CN116349151A - 包括至少一个处理器的装置 - Google Patents

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CN116349151A CN202180072451.4A CN202180072451A CN116349151A CN 116349151 A CN116349151 A CN 116349151A CN 202180072451 A CN202180072451 A CN 202180072451A CN 116349151 A CN116349151 A CN 116349151A
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I-M·巴兰
A·阿瓦达
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Abstract

一种装置,包括至少一个处理器和存储指令的至少一个存储器,该至少一个存储器和指令被配置为与至少一个处理一起器使用户设备确定第一信息,该第一信息表征与用户设备相关联的无线电小区关于用户设备的至少两个天线面板的空间分离。

Description

包括至少一个处理器的装置
说明书
技术领域
各种示例实施例涉及包括至少一个处理器的装置。
另外的实施例涉及与这种装置相关的操作方法。
背景技术
无线通信系统可以例如被用于两个或多个实体之间的无线信息交换,该两个或多个实体例如包括一个或多个终端设备(例如用户设备),以及一个或多个网络设备(例如基站)。
一些终端设备可以包括用于例如与网络设备进行无线信息交换的多于一个的天线面板。具有多个天线面板的用户设备可以例如被表示为多面板UE(MPUE)。
发明内容
本公开的各种实施例由独立权利要求陈述。在本说明书中描述的不落入独立权利要求的范围内的示例实施例和特征(如果有的话)将被解释为用于理解本公开的各种示例性实施例的示例。
一些实施例涉及一种装置,包括至少一个处理器和存储指令的至少一个存储器,至少一个存储器和指令被配置为与至少一个处理器一起使用户设备确定第一信息,该第一信息表征与用户设备相关联的无线电小区关于用户设备的至少两个天线面板的空间分离。
在一些实施例中,该装置可以是用于无线通信系统的装置。
在一些实施例中,该装置或其功能可以分别被提供在通信系统的终端设备中,例如在用户设备(UE)中或在数据调制解调器或类似设备中提供。
在一些实施例中,根据实施例的装置或其功能可以分别用于基于或至少部分地遵循第三代合作伙伴计划3GPP,诸如4G E-UTRAN或5G NR(第五代新无线电)的无线电标准或其它无线电接入技术的无线通信系统(例如网络)中。
在一些实施例中,指令在由至少一个处理器执行时使用户设备至少暂时地将第一信息用于以下至少一项:a)控制用户设备的操作,b)向网络设备发送b1)第一信息和b2)可以至少基于第一信息得出的第二信息中的至少一个。
在一些实施例中,控制用户设备的操作可以例如包括确定是否和/或何时向网络设备(例如服务基站)发送第一信息或例如基于第一信息的测量报告。
在一些实施例中,将第一信息和/或第二信息发送给网络设备可以例如使得或至少帮助网络设备执行负载平衡,例如基于由第一信息表征的空间分离来对终端设备进行加载或卸载。
在一些实施例中,第二信息可以例如包括测量报告或测量报告的一部分,例如包括第一信息。
在一些实施例中,第一信息包括以下至少一项:a)第一参数,表征邻小区的空间分离,例如是由用户设备测量的;b)第二参数,表征服务小区的空间分离,例如是由用户设备测量的。
在一些实施例中,第一参数可以表示为“Dn”,而例如第二参数可以表示为“DP”。
在一些实施例中,指令在由至少一个处理器执行时使用户设备基于至少一个缩放因子来修改(例如改变)第一参数和第二参数中的至少一个。这使得例如当使用第一参数和第二参数来控制用户设备的操作时能够有更多的自由度。
在一些实施例中,用户设备可以例如通过评估配置(例如预定的配置)来确定至少一个缩放因子。在一些实施例中,还可以通过标准化来确定配置。
在一些实施例中,确定至少一个缩放因子可以包括由用户设备接收表征至少一个缩放因子的配置信息。
在一些实施例中,服务小区或与服务小区相关联的网络设备(例如服务基站)可以提供至少一个缩放因子,例如作为提供给用户设备的测量配置的一部分,例如根据一些已接受的规范使用RRC(无线电资源控制)重新配置消息。
在一些实施例中,缩放因子中的至少一个可以例如表示为“scalen_onload”,而缩放因子中的另一个可以例如表示为“scalep_offload”。
在一些实施例中,指令在由至少一个处理器执行时使用户设备基于第一信息来确定报告事件(例如,测量报告事件),以及向网络设备发送第一信息和可以至少基于第一信息而得出的第二信息中的至少一个。
在一些实施例中,测量报告事件可以用于向网络设备(例如服务基站)发信号通知应当执行从服务基站到邻基站(例如用于切换过程的目标基站)的切换。
在一些实施例中,根据一些已接受的规范,测量报告事件可以是的A3事件。换言之,在一些实施例中,可以例如通过在A3测量报告中提供第一信息和/或第二信息来增强一些已接受的规范的A3事件。
在一些实施例中,可以基于以下关系来表征测量报告事件:
Mn-Dn+Ofn+Ocn-Hys>Mp-Dp+Ofp+Ocp+Off+Hys
(关系1),
