CN116075737A - 通过与用于用户装备(ue)定位的按需定位参考信号(prs)的关联来配置按需探通参考信号(srs) - Google Patents

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Abstract

公开了用于无线定位的技术。在一方面,一种用户装备(UE)从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL‑PRS),该一个或多个按需DL‑PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及向该一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL‑PRS),该一个或多个UL‑PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。

Description

通过与用于用户装备(UE)定位的按需定位参考信号(PRS)的关联来配置按需探通参考信号(SRS)
相关申请的交叉引用
本专利申请要求于2020年9月10日提交的题为“CONFIGURATION OF ON-DEMANDSOUNDING REFERENCE SIGNALS(SRS)THROUGH ASSOCIATION WITH ON-DEMAND POSITIONINGREFERENCE SIGNAL(PRS)FOR USER EQUIPMENT(UE)POSITIONING(通过与用于用户装备(UE)定位的按需定位参考信号(PRS)的关联来配置按需探通参考信号(SRS))”的美国临时申请No.63/076,732以及于2021年9月1日提交的题为“CONFIGURATION OF ON-DEMAND SOUNDINGREFERENCE SIGNALS(SRS)THROUGH ASSOCIATION WITH ON-DEMAND POSITIONINGREFERENCE SIGNALS(PRS)FOR USER EQUIPMENT(UE)POSITIONING(通过与用于用户装备(UE)定位的按需定位参考信号(PRS)的关联来配置按需探通参考信号(SRS))”的美国非临时申请No.17/463,859的权益,这两篇申请均被转让给本申请受让人并通过援引全部明确纳入于此。
公开背景
1.公开领域
本公开的各方面一般涉及无线通信。
2.相关技术描述
无线通信系统已经过了数代的发展,包括第一代模拟无线电话服务(1G)、第二代(2G)数字无线电话服务(包括过渡的2.5G和2.75G网络)、第三代(3G)具有因特网能力的高速数据无线服务和第四代(4G)服务(例如,长期演进(LTE)或WiMax)。目前在用的有许多不同类型的无线通信系统,包括蜂窝以及个人通信服务(PCS)系统。已知蜂窝系统的示例包括蜂窝模拟高级移动电话系统(AMPS),以及基于码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、全球移动通信系统(GSM)等的数字蜂窝系统。
第五代(5G)无线标准(被称为新无线电(NR))要求更高的数据传输速度、更大数目的连接和更好的覆盖、以及其他改进。根据下一代移动网络联盟,5G标准被设计成向成千上万个用户中的每一者提供数十兆比特每秒的数据率,以及向办公楼层里的数十位员工提供1千兆比特每秒的数据率。应当支持几十万个同时连接以支持大型传感器部署。因此,相比于当前的4G标准,5G移动通信的频谱效率应当显著提高。此外,相比于当前标准,信令效率应当提高并且等待时间应当大幅减少。
概述
以下给出了与本文所公开的一个或多个方面相关的简化概述。由此,以下概述既不应被认为是与所有构想的方面相关的详尽纵览,以下概述也不应被认为标识与所有构想的方面相关的关键性或决定性要素或描绘与任何特定方面相关联的范围。相应地,以下概述的唯一目的是在以下给出的详细描述之前以简化形式呈现与关于本文所公开的机制的一个或多个方面相关的某些概念。
在一方面,一种由用户装备(UE)执行的无线定位方法包括:从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及向该一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
在一方面,一种由传送接收点(TRP)执行的无线定位方法包括:向用户装备(UE)传送一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及从该UE接收一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
在一方面,一种用户装备(UE)包括:存储器;至少一个收发机;以及通信地耦合到该存储器和该至少一个收发机的至少一个处理器,该至少一个处理器被配置成:经由该至少一个收发机来从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及经由该至少一个收发机来向该一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
在一方面,一种传送接收点(TRP)包括:存储器;至少一个收发机;以及通信地耦合到该存储器和该至少一个收发机的至少一个处理器,该至少一个处理器被配置成:经由该至少一个收发机来向用户装备(UE)传送一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及经由该至少一个收发机来从该UE接收一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
在一方面,一种用户装备(UE)包括:用于从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS)的装置,该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及用于向该一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS)的装置,该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
在一方面,一种传送接收点(TRP)包括:用于向用户装备(UE)传送一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS)的装置,该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及用于从该UE接收一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS)的装置,该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
在一方面,一种非瞬态计算机可读介质存储计算机可执行指令,这些计算机可执行指令在由用户装备(UE)执行时使该UE:从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及向该一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
在一方面,一种非瞬态计算机可读介质存储计算机可执行指令,这些计算机可执行指令在由传送接收点(TRP)执行时使该传送接收点(TRP):向用户装备(UE)传送一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及从该UE接收一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
基于附图和详细描述,与本文所公开的各方面相关联的其他目标和优点对本领域技术人员而言将是显而易见的。
附图简述
给出附图以帮助对本公开的各方面进行描述,且提供附图仅用于解说各方面而非对其进行限定。
图1解说了根据本公开的各方面的示例无线通信系统。
图2A和2B解说了根据本公开的各方面的示例无线网络结构。
图3A、3B和3C是可分别在用户装备(UE)、基站、以及网络实体中采用并且被配置成支持如本文所教导的通信的组件的若干范例方面的简化框图。
图4A是解说根据本公开的各方面的示例帧结构的示图。
图4B是解说根据本公开的各方面的示例下行链路时隙内的各种下行链路信道的示图。
图4C是解说根据本公开的各方面的示例上行链路时隙内的各种上行链路信道的示图。
图5是解说根据本公开的各方面的用于确定UE的位置的示例往返时间(RTT)规程的示图。
图6是示出根据本公开的各方面的在基站与UE之间交换的RTT测量信号的示例定时的示图。
图7至8解说了根据本公开的各方面的无线定位的示例方法。
详细描述
本公开的各方面在以下针对出于解说目的提供的各种示例的描述和相关附图中提供。可以设计替换方面而不脱离本公开的范围。另外,本公开中众所周知的元素将不被详细描述或将被省去以免湮没本公开的相关细节。
措辞“示例性”和/或“示例”在本文中用于意指“用作示例、实例或解说”。本文中描述为“示例性”和/或“示例”的任何方面不必被解释为优于或胜过其他方面。同样地,术语“本公开的各方面”不要求本公开的所有方面都包括所讨论的特征、优点或操作模式。
本领域技术人员将领会,以下描述的信息和信号可使用各种不同技术和技艺中的任何一种来表示。例如,贯穿以下描述可能被述及的数据、指令、命令、信息、信号、位(比特)、码元以及码片可部分地取决于具体应用、部分地取决于所期望的设计、部分地取决于对应技术等而由电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子、或其任何组合表示。
此外,许多方面以由例如计算设备的元件执行的动作序列的形式来描述。将认识到,本文中所描述的各种动作能由专用电路(例如,专用集成电路(ASIC))、由正被一个或多个处理器执行的程序指令、或由这两者的组合来执行。另外,本文中所描述的动作序列可被认为是完全体现在任何形式的非瞬态计算机可读存储介质内,该非瞬态计算机可读存储介质中存储有一经执行就将使得或指令设备的相关联处理器执行本文中所描述的功能性的相应计算机指令集。由此,本公开的各个方面可以数种不同形式体现,所有这些形式都已被构想为落在所要求保护的主题内容的范围内。另外,对于本文中所描述的每一方面,任何此类方面的对应形式可在本文中被描述为例如“被配置成执行所描述的动作的逻辑”。
如本文中所使用的,术语“用户装备”(UE)和“基站”并非旨在专用于或以其他方式被限定于任何特定的无线电接入技术(RAT),除非另有说明。一般而言,UE可以是被用户用来在无线通信网络上进行通信的任何无线通信设备(例如,移动电话、路由器、平板计算机、膝上型计算机、消费者资产定位设备、可穿戴设备(例如,智能手表、眼镜、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)头戴式设备等)、交通工具(例如,汽车、摩托车、自行车等)、物联网(IoT)设备等)。UE可以是移动的或者可以(例如,在某些时间)是驻定的,并且可与无线电接入网(RAN)进行通信。如本文中所使用的,术语“UE”可以互换地被称为“接入终端”或“AT”、“客户端设备”、“无线设备”、“订户设备”、“订户终端”、“订户站”、“用户终端”或“UT”、“移动设备”、“移动终端”、“移动站”、或其变型。一般而言,UE可以经由RAN与核心网进行通信,并且通过核心网,UE可与外部网络(诸如因特网)以及与其他UE连接。当然,连接到核心网和/或因特网的其他机制对于UE而言也是可能的,诸如通过有线接入网、无线局域网(WLAN)网络(例如,基于电气与电子工程师协会(IEEE)802.11规范等)等等。
基站可取决于该基站被部署在其中的网络而根据若干RAT之一进行操作来与UE通信,并且可以替换地被称为接入点(AP)、网络节点、B节点、演进型B节点(eNB)、下一代eNB(ng-eNB)、新无线电(NR)B节点(也被称为gNB或gNodeB)等等。基站可主要被用于支持由UE进行的无线接入,包括支持关于所支持UE的数据、语音、和/或信令连接。在一些系统中,基站可提供纯边缘节点信令功能,而在其他系统中,基站可提供附加的控制和/或网络管理功能。UE可籍以向基站发送信号的通信链路被称为上行链路(UL)信道(例如,反向话务信道、反向控制信道、接入信道等)。基站可籍以向UE发送信号的通信链路被称为下行链路(DL)或前向链路信道(例如,寻呼信道、控制信道、广播信道、前向话务信道等)。如本文中所使用的,术语话务信道(TCH)可以指上行链路/反向话务信道或下行链路/前向话务信道。
术语“基站”可以指单个物理传送接收点(TRP)或者可以指可能或可能不共处一地的多个物理TRP。例如,在术语“基站”指单个物理TRP的情况下,该物理TRP可以是与基站的蜂窝小区(或若干个蜂窝小区扇区)相对应的基站天线。在术语“基站”指多个共处一地的物理TRP的情况下,该物理TRP可以是基站的天线阵列(例如,如在多输入多输出(MIMO)系统中或在基站采用波束成形的情况下)。在术语“基站”指多个非共处一地的物理TRP的情况下,该物理TRP可以是分布式天线系统(DAS)(经由传输介质来连接到共用源的在空间上分离的天线的网络)或远程无线电头端(RRH)(连接到服务基站的远程基站)。替换地,非共处一地的物理TRP可以是从UE接收测量报告的服务基站和该UE正在测量其参考信号的邻居基站。由于TRP是基站从其传送和接收无线信号的点,如本文中所使用的,因此对来自基站的传输或在基站处的接收的引用应被理解为引用该基站的特定TRP。
在支持UE定位的一些实现中,基站可能不支持UE的无线接入(例如,可能不支持关于UE的数据、语音、和/或信令连接),但是可以替代地向UE传送要被UE测量的参考信号、和/或可以接收和测量由UE传送的信号。此类基站可被称为定位塔台(例如,在向UE传送信号的情况下)和/或被称为位置测量单元(例如,在接收和测量来自UE的信号的情况下)。
“RF(射频)信号”包括通过传送方与接收方之间的空间来传输信息的给定频率的电磁波。如本文中所使用的,传送方可以向接收方传送单个“RF信号”或多个“RF信号”。然而,由于通过多径信道的各RF信号的传播特性,接收方可接收到与每个所传送RF信号相对应的多个“RF信号”。传送方与接收方之间的不同路径上所传送的相同RF信号可被称为“多径”RF信号。如本文中所使用的,RF信号还可被称为“无线信号”或简称为“信号”,其中从上下文能清楚地看出术语“信号”指的是无线信号或RF信号。
图1解说了根据本公开的各方面的示例无线通信系统100。无线通信系统100(其也可被称为无线广域网(WWAN))可包括各个基站102(被标记为“BS”)和各个UE 104。基站102可包括宏蜂窝小区基站(高功率蜂窝基站)和/或小型蜂窝小区基站(低功率蜂窝基站)。在一方面,宏蜂窝小区基站可包括eNB和/或ng-eNB(其中无线通信系统100对应于LTE网络)、或者gNB(其中无线通信系统100对应于NR网络)、或两者的组合,并且小型蜂窝小区基站可包括毫微微蜂窝小区、微微蜂窝小区、微蜂窝小区等等。
各基站102可共同地形成RAN并且通过回程链路122来与核心网170(例如,演进型分组核心(EPC)或5G核心(5GC))对接,以及通过核心网170去往一个或多个位置服务器172(例如,位置管理功能(LMF)或安全用户面定位(SUPL)位置平台(SLP))。位置服务器172可以是核心网170的一部分或者可以在核心网170外部。位置服务器172可以与基站102集成。UE104可以直接或间接地与位置服务器172通信。例如,UE 104可以经由当前服务UE 104的基站102来与位置服务器172通信。UE 104还可以通过另一路径(诸如经由应用服务器(未示出))、经由另一个网络(诸如经由无线局域网(WLAN)接入点(AP)(例如,以下所描述的AP150)等等来与位置服务器172通信。出于信令目的,UE 104与位置服务器172之间的通信可被表示为与居间节点(若有)的间接连接(例如,通过核心网170等)或直接连接(例如,如经由直接连接128所示),其中为清楚起见从信令图中省略了该居间节点。
除了其他功能,基站102还可执行与传递用户数据、无线电信道暗码化和暗码解译、完整性保护、报头压缩、移动性控制功能(例如,切换、双连通性)、蜂窝小区间干扰协调、连接设立和释放、负载平衡、非接入阶层(NAS)消息的分发、NAS节点选择、同步、RAN共享、多媒体广播多播服务(MBMS)、订户和装备追踪、RAN信息管理(RIM)、寻呼、定位、以及警报消息的递送中的一者或多者相关的功能。基站102可通过回程链路134(其可以是有线的或无线的)直接或间接地(例如,通过EPC/5GC)彼此通信。
基站102可与UE 104进行无线通信。每个基站102可为各自相应的地理覆盖区域110提供通信覆盖。在一方面,一个或多个蜂窝小区可由每个地理覆盖区域110中的基站102支持。“蜂窝小区”是用于与基站(例如,在某个频率资源上,其被称为载波频率、分量载波、载波、频带等等)进行通信的逻辑通信实体,并且可以与标识符(例如,物理蜂窝小区标识符(PCI)、增强型蜂窝小区标识符(ECI)、虚拟蜂窝小区标识符(VCI)、蜂窝小区全局标识符(CGI)等)相关联以区分经由相同或不同载波频率来操作的蜂窝小区。在一些情形中,可根据可为不同类型的UE提供接入的不同协议类型(例如,机器类型通信(MTC)、窄带IoT(NB-IoT)、增强型移动宽带(eMBB)或其他)来配置不同蜂窝小区。由于蜂窝小区由特定的基站支持,因此术语“蜂窝小区”可取决于上下文而指代逻辑通信实体和支持该逻辑通信实体的基站中的任一者或两者。另外,因为TRP通常是蜂窝小区的物理传送点,所以术语“蜂窝小区”和“TRP”可以互换地使用。在一些情形中,在载波频率可被检测到并且被用于地理覆盖区域110的某个部分内的通信的意义上,术语“蜂窝小区”还可以指基站的地理覆盖区域(例如,扇区)。
虽然相邻宏蜂窝小区基站102的各地理覆盖区域110可部分地交叠(例如,在切换区域中),但是一些地理覆盖区域110可能基本上被较大的地理覆盖区域110交叠。例如,小型蜂窝小区基站102'(被标记为“小型蜂窝小区”的“SC”)可具有基本上与一个或多个宏蜂窝小区基站102的地理覆盖区域110交叠的地理覆盖区域110'。包括小型蜂窝小区和宏蜂窝小区基站两者的网络可被称为异构网络。异构网络还可包括家用eNB(HeNB),该HeNB可向被称为封闭订户群(CSG)的受限群提供服务。
基站102与UE 104之间的通信链路120可包括从UE 104到基站102的上行链路(亦称为反向链路)传输和/或从基站102到UE 104的下行链路(DL)(亦称为前向链路)传输。通信链路120可使用MIMO天线技术,包括空间复用、波束成形、和/或发射分集。通信链路120可通过一个或多个载波频率。载波的分配可以关于下行链路和上行链路是非对称的(例如,与上行链路相比可将更多或更少载波分配给下行链路)。
无线通信系统100可进一步包括在无执照频谱(例如,5GHz)中经由通信链路154与WLAN站(STA)152处于通信的无线局域网(WLAN)接入点(AP)150。当在无执照频谱中进行通信时,WLAN STA 152和/或WLAN AP 150可在进行通信之前执行畅通信道评估(CCA)或先听后讲(LBT)规程以确定信道是否可用。
小型蜂窝小区基站102'可在有执照和/或无执照频谱中操作。当在无执照频谱中操作时,小型蜂窝小区基站102'可采用LTE或NR技术并且使用与由WLAN AP150使用的频谱相同的5GHz无执照频谱。在无执照频谱中采用LTE/5G的小型蜂窝小区基站102'可推升对接入网的覆盖和/或增加接入网的容量。无执照频谱中的NR可被称为NR-U。无执照频谱中的LTE可被称为LTE-U、有执照辅助式接入(LAA)或MulteFire。
无线通信系统100可进一步包括毫米波(mmW)基站180,mmW基站180可在mmW频率和/或近mmW频率中操作以与UE 182处于通信。极高频(EHF)是电磁频谱中的RF的一部分。EHF具有30GHz到300GHz的范围以及1毫米至10毫米之间的波长。该频带中的无线电波可被称为毫米波。近mmW可向下扩展至具有100毫米波长的3GHz频率。超高频(SHF)频带在3GHz到30GHz之间扩展,其还被称为厘米波。使用mmW/近mmW射频频带的通信具有高路径损耗和相对短的射程。mmW基站180和UE 182可利用mmW通信链路184上的波束成形(发射和/或接收)来补偿极高路径损耗和短射程。此外,将领会,在替换配置中,一个或多个基站102还可使用mmW或近mmW以及波束成形来进行传送。相应地,将领会,前述解说仅仅是示例,并且不应当被解读成限定本文中所公开的各个方面。
