CN115918025A - 用于全双工通信或者与多个发射接收点的同时半双工通信的移动性报告 - Google Patents

用于全双工通信或者与多个发射接收点的同时半双工通信的移动性报告 Download PDF

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CN115918025A CN202180046871.5A CN202180046871A CN115918025A CN 115918025 A CN115918025 A CN 115918025A CN 202180046871 A CN202180046871 A CN 202180046871A CN 115918025 A CN115918025 A CN 115918025A
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Abstract

概括地说,本公开内容的各种方面涉及无线通信。在一些方面中,一种用户设备(UE)可以在于半双工通信模式下与服务发射接收点(TRP)通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个同步信号块(SSB)波束。所述UE可以至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工多TRP(mTRP)通信模式下被配对的准则而向基站发送指示所述至少一个候选TRP的移动性报告。提供了许多其他的方面。

Description

用于全双工通信或者与多个发射接收点的同时半双工通信的移动性报告
对相关申请的交叉引用
本专利申请要求于2020年7月10日递交的、名称为“MOBILITY REPORTING FORFULL-DUPLEX COMMUNICATION OR SIMULTANEOUS HALF-DUPLEX COMMUNICATION WITHMULTIPLE TRANSMIT RECEIVE POINTS”的美国临时专利申请No.62/705,689和于2021年6月29日递交的、名称为“MOBILITY REPORTING FOR FULL-DUPLEX COMMUNICATION ORSIMULTANEOUS HALF-DUPLEX COMMUNICATION WITH MULTIPLE TRANSMIT RECEIVE POINTS”的美国非临时专利申请No.17/305,010的优先权,以引用方式将所述申请明确地并入本文。
技术领域
概括地说,本公开内容的方面涉及无线通信,并且涉及与用于全双工通信或者与多个发射接收点的同时半双工通信的移动性报告相关联的技术和装置。
背景技术
无线通信系统被广泛地部署以提供诸如是电话、视频、数据、消息传送和广播这样的各种电信服务。典型的无线通信系统可以使用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发射功率等)支持与多个用户的通信的多址技术。这样的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、时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统和长期演进(LTE)。LTE/高级LTE是对由第三代合作伙伴计划(3GPP)公布的通用移动电信系统(UMTS)移动标准的增强的集合。
无线网络可以包括可以支持一些用户设备(UE)的通信的一些基站(BS)。UE可以经由下行链路和上行链路与BS通信。“下行链路”(或者“正向链路”)指从BS到UE的通信链路,以及“上行链路”(或者“反向链路”)指从UE到BS的通信链路。如将在本文中详细描述的,BS可以被称为节点B、gNB、接入点(AP)、无线电头端、发射接收点(TRP)、新无线(NR)BS、5G节点B等。
以上多址技术已经在各种电信标准中被采用,以提供使不同的用户设备能够在城市、国家、地区以及甚至全球范围内进行通信的公共协议。也可以被称为5G的NR是对由3GPP公布的LTE移动标准的增强的集合。NR被设计为通过在下行链路(DL)上使用具有循环前缀(CP)的正交频分复用(OFDM)(CP-OFDM)、在上行链路(UL)上使用CP-OFDM和/或SC-FDM(例如,也被称为离散傅里叶变换扩频OFDM(DFT-s-OFDM))以及支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚合改进频谱效率、降低成本、改进服务、利用新频谱和与其它的开放标准更好地集成来更好地支持移动宽带互联网接入。随着对于移动宽带接入的需求继续增长,对LTE、NR和其它无线接入技术的进一步改进仍然是有用的。
例如,全双工通信可以通过使能通过单个无线设备使用相同的资源进行同时的上行链路和下行链路通信来在LTE、NR和其他无线接入技术中提供改进。全双工通信可以提供等待时间的减少、增强的每小区或者每UE频谱效率和更高效的资源利用。额外地或者替换地,可以在同时半双工多TRP(mTRP)通信模式下改进频谱效率、资源利用等,在同时半双工mTRP通信模式下,UE或者另一个无线设备同时地在上行链路上与多个TRP通信(例如,在同时Tx模式下)、在下行链路上与多个TRP通信(例如,在同时Rx模式下)等等。
发明内容
在一些方面中,一种由用户设备(UE)执行的无线通信方法包括:在于半双工通信模式下与服务发射接收点(TRP)通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个同步信号块(SSB)波束;以及至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工多TRP(mTRP)通信模式下被配对的准则而向基站发送指示所述至少一个候选TRP的移动性报告。
在一些方面中,一种由基站执行的无线通信方法包括:从正在半双工通信模式下与服务TRP通信的UE接收指示与满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则的SSB波束相关联的至少一个候选TRP的移动性报告;以及向所述UE发送用于实现在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下对所述至少一个候选TRP进行配对的配置信息。
在一些方面中,一种用于无线通信的UE包括:存储器;以及耦合到所述存储器并且被配置为执行以下操作的一个或多个处理器:在于半双工通信模式下与服务TRP通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个SSB波束;以及至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则而向基站发送指示所述至少一个候选TRP的移动性报告。
在一些方面中,一种用于无线通信的基站包括:存储器;以及耦合到所述存储器并且被配置为执行以下操作的一个或多个处理器:从正在半双工通信模式下与服务TRP通信的UE接收指示与满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则的SSB波束相关联的至少一个候选TRP的移动性报告;以及向所述UE发送用于实现在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下对所述至少一个候选TRP进行配对的配置信息。
在一些方面中,一种存储用于无线通信的一个或多个指令的非暂时性计算机可读介质包括在被UE的一个或多个处理器执行时使所述一个或多个处理器执行以下操作的一个或多个指令:在于半双工通信模式下与服务TRP通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个SSB波束;以及至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则而向基站发送指示所述至少一个候选TRP的移动性报告。
在一些方面中,一种存储用于无线通信的一个或多个指令的非暂时性计算机可读介质包括在被基站的一个或多个处理器执行时使所述一个或多个处理器执行以下操作的一个或多个指令:从正在半双工通信模式下与服务TRP通信的UE接收指示与满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则的SSB波束相关联的至少一个候选TRP的移动性报告;以及向所述UE发送用于实现在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下对所述至少一个候选TRP进行配对的配置信息。
在一些方面中,一种用于无线通信的装置包括:用于在于半双工通信模式下与服务TRP通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个SSB波束的单元;以及用于至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则而向基站发送指示所述至少一个候选TRP的移动性报告的单元。
在一些方面中,一种用于无线通信的装置包括:用于从正在半双工通信模式下与服务TRP通信的UE接收指示与满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则的SSB波束相关联的至少一个候选TRP的移动性报告的单元;以及用于向所述UE发送用于实现在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下对所述至少一个候选TRP进行配对的配置信息的单元。
概括地说,方面包括如在本文中参考附图和说明书大致上描述和如由附图和说明书说明的方法、装置、系统、计算机程序产品、非暂时性计算机可读介质、用户设备、基站、无线通信设备和/或处理系统。
前述内容已经相当宽泛地概述了根据本公开内容的示例的特征和技术优势以使随后的详细描述内容可以被更好地理解。将在下文中描述额外的特征和优点。所公开的概念和具体的示例可以被轻松地用作用于修改或者设计用于实现本公开内容的相同目的的其它结构的基础。这样的等价构造不脱离所附权利要求书的范围。在结合附图考虑时,从以下描述内容中将更好地理解本文中公开的概念的特性、其组织和操作方法两者以及相关联的优点。附图中的每幅图是出于说明和描述的目的而非作为对权利要求的限制的定义提供的。
尽管在本公开内容中通过对一些示例的说明描述了方面,但本领域的技术人员将理解,这样的方面可以在许多不同的布置和场景中被实现。本文中描述的技术可以使用不同的平台类型、设备、系统、形状、大小和/或封装布置来实现。例如,一些方面可以经由集成式芯片实施例或者其它的基于非模块部件的设备(例如,端用户设备、车辆、通信设备、计算设备、工业设备、零售/购物设备、医疗设备和/或人工智能设备)来实现。方面可以在芯片级部件、模块化部件、非模块化部件、非芯片级部件、设备级部件或者系统级部件中实现。包含所描述的方面和特征的设备可以包括用于实现和实践所要求保护和描述的方面的额外的部件和特征。例如,对无线信号的发送和接收可以包括出于模拟和数字目的的一些部件(例如,包括天线、射频链、功率放大器、调制器、缓冲器、处理器、交织器、加法器或者求和器的硬件部件)。预期本文中描述的方面可以在具有不同大小、形状和构成的多种设备、部件、系统、分布式布置或者端用户设备中被实践。
附图说明
为了可以详细地理解本公开内容的上述特征,可以通过对方面的参考获得在上面被简要地概述的内容的更具体的描述内容,在附图中说明了这样的方面中的一些方面。然而应当指出,附图说明了本公开内容的仅特定的典型的方面,并且因此将不被看作对其范围的限制,以便描述内容可以承认其它的同样有效的方面。不同附图中的相同的附图标记可以标识相同或者相似的元素。
图1是说明根据本公开内容的无线网络的一个示例的示意图。
图2是说明根据本公开内容的无线网络中的与用户设备(UE)通信的基站的一个示例的示意图。
图3是说明根据本公开内容的无线接入网的示例的示意图。
图4是说明根据本公开内容的集成接入和回程网络架构的一个示例的示意图。
图5A-5D是说明根据本公开内容的全双工通信的示例的示意图。
图6A-6C是说明根据本公开内容的与用于全双工通信或者与多个发射接收点(TRP)的同时半双工通信的移动性报告相关联的一个或多个示例的示意图。
图7-8是说明根据本公开内容的与用于全双工通信或者与多个TRP的同时半双工通信的移动性报告相关联的示例过程的示意图。
具体实施方式
在下文中参考附图详细地描述了本公开内容的各种方面。然而,本公开内容可以以许多不同的形式来体现,并且不应当被解释为限于任何贯穿本公开内容所呈现的具体的结构或者功能。相反,提供这些方面以使得本公开内容将是透彻的和完整的,并且将向本领域的技术人员充分地传达本公开内容的范围。基于本文中的教导,本领域的技术人员应当认识到,本公开内容的范围旨在覆盖本文中公开的本公开内容的任一个方面,不论这样的方面是独立于还是结合本公开内容的任何其它方面被实现的。例如,可以使用任意数量的本文中阐述的方面实现装置或者实践方法。另外,本公开内容的范围旨在覆盖使用除了或者不同于本文中阐述的本公开内容的各种方面的其它结构、功能或者结构和功能实践的这样的装置或者方法。应当理解,任何在本文中被公开的本公开内容的方面可以由权利要求的一个或多个元素体现。
现在将参考各种装置和技术呈现电信系统的若干方面。将通过各种方框、模块、部件、电路、步骤、过程、算法等(集体被称为“元素”)在以下具体实施方式中描述和在附图中说明这些装置和技术。这些元素可以使用硬件、软件或者其组合来实现。这样的元素被实现为硬件还是软件取决于具体的应用和被强加于总体系统的设计约束。