其中Mn表征邻小区的测量结果,例如小区质量,其中Mp表征服务小区的测量结果,例如小区质量,其中Dn是第一信息的第一参数,其中Dp是第一信息的第二参数,其中Ofn是邻小区的参考信号的特定于测量对象的偏移,其中Ofp是服务小区的参考信号的特定于测量对象的偏移,例如根据一些已接受的规范在对应于邻小区的measObjectNR内定义的offsetMO。
在一些实施例中,在关系1中,Ocn表征邻小区的特定于小区的偏移,并且Ocp表征服务小区的特定于小区的偏移,例如根据一些已接受的规范在measObjectNR内定义的cellIndividualOffset,对应于邻小区的频率,并且如果未对邻小区配置,则设置为零。
在一些实施例中,在关系1中,Hys是用于测量报告事件的滞后参数,例如根据一些已接受的规范在reportConfigNR内定义的滞后。
在一些实施例中,在关系1中,Off是用于测量报告事件的偏移参数,例如根据一些可已接受的规范在reportConfigNR中定义的A3偏移。
在一些实施例中,测量报告事件可以基于以下关系来表征:
Mn-scalenonload·Dn+Ofn+Ocn-Hys>Mp-scalepoffload·Dp+Ofp+Ocp+Off+Hys(关系2),其中scalenonload表征第一缩放因子,并且其中scalenonload表征第二缩放因子。
在一些实施例中,第一缩放因子“scalen_onload”可以由网络配置,并且可以例如控制与无线电小区相关联的加载(例如,逐邻居n地)。在一些实施例中,第一缩放因子可以包括0和1之间的值,其中0的值停用加载,并且根据一些实施例,其中1的值支持利用空间分离信息。
作为示例,在一些实施例中,假设服务天线面板(“面板1”)上的邻小区(例如目标小区)的20dB后向衰减,这意味着用户设备可以在服务小区中停留高达20dB“更长”(“加载”),并且这可以例如通过将邻居测量Mn按比例缩减高达20dB以用于加载来实现。在一些实施例中,网络可以经由第一缩放因子“scalen_onload”(例如,经由为第一缩放因子选择特定值)来决定是否以及如何积极地进行加载。在一些实施例中,第一缩放因子可以例如由愿意容纳来自邻小区的负载的空小区(或由具有相对低负载的小区)使用。
在一些实施例中,服务天线面板被定义为分别以最高质量接收服务小区或波束的天线面板。
在一些实施例中,第二缩放因子“scalep_offload”可以由网络配置,并且可以例如用于控制与无线电小区相关联的卸载。
在一些实施例中,第二缩放因子可以包括在0与1之间的值,其中0的值停用卸载,并且其中1的值(完全地)允许卸载,例如根据一些实施例利用空间分离信息。例如,在一些实施例中,例如如果空间分离允许,可以将SpCell(特殊小区)测量缩减高达20dB,并发送早期报告(卸载)。
在一些实施例中,第二缩放因子scalep_offload(和第二参数Dp)可以例如由愿意向空的(或负载较小的)邻小区卸载负载的拥挤小区使用。
在一些实施例中,指令在由至少一个处理器执行时使用户设备基于邻小区的测量结果与以下至少一项之间的差异来确定第一参数(例如Dn):a)在服务于服务小区的至少两个天线面板之一上执行的与邻小区相关联的测量结果;b)与邻小区和所有的至少两个天线面板相关联的测量结果的平均值;c)与邻小区和不同于邻小区的服务面板的所有的至少两个天线面板相关联的测量结果的平均值;以及d)除用于邻小区的服务面板之外的至少两个天线面板的最大测量结果。
在一些实施例中,指令在由至少一个处理器执行时使用户设备基于服务小区的测量结果与以下至少一项之间的差异来确定第二参数(例如Dp):a)与服务小区和将用于服务邻小区的至少两个天线面板中的一者相关联的测量结果;b)与服务小区和所有的至少两个天线面板相关联的测量结果的平均值;c)与服务小区和不同于服务小区的服务面板的所有的至少两个天线面板相关联的测量结果的平均值;以及d)除至少两个天线面板中的服务于服务小区的一者之外的至少两个天线面板的最大测量结果。
在下文中,根据一些实施例,可以进一步详细描述确定第一参数(Dn)和确定第二参数(Dp)的变型a)、b)、c)、d),参见例如根据另外的实施例的以下四个选项:
在一些实施例中,假设“M_x_y”是“天线面板y”上的“小区x”的测量,并且px是用于服务小区x的天线面板,即pp是用于服务服务小区p的服务面板。在一些实施例中,“Mx”被定义为所有M_x_y之中的最佳测量。
在一些实施例中,以下示范性选项(“选项1”至“选项4”)是可用的,例如用于确定第一参数Dn和/或第二参数Dp,例如作为测量值Mx与如下之间的差:
选项1:在特定天线面板上的测量,例如:
Dn=Mn-M_n_pp,即服务面板pp上的目标小区测量n。M_n_pp可以例如通过取高于阈值T'的在服务面板pp上的目标小区n的N'个最强波束的平均值来计算。
Dp=Mp-M_p_pn,即面板pn上的SpCell测量将用于服务目标小区n。M_p_pn可以通过取高于阈值T'的目标小区n的服务面板pn上的服务小区p的N"个最强波束的平均值来计算。
选项2:所有面板的平均值(mean_y[M_x_y])
Dn=Mn-mean_y[M_n_y],其中“mean_y[M_n_y]”表示M_n_y总天线面板的平均值。
Dp=Mp-mean_y[M_p_y],其中“mean_y[M_p_y]”表示M_p_p总面板的平均值。
选项3:所有“其他”面板的平均值(mean_y[M_x_{y<>px}])
Dn=Mn-mean y[Mn{y<>pn}]其中“mean_y[M_n_{y<>pn}]]”表示从与目标小区n的服务面板p不同的面板取得的M_n_y的平均值。
