CN116420378A - 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质 - Google Patents

用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质 Download PDF

Info

Publication number
CN116420378A
CN116420378A CN202180070251.5A CN202180070251A CN116420378A CN 116420378 A CN116420378 A CN 116420378A CN 202180070251 A CN202180070251 A CN 202180070251A CN 116420378 A CN116420378 A CN 116420378A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bwp
electronic device
frequency band
base station
user device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202180070251.5A
Other languages
English (en)
Inventor
刘敏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Group Corp
Original Assignee
Sony Group Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Group Corp filed Critical Sony Group Corp
Publication of CN116420378A publication Critical patent/CN116420378A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06964Re-selection of one or more beams after beam failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18513Transmission in a satellite or space-based system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/302Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data due to low signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/305Handover due to radio link failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本公开提供了一种用于无线通信的电子设备、方法和计算机可读存储介质,该电子设备包括:处理电路,被配置为:确定是否发生波束故障;以及在确定发生波束故障的情况下,将用户设备的下行频段从当前下行频段切换到特定频段。

Description

用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
本申请要求于2020年10月23日提交中国专利局、申请号为202011145891.1、发明名称为“用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,具体地涉及波束故障恢复(Beam Failure Recovery,BFR)技术。更具体地,涉及一种用于无线通信的电子设备和方法以及计算机可读存储介质。
背景技术
在使用高频段进行通信时,为了提高覆盖范围使用了波束赋形技术,同时,由于波束赋形后的波束较窄且高频信号容易被遮挡,因此在NR中提出了波束故障恢复(BFR)技术,由于其不涉及层3(Radio Resource Control,RRC(无线资源控制))的信令,因此比传统的无线链路恢复的速度要快。
BFR过程通常包括如下操作:波束故障检测、候选波束识别、波束故障恢复请求(Beam Failure Recovery Request,BFRQ)发送、波束故障恢复响应(Beam Failure Recovery Response,BFRR)接收,如图1中的示意图所示。其中,用户设备(User Equipment,UE)通过对接收到的参考信号(RS)比如信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)、同步信号块(synchronizing signal block,SSB)等进行测量来进行波束故障检测和候选波束识别,在发生波束故障的情况下向基站(图1中示出为收发点(TRP))发送BFRQ,并且接收来自TRP的BFRR,从而完成BFR过程。
此外,在NR中引入了部分带宽(Bandwidth part,BWP)机制,以使得能够根据业务变换快速动态地调节网络配置以适配业务变化并且将UE适当地切换到频段窄的BWP上来节约能量消耗。
在NR Rel-15中,用于波束测量的RS可以在任意BWP上传输,UE可以在不切换BWP的情况下识别候选波束。
根据38.821,在非地面网络(Non-terrestrial network,NTN)中,每个卫星都可以产生多个波束,目前NTN有两种物理小区标识(Physical Cell Identifier,PCI)与波束的对应方式。第一种,每个PCI对应多个波束,每个波束对应特定的SSB。第二种,每个PCI对应一个波束,即,每个卫星小区仅对应一个波束。
在第一种情况下,对于空闲(idle)状态的UE,其只需要检测映射到同一个PCI的SSB就可以快速简单地重新同步;对于连接状态的UE,波束特定SSB和波束特定CSI RS可以用于波束管理,以避免小区切换造成的数据传输中断和信令开销。
此外,在NTN场景下,当频率复用因子(frequency reuse factor,FRF)等于1时,分配到每个波束上的可用带宽非常大,但是UE可能遭受严重的来自相邻波束的同信道干扰。因此,利用FRF>1的频率部署可以有效降低相邻波束的干扰,提高信干噪比(Signal to Interference and Noise Ratio,SINR)。因此,不同的波束可能位于不同的BWP上。
发明内容
在下文中给出了关于本发明的简要概述,以便提供关于本发明的某些方面的基本理解。应当理解,这个概述并不是关于本发明的穷举性概述。它并不是意图确定本发明的关键或重要部分,也不是意图限定本发明的范围。其目的仅仅是以简化的形式给出某些概念,以此作为稍后论述的更详细描述的前序。
根据本申请的一个方面,提供了一种用于无线通信的电子设备,包括:处理电路,被配置为:确定是否发生波束故障;以及在确定发生波束故障的情况下,将用户设备的下行频段从当前下行频段切换到特定频段。
根据本申请的另一个方面,提供了一种用于无线通信的方法,包括:确定是否发生波束故障;以及在确定发生波束故障的情况下,将用户设备的下行频段从当前下行频段切换到特定频段。
根据本申请的一个方面,提供了一种用于无线通信的电子设备,包括:处理电路,被配置为:生成用于波束故障恢复的候选波束集合的配置信息,其中,该配置信息包括候选波束所在的频段的标识的字段;以及将该配置信息发送给用户设备,其中,用户设备在检测到波束故障时切换到所述字段指示的频段。
根据本申请的一个方面,提供了一种用于无线通信的方法,包括:生成用于波束故障恢复的候选波束集合的配置信息,其中,该配置信息包括候选波束所在的频段的标识的字段;以及将该配置信息发送给用户设备,其中,用户设备在检测到波束故障时切换到所述字段指示的频段。
根据本申请的电子设备和方法能够在发生波束故障时快速找到候选波束,从而实现快速的波束故障恢复。
