CN116530132A - 新频带组合中的平行波束管理 - Google Patents

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CN116530132A CN202080106545.4A CN202080106545A CN116530132A CN 116530132 A CN116530132 A CN 116530132A CN 202080106545 A CN202080106545 A CN 202080106545A CN 116530132 A CN116530132 A CN 116530132A
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李启明
唐扬
张大伟
何宏
M·拉加万
牛华宁
P·博西尼斯
S·M·埃尔德索基
H·R·达维德
S·戈里
C·霍夫曼
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Abstract

本申请涉及设备和部件,包括用于在无线通信系统中进行波束管理操作的装置、系统和方法。

Description

新频带组合中的平行波束管理
背景技术
现有的第三代合作伙伴项目(3GPP)网络中描述了波束故障检测技术和候选波束检测技术。
附图说明
图1示出了根据一些实施方案的网络环境。
图2示出了根据一些实施方案的网络环境。
图3示出了根据一些实施方案的操作流程/算法结构。
图4示出了根据一些实施方案的延长系数PBFD选项的表。
图5示出了根据一些实施方案的搜索器分配选项的表。
图6示出了根据一些实施方案的延长系数PCBD选项的表。
图7示出了根据一些实施方案的延长系数PBFD选项的另一个表。
图8示出了根据一些实施方案的延长系数PCBD选项的另一个表。
图9示出了根据一些实施方案的设备的波束形成部件。
图10示出了根据一些实施方案的用户装备。
图11示出了根据一些实施方案的另一个操作流程/算法结构。
图12示出了根据一些实施方案的另外的操作流程/算法结构。
具体实施方式
以下具体实施方式涉及附图。在不同的附图中可使用相同的附图标号来识别相同或相似的元件。在以下描述中,出于说明而非限制的目的,阐述了具体细节,诸如特定结构、架构、接口、技术等,以便提供对各个实施方案的各个方面的透彻理解。然而,对于受益于本公开的本领域技术人员显而易见的是,可以在背离这些具体细节的其他示例中实践各个实施方案的各个方面。在某些情况下,省略了对熟知的设备、电路和方法的描述,以便不会因不必要的细节而使对各种实施方案的描述模糊。就本文档而言,短语“A或B”是指(A)、(B)或(A和B)。
以下为可在本公开中使用的术语表。
如本文所用,术语“电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:硬件部件诸如被配置为提供所述功能的电子电路、逻辑电路、处理器(共享、专用或组)或存储器(共享、专用或组)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程设备(FPD)(例如,现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑设备(PLD)、复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)、结构化ASIC或可编程片上系统(SoC))、数字信号处理器(DSP)等。在一些实施方案中,电路可执行一个或多个软件或固件程序以提供所述功能中的至少一些。术语“电路”还可以指一个或多个硬件元件与用于执行该程序代码的功能的程序代码的组合(或电气或电子系统中使用的电路的组合)。在这些实施方案中,硬件元件和程序代码的组合可被称为特定类型的电路。
如本文所用,术语“处理器电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:能够顺序地和自动地执行一系列算术运算或逻辑运算或者记录、存储或传输数字数据的电路。术语“处理器电路”可指应用处理器、基带处理器、中央处理单元(CPU)、图形处理单元、单核处理器、双核处理器、三核处理器、四核处理器或能够执行或以其他方式操作计算机可执行指令(诸如程序代码、软件模块和/或功能过程)的任何其他设备。
如本文所用,术语“接口电路”是指实现两个或更多个部件或设备之间的信息交换的电路、为该电路的一部分,或包括该电路。术语“接口电路”可指一个或多个硬件接口,例如总线、I/O接口、外围部件接口、网络接口卡等。
如本文所用,术语“用户装备”或“UE”是指具有无线电通信能力并且可描述通信网络中的网络资源的远程用户的设备。此外,术语“用户装备”或“UE”可被认为是同义的,并且可被称为客户端、移动电话、移动设备、移动终端、用户终端、移动单元、移动站、移动用户、订户、用户、远程站、接入代理、用户代理、接收器、无线电装备、可重新配置的无线电装备、可重新配置的移动设备等。此外,术语“用户装备”或“UE”可包括任何类型的无线/有线设备或包括无线通信接口的任何计算设备。
如本文所用,术语“计算机系统”是指任何类型的互连电子设备、计算机设备或它们的部件。另外,术语“计算机系统”或“系统”可指彼此通信地耦接的计算机的各种部件。此外,术语“计算机系统”或“系统”可指彼此通信地耦接并且被配置为共享计算资源或联网资源的多个计算机设备或多个计算系统。
如本文所用,术语“资源”是指物理或虚拟设备、计算环境内的物理或虚拟部件,或特定设备内的物理或虚拟部件,诸如计算机设备、机械设备、存储器空间、处理器/CPU时间、处理器/CPU使用率、处理器和加速器负载、硬件时间或使用率、电源、输入/输出操作、端口或网络套接字、信道/链路分配、吞吐量、存储器使用率、存储、网络、数据库和应用程序、工作量单位等。“硬件资源”可指由物理硬件元件提供的计算、存储或网络资源。“虚拟化资源”可指由虚拟化基础设施提供给应用程序、设备、系统等的计算、存储或网络资源。术语“网络资源”或“通信资源”可指计算机设备/系统可经由通信网络访问的资源。术语“系统资源”可指提供服务的任何种类的共享实体,并且可包括计算资源或网络资源。系统资源可被视为可通过服务器访问的一组连贯功能、网络数据对象或服务,其中此类系统资源驻留在单个主机或多个主机上并且可清楚识别。
如本文所用,术语“信道”是指用于传送数据或数据流的任何有形的或无形的传输介质。术语“信道”可与“通信信道”、“数据通信信道”、“传输信道”、“数据传输信道”、“接入信道”、“数据访问信道”、“链路”、“数据链路”“载波”、“射频载波”或表示通过其传送数据的途径或介质的任何其他类似的术语同义或等同。另外,如本文所用,术语“链路”是指在两个设备之间进行的用于传输和接收信息的连接。
如本文所用,术语“使……实例化”、“实例化”等是指实例的创建。“实例”还指对象的具体发生,其可例如在程序代码的执行期间发生。
术语“连接”可意味着在公共通信协议层处的两个或更多个元件通过通信信道、链路、接口或参考点彼此具有建立的信令关系。
如本文所用,术语“网络元件”是指用于提供有线或无线通信网络服务的物理或虚拟化装备或基础设施。术语“网络元件”可被认为同义于或被称为联网计算机、联网硬件、网络装备、网络节点、虚拟化网络功能等。
术语“信息元素”是指包含一个或多个字段的结构元素。术语“字段”是指信息元素的各个内容,或包含内容的数据元素。信息元素可包括一个或多个附加信息元素。
图1示出了根据一些实施方案的网络环境100。网络环境100可包括UE 104和接入节点(或“基站”)108。接入节点108可以提供一个或多个无线服务小区112和114,例如3GPP新无线电“NR”小区,UE 104可以通过这些小区与接入节点108通信(例如,通过NR-Uu接口)。
UE 104可包括支持通过波束从几个(或甚至许多)不同服务小区进行的同时通信的增强的多输入多输出(eMIMO)能力。图1示出了载波聚合(CA)的示例,其中UE 104在通过分量载波(CC)122从服务小区112并通过分量载波(CC)124从服务小区114接收数据的同时从接入节点108接收数据。