Do=Mp-mean_y[M_p_{y<>pp}]其中“mean_y[M_p_{y<>pp}]”表示从与服务小区p的pp不同的面板取得的M_p_y的平均值。
选项4:其他面板的最大值(max_y[M_x_{y<>px}])
Dn=Mn-max_y[M_n_{y<>pn}]其中max_y[M_n_{y<>pn}]表示从与目标小区n的服务面板pn不同的面板取得的最大值M_n_y。
Dp=Mp-max _y[M_p_{y<>pp}]其中max_y[M_p_{y<>pp}]表示从与目标小区n的服务面板pn不同的面板取得的最大值M_n_y。
注意,在一些实施例中,在用户设备具有两个天线面板的情况下,选项3和4是等同的。
在一些实施例中,用户设备可以例如应用用于例如使用第一参数和第二参数来表征空间分离和/或用于表示第一信息的另一方法,例如制造商特定。
作为示例,在一些实施例中,第一信息可以基于例如模拟、RF测量,例如代替上面关于选项1至4示例性提及的数字测量。在一些实施例中,这可以简化用户设备的复杂性,特别是如果用户设备例如被限制为一次在单个天线面板上接收/测量。
在一些实施例中,如果可用,则用户设备还可以使用所涉及小区的方向信息,例如服务小区和/或邻小区(潜在切换目标小区)。在一些实施例中,方向信息可以例如基于与各个小区相关联的各个信号的到达角度。在一些实施例中,第一信息可以从天线面板的波束方向图(例如波束特性)得出。
在一些实施例中,指令在由至少一个处理器执行时使用户设备基于以下至少一项来确定用于确定第一参数和第二参数中的至少一个的方法:a)配置;b)来自网络设备的指示。
换言之,在一些实施例中,用户设备可以确定第一和/或第二参数,例如遵循上文示例性提及的选项1至4中的一个,1)如规范或配置中所规定的,或2)如网络设备(例如服务小区)例如使用(例如专用)信令(例如根据一些已接受的规范的RRC重新配置)所指示的。
在一些实施例中,例如在后一种情况下,服务小区可以使用两个比特来指示用户设备应当应用第一参数和/或第二参数的哪个定义或选项。
另外的实施例涉及一种装置,包括至少一个处理器和存储指令的至少一个存储器,至少一个存储器和指令被配置为与至少一个处理器一起使网络设备从用户设备(例如,根据实施例的用户设备)接收第一信息,第一信息表征与用户设备相关联的无线电小区关于用户设备的至少两个天线面板的空间分离。在一些实施例中,网络设备例如可以是基态,例如gNodeB(gNB)。
在一些实施例中,指令在由至少一个处理器执行时使网络设备基于第一信息来执行负载平衡。在一些实施例中,负载平衡可以例如包括向/从网络设备提供的至少一个无线电小区加载和/或卸载用户设备。
在一些实施例中,指令在由至少一个处理器执行时使该网络设备执行以下各项中的至少一项:a)向用户设备发送至少一个缩放因子,用以基于至少一个缩放因子来修改第一信息的第一参数和第二参数中的至少一个,其中第一参数表征邻小区的空间分离,并且其中第二参数表征服务小区的空间分离;b)指令用户设备选择多种方法中的哪种方法以用于确定第一参数和第二参数中的至少一个;c)接收表征用户设备将哪个缩放因子应用于其与至少一个小区相关联的测量的指示。
在一些实施例中,接收表征用户设备将哪个缩放因子应用于其与至少一个小区相关联的测量的指示可以例如由用于切换过程的目标gNB来执行。
在一些实施例中,在由至少一个处理器执行时,指令使网络设备基于以下各项中的至少一项来执行切换决定:a)第一信息,b)第二信息(例如,测量报告)。
另外的实施例涉及一种方法,该方法包括:由用户设备确定第一信息,第一信息表征与用户设备相关联的无线电小区关于用户设备的至少两个天线面板的空间分离。
另外的实施例涉及一种方法,该方法包括:由网络设备从用户设备接收第一信息,第一信息表征与用户设备相关联的无线电小区关于用户设备的至少两个天线面板的空间分离。
另外的实施例涉及一种装置,其包括用于确定第一信息的部件,第一信息表征与用户设备相关联的无线电小区关于用户设备的至少两个天线面板的空间分离。在一些实施例中,用于确定第一信息的部件可以例如包括至少一个处理器,以及存储指令的至少一个存储器,至少一个存储器和指令被配置与至少一个处理器一起执行所述步骤。
另外的实施例涉及一种装置,其包括用于从用户设备接收第一信息的部件,第一信息表征与用户设备相关联的无线电小区相对于用户设备的至少两个天线面板的空间分离。在一些实施例中,用于从用户设备接收第一信息的部件可以例如包括至少一个处理器,以及存储指令的至少一个存储器,至少一个存储器和指令被配置与至少一个处理器一起执行所述步骤。
另外的实施例涉及包括根据实施例的至少一个用户设备的无线通信系统。
另外地实施例涉及包括根据实施例的至少一个网络设备的无线通信系统。
附图说明
图1示意性地描绘了根据一些实施例的装置的简化框图,
图2示意性地描绘了根据一些实施例的装置的简化框图,
图3示意性地描绘了根据一些实施例的简化框图。
图4示意性地描绘了根据一些实施例的简化流程图。
图5示意性地描绘了根据一些实施例的简化流程图。
图6示意性地描绘了根据一些实施例的简化框图。
图7示意性地描绘了根据一些实施例的简化流程图。
图8示意性地描绘了根据一些实施例的简化流程图。
图9示意性地描绘了根据一些实施例的简化流程图。
图10示意性地描绘了根据一些实施例的简化流程图。
图11示意性地描绘了根据一些实施例的简化流程图。
图12示意性地描绘了根据一些实施例的简化流程图。
图13示意性地描绘了根据一些实施例的简化框图。
图14示意性地描绘了根据一些实施例的简化框图,以及
图15示意性地描绘了根据一些实施例的简化框图。
具体实施方式