依据本发明的其它方面,还提供了用于实现上述用于无线通信的方法的计算机程序代码和计算机程序产品以及其上记录有该用于实现上述用于无线通信的方法的计算机程序代码的计算机可读存储介质。
通过以下结合附图对本发明的优选实施例的详细说明,本发明的这些以及其他优点将更加明显。
附图说明
为了进一步阐述本发明的以上和其它优点和特征,下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。所述附图连同下面的详细说明一起包含在本说明书中并且形成本说明书的一部分。具有相同的功能和结构的元件用相同的参考标号表示。应当理解,这些附图仅描述本发明的典型示例,而不应看作是对本发明的范围的限定。在附图中:
图1示出了BFR过程的示意图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的用于无线通信的电子设备的功能模块框图;
图3示出了每个BWP上仅有特定波束传输的示例;
图4示出了根据本申请的一个实施例的用于无线通信的电子设备的功能模块框图;
图5示出了根据本申请的另一个实施例的用于无线通信的电子设备的功能模块框图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的用于无线通信的方法的流程图;
图7示出了根据本申请的另一个实施例的用于无线通信的方法的流程图;
图8是示出可以应用本公开内容的技术的eNB或gNB的示意性配置的第一示例的框图;
图9是示出可以应用本公开内容的技术的eNB或gNB的示意性配置的第二示例的框图;
图10是示出可以应用本公开内容的技术的智能电话的示意性配置的示例的框图;
图11是示出可以应用本公开内容的技术的汽车导航设备的示意性配置的示例的框图;以及
图12是其中可以实现根据本发明的实施例的方法和/或装置和/或系统的通用个人计算机的示例性结构的框图。
具体实施方式
在下文中将结合附图对本发明的示范性实施例进行描述。为了清楚和简明起见,在说明书中并未描述实际实施方式的所有特征。然而,应该了解,在开发任何这种实际实施例的过程中必须做出很多特定于实施方式的决定,以便实现开发人员的具体目标,例如,符合与系统及业务相关的那些限制条件,并且这些限制条件可能会随着实施方式的不同而有所改变。此外,还应该了解,虽然开发工作有可能是非常复杂和费时的,但对得益于本公开内容的本领域技术人员来说,这种开发工作仅仅是例行的任务。
在此,还需要说明的一点是,为了避免因不必要的细节而模糊了本发明,在附图中仅仅示出了与根据本发明的方案密切相关的设备结构和/或处理步骤,而省略了与本发明关系不大的其他细节。
<第一实施例>
如前所述,例如,在NTN中可能存在不同的波束位于不同的BWP上的情形,从而在发生波束故障时,UE可能无法在当前BWP上找到合适的候选波束。鉴于此,本实施例提供了一种快速的波束恢复技术。应该理解,虽然以上基于NTN的场景来描述了本申请所针对的问题,但是本申请所能应用的范围并不限于此,而是可以适当地应用于任何具有相似需求的场合。
图2示出了根据本申请的一个实施例的用于无线通信的电子设备100的功能模块框图,如图2所示,电子设备100包括:确定单元101,被配置为确定是否发生波束故障;以及切换单元102,被配置为在确定单元101确定发生波束故障的情况下,将UE的下行频段从当前下行频段切换到特定频段。
其中,确定单元101和切换单元102可以由一个或多个处理电路实现,该处理电路例如可以实现为芯片。并且,应该理解,图2中所示的装置中的各个功能单元仅是根据其所实现的具体功能而划分的逻辑模块,而不是用于限制具体的实现方式。
电子设备100例如可以设置在UE侧或者可通信地连接到UE。这里,还应指出,电子设备100可以以芯片级来实现,或者也可以以设备级来实现。例如,电子设备100可以工作为UE本身,并且还可以包括诸如存储器、收发器(图中未示出)等外部设备。存储器可以用于存储UE实现各种功能需要执行的程序和相关数据信息。收发器可以包括一个或多个通信接口以支持与不同设备(例如,基站、其他UE等等)间的通信,这里不具体限制收发器的实现形式。
例如,确定单元101可以通过检测误块率(Block Error Rate,BLER)来评估当前波束的质量并确定是否发生波束故障。在确定单元101确定发生波束故障时,切换单元101将UE从当前下行频段比如F1切换到特定频段比如F2。即,切换单元101在执行候选波束识别之前进行该频段切换。例如,UE在所切换到的特定频段上能够更快找到适当的候选波束,以快速进行波束故障恢复。
这里所述的频段为一定的频率范围,例如可以用BWP表示。在下 文的具体描述中会以BWP作为频段的示例,但是这并不是限制性的。
应该注意,如果UE支持多个频段同时操作,则在将UE的下行频段切换到特定频段后,还可以将当前下行频段保持激活状态。
以NTN为例,每个小区对应多个波束,并且每个小区中的每个BWP与相应的波束绑定。换言之,对于除初始接入的BWP以外的BWP,每个BWP上仅有特定波束传输,并且所有波束均在初始接入的BWP上传输,如图3所示。在图3的示例中,频率复用因子FRF=3,BWP#0是初始接入的BWP,不同的波束用不同的图案表示。可以看出,除了BWP#0之外,用斜线填充的方块表示的波束仅在BWP#1上传输,用纯色填充的方块表示的波束仅在BWP#2上传输,用菱形填充的方块表示的波束仅在BWP#3上传输,而所有波束均在初始接入的BWP#0上进行SSB/SIB的传输,并且可以进行CSI-RS的传输,也可以不进行CSI-RS的传输。
在这种情况下,当发生波束故障时,当前BWP上可能不存在供切换的适当的候选波束,为了提高波束故障恢复的速度,切换单元102将UE切换到特定BWP上。
此外,在考虑天线极化方向以降低相邻小区间的同频干扰的情况下,当发生波束故障时,切换单元102还可以被配置为将UE切换到特定BWP以及/或者特定天线极化方向上。
例如,该特定BWP可以为如下之一:初始接入的BWP;基站预先配置的BWP;UE前一次随机接入的BWP。
由于所有的波束均在初始接入的BWP上传输,因此,当特定BWP为初始接入的BWP时,UE切换到该BWP后可以在所有波束中进行候选波束的选择。例如,可以将特定BWP默认设置为初始接入的BWP。
此外,切换单元102可以被配置为基于来自基站的用于BFR的候选波束集合(candidate beam set)的配置信息来确定特定BWP,该配置信息可以通过RRC信令发送,其中例如可以包括候选波束的相应的BWP的标识。例如,在该配置信息中不包括BWP的标识例如该标识的字段为空时,可以认为基站指示将UE切换到初始接入的BWP或者UE前一次随机接入的BWP。
在一个示例中,切换单元102还被配置为在确定发生波束故障时触发切换计时器开始计时,并在该切换计时器的计时达到预定时间时,UE的下行频段切换到特定频段。例如,切换单元102可以在UE的物理层向高层(例如,MAC层)报告波束故障指示(beam failure indication)时触发该切换计时器。即,该切换计时器在UE的物理层检测到波束故障发生时被触发。
上述预定时间的长度可以取决于UE的能力。在该切换计时器的计时期间,由于UE正在进行BWP的切换,无法测量新波束,因此UE的高层不向UE的物理层发送新波束请求的命令。示例性地,当该预定时间设置为5ms时,UE将在检测到波束故障发生的5ms后完成到特定频段的切换。此外,也可以将该预定时间的长度设置为0。
在UE切换到特定波段后,确定单元101还被配置为在特定频段上确定用户波束故障恢复的候选波束。
例如,确定单元101可以被配置为对特定频段上的波束进行多次波束质量测量,并根据多次波束质量测量的结果来确定候选波束。例如,确定单元101可以将波束质量逐渐提高的波束确定为候选波束。
此外,在UE通过NTN与位于卫星上的基站进行通信的情况下,确定单元101可以结合卫星通信的特点来进行候选波束的确定。
例如,由于卫星相对于地面上的UE的相对运动具有规律性,因此从基站发射的波束的波束质量是可预测的。确定单元101可以被配置为根据卫星星历信息和/或卫星波束的位置信息以及UE的位置信息确定候选波束。
