CN115735395A - 在无线通信系统中用于无线通信的方法和用户设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了无线通信系统中的用于无线通信的方法和用户设备(UE),所述方法包括:接收第一服务小区和第二服务小区的服务小区配置;接收包含配置列表的波束故障恢复(BFR)配置,所述配置列表包含至少一个配置;所述BFR配置至少被用于所述第一服务小区,所述至少一个配置指示下行链路参考信号(DL RS)的标识符的值;通过测量由所述配置列表指示的至少一个DL RS来执行测量,所述测量与测量度量相关联;在所述第一服务小区中检测波束故障之后选择所述配置中所包含的一个配置,由所选择的一个配置指示的DL RS的所述测量度量大于阈值;发送包含至少一个位图的媒体访问控制‑控制元素(MAC‑CE)。
Description
相关申请的交叉引用
本公开主张于2020年6月24日提交的名称为“Method and apparatus forindicating candidate beam in a wireless communication system”的序列号为63/043,724的临时美国专利申请的权益和优先权。’724临时案的公开内容出于所有目的以引用方式完全地并入本公开中。
技术领域
本公开总体涉及无线通信,并且具体地,涉及无线通信系统中的用于无线通信的方法和用户设备(user equipment,UE)。
背景技术
本公开中使用的缩写包括:
缩写 全称
3GPP 第三代合作伙伴项目(3rd Generation Partnership Project)
5G 第五代(5th Generation)
Alt 替换(Alternative)
BFR 波束故障恢复(Beam Failure Recovery)
BFRQ 波束故障恢复请求(Beam Failure Recovery Request)
BS 基站(Base Station)
CB 基于竞争的(Contention-Based)
CCCH 公共控制信道(Common Control Channel)
CE 控制元素(Control Element)
CF 非竞争(Contention-Free)
CG 配置授权(Configured grant)
CORESET 控制资源集合(Control Resource Set)
CRI CSI-RS资源索引(CSI-RS Resource Index)
C-RNTI 小区无线电网络临时标识符(Cell Radio Network TemporaryIdentifier)
CSI 信道状态信息(Channel State Information)
CSI-RS 信道状态信息参考信号(Channel State Information-ReferenceSignal)
CSI-RSRP 信道状态信息参考信号接收功率(Channel State Information-Reference Signal Received Power)
DCI 下行链路控制信息(Downlink Control Information)
DL 下行链路(Downlink)
eNB 演进的节点B(evolved Node B)
HARQ 混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat request)
LTE 长期演进(Long Term Evolution)
MAC 媒体访问控制(Medium Access Control)
MIB 主信息块(Master Information Block)
MSG 消息(Message)
NR 新无线电(New Radio)
NW 网络(Network)
PCell 主小区(Primary Cell)
PDCCH 物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel)
PDSCH 物理下行链路共享信道(Physical Downlink Shared Channel)
PDU 分组数据单元(Packet Data Unit)
PHY 物理层(Physical Layer)
PRACH 物理随机接入信道(Physical Random Access Channel)
PSCell 主辅小区(Primary Secondary Cell)
PTAG 主TAG(Primary TAG)
PUCCH 物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel)
RA 随机接入(Random Access)
RACH 随机接入信道(Random Access Channel)
RAPID 随机接入前导索引(Random Access Preamble Index)
RAR 随机接入响应(Random Access Response)
RA-RNTI 随机接入无线电网络临时标识符(Random Access Radio NetworkTemporary Identifier)
RRC 无线电资源控制(Radio Resource Control)
RS 参考信号(Reference Signal)
RSRP 参考信号接收功率(Reference Signal Received Power)
RX 接收(Reception)
SCell 辅小区(Secondary Cell)
SDU 服务数据单元(Service Data Unit)
SINR 信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio)
SRS 探测参考信号(Sounding Reference Signal)
STAG 辅TAG(Secondary TAG)
SpCell 特殊小区(Special Cell)
SS 同步信号(Synchronization Signal)
SSB 同步信号块(Synchronization Signal Block)
SS-RSRP 同步信号参考信号接收功率(Synchronization Signal-ReferenceSignal Received Power)
SUL 辅助的上行链路(Supplementary Uplink)
TA 定时提前或时间校准(Timing Advance or Time Alignment)
TAG 定时提前组(Time Alignment Group)
TB 传输块(Transport Block)
TBS 传输块大小(Transport Block Size)
TRP 传输/接收点(Transmission/Reception Point)
TS 技术规范(Technical Specification)
TTI 传输时间间隔(Transmission Time Interval)
TX 发送(Transmission)
UCI 上行链路控制信息(Uplink Control Information)
UE 用户设备(User Equipment)
UL 上行链路(Uplink)
UL-SCH 上行链路共享信道(Uplink Shared Channel)
已作出各种努力以通过改善数据速率、时延、可靠性和移动性来改善用于蜂窝无线通信系统(诸如:5G NR)的无线通信的不同方面。5G NR系统经设计以提供灵活性以及可配置性来优化网络服务及类型,从而适应诸如增强型移动宽带(enhanced MobileBroadband,eMBB)、大规模机器类型通信(massive Machine-Type Communication,mMTC)以及超可靠和低时延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communication,URLLC)的各种使用情况。然而,随着对无线电接入的需求持续增加,需要对本领域进一步改进。
发明内容
本公开涉及用户设备(UE)和在无线通信系统中的用于用户设备的方法。使得用于至少一个SCell的BFR的MAC-CE能毫无歧义地指示用于取得候选波束RS的信息(如果有的话)。