一些实施例涉及例如用于无线通信系统的终端设备(例如用户设备)的装置。图1示意性地描绘了根据一些实施例的装置100的简化框图,并且图4示意性地描绘了根据一些实施例的操作装置100的方法的简化流程图。
装置100(图1)包括至少一个处理器102和存储指令106的至少一个存储器104,至少一个存储器104和指令106被配置为利用至少一个处理器102使得用户设备10(图3)确定300(图4)第一信息I-1,该第一信息I-1表征与用户设备10相关联的无线电小区C-1、C-2(图3)相对于用户设备10的至少两个天线面板11、12的空间分离。
在一些实施例中,装置100可以是用于无线通信系统1的装置,例如参见图3。
在一些实施例中,装置100或其功能可以分别提供在通信系统1的终端设备10中,例如在用户设备(UE)10中或在数据调制解调器(未示出)或类似设备中。
在一些实施例中,根据实施例的装置100或其功能可以分别用于基于或至少部分地遵循第三代合作伙伴计划3GPP,诸如4GE-UTRAN或5G NR(第五代新无线电)的无线电标准或其它无线电接入技术的无线通信系统1(例如网络)中。
在一些实施例中,第一无线电小区C-1可以是(未来)切换过程的源小区,而第二无线电小区C-2(例如邻小区)可以是用于切换的潜在目标小区。源小区C-1由当前服务网络设备20(例如gNB 20)提供,而目标小区C-2由邻居gNB 30提供。
在一些实施例中,指令106(图1)在由至少一个处理器102执行时使用户设备10至少暂时地使用302(图4)第一信息I-1,以用于图5中的至少一个:a)例如基于第一信息I-1控制302a用户设备10的操作,b)将b1)第一信息I-1和b2)可以至少基于第一信息I-1得出的第二信息I-2中的至少一个发送302b给网络设备20。
在一些实施例中,控制302a用户设备10的操作可以例如包括确定是否和/或何时将第一信息I-1或例如基于第一信息I-1的测量报告发送给网络设备,例如服务基站20。
在一些实施例中,将第一信息I-1和/或第二信息I-2发送302b给网络设备20可以例如支持或至少帮助网络设备20执行负载平衡,例如基于由第一信息I-1表征的空间分离来对终端设备10进行加载和/或卸载。
在一些实施例中,第二信息I-2可以例如包括测量报告或测量报告的一部分,例如包括第一信息I-1。
在一些实施例中,图6,第一信息I-1包括以下至少一项:a)表征邻小区C-2(图3)的空间分离的第一参数P-1,例如是由用户设备10测量的;以及b)表征服务小区C-1(图3)的空间分离的第二参数P-2(图6),例如是由用户设备10测量的。
在一些实施例中,第一参数P-1可以表示为“Dn”,而例如第二参数P-2可以表示为“Dp”。
在一些实施例中,指令106(图1)在由至少一个处理器102执行时使用户设备10基于至少一个缩放因子SF-1、SF-2来修改312(图7)第一参数P-1和第二参数P-2中的至少一个。这支持例如当使用第一参数P-1和/或第二参数P-2来控制用户设备10的操作时实现更多的自由度。
在一些实施例中,用户设备10可以例如通过评估配置(例如预定的配置)来确定310(图7)至少一个缩放因子SF-1、SF-2。在一些实施例中,还可以通过标准化来确定配置。
在一些实施例中,确定310至少一个缩放因子SF-1、SF-2可以包括由用户设备10例如从gNB 20接收表征至少一个缩放因子的配置信息。
在一些实施例中,服务小区C-1(图3)或与服务小区C-1相关联的网络设备20(例如,服务基站)可以提供至少一个缩放因子SF-1、SF-2,例如,作为提供给用户设备10的测量配置的一部分,例如,根据一些已接受的规范使用RRC(无线电资源控制)重新配置消息。
在一些实施例中,缩放因子SF-1、SF-2中的至少一个可以例如被表示为“scalen_onload”,而缩放因子中的另一个可以例如被表示为“scalep_offload”。
在一些实施例中,指令106(图1)在由至少一个处理器102执行时,使得用户设备10基于第一信息I-1来确定320(图8)报告事件,例如测量报告事件,并且向网络设备20、30(例如服务gNB 20和/或另一gNB 30)发送322第一信息I-1和/或可以至少基于第一信息I-1得出的第二信息I-2中的至少一个。
在一些实施例中,测量报告事件可以被用于向网络设备(例如服务基站20)发信号通知应当执行从服务基站20到邻基站30(例如用于切换过程的目标基站)的切换。
在一些实施例中,根据一些已接受的规范,测量报告事件可以是A3事件。换言之,在一些实施例中,可以例如通过在A3测量报告中提供第一信息I-1和/或第二信息I-2来增强一些公认规范的A3事件。
在一些实施例中,可以基于以下关系来表征测量报告事件:
Mn-Dn+Ofn+Ocn-Hys>Mp-Dp+Ofp+Ocp+Off+Hys(关系1),其中o表征邻小区C-2的测量结果,例如小区质量,其中Mp表征服务小区C-1的测量结果,例如小区质量,其中Dn是第一信息I-1的第一参数P-1(图6),其中Dp是第一信息I-1的第二参数P-2,其中Ofn是邻小区C-2的参考信号的特定于测量对象的偏移,其中Ofp是服务小区C-1的参考信号的特定于测量对象的偏移,例如根据一些已接受的规范在对应于邻小区的measObjectNR内定义的offsetMO。
在一些实施例中,在关系1中,Ocn表征邻小区的特定于小区偏移,并且Ocp表征服务小区的特定于小区的偏移,例如根据一些已接受的规范在measObjectNR内定义的cellIndividualOffset,对应于邻小区的频率,并且如果未针对邻小区配置,则设置为零。