应当指出,尽管可以在本文中使用通常与5G或者NR无线接入技术(RAT)相关联的术语描述方面,但本公开内容的方面可以被应用于其他的RAT(诸如3G RAT、4G RAT和/或5G随后的RAT(例如,6G))。
图1是说明根据本公开内容的无线网络100的一个示例的图。无线网络100可以是或者可以包括特别是5G(NR)网络和/或LTE网络的元素。无线网络100可以包括一些基站110(被示为BS110a、BS 110b、BS 110c和BS 110d)和其它网络实体。基站(BS)是与用户设备(UE)通信的实体,并且也可以被称为NR BS、节点B、gNB、5G节点B(NB)、接入点、发射接收点(TRP)等。每个BS可以为一个具体的地理区域提供通信覆盖。在3GPP中,取决于在其中使用术语的上下文,术语“小区”可以指BS的覆盖区域和/或为该覆盖区域提供服务的BS子系统。
BS可以为宏小区、微微小区、毫微微小区和/或另一种类型的小区提供通信覆盖。宏小区可以覆盖相对大的地理区域(例如,半径为若干千米),并且可以允许由具有服务订阅的UE进行的不受限的接入。微微小区可以覆盖相对小的地理区域,并且可以允许由具有服务订阅的UE进行的不受限的接入。毫微微小区可以覆盖相对小的地理区域(例如,家庭),并且可以允许由具有与毫微微小区的关联的UE(例如,封闭用户组(CSG)中的UE)进行的受限的接入。用于宏小区的BS可以被称为宏BS。用于微微小区的BS可以被称为微微BS。用于毫微微小区的BS可以被称为毫微微BS或者家庭BS。在图1中示出的示例中,BS 110a可以是用于宏小区102a的宏BS,BS 110b可以是用于微微小区102b的微微BS,以及BS 110c可以是用于毫微微小区102c的毫微微BS。一个BS可以支持一个或多个(例如,三个)小区。可以在本文中可互换地使用术语“eNB”、“基站”、“NR BS”、“gNB”、“TRP”、“AP”、“节点B”、“5G NB”和“小区”。
在一些方面中,小区可以不必是固定的,并且小区的地理区域可以根据移动的BS的位置移动。在一些方面中,可以使用任何合适的传输网络通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接或者虚拟网络)将BS连接到彼此和/或连接到无线网络100中的一个或多个其它的BS或者网络节点(未示出)。
无线网络100可以还包括中继站。中继站是可以从上游站(例如,BS或者UE)接收数据传输并且向下游站(例如,UE或者BS)发送数据传输的实体。中继站也可以是可以中继其它UE的传输的UE。在图1中示出的示例中,中继BS 110d可以与宏BS 110a和UE 120d通信以便利BS 110a与UE 120d之间的通信。中继BS也可以被称为中继站、中继基站、中继器等。
无线网络100可以是包括不同类型的BS(例如,宏BS、微微BS、毫微微BS、中继BS等)的异构网络。这些不同类型的BS可以具有不同的发射功率水平、不同的覆盖面积和对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏BS可以具有高的发射功率水平(例如,5到40瓦),而微微BS、毫微微BS和中继BS可以具有较低的发射功率水平(例如,0.1到2瓦)。
网络控制器130可以与BS的集合耦合,并且可以为这些BS提供协调和控制。网络控制器130可以经由回程与BS通信。BS也可以经由无线或者有线的回程直接地或者间接地与彼此通信。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可以被散布在无线网络100的各处,并且每个UE可以是固定的或者移动的。UE也可以被称为接入终端、终端、移动站、用户单元、站等。UE可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持型设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板型设备、照相机、游戏设备、上网本、智能本、超极本、医疗设备或者装备、生物测量传感器/设备、可穿戴设备(智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能首饰(例如,智能指环、智能手链))、娱乐设备(例如,音乐或者视频设备或者卫星无线电)、车载部件或者传感器、智能量表/传感器、工业制造设备、全球定位系统设备或者任何其它被配置为经由无线或者有线介质进行通信的合适设备。
一些UE可以被看作机器型通信(MTC)或者演进型或增强型机器型通信(eMTC)UE。MTC和eMTC UE例如包括可以与基站、另一个设备(例如,远程设备)或者某个其它的实体通信的机器人、无人机、远程设备、传感器、量表、监视器和/或位置标签。无线节点可以经由有线或者无线通信链路提供例如用于或者去往网络(例如,诸如互联网或者蜂窝网络这样的广域网)的连接。一些UE可以被看作物联网(IoT)设备,和/或可以被实现为NB-IoT(窄带物联网)设备。一些UE可以被看作用户驻地设备(CPE)。UE 120可以被包括在收容UE 120的部件(诸如,处理器部件和/或存储器部件)的机壳内。在一些方面中,可以将处理器部件和存储器部件耦合在一起。例如,可以操作地耦合、通信地耦合、电子地耦合和/或电气地耦合处理器部件(例如,一个或多个处理器)和存储器部件(例如,存储器)。
概括地说,可以在一个给定的地理区域中部署任意数量的无线网络。每个无线网络可以支持一种具体的RAT,并且可以操作在一个或多个频率上。RAT也可以被称为无线技术、空中接口等。频率也可以被称为载波、频率信道等。每个频率可以在一个给定的地理区域中支持单个RAT以避免不同RAT的无线网络之间的干扰。在一些情况下,可以部署NR或者5G RAT网络。
在一些方面中,两个或更多个UE 120(例如,被示为UE 120a和UE 120e)可以使用一个或多个边路信道直接地通信(例如,而不将基站110用作用于与彼此通信的中介)。例如,UE 120可以使用端到端(P2P)通信、设备到设备(D2D)通信、车到万物(V2X)协议(例如,其可以包括车到车(V2V)协议、车到基础设施(V2I)协议或者车到行人(V2P)协议)和/或网状网进行通信。在这种情况下,UE 120可以执行调度操作、资源选择操作和/或在本文中的其它地方被描述为由基站110执行的其它操作。
无线网络100的设备可以使用电磁频谱进行通信,可以基于频率或者波长将电磁频谱细分为各种等级、频带、信道等。例如,无线网络100的设备可以使用具有范围可以从410MHz到7.125GHz的第一频率范围(FR1)的操作频带进行通信,和/或可以使用具有范围可以从24.25GHz到52.6GHz的第二频率范围(FR2)的操作频带进行通信。FR1与FR2之间的频率有时被称为中频带频率。尽管FR1的一部分大于6GHz,但FR1通常被称为“亚6GHz”频带。类似地,FR2通常被称为“毫米波”频带,尽管其与被国际电信联盟(ITU)识别为“毫米波”频带的极高频(EHF)频带(30GHz-300GHz)不同。因此,除非另外专门指出,否则应当理解,术语“亚6GHz”等如果用在本文中则可以宽泛地表示小于6GHz的频率、落在FR1内的频率和/或中频带频率(例如,大于7.125GHz)。类似地,除非另外专门指出,否则应当理解,术语“毫米波”等如果用在本文中则可以宽泛地表示EHF频带内的频率、FR2内的频率和/或中频带频率(例如,小于24.25GHz)。已设想可以修改被包括在FR1和FR2中的频率,并且本文中描述的技术适用于那些经修改的频率范围。
如在上面指示的,图1是作为一个示例提供的。其它的示例可以与就图1描述的内容不同。
图2是说明根据本公开内容的无线网络100中的与UE 120通信的基站110的一个示例200的图。可以为基站110装备T个天线234a直到234t,并且可以为UE 120装备R个天线252a直到252r,其中,概括地说,T≥1且R≥1。
在基站110处,发射处理器220可以接收用于一个或多个UE的来自数据源212的数据,至少部分地基于从UE接收的信道质量指示符(CQI)为每个UE选择一种或多种调制和译码方案(MCS),至少部分地基于为UE选择的MCS处理(例如,编码和调制)用于每个UE的数据,以及提供用于全部UE的数据符号。发射处理器220还可以处理系统信息(例如,用于半静态资源划分信息(SRPI))和控制信息(例如,CQI请求、授权和/或上层信令),并且提供开销符号和控制符号。发射处理器220还可以为参考信号(例如,小区专用参考信号(CRS)或者解调参考信号(DMRS))和同步信号(例如,主同步信号(PSS)或者辅同步信号(SSS))生成参考符号。发射(TX)多输入多输出(MIMO)处理器230可以如果适用则对数据符号、控制符号、开销符号和/或参考符号执行空间处理(例如,预编码),以及可以向T个调制解调器(MOD)232a直到232t提供T个输出符号流。每个调制解调器232可以处理分别的输出符号流(例如,用于OFDM)以获取输出采样流。每个调制解调器232可以进一步处理(例如,向模拟转换、放大、滤波和上变频)输出采样流以获取下行链路信号。可以分别经由T个天线234a直到234t发送来自调制解调器232a直到232t的T个下行链路信号。
在UE 120处,天线252a直到252r可以接收来自基站110和/或其它基站的下行链路信号,以及可以将接收信号分别提供给解调器(DEMOD)254a直到254r。每个解调器254可以调节(例如,滤波、放大、下变频和数字化)接收信号以获取输入采样。每个解调器254可以进一步处理输入采样(例如,用于OFDM)以获取接收符号。MIMO检测器256可以从全部R个解调器254a直到254r获取接收符号,如果适用则对接收符号执行MIMO检测,以及提供检测符号。接收处理器258可以处理(例如,解调和解码)检测符号,将用于UE 120的经解码数据提供给数据宿260,以及将经解码控制信息和系统信息提供给控制器/处理器280。术语“控制器/处理器”可以指一个或多个控制器、一个或多个处理器或者其组合。信道处理器可以特别确定参考信号接收功率(RSRP)参数、接收信号强度指示符(RSSI)参数、参考信号接收质量(RSRQ)参数和/或CQI参数。在一些方面中,可以将UE 120的一个或多个部件包括在机壳284中。
网络控制器130可以包括通信单元294、控制器/处理器290和存储器292。网络控制器130可以包括例如核心网中的一个或多个设备。网络控制器130可以经由通信单元294与基站110通信。
天线(例如,天线234a直到234t和/或天线252a直到252r)特别可以包括或者可以被包含于一个或多个天线面板、天线组、天线元件的集合和/或天线阵列。天线面板、天线组、天线元件的集合和/或天线阵列可以包括一个或多个天线元件。天线面板、天线组、天线元件的集合和/或天线阵列可以包括共面天线元件的集合和/或非共面天线元件的集合。天线面板、天线组、天线元件的集合和/或天线阵列可以包括单个机壳内的天线元件和/或多个机壳内的天线元件。天线面板、天线组、天线元件的集合和/或天线阵列可以包括耦合到一个或多个发射和/或接收部件(诸如,图2的一个或多个部件)的一个或多个天线元件。
在上行链路上,在UE 120处,发射处理器264可以接收和处理来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,用于包括RSRP、RSSI、RSRQ和/或CQI的报告)。发射处理器264还可以为一个或多个参考信号生成参考符号。来自发射处理器264的符号可以被TX MIMO处理器266预编码(如果适用),被调制器254a直到254r进一步处理(例如,用于DFT-s-OFDM或者CP-OFDM),以及被发送给基站110。在一些方面中,可以将UE 120的调制器和解调器(例如,MOD/DEMOD 254)包括在UE 120的调制解调器中。在一些方面中,UE120包括收发机。收发机可以包括天线252、调制器和/或解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、发射处理器264和/或TX MIMO处理器266的任意组合。收发机可以被处理器(例如,控制器/处理器280)和存储器282用于执行在本文中描述的(例如,如参考图5A-5D、图6A-6C和/或图7-8描述的)方法中的任一种方法的方面。
在基站110处,来自UE 120和其它UE的上行链路信号可以被天线234接收,被解调器232处理,如果适用则被MIMO检测器236检测,以及被接收处理器238进一步处理以获取经解码的由UE 120发送的数据和控制信息。接收处理器238可以将经解码的数据提供给数据宿239,以及将经解码的控制信息提供给控制器/处理器240。基站110可以包括通信单元244,并且经由通信单元244与网络控制器130通信。基站110可以包括用于为下行链路和/或上行链路通信调度UE 120的调度器246。在一些方面中,可以将基站110的调制器和解调器(例如,MOD/DEMOD 232)包括在基站110的调制解调器中。在一些方面中,基站110包括收发机。收发机可以包括天线234、调制器和/或解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、发射处理器220和/或TX MIMO处理器230的任意组合。收发机可以被处理器(例如,控制器/处理器240)和存储器242用于执行在本文中描述的(例如,如参考图5A-5D、图6A-6C和/或图7-8描述的)方法中的任一种方法的方面。