发射波束成形是一种用于将RF信号聚焦在特定方向上的技术。常规地,当网络节点(例如,基站)广播RF信号时,该网络节点在所有方向上(全向地)广播该信号。利用发射波束成形,网络节点确定给定目标设备(例如,UE)(相对于传送方网络节点)位于哪里,并在该特定方向上投射较强下行链路RF信号,从而为接收方设备提供较快(就数据率而言)且较强的RF信号。为了在发射时改变RF信号的方向性,网络节点可在正在广播该RF信号的一个或多个发射机中的每个发射机处控制该RF信号的相位和相对振幅。例如,网络节点可使用产生RF波的波束的天线阵列(被称为“相控阵”或“天线阵列”),RF波的波束能够被“引导”指向不同的方向,而无需实际地移动这些天线。具体而言,来自发射机的RF电流以正确的相位关系被馈送到个体天线,以使得来自分开的天线的无线电波在期望方向上相加在一起以增大辐射,而同时在不期望方向上抵消以抑制辐射。
发射波束可以是准共处的,这意味着它们在接收方(例如,UE)看来具有相同的参数,而不论该网络节点的发射天线本身是否在物理上是共处的。在NR中,存在四种类型的准共处(QCL)关系。具体地,给定类型的QCL关系意味着:关于第二波束上的第二参考RF信号的某些参数可以从关于源波束上的源参考RF信号的信息推导出。因此,若源参考RF信号是QCL类型A,则接收方可使用源参考RF信号来估计在相同信道上传送的第二参考RF信号的多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、以及延迟扩展。若源参考RF信号是QCL类型B,则接收方可使用源参考RF信号来估计在相同信道上传送的第二参考RF信号的多普勒频移和多普勒扩展。若源参考RF信号是QCL类型C,则接收方可使用源参考RF信号来估计在相同信道上传送的第二参考RF信号的多普勒频移和平均延迟。若源参考RF信号是QCL类型D,则接收方可使用源参考RF信号来估计在相同信道上传送的第二参考RF信号的空间接收参数。
在接收波束成形中,接收机使用接收波束来放大在给定信道上检测到的RF信号。例如,接收机可在特定方向上增大天线阵列的增益设置和/或调整天线阵列的相位设置,以放大从该方向接收到的RF信号(例如,增大其增益水平)。由此,当接收机被称为在某个方向上进行波束成形时,这意味着该方向上的波束增益相对于沿其他方向的波束增益而言是较高的,或者该方向上的波束增益相比于对该接收机可用的所有其他接收波束在该方向上的波束增益而言是最高的。这导致从该方向接收的RF信号有较强的收到信号强度(例如,参考信号收到功率(RSRP)、参考信号收到质量(RSRQ)、信号与干扰加噪声比(SINR)等等)。
发射波束和接收波束可以是空间相关的。空间关系意味着用于第二参考信号的第二波束(例如,发射或接收波束)的参数可以从关于第一参考信号的第一波束(例如,接收波束或发射波束)的信息推导出。例如,UE可使用特定的接收波束来从基站接收参考下行链路参考信号(例如,同步信号块(SSB))。UE随后可以基于接收波束的参数来形成发射波束以用于向该基站发送上行链路参考信号(例如,探通参考信号(SRS))。
注意,取决于形成“下行链路”波束的实体,该波束可以是发射波束或接收波束。例如,若基站正形成下行链路波束以向UE传送参考信号,则该下行链路波束是发射波束。然而,若UE正形成下行链路波束,则该下行链路波束是用于接收下行链路参考信号的接收波束。类似地,取决于形成“上行链路”波束的实体,该波束可以是发射波束或接收波束。例如,若基站正形成上行链路波束,则该上行链路波束是上行链路接收波束,而若UE正形成上行链路波束,则该上行链路波束是上行链路发射波束。
通常基于频率/波长来将电磁频谱细分成各种类、频带、信道等。在5G NR中,两个初始操作频带已被标识为频率范围指定FR1(410MHz–7.125GHz)和FR2(24.25GHz–52.6GHz)。应当理解,尽管FR1的一部分大于6GHz,但在各种文档和文章中,FR1通常(可互换地)被称为“亚6GHz”频带。关于FR2有时会出现类似的命名问题,尽管不同于由国际电信联盟(ITU)标识为“毫米波”频带的极高频率(EHF)频带(30GHz–300GHz),但是FR2在各文档和文章中通常(可互换地)被称为“毫米波”频带。
FR1与FR2之间的频率通常被称为中频带频率。最近的5G NR研究已将这些中频带频率的操作频带标识为频率范围指定FR3(7.125GHz–24.25GHz)。落在FR3内的频带可以继承FR1特性和/或FR2特性,并且由此可有效地将FR1和/或FR2的特征扩展到中频带频率中。附加地,目前正在探索较高频带,以将5G NR操作扩展到52.6GHz以上。例如,三个较高操作频带已被标识为频率范围指定FR4a或FR4-1(52.6GHz–71GHz)、FR4(52.6GHz–114.25GHz)和FR5(114.25GHz–300GHz)。这些较高频带中的每一者都落在EHF频带内。
考虑到以上各方面,除非特别另外声明,否则应理解,如果在本文中使用,术语亚“6GHz”等可广义地表示可小于6GHz、可在FR1内、或可包括中频带频率的频率。此外,除非特别另外声明,否则应理解,如果在本文中使用,术语“毫米波”等可广义地表示可包括中频带频率、可在FR2、FR4、FR4-a或FR4-1和/或FR5内、或可在EHF频带内的频率。
在多载波系统(诸如5G)中,载波频率之一被称为“主载波”或“锚载波”或“主服务蜂窝小区”或“PCell”,并且剩余载波频率被称为“辅载波”或“副服务蜂窝小区”或“SCell”。在载波聚集中,锚载波是在由UE 104/182利用的主频率(例如,FR1)上并且在UE 104/182在其中执行初始无线电资源控制(RRC)连接建立规程或发起RRC连接重建规程的蜂窝小区上操作的载波。主载波携带所有共用控制信道以及因UE而异的控制信道,并且可以是有执照频率中的载波(然而,并不总是这种情形)。辅载波是在第二频率(例如,FR2)上操作的载波,一旦在UE 104与锚载波之间建立了RRC连接就可以配置该载波,并且该载波可被用于提供附加无线电资源。在一些情形中,辅载波可以是无执照频率中的载波。辅载波可仅包含必要的信令信息和信号,例如,因UE而异的信令信息和信号可能不存在于辅载波中,因为主上行链路和下行链路载波两者通常都是因UE而异的。这意味着蜂窝小区中的不同UE 104/182可具有不同下行链路主载波。这对于上行链路主载波而言同样成立。网络能够在任何时间改变任何UE 104/182的主载波。例如,这样做是为了平衡不同载波上的负载。由于“服务蜂窝小区”(无论是PCell还是SCell)对应于某个基站正用于进行通信的载波频率/分量载波,因此术语“蜂窝小区”、“服务蜂窝小区”、“分量载波”、“载波频率”等等可被可互换地使用。
例如,仍然参照图1,由宏蜂窝小区基站102利用的频率之一可以是锚载波(或“PCell”),并且由该宏蜂窝小区基站102和/或mmW基站180利用的其他频率可以是辅载波(“SCell”)。对多个载波的同时传送和/或接收使得UE 104/182能够显著增大其数据传输和/或接收速率。例如,多载波系统中的两个20MHz聚集载波与由单个20MHz载波获得的数据率相比较而言理论上将导致数据率的两倍增加(即,40MHz)。
无线通信系统100可进一步包括UE 164,UE 164可在通信链路120上与宏蜂窝小区基站102进行通信和/或在mmW通信链路184上与mmW基站180进行通信。例如,宏蜂窝小区基站102可支持PCell和一个或多个SCell以用于UE 164,并且mmW基站180可支持一个或多个SCell以用于UE 164。
在一些情形中,UE 164和UE 182可以能够进行侧链路通信。具有侧链路能力的UE(SL-UE)可使用Uu接口(即,UE与基站之间的空中接口)通过通信链路120与基站102通信。SL-UE(例如,UE 164、UE 182)还可使用PC5接口(即,具有侧链路能力的UE之间的空中接口)通过无线侧链路160彼此直接通信。无线侧链路(或者只是“侧链路”)是对核心蜂窝(例如,LTE、NR)标准的适配,其允许两个或更多个UE之间的直接通信,而无需该通信通过基站。侧链路通信可以是单播或多播,并且可被用于设备到设备(D2D)媒体共享、交通工具到交通工具(V2V)通信、车联网(V2X)通信(例如,蜂窝V2X(cV2X)通信、增强型V2X(eV2X)通信等)、紧急救援应用等。此类群中的其他SL-UE可在基站102的地理覆盖区域110之外,或者因其他原因不能够接收来自基站102的传输。在一些情形中,经由侧链路通信进行通信的各群SL-UE可利用一对多(1:M)系统,其中每个SL-UE向该群中的每一个其他SL-UE进行传送。在一些情形中,基站102促成对用于侧链路通信的资源的调度。在其他情形中,侧链路通信在各SL-UE之间执行而不涉及基站102。
在一方面,侧链路160可在感兴趣的无线通信介质上操作,该无线通信介质可以与其他交通工具和/或基础设施接入点以及其他RAT之间的其他无线通信共享。“介质”可以包括与一个或多个传送方/接收方对之间的无线通信相关联的一个或多个时间、频率和/或空间通信资源(例如,涵盖跨一个或多个载波的一个或多个信道)。在一方面,感兴趣的介质可对应于在各种RAT之间共享的无执照频带的至少一部分。尽管不同的有执照频带已经被保留用于某些通信系统(例如,由诸如美国的联邦通信委员会(FCC)之类的政府实体保留),但是这些系统,特别是采用小型蜂窝小区接入点的那些系统最近已经将操作扩展至无执照频带之内,诸如由无线局域网(WLAN)技术(最值得注意的是一般称为“Wi-Fi”的IEEE 802.11xWLAN技术)使用的无执照国家信息基础设施(U-NII)频带。该类型的示例系统包括CDMA系统、TDMA系统、FDMA系统、正交FDMA(OFDMA)系统、单载波FDMA(SC-FDMA)系统等等的不同变体。
注意,虽然图1仅将这些UE中的两者解说为SL-UE(即,UE 164和182),但是任何所解说的UE均可是SL-UE。此外,尽管仅UE 182被描述为能够进行波束成形,但所解说的任何UE(包括UE 164)都可以能够进行波束成形。在SL-UE能够进行波束成形的情况下,它们可以朝向彼此(即,朝向其他SL-UE)、朝向其他UE(例如,UE 104)、朝向基站(例如,基站102、180、小型蜂窝小区102'、接入点150)等进行波束成形。由此,在一些情形中,UE 164和182可通过侧链路160利用波束成形。
在图1的示例中,所解说UE中的任一者(为简单起见在图1中示为单个UE 104)可以从一个或多个地球轨道航天器(SV)112(例如,卫星)接收信号124。在一方面,SV 112可以是UE 104可用作位置信息的独立源的卫星定位系统的一部分。卫星定位系统通常包括发射机系统(例如,SV 112),这些发射机被定位成使得接收机(例如,UE 104)能够至少部分地基于从这些发射机接收到的定位信号(例如,信号124)来确定接收机在地球上或上方的位置。此类传送方通常传送用设定数目个码片的重复伪随机噪声(PN)码来标记的信号。虽然传送方通常位于SV 112中,但是有时也可位于基于地面的控制站、基站102、和/或其他UE 104上。UE 104可包括一个或多个专用接收机,这些专用接收机专门设计成从SV 112接收信号124以推导地理位置信息。
在卫星定位系统中,信号124的使用能通过各种基于卫星的扩增系统(SBAS)来扩增,该SBAS可与一个或多个全球性和/或区域性导航卫星系统相关联或者以其他方式被启用以与一个或多个全球性和/或区域性导航卫星系统联用。例如,SBAS可包括提供完整性信息、差分校正等的扩增系统,诸如广域扩增系统(WAAS)、欧洲对地静止导航覆盖服务(EGNOS)、多功能卫星扩增系统(MSAS)、全球定位系统(GPS)辅助地理扩增导航或GPS和地理扩增导航系统(GAGAN)等等。因此,如本文中所使用的,卫星定位系统可包括与此类一个或多个卫星定位系统相关联的一个或多个全球性和/或区域性导航卫星的任何组合。
在一方面,SV 112可以附加地或替换地是一个或多个非地面网络(NTN)的一部分。在NTN中,SV 112被连接到地球站(也被称为地面站、NTN网关、或网关),该地球站进而被连接到5G网络中的元件,诸如经修改的基站102(无地面天线)或5GC中的网络节点。该元件进而将提供对5G网络中其他元件的接入,并且最终提供对5G网络外部实体(诸如因特网web服务器和其他用户设备)的接入。以此方式,UE 104可以作为从地面基站102接收通信信号的替换或补充而从SV 112接收通信信号(例如,信号124)。
无线通信系统100可进一步包括一个或多个UE(诸如UE 190),该一个或多个UE经由一个或多个设备到设备(D2D)对等(P2P)链路(被称为“侧链路”)间接地连接到一个或多个通信网络。在图1的示例中,UE 190具有与连接到一个基站102的一个UE 104的D2D P2P链路192(例如,UE 190可通过其间接地获得蜂窝连通性),以及与连接到WLAN AP 150的WLANSTA 152的D2D P2P链路194(UE 190可通过其间接地获得基于WLAN的因特网连通性)。在一示例中,D2D P2P链路192和194可以使用任何公知的D2D RAT(诸如LTE直连(LTE-D)、WiFi直连(WiFi-D)、
Figure BDA0004108077690000151
等)来支持。
图2A解说了示例无线网络结构200。例如,5GC 210(亦称为下一代核心(NGC))可以在功能上被视为控制面(C-plane)功能214(例如,UE注册、认证、网络接入、网关选择等)和用户面(U-plane)功能212(例如,UE网关功能、对数据网络的接入、IP路由等),它们协同地操作以形成核心网。用户面接口(NG-U)213和控制面接口(NG-C)215将gNB 222连接到5GC210,尤其分别连接到用户面功能212和控制面功能214。在附加配置中,ng-eNB 224也可经由至控制面功能214的NG-C 215以及至用户面功能212的NG-U 213来连接到5GC 210。此外,ng-eNB 224可经由回程连接223直接与gNB 222进行通信。在一些配置中,下一代RAN(NG-RAN)220可具有一个或多个gNB 222,而其他配置包括一个或多个ng-eNB 224和一个或多个gNB 222。gNB 222或ng-eNB 224(或这两者)可与一个或多个UE 204(例如,本文中所描述的任何UE)进行通信。
另一可任选方面可包括位置服务器230,位置服务器230可与5GC 210处于通信以便为UE 204提供位置辅助。位置服务器230可被实现为多个分开的服务器(例如,物理上分开的服务器、单个服务器上的不同软件模块、跨多个物理服务器扩展的不同软件模块等等),或者替换地可各自对应于单个服务器。位置服务器230可被配置成支持用于UE 204的一个或多个位置服务,UE 204能够经由核心网、5GC 210和/或经由因特网(未解说)连接到位置服务器230。此外,位置服务器230可被集成到核心网的组件中,或者替换地可在核心网的外部(例如,第三方服务器,诸如原始装备制造商(OEM)服务器或业务服务器)。
图2B解说了另一示例无线网络结构250。5GC 260(其可对应于图2A中的5GC 210)可以在功能上被视为控制面功能(由接入和移动性管理功能(AMF)264提供)以及用户面功能(由用户面功能(UPF)262提供),它们协同地操作以形成核心网(即,5GC 260)。AMF 264的功能包括注册管理、连接管理、可达性管理、移动性管理、合法拦截、一个或多个UE 204(例如,本文中所描述的任何UE)与会话管理功能(SMF)266之间的会话管理(SM)消息传输、用于路由SM消息的透明代理服务、接入认证和接入授权、UE 204与短消息服务功能(SMSF)(未示出)之间的短消息服务(SMS)消息传输、以及安全锚功能性(SEAF)。AMF 264还与认证服务器功能(AUSF)(未示出)和UE 204交互,并接收作为UE 204认证过程的结果而确立的中间密钥。在基于UMTS(通用移动电信系统)订户身份模块(USIM)来认证的情形中,AMF 264从AUSF中检索安全材料。AMF 264的功能还包括安全上下文管理(SCM)。SCM从SEAF接收密钥,该密钥被SCM用来推导因接入网而异的密钥。AMF 264的功能性还包括:用于监管服务的位置服务管理、UE 204与位置管理功能(LMF)270(其充当位置服务器230)之间的位置服务消息传输、NG-RAN 220与LMF 270之间的位置服务消息传输、用于与演进分组系统(EPS)互通的EPS承载标识符分配、以及UE 204移动性事件通知。另外,AMF 264还支持非3GPP(第三代伙伴项目)接入网的功能性。
UPF 262的功能包括:充当RAT内/RAT间移动性的锚点(在适用时)、充当互连至数据网络(未示出)的外部协议数据单元(PDU)会话点、提供分组路由和转发、分组检视、用户面策略规则实施(例如,选通、重定向、话务引导)、合法拦截(用户面收集)、话务使用报告、用于用户面的服务质量(QoS)处置(例如,上行链路/下行链路速率实施、下行链路中的反射性QoS标记)、上行链路话务验证(服务数据流(SDF)到QoS流映射)、上行链路和下行链路中的传输级分组标记、下行链路分组缓冲和下行链路数据通知触发、以及向源RAN节点发送和转发一个或多个“结束标记”。UPF 262还可支持在用户面上在UE 204与位置服务器(诸如SLP 272)之间传输位置服务消息。
SMF 266的功能包括会话管理、UE网际协议(IP)地址分配和管理、用户面功能的选择和控制、在UPF 262处用于将话务路由到正确目的地的话务引导配置、对策略实施和QoS的部分控制、以及下行链路数据通知。SMF 266用于与AMF 264进行通信的接口被称为N11接口。
另一可任选方面可包括LMF 270,LMF 270可与5GC 260处于通信以为UE 204提供位置辅助。LMF 270可被实现为多个分开的服务器(例如,物理上分开的服务器、单个服务器上的不同软件模块、跨多个物理服务器扩展的不同软件模块等等),或者替换地可各自对应于单个服务器。LMF 270可被配置成支持用于UE 204的一个或多个位置服务,UE 204能够经由核心网、5GC 260和/或经由因特网(未解说)连接到LMF 270。SLP 272可支持与LMF 270类似的功能,但是LMF 270可在控制面上(例如,使用旨在传达信令消息而非语音或数据的接口和协议)与AMF 264、NG-RAN 220、以及UE 204进行通信,SLP 272可在用户面上(例如,使用旨在携带语音和/或数据的协议,如传输控制协议(TCP)和/或IP)与UE 204和外部客户端(例如,第三方服务器274)进行通信。
又一可选方面可以包括第三方服务器274,其可以与LMF 270、SLP 272、5GC 260(例如,经由AMF 264和/或UPF 262)、NG-RAN 220和/或UE 204通信以获得UE 204的位置信息(例如,位置估计)。由此,在一些情形中,第三方服务器274可被称为位置服务(LCS)客户端或外部客户端。第三方服务器274可被实现为多个分开的服务器(例如,物理上分开的服务器、单个服务器上的不同软件模块、跨多个物理服务器扩展的不同软件模块等等),或者替换地可各自对应于单个服务器。
用户面接口263和控制面接口265将5GC 260(并且尤其分别是UPF 262和AMF 264)连接到NG-RAN 220中的一个或多个gNB 222和/或ng-eNB 224。gNB 222和/或ng-eNB 224与AMF 264之间的接口被称为“N2”接口,而gNB 222和/或ng-eNB 224与UPF 262之间的接口被称为“N3”接口。NG-RAN 220的gNB 222和/或ng-eNB 224可经由回程连接223彼此直接通信,回程连接223被称为“Xn-C”接口。gNB 222和/或ng-eNB 224中的一者或多者可在无线接口上与一个或多个UE 204通信,该无线接口被称为“Uu”接口。
gNB 222的功能性在gNB中央单元(gNB-CU)226、一个或多个gNB分布式单元(gNB-DU)228与一个或多个gNB无线电单元(gNB-RU)229之间划分。gNB-CU 226是逻辑节点,其包括传递用户数据、移动性控制、无线电接入网共享、定位、会话管理等的基站功能,除了那些专门分配给gNB-DU 228的功能。更具体地,gNB-CU 226一般主管gNB 222的无线电资源控制(RRC)、服务数据适配协议(SDAP)和分组数据汇聚协议(PDCP)协议。gNB-DU 228是一般主管gNB 222的无线电链路控制(RLC)和媒体接入控制(MAC)层的逻辑节点。其操作由gNB-CU226来控制。一个gNB-DU 228可以支持一个或多个蜂窝小区,而一个蜂窝小区仅由一个gNB-DU 228来支持。gNB-CU 226与一个或多个gNB-DU 228之间的接口232被称为“F1”接口。gNB222的物理(PHY)层功能性通常由一个或多个独立gNB RU 229主管,一个或多个独立gNB RU229执行诸如功率放大和信号传送/接收之类的功能。gNB DU 228和gNB RU 229之间的接口称为“Fx”接口。因此,UE 204经由RRC、SDAP和PDCP层与gNB-CU 226通信,经由RLC和MAC层与gNB-DU 228通信,并经由PHY层与gNB-RU 229通信。