根据本公开的一个方面,提供一种针对UE的用于无线通信系统中的无线通信的方法,所述方法包括:接收第一服务小区和第二服务小区的服务小区配置;接收包含配置列表的波束故障恢复(BFR)配置,所述配置列表包含至少一个配置;所述BFR配置至少被用于所述第一服务小区,所述至少一个配置指示下行链路参考信号(DL RS)的标识符的值;通过测量由所述配置列表指示的至少一个DL RS来执行测量,所述测量与测量度量相关联;在所述第一服务小区中检测波束故障之后选择所述配置中所包含的一个配置,由所选择的一个配置指示的DL RS的所述测量度量大于阈值;发送包含至少一个位图的媒体访问控制-控制元素(MAC-CE),所述至少一个位图中的每一个指示用于一个服务小区的DL RS相关信息;以及通过来自所述至少一个位图的位图指示所述DL RS,所述位图与所述第一服务小区相关联,其中由所述位图指示的位值对应于所述配置列表中的所述选择的一个配置的配置顺序。
根据本公开的另一个方面,提供一种用于无线通信系统中的无线通信的UE,所述UE包括:一个或多个非暂时性计算机可读介质,所述一个或多个非暂时性计算机可读介质具有包含在其上的计算机可执行指令;以及至少一个处理器,所述至少一个处理器被耦接至所述一个或多个非暂时性计算机可读介质,所述至少一个处理器被配置为执行所述计算机可读指令以:接收第一服务小区和第二服务小区的服务小区配置;接收包含配置列表的波束故障恢复(BFR)配置,所述配置列表包含至少一个配置;所述BFR配置至少被用于所述第一服务小区,所述至少一个配置指示下行链路参考信号(DL RS)的标识符的值;通过测量由所述配置列表指示的至少一个DL RS来执行测量,所述测量与测量度量相关联;在所述第一服务小区中检测波束故障之后选择所述配置中所包含的一个配置,由所选择的一个配置指示的DL RS的所述测量度量大于阈值;发送包含至少一个位图的媒体访问控制-控制元素(MAC-CE),所述至少一个位图中的每一个指示用于一个服务小区的DL RS相关信息;以及通过来自所述至少一个位图的位图指示所述DL RS,所述位图与所述第一服务小区相关联,其中由所述位图指示的位值对应于所述配置列表中的所述选择的一个配置的配置顺序。
附图说明
当结合附图来阅读以下内容时,可最好地理解本公开的方面。各种特征未按比例被绘制。为了讨论清楚起见,可任意增大或减小各种特征的尺寸。
图1根据本公开的一示例性实施方式示出两个MAC-CE的示意图。
图2根据本公开的一示例性实施方式示出BFR MAC-CE的示意图。
图3根据本公开的一示例性实施方式示出包含第二资源集的配置比特流的示意图。
图4是根据本公开的一示例性实施方式示出无线通信系统中的用于UE的方法的流程图。
图5根据本公开的一示例性实施方式示出用于具有可选的离散傅里叶变换(discrete fourier transform,DFT)-扩展((DFT)-spreading,DFT-S)的循环前缀正交频分复用(cyclic prefix-orthogonal frequency division multiplexing,CP-OFDM)的发射器框图的一个可能性实施方式。
图6根据本公开的一示例性实施方式示出上行链路-下行链路定时关系。
图7根据本公开的一示例性实施方式示出SSB的时间-频率结构的一个可能性实施方式。
图8是根据本公开的各个方面示出用于无线通信的节点的框图。
具体实施方式
以下描述包含与本公开的实施方式相关的具体信息。附图及其随附的详细公开仅针对实施方式。然而,本公开不限于这些实施方式。本公开的其他变型和实施方式对于本领域技术人员将是显而易见的。除非另有说明,否则附图中相同或相应的元件可由相同或相应的附图标记来指示。此外,本公开中的附图和图示通常未按比例被绘制,并且不意图对应于实际相对尺寸。
出于一致性和易于理解的目的,相似的特征可以在附图中由相同的标号标识(但在一些示例中未示出)。然而,不同实施方式中的特征可在其他方面有所不同,并且因此不应狭窄地局限于附图中所示的内容。
短语“在一个实施方式中”或者“在一些实施方式中”可以分别指示一个或者多个相同或者不同的实施方式。术语“耦接”被定义为连接,无论是直接连接还是通过间隔部件间接连接,并且不一定限于物理连接。术语“包括”意指“包括但不一定限于”,并且具体地指示在如此描述的组合、组、系列和等效物中的开放式包括关系或隶属关系。表述“A、B和C中至少一个”或者“以下A、B和C中的至少一个”意指“仅A、或者仅B、或者仅C或者A、B和C中的任意组合”。
术语“系统”和“网络”可以被互换地使用。术语“和/或”仅是用于描述相关联的对象的关联关系,并且表示可存在三种关系。例如:A和/或B可以指示:A单独存在、A和B同时存在、或者B单独存在。字符“/”通常表示关联对象处于“或”的关系。
为了解释和非限制性的目的,阐述了诸如:功能实体、技术、协议和标准等之类的具体细节,以提供对所公开技术的理解。在其他示例中,省略了对众所周知的方法、技术、系统、架构等之类的详细描述,以免不必要的细节混淆描述。
本领域技术人员将直接认识到,所公开的任何网络功能或算法可由硬件、软件或者软件和硬件的组合来实施。所公开的功能可对应于模块,所述模块可以是软件、硬件、固件或它们的任何组合。
软件实施方式可包括存储在诸如:存储器或其他类型的存储设备的计算机可读介质上的计算机可执行指令。具有通信处理能力的一个或多个微处理器或通用计算机可被编程有对应的可执行指令,并且实施所描述的网络功能或算法。
微处理器或通用计算机可包括专用集成电路(Application-SpecificIntegrated Circuits,ASICs)、可编程逻辑阵列形成和/或一个或多个数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)。尽管本公开的实施方式中的一些是面向安装和执行于计算机硬件上的软件,但是实施为固件或硬件或硬件和软件的组合的替代示例性实施方式完全在本公开的范围内。计算机可读介质包括但不限于随机存取存储器(Random AccessMemory,RAM)、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(ErasableProgrammable Read-Only Memory,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(ElectricallyErasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、闪存存储器、光盘只读存储器(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)、卡式磁带、磁带、磁盘存储装置或能够存储计算机可读指令的任何其他等效介质。
无线电通信网络架构,诸如:长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、高级LTE(LTE-Advanced,LTE-A)系统、高级LTE Pro系统或者5G NR无线电接入网络(Radio AccessNetwork,RAN)通常包括至少一个基站(Base Station,BS)、至少一个用户设备(UE)以及提供网络连接的一个或多个任选网络元件。UE通过由一个或者多个BS建立的RAN与网络(诸如:核心网络(Core Network,CN)、演进分组核心(Evolved Packet Core,EPC)网络、演进的通用地面无线电接入网络(Evolved Universal Terrestrial RAN,E-UTRAN)、5G核心(5GCore,5GC)或互联网)进行通信。
UE可包括但不限于移动站、移动终端或装置或者用户通信无线电终端。UE可以是便携式无线电设备,其包括但不限于具有无线通信能力的移动电话、平板电脑、可穿戴装置、传感器、车辆或个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)。UE可以被配置为通过空中接口接收信号以及向RAN中的一个或多个小区发送信号。
BS可被配置为根据以下无线电接入技术(Radio Access Technology,RAT)中的至少一者来提供通信服务:全球微波接入互操作性(Worldwide Interoperability forMicrowave Access,WiMAX)、全球移动通信系统(Global System for Mobilecommunications,GSM(通常称为2G))、GSM增强型GSM数据速率演进RAN(GSM Enhanced Datarates for GSM Evolution(EDGE)RAN,GERAN)、通用分组无线电服务(General PacketRadio Service,GPRS)、基于基本宽带码分多址(Wideband-Code Division MultipleAccess,W-CDMA)的通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)(通常称为3G)、高速分组接入(High-Speed Packet Access,HSPA)、LTE、LTE-A、演进LTE(evolved LTE,eLTE),其是连接到5GC的LTE、NR(通常被称为5G)以及/或者LTE-A Pro。然而,本公开的范围不应限于这些协议。