在一些实施例中,在关系1中,Hys是用于测量报告事件的滞后参数,例如根据一些可已接受的规范在reportConfigNR内定义的滞后。
在一些实施例中,在关系1中,Off是用于测量报告事件的偏移参数,例如根据一些可已接受的规范在reportConfigNR中定义的A3偏移。
在一些实施例中,可以基于以下关系来表征测量报告事件:
Mn-scalenonload·Dn+Ofn+Ocn-Hys>Mp-scalepoffload·Dp+Ofp+Ocp+Off+Hys(关系2),其中scalenonload表征第一缩放因子,并且其中scalenonload表征第二缩放因子。
在一些实施例中,第一缩放因子SF-1(“scalen_onload”)可以由网络(例如网络设备20)来配置,并且可以例如控制与无线电小区相关联的加载(例如每个邻居n)。在一些实施例中,第一缩放因子SF-1可以包括0和1之间的值,其中0的值停用加载,并且根据一些实施例,其中1的值使得能够利用空间分离信息。
作为示例,在一些实施例中,假设服务天线面板(“面板1”)11(图3)上的邻(例如目标)小区C-2的20dB后向衰减,这意味着用户设备10可以在服务小区中停留高达20dB“更长”(“过载”),并且这可以例如通过将邻居测量Mn按比例缩减高达20dB以用于过载来实现。在一些实施例中,网络可以经由第一缩放因子“scalen_onload”(例如,经由为第一缩放因子选择特定值)来决定是否以及如何积极地进行加载。在一些实施例中,第一缩放因子可以例如由愿意容纳来自邻小区的负载的空小区(或由具有相对低负载的小区)使用。
在一些实施例中,第二缩放因子SF-2(“scalep_offload”)可以由网络(例如gNB20)来配置,并且可以例如用于控制与无线电小区相关联的卸载。
在一些实施例中,第二缩放因子SF-2可以包括在0与1之间的值,其中0的值停用卸载,并且其中1的值(完全地)允许卸载,例如根据一些实施例利用空间分离信息。例如,在一些实施例中,例如如果由第一信息I-1示例性地表征的空间分离允许,则可以将SpCell(特殊小区)测量缩减高达20dB,并发送早期报告(卸载)。
在一些实施例中,第二缩放因子SF-2(“scalep_offload”)(和第二参数P-2(“Dp”))可以例如由愿意向空的(或负载较小的)邻小区卸载负载的拥挤小区使用。
在一些实施例中,指令106在由至少一个处理器102执行时使用户设备10基于邻小区C-2的测量结果与以下至少一项之间的差异来确定300a(图9)第一参数P-1(例如Dn):a)在服务于服务小区C-1的至少两个天线面板11、12之一上执行的与邻小区C-2相关联的测量结果;b)与邻小区C-2和所有的至少两个天线面板11、12相关联的测量结果的平均值;c)与邻小区C-2以及不同于邻小区C-2的服务面板(用于服务小区)的所有的至少两个天线面板相关联的测量结果的平均值;以及d)除用于邻小区C-2的服务面板之外的至少两个天线面板的最大测量结果。
在一些实施例中,在由至少一个处理器102执行时,指令106使用户设备10基于服务小区C-1的测量结果与以下至少一项之间的差异来确定第二参数P-2(例如Dp):a)与服务小区C-1和将用于服务邻小区C-2的至少两个天线面板11、12中的一个相关联的测量结果;b)与服务小区C-1和所有的至少两个天线面板11、12中的相关联的测量结果的平均值;c)与服务小区C-1和不同于服务小区的服务面板的所有的至少两个天线面板中的相关联的测量结果的平均值;以及d)除了至少两个天线面板中的用于服务于服务小区的一个之外的至少两个天线面板的最大测量结果。
在下文中,可以根据一些实施例,进一步详细描述的确定300a第一参数(Dn)和确定300b第二参数(Dp)的变体a)、b)、c)、d),参见例如根据另外的实施例的以下四个选项:
在一些实施例中,假设“M_x_y”是“天线面板y”上的“小区x”的测量,并且px是用于服务小区x的天线面板,即pp是用于服务服务小区p的服务面板。在一些实施例中,“Mx”被定义为所有M_x_y中的最佳度量。
在一些实施例中,以下示范性选项(“选项1”至“选项4”)是可用的,例如用于确定第一参数Dn和/或第二参数Dp,例如作为测量值Mx与如下之间的差:
选项1:在特定天线面板上的测量,例如:
Dn=Mn-M_n_pp,即服务面板pp上的目标小区测量n。M_n_pp可以例如通过取高于阈值T'的在服务面板pp上的目标小区n的N'个最强波束的平均值来计算。
Dp=Mp-M_p_pn,即面板pn上的SpCell测量将用于服务目标小区n。M_p_pn可以通过取高于阈值T'的目标小区n的服务面板pn上的服务小区p的N"个最强波束的平均值来计算。
选项2:所有面板的平均值(mean_y[M_x_y])
Dn=Mn-mean_y[M_n_y],其中“mean_y[M_n_y]”表示M_n_y总天线面板的平均值。
Dp=Mp-mean_y[M_p_y],其中“mean_y[M_p_y]”表示M_p_p总面板的平均值。
选项3:所有“其他”面板的平均值(mean_y[M_x_{y<>px}])
Dn=Mn-mean y[Mn{y<>pn}]其中“mean_y[M_n_{y<>pn}]]”表示从与目标小区n的服务面板p不同的面板取得的M_n_y的平均值。
Dp=Mp-mean_y[M_p_{y<>pp}]其中“mean_y[M_p_{y<>pp}]”表示从与服务小区p的pp不同的面板取得的M_p_y的平均值。