基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280和/或图2的任何其它部件可以执行如在本文中的其它地方详细描述的与用于全双工通信或者与多个TRP的同时半双工通信的移动性报告相关联的一项或多项技术。例如,基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280和/或图2的任何其它部件可以执行或者指导例如图7的过程700、图8的过程800和/或如本文中描述的其它过程的操作。存储器242和282可以分别为基站110和UE 120存储数据和程序代码。在一些方面中,存储器242和/或存储器282可以包括存储用于无线通信的一个或多个指令(例如,代码和/或程序代码)的非暂时性计算机可读介质。例如,一个或多个指令在被基站110和/或UE 120的一个或多个处理器(例如,直接地或者在编译、转换和/或解释之后)执行时可以使一个或多个处理器、UE 120和/或基站110执行或者指导例如图7的过程700、图8的过程800和/或如本文中描述的其它过程的操作。在一些方面中,执行指令可以特别包括运行指令、转换指令、编译指令和/或解释指令,以及其它示例。
在一些方面中,UE可以包括:用于在于半双工通信模式下与服务TRP 110通信时,测量与一个或多个邻居TRP 110相关联的一个或多个同步信号块(SSB)波束的单元;用于至少部分地基于确定由至少一个候选TRP 110发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则而向基站110发送指示至少一个候选TRP 110的移动性报告的单元;等等。在一些方面中,这样的单元可以包括结合图2描述的UE 120的一个或多个部件,诸如控制器/处理器280、发射处理器264、TX MIMO处理器266、MOD 254、天线252、DEMOD 254、MIMO检测器256、接收处理器258等。
在一些方面中,基站110可以包括:用于在UE 120正在半双工通信模式下与服务TRP 110通信时从UE 120接收指示与满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则的SSB波束相关联的至少一个候选TRP 110的移动性报告的单元;用于向UE 120发送用于实现在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下对至少一个候选TRP 110进行配对的配置信息的单元;等等。在一些方面中,这样的单元可以包括结合图2描述的基站110的一个或多个部件,诸如天线234、DEMOD 232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、发射处理器220、TX MIMO处理器230、MOD 232、天线234等。
尽管将图2中的方框说明为完全不同的部件,但在上面就方框描述的功能可以在单个硬件、软件或者组合部件中或者在部件的各种组合中实现。例如,就发射处理器264、接收处理器258和/或TX MIMO处理器266描述的功能可以通过或者在控制器/处理器280的控制下执行。
如在上面指示的,图2是作为一个示例提供的。其它的示例可以与就图2描述的内容不同。
图3是说明根据本公开内容的无线接入网的示例300的图。
传统的(例如,3G、4G、LTE等)无线接入网305可以包括多个基站310(例如,接入节点(AN)),其中,每个基站310经由诸如光纤连接这样的有线回程链路315与核心网通信。基站310可以经由可以是无线链路的接入链路325与UE 320通信。在一些方面中,图3中示出的基站310可以是图1中示出的基站110。在一些方面中,图3中示出的UE 320可以是图1中示出的UE 120。
无线接入网330可以包括有时被称为集成接入和回程(IAB)网络的无线回程网络。在IAB网络中,至少一个基站是经由诸如光纤连接这样的有线回程链路340与核心网通信的锚基站335。锚基站335也可以被称为IAB宿主(或者IAB-宿主)。IAB网络可以包括一个或多个有时被称为中继基站或者IAB节点(或者IAB-节点)的非锚基站345。非锚基站345可以经由一个或多个回程链路350(例如,经由一个或多个非锚基站345)直接地或者间接地与锚基站335通信以形成去往核心网的用于携带回程业务的回程路径。回程链路350可以是无线链路。锚基站335和/或非锚基站345可以经由接入链路360与一个或多个UE 355通信,接入链路360可以是用于携带接入业务的无线链路。在一些方面中,图3中示出的锚基站335和/或非锚基站345可以是图1中示出的基站110。在一些方面中,图3中示出的UE 355可以是图1中示出的UE 120。
在一些方面中,包括IAB网络的无线接入网365可以将毫米波技术和/或定向通信(例如,波束成形等)用于基站和/或UE之间(例如,两个基站之间、两个UE之间和/或基站与UE之间)的通信。例如,基站之间的无线回程链路370可以使用毫米波信号来携带信息,和/或可以使用波束成形被定向到目标基站,等等。类似地,UE与基站之间的无线接入链路375可以使用毫米波信号,和/或可以被定向到目标无线节点(例如,UE和/或基站)。这样,可以减少链路间干扰。
图3中的基站和UE的配置是作为一个示例示出的,并且设想了其它的示例。例如,可以用经由UE到UE接入网(例如,端到端网络、设备到设备网络等)进行通信的一个或多个UE取代图3中说明的一个或多个基站。在这种情况下,与基站(例如,锚基站或者非锚基站)直接通信的UE可以被称为锚节点。
如在上面指示的,图3是作为一个示例提供的。其它的示例可以与就图3描述的内容不同。
图4是说明根据本公开内容的IAB网络架构的一个示例400的图。
如在图4中示出的,IAB网络可以包括经由有线连接(被示为有线回程)连接到核心网的IAB宿主405(被示为IAB-宿主)。例如,IAB宿主405的Ng接口可以在核心网处终止。额外地或者替换地,IAB宿主405可以连接到提供核心接入和移动性管理功能(AMF)的核心网的一个或多个设备。在一些方面中,IAB宿主405可以包括诸如如在上面结合图3描述的锚基站这样的基站110。如所示的,IAB宿主405可以包括可以执行接入节点控制器(ANC)功能、接入和移动性管理功能等的中央单元(CU)。CU可以配置IAB宿主405的分布式单元(DU),和/或可以配置经由IAB宿主405连接到核心网的一个或多个IAB节点410(例如,IAB节点410的移动终端(MT)和/或DU)。因此,IAB宿主405的CU可以诸如通过使用控制消息和/或配置消息(例如,无线资源控制(RRC)配置消息、F1应用协议(F1AP)消息等)控制和/或配置经由IAB宿主405连接到核心网的整个IAB网络。
如在图4中进一步示出的,IAB网络可以包括经由IAB宿主405连接到核心网的IAB节点410(被示为IAB-节点1、IAB-节点2和IAB-节点3)。如所示的,IAB节点410可以包括MT功能(有时也被称为UE功能(UEF)),以及可以包括DU功能(有时也被称为接入节点功能(ANF))。IAB节点410(例如,子节点)的MT功能可以由另一个IAB节点410(例如,该子节点的父节点)和/或由IAB宿主405控制和/或调度。IAB节点410(例如,父节点)的DU功能可以控制和/或调度其它的IAB节点410(例如,该父节点的子节点)和/或UE 120。因此,DU可以被称为调度节点或者调度部件,并且MT可以被称为被调度节点或者被调度部件。在一些方面中,IAB宿主405可以包括DU功能而不包括MT功能。即,IAB宿主405可以配置、控制和/或调度IAB节点410和/或UE120的通信。UE 120可以包括仅MT功能,而不包括DU功能。即,UE 120的通信可以由IAB宿主405和/或IAB节点410(例如,UE 120的父节点)控制和/或调度。
在第一节点控制和/或调度第二节点的通信时(例如,在第一节点为第二节点的MT功能提供DU功能时),第一节点可以被称为第二节点的父节点,并且第二节点可以被称为第一节点的子节点。第二节点的子节点可以被称为第一节点的孙节点。因此,父节点的DU功能可以控制和/或调度该父节点的子节点的通信。父节点可以是IAB宿主405或者IAB节点410,并且子节点可以是IAB节点410或者UE 120。子节点的MT功能的通信可以由该子节点的父节点控制和/或调度。
如在图4中进一步示出的,UE 120(例如,仅具有MT功能而不具有DU功能)与IAB宿主405之间或者UE 120与IAB节点410之间的链路可以被称为接入链路415。接入链路415可以是为UE 120提供经由IAB宿主405并且可选地经由一个或多个IAB节点410对核心网的无线接入的无线接入链路。因此,图4中说明的网络可以被称为多跳网络或者无线多跳网络。
如在图4中进一步示出的,IAB宿主405与IAB节点410之间或者两个IAB节点410之间的链路可以被称为回程链路420。回程链路420可以是为IAB节点410提供经由IAB宿主405并且可选地经由一个或多个其它IAB节点410对核心网的无线接入的无线回程链路。在IAB网络中,可以在接入链路415与回程链路420之间共享用于无线通信的网络资源(例如,时间资源、频率资源、空间资源等)。在一些方面中,回程链路420可以是主回程链路或者辅回程链路(例如,备用回程链路)。在一些方面中,如果主回程链路出故障、变得拥塞、变得过载等情况下,可以使用辅回程链路。例如,如果IAB-节点2与IAB-节点1之间的主回程链路出故障,则可以将IAB-节点2与IAB-节点3之间的备用链路425用于回程通信。如本文中使用的,IAB宿主405或者IAB节点410可以被称为节点或者无线节点。
如在上面指示的,图4是作为一个示例提供的。其它的示例可以与就图4描述的内容不同。
图5A-5D是说明根据本公开内容的全双工(FD)通信的示例500、510、520、530的图。如在图5A-5D中示出的,示例500、510、520、530概括地说包括支持全双工通信的无线网络中的与一个或多个基站504、TRP 504等通信的一个或多个UE 502。然而,应当认识到,图5A-5D中示出的设备仅是示例性的,并且无线网络可以支持其它设备之间(例如,移动终端节点与控制节点之间、IAB子节点与IAB父节点之间、被调度节点与调度节点之间等)的全双工通信。
如在图5A中示出的,示例500包括与两个基站(例如,TRP)504-1、504-2通信的UE502。如在图5A中示出的,UE 502可以向基站504-1发送一个或多个上行链路传输,并且可以并发地从基站504-2接收一个或多个下行链路传输。相应地,在图5A中示出的示例500中,对可以操作为全双工节点的UE 502而不对可以操作为半双工节点的基站504-1、504-2启用全双工通信。额外地或者替换地,如在图5B中示出的,示例510包括与基站504通信的两个UEUE1 502-1和UE2 502-2。在这种情况下,基站504可以向UE1 502-1发送一个或多个下行链路传输,并且可以并发地从UE2502-2接收一个或多个上行链路传输。相应地,在图5B中示出的示例510中,对可以操作为全双工节点的基站504而不对可以操作为半双工节点的UE1502-1和UE2 502-2启用全双工通信。额外地或者替换地,如在图5C中示出的,示例520包括与基站504通信的UE 502。在这种情况下,与UE502发送并且基站504接收一个或多个上行链路传输并发地,基站504可以发送并且UE 502可以接收一个或多个下行链路传输。相应地,在图5C中示出的示例520中,对UE 502和基站504两者启用全双工通信,UE 502和基站504中的每项操作为全双工节点。
本公开内容概括地说涉及改进支持波束成形通信等的无线网络中弹性时分双工(TDD)操作为支持全双工通信所采样的方式,全双工通信概括地说指频率范围2(FR2)中的同时的上行链路和下行链路传输。在一些方面中,支持全双工通信的弹性TDD能力可以出现在调度节点(例如,基站、TRP、控制节点、父节点等)、被调度节点(例如,UE、MT节点、子节点等)或者这两者处。例如,在UE处,上行链路发射可以是来自一个天线面板的,并且下行链路接收可以是位于另一个天线面板中的。例如,如在图5D中示出的,支持全双工通信的UE 502可以包括多个天线面板(例如,天线阵列等),并且每个天线面板可以是与可以被用于上行链路通信或者下行链路通信的一个或多个波束组相关联的。例如,在图5D中,UE 502具有与分别的波束组相关联的四个天线面板(例如,第一面板可以是与以1-8为索引的波束相关联的,第二面板可以是与以9-16为索引的波束相关联的,第三面板可以是与以17-24为索引的波束相关联的,以及第四面板可以是与以25-32为索引的波束相关联的)。此外,在于UE 502处启用全双工通信时,可以将一个或多个天线面板(例如,第一和第四面板)配置为用于向一个或多个TRP进行的上行链路发射,以及可以将一个或多个天线面板(例如,第二和第三面板)配置为用于从一个或多个TRP进行的下行链路接收。
概括地说,全双工通信可以是以分别的天线面板处的上行链路波束和下行链路波束的波束分隔为条件的。相应地,改进选择上行链路波束和下行链路波束以启用全双工通信所采样的方式是可取的。使用全双工通信可以通过允许全双工节点在仅上行链路时隙中发送或者接收下行链路信号或者在仅下行链路时隙中发送或者接收上行链路信号(这可以实现等待时间节省)来提供减少的等待时间。另外,全双工通信可以增强每小区或者每UE的频谱效率或者吞吐量,可以通过同时将时间和频率资源用于上行链路和下行链路通信来实现更高效的资源利用等。然而,如在上面描述的,全双工通信可以是取决于上行链路与下行链路波束之间的足够的空间分隔的,以有助于限制或者减少可能在全双工通信期间出现的自干扰。换句话说,可以限制全双工通信使用可以引起自干扰的特定的上行链路和下行链路波束对。如果UE和基站不能够识别任何可以提供足够的空间分隔的上行链路和下行链路波束对,则UE和基站可能不能够支持全双工通信。例如,在一些情况下,如果上行链路波束就下行链路波束来说引起自干扰,则上行链路和下行链路波束对不可以提供足够的空间分隔,这在所发送的信号泄漏到接收端口中时可能发生(例如,在图5D中被示为从被配置为用于上行链路发射的第一面板向被配置为用于下行链路接收的第二面板中的泄漏)。额外地或者替换地,在物体将所发送的信号反射回接收端口(例如,引起杂乱回波效应)时,自干扰可能发生。例如,如在图5D中示出的,由第一天线面板向节点504-2发送的信号可以从反射(杂乱回波引起)物体上反射并且进入第二天线面板,这可能引起与从节点504-1向第二天线面板发送的下行链路信号的干扰。相应地,是否可以执行全双工通信可以是取决于选择合适的上行链路和下行链路波束对(例如,位于不同的天线面板上的发射和接收波束)以经由空间隔离减少或者最小化自干扰(具体地说,杂乱回波)的。在一些方面中,确定在分别的天线面板上被分隔的上行链路和下行链路波束可以通过选择最小化或者减少自干扰的波束对来提供可靠的全双工通信。