CC 122可在处于频率范围1(FR1)或频率范围2(FR2)的频带中。同样,CC 124可在处于频率范围1(FR1)或频率范围2(FR2)的频带中。CC 112和124可在相同频带中(带内,是连续或非连续的),或者可在不同频带中(带间)并且处于可能不同的频率范围。对于FR1(例如,低于7.225GHz),UE 104的发射天线通常被实现为全向天线。对于FR2(例如,24.250GHz及以上,其也被称为mmWave),UE 104的发射天线可被实现为具有多个天线元件的面板。例如,面板的多个天线元件可被驱动为相控阵列(例如,以在期望方向上引导波束)。
对于有效的波束管理,UE 104可将无线链路监测应用于服务小区,该无线链路监测可包括波束故障检测(BFD)和/或候选波束检测(CBD)。UE 104可被配置为通过将每个波束的信号质量与对应于10%的物理下行链路控制信道(PDCCH)误块率(BLER)的阈值进行比较来监测每个波束的质量。如果BFD指示所有配置波束的波束故障(例如,对于所有波束,信号质量下降到阈值以下),则UE 104可执行CBD。在CBD期间,UE 104标识其信号强度高于某个可配置阈值的一个或多个候选波束并且向服务小区报告结果(例如,波束标识)。对于BFD和CBD的要求,例如在名称为“第三代合作伙伴项目;技术规范组无线电接入网络;NR;支持无线电资源管理的要求(版本16)”(3GPP,Valbonne,FR)(“TS 38.133”)”的第三代合作伙伴项目(3GPP)技术规范(TS)38.133(3GPP TS 38.133V16.5.0(2020-09))中可见。例如,对于FR2中的波束,可延长BFD和CBD的评估周期。可预期单个频带中的多个CC经历相同的信道条件(例如,公共波束),因此对于带内CA,UE 104可被配置为仅对频带中的CC中的一个CC执行BFD或CBD。
在一些实施方案中,UE 104可包括能够独立且同时测量对应的多个分量载波的多个搜索器。搜索器可包括可用于波束测量操作的基带处理资源。此类测量资源可包括存储器(例如,缓冲空间)、解调处理和相关性处理中的一者或多者。在一些实施方案中,UE 104可包括两个搜索器。
已经关于某些多频带CA用例中的共享系数达成若干协议:
1)对于FR1带间CA,共享系数与UE正在其上仅对SCell执行BFD/CBD的频带的数量成比例,并且对于PCell/PSCell上的BFD/CBD测量不引入缩放系数;
2)对于FR2带间CA,共享系数与UE正在其上仅对SCell执行BFD/CBD的频带的数量成比例,并且要求UE仅在该UE可用公共波束接收的一组频带中的一个频带中执行BFD/CBD;
3)对于FR1+FR2 CA,共享系数是FR1的共享系数和FR2的共享系数之和。
这些协议被并入到TS 38.133的第8.5节中定义的PBFD和PCBD的表达式中。
图2示出了根据一些实施方案的网络环境200。网络环境100可包括UE 104和两个或更多个接入节点(或“基站”)208和210。接入节点208和210中的每一者可提供UE 104可通过其与接入节点208和210通信的一个或多个无线服务小区,例如,3GPP新无线电“NR”小区。在该示例中,接入节点208提供分别通过CC 222和224与UE 104通信的两个服务小区212和214,并且接入节点210提供分别通过CC 226和228与UE 104通信的两个服务小区216和218。
UE 104可通过与3GPP技术规范诸如定义第五代(5G)NR系统标准的那些技术规范兼容的空中接口与接入节点208和210通信。接入节点208和210中的每一者可以是与5G核心网络耦接的下一代无线电接入网络(NG-RAN)节点。NG-RAN节点可以是向UE 104提供NR用户平面和控制平面协议终止的gNB,或者是向UE 104提供演进通用地面无线电接入(E-UTRA)用户平面和控制平面协议终止的ng-eNB。
图2示出了双连接(DC)的示例,其中UE 104可通过来自两个不同小区组的多个分量载波(CC)同时发射和接收数据。在该示例中,接入节点208是提供到核心网络的控制平面连接的主节点,并且接入节点210是辅节点。主节点可经由可以支持NG-C接口的回程连接与5G核心(5GC)网络耦接。由主节点(在该示例中为接入节点208)提供的服务小区包括主小区组(MCG)220,并且由辅节点(在该示例中为接入节点210)提供的服务小区包括辅小区组(SCG)221。MCG 220和SCG 221中的每一者具有主服务小区和任选地一个或多个辅服务小区。MCG 220的主服务小区(也称为特殊小区或spCell)可被称为PCell,并且MCG 221的辅服务小区可被称为SCell。SCG 220的主服务小区(spCell)可被称为PSCell,并且SCG 221的辅服务小区可被称为SCell或SSCell。在图2中,服务小区212是PCell,服务小区216是PSCell,并且服务小区214和218是SCell。除非另有说明,否则术语“主服务小区”可指PCell和PSCell中的任一者;除非另有说明,否则术语“辅服务小区”可指MCG的辅服务小区和SCG的辅服务小区中的任一者;并且除非另有说明,术语“SCell”也可指MCG的辅服务小区和SCG的辅服务小区中的任一者。
如上所指出,对于FR2中的波束,可延长BFD和CBD的评估周期。这种延长可由如TS38.133中描述的评估周期延长系数PBFD和PCBD来指示,这些评估周期延长系数可由UE用来分配搜索器的测量资源。
UE与(例如,如由主gNB和辅gNB提供的)两个NR小区组的双重连接被称为NR-DC。例如,在主接入节点208和辅接入节点210之间的回程连接不是最佳(例如,主接入节点208和辅接入节点210由不同实体制造,使得它们不共享可能被优化的专有接口)的情况下,可能需要NR-DC。就NR-DC而言,UE 104可将无线链路监测应用于服务小区,该无线链路监测可包括波束故障检测(BFD)和/或候选波束检测(CBD)。遗憾的是,如TS 38.133中所述的系数PBFD和PCBD的值针对一些NR-DC情况,诸如其中UE 104还被配置用于(例如,SCG中的)FR2中的带间CA的FR1+FR2NR-DC,会提供不正确的结果。例如,在3GPP技术规范(TS)38.101(3GPP TS38.101-1/2/3V16.5.0(2020-09))(“TS 38.101”)的第1、2和3部分中指定了此类新频带组合的示例。例如,TS 38.101的第3部分的表5.5B.7.2指定了若干新频带组合,每个新频带组合包括来自FR1的两个频带和来自FR2的第三个频带。在此类情况下,UE 104可被配置为在不同频带上对PCell、PSCell和一个或多个SCell执行CBD或BFD。如TS 38.133中描述的系数PBFD和PCBD的值在此类情况下不能用于搜索器资源分配,因为它们不适于PCell和PSCell两者都竞争搜索器资源的情形。此外,如TS 38.133中描述的系数PBFD和PCBD的值也可能不适于其中BFD被配置在一个或多个频带上并且CBD被配置在一个或多个其他频带上的混合情况。
图3例示了根据一些实施方案的操作流程/算法结构300。操作流程/算法结构300可由UE(诸如例如UE 104或UE 1000)或其部件(例如基带处理器1004A)来执行或实现。
操作流程/算法结构300可包括:在304处,接收用于主服务小区(PCell)的包括波束故障检测(BFD)或候选波束检测(CBD)的第一波束管理操作的第一配置。操作流程/算法结构300可包括,在308处,接收用于主辅小区(PSCell)的包括BFD或CBD的第二波束管理操作的第二配置。操作流程/算法结构300可包括:在312处,接收用于辅服务小区(SCell)的包括BFD或CBD的第三波束管理操作的第三配置。第一配置、第二配置和第三配置可配置要用作波束管理参考信号的一个或多个参考信号。参考信号可包括SSB或CSI-RS资源,这些资源可根据资源元素来指示(其中资源元素是由频域中的子载波和时域中的符号间隔组成的子分量)。可在配置用于服务小区的集合中标识CSI-RS资源,并且可在配置用于服务小区的集合/>中标识SSB资源。
该配置可包括UE特定或小区特定配置信息。
操作流程/算法结构300可包括:在316处,计算基于第一配置、第二配置和第三配置的第一评估周期延长系数(例如,设定其值)。在基于SSB的CBD评估周期的延长增强的示例中,在316处,可针对PCell计算第一评估周期延长系数PCBD的值,并且还可根据在其上配置了BFD的频带的数量来计算针对PSCell的第二评估周期延长系数PCBD的值以及针对任何SCell的第三评估周期延长系数的值。在一个这样的示例中(如以下第三示例中的选项2所讨论):