选项4:其他面板的最大值(max_y[M_x_{y<>px}])
Dn=Mn-max_y[M_n_{y<>pn}]其中max_y[M_n_{y<>pn}]表示从与目标小区n的服务面板pn不同的面板取得的最大值M_n_y。
Dp=Mp-max_y[M_p_{y<>pp}]其中max_y[M_p_{y<>pp}]表示从与目标小区n的服务面板pn不同的面板取得的最大值M_n_y。
注意,在一些实施例中,在用户设备具有两个天线面板的情况下,选项3和4是等同的。
在一些实施例中,用户设备10可以例如应用用于例如使用第一参数P-1和第二参数P-2来表征空间分离和/或用于表示第一信息I-1的另一种方法,例如制造商特定。
作为示例,在一些实施例中,第一信息I-1可以基于例如模拟、RF测量,例如代替上面关于选项1至4示例性提及的数字测量。在一些实施例中,这可以简化用户设备10的复杂性,特别是如果用户设备10例如被限制为一次在单个天线面板上接收/测量。
在一些实施例中,如果可用,则用户设备10还可以使用所涉及的小区C-1、C-2的方向信息,例如服务小区C-1和/或邻小区C-2(潜在切换目标小区)。在一些实施例中,方向信息可以例如基于与各个小区相关联的各个信号的到达角度。在一些实施例中,第一信息I-1可以从天线面板11、12的波束方向图(例如波束特性)得出。
在一些实施例中,在由至少一个处理器102执行时,指令106使用户设备10确定330(图10)基于以下各项中的至少一项来确定用于确定第一参数P-1和第二参数P-2中的至少一个的方法:a)配置,以及b)来自网络设备20的指示。
换言之,在一些实施例中,用户设备10可以确定332第一和/或第二参数,例如遵循上文示例性提及的选项1至4中的一个,1)如在规范或配置中所指定的;或者2)如网络设备20(例如服务小区)例如使用(例如专用)信令(例如根据一些已接受的规范的RRC重新配置)所指示的。
在一些实施例中,例如在后一种情况下,服务小区C-1可以使用两个比特来指示用户设备10应当应用第一参数P-1和/或第二参数P-2的哪个定义或选项。
图2的另外的实施例涉及一种装置200,包括至少一个处理器202和存储指令206的至少一个存储器204,所述至少一个存储器204和所述指令206被配置为利用所述至少一个处理器202使得网络设备20(图3)从用户设备10(例如根据实施例的用户设备10)接收350(图11)第一信息I-1,所述第一信息I-1表征与用户设备10相关联的无线电小区C-1、C-2相对于用户设备10的至少两个天线面板11、12的空间分离。在一些实施例中,网络设备20例如可以是基站,例如gNodeB(gNB)。
在一些实施例中,例如,作为从用户设备10接收350第一信息I-1的备选或附加,网络设备20还可以从用户设备10接收第二信息I-2。
在一些实施例中,在由至少一个处理器202执行时,指令206使网络设备20基于第一信息I-1执行352负载平衡。在一些实施例中,负载平衡352可以例如包括向/从网络设备20提供的至少一个无线电小区C-1上载和/或卸载用户设备10。
在一些实施例中,在由至少一个处理器202执行时,指令206使网络设备20基于以至少一项来执行354切换决定:a)第一信息I-1,b)例如从用户设备10接收的第二信息I-2(例如,测量报告)。
在一些实施例中,指令206在由至少一个处理器202执行时使网络设备20执行以下至少一项:a)向所述用户设备10发送360(图12)至少一个缩放因子SF-1,以用于基于至少一个缩放因子SF-1、SF-2来修改所述第一信息I-1的第一参数P-1和第二参数P-2中的至少一个,其中第一参数P-1表征邻小区C-2的空间分离,并且其中第二参数P-2表征服务小区C-1的空间分离;b)指令362用户设备10选择多个方法中的哪个方法以用于确定参数P-1和第二参数P-2中的至少一个;以及c)接收364表征用户设备10将SF-1、SF-2的哪种缩放因子已经应用于其与至少一个小区相关联的测量的指示IND。
在一些实施例中,接收364表征用户设备将哪个缩放因子应用于其与至少一个小区相关联的测量的指示IND可以例如由用于切换过程的目标gNB 30(图3)来执行。
另外的实施例涉及一种方法,该方法包括:由用户设备10确定300(图4)第一信息I-1,第一信息I-1表征与用户设备10相关联的无线电小区C-1、C-2关于用户设备10的至少两个天线面板11、12的空间分离。
另外的实施例涉及一种方法,该方法包括:由网络设备20从用户设备10接收350(图11)第一信息I-1,第一信息I-1表征与用户设备10相关联的无线电小区C-1、C-2关于用户设备10的至少两个天线面板11、12的空间分离。
另外的实施例涉及图13的装置100',其包括用于确定第一信息I-1的部件102',第一信息I-1表征与用户设备相关联的无线电小区关于所述用户设备的至少两个天线面板的空间分离。在一些实施例中,用于确定第一信息的部件102'可以例如包括至少一个处理器102和存储指令106的至少一个存储器104,该至少一个存储器104和指令106被配置成与该至少一个处理器102一起执行所述步骤。
图14的其它实施例涉及一种装置200',其包括用于从用户设备10接收第一信息I-1的部件202',第一信息I-1表征与用户设备10相关联的无线电小区C-1、C-2关于用户设备10的至少两个天线面板11、12的空间分离。在一些实施例中,用于从用户设备接收第一信息I-1的装置202'可以例如包括至少一个处理器202和存储指令206的至少一个存储器204,该至少一个存储器204和指令206被配置为与至少一个处理器202一起执行所述步骤。