或者,确定单元101可以被配置为对特定频段上的波束进行波束质量测量,并根据测量结果以及卫星星历信息和/或卫星波束的位置信息来确定候选波束。例如,确定单元101可以在当前波束质量测量结果的基础上,结合卫星星历信息和/或卫星波束的位置信息来进一步估计相应波束的变化趋势,从而确定例如波束质量将变得更好的波束作为候选波束。
确定单元101可以基于波束质量测量结果和预定阈值的比较来确定候选波束,其中,预定阈值低于层3用于小区切换判决的阈值。在层3用于小区切换的判决中,只有波束质量高于阈值时,才确定进行小区切换。在NTN网络中,由于可以结合卫星星历信息和/或卫星波束的位置 信息等来预测波束质量是否会变得越来越好,如果波束质量会变得越来越好,则当前波束质量的要求可以相对低一些,因此,可以将用于比较的预定阈值设置地较低。
在确定了候选波束之后,UE需要向基站发送BFRQ。相应地,如图4所示,电子设备100还可以包括收发单元103,被配置为将候选波束的确定结果经由BFRQ发送至基站,并检测来自基站的BFRR。
例如,收发单元103被配置为经由物理随机接入信道(PRACH)发送该BFRQ。
在上行BWP和下行BWP绑定的情况下比如在时分双工(TDD)系统中,切换单元102还被配置为将上行BWP也切换至特定BWP,并在新激活的上行BWP上使用相应的资源比如随机接入信道、MAC CE等发送BFRQ。
在上行BWP和下行BWP不绑定的情况下比如在频分双工(FDD)系统中,切换单元102还被配置为确定当前BWP上是否包含可用于BFRQ的发送的可用资源,并且在确定结果为是的情况下在当前上行BWP上使用该可用资源发送BFRQ,在确定结果为否的情况下将上行BWP切换至初始上行BWP或者包含可用资源的BWP来进行BFRQ的发送。
可用资源例如可以包括如下之一:与确定的候选波束相关联的非竞争随机接入(contention free random access,CFRA)资源;基于竞争的随机接入(contention based random access,CBRA)资源;用于发送链路恢复请求(Link Recovery Request,LRR)的资源。
例如,在FDD情况下,如果当前服务小区是SpCell并且确定单元101找到了可用的候选波束,则切换单元102确定当前的上行BWP是否包含与该可用的候选波束相关联的CFRA资源。如果包含该CFRA资源,则不进行上行BWP的切换而是使用该CFRA资源发送BFRQ;否则,切换单元102将上行BWP切换至初始上行BWP或者包含与该可用的候选波束相关联的CFRA资源的BWP来发送BFRQ。另一方面,在上述情况下,如果确定单元101未找到可用的候选波束,则切换单元102确定当前的上行BWP是否包含可用的CBRA资源。如果包含CBRA资源,则切换单元102不进行上行BWP的切换而是使用该CBRA资源发送 BFRQ;否则,切换单元102将上行BWP切换至初始上行BWP或者包含CBRA资源的BWP来发送BFRQ。
作为另一个示例,在FDD情况下,如果当前服务小区是SCell,则切换单元102确定当前的上行BWP是否包含用于发送LRR的资源。如果包含这样的资源,则切换单元102不进行上行BWP的切换而是使用该资源发送BFRQ;否则,切换单元102将上行BWP切换至初始上行BWP或者可发送LRR的BWP来发送BFRQ。
在发送了BFRQ后,收发单元103还被配置为在特定时频资源(比如recoverySearchSpace)上检测来自基站的BFRR。由于信号的传输以及处理都需要时间,因此UE可以在发送BFRQ之后等待一段时间开始对BFRR的盲检,这样可以降低功耗。
在UE通过NTN与位于卫星上的基站进行通信的情况下,收发单元103被配置为在发送BFRQ后的预定时间段后开始检测BFRR,其中,该预定时间段至少部分地基于UE与卫星之间的距离确定。与陆地网络相比,该预定时间段较长,这是因为NTN网络中由于传输距离的增大而有较大的时延。例如,假设在时隙n处发送BFRQ,在陆地网络中,在时隙n+m处开始检测BFRR,而在NTN中,可以在时隙n+m+K_offset处开始检测BFRR,K_offset取决于UE与卫星(卫星波束)之间的距离,例如可以对应于信号在UE和卫星之间的往返传输所占用的时间。
进一步地,对于透明传输,该预定时间段还基于馈线链路(feeder link)所涉及的传输时间确定。在透明传输中,卫星上的基站只执行信号的接收和转发,实际的处理仍由地面上的基站执行,因此总的时延还包括信号在卫星与地面基站之间的馈线链路上传输所占用的传输时间,时延进一步增大。为了降低功耗,在开始检测BFRR的定时的设定上,需要将该传输时间考虑在内。
此外,为了保证在一定时间内完成BFR,定义了波束故障恢复定时器(beamFailureRecoveryTimer)。UE需要在该定时器所限定的时长内完成BFRR的接收,才能成功完成BFR。针对NTN网络的特点,本实施例对该定时器进行了改进。
具体地,在UE通过NTN与位于卫星上的基站进行通信的情况下,切换单元102被配置为在检测到波束故障时启动波束故障恢复定时器, 并在接收到BFRR时终止该波束故障恢复定时器,其中,波束故障恢复定时器的定时时长至少部分的基于UE与卫星之间的距离确定。例如,与地面网络相比,可以将该定时时长延长与信号在UE与卫星之间的往返传输所占用的时间。
类似地,对于透明传输,该定时时长还基于馈线链路所涉及的传输时间确定。
综上所述,根据本实施例的电子设备100通过在发生波束故障时将UE切换到特定下行频段,能够快速找到候选波束,从而实现快速的波束故障恢复。
<第二实施例>
图5示出了根据本申请的另一个实施例的电子设备200的功能模块框图,如图5所示,电子设备200包括:生成单元201,被配置为生成用于BFR的候选波束集合的配置信息,其中,该配置信息包括候选波束所在的频段的标识(ID)的字段;以及发送单元202,被配置为将配置信息发送给UE,其中,UE在检测到波束故障时切换到该字段指示的频段。
其中,生成单元201和发送单元202可以由一个或多个处理电路实现,该处理电路例如可以实现为芯片。并且,应该理解,图5中所示的装置中的各个功能单元仅是根据其所实现的具体功能而划分的逻辑模块,而不是用于限制具体的实现方式。
电子设备200例如可以设置在基站侧或者可通信地连接到基站。这里,还应指出,电子设备200可以以芯片级来实现,或者也可以以设备级来实现。例如,电子设备200可以工作为基站本身,并且还可以包括诸如存储器、收发器(未示出)等外部设备。存储器可以用于存储基站实现各种功能需要执行的程序和相关数据信息。收发器可以包括一个或多个通信接口以支持与不同设备(例如,用户设备、其他基站等等)间的通信,这里不具体限制收发器的实现形式。
生成单元201将候选波束所在的频段的标识包含在候选波束集合的配置信息中,以使得UE在检测到波束故障时可以切换到相应的字段所指示的频段,从而加快波束故障恢复的速度。发送单元202例如可以通 过RRC信令将所述配置信息发送给UE。
例如,频段可以用BWP表示,在标识的字段为空时,该字段指示初始接入的BWP或者UE前一次随机接入的BWP。如第一实施例中所述,当标识的字段为空时,指示UE将切换到默认的BWP,该默认的BWP可以是初始接入的BWP,也可以是UE前一次随机接入的BWP。
在UE通过NTN与位于卫星上的基站进行通信的情况下,生成单元201还被配置为确定用于BFR中的候选波束选择的预定阈值,发送单元202将其发送给UE,其中,该预定阈值低于层3用于小区切换判决的阈值。
此外,为了降低UE的功耗,生成单元201还被配置为至少部分地基于UE与卫星之间的距离,确定UE在发送BFRQ与开始检测来自基站的BFRR之间的间隔时间长度,发送单元202将该间隔时间长度的信息发送给UE。例如,生成单元201在确定该间隔时间长度时,不仅考虑信号的常规传输和处理所需要的时间,还将信号在UE和卫星之间的往返传输所占用的时间考虑在内。在透明传输的情况下,生成单元201还基于馈线链路所涉及的传输时间确定间隔时间长度。
