CN116171592A - 支持trp特定波束故障恢复的增强 - Google Patents

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CN116171592A CN202180020271.1A CN202180020271A CN116171592A CN 116171592 A CN116171592 A CN 116171592A CN 202180020271 A CN202180020271 A CN 202180020271A CN 116171592 A CN116171592 A CN 116171592A
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Abstract

一种用户装备(UE),该UE被配置为:建立与基站的连接,其中该基站用对应于第一发射接收点(TRP)的第一波束和对应于第二TRP的第二波束配置UE,其中第一波束和第二波束在频率范围2(FR2)中,并且其中该UE不支持同时接收FR2中的多个波束,在波束故障检测(BFD)评估周期期间检测波束故障,在候选波束检测(CBD)评估周期期间标识一个或多个候选波束,以及向基站发射波束故障恢复(BFR)请求。

Description

支持TRP特定波束故障恢复的增强
背景技术
网络的基站可配置有各自被配置为执行波束形成的多个发射和接收点(TRP)。例如,基站可将第一波束从第一TRP发射到用户装备(UE)并且将第二波束从第二TRP发射到UE。为了获取和维持UE与每个TRP之间的波束,可对UE侧和网络侧两者实施波束管理技术。
发明内容
一些示例性实施方案涉及一种被配置为执行操作的用户装备(UE)。所述操作包括:建立与基站的连接,其中所述基站用对应于第一发射接收点(TRP)的第一波束和对应于第二TRP的第二波束配置所述UE,其中所述第一波束和所述第二波束在频率范围2(FR2)中,并且其中所述UE不支持同时接收FR2中的多个波束,在波束故障检测(BFD)评估周期期间检测波束故障,在候选波束检测(CBD)评估周期期间标识一个或多个候选波束,以及向所述基站发射波束故障恢复(BFR)请求。
其他示例性实施方案涉及一种被配置为执行操作的基站的处理器。所述操作包括:建立与用户装备(UE)的连接,其中所述基站用对应于第一发射接收点(TRP)的第一波束和对应于第二TRP的第二波束配置所述UE,其中所述第一波束和所述第二波束在频率范围2(FR2)中,并且其中所述UE不支持同时接收FR2中的多个波束,从所述UE接收波束故障恢复(BFR)请求,以及向所述UE发射对所述BFR请求的响应。
又一些另外的示例性实施方案涉及一种用户装备(UE),所述用户装备具有:收发器,所述收发器被配置为与网络进行通信;以及处理器,所述处理器可通信地耦接到所述收发器并且被配置为执行操作。所述操作包括:建立与基站的连接,其中所述基站用对应于第一发射接收点(TRP)的第一波束和对应于第二TRP的第二波束配置所述UE,其中所述第一波束和所述第二波束在频率范围2(FR2)中,并且其中所述UE不支持同时接收FR2中的多个波束,在波束故障检测(BFD)评估周期期间检测波束故障,在候选波束检测(CBD)评估周期期间标识一个或多个候选波束,以及向所述基站发射波束故障恢复(BFR)请求。
附加的示例性实施方案涉及一种基站,所述基站具有:收发器,所述收发器被配置为与用户装备(UE)进行通信;以及处理器,所述处理器通信地耦接到所述收发器并且被配置为执行操作。所述操作包括:建立与所述UE的连接,其中所述基站用对应于第一发射接收点(TRP)的第一波束和对应于第二TRP的第二波束配置所述UE,其中所述第一波束和所述第二波束在频率范围2(FR2)中,并且其中所述UE不支持同时接收FR2中的多个波束,从所述UE接收波束故障恢复(BFR)请求,以及向所述UE发射对所述BFR请求的响应。
附图说明
图1示出了根据各种示例性实施方案的示例性网络布置。
图2示出了根据各种示例性实施方案的示例性用户装备(UE)。
图3示出了根据各种示例性实施方案的示例性基站。
图4示出了根据各种示例性实施方案的用于实现被配置为在多发射接收点(TRP)部署场景中支持波束管理的示例性增强的方法。