BS可以包括但不限于如UMTS中的节点B(node B,NB)、如LTE或者LTE-A中的演进的节点B(evolved node B,eNB)、如UMTS中的无线电网络控制器(radio networkcontroller,RNC)、GSM/GERAN中的BS控制器(BSC)、与5GC相连接的演进的通用地面无线电接入(Evolved Universal Terrestrial Radio Access,E-UTRA)中的ng-eNB、5G-RAN中的下一代节点B(generation Node B,gNB)或者能够控制无线电通信和管理小区内的无线电资源的任何其他设备。BS可以通过无线电接口服务一个或者多个UE。
BS操作用于使用形成RAN的多个小区来向特定地理区域提供无线电覆盖。BS支持小区的操作。每个小区可操作以向其无线电覆盖范围内的至少一个UE提供服务。
每个小区(通常称为服务小区)可提供服务以服务于其无线电覆盖范围内的一个或多个UE(例如:每个小区将下行链路(DL)和任选的上行链路(UL)资源调度给其无线电覆盖范围内的至少一个UE,以用于DL和任选的UL分组传输)。BS可经由多个小区与无线电通信系统中的一个或多个UE通信。
小区可分配侧链路(Sidelink,SL)资源以用于支持邻近服务(ProximityService,ProSe)或者车辆对外界(Vehicle to Everything,V2X)服务。每个小区可具有与其他小区重叠的覆盖区域。
在多RAT双向连接(Multi-RAT Dual Connectivity,MR-DC)的示例中,主小区组(MCG)或辅小区组(SCG)的主小区可以被表示为特殊小区(SpCell)。主小区(PCell)可以指MCG的SpCell。主SCG小区(PSCell)可以指SCG的SpCell。MCG可以指与主节点(Master Node,MN)相关联的服务小区组,且包含SpCell以及任选的一个或多个辅小区(SCell)。SCG可以指与辅节点(Secondary Node,SN)相关联的服务小区组,且包含SpCell和任选的一个或者多个SCell。
如先前所公开的,NR的帧结构支持灵活配置,以用于适应各种下一代(例如:5G)通信要求,诸如:增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类型通信(mMTC)和超可靠和低时延通信(URLLC),同时满足高可靠性、高数据速率和低时延要求。如在第三代合作伙伴项目(3GPP)中的正交频分复用(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing,OFDM)技术可用作NR波形的基线。也可使用可扩展OFDM数字方案,诸如:自适应子载波间隔、信道带宽和循环前缀(cyclic prefix,CP)。
针对NR考虑两种译码方案,具体地:低密度奇偶校验(Low-Density Parity-Check,LDPC)码和极化码。译码方案适应可基于信道条件和/或服务应用来被配置。
在单个NR帧的传输时间间隔(transmission time interval,TTI)中应包括DL传输数据、保护时段和UL传输数据中的至少一者。DL传输数据、保护时段和UL传输数据的相应部分也应基于例如NR的NW动态配置的。SL资源也可以在NR帧中被提供,以支持ProSe服务或者V2X服务。
需要注意的是:在每个实施例或者实施方式中描述的以下段落、(子)要点、要点或者动作中的任意两个或者两个以上可以逻辑地、合理地并适当地组合以形成特定的方法。
需要注意的是:在以下每个实施例或者实施方式中描述的任意句子、段落、(子)要点、要点或者动作中的任意两个或者两个以上可以独立地并且个别地被实施以形成特定的方法。附属关系,诸如“基于”、“更具体地”等,在以下实施例或者实施方式中仅仅是一种可能性的实施例,并不限制具体的方法。
此外,以下部分或全部术语和假设可以在下文中被使用。
BS:网络中央单元或者NR中的网络节点,其用于控制与一个或者多个小区相关联的一个或者多个TRP。BS和TRP之间的通信是经由前传(fronthaul)的。BS可以被称为中央单元(central unit,CU)、eNB、gNB或者节点B。
TRP:发射和接收点提供网络覆盖和直接地与UE进行通信。TRP可以被称为分布式单元(distributed unit,DU)或者网络节点。
小区(Cell):小区可以由一个或者多个相关联的TRP(例如:小区的覆盖是由所有相关联的TRP的覆盖组成的)组成。一个小区可以由一个BS来被控制。小区可以被称为TRP组(TRP group,TRPG)。
服务波束:用于UE的服务波束是通过网络节点(例如:TRP)生成的波束,所述网络节点被配置为用于与UE进行通信,例如:发射和/或接收。
候选波束:用于UE的候选波束是服务波束的候选。服务波束可以或者可以不是候选波束。
早期数据传输:如3GPP技术规范(TS)36.300中所指定的随机接入过程期间,允许一个上行链路数据传输可选地跟随一个下行链路数据传输。S1连接在上行链路数据接收时被建立或者恢复,并且可以随着下行链路数据的传输来被释放或者被挂起。早期数据传输指的是CP-EDT和UP-EDT两者。
使用PUR的传输:使用来自如3GPP TS 36.300中所指定的RRC_IDLE模式的预先配置的上行链路资源来允许一个上行链路数据传输。使用PUR的传输值得是使用PUR的CP传输和使用PUR的UP传输两者。
以下段落中示出一个或者一些相关/处理的场景或者观察。
(截断的)BFR MAC CE可以包括一个或者多个检测到波束故障的小区的波束故障恢复信息。
已检测到波束故障的小区的波束故障恢复信息可以经由八位字节来被提供。具体地,八位字节可以包含用于小区的候选RS标识符(ID)字段,并且候选RS ID字段中的值可以被设置为具有candidateBeamRSSCellList中所包含的SSB中高于rsrp-ThresholdBFR的SS-RSRP SSB的索引(例如:SSB-Index)或者被设置为candidateBeamRSSCellList中所包含的CSI-RS中高于rsrp-ThresholdBFR的CSI-RSRP的CSI-RS的索引(例如:NZP-CSI-RS-ResourceId)。具体地,candidateBeamRSSCellList可以被配置在已检测到波束故障的小区中。候选RS ID字段的长度可以是6比特。
用于波束故障恢复的小区中配置的candidateBeamRSSCellList可以包含一个或者多个候选波束(RS)。每个配置的候选波束RS可以与SSB或者DL-RS(例如:CSI-RS)相关联。需注意的是:相关联的DL RS的索引(例如:CSI-RS的NZP-CSI-RS-ResourceId)可以被配置有0-127的值。然而,在(截断的)BFR MAC CE的八位字节中的候选RS ID字段的长度是6比特。因此,不清楚UE如何能指示ID值大于63的DL RS(例如:CSI-RS)。
另一点是candidateBeamRSSCellList中配置的候选波束RS可以包括SSB和/或者DL-RS(例如:CSI-RS)。因此,这有可能是用于波束故障恢复的小区中配置的candidateBeamRSSCellList可以包含具有相同索引的两个候选波束RS,例如:SSB的SSB-Index等于candidateBeamRSSCellList中的CSI-RS的NZP-CSI-RS-ResourceId。在这种情况下,在候选RS ID字段中指示索引值可能会导致歧义,因为,如何指示候选波束RS(例如:SSB或者DL RS)的类型仍然不清楚或者未被指定。贯穿本公开的思想、概念和实施例至少能用来解决上述问题。贯穿本公开的思想、概念和实施例也可以被用于在指示信号中的具有模糊性的类似问题。
以上概念的任意组合能被共同地组合或者形成新的实施例。以下实施例能被用于至少(但不限于)解决以上提到的问题。
本公开可以至少包括以下概念或者实施方式。
概念/实施方式1:候选RS ID字段的位图的指示值可以对应于候选波束RS列表中配置的元素的顺序。
