CN117121396A - 用于无线通信系统中的层一报告的技术 - Google Patents

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CN117121396A CN202280027384.9A CN202280027384A CN117121396A CN 117121396 A CN117121396 A CN 117121396A CN 202280027384 A CN202280027384 A CN 202280027384A CN 117121396 A CN117121396 A CN 117121396A
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Abstract

描述了用于无线通信的方法、系统和设备。例如,所描述的技术提供了基站确定并向UE指示(例如,经由控制信令)用于非服务小区的层一(L1)报告的配置,包括例如UE要报告度量的多个波束或小区。UE可以接收控制信令并且测量或以其他方式获得针对UE的至少一个非服务小区、UE的服务小区的波束、或UE的非服务小区的波束的度量。UE还可以识别与至少一个非服务小区相关联的索引或非服务小区的波束的索引,UE可以使用该索引来识别L1报告中的度量。因此,UE可以生成L1报告并向基站发送L1报告。

Description

用于无线通信系统中的层一报告的技术
交叉引用
本专利申请要求TAHERZADEH BOROUJENI等人于2021年4月15日提交的题为“TECHNIQUES FOR LAYER ONE REPORTING IN WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEMS”的序列号为17/231,950的美国专利申请的权益,该美国专利申请被转让给本申请的受让人。
技术领域
本公开例如涉及无线通信,包括用于无线通信系统中的层一报告的技术。
背景技术
无线通信系统被广泛部署以提供各种类型的通信内容,诸如语音、视频、分组数据、消息传送、广播等。这些系统可以能够通过共享可用的系统资源(例如,时间、频率和功率)来支持与多个用户的通信。此类多址系统的示例包括第四代(4G)系统(诸如长期演进(LTE)系统、高级LTE(LTE-A)系统、或LTE-APro系统)以及第五代(5G)系统(其可被称为新无线电(NR)系统)。这些系统可以采用诸如码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)或离散傅里叶变换扩展正交频分复用(DFT-S-OFDM)之类的技术。无线多址通信系统可以包括一个或多个基站或者一个或多个网络接入节点,每个基站或者网络接入节点同时支持针对多个通信设备(其可以另外被称为用户设备(UE))的通信。
一些无线通信系统(诸如支持波束成形的通信的系统)可支持使用多个小区的波束并在多个小区的波束之间切换的设备。多个小区的波束之间的切换可以通过与波束相关联的度量的频率报告来实现。实现一种方法可能是有益的,由此设备可以频繁地报告与非服务小区或其波束相关联的度量。
发明内容
所描述的技术涉及支持用于无线通信系统中的层一报告的技术的改进的方法、系统、设备和装置。例如,所描述的技术提供了基站确定并向UE指示(例如,经由控制信令)用于非服务小区的层一(L1)报告的配置,包括例如UE要报告度量的多个波束或小区。UE可以接收控制信令并且测量或以其他方式获得针对UE的至少一个非服务小区、UE的服务小区的波束或UE的非服务小区的波束的度量。UE还可以识别与至少一个非服务小区相关联的索引或非服务小区的波束的索引(例如,包括小区索引和波束索引的联合或长索引),UE可以使用该索引来识别L1报告中的度量。因此,UE可以生成L1报告并向基站发送L1报告。实现本公开的各方面可以实现无线通信系统中的不同小区的波束之间的切换,这可以导致增加的可靠性、减少的资源利用或增加的效率,以及其它益处。
描述了一种用于用户设备(UE)处的无线通信的方法。所述方法可以包括:从基站接收控制信令,所述控制信令指示用于从所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联和与所述UE的非服务小区相关联的L1报告的配置;至少部分地基于所述配置来生成所述L1报告,所述L1报告至少部分地基于与所述UE的所述服务小区的所述波束集合相关联以及与所述UE的所述非服务小区相关联的度量;以及向所述基站发送所生成的L1报告。
描述了一种用于UE处的无线通信的装置。该装置可以包括处理器、与处理器耦合的存储器、以及存储在存储器中的指令。所述指令可由所述处理器执行以使所述装置:从基站接收控制信令,所述控制信令指示用于从所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联和与所述UE的非服务小区相关联的L1报告的配置;至少部分地基于所述配置来生成所述L1报告,所述L1报告至少部分地基于与所述UE的所述服务小区的所述波束集合相关联以及与所述UE的所述非服务小区相关联的度量;以及向所述基站发送所生成的L1报告。
描述了另一种用于UE处的无线通信的装置。所述装置可以包括:用于从基站接收控制信令的部件,所述控制信令指示用于从所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联和与所述UE的非服务小区相关联的L1报告的配置;用于至少部分地基于所述配置来生成所述L1报告的部件,所述L1报告至少部分地基于与所述UE的所述服务小区的所述波束集合相关联以及与所述UE的所述非服务小区相关联的度量;以及用于向所述基站发送所生成的L1报告的部件。
描述了一种存储用于UE处的无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质。所述代码可以包括可由处理器执行以进行以下操作的指令:从基站接收控制信令,所述控制信令指示用于从所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联和与所述UE的非服务小区相关联的L1报告的配置;至少部分地基于所述配置来生成所述L1报告,所述L1报告至少部分地基于与所述UE的所述服务小区的所述波束集合相关联以及与所述UE的所述非服务小区相关联的度量;以及向所述基站发送所生成的L1报告。
本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:从所述基站接收所述服务小区的多个波束和所述非服务小区的多个波束的指示,其中,所述L1报告包括针对所述服务小区的所述波束集合中的所述多个波束中的每个波束以及针对所述非服务小区的所述多个波束中的每个波束的所述度量的指示。
本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:确定针对所述UE的所述服务小区的所述波束集合中的每个波束和针对所述UE的所述非服务小区的所述度量,其中,所述L1报告包括针对所述波束集合的子集和针对所述UE的所述非服务小区的所述度量的指示。
在本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,确定针对所述UE的所述非服务小区的所述度量可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:确定针对所述非服务小区的波束集合中的每个波束的所述度量,其中,所述L1报告包括与所述波束集合中的所述度量可能是最高的波束相关联的所述度量的指示。
在本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,确定针对所述UE的所述非服务小区的所述度量可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:确定针对所述非服务小区的波束集合中的每个波束的所述度量,其中,所述L1报告包括针对所述非服务小区的所述波束集合中的每个波束的所述度量的聚合值的指示。
本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:确定所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引;以及确定包括所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引的联合索引,其中,所述L1报告包括所述联合索引。
本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:确定所述非服务小区的索引,其中,所述L1报告包括所述索引。
在本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,所述索引包括与所述非服务小区相关联的物理小区标识符、或者所述非服务小区相对于为所述UE配置的小区集合的标识符。
在本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,所述度量包括参考信号接收功率或信号与干扰加噪声比。
描述了一种用于基站处的无线通信的方法。所述方法可以包括:向UE发送控制信令,所述控制信令指示用于所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联并且与所述UE的非服务小区相关联的L1报告的配置;以及响应于发送所述控制信令,从所述UE接收所述L1报告。
描述了一种用于基站处的无线通信的装置。该装置可以包括处理器、与处理器耦合的存储器、以及存储在存储器中的指令。所述指令可由所述处理器执行以使所述装置向UE发送控制信令,所述控制信令指示用于所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联并且与所述UE的非服务小区相关联的L1报告的配置;以及响应于发送所述控制信令,从所述UE接收所述L1报告。
描述了另一种用于基站处的无线通信的装置。所述装置可以包括:用于向UE发送控制信令的部件,所述控制信令指示用于所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联并且与所述UE的非服务小区相关联的L1报告的配置;以及用于响应于发送所述控制信令从所述UE接收所述L1报告的部件。
描述了一种存储用于基站处的无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质。所述代码可以包括可由处理器执行以进行以下操作的指令:向UE发送控制信令,所述控制信令指示用于所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联并且与所述UE的非服务小区相关联的L1报告的配置;以及响应于发送所述控制信令,从所述UE接收所述L1报告。
本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:向所述UE发送所述服务小区的多个波束和所述非服务小区的多个波束的指示,其中,所述L1报告包括针对所述服务小区的所述多个波束中的每个波束以及针对所述非服务小区的所述多个波束中的每个波束的度量的指示。
本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:接收针对所述服务小区的所述波束集合的子集和针对所述UE的所述非服务小区的度量的指示,其中,所述L1报告包括所述指示。
本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:接收针对所述非服务小区的所述度量可能是最高的波束的所述度量的指示,其中,所述层一报告包括所述指示。
本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:接收对所述非服务小区的波束集合的所述度量的聚合值的指示,其中,所述L1报告包括所述指示。
在本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,所述度量包括参考信号接收功率或信号与干扰加噪声比。
本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:接收包括所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引的联合索引,其中,所述L1报告包括所述联合索引。
本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例还可以包括用于进行以下操作的操作、特征、部件或指令:接收所述非服务小区的索引,其中,所述L1报告包括所述索引。
在本文描述的方法、装置和非暂时性计算机可读介质的一些示例中,所述索引包括所述非服务小区的物理小区标识符、或者所述非服务小区相对于为所述UE配置的小区集合的标识符。
附图说明
图1示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的层一报告的技术的无线通信系统的示例。
图2示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的层一报告的技术的无线通信系统的示例。
图3示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的层一报告的技术的系统中的过程流的示例。
图4和5示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的层一报告的技术的设备的框图。
图6示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的层一报告的技术的通信管理器的框图。
图7示出了根据本公开的各方面的包括支持用于无线通信系统中的层一报告的技术的设备的系统的示图。
图8和9示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的层一报告的技术的设备的框图。
图10示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的层一报告的技术的通信管理器的框图。
图11示出了根据本公开的各方面的包括支持用于无线通信系统中的层一报告的技术的设备的系统的示图。
图12到19示出了示出根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的层一报告的技术的方法的流程图。
具体实施方式
一些无线通信系统(诸如第五代(5G)新无线电(NR)系统)支持使用不同小区的波束和在不同小区的波束之间切换的设备(例如,可以使用多个发送-接收点(TRP)来实现无小区(cell-free)多输入多输出(MIMO))。例如,基站可以指示用户设备(UE)从UE的服务小区(例如,主小区)的波束切换到UE的非服务小区的波束,如果非服务小区的波束表现出更高的可靠性,则设备可以使用针对不同波束的度量(例如,更高的参考信号接收功率(RSRP)或更高的信号与干扰加噪声比(SINR))的频繁报告,以实现对不同小区的波束之间的快速切换的支持。例如,UE可以使用层一(layer one,L1)报告来提供针对不同小区的波束的度量的频率、波束级报告。然而,报告度量和相关联的波束索引或小区标识符可能导致高信令开销和通信资源的低效使用。实现针对非服务小区的度量的L1报告的方法可能是有益的。
一种这样的方法可以包括基站将UE配置为提供针对UE的服务小区的波束集合和针对UE的非服务小区的L1报告。例如,基站可以发送控制信令,该控制信令指示UE提供针对服务小区的多个波束的度量、针对非服务小区的小区级、或者针对非服务小区的多个波束的度量。UE可以测量或以其他方式确定服务小区的波束和非服务小区的度量(例如,RSRP或SINR),并且可以基于度量来生成L1报告。在一些示例中,UE可以报告针对非服务小区的多个波束的度量(例如,如基站所指示的)。在一些实现方式中,UE可以报告针对度量最高的非服务小区的波束(例如,最可靠的波束)的度量。另外地或替代地,UE可以报告针对非服务小区的波束集合的度量的聚合值。在一些示例中,UE还可以指示非服务小区的索引。例如,UE可以在L1报告中包括非服务小区的物理小区标识符。类似地,UE可以指示非服务小区相对于为UE配置(例如,由来自基站的层三(L3)测量报告或其它更高层信令预先定义)的小区集合的索引。在一些示例中,UE可以使用包括非服务小区的索引和非服务小区的波束的索引的联合或长索引来识别UE正在报告其度量的波束。实现本公开的各方面可提供用于非服务小区的波束和小区级度量的频繁报告,这可实现对快速切换技术的支持,从而导致提高的效率或提高的可靠性以及其他益处。
本公开的各方面最初在无线通信系统的上下文中描述。在系统中的过程流的上下文中进一步描述了本公开的各方面。本公开的各方面还通过与用于无线通信系统中的L1报告的技术有关的装置图、系统图和流程图来示出和参照其来描述。
图1示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的无线通信系统100的示例。无线通信系统100可以包括一个或多个基站105、一个或多个UE 115和核心网130。在一些示例中,无线通信系统100可以是长期演进(LTE)网络、高级LTE(LTE-A)网络、LTE-APro网络、或新无线电(NR)网络。在一些示例中,无线通信系统100可支持增强型宽带通信、超可靠(例如,关键任务)通信、低延迟通信、与低成本和低复杂度设备的通信、或它们的任何组合。
基站105可以分散在整个地理区域中以形成无线通信系统100,并且可以是不同形式的设备或具有不同能力的设备。基站105和UE 115可以经由一个或多个通信链路125进行无线通信。每个基站105可以提供覆盖区域110,UE 115和基站105可以在该覆盖区域110上建立一个或多个通信链路125。覆盖区域110可以是基站105和UE 115可以在其上支持根据一种或多种无线电接入技术的信号通信的地理区域的示例。
UE 115可分散遍及无线通信系统100的覆盖区域110,并且每个UE 115在不同时间可以是驻定的、或移动的、或两者。UE 115可以是不同形式或具有不同能力的设备。图1中示出了一些示例UE 115。本文描述的UE 115可以能够与各种类型的设备(诸如其他UE 115、基站105、或网络装备(例如,核心网节点、中继设备、集成接入和回程(IAB)节点、或其他网络装备))通信,如图1所示。
基站105可以与核心网130进行通信,或者与彼此进行通信,或者两者。例如,基站105可以通过一个或多个回程链路120(例如,经由S1、N2、N3或其它接口)与核心网130对接。基站105可以通过回程链路120(例如,经由X2、Xn或其它接口)直接地(例如,直接地在基站105之间)或间接地(例如,经由核心网130)或两者来彼此通信。在一些示例中,回程链路120可以是或包括一个或多个无线链路。
本文描述的基站105中的一个或多个可包括或可由本领域普通技术人员称为基收发器站、无线电基站、接入点、无线电收发器、NodeB、eNodeB(eNB)、下一代NodeB或千兆NodeB(其中任一者可被称为gNB)、家用Node B、家用eNodeB、或其他合适的术语。
UE 115可包括或可被称为移动设备、无线设备、远程设备、手持式设备、或订户设备、或某个其他合适的术语,其中“设备”还可被称为单元、站、终端、或客户端、以及其他示例。UE 115还可包括或可被称为个人电子设备,诸如蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、平板计算机、膝上型计算机、或个人计算机。在一些示例中,UE 115可包括或被称为无线本地环路(WLL)站、物联网(IoT)设备、万物联网(IoE)设备、或机器类型通信(MTC)设备、以及其他示例,这些设备可在各种对象(诸如电器、或车辆、仪表、以及其他示例)中实现。
本文描述的UE 115可以能够与各种类型的设备通信,诸如有时可以充当中继的其它UE 115以及基站105和网络装备(包括宏eNB或gNB、小型小区eNB或gNB、或中继基站)以及其它示例,如图1所示。
UE 115和基站105可以经由一个或多个载波上的一个或多个通信链路125彼此无线地通信。术语“载波”可以指代具有用于支持通信链路125的定义的物理层结构的射频频谱资源集合。例如,用于通信链路125的载波可包括根据用于给定无线电接入技术(例如,LTE、LTE-A、LTE-APro、NR)的一个或多个物理层信道来操作的射频谱带的一部分(例如,带宽部分(BWP))。每个物理层信道可以携带捕获信令(例如,同步信号、系统信息)、协调载波的操作的控制信令、用户数据或其它信令。无线通信系统100可以支持使用载波聚合或多载波操作与UE 115的通信。UE 115可根据载波聚集配置来配置有多个下行链路分量载波和一个或多个上行链路分量载波。载波聚合可以与频分双工(FDD)和时分双工(TDD)分量载波二者一起使用。
在载波上发送的信号波形可以由多个子载波组成(例如,使用诸如正交频分复用(OFDM)或离散傅里叶变换扩展OFDM(DFT-S-OFDM)的多载波调制(MCM)技术)。在采用MCM技术的系统中,资源元素可以由一个码元周期(例如,一个调制码元的持续时间)和一个子载波组成,其中码元周期和子载波间隔是逆相关的。由每个资源元素携带的比特数可取决于调制方案(例如,调制方案的阶数、调制方案的编码率、或两者)。因此,UE 115接收的资源元素越多并且调制方案的阶数越高,则用于UE 115的数据速率可以越高。无线通信资源可以指代射频频谱资源、时间资源和空间资源(例如,空间层或波束)的组合,并且对多个空间层的使用可以进一步增加用于与UE 115的通信的数据速率或数据完整性。
用于基站105或UE 115的时间间隔可以用基本时间单位的倍数来表达,该基本时间单位可例如指代Ts=1/(Δfmax·Nf)秒的采样周期,其中Δfmax可表示最大支持的子载波间隔,并且Nf可表示最大支持的离散傅里叶变换(DF T)大小。通信资源的时间间隔可根据各自具有指定持续时间(例如,10毫秒(ms))的无线电帧来组织。每个无线电帧可由系统帧号(SFN)(例如,范围从0到1023)来标识。
每个帧可以包括多个连续编号的子帧或时隙,并且每个子帧或时隙可以具有相同的持续时间。在一些示例中,可以将帧划分(例如,在时域中)成子帧,并且可以将每个子帧进一步划分成多个时隙。替代地,每个帧可以包括可变数量的时隙,并且时隙的数量可以取决于子载波间隔。每个时隙可以包括多个码元周期(例如,取决于每个码元周期前面的循环前缀的长度)。在一些无线通信系统100中,时隙可进一步被划分成包含一个或多个码元的多个微时隙。排除循环前缀,每个码元周期可以包含一个或多个(例如,Nf个)采样周期。码元周期的持续时间可以取决于子载波间隔或操作频带。
子帧、时隙、微时隙或码元可以是无线通信系统100的最小调度单元(例如,在时域中),并且可以被称为传输时间间隔(TTI)。在一些示例中,TTI持续时间(例如,TTI中的码元周期的数量)可以是可变的。另外地或替代地,可以动态地选择无线通信系统100的最小调度单元(例如,在缩短的TTI(sT TI)的突发中)。
可以根据各种技术在载波上复用物理信道。例如,可以使用时分复用(TDM)技术、频分复用(FDM)技术或混合TDM-FDM技术中的一种或多种,在下行链路载波上复用物理控制信道和物理数据信道。用于物理控制信道的控制区域(例如,控制资源集(CORESET))可以由多个码元周期来定义,并且可以跨越载波的系统带宽或系统带宽的子集来扩展。可以为UE115的集合配置一个或多个控制区域(例如,CORESET)。例如,UE 115中的一个或多个可根据一个或多个搜索空间集来监测或搜索控制区域以寻找控制信息,并且每个搜索空间集可包括以级联方式布置的一个或多个聚集等级中的一个或多个控制信道候选。用于控制信道候选的聚合等级可以指代与用于具有给定有效载荷大小的控制信息格式的编码信息相关联的控制信道资源(例如,控制信道元素(CCE))的数量。搜索空间集可包括被配置成用于向多个UE 115发送控制信息的共用搜索空间集以及用于向特定UE 115发送控制信息的UE特定的搜索空间集。
每个基站105可经由一个或多个小区(例如宏小区、小型小区、热点、或其他类型的小区、或其任何组合)来提供通信覆盖。术语“小区”可以指代用于与基站105进行通信(例如,通过载波)的逻辑通信实体,并且可以与用于区分相邻小区的标识符(例如,物理小区标识符(PCID)、虚拟小区标识符(VC ID)或其它标识符)相关联。在一些示例中,小区还可指代逻辑通信实体在其上操作的地理覆盖区域110或地理覆盖区域110的一部分(例如,扇区)。取决于诸如基站105的能力之类的各种因素,这样的小区的范围可以从较小区域(例如,结构、结构的子集)到较大区域。例如,小区可以是或包括建筑物、建筑物的子集、或地理覆盖区域110之间或与地理覆盖区域110重叠的外部空间,以及其它示例。
宏小区可覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为数千米的区域),并且可允许由具有与支持该宏小区的网络供应商的服务订阅的UE 115无约束的接入。与宏小区相比,小型小区可与较低功率基站105相关联,并且小型小区可在与宏小区相同或不同的(例如,许可、未许可)频带中操作。小型小区可以向具有与网络提供商的服务订阅的UE 115提供不受限制的接入,或者可以向具有与小型小区的关联的UE 115(例如,封闭订户组(CSG)中的UE115、与家庭或办公室中的用户相关联的UE 115)提供受限制的接入。基站105可以支持一个或多个小区,并且还可以支持使用一个或多个分量载波在一个或多个小区上的通信。
在一些示例中,载波可以支持多个小区,并且可以根据可以为不同类型的设备提供接入的不同协议类型(例如,MTC、窄带IoT(NB-IoT)、增强型移动宽带(eMBB))来配置不同的小区。
在一些示例中,基站105可以是可移动的,并且因此为移动的地理覆盖区域110提供通信覆盖。在一些示例中,与不同技术相关联的不同地理覆盖区域110可以重叠,但是不同的地理覆盖区域110可以由相同的基站105支持。在其它示例中,与不同技术相关联的重叠的地理覆盖区域110可以由不同的基站105支持。无线通信系统100可包括例如异构网络,其中不同类型的基站105使用相同或不同的无线电接入技术来为各种地理覆盖区域110提供覆盖。
无线通信系统100可被配置为支持超可靠通信或低延迟通信、或其各种组合。例如,无线通信系统100可以被配置为支持超可靠低延迟通信(URLL C)或关键任务通信。UE115可被设计成支持超可靠、低延迟或关键功能(例如,关键任务功能)。超可靠通信可以包括私有通信或组通信,并且可以由一个或多个关键任务服务(例如,关键任务一键通(MCPTT)、关键任务视频(MCVideo)或关键任务数据(MCData))来支持。对关键任务功能的支持可以包括服务的优先级排序,并且关键任务服务可以用于公共安全或一般商业应用。术语超可靠、低延迟、关键任务和超可靠低延迟在本文中可以互换使用。
在一些示例中,UE 115还可以能够通过设备到设备(D2D)通信链路135(例如,使用对等(P2P)或D2D协议)与其它UE 115直接通信。利用D2D通信的一个或多个UE 115可以在基站105的地理覆盖区域110内。这样的组中的其它UE 115可以在基站105的地理覆盖区域110之外,或者以其它方式不能够从基站105接收传输。在一些示例中,经由D2D通信进行通信的UE 115的组可利用一对多(1:M)系统,其中每个UE 115向该组中的每个其他UE 115进行发送。在一些示例中,基站105促进对用于D2D通信的资源的调度。在其它情况下,在UE 115之间执行D2D通信,而不涉及基站105。
核心网130可提供用户认证、接入授权、跟踪、互联网协议(IP)连通性、以及其他接入、路由、或移动性功能。核心网130可以是演进分组核心(EP C)或5G核心(5GC),其可以包括管理接入和移动性的至少一个控制平面实体(例如,移动性管理实体(MME)、接入和移动性管理功能(AMF))以及将分组或互连路由到外部网络的至少一个用户平面实体(例如,服务网关(S-GW)、分组数据网络(PDN)网关(P-GW)或用户平面功能(UPF))。控制平面实体可以管理非接入层(NAS)功能,诸如由与核心网130相关联的基站105服务的UE 115的移动性、认证和承载管理。用户IP分组可以通过用户平面实体传送,用户平面实体可以提供IP地址分配以及其他功能。用户平面实体可以连接到用于一个或多个网络运营商的IP服务150。IP服务150可以包括对互联网、内联网、IP多媒体子系统(IMS)或分组交换流服务的访问。
一些网络设备(诸如基站105)可包括子组件,诸如接入网实体140,其可以是接入节点控制器(ANC)的示例。每个接入网络实体140可以通过一个或多个其它接入网络传输实体145与UE 115进行通信,所述其它接入网络传输实体145可以被称为无线电头端、智能无线电头端或发送/接收点(TRP)。每个接入网络传输实体145可以包括一个或多个天线面板。在一些配置中,每个接入网实体140或基站105的各种功能可以分布在各种网络设备(例如,无线电头端和ANC)上或者合并到单个网络设备(例如,基站105)中。
无线通信系统100可以使用例如在300兆赫兹(MHz)到300千兆赫兹(GHz)的范围内的一个或多个频带来操作。例如,从300MHz到3GHz的区域被称为超高频(UHF)区域或分米频带,因为波长范围在长度上从大约一分米到一米。UHF波可以被建筑物和环境特征阻挡或重定向,但是波可以充分地穿透结构以使宏小区向位于室内的UE 115提供服务。与使用低于300MHz的频谱的高频(HF)或甚高频(VHF)部分的较小频率和较长波的传输相比,UHF波的传输可以与较小的天线和较短的范围(例如,小于100千米)相关联。
无线通信系统100可利用许可和未许可射频谱带两者。例如,无线通信系统100可以采用许可辅助接入(LAA)、LTE未许可(LTE-U)无线电接入技术、或者未许可频带(例如,5GHz工业、科学和医疗(ISM)频带)中的NR技术。当在未许可射频谱带中操作时,设备(诸如基站105和UE 115)可采用载波侦听来进行冲突检测和避免。在一些示例中,未许可频带中的操作可基于结合许可频带(例如,LAA)中操作的分量载波的载波聚集配置。未许可频谱中的操作可包括下行链路传输、上行链路传输、P2P传输、或D2D传输,以及其他示例。
基站105或UE 115可装备有多个天线,这些天线可被用于采用诸如发送分集、接收分集、多输入多输出(MIMO)通信、或波束成形之类的技术。基站105或UE 115的天线可位于一个或多个天线阵列或天线面板内,这些天线阵列或天线面板可支持MIMO操作或者发送或接收波束成形。例如,一个或多个基站天线或天线阵列可共置在天线组装件(诸如天线塔)处。在一些示例中,与基站105相关联的天线或天线阵列可以位于不同的地理位置。基站105可以具有天线阵列,该天线阵列具有基站105可以用于支持与UE 115的通信的波束成形的多行和多列天线端口。同样,UE 115可以具有可以支持各种MIMO或波束成形操作的一个或多个天线阵列。另外地或替代地,天线面板可以支持针对经由天线端口发送的信号的射频波束成形。
基站105或UE 115可以使用MIMO通信来利用多径信号传播,并且通过经由不同的空间层发送或接收多个信号来提高频谱效率。这样的技术可以被称为空间复用。例如,多个信号可以由发送设备经由不同的天线或不同的天线组合来发送。同样地,接收设备可以经由不同的天线或不同的天线组合来接收多个信号。多个信号中的每个信号可以被称为单独的空间流,并且可以携带与相同的数据流(例如,相同的码字)或不同的数据流(例如,不同的码字)相关联的比特。不同的空间层可以与用于信道测量和报告的不同天线端口相关联。MIMO技术包括单用户MIMO(SU-MIMO)(其中多个空间层被发送给相同的接收设备),以及多用户MIMO(MU-MIMO)(其中多个空间层被发送给多个设备)。
波束成形(其也可被称为空间滤波、定向传输或定向接收)是可在发送设备或接收设备(例如,基站105、UE 115)处用于沿着发送设备与接收设备之间的空间路径对天线波束(例如,发送波束、接收波束)进行整形或操纵的信号处理技术。波束成形可通过以下操作来实现:组合经由天线阵列的天线元件通信的信号,使得在相对于天线阵列的一些方向上传播的一些信号经历相长干涉,而其他信号经历相消干涉。对经由天线元件通信的信号的调整可以包括:发送设备或接收设备向经由与设备相关联的天线元件携带的信号应用幅度偏移、相位偏移或两者。与天线元件中的每个天线元件相关联的调整可以由与方向(例如,相对于发送设备或接收设备的天线阵列,或者相对于某个其它方向)相关联的波束成形权重集来定义。
基站105或UE 115可以使用波束扫描技术作为波束成形操作的一部分。例如,基站105可以使用多个天线或天线阵列(例如,天线面板)来进行用于与UE 115的定向通信的波束成形操作。一些信号(例如,同步信号、参考信号、波束选择信号或其它控制信号)可以由基站105在不同方向上多次发送。例如,基站105可根据与不同传输方向相关联的不同波束成形权重集来发送信号。不同波束方向上的传输可被用于(例如,由发送设备(诸如基站105)或由接收设备(诸如UE 115))标识波束方向以供基站105稍后发送或接收。
一些信号(诸如与接收设备相关联的数据信号)可由基站105在单个波束方向(例如,与接收设备(诸如UE 115)相关联的方向)上发送。在一些示例中,可以基于在一个或多个波束方向上发送的信号来确定与沿着单个波束方向的传输相关联的波束方向。例如,UE115可以接收由基站105在不同方向上发送的信号中的一个或多个信号,并且可以向基站105报告UE 115以最高信号质量或以其它方式可接受的信号质量接收到的信号的指示。
在一些示例中,由设备(例如,由基站105或UE 115)进行的传输可以使用多个波束方向来执行,并且该设备可以使用数字预编码或射频波束成形的组合来生成用于传输(例如,从基站105到UE 115)的组合波束。UE 115可以报告指示针对一个或多个波束方向的预编码权重的反馈,并且反馈可以对应于跨系统带宽或者一个或多个子带的波束的配置数量。基站105可发送参考信号(例如,小区特定的参考信号(CRS)、信道状态信息参考信号(CSI-RS)),该参考信号可被预编码或未被预编码。UE 115可以提供针对波束选择的反馈,其可以是预编码矩阵指示符(PMI)或基于码本的反馈(例如,多平面类型码本、线性组合类型码本、端口选择类型码本)。虽然这些技术是参照由基站105在一个或多个方向上发送的信号来描述的,但是UE 115可以采用类似的技术来在不同方向上多次发送信号(例如,用于识别用于由UE 115进行后续发送或接收的波束方向)或者用于在单个方向上发送信号(例如,用于向接收设备发送数据)。
接收设备(例如,UE 115)可在从基站105接收各种信号(诸如同步信号、参考信号、波束选择信号、或其他控制信号)时尝试多个接收配置(例如,定向监听)。例如,接收设备可以通过以下操作来尝试多个接收方向:经由不同的天线子阵列进行接收,根据不同的天线子阵列来处理接收到的信号,根据应用于在天线阵列的多个天线元件处接收到的信号的不同的接收波束成形权重集合(例如,不同的定向监听权重集合)进行接收,或者根据应用于在天线阵列的多个天线元件处接收到的信号的不同的接收波束成形权重集合来处理接收到的信号,其中的任何一个可以被称为根据不同的接收配置或接收方向进行“监听”。在一些示例中,接收设备可以使用单个接收配置来沿着单个波束方向进行接收(例如,当接收数据信号时)。单个接收配置可以在基于根据不同的接收配置方向进行监听而确定的波束方向(例如,基于根据多个波束方向进行监听而被确定为具有最高信号强度、最高信噪比(SNR)或以其它方式可接受的信号质量的波束方向)上对准。
无线通信系统100可以是根据分层协议栈操作的基于分组的网络。在用户平面中,承载或分组数据汇聚协议(PDCP)层处的通信可以是基于IP的。无线电链路控制(RLC)层可以执行分组分段和重组以在逻辑信道上进行通信。介质访问控制(MAC)层可以执行优先级处理和逻辑信道到传输信道的复用。MAC层还可以使用错误检测技术、错误校正技术或两者来支持MAC层处的重传,以提高链路效率。在控制平面中,无线电资源控制(RRC)协议层可以提供UE 115与基站105或核心网130之间的支持用于用户平面数据的无线电承载的RRC连接的建立、配置和维护。在物理层,传输信道可以被映射到物理信道。
无线通信系统100的一些示例可以支持基于较低层(例如,L1或层二(L2))报告来执行切换或波束切换过程。L1可以被称为物理层,其处理诸如物理信道(例如,物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PU CCH)等)的调制和解调之类的功能。L2可以被称为MAC、RLC或PDCP层,其处理诸如波束管理、随机接入过程、逻辑信道和物理信道之间的映射等功能。在一些示例中,L1报告(例如,信道状态信息(CSI)报告)可以包括针对服务小区的不同波束的SINR(例如,L1-SINR)或RSRP(例如,L1-RSRP)测量。例如,UE 115可以在所配置的L1报告中报告针对多达四个波束的测量。在一些实现方式中,UE 115可以报告针对具有最高度量的波束的绝对测量,并且可以报告针对剩余波束的差分测量。
例如,使用L1报告可以实现度量的频繁报告,使得无线通信系统100可以支持快速切换过程,这可以导致提高的通信效率或可靠性。如果无线通信系统100支持无小区MIMO(例如,使用使用多个TRP的不同小区的波束以及在使用多个TRP的不同小区的波束之间进行切换),则使用针对不同小区的波束的L1报告可能是有利的。
例如,基站105可以向UE 115发送控制信令,该控制信令指示用于UE 115发送L1报告的配置。在一些示例中,该配置可包括UE 115要为其报告度量(例如,RSRP或SINR)的多个波束或小区。UE 115可以确定针对服务小区、至少一个非服务小区的波束集合或者针对非服务小区的波束的度量。在一些实现方式中,UE 115还可以确定用于非服务小区的索引(例如,相对于配置小区集合的物理小区标识符或索引)或用于非服务小区的波束的索引(例如,长索引或联合索引),并且可以使用UE 115来识别L1报告中的度量。因此,UE 115可以使用度量和索引来生成L1报告,并且可以向基站105发送L1报告。UE 115可以使用L1报告来确定是否指示UE 115执行切换或波束切换过程。实现本公开的各方面可以实现多个小区的波束之间的快速切换,并且可以导致增加的可靠性、增加的效率或减少的资源利用,以及其它益处。
图2示出了根据本公开的各个方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的无线通信系统200的示例。在一些示例中,无线通信系统可以实现如参照图1描述的无线通信系统100的各方面。无线通信系统200可以包括UE 215,其可以是如参照图1描述的UE 115的示例。无线通信系统200还可以包括基站205-a和基站205-b,它们可以是如参照图1描述的基站105的示例。基站205-a可以与在覆盖区域210-a内提供无线通信服务的小区相关联。类似地,基站205-b可以与在覆盖区域210-b内提供无线通信服务的小区相关联。基站205-a和UE 215可以经由通信链路220共享信息。在一些示例中,无线通信系统200可以支持使用多个TRP的无小区MIMO,使得UE 15可以被配置为使用与基站205-a相关联的波束和与基站205-b相关联的波束或者在与基站205-a相关联的波束和与基站205-b相关联的波束之间进行切换。为了实现波束之间的切换,无线通信系统200可以实现用于非服务小区的L1报告技术。
用于非服务小区的L1报告的一种方法包括基站205向UE 215发送指示用于非服务小区的L1报告的配置的控制信令(例如,下行链路控制信息(DCI))。例如,基站205可以确定UE 215要针对其报告度量(例如,RSRP或SINR)的服务小区的多个波束。基站205还可以确定UE 215要针对其报告度量的多个非服务小区或非服务小区的多个波束。因此,UE 215可以确定针对服务小区的波束和针对非服务小区的度量(例如,在小区级或针对非服务小区的波束)。在一些示例中,UE 215可以测量或以其它方式确定针对非服务小区的波束集合的度量的聚合值,或者可以识别度量最高的非服务小区的波束。在一些示例中,UE 215还可以识别非服务小区的索引(例如,物理小区标识符)或者非服务小区的波束的联合或长索引,使得索引用于识别L1报告225中包括的度量。UE 215可以生成L1报告225,该L1报告225包括针对非服务小区的小区级度量、针对非服务小区的多个波束的波束级度量、或者针对UE 215的服务小区的多个波束的波束级度量。例如,UE 215可以在L1报告225中包括针对非服务小区或非服务小区的波束的度量235以及标识非服务小区或非服务小区的波束的索引230。
在一些示例中,如表1所示,UE 215可以生成L1报告225,使得L1报告225包括针对UE 215的服务小区的波束的度量和针对UE 215的至少一个非服务小区的小区级度量。报告可以包括与L1报告225相关联的CSI报告编号N的指示符,以及用于报告不同波束或小区的度量的CSI字段。该报告可包括UE 215的服务小区的波束(例如,如表1的示例中的三个波束)的标识符(例如,CSI参考信号(CSI-RS)资源指示符(CRI)或同步信号资源块指示符(SSBRI))以及UE 215正在为其报告度量的UE 215的非服务小区的索引(例如,物理小区标识符)。
表1
因此,L1报告225可以包括针对服务小区的一个波束的绝对度量以及针对服务小区的其它波束和针对非服务小区的差分度量。在一些示例中,针对非服务小区的差分度量可以是正的或负的。在一些实现方式中,L1报告225中的非服务小区的小区级度量的位置可以是固定的,而不管关于UE 215正在为其报告度量的其它波束或小区的度量的值。
表2
在一些示例中,如表2所示,UE 215可以生成L1报告225,使得L1报告225包括针对UE 215的服务小区的波束的度量和针对UE 215的非服务小区的至少一个波束的波束级度量。L1报告225可以包括与L1报告相关联的CSI报告编号N的指示符,以及用于报告不同波束或小区的度量的CSI字段。报告可以包括针对UE 215的服务小区的波束(例如,针对如表2的示例中的三个波束)的标识符(例如,CSI参考信号(CSI-RS)资源指示符(CRI))以及UE 215正在为其报告度量的UE 215的非服务小区的波束的长索引或联合索引(例如,包括波束索引和非服务小区的索引或标识符)。因此,L1报告225可以包括针对服务小区的一个波束的绝对度量以及针对服务小区的其他波束和针对非服务小区的波束的差分度量。在一些示例中,针对非服务小区的波束的差分度量可以是正的或负的,或者可以包括与服务小区的波束的差分度量不同数量的比特。在一些实现方式中,与使用沿着索引或联合索引识别的波束相关联的度量在L1报告225中的位置可以是固定的,而不管该度量相对于UE 215正在为其报告度量的其它波束的值。
UE 215可以经由通信链路220向基站205发送L1报告225。相应地,基站205可使用L1报告225来确定是否指示UE 215执行波束切换过程。实现无线通信系统200的各方面可以实现不同小区的波束之间的快速切换,这可以导致增加的可靠性、减少的资源利用率或增加的效率,以及其它益处。
图3示出了根据本公开的各个方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的无线通信系统中的过程流300的示例。在一些示例中,过程流300可根据如参照图1和2描述的无线通信系统100或200的一个或多个方面来实现。过程流300可以包括UE 315和基站305,它们可以是本文描述的相应设备的示例。可以实现以下的替代示例,其中一些过程以与所描述的顺序不同的顺序执行或者根本不执行。在一些示例中,过程可以包括下面未提及的附加特征,或者可以添加进一步的过程。
在320处,基站305可以向UE 315发送控制信令,该控制信令指示用于UE 315发送针对UE 315的服务小区的波束和针对UE 315的至少一个非服务小区的L1报告的配置。例如,基站305可指示UE 315报告针对服务小区的多个波束的度量(例如,RSRP或SINR)、针对至少一个非服务小区的小区级度量、至少一个非服务小区的多个波束、或其组合。在一些示例中,基站305可以确定配置,使得基站305能够识别L1报告中的每个度量的位置。
在一些示例中,在325处并且响应于接收到控制信令,UE 315可以基于由基站305指示的配置来确定针对服务小区的波束集合、至少一个非服务小区、或至少一个非服务小区的波束集合的度量。例如,UE 315可测量或以其他方式确定针对服务小区的每个波束、非服务小区的每个波束、或针对小区级的非服务小区的RSRP或SINR。在一些示例中,UE 315可以确定针对非服务小区的波束集合的度量的聚合值,使得小区级度量包括聚合值。
在一些示例中,在330处,UE 315可以确定UE 315要为其报告度量的非服务小区或波束的索引。例如,UE 315可以识别非服务小区的物理小区标识符或者非服务小区相对于为UE 315配置的小区集合的索引(例如,通过较高层信令或者层三(L3)测量报告)。在一些实现方式中,UE 315可以使用长索引或联合索引来识别非服务小区的波束。例如,UE 315可以确定波束索引和小区索引或标识符,并且级联或以其它方式组合索引以获得长索引或联合索引。因此,UE 315可以在L1报告中包括索引,以识别UE 315正在报告针对其的度量的波束。
在335处,UE 315可以根据从基站305接收的配置来生成L1报告。UE 315可报告针对非服务小区或其波束的绝对或差分度量(例如,RSRP或SI NR)以及相关联的索引以标识非服务小区或波束。在一些示例中,如果UE 315使用长索引或联合索引,则差分度量可以是负的或正的。类似地,用于报告差分度量的比特数对于不同的波束或非服务小区可以是不同的。UE 315还可以报告针对服务小区的波束的度量。
在340处,UE 315可以发送针对服务小区的波束和针对UE 315的非服务小区的L1报告,并且基站305可以接收针对服务小区的波束和针对UE 315的非服务小区的L1报告。实现本公开的各方面可以实现多个小区的波束之间的快速切换,这可以导致提高的效率、降低的资源利用率或提高的通信可靠性,以及其它益处。
图4示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的设备405的框图400。设备405可以是如本文所描述的UE 115的各方面的示例。设备405可以包括接收器410、发送器415和通信管理器420。设备405还可以包括处理器。这些组件中的每一个组件可以彼此通信(例如,经由一个或多个总线)。
接收器410可以提供用于接收与各种信息信道(例如,与用于无线通信系统中的L1报告的技术相关的控制信道、数据信道、信息信道)相关联的信息(诸如分组、用户数据、控制信息或其任何组合)的部件。可以将信息传递给设备405的其它组件。接收器410可以利用单个天线或多个天线的集合。
发送器415可以提供用于发送由设备405的其它组件生成的信号的部件。例如,发送器415可以发送与各种信息信道(例如,与用于无线通信系统中的L1报告的技术相关的控制信道、数据信道、信息信道)相关联的信息,诸如分组、用户数据、控制信息或其任何组合。在一些示例中,发送器415可以与接收器410共置在收发器组件中。发送器415可以利用单个天线或多个天线的集合。
通信管理器420、接收器410、发送器415、或其各种组合或其各种组件可以是用于执行如本文所描述的用于无线通信系统中的L1报告的技术的各个方面的部件的示例。例如,通信管理器420、接收器410、发送器415或其各种组合或组件可支持用于执行本文描述的一个或多个功能的方法。
在一些示例中,通信管理器420、接收器410、发送器415或其各种组合或组件可以在硬件中(例如,在通信管理电路系统中)实现。硬件可包括被配置为或以其他方式支持用于执行本公开中描述的功能的部件的处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其任何组合。在一些示例中,处理器和与处理器耦合的存储器可以被配置为执行本文描述的一个或多个功能(例如,通过由处理器执行存储在存储器中的指令)。
附加地或替换地,在一些示例中,通信管理器420、接收器410、发送器415或其各种组合或组件可以用由处理器执行的代码(例如,作为通信管理软件或固件)来实现。如果用由处理器执行的代码来实现,则通信管理器420、接收器410、发送器415或其各种组合或组件的功能可以由通用处理器、DSP、中央处理单元(CPU)、ASIC、FPGA或这些或其它可编程逻辑器件的任何组合(例如,被配置为或以其它方式支持用于执行本公开中描述的功能的部件)来执行。
在一些示例中,通信管理器420可以被配置为使用接收器410、发送器415或两者或者以其它方式与接收器410、发送器415或两者协作地执行各种操作(例如,接收、监测、发送)。例如,通信管理器420可以从接收器410接收信息,向发送器415发送信息,或者与接收器410、发送器415或两者组合集成以接收信息、发送信息或执行如本文所述的各种其它操作。
通信管理器420可以支持根据如本文公开的示例的UE处的无线通信。例如,通信管理器420可被配置为或以其他方式支持用于从基站接收控制信令的部件,该控制信令指示用于从UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联以及与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。通信管理器420可以被配置为或者以其它方式支持用于基于配置来生成L1报告的部件,L1报告基于与UE的服务小区的波束集合相关联以及与UE的非服务小区相关联的度量。通信管理器420可以被配置为或者以其它方式支持用于向基站发送所生成的L1报告的部件。
通过根据如本文描述的示例包括或配置通信管理器420,设备405(例如,控制或以其它方式耦合到接收器410、发送器415、通信管理器420或其组合的处理器)可以支持用于在无线通信系统中的非服务小区上进行L1报告的技术,使得设备405可以表现出增加的可靠性、增加的效率、减少的资源利用或减少的功耗以及其它益处。
图5示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的设备505的框图500。设备505可以是如本文所描述的设备405或UE 115的各方面的示例。设备505可以包括接收器510、发送器515和通信管理器520。设备505还可以包括处理器。这些组件中的每一个组件可以彼此通信(例如,经由一个或多个总线)。
接收器510可以提供用于接收与各种信息信道(例如,与用于无线通信系统中的L1报告的技术相关的控制信道、数据信道、信息信道)相关联的信息(诸如分组、用户数据、控制信息或其任何组合)的部件。可以将信息传递给设备505的其它组件。接收器510可以利用单个天线或多个天线的集合。
发送器515可以提供用于发送由设备505的其它组件生成的信号的部件。例如,发送器515可以发送与各种信息信道(例如,与用于无线通信系统中的L1报告的技术相关的控制信道、数据信道、信息信道)相关联的信息,诸如分组、用户数据、控制信息或其任何组合。在一些示例中,发送器515可以与接收器510共置在收发器组件中。发送器515可利用单个天线或多个天线的集合。
设备505或其各种组件可以是用于执行如本文所描述的用于无线通信系统中的L1报告的技术的各个方面的部件的示例。例如,通信管理器520可以包括控制接收器525、报告生成器530、报告发送器535或者其任意组合。通信管理器520可以是如本文所描述的通信管理器420的各方面的示例。在一些示例中,通信管理器520或其各种组件可被配置为使用接收器510、发送器515或两者或者以其他方式与接收器510、发送器515或两者协作地执行各种操作(例如,接收、监测、传送)。例如,通信管理器520可以从接收器510接收信息,向发送器515发送信息,或者与接收器510、发送器515或两者组合集成以接收信息、发送信息或执行如本文所述的各种其它操作。
通信管理器520可以支持根据如本文公开的示例的UE处的无线通信。控制接收器525可以被配置为或以其它方式支持用于从基站接收控制信令的部件,该控制信令指示用于从UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。报告生成器530可以被配置为或以其它方式支持用于基于配置来生成L1报告的部件,L1报告基于与UE的服务小区的波束集合相关联以及与UE的非服务小区相关联的度量。报告发送器535可以被配置为或者以其它方式支持用于向基站发送所生成的L1报告的部件。
图6示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的通信管理器620的框图600。通信管理器620可以是如本文所描述的通信管理器420、通信管理器520或两者的各方面的示例。通信管理器620或其各种组件可以是用于执行如本文所描述的用于无线通信系统中的L1报告的技术的各个方面的部件的示例。例如,通信管理器620可以包括控制接收器625、报告生成器630、报告发送器635、度量组件640、索引组件645或者其任意组合。这些组件中的每一个可以直接或间接地彼此通信(例如,经由一个或多个总线)。
通信管理器620可以支持根据如本文公开的示例的UE处的无线通信。控制接收器625可以被配置为或者以其它方式支持用于从基站接收控制信令的部件,该控制信令指示用于从UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。报告生成器630可以被配置为或以其它方式支持用于基于配置来生成L1报告的部件,L1报告基于与UE的服务小区的波束集合相关联以及与UE的非服务小区相关联的度量。报告发送器635可以被配置为或者以其它方式支持用于向基站发送所生成的L1报告的部件。
在一些示例中,控制接收器625可以被配置为或者以其它方式支持用于从基站接收对服务小区的多个波束和非服务小区的多个波束的指示的部件,其中,L1报告包括对针对服务小区的波束集合中的多个波束中的每个波束以及针对非服务小区的波束集合中的多个波束中的每个波束的度量的指示。
在一些示例中,度量组件640可以被配置为或者以其它方式支持用于确定针对UE的服务小区的波束集合中的每个波束以及针对UE的非服务小区的度量的部件,其中,L1报告包括对针对波束集合的子集以及针对UE的非服务小区的度量的指示。
在一些示例中,为了支持确定针对UE的非服务小区的度量,度量组件640可以被配置为或者以其它方式支持用于确定针对非服务小区的波束集合中的每个波束的度量的部件,其中,L1报告包括对与波束集合中的度量最高的波束相关联的度量的指示。
在一些示例中,为了支持确定针对UE的非服务小区的度量,度量组件640可以被配置为或者以其它方式支持用于确定针对非服务小区的波束集合中的每个波束的度量的部件,其中,L1报告包括对针对非服务小区的波束集合中的每个波束的度量的聚合值的指示。
在一些示例中,索引组件645可被配置为或以其他方式支持用于确定非服务小区的索引和非服务小区的波束的索引的部件。在一些示例中,索引组件645可以被配置为或以其它方式支持用于确定包括非服务小区的索引和非服务小区的波束的索引的联合索引的部件,其中L1报告包括联合索引。
在一些示例中,索引组件645可以被配置为或者以其它方式支持用于确定非服务小区的索引的部件,其中,L1报告包括该索引。
在一些示例中,索引包括与非服务小区相关联的物理小区标识符或者非服务小区相对于为UE配置的小区集合的标识符。在一些示例中,度量包括RSRP或SINR。
图7示出了根据本公开的各方面的包括支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的设备705的系统700的示图。设备705可以是如本文所描述的设备405、设备505或UE 115的组件的示例或者包括如本文所描述的设备405、设备505或UE 115的组件。设备705可以与一个或多个基站105、UE 115或其任何组合进行无线通信。设备705可以包括用于双向语音和数据通信的组件,其包括用于发送和接收通信的组件,诸如通信管理器720、输入/输出(I/O)控制器710、收发器715、天线725、存储器730、代码735和处理器740。这些组件可以经由一个或多个总线(例如,总线745)进行电子通信或以其他方式耦合(例如,可操作地、通信地、功能地、电子地、电气地)。
I/O控制器710可以管理设备705的输入和输出信号。I/O控制器710还可以管理未集成到设备705中的外围设备。在一些情况下,I/O控制器710可以表示到外部外围设备的物理连接或端口。在一些情形中,I/O控制器710可利用操作系统,诸如 或另一已知操作系统。附加地或替代地,I/O控制器710可以表示调制解调器、键盘、鼠标、触摸屏或类似设备或者与调制解调器、键盘、鼠标、触摸屏或类似设备交互。在一些情况下,I/O控制器710可被实现为处理器(诸如处理器740)的一部分。在一些情况下,用户可以经由I/O控制器710或者经由由I/O控制器710控制的硬件组件与设备705进行交互。
在一些情况下,设备705可以包括单个天线725。然而,在一些其它情况下,设备705可以具有一个以上的天线725,这些天线725能够同时地发送或接收多个无线传输。收发器715可经由一个或多个天线725、有线或无线链路进行双向通信,如本文所描述的。例如,收发器715可表示无线收发器并且可与另一无线收发器进行双向通信。收发器715还可包括调制解调器以调制分组,将经调制分组提供给一个或多个天线725以供传输,以及解调从该一个或多个天线725接收到的分组。收发器715、或收发器715和一个或多个天线725可以是如本文所述的发送器415、发送器515、接收器410、接收器510、或其任何组合或其组件的示例。
存储器730可以包括随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。存储器730可存储包括指令的计算机可读、计算机可执行代码735,这些指令在由处理器740执行时使得设备705执行本文所描述的各种功能。代码735可被存储在非暂时性计算机可读介质(诸如系统存储器或另一类型的存储器)中。在一些情况下,代码735可以不由处理器740直接执行,而是可以使计算机(例如,当被编译和执行时)执行本文描述的功能。在一些情况下,存储器730可尤其包含基本I/O系统(BIOS),该BIOS可控制基本硬件或软件操作,诸如与外围组件或设备的交互。
处理器740可包括智能硬件设备(例如,通用处理器、DSP、CPU、微控制器、ASIC、FPGA、可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑组件、分立的硬件组件、或者其任何组合)。在一些情况下,处理器740可以被配置为使用存储器控制器来操作存储器阵列。在一些其它情况下,存储器控制器可以集成到处理器740中。处理器740可以被配置为执行存储在存储器(例如,存储器730)中的计算机可读指令,以使设备705执行各种功能(例如,支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的功能或任务)。例如,设备705或设备705的组件可以包括处理器740和耦合到处理器740的存储器730,处理器740和存储器730被配置为执行本文描述的各种功能。
通信管理器720可以支持根据如本文公开的示例的UE处的无线通信。例如,通信管理器720可被配置为或以其他方式支持用于从基站接收控制信令的部件,该控制信令指示用于从UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联以及与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。通信管理器720可被配置为或以其他方式支持用于基于该配置来生成L1报告的部件,L1报告基于与UE的服务小区的波束集合相关联以及与UE的非服务小区相关联的度量。通信管理器720可以被配置为或者以其它方式支持用于向基站发送所生成的L1报告的部件。
通过包括或配置根据如本文描述的示例的通信管理器720,设备705可以支持用于在无线通信系统中的非服务小区上进行L1报告的技术,使得设备705可以表现出增加的可靠性、增加的效率、减少的资源利用或减少的功耗以及其它益处。
在一些示例中,通信管理器720可以被配置为使用收发器715、一个或多个天线725或其任何组合或者以其它方式与收发器715、一个或多个天线725或其任何组合协作来执行各种操作(例如,接收、监测、发送)。尽管通信管理器720被示出为分开的组件,但在一些示例中,参照通信管理器720描述的一个或多个功能可由处理器740、存储器730、代码735、或其任何组合来支持或执行。例如,代码735可以包括可由处理器740执行以使设备705执行如本文所描述的用于无线通信系统中的L1报告的技术的各个方面的指令,或者处理器740和存储器730可以以其它方式被配置为执行或支持这样的操作。
图8示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的设备805的框图800。设备805可以是如本文所描述的基站105的各方面的示例。设备805可以包括接收器810、发送器815和通信管理器820。设备805还可以包括处理器。这些组件中的每一个组件可以彼此通信(例如,经由一个或多个总线)。
接收器810可以提供用于接收与各种信息信道(例如,与用于无线通信系统中的L1报告的技术相关的控制信道、数据信道、信息信道)相关联的信息(诸如分组、用户数据、控制信息或其任何组合)的部件。可以将信息传递给设备805的其它组件。接收器810可以利用单个天线或多个天线的集合。
发送器815可以提供用于发送由设备805的其它组件生成的信号的部件。例如,发送器815可以发送与各种信息信道(例如,与用于无线通信系统中的L1报告的技术相关的控制信道、数据信道、信息信道)相关联的信息,诸如分组、用户数据、控制信息或其任何组合。在一些示例中,发送器815可以与接收器810共置在收发器组件中。发送器815可以利用单个天线或多个天线的集合。
通信管理器820、接收器810、发送器815或其各种组合或其各种组件可以是用于执行如本文所描述的用于无线通信系统中的L1报告的技术的各个方面的部件的示例。例如,通信管理器820、接收器810、发送器815或其各种组合或组件可支持用于执行本文所描述的一个或多个功能的方法。
在一些示例中,通信管理器820、接收器810、发送器815或其各种组合或组件可以在硬件中(例如,在通信管理电路中)实现。硬件可包括被配置为或以其他方式支持用于执行本公开中描述的功能的部件的处理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其任何组合。在一些示例中,处理器和与处理器耦合的存储器可以被配置为执行本文描述的一个或多个功能(例如,通过由处理器执行存储在存储器中的指令)。
附加地或替换地,在一些示例中,通信管理器820、接收器810、发送器815或其各种组合或组件可以用由处理器执行的代码(例如,作为通信管理软件或固件)来实现。如果用由处理器执行的代码来实现,则通信管理器820、接收器810、发送器815或其各种组合或组件的功能可以由通用处理器、DSP、CPU、ASIC、FPGA或这些或其它可编程逻辑器件的任何组合(例如,被配置为或以其它方式支持用于执行本公开中描述的功能的部件)来执行。
在一些示例中,通信管理器820可以被配置为使用接收器810、发送器815或两者或者以其它方式与接收器810、发送器815或两者协作地执行各种操作(例如,接收、监测、发送)。例如,通信管理器820可以从接收器810接收信息,向发送器815发送信息,或者与接收器810、发送器815或两者组合集成以接收信息、发送信息或执行如本文所述的各种其它操作。
通信管理器820可以支持根据如本文公开的示例的基站处的无线通信。例如,通信管理器820可以被配置为或者以其它方式支持用于向UE发送控制信令的部件,该控制信令指示用于UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。通信管理器820可以被配置为或者以其它方式支持用于响应于发送控制信令从UE接收L1报告的部件。
通过根据如本文描述的示例包括或配置通信管理器820,设备805(例如,控制或以其它方式耦合到接收器810、发送器815、通信管理器820或其组合的处理器)可以支持用于在无线通信系统中的非服务小区上进行L1报告的技术,使得设备805可以表现出增加的可靠性、增加的效率、减少的资源利用或减少的功耗以及其它益处。
图9示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的设备905的框图900。设备905可以是如本文所描述的设备805或基站105的各方面的示例。设备905可以包括接收器910、发送器915和通信管理器920。设备905还可以包括处理器。这些组件中的每一个组件可以彼此通信(例如,经由一个或多个总线)。
接收器910可以提供用于接收与各种信息信道(例如,与用于无线通信系统中的L1报告的技术相关的控制信道、数据信道、信息信道)相关联的信息(诸如分组、用户数据、控制信息或其任何组合)的部件。可以将信息传递给设备905的其它组件。接收器910可以利用单个天线或多个天线的集合。
发送器915可以提供用于发送由设备905的其它组件生成的信号的部件。例如,发送器915可以发送与各种信息信道(例如,与用于无线通信系统中的L1报告的技术相关的控制信道、数据信道、信息信道)相关联的信息,诸如分组、用户数据、控制信息或其任何组合。在一些示例中,发送器915可以与接收器910共置在收发器组件中。发送器915可以利用单个天线或多个天线的集合。
设备905或其各种组件可以是用于执行如本文所描述的用于无线通信系统中的L1报告的技术的各个方面的部件的示例。例如,通信管理器920可以包括控制发送器925、报告接收器930或其任何组合。通信管理器920可以是如本文所描述的通信管理器820的各方面的示例。在一些示例中,通信管理器920或其各种组件可被配置为使用或以其他方式与接收器910、发送器915或两者协作来执行各种操作(例如,接收、监测、发送)。例如,通信管理器920可以从接收器910接收信息,向发送器915发送信息,或者与接收器910、发送器915或两者组合集成以接收信息、发送信息或执行如本文所述的各种其它操作。
通信管理器920可以支持根据如本文公开的示例的基站处的无线通信。控制发送器925可以被配置为或者以其它方式支持用于向UE发送控制信令的部件,该控制信令指示用于UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。报告接收器930可以被配置为或者以其它方式支持用于响应于发送控制信令从UE接收L1报告的部件。
图10示出了根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的通信管理器1020的框图1000。通信管理器1020可以是如本文所描述的通信管理器820、通信管理器920或两者的各方面的示例。通信管理器1020或其各个组件可以是用于执行如本文所描述的用于无线通信系统中的L1报告的技术的各个方面的部件的示例。例如,通信管理器1020可以包括控制发送器1025、报告接收器1030、度量接收器1035、索引接收器1040或者其任意组合。这些组件中的每一个可以直接或间接地彼此通信(例如,经由一个或多个总线)。
通信管理器1020可以支持根据如本文公开的示例的基站处的无线通信。控制发送器1025可以被配置为或者以其它方式支持用于向UE发送控制信令的部件,该控制信令指示用于UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。报告接收器1030可以被配置为或者以其它方式支持用于响应于发送控制信令从UE接收L1报告的部件。
在一些示例中,控制发送器1025可以被配置为或以其它方式支持用于向UE发送对服务小区的多个波束和非服务小区的多个波束的指示的部件,其中L1报告包括对针对服务小区的多个波束中的每个波束以及针对非服务小区的多个波束中的每个波束的度量的指示。
在一些示例中,度量接收器1035可以被配置为或者以其它方式支持用于接收对针对服务小区的波束集合的子集和针对UE的非服务小区的度量的指示的部件,其中,L1报告包括该指示。
在一些示例中,度量接收器1035可以被配置为或者以其它方式支持用于接收对针对非服务小区的度量最高的波束的度量的指示的部件,其中,L1报告包括该指示。
在一些示例中,度量接收器1035可以被配置为或者以其它方式支持用于接收对针对非服务小区的波束集合的度量的聚合值的指示的部件,其中,L1报告包括该指示。在一些示例中,度量包括RSRP或SINR。
在一些示例中,索引接收器1040可以被配置为或以其它方式支持用于接收包括非服务小区的索引和非服务小区的波束的索引的联合索引的部件,其中,L1报告包括联合索引。
在一些示例中,索引接收器1040可以被配置为或者以其它方式支持用于接收非服务小区的索引的部件,其中,L1报告包括索引。
在一些示例中,索引包括非服务小区的物理小区标识符或者非服务小区相对于为UE配置的小区集合的标识符。
图11示出了根据本公开的各方面的包括支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的设备1105的系统1100的示图。设备1105可以是如本文所描述的设备805、设备905或基站105的组件的示例或者包括如本文所描述的设备805、设备905或基站105的组件。设备1105可与一个或多个基站105、UE 115或其任何组合进行无线通信。设备1105可以包括用于双向语音和数据通信的组件,其包括用于发送和接收通信的组件,诸如通信管理器1120、网络通信管理器1110、收发器1115、天线1125、存储器1130、代码1135、处理器1140和站间通信管理器1145。这些组件可以经由一个或多个总线(例如,总线1150)进行电子通信或以其他方式耦合(例如,可操作地、通信地、功能地、电子地、电气地)。
网络通信管理器1110可以管理与核心网130的通信(例如,经由一个或多个有线回程链路)。例如,网络通信管理器1110可以管理客户端设备(例如,一个或多个UE 115)的数据通信的传输。
在一些情况下,设备1105可以包括单个天线1125。然而,在一些其他情况下,设备1105可具有一个以上天线1125,这些天线可以能够同时地发送或接收多个无线传输。收发器1115可经由一个或多个天线1125、有线或无线链路进行双向通信,如本文所描述的。例如,收发器1115可表示无线收发器并且可与另一无线收发器进行双向通信。收发器1115还可包括调制解调器以调制分组,将经调制分组提供给一个或多个天线1125以供传输,以及解调从该一个或多个天线1125接收到的分组。收发器1115或收发器1115和一个或多个天线1125可以是如本文所述的发送器815、发送器915、接收器810、接收器910或其任何组合或其组件的示例。
存储器1130可以包括RAM和ROM。存储器1130可存储包括指令的计算机可读、计算机可执行代码1135,这些指令在由处理器1140执行时使得设备1105执行本文所描述的各种功能。代码1135可被存储在非暂时性计算机可读介质(诸如系统存储器或另一类型的存储器)中。在一些情况下,代码1135可以不由处理器1140直接执行,而是可以使计算机(例如,当被编译和执行时)执行本文描述的功能。在一些情况下,存储器1130可尤其包含BIO S,该BIOS可控制基本硬件或软件操作,诸如与外围组件或设备的交互。
处理器1140可以包括智能硬件设备(例如,通用处理器、DSP、CPU、微控制器、ASIC、FPGA、可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑组件、分立硬件组件或者其任意组合)。在一些情况下,处理器1140可被配置为使用存储器控制器来操作存储器阵列。在一些其它情况下,存储器控制器可以集成到处理器1140中。处理器1140可以被配置为执行存储在存储器(例如,存储器1130)中的计算机可读指令,以使设备1105执行各种功能(例如,支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的功能或任务)。例如,设备1105或设备1105的组件可以包括处理器1140和耦合到处理器1140的存储器1130,处理器1140和存储器1130被配置为执行本文描述的各种功能。
站间通信管理器1145可以管理与其它基站105的通信,并且可以包括用于与其它基站105协作地控制与UE 115的通信的控制器或调度器。例如,站间通信管理器1145可以协调针对去往UE 115的传输的调度,以实现诸如波束成形或联合传输之类的各种干扰缓解技术。在一些示例中,站间通信管理器1145可以提供LTE/LTE-A无线通信网络技术内的X2接口以提供基站105之间的通信。
通信管理器1120可以支持根据如本文公开的示例的基站处的无线通信。例如,通信管理器1120可以被配置为或者以其它方式支持用于向UE发送控制信令的部件,该控制信令指示用于UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。通信管理器1120可以被配置为或者以其它方式支持用于响应于发送控制信令从UE接收L1报告的部件。
通过根据如本文描述的示例的包括或配置通信管理器1120,设备1105可以支持用于在无线通信系统中的非服务小区上进行L1报告的技术,使得设备1105可以表现出增加的可靠性、增加的效率、减少的资源利用或减少的功耗以及其它益处。
在一些示例中,通信管理器1120可被配置为使用收发器1115、一个或多个天线1125、或其任何组合或以其他方式与收发器1115、一个或多个天线1125、或其任何组合协作来执行各种操作(例如,接收、监测、发送)。尽管通信管理器1120被示出为分开的组件,但在一些示例中,参照通信管理器1120描述的一个或多个功能可由处理器1140、存储器1130、代码1135、或其任何组合来支持或执行。例如,代码1135可以包括可由处理器1140执行以使设备1105执行如本文所描述的用于无线通信系统中的L1报告的技术的各个方面的指令,或者处理器1140和存储器1130可以以其它方式被配置为执行或支持这样的操作。
图12示出了示出根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的方法1200的流程图。方法1200的操作可以由如本文描述的UE或其组件来实现。例如,方法1200的操作可以由如参照图1至图7描述的UE 115来执行。在一些示例中,UE可以执行指令集合以控制UE的功能元件执行所描述的功能。另外地或替代地,UE可以使用专用硬件来执行所描述的功能的各方面。
在1205处,该方法可以包括:从基站接收控制信令,该控制信令指示用于从UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。1205的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1205的操作的各方面可由如参照图6描述的控制接收器625来执行。
在1210处,该方法可以包括:基于该配置来生成L1报告,L1报告基于与UE的服务小区的波束集合相关联以及与UE的非服务小区相关联的度量。1210的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1210的操作的各方面可由如参照图6所描述的报告生成器630来执行。
在1215处,该方法可以包括:向基站发送所生成的L1报告。1215的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1215的操作的各方面可由如参照图6描述的报告发送器635来执行。
图13示出了示出根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的方法1300的流程图。方法1300的操作可以由如本文描述的UE或其组件来实现。例如,方法1300的操作可以由如参照图1至图7描述的UE 115来执行。在一些示例中,UE可以执行指令集合以控制UE的功能元件执行所描述的功能。另外地或替代地,UE可以使用专用硬件来执行所描述的功能的各方面。
在1305处,该方法可以包括:从基站接收控制信令,该控制信令指示用于从UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。1305的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1305的操作的各方面可由如参照图6描述的控制接收器625来执行。
在1310处,该方法可包括从基站接收服务小区的多个波束和非服务小区的多个波束的指示,其中L1报告包括针对服务小区的波束集合中的多个波束中的每个波束以及针对非服务小区的波束集合中的多个波束中的每个波束的度量的指示。1310的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1310的操作的各方面可由如参照图6描述的控制接收器625来执行。
在1315处,该方法可以包括:基于该配置来生成L1报告,L1报告基于与UE的服务小区的波束集合相关联以及与UE的非服务小区相关联的度量。1315的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1315的操作的各方面可由如参照图6描述的报告生成器630来执行。
在1320处,该方法可以包括:向基站发送所生成的L1报告。1320的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1320的操作的各方面可由如参照图6描述的报告发送器635来执行。
图14示出了示出根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的方法1400的流程图。方法1400的操作可以由如本文描述的UE或其组件来实现。例如,方法1400的操作可以由如参照图1至图7描述的UE 115来执行。在一些示例中,UE可以执行指令集合以控制UE的功能元件执行所描述的功能。另外地或替代地,UE可以使用专用硬件来执行所描述的功能的各方面。
在1405处,该方法可以包括:从基站接收控制信令,该控制信令指示用于从UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。1405的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1405的操作的各方面可由如参照图6描述的控制接收器625来执行。
在1410处,该方法可以包括:确定针对UE的服务小区的波束集合中的每个波束以及针对UE的非服务小区的度量,其中,L1报告包括针对波束集合的子集以及针对UE的非服务小区的度量的指示。1410的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1410的操作的各方面可由如参照图6描述的度量组件640来执行。
在1415处,该方法可以包括:基于该配置来生成L1报告,L1报告基于与UE的服务小区的波束集合相关联以及与UE的非服务小区相关联的度量。1415的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1415的操作的各方面可由如参照图6描述的报告生成器630来执行。
在1420处,该方法可以包括:向基站发送所生成的L1报告。1420的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1420的操作的各方面可由如参照图6描述的报告发送器635来执行。
图15示出了示出根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的方法1500的流程图。方法1500的操作可以由如本文描述的UE或其组件来实现。例如,方法1500的操作可以由如参照图1至图7描述的UE 115来执行。在一些示例中,UE可以执行指令集合以控制UE的功能元件执行所描述的功能。另外地或替代地,UE可以使用专用硬件来执行所描述的功能的各方面。
在1505处,该方法可以包括:从基站接收控制信令,该控制信令指示用于从UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。1505的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1505的操作的各方面可由如参照图6描述的控制接收器625来执行。
在1510处,该方法可以包括确定非服务小区的索引和非服务小区的波束的索引。1510的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1510的操作的各方面可由如参照图6描述的索引组件645来执行。
在1515处,该方法可以包括:确定包括非服务小区的索引和非服务小区的波束的索引的联合索引,其中,L1报告包括联合索引。1515的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1515的操作的各方面可由如参照图6描述的索引组件645来执行。
在1520处,该方法可以包括:基于该配置来生成L1报告,L1报告基于与UE的服务小区的波束集合相关联以及与UE的非服务小区相关联的度量。1520的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1520的操作的各方面可由如参照图6描述的报告生成器630来执行。
在1525处,该方法可以包括:向基站发送所生成的L1报告。1525的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1525的操作的各方面可由如参照图6描述的报告发送器635来执行。
图16示出了示出根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的方法1600的流程图。方法1600的操作可以由如本文描述的基站或其组件来实现。例如,方法1600的操作可以由如参照图1至图3和图8至图11描述的基站105来执行。在一些示例中,基站可以执行指令集合以控制基站的功能元件执行所描述的功能。另外地或替代地,基站可以使用专用硬件来执行所描述的功能的各方面。
在1605处,该方法可以包括:向UE发送控制信令,该控制信令指示用于UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。1605的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1605的操作的各方面可由如参照图10描述的控制发送器1025来执行。
在1610处,该方法可以包括:响应于发送控制信令,从UE接收L1报告。1610的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1610的操作的方面可以由如参照图10描述的报告接收器1030来执行。
图17示出了示出根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的方法1700的流程图。方法1700的操作可以由如本文描述的基站或其组件来实现。例如,方法1700的操作可以由如参照图1至图3和图8至图11描述的基站105来执行。在一些示例中,基站可以执行指令集合以控制基站的功能元件执行所描述的功能。另外地或替代地,基站可以使用专用硬件来执行所描述的功能的各方面。
在1705处,该方法可以包括:向UE发送控制信令,该控制信令指示用于UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。1705的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1705的操作的各方面可由如参照图10描述的控制发送器1025来执行。
在1710处,该方法可以包括向UE发送服务小区的多个波束和非服务小区的多个波束的指示,其中L1报告包括针对服务小区的多个波束中的每个波束和针对非服务小区的多个波束中的每个波束的度量的指示。1710的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1710的操作的各方面可由如参照图10描述的控制发送器1025来执行。
在1715处,该方法可以包括:响应于发送控制信令,从UE接收L1报告。1715的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1715的操作的方面可以由如参照图10描述的报告接收器1030来执行。
图18示出了示出根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的方法1800的流程图。方法1800的操作可以由如本文描述的基站或其组件来实现。例如,方法1800的操作可以由如参照图1至图3和图8至图11描述的基站105来执行。在一些示例中,基站可以执行指令集合以控制基站的功能元件执行所描述的功能。另外地或替代地,基站可以使用专用硬件来执行所描述的功能的各方面。
在1805处,该方法可以包括:向UE发送控制信令,该控制信令指示用于UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。1805的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1805的操作的各方面可由如参照图10描述的控制发送器1025来执行。
在1810处,该方法可以包括:响应于发送控制信令,从UE接收L1报告,L1报告包括针对服务小区的波束集合的子集和针对UE的非服务小区的度量的指示。1810的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1810的操作的各方面可以由如参照图10描述的报告接收器1030来执行。
图19示出了示出根据本公开的各方面的支持用于无线通信系统中的L1报告的技术的方法1900的流程图。方法1900的操作可以由如本文描述的基站或其组件来实现。例如,方法1900的操作可以由如参照图1至图3和图8至图11描述的基站105来执行。在一些示例中,基站可以执行指令集合以控制基站的功能元件执行所描述的功能。另外地或替代地,基站可以使用专用硬件来执行所描述的功能的各方面。
在1905处,该方法可以包括:向UE发送控制信令,该控制信令指示用于UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与UE的非服务小区相关联的L1报告的配置。1905的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1905的操作的各方面可由如参照图10描述的控制发送器1025来执行。
在1910处,该方法可以包括:响应于发送控制信令,从UE接收L1报告,L1报告包括联合索引,该联合索引包括非服务小区的索引和非服务小区的波束的索引。1910的操作可以根据如本文公开的示例来执行。在一些示例中,1910的操作的各方面可以由如参照图10描述的报告接收器1030来执行。
以下提供了本公开的各方面的概述:
方面1:一种用于UE处的无线通信的方法,包括:从基站接收控制信令,所述控制信令指示用于从所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联和与所述UE的非服务小区相关联的L1报告的配置;至少部分地基于所述配置来生成所述L1报告,所述L1报告至少部分地基于与所述UE的所述服务小区的所述波束集合相关联以及与所述UE的所述非服务小区相关联的度量;以及向所述基站发送所生成的L1报告。
方面2:根据方面1所述的方法,还包括:从所述基站接收所述服务小区的多个波束和所述非服务小区的多个波束的指示,其中,所述L1报告包括针对所述服务小区的所述波束集合中的所述多个波束中的每个波束以及针对所述非服务小区的所述波束集合中的所述多个波束中的每个波束的所述度量的指示。
方面3:根据方面1至2中任一项所述的方法,还包括:确定针对所述UE的所述服务小区的所述波束集合中的每个波束和针对所述UE的所述非服务小区的所述度量,其中,所述L1报告包括针对所述波束集合的子集和针对所述UE的所述非服务小区的所述度量的指示。
方面4:根据方面3所述的方法,其中,确定针对所述UE的所述非服务小区的所述度量包括:确定针对所述非服务小区的波束集合中的每个波束的所述度量,其中,所述L1报告包括与所述波束集合中的所述度量最高的波束相关联的所述度量的指示。
方面5:根据方面3至4中任一项所述的方法,其中,确定针对所述UE的所述非服务小区的所述度量包括:确定针对所述非服务小区的波束集合中的每个波束的所述度量,其中,所述L1报告包括针对所述非服务小区的所述波束集合中的每个波束的所述度量的聚合值的指示。
方面6:根据方面1至5中任一项所述的方法,还包括:确定所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引;以及确定包括所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引的联合索引,其中,所述层一报告包括所述联合索引。
方面7:根据方面1至6中任一项所述的方法,还包括:确定所述非服务小区的索引,其中,所述L1报告包括所述索引。
方面8:根据方面7所述的方法,其中,所述索引包括与所述非服务小区相关联的物理小区标识符或者所述非服务小区相对于为所述UE配置的小区集合的标识符。
方面9:根据方面1至8中任一项所述的方法,其中,所述度量包括RSRP或SINR。
方面10:一种用于基站处的无线通信的方法,包括:向UE发送控制信令,所述控制信令指示用于UE发送与UE的服务小区的波束集合相关联并且与所述UE的非服务小区相关联的L1报告的配置;响应于发送所述控制信令,从所述UE接收所述L1报告。
方面11:根据方面10所述的方法,还包括:向所述UE发送所述服务小区的多个波束和所述非服务小区的多个波束的指示,其中,所述L1报告包括针对所述服务小区的所述多个波束中的每个波束以及针对所述非服务小区的所述多个波束中的每个波束的度量的指示。
方面12:根据方面10至11中任一项所述的方法,还包括:接收针对所述服务小区的所述波束集合的子集和针对所述UE的所述非服务小区的度量的指示,其中,所述L1报告包括所述指示。
方面13:根据方面12所述的方法,还包括:接收针对所述非服务小区的所述度量最高的波束的所述度量的指示,其中,所述L1报告包括所述指示。
方面14:根据方面12至13中任一项所述的方法,还包括:接收针对所述非服务小区的波束集合的所述度量的聚合值的指示,其中,所述L1报告包括所述指示。
方面15:根据方面12至14中任一项所述的方法,其中,所述度量包括RSRP或SINR。
方面16:根据方面10至15中任一项所述的方法,还包括:接收包括所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引的联合索引,其中,所述L1报告包括所述联合索引。
方面17:根据方面10至16中任一项所述的方法,还包括:接收所述非服务小区的索引,其中,所述L1报告包括所述索引。
方面18:根据方面17所述的方法,其中,所述索引包括所述非服务小区的物理小区标识符或者所述非服务小区相对于为所述UE配置的小区集合的标识符。
方面19:一种用于UE处的无线通信的装置,包括:处理器;与所述处理器耦合的存储器;以及指令,所述指令存储在所述存储器中并且可由所述处理器执行以使所述装置执行根据方面1至9中任一项所述的方法。
方面20:一种用于UE处的无线通信的装置,包括用于执行根据方面1至9中任一项所述的方法的至少一个部件。
方面21:一种存储用于UE处的无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括可由处理器执行以执行根据方面1至9中任一项所述的方法的指令。
方面22:一种用于基站处的无线通信的装置,包括:处理器;与所述处理器耦合的存储器;以及存储在存储器中并且可由处理器执行以使装置执行方面10至18中任一方面的方法的指令。
方面23:一种用于基站处的无线通信的装置,包括用于执行根据方面10至18中任一项所述的方法的至少一个部件。
方面24:一种存储用于基站处的无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括可由处理器执行以执行根据方面10至18中任一项所述的方法的指令。
应当注意的是,本文描述的方法描述了可能的实现方式,并且可以重新排列或以其它方式修改操作和步骤,并且其它实现方式是可能的。此外,可以组合来自两种或更多种方法的方面。
尽管出于示例的目的,可以描述LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR系统的各方面,并且在大部分描述中可以使用LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR术语,但是本文描述的技术可以应用于LTE、LTE-A、LTE-A Pro或NR网络之外。例如,所描述的技术可以适用于各种其它无线通信系统,例如,超移动宽带(UMB)、电气和电子工程师协会(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM以及本文未明确提及的其它系统和无线电技术。
本文中所描述的信息和信号可使用各种各样的不同科技和技术中的任一种来表示。例如,在整个说明书中可能提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、码元和码片可以由电压、电流、电磁波、磁场或粒子、光场或粒子或其任何组合来表示。
结合本文中的公开描述的各种说明性块以及组件可用设计成执行本文中描述的功能的通用处理器、DSP、ASIC、CPU、FPGA或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但是在替代方案中,处理器可以是任何处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器还可以实现为计算设备的组合(例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器与DSP内核的结合,或者任何其它这样的配置)。
本文描述的功能可以在硬件、由处理器执行的软件、固件或其任何组合中实现。如果在由处理器执行的软件中实现,则功能可以作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或通过计算机可读介质进行传输。其它示例和实现方式在本公开和所附权利要求的范围内。例如,由于软件的本质,本文描述的功能可以使用由处理器执行的软件、硬件、固件、硬连线或这些中的任何的组合来实现。实现功能的特征还可以物理地位于各个位置处,包括被分布以使得在不同的物理位置处实现功能的部分。
计算机可读介质包括非暂时性计算机存储介质和通信介质两者,通信介质包括促成计算机程序从一地向另一地传送的任何介质。非暂时性存储介质可以是可以由通用或专用计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定,非暂时性计算机可读介质可包括RAM、ROM、电可擦除可编程ROM(EEP ROM)、闪存、压缩盘(CD)ROM或其他光盘存储、磁盘存储或其他磁存储设备、或者可被用来携带或存储指令或数据结构形式的期望程序代码手段并且可由通用或专用计算机、或者通用或专用处理器访问的任何其他非暂时性介质。此外,任何连接被适当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)或诸如红外线、无线电和微波的无线技术从网站、服务器或其它远程源发送软件,则同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL或诸如红外线、无线电和微波的无线技术包括在计算机可读介质的定义中。如本文中所使用,磁盘及光盘包含CD、激光光盘、光学光盘、数字多功能光盘(DVD)、软盘及蓝光光盘,其中磁盘通常以磁性方式再现数据,而光盘用激光以光学方式再现数据。上述的组合也包括在计算机可读介质的范围内。
如本文(包括权利要求书)所使用的,如在项目列表(例如,以诸如“……中的至少一个”或“……中的一个或多个”之类的短语结束的项目列表)中使用的“或”指示包含性列表,使得例如A、B或C中的至少一个的列表意指A或B或C或AB或AC或BC或ABC(即,A和B和C)。此外,如本文所使用的,短语“基于”不应被解释为对封闭条件集的引用。例如,在不脱离本公开的范围的情况下,被描述为“基于条件A”的示例步骤可以基于条件A和条件B两者。换言之,如本文所使用的,短语“基于”应当以与短语“至少部分地基于”相同的方式来解释。
术语“确定(determine)”或“确定(determining)”涵盖各种各样的动作,并且因此,“确定(determining)”可以包括计算(calculating)、运算(computing)、处理、导出、调查、查找(诸如经由在表、数据库或另一数据结构中查找)、查明等。此外,“确定”可以包括接收(诸如接收信息)、访问(诸如访问存储器中的数据)等。此外,“确定”可以包括解析、选择、挑选、建立和其他这样的类似动作。
在附图中,类似的组件或特征可以具有相同的附图标记。此外,相同类型的各种组件可以通过在附图标记之后跟随破折号和在类似组件之间进行区分的第二标记来进行区分。如果在说明书中仅使用了第一附图标记,则该描述适用于具有相同的第一附图标记的类似组件中的任何一个组件,而不管第二附图标记或其他后续附图标记。
本文结合附图阐述的说明描述了示例配置而不表示可被实现或者落在权利要求的范围内的所有示例。本文使用的术语“示例”意味着“用作示例、实例或说明”,而不是“优选的”或“优于其它示例”。详细描述包括用于提供对所描述的技术的理解的具体细节。然而,可以在没有这些具体细节的情况下实践这些技术。在一些实例中,以框图形式示出了已知的结构和设备,以避免模糊所描述的示例的概念。
提供本文的描述是为了使本领域普通技术人员能够实现或使用本公开。对于本领域普通技术人员来说,对本公开的各种修改将是显而易见的,并且在不脱离本公开的范围的情况下,本文定义的一般原理可以应用于其它变型。因此,本公开不限于本文描述的示例和设计,而是要符合与本文公开的原理和新颖特征相一致的最宽范围。

Claims (30)

1.一种用于用户设备(UE)处的无线通信的方法,包括:
从基站接收控制信令,所述控制信令指示用于从所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联和与所述UE的非服务小区相关联的层一报告的配置;
至少部分地基于所述配置来生成所述层一报告,所述层一报告至少部分地基于与所述UE的所述服务小区的所述波束集合相关联以及与所述UE的所述非服务小区相关联的度量;以及
向所述基站发送所生成的层一报告。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
从所述基站接收所述服务小区的多个波束和所述非服务小区的多个波束的指示,其中,所述层一报告包括针对所述服务小区的所述波束集合中的所述多个波束中的每个波束以及针对所述非服务小区的所述多个波束中的每个波束的所述度量的指示。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:
确定针对所述UE的所述服务小区的所述波束集合中的每个波束和针对所述UE的所述非服务小区的所述度量,其中,所述层一报告包括针对所述波束集合的子集和针对所述UE的所述非服务小区的所述度量的指示。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,确定针对所述UE的所述非服务小区的所述度量包括:
确定针对所述非服务小区的波束集合中的每个波束的所述度量,其中,所述层一报告包括与所述波束集合中的所述度量最高的波束相关联的所述度量的指示。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,确定针对所述UE的所述非服务小区的所述度量包括:
确定针对所述非服务小区的波束集合中的每个波束的所述度量,其中,所述层一报告包括针对所述非服务小区的所述波束集合中的每个波束的所述度量的聚合值的指示。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:
确定所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引;以及
确定包括所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引的联合索引,其中,所述层一报告包括所述联合索引。
7.根据权利要求1所述的方法,还包括:
确定所述非服务小区的索引,其中,所述层一报告包括所述索引。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述索引包括:与所述非服务小区相关联的物理小区标识符、或者所述非服务小区相对于为所述UE配置的小区集合的标识符。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,所述度量包括参考信号接收功率或信号与干扰加噪声比。
10.一种用于基站处的无线通信的方法,包括:
向用户设备(UE)发送控制信令,所述控制信令指示用于所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联并且与所述UE的非服务小区相关联的层一报告的配置;
响应于发送所述控制信令,从所述UE接收所述层一报告。
11.根据权利要求10所述的方法,还包括:
向所述UE发送所述服务小区的多个波束和所述非服务小区的多个波束的指示,其中,所述层一报告包括针对所述服务小区的所述多个波束中的每个波束以及针对所述非服务小区的所述多个波束中的每个波束的度量的指示。
12.根据权利要求10所述的方法,还包括:
接收针对所述服务小区的所述波束集合的子集和针对所述UE的所述非服务小区的度量的指示,其中,所述层一报告包括所述指示。
13.根据权利要求12所述的方法,还包括:
接收针对所述非服务小区的所述度量最高的波束的所述度量的指示,其中,所述层一报告包括所述指示。
14.根据权利要求12所述的方法,还包括:
接收针对所述非服务小区的波束集合的所述度量的聚合值的指示,其中,所述层一报告包括所述指示。
15.根据权利要求12所述的方法,其中,所述度量包括参考信号接收功率或信号与干扰加噪声比。
16.根据权利要求10所述的方法,还包括:
接收包括所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引的联合索引,其中,所述层一报告包括所述联合索引。
17.根据权利要求10所述的方法,还包括:
接收所述非服务小区的索引,其中,所述层一报告包括所述索引。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述索引包括:所述非服务小区的物理小区标识符、或者所述非服务小区相对于为所述UE配置的小区集合的标识符。
19.一种用于用户设备(UE)处的无线通信的装置,包括:
处理器;
与所述处理器耦合的存储器;以及
存储在所述存储器中并且可由所述处理器执行以使所述装置进行以下操作的指令:
从基站接收控制信令,所述控制信令指示用于从所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联和与所述UE的非服务小区相关联的层一报告的配置;
至少部分地基于所述配置来生成所述层一报告,所述层一报告至少部分地基于与所述UE的所述服务小区的所述波束集合相关联以及与所述UE的所述非服务小区相关联的度量;以及
向所述基站发送所生成的层一报告。
20.根据权利要求19所述的装置,其中,所述指令还可由所述处理器执行以使所述装置进行以下操作:
从所述基站接收所述服务小区的多个波束和所述非服务小区的多个波束的指示,其中,所述层一报告包括针对所述服务小区的所述波束集合中的所述多个波束中的每个波束以及针对所述非服务小区的所述多个波束中的每个波束的所述度量的指示。
21.根据权利要求19所述的装置,其中,所述指令还可由所述处理器执行以使所述装置进行以下操作:
确定针对所述UE的所述服务小区的所述波束集合中的每个波束和针对所述UE的所述非服务小区的所述度量,其中,所述层一报告包括针对所述波束集合的子集和针对所述UE的所述非服务小区的所述度量的指示。
22.根据权利要求21所述的装置,其中,所述用于确定针对所述UE的所述非服务小区的所述度量的指令可由所述处理器执行以使得所述装置进行以下操作:
确定针对所述非服务小区的波束集合中的每个波束的所述度量,其中,所述层一报告包括与所述波束集合中的所述度量最高的波束相关联的所述度量的指示。
23.根据权利要求21所述的装置,其中,所述用于确定针对所述UE的所述非服务小区的所述度量的指令可由所述处理器执行以使得所述装置进行以下操作:
确定针对所述非服务小区的波束集合中的每个波束的所述度量,其中,所述层一报告包括针对所述非服务小区的所述波束集合中的每个波束的所述度量的聚合值的指示。
24.根据权利要求19所述的装置,其中,所述指令还可由所述处理器执行以使所述装置进行以下操作:
确定所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引;以及
确定包括所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引的联合索引,其中,所述层一报告包括所述联合索引。
25.根据权利要求19所述的装置,其中,所述指令还可由所述处理器执行以使所述装置进行以下操作:
确定所述非服务小区的索引,其中,所述层一报告包括所述索引。
26.一种用于基站处的无线通信的装置,包括:
处理器;
与所述处理器耦合的存储器;以及
存储在所述存储器中并且可由所述处理器执行以使所述装置进行以下操作的指令:
向用户设备(UE)发送控制信令,所述控制信令指示用于所述UE发送与所述UE的服务小区的波束集合相关联并且与所述UE的非服务小区相关联的层一报告的配置;
响应于发送所述控制信令,从所述UE接收所述层一报告。
27.根据权利要求26所述的装置,其中,所述指令还可由所述处理器执行以使所述装置进行以下操作:
向所述UE发送所述服务小区的多个波束和所述非服务小区的多个波束的指示,其中,所述层一报告包括针对所述服务小区的所述多个波束中的每个波束以及针对所述非服务小区的所述多个波束中的每个波束的度量的指示。
28.根据权利要求26所述的装置,其中,所述指令还可由所述处理器执行以使所述装置进行以下操作:
接收针对所述服务小区的所述波束集合的子集和针对所述UE的所述非服务小区的度量的指示,其中,所述层一报告包括所述指示。
29.根据权利要求26所述的装置,其中,所述指令还可由所述处理器执行以使所述装置进行以下操作:
接收包括所述非服务小区的索引和所述非服务小区的波束的索引的联合索引,其中,所述层一报告包括所述联合索引。
30.根据权利要求26所述的装置,其中,所述指令还可由所述处理器执行以使所述装置进行以下操作:
接收所述非服务小区的索引,其中,所述层一报告包括所述索引。
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