图5示出了根据各种示例性实施方案的用于针对不同类型的UE配置推导波束故障检测(BFD)评估周期的表格。
图6示出了根据各种示例性实施方案的用于针对不同类型的UE配置推导候选波束检测(CBD)评估周期的表格。
具体实施方式
参考以下描述及相关附图可进一步理解示例性实施方案,其中类似的元件具有相同的附图标号。示例性实施方案涉及波束管理和多发射接收点(TRP)部署。如下文将更详细地描述的,示例性实施方案引入对波束故障检测(BFD)、候选波束检测(CBD)和波束故障恢复(BFR)请求的增强。这些示例性增强被配置为支持TRP特定波束故障恢复。
参照用户装备(UE)描述了示例性实施方案。然而,对UE的参考仅仅是出于说明的目的而提供的。示例性实施方案可与可建立与网络的连接并且被配置有用于与网络交换信息和数据的硬件、软件和/或固件的任何电子部件一起使用。因此,本文所述的UE用于代表任何电子部件。
还参照5G新空口(NR)网络描述了示例性实施方案。然而,对5GNR网络的参考是出于说明的目的而提供的。示例性实施方案可与被配置为具有多TRP能力的任何网络一起使用。因此,本文所述的5G NR网络可表示利用波束形成并且被配置为具有多TRP能力的任何类型的网络。
5G NR网络可部署被配置为具有多个TRP的下一代节点B(gNB)。在整个说明书中,TRP通常是指被配置为发射和/或接收波束的一组部件。在一些实施方案中,可在gNB本地部署多个TRP。例如,gNB可包括被配置为生成不同波束的多个天线阵列/面板。在其他实施方案中,多个TRP可部署在各种不同位置处并且经由回程连接而连接至gNB。例如,多个小小区可被部署在不同位置处并且连接至gNB。然而,提供这些示例仅是为了进行示意性的说明。本领域的技术人员将会理解,TRP被配置为可适应多种不同的条件和部署场景。因此,对作为特定网络部件的TRP或对以特定布置部署的多个TRP的任何标引仅仅是为了进行示意性的说明。本文所述的TRP可表示被配置为发射和/或接收波束的任何类型的网络部件。
示例性实施方案涉及波束管理。术语“波束管理”涵盖各种不同的过程,包括但不限于BFD、CBD和BFR。如上所述,示例性实施方案引入对BFD、CBD和BFR的增强。在讨论示例性增强之前,以下示例提供BFD、CBD和BFR的一般性概述。
对于BFD,基站可配置BFD参考信号,并且UE可基于BFD参考信号来收集测量数据。当已经满足波束故障触发条件时,UE可声明波束故障。例如,波束故障条件可包括在所配置的定时器到期之前标识到来自物理层的波束故障实例指示的数量达到所配置的阈值。波束故障实例指示可至少部分地基于从BFD参考信号收集的测量数据。
为了区分不同的波束管理过程,用于BFD的参考信号可被称为BFD-RS。然而,术语“BFD-RS”的使用仅是出于说明性目的而提供的,并且可涵盖信道状态信息参考信号(CSI-RS)、同步信号块(SSB)、或被配置用于BFD的任何其它适当类型的信号。因此,本文所述的BFD-RS用于代表任何合适类型的信号。
在声明波束故障事件之后,UE可标识候选波束并触发BFR过程。对于CBD,波束可配置有CBD参考信号,并且UE可基于CBD参考信号来收集测量数据。然后,UE可标识一个或多个波束并通过向网络发射BFR请求来将候选波束信息报告给网络。然后,UE可监视在由UE标识的候选波束中一者上发射的对BFR请求的响应。BFR请求和对BFR请求的响应可以是随机访问信道(RACH)过程的一部分。当RACH过程完成时,可认为BFR完成。
为了区分不同的波束管理过程,用于CBD的参考信号可被称为CBD-RS。然而,术语“CBD-RS”的使用仅是出于说明性目的而提供的,并且可涵盖信道状态信息参考信号(CSI-RS)、同步信号块(SSB)、或被配置用于CBD的任何其它适当类型的信号。因此,本文所述的CBD-RS用于代表任何合适类型的信号。
上文关于BFD、CBD和BFR提供的示例并不旨在以任何方式限制示例性实施方案。相反,提供所述示例作为这些类型的过程可如何彼此相关的一般性概述。
如下文将更详细地描述的,在一个方面,示例性实施方案引入对BFD评估周期的增强,所述增强被配置为支持多TRP部署场景中的TRP特定BFD。贯穿本说明书,术语“BFD评估周期”是指在其间接收信号、收集测量数据以及UE评估与BFD相关的条件的持续时间。