UE可以发送用于SCell(例如:当波束故障在SCell上被检测到时)的针对SCellBFR的MAC-CE。此外,MAC-CE可以包括用于至少针对SCell指示(标识的)候选波束的位图。UE可以被配置有用于SCell的BFR配置。BFR配置可以包括用于SCell中的BFR的候选波束列表。候选波束列表可以包括一个或者多个元素,并且优选地,一个或者多个元素可以分别对应于或者关联于一个或者多个候选波束RS。一个候选波束RS可以被配置为与SSB或者DL-RS(例如:CSI-RS)相关联。通过位图指示的位值可以对应于候选波束列表中包含的一个元素。
通过位图指示的位值可以对应于候选波束列表中包含的元素或者候选波束RS的顺序。
通过位图指示的位值可以不(直接地)对应于与候选波束列表中包含的候选波束RS相关联的DL RS或者SSB的索引。
在一种情况下,如果或者当波束故障已在SCell中被检测到时,则如果从SSB测量的SS-RSRP高于rsrp-ThresholdBFR,那么UE可以在针对SCell配置的candidateBeamRSSCellList中的SSB中选择作为候选波束的SSB。
在一种情况下,如果或者当波束故障已在SCell中被检测到时,则如果从CSI-RS测量的CSI-RSRP高于rsrp-ThresholdBFR,那么UE可以在针对SCell配置的candidateBeamRSSCellList中的CSI-RS中选择作为候选波束的CSI-RS。
例如:由位图指示的最小的位值可以对应于候选波束列表中包含的第一元素,由位图指示的第二最小的位值可以对应于候选波束列表中的第二元素,等。例如:由位图指示的最小的位值可以对应于具有第一顺序的候选波束列表中配置/包含的元素,由位图指示的第二最小的位值可以对应于具有第二顺序的候选波束列表中配置/包含的元素等。
例如:候选波束列表可以是candidateBeamRSSCellList-r16,且一个或者多个元素或者候选波束RS可以是CandidateBeamRS-r16,如表1所示。
表1
例如:MAC-CE可以是图1中所示的两个MAC-CE的至少一个。图1示出根据本公开的一示例性实施方式示出两个MAC-CE的示意图。位图可以是候选RS ID字段。图1可以是至少被用于示出根据本公开一示例性实施方式的两个MAC-CE的示意图。图1的(a)示出具有配置了BFD的MAC实体的SCell的最高ServCellIndex的BFR MAC CE,该BFR MAC CE小于8。图1的(b)示出具有配置了BFD的MAC实体的SCell的最高ServCellIndex的BFR MAC CE,该BFR MACCE等于或者大于8。
候选RS ID字段的长度可以是6比特。
例如:由与服务小区相关联的候选RS ID字段指示的位值“000000”可以对应于针对服务小区配置的candidateBeamRSSCellList-r16中配置或者包含的第一元素。
例如:由与服务小区相关联的候选RS ID字段指示的位值“000001”可以对应于针对服务小区配置的candidateBeamRSSCellList-r16中配置或者包含的第二元素。
例如:UE可以(经由RRC信令)被配置有针对SCell 1的配置(例如:BeamFailureRecoverySCellConfig-r16 IE)。该配置可以包含针对SCell 1的候选波束列表(例如:candidateBeamRSSCellList-r16 IE)。在该示例中,候选波束列表包含2个元素/候选波束RS。候选波束列表中第一或者最重要的元素/候选波束RS可以对应于具有SSB-Index=1的SSB以及/或者第二或者次重要的元素/候选波束RS可以对应于具有候选波束列表中的NZP-CSI-RS-ResourceId=2的CSI-RS。
在一种情况下,如果或者当UE检测到针对SCell 1的波束故障且选择SSB-Index=1作为候选波束RS(例如:从SSB-Index=1的SSB检测到的SS-RSRP高于针对SCell 1的BFR配置中配置的RSRP阈值,即rsrp-ThresholdBFR)时,则UE可以报告(截断的)BFR MAC CE。与报告的(截断的)BFR MAC CE中的SCell 1相关联的候选RS ID字段可以具有“000000”值。
在另一情况下,如果或者当UE检测到针对SCell 1的波束故障,且选择NZP-CSI-RS-ResourceId=2作为候选波束RS(例如:从具有CSI NZP-CSI-RS-ResourceId=2的CSI-RS检测到的CSI-RSRP高于针对SCell 1的BRF配置中配置的RSRP阈值,即rsrp-ThresholdBFR)时,则UE可以报告(截断的)BFR MAC CE。此外,与报告的(截断的)BFR MACCE内的SCell 1相关联的候选RS ID字段可以具有“000001”值。
概念/实施方式2:候选波束RS配置(例如:CandidateBeamRS-r16)可以包含候选波束RS ID;候选波束RS列表(例如:candidateBeamRSSCellList-r16)可以包含一个或者多个候选波束RS ID,每个候选波束RS ID可以对应于一个候选波束RS(配置)。
UE可以发送针对SCell的用于SCell BFR的MAC-CE(例如:如果波束故障可以在SCell上被检测到)。此外,MAC-CE可以包括用于至少针对SCell指示(标识的)候选波束的位图。UE可以被配置有针对SCell的BFR配置。BFR配置可以包括针对SCell中的BFR的候选波束列表。候选波束列表可以包括一个或者多个元素,并且一个或者多个元素可以分别对应于或者关联于一个或多个候选波束RS。由位图指示的位值可以对应于候选波束列表中包含的一个元素。
在一个实施方式中,与候选波束RS相关联的(例如:由candidateBeamRSId-r16标识或者指示的)候选波束RS ID可以被配置在候选波束RS的IE(例如:CandidateBeamRS-r16IE)中。
在一个实施方式中,候选波束RS ID列表(例如:candidateBeamRSIdList-r16)可以被配置,并且该列表可以包含一个或者多个条目。每个条目可以包含一个候选波束RSID。此外,候选波束RS ID列表的条目数量可以与候选波束列表的条目(例如:candidateBeamRSSCellList-r16 IE)数量相同。此外,在候选波束RS ID列表的第一元素中的候选波束RS ID可以与候选波束列表的第一元素中的候选波束RS相关联,在候选波束RSID列表中的第二元素中的候选波束RS ID可以与候选波束列表的第二元素中的候选波束RS相关联等。
候选波束RS可以被配置有候选波束RS ID。候选波束RS可以与DL RS(例如:CSI-RS)或者SSB相关联。候选波束RS ID可以与相关联的DL RS或者SSB的索引不相同。
候选波束RS列表可以包括一个或者多个候选波束RS ID,并且一个或者多个候选波束RS ID可以分别对应于一个或者多个候选波束RS。候选波束RS列表可以不包含分别对应于或者针对一个或者多个候选波束RS配置的所有参数。
一个实施方式可以在表2中示出。
表2
一个实施方式可以在表3中示出。
表3
由位图指示的位值可以对应于候选波束列表中包含的候选波束RS ID。
由位图指示的位值可以不对应于与候选波束列表中包含的候选波束RS相关联的DL RS(例如:CSI-RS)的索引或者SSB。
一个可能性的实施方式可以在表4和图2示出。图2根据本公开的一示例性实施方式示出BFR MAC-CE的示意图。图2的(a)示出具有单个八位字节位图的BFR和截断的BFR MACCE。图2的(b)示出具有4个八位字节位图的BFR和截断的BFR MAC CE。
表4
例如:由与服务小区相关联的候选RS ID字段指示的位值“000000”,其可以对应于针对服务小区配置的candidateBeamRSSCellList-r16中配置或者包含的候选波束RS,并且候选波束RS配置有索引0,例如,由candidateBeamRSSCellList-r16提供的。
概念/实施方式3:八位字节中包含一个R位,对应于失败的SCell,其在SCell MAC-CE中可以指示所标识的候选波束RS是SSB或者CSI-RS;被配置为候选波束RS的CSI-RS索引的范围可以不大于64。
UE可以发送针对SCell(例如:如果波束故障在SCell中被检测到)的用于SCellBFR的MAC-CE。此外,MAC-CE可以包含用于指示(所标识的)至少针对SCell的候选波束的位图。UE可以被配置有用于SCell的BFR配置。BFR配置可以包含用于SCell中的BFR的候选波束列表。候选波束列表可以包含一个或者多个元素,并且一个或者多个元素可以分别对应于或者关联于一个或者多个候选波束RS。由位图指示的位值可以对应于候选波束列表中包含的一个元素。