相应地,测量具有全双工能力的无线节点处的自干扰可以帮助确定可以支持全双工通信的上行链路和下行链路波束对。例如,UE、IAB子节点等可以获取自干扰测量以确定可以与一个或多个候选下行链路接收波束配对的一个或多个候选上行链路发射波束。额外地或者替换地,基站、IAB父节点等可以获取自干扰测量以确定可以与一个或多个候选下行链路发射波束配对的一个或多个候选上行链路接收波束。概括地说,为了获取自干扰测量,具有全双工能力的无线节点可以在一个或多个发射波束方向上从天线的第一集合发送信号,并且无线节点可以并发地测量一个或多个接收波束方向上的天线的第二集合上的接收信号(例如,被反射或者泄漏的发射信号),其中,天线的第一集合可以与天线的第二集合不同或者相同。
相应地,尽管全双工通信可以启用等待时间节省、增强每小区或者每UE的频谱效率或者吞吐量、启用更高效的资源利用等,但存在UE在其中可能不能够建立全双工通信的各种情况。例如,在其中UE正在与缺乏全双工能力的服务基站或者服务TRP通信、下行链路波束和上行链路波束与相同的天线面板相关联、下行链路波束与上行链路波束之间存在不足够的分隔(例如,由于引起UE或者服务基站或者服务TRP处的高于门限水平的自干扰的泄漏、杂乱回波等)等情况下,具有全双工能力的UE可能不能够建立全双工通信。然而,在包括在地理上分散的基站、TRP等的无线网络中,正在与服务基站或者服务TRP通信的移动UE可以改变位置,并且变得处在可以在全双工通信模式下被配对(例如,与彼此或者与服务基站或者服务TRP)的一个或多个邻居基站和/或邻居TRP的覆盖下。额外地或者替换地,移动UE可以变得处在可以在同时半双工多TRP(mTRP)通信模式下被配对(例如,与彼此或者与服务基站或者服务TRP)的一个或多个邻居基站和/或邻居TRP的覆盖下。例如,在同时半双工mTRP通信模式下,UE可以被配置为同时向不同的TRP传送上行链路传输或者同时从不同的TRP接收下行链路传输以改进可靠性、提升吞吐量等。
然而,现有无线网络概括地说将移动性报告限于小区切换场景。例如,在小区切换场景中,UE可以在其中由一个或多个邻居基站或者邻居TRP发送的SSB波束与满足与小区切换相关的小区专用门限的RSRP测量相关联的情况下向基站发送移动性报告。例如,在其中与来自邻居基站或者邻居TRP的SSB波束相关联的RSRP测量具有高于与来自服务基站或者服务TRP的SSB波束相关联的RSRP测量的绝对值、与来自邻居基站或者邻居TRP的SSB波束相关联的RSRP测量比与来自服务基站或者服务TRP的SSB波束相关联的RSRP测量高一个相对值(例如,比服务TRP的RSRP值高+X dB)等情况下,可以满足小区专用门限。然而,在其中邻居基站或者邻居TRP可能适合在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信下配对的情况下,用于触发移动性报告的传输的目的和一个或多个准则应当反映启用全双工或者同时半双工mTRP通信的条件。例如,可以通过即使与邻居基站相关联的RSRP测量未能满足与小区切换相关的小区专用门限也使UE能够从与服务基站或者TRP通信切换到与在全双工或者同时半双工mTRP模式下被配对的多个基站或者TRP通信来改进性能、效率、等待时间、利用率等。
本文中描述的一些方面涉及与用于全双工通信或者与多个TRP的同时半双工通信(也被称为多TRP(mTRP)通信等)的移动性报告相关联的技术和装置。例如,在UE正在半双工通信模式(例如,仅下行链路或者仅上行链路)下与服务TRP通信时,UE可以定期地测量由一个或多个邻居TRP发送的SSB波束。相应地,在其中UE检测可以在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下与服务TRP配对的邻居TRP的情况下,UE可以出于在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下将邻居TRP与服务TRP配对的目的向基站发送用于指示邻居TRP的移动性报告。额外地或者替换地,在其中UE检测可以在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的邻居TRP的对的情况下,UE可以出于在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下将邻居TRP与彼此配对的目的向基站发送用于指示邻居TRP对的移动性报告。在一些方面中,如在本文中描述的,UE可以至少部分地基于检测邻居TRP满足专用于在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下对TRP进行配对的准则而发送移动性报告。例如,在一些方面中,可以为UE配置用于触发移动性报告的发送和实现在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下对TRP进行配对的、关于小区切换门限被放宽的一个或多个门限。额外地或者替换地,在与邻居TRP和服务TRP相关联的波束是与UE的不同面板相关联的时,邻居TRP可以满足将在全双工通信模式下被配对的准则。这样,UE可以发送移动性报告以指示何时一个或多个邻居TRP满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则,这可以通过使UE能够同时在上行链路上向被配对的TRP进行发送、同时在下行链路上从被配对的TRP进行接收或者在于下行链路上从与第一TRP配对的第二TRP进行接收的同时在上行链路上同时向第一TRP进行发送来改进性能、效率、等待时间、利用率等。
如在上面指示的,图5A-5D是作为一个或多个示例提供的。其它的示例可以与就图5A-5D描述的内容不同。
图6A-6C是说明根据本公开内容的与用于全双工通信或者与多个TRP的同时半双工通信的移动性报告相关联的一个或多个示例600的图。如在图6A-6C中示出的,示例600包括可以与无线网络(例如,无线网络100、无线接入网305、330、365等)中的一个或多个TRP通信的UE(例如,UE 120、UE 320、UE 355、UE 502等)。此外,如在图6A-6C中示出的,一个或多个TRP可以是与一个基站(例如,基站110、基站310、基站335、基站345、基站504等)相关联的。例如,不同的TRP可以是与相同的服务小区和不同的物理小区标识符(PCI)相关联的,或者不同的TRP可以是与在相同的基站控制下的不同服务小区和不同PCI相关联的。
尽管在本文中就与一个或多个基站或者TRP通信的UE描述了一些方面,但在一些情况下,类似的技术可以被应用于其它的可以同时在上行链路和下行链路上与设备对通信或者同时在上行链路或者下行链路上与设备对通信的设备。例如,在一些方面中,在本文中被描述为由UE执行的操作可以额外地或者替换地由MT节点、子节点、被调度节点等执行,并且在本文中被描述为由基站或者TRP执行的操作可以额外地或者替换地由控制节点、父节点、调度节点等执行。
如在图6A和图6B中并且通过附图标记610示出的,UE可以在半双工通信模式下与关联于第一PCI的服务TRP(被示为TRP1)通信。例如,在图6A和图6B中,UE正在半双工模式下与服务TRP通信。在一些情况下,UE和服务TRP可以由于服务TRP缺乏全双工通信能力、由于UE不能够确定与不同天线面板相关联的下行链路波束和上行链路波束、由于全部候选下行链路和上行链路波束对是与超过门限的自干扰相关联的等而在半双工通信模式下通信。
如在图6A和图6B中并且通过附图标记612进一步示出的,UE可以是与UE在其中改变在无线网络内的位置的移动事件相关联的。例如,UE可以向一个或多个邻居TRP(被示为TRP2、TRP3、TRPN等)的覆盖移动。例如,一个或多个邻居TRP可以是与和服务TRP相同的小区中的不同PCI、和服务TRP不同的服务小区中的不同PCI等相关联的。概括地说,如在本文中描述的,邻居TRP和服务TRP可以关联于或者受控制于相同的基站。相应地,在一些方面中,UE可以在其中邻居TRP满足与在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下进行配对相关的一个或多个准则的情况下向基站发送移动性报告以请求基站启用全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式。
例如,如在图6A中并且通过附图标记614示出的,UE可以检测可以在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下与服务TRP配对的邻居TRP(例如,基于由邻居TRP发送的SSB波束与不同于被用于与服务TRP的半双工通信的波束的面板相关联,基于由邻居TRP发送的SSB波束满足与从半双工通信模式切换到全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式相关的一个或多个小区专用或者PCI专用门限,等等)。额外地或者替换地,如在图6B中并且通过附图标记616示出的,UE可以检测可以在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的邻居TRP的对。例如,在一些方面中,在其中由第一邻居TRP发送的第一SSB波束和由第二邻居TRP发送的第二SSB波束与不同的面板相关联的情况下,邻居TRP的对可以满足将与彼此配对的准则。额外地或者替换地,由邻居TRP的对发送的SSB波束可以各自是与超过服务TRP的RSRP测量的RSRP测量相关联的,或者邻居TRP中的一个或多个邻居TRP可以是与具有比服务TRP低的RSRP测量但与不同于服务TRP的面板相关联的SSB波束相关联的。
相应地,如在本文中描述的,图6A和图6B说明了在其中正在半双工通信模式(例如,仅下行链路或者仅上行链路)下与服务TRP通信的UE可以检测满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP模式下被配对的准则的一个或多个邻居TRP的示例移动场景。如在下面参考图6C进一步详细描述的,UE可以向控制服务TRP和/或满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP模式下被配对的准则的邻居TRP的基站发送移动性报告。例如,如在本文中描述的,UE可以出于请求从半双工通信模式向全双工通信模式或者同时半双工mTRP模式的切换的目的而发送移动性报告,这可以启用改进的性能、吞吐量、等待时间、效率、资源利用等。此外,如在下面参考图6C进一步详细描述的,可以根据至少部分地基于与启用全双工通信模式或者同时半双工mTRP模式相关的具体条件的一个或多个准则触发移动性报告的发送。
如在图6C中并且通过附图标记620示出的,UE可以在SSB测量时序配置(SMTC)窗口期间测量由一个或多个邻居TRP发送的SSB波束。例如,在一些方面中,UE可以测量与由邻居TRP发送的SSB相关联的RSRP,并且UE可以进一步确定与每个SSB波束相关联的UE的天线面板。相应地,如在本文中描述的,UE可以至少部分地基于与由邻居TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量、与每个SSB波束相关联的天线面板等确定邻居TRP是否满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP模式下被配对的一个或多个准则。
如在图6C中并且通过附图标记622进一步示出的,UE可以发送并且基站可以接收指示满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP模式下被配对的准则的一个或多个候选TRP的移动性报告。例如,在其中UE检测单个候选TRP的情况下,候选TRP在其中由候选TRP发送的SSB波束与不同于UE正在用于与服务TRP通信的面板相关联的情况下可以满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP模式下与服务TRP配对的准则。额外地或者替换地,候选TRP可以在其中与由候选TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量满足一个或多个门限的情况下满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP模式下与服务TRP配对的准则。
例如,在一些方面中,可以为UE配置至少与小区切换相关的第一小区专用门限(在本文中被称为小区切换门限)和与在全双工通信模式或者同时半双工mTRP模式下对TRP进行配对相关的第二小区专用门限(在本文中被称为TRP配对门限)。概括地说,小区切换门限可以被配置为就与由服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量来说相对更高的值。例如,在其中由候选TRP发送的SSB波束具有与关联于服务TRP的RSRP测量相比超过小区切换门限(例如,比服务小区的RSRP测量高+X dB)的RSRP测量的情况下,可以触发UE发送用于指示候选TRP的移动性报告。额外地或者替换地,小区切换门限可以是绝对值门限,因此在其中由候选TRP发送的SSB波束具有高于与服务TRP相关联的RSRP测量的RSRP测量的情况下,可以触发UE发送用于指示候选TRP的移动性报告。概括地说,小区切换门限可以被配置为要求候选TRP的RSRP测量概括地说高于服务TRP,以确保UE不通过切换到候选TRP而体验性能损失。然而,出于启用全双工或者同时半双工mTRP通信的目的,即使来自候选TRP的信号强度比服务TRP弱,UE也可以体验改进的性能。