图3A、3B和3C解说了可被纳入UE 302(其可对应于本文所描述的任何UE)、基站304(其可对应于本文所描述的任何基站)、以及网络实体306(其可对应于或体现本文所描述的任何网络功能,包括位置服务器230和LMF 270,或替换地可独立于图2A和2B中所描绘的NG-RAN 220和/或5GC 210/260基础设施,诸如专用网络)中的若干示例组件(由对应的框来表示)以支持如本文所教导的文件传输操作。将领会,这些组件在不同实现中可在不同类型的装置中(例如,在ASIC中、在片上系统(SoC)中等)实现。所解说的组件也可被纳入到通信系统中的其他装置中。例如,系统中的其他装置可包括与所描述的那些组件类似的组件以提供类似的功能性。此外,给定装置可包含这些组件中的一个或多个组件。例如,装置可包括使得该装置能够在多个载波上操作和/或经由不同技术进行通信的多个收发机组件。
UE 302和基站304各自分别包括一个或多个无线广域网(WWAN)收发机310和350,从而提供用于经由一个或多个无线通信网络(未示出)(诸如NR网络、LTE网络、GSM网络等)进行通信的装置(例如,用于传送的装置、用于接收的装置、用于测量的装置、用于调谐的装置、用于抑制传送的装置等)。WWAN收发机310和350可各自分别连接到一个或多个天线316和356,以用于经由至少一个指定RAT(例如,NR、LTE、GSM等)在感兴趣的无线通信介质(例如,特定频谱中的某个时间/频率资源集)上与其他网络节点(诸如其他UE、接入点、基站(例如,eNB、gNB)等)进行通信。WWAN收发机310和350可根据指定RAT以各种方式分别被配置成用于传送和编码信号318和358(例如,消息、指示、信息等),以及反之分别被配置成用于接收和解码信号318和358(例如,消息、指示、信息、导频等)。具体地,WWAN收发机310和350分别包括一个或多个发射机314和354以分别用于传送和编码信号318和358,并分别包括一个或多个接收机312和352以分别用于接收和解码信号318和358。
至少在一些情形中,UE 302和基站304各自还分别包括一个或多个短程无线收发机320和360。短程无线收发机320和360可分别连接到一个或多个天线326和366,并且提供用于经由至少一个指定RAT(例如,WiFi、LTE-D、
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PC5、专用短程通信(DSRC)、车载环境无线接入(WAVE)、近场通信(NFC)等)在感兴趣的无线通信介质上与其他网络节点(诸如其他UE、接入点、基站等)进行通信的装置(例如,用于传送的装置、用于接收的装置、用于测量的装置、用于调谐的装置、用于抑制传送的装置等)。短程无线收发机320和360可根据指定RAT以各种方式分别被配置成用于传送和编码信号328和368(例如,消息、指示、信息等),以及反之分别被配置成用于接收和解码信号328和368(例如,消息、指示、信息、导频等)。具体地,短程无线收发机320和360分别包括一个或多个发射机324和364以分别用于传送和编码信号328和368,并分别包括一个或多个接收机322和362以分别用于接收和解码信号328和368。作为特定示例,短程无线收发机320和360可以是WiFi收发机、
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收发机、
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和/或
Figure BDA0004108077690000193
收发机、NFC收发机、或交通工具到交通工具(V2V)和/或车联网(V2X)收发机。
至少在一些情形中,UE 302和基站304还包括卫星信号接收机330和370。卫星信号接收机330和370可分别连接到一个或多个天线336和376,并且可分别提供用于接收和/或测量卫星定位/通信信号338和378的装置。在卫星信号接收机330和370是卫星定位系统接收机的情况下,卫星定位/通信信号338和378可以是全球定位系统(GPS)信号、全球导航卫星系统(GLONASS)信号、伽利略信号、北斗信号、印度区域性导航卫星系统(NAVIC)、准天顶卫星系统(QZSS)等。在卫星信号接收机330和370是非地面网络(NTN)接收机的情况下,卫星定位/通信信号338和378可以是源自5G网络的通信信号(例如,携带控制和/或用户数据)。卫星信号接收机330和370可分别包括用于接收和处理卫星定位/通信信号338和378的任何合适的硬件和/或软件。卫星信号接收机330和370在适当时向其他系统请求信息和操作,并且至少在一些情形中执行计算以使用由任何合适的卫星定位系统算法获得的测量来确定UE 302和基站304各自的位置。
基站304和网络实体306各自分别包括一个或多个网络收发机380和390,从而提供用于与其他网络实体(例如,其他基站304、其他网络实体306)进行通信的装置(例如,用于传送的装置、用于接收的装置等)。例如,基站304可采用一个或多个网络收发机380在一个或多个有线或无线回程链路上与其他基站304或网络实体306通信。作为另一示例,网络实体306可采用一个或多个网络收发机390来在一个或多个有线或无线回程链路上与一个或多个基站304通信,或者在一个或多个有线或无线核心网接口上与其他网络实体306通信。
收发机可被配置成在有线或无线链路上进行通信。收发机(无论是有线收发机还是无线收发机)包括发射机电路系统(例如,发射机314、324、354、364)和接收机电路系统(例如,接收机312、322、352、362)。收发机在一些实现中可以是集成设备(例如,在单个设备中实施发射机电路系统和接收机电路系统),在一些实现中可包括单独的发射机电路系统和单独的接收机电路系统,或者在其他实现中可以按其他方式来实施。有线收发机(例如,在一些实现中,网络收发机380和390)的发射机电路系统和接收机电路系统可被耦合到一个或多个有线网络接口端口。无线发射机电路系统(例如,发射机314、324、354、364)可包括或被耦合到多个天线(例如,天线316、326、356、366),诸如天线阵列,其准许该相应装置(例如,UE 302、基站304)执行发射“波束成形”,如本文中所描述的。类似地,无线接收机电路系统(例如,接收机312、322、352、362)可包括或被耦合到多个天线(例如,天线316、326、356、366),诸如天线阵列,其准许该相应装置(例如,UE 302、基站304)执行接收波束成形,如本文中所描述的。在一方面,发射机电路系统和接收机电路系统可共享相同的多个天线(例如,天线316、326、356、366),以使得该相应装置在给定时间只能进行接收或传送,而不是同时进行两者。无线收发机(例如,WWAN收发机310和350、短程无线收发机320和360)还可包括用于执行各种测量的网络监听模块(NLM)等。
如本文中所使用的,各种无线收发机(例如,收发机310、320、350和360,以及一些实现中的网络收发机380和390)和有线收发机(例如,一些实现中的网络收发机380和390)通常可被表征为“收发机”、“至少一个收发机”或“一个或多个收发机”。如此,可从所执行的通信类型推断特定收发机是有线收发机还是无线收发机。例如,网络设备或服务器之间的回程通信一般涉及经由有线收发机的信令,而UE(例如,UE 302)与基站(例如,基站304)之间的无线通信一般涉及经由无线收发机的信令。
UE 302、基站304和网络实体306还包括可结合如本文中所公开的操作来使用的其他组件。UE 302、基站304和网络实体306分别包括一个或多个处理器332、384和394,以用于提供与例如无线通信相关的功能性以及用于提供其他处理功能性。处理器332、384和394因此可提供用于处理的装置,诸如用于确定的装置、用于计算的装置、用于接收的装置、用于传送的装置、用于指示的装置等。在一方面,处理器332、384和394可包括例如一个或多个通用处理器、多核处理器、中央处理单元(CPU)、ASIC、数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、其他可编程逻辑器件或处理电路系统、或其各种组合。
UE 302、基站304和网络实体306包括存储器电路系统,其分别实现用于维持信息(例如,指示所保留资源、阈值、参数等等的信息)的存储器340、386和396(例如,各自包括存储器设备)。存储器340、386和396因此可提供用于存储的装置、用于检索的装置、用于维持的装置等。在一些情形中,UE 302、基站304和网络实体306可分别包括定位组件342、388和398。定位组件342、388和398分别可以是作为处理器332、384和394的一部分或与其耦合的硬件电路,这些硬件电路在被执行时使UE 302、基站304和网络实体306执行本文中所描述的功能性。在其他方面,定位组件342、388和398可在处理器332、384和394的外部(例如,调制解调器处理系统的一部分、与另一处理系统集成等等)。替换地,定位组件342、388和398分别可以是存储在存储器340、386和396中的存储器模块,这些存储器模块在由处理器332、384和394(或调制解调器处理系统、另一处理系统等)执行时使UE 302、基站304和网络实体306执行本文中所描述的功能性。图3A解说了定位组件342的可能位置,定位组件342可以是例如一个或多个WWAN收发机310、存储器340、一个或多个处理器332、或其任何组合的一部分,或者可以是自立组件。图3B解说了定位组件388的可能位置,定位组件388可以是例如一个或多个WWAN收发机350、存储器386、一个或多个处理器384、或其任何组合的一部分,或者可以是自立组件。图3C解说了定位组件398的可能位置,定位组件398可以是例如一个或多个网络收发机390、存储器396、一个或多个处理器394、或其任何组合的一部分,或者可以是自立组件。
UE 302可包括耦合到一个或多个处理器332的一个或多个传感器344,以提供用于感测或检测移动和/或取向信息的装置,该移动和/或取向信息独立于从由一个或多个WWAN收发机310、一个或多个短程无线收发机320、和/或卫星信号接收机330所接收的信号推导出的运动数据。作为示例,传感器344可包括加速度计(例如,微机电系统(MEMS)设备)、陀螺仪、地磁传感器(例如,罗盘)、高度计(例如,气压高度计)和/或任何其他类型的移动检测传感器。此外,传感器344可包括多个不同类型的设备并将它们的输出进行组合以提供运动信息。例如,传感器344可使用多轴加速度计和取向传感器的组合来提供计算二维(2D)和/或三维(3D)坐标系中的位置的能力。
另外,UE 302包括用户接口346,用户接口346提供用于向用户提供指示(例如,可听和/或视觉指示)和/或用于(例如,在用户致动感测设备(诸如按键板、触摸屏、话筒等)之际)接收用户输入的装置。尽管未示出,但基站304和网络实体306也可包括用户接口。
更详细地参照一个或多个处理器384,在下行链路中,来自网络实体306的IP分组可被提供给处理器384。一个或多个处理器384可以实现用于RRC层、分组数据汇聚协议(PDCP)层、无线电链路控制(RLC)层和媒体接入控制(MAC)层的功能性。一个或多个处理器384可提供与系统信息(例如,主信息块(MIB)、系统信息块(SIB))广播、RRC连接控制(例如,RRC连接寻呼、RRC连接建立、RRC连接修改、以及RRC连接释放)、RAT间移动性、以及用于UE测量报告的测量配置相关联的RRC层功能性;与报头压缩/解压缩、安全性(暗码化、暗码解译、完整性保护、完整性验证)、以及切换支持功能相关联的PDCP层功能性;与上层PDU的传递、通过自动重复请求(ARQ)的纠错、RLC服务数据单元(SDU)的级联、分段和重组、RLC数据PDU的重新分段、以及RLC数据PDU的重新排序相关联的RLC层功能性;以及与逻辑信道与传输信道之间的映射、调度信息报告、纠错、优先级处置、以及逻辑信道优先级排序相关联的MAC层功能性。
发射机354和接收机352可实现与各种信号处理功能相关联的层1(L1)功能性。包括物理(PHY)层的层-1可包括传输信道上的检错、传输信道的前向纠错(FEC)译码/解码、交织、速率匹配、映射到物理信道上、物理信道的调制/解调、以及MIMO天线处理。发射机354基于各种调制方案(例如,二进制相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))来处置至信号星座的映射。经译码和经调制的码元可随后被拆分成并行流。每个流随后可被映射到正交频分复用(OFDM)副载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)复用,并且随后使用快速傅里叶逆变换(IFFT)组合到一起以产生携带时域OFDM码元流的物理信道。该OFDM码元流被空间预编码以产生多个空间流。来自信道估计器的信道估计可被用来确定编码和调制方案以及用于空间处理。信道估计可从由UE 302传送的参考信号和/或信道状况反馈推导出。每个空间流随后可被提供给一个或多个不同的天线356。发射机354可用相应空间流来调制RF载波以供传输。
在UE 302,接收机312通过其相应的天线316来接收信号。接收机312恢复调制到RF载波上的信息并将该信息提供给一个或多个处理器332。发射机314和接收机312实现与各种信号处理功能相关联的层1功能性。接收机312可对该信息执行空间处理以恢复出以UE302为目的地的任何空间流。若有多个空间流以UE302为目的地,则它们可由接收机312组合成单个OFDM码元流。接收机312随后使用快速傅里叶变换(FFT)将该OFDM码元流从时域转换到频域。频域信号对OFDM信号的每个副载波包括单独的OFDM码元流。通过确定最有可能由基站304传送的信号星座点来恢复和解调每个副载波上的码元、以及参考信号。这些软判决可基于由信道估计器计算出的信道估计。这些软判决随后被解码和解交织以恢复出原始由基站304在物理信道上传送的数据和控制信号。这些数据和控制信号随后被提供给实现层3(L3)和层2(L2)功能性的一个或多个处理器332。
在上行链路中,一个或多个处理器332提供传输信道与逻辑信道之间的解复用、分组重组、暗码解译、报头解压缩以及控制信号处理以恢复出来自核心网的IP分组。一个或多个处理器332还负责检错。
类似于结合由基站304进行的下行链路传输所描述的功能性,一个或多个处理器332提供与系统信息(例如,MIB、SIB)捕获、RRC连接、以及测量报告相关联的RRC层功能性;与报头压缩/解压缩和安全性(暗码化、暗码解译、完整性保护、完整性验证)相关联的PDCP层功能性;与上层PDU的传递、通过ARQ的纠错、RLC SDU的级联、分段和重组、RLC数据PDU的重新分段、以及RLC数据PDU的重新排序相关联的RLC层功能性;以及与逻辑信道与传输信道之间的映射、将MAC SDU复用到传输块(TB)上、从TB解复用MAC SDU、调度信息报告、通过混合自动重复请求(HARQ)的纠错、优先级处置、以及逻辑信道优先级排序相关联的MAC层功能性。
由信道估计器从由基站304传送的参考信号或反馈中推导出的信道估计可由发射机314用来选择恰适的编码和调制方案、以及促成空间处理。由发射机314生成的空间流可被提供给不同天线316。发射机314可用相应空间流来调制RF载波以供传输。
在基站304处以与结合UE 302处的接收机功能所描述的方式相类似的方式来处理上行链路传输。接收机352通过其相应的天线356来接收信号。接收机352恢复调制到RF载波上的信息并将该信息提供给一个或多个处理器384。
在上行链路中,一个或多个处理器384提供传输信道与逻辑信道之间的解复用、分组重组、暗码解译、报头解压缩、控制信号处理以恢复出来自UE 302的IP分组。来自一个或多个处理器384的IP分组可被提供给核心网。一个或多个处理器384还负责检错。
为方便起见,UE 302、基站304和/或网络实体306在图3A、3B和3C中被示为包括可根据本文中所描述的各种示例来配置的各种组件。然而将领会,所解说的组件在不同设计中可具有不同功能性。具体而言,图3A至3C中的各个组件在替换配置中是可任选的,并且各个方面包括可由于设计选择、成本、设备的使用、或其他考虑而变化的配置。例如,在图3A的情形中,UE 302的特定实现可略去WWAN收发机310(例如,可穿戴设备或平板计算机或PC或膝上型设备可以具有Wi-Fi和/或蓝牙能力而没有蜂窝能力)、或者可略去短程无线收发机320(例如,仅蜂窝等)、或者可略去卫星信号接收机330、或可略去传感器344等等。在另一示例中,在图3B的情形中,基站304的特定实现可略去WWAN收发机350(例如,没有蜂窝能力的Wi-Fi“热点”接入点)、或者可略去短程无线收发机360(例如,仅蜂窝等)、或者可略去卫星接收机370等等。为简洁起见,各种替换配置的解说未在本文中提供,但对于本领域技术人员而言将是容易理解的。
UE 302、基站304和网络实体306的各种组件可分别在数据总线334、382和392上彼此通信地耦合。在一方面,数据总线334、382和392可分别形成UE 302、基站304和网络实体306的通信接口或作为其一部分。例如,在不同的逻辑实体被实施在同一设备中的情况下(例如,gNB和位置服务器功能性被纳入到同一基站304中),数据总线334、382和392可提供它们之间的通信。
图3A、3B和3C的各组件可按各种方式来实现。在一些实现中,图3A、3B和3C的各组件可以实现在一个或多个电路中,诸如举例而言一个或多个处理器和/或一个或多个ASIC(其可包括一个或多个处理器)。此处,每个电路可使用和/或纳入用于存储由该电路用来提供这一功能性的信息或可执行代码的至少一个存储器组件。例如,由框310至346表示的功能性中的一些或全部功能性可由UE 302的处理器和存储器组件来实现(例如,通过执行恰适的代码和/或通过恰适地配置处理器组件)。类似地,由框350至388表示的功能性中的一些或全部功能性可由基站304的处理器和存储器组件来实现(例如,通过执行恰适的代码和/或通过恰适地配置处理器组件)。此外,由框390至398表示的功能性中的一些或全部功能性可由网络实体306的处理器和存储器组件来实现(例如,通过执行恰适的代码和/或通过恰适地配置处理器组件)。为了简单起见,各种操作、动作、和/或功能在本文中被描述为“由UE”、由“基站”、由“网络实体”等等来执行。然而,如将领会的,此类操作、动作、和/或功能实际上可由UE 302、基站304、网络实体306等等的特定组件或组件组合(诸如处理器332、384、394、收发机310、320、350和360、存储器340、386和396、定位组件342、388和398等)来执行。
在一些设计中,网络实体306可被实现为核心网组件。在其他设计中,网络实体306可以不同于蜂窝网络基础设施(例如,NG RAN 220和/或5GC 210/260)的网络运营商或操作。例如,网络实体306可以是私有网络的组件,其可被配置成经由基站304或独立于基站304(例如,在非蜂窝通信链路上,诸如WiFi)与UE 302进行通信。
各种帧结构可被用于支持网络节点(例如,基站和UE)之间的下行链路和上行链路传输。图4A是解说根据本公开的各方面的示例帧结构的示图400。该帧结构可以是下行链路或上行链路帧结构。其他无线通信技术可具有不同的帧结构和/或不同的信道。
LTE以及在一些情形中NR在下行链路上利用OFDM并且在上行链路上利用单载波频分复用(SC-FDM)。然而,不同于LTE,NR还具有在上行链路上使用OFDM的选项。OFDM和SC-FDM将系统带宽划分成多个(K个)正交副载波,这些副载波也常被称为频调、频槽等。每个副载波可用数据来调制。一般而言,调制码元对于OFDM是在频域中发送的,而对于SC-FDM是在时域中发送的。毗邻副载波之间的间隔可以是固定的,且副载波的总数(K)可取决于系统带宽。例如,副载波的间隔可以是15千赫兹(kHz),而最小资源分配(资源块)可以是12个副载波(或即180kHz)。因此,对于1.25、2.5、5、10或20兆赫兹(MHz)的系统带宽,标称FFT大小可以分别等于128、256、512、1024或2048。系统带宽还可被划分成子带。例如,子带可覆盖1.08MHz(即,6个资源块),并且对于1.25、2.5、5、10或20MHz的系统带宽,可分别有1、2、4、8或16个子带。
LTE支持单个参数设计(副载波间隔(SCS)、码元长度等)。相比之下,NR可支持多个参数设计(μ),例如,为15kHz(μ=0)、30kHz(μ=1)、60kHz(μ=2)、120kHz(μ=3)、和240kHz(μ=4)或更大的副载波间隔可以是可用的。在每个副载波间隔中,每时隙存在14个码元。对于15kHz SCS(μ=0),每子帧存在一个时隙,每帧存在10个时隙,时隙历时是1毫秒(ms),码元历时是66.7微秒(μs),并且具有4K FFT大小的最大标称系统带宽(以MHz计)是50。对于30kHz SCS(μ=1),每子帧存在两个时隙,每帧存在20个时隙,时隙历时是0.5ms,码元历时是33.3μs,并且具有4K FFT大小的最大标称系统带宽(以MHz计)是100。对于60kHz SCS(μ=2),每子帧存在四个时隙,每帧存在40个时隙,时隙历时是0.25ms,码元历时是16.7μs,并且具有4K FFT大小的最大标称系统带宽(以MHz计)是200。对于120kHz SCS(μ=3),每子帧存在八个时隙,每帧存在80个时隙,时隙历时是0.125ms,码元历时是8.33μs,并且具有4K FFT大小的最大标称系统带宽(以MHz计)是400。对于240kHz SCS(μ=4),每子帧存在16个时隙,每帧存在160个时隙,时隙历时是0.0625ms,码元历时是4.17μs,并且具有4K FFT大小的最大标称系统带宽(以MHz计)是800。