位图可以被包含于MAC-CE中的(与SCell相关联的)八位字节中。八位字节也可以包含字段/位(例如:R/保留字段/位)。此外,字段/位(在八位字节中)可以被用于指示由(相同八位字节中的)位图指示的所标识的候选波束RS(例如:SSB或者DL RS(例如:CSI-RS))的类型。更具体地说,在(八位字节中的)字段/位中的第一值可以指示由(相同八位字节中的)位图指示的所标识的候选波束RS是SSB,且在(八位字节中的)字段/位中的第二值可以指示由位图指示的所标识的候选波束RS是(相同八位字节中的)CSI-RS。
例如:如果字段/位指示“0”,则所标识的候选波束RS的类型可以是SSB。然后,位图的指示值可以对应于SSB的索引。如果字段/位指示“1”,则所标识的候选波束RS的类型可以是DL RS(例如:CSI-RS)。然后,位图的指示值可以对应于DL RS的索引(例如:CSI-RS的索引)。映射至字段/位的指示值的所标识的候选波束RS的类型能可以以相反的方式来被实现。
如果一个DL RS(例如:CSI-RS)被配置为与候选波束RS列表中的候选波束RS相关联,则DL RS的索引可以不大于由位图指示的最大值(例如:63)。这可能意味着UE不期望被配置为候选波束RS的DL RS的索引大于63。这也可能移位这网络不允许将DL RS配置为候选波束RS,其中DL RS的索引大于63。
概念/实施方式4:不允许网络在候选波束RS列表(例如:candidateBeamRSSCellList-r16)中将SSB和CSI-RS配置为具有相同的索引值。
UE可以针对SCell(例如:波束故障在SCell中被检测到)发送用于SCell BFR的MAC-CE。此外,MAC-CE可以包含用于指示(所标识的)至少针对SCell的候选波束的位图。UE可以被配置有针对SCell的BFR配置。BFR配置可以包含用于SCell中的BFR的候选波束列表。候选波束列表可以包含一个或者多个元素,并且一个或者多个元素可以分别对应于或者关联于一个或者多个候选波束RS。由位图指示的位值可以对应于候选波束列表中包含的一个元素。
一个候选波束RS可以被配置位于SSB或者DL RS(例如:CSI-RS)相关联。UE可以被至少配置有候选波束RS列表中的第一候选波束RS和/或者第二候选波束RS。第一候选波束RS可以被配置为与第一SSB/DL RS(例如:CSI-RS)相关联。第二候选波束RS可以被配置为与第二SSB/DL RS(例如:CSI-RS)相关联。UE可能不期望与第一候选波束RS相关联的第一SSB/CSI-RS的索引和与第二候选波束RS相关联的第二SSB/DL RS的索引相同。可以阻止或者不允许网络将与第一候选波束RS相关联的SSB的索引和与第二候选波束RS的DL RS的索引配置为相同。如果或者当SSB/DL RS的索引与与第一候选波束RS相关联的SSB/DL-RS的索引相同时,则可以阻止或者不允许网络将SSB或者DLRS配置为与第二候选波束RS相关联。
在一个实施方式中,候选波束RS列表中的每个DL RS(例如:NZP-CSI-RS-ResourceId)的索引可以被配置有64-127值,且候选波束RS列表中配置的每个SSB(例如:SSB-Index)的索引可以被配置有0-63值。另一方面,用于指示来自(截断的)SCell MAC CE的候选波束(例如:候选RS ID字段)的位图可以是7位。此外,该位图可以被设置为具有candidateBeamRSSCellList中的SSB中的高于rsrp-ThresholdBFR的SS-RSRP的SSB的索引或者被设置为具有candidateBeamRSSCellList中的CSI-RS中的高于rsrp-ThresholdBFR的CSI-RSRP的CSI-RS的索引。
以下的描述能被应用于下面提到的实施例。
UE通过网络被配置有和/或者服务于第一服务小区。
UE通过网络被配置有和/或者服务于第二服务小区。
UE可以被配置有可以包含第一服务小区和/或第二服务小区的一个或者多个服务小区。
UE可以被激活或者被去激活,以激活包含第一服务小区和/或第二服务小区的一个或者多个服务小区。
UE可以被配置和/或指示一个或者多个带宽部分(bandwidth part,BWP)。
UE可以被指示和/或激活(活动)BWP。
优选地,UE可以被指示和/或激活活动DL BWP。
优选地,UE可以被指示和/或激活活动UL BWP。
优选地,UE可以被配置和/或被指示初始BWP。
优选地,UE可以被配置和/或被指示默认BWP。
优选地,第一服务小区可以是第二服务小区。
优选地,第二服务小区可以是主服务小区。
优选地,活动DL BWP可以处于第一服务小区中。
优选地,活动UL BWP可以处于第一服务小区中。
优选地,UE可以处于RRC_CONNECTED状态。
优选地,UE可以处于RRC_INACTIVE状态。
优选地,UE可以处于RRC_IDLE状态。
优选地,UE可以在第一服务小区中检测或者识别波束故障的发生。
优选地,波束故障发生可以与第一资源集的测量结果相关联。
优选地,UE可以被配置用于第一服务小区的第一资源集。
优选地,第一资源集可以被配置于第一服务小区中。
优选地,第一资源集可以与波束故障检测相关联。
优选地,如果或者当检测到第一资源集中的一些或者所有资源对应的RS质量低于(或者等于)第一阈值时,波束故障可以被检测到或者被标识。
优选地,第一资源集可以包含一个或者多个DL RS或者SSB。
优选地,第一资源集可以包含一个或者多个DL RS或者SSB,且一个或者多个DL RS或者SSB与波束故障或者波束故障恢复或者链路恢复相关联。
优选地,第一资源集可以包括一个或者多个具有用于“波束故障”和/或“无线电链路故障”目的的RadioLinkMonitoringRS。
优选地,第一资源集可以被配置于波束故障恢复或者链路恢复相关配置(例如:RadioLinkMonitoringConfig)。
优选地,第一资源集可以被称为或者被替代为第一资源集列表或者第一资源列表。
优选地,UE可以配置用于第一服务小区的第二资源集。
优选地,UE可以从第二资源集中识别候选波束或者候选波束RS。
优选地,候选波束或者候选波束RS可以是第二资源集中的DL RS和/或者SSB。
优选地,候选波束或者候选波束RS可以是第二资源集中的测量值高于或者等于第二阈值的DL RS和/或SSB。
优选地,第二资源集可以包含一个或者多个候选波束或者候选波束RS。
优选地,一个或者多个候选波束或者候选波束RS可以被配置用于针对服务小区的波束故障恢复或者链路恢复。
优选地,UE可以检测或者识别至少一个候选波束,该候选波束能被用于第一服务小区中的波束故障恢复或者链路恢复。
优选地,第二资源集可以包含一个或者多个候选波束RS配置。
优选地,第二资源集可以包含一个或者多个候选波束RS配置,并且它们中的每一个可以与DL RS或者SSB的索引和/或发送相关联的DL RS或者SSB的服务小区的服务小区ID相关联。
优选地,候选波束RS配置可以与DL RS或者SSB相关联。
优选地,候选波束RS配置可以被称为或者被替代为候选波束配置。
优选地,候选波束RS配置可以是CandidateBeamRS-r16。
优选地,第二资源集可以包含第一候选波束RS配置和/或第二候选波束RS配置。
优选地,第二资源集可以是candidateBeamRSSCellList-r16。
优选地,第二资源集可以被配置于波束故障恢复或者链路恢复相关配置,例如:BeamFailureRecoverySCellConfig或BeamFailureRecoveryConfig。
优选地,第二资源集可以被称为或者被替代为第二资源列集列表或者第二资源列表。
优选地,UE可以在第二服务小区中检测或者识别波束故障的发生。
优选地,波束故障发生可以与第三资源集的测量结果相关联。
优选地,UE可以被配置用于第二服务小区的第三资源集。
优选地,第三资源集可以被配置于第二服务小区中。
优选地,第三资源集可以与波束故障检测相关联。
优选地,如果或者当或者其中检测到第三资源集中的一些或者所有资源对应的RS质量低于(等于)第一阈值时,则波束故障可以被检测到或者被标识。
优选地,第三资源集可以包括一个或者多个DL RS或者SSB。
优选地,第三资源集可以包括一个或者多个DL RS或者SSB,其中一个或者多个DLRS或者SSB与波束故障或者波束故障恢复或者链路恢复相关联。
优选地,第三资源集可以包括具有“波束故障”和/或“无线电链路故障”目的的一个或者多个RadioLinkMonitoringRS。
优选地,第三资源集可以被配置于波束故障恢复或者链路恢复相关配置,例如:RadioLinkMonitoringConfig。