在第二方面,示例性实施方案引入对CBD评估周期的增强,所述增强被配置为支持多TRP部署场景中的TRP特定CBD。贯穿本说明书,术语“CBD评估周期”是指在其间接收信号、收集测量数据以及UE评估与CBD相关的条件的持续时间。
在另一方面中,示例性实施方案引入用于多TRP部署场景的对BFR请求的增强。这些示例性增强中的每一者可彼此独立地使用,与当前实现的波束管理机制、波束管理机制的未来实现结合使用,或者独立于其他波束管理机制使用。
图1示出了根据各种示例性实施方案的示例性网络布置100。示例性网络布置100包括UE 110。本领域的技术人员将理解,UE 110可为被配置为经由网络通信的任何类型的电子部件,例如,移动电话、平板电脑、台式计算机、智能电话、平板手机、嵌入式设备、可穿戴设备、物联网(IoT)设备等。还应当理解,实际网络布置可包括由任意数量的用户使用的任意数量的UE。因此,出于说明的目的,只提供了具有单个UE 110的示例。
UE 110可被配置为与一个或多个网络通信。在网络配置100的示例中,UE 110可与其进行无线通信的网络是5G NR无线电接入网络(RAN)120。然而,UE 110还可与其他类型的网络(例如,5G云RAN、下一代RAN(NG-RAN)、长期演进RAN、传统蜂窝网络、WLAN等)通信,并且UE 110还可通过有线连接来与网络通信。关于示例性实施方案,UE 110可与5G NR RAN 120建立连接。因此,UE 110可具有5G NR芯片组以与NR RAN 120通信。
5G NR RAN 120可以是可由网络运营商(例如,Verizon、AT&T、T-Mobile等)部署的蜂窝网络的一部分。5G NR RAN 120可例如包括被配置为从配备有适当蜂窝芯片组的UE发送和接收通信流量的小区或基站(节点B、eNodeB、HeNB、eNBS、gNB、gNodeB、宏蜂窝基站、微蜂窝基站、小蜂窝基站、毫微微蜂窝基站等)。
5G NR RAN 120包括被配置为具有多个TRP的下一代节点B(gNB)120A。每个TRP可表示被配置为发射和/或接收信号的一个或多个部件。在一些实施方案中,可在gNB 120A本地部署多个TRP。在其他实施方案中,多个TRP可分布在不同位置处并且连接至gNB。
本领域的技术人员将理解,可执行任何相关过程用于UE 110连接至5G NR-RAN120。例如,如上所述,可使5G NR-RAN 120与特定的蜂窝提供商相关联,在提供商处,UE 110和/或其用户具有协议和凭据信息(例如,存储在SIM卡上)。在检测到5G NR-RAN 120的存在时,UE 110可传输对应的凭据信息,以便与5G NR-RAN 120相关联。更具体地,UE 110可与特定基站(例如,gNB 120A)相关联。
网络布置100还包括蜂窝核心网络130、互联网140、IP多媒体子系统(IMS)150和网络服务主干160。蜂窝核心网130可以是指管理蜂窝网络的操作和流量的部件的互连集合。它可包括演进分组核心(EPC)和/或第五代核心(5GC)。蜂窝核心网130还管理在蜂窝网络与互联网140之间流动的流量。IMS 150通常可被描述为用于使用IP协议将多媒体服务递送至UE 110的架构。IMS 150可与蜂窝核心网130和互联网140通信以将多媒体服务提供至UE110。网络服务主干160与互联网140和蜂窝核心网130直接或间接通信。网络服务主干160可通常被描述为一组部件(例如,服务器、网络存储布置等),其实施一套可用于扩展UE 110与各种网络通信的功能的服务。
图2示出了根据各种示例性实施方案的示例性UE 110。将参照图1的网络布置100来描述UE 110。UE 110可包括处理器205、存储器布置210、显示设备215、输入/输出(I/O)设备220、收发器225以及其他部件230。其他部件230可包括例如音频输入设备、音频输出设备、功率源、数据采集设备、用于将UE 110电连接到其他电子设备的端口等。
处理器205可被配置为执行UE 110的多个引擎。例如,引擎可包括多TRP波束管理引擎235。多TRP波束管理引擎235可被配置为执行与波束管理相关的操作,诸如收集测量数据、标识波束故障、标识候选波束、发射BFR请求等。