在图4A的示例中,使用15kHz的参数设计。由此,在时域中,10ms帧被划分成10个相等大小的子帧,每个子帧1ms,并且每个子帧包括一个时隙。在图4A中,水平地(在X轴上)表示时间,其中时间从左至右增加,而垂直地(在Y轴上)表示频率,其中频率从下至上增大(或减小)。
资源网格可被用于表示时隙,每个时隙包括频域中的一个或多个时间并发的资源块(RB)(也被称为物理RB(PRB))。资源网格进一步被划分成多个资源元素(RE)。RE在时域中可对应于一个码元长度并且在频域中可对应于一个副载波。在图4A的参数设计中,对于正常循环前缀,RB可包含频域中的12个连贯副载波以及时域中的7个连贯码元,总共84个RE。对于扩展循环前缀,RB可包含频域中的12个连贯副载波以及时域中的6个连贯码元,总共72个RE。由每个RE携带的比特数取决于调制方案。
一些RE可携带参考(导频)信号(RS)。这些参考信号可以包括定位参考信号(PRS)、跟踪参考信号(TRS)、相位跟踪参考信号(PTRS)、因蜂窝小区而异的参考信号(CRS)、信道状态信息参考信号(CSI-RS)、解调参考信号(DMRS)、主同步信号(PSS)、副同步信号(SSS)、同步信号块(SSB)、探通参考信号(SRS)等等,这取决于所解说的帧结构被用于上行链路还是下行链路通信。图4A解说了携带参考信号的RE的示例位置(被标记为“R”)。
被用于PRS的传输的资源元素(RE)集合被称为“PRS资源”。资源元素集合可以在频域中跨越多个PRB并在时域中跨越一时隙内的‘N’个(诸如1个或多个)连贯码元。在时域中的给定OFDM码元中,PRS资源占用频域中的连贯PRB。
给定PRB内的PRS资源的传输具有特定的梳齿大小(也被称为“梳齿密度”)。梳齿大小‘N’表示PRS资源配置的每个码元内的副载波间隔(或频率/频调间隔)。具体地,对于梳齿大小‘N’,PRS在PRB的一码元的每第N个副载波中传送。例如,对于梳齿-4,对于PRS资源配置的每个码元,对应于每第四副载波(诸如副载波0、4、8)的RE被用于传送PRS资源的PRS。当前,为梳齿-2、梳齿-4、梳齿-6和梳齿-12的梳齿大小得到DL-PRS的支持。图4A解说了用于梳齿-4(其跨越4个码元)的示例PRS资源配置。即,带阴影RE的位置(被标记为“R”)指示梳齿-4的PRS资源配置。
当前,DL-PRS资源使用全频域交错模式可跨越一时隙内的2、4、6、或12个连贯码元。可以在时隙的任何由高层配置的下行链路或灵活(FL)码元中配置DL-PRS资源。对于给定DL-PRS资源的所有RE,可能存在恒定的每资源元素能量(EPRE)。以下是针对2、4、6和12个码元上的梳齿大小2、4、6和12的逐码元频率偏移。2-码元梳齿-2:{0,1};4-码元梳齿-2:{0,1,0,1};6-码元梳齿-2:{0,1,0,1,0,1};12-码元梳齿-2:{0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1};4-码元梳齿-4:{0,2,1,3}(如在图4A的示例中);12-码元梳齿-4:{0,2,1,3,0,2,1,3,0,2,1,3};6-码元梳齿-6:{0,3,1,4,2,5};12-码元梳齿-6:{0,3,1,4,2,5,0,3,1,4,2,5};以及12码元梳齿-12:{0,6,3,9,1,7,4,10,2,8,5,11}。
“PRS资源集”是被用于PRS信号的传输的一组PRS资源,其中每个PRS资源具有一PRS资源ID。另外,PRS资源集中的PRS资源与相同的TRP相关联。PRS资源集由PRS资源集ID来标识并且与(由TRP ID标识的)特定TRP相关联。另外,PRS资源集中的PRS资源跨各时隙具有相同的周期性、共用静默模式配置、以及相同的重复因子(诸如“PRS-ResourceRepetitionFactor(PRS资源重复因子)”)。周期性是从第一PRS实例的第一PRS资源的第一重复到下一PRS实例的相同第一PRS资源的相同第一重复的时间。周期性可具有从以下各项选择的长度:2^μ*{4,5,8,10,16,20,32,40,64,80,160,320,640,1280,2560,5120,10240}个时隙,其中μ=0,1,2,3。重复因子可具有从{1,2,4,6,8,16,32}个时隙选择的长度。
PRS资源集中的PRS资源ID与从单个TRP传送的单个波束(或波束ID)相关联(其中,一TRP可传送一个或多个波束)。即,PRS资源集中的每个PRS资源可在不同的波束上传送,并且如此,“PRS资源”(或简称为“资源”)还可被称为“波束”。注意到,这不具有对UE是否已知传送PRS的TRP和波束的任何暗示。
“PRS实例”或“PRS时机”是预期在其中传送PRS的周期性地重复的时间窗口(诸如一群一个或多个连贯时隙)的一个实例。PRS时机还可被称为“PRS定位时机”、“PRS定位实例”、“定位时机”、“定位实例”、“定位重复”,或简称为“时机”、“实例”、或“重复”。
“定位频率层”(也被简称为“频率层”)是跨一个或多个TRP的针对某些参数具有相同值的一个或多个PRS资源集的集合。具体而言,PRS资源集的集合具有相同的副载波间隔和循环前缀(CP)类型(意味着为物理下行链路共享信道(PDSCH)所支持的所有参数设计也为PRS所支持)、相同的点A、下行链路PRS带宽的相同值、相同的起始PRB(和中心频率)、以及相同的梳齿大小。点A参数采用参数“ARFCN-值NR(ARFCN-ValueNR)”的值(其中“ARFCN”代表“绝对射频信道号”)并且是指定被用于传输和接收的一对物理无线电信道的标识符/代码。下行链路PRS带宽可具有为4PRB的粒度,并且最小值是24PRB而最大值是272PRB。当前,已定义了至多4个频率层,并且每TRP每频率层可配置至多2个PRS资源集。
频率层的概念在一定程度上类似分量载波和带宽部分(BWP)的概念,但是不同之处在于分量载波和BWP由一个基站(或宏蜂窝小区基站和小型蜂窝小区基站)用来传送数据信道,而频率层由若干(往往三个或更多个)基站用来传送PRS。UE可在该UE向网络发送其定位能力时(诸如在LTE定位协议(LPP)会话期间)指示该UE能支持的频率层数目。例如,UE可以指示该UE能支持一个还是四个定位频率层。
图4B是解说示例下行链路时隙内的各种下行链路信道的示图430。在图4B中,水平地(在X轴上)表示时间,其中时间从左至右增加,而垂直地(在Y轴上)表示频率,其中频率从下至上增大(或减小)。在图4B的示例中,使用15kHz的参数设计。因此,在时域中,所解说的时隙长度为1毫秒(ms),分为14个码元。
在NR中,信道带宽或系统带宽被划分成多个带宽部分(BWP)。BWP是从针对给定载波的给定参数设计的共用RB的毗连子集中选择的一组毗连RB。一般而言,可以在下行链路和上行链路中指定为4个BWP的最大值。即,UE可被配置成在下行链路上有至多4个BWP,并且在上行链路上有至多4个BWP。在给定时间仅一个BWP(上行链路或下行链路)可以是活跃的,这意味着UE一次仅可在一个BWP上进行接收或传送。在下行链路上,每个BWP的带宽应当等于或大于SSB的带宽,但是其可以包含或可以不包含SSB。
参照图4B,主同步信号(PSS)被UE用来确定子帧/码元定时和物理层身份。副同步信号(SSS)被UE用来确定物理层蜂窝小区身份群号和无线电帧定时。基于物理层身份和物理层蜂窝小区身份群号,UE可以确定PCI。基于该PCI,UE可以确定前述DL-RS的位置。携带主信息块(MIB)的物理广播信道(PBCH)可以在逻辑上与PSS和SSS编群在一起以形成SSB(亦被称为SS/PBCH)。MIB提供下行链路系统带宽中的RB数目、以及系统帧号(SFN)。物理下行链路共享信道(PDSCH)携带用户数据、不通过PBCH传送的广播系统信息(诸如系统信息块(SIB))、以及寻呼消息。
物理下行链路控制信道(PDCCH)在一个或多个控制信道元素(CCE)内携带下行链路控制信息(DCI),每个CCE包括一个或多个RE群(REG)集束(其可以跨越时域中的多个码元),每个REG集束包括一个或多个REG,每个REG对应于频域中的12个资源元素(一个资源块)和时域中的一个OFDM码元。用于携带PDCCH/DCI的物理资源集在NR中被称为控制资源集(CORESET)。在NR中,PDCCH被限定于单个CORESET并且与其自身的DMRS一起传送。这实现了针对PDCCH的因UE而异的波束成形。
在图4B的示例中,每BWP存在一个CORESET,并且该CORESET跨越时域中的三个码元(尽管其可以是仅一个码元或两个码元)。与占用整个系统带宽的LTE控制信道不同,在NR中,PDCCH信道被局部化于频域中的特定区域(即,CORESET)。由此,图4B中示出的PDCCH的频率分量在频域中被解说为少于单个BWP。注意,尽管所解说的CORESET在频域中是毗连的,但CORESET不需要是毗连的。另外,CORESET可以在时域中跨越少于三个码元。
PDCCH内的DCI携带关于上行链路资源分配(持久和非持久)的信息和关于传送给UE的下行链路数据的描述(分别被称为上行链路准予和下行链路准予)。更具体而言,DCI指示被调度用于下行链路数据信道(例如,PDSCH)和上行链路数据信道(例如,物理上行链路共享信道(PUSCH))的资源。可在PDCCH中配置多个(例如,至多达8个)DCI,并且这些DCI可具有多种格式之一。例如,存在不同的DCI格式以用于上行链路调度、用于下行链路调度、用于上行链路发射功率控制(TPC)等。PDCCH可由1、2、4、8、或16个CCE传输以容适不同的DCI有效载荷大小或编码率。
在一方面,参考信号携带在图4A中被标记为“R”的RE上的参考信号可以是SRS。由UE传送的SRS可被基站使用来获得用于传送UE的信道状态信息(CSI)。CSI描述了RF信号如何从UE传播到基站,并且表示随距离的散射、衰落和功率衰减的组合效应。系统将SRS用于资源调度、链路适配、大规模MIMO、波束管理等。
被用于SRS的传输的RE的集合被称为“SRS资源”并且可由参数“SRS-ResourceId(SRS-资源Id)”来标识。资源元素的集合可以在频域中跨越多个PRB并在时域中跨越一时隙内的‘N’个(例如,一个或多个)连贯码元。在给定OFDM码元中,SRS资源占用一个或多个连贯的PRB。“SRS资源集”是被用于SRS信号的传输的一组SRS资源并且由SRS资源集ID(“SRS-ResourceSetId”)来标识。
给定PRB内的SRS资源的传输具有特定的梳齿大小(也被称为“梳齿密度”)。梳齿大小‘N’表示SRS资源配置的每个码元内的副载波间隔(或频率/频调间隔)。具体而言,对于梳齿大小‘N’,SRS在PRB的一码元的每第N个副载波中传送。例如,对于梳齿-4,对于SRS资源配置的每个码元,对应于每第四副载波(诸如副载波0、4、8)的RE被用于传送SRS资源的SRS。在图4A的示例中,所解说的SRS是四个码元上的梳齿-4。即,带阴影SRS RE的位置指示梳齿-4的SRS资源配置。
当前,具有为梳齿-2、梳齿-4、或梳齿-8的梳齿大小的SRS资源可跨越一时隙内的1、2、4、8、或12个连贯码元。以下是针对当前得到支持的SRS梳齿模式的逐码元频率偏移。1-码元梳齿-2:{0};2-码元梳齿-2:{0,1};2-码元梳齿-4:{0,2};4-码元梳齿-2:{0,1,0,1};4-码元梳齿-4:{0,2,1,3}(如在图4A的示例中);8-码元梳齿-4:{0,2,1,3,0,2,1,3};12码元梳齿-4:{0,2,1,3,0,2,1,3,0,2,1,3};4-码元梳齿-8:{0,4,2,6};8-码元梳齿-8:{0,4,2,6,1,5,3,7};以及12-码元梳齿-8:{0,4,2,6,1,5,3,7,0,4,2,6}。
一般而言,如所提及的,UE传送SRS以使得接收方基站(服务基站或相邻基站)能够测量UE与基站之间的信道质量(即,CSI)。然而,SRS也可被专门配置为上行链路定位参考信号以用于基于上行链路的定位规程,诸如上行链路抵达时间差(UL-TDOA)、往返时间(RTT)、上行链路抵达角(UL-AoA)等。如本文中所使用的,术语“SRS”可以指被配置用于信道质量测量的SRS或配置用于定位目的的SRS。当需要区分两种类型的SRS时,前者在本文中可被称为“SRS-for-communication(用于通信的SRS)”和/或后者可被称为“SRS-for-positioning(用于定位的SRS)”或“定位SRS”。
针对SRS的先前定义的若干增强已被提议用于“用于定位的SRS(SRS-for-positioning)”(亦被称为“UL-PRS”),诸如SRS资源(除了单个码元/梳齿-2之外)内的新交错模式、SRS的新梳齿类型、SRS的新序列、每分量载波较大数目的SRS资源集、以及每分量载波较大数目的SRS资源。另外,参数“SpatialRelationInfo(空间关系信息)”和“PathLossReference(路径损耗参考)”要基于来自相邻TRP的下行链路参考信号或SSB来配置。又进一步,一个SRS资源可在活跃BWP之外传送,并且一个SRS资源可跨越多个分量载波。此外,SRS可在RRC连通状态中配置并且仅在活跃BWP内传送。此外,可能不存在跳频、重复因子、单个天线端口、以及SRS的新长度(例如,8和12个码元)。还可存在开环功率控制且不存在闭环功率控制,并且可使用梳齿-8(即,相同码元中每第八副载波所传送的SRS)。最后,UE可通过来自多个SRS资源的相同发射波束进行传送以用于UL-AoA。所有这些都是当前SRS框架之外的特征,该当前SRS框架通过RRC较高层信令来配置(并且潜在地通过MAC控制元素(MAC-CE)或DCI来触发或激活)。
图4C是解说示例上行链路时隙内的各种上行链路信道的示图450。在图4C中,水平地(在X轴上)表示时间,其中时间从左至右增加,而垂直地(在Y轴上)表示频率,其中频率从下至上增大(或减小)。在图4C的示例中,使用15kHz的参数设计。由此,在时域中,所解说的时隙长度为1毫秒(ms),分为14个码元。
随机接入信道(RACH)(亦被称为物理随机接入信道(PRACH))可基于PRACH配置而在帧内的一个或多个时隙内。PRACH可包括时隙内的6个连贯RB对。PRACH允许UE执行初始系统接入并且达成上行链路同步。物理上行链路控制信道(PUCCH)可位于上行链路系统带宽的边缘。PUCCH携带上行链路控制信息(UCI),诸如调度请求、CSI报告、信道质量指示符(CQI)、预编码矩阵指示符(PMI)、秩指示符(RI)、以及HARQ ACK/NACK反馈。物理上行链路共享信道(PUSCH)携带数据,并且可以附加地用于携带缓冲器状态报告(BSR)、功率净空报告(PHR)、和/或UCI。
注意,术语“定位参考信号”和“PRS”一般指NR和LTE系统中用于定位的特定参考信号。然而,如本文中所使用的,术语“定位参考信号”和“PRS”还可以指能被用于定位的任何类型的参考信号,诸如但不限于:如LTE和NR中所定义的PRS、TRS、PTRS、CRS、CSI-RS、DMRS、PSS、SSS、SSB、SRS、UL-PRS等。另外,术语“定位参考信号”和“PRS”可以指下行链路或上行链路定位参考信号,除非由上下文另外指示。如果需要进一步区分PRS的类型,则下行链路定位参考信号可被称为“DL-PRS”,而上行链路定位参考信号(例如,定位SRS、PTRS)可被称为“UL-PRS”。另外,对于可在上行链路和下行链路两者中传送的信号(例如,DMRS、PTRS),这些信号可前置有“UL”或“DL”以区分方向。例如,“UL-DMRS”可以与“DL-DMRS”区分开。
NR支持数个基于蜂窝网络的定位技术,包括基于下行链路的定位方法、基于上行链路的定位方法、以及基于下行链路和上行链路的定位方法。基于下行链路的定位方法包括:LTE中的观察抵达时间差(OTDOA)、NR中的下行链路抵达时间差(DL-TDOA)、以及NR中的下行链路出发角(DL-AoD)。在OTDOA或DL-TDOA定位规程中,UE测量从成对基站接收到的参考信号(例如,定位参考信号(PRS))的抵达时间(ToA)之间的差值(被称为参考信号时间差(RSTD)或抵达时间差(TDOA)测量),并且将这些差值报告给定位实体。更具体而言,UE在辅助数据中接收参考基站(例如,服务基站)和多个非参考基站的标识符(ID)。UE随后测量参考基站与每个非参考基站之间的RSTD。基于所涉及的基站的已知位置和RSTD测量,定位实体(例如,用于基于UE的定位的UE或用于UE辅助式定位的位置服务器)可估计UE的位置。
对于DL-AoD定位,定位实体使用来自UE的关于多个下行链路发射波束的收到信号强度测量的波束报告来确定该UE与(诸)传送方基站之间的(诸)角度。定位实体随后可基于所确定的(诸)角度和(诸)传送方基站的(诸)已知位置来估计UE的位置。
基于上行链路的定位方法包括上行链路抵达时间差(UL-TDOA)和上行链路抵达角(UL-AoA)。UL-TDOA类似于DL-TDOA,但是该UL-TDOA基于由UE传送的上行链路参考信号(例如,探通参考信号(SRS))。对于UL-AoA定位,一个或多个基站测量在一个或多个上行链路接收波束上从UE接收到的一个或多个上行链路参考信号(例如,SRS)的收到信号强度。定位实体使用信号强度测量以及接收波束的角度来确定UE与基站之间的度。基于所确定的角度和基站的已知位置,定位实体随后可估计UE的位置。
基于下行链路和上行链路的定位方法包括:增强型蜂窝小区ID(E-CID)定位和多往返时间(RTT)定位(也被称为“多蜂窝小区RTT”和“多RTT”)。在RTT规程中,第一实体(例如,基站或UE)向第二实体(例如,UE或基站)传送第一RTT相关信号(例如,PRS或SRS),第二实体将第二RTT相关信号(例如,SRS或PRS)传送回到第一实体。每个实体测量所接收的RTT相关信号的抵达时间(ToA)与所传送的RTT相关信号的传输时间之间的时间差。该时间差被称为接收到传送(Rx-Tx)时间差。可进行、或可调整Rx-Tx时间差测量以仅包括所接收的信号与所传送的信号的最近子帧边界之间的时间差。然后,两个实体都可以向位置服务器(例如,LMF 270)发送它们的Rx-Tx时间差测量,该位置服务器根据该两个Rx-Tx时间差测量来计算该两个实体之间的往返传播时间(即,RTT)(例如,计算为该两个Rx-Tx时间差测量的总和)。替换地,一个实体可以向另一实体发送其Rx-Tx时间差测量,然后该另一实体计算该RTT。该两个实体之间的距离可以根据RTT和已知信号速度(例如,光速)来确定。对于多RTT定位,第一实体(例如,UE或基站)与多个第二实体(例如,多个基站或UE)执行RTT定位规程,以使得第一实体的位置能够基于到第二实体的距离和第二实体的已知位置来确定(例如,使用多点定位)。RTT和多RTT方法可与其他定位技术(诸如,UL-AoA和DL-AoD)组合以提高位置精度。
E-CID定位方法基于无线电资源管理(RRM)测量。在E-CID中,UE报告服务蜂窝小区ID、定时提前(TA)、以及所检测到的邻居基站的标识符、估计定时和信号强度。随后基于该信息和(诸)基站的已知位置来估计UE的位置。
为了辅助定位操作,位置服务器(例如,位置服务器230、LMF 270、SLP 272)可向UE提供辅助数据。例如,辅助数据可包括:测量来自其的参考信号的基站(或基站的蜂窝小区/TRP)的标识符、参考信号配置参数(例如,连贯定位子帧的数目、定位子帧的周期性、静默序列、跳频序列、参考信号标识符、参考信号带宽等)和/或适用于特定定位方法的其他参数。替换地,辅助数据可直接源自基站自身(例如,在周期性地广播的开销消息中、等等)。在一些情形中,UE自身可以能够检测邻居网络节点而无需使用辅助数据。
在OTDOA或DL-TDOA定位规程的情形中,辅助数据可进一步包括预期RSTD值和相关联的不确定性、或围绕预期RSTD的搜索窗口。在一些情形中,预期RSTD的值范围可以是+/-500微秒(μs)。在一些情形中,当被用于定位测量的任何资源处于FR1中时,预期RSTD的不确定性的值范围可以是+/-32μs。在其他情形中,当被用于定位测量的所有资源处于FR2中时,预期RSTD的不确定性的值范围可以是+/-8μs。
位置估计可以用其他名称来称呼,诸如定位估计、位置、定位、定位锁定、锁定等等。位置估计可以是大地式的并且包括坐标(例如,纬度、经度和可能的海拔),或者可以是市政式的并且包括街道地址、邮政地址、或某个其他口头上的位置描述。位置估计可进一步相对于某个其他已知位置来定义或以绝对项来定义(例如,使用纬度、经度和可能的海拔)。位置估计可包括预期误差或不确定性(例如,通过包括位置预期将以某个指定或默认的置信度被包含在其内的面积或体积)。