优选地,第三资源集可以被称为或者被替代为第三资源集列表或者第三资源列表。
优选地,UE可以被配置用于第二服务小区的第四资源集。
优选地,UE可以识别来自第四资源集的候选波束或者候选波束RS。
优选地,候选波束或者候选波束RS可以是第四资源集中的DL RS和/或SSB。
优选地,候选波束或者候选波束RS可以是第四资源集中的测量质量高于或者等于第二阈值的DL RS和/或SSB。
优选地,第四资源集可以包括一个或者多个候选波束或者候选波束RS。
优选地,一个或者多个候选波束或者候选波束RS可以被配置用于第二服务小区的波束故障恢复或者链路恢复。
优选地,UE可以检测或者识别至少一个候选波束,该候选波束能被用于第二服务小区中的波束故障恢复或者链路恢复。
优选地,第四资源集可以包括一个或者多个候选波束RS配置。
优选地,第四资源集可以包括一个或者多个候选波束RS配置,其中它们中的每一个可以与DL RS或者SSB的索引和/或发送相关联的DL RS或者SSB的服务小区的服务小区ID相关联。
优选地,候选波束RS配置可以与DL RS或者SSB相关联。
优选地,候选波束RS配置可以被称为或者被替代为候选波束配置。
优选地,候选波束RS配置可以是PRACH-ResourceDedicatedBFR或者BFR-SSB-Resource或者BFR-CSIRS-Resource。
优选地,第四资源集可以包括第三候选波束RS配置和/或第四候选波束RS配置。
优选地,第四资源集可以是candidateBeamRSList或candidateBeamRSListExt-r16。
优选地,第四资源集可以被配置于波束故障恢复或者链路恢复相关配置,例如:BeamFailureRecoverySCellConfig或BeamFailureRecoveryConfig。
优选地,第四资源集可以被称为或者被替代为第四资源集列表或者第四资源列表。
优选地,UE可以通过网络被配置有用于至少一个(所配置的/所激活的)服务小区的至少一个(SCell)BFR配置。
优选地,UE可以被配置用于第一服务小区和/或者第二服务小区的至少一个BFR配置。
优选地,UE可以发送信号至网络,其中该信号可以与至少第一服务小区和/或第二服务小区的BFR相关联。
优选地,该信号可以是MAC-CE或者DCI或者RRC参数。
优选地,UE可以发送信号,其中或者当或者如果UE检测/识别第一服务小区中的波束故障的发生和/或者第二服务小区中的波束故障的发生。
优选地,该信号可以至少包括与第一服务小区相关的位图。优选地,该信号或者位图可以指示是否针对第一服务小区检测或者识别候选波束。
优选地,如果针对第一服务小区已被检测到或者已被识别,则信号或者位图可以指示候选波束的信息(例如:ID、索引)或者与候选波束相关联的信息。
实施例1
一个实施例被描述为如下。
优选地,由位图指示的位值可以被映射至或者对应于第二资源集中的一个或者多个候选波束RS配置的(配置)顺序。
优选地,由位图指示的位值可以与第二资源集中的候选波束RS配置相关联的DLRS或者SSB的索引不对应或无关。
优选地,由位图指示的位值可以与第二资源集中的所识别的或者所检测的候选波束RS配置相关联的DL RS或者SSB的索引不相同。
本实施例的一个示例性实施方式可以如下。
图3根据本公开的一示例性实施方式示出包含第二资源集的配置比特流的示意图。图3至少可以被用于根据本公开的一示例性实施方式示出包含第二资源集的配置比特流的示意图。UE可以接收包括图3中所示的第二资源集的配置比特流。位图的位长度可以是6位。第一候选波束RS配置和第二候选波束RS配置可以位于第二资源集的最重要或者次重要位的位置上。如下所示,当或者如果或者其中位图指示“000000”时,则所检测的或者所识别的候选波束RS可以是与第一候选波束RS配置相关联的DL RS或者SSB。当或者如果或者其中位图指示“000001”时,则所检测的或者所识别的候选波束RS可以是与第二候选波束RS配置相关联的DL RS或者SSB。
实施例2
另一实施例被描述为如下。
优选地,第二资源集中的候选波束RS(配置)可以与候选波束RS ID相关联。
优选地,UE可以被配置或者被指示候选波束RS ID,该候选波束RS ID可以被配置于候选波束RS配置。
优选地,UE可以被配置或者被指示RS ID列表,该RS ID列表可以(相互地)被称为候选波束RS ID列表。
优选地,候选波束RS ID列表可以被配置于候选波束RS配置。
优选地,候选波束RS ID列表可以包括一个或者多个候选波束RS ID。
优选地,候选波束RS ID列表中的候选波束RS ID可以以一对一映射方式来与第二资源集中的候选波束配置相关联。
优选地,候选波束RS ID列表中的候选波束RS ID可以按照元素/条目的升序或者降序来与第二资源集中的候选波束配置相关联。
例如:与候选波束RS ID列表的候选波束RS ID相关联的第一元素/条目可以被映射至与第二资源集中的候选波束RS相关联的第一元素/条目。
例如:与候选波束RS ID列表的候选波束RS ID相关联的第二元素/条目可以被映射至与第二资源集中的候选波束RS相关联的第二元素/条目。
优选地,候选波束RS ID可以被称为或者被替代为候选波束RS配置ID。
优选地,不同候选波束RS配置可以与不同候选波束RS配置ID相关联。
优选地,候选波束RS配置的候选波束RS ID可以与候选波束RS配置相关联的DL RS或者SSB的ID不同。
例如:用于候选波束RS配置的,候选波束RS ID可以是‘000000’,且与候选波束RS配置相关联的SSB的ID可以是‘101010’。
优选地,由位图指示的位值可以被映射至或者对应于与第二资源集中所检测的或者所识别的候选波束RS配置相关联的候选波束RS ID。
优选地,由位图指示的位值可以与第二资源集中的所检测的或者所识别的候选波束RS配置相关联的DL RS或者SSB的索引不对应或无关。
优选地,由位图指示的位值可以与第二资源集中的所检测的或者所识别的候选波束RS配置相关联的DL RS或者SSB的索引不同。
实施例3
另一实施例被描述为如下。
优选地,位图可以指示或者传达所检测或者所识别的候选波束(RS)的类型。
优选地,位图可以指示或者传达与所检测的或者所识别的候选波束RS配置相关联的DL RS或者SSB的类型。
优选地,字段或者位可以指示或者传达所检测的或者所识别的候选波束(RS)(例如:DL RS或者SSB)的类型。
优选地,字段或者位可以指示或者传达所检测的或者所识别的候选波束RS配置(例如:DL RS或者SSB)的类型。
优选地,字段或者位可以与第一服务小区相关联。
优选地,字段或者位可以在位图中被携带或者被包含于位图中。
优选地,字段或者位可以与位图相关联。
优选地,字段或者位可以作为保留字段或者位来被使用。
优选地,字段或者位的第一值和/或第二值可以指示或者传达所检测的或者所识别的候选波束(RS)(例如:DL RS或者SSB)的类型。
优选地,字段或者位的第一值和/或第二值可以指示或者传达所检测的或者所识别的候选波束RS配置(例如:DL RS或者SSB)的类型。
优选地,如果或者当或者其中第一值是通过字段或者位来被指示的,则所检测的或者所识别的候选波束RS(配置)的类型可以是SSB。
优选地,如果或者当或者其中第二值是通过字段或者位来被指示的,则所检测的或者所识别的候选波束RS(配置)的类型可以是DL RS(例如:CSI-RS)。
优选地,第一值可以是0,且第二值可以是1。
可替代第或者可附加地,第一值可以是1,且第二值是0。
例如:其中或者当或者如果字段/位指示‘0’时,所识别的候选波束RS的类型可以是SSB。其中或者当或者如果字段/位指示‘0’时,所识别的候选波束RS配置可以与SSB相关联。然后,位图的指示值可以指示SSB的索引。
例如:其中或者当或者如果字段/位指示‘1’时,所识别的候选波束RS的类型可以是DL RS(例如:CSI-RS)。其中或者当或者如果字段/位指示‘1’时,所识别的候选波束RS配置可以与DL RS(例如:CSI-RS)相关联。然后,位图的指示值可以指示DL RS(例如:CSI-RS)的索引。映射至字段/位的指示值的所识别的候选波束RS的类型可以以相反的方式来被实现。
实施例4
另一实施例被描述为如下。
优选地,第一候选波束RS配置可以与第一SSB或者DL RS(例如:CSI-RS)相关联。
优选地,第二候选波束RS配置可以与第二SSB或者DL RS(例如:CSI-RS)相关联。
优选地,UE可能不期望第一SSB/CSI-RS的索引与第二SSB或者DL RS的索引相同。