进一步地,为了确保BFR在一定时间内完成,生成单元201还被配置为至少部分地基于UE与卫星之间的距离,确定波束故障恢复定时器的定时时长,发送单元202将该定时时长的信息发送给UE,其中,波束故障恢复定时器在UE检测到波束故障时启动,并在UE接收到来自基站的BFRR时中止。例如,生成单元201在确定该定时时长时,不仅考虑候选波束确定、信号的常规传输和处理所需要的时间,还将信号在UE和卫星之间的往返传输所占用的时间考虑在内。在透明传输的情况下,生成单元201还基于馈线链路所涉及的传输时间确定该定时时长。
以上各个方面的相关细节在第一实施例中已经详细给出,在此不再重复。
综上所述,根据本实施例的电子设备200通过向UE提供包含频段的标识的配置信息,使得UE在发生波束故障时切换到特定下行频段,能够快速找到候选波束,从而实现快速的波束故障恢复。
<第三实施例>
在上文的实施方式中描述用于无线通信的电子设备的过程中,显然还公开了一些处理或方法。下文中,在不重复上文中已经讨论的一些细节的情况下给出这些方法的概要,但是应当注意,虽然这些方法在描述用于无线通信的电子设备的过程中公开,但是这些方法不一定采用所描述的那些部件或不一定由那些部件执行。例如,用于无线通信的电子设备的实施方式可以部分地或完全地使用硬件和/或固件来实现,而下面讨论的用于无线通信的方法可以完全由计算机可执行的程序来实现,尽管这些方法也可以采用用于无线通信的电子设备的硬件和/或固件。
图6示出了根据本申请的一个实施例的用于无线通信的方法的流程图,该方法包括:确定是否发生波束故障(S11);以及在确定发生波束故障的情况下,将UE的下行频段从当前下行频段切换到特定频段(S12)。该方法例如可以在UE侧执行。
例如,在UE的下行频段切换到特定频段的同时,当前下行频段可以仍保持激活状态。
步骤S12还可以包括:在确定发生波束故障时触发切换计时器开始计时,并在该切换计时器的计时达到预定时间时,UE的下行频段切换到特定频段。例如,可以在UE的物理层向高层报告波束故障指示时触发该切换计时器。在该切换计时器的计时期间,UE的高层不向UE的物理层发送新的波束请求的命令。
例如,频段可以用BWP表示,特定BWP可以为以下之一:初始接入的BWP;基站预先配置的BWP;所述用户设备前一次随机接入的BWP。其中,可以基于来自基站的用于波束故障恢复的候选波束集合的配置信息来确定特定BWP。
在特定场景下,例如,对于除初始接入的BWP以外的BWP,每个BWP上仅有特定波束传输,并且所有波束均在初始接入的BWP上传输。
如图6中的虚线框所示,上述方法还可以包括步骤S13:在特定频段上确定用于波束故障恢复的候选波束。示例性地,可以对特定频段上的波束进行多次波束质量测量,并根据多次波束质量测量的结果来确定候选波束。在UE通过NTN与位于卫星上的基站进行通信的情况下,可以根据卫星星历信息和/或卫星波束的位置信息以及用户设备的位置信 息确定候选波束;或者,可以对特定频段上的波束进行波束质量测量,并根据测量结果以及卫星星历信息和/或卫星波束的位置信息来确定候选波束。其中,可以基于测量结果和预定阈值的比较来确定候选波束,其中,预定阈值低于层3用于小区切换判决的阈值。
虽然图中未示出,但是上述方法还可以包括:将候选波束的确定结果经由BFRQ发送至基站,并检测来自基站的BFRR。
在下行BWP与上行BWP绑定的情况下,还可以将上行BWP切换至特定BWP,并在新激活的上行BWP上使用相应的资源发送BFRQ。
另一方面,在下行BWP与上行BWP不绑定的情况下,可以先确定当前上行BWP上是否包含可用于BFRQ的发送的可用资源,并且在确定结果为是的情况下在当前上行BWP上使用所述可用资源发送BFRQ,在确定结果为否的情况下将上行BWP切换至初始上行BWP或者包含所述可用资源的BWP来进行BFRQ的发送。
可用资源例如包括以下之一:与确定的候选波束相关联的非竞争随机接入资源;基于竞争的随机接入资源;用于发送链路恢复请求的资源。
此外,在UE通过NTN与位于卫星上的基站进行通信的情况下,在发送BFRQ后的预定时间段后开始检测BFRR,其中,该预定时间段至少部分地基于UE与卫星之间的距离确定。对于透明传输,该预定时间段还基于透明传输中馈线链路所涉及的传输时间确定。
UE在检测到波束故障时启动波束故障恢复定时器,并在接收到BFRR时中止波束故障恢复定时器,在UE通过NTN与位于卫星上的基站进行通信的情况下,波束故障恢复定时器的定时时长至少部分地基于UE与卫星之间的距离确定。对于透明传输,该定时时长还基于透明传输中馈线链路所涉及的传输时间确定。
图7示出了根据本申请的另一个实施例的用于无线通信的方法的流程图,该方法包括:生成用于BFR的候选波束集合的配置信息(S21),其中,配置信息包括候选波束所在的频段的标识的字段;以及将该配置信息发送给UE(S22),其中,UE在检测到波束故障时切换到所述字段指示的频段。该方法例如可以在基站侧执行。
例如,频段可以用BWP表示,在标识的字段为空时,该字段指示 初始接入的BWP或者UE前一次随机接入的BWP。
在UE通过NTN与位于卫星上的基站进行通信的情况下,上述方法还包括:确定用于波束故障恢复中的候选波束选择的预定阈值并发送给UE,其中,该预定阈值低于层3用于小区切换判决的阈值。
在UE通过NTN与位于卫星上的基站进行通信的情况下,上述方法还包括:至少部分地基于UE与卫星之间的距离,确定UE在发送BFRQ与开始检测来自基站的BFRR之间的间隔时间长度,并将该间隔时间长度的信息发送给UE。在透明传输的情况下,还基于透明传输中馈线链路所涉及的传输时间确定该间隔时间长度。
在UE通过NTN与位于卫星上的基站进行通信的情况下,上述方法还包括:至少部分地基于UE与卫星之间的距离,确定波束故障恢复定时器的定时时长,并将定时时长的信息发送给UE,其中,波束故障恢复定时器在UE检测到波束故障时启动,并在UE接收到来自基站的BFRR时中止。在透明传输的情况下,还基于透明传输中馈线链路所涉及的传输时间确定该定时时长。
上述方法分别对应于第一实施例中所描述的电子设备100以及第二实施例中所描述的电子设备200,其具体细节可参见以上相应位置的描述,在此不再重复。注意,上述各个方法可以结合或单独使用。
本公开内容的技术能够应用于各种产品。
例如,电子设备100可以被实现为各种用户设备。用户设备可以被实现为移动终端(诸如智能电话、平板个人计算机(PC)、笔记本式PC、便携式游戏终端、便携式/加密狗型移动路由器和数字摄像装置)或者车载终端(诸如汽车导航设备)。用户设备还可以被实现为执行机器对机器(M2M)通信的终端(也称为机器类型通信(MTC)终端)。此外,用户设备可以为安装在上述终端中的每个终端上的无线通信模块(诸如包括单个晶片的集成电路模块)。
电子设备200可以被实现为各种基站。基站可以被实现为任何类型的演进型节点B(eNB)或gNB(5G基站)。eNB例如包括宏eNB和小eNB。小eNB可以为覆盖比宏小区小的小区的eNB,诸如微微eNB、微 eNB和家庭(毫微微)eNB。对于gNB也可以由类似的情形。代替地,基站可以被实现为任何其他类型的基站,诸如NodeB和基站收发台(BTS)。基站可以包括:被配置为控制无线通信的主体(也称为基站设备);以及设置在与主体不同的地方的一个或多个远程无线头端(RRH)。另外,各种类型的用户设备均可以通过暂时地或半持久性地执行基站功能而作为基站工作。
[关于基站的应用示例]
(第一应用示例)
图8是示出可以应用本公开内容的技术的eNB或gNB的示意性配置的第一示例的框图。注意,以下的描述以eNB作为示例,但是同样可以应用于gNB。eNB 800包括一个或多个天线810以及基站设备820。基站设备820和每个天线810可以经由RF线缆彼此连接。
天线810中的每一个均包括单个或多个天线元件(诸如包括在多输入多输出(MIMO)天线中的多个天线元件),并且用于基站设备820发送和接收无线信号。如图8所示,eNB 800可以包括多个天线810。例如,多个天线810可以与eNB 800使用的多个频带兼容。虽然图8示出其中eNB 800包括多个天线810的示例,但是eNB 800也可以包括单个天线810。
基站设备820包括控制器821、存储器822、网络接口823以及无线通信接口825。