在NR中,可能不存在跨网络进行精确的定时同步。相反,跨基站具有粗略的定时同步(例如,在正交频分复用(OFDM)码元的循环前缀(CP)历时内)可能是足够的。基于RTT的方法通常只需要粗略的定时同步,并且如此是NR中的优选定位方法。
图5解说了根据本公开的各方面的示例无线通信系统500。在图5的示例中,UE 504(例如,本文中所描述的任何UE)正在尝试计算对其位置的估计,或者辅助另一实体(例如,基站或核心网组件、另一UE、位置服务器、第三方应用等)计算对其位置的估计。UE 504可向多个网络节点(标记为“节点”)502-1、502-2和502-3(统称为网络节点502)传送无线信号和从多个网络节点502-1、502-2和502-3接收无线信号。网络节点502可包括一个或多个基站(例如,本文中所描述的基站中的任一者)、一个或多个可重配置的智能显示器(RIS)、一个或多个定位信标塔、一个或多个UE(例如,通过侧链路连接)等等。
在以网络为中心的RTT定位规程中,服务基站(例如,网络节点502之一)指令UE504测量来自两个或更多个相邻网络节点502(以及通常来自服务基站)的RTT测量信号(例如,PRS),因为对于二维位置估计,需要至少三个网络节点502)。所涉及的网络节点502在由网络(例如,位置服务器230、LMF 270、SLP 272)分配的低重用资源(例如,由网络节点502用来传送系统信息的资源,其中网络节点502是基站)上传送RTT测量信号。UE 504记录每个RTT测量信号相对于UE 504的当前下行链路定时的抵达时间(也被称为收到时间、接收的时间、接收时间、或抵达时间)(例如,如由UE 504从接收自其服务基站的下行链路信号推导出的),并且在由其服务基站分配的资源上向所涉及的网络节点502传送共用或个体RTT响应信号(例如,SRS)。若UE 504不是定位实体,则其向定位实体报告UE接收到传送(Rx-Tx)时间差测量。UE Rx-Tx时间差测量指示每个RTT测量信号在UE 504处的抵达时间与RTT响应信号的传送时间之间的时间差。每个所涉及的网络节点502还向定位实体报告传送到接收(Tx-Rx)时间差测量,其指示RTT测量信号的传送时间与RTT响应信号的接收时间之间的差值。
以UE为中心的RTT定位规程类似于基于网络的规程,除了UE 504(例如,在由服务基站分配的资源上)传送(诸)上行链路RTT测量信号。(诸)上行链路RTT测量信号由UE 504附近的多个网络节点502测量。每个所涉及的网络节点502以下行链路RTT响应信号进行响应,并向定位实体报告Rx-Tx时间差测量。Rx-Tx时间差测量指示RTT测量信号在网络节点502处的抵达时间与RTT响应信号的传送时间之间的时间差。若UE 504不是定位实体,则其针对每个网络节点502报告Tx-Rx时间差测量,其指示RTT测量信号的传送时间与RTT响应信号的接收时间之差。
为了确定UE 504的位置(x,y),定位实体需要知晓网络节点502的位置,该位置可在参考坐标系中表示为(x_k,y_y),其中在图5的示例中k=1,2,3。在UE 504是定位实体的情况下,知晓网络几何的位置服务器(例如,位置服务器230、LMF 270、SLP 272)可向UE 504提供所涉及的网络节点502的位置。
定位实体基于Rx-Tx和Tx-Rx时间差测量和光速来确定UE 504与相应网络节点502之间的每个距离510(d_k,其中k=1,2,3),如以下参照图6进一步描述的。具体地,在图5的示例中,UE 504与网络节点502-1之间的距离510-1是d_1,UE 504与网络节点502-2之间的距离510-2是d_2,并且UE 504与网络节点502-3之间的距离510-3是d_3。一旦确定了每个距离510,定位实体就可通过使用各种各样的已知几何技术(诸如三边测量)来求解出UE 504的位置(x,y)。从图5可以看到,UE 504的位置理想地位于三个半圆的公共交点,每个半圆由半径dk和中心(x_k,y_k)来定义,其中k=1,2,3。
图6是示出根据本公开的各方面的在网络节点602(标记为“节点”)与UE 604之间交换的RTT测量信号的示例定时的示图600。UE 604可以是本文中所描述的UE中的任一者。网络节点602可以是基站(例如,本文中所描述的基站中的任一者)、RIS、定位信标塔、另一UE(例如,通过侧链路连接)等等。
在图6的示例中,网络节点602(被标记为“BS”)在时间T_1向UE 604发送RTT测量信号610(例如,PRS)。RTT测量信号610在其从网络节点602行进到UE 604时具有某一传播延迟T_Prop。在时间T_2(RTT测量信号610在UE 604处的接收时间),UE 604测量RTT测量信号610。在某一UE处理时间之后,UE 604在时间T_3传送RTT响应信号620(例如,SRS)。在传播延迟T_Prop之后,网络节点602在时间T_4(RTT响应信号620在网络节点602处的接收时间)测量来自UE 604的RTT响应信号620。
UE 604向定位实体报告时间T_3与时间T_2之差(即,UE 604的Rx-Tx时间差测量,被示为T_Rx-Tx 612)。类似地,网络节点602向定位实体报告时间T_4与时间T_1之差(即,网络节点602的Tx-Rx时间差测量,被示为T_Tx-Rx 622)。使用这些测量和已知的光速,定位实体可将至UE 604的距离计算为d=1/2*c*(T_Tx-Rx–T_Rx-Tx)=1/2*c*(T_4–T_1)–1/2*c*(T_3–T_2),其中c是光速。
基于网络节点602的已知位置以及UE 604与网络节点602(以及至少两个其他网络节点602)之间的距离,定位实体可计算UE 604的位置。如图5中所示,UE 604的位置位于三个半圆的公共交点,每个半圆由UE 604与相应网络节点602之间的距离的半径定义。
在一方面,定位实体可使用二维坐标系来计算UE 504/604的位置;然而,本文中所公开的各方面并不限于此,并且还可适用于在期望额外维度的情况下使用三维坐标系来确定位置。另外,虽然图5解说了一个UE 504和三个网络节点502,并且图6解说了一个UE 604和一个网络节点602,如将领会的,可存在更多个UE 504/604和更多个网络节点502/602。
进一步参考DL-PRS,DL-PRS已被定义用于NR定位,以使得UE能够检测和测量更多的相邻TRP。若干配置被支持以实现各种部署(例如,室内、室外、亚6、mmW)。另外,为了支持PRS波束操作,支持针对PRS的波束扫掠。下表解说了可被用于NR中所支持的各种定位方法的各种类型的参考信号。
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表1
存在不同类型的DL-PRS:周期性、半周期性(也被称为半持久)、非周期性、按需和动态。按需DL-PRS指的是由UE或另一实体(请求设备被称为“目标设备”)基于由目标设备确定的需求来请求恰适DL-PRS资源(例如,TRP子集、特定方向/波束、周期性、PRS配置等)。
例如,请求可以用于被指派用于DL-PRS传输的资源的增加(例如,增加的带宽、特定TRP或波束方向),并且可能地指示何时不再需要DL-PRS传输。增加的DL-PRS传输可通过被仅限于可被配置在基站和/或位置服务器中的某些DL-PRS配置来简化。例如,在不存在对增加的DL-PRS传输的任何请求的情况下,可能存在与“正常”DL-PRS传输相对应的一组DL-PRS配置参数。在一些网络中,“正常”DL-PRS传输可能等同于完全没有DL-PRS传输(以最小化资源使用)。随后可能存在增加的DL-PRS传输的一个或多个等级,每个等级与不同的一组DL-PRS配置参数相关联。在最简单的情形中,DL-PRS传输可能根据默认的一组DL-PRS配置参数仅在需要时开启,并且随后在不需要时关闭。
当前,仅支持周期性DL-PRS传送和接收。然而,对于将来的定位增强,由于减少定位等待时间和提高设备效率(例如,减少资源使用和进行功率节省)的潜在可能性,对扩展对半周期性和非周期性DL-PRS、以及按需DL-PRS的支持是感兴趣的。
注意到,尽管非周期性、按需和动态DL-PRS是类似的,但是在这些术语之间的含义存在一些差异。非周期性DL-PRS是非周期性DL-PRS传输。也就是说,DL-PRS传输既不是周期性也不是半周期性的。按需DL-PRS是基于特定请求来传送的,该请求可指示何时、何地以及如何传送DL-PRS。按需DL-PRS通常可以是非周期性DL-PRS。它也可以是周期性或半周期性DL-PRS。对于动态DL-PRS,PRS资源分配是动态分配和/或动态解除分配的。此处,假定DL-PRS资源的动态分配与实现更相关。例如,网络可使用动态PRS资源分配来支持按需和/或非周期性DL-PRS。
当前,支持用于定位的半周期性和非周期性SRS(也被称为UL-PRS)。对于将来的定位增强,由于减少定位等待时间和提高设备效率(例如,减少资源使用和进行功率节省)的潜在可能性,已经提议扩展对用于定位的按需SRS的支持。然而,尚未就在下一个标准版本中包括用于定位的按需SRS达成一致。
注意到,半周期性PRS(无论是DL-PRS还是UL-PRS)由MAC控制元素(MAC-CE)触发,而非周期性PRS(无论是DL-PRS还是UL-PRS)由DCI触发。按需PRS(无论是DL-PRS还是UL-PRS)对应于UE发起或网络发起的对PRS的请求。如此,PRS是DCI触发还是MAC-CE触发是不同的。相反,它指的是UE或网络请求或推荐特定PRS模式、打开或关闭PRS、特定周期性、特定带宽等等。
为了针对基于下行链路和上行链路的NR定位技术(诸如多RTT)实现高精度定位,DL-PRS和用于定位的SRS共享相似的属性(诸如带宽、周期性、波束信息(例如,QCL)等等)将是有益的。例如,若DL-PRS被配置在100MHz带宽上,则用于定位的SRS应当被配置在100MHz带宽上。否则,用于定位的SRS将成为高定位精度的瓶颈。更具体地,ToA精度以及因此RTT精度取决于带宽,其中较低带宽降低ToA精度,并且较高带宽增加ToA精度。如此,若DL-PRS在较高带宽上传送,并且用于定位的SRS在较低带宽上传送,则用于定位的SRS的ToA的精度将比DL-PRS的ToA的精度低。RTT估计随后将受用于定位的SRS的ToA的精度的限制。
如将从前述示例中领会的,在用于定位会话(例如,RTT会话)的DL-PRS是按需的场景中,目标设备还使用用于定位的按需SRS来请求与按需DL-PRS资源相同或相似的用于定位的SRS资源将是有益的。然而,由于不支持用于定位的按需SRS,本公开提供了用于通过用于定位的按需SRS与按需DL-PRS的关联来隐式配置用于定位的按需SRS的技术。
如本文进一步使用的,由于不支持用于定位的按需SRS,术语“用于定位的按需SRS”指的是已经基于相关联(互易)的按需DL-PRS资源来配置的用于定位的SRS资源,如下所述。此外,对“相关联”、“互易”、“对应”等的DL-PRS以及用于定位的SRS的引用指的是从基站(或更具体地,基站的TRP)传送给UE的DL-PRS以及由该UE传送给该基站的用于定位的SRS,诸如以上参照图5和图6所描述的RTT测量和响应信号。DL-PRS或用于定位的SRS可首先被传送(取决于RTT会话是以网络为中心还是以UE为中心的),但是一者是响应于接收到另一者而被传送的。
在基于RTT的定位中,需要配置DL-PRS以及用于定位的SRS以估计RTT。如上所述,用于定位的SRS应当被配置有与DL-PRS的参数相同或相似的至少一些参数以实现高精度定位。如此,当按需DL-PRS资源已经被调度用于基于下行链路和上行链路的定位会话(例如,RTT)时,网络(例如,服务基站和/或位置服务器)还可调度具有与对应的按需DL-PRS共享或相似(例如,在其某一阈值内)的各个参数的用于定位的按需SRS资源。
作为第一参数,用于定位的按需SRS的带宽可与被分配用于按需DL-PRS的带宽相同或相似(例如,在其阈值内)。例如,对于100MHz的DL-PRS带宽,用于定位的SRS的带宽应当不小于80MHz。另外,若系统使用时分双工(TDD)来操作(其中不同的UE在不同的时间段中被调度),则用于定位的按需SRS的中心频率应当与按需DL-PRS的中心频率相同或相似(例如,小于20MHz差异)。
作为第二参数,用于定位的按需SRS的周期性可与按需DL-PRS的周期性相同或相似(例如,在其阈值内)。例如,一者的周期可以是24ms,并且另一者的周期性可以是20ms。此外,若按需DL-PRS是周期性、半周期性或非周期性的,则用于定位的按需SRS也应当是周期性、半周期性或非周期性的。具体地,若按需DL-PRS是周期性的,则用于定位的按需SRS应当被配置有与按需DL-PRS相同或相似的周期。若按需DL-PRS是半周期或非周期性的,则对于按需DL-PRS以及用于定位的按需SRS两者,MAC-CE或DCI触发可在时间上被集束(一起被接收)。另外,用于定位的按需SRS可被配置有与按需DL-PRS相同或相似(例如,在其阈值内)的历时。例如,一者的历时可以是2ms,并且另一者的历时可以是3ms。
作为第三参数,若目标设备请求取消按需DL-PRS,则用于定位的按需SRS传送/接收也可被取消。
作为第四参数,若正被定位的UE为按需PRS请求特定DL-PRS波束,则用于定位的按需SRS可被配置成与相同的波束准共处。通过共享相同的QCL配置,用于定位的按需SRS可被配置有按需DL-PRS的其他大规模信道属性。例如,用于定位的按需SRS可被配置有与按需DL-PRS相同的QCL-类型C,其指示用于定位的按需SRS经历与按需DL-PRS相似的平均延迟和多普勒频移。也就是说,UE可使用DL-PRS来估计用于定位的SRS的多普勒频移和平均延迟。
作为第五参数,用于定位的按需SRS可具有与按需DL-PRS相同或相似(例如,在其阈值内)的梳齿模式。例如,四个码元上的梳齿-4以及12个码元上的梳齿-4的梳齿模式对于DL-PRS和SRS两者均是相同的。或者,作为另一示例,针对DL-PRS的六个码元上的梳齿-2以及针对用于定位的SRS的四个码元上的梳齿-2的梳齿模式可能是足够相似的。
作为第六参数,期望接收用于定位的按需SRS的TRP(或资源集)的数目可与传送按需DL-PRS的TRP(或资源集)的数目相同。
在一些情形中,用于定位的按需SRS与对应的按需DL-PRS的关联可能是隐式的,在为按需DL-PRS分配资源的网络实体可自动为用于定位的SRS分配资源时是这样的。然而,在一些情形中,用于定位的按需SRS可以显式地与按需DL-PRS相关联。更具体地,在一些情形中,UE(或其他目标设备)可能期望传送具有与按需DL-PRS相似的属性的用于定位的SRS。例如,高精度/低等待时间的基于RTT的定位或许只能通过调度具有与对应DL-PRS相似的带宽的用于定位的SRS并靠近DL-PRS传送用于定位的SRS来实现。然而,分配按需DL-PRS资源的网络实体可能不知晓精度/等待时间要求,并且因此可能不知晓要分配具有与按需DL-PRS资源相似的属性的用于定位的SRS资源。在该情形中,UE(或其他目标设备)可以显式地请求用于定位的SRS与按需DL-PRS的关联。
在一方面,UE可以能够使用UCI中的单个比特来指示从UE的角度来看按需DL-PRS与相关联的用于定位的SRS之间的关联是否是期望的。例如,被称为“SRS/PRS关联”标志/指示符的信息元素(IE)可在适用标准中被定义。当被置位(例如,置位为‘1’)时,网络(例如,服务基站或位置服务器)将通过与按需DL-PRS的关联来配置用于定位的按需SRS。也就是说,网络将会将用于定位的按需SRS配置成具有与相关联的DL-PRS相同或相似的属性。
能够使用与相关联的DL-PRS相同或相似的属性可压缩用于定位的按需SRS请求消息以用于L1/L2信令。具体地,可能仅需要单比特来指示用于定位的按需SRS的期望资源,这是因为为用于定位的按需SRS请求的资源将与DL-PRS的资源相同或尽可能地相似(例如,基于设备能力、可用资源等)。例如,单比特可指示所有参数(例如,上述六个参数)对于DL-PRS和用于定位的按需SRS两者而言均是相同的。替换地,可使用两个或更多位来标识可能参数(例如,上述六个参数)的组合/子集。
在一方面,网络(例如,服务基站或位置服务器)可具有实现的灵活性,这意味着网络可自行决定不将用于定位的按需SRS与对应的按需DL-PRS相关联。然而,对于需要高精度和/或低等待时间的定位会话,和/或若期望高网络和/或UE效率,则可能需要用于定位的按需DL-PRS与按需SRS之间的关联。
图7解说了根据本公开的各方面的无线定位的示例方法700。在一方面,方法700可由UE(例如,本文中所描述的UE中的任一者)来执行。
在710,该UE从一个或多个TRP(例如,本文中所描述的基站中的任一者的TRP)接收一个或多个按需DL-PRS,该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数。在一方面,操作710可由一个或多个WWAN收发机310、一个或多个处理器332、存储器340、和/或定位组件342来执行,这些组件中的任一者或全部可被认为是用于执行该操作的装置。
在720,该UE向该一个或多个TRP传送一个或多个UL-PRS(例如,用于定位的SRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。在一方面,操作720可由一个或多个WWAN收发机310、一个或多个处理器332、存储器340、和/或定位组件342来执行,这些组件中的任一者或全部可被认为是用于执行该操作的装置。
图8解说了根据本公开的各方面的无线定位的示例方法800。在一方面,方法800可由TRP(例如,本文中所描述的基站中的任一者的TRP)来执行。
在810,该TRP向UE(例如,本文中所描述的UE中的任一者)传送一个或多个按需DL-PRS,该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数。在一方面,操作810可由一个或多个WWAN收发机350、一个或多个处理器384、存储器386、和/或定位组件388来执行,这些组件中的任一者或全部可被认为是用于执行该操作的装置。
在820,该TRP从该UE接收一个或多个UL-PRS(例如,用于定位的SRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。在一方面,操作820可由一个或多个WWAN收发机350、一个或多个处理器384、存储器386、和/或定位组件388来执行,这些组件中的任一者或全部可被认为是用于执行该操作的装置。
如将领会的,方法700和800的技术优势是基于UL-PRS与DL-PRS的关联来隐式配置UL-PRS。
在以上详细描述中,可以看到在各示例中不同的特征被分组在一起。这种公开方式不应被理解为示例条款具有比每一条款中所明确提及的特征更多的特征的意图。相反,本公开的各个方面可包括少于所公开的个体示例条款的所有特征。因此,所附条款由此应该被认为是被纳入到该描述中,其中每一条款自身可为单独的示例。尽管每个从属条款在各条款中可以引用与其他条款之一的特定组合,但该从属条款的(诸)方面不限于该特定组合。将领会,其他示例条款还可以包括从属条款方面与任何其它从属条款或独立条款的主题内容的组合或者任何特征与其他从属和独立条款的组合。本文所公开的各个方面明确包括这些组合,除非显式地表达或可以容易地推断出并不旨在特定的组合(例如,矛盾的方面,诸如将元件同时定义为绝缘体和导体)。此外,还旨在使条款的各方面可被包括在任何其他独立条款中,即使该条款不直接从属于该独立条款。
在以下经编号条款中描述了各实现示例。
条款1.一种由用户装备(UE)执行的无线定位方法,包括:从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及向该一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
条款2.如条款1的方法,进一步包括:接收针对该一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置,该DL-PRS配置指示该一个或多个下行链路传输参数;以及接收针对该一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置,该UL-PRS配置指示该一个或多个上行链路传输参数。
条款3.如条款2的方法,其中该UE从位置服务器接收该DL-PRS配置和该UL-PRS配置。
条款4.如条款2的方法,其中该UE从服务基站接收该DL-PRS配置和该UL-PRS配置。
条款5.如条款1至4中的任一者的方法,其中该一个或多个下行链路传输参数包括:该一个或多个按需DL-PRS的带宽,该一个或多个按需DL-PRS的周期性,在其上传送该一个或多个按需DL-PRS的波束,该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款6.如条款5的方法,其中该一个或多个上行链路传输参数包括:该一个或多个UL-PRS的带宽,该一个或多个UL-PRS的周期性,与在其上传送该一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款7.如条款6的方法,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值相同,该一个或多个UL-PRS的周期性的值与该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式与该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,或其任何组合。