1)对于配置用于PCell的集合中的每个同步信号块(SSB)资源,并且对于配置用于PSCell的集合/>中的每个同步信号块(SSB)
资源,PCBD=2;
2)对于配置用于SCell的集合中的每个SSB资源,PCBD是UE正在其上仅对SCell执行CBD的频带的数量。
图11示出了根据一些实施方案的操作流程/算法结构1100。操作流程/算法结构1100可由UE(诸如例如UE 104或UE 1000)或其部件(例如基带处理器1004A)来执行或实现。
操作流程/算法结构1100可包括如本文所述的操作304、308、312和316。操作流程/算法结构1100还可包括:在1112处,基于所计算的第一评估周期延长系数,指示在PCell和PSCell之间分配搜索器测量资源。分配搜索器测量资源包括将第一搜索器的一部分(可能全部)分配到PCell。
操作流程/算法结构1100还可包括:在1116处,根据该分配执行第一波束管理操作。第一波束管理操作可以是如本文所述的BFD或CBD。在一些实施方案中,UE 104可测量如由多个候选波束传输的CBD RS。在这些或其他实施方案中,UE 104可测量如由多个候选波束传输的BFD RS。UE 104可基于这些测量从多个候选波束中选择一个候选波束。
在第一示例中,描述了操作流程/算法结构300和1100在基于CSI-RS的BFD评估周期的延长增强中的应用。在该示例中,网络和/或UE 104可以最小假设来配置:在单个频带中的多个CC的情况下,仅对该频带中的一个CC执行BFD。
如果PCell和PSCell中仅一者已配置有BFD,则在316处,对于配置用于PCell或PSCell的集合中的每个CSI-RS资源,PBFD的值可设定为等于一,并且对于配置用于SCell的集合/>中的每个CSI-RS资源,PBFD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行BFD的频带的数量。
然而,如果PCell和PSCell两者都已配置有BFD,则在316处,对于配置用于PCell或PSCell的集合中的每个CSI-RS资源,PBFD的值可根据以下三个选项中的一个选项来设定:
在第一选项(选项1)中,对于PCell,PBFD的值可设定为等于一,并且对于PSCell,PBFD的值可设定为等于比UE 104正在其上对SCell执行BFD的频带的数量多一(例如,UE 104正在其上对SCell执行BFD的频带的数量加上一)。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS资源,PBFD的值也可设定为等于比UE 104正在其上对SCell执行BFD的频带的数量多一。PBFD的这些值在图4的表的第一行(“选项1”)中示出。
如果采用选项1,则在1112处,指示将专用测量资源或搜索器分配到PCell,并且还指示在PSCell和UE 104正对其执行BFD的SCell之间分配另一测量资源或搜索器以进行共享。如应用于两个搜索器(搜索器A和搜索器B)的该分配方案在图5的表的第一行(“选项1”)中示出。
在第二选项(选项2)中,对于PCell,PBFD的值可设定为等于二,并且对于PSCell,PBFD的值也可设定为等于二。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS资源,PBFD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行BFD的频带的数量。PBFD的这些值在图4的表的第二行(“选项2”)中示出。如果采用选项2,则在1112处,指示在PCell和PSCell之间分配测量资源或搜索器以进行共享。该分配方案在图5的表的第二行(“选项2”)中示出。
在第三选项(选项3)中,对于PCell,PBFD的值可设定为等于一,并且对于PSCell,PBFD的值可设定为等于二。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS资源,PBFD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行BFD的频带的数量的两倍。PBFD的这些值在图4的表的第三行(“选项3”)中示出。如果采用选项3,则在1112处,指示将专用测量资源或搜索器分配到PCell,并且指示将另一测量资源或搜索器的一部分(例如,百分之五十或二分之一)分配到PSCell。该分配方案在图5的表的第三行(“选项3”)中示出。
在第二示例中,描述了操作流程/算法结构300和1100在基于CSI-RS的CBD评估周期的延长增强中的应用。在该示例中,网络和/或UE 104可以最小假设来配置:在单个频带中的多个CC的情况下,仅针对该频带中的一个CC执行CBD。
如果PCell和PSCell中仅一者已配置有CBD,则在316处,对于配置用于PCell或PSCell的集合中的每个CSI-RS资源,PCBD的值可设定为等于一,并且对于配置用于SCell的集合/>中的每个CSI-RS资源,PCBD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量。
然而,如果PCell和PSCell两者都已配置有CBD,则在316处,对于配置用于PCell或PSCell的集合中的每个CSI-RS资源,PCBD的值可根据以下三个选项中的一个选项来设定:
在第一选项(选项1)中,对于PCell,PCBD的值可设定为等于一,并且对于PSCell,PCBD的值可设定为等于比UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量多一(例如,UE 104正在其上对SCell执行BFD的频带的数量加上一)。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS资源,PCBD的值也可设定为等于比UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量多一。PCBD的这些值在图6的表的第一行(“选项1”)中示出。
如果采用选项1,则在1112处,指示将专用测量资源或搜索器分配到PCell,并且还指示在PSCell和UE 104正对其执行CBD的SCell之间分配另一测量资源或搜索器以进行共享。如应用于两个搜索器(搜索器A和搜索器B)的该分配方案在图5的表的第一行(“选项1”)中示出。
在第二选项(选项2)中,对于PCell,PCBD的值可设定为等于二,并且对于PSCell,PCBD的值也可设定为等于二。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS资源,PCBD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量。PCBD的这些值在图6的表的第二行(“选项2”)中示出。如果采用选项2,则在1112处,指示在PCell和PSCell之间分配测量资源或搜索器以进行共享。该分配方案在图5的表的第二行(“选项2”)中示出。
在第三选项(选项3)中,对于PCell,PCBD的值可设定为等于一,并且对于PSCell,PCBD的值可设定为等于二。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS资源,PCBD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量的两倍。PCBD的这些值在图6的表的第三行(“选项3”)中示出。如果采用选项3,则在1112处,指示将专用测量资源或搜索器分配到PCell,并且指示将另一测量资源或搜索器的一部分(例如,百分之五十或二分之一)分配到PSCell。该分配方案在图5的表的第三行(“选项3”)中示出。
在第三示例中,描述了操作流程/算法结构300和1100在基于SSB的CBD评估周期的延长增强中的应用。在该示例中,网络和/或UE 104可以最小假设来配置:在单个频带中的多个CC的情况下,仅针对该频带中的一个CC执行CBD。
如果PCell和PSCell中仅一者已配置有CBD,则在316处,对于配置用于PCell或PSCell的集合中的每个SSB资源,PCBD的值可设定为等于一,并且对于配置用于SCell的集合/>中的每个SSB资源,PCBD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量。
