消息包括所述第一BTPI。
10.根据权利要求8所述的方法,还包括:
在向所述UE(101)发送所述触发消息之后并且在向所述UE(101)发送所述控制消息之前,向所述UE(101)发送包括所述BTPI的消息,其中,
所述BTPI不包括在所述触发消息中。
11.一种由传输与接收点TRP(102)执行的用于与用户设备UE(101)通信的方法,所述方法包括:
触发所述UE(101)执行关于一组一个或多个参考信号RS资源的RS测量,其中,
触发所述UE(101)执行所述RS测量包括:向所述UE(101)发送包括指示符的信息,其中,i)所述指示符与所述TRP(102)将使用以发送所述一组RS资源的发送空间滤波配置相关联,或ii)所述TRP(102)将基于由所述UE发送的指示一个或多个优选RS资源的报告而将所述指示符与发送空间滤波配置相关联。
12.一种由传输与接收点TRP(102)执行的用于与用户设备UE(101)通信的方法,所述方法包括:
向所述UE(101)发送包括与发送空间滤波配置相关联的特定指示符的第一消息;
在向所述UE(101)发送所述第一消息之后,向所述UE(101)发送用于调度针对所述UE(101)的PDSCH传输的控制消息,其中,与所述发送空间滤波配置相关联的所述特定指示符包括在所述控制消息中;以及
在发送所述控制消息之后,使用与所述特定指示符相关联的所述发送空间滤波配置来执行所述PDSCH传输。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,发送所述控制消息包括:在物理下行链路控制信道PDCCH上发送下行链路控制信息DCI,其中,所述DCI包括所述特定指示符。
14.一种传输点TRP(102),用于与用户设备UE(101)通信,所述TRP(102)被配置为执行根据权利要求1至13中任一项所述的方法。
15.一种传输点TRP(102),用于与用户设备UE(101)通信,所述TRP(102)包括:
至少一个处理器(755);以及
存储器(742),所述存储器包括能够由所述至少一个处理器执行的指令,由此所述TRP(102)被配置为执行根据权利要求1至12中任一项所述的方法。
16.一种传输点TRP(102),用于与用户设备UE(101)通信,所述TRP(102)包括:
发送单元,被配置为从所述TRP(102)向所述UE(101)发送与所述TRP(102)和所述UE(101)之间的第一链路相关联的第一波束跟踪过程索引BTPI。
17.一种由用户设备UE(101)执行的用于与传输点TRP(102)通信的方法,所述方法包括:
在所述UE(101)处从所述TRP(102)接收(502)与所述TRP(102)和所述UE(101)之间的第一链路相关联的第一波束跟踪过程索引BTPI。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述TRP(102)和所述UE(101)之间的所述第一链路是活动链路。
19.根据权利要求17或18所述的方法,还包括:
在所述UE(101)处从所述TRP(102)接收与所述TRP(102)和所述UE(101)之间的第二链路相关联的第二BTPI。
20.根据权利要求18所述的方法,其中,所述TRP(102)和所述UE(101)之间的所述第二链路是受监控链路。
21.根据权利要求19或20所述的方法,其中,所述第一BTPI在具有用于所述第一链路的一个或多个信道状态参考信号CSI-RS配置的消息中接收,所述第二BTPI在具有用于所述第二链路的一个或多个CSI-RS配置的消息中接收。
22.根据权利要求17至20中任一项所述的方法,还包括:
在所述UE(101)处从所述TRP(102)接收包括CSI-RS配置和与所述第一链路相关联的所述第一BTPI的消息。
23.根据权利要求21或22所述的方法,还包括:
确定用于所述第一链路的优选CSI-RS配置;以及
从所述UE(101)向所述TRP(102)发送用于所述第一链路的所述优选CSI-RS配置的标识。
24.根据权利要求21或22所述的方法,还包括:
至少部分地基于用于所述第一链路的所述一个或多个CSI-RS配置,确定用于所述第一链路的一组一个或多个UE(101)接收波束参数;以及
在所述UE(101)的存储器中,与所述第一BTPI一起存储用于所述第一链路的所述一个或多个UE(101)接收波束参数。
25.根据权利要求17至24中任一项所述的方法,其中,
接收所述第一BTPI包括:接收用于调度PDSCH传输的控制消息,其中,所述第一BTPI包括在所述控制消息中,以及
所述方法还包括:在接收所述控制消息之前,接收用于触发所述UE(101)执行关于一组一个或多个参考信号RS资源的RS测量的触发消息。
26.根据权利要求25所述的方法,其中,所述触发消息包括所述第一BTPI。
27.根据权利要求25所述的方法,还包括:
在接收所述触发消息之后并且在接收所述控制消息之前,接收包括所述BTPI的消息,其中,
所述BTPI不包括在所述触发消息中。
28.一种由用户设备UE(101)执行的与传输点TRP(102)通信的方法,所述方法包括:
接收由所述TRP(102)发送的第一消息,所述第一消息包括特定指示符;
在接收到所述第一消息之后,从所述TRP(102)接收用于调度针对所述UE(101)的PDSCH传输的控制消息,其中,所述特定指示符包括在所述控制消息中;
在接收到所述控制消息之后,使用所述特定指示符确定与所述特定指示符相关联的空间滤波配置;以及
在确定所述空间滤波配置之后,使用所述空间滤波配置来接收所述PDSCH传输。
29.一种用户设备UE(101),用于与传输点TRP(102)通信,所述UE(101)被配置为执行根据权利要求17至28中任一项所述的方法。
30.一种用户设备UE(101),用于与传输点TRP(102)通信,所述UE(101)包括:至少一个处理器(655);以及存储器(642),所述存储器包括能够由所述至少一个处理器执行的指令,由此所述UE(101)被配置为执行根据权利要求17至27中任一项所述的方法。
31.一种用户设备UE(101),用于与传输点TRP(102)通信,所述UE(101)包括:
接收单元,被配置为在所述UE(101)处从所述TRP(102)接收与所述TRP(102)与所述UE(101)之间的第一链路相关联的第一波束跟踪过程索引BTPI。
32.根据权利要求8至10中任一项所述的方法,其中,
所述触发消息是用于触发所述UE(101)在执行所述RS测量之后发送至少一个测量报告的报告触发消息。
33.根据权利要求25至27中任一项所述的方法,其中,
所述触发消息是用于触发所述UE(101)在执行所述RS测量之后发送至少一个测量报告的报告触发消息。
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