条款8.如条款6的方法,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,该一个或多个UL-PRS的周期性的值在该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小和/或码元数目在该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小和/或码元数目的梳齿阈值内,或其任何组合。
条款9.如条款6至8中的任一者的方法,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内。
条款10.如条款6至9中的任一者的方法,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是周期性的。
条款11.如条款6至9中的任一者的方法,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性的。
条款12.如条款6至9中的任一者的方法,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是非周期性的。
条款13.如条款11至12中的任一者的方法,其中第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)触发该一个或多个按需DL-PRS,第二MAC-CE触发该一个或多个UL-PRS,并且第一MAC-CE和第二MAC-CE是一起接收的。
条款14.如条款11至12中的任一者的方法,其中第一下行链路控制信息(DCI)触发该一个或多个按需DL-PRS,第二DCI触发该一个或多个UL-PRS,并且第一DCI和第二DCI是一起接收的。
条款15.如条款6至14中的任一者的方法,其中该QCL关系是QCL-类型C关系。
条款16.如条款1至15中的任一者的方法,其中该一个或多个按需DL-PRS中的至少一者被取消,并且该方法进一步包括:抑制传送该一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
条款17.如条款1至16中的任一者的方法,进一步包括:传送对分配该一个或多个UL-PRS的请求,该请求包括关于该一个或多个上行链路传输参数的值预期在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
条款18.如条款17的方法,其中该请求是在上行链路控制信息(UCI)中传送的。
条款19.如条款18的方法,其中该指示包括该UCI中的一比特标志。
条款20.如条款1至19中的任一者的方法,其中该UE参与和该一个或多个TRP的往返时间(RTT)定位会话。
条款21.一种由传送接收点(TRP)执行的无线定位方法,包括:向用户装备(UE)传送一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及从该UE接收一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
条款22.如条款21的方法,其中该TRP是该UE的服务TRP。
条款23.如条款22的方法,进一步包括:传送针对该一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置,该DL-PRS配置指示该一个或多个下行链路传输参数;以及传送针对该一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置,该UL-PRS配置指示该一个或多个上行链路传输参数。
条款24.如条款21至23中的任一者的方法,其中该一个或多个下行链路传输参数包括:该一个或多个按需DL-PRS的带宽,该一个或多个按需DL-PRS的周期性,在其上传送该一个或多个按需DL-PRS的波束,该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款25.如条款24的方法,其中该一个或多个上行链路传输参数包括:该一个或多个UL-PRS的带宽,该一个或多个UL-PRS的周期性,与在其上传送该一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款26.如条款25的方法,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值相同,该一个或多个UL-PRS的周期性的值与该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式与该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,或其任何组合。
条款27.如条款25的方法,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,该一个或多个UL-PRS的周期性的值在该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小和/或码元数目在该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小和/或码元数目的梳齿阈值内,或其任何组合。
条款28.如条款25至27中的任一者的方法,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内。
条款29.如条款25至28中的任一者的方法,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是周期性的。
条款30.如条款25至28中的任一者的方法,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性的。
条款31.如条款25至28中的任一者的方法,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是非周期性的。
条款32.如条款30至31中的任一者的方法,其中该TRP是该UE的服务TRP,该方法进一步包括:向该UE传送第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)以触发该一个或多个按需DL-PRS;以及向该UE传送第二MAC-CE以触发该一个或多个UL-PRS,其中第一MAC-CE和第二MAC-CE是一起传送的。
条款33.如条款30至31中的任一者的方法,其中该TRP是该UE的服务TRP,该方法进一步包括:向该UE传送第一下行链路控制信息(DCI)以触发该一个或多个按需DL-PRS;以及向该UE传送第二DCI以触发该一个或多个UL-PRS,其中第一DCI和第二DCI是一起传送的。
条款34.如条款25至33中的任一者的方法,其中该QCL关系是QCL-类型C关系。
条款35.如条款21至34中的任一者的方法,进一步包括:取消该一个或多个按需DL-PRS中的至少一者,其中该UE抑制传送该一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
条款36.如条款21至35中的任一者的方法,进一步包括:接收对分配该一个或多个UL-PRS的请求,该请求包括关于该一个或多个上行链路传输参数的值预期在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
条款37.如条款36的方法,其中该请求是在上行链路控制信息(UCI)中从该UE接收的。
条款38.如条款37的方法,其中该指示包括该UCI中的一比特标志。
条款39.如条款21至38中的任一者的方法,其中该TRP参与和该UE的往返时间(RTT)定位会话。
条款40.一种装置,其包括:存储器、至少一个收发机以及通信地耦合到该存储器和该至少一个收发机的至少一个处理器,该存储器、该至少一个收发机和该至少一个处理器被配置成执行如条款1至39中的任一者的方法。
条款41.一种设备,包括用于执行如条款1至39中的任一者的方法的装置。
条款42.一种存储计算机可执行指令的非瞬态计算机可读介质,这些计算机可执行指令包括用于使得计算机或处理器执行如条款1至39中的任一者的方法的至少一条指令。
在以下经编号条款中描述了各附加实现示例。
条款1.一种由用户装备(UE)执行的无线定位方法,包括:从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及向该一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
条款2.如条款1的方法,进一步包括:接收针对该一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置,该DL-PRS配置指示该一个或多个下行链路传输参数;以及接收针对该一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置,该UL-PRS配置指示该一个或多个上行链路传输参数。
条款3.如条款2的方法,其中该DL-PRS配置和该UL-PRS配置是从位置服务器或服务基站接收的。
条款4.如条款1至3中的任一者的方法,其中该一个或多个下行链路传输参数包括:该一个或多个按需DL-PRS的带宽,该一个或多个按需DL-PRS的周期性,在其上传送该一个或多个按需DL-PRS的波束,该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款5.如条款4的方法,其中该一个或多个上行链路传输参数包括:该一个或多个UL-PRS的带宽,该一个或多个UL-PRS的周期性,与在其上传送该一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款6.如条款5的方法,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,该一个或多个UL-PRS的周期性的值与该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同或在该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式与该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者在该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者的梳齿阈值内,该一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内,或其任何组合。
条款7.如条款5至6中的任一者的方法,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是周期性、半周期性或非周期性的。
条款8.如条款5至7中的任一者的方法,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性或非周期性的,第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)或第一下行链路控制信息(DCI)触发该一个或多个按需DL-PRS,第二MAC-CE或第二DCI触发该一个或多个UL-PRS,并且第一MAC-CE和第二MAC-CE或者第一DCI和第二DCI是一起接收的。
条款9.如条款5至8中的任一者的方法,其中该QCL关系是QCL-类型C关系。
条款10.如条款1至9中的任一者的方法,其中该一个或多个按需DL-PRS中的至少一者被取消,并且该方法进一步包括:抑制传送该一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
条款11.如条款1至10中的任一者的方法,进一步包括:传送对分配该一个或多个UL-PRS的请求,该请求包括关于该一个或多个上行链路传输参数的值预期在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
条款12.如条款11的方法,其中该请求是在上行链路控制信息(UCI)中传送的,并且该指示包括该UCI中的一比特标志。
条款13.如条款1至12中的任一者的方法,其中该UE参与和该一个或多个TRP的往返时间(RTT)定位会话。
条款14.一种由传送接收点(TRP)执行的无线定位方法,包括:向用户装备(UE)传送一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及从该UE接收一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
条款15.如条款14的方法,其中该TRP是该UE的服务TRP,该方法进一步包括:传送针对该一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置,该DL-PRS配置指示该一个或多个下行链路传输参数;以及传送针对该一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置,该UL-PRS配置指示该一个或多个上行链路传输参数。
条款16.如条款14至15中的任一者的方法,其中该一个或多个下行链路传输参数包括:该一个或多个按需DL-PRS的带宽,该一个或多个按需DL-PRS的周期性,在其上传送该一个或多个按需DL-PRS的波束,该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款17.如条款16的方法,其中该一个或多个上行链路传输参数包括:该一个或多个UL-PRS的带宽,该一个或多个UL-PRS的周期性,与在其上传送该一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款18.如条款17的方法,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,该一个或多个UL-PRS的周期性的值与该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同或在该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式与该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者在该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者的梳齿阈值内,该一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内,或其任何组合。
条款19.如条款17至18中的任一者的方法,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是周期性、半周期性或非周期性的。
条款20.如条款17至19中的任一者的方法,其中该TRP是该UE的服务TRP,该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性或非周期性的,并且该方法进一步包括:向该UE传送第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)或第一下行链路控制信息(DCI)以触发该一个或多个按需DL-PRS;以及向该UE传送第二MAC-CE或第二DCI以触发该一个或多个UL-PRS,其中第一MAC-CE和第二MAC-CE是一起传送的。
条款21.如条款17至20中的任一者的方法,其中该QCL关系是QCL-类型C关系。
条款22.如条款14至21中的任一者的方法,进一步包括:取消该一个或多个按需DL-PRS中的至少一者,其中该UE抑制传送该一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
条款23.如条款14至22中的任一者的方法,进一步包括:接收对分配该一个或多个UL-PRS的请求,该请求包括关于该一个或多个上行链路传输参数的值预期在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
条款24.如条款23的方法,其中该请求是在上行链路控制信息(UCI)中从该UE接收的,并且该指示包括该UCI中的一比特标志。
条款25.如条款14至24中的任一者的方法,其中该TRP参与和该UE的往返时间(RTT)定位会话。
条款26.一种用户装备(UE),包括:存储器;至少一个收发机;以及通信地耦合到该存储器和该至少一个收发机的至少一个处理器,该至少一个处理器被配置成:经由该至少一个收发机来从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及经由该至少一个收发机来向该一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
条款27.如条款26的UE,其中该至少一个处理器被进一步配置成:经由该至少一个收发机来接收针对该一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置,该DL-PRS配置指示该一个或多个下行链路传输参数;以及经由该至少一个收发机来接收针对该一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置,该UL-PRS配置指示该一个或多个上行链路传输参数。
条款28.如条款27的UE,其中该DL-PRS配置和该UL-PRS配置是从位置服务器或服务基站接收的。
条款29.如条款26至28中的任一者的UE,其中该一个或多个下行链路传输参数包括:该一个或多个按需DL-PRS的带宽,该一个或多个按需DL-PRS的周期性,在其上传送该一个或多个按需DL-PRS的波束,该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款30.如条款29的UE,其中该一个或多个上行链路传输参数包括:该一个或多个UL-PRS的带宽,该一个或多个UL-PRS的周期性,与在其上传送该一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款31.如条款30的UE,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,该一个或多个UL-PRS的周期性的值与该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同或在该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式与该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者在该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者的梳齿阈值内,该一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内,或其任何组合。
条款32.如条款30至31中的任一者的UE,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是周期性、半周期性或非周期性的。
条款33.如条款30至32中的任一者的UE,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性或非周期性的,第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)或第一下行链路控制信息(DCI)触发该一个或多个按需DL-PRS,第二MAC-CE或第二DCI触发该一个或多个UL-PRS,并且第一MAC-CE和第二MAC-CE或者第一DCI和第二DCI是一起接收的。
条款34.如条款30至33中的任一者的UE,其中该QCL关系是QCL-类型C关系。
条款35.如条款26至34中的任一者的UE,其中该一个或多个按需DL-PRS中的至少一者被取消,并且该至少一个处理器被进一步配置成抑制传送该一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
条款36.如条款26至35中的任一者的UE,其中该至少一个处理器被进一步配置成:经由该至少一个收发机来传送对分配该一个或多个UL-PRS的请求,该请求包括关于该一个或多个上行链路传输参数的值预期在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