然而,如果PCell和PSCell两者都已配置有CBD,则在316处,对于配置用于PCell或PSCell的集合中的每个SSB资源,PCBD的值可根据以下三个选项中的一个选项来设定:
在第一选项(选项1)中,对于PCell,PCBD的值可设定为等于一,并且对于PSCell,PCBD的值可设定为等于比UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量多一(例如,UE 104正在其上对SCell执行BFD的频带的数量加上一)。对于配置用于SCell的集合中的每个SSB资源,PCBD的值也可设定为等于比UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量多一。PCBD的这些值在图6的表的第一行(“选项1”)中示出。
如果采用选项1,则在1112处,指示将专用测量资源或搜索器分配到PCell,并且还指示在PSCell和UE 104正对其执行CBD的SCell之间分配另一测量资源或搜索器以进行共享。如应用于两个搜索器(搜索器A和搜索器B)的该分配方案在图5的表的第一行(“选项1”)中示出。
在第二选项(选项2)中,对于PCell,PCBD的值可设定为等于二,并且对于PSCell,PCBD的值也可设定为等于二。对于配置用于SCell的集合中的每个SSB资源,PCBD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量。PCBD的这些值在图6的表的第二行(“选项2”)中示出。如果采用选项2,则在1112处,指示在PCell和PSCell之间分配测量资源或搜索器以进行共享。该分配方案在图5的表的第二行(“选项2”)中示出。
在第三选项(选项3)中,对于PCell,PCBD的值可设定为等于一,并且对于PSCell,PCBD的值可设定为等于二。对于配置用于SCell的集合中的每个SSB资源,PCBD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量的两倍。PCBD的这些值在图6的表的第三行(“选项3”)中示出。如果采用选项3,则在1112处,指示将专用测量资源或搜索器分配到PCell,并且指示将另一测量资源或搜索器的一部分(例如,百分之五十或二分之一)分配到PSCell。该分配方案在图5的表的第三行(“选项3”)中示出。
在第四示例中,描述了操作流程/算法结构300和1100在基于CSI-RS的BFD评估周期延长增强中的另一应用。在该示例中,网络和/或UE 104可以最小假设来配置:在单个频带中的多个CC的情况下,对该频带执行BFD和CBD中的仅一者,并且对该频带中的CC中的仅一者执行BFD或CBD。在该示例中,网络和/或UE 104可被配置为不假设BFD和CBD在任何特定周期中在相同频带中一起运行。换句话讲,网络和/或UE 104可被配置为假设BFD或CBD(但不是两者)在被配置用于BFD或CBD的频带中运行。
如果PCell和PSCell中仅一者已配置有BFD或CBD(即,一者已配置有BFD或CBD,并且另一者尚未配置有BFD并尚未配置有CBD),则在316处,对于配置用于PCell或PSCell的集合中的每个CSI-RS资源,PBFD的值可设定为等于一,并且对于配置用于SCell的集合/>中的每个CSI-RS资源,PBFD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行BFD或CBD的频带的数量。
然而,如果PCell已配置有BFD或CBD并且PSCell已配置有BFD或CBD(即,两者都配置有BFD、两者都配置有CBD、或者一者被配置有BFD而另一者配置有CBD),则在316处,对于配置用于PCell或PSCell的集合中的每个CSI-RS资源,PBFD的值可根据以下三个选项中的一个选项来设定:
在第一选项(选项1)中,对于PCell,PBFD的值可设定为等于一,并且对于PSCell,PBFD的值可设定为等于比UE 104正在其上对SCell执行BFD或CBD的频带的数量多一(例如,UE 104正在其上对SCell执行BFD的频带的数量加上UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量加上一)。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS资源,PBFD的值也可设定为等于比UE 104正在其上对SCell执行BFD或CBD的频带的数量多一。PBFD的这些值在图7的表的第一行(“选项1”)中示出。
如果采用选项1,则在1112处,指示将专用测量资源或搜索器分配到PCell,并且还指示在PSCell和UE 104正对其执行BFD或CBD的SCell之间分配另一测量资源或搜索器以进行共享。如应用于两个搜索器(搜索器A和搜索器B)的该分配方案在图5的表的第一行(“选项1”)中示出。
在第二选项(选项2)中,对于PCell,PBFD的值可设定为等于二,并且对于PSCell,PBFD的值也可设定为等于二。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS资源,PBFD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行BFD或CBD的频带的数量。PBFD的这些值在图7的表的第二行(“选项2”)中示出。如果采用选项2,则在1112处,指示在PCell和PSCell之间分配测量资源或搜索器以进行共享。该分配方案在图5的表的第二行(“选项2”)中示出。
在第三选项(选项3)中,对于PCell,PBFD的值可设定为等于一,并且对于PSCell,PBFD的值可设定为等于二。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS资源,PBFD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行BFD或CBD的频带的数量的两倍。PBFD的这些值在图7的表的第三行(“选项3”)中示出。如果采用选项3,则在1112处,指示将专用测量资源或搜索器分配到PCell,并且指示将另一测量资源或搜索器的一部分(例如,百分之五十或二分之一)分配到PSCell。该分配方案在图5的表的第三行(“选项3”)中示出。
在第五示例中,描述了操作流程/算法结构300和1100对基于CSI-RS或基于SSB的CBD评估周期的延长增强的另一应用。在该示例中,网络和/或UE 104可以最小假设来配置:在单个频带中的多个CC的情况下,对该频带执行BFD和CBD中的仅一者,并且对该频带中的CC中的仅一者执行BFD或CBD。在该示例中,网络和/或UE 104可被配置为不假设BFD和CBD在任何特定周期中在相同频带中一起运行。换句话讲,网络和/或UE 104可被配置为假设BFD或CBD(但不是两者)在被配置用于BFD或CBD的频带中运行。
如果PCell和PSCell中仅一者已配置有BFD或CBD(即,一者已配置有BFD或CBD,并且另一者尚未配置有BFD并尚未配置有CBD),则在316处,对于配置用于PCell或PSCell的集合中的每个CSI-RS或SSB资源,PCBD的值可设定为等于一,并且对于配置用于SCell的集合/>中的每个CSI-RS或SSB资源,PCBD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行BFD或CBD的频带的数量。
然而,如果PCell已配置有BFD或CBD并且PSCell已配置有BFD或CBD(即,两者都配置有BFD、两者都配置有CBD、或者一者被配置有BFD而另一者配置有CBD),则在316处,对于配置用于PCell或PSCell的集合中的每个CSI-RS或SSB资源,PCBD的值可根据以下三个选项中的一个选项来设定:
在第一选项(选项1)中,对于PCell,PCBD的值可设定为等于一,并且对于PSCell,PCBD的值可设定为等于比UE 104正在其上对SCell执行BFD或CBD的频带的数量多一(例如,UE 104正在其上对SCell执行BFD的频带的数量加上UE 104正在其上对SCell执行CBD的频带的数量加上一)。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS或SSB资源,PCBD的值也可设定为等于比UE 104正在其上对SCell执行BFD或CBD的频带的数量多一。PCBD的这些值在图8的表的第一行(“选项1”)中示出。