相应地,在一些方面中,第二(TRP配对)门限可以是与用于在其中可以在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式对一个或多个候选TRP进行配对的情况下触发移动性报告的发送的、相对于小区切换门限被放宽的准则相关联的。例如,TRP配对门限可以被定义为相对于服务TRP的RSRP测量的负值。在这种情况下,在与候选TRP相关联的RSRP测量相比于与服务TRP相关联的RSRP测量大于或者等于-Y dB时,TRP配对门限可以被满足,并且UE可以被配置为发送移动性报告以指示可以在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下将候选TRP与服务TRP配对。额外地或者替换地,TRP配对门限可以是具有比小区切换门限低的值的绝对RSRP门限。这样,在其中与候选TRP相关联的RSRP测量可能未能满足小区切换门限的情况下,可以出于请求从半双工通信向全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式的切换的目的触发UE发送移动性报告。这样,可以增加对于UE来说启用全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式的机会,这可以改进性能、吞吐量、等待时间、效率、资源利用等。
在一些方面中,仅在其中由UE检测的一个或多个候选TRP被包括在为UE配置的邻居TRP的列表中的情况下可以应用上面描述的至少部分地基于两个小区专用门限(例如,TRP配对门限和相对更高的小区切换门限)的报告准则。然而,在一些情况下,UE可以变得处在未出现在为UE配置的邻居TRP的列表中的候选TRP的覆盖下。相应地,在这样的情况下,UE可以被配置为基于其它规则确定是否要触发用于指示候选TRP的移动性报告。例如,在一些方面中,UE可以至少部分地基于与由候选TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量满足(更高的)小区切换门限而发送移动性报告。额外地或者替换地,UE可以至少部分地基于候选TRP指示用于支持全双工通信模式和/或同时半双工通信模式的能力而发送移动性报告。
在一些方面中,在其中UE检测可以在全双工通信模式和/或同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的候选TRP的对的情况下,UE概括地说可以应用与在上面就其中UE检测可以与服务TRP配对的单个候选TRP的情况描述的准则相同或者相似的准则。例如,在一些方面中,UE可以被配置了两个小区专用门限,一个用于小区切换,以及一个用于TRP配对,并且可以在其中与候选TRP的对相关联的SSB波束是与不同的面板相关联的并且与两个候选TRP相关联的RSRP测量都满足TRP配对门限和/或小区切换门限的情况下发送用于指示候选TRP的对的移动性报告。额外地或者替换地,UE可以在其中与候选TRP的对相关联的SSB波束是与不同的面板相关联的并且与两个候选TRP相关联的RSRP测量都高于与服务TRP相关联的RSRP测量的情况下发送移动性报告。额外地或者替换地,UE可以在其中与第一候选TRP相关联的第一RSRP测量高于与服务TRP相关联的RSRP测量,并且与第二候选TRP相关联的SSB波束来自与第一候选TRP不同的面板的情况下,即使与第二候选TRP相关联的第二RSRP测量稍微低于服务TRP,也发送移动性报告。这样,在候选TRP的对两者都满足TRP配对门限(例如,经由来自UE的不同面板的波束),以及候选TRP的对否则适于在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对时,可以触发移动性报告。
如在图6C中并且通过附图标记624进一步示出的,基站可以发送并且UE可以接收启用全双工通信、同时mTRP通信模式(例如,向被配对的TRP进行的同时的上行链路发射或者从被配对的TRP进行的同时的下行链路接收)或者指示UE将保持处在与服务TRP的半双工通信模式下的配置信息。例如,在一些方面中,由UE发送的移动性报告可以包括用于使基站能够确定将对UE启用的合适通信模式的辅助信息。例如,在一些方面中,移动性报告可以指示与由满足全双工和/或mTRP配对准则的每个候选TRP发送的SSB波束相关联的标识符和与分别的SSB波束相关联的对应RSRP测量。
此外,在一些方面中,被包括在移动性报告中的辅助信息可以指示用于候选TRP的建议通信方向。例如,在指示将在全双工通信模式下与服务TRP配对的候选TRP时,辅助信息可以包括对使用与服务TRP相关联的第一SSB波束作为上行链路波束以及与候选TRP相关联的第二SSB波束作为下行链路波束或者反之的建议。额外地或者替换地,在指示将在全双工通信模式下与彼此配对的候选TRP的对时,辅助信息可以包括对使用与第一候选TRP相关联的第一SSB波束作为上行链路波束以及与第二候选TRP相关联的第二SSB波束作为下行链路波束或者反之的建议。
例如,在一些方面中,UE可以至少部分地基于最大容许辐照量(MPE)约束确定建议通信方向,MPE约束通常是根据特定量的时间中的聚合辐照量定义的法规要求。例如,在UE正在使用操作在低于6GHz的频率范围中的无线接入技术进行通信时,适用的MPE参数是特定吸收率(SAR),SAR指人体在被暴露于射频(RF)能量时吸收能量的比率(例如,每单位质量吸收的功率,其可以根据瓦每千克(W/kg)来表述)。具体地说,SAR要求概括地说指定由UE产生的总辐射功率保持在特定水平下以限制在RF能量被吸收时可能出现的发热。在另一个示例中,在UE正在使用操作在诸如毫米波(mmW)频率范围这样的高频率范围中的无线接入技术进行通信时,适用的MPE参数是功率密度,可以对功率密度进行规范以限制UE和/或附近表面的发热。相应地,如果与一个TRP相关联的具体波束被用户的手指或者其它身体部分阻隔,则UE可以建议将该TRP用于下行链路以及将另一个TRP用于上行链路传输。额外地或者替换地,UE可以至少部分地基于与UE相关联的热平衡条件确定建议通信方向。例如,由于发射概括地说比接收消耗更多的功率(并且因此生成更多热量),所以在其中与被定向到第一TRP的波束相关联的天线面板比与被定向到第二TRP的波束相关联的天线面板更热的情况下,UE可以建议将第一TRP用于下行链路,以及将第二TRP用于上行链路。
此外,在一些方面中,被包括在移动性报告中的辅助信息可以包括基于TRP配对的不同组合的信号与干扰加噪声比(SINR)和/或CQI的对。例如,在移动性报告指示满足将与服务TRP配对的准则的候选TRP的情况下,辅助信息可以包括基于使用服务TRP的第一SSB波束作为下行链路波束以及候选TRP的第二SSB波束作为上行链路波束计算的第一SINR或者CQI。此外,辅助信息可以包括基于使用服务TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及候选TRP的第二SSB波束作为下行链路波束计算的第二SINR或者CQI。类似地,在移动性报告指示满足将与彼此配对的准则的候选TRP的对的情况下,辅助信息可以包括基于使用第一候选TRP的第一SSB波束作为下行链路波束以及第二候选TRP的第二SSB波束作为上行链路波束计算的第一SINR或者CQI,并且辅助信息可以包括基于使用第一候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及第二候选TRP的第二SSB波束作为下行链路波束计算的第二SINR或者CQI。
在这种情况下,为了使UE能够计算用于每个TRP配对的SINR或者CQI,基站可以向UE发送用于配置一个或多个信道测量资源(CMR)和一个或多个干扰测量资源(IMR)的信息。相应地,对于将与服务TRP配对的候选TRP,基站可以将候选TRP配置为全部扫描N个候选SSB波束的集合、信道状态信息参考信号(CSI-RS)波束等,以及可以将服务TRP配置为全部扫描活跃SSB波束的集合、活跃CSI-RS波束的集合等。这样,可以通过测量与由第一TRP进行的下行链路传输相关联的CMR和测量与由第二TRP进行的下行链路传输就由第一TRP进行的下行链路传输的接收来说引起的干扰相关联的IMR来确定具体的SINR或者CQI。此外,在全双工通信的情况下,可以通过进一步测量就由第一TRP进行的下行链路传输的接收来说引起自干扰的由UE进行的上行链路传输的第二IMR来确定SINR或者CQI。相应地,对于全双工通信,UE可以报告满足用于在全双工通信模式下进行配对的准则的一个或多个下行链路和上行链路波束对(例如,与不同的面板相关联并且具有满足门限的SINR值、CQI值、自干扰测量等的下行链路和上行链路波束对),并且UE可以进一步报告与相对应的TRP相关联的索引以使基站能够选择具有相对应的TRP索引的最终的下行链路和上行链路波束对以启用与TRP对的全双工通信模式。
此外,在一些方面中,被包括在移动性报告中的辅助信息可以包括对于去往不同TRP的上行链路传输可用的功率余量值对。例如,在移动性报告指示满足将与服务TRP配对的准则的候选TRP的情况下,辅助信息可以包括基于使用服务TRP的第一SSB波束作为上行链路波束的第一功率余量值和基于使用候选TRP的第二SSB波束作为上行链路波束的第二功率余量值。类似地,在移动性报告指示满足将与彼此配对的准则的候选TRP的对的情况下,辅助信息可以包括基于使用第一候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束的第一功率余量值和基于使用第二候选TRP的第二SSB波束作为上行链路波束的第二功率余量值。此外,在一些方面中,在其中发送移动性报告以发起全双工通信模式或者具有去往不同TRP的同时上行链路传输的mTRP通信模式的情况下,可以作为辅助信息包括功率余量值对。然而,在其中发送移动性报告以发起来自不同TRP的同时下行链路传输的情况下,移动性报告可以省略功率余量值,因为功率余量值概括地说是适用于仅发射的。此外,在一些方面中,可以通过自干扰测量来限制或者约束每个功率余量值。例如,可以通过自干扰来降低或者限制特定波束方向上的最大上行链路发射功率(例如,可以要求UE以小于完全功率的功率进行发射以避免引起大于门限水平的与下行链路接收的自干扰)。
相应地,如在本文中描述的,UE向基站提供的移动性报告可以包括信息的各种源以使基站能够确定将对UE启用的最佳通信模式。例如,基站可以考虑与服务TRP和/或候选TRP相关联的RSRP测量、用于服务TRP和/或候选TRP的建议通信方向、与TRP配对的不同组合相关联的SINR或者CQI、与将不同TRP用于上行链路传输相关联的功率余量值等来确定要启用全双工通信模式、mTRP通信模式下的同时发射和/或接收还是半双工通信模式。此外,在一些方面中,基站可以将服务TRP和/或候选TRP配置为执行对一种或多种通信模式的自干扰测量,可以确定诸如负载这样的一个或多个网络参数等,以确定将对UE启用的最佳通信模式。
如在上面指示的,图6A-6D是作为一个或多个示例提供的。其它的示例可以与就图6A-6D描述的内容不同。
图7是说明根据本公开内容的例如由UE执行的一个示例过程700的图。示例过程700是在其中UE(例如,UE 120、UE 320、UE 355、UE 502等)执行与用于全双工通信或者与多个TRP的同时半双工通信的移动性报告相关联的操作的示例。
如在图7中示出的,在一些方面中,过程700可以包括:在于半双工通信模式下与服务TRP通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个SSB波束(方框710)。例如,UE(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282等)可以如在上面描述的那样在于半双工通信模式下与服务TRP通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个SSB波束。
如在图7中进一步示出的,在一些方面中,过程700可以包括:至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则而向基站发送指示至少一个候选TRP的移动性报告(方框720)。例如,UE(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282等)可以如在上面描述的那样至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则而向基站发送指示至少一个候选TRP的移动性报告。
过程700可以包括额外的方面,诸如在下面和/或结合在本文中的其它地方描述的一个或多个其它过程描述的方面中的任何单个方面或者其任意组合。
在第一方面中,移动性报告指示至少一个候选TRP满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下与服务TRP配对的准则。
在第二方面中,单独地或者与第一方面结合地,至少一个候选TRP包括满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的准则的第一候选TRP和第二候选TRP。