上述引擎235作为由处理器205执行的应用程序(例如,程序)仅出于说明性目的而提供。与引擎235相关联的功能也可被表示为UE 110的独立的结合部件,或者可为耦接到UE110的模块化部件,例如,具有或不具有固件的集成电路。例如,集成电路可包括用于接收信号的输入电路和用于处理信号和其他信息的处理电路。引擎也可被体现为一个应用程序或分开的多个应用程序。此外,在一些UE中,针对处理器205描述的功能性在两个或更多个处理器诸如基带处理器和应用处理器之间分担。可以按照UE的这些或其他配置中的任何配置实施示例性实施方案。
存储器布置210可以是被配置为存储与由UE 110所执行的操作相关的数据的硬件部件。显示设备215可以是被配置为向用户显示数据的硬件部件,而I/O设备220可以是使得用户能够进行输入的硬件部件。显示设备215和I/O设备220可以是独立的部件或者可被集成在一起(诸如触摸屏)。收发器225可以是被配置为建立与5G NR-RAN 120、LTE-RAN(图中未示出)、传统RAN(图中未示出)、WLAN(图中未示出)等的连接的硬件部件。因此,收发器225可在多个不同的频率或信道(例如,一组连续频率)上操作。
图3示出了根据各种示例性实施方案的示例性基站300。基站300可表示UE 110可用以建立连接和管理网络操作的gNB 120A或任何其它接入节点。
基站300可包括处理器305、存储器布置310、输入/输出(I/O)设备315、收发器320、其他部件325和多个TRP 330。如上所述,在一些情况下,多个TRP 330可本地地部署在基站300处。在其它情况下,多个TRP中的一个或多个可部署在远离基站300的物理位置处,并且经由回程连接而连接到基站。基站300可被配置为控制多个TRP 330并执行操作,诸如但不限于分配资源、配置参考信号(或SSB)、实现波束管理技术等。
处理器305可被配置为执行基站300的多个引擎。例如,引擎可包括多TRP波束管理引擎335。多TRP波束管理引擎335可被配置为执行与波束管理相关的操作,诸如分配资源、发射TRP特定参考信号、接收BFR请求等。
上述引擎335作为由处理器305执行的应用程序(例如,程序)仅是示例性的。与引擎335相关联的功能也可被表示为基站300的单独结合部件,或者可以是耦接到基站300的模块化部件,例如,具有或不具有固件的集成电路。例如,集成电路可包括用于接收信号的输入电路和用于处理信号和其他信息的处理电路。此外,在一些基站中,将针对处理器305描述的功能在多个处理器(例如,基带处理器、应用处理器等)之间拆分。可以按照基站的这些或其他配置中的任何配置来实现示例性实施方案。
存储器310可以是被配置为存储与由基站300执行的操作相关的数据的硬件部件。I/O设备315可以是使用户能够与基站300交互的硬件部件或端口。收发器320可以是被配置为与UE 110和网络布置100中的任何其它UE交换数据的硬件部件。收发器320可在各种不同的频率或信道(例如,一组连续频率)上操作。因此,收发器320可包括一个或多个部件(例如,无线电部件)以能够与各种网络和UE进行数据交换。这些其他部件325可包括例如音频输入设备、音频输出设备、电池、数据采集设备、用于将基站300电连接到其他电子设备的端口等。
图4示出了用于实现被配置为在多TRP部署场景中支持波束管理的示例性增强的方法400。方法400是从部署在多TRP环境内的UE 110的角度来描述,并且提供在其中可利用这些示例性增强的场景的一般性概述。然而,示例性增强并不限于参照方法400描述的场景,并且可彼此独立地、与其它当前实施的波束管理机制结合、与波束管理机制的未来实施结合、或者独立于其它波束管理机制而使用。
初始地,考虑一种场景,其中UE 110连接到gNB 120A并且被配置有各自对应于不同TRP的两个或更多个下行链路波束。此外,UE 110已经从gNB 120A接收了波束管理配置信息。例如,UE 110可接收包括用于BFR的配置信息的一个或多个无线电资源控制(RRC)消息,包括但不限于用于BFD的阈值、用于BFD的定时器配置、用于CBD的阈值、用于CBD的定时器配置、用于BFR的触发条件、用于BFR的RACH配置和用于CSI-RS和/或SSB的PRACH资源配置信息(例如,BFD-RS、CBD-RS)。
在405中,UE 110从gNB 120A的两个或更多个TRP接收BFD-RS。如上所述,术语“BFD-RS”可涵盖CSI-RS、SSB、或被配置用于BFD的任何其它适当的信号。