如果采用选项1,则在1112处,指示将专用测量资源或搜索器分配到PCell,并且还指示在PSCell和UE 104正对其执行BFD或CBD的SCell之间分配另一测量资源或搜索器以进行共享。如应用于两个搜索器(搜索器A和搜索器B)的该分配方案在图5的表的第一行(“选项1”)中示出。
在第二选项(选项2)中,对于PCell,PCBD的值可设定为等于二,并且对于PSCell,PCBD的值也可设定为等于二。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS或SSB资源,PCBD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行BFD或CBD的频带的数量。PCBD的这些值在图8的表的第二行(“选项2”)中示出。如果采用选项2,则在1112处,指示在PCell和PSCell之间分配测量资源或搜索器以进行共享。该分配方案在图5的表的第二行(“选项2”)中示出。
在第三选项(选项3)中,对于PCell,PCBD的值可设定为等于一,并且对于PSCell,PCBD的值可设定为等于二。对于配置用于SCell的集合中的每个CSI-RS或SSB资源,PCBD的值可设定为等于UE 104正在其上对SCell执行BFD或CBD的频带的数量的两倍。PCBD的这些值在图8的表的第三行(“选项3”)中示出。如果采用选项3,则在1112处,指示将专用测量资源或搜索器分配到PCell,并且指示将另一测量资源或搜索器的一部分(例如,百分之五十或二分之一)分配到PSCell。该分配方案在图5的表的第三行(“选项3”)中示出。
图12示出了根据一些实施方案的操作流程/算法结构1200。操作流程/算法结构1200可由UE(诸如例如UE 104或UE 1000)或其部件(例如基带处理器1004A)来执行或实现。
操作流程/算法结构1200可包括如本文所述的操作304、308、312、316、1112和1116。操作流程/算法结构1200还可包括:在1208处,基于所计算的第一评估周期延长系数,确定第一波束管理操作的评估周期。例如,对于第一波束管理操作是基于CSI-RS的BFD的情况,UE 104可根据如在TS 38.133的表8.5.3.2-1(针对FR1)和8.5.3.2-2(针对FR2)中定义的表达式来确定评估周期,该表达式对应于用于第一波束管理操作的配置的频率范围和DRX循环。例如,对于第一波束管理操作是基于CSI-RS的CBD的情况,UE 104可根据如在TS38.133的表8.5.6.2-1(针对FR1)和8.5.6.2-2(针对FR2)中定义的表达式来确定评估周期,该表达式对应于用于第一波束管理操作的配置的频率范围和DRX循环。例如,对于第一波束管理操作是基于SSB的CBD的情况,UE 104可根据如在TS 38.133的表8.5.5.2-1(针对FR1)和8.5.5.2-2(针对FR2)中定义的表达式来确定评估周期,该表达式对应于用于第一波束管理操作的配置的频率范围和DRX循环。UE 104可使用该评估周期确定来配置其测量行为。例如,通过确定该评估周期,UE 104可知道它可使用多少样本(例如,资源诸如CSI-RS或SSB的样本)来进行评估,以及它可在该评估周期内扫描多少波束。
例如,对于基于SSB的候选波束检测,操作流程/算法结构300可在308处计算如TS38.133的表8.5.5.2-1中所描述的频率范围1(FR1)的评估周期T评估_CBD_SSB(以毫秒(ms)计),如下(其中TSSB是集合中的SSB的周期,并且TDRX是非连续接收(DRX)循环长度):
1)对于非DRX配置以及其中DRX循环不大于320ms的配置,T评估
_CBD_SSB=max(25,ceil(3×P×PCBD)×TSSB)。
2)对于DRX循环大于320ms的配置,T评估_CBD_SSB=ceil(3×P×PCBD)
×TDRX),
其中参数P的值如TS 38.133的第8.5.5.2节中所描述(例如,当测量间隙不与所监测的小区中的SSB的任何场合重叠时具有值一,并且否则基于测量间隙重复周期)。
图9示出了根据一些实施方案的设备的接收部件900。该设备可以是UE 104或服务小区112、114、212、214、216或218。接收部件900可包括第一天线面板,即面板1 904,和第二天线面板,即面板2 908。每个天线面板可包括多个天线元件。
天线面板可耦接到相应的模拟波束形成(BF)部件。例如,面板1904可与模拟BF部件912耦接,并且面板2 908可与模拟BF部件916耦接。
模拟BF部件可与一个或多个射频(RF)链耦接。例如,模拟BF部件912可与一个或多个RF链920耦接,并且模拟BF部件916可与一个或多个RF链924耦接。RF链可放大接收模拟RF信号,将该RF信号向下转换成基带,并且将模拟基带信号转换成可被提供给数字BF部件928的数字基带信号。数字BF部件928可提供用于进一步BB处理的基带(BB信号)。
在各种实施方案中,可驻留在基带处理器中的控制电路可向模拟/数字BF部件提供BF权重,以在相应天线面板处提供接收波束。这些BF权重可由控制电路基于接收到的参考信号和如本文所述的对应QCL/TCI信息来确定。在一些实施方案中,BF权重可以是提供给模拟BF部件912的相移器的相移值或提供给数字BF部件928的复杂权重。在一些实施方案中,BF部件和天线面板可一起操作以提供能够在期望方向上引导光束的动态相控阵列。
在各种实施方案中,波束形成可包括模拟波束形成、纯数字波束形成或混合模拟数字波束形成。数字波束形成可利用分别对应于天线元件的单独RF链。
虽然波束成形部件900描述接收波束成形,但是其他实施方案可包括以类似方式执行发射波束成形的波束成形部件。
图10示出了根据一些实施方案的UE 1000。UE 1000可类似于图1和图2的UE 104,并且基本上可与其互换。
UE 1000可以是任何移动或非移动的计算设备,诸如移动电话、计算机、平板电脑、工业无线传感器(例如,麦克风、二氧化碳传感器、压力传感器、湿度传感器、温度计、运动传感器、加速度计、激光扫描仪、流体水平传感器、库存传感器、电压/电流计、致动器等)、视频监控/监测设备(例如相机、摄像机等)、可穿戴设备(例如,智能手表)、松散IoT设备。
UE 1000可包括处理器1004、RF接口电路1008、存储器/存储装置1012、用户接口1016、传感器1020、驱动电路1022、电源管理集成电路(PMIC)1024、天线结构1026和电池1028。UE 1000的部件可被实现为集成电路(IC)、集成电路的部分、离散电子设备或其他模块、逻辑部件、硬件、软件、固件或它们的组合。图10的框图旨在示出UE 1000的部件中的某些部件的高级视图。然而,可省略所示的部件中的一些,可存在附加部件,并且所示部件的不同布置可在其他具体实施中发生。
UE 1000的部件可通过一个或多个互连器1032与各种其他部件耦接,该一个或多个互连器可表示任何类型的接口、输入/输出、总线(本地、系统或扩展)、传输线、迹线、光学连接件等,其允许各种(在公共或不同的芯片或芯片组上的)电路部件彼此交互。
处理器1004可包括处理器电路,诸如基带处理器电路(BB)1004A、中央处理器单元电路(CPU)1004B和图形处理器单元电路(GPU)1004C。处理器1004可包括执行或以其他方式操作计算机可执行指令(诸如程序代码、软件模块或来自存储器/存储装置1012的功能过程)的任何类型的电路或处理器电路,以使UE 1000执行如本文所描述的操作。
在一些实施方案中,基带处理器电路1004A可访问存储器/存储装置1012中的通信协议栈1036以通过3GPP兼容网络进行通信。一般来讲,基带处理器电路1004A可访问通信协议栈以:在PHY层、MAC层、RLC层、PDCP层、SDAP层和PDU层处执行用户平面功能;以及在PHY层、MAC层、RLC层、PDCP层、RRC层和非接入层处执行控制平面功能。在一些实施方案中,PHY层操作可附加地/另选地由RF接口电路1008的部件执行。
基带处理器电路1004A可生成或处理承载3GPP兼容网络中的信息的基带信号或波形。在一些实施方案中,用于NR的波形可基于上行链路或下行链路中的循环前缀OFDM(“CP-OFDM”),以及上行链路中的离散傅里叶变换扩展OFDM(“DFT-S-OFDM”)。