另外的实施例涉及图3的无线通信系统1,其包括根据实施例的至少一个用户设备10和/或根据实施例的至少一个网络设备20、30。
图15示意性地描绘了根据一些实施例的简化框图。描述了具有多个天线面板的用户设备10'的三种情形SC1、SC2、SC3,以及切换过程的源小区SRC和潜在目标小区TGT。
在一些实施例中,小区间干扰(ICI)的水平取决于UE的天线结构及其定向。这在图15中示出,图15示出了三种不同情况:
a)具有全向天线(场景SC1)的UE10',
b)具有相对于小区间干扰最小化(场景SC2)的最佳UE定向的多面板UE10',以及
c)相对于小区间干扰具有不良定向的多面板UE10'(场景SC3)。
对于情况a)中的全向UE,在同一全向天线中接收服务小区和目标小区,产生了最大水平的干扰。如果UE没有连接到最近/最强小区,则SINR很快低于0dB。在这种情况下,可能仅有一个小区具有SINR>0dB,而所有其它小区具有SINR<0dB,这使得连接非常低效或甚至不可能(假设小区具有一些适当的负载)。换句话说,在全向情况下,无线电条件对于相关的负载平衡不是有利的,它们可能会迫使UE连接到最强的小区。
在图15的MPUE情况b)的情况下,在一些实施例中,在天线面板1上以高信号功率并且在天线面板2上以弱功率接收服务小区SRC。相反,目标小区TGT是以天线面板2上的高信号功率和天线面板1上的弱功率被接收的。根据一些实施例,如果天线面板1被用作UE的服务面板,则目标小区TGT的干扰可以被天线面板1的天线/波束成形图案衰减,从而产生很少的干扰。与全向情况a)相反,在情况b)中,根据一些实施例,即使当UE连接到较弱小区时,UE也可具有SINR>>0dB。可以得出结论,这样的UE可以在相对宽的范围内(例如,由于面板提供的干扰隔离)良好地连接到服务小区SRC或目标小区TG。
然而,如果MPUE UE'改变图15的定向(如情况c中所示的顺时针方向),则在天线面板1上接收的目标小区的信号可以具有类似服务小区信号的天线方向图/波束成形衰减,再次产生高水平的干扰,类似于情况a)。从这种情况可以得知,MPUE UE'通常不允许相关的负载平衡本身。相反,一些星座(即,关于小区SRC、TGT的定向)可以允许显著的负载平衡(例如情况b),但是其他星座不允许(例如情况c)。因此,在一些实施例中,如果负载平衡机制可以适应特定的星座,则是有益的。此外,注意在实践中,不同的UE可能具有不同的定向,即,网络可能不能从过去得知该定向。
鉴于此,根据实施例的各方面能够采用例如由第一信息I-1表征的空间分离来帮助或促进gNB处的负载平衡,例如参见图11的框252。
在一些实施例中,可以基于第一信息I-1来提供新的测量报告事件,并且使用该新的测量报告事件,例如MPUE特定测量和/或各个小区C-1、C-2的空间分离可以被利用来实现例如更大的切换区域,例如允许UE的更好的重新分配并由此实现更好的负载平衡。
在一些实施例中,第一参数P-1(“Dn”)和/或第二参数P-2(“Dp”)可以是由UE 10确定(例如测量)并且不(必须)报告给网络的量。在一些实施例中,这具有的优点是,多个天线面板11、12的测量对于网络仍然保持透明,如在一些可已接受的规范中。注意,在一些实施例中,星座(即UE 10的空间定向)可以固有地覆盖在由第一信息表征的空间分离中,例如以第一和/或第二参数的形式。
在一些实施例中,UE 10可以在发送到服务小区C-1的测量报告中包括第一参数P-1(“Dn”)和/或第二参数P-2(“Dp”)的值。
在一些实施例中,UE 10可以向小区C-2(切换的目标小区、它连接或重新建立的新小区)指示其已经使用比例因子SF-1、SF-2(scalen_onload、scalep_offload)、Dn和/或Dp(其值也可以被报告)对服务小区和目标小区的测量应用缩放。
一些实施例允许网络有效地加载和/或卸载MPUE 10,例如导致更好地使用无线电资源。
在一些实施例中,所提出的方法固有地考虑了UE10的空间定向,从而考虑了由天线面板11、12提供的空间干扰隔离。
在一些实施例中,网络仍然能够经由可选的缩放因子SF-1、SF-2来缩放特征的使用。

Claims (15)

1.一种装置(100),包括至少一个处理器(102)和至少一个存储器(104),所述至少一个存储器(104)存储指令(106),所述至少一个存储器(104)和所述指令(106)被配置为与所述至少一个处理器(102)一起,使用户设备(10)确定第一信息(I-1),所述第一信息(I-1)表征与所述用户设备(10)相关联的无线电小区(C-1、C-2)关于所述用户设备(10)的至少两个天线面板(11、12)的空间分离。
2.根据权利要求1所述的装置(100),其中所述指令(106)在由所述至少一个处理器(102)执行时,使所述用户设备(10)至少暂时地使用(302)所述第一信息(I-1)用于以下至少一项:a)控制(302a)所述用户设备(10)的操作;b)向网络设备(20)发送(302b)b1)所述第一信息(I-1)和b2)第二信息(I-2)中的至少一者,所述第二信息(I-2)能够至少基于所述第一信息(I-1)被得出。
3.根据前述权利要求中至少一项所述的装置(100),其中所述第一信息(I-1)包括以下至少一项:a)第一参数(P-1),表征邻居小区(C-2)的空间分离;以及b)第二参数(P-2),表征服务小区(C-1)的空间分离。