在第三方面中,单独地或者与第一和第二方面中的一项或多项结合地,第一候选TRP和第二候选TRP发送与比与由服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量高的RSRP测量相关联的分别的SSB波束。
在第四方面中,单独地或者与第一直到第三方面中的一项或多项结合地,第一候选TRP或者第二候选TRP中的一项或多项发送与不同于由服务TRP发送的SSB波束的UE的面板相关联的SSB波束。
在第五方面中,单独地或者与第一直到第四方面中的一项或多项结合地,过程700包括:从与服务TRP相关联的小区切换到与满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的准则的第一候选TRP和第二候选TRP相关联的一个或多个小区。
在第六方面中,单独地或者与第一直到第五方面中的一项或多项结合地,至少一个候选TRP是由移动性报告至少部分地基于与由至少一个候选TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量满足第一门限或者与小区切换相关的第二门限来指示的,第一门限具有相对于与由服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量的负值,第二门限具有相对于与由服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量的更高的值。
在第七方面中,单独地或者与第一直到第六方面中的一项或多项结合地,至少一个候选TRP是由移动性报告至少部分地基于与由至少一个候选TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量满足第一门限来指示的,第一门限具有比与小区切换相关的第二门限更低的绝对值。
在第八方面中,单独地或者与第一直到第七方面中的一项或多项结合地,至少一个候选TRP是由移动性报告至少部分地基于与由至少一个候选TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量满足与小区切换相关的门限来指示的。
在第九方面中,单独地或者与第一直到第八方面中的一项或多项结合地,至少一个候选TRP是由移动性报告至少部分地基于至少一个候选TRP指示用于支持全双工或者mTRP通信模式的能力来指示的。
在第十方面中,单独地或者与第一直到第九方面中的一项或多项结合地,至少一个候选TRP是由移动性报告至少部分地基于由至少一个候选TRP发送的SSB波束与不同于由服务TRP发送的SSB波束的UE的面板相关联来指示的。
在第十一方面中,单独地或者与第一直到第十方面中的一项或多项结合地,移动性报告还指示用于至少一个候选TRP的建议通信方向。
在第十二方面中,单独地或者与第一直到第十一方面中的一项或多项结合地,用于至少一个候选TRP的建议通信方向是至少部分地基于与UE相关联的MPE约束或者热平衡条件的。
第十三方面中,单独地或者与第一直到第十二方面中的一项或多项结合地,移动性报告还指示与使用至少一个候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及第二SSB波束作为下行链路波束相关联的第一SINR或者CQI,其中,第一SINR或者CQI是至少部分地基于从第一SSB波束到第二SSB波束的第一自干扰测量的,并且移动性报告还指示与使用至少一个候选TRP的第一SSB波束作为下行链路波束以及第二SSB波束作为上行链路波束相关联的第二SINR或者CQI,其中,第二SINR或者CQI是至少部分地基于从第二SSB波束到第一SSB波束的第二自干扰测量的。
第十四方面中,单独地或者与第一直到第十三方面中的一项或多项结合地,移动性报告还指示与使用至少一个候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及第二SSB波束作为下行链路波束相关联的第一功率余量,并且移动性报告还指示与使用第二SSB波束作为上行链路波束以及至少一个候选TRP的第一SSB波束作为下行链路波束相关联的第二功率余量。
第十五方面中,单独地或者与第一直到第十四方面中的一项或多项结合地,第一功率余量和第二功率余量是至少部分地基于受与从上行链路波束向下行链路波束进行发射相关联的一个或多个自干扰测量的限制的最大上行链路发射功率的。
第十六方面中,单独地或者与第一直到第十五方面中的一项或多项结合地,过程700包括:从基站接收至少部分地基于移动性报告指示至少一个候选TRP满足将在全双工通信模式下被配对的准则来配置一个或多个CMR和一个或多个自干扰测量资源的信息;至少部分地基于对一个或多个CMR和一个或多个自干扰测量资源的测量向基站发送将在全双工通信模式下被配对的一个或多个候选下行链路和上行链路波束对;以及从基站接收将在全双工通信模式下被用于包括至少一个候选TRP和服务TRP或者另一个候选TRP的已配对TRP的最终的下行链路和上行链路波束对。
第十七方面中,单独地或者与第一直到第十六方面中的一项或多项结合地,移动性报告还指示与由至少一个候选TRP发送的SSB波束相关联的标识符和与SSB波束相关联的对应RSRP测量。
尽管图7示出了过程700的示例方框,但在一些方面中,过程700可以包括与图7中描绘的方框相比额外的方框、更少的方框、不同的方框或者被不同地布置的方框。额外地或者替换地,可以并行地执行过程700的方框中的两个或更多个方框。
图8是说明根据本公开内容的例如由基站执行的一个示例过程800的图。示例过程800是在其中基站(例如,基站110、基站310、基站335、基站345、基站504等)执行与用于全双工通信或者与多个TRP的同时半双工通信的移动性报告相关联的操作的示例。
如在图8中示出的,在一些方面中,过程800可以包括:从在半双工通信模式下与服务TRP通信的UE接收指示至少一个候选TRP的移动性报告,至少一个候选TRP是与满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则的SSB波束相关联的(方框810)。例如,基站(例如,使用发射处理器220、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242等)可以如在上面描述的那样从在半双工通信模式下与服务TRP通信的UE接收指示至少一个候选TRP的移动性报告,至少一个候选TRP是与满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则的SSB波束相关联的。
如在图8中进一步示出的,在一些方面中,过程800可以包括:向UE发送用于实现在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下对至少一个候选TRP进行配对的配置信息(方框820)。例如,基站(例如,使用发射处理器220、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242等)可以如在上面描述的那样向UE发送用于实现在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下对至少一个候选TRP进行配对的配置信息。
过程800可以包括额外的方面,诸如在下面和/或结合在本文中的其它地方描述的一个或多个其它过程描述的方面中的任何单个方面或者其任意组合。
在第一方面中,移动性报告指示至少一个候选TRP满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下与服务TRP配对的准则。
在第二方面中,单独地或者与第一方面结合地,至少一个候选TRP包括满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的准则的第一候选TRP和第二候选TRP。
在第三方面中,单独地或者与第一和第二方面中的一项或多项结合地,第一候选TRP和第二候选TRP发送与比与由服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量高的RSRP测量相关联的分别的SSB波束。
在第四方面中,单独地或者与第一直到第三方面中的一项或多项结合地,第一候选TRP或者第二候选TRP中的一项或多项发送与不同于由服务TRP发送的SSB波束的UE的面板相关联的SSB波束。
在第五方面中,单独地或者与第一直到第四方面中的一项或多项结合地,被发送给UE的配置信息使UE从与服务TRP相关联的小区切换到与满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的准则的第一候选TRP和第二候选TRP相关联的一个或多个小区。
在第六方面中,单独地或者与第一直到第五方面中的一项或多项结合地,至少一个候选TRP是由移动性报告至少部分地基于与由至少一个候选TRP发送的SSB相关联的RSRP测量满足第一门限或者与小区切换相关的第二门限来指示的,第一门限具有相对于与由服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量的负值,第二门限具有相对于与由服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量的更高的值。
在第七方面中,单独地或者与第一直到第六方面中的一项或多项结合地,至少一个候选TRP是由移动性报告至少部分地基于与由至少一个候选TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量满足第一门限来指示的,第一门限具有比与小区切换相关的第二门限更低的绝对值。
在第八方面中,单独地或者与第一直到第七方面中的一项或多项结合地,至少一个候选TRP是由移动性报告至少部分地基于与由至少一个候选TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量满足与小区切换相关的门限来指示的。
在第九方面中,单独地或者与第一直到第八方面中的一项或多项结合地,至少一个候选TRP是由移动性报告至少部分地基于至少一个候选TRP指示用于支持全双工或者mTRP通信模式的能力来指示的。
在第十方面中,单独地或者与第一直到第九方面中的一项或多项结合地,至少一个候选TRP是由移动性报告至少部分地基于由至少一个候选TRP发送的SSB波束与不同于由服务TRP发送的SSB波束的UE的面板相关联来指示的。
在第十一方面中,单独地或者与第一直到第十方面中的一项或多项结合地,移动性报告还指示用于至少一个候选TRP的建议通信方向。
在第十二方面中,单独地或者与第一直到第十一方面中的一项或多项结合地,用于至少一个候选TRP的建议通信方向是至少部分地基于与UE相关联的MPE约束或者热平衡条件的。
第十三方面中,单独地或者与第一直到第十二方面中的一项或多项结合地,移动性报告还指示与使用至少一个候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及第二SSB波束作为下行链路波束相关联的第一SINR或者CQI,并且移动性报告还指示与使用至少一个候选TRP的第一SSB波束作为下行链路波束以及第二SSB波束作为上行链路波束相关联的第二SINR或者CQI。
第十四方面中,单独地或者与第一直到第十三方面中的一项或多项结合地,移动性报告还指示与使用至少一个候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及第二SSB波束作为下行链路波束相关联的第一功率余量,并且移动性报告还指示与使用第二SSB波束作为上行链路波束以及至少一个候选TRP的第一SSB波束作为下行链路波束相关联的第二功率余量。
第十五方面中,单独地或者与第一直到第十四方面中的一项或多项结合地,第一功率余量和第二功率余量是至少部分地基于受与UE相关联的一个或多个自干扰测量的限制的最大上行链路发射功率的。
第十六方面中,单独地或者与第一直到第十五方面中的一项或多项结合地,过程800包括:向UE发送至少部分地基于移动性报告指示至少一个候选TRP满足将在全双工通信模式下被配对的准则来配置一个或多个CMR和一个或多个自干扰测量资源的信息;从UE接收至少部分地基于对一个或多个CMR和一个或多个自干扰测量资源的测量的将在全双工通信模式下被配对的一个或多个候选下行链路和上行链路波束对;以及向UE发送将在全双工通信模式下被用于包括至少一个候选TRP和服务TRP或者另一个候选TRP的已配对TRP的最终的下行链路和上行链路波束对。
第十七方面中,单独地或者与第一直到第十六方面中的一项或多项结合地,移动性报告还指示与由至少一个候选TRP发送的SSB波束相关联的标识符和与SSB波束相关联的对应RSRP测量。
尽管图8示出了过程800的示例方框,但在一些方面中,过程800可以包括与图8中描绘的方框相比额外的方框、更少的方框、不同的方框或者被不同地布置的方框。额外地或者替换地,可以并行地执行过程800的方框中的两个或更多个方框。
下面提供本公开内容的一些方面的概述:
方面1:一种由UE执行的无线通信方法,包括:在于半双工通信模式下与服务TRP通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个SSB波束;以及至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则而向基站发送指示所述至少一个候选TRP的移动性报告。
方面2:方面1所述的方法,其中,所述移动性报告指示所述至少一个候选TRP满足将在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下与所述服务TRP配对的所述准则。