存储器/存储装置1012可包括一个或多个非暂态计算机可读介质,该一个或多个非暂态计算机可读介质包括指令(例如,通信协议栈1036),这些指令可由处理器1004中的一个或多个处理器执行以使UE 1000执行本文所描述的各种操作。存储器/存储装置1012包括可分布在整个UE 1000中的任何类型的易失性或非易失性存储器。在一些实施方案中,存储器/存储装置1012中的一些存储器/存储装置可位于处理器1004本身(例如,L1高速缓存和L2高速缓存)上,而其他存储器/存储装置1012位于处理器1004的外部,但可经由存储器接口访问。存储器/存储装置1012可包括任何合适的易失性或非易失性存储器,诸如但不限于动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、固态存储器或任何其他类型的存储器设备技术。
RF接口电路1008可包括收发器电路和射频前端模块(RFEM),其允许UE 1000通过无线电接入网络与其他设备通信。RF接口电路1008可包括布置在发射路径或接收路径中的各种元件。这些元件可包括例如开关、混频器、放大器、滤波器、合成器电路、控制电路等。
在接收路径中,RFEM可经由天线结构1026从空中接口接收辐射信号,并且继续(利用低噪声放大器)过滤并放大信号。可将该信号提供给收发器的接收器,该接收器将RF信号向下转换成被提供给处理器1004的基带处理器的基带信号。
在发射路径中,收发器的发射器将从基带处理器接收的基带信号向上转换,并将RF信号提供给RFEM。RFEM可在信号经由天线1026跨空中接口被辐射之前通过功率放大器来放大RF信号。
在各种实施方案中,RF接口电路1008可被配置为以与NR接入技术兼容的方式发射/接收信号。
天线1026可包括天线元件以将电信号转换成无线电波以行进通过空气并且将所接收到的无线电波转换成电信号。这些天线元件可被布置成一个或多个天线面板。天线1026可具有全向、定向或它们的组合的天线面板,以实现波束形成和多个输入/多个输出通信。天线1026可包括微带天线、制造在一个或多个印刷电路板的表面上的印刷天线、贴片天线、相控阵列天线等。天线1026可具有一个或多个面板,该一个或多个面板被设计用于包括在FR1或FR2中的带的特定频带。
用户接口电路1016包括各种输入/输出(I/O)设备,这些输入/输出设备被设计成使用户能够与UE 1000进行交互。用户接口1016包括输入设备电路和输出设备电路。输入设备电路包括用于接受输入的任何物理或虚拟装置,尤其包括一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、物理键盘、小键盘、鼠标、触控板、触摸屏、麦克风、扫描仪、头戴式耳机等。输出设备电路包括用于显示信息或以其他方式传达信息(诸如传感器读数、致动器位置或其他类似信息)的任何物理或虚拟装置。输出设备电路可包括任何数量或组合的音频或视觉显示,尤其包括一个或多个简单的视觉输出/指示器(例如,二进制状态指示器诸如发光二极管“LED”和多字符视觉输出,或更复杂的输出,诸如显示设备或触摸屏(例如,液晶显示器“LCD”、LED显示器、量子点显示器、投影仪等),其中字符、图形、多媒体对象等的输出由UE 1000的操作生成或产生。
传感器1020可包括目的在于检测其环境中的事件或变化的设备、模块或子系统,并且将关于所检测的事件的信息(传感器数据)发送到一些其他设备、模块、子系统等。此类传感器的示例尤其包括:包括加速度计、陀螺仪或磁力仪的惯性测量单元;包括三轴加速度计、三轴陀螺仪或磁力仪的微机电系统或纳机电系统;液位传感器;流量传感器;温度传感器(例如,热敏电阻器);压力传感器;气压传感器;重力仪;测高仪;图像捕获设备(例如,相机或无透镜孔径);光检测和测距传感器;接近传感器(例如,红外辐射检测器等);深度传感器;环境光传感器;超声收发器;麦克风或其他类似的音频捕获设备;等。
驱动电路1022可包括用于控制嵌入在UE 1000中、附接到UE 1000或以其他方式与UE 1000通信地耦接的特定设备的软件元件和硬件元件。驱动电路1022可包括各个驱动器,从而允许其他部件与可存在于UE 1000内或连接到该UE的各种输入/输出(I/O)设备交互或控制这些I/O设备。例如,驱动电路1022可包括:用于控制并允许接入显示设备的显示驱动器、用于控制并允许接入触摸屏接口的触摸屏驱动器、用于获取传感器电路1020的传感器读数并控制且允许接入传感器电路1020的传感器驱动器、用于获取机电式部件的致动器位置或者控制并允许接入机电式部件的驱动器、用于控制并允许接入嵌入式图像捕获设备的相机驱动器、用于控制并允许接入一个或多个音频设备的音频驱动器。
PMIC 1024可管理提供给UE 1000的各种部件的功率。具体地,相对于处理器1004,PMIC 1024可控制电源选择、电压缩放、电池充电或DC-DC转换。
在一些实施方案中,PMIC 1024可控制或以其他方式成为UE 1000的各种省电机制的一部分,其包括DRX,如本文所讨论的。
电池1028可为UE 1000供电,但在一些示例中,UE 1000可被安装在固定位置,并且可具有耦接到电网的电源。电池1028可以是锂离子电池、金属-空气电池诸如锌-空气电池、铝-空气电池、锂-空气电池等。在一些具体实施中,诸如在基于车辆的应用中,电池1028可以是典型的铅酸汽车电池。
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。
对于一个或多个实施方案,在前述附图中的一个或多个中示出的部件中的至少一个可被配置为执行如下示例部分中所述的一个或多个操作、技术、过程或方法。例如,上文结合前述附图中的一个或多个所述的基带电路可被配置为根据下述示例中的一个或多个进行操作。又如,与上文结合前述附图中的一个或多个所述的UE、基站、网络元件等相关联的电路可被配置为根据以下在示例部分中示出的示例中的一个或多个进行操作。
实施例
在以下部分中,提供了另外的示例性实施方案。
实施例1包括一种方法,该方法包括:接收用于主服务小区(PCell)的第一波束管理操作的第一配置和用于主辅小区(PSCell)的第二波束管理操作的第二配置;计算基于该第一配置和该第二配置的延长系数;基于所计算的延长系数,确定该第一波束管理操作的评估周期;基于所计算的延长系数,指示在该PCell和该PSCell之间分配搜索器测量资源;以及根据该分配执行该第一波束管理操作,其中该第一波束管理操作包括波束故障检测(BFD)或候选波束检测(CBD),并且其中该第二波束管理操作包括BFD或CBD,并且其中分配搜索器测量资源包括将第一搜索器的一部分分配到该PCell。
实施例2包括根据实施例1或本文的某个其他实施例所述的方法,其中该延长系数进一步基于用于该PCell的小区组的辅服务小区(SCell)的BFD或CBD的配置。
实施例3包括根据实施例1或本文的某个其他实施例所述的方法,将该第一搜索器的一部分分配到该PCell包括将该第一搜索器分配到该PCell。
实施例4包括根据实施例3或本文的某个其他实施例所述的方法,其中分配搜索器测量资源包括在该PSCell和不是该PCell的另一服务小区之间分配第二搜索器。
实施例5包括根据实施例3或本文的某个其他实施例所述的方法,其中分配搜索器测量资源包括将该第二搜索器的至少一半分配到该PSCell。
实施例6包括根据实施例1或本文的某个其他实施例所述的方法,其中分配搜索器测量资源包括将该第一搜索器分配到该PCell和到该PSCell。
实施例7包括根据实施例6或本文的某个其他实施例所述的方法,其中将该第一搜索器分配到该PCell和到该PSCell包括在该PCell和该PSCell之间均等地分配该第一搜索器。
实施例8包括根据实施例1至7中任一项或本文的某个其他实施例所述的方法,其中所计算的延长系数基于针对该第一波束管理操作的该配置的频率范围。
实施例9可包括一个或多个非暂态计算机可读介质,该一个或多个非暂态计算机可读介质包括指令,这些指令在由电子设备(例如,UE)的一个或多个处理器执行时使得该电子设备:计算延长系数,该延长系数基于用于主服务小区(PCell)的第一波束管理操作的配置和用于主辅小区(PSCell)的第二波束管理操作的配置;基于所计算的延长系数,确定该第一波束管理操作的评估周期;基于所计算的延长系数,指示在该PCell和该PSCell之间分配搜索器测量资源;并且根据该分配执行该第一波束管理操作,其中该第一波束管理操作包括波束故障检测(BFD)或候选波束检测(CBD),并且其中该第二波束管理操作包括BFD或CBD,并且其中分配搜索器测量资源包括将第一搜索器的一部分分配到该PCell。