优选地,网络可以阻止或者不允许将第一SSB或者DL RS的索引配置为与第二SSB或者DL RS的索引相同。
优选地,如果或者当或者其中SSB/DL RS的索引与第一候选波束RS相关联的SSB或者DL-RS的索引相同,网络可以阻止或者不允许将SSB或者DL RS配置为与第二候选波束RS系相关联。
优选地,如果或者当或者其中第二SSB或者DL RS的索引与第一SSB或者DL RS的索引相同,网络可以阻止或者不允许将配置第二候选波束RS配置(给第二资源集)。
优选地,如果或者当或者其中与它们中的每一个相关联的SSB或者DL RS各自的索引是相同的,网络可以阻止或者不允许在第二资源集中配置两个候选波束RS配置。
优选地,其中或者当或者如果以下内容,网络可以阻止或者不允许在第二资源集中配置两个候选波束RS配置:
一个候选波束RS配置与SSB相关联,且另一候选波束RS配置与DL RS相关联,且
SSB的索引和DL RS的索引相同。
优选地,如果或者当或者其中SSB与第二资源集中的候选波束RS(配置)相关联,SSB的ID可以在第一范围内。
优选地,如果或者当或者其中SSB与第二资源集中的候选波束RS(配置)相关联,DLRS(例如:CSI-RS)的ID可以在第二范围内。
优选地,第一范围和第二范围可以是正交的或者不重叠的。
优选地,第一范围可以是[0,63]。
优选地,第二范围可以是[64,127]。
优选地,第一范围中的(候选)值的数量可以与第二范围中的(候选)值的数量相同。
优选地,第一范围和/或者第二范围可以通过网络来被配置。
例如:位图的长度可以是ceiling(log(第一范围和/或第二范围中的最大值)),例如:7位。其中或者当或者如果位图的指示值在第一范围(例如:[0,63])内,则所识别的候选波束RS的类型可以是SSB。在相同示例中,位图的指示值可以对应于SSB的索引。
例如:位图的长度可以是ceiling(log(第一范围和/或第二范围中的最大值))例如:7位。其中或者当或者如果位图的指示值在[64,127]内,则所识别的候选波束RS的类型可以是DL RS(例如:CSI-RS)。在相同示例中,位图的指示值可以对应于DL RS(例如:CSI-RS)的索引。
实施例5
另一实施例被描述为如下:
优选地,UE可能不期望SSB或者DL RS(例如:CSI-RS)的索引大于一个值。
优选地,其中或者当或者如果SSB或者DL RS关联于或者被配置于候选波束RS配置中,则UE可能不期望SSB或者DL RS(例如:CSI-RS)的索引大于一个值。
优选地,其中或者当或者如果SSB或者DL RS(例如:CSI-RS)的索引大于一个值,则UE可能不期望SSB或者DL RS(例如:CSI-RS)的索引关联于或者被配置于候选波束RS配置中。
优选地,网络可以阻止或者不允许在候选波束RS配置中配置或者关联SSB或者DLRS(例如:CSI-RS)。
优选地,网络可以阻止或者不允许在候选波束RS配置中配置或者关联SSB或者DLRS(例如:CSI-RS),其中DL RS(例如:CSI-RS)的索引大于一个值。
优选地,该值是63或者64。
优选地,该值是127或者128。
优选地,该值是SSB索引的最大候选值。
实施例6
另一实施例被描述为如下。
优选地,UE可能期望在第二资源集中的一个或者多个候选波束或者候选波束RS的类型相同。
优选地,UE可能不期望在第二资源集中的一个或者多个候选波束或者候选波束RS的类型不同。
优选地,UE可能不期望第二资源集中的一些候选波束RS配置与SSB相关联,且不期望第二资源集中的其他候选波束RS配置与DL RS(例如:CSI-RS)相关联。
优选地,网络可以阻止或者不允许将第二资源集中的一个或者多个候选波束或者候选波束RS的类型配置为相同。
优选地,网络可以被要求或者被强制将第二资源集中的一个或者多个候选波束或者候选波束RS的类型配置为不同。
优选地,网络可以阻止或者不允许将第二资源集中的一些候选波束RS配置配置为与SSB相关联,且将第二资源集中的其他候选波束RS配置配置为与DL RS(例如:CSI-RS)相关联。
例如:UE可以被配置有candidateBeamRSSCellList-r16,且该candidateBeamRSSCellList-r16可以包括一个或者多个CandidateBeamRS-r16,其中每个CandidateBeamRS-r16与SSB相关联。
例如:UE可以被配置有candidateBeamRSSCellList-r16,且该candidateBeamRSSCellList-r16可以包括一个或者多个CandidateBeamRS-r16,其中每个CandidateBeamRS-r16与DL RS(例如:CSI-RS)相关联。
优选地,第四资源集中的一个或者多个候选波束或者候选波束RS的类型可以不同。
优选地,第四资源集中的一些候选波束RS配置可以与SSB相关联,且第四资源集中的其他候选波束RS可以与DL RS(例如:CSI-RS)相关联。
优选地,网络可以允许将第四资源集中的一个或者多个候选波束或者候选波束RS的类型配置为不同。
优选地,网络可以允许将第四资源集中的一些候选波束RS配置配置为与SSB相关联,且第四资源集中的其他候选波束RS配置可以被配置为与DL RS(例如:CSI-RS)相关联。
优选地,信号可以包含于第二服务小区相关的另一位图。
优选地,信号或者另一位图可以指示是否针对第二服务小区检测或者识别候选波束。
优选地,如果针对第二服务小区已检测到或者识别出,则信号或者另一位图可以指示候选波束的信息或者与候选波束相关联的信息(例如:ID、索引)。
优选地,另一位图可以与(以上提到的)位图相同。
优选地,UE可以阻止或者不允许指示与所识别的候选波束RS(配置)相关联的DLRS(例如:CSI-RS)或者SSB的ID或者索引值,其不同于UE用来选择用于发送BFRQ的PRACH资源的DL RS(例如:CSI-RS)或者SSB的ID或者索引值。
可替代第或者可附加地,UE可以阻止或者不允许指示针对第二服务小区的候选波束RS ID字段。
可替代第或者可附加地,UE可以阻止或者不允许在信号中包括另一位图。
可替代第或者可附加地,UE可以阻止或者不允许在信号中的位图或者八位字节,以指示针对第二服务小区的候选波束RS ID字段或者信息,如果有的话。
需要注意的是:在整个本公开中,所检测的或者所识别的候选波束RS配置可以意味着与所检测的或者所识别的候选波束RS配置相关联的DL RS或者SSB可以高于第二阈值。
需要注意的是:在整个本公开中,第一阈值可以是rlmInSyncOutOfSyncThreshold。
需要注意的是:在整个本公开中,第二阈值可以是rsrp-ThresholdSSB或者rsrp-ThresholdSSBBFR。
需要注意的是:在整个本公开中,所提及的DL RS可以被称为CSI-RS或者DM-RS或者PT-RS或者PSS或者SSS。
需要注意的是:以上实施例中的一些或者所有可以被组成或者形成新的或者另一实施例。
图4是根据本公开的一示例性实施方式示出无线通信系统中的针对UE的用于无线通信的方法400的流程图。
在动作402中,UE可以接收第一服务小区和第二服务小区的服务-小区-配置(serving-cell-configurations)。UE可以被配置或者服务于一个以上的服务小区(例如:第一服务小区和第二服务小区)。UE可以接收一个以上的服务小区(例如:第一服务小区和第二服务小区)的服务-小区-配置。一个实施例中,第一服务小区可以是第二服务小区,以及/或者第二服务小区可以是主服务小区。
在动作404中,UE可以接收包括配置列表的波束故障恢复(BFR)配置。BFR配置可以至少被用于第一服务小区。配置列表可以包括至少一个配置。该至少一个配置中的每一个可以指示下行链路参考信号(DL RS)的指示值。一个实施例中,配置列表可以是候选波束列表(例如:candidateBeamRSSCellList-r16 IE)。该至少一个配置可以是候选波束列表中包含的至少一个元素(CandidateBeamRS-r16)。一个实施例中,DL RS可以是以下:CSI-RS或者SSB中的至少一者。
在动作406中,UE可以通过测量由配置列表指示的至少一个DL RS来执行测量。该测量可以与测量度量相关联。一个实施例中,测量度量可以是以下SS-RSRP或者CSI-RSRP中的至少一者。
在动作408中,UE可以在第一服务小区中检测到波束故障之后选择配置列表中包含的一个配置。由所选择的一个配置指示的DL RS的测量度量可以大于阈值。一个实施例中,该阈值可以是rsrp-ThresholdBFR。