在410中,UE 110检测波束故障。例如,UE 110可基于波束故障实例指示的数量在所配置的定时器到期之前超过阈值来标识对应于特定TRP的TRP特定波束故障条件。然而,示例性实施方案不限于任何特定类型的波束故障事件。相反,示例性实施方案引入对BFD评估周期的增强。术语“BFD评估周期”是指在其间接收信号、收集测量数据以及将由UE 110评估与BFD相关的条件的持续时间。
对于多TRP配置中的TRP特定BFR,UE 110可能需要单独地接收和评估每个TRP。例如,在该示例中,假设UE 110不支持同时接收频率范围2(FR2)中的多个波束。本领域技术人员将理解,FR2是指在24千兆赫(GHz)以上的毫米波(mmWave)区域中分配给5G并且可支持波束形成的通信的频率。由于UE 110不能同时接收两个波束,因此BFD评估周期需要被配置为单独地评估每个TRP的BFD。贯穿本说明书,BFD评估周期可被称为TEvaluate_BFD_BFD-RS,并且可适用于基于FR2的通信。然而,对TEvaluate_BFD_BFD-RS的引用仅是示例,不同的实体可通过不同的名称指代类似的概念。例如,BFD评估周期可被称为TEvaluate_BFD_CSI-RS或TEvaluate_BFD_SSB
示例性实施方案引入可用于推导BFD评估周期的TRP特定BFD的共享因子。贯穿本说明书,这个共享因子可被称为“BFD TRP共享因子”或PTRP。然而,对BFD TRP共享因子和PTRP的引用仅是出于说明性目的而提供的。不同的实体可通过不同的名称来指代类似的概念。
在一些实施方案中,BFD TRP共享因子可被配置为确保每个TRP之间的相等共享。在其它实施方案中,BFD共享因子可被配置为确保BFD评估周期的第一部分将用于第一TRP,并且评估周期的第二部分将用于第二TRP。例如,第一TRP可使用BFD评估周期的X%(例如,100/X),并且第二TRP可使用BFD评估周期的100/(100-X)。BFD TRP共享因子可硬编码在第三代合作伙伴(3GPP)规范中,在UE 110处预配置,或由网络(例如,RRC消息等)指示。
除了BFD共享因子之外,BFD评估周期还可基于因子诸如但不限于样本的数量、与其它类型的所配置测量相关的共享因子、与辅小区(SCell)BFD相关的共享因子、用于接收(RX)波束细化的缩放因子、测量资源周期性、非连续接收(DRX)循环配置和/或与BFD相关的任何其它适当因子。下文参考图5的表格500提供用于至少部分地基于BFD TRP共享因子推导BFD评估周期的示例。
图5示出了用于为不同类型的UE配置推导BFD评估周期的表格500。当UE 110未配置有DRX循环时,可基于以下等式推导TEvaluate_BFD_BFD-RS
Max(50,[MBFD×P×N×PBFD×PTRP]×TBFD-RS)
在此,MBFD表示样本的数量,P表示与其它类型的所配置测量相关的共享因子,N表示RX波束细化的缩放因子,PBFD表示与SCell BFD相关的共享因子,PTRP表示上述示例性BFDTRP共享因子,并且TBFD-RS表示测量资源的周期性(例如,CSI-RS、SSB等)。
当UE 110配置有小于320毫秒(ms)的DRX循环持续时间时,可基于以下等式推导TEvaluate_BFD_BFD-RS
Max(50,[1.5×MBFD×P×N×PBFD×PTRP]×Max(TDRX,TBFD-RS))
在此,MBFD表示样本的数量,P表示与其它类型的所配置测量相关的共享因子,N表示RX波束细化的缩放因子,PBFD表示与SCell BFD相关的共享因子,PTRP表示上述示例性BFDTRP共享因子,TDRX表示DRX循环长度,并且TBFD-RS表示测量资源的周期性(例如,CSI-RS、SSB等)。
当UE 110配置有大于320ms的DRX循环持续时间时,可基于以下等式推导TEvaluate_BFD_BFD-RS
[MBFD×P×N×PBFD×PTRP]×TDRX
在此,MBFD表示样本的数量,P表示与其它类型的所配置测量相关的共享因子,N表示RX波束细化的缩放因子,PBFD表示与SCell BFD相关的共享因子,PTRP表示上述示例性BFDTRP共享因子,并且TDRX表示DRX循环长度。
返回到方法400,在415中,UE 110从gNB 120A的两个或更多个TRP接收CBD-RS。如上所述,术语“CBD-RS”可涵盖CSI-RS、SSB、或被配置用于CBD的任何其它适当的信号。