条款37.如条款36的UE,其中该请求是在上行链路控制信息(UCI)中传送的,并且该指示包括该UCI中的一比特标志。
条款38.如条款26至37中的任一者的UE,其中该UE参与和该一个或多个TRP的往返时间(RTT)定位会话。
条款39.一种传送接收点(TRP),包括:存储器;至少一个收发机;以及通信地耦合到该存储器和该至少一个收发机的至少一个处理器,该至少一个处理器被配置成:经由该至少一个收发机来向用户装备(UE)传送一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及经由该至少一个收发机来从该UE接收一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
条款40.如条款39的TRP,其中该TRP是该UE的服务TRP,该至少一个处理器被进一步配置成:经由该至少一个收发机来传送针对该一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置,该DL-PRS配置指示该一个或多个下行链路传输参数;以及经由该至少一个收发机来传送针对该一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置,该UL-PRS配置指示该一个或多个上行链路传输参数。
条款41.如条款39至40中的任一者的TRP,其中该一个或多个下行链路传输参数包括:该一个或多个按需DL-PRS的带宽,该一个或多个按需DL-PRS的周期性,在其上传送该一个或多个按需DL-PRS的波束,该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款42.如条款41的TRP,其中该一个或多个上行链路传输参数包括:该一个或多个UL-PRS的带宽,该一个或多个UL-PRS的周期性,与在其上传送该一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款43.如条款42的TRP,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,该一个或多个UL-PRS的周期性的值与该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同或在该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式与该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者在该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者的梳齿阈值内,该一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内,或其任何组合。
条款44.如条款42至43中的任一者的TRP,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是周期性、半周期性或非周期性的。
条款45.如条款42至44中的任一者的TRP,其中该TRP是该UE的服务TRP,该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性或非周期性的,并且该至少一个处理器被进一步配置成:经由该至少一个收发机来向该UE传送第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)或第一下行链路控制信息(DCI)以触发该一个或多个按需DL-PRS;以及经由该至少一个收发机来向该UE传送第二MAC-CE或第二DCI以触发该一个或多个UL-PRS,其中第一MAC-CE和第二MAC-CE是一起传送的。
条款46.如条款42至45中的任一者的TRP,其中该QCL关系是QCL-类型C关系。
条款47.如条款39至46中的任一者的TRP,其中该至少一个处理器被进一步配置成:取消该一个或多个按需DL-PRS中的至少一者,其中该UE抑制传送该一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
条款48.如条款39至47中的任一者的TRP,其中该至少一个处理器被进一步配置成:经由该至少一个收发机来接收对分配该一个或多个UL-PRS的请求,该请求包括关于该一个或多个上行链路传输参数的值预期在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
条款49.如条款48的TRP,其中该请求是在上行链路控制信息(UCI)中从该UE接收的,并且该指示包括该UCI中的一比特标志。
条款50.如条款39至49中的任一者的TRP,其中该TRP参与和该UE的往返时间(RTT)定位会话。
条款51.一种用户装备(UE),包括:用于从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS)的装置,该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及用于向该一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS)的装置,该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
条款52.如条款51的UE,进一步包括:用于接收针对该一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置的装置,该DL-PRS配置指示该一个或多个下行链路传输参数;以及用于接收针对该一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置的装置,该UL-PRS配置指示该一个或多个上行链路传输参数。
条款53.如条款52的UE,其中该DL-PRS配置和该UL-PRS配置是从位置服务器或服务基站接收的。
条款54.如条款51至53中的任一者的UE,其中该一个或多个下行链路传输参数包括:该一个或多个按需DL-PRS的带宽,该一个或多个按需DL-PRS的周期性,在其上传送该一个或多个按需DL-PRS的波束,该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款55.如条款54的UE,其中该一个或多个上行链路传输参数包括:该一个或多个UL-PRS的带宽,该一个或多个UL-PRS的周期性,与在其上传送该一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款56.如条款55的UE,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,该一个或多个UL-PRS的周期性的值与该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同或在该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式与该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者在该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者的梳齿阈值内,该一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内,或其任何组合。
条款57.如条款55至56中的任一者的UE,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是周期性、半周期性或非周期性的。
条款58.如条款55至57中的任一者的UE,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性或非周期性的,第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)或第一下行链路控制信息(DCI)触发该一个或多个按需DL-PRS,第二MAC-CE或第二DCI触发该一个或多个UL-PRS,并且第一MAC-CE和第二MAC-CE或者第一DCI和第二DCI是一起接收的。
条款59.如条款55至58中的任一者的UE,其中该QCL关系是QCL-类型C关系。
条款60.如条款51至59中的任一者的UE,其中该一个或多个按需DL-PRS中的至少一者被取消,并且该UE进一步包括:用于抑制传送该一个或多个UL-PRS中对应的至少一者的装置。
条款61.如条款51至60中的任一者的UE,进一步包括:用于传送对分配该一个或多个UL-PRS的请求的装置,该请求包括关于该一个或多个上行链路传输参数的值预期在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
条款62.如条款61的UE,其中该请求是在上行链路控制信息(UCI)中传送的,并且该指示包括该UCI中的一比特标志。
条款63.如条款51至62中的任一者的UE,其中该UE参与和该一个或多个TRP的往返时间(RTT)定位会话。
条款64.一种传送接收点(TRP),包括:用于向用户装备(UE)传送一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS)的装置,该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及用于从该UE接收一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS)的装置,该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
条款65.如条款64的TRP,其中该TRP是该UE的服务TRP,该TRP进一步包括:用于传送针对该一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置的装置,该DL-PRS配置指示该一个或多个下行链路传输参数;以及用于传送针对该一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置的装置,该UL-PRS配置指示该一个或多个上行链路传输参数。
条款66.如条款64至65中的任一者的TRP,其中该一个或多个下行链路传输参数包括:该一个或多个按需DL-PRS的带宽,该一个或多个按需DL-PRS的周期性,在其上传送该一个或多个按需DL-PRS的波束,该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款67.如条款66的TRP,其中该一个或多个上行链路传输参数包括:该一个或多个UL-PRS的带宽,该一个或多个UL-PRS的周期性,与在其上传送该一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款68.如条款67的TRP,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,该一个或多个UL-PRS的周期性的值与该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同或在该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式与该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者在该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者的梳齿阈值内,该一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内,或其任何组合。
条款69.如条款67至68中的任一者的TRP,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是周期性、半周期性或非周期性的。
条款70.如条款67至69中的任一者的UE,其中该TRP是该UE的服务TRP,该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性或非周期性的,并且该TRP进一步包括:用于向该UE传送第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)或第一下行链路控制信息(DCI)以触发该一个或多个按需DL-PRS的装置;以及用于向该UE传送第二MAC-CE或第二DCI以触发该一个或多个UL-PRS的装置,其中第一MAC-CE和第二MAC-CE是一起传送的。
条款71.如条款67至70中的任一者的TRP,其中该QCL关系是QCL-类型C关系。
条款72.如条款64至71中的任一者的TRP,进一步包括:用于取消该一个或多个按需DL-PRS中的至少一者的装置,其中该UE抑制传送该一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
条款73.如条款64至72中的任一者的TRP,进一步包括:用于接收对分配该一个或多个UL-PRS的请求的装置,该请求包括关于该一个或多个上行链路传输参数的值预期在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
条款74.如条款73的TRP,其中该请求是在上行链路控制信息(UCI)中从该UE接收的,并且该指示包括该UCI中的一比特标志。
条款75.如条款64至74中的任一者的TRP,其中该TRP参与和该UE的往返时间(RTT)定位会话。
条款76.一种存储计算机可执行指令的非瞬态计算机可读介质,这些计算机可执行指令在由用户装备(UE)执行时使该UE:从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及向该一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
条款77.如条款76的非瞬态计算机可读介质,进一步包括在由该UE执行时使该UE执行以下操作的计算机可执行指令:接收针对该一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置,该DL-PRS配置指示该一个或多个下行链路传输参数;以及接收针对该一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置,该UL-PRS配置指示该一个或多个上行链路传输参数。
条款78.如条款77的非瞬态计算机可读介质,其中该DL-PRS配置和该UL-PRS配置是从位置服务器或服务基站接收的。
条款79.如条款76至78中的任一者的非瞬态计算机可读介质,其中该一个或多个下行链路传输参数包括:该一个或多个按需DL-PRS的带宽,该一个或多个按需DL-PRS的周期性,在其上传送该一个或多个按需DL-PRS的波束,该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款80.如条款79的非瞬态计算机可读介质,其中该一个或多个上行链路传输参数包括:该一个或多个UL-PRS的带宽,该一个或多个UL-PRS的周期性,与在其上传送该一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款81.如条款80的非瞬态计算机可读介质,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,该一个或多个UL-PRS的周期性的值与该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同或在该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式与该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者在该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者的梳齿阈值内,该一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内,或其任何组合。
条款82.如条款80至81中的任一者的非瞬态计算机可读介质,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是周期性、半周期性或非周期性的。
条款83.如条款80至82中的任一者的非瞬态计算机可读介质,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性或非周期性的,第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)或第一下行链路控制信息(DCI)触发该一个或多个按需DL-PRS,第二MAC-CE或第二DCI触发该一个或多个UL-PRS,并且第一MAC-CE和第二MAC-CE或者第一DCI和第二DCI是一起接收的。
条款84.如条款80至83中的任一者的非瞬态计算机可读介质,其中该QCL关系是QCL-类型C关系。
条款85.如条款76至84中的任一者的非瞬态计算机可读介质,其中该一个或多个按需DL-PRS中的至少一者被取消,并且该非瞬态计算机可读介质进一步包括计算机可执行指令,这些计算机可执行指令在该由TRP执行时使该TRP抑制传送该一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
条款86.如条款76至85中的任一者的非瞬态计算机可读介质,进一步包括在由该UE执行时使该UE执行以下操作的计算机可执行指令:传送对分配该一个或多个UL-PRS的请求,该请求包括关于该一个或多个上行链路传输参数的值预期在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
条款87.如条款86的非瞬态计算机可读介质,其中该请求是在上行链路控制信息(UCI)中传送的,并且该指示包括该UCI中的一比特标志。
条款88.如条款76至87中的任一者的非瞬态计算机可读介质,其中该UE参与和该一个或多个TRP的往返时间(RTT)定位会话。
条款89.一种存储计算机可执行指令的非瞬态计算机可读介质,这些计算机可执行指令在由传送接收点(TRP)执行时使该传送接收点(TRP):向用户装备(UE)传送一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),该一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及从该UE接收一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),该一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中该一个或多个上行链路传输参数的值与该一个或多个下行链路传输参数的值相同或在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
条款90.如条款89的非瞬态计算机可读介质,其中该TRP是该UE的服务TRP,该非瞬态计算机可读介质进一步包括计算机可执行指令,这些计算机可执行指令在该由TRP执行时使该TRP:传送针对该一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置,该DL-PRS配置指示该一个或多个下行链路传输参数;以及传送针对该一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置,该UL-PRS配置指示该一个或多个上行链路传输参数。
条款91.如条款89至90中的任一者的非瞬态计算机可读介质,其中该一个或多个下行链路传输参数包括:该一个或多个按需DL-PRS的带宽,该一个或多个按需DL-PRS的周期性,在其上传送该一个或多个按需DL-PRS的波束,该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款92.如条款91的非瞬态计算机可读介质,其中该一个或多个上行链路传输参数包括:该一个或多个UL-PRS的带宽,该一个或多个UL-PRS的周期性,与在其上传送该一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式,该一个或多个TRP的数目,或其任何组合。