控制器821可以为例如CPU或DSP,并且操作基站设备820的较高层的各种功能。例如,控制器821根据由无线通信接口825处理的信号中的数据来生成数据分组,并经由网络接口823来传递所生成的分组。控制器821可以对来自多个基带处理器的数据进行捆绑以生成捆绑分组,并传递所生成的捆绑分组。控制器821可以具有执行如下控制的逻辑功能:该控制诸如为无线资源控制、无线承载控制、移动性管理、接纳控制和调度。该控制可以结合附近的eNB或核心网节点来执行。存储器822包括RAM和ROM,并且存储由控制器821执行的程序和各种类型的控制数据(诸如终端列表、传输功率数据以及调度数据)。
网络接口823为用于将基站设备820连接至核心网824的通信接口。控制器821可以经由网络接口823而与核心网节点或另外的eNB进行通信。在此情况下,eNB 800与核心网节点或其他eNB可以通过逻辑接口(诸如S1接口和X2接口)而彼此连接。网络接口823还可以为有线通信接口或用于无线回程线路的无线通信接口。如果网络接口823为无线通信接口,则与由无线通信接口825使用的频带相比,网络接口823可以使用较高频带用于无线通信。
无线通信接口825支持任何蜂窝通信方案(诸如长期演进(LTE)和LTE-先进),并且经由天线810来提供到位于eNB 800的小区中的终端的无线连接。无线通信接口825通常可以包括例如基带(BB)处理器826和RF电路827。BB处理器826可以执行例如编码/解码、调制/解调以及复用/解复用,并且执行层(例如L1、介质访问控制(MAC)、无线链路控制(RLC)和分组数据汇聚协议(PDCP))的各种类型的信号处理。代替控制器821,BB处理器826可以具有上述逻辑功能的一部分或全部。BB处理器826可以为存储通信控制程序的存储器,或者为包括被配置为执行程序的处理器和相关电路的模块。更新程序可以使BB处理器826的功能改变。该模块可以为插入到基站设备820的槽中的卡或刀片。可替代地,该模块也可以为安装在卡或刀片上的芯片。同时,RF电路827可以包括例如混频器、滤波器和放大器,并且经由天线810来传送和接收无线信号。
如图8所示,无线通信接口825可以包括多个BB处理器826。例如,多个BB处理器826可以与eNB 800使用的多个频带兼容。如图8所示,无线通信接口825可以包括多个RF电路827。例如,多个RF电路827可以与多个天线元件兼容。虽然图8示出其中无线通信接口825包括多个BB处理器826和多个RF电路827的示例,但是无线通信接口825也可以包括单个BB处理器826或单个RF电路827。
在图8所示的eNB 800中,电子设备200的发送单元202、收发器可以由无线通信接口825实现。功能的至少一部分也可以由控制器821实现。例如,控制器821可以通过执行生成单元201和发送单元202的功能来生成各种配置信息并将配置信息发送给UE。
(第二应用示例)
图9是示出可以应用本公开内容的技术的eNB或gNB的示意性配置的第二示例的框图。注意,类似地,以下的描述以eNB作为示例,但是同样可以应用于gNB。eNB 830包括一个或多个天线840、基站设备850和RRH 860。RRH 860和每个天线840可以经由RF线缆而彼此连接。基站设备850和RRH 860可以经由诸如光纤线缆的高速线路而彼此连接。
天线840中的每一个均包括单个或多个天线元件(诸如包括在MIMO天线中的多个天线元件)并且用于RRH 860发送和接收无线信号。如图9所示,eNB 830可以包括多个天线840。例如,多个天线840可以与eNB 830使用的多个频带兼容。虽然图9示出其中eNB 830包括多个天线840的示例,但是eNB 830也可以包括单个天线840。
基站设备850包括控制器851、存储器852、网络接口853、无线通信接口855以及连接接口857。控制器851、存储器852和网络接口853与参照图8描述的控制器821、存储器822和网络接口823相同。
无线通信接口855支持任何蜂窝通信方案(诸如LTE和LTE-先进),并且经由RRH 860和天线840来提供到位于与RRH 860对应的扇区中的终端的无线通信。无线通信接口855通常可以包括例如BB处理器856。除了BB处理器856经由连接接口857连接到RRH 860的RF电路864之外,BB处理器856与参照图8描述的BB处理器826相同。如图9所示,无线通信接口855可以包括多个BB处理器856。例如,多个BB处理器856可以与eNB 830使用的多个频带兼容。虽然图9示出其中无线通信接口855包括多个BB处理器856的示例,但是无线通信接口855也可以包括单个BB处理器856。
连接接口857为用于将基站设备850(无线通信接口855)连接至RRH 860的接口。连接接口857还可以为用于将基站设备850(无线通信接口855)连接至RRH 860的上述高速线路中的通信的通信模块。
RRH 860包括连接接口861和无线通信接口863。
连接接口861为用于将RRH 860(无线通信接口863)连接至基站设备850的接口。连接接口861还可以为用于上述高速线路中的通信的通信模块。
无线通信接口863经由天线840来传送和接收无线信号。无线通信 接口863通常可以包括例如RF电路864。RF电路864可以包括例如混频器、滤波器和放大器,并且经由天线840来传送和接收无线信号。如图9所示,无线通信接口863可以包括多个RF电路864。例如,多个RF电路864可以支持多个天线元件。虽然图9示出其中无线通信接口863包括多个RF电路864的示例,但是无线通信接口863也可以包括单个RF电路864。
在图9所示的eNB 830中,电子设备200的发送单元202、收发器可以由无线通信接口855和/或无线通信接口863实现。功能的至少一部分也可以由控制器851实现。例如,控制器851可以通过执行生成单元201和发送单元202的功能来生成各种配置信息并将配置信息发送给UE。
[关于用户设备的应用示例]
(第一应用示例)
图10是示出可以应用本公开内容的技术的智能电话900的示意性配置的示例的框图。智能电话900包括处理器901、存储器902、存储装置903、外部连接接口904、摄像装置906、传感器907、麦克风908、输入装置909、显示装置910、扬声器911、无线通信接口912、一个或多个天线开关915、一个或多个天线916、总线917、电池918以及辅助控制器919。
处理器901可以为例如CPU或片上系统(SoC),并且控制智能电话900的应用层和另外层的功能。存储器902包括RAM和ROM,并且存储数据和由处理器901执行的程序。存储装置903可以包括存储介质,诸如半导体存储器和硬盘。外部连接接口904为用于将外部装置(诸如存储卡和通用串行总线(USB)装置)连接至智能电话900的接口。
摄像装置906包括图像传感器(诸如电荷耦合器件(CCD)和互补金属氧化物半导体(CMOS)),并且生成捕获图像。传感器907可以包括一组传感器,诸如测量传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器和加速度传感器。麦克风908将输入到智能电话900的声音转换为音频信号。输入装置909包括例如被配置为检测显示装置910的屏幕上的触摸的触摸传感器、小键盘、键盘、按钮或开关,并且接收从用户输入的操作或信 息。显示装置910包括屏幕(诸如液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)显示器),并且显示智能电话900的输出图像。扬声器911将从智能电话900输出的音频信号转换为声音。
无线通信接口912支持任何蜂窝通信方案(诸如LTE和LTE-先进),并且执行无线通信。无线通信接口912通常可以包括例如BB处理器913和RF电路914。BB处理器913可以执行例如编码/解码、调制/解调以及复用/解复用,并且执行用于无线通信的各种类型的信号处理。同时,RF电路914可以包括例如混频器、滤波器和放大器,并且经由天线916来传送和接收无线信号。注意,图中虽然示出了一个RF链路与一个天线连接的情形,但是这仅是示意性的,还包括一个RF链路通过多个移相器与多个天线连接的情形。无线通信接口912可以为其上集成有BB处理器913和RF电路914的一个芯片模块。如图10所示,无线通信接口912可以包括多个BB处理器913和多个RF电路914。虽然图10示出其中无线通信接口912包括多个BB处理器913和多个RF电路914的示例,但是无线通信接口912也可以包括单个BB处理器913或单个RF电路914。