在420中,UE 110检测一个或多个候选波束。例如,UE 110可基于将测量数据与阈值进行比较来标识用于TRP特定BFR的候选波束。然后,UE 110可通过向网络发射BFR请求来将候选波束信息报告给网络,如下文在425中提到的。示例性实施方案不限于基于任何特定条件来标识候选波束。相反,示例性实施方案引入对CBD评估周期的增强。术语“CBD评估周期”是指在其间接收信号、收集测量数据以及将由UE 110评估与CBD相关的条件的持续时间。
多TRP配置中的CBD,UE 110可能需要单独地评估每个TRP。例如,在该示例中,假设UE 110不支持同时接收FR2中的多个波束。由于UE 110不能同时接收两个波束,因此CBD评估周期需要被配置为单独地评估每个TRP的CBD。贯穿本说明书,CBD评估周期可被称为TEvaluate_CBD_CBD-RS,并且可适用于基于FR2的通信。然而,对TEvaluate_CBD_CBD-RS的引用仅是示例,不同的实体可通过不同的名称指代类似的概念。例如,CBD评估周期可被称为TEvaluate_CBD_CSI-RS或TEvaluate_CBD_SSB
示例性实施方案引入可用于推导CBD评估周期的TRP特定CBD的共享因子。贯穿本说明书,这个共享因子可被称为“CBD TRP共享因子”或PCBD。然而,对CBD TRP共享因子和PCBD的引用仅是出于说明性目的而提供的。不同的实体可通过不同的名称来指代类似的概念。
在一些实施方案中,CBD TRP共享因子可被配置为确保每个TRP之间的相等共享。在其它实施方案中,CBD共享因子可被配置为确保CBD评估周期的第一部分将用于第一TRP,并且评估周期的第二部分将用于第二TRP。例如,第一TRP可使用CBD评估周期的X%(例如,100/X),并且第二TRP可使用CBD评估周期的100/(100-X)。CBD TRP共享因子可硬编码在3GPP规范中,在UE 110处预配置,或由网络(例如,RRC消息等)指示。
除了CBD共享因子之外,CBD评估周期还可基于因子诸如但不限于样本的数量、与其它类型的所配置测量相关的共享因子、与SCell BFD相关的共享因子、用于RX波束细化的缩放因子、测量资源周期性、DRX循环配置和/或与CBD相关的任何其它适当因子。下文参考图6的表格600提供用于至少部分地基于CBD TRP共享因子推导CBD评估周期的示例。
图6示出了用于为不同类型的UE配置推导CBD评估周期的表格600。当UE 110未配置有DRX循环或者DRX循环小于或等于320ms时,可基于以下等式推导TEvaluate_CBD_CSI-RS
Max(25,Ceil(MCBD×P×N×PCBD×PTRP)×TCBD-RS)
在此,MCBD表示样本的数量,P表示与其它类型的所配置测量相关的共享因子,N表示RX波束细化的缩放因子,PCBD表示与SCell CBD相关的共享因子,PTRP表示上述示例性CBDTRP共享因子,并且TCBD-RS表示测量资源的周期性(例如,CSI-RS、SSB等)。
当UE 110配置有大于320ms的DRX循环持续时间时,可基于以下等式推导TEvaluate_CBD_CBD-RS
Ceil(MCBD×P×N×PCBD×PTRP)×TDRX
在此,MCBD表示样本的数量,P表示与其它类型的所配置测量相关的共享因子,N表示RX波束细化的缩放因子,PCBD表示与SCell CBD相关的共享因子,PTRP表示上述示例性CBDTRP共享因子,并且TDRX表示DRX循环长度。
返回到方法400,在425中,UE 110向gNB 120A发射BFR请求。BFR请求可以是介质访问控制(MAC)控制元素(CE)并传送信息诸如但不限于故障分量载波(CC)索引和用于故障TRP和/或对应CC的一个或多个候选波束。然而,这种类型的BFR请求是一个示例,并且示例性实施方案可应用于任何适当类型的BFR请求。
在常规情况下,UE 110通常使用相同波束用于上行链路和下行链路通信。然而,如果UE 110尝试使用与波束故障相关联的下行链路波束来发射BFR请求,则BFR请求可能不会被gNB 120A成功接收。