方面3:方面1-2中的任一项所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP包括满足将在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的所述准则的第一候选TRP和第二候选TRP。
方面4:方面3所述的方法,其中,所述第一候选TRP和所述第二候选TRP发送与比与由所述服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量高的RSRP测量相关联的分别的SSB波束。
方面5:方面3-4中的任一项所述的方法,其中,所述第一候选TRP和所述第二候选TRP发送与所述UE的两个不同的面板相关联的SSB波束。
方面6:方面3-5中的任一项所述的方法,还包括:从与所述服务TRP相关联的小区切换到与满足将在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的所述准则的所述第一候选TRP和所述第二候选TRP相关联的一个或多个小区。
方面7:方面1-6中的任一项所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的RSRP测量满足第一门限或者与小区切换相关的第二门限来指示的,所述第一门限具有相对于与由所述服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量的负值,所述第二门限具有相对于与由所述服务TRP发送的所述SSB波束相关联的所述RSRP测量的更高的值。
方面8:方面1-6中的任一项所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的RSRP测量满足第一门限来指示的,所述第一门限具有比与小区切换相关的第二门限更低的绝对值。
方面9:方面1-6中的任一项所述的方法,其中,如果没有对用于支持所述全双工或者mTRP通信模式的任何能力的任何指示,则所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的RSRP测量满足与小区切换相关的门限来指示的。
方面10:方面1-9中的任一项所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于所述至少一个候选TRP指示用于支持所述全双工或者mTRP通信模式的能力来指示的。
方面11:方面1-10中的任一项所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束与不同于由所述服务TRP发送的SSB波束的所述UE的面板相关联来指示的。
方面12:方面1-11中的任一项所述的方法,其中,所述移动性报告还指示用于所述至少一个候选TRP的建议通信方向。
方面13:方面12所述的方法,其中,用于所述至少一个候选TRP的所述建议通信方向是至少部分地基于与所述UE相关联的MPRE约束或者热平衡条件的。
方面14:方面1-13中的任一项所述的方法,其中,所述移动性报告还指示与使用所述至少一个候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及第二SSB波束作为下行链路波束相关联的第一SINR或者CQI,其中,所述第一SINR或者CQI是至少部分地基于从所述第一SSB波束到所述第二SSB波束的第一自干扰测量的,其中,所述移动性报告还指示与使用所述至少一个候选TRP的所述第一SSB波束作为所述下行链路波束以及所述第二SSB波束作为所述上行链路波束相关联的第二SINR或者CQI,并且其中,所述第二SINR或者CQI是至少部分地基于从所述第二SSB波束到所述第一SSB波束的第二自干扰测量的。
方面15:方面1-14中的任一项所述的方法,其中,所述移动性报告还指示与使用所述至少一个候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及第二SSB波束作为下行链路波束相关联的第一功率余量,并且其中,所述移动性报告还指示与使用所述第二SSB波束作为所述上行链路波束以及所述至少一个候选TRP的所述第一SSB波束作为所述下行链路波束相关联的第二功率余量。
方面16:方面15所述的方法,其中,所述第一功率余量和所述第二功率余量是至少部分地基于受与从所述上行链路波束向所述下行链路波束进行发射相关联的一个或多个自干扰测量的限制的最大上行链路发射功率的。
方面17:方面1-16中的任一项所述的方法,还包括:从所述基站接收至少部分地基于所述移动性报告指示所述至少一个候选TRP满足将在所述全双工通信模式下被配对的准则来配置一个或多个CMR和一个或多个自干扰测量资源的信息;至少部分地基于对所述一个或多个CMR和所述一个或多个自干扰测量资源的测量向所述基站发送将在所述全双工通信模式下被配对的一个或多个候选下行链路和上行链路波束对;以及从所述基站接收将在所述全双工通信模式下被用于包括所述至少一个候选TRP和所述服务TRP或者另一个候选TRP的已配对TRP的最终的下行链路和上行链路波束对。
方面18:方面1-17中的任一项所述的方法,其中,所述移动性报告还指示与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的标识符和与所述SSB波束相关联的对应RSRP测量。
方面19:一种由基站执行的无线通信方法,包括:从在半双工通信模式下与服务TRP通信的UE接收指示至少一个候选TRP的移动性报告,所述至少一个候选TRP是与满足将在全双工通信模式或者同时半双工mTRP通信模式下被配对的准则的SSB波束相关联的;以及向所述UE发送用于实现在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下对所述至少一个候选TRP进行配对的配置信息。
方面20:方面19所述的方法,其中,所述移动性报告指示所述至少一个候选TRP满足将在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下与所述服务TRP配对的所述准则。
方面21:方面19-20中的任一项所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP包括满足将在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的所述准则的第一候选TRP和第二候选TRP。
方面22:方面21所述的方法,其中,所述第一候选TRP和所述第二候选TRP发送与比与由所述服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量高的RSRP测量相关联的分别的SSB波束。
方面23:方面21-22中的任一项所述的方法,其中,所述第一候选TRP或者所述第二候选TRP中的一项或多项发送与不同于由所述服务TRP发送的SSB波束的所述UE的面板相关联的SSB波束。
方面24:方面21-23中的任一项所述的方法,其中,被发送给所述UE的所述配置信息使所述UE从与所述服务TRP相关联的小区切换到与满足将在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的所述准则的所述第一候选TRP和所述第二候选TRP相关联的一个或多个小区。
方面25:方面19-24中的任一项所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB相关联的RSRP测量满足第一门限或者与小区切换相关的第二门限来指示的,所述第一门限具有相对于与由所述服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量的负值,所述第二门限具有相对于与由所述服务TRP发送的所述SSB波束相关联的所述RSRP测量的更高的值。
方面26:方面19-24中的任一项所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的RSRP测量满足第一门限来指示的,所述第一门限具有比与小区切换相关的第二门限更低的绝对值。
方面27:方面19-24中的任一项所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的RSRP满足与小区切换相关的门限来指示的。
方面28:方面19-27中的任一项所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于所述至少一个候选TRP指示用于支持所述全双工或者mTRP通信模式的能力来指示的。
方面29:方面19-28中的任一项所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束与不同于由所述服务TRP发送的SSB波束的所述UE的面板相关联来指示的。
方面30:方面19-29中的任一项所述的方法,其中,所述移动性报告还指示用于所述至少一个候选TRP的建议通信方向。
方面31:方面30所述的方法,其中,用于所述至少一个候选TRP的所述建议通信方向是至少部分地基于与所述UE相关联的MPE约束或者热平衡条件的。
方面32:方面19-31中的任一项所述的方法,其中,所述移动性报告还指示与使用所述至少一个候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及第二SSB波束作为下行链路波束相关联的第一SINR或者CQI,并且其中,所述移动性报告还指示与使用所述至少一个候选TRP的所述第一SSB波束作为所述下行链路波束以及所述第二SSB波束作为所述上行链路波束相关联的第二SINR或者CQI。
方面33:方面19-32中的任一项所述的方法,其中,所述移动性报告还指示与使用所述至少一个候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及第二SSB波束作为下行链路波束相关联的第一功率余量,并且其中,所述移动性报告还指示与使用所述第二SSB波束作为所述上行链路波束以及所述至少一个候选TRP的所述第一SSB波束作为所述下行链路波束相关联的第二功率余量。
方面34:方面33所述的方法,其中,所述第一功率余量和所述第二功率余量是至少部分地基于受与所述UE相关联的一个或多个自干扰测量的限制的最大上行链路发射功率的。
方面35:方面19-34中的任一项所述的方法,还包括:向所述UE发送至少部分地基于所述移动性报告指示所述至少一个候选TRP满足将在所述全双工通信模式下被配对的准则来配置一个或多个CMR和一个或多个自干扰测量资源的信息;从所述UE接收至少部分地基于对所述一个或多个CMR和所述一个或多个自干扰测量资源的测量的将在所述全双工通信模式下被配对的一个或多个候选下行链路和上行链路波束对;以及向所述UE发送将在所述全双工通信模式下被用于包括所述至少一个候选TRP和所述服务TRP或者另一个候选TRP的已配对TRP的最终的下行链路和上行链路波束对。
方面36:方面19-35中的任一项所述的方法,其中,所述移动性报告还指示与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的标识符和与所述SSB波束相关联的对应RSRP测量。
方面37:一种用于设备处的无线通信的装置,包括:处理器;与所述处理器耦合的存储器;以及被存储在所述存储器中并且可以被所述处理器执行以使所述装置执行方面1-18中的一项或多项所述的方法的指令。
方面38:一种用于无线通信的设备,包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为执行方面1-18中的一项或多项所述的方法。
方面39:一种用于无线通信的装置,包括至少一个用于执行方面1-18中的一项或多项所述的方法的单元。
方面40:一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括可以被处理器执行以执行方面1-18中的一项或多项所述的方法的指令。
方面41:一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,所述指令集包括在被设备的一个或多个处理器执行时使所述设备执行方面1-18中的一项或多项所述的方法的一个或多个指令。
方面42:一种用于设备处的无线通信的装置,包括:处理器;与所述处理器耦合的存储器;以及被存储在所述存储器中并且可以被所述处理器执行以使所述装置执行方面19-36中的一项或多项所述的方法的指令。
方面43:一种用于无线通信的设备,包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为执行方面19-36中的一项或多项所述的方法。
方面44:一种用于无线通信的装置,包括至少一个用于执行方面19-36中的一项或多项所述的方法的单元。
方面45:一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括可以被处理器执行以执行方面19-36中的一项或多项所述的方法的指令。
方面46:一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,所述指令集包括在被设备的一个或多个处理器执行时使所述设备执行方面19-36中的一项或多项所述的方法的一个或多个指令。
前述公开内容提供说明和描述,而不旨在是详尽的或者将方面限于所公开的精确形式。修改和改变可以根据以上公开内容作出,或者可以从方面的实践中获得。
如本文中使用的,术语“部件”旨在宽泛地解释为硬件和/或硬件和软件的组合。“软件”应当被宽泛地解释为特别表示指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行文件、执行的线程、过程和/或函数,不论其被称为软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言还是其它东西。如本文中使用的,处理器是用硬件和/或硬件和软件的组合实现的。应当显而易见,本文中描述的系统和/或方法可以用不同形式的硬件和/或硬件和软件的组合来实现。被用于实现这些系统和/或方法的实际的专业化控制硬件或者软件代码不是对方面的限制。因此,在本文中在不参考具体的软件代码的情况下描述了系统和/或方法的操作和行为——应当理解,软件和硬件可以被设计为至少部分地基于本文中的描述内容实现系统和/或方法。
如本文中使用的,取决于上下文,满足门限可以指值大于门限、大于或者等于门限、小于门限、小于或者等于门限、等于门限、不等于门限等。
即使在权利要求书中详述和/或在说明书中公开了特征的具体的组合,这些组合也不旨在限制各种方面的公开。实际上,可以以未在权利要求书中具体地详述和/或在说明书中公开的方式组合这些特征中的许多特征。尽管下面列出的每项从属权利要求可以直接地从属于仅一项权利要求,但各种方面的公开包括结合权利要求集合中的每项其它权利要求的每项从属权利要求。如本文中使用的,提到项目的列表“中的至少一项”的短语指包括单个成员的那些项目的任意组合。作为一个示例,“a、b或者c中的至少一项”旨在覆盖a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c以及具有多个相同的元素的任意组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c或者a、b和c的任何其它的排序)。
除非明确地这样描述,否则没有任何在本文中被使用的元素、动作或者指令应当被解释为是至关重要的或者主要的。此外,如本文中使用的,冠词“一个(a)”和“一个(an)”旨在包括一个或多个项目,并且可以与“一个或多个”可互换地使用。进一步地,如本文中使用的,冠词“那个(the)”旨在包括结合冠词“那个(the)”被引用的一个或多个项目,并且可以与“那一个或多个”可互换地使用。此外,如本文中使用的,术语“集合”和“组”旨在包括一个或多个项目(例如,相关的项目、非相关的项目或者相关的和非相关的项目的组合),并且可以与“一个或多个”可互换地使用。在预期仅一个项目的情况下,使用短语“仅一个”或者类似的用语。此外,如本文中使用的,术语“具有(has)”、“具有(have)”、“具有(having)”等旨在是开放式的术语。进一步地,除非另外明确指出,否则短语“基于”旨在表示“至少部分地基于”。此外,如本文中使用的,除非另外明确指出(例如,如果结合“任一项”或者“……中的仅一项”使用),否则术语“或者”在用在序列中时旨在是非排他性的,并且可以与“和/或”可互换地使用。

Claims (30)

1.一种由用户设备(UE)执行的无线通信方法,包括:
在于半双工通信模式下与服务发射接收点(TRP)通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个同步信号块(SSB)波束;以及
至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工多TRP(mTRP)通信模式下被配对的准则而向基站发送指示所述至少一个候选TRP的移动性报告。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述移动性报告指示所述至少一个候选TRP满足将在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下与所述服务TRP配对的所述准则。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP包括满足将在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的所述准则的第一候选TRP和第二候选TRP。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一候选TRP和所述第二候选TRP发送与比与由所述服务TRP发送的SSB波束相关联的参考信号接收功率(RSRP)测量高的RSRP测量相关联的分别的SSB波束。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一候选TRP和所述第二候选TRP发送与所述UE的两个不同的面板相关联的SSB波束。
6.根据权利要求3所述的方法,还包括:
从与所述服务TRP相关联的小区切换到与满足将在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的所述准则的所述第一候选TRP和所述第二候选TRP相关联的一个或多个小区。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的参考信号接收功率(RSRP)测量满足第一门限或者与小区切换相关的第二门限来指示的,所述第一门限具有相对于与由所述服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量的负值,所述第二门限具有相对于与由所述服务TRP发送的所述SSB波束相关联的所述RSRP测量的更高的值。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的参考信号接收功率(RSRP)测量满足第一门限来指示的,所述第一门限具有比与小区切换相关的第二门限更低的绝对值。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,如果没有对用于支持所述全双工或者mTRP通信模式的任何能力的任何指示,则所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的参考信号接收功率测量满足与小区切换相关的门限来指示的。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于所述至少一个候选TRP指示用于支持所述全双工或者mTRP通信模式的能力来指示的。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束与不同于由所述服务TRP发送的SSB波束的所述UE的面板相关联来指示的。
12.根据权利要求1所述的方法,其中,所述移动性报告还指示用于所述至少一个候选TRP的建议通信方向。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,用于所述至少一个候选TRP的所述建议通信方向是至少部分地基于与所述UE相关联的最大容许辐照量约束或者热平衡条件的。
14.根据权利要求1所述的方法,其中,所述移动性报告还指示与使用所述至少一个候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及第二SSB波束作为下行链路波束相关联的第一信号与干扰加噪声比(SINR)或者信道质量指示符(CQI),其中,所述第一SINR或者CQI是至少部分地基于从所述第一SSB波束到所述第二SSB波束的第一自干扰测量的,其中,所述移动性报告还指示与使用所述至少一个候选TRP的所述第一SSB波束作为所述下行链路波束以及所述第二SSB波束作为所述上行链路波束相关联的第二SINR或者CQI,并且其中,所述第二SINR或者CQI是至少部分地基于从所述第二SSB波束到所述第一SSB波束的第二自干扰测量的。
15.根据权利要求1所述的方法,其中,所述移动性报告还指示与使用所述至少一个候选TRP的第一SSB波束作为上行链路波束以及第二SSB波束作为下行链路波束相关联的第一功率余量,并且其中,所述移动性报告还指示与使用所述第二SSB波束作为所述上行链路波束以及所述至少一个候选TRP的所述第一SSB波束作为所述下行链路波束相关联的第二功率余量。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,所述第一功率余量和所述第二功率余量是至少部分地基于受与从所述上行链路波束向所述下行链路波束进行发射相关联的一个或多个自干扰测量的限制的最大上行链路发射功率的。
17.根据权利要求1所述的方法,还包括:
从所述基站接收至少部分地基于所述移动性报告指示所述至少一个候选TRP满足将在所述全双工通信模式下被配对的准则来配置一个或多个信道测量资源和一个或多个自干扰测量资源的信息;
至少部分地基于对所述一个或多个信道测量资源和所述一个或多个自干扰测量资源的测量向所述基站发送将在所述全双工通信模式下被配对的一个或多个候选下行链路和上行链路波束对;以及
从所述基站接收将在所述全双工通信模式下被用于包括所述至少一个候选TRP和所述服务TRP或者另一个候选TRP的已配对TRP的最终的下行链路和上行链路波束对。
18.根据权利要求1所述的方法,其中,所述移动性报告还指示与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的标识符和与所述SSB波束相关联的对应参考信号接收功率测量。
19.一种用于无线通信的用户设备(UE),包括:
存储器;以及
耦合到所述存储器并且被配置为执行以下操作的一个或多个处理器:
在于半双工通信模式下与服务发射接收点(TRP)通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个同步信号块(SSB)波束;以及
至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工多TRP通信模式下被配对的准则而向基站发送指示所述至少一个候选TRP的移动性报告。
20.根据权利要求19所述的UE,其中,所述移动性报告指示所述至少一个候选TRP满足将在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下与所述服务TRP配对的所述准则。
21.根据权利要求19所述的UE,其中,所述至少一个候选TRP包括满足将在所述全双工通信模式或者所述同时半双工mTRP通信模式下与彼此配对的所述准则的第一候选TRP和第二候选TRP。
22.根据权利要求19所述的UE,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的参考信号接收功率(RSRP)测量满足第一门限或者与小区切换相关的第二门限来指示的,所述第一门限相对于与由所述服务TRP发送的SSB波束相关联的RSRP测量具有负值,所述第二门限相对于与由所述服务TRP发送的所述SSB波束相关联的所述RSRP测量具有更高的值。
23.根据权利要求19所述的UE,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的参考信号接收功率(RSRP)测量满足第一门限来指示的,所述第一门限具有比与小区切换相关的第二门限更低的绝对值。
24.根据权利要求19所述的UE,其中,如果没有对用于支持所述全双工或者mTRP通信模式的任何能力的任何指示,则所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于与由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束相关联的参考信号接收功率测量满足与小区切换相关的门限来指示的。
25.根据权利要求19所述的UE,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于所述至少一个候选TRP指示用于支持所述全双工或者mTRP通信模式的能力来指示的。
26.根据权利要求19所述的UE,其中,所述至少一个候选TRP是由所述移动性报告至少部分地基于由所述至少一个候选TRP发送的所述SSB波束与所述UE的不同于由所述服务TRP发送的SSB波束的面板相关联来指示的。
27.根据权利要求19所述的UE,其中,所述移动性报告还指示用于所述至少一个候选TRP的建议通信方向。
28.根据权利要求19所述的UE,其中,所述一个或多个处理器还被配置为执行以下操作:
从所述基站接收至少部分地基于所述移动性报告指示所述至少一个候选TRP满足将在所述全双工通信模式下被配对的准则来配置一个或多个信道测量资源和一个或多个自干扰测量资源的信息;
至少部分地基于对所述一个或多个信道测量资源和所述一个或多个自干扰测量资源的测量向所述基站发送将在所述全双工通信模式下被配对的一个或多个候选下行链路和上行链路波束对;以及
从所述基站接收将在所述全双工通信模式下被用于包括所述至少一个候选TRP和所述服务TRP或者另一个候选TRP的已配对TRP的最终的下行链路和上行链路波束对。
29.一种存储用于无线通信的一个或多个指令的非暂时性计算机可读介质,所述一个或多个指令包括:
在被用户设备的一个或多个处理器执行时使所述一个或多个处理器执行以下操作的一个或多个指令:
在于半双工通信模式下与服务发射接收点(TRP)通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个同步信号块(SSB)波束;以及
至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工多TRP通信模式下被配对的准则而向基站发送指示所述至少一个候选TRP的移动性报告。
30.一种用于无线通信的装置,包括:
用于在于半双工通信模式下与服务发射接收点(TRP)通信时,测量与一个或多个邻居TRP相关联的一个或多个同步信号块(SSB)波束的单元;以及
用于至少部分地基于确定由至少一个候选TRP发送的SSB波束满足将在全双工通信模式或者同时半双工多TRP通信模式下被配对的准则而向基站发送指示所述至少一个候选TRP的移动性报告的单元。
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