在动作410中,UE可以发送媒体访问控制-控制元素(MAC-CE),该MAC-CE可以包括至少一个位图。该至少一个位图中的每一个可以针对一个服务小区指示DL RS相关的信息。
在动作412中,UE可以从至少一个位图中通过位图指示DL RS。该位图可以与第一服务小区相关联。由该位图指示的位值可以对应于配置列表中所选择的一个配置的配置顺序。一个实施例中,由位图指示的位值不指代DL RS的指示值。一个实施例中,位图可以包括6位。一个实施例中,由位图指示的位值可以按照升序对应于配置列表中所选择的配置的配置顺序。另一个实施例中,由位图指示的位值可以按降序对应于配置列表中所选择的配置的配置顺序。
UE可以实现表5中所示的以下几点中的一个或者多个。
表5
UE可以通过表6中所示的以下一个或者多个点来执行随机接入程序。
表6
UE可以经由表7中所示的以下点中的一个或者多个来执行波束故障检测和/或波束故障恢复程序。
表7
UE可以经由表8中所示的以下点中的一个或者多个来执行链路恢复。
表8
图8是根据本公开的各个方面示出用于无线通信的节点800的框图。如图8所示,节点800可以包括收发器820、处理器828、存储器834、一个或多个呈现部件838和至少一个天线836。节点800还可以包括射频(Radio Frequency,RF)谱带模块、基站通信模块、网络通信模块和系统通信管理模块、输入/输出(I/O)端口、I/O部件或电源(在图8中未示出)。
每个部件可以通过一个或多个总线840直接或间接地彼此通信。节点800可以是执行参照图4公开的各种功能的UE或BS。
收发器820具有传输器822(例如,传输(transmitting/transmission)电路)和接收器824(例如,接收(receiving/reception)电路),且可被配置为传输和/或接收时间和/或频率资源划分信息。收发器820可被配置为在不同类型的子帧和时隙中传输,所述子帧和时隙包括但不限于可使用、不可使用和可灵活使用的子帧和时隙格式。收发器820可被配置为接收数据和控制信道。
节点800可包括多种计算机可读介质。计算机可读介质可以是可由节点800接入的任何可用介质,并且包括易失性(和/或非易失性介质)、可移除(和/或不可移除介质)两者。
计算机可读介质可包括计算机存储介质和通信介质。计算机存储介质包括易失性(和/或非易失性介质)、可移除(和/或不可移除介质)两者,其能以任何方法或技术实现以用于存储诸如:计算机可读指令、数据结构、程序模块或数据等信息。
计算机存储介质包括RAM、ROM、EPROM、EEPROM、闪存存储器或其他存储技术、CD-ROM、数字通用光盘(Digital Versatile Disk,DVD)或其他光盘存储装置、卡式磁带、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置。计算机存储介质不包括传播数据信号。通信介质可通常在调制数据信号(诸如载波或其他传输机制)中包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据,并且包括任意信息传送介质。
术语“调制数据信号”意味着一个信号,该信号具有的一个或多个特征以在信号中编码信息的方式来被设定或改变。通信介质包括有线介质(诸如有线网络或直接有线连接)和无线介质(诸如声学、RF、红外线以及其他无线介质)。之前列出的任何部件的组合也应包括在计算机可读介质的范围内。
存储器834可包括易失性和/或非易失性存储器形式的计算机存储介质。存储器834可以是可移除的、不可移除的或其组合。示例性存储器可包括固态存储器、硬盘驱动器、光盘驱动器等。如图8所示,存储器834可存储计算机可读的和/或计算机可执行的指令832(例如,软件代码),所述指令832被配置为在被执行时使处理器828执行此处所公开的各种功能,例如,参照图4。可替代的,指令832可不由处理器828直接地执行,而是被配置为使节点800(例如,在被编译和执行时)执行此处公开的各种功能。
处理器828(例如,具有处理电路)可包括智能硬件装置,例如,中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微控制器、ASIC等。处理器828可包括存储器。处理器828可处理从存储器834接收的数据830和指令832,以及经由收发器820、基带通信模块和/或网络通信模块传输和接收的信息。处理器828还可以处理要发送给收发器820的信息,以便经由天线836传输到网络通信模块,以传输到CN。
一个或多个呈现部件838可向人或其他装置呈现数据指示。呈现部件838的示例可包括显示装置、扬声器、打印部件和振动部件等。
根据本公开,显而易见的是,在不脱离这些概念的范围的情况下,可以利用各种技术来实现本公开的概念。此外,虽然已经通过具体参考某些实施方式公开了所述概念,但是本领域技术人员可认识到,可在不脱离这些概念的范围的情况下在形式和细节上做出改变。因此,所公开的实施方式在所有方面都应被认为是说明性的而非限制性的。还应当理解的是,本公开不限于所公开的具体的实施方式,且在不脱离本公开的范围的情况下,许多重排、修改和替换是可能的。
Claims (14)
1.一种针对在无线通信系统中用于无线通信的用户设备UE的方法,所述方法包括:接收第一服务小区和第二服务小区的服务小区配置;
接收包含配置列表的波束故障恢复BFR配置,所述配置列表包含至少一个配置;所述BFR配置至少被用于所述第一服务小区,所述至少一个配置指示下行链路参考信号DL RS的标识符的值;
通过测量由所述配置列表指示的至少一个DL RS来执行测量,所述测量与测量度量相关联;
在所述第一服务小区中检测波束故障之后选择所述配置中所包含的一个配置,由所选择的一个配置指示的DL RS的所述测量度量大于阈值;
发送包含至少一个位图的媒体访问控制-控制元素MAC-CE,所述至少一个位图中的每一个指示用于一个服务小区的DL RS相关信息;以及
通过来自所述至少一个位图的位图指示所述DL RS,所述位图与所述第一服务小区相关联,
其中由所述位图指示的位值对应于所述配置列表中的所述选择的一个配置的配置顺序。
2.根据权利要求1所述的方法,其中
所述第一服务小区是辅服务小区。
3.根据权利要求1所述的方法,其中
所述第二服务小区是主服务小区。
4.根据权利要求1所述的方法,其中
由位图所指示的位值不是指所述DL RS的所述标识符的值。
5.根据权利要求1所述的方法,其中
所述DL RS是信道状态信息参考信号CSI-RS或者同步信号块SSB。
6.根据权利要求1所述的方法,其中
所述位图包括6位。
7.根据权利要求1所述的方法,其中
由所述位图指示的所述位值按升序方式对应于在配置列表中所选择的一个配置的配置顺序。
8.一种针对在无线通信系统中用于无线通信的用户设备UE,所述UE包括:
一个或多个非暂时性计算机可读介质,所述一个或多个非暂时性计算机可读介质具有包含在其上的计算机可执行指令;以及
至少一个处理器,所述至少一个处理器被耦接至所述一个或多个非暂时性计算机可读介质,所述至少一个处理器被配置为执行所述计算机可读指令以:
接收第一服务小区和第二服务小区的服务小区配置;
接收包含配置列表的波束故障恢复BFR配置,所述配置列表包含至少一个配置;所述BFR配置至少被用于所述第一服务小区,所述至少一个配置指示下行链路参考信号DL RS的标识符的值;
通过测量由所述配置列表指示的至少一个DL RS来执行测量,所述测量与测量度量相关联;
在所述第一服务小区中检测波束故障之后选择所述配置中所包含的一个配置,由所选择的一个配置指示的DL RS的所述测量度量大于阈值;
发送包含至少一个位图的媒体访问控制-控制元素MAC-CE,所述至少一个位图中的每一个指示用于一个服务小区的DL RS相关信息;以及
通过来自所述至少一个位图的位图指示所述DL RS,所述位图与所述第一服务小区相关联,
其中由所述位图指示的位值对应于所述配置列表中的所述选择的一个配置的配置顺序。
9.根据权利要求8所述的UE,其中
所述第一服务小区是辅服务小区。
10.根据权利要求8所述的UE,其中
所述第二服务小区是主服务小区。
11.根据权利要求8所述的UE,其中
由位图所指示的位值不是指所述DL RS的所述标识符的值。
12.根据权利要求8所述的UE,其中
所述DL RS是信道状态信息参考信号CSI-RS或者同步信号块SSB。
13.根据权利要求8所述的UE,其中
所述位图包括6位。
14.根据权利要求8所述的UE,其中
由所述位图指示的所述位值按升序方式对应于在配置列表中所选择的一个配置的配置顺序。
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