条款93.如条款92的非瞬态计算机可读介质,其中该一个或多个UL-PRS的带宽的值与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,该一个或多个UL-PRS的周期性的值与该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同或在该一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式与该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,该一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者在该一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者的梳齿阈值内,该一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在该一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内,或其任何组合。
条款94.如条款92至93中的任一者的非瞬态计算机可读介质,其中该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是周期性、半周期性或非周期性的。
条款95.如条款92至94中的任一者的非瞬态计算机可读介质,其中该TRP是该UE的服务TRP,该一个或多个按需DL-PRS的周期性以及该一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性或非周期性的,并且该非瞬态计算机可读介质进一步包括计算机可执行指令,这些计算机可执行指令在该由TRP执行时使该TRP:向该UE传送第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)或第一下行链路控制信息(DCI)以触发该一个或多个按需DL-PRS;以及向该UE传送第二MAC-CE或第二DCI以触发该一个或多个UL-PRS,其中第一MAC-CE和第二MAC-CE是一起传送的。
条款96.如条款92至95中的任一者的非瞬态计算机可读介质,其中该QCL关系是QCL-类型C关系。
条款97.如条款89至96中的任一者的非瞬态计算机可读介质,进一步包括在由该TRP执行时使该TRP执行以下操作的计算机可执行指令:取消该一个或多个按需DL-PRS中的至少一者,其中该UE抑制传送该一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
条款98.如条款89至97中的任一者的非瞬态计算机可读介质,进一步包括在由该TRP执行时使该TRP执行以下操作的计算机可执行指令:接收对分配该一个或多个UL-PRS的请求,该请求包括关于该一个或多个上行链路传输参数的值预期在该一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
条款99.如条款98的非瞬态计算机可读介质,其中该请求是在上行链路控制信息(UCI)中从该UE接收的,并且该指示包括该UCI中的一比特标志。
条款100.如条款89至99中的任一者的非瞬态计算机可读介质,其中该TRP参与和该UE的往返时间(RTT)定位会话。
本领域技术人员将领会,信息和信号可使用各种不同技术和技艺中的任何一种来表示。例如,贯穿上面说明始终可能被述及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、码元和码片可由电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子、或其任何组合来表示。
此外,本领域技术人员将领会,结合本文中所公开的方面描述的各种解说性逻辑块、模块、电路、和算法步骤可被实现为电子硬件、计算机软件、或两者的组合。为清楚地解说硬件与软件的这一可互换性,各种解说性组件、块、模块、电路、以及步骤在上面是以其功能性的形式作一般化描述的。此类功能性是被实现为硬件还是软件取决于具体应用和施加于整体系统的设计约束。技术人员可针对每种特定应用以不同方式来实现所描述的功能性,但此类实现决策不应被解读为致使脱离本公开的范围。
结合本文所公开的各方面描述的各种解说性逻辑块、模块、以及电路可用设计成执行本文所描述的功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、ASIC、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但在替换方案中,处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器还可被实现为计算设备的组合,例如DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协作的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置。
结合本文所公开的各方面描述的方法、序列和/或算法可直接在硬件中、在由处理器执行的软件模块中、或在这两者的组合中体现。软件模块可驻留在随机存取存储器(RAM)、闪存、只读存储器(ROM)、可擦式可编程ROM(EPROM)、电可擦式可编程ROM(EEPROM)、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM、或本领域已知的任何其他形式的存储介质中。示例存储介质被耦合到处理器,以使得处理器能从/向该存储介质读取/写入信息。在替换方案中,存储介质可被整合到处理器。处理器和存储介质可驻留在ASIC中。ASIC可驻留在用户终端(例如,UE)中。在替换方案中,处理器和存储介质可作为分立组件驻留在用户终端中。
在一个或多个示例方面,所描述的功能可在硬件、软件、固件或其任何组合中实现。如果在软件中实现,则各功能可以作为一条或多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。存储介质可以是能被计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定,此类计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盘存储、磁盘存储或其他磁存储设备、或能用于携带或存储指令或数据结构形式的期望程序代码且能被计算机访问的任何其他介质。同样,任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如,若软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从网站、服务器、或其他远程源传送的,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘和蓝光碟,其中盘(disk)往往以磁的方式再现数据,而碟(disc)用激光以光学方式再现数据。以上的组合应当也被包括在计算机可读介质的范围内。
虽然前面的公开示出了本公开的解说性方面,但是应当注意,在其中可作出各种变更和修改而不会脱离如所附权利要求定义的本公开的范围。根据本文中所描述的本公开的各方面的方法权利要求中的功能、步骤和/或动作不必按任何特定次序来执行。此外,尽管本公开的要素可能是以单数来描述或主张权利的,但是复数也是已料想了的,除非显式地声明了限定于单数。

Claims (30)

1.一种由用户装备(UE)执行的无线定位方法,包括:
从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),所述一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及
向所述一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),所述一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中所述一个或多个上行链路传输参数的值与所述一个或多个下行链路传输参数的值相同或在所述一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
2.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
接收针对所述一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置,所述DL-PRS配置指示所述一个或多个下行链路传输参数;以及
接收针对所述一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置,所述UL-PRS配置指示所述一个或多个上行链路传输参数。
3.如权利要求2所述的方法,其中所述DL-PRS配置和所述UL-PRS配置是从位置服务器或服务基站接收的。
4.如权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个下行链路传输参数包括:
所述一个或多个按需DL-PRS的带宽,
所述一个或多个按需DL-PRS的周期性,
在其上传送所述一个或多个按需DL-PRS的波束,
所述一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,
所述一个或多个TRP的数目,或
其任何组合。
5.如权利要求4所述的方法,其中所述一个或多个上行链路传输参数包括:
所述一个或多个UL-PRS的带宽,
所述一个或多个UL-PRS的周期性,
与在其上传送所述一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,
所述一个或多个UL-PRS的梳齿模式,
所述一个或多个TRP的数目,或
其任何组合。
6.如权利要求5所述的方法,其中:
所述一个或多个UL-PRS的带宽的值与所述一个或多个按需DL-PRS的带宽的值相同或在所述一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,
所述一个或多个UL-PRS的周期性的值与所述一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同或在所述一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,
所述一个或多个UL-PRS的梳齿模式与所述一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,
所述一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者在所述一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者的梳齿阈值内,
所述一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与所述一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在所述一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内,或
其任何组合。
7.如权利要求5所述的方法,其中所述一个或多个按需DL-PRS的周期性以及所述一个或多个UL-PRS的周期性是周期性、半周期性、或非周期性的。
8.如权利要求5所述的方法,其中:
所述一个或多个按需DL-PRS的周期性以及所述一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性或非周期性的,
第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)或第一下行链路控制信息(DCI)触发所述一个或多个按需DL-PRS,
第二MAC-CE或第二DCI触发所述一个或多个UL-PRS,并且
所述第一MAC-CE和所述第二MAC-CE或者所述第一DCI和所述第二DCI是一起接收的。
9.如权利要求5所述的方法,其中所述QCL关系是QCL-类型C关系。
10.如权利要求1所述的方法,其中:
所述一个或多个按需DL-PRS中的至少一者被取消,并且
所述方法进一步包括:抑制传送所述一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
11.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
传送对分配所述一个或多个UL-PRS的请求,所述请求包括关于所述一个或多个上行链路传输参数的值预期在所述一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
12.如权利要求11所述的方法,其中:
所述请求是在上行链路控制信息(UCI)中传送的,并且
所述指示包括所述UCI中的一比特标志。
13.如权利要求1所述的方法,其中所述UE参与和所述一个或多个TRP的往返时间(RTT)定位会话。
14.一种由传送接收点(TRP)执行的无线定位方法,包括:
向用户装备(UE)传送一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),所述一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及
从所述UE接收一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),所述一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中所述一个或多个上行链路传输参数的值与所述一个或多个下行链路传输参数的值相同或在所述一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
15.如权利要求14所述的方法,其中所述TRP是所述UE的服务TRP,所述方法进一步包括:
传送针对所述一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置,所述DL-PRS配置指示所述一个或多个下行链路传输参数;以及
传送针对所述一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置,所述UL-PRS配置指示所述一个或多个上行链路传输参数。
16.如权利要求14所述的方法,其中所述一个或多个下行链路传输参数包括:
所述一个或多个按需DL-PRS的带宽,
所述一个或多个按需DL-PRS的周期性,
在其上传送所述一个或多个按需DL-PRS的波束,
所述一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式,
所述一个或多个TRP的数目,或
其任何组合。
17.如权利要求16所述的方法,其中所述一个或多个上行链路传输参数包括:
所述一个或多个UL-PRS的带宽,
所述一个或多个UL-PRS的周期性,
与在其上传送所述一个或多个UL-PRS的波束的准共处(QCL)关系,
所述一个或多个UL-PRS的梳齿模式,
所述一个或多个TRP的数目,或
其任何组合。
18.如权利要求17所述的方法,其中:
所述一个或多个UL-PRS的带宽的值与所述一个或多个按需DL-PRS的带宽的值相同或在所述一个或多个按需DL-PRS的带宽的值的带宽阈值内,
所述一个或多个UL-PRS的周期性的值与所述一个或多个按需DL-PRS的周期性的值相同或在所述一个或多个按需DL-PRS的周期性的值的周期性阈值内,
所述一个或多个UL-PRS的梳齿模式与所述一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式相同,
所述一个或多个UL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者在所述一个或多个按需DL-PRS的梳齿模式的梳齿大小、码元数目、或两者的梳齿阈值内,
所述一个或多个UL-PRS的带宽的中心频率与所述一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率相同或在所述一个或多个按需DL-PRS的带宽的中心频率的阈值内,或
其任何组合。
19.如权利要求17所述的方法,其中所述一个或多个按需DL-PRS的周期性以及所述一个或多个UL-PRS的周期性是周期性、半周期性、或非周期性的。
20.如权利要求17所述的方法,其中:
所述TRP是所述UE的服务TRP,
所述一个或多个按需DL-PRS的周期性以及所述一个或多个UL-PRS的周期性是半周期性或非周期性的,并且
所述方法进一步包括:
向所述UE传送第一媒体接入控制-控制元素(MAC-CE)或第一下行链路控制信息(DCI)以触发所述一个或多个按需DL-PRS;以及
向所述UE传送第二MAC-CE或第二DCI以触发所述一个或多个UL-PRS,其中所述第一MAC-CE和所述第二MAC-CE是一起传送的。
21.如权利要求17所述的方法,其中所述QCL关系是QCL-类型C关系。
22.如权利要求14所述的方法,进一步包括:
取消所述一个或多个按需DL-PRS中的至少一者,其中所述UE抑制传送所述一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
23.如权利要求14所述的方法,进一步包括:
接收对分配所述一个或多个UL-PRS的请求,所述请求包括关于所述一个或多个上行链路传输参数的值预期在所述一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
24.如权利要求23所述的方法,其中:
所述请求是在上行链路控制信息(UCI)中从所述UE接收的,并且
所述指示包括所述UCI中的一比特标志。
25.如权利要求14所述的方法,其中所述TRP参与和所述UE的往返时间(RTT)定位会话。
26.一种用户装备(UE),包括:
存储器;
至少一个收发机;以及
通信地耦合到所述存储器和所述至少一个收发机的至少一个处理器,所述至少一个处理器被配置成:
经由所述至少一个收发机来从一个或多个传送接收点(TRP)接收一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),所述一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及
经由所述至少一个收发机来向所述一个或多个TRP传送一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),所述一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中所述一个或多个上行链路传输参数的值与所述一个或多个下行链路传输参数的值相同或在所述一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
27.如权利要求26所述的UE,其中所述至少一个处理器被进一步配置成:
经由所述至少一个收发机来接收针对所述一个或多个按需DL-PRS的DL-PRS配置,所述DL-PRS配置指示所述一个或多个下行链路传输参数;以及
经由所述至少一个收发机来接收针对所述一个或多个UL-PRS的UL-PRS配置,所述UL-PRS配置指示所述一个或多个上行链路传输参数。
28.如权利要求26所述的UE,其中:
所述一个或多个按需DL-PRS中的至少一者被取消,并且
所述至少一个处理器被进一步配置成抑制传送所述一个或多个UL-PRS中对应的至少一者。
29.如权利要求26所述的UE,其中所述至少一个处理器被进一步配置成:
经由所述至少一个收发机来传送对分配所述一个或多个UL-PRS的请求,所述请求包括关于所述一个或多个上行链路传输参数的值预期在所述一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内的指示。
30.一种传送接收点(TRP),包括:
存储器;
至少一个收发机;以及
通信地耦合到所述存储器和所述至少一个收发机的至少一个处理器,所述至少一个处理器被配置成:
经由所述至少一个收发机来向用户装备(UE)传送一个或多个按需下行链路定位参考信号(DL-PRS),所述一个或多个按需DL-PRS具有一个或多个下行链路传输参数;以及
经由所述至少一个收发机来从所述UE接收一个或多个上行链路定位参考信号(UL-PRS),所述一个或多个UL-PRS具有一个或多个上行链路传输参数,其中所述一个或多个上行链路传输参数的值与所述一个或多个下行链路传输参数的值相同或在所述一个或多个下行链路传输参数的值的阈值内。
CN202180054691.1A 2020-09-10 2021-09-02 通过与用于用户装备(ue)定位的按需定位参考信号(prs)的关联来配置按需探通参考信号(srs) Pending CN116075737A (zh)

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