在多TRP配置中,如果UE 110检测到TRP中一者上的BFD,则UE 110可在另一TRP上发射该BFR。因此,如果UE 110在配置有第一和第二TRP时在第一TRP上声明BFD,则UE 110将BF请求发射给第二不同的TRP。这可提高BFR请求在gNB 120A处被成功接收的可能性。
一个或多个CC可被配置有多TRP通信和按TRP BFR。如果UE在与CC相关联的两个TRP上都检测到波束故障,则UE 110可在另一上行链路CC上发射BFR请求。例如,如果在配置有多TRP的SCell上检测到BFD,则可在与主小区(PCell)相关联的上行链路CC上发射BFR请求,反之亦然。
在430中,UE 110从gNB 120A接收对BFR请求的响应。该响应可向UE 110指示BFR是成功还是失败。例如,BFR请求可以是RACH过程的一部分,并且响应可以是随机接入响应(RAR)、msgB、RRC完成消息或可在RACH期间发射到UE 110的任何其它消息。然而,该示例仅是为了进行示意性的说明而提供的。对BFR请求的响应的内容超出示例性实施方案的范围。
本领域的技术人员将理解,可以任何合适的软件配置或硬件配置或它们的组合来实现上文所述的示例性实施方案。用于实现示例性实施方案的示例性硬件平台可包括例如具有兼容操作系统的基于Intel x86的平台、Windows OS、Mac平台和MAC OS、具有操作系统诸如iOS、Android等的移动设备。上述方法的示例性实施方案可被体现为包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的代码行的程序,在进行编译时,该程序可在处理器或微处理器上执行。
尽管本专利申请描述了各自具有不同特征的各种实施方案的各种组合,本领域的技术人员将会理解,一个实施方案的任何特征均可以任何未被公开否定的方式与其他实施方案的特征或者在功能上或逻辑上不与本发明所公开的实施方案的设备的操作或所述功能不一致的特征相组合。
众所周知,使用个人可识别信息应遵循公认为满足或超过维护用户隐私的行业或政府要求的隐私政策和做法。具体地,应管理和处理个人可识别信息数据,以使无意或未经授权的访问或使用的风险最小化,并应当向用户明确说明授权使用的性质。
对本领域的技术人员而言将显而易见的是,可在不脱离本公开的实质或范围的前提下对本公开进行各种修改。因此,本公开旨在涵盖本公开的修改形式和变型形式,但前提是这些修改形式和变型形式在所附权利要求及其等同形式的范围内。

Claims (21)

1.一种用户装备(UE)的处理器,所述处理器被配置为执行操作,所述操作包括:
建立与基站的连接,其中所述基站用对应于第一发射接收点(TRP)的第一波束和对应于第二TRP的第二波束配置所述UE,其中所述第一波束和所述第二波束在频率范围2(FR2)中,并且其中所述UE不支持同时接收FR2中的多个波束;
在波束故障检测(BFD)评估周期期间检测波束故障;
在候选波束检测(CBD)评估周期期间标识一个或多个候选波束;以及
向所述基站发射波束故障恢复(BFR)请求。
2.根据权利要求1所述的处理器,其中所述BFD评估周期包括第一部分和第二部分,在所述第一部分期间,所述UE针对BFD评估所述第一TRP,在所述第二部分期间,所述UE针对BFD评估所述第二TRP。
3.根据权利要求2所述的处理器,其中所述第一部分和所述第二部分是相等的。
4.根据权利要求2所述的处理器,其中BFD评估周期基于指示将用于所述第一TRP的所述BFD评估周期的百分比和将用于不同的所述第二TRP的所述BFD评估周期的百分比的共享因子。
5.根据权利要求1所述的处理器,其中所述BFD评估周期基于
Max(50,[MBFD×P×N×PBFD×PTRP]×TBFD-RS),
其中MBFD表示样本的数量,
其中P表示与其它类型的所配置测量相关的共享因子,
其中N表示用于接收(RX)波束细化的缩放因子,
其中PBFD表示与辅小区(SCell)BFD相关的共享因子,
其中PTRP表示BFD TRP共享因子,并且
其中TBFD-RS表示测量资源的周期性。
6.根据权利要求1所述的处理器,其中所述BFD评估周期基于
Max(50,[1.5×MBFD×P×N×PBFD×PTRP]×Max(TDRX,TBFD-RS)),
其中MBFD表示样本的数量,
其中P表示与其它类型的所配置测量相关的共享因子,
其中N表示用于接收(RX)波束细化的缩放因子,