实施例10包括根据实施例9或本文的某个其他实施例所述的一个或多个计算机可读介质,其中该延长系数进一步基于用于该PCell的小区组的辅服务小区(SCell)的BFD或CBD的配置。
实施例11包括根据实施例9或本文的某个其他实施例所述的一个或多个计算机可读介质,其中将该第一搜索器的一部分分配到该PCell包括将该第一搜索器分配到该PCell。
实施例12包括根据实施例11或本文的某个其他实施例所述的一个或多个计算机可读介质,其中分配搜索器测量资源包括在该PSCell和不是该PCell的另一服务小区之间分配第二搜索器。
实施例13包括根据实施例11或本文的某个其他实施例所述的一个或多个计算机可读介质,其中分配搜索器测量资源包括将该第二搜索器的至少一半分配到该PSCell。
实施例14包括根据实施例9或本文的某个其他实施例所述的一个或多个计算机可读介质,其中分配搜索器测量资源包括将该第一搜索器分配到该PCell和到该PSCell。
实施例15包括根据实施例14或本文的某个其他实施例所述的一个或多个计算机可读介质,其中将该第一搜索器分配到该PCell和到该PSCell包括在该PCell和该PSCell之间均等地分配该第一搜索器。
实施例16包括根据实施例9至15中任一项或本文的某个其他实施例所述的一个或多个计算机可读介质,其中所计算的延长系数基于针对该第一波束管理操作的该配置的频率范围。
实施例17可包括一种用户装备,该用户装备包括存储器,该存储器存储用于主服务小区(PCell)的第一波束管理操作的第一配置和用于主辅小区(PSCell)的第二波束管理操作的第二配置;以及处理电路,该处理电路与该存储器耦接,该处理电路用于:计算基于该第一配置和该第二配置的延长系数;基于所计算的延长系数,指示在该PCell和该PSCell之间分配搜索器测量资源;并且根据该分配执行该第一波束管理操作,其中该第一波束管理操作包括波束故障检测(BFD)或候选波束检测(CBD),并且其中该第二波束管理操作包括BFD或CBD,并且其中分配搜索器测量资源包括将第一搜索器的一部分分配到该PCell。
实施例18包括根据实施例17或本文的某个其他实施例所述的用户装备,其中该延长系数进一步基于用于该PCell的小区组的辅服务小区(SCell)的BFD或CBD的配置。
实施例19包括根据实施例17或本文的某个其他实施例所述的用户装备,其中将该第一搜索器的一部分分配到该PCell包括将该第一搜索器分配到该PCell。
实施例20包括根据实施例19或本文的某个其他实施例所述的用户装备,其中分配搜索器测量资源包括在该PSCell和不是该PCell的另一服务小区之间分配第二搜索器。
实施例21可包括一种装置,该装置包括用于执行实施例1至8中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素的构件。
实施例22可包括一个或多个非暂态计算机可读介质,该一个或多个非暂态计算机可读介质包括指令,这些指令在由电子设备的一个或多个处理器执行时,使得该电子设备执行实施例1至8中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素。
实施例23可包括一种装置,该装置包括用于执行实施例1至8中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素的逻辑部件、模块或电路。
实施例24包括一种波束管理的方法,该方法包括:接收用于主服务小区(PCell)的包括波束故障检测(BFD)或候选波束检测(CBD)的第一波束管理操作的第一配置;接收用于主辅小区(PSCell)的包括BFD或CBD的第二波束管理操作的第二配置;接收用于辅服务小区(SCell)的包括BFD或CBD的第三波束管理操作的第三配置;以及基于该第一配置、该第二配置和该第三配置来计算针对该第一波束管理操作的第一评估周期延长系数,其中该第三波束管理操作在与该第一波束管理操作的频带不同的频带上,并且其中该第三波束管理操作在与该第二波束管理操作的频带不同的频带上。
实施例25可包括根据实施例24或本文的某个其他实施例所述的方法,其中所计算的第一评估周期延长系数具有等于一的值,并且该方法还包括:基于所计算的第一评估周期延长系数来指示将第一搜索器分配到该PCell。
实施例26可包括根据实施例1至25中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程,或其部分或部件。
实施例27可包括一种装置,该装置包括:一个或多个处理器以及一个或多个计算机可读介质,该一个或多个计算机可读介质包括指令,这些指令在由一个或多个处理器执行时,使得该一个或多个处理器执行实施例1至8、24或25中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程,或者其部分。
实施例28可包括根据实施例1至20、24或25中任一项所述或与之相关的信号,或其部分或部件。
实施例29可包括根据实施例1至20、24或25中任一项所述或与之相关的数据报、信息元素、分组、帧、段、PDU或消息,或其部分或部件,或在本公开中以其他方式描述。
实施例30可包括根据实施例1至20、24或25中任一项所述或与之相关的编码有数据的信号,或其部分或部件,或在本公开中以其他方式描述。
实施例31可包括根据实施例1至20、24或25中任一项所述或与之相关的编码有数据报、IE、分组、帧、段、PDU或消息的信号,或其部分或部件,或在本公开中以其他方式描述。
实施例32可包括携带计算机可读指令的电磁信号,其中由一个或多个处理器执行计算机可读指令将使得一个或多个处理器执行实施例1至20、24或25中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程,或其部分。
实施例33可包括一种计算机程序,该计算机程序包括指令,其中由处理元件执行程序将使得该处理元件执行根据实施例1至20、24或25中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程,或其部分。
实施例34可包括如本文所示和所述的无线网络中的信号。
实施例35可包括如本文所示和所述的在无线网络中进行通信的方法。
实施例36可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的系统。
实施例37可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的设备。
除非另有明确说明,否则上述示例中的任一者可与任何其他示例(或示例的组合)组合。一个或多个具体实施的前述描述提供了说明和描述,但是并不旨在穷举或将实施方案的范围限制为所公开的精确形式。鉴于上面的教导内容,修改和变型是可能的,或者可从各种实施方案的实践中获取修改和变型。
虽然已相当详细地描述了上面的实施方案,但是一旦完全了解上面的公开,许多变型和修改对于本领域的技术人员而言将变得显而易见。本公开旨在使以下权利要求书被阐释为包含所有此类变型和修改。

Claims (20)

1.一个或多个计算机可读介质,所述一个或多个计算机可读介质具有在由一个或多个处理器执行时使得用户装备(UE)执行以下操作的指令:
接收用于主服务小区(PCell)的包括波束故障检测(BFD)或候选波束检测(CBD)的第一波束管理操作的第一配置;
接收用于主辅小区(PSCell)的包括BFD或CBD的第二波束管理操作的第二配置;
接收用于辅服务小区(SCell)的包括BFD或CBD的第三波束管理操作的第三配置;以及
基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置来计算针对所述第一波束管理操作的第一评估周期延长系数,
其中所述第三波束管理操作在与所述第一波束管理操作的频带不同的频带上,并且
其中所述第三波束管理操作在与所述第二波束管理操作的频带不同的频带上。
2.根据权利要求1所述的一个或多个计算机可读介质,其中所计算的第一评估周期延长系数具有等于一的值,并且
所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE基于所计算的第一评估周期延长系数来指示将第一搜索器分配到所述PCell。
3.根据权利要求2所述的一个或多个计算机可读介质,所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置来计算针对所述第二波束管理操作的第二评估周期延长系数,
其中所计算的第二评估周期延长系数具有等于一加上所述UE被配置为在其上针对任何辅服务小区执行BFD或CBD的频带的数量的值,并且
所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE基于所计算的第二评估周期延长系数来指示在所述PSCell和在其上配置了BFD或CBD的任何辅服务小区之间分配第二搜索器,
所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置来计算针对所述第三波束管理操作的第三评估周期延长系数,
其中所计算的第三评估周期延长系数具有等于一加上所述UE被配置为在其上针对任何辅服务小区执行BFD或CBD的频带的所述数量的值。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的一个或多个计算机可读介质,
其中所计算的第一评估周期延长系数具有等于二的值,并且
所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE基于所计算的第一评估周期延长系数来指示将第一搜索器分配到所述PCell和到所述PSCell,
所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置来计算针对所述第二波束管理操作的第二评估周期延长系数,
其中所计算的第二评估周期延长系数具有等于二的值。
5.根据权利要求4所述的一个或多个计算机可读介质,所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE指示在其上配置了BFD或CBD的任何辅服务小区之间分配第二搜索器,
所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置来计算针对所述第三波束管理操作的第三评估周期延长系数,
其中所计算的第三评估周期延长系数具有等于所述UE被配置为在其上对任何辅服务小区执行BFD或CBD的频带的所述数量的值。
6.根据权利要求2所述的一个或多个计算机可读介质,所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置来计算针对所述第二波束管理操作的第二评估周期延长系数,
其中所计算的第二评估周期延长系数具有等于二的值,
所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE基于所计算的第二评估周期延长系数来指示将第二搜索器的第一部分分配到所述PSCell。
7.根据权利要求6所述的一个或多个计算机可读介质,所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE指示在其上配置了BFD或CBD的任何辅服务小区之间分配所述第二搜索器的第二部分。
8.根据权利要求7所述的一个或多个计算机可读介质,所述一个或多个计算机可读介质具有另外的指令,所述另外的指令在由所述一个或多个处理器执行时使得所述UE基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置来计算针对所述第三波束管理操作的第三评估周期延长系数,
其中所计算的第三评估周期延长系数具有等于所述UE被配置为在其上对任何辅服务小区执行BFD或CBD的频带的所述数量的两倍的值。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的一个或多个计算机可读介质,其中所述第一波束管理操作包括BFD,
并且其中所述第二波束管理操作和所述第三波束管理操作中的至少一者包括CBD。
10.一种用户装备,包括:
存储器,所述存储器用于存储用于主服务小区(PCell)的包括波束故障检测(BFD)或候选波束检测(CBD)的第一波束管理操作的第一配置、用于主辅小区(PSCell)的包括BFD或CBD的第二波束管理操作的第二配置、以及用于辅服务小区(SCell)的包括BFD或CBD的第三波束管理操作的第三配置;和
处理电路,所述处理电路与所述存储器耦接,所述处理电路用于:
计算基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置的第一评估周期延长系数,
其中所述第三波束管理操作在与所述第一波束管理操作的频带不同的频带上,并且
其中所述第三波束管理操作在与所述第二波束管理操作的频带不同的频带上。
11.根据权利要求10所述的用户装备,其中所计算的第一评估周期延长系数具有等于一的值,并且
所述处理电路进一步用于基于所计算的第一评估周期延长系数来指示将第一搜索器分配到所述PCell。
12.根据权利要求11所述的用户装备,所述处理电路进一步用于基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置来计算针对所述第二波束管理操作的第二评估周期延长系数,
其中所计算的第二评估周期延长系数具有等于一加上所述UE被配置为在其上针对任何辅服务小区执行BFD或CBD的频带的数量的值,并且
所述处理电路进一步用于基于所计算的第二评估周期延长系数来指示在所述PSCell和在其上配置了BFD或CBD的任何辅服务小区之间分配第二搜索器。
13.根据权利要求10至12中任一项所述的用户装备,其中所计算的第一评估周期延长系数具有等于二的值,并且
所述处理电路进一步用于基于所计算的第一评估周期延长系数来指示将第一搜索器分配到所述PCell和到所述PSCell。
14.根据权利要求13所述的用户装备,所述处理电路进一步用于指示在其上配置了BFD或CBD的任何辅服务小区之间分配第二搜索器。
15.根据权利要求10至14中任一项所述的用户装备,所述处理电路进一步用于基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置来计算针对所述第二波束管理操作的第二评估周期延长系数,
其中所计算的第二评估周期延长系数具有等于二的值,
所述处理电路进一步用于基于所计算的第二评估周期延长系数来指示将第二搜索器的第一部分分配到所述PSCell。
16.根据权利要求15所述的用户装备,所述处理电路进一步用于指示在其上配置了BFD或CBD的任何辅服务小区之间分配所述第二搜索器的第二部分。
17.根据权利要求16所述的用户装备,所述处理电路进一步用于基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置来计算针对所述第三波束管理操作的第三评估周期延长系数,
其中所计算的第三评估周期延长系数具有等于所述UE被配置为在其上对任何辅服务小区执行BFD或CBD的频带的所述数量的两倍的值。
18.根据权利要求10至17中任一项所述的用户装备,其中所述第一波束管理操作包括BFD,
并且其中所述第二波束管理操作和所述第三波束管理操作中的至少一者包括CBD。
19.一种波束管理的方法,所述方法包括:
接收用于主服务小区(PCell)的包括波束故障检测(BFD)或候选波束检测(CBD)的第一波束管理操作的第一配置;
接收用于主辅小区(PSCell)的包括BFD或CBD的第二波束管理操作的第二配置;
接收用于辅服务小区(SCell)的包括BFD或CBD的第三波束管理操作的第三配置;
基于所述第一配置、所述第二配置和所述第三配置来计算针对所述第一波束管理操作的第一评估周期延长系数;以及
基于所计算的延长系数,确定所述第一波束管理操作的评估周期,
其中所述第三波束管理操作在与所述第一波束管理操作的频带不同的频带上,并且
其中所述第三波束管理操作在与所述第二波束管理操作的频带不同的频带上。
20.根据权利要求19所述的方法,其中所计算的第一评估周期延长系数具有等于一的值,并且
所述方法还包括:基于所计算的第一评估周期延长系数来指示将第一搜索器分配到所述PCell。
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