此外,除了蜂窝通信方案之外,无线通信接口912可以支持另外类型的无线通信方案,诸如短距离无线通信方案、近场通信方案和无线局域网(LAN)方案。在此情况下,无线通信接口912可以包括针对每种无线通信方案的BB处理器913和RF电路914。
天线开关915中的每一个在包括在无线通信接口912中的多个电路(例如用于不同的无线通信方案的电路)之间切换天线916的连接目的地。
天线916中的每一个均包括单个或多个天线元件(诸如包括在MIMO天线中的多个天线元件),并且用于无线通信接口912传送和接收无线信号。如图10所示,智能电话900可以包括多个天线916。虽然图10示出其中智能电话900包括多个天线916的示例,但是智能电话900也可以包括单个天线916。
此外,智能电话900可以包括针对每种无线通信方案的天线916。在此情况下,天线开关915可以从智能电话900的配置中省略。
总线917将处理器901、存储器902、存储装置903、外部连接接口 904、摄像装置906、传感器907、麦克风908、输入装置909、显示装置910、扬声器911、无线通信接口912以及辅助控制器919彼此连接。电池918经由馈线向图10所示的智能电话900的各个块提供电力,馈线在图中被部分地示为虚线。辅助控制器919例如在睡眠模式下操作智能电话900的最小必需功能。
在图10所示的智能电话900中,电子设备100的收发单元103、收发器可以由无线通信接口912实现。功能的至少一部分也可以由处理器901或辅助控制器919实现。例如,处理器901或辅助控制器919可以通过执行确定单元101、切换单元102和收发单元103的功能实现下行频段的切换和快速的波束故障恢复。
(第二应用示例)
图11是示出可以应用本公开内容的技术的汽车导航设备920的示意性配置的示例的框图。汽车导航设备920包括处理器921、存储器922、全球定位系统(GPS)模块924、传感器925、数据接口926、内容播放器927、存储介质接口928、输入装置929、显示装置930、扬声器931、无线通信接口933、一个或多个天线开关936、一个或多个天线937以及电池938。
处理器921可以为例如CPU或SoC,并且控制汽车导航设备920的导航功能和另外的功能。存储器922包括RAM和ROM,并且存储数据和由处理器921执行的程序。
GPS模块924使用从GPS卫星接收的GPS信号来测量汽车导航设备920的位置(诸如纬度、经度和高度)。传感器925可以包括一组传感器,诸如陀螺仪传感器、地磁传感器和空气压力传感器。数据接口926经由未示出的终端而连接到例如车载网络941,并且获取由车辆生成的数据(诸如车速数据)。
内容播放器927再现存储在存储介质(诸如CD和DVD)中的内容,该存储介质被插入到存储介质接口928中。输入装置929包括例如被配置为检测显示装置930的屏幕上的触摸的触摸传感器、按钮或开关,并且接收从用户输入的操作或信息。显示装置930包括诸如LCD或OLED显示器的屏幕,并且显示导航功能的图像或再现的内容。扬声器931输出导航功能的声音或再现的内容。
无线通信接口933支持任何蜂窝通信方案(诸如LTE和LTE-先进),并且执行无线通信。无线通信接口933通常可以包括例如BB处理器934和RF电路935。BB处理器934可以执行例如编码/解码、调制/解调以及复用/解复用,并且执行用于无线通信的各种类型的信号处理。同时,RF电路935可以包括例如混频器、滤波器和放大器,并且经由天线937来传送和接收无线信号。无线通信接口933还可以为其上集成有BB处理器934和RF电路935的一个芯片模块。如图11所示,无线通信接口933可以包括多个BB处理器934和多个RF电路935。虽然图11示出其中无线通信接口933包括多个BB处理器934和多个RF电路935的示例,但是无线通信接口933也可以包括单个BB处理器934或单个RF电路935。
此外,除了蜂窝通信方案之外,无线通信接口933可以支持另外类型的无线通信方案,诸如短距离无线通信方案、近场通信方案和无线LAN方案。在此情况下,针对每种无线通信方案,无线通信接口933可以包括BB处理器934和RF电路935。
天线开关936中的每一个在包括在无线通信接口933中的多个电路(诸如用于不同的无线通信方案的电路)之间切换天线937的连接目的地。
天线937中的每一个均包括单个或多个天线元件(诸如包括在MIMO天线中的多个天线元件),并且用于无线通信接口933传送和接收无线信号。如图11所示,汽车导航设备920可以包括多个天线937。虽然图11示出其中汽车导航设备920包括多个天线937的示例,但是汽车导航设备920也可以包括单个天线937。
此外,汽车导航设备920可以包括针对每种无线通信方案的天线937。在此情况下,天线开关936可以从汽车导航设备920的配置中省略。
电池938经由馈线向图11所示的汽车导航设备920的各个块提供电力,馈线在图中被部分地示为虚线。电池938累积从车辆提供的电力。
在图11示出的汽车导航设备920中,电子设备100的收发单元103、收发器可以由无线通信接口933实现。功能的至少一部分也可以由处理器921实现。例如,处理器921可以通过执行确定单元101、切换单元102和收发单元103的功能实现下行频段的切换和快速的波束故障恢复。
本公开内容的技术也可以被实现为包括汽车导航设备920、车载网络941以及车辆模块942中的一个或多个块的车载系统(或车辆)940。车辆模块942生成车辆数据(诸如车速、发动机速度和故障信息),并且将所生成的数据输出至车载网络941。
以上结合具体实施例描述了本发明的基本原理,但是,需要指出的是,对本领域的技术人员而言,能够理解本发明的方法和装置的全部或者任何步骤或部件,可以在任何计算装置(包括处理器、存储介质等)或者计算装置的网络中,以硬件、固件、软件或者其组合的形式实现,这是本领域的技术人员在阅读了本发明的描述的情况下利用其基本电路设计知识或者基本编程技能就能实现的。
而且,本发明还提出了一种存储有机器可读取的指令代码的程序产品。所述指令代码由机器读取并执行时,可执行上述根据本发明实施例的方法。
相应地,用于承载上述存储有机器可读取的指令代码的程序产品的存储介质也包括在本发明的公开中。所述存储介质包括但不限于软盘、光盘、磁光盘、存储卡、存储棒等等。
在通过软件或固件实现本发明的情况下,从存储介质或网络向具有专用硬件结构的计算机(例如图12所示的通用计算机1200)安装构成该软件的程序,该计算机在安装有各种程序时,能够执行各种功能等。
在图12中,中央处理单元(CPU)1201根据只读存储器(ROM)1202中存储的程序或从存储部分1208加载到随机存取存储器(RAM)1203的程序执行各种处理。在RAM 1203中,也根据需要存储当CPU 1201执行各种处理等等时所需的数据。CPU 1201、ROM 1202和RAM 1203经由总线1204彼此连接。输入/输出接口1205也连接到总线1204。
下述部件连接到输入/输出接口1205:输入部分1206(包括键盘、鼠标等等)、输出部分1207(包括显示器,比如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等,和扬声器等)、存储部分1208(包括硬盘等)、通信部分1209(包括网络接口卡比如LAN卡、调制解调器等)。通信部分1209经由网络比如因特网执行通信处理。根据需要,驱动器1210也可连接到输入/输出接口1205。可移除介质1211比如磁盘、光盘、磁光盘、 半导体存储器等等根据需要被安装在驱动器1210上,使得从中读出的计算机程序根据需要被安装到存储部分1208中。
在通过软件实现上述系列处理的情况下,从网络比如因特网或存储介质比如可移除介质1211安装构成软件的程序。