4.根据权利要求3所述的装置(100),其中所述指令(106)在由所述至少一个处理器(102)执行时,使所述用户设备(10):基于至少一个缩放因子(SF-1、SF-2)来修改(312)所述第一参数(P-1)和所述第二参数(P-2)中的至少一者。
5.根据前述权利要求中至少一项所述的装置(100),其中所述指令(106)在由所述至少一个处理器(102)执行时,使所述用户设备(10):基于所述第一信息(I-1)确定(320)报告事件,以及向网络设备(20)发送(322)所述第一信息(I-1)和第二信息(I-2)中的至少一者,所述第二信息(I-2)能够至少基于所述第一信息(I-1)被得出。
6.根据权利要求3至5中至少一项所述的装置(100),其中所述指令(106)在由所述至少一个处理器(102)执行时,使所述用户设备(10)基于所述邻居小区(C-2)的测量结果和以下至少一项之间的差异来确定所述第一参数(P-1):a)在服务于所述服务小区(C-1)的所述至少两个天线面板(11、12)之一上执行的与所述邻居小区(C-2)相关联的测量结果;b)与所述邻居小区(C-2)和所有的所述至少两个天线面板(11、12)相关联的所述测量结果的平均值;c)与所述邻居小区(C2)和不同于用于所述邻居小区(C-2)的服务面板的所有的所述至少两个天线面板(11、12)相关联的所述测量结果的平均值,以及d)除了用于所述邻居小区(C-2)的所述服务面板之外的所述至少两个天线面板(11、12)的最大测量结果。
7.根据权利要求3至6中至少一项所述的装置(100),其中所述指令(106)在由所述至少一个处理器(102)执行时,使所述用户设备(10)基于所述服务小区(C-1)的测量结果与以下至少一项之间的差异来确定所述第二参数(P-2):a)与所述服务小区(C-1)和要被用于服务所述邻居小区(C-2)的所述至少两个天线面板(11、12)之一相关联的测量结果;b)与所述服务小区(C-1)和所有的所述至少两个天线面板(11、12)相关联的所述测量结果的平均值,c)与所述服务小区(C-1)和不同于用于所述服务小区(C-1)的服务面板的所有的所述至少两个天线面板(11、12)相关联的所述测量结果的平均值,以及d)除了所述至少两个天线面板(11、12)中的服务所述服务小区(C-1)的所述天线面板之外的所述至少两个天线面板(11、12)的最大测量结果。
8.根据权利要求3至6中至少一项所述的装置(100),其中所述指令(106)在由所述至少一个处理器(102)执行时,使所述用户设备(10)基于以下至少一项来确定(330)用于确定所述第一参数(P-1)和所述第二参数(P-2)中的至少一者的方法:a)配置,以及b)来自网络设备(20)的指示。
9.一种装置(200),包括至少一个处理器(202)和至少一个存储器(204),所述至少一个存储器(204)存储指令(206),所述至少一个存储器(204)和所述指令(206)被配置为与所述至少一个处理器(202)一起,使网络设备(20)从用户设备(10)接收(350)第一信息(I-1),所述第一信息(I-1)表征与所述用户设备(10)相关联的无线电小区(C-1、C-2)关于所述用户设备(10)的至少两个天线面板(11、12)的空间分离。
10.根据权利要求9所述的装置(200),其中所述指令(206)在由所述至少一个处理器(202)执行时,使所述网络设备(20)基于所述第一信息(I-1)来执行(352)负载平衡。
11.根据权利要求9至10中至少一项所述的装置(200),其中所述指令(206)在由所述至少一个处理器(202)执行时,使所述网络设备(20)执行以下至少一项:a)向所述用户设备(10)发送(360)至少一个缩放因子(SF-1、SF-2),以用于基于所述至少一个缩放因子(SF-1、SF-2)来修改(312)所述第一信息(I-1)的第一参数(P-1)和第二参数(P-2)中的至少一者,其中所述第一参数(P-1)表征邻居小区(C-2)的空间分离,并且其中所述第二参数(P-2)表征服务小区(C-1)的空间分离;b)指令(362)所述用户设备(10)选择多种方法中的哪种方法以用于确定所述第一参数(P-1)和第二参数(P-2)中的至少一者;c)接收(364)指示(IND),所述指示(IND)表征用户设备已经将哪个(哪些)缩放因子应用于与至少一个小区(C-1、C-2)相关联的所述用户设备的测量。
12.一种方法,包括:由用户设备(10)确定(300)第一信息(I-1),所述第一信息(I-1)表征与所述用户设备(10)相关联的无线电小区(C-1、C-2)关于所述用户设备(10)的至少两个天线面板(11、12)的空间分离。
13.一种方法,包括:由网络设备(20)从用户设备(10)接收(350)第一信息(I-1),所述第一信息(I-1)表征与所述用户设备(10)相关联的无线电小区(C-1、C-2)关于所述用户设备(10)的至少两个天线面板(11、12)的空间分离。
14.一种装置(100'),包括用于确定(300)第一信息(I-1)的部件(102'),所述第一信息(I-1)表征与用户设备(10)相关联的无线电小区(C-1、C-2)关于所述用户设备(10)的至少两个天线面板(11、12)的空间分离。
15.一种装置(200'),包括用于从用户设备(10)接收(350)第一信息(I-1)的部件(202'),所述第一信息(I-1)表征与所述用户设备(10)相关联的无线电小区(C-1、C-2)关于所述用户设备(10)的至少两个天线面板(11、12)的空间分离。
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