其中PBFD表示与辅小区(SCell)BFD相关的共享因子,
其中PTRP表示BFD TRP共享因子,并且
其中TBFD-RS表示测量资源的周期性。
7.根据权利要求1所述的处理器,其中所述BFD评估周期基于
[MBFD×P×N×PBFD×PTRP]×TDPX
其中MBFD表示样本的数量,
其中P表示与其它类型的所配置测量相关的共享因子,
其中N表示用于接收(RX)波束细化的缩放因子,
其中PBFD表示与辅小区(SCell)BFD相关的共享因子,
其中PTRP表示BFD TRP共享因子,并且
其中TDRX表示非连续接收(DRX)循环长度。
8.根据权利要求1所述的处理器,其中所述CBD评估周期包括第一部分和第二部分,在所述第一部分期间,所述UE针对CBD评估所述第一TRP,在所述第二部分期间,所述UE针对CBD评估所述第二TRP。
9.根据权利要求8所述的处理器,其中所述第一部分和所述第二部分是相等的。
10.根据权利要求8所述的处理器,其中CBD评估周期基于指示将用于所述第一TRP的所述CBD评估周期的百分比和将用于所述第二TRP的所述CBD评估周期的百分比的共享因子。
11.根据权利要求1所述的处理器,其中所述CBD评估周期基于
Max(25,Ceil(MCBD×P×N×PCBD×PTRP)×TCBD-RS),
其中MCBD表示样本的数量,
其中P表示与其它类型的所配置测量相关的共享因子,
其中N表示用于接收(RX)波束细化的缩放因子,
其中PCBD表示与辅小区(SCell)CBD相关的共享因子,
其中PTRP表示CBD TRP共享因子,并且
其中TCBD-RS表示测量资源的周期性。
12.根据权利要求1所述的处理器,其中所述CBD评估周期基于
Ceil(MCBD×P×N×PCBD×PTRP)×TDRX
其中MCBD表示样本的数量,
其中P表示与其它类型的所配置测量相关的共享因子,
其中N表示用于接收(RX)波束细化的缩放因子,
其中PCBD表示与辅小区(SCell)CBD相关的共享因子,
其中PTRP表示CBD TRP共享因子,并且
其中TDRX表示非连续接收(DRX)循环长度。
13.根据权利要求1所述的处理器,其中在所述第一波束上检测所述波束故障,并且其中在所述第二波束上发射所述BFR请求。
14.根据权利要求1所述的处理器,其中所述UE被配置有对应于所述第一TRP和所述第二TRP两者的第一分量载波(CC)和对应于第三TRP的第二CC。
15.根据权利要求14所述的处理器,其中在所述第一波束和所述第二波束上检测所述波束故障,并且其中在所述第二CC上发射所述BFR请求。
16.一种基站的处理器,所述处理器被配置为执行操作,所述操作包括:
建立与用户装备(UE)的连接,其中所述基站用对应于第一发射接收点(TRP)的第一波束和对应于第二TRP的第二波束配置所述UE,其中所述第一波束和所述第二波束在频率范围2(FR2)中,并且其中所述UE不支持同时接收FR2中的多个波束;
从所述UE接收波束故障恢复(BFR)请求;以及
向所述UE发射对所述BFR请求的响应。
17.根据权利要求16所述的处理器,其中所述UE被配置有包括第一部分和第二部分的波束故障检测(BFD)评估周期,在所述第一部分期间,所述UE针对BFD评估所述第一TRP,在所述第二部分期间,所述UE针对BFD评估所述第二TRP。
18.根据权利要求17所述的处理器,所述操作还包括:
向所述UE发射共享因子,所述共享因子指示将被所述UE用于所述第一TRP的所述BFD评估周期的百分比和将被所述UE用于不同的所述第二TRP的所述BFD评估周期的百分比。
19.根据权利要求16所述的处理器,其中所述UE被配置有包括第一部分和第二部分的候选波束检测(CBD)评估周期,在所述第一部分期间,所述UE针对CBD评估所述第一TRP,在所述第二部分期间,所述UE针对CBD评估所述第二TRP。
20.根据权利要求19所述的处理器,
向所述UE发射共享因子,所述共享因子指示将被所述UE用于所述第一TRP的所述CBD评估周期的百分比和将被所述UE用于不同的所述第二TRP的所述CBD评估周期的百分比。
21.根据权利要求16所述的处理器,其中在所述第二波束上接收所述BFR请求,并且其中在所述第一波束上发生波束故障。
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