本领域的技术人员应当理解,这种存储介质不局限于图12所示的其中存储有程序、与设备相分离地分发以向用户提供程序的可移除介质1211。可移除介质1211的例子包含磁盘(包含软盘(注册商标))、光盘(包含光盘只读存储器(CD-ROM)和数字通用盘(DVD))、磁光盘(包含迷你盘(MD)(注册商标))和半导体存储器。或者,存储介质可以是ROM 1202、存储部分1208中包含的硬盘等等,其中存有程序,并且与包含它们的设备一起被分发给用户。
还需要指出的是,在本发明的装置、方法和系统中,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应该视为本发明的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按时间顺序执行。某些步骤可以并行或彼此独立地执行。
最后,还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。此外,在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上虽然结合附图详细描述了本发明的实施例,但是应当明白,上面所描述的实施方式只是用于说明本发明,而并不构成对本发明的限制。对于本领域的技术人员来说,可以对上述实施方式作出各种修改和变更而没有背离本发明的实质和范围。因此,本发明的范围仅由所附的权利要求及其等效含义来限定。

Claims (30)

  1. 一种用于无线通信的电子设备,包括:
    处理电路,被配置为:
    确定是否发生波束故障;以及
    在确定发生波束故障的情况下,将用户设备的下行频段从当前下行频段切换到特定频段。
  2. 根据权利要求1所述的电子设备,其中,频段用部分带宽BWP表示,特定BWP为以下之一:初始接入的BWP;基站预先配置的BWP;所述用户设备前一次随机接入的BWP。
  3. 根据权利要求2所述的电子设备,其中,所述处理电路被配置为基于来自所述基站的用于波束故障恢复的候选波束集合的配置信息来确定所述特定BWP。
  4. 根据权利要求2所述的电子设备,其中,对于除所述初始接入的BWP以外的BWP,每个BWP上仅有特定波束传输,并且所有波束均在所述初始接入的BWP上传输。
  5. 根据权利要求1所述的电子设备,其中,在所述用户设备的下行频段切换到所述特定频段的同时,所述当前下行频段仍保持激活状态。
  6. 根据权利要求1所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为在确定发生所述波束故障时触发切换计时器开始计时,并在该切换计时器的计时达到预定时间时,所述用户设备的下行频段切换到所述特定频段。
  7. 根据权利要求6所述的电子设备,其中,所述处理电路被配置为在所述用户设备的物理层向高层报告波束故障指示时触发所述切换计时器。
  8. 根据权利要求6所述的电子设备,其中,在所述切换计时器的计时期间,所述用户设备的高层不向所述用户设备的物理层发送新的波束请求的命令。
  9. 根据权利要求1所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置 为在所述特定频段上确定用于波束故障恢复的候选波束。
  10. 根据权利要求9所述的电子设备,其中,所述处理电路被配置为对所述特定频段上的波束进行多次波束质量测量,并根据所述多次波束质量测量的结果来确定所述候选波束。
  11. 根据权利要求9所述的电子设备,其中,所述用户设备通过非地面网络与位于卫星上的基站进行通信,所述处理电路被配置为根据卫星星历信息和/或卫星波束的位置信息以及所述用户设备的位置信息确定所述候选波束。
  12. 根据权利要求9所述的电子设备,其中,所述用户设备通过非地面网络与位于卫星上的基站进行通信,所述处理电路被配置为对所述特定频段上的波束进行波束质量测量,并根据测量结果以及卫星星历信息和/或卫星波束的位置信息来确定所述候选波束。
  13. 根据权利要求9所述的电子设备,其中,所述用户设备通过非地面网络与位于卫星上的基站进行通信,所述处理电路被配置为对所述特定频段上的波束进行波束质量测量,并基于测量结果和预定阈值的比较来确定所述候选波束,其中,所述预定阈值低于层3用于小区切换判决的阈值。
  14. 根据权利要求2所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为在所述特定BWP上确定用于波束故障恢复的候选波束,将确定结果经由波束故障恢复请求发送至所述基站,并检测来自所述基站的波束故障恢复响应。
  15. 根据权利要求14所述的电子设备,其中,
    在下行BWP与上行BWP绑定的情况下,所述处理电路还被配置为将上行BWP切换至所述特定BWP,并在新激活的上行BWP上使用相应的资源发送所述波束故障恢复请求;以及
    在下行BWP与上行BWP不绑定的情况下,所述处理电路被配置为确定当前上行BWP上是否包含可用于所述波束故障恢复请求的发送的可用资源,并且在确定结果为是的情况下在当前上行BWP上使用所述可用资源发送所述波束故障恢复请求,在确定结果为否的情况下将上行BWP切换至初始上行BWP或者包含所述可用资源的BWP来进行所 述波束故障恢复请求的发送。
  16. 根据权利要求15所述的电子设备,其中,所述可用资源包括以下之一:与确定的候选波束相关联的非竞争随机接入资源;基于竞争的随机接入资源;用于发送链路恢复请求的资源。
  17. 根据权利要求14所述的电子设备,其中,所述用户设备通过非地面网络与位于卫星上的所述基站进行通信,所述处理电路被配置为在发送所述波束故障恢复请求后的预定时间段后开始检测所述波束故障恢复响应,其中,所述预定时间段至少部分地基于所述用户设备与卫星之间的距离确定。
  18. 根据权利要求17所述的电子设备,其中,所述预定时间段还基于透明传输中馈线链路所涉及的传输时间确定。
  19. 根据权利要求14所述的电子设备,其中,所述用户设备通过非地面网络与位于卫星上的所述基站进行通信,所述处理电路被配置为在检测到波束故障时启动波束故障恢复定时器,并在接收到所述波束故障恢复响应时中止所述波束故障恢复定时器,其中,所述波束故障恢复定时器的定时时长至少部分地基于所述用户设备与卫星之间的距离确定。
  20. 根据权利要求19所述的电子设备,其中,所述定时时长还基于透明传输中馈线链路所涉及的传输时间确定。
  21. 一种用于无线通信的电子设备,包括:
    处理电路,被配置为:
    生成用于波束故障恢复的候选波束集合的配置信息,其中,所述配置信息包括候选波束所在的频段的标识的字段;以及
    将所述配置信息发送给用户设备,其中,所述用户设备在检测到波束故障时切换到所述字段指示的频段。
  22. 根据权利要求21所述的电子设备,其中,频段用部分带宽BWP表示,在所述标识的字段为空时,该字段指示初始接入的BWP或者所述用户设备前一次随机接入的BWP。
  23. 根据权利要求21所述的电子设备,其中,所述用户设备通过非地面网络与位于卫星上的基站进行通信,所述处理电路还被配置为确定用于波束故障恢复中的候选波束选择的预定阈值并发送给所述用户设 备,其中,所述预定阈值低于层3用于小区切换判决的阈值。
  24. 根据权利要求21所述的电子设备,其中,所述用户设备通过非地面网络与位于卫星上的基站进行通信,所述处理电路还被配置为至少部分地基于所述用户设备与卫星之间的距离,确定所述用户设备在发送波束故障恢复请求与开始检测来自所述基站的波束故障恢复响应之间的间隔时间长度,并将所述间隔时间长度的信息发送给所述用户设备。
  25. 根据权利要求24所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为基于透明传输中馈线链路所涉及的传输时间确定所述间隔时间长度。
  26. 根据权利要求21所述的电子设备,其中,所述用户设备通过非地面网络与位于卫星上的基站进行通信,所述处理电路还被配置为至少部分地基于所述用户设备与卫星之间的距离,确定波束故障恢复定时器的定时时长,并将所述定时时长的信息发送给所述用户设备,其中,所述波束故障恢复定时器在所述用户设备检测到波束故障时启动,并在所述用户设备接收到来自所述基站的波束故障恢复响应时中止。
  27. 根据权利要求26所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为基于透明传输中馈线链路所涉及的传输时间确定所述定时时长。
  28. 一种用于无线通信的方法,包括:
    确定是否发生波束故障;以及
    在确定发生波束故障的情况下,将用户设备的下行频段从当前下行频段切换到特定频段。
  29. 一种用于无线通信的方法,包括:
    生成用于波束故障恢复的候选波束集合的配置信息,其中,所述配置信息包括候选波束所在的频段的标识的字段;以及
    将所述配置信息发送给用户设备,其中,所述用户设备在检测到波束故障时切换到所述字段指示的频段。
  30. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机可执行指令,当所述计算机可执行指令被执行时,执行根据权利要求28或29所述的用于无线通信的方法。
CN202180070251.5A 2020-10-23 2021-10-18 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质 Pending CN116420378A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2020111458911 2020-10-23
CN202011145891.1A CN114501505A (zh) 2020-10-23 2020-10-23 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
PCT/CN2021/124358 WO2022083535A1 (zh) 2020-10-23 2021-10-18 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN116420378A true CN116420378A (zh) 2023-07-11

Family

ID=81291538

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011145891.1A Pending CN114501505A (zh) 2020-10-23 2020-10-23 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
CN202180070251.5A Pending CN116420378A (zh) 2020-10-23 2021-10-18 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011145891.1A Pending CN114501505A (zh) 2020-10-23 2020-10-23 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230370149A1 (zh)
EP (1) EP4207907A4 (zh)
CN (2) CN114501505A (zh)
WO (1) WO2022083535A1 (zh)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6997335B2 (ja) * 2018-02-23 2022-01-17 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド 帯域幅部分動作のためのシステムおよび方法
CN112351501B (zh) * 2018-05-11 2024-01-19 成都华为技术有限公司 通信方法及装置
CN110798864B (zh) * 2018-08-01 2021-03-02 维沃移动通信有限公司 用于波束失败恢复的方法和终端设备
US20220322325A1 (en) * 2019-06-28 2022-10-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Apparatus, system, method, and computer-readable medium for performing beam failure recovery
WO2021062654A1 (en) * 2019-09-30 2021-04-08 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Beam failure recovery for serving cell
WO2021151849A1 (en) * 2020-01-27 2021-08-05 Nokia Technologies Oy Beam failure recovery for dormant bandwidth part

Also Published As

Publication number Publication date
US20230370149A1 (en) 2023-11-16
WO2022083535A1 (zh) 2022-04-28
CN114501505A (zh) 2022-05-13
EP4207907A1 (en) 2023-07-05
EP4207907A4 (en) 2024-05-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220408298A1 (en) Electronic device and method for wireless communications
CN110547016B (zh) 电子装置、无线通信设备和无线通信方法
CN115176503A (zh) 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
KR20220030944A (ko) 전자 디바이스, 무선 통신 방법, 및 컴퓨터 판독가능 매체
CN111602425B (zh) 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
CN110383889B (zh) 用于无线通信的电子设备和方法
US20230046108A1 (en) Electronic device and method for wireless communication, and computer-readable storage medium
CN116803175A (zh) 无线通信系统中的电子设备和方法
CN114128344B (zh) 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
CN111602421B (zh) 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
CN116420378A (zh) 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
WO2021147713A1 (zh) 电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质
WO2023078163A1 (zh) 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
WO2023185797A1 (zh) 用于侧链路的资源选择方法及相关设备
CN115211202A (zh) 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
CN114930969A (zh) 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质
CN111432474A (zh) 用于无线通信的电子设备和方法、计算机可读存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination