TW201922027A - 新無線電中的群組共用控制資訊的傳輸 - Google Patents

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Abstract

本案內容的態樣提供了5G新無線電(NR)無線通訊系統中的群組共用控制資訊的傳輸。可以利用波束掃瞄配置,向細胞中的一群組或一個子集的使用者設備(UE)傳輸群組共用控制資訊。基地站可以利用複數個傳輸波束在細胞中傳輸資訊,可以辨識一個子集的傳輸波束以用於向該UE群組傳輸群組共用控制資訊。另外,基地站可以辨識在方向上與所選擇的傳輸波束子集相對應的參考波束和為群組共用控制資訊保留的資源之間的空間凖共置(QCL)關係,向該群組中的UE提供空間QCL關係。

Description

新無線電中的群組共用控制資訊的傳輸
本專利申請案主張享受2018年9月17日向美國專利商標局提出申請的非臨時專利申請案第16/133,582和2017年9月19日向美國專利商標局提出申請的臨時專利申請案第62/560,617的優先權和利益。
大體而言,下文論述的技術係關於無線通訊系統,具體而言,下文論述的技術係關於新無線電中的群組共用控制資訊的傳輸。實施例可以提供和實現用於為傳輸群組共用控制資訊來選擇資源和波束的技術。
在5G新無線電(NR)中,基地站和使用者設備(UE)可以利用波束成形來補償高路徑損耗和短範圍。波束成形是結合天線陣列一起使用以進行定向信號傳輸及/或接收的信號處理技術。天線陣列之每一者天線傳輸信號,該信號與相同陣列的其他天線的其他信號組合,使得特定角度的信號經歷相干干涉,而其他角度的信號經歷相消干涉。
可以以波束掃瞄方式來傳輸諸如主資訊區塊、系統資訊區塊和傳呼資訊之類的廣播資訊,其中要掃瞄的該組波束可以是預先決定的。UE可以量測攜帶同步信號(SS)及/或通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)的參考波束,以決定UE可以在其上接收廣播資訊的一組候選波束。隨後,UE可以監測與其候選波束組相關聯的資源,以接收具有高增益的廣播資訊。
隨著對行動寬頻存取的需求持續增加,繼續進行研究和開發以改進波束成形通訊技術(具體而言,其包括用於傳輸群組共用控制資訊的技術),不僅滿足行動寬頻存取需求的不斷增長,而且亦提升和增強行動通訊的使用者體驗。
為了對本案內容的一或多個態樣有一個基本的理解,下文提供了該等態樣的簡單概括。該概括部分不是對本案內容的所有預期特徵的詳盡概述,亦不是意欲辨識本案內容的所有態樣的關鍵或重要元素,或者描述本案內容的任意或全部態樣的範疇。其唯一目的是用簡單的形式呈現本案內容的一或多個態樣的一些概念,以此作為後面的詳細說明的前奏。
本案內容的各個態樣係關於在5G新無線電(NR)無線通訊系統中向一組使用者設備(UE)傳輸群組共用控制資訊。可以以全部或部分波束掃瞄配置,在傳輸波束群組上傳輸群組共用控制資訊,其中基於與該UE群組之每一者UE相關聯的一或多個候選波束來選擇該傳輸波束群組。
在一些實例中,基地站可以以初始全波束掃瞄配置(例如,跨所有波束),向細胞中的複數個UE(其包括該UE群組)傳輸複數個參考波束,每個參考波束包括參考信號。每個UE可以對參考波束進行量測,以辨識與UE能夠以高增益從基地站接收資訊的參考波束中的一些參考波束相對應的相應候選波束集合。隨後,每個UE可以向基地站傳輸指示相應的候選波束集合的相應波束量測報告。在一些實例中,基地站可以利用上行鏈路量測(例如,經由量測探測參考信號(SRS)或其他上行鏈路參考信號的值)來辨識該候選波束集合。
隨後,基地站可以從由該UE群組提供的候選波束集合中選擇傳輸波束群組。在一些實例中,基地站可以從群組中的UE提供的相應候選波束集合中選擇傳輸波束群組,使得選擇來自每個候選集的至少一個候選波束。在一些實例中,基地站亦可以辨識與傳輸波束群組相對應的參考波束和為群組共用控制資訊保留的資源之間的空間凖共置(QCL)關係。例如,基地站可以辨識與傳輸波束群組中的傳輸波束之一相對應的每個參考波束與可以在其中傳輸群組共用控制資訊的實體下行鏈路控制通道資源之間的空間QCL關係。
在本案內容的一個態樣,提供了一種在排程實體處的無線通訊的方法。該方法包括以下步驟:以波束掃瞄配置傳輸複數個參考波束,每個參考波束包括參考信號;對於複數個被排程實體之每一者被排程實體,辨識該複數個被排程實體中的相應被排程實體可以在其上從該排程實體接收資訊的相應候選波束集合,其中該候選波束之每一者候選波束對應於該複數個參考波束中的一個參考波束。此外,該方法亦包括以下步驟:辨識包括該複數個被排程實體的子集的被排程實體群組;從該被排程實體群組中的該等被排程實體之每一者被排程實體的相應候選波束集合中選擇傳輸波束群組;利用該傳輸波束群組,向該被排程實體群組傳輸群組共用控制資訊。
本案內容的另一個態樣提供了一種用於無線通訊的裝置。該裝置包括處理器、通訊耦合到該處理器的收發機,以及通訊耦合到該處理器的記憶體。該處理器被配置為:以波束掃瞄配置傳輸複數個參考波束,每個參考波束包括參考信號;對於複數個被排程實體之每一者被排程實體,辨識該複數個被排程實體中的相應被排程實體可以在其上從該排程實體接收資訊的相應候選波束集合,其中該等候選波束之每一者候選波束對應於該複數個參考波束中的一個參考波束。此外,該處理器亦被配置為:辨識包括該複數個被排程實體的子集的被排程實體群組;從該被排程實體群組中的該等被排程實體之每一者被排程實體的相應候選波束集合中選擇傳輸波束群組;利用該傳輸波束群組,向該被排程實體群組傳輸群組共用控制資訊。
本案內容的另一個態樣提供了一種在被排程實體處的無線通訊的方法。該方法包括以下步驟:接收排程實體以波束掃瞄配置傳輸的複數個參考波束,每個參考波束包括參考信號;辨識該被排程實體可以在其上從該排程實體接收資訊的候選波束集合,其中該等候選波束之每一者候選波束對應於該複數個參考波束中的一個參考波束。此外,該方法亦包括以下步驟:接收空間凖共置(QCL)資訊,其中該空間QCL資訊包括該候選波束集合中的至少一個選擇的候選波束與針對要由該排程實體向包括該被排程實體的複數個被排程實體傳輸的群組共用控制資訊而保留的相應資源之間的空間QCL關係;利用在方向上與該至少一個選擇的候選波束相對應的至少一個接收波束和該等相應的資源,來接收該群組共用控制資訊。
本案內容的另一個態樣提供了一種用於無線通訊的裝置。該裝置包括處理器、通訊耦合到該處理器的收發機,以及通訊耦合到該處理器的記憶體。該處理器被配置為:接收排程實體以波束掃瞄配置傳輸的複數個參考波束,每個參考波束包括參考信號;辨識該被排程實體可以在其上從該排程實體接收資訊的候選波束集合,其中該等候選波束之每一者候選波束對應於該複數個參考波束中的一個參考波束。此外,該處理器亦被配置為:接收空間凖共置(QCL)資訊,其中該空間QCL資訊包括該候選波束集合中的至少一個選擇的候選波束與針對要由該排程實體向包括該被排程實體的複數個被排程實體傳輸的群組共用控制資訊而保留的相應資源之間的空間QCL關係;利用在方向上與該至少一個選擇的候選波束相對應的至少一個接收波束和該等相應的資源,來接收該群組共用控制資訊。
在閱讀了下文的具體實施方式之後,將變得更加全面理解本發明的該等和其他態樣。在結合附圖閱讀了下文的本發明的特定、示例性實施例的描述之後,本發明的其他態樣、特徵和實施例對於一般技術者而言將變得顯而易見。儘管相對於下文的某些實施例和附圖論述了本發明的特徵,但本發明的所有實施例可以包括本文所論述的優勢特徵中的一或多個。換言之,儘管可將一或多個實施例論述成具有某些優勢特徵,但根據本文所論述的本發明的各個實施例,亦可以使用該等特徵中的一或多個。用類似的方式,儘管下文可將示例性實施例論述成設備、系統或者方法實施例,但應當理解的是,該等示例性實施例可以用各種各樣的設備、系統和方法來實現。
下文結合附圖闡述的具體實施方式,僅僅是對各種配置的描述,而不是意欲表示僅在該等配置中才可以實現本文所描述的概念。為了對各種概念有一個透徹理解,具體實施方式包括特定的細節。但是,對於熟習此項技術者而言顯而易見的是,可以在不使用該等特定細節的情況下實現該等概念。在一些實例中,為了避免對該等概念造成模糊,公知的結構和元件以方塊圖形式提供。
在無線通訊系統中,路徑損耗可能非常高,使得通訊範圍可能受限。波束成形是一種可以用於將無線信號導引或集中到期望方向以減輕路徑損耗及/或擴展通訊範圍的技術。對於波束成形的傳輸,可以對天線陣列之每一者天線的幅度和相位進行預編碼或者控制,以在波陣面中產生期望的(亦即,定向的)相干干涉和相消干涉的模式。因此,波束可以在某個方向上向接收器提供更多的能量。
基地站可以經由在所有方向上掃瞄,利用波束掃瞄配置來傳輸一或多個波束參考信號,使得使用者設備(UE)可以辨識為該特定UE提供最高增益的一或多個候選波束的集合。例如,UE可以量測該一或多個波束參考信號以辨識UE可以在其上從基地站接收資訊的一或多個候選波束的集合。基於用於在細胞內廣播資訊的參考波束和資源之間的空間凖共置(QCL)關係或關聯,UE可以監測與其候選波束集合相關聯的資源以接收廣播資訊。UE亦可以向基地站傳輸指示一或多個候選波束的集合的波束量測報告,以使得基地站能夠利用該等候選波束中的一或多個作為傳輸波束,來向UE傳輸特定於UE的控制資訊及/或使用者資料訊務。在一些實例中,當通道是相互的時,基地站可以利用上行鏈路量測來辨識一或多個候選波束的集合(例如,經由量測上行鏈路參考信號)。
基地站亦可以將群組共用控制資訊傳輸到細胞中的一群組或一個子集的UE。在一些實例中,該群組中的UE可能不在同一位置,因此,亦可以利用波束掃瞄來將群組共用控制資訊傳輸到該群組中的所有UE。但是,可能不需要如針對廣播資訊所執行的全波束掃瞄來覆蓋整個細胞。因此,本案內容的各個態樣針對於:辨識一群組或者一個子集的傳輸波束(在方向上與一群組或一個子集的參考波束相對應),以用於向該群組或子集的UE傳輸群組共用控制資訊。在一些實例中,可以從用於該群組之每一者UE的不同候選波束集合中選擇傳輸波束群組。例如,基於UE能力,傳輸波束群組可以包括來自與該群組中的UE相關聯的每個候選波束集合的一或多個候選波束。
本案內容的各個態樣亦針對於:對於在方向上與傳輸波束群組相對應的參考波束與為了傳輸群組共用控制資訊而保留的資源之間的空間QCL關係或關聯進行配置。例如,基地站可以為傳輸波束群組之每一者傳輸波束保留相應的時間頻率資源,以基於在方向上與傳輸波束之一相對應的每個參考波束之間的相應空間QCL關係以及時間頻率資源來傳輸群組共用控制資訊。
基地站亦可以經由無線電資源控制(RRC)信號傳遞、媒體存取控制-控制元素(MAC-CE)信號傳遞或者基於下行鏈路控制資訊(DCI)的信號傳遞,向該群組之每一者UE傳輸在方向上與傳輸波束群組相對應的參考波束和為群組共用控制資訊保留的相對應資源之間的空間QCL關係。在一些實例中,基地站可以僅向每個UE傳輸用於在方向上與該UE相關聯的群組中的一或多個傳輸波束相對應的一或多個參考波束的空間QCL關係(例如,在方向上與位於UE的候選波束集合中的該群組裡的一或多個傳輸波束相對應的參考波束)。隨後,基地站可以以部分波束掃瞄配置(例如,利用如傳輸波束群組所決定的少於所有波束的波束掃瞄配置),利用該傳輸波束群組,在與所保留的時間頻率資源相關聯的實體下行鏈路控制通道中向該群組的UE傳輸群組共用控制資訊。在傳輸波束群組包括所有波束的實例中(例如,當在群組中存在大量UE,向該群組中的所有UE進行傳輸需要所有的波束)時,可以執行全波束掃瞄。
儘管在本案中經由描述一些實例來說明態樣和實施例,但熟習此項技術者應當理解,另外的實現和用例可能會在許多不同的佈置和場景中出現。本文所描述的創新可以跨多種不同的平臺類型、設備、系統、形狀、尺寸、封裝佈置來實現。例如,實施例及/或用途可以經由整合晶片實施例和其他基於非模組元件的設備(例如,終端使用者設備、車輛、通訊設備、計算設備、工業設備、零售/購買設備、醫療設備、具備AI能力的設備等等)來實現。儘管一些實例可能是或者可能不是特定地針對於一些用例或應用,但可以發生所描述的創新的廣泛應用。實現可以具有從晶片級或模組化元件到非模組化、非晶片級實現的範圍,並進一步涉及併入所描述的創新的一或多個態樣的聚合式、分散式或者OEM設備或系統。在一些實際設置中,結合所描述的態樣和特徵的設備亦可以必然地包括用於實現和實施所主張和描述的實施例的另外元件和特徵。例如,無線信號的傳輸和接收必然地包括用於類比和數位目的的多個元件(例如,包括天線、RF鏈、功率放大器、調制器、緩衝器、處理器、交錯器、加法器/累加器等等的硬體元件)。本文所描述的創新意欲可以在各種尺寸、形狀和構造的各種各樣設備、晶片級元件、系統、分散式佈置、終端使用者設備等等中實施。
貫穿本案內容所提供的各種概念,可以在多種多樣的電信系統、網路架構和通訊標準中實現。現參見圖1,舉例而言而非做出限制,參照無線通訊系統100來圖示本案內容的各個態樣。無線通訊系統100包括三個互動域:核心網路102、無線電存取網路(RAN)104和使用者設備(UE)106。經由無線通訊系統100,可以使UE 106能夠執行與外部資料網路110(例如,但不限於網際網路)的資料通訊。
RAN 104可以實現任何適當的無線通訊技術或者技術集,以便向UE 106提供無線電存取。舉一個實例,RAN 104可以根據第三代合作夥伴計畫(3GPP)新無線電(NR)規範(其通常稱為5G)進行操作。再舉一個實例,RAN 104可以根據5G NR和進化型通用陸地無線電存取網路(eUTRAN)標準(其通常稱為LTE)的混合進行操作。3GPP將此種混合RAN代表成下一代RAN或者NG-RAN。當然,在本案內容的範疇內,亦可以使用很多其他實例。
如圖所示,RAN 104包括複數個基地站108。廣義而言,基地站是在無線電存取網路中負責一或多個細胞中的去往或者來自UE的無線電傳輸和接收的網路元素。在不同的技術、標準或者上下文中,基地站可以被熟習此項技術者不同地稱為基地站收發機(BTS)、無線電基地站、無線電收發機、收發機功能、基本服務集(BSS)、擴展服務集(ESS)、存取點(AP)、節點B(NB)、進化節點B(eNB)、gNode B(gNB)或者某種其他適當的術語。
無線電存取網路104亦圖示為支援多個行動裝置的無線通訊。在3GPP標準中,行動裝置可以稱為使用者設備(UE),但熟習此項技術者亦可以將其稱為行動站(MS)、用戶站、行動單元、用戶單元、無線單元、遠端單元、行動設備、無線設備、無線通訊設備、遠端設備、行動用戶站、存取終端(AT)、行動終端、無線終端、遠端終端機、手持裝置、終端、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或者某種其他適當的術語。UE可以是向使用者提供網路服務的存取的裝置。
在本文件中,「行動」裝置不需要必須具有移動的能力,其可以是靜止的。術語行動裝置或者行動設備廣義地代表各種各樣的設備和技術。UE可以包括多個進行尺寸、形狀和排列設計的硬體結構元件以幫助進行通訊;該等元件可以包括彼此之間進行電耦合的天線、天線陣列、RF鏈、放大器、一或多個處理器等等。例如,行動裝置的一些非限制性實例係包括行動站、蜂巢(細胞)電話、智慧型電話、通信期啟動協定(SIP)電話、膝上型電腦、個人電腦(PC)、筆記本、小筆電、智慧型電腦、平板設備、個人數位助理(PDA)和廣泛的嵌入式系統,例如,對應於「物聯網路」(IoT)。另外,行動裝置可以是汽車或其他運輸車輛、遠端感測器或致動器、機器人或機器人設備、衛星無線電設備、全球定位系統(GPS)設備、物件追蹤設備、無人機、多軸飛行器、四軸飛行器、遠端控制設備、諸如眼鏡、可穿戴照相機、虛擬實境設備、智慧手錶、健康或健身追蹤器、數位音訊播放機(例如,MP3播放機)、照相機、遊戲控制台等等之類的消費設備及/或可穿戴設備。另外,行動裝置亦可以是諸如家庭音訊、視訊及/或多媒體設備、家電、自動售貨機、智慧照明、家庭安全系統、智慧電錶等等之類的數位家庭或智慧家庭設備。另外,行動裝置亦可以是智慧能量設備、安全設備、太陽能電池板或太陽能陣列、控制電力(例如,智慧電網)、照明、水等的市政基礎設施設備;工業自動化和企業設備;物流控制器;農業設備;軍事防禦裝備、車輛、飛機、船舶、武器等等。另外,行動裝置可以提供連接的醫藥或遠端醫療支援(亦即,遠端醫療保健)。遠端醫療設備可以包括遠端醫療監控設備和遠端醫療管理設備,其通訊可以被優先處理或者相對於其他類型的資訊進行優先存取,例如,關於關鍵服務資料的傳輸的優先存取,及/或用於關鍵服務資料的傳輸的相關QoS。
可以將RAN 104和UE 106之間的無線通訊描述成使用空中介面。空中介面上的從基地站(例如,基地站108)到一或多個UE(例如,UE 106)的傳輸可以稱為下行鏈路(DL)傳輸。根據本案內容的某些態樣,術語下行鏈路可以代表源自於排程實體(下文將進一步描述;例如,基地站108)的點到多點傳輸。用於描述該方案的另一種方式可以是使用術語廣播通道多工。從UE(例如,UE 106)到基地站(例如,基地站108)的傳輸可以稱為上行鏈路(UL)傳輸。根據本案內容的另外態樣,術語上行鏈路可以代表源自於被排程實體(下文將進一步描述;例如,UE 106)的點到點傳輸。
在一些實例中,針對空中介面的存取可以進行排程,其中排程實體(例如,基地站108等等)為其服務區域或細胞之內的一些或所有設備和裝備之間的通訊分配資源。在本案內容中,如下文所進一步論述的,排程實體可以負責排程、分配、重新配置和釋放用於一或多個被排程實體的資源。亦即,對於排程的通訊而言,UE 106(其可以是被排程實體)可以使用排程實體108所分配的資源。
基地站108並不僅僅是可充當排程實體的唯一實體。亦即,在一些實例中,UE可以充當為排程實體,排程用於一或多個被排程實體(例如,一或多個其他UE)的資源。
如圖1中所示,排程實體108可以向一或多個被排程實體106廣播下行鏈路訊務112。廣義而言,排程實體108是負責排程無線通訊網路中的訊務(其包括下行鏈路訊務112,以及在一些實例中,包括從一或多個被排程實體106到排程實體108的上行鏈路訊務116)的節點或設備。另一態樣,被排程實體106是從無線通訊網路中的另一個實體(例如,排程實體108)接收下行鏈路控制資訊114(其包括但不限於排程資訊(例如,容許)、同步或時序資訊,或者其他控制資訊)的節點或者設備。
此外,可以將上行鏈路及/或下行鏈路控制資訊及/或訊務資訊在時間上劃分訊框、子訊框、時槽及/或符號。如本文所使用的,符號可以代表在正交分頻多工(OFDM)波形中每個次載波攜帶一個資源元素(RE)的時間單位。一個時槽可以攜帶7或14個OFDM符號。子訊框可以代表1 ms的持續時間。可以將多個子訊框或時槽分類在一起以形成單個訊框或無線電訊框。當然,不需要該等定義,可以利用用於組織波形的任何適當的方案,波形的各種時間劃分可以具有任何適當的持續時間。
通常,基地站108可以包括用於與無線通訊系統的回載部分120進行通訊的回載介面。回載120可以提供基地站108和核心網路102之間的鏈路。此外,在一些實例中,回載網路可以提供各個基地站108之間的互連。可以使用任何適當的傳輸網路,利用各種類型的回載介面(例如,直接實體連接、虛擬網路等等)。
核心網路102可以是無線通訊系統100的一部分,可以獨立於在RAN 104中使用的無線電存取技術。在一些實例中,核心網路102可以是根據5G標準(例如,5GC)進行配置。在其他實例中,核心網路102可以是根據4G進化封包核心(EPC)或者任何其他適當的標準或配置進行配置。
現參見圖2,舉例而言但非做出限制,該圖提供了RAN 200的示意性視圖。在一些實例中,RAN 200可以是與上文所描述並在圖1中所圖示的RAN 104相同。可以將RAN 200覆蓋的地理區域劃分成能夠基於從一個存取點或基地站廣播的辨識,由使用者設備(UE)唯一地辨識的蜂巢區域(細胞)。圖2圖示巨集細胞202、204和206和小型細胞208,其中的每一個可以包括一或多個扇區(未圖示)。扇區是細胞的一個子區域。位於一個細胞中的所有扇區由同一基地站進行服務。一個扇區中的無線電鏈路可以經由屬於該扇區的單一邏輯辨識來辨識。在劃分成扇區的細胞中,細胞中的多個扇區可以經由天線群組來形成,每一個天線負責與該細胞的一部分中的UE進行通訊。
在圖2中,在細胞202和204中圖示兩個基地站210和212;將第三基地站214圖示為控制細胞206中的遠端無線電頭端(RRH)216。亦即,基地站可以具有整合天線,或者可以經由饋送器電纜來連接到天線或RRH。在所圖示的實例中,細胞202、204和126可以稱為巨集細胞,是因為基地站210、212和214支援具有較大大小的細胞。此外,在可以與一或多個巨集細胞重疊的小型細胞208(例如,微細胞、微微細胞、毫微微細胞、家庭基地站、家庭節點B、家庭eNodeB等等)中圖示基地站218。在該實例中細胞208可以稱為小型細胞,是因為基地站218支援具有相對較小大小的細胞。可以根據系統設計方案以及元件約束,來進行細胞大小調整。
應當理解的是,無線電存取網路200可以包括任意數量的無線基地站和細胞。此外,亦可以部署中繼節點以擴展給定細胞的大小或者覆蓋區域。基地站210、212、214、218為任意數量的行動裝置提供針對核心網路的無線存取點。在一些實例中,基地站210、212、214及/或218可以與上文所描述並在圖1中所圖示的基地站/排程實體108相同。
在RAN 200中,細胞可以包括能夠與每個細胞的一或多個扇區進行通訊的UE。此外,每個基地站210、212、214和218可以被配置為向相應細胞中的所有UE提供針對核心網路102(參見圖1)的存取點。例如,UE 222和224可以與基地站210進行通訊;UE 226和228可以與基地站212進行通訊;UE 230和232可以經由RRH 216的方式與基地站214進行通訊;UE 234可以與基地站218進行通訊。在一些實例中,UE 222、224、226、228、230、232、234、238、240及/或242可以與上文所描述並在圖1中所圖示的UE/被排程實體106相同。
在一些實例中,無人駕駛飛行器(UAV)220可以是無人機或四軸飛行器,可以是行動網路節點,可以被配置為充當為UE。例如,UAV 220可以經由與基地站210進行通訊,來操作在細胞202中。
在RAN 200的另外態樣,可以在UE之間使用側向鏈路信號,而無需依賴於來自基地站的排程或者控制資訊。例如,兩個或更多UE(例如,UE 226和228)可以使用同級間(P2P)或者側向鏈路信號227來彼此之間通訊,而無需經由基地站(例如,基地站212)來中繼該通訊。在另外的實例中,將UE 238圖示為與UE 240和242進行通訊。此處,UE 238充當為排程實體或者主側向鏈路設備,UE 240和242可以充當為被排程實體或者非主(例如,次)側向鏈路設備。在另一個實例中,UE可以充當為設備到設備(D2D)、同級間(P2P)或者車輛到車輛(V2V)網路及/或網格網路中的排程實體。在網格網路實例中,UE 240和242除了與排程實體238進行通訊之外,亦可以可選地彼此之間進行直接通訊。因此,在排程存取時間-頻率資源並具有蜂巢配置、P2P配置或者網格配置的無線通訊系統中,排程實體和一或多個被排程實體可以使用排程的資源進行通訊。在一些實例中,側向鏈路信號227包括側向鏈路訊務和側向鏈路控制。在一些實例中,側向鏈路控制資訊可以包括請求信號,諸如請求發送(RTS)、源傳輸信號(STS)及/或方向選擇信號(DSS)。請求信號可以提供被排程實體來請求保持側向鏈路通道可用於側向鏈路信號的持續時間。側向鏈路控制資訊亦可以包括回應信號,諸如清除發送(CTS)及/或目的地接收信號(DRS)。回應信號可以提供被排程實體來指示側向鏈路通道的可用性,例如,針對所請求的持續時間。請求信號和回應信號的交換(例如,交握)可以使得執行側向鏈路通訊的不同被排程實體能夠在側向鏈路訊務資訊的通訊之前協商側向鏈路通道的可用性。
在無線電存取網路200中,UE在移動時進行通訊的能力(獨立於其位置)稱為行動性。通常,在存取和行動管理功能(AMF,未圖示,作為圖1中的核心網路102的一部分)的控制之下,建立、維持和釋放UE和無線電存取網路之間的各種實體通道,其中存取和行動管理功能可以包括:用於管理控制平面和使用者平面功能的安全上下文的安全上下文管理功能(SCMF);用於執行認證的安全錨定功能(SEAF)。
無線電存取網路200可以使用基於DL的行動性或者基於UL的行動性,來實現行動和交遞(亦即,UE的連接從一個無線電通道轉換到另一個無線電通道)。在配置為實現基於DL的行動性的網路中,在與排程實體的撥叫期間,或者在任何其他時間,UE可以監測來自其服務細胞的信號的各種參數,以及相鄰細胞的各種參數。根據該等參數的品質,UE可以維持與相鄰細胞中的一或多個的通訊。在該時間期間,若UE從一個細胞移動到另一個細胞,或者若來自相鄰細胞的信號品質超過來自服務細胞的信號品質達到給定的時間量,則UE可以執行從服務細胞到相鄰(目標)細胞的交接或交遞。例如,UE 224(其圖示成車輛,但可以使用任何適當形式的UE)可以從與其服務細胞202相對應的地理區域,移動到與鄰點細胞206相對應的地理區域。當來自鄰點細胞206的信號強度或者品質超過其服務細胞202的信號強度或品質達到給定的時間量時,UE 224可以向其服務基地站210傳輸用於指示該狀況的報告訊息。作為回應,UE 224可以接收交遞命令,UE可以進行到細胞206的交遞。
在配置為實現基於UL的行動性的網路中,網路可以使用來自各個UE的UL參考信號,來選擇用於各個UE的服務細胞。在一些實例中,基地站210、212和214/216可以廣播統一的同步信號(例如,統一的主要同步信號(PSS)、統一的次要同步信號(SSS)和統一的實體廣播通道(PBCH))。UE 222、224、226、228、230和232可以接收該等統一的同步信號,根據該等同步信號來推導載波頻率和時槽時序,並回應於推導時序,傳輸上行鏈路引導頻或者參考信號。UE(例如,UE 224)傳輸的上行鏈路引導頻信號可以被無線電存取網路200中的兩個或更多細胞(例如,基地站210和214/216)同時地接收。該等細胞中的每一個可以量測該引導頻信號的強度,無線電存取網路(例如,基地站210和214/216及/或核心網路中的中央節點裡的一或多個)可以決定用於UE 224的服務細胞。隨著UE 224在無線電存取網路200中移動,網路可以繼續監測UE 224傳輸的上行鏈路引導頻信號。當相鄰細胞量測的引導頻信號的信號強度或品質超過服務細胞量測的信號強度或品質時,網路200可以將UE 224從服務細胞交遞到該相鄰細胞,其中可以通知UE 224,亦可以不通知UE 224。
儘管基地站210、212和214/216傳輸的同步信號可以是統一的,但該同步信號可能不辨識特定的細胞,而是辨識在相同的頻率上及/或使用相同的時序進行操作的多個細胞的區域。在5G網路或其他下一代通訊網路中使用區域,實現基於上行鏈路的行動框架,提高UE和網路二者的效率,是由於其可以減少需要在UE和網路之間交換的行動訊息的數量。
在各種實現中,無線電存取網路200中的空中介面可以使用經授權的頻譜、免授權的頻譜或者共享的頻譜。經授權的頻譜通常由行動網路服務供應商從政府監管機構購買授權,提供頻譜的一部分的專門使用。免授權頻譜提供頻譜的一部分的共享使用,而不需要政府容許的授權。通常仍然需要遵守一些技術規則來存取免授權的頻譜,一般而言,任何操作者或設備皆可以獲得存取。共享的頻譜可以落入在經授權的頻譜和免授權的頻譜之間,其中可能需要用於存取該頻譜的一些技術規則或限制,但是該頻譜仍然可以由多個服務供應商及/或多個RAT共享。例如,一部分經授權頻譜的授權持有者可以提供經授權共享存取(LSA),以與其他方共享該頻譜(例如,具有適當的被授權人決定的條件以獲得存取)。
為了在無線電存取網路200上傳輸以獲得較低的塊差錯率(BLER),同時仍然實現非常高的資料速率,可以使用通道編碼。亦即,無線通訊通常可以使用適當的糾錯塊編碼。在典型的塊編碼中,將資訊訊息或序列分離成碼塊(CB),隨後,傳輸設備處的編碼器(例如,CODEC)在數學上向資訊訊息添加冗餘。在編碼的資訊訊息中利用此種冗餘可以提高訊息的可靠性,使得能夠校正由於雜訊而可能發生的任何位元差錯。
在早期5G NR規範中,使用具有兩個不同基本圖的準循環低密度同位元檢查(LDPC)來對使用者資料訊務進行編碼:一個基本圖用於較大的編碼塊及/或較高的碼率,而另一個基本圖則用於其他情況。使用基於嵌套序列的極性編碼,對控制資訊和實體廣播通道(PBCH)進行編碼。對於該等通道而言,採用刪餘、縮短和重複來進行速率匹配。
但是,一般技術者應當理解的是,本案內容的態樣可以使用任何適當的通道編碼來實現。排程實體108和被排程實體106的各種實現可以包括適當的硬體和能力(例如,編碼器、解碼器及/或CODEC),以使用該等通道編碼中的一或多個進行無線通訊。
無線電存取網路200中的空中介面可以使用一或多個多工和多工存取演算法,來實現各個設備的同時通訊。例如,5G NR規範提供了用於從UE 222和224到基地站210的UL傳輸的多工存取,以及用於使用具有循環字首(CP)的正交分頻多工(OFDM)對從基地站210到一或多個UE 222和224的DL傳輸的多工。此外,對於UL傳輸而言,5G NR規範提供了針對具有CP的離散傅裡葉變換擴展OFDM(DFT-s-OFDM)(其亦稱為單載波FDMA(SC-FDMA)的支援。但是,在本案內容的範疇內,多工和多工存取並不限於上文的方案,可以使用分時多工存取(TDMA)、分碼多工存取(CDMA)、分頻多工存取(FDMA)、稀疏碼多工存取(SCMA)、資源擴展多工存取(RSMA)或者其他適當的多工存取方案來提供。此外,可以使用分時多工(TDM)、分碼多工(CDM)、分頻多工(FDM)、正交分頻多工(OFDM)、稀疏碼多工(SCM)或者其他適當的多工方案,來提供從基地站210到UE 222和224的多工的DL傳輸。
無線電存取網路200中的空中介面可以進一步使用一或多個雙工演算法。雙工代表點對點通訊鏈路,其中兩個端點可以在兩個方向,彼此之間進行通訊。全雙工意味著兩個端點可以同時地彼此之間進行通訊。半雙工意味著在一個時間,僅僅一個端點可以向另一個端點發送資訊。在無線鏈路中,全雙工通道通常依賴於傳輸器和接收器的實體隔離和適當的干擾消除技術。經由利用分頻雙工(FDD)或分時雙工(TDD),無線鏈路經常實現全雙工模擬。在FDD中,不同方向的傳輸在不同的載波頻率進行操作。在TDD中,給定通道上的不同方向的傳輸,使用分時多工來彼此分離。亦即,在某些時間,該通道專用於一個方向的傳輸,而在其他時間,該通道專用於另一個方向的傳輸,其中方向可以非常快地變化(例如,每個時槽幾次)。
在本案內容的一些態樣,排程實體及/或被排程實體可以被配置為實現波束成形及/或多輸入多輸出(MIMO)技術。圖3圖示支援MIMO的無線通訊系統300的實例。在MIMO系統中,傳輸器302包括多個傳輸天線304(例如,N個傳輸天線),接收器306包括多個接收天線308(例如,M個接收天線)。因此,從傳輸天線304到接收天線308存在N×M個信號路徑310。可以在例如排程實體108、被排程實體106或者任何其他適當的無線通訊設備中,實現傳輸器302和接收器306中的每一個。
此種多個天線技術的使用使得無線通訊系統能夠利用空間域來支援空間多工、波束成形和傳輸分集。空間多工可以用於同時地在相同的時間頻率資源上傳輸不同的資料串流(其亦稱為層)。可以將該等資料串流傳輸到單一UE以增加資料速率,或者傳輸到多個UE以增加整體系統容量,後者稱為多使用者MIMO(MU-MIMO)。此舉經由對每個資料串流進行空間預編碼(亦即,將資料串流與不同的權重和相位偏移進行相乘)來實現,隨後經由多個傳輸天線在下行鏈路上傳輸每個空間預編碼的串流。該等空間預編碼的資料串流以不同的空間特徵到達UE,此舉使UE中的每一個能夠恢復目的地針對於該UE的一或多個資料串流。在上行鏈路上,每個UE傳輸空間預編碼的資料串流,此舉使基地站能夠辨識每個空間預編碼的資料串流的源。
資料串流或者層的數量對應於傳輸的秩。通常,MIMO系統300的秩受到傳輸天線304或接收天線308的數量(無論何者更低)的限制。此外,UE處的通道狀況以及其他考量(例如,基地站處的可用資源)亦可能影響傳輸秩。例如,可以基於從特定的UE向基地站傳輸的秩指示符(RI),來決定在下行鏈路上分配給該UE的秩(以及因此的資料串流的數量)。可以基於天線配置(例如,傳輸和接收天線的數量)以及在接收天線之每一者天線上量測的信號與干擾加雜訊比(SINR)來決定RI。例如,該RI可以指示可在當前通道狀況下支援的層的數量。基地站可以使用RI以及資源資訊(例如,可用的資源以及針對UE排程的資料的量),來向該UE分配傳輸秩。
在分時雙工(TDD)系統中,UL和DL是相互的,其在於:每個鏈路使用相同頻率頻寬的不同時槽。因此,在TDD系統中,基地站可以基於UL SINR量測值(例如,基於從UE傳輸的探測參考信號(SRS)或者其他引導頻信號)來為DL MIMO傳輸分配秩。基於所分配的秩,基地站可以隨後傳輸每個層具有單獨的C-RS序列的CSI-RS,以提供多層通道估計。根據CSI-RS,UE可以跨層和資源區塊來量測通道品質,向基地站回饋CQI和RI值以用於更新該秩和分配用於未來的下行鏈路傳輸的RE。
在最簡單情形下,如圖3中所示,2x2 MIMO天線配置上的秩2空間多工傳輸將從每個傳輸天線304傳輸一個資料串流。每個資料串流沿著不同的信號路徑310到達每個接收天線308。隨後,接收器306可以使用從每個接收天線308接收的信號來重建資料串流。
波束成形是可以在傳輸器302或接收器306處使用以沿著傳輸器302和接收器306之間的空間路徑,來整形或控制天線波束(例如,傳輸波束或接收波束)的信號處理技術。可以經由對經由天線304或308(例如,天線陣列的天線元件)傳輸的信號進行組合來實現波束成形,使得信號中的一些經歷相干干涉,而其他信號經歷相消干涉。為了產生期望的相干/相消干涉,傳輸器302或接收器306可以向從與該傳輸器302或接收器306相關聯的天線304或308中的每一個傳輸或接收的信號應用幅度及/或相位偏移。
將參照在圖4中所示意性圖示的OFDM波形,來描述本案內容的各個態樣。一般技術者應當理解的是,本案內容的各個態樣可以以基本與本文在下文所描述的相同方式,來應用於SC-FDMA波形。亦即,儘管為了清楚說明起見,本案內容的一些實例可聚焦於OFDM鏈路,但應當理解的是,相同的原理亦可以應用於SC-FDMA波形。
現在參見圖4,圖4圖示示例性DL子訊框402的擴展視圖,其圖示OFDM資源網格。但是,如熟習此項技術者所容易理解的,用於任何特定應用的PHY傳輸結構可以根據任何數量的因素而不同於此處所描述的實例。此處,時間是以OFDM符號為單位的水平方向,頻率是以次載波為單位的垂直方向。
資源網格404可以用於示意性地表示給定天線埠的時間-頻率資源。亦即,在具有可用的多個天線埠的MIMO實現中,對應的多個資源網格404可用於通訊。將資源網格404分成多個資源元素(RE)406。作為1個次載波×1符號的RE,是時間頻率網格的最小離散部分,包含表示來自實體通道或者信號的資料的單一複數值。根據在特定實現中使用的調制,每個RE可以表示一或多個資訊位元。在一些實例中,RE的區塊可以稱為實體資源區塊(PRB),或者更簡單地稱為資源區塊(RB)408,其在頻域中包含任何適當數量的連續次載波。在一個實例中,RB可以包括12個次載波,其為獨立於所使用的數值方案的數量。在一些實例中,根據數值方案,RB可以包括時域中的任何適當數量的連續OFDM符號。在本案內容中,假設諸如RB 408之類的單個RB完全地對應於單一通訊方向(給定設備的傳輸或者接收)。
UE通常僅使用資源網格404的一個子集。RB可以是分配給UE的最小資源單位。因此,排程給UE的RB越多,為空中介面選擇的調制方案越高,則用於UE的資料速率越高。
在該視圖中,將RB 408圖示成佔用小於子訊框402的整個頻寬,其中在RB 408的上方和下方圖示一些次載波。在給定的實現中,子訊框402可以具有對應於任意數量的一或多個RB 408的頻寬。此外,在該視圖中,將RB 408圖示為佔用小於子訊框402的整個持續時間,但該實例僅僅僅是一個可能的實例。
每個1 ms子訊框402可以由一或多個相鄰時槽組成。在圖4所圖示的實例中,作為說明性實例,一個子訊框402包括四個時槽410。在一些實例中,可以根據具有相同次載波間隔以及具有給定循環字首(CP)長度的指定數量的OFDM符號來規定時槽。例如,一個時槽可以包括具有標稱CP的用於相同次載波間隔的7或14個OFDM符號。另外的實例可以包括具有更短持續時間的微時槽(例如,一個或兩個OFDM符號)。在一些情況下,可以佔用為相同或者不同UE的正在進行的時槽傳輸而排程的資源,來傳輸該等微時槽。
時槽410中的一個的擴展視圖圖示包括控制區域412和資料區域414的時槽410。通常,控制區域412可以攜帶控制通道(例如,PDCCH),資料區域414可以攜帶資料通道(例如,PDSCH或者PUSCH)。當然,一個時槽可以包含全部DL、全部UL或者至少一個DL部分和至少一個UL部分。圖4中所圖示的簡單結構在本質上僅僅是示例性的,可以採用不同的時槽結構,其可以包括控制區域和資料區域中的每一個中的一或多個。
儘管在圖4中未圖示,但可以排程RB 408內的各個RE 406來攜帶包括控制通道、共享通道、資料通道等等的一或多個實體通道。RB 408內的其他RE 406亦可以攜帶引導頻或者參考信號,其包括但不限於解調參考信號(DMRS)、控制參考信號(CRS)或者探測參考信號(SRS)。該等引導頻或參考信號可以提供用於接收設備執行相應通道的通道估計,此舉可以啟用RB 408內的控制及/或資料通道的相干解調/偵測。
在DL傳輸中,傳輸設備(例如,排程實體108)可以分配一或多個RE 406(例如,在控制區域412內)攜帶包括一或多個DL控制通道(例如,PBCH、PSS、SSS、實體控制格式指示符通道(PCFICH)、實體混合自動重傳請求(HARQ)指示符通道(PHICH)及/或實體下行鏈路控制通道(PDCCH)等等)的DL控制資訊以去往一或多個被排程實體106。PCFICH提供用於幫助接收設備對PDCCH進行接收和解碼的資訊。PDCCH攜帶下行鏈路控制資訊(DCI),其包括但不限於:用於DL和UL傳輸的功率控制命令、排程資訊、容許及/或RE的分配。PHICH攜帶諸如認可(ACK)或否定認可(NACK)之類的HARQ回饋傳輸。HARQ是一般技術者所公知的一種技術,其中可以在接收側針對準確性來檢查封包傳輸的完整性,例如,使用諸如校驗和或者循環冗餘檢查(CRC)之類的任何適當的完整性檢查機制。在確認了傳輸的完整性之後,可以傳輸ACK,而若沒有確認,則可以傳輸NACK。回應於NACK,傳輸設備可以發送HARQ重傳,其可以實現追逐合併、增量冗餘等等。
在UL傳輸中,傳輸設備(例如,被排程實體106)可以使用一或多個RE 406來攜帶包括一或多個UL控制通道(例如,實體上行鏈路控制通道(PUCCH))的UL控制資訊以去往排程實體108。UL控制資訊可以包括各種封包類型和類別,其包括引導頻、參考信號,以及被配置為實現或幫助解碼上行鏈路資料傳輸的資訊。在一些實例中,控制資訊可以包括排程請求(SR),亦即,針對排程實體108排程上行鏈路傳輸的請求。此處,回應於在控制通道上傳輸的SR,排程實體108可以傳輸下行鏈路控制資訊,其中該下行鏈路控制資訊可排程用於上行鏈路封包傳輸的資源。此外,UL控制資訊亦可以包括HARQ回饋、通道狀態回饋(CSF)或者任何其他適當的UL控制資訊。
除了控制資訊之外,亦可以為使用者資料或訊務資料分配一或多個RE 406(例如,在資料區域414內)。可以在一或多個訊務通道(例如,針對於DL傳輸,實體下行鏈路共享通道(PDSCH),或者針對於UL傳輸,實體上行鏈路共享通道(PUSCH))上攜帶該訊務。在一些實例中,資料區域414中的一或多個RE 406可以被配置為攜帶系統資訊區塊(SIB)、攜帶可以實現存取給定細胞的資訊。
通常對上文所描述的該等實體通道進行多工處理,映射到用於在媒體存取控制(MAC)層處理的傳輸通道。傳輸通道攜帶稱為傳輸塊(TB)的資訊區塊。傳輸塊大小(TBS)可以對應於資訊位元的數量,可以是基於調制和編碼方案(MCS)和給定傳輸中的RB的數量的受控制參數。
在5G新無線電(NR)系統中,特別是對於6 GHz以上或者mmWave系統,波束成形的信號可以用於包括PDCCH和PDSCH的大多數下行鏈路通道。另外,可以以波束掃瞄方式來傳輸諸如主資訊區塊(MIB)、系統資訊區塊(SIB)、最小SIB(MSIB)和傳呼資訊之類的廣播控制資訊,以使得傳輸和接收點(TRP)(例如,gNB)的覆蓋區域中的所有被排程實體(UE)能夠接收廣播控制資訊。
圖5是根據本案內容的一些態樣,圖示使用波束成形信號在基地站(BS)504(例如,gNB)與UE 502之間的通訊的圖。基地站504可以是圖1和圖2中所圖示的基地站或排程實體中的任何一個,UE 502可以是圖1和圖2中所圖示的UE或被排程實體中的任何一個。應當注意的是,儘管將一些波束圖示為彼此相鄰,但是此種佈置在不同的態樣可以是不同的。在一些實例中,在相同符號或時間期間傳輸的波束可以彼此不相鄰。在一些實例中,BS 504可以傳輸在所有方向(例如,360度)上分佈的更多或更少的波束。
在一個實例中,一個波束集合可以包含八個不同的波束。例如,圖5圖示八個方向的八個波束521、522、523、524、525、526、527、528。在本案內容的一些態樣,基地站(BS)504可以被配置為向UE 502傳輸波束521、522、523、524、525、526、527、528中的至少一個。例如,BS 504可以在同步時槽期間使用八個埠(例如,天線埠)在八個方向上進行掃瞄或傳輸。BS 504可以在同步時槽期間,針對不同波束方向上的每個波束來傳輸參考波束。每個參考波束可以包括參考信號(例如,同步信號(SS)或通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)),因此本文亦可以稱為波束參考信號(BRS)。接收器可以經由對BRS執行接收功率量測,使用BRS來辨識波束。
UE 502可以決定或者選擇波束集合中最強(例如,具有最強信號)或者是較佳的一組一或多個候選波束,因此可以提供最高增益。例如,UE 502可以決定攜帶BRS的波束524和525是最強的或者較佳的。在一些實例中,UE 502可以經由量測與該波束集合521-528之每一者波束相關聯的接收功率或接收品質的值,將各個值彼此進行比較,選擇與最大值、最高值或最佳值相對應的一或多個候選波束,來選擇該候選波束集合。UE 502可以傳輸指示候選波束524和526的集合的波束量測報告560,其中UE 502可以以最高增益在該組的候選波束524和526上從BS 504接收資訊(例如,控制資訊及/或使用者資料訊務)。在一個實例中,波束量測報告560可以包括該組的候選波束524和525之每一者候選波束的相應波束索引以及量測的功率或品質。在其他實例中,波束量測報告560可以包括相應的波束索引和每個波束521-528的量測功率或品質。在該實例中,BS 504可以決定該組的候選波束524和525。
在其他實例中,當通道是相互的(例如,DL和UL通道相同)時,BS 504可以根據UL量測來推導用於UE 504的候選波束,例如經由量測探測參考信號(SRS)或其他UL參考信號的接收功率、品質或者其他變數。在該實例中,UE可以不向BS 504傳輸波束量測報告560。
候選波束的數量可以是預定的,或者可以經由將每個量測值與最小閾值進行比較來決定,當低於該最小閾值時,不將該波束選擇包括在候選集中。BS 504可以選擇候選波束中的一或多個來用於向UE 504傳輸單播資訊(例如,特定於UE的控制資訊及/或使用者資料訊務)。
對於廣播控制資訊,參考波束521-528中的每一個與用於廣播控制資訊的資源(例如,PDCCH時間頻率資源)之間的空間凖共置(QCL)關係或關聯,可以由網路進行預先配置或者預先決定。該空間QCL關係指示每個波束可以包括廣播控制資訊的相應時間頻率資源。
圖6圖示攜帶波束參考信號(BRS)的參考波束與攜帶廣播控制資訊(CI)的傳輸波束之間的空間QCL關係的實例。時間在水平方向上,頻率在垂直方向上,以示意性地表示用於在參考波束和傳輸波束上傳輸BRS和CI的時間頻率資源。
在圖6所圖示的實例中,在時間t3 處傳輸攜帶波束參考信號(BRS)的第一參考波束602(例如,其可以對應於圖5中所圖示的參考波束524)。第一參考波束602可以與在第一參考波束602相同的方向上傳輸的相應第一傳輸波束604是空間QCL的,其中第一參考波束602在時間t11 攜帶廣播控制資訊(CI)。另外,在時間t4 傳輸攜帶波束參考信號(BRS)的第二參考波束606(例如,其可以對應於圖5中所圖示的參考波束525)。第二參考波束606可以與在第二參考波束606相同的方向上傳輸的相應第二傳輸波束608是空間QCL的,其中第二參考波束606在時間t12 攜帶廣播控制資訊(CI)。因此,UE(例如,圖5中所圖示的UE 504)可以在時間t11 及/或t12 ,針對經由傳輸波束604和608傳輸的廣播控制資訊(CI)來監測資源,以接收具有高增益的廣播CI。儘管上文描述了基於時間的波束掃瞄和相對應的空間QCL關係,但是在其他實例中,參考波束可以在頻率上進行掃瞄,並且與時間頻率廣播資源是空間QCL的。
一些廣播控制資訊可能是僅針對於一些UE,而不是針對於細胞中的所有UE。本文可以將此種控制資訊稱為群組共用控制資訊。群組共用控制資訊的實例可以包括但不限於:搶佔指示、HARQ回饋資源指示、時槽格式指示符(SFI)及/或用於多個UE的傳輸功率控制(TPC)命令。為了將群組共用控制資訊傳輸到群組內的所有UE,可以使用類似於用於廣播資訊的波束掃瞄機制。
但是,可能不需要整個細胞的波束掃瞄來將群組共用控制資訊傳輸到該群組中的所有UE。因此,本案內容的各個態樣係關於辨識一群組或者一個子集的傳輸波束(其在方向上與一群組或一個子集的參考波束相對應),以用於將群組共用控制資訊傳輸到該群組或子集的UE。
圖7是根據本案內容的一些態樣,圖示使用波束成形信號在BS 504與複數個UE 502a、502b、502c和502d之間的通訊的圖。在一些實例中,UE 502a、502、502c和502d中的每一個可以量測參考波束521-528中的每一個的接收功率或品質,傳輸相應的波束量測報告560a、560b、560c和560d,其指示UE 502a-502d可以以最高增益在其上從BS 504接收資訊的相應候選波束集合。例如,由UE 502a提供的波束量測報告560a中指示的候選波束集合可以包括參考波束524和525,由UE 502b提供的波束量測報告560b中指示的候選波束集合可以包括參考波束523和524,由UE 502c提供的波束量測報告560c中指示的候選波束集合可以包括參考波束528,由UE 502d提供的波束量測報告560d中指示的候選波束集合可以包括參考波束521和522。
在本案內容的各個態樣,若BS 504決定要將群組共用控制資訊發送到由細胞中的UE 502a-502d的一個子集形成的一群組UE,則BS 504可以從該群組內的UE提供的將在其上傳輸群組共用控制資訊的相應候選波束集合中,辨識和選擇一群組或一個子集的傳輸波束。每個選擇的傳輸波束在方向上對應於參考波束521-528中的一個。例如,為了向UE 502d傳輸群組共用控制資訊,可以選擇與參考波束521具有相同方向的傳輸波束。
在一個實例中,BS 504可以決定要向一群組UE(例如,UE 502a、502b和502c)發送傳輸功率控制(TPC)命令。基於由UE 502a、502b和502c提供的波束量測報告560a、560b和560c(或者根據BS 504利用上行鏈路參考信號量測值而針對相互UL/DL通道決定的候選集合),BS 504可以辨識在方向上與傳輸群組共用控制資訊的選擇參考波束相對應的傳輸波束群組。
圖8圖示被選擇以在相應的傳輸波束上向UE 502a、502b和502c的子集傳輸群組共用控制資訊的參考波束523、524、525和528的子集的實例。在圖8所圖示的實例中,選擇與群組中的UE 502a、502b和502c裡的每一個相關聯的每個候選波束集合中的所有候選波束。因此,在多於一個的傳輸波束(例如,UE 502a和502b)上接收群組共用控制資訊的每個UE,可以在解碼之前對在每個波束上接收的群組共用控制資訊進行組合。
圖9圖示被選擇以向UE 502a、502b和502c的子集傳輸群組共用控制資訊的參考波束524和528的子集的另一個實例。在圖9所圖示的實例中,可以選擇與群組中的UE 502a、502b和502c裡的每一個相關聯的每個候選波束集合中的少於所有候選波束作為傳輸波束。例如,由於UE 502a和502b在其各自的波束量測報告560a和560b中皆指示參考波束524提供高增益,因此BS 504可以針對UE 502a和502b,僅選擇在方向上與參考波束524相對應的單個傳輸波束。在該實例中,用於群組TPC命令的所選擇的傳輸波束群組可以在方向上僅對應於參考波束524和528。通常,被選擇為傳輸群組共用控制資訊的傳輸波束的群組或子集可以包括:來自於該群組中的UE 502a、502b和502c提供的波束量測報告560a、560b和560c所指示的每個候選波束集合的至少一個候選波束。
另外,為了使群組中的UE 502a、502b和502c裡的每個UE能夠監測正確的資源以接收群組共用控制資訊,可以辨識參考波束(例如,參考波束524和528)和為群組共用控制資訊保留的資源之間的空間QCL關係。
圖10圖示在攜帶波束參考信號(BRS)的參考波束與攜帶群組共用控制資訊(GCI)的傳輸波束之間的空間QCL關係的實例。時間在水平方向上,頻率在垂直方向上,以示意性地表示用於在參考波束和傳輸波束上傳輸BRS和GCI的時間頻率資源。
在圖10所圖示的實例中,在時間t3 傳輸攜帶波束參考信號(BRS)的第一參考波束1002(例如,其可以對應於圖9中所圖示的參考波束524)。第一參考波束1002可以與在第一參考波束1002相同的方向上傳輸的相應第一傳輸波束1004是空間QCL的,其中第一參考波束1002在時間t11 攜帶群組共用控制資訊(GCI)。另外,在時間t7 傳輸第二參考波束1006(例如,其可以對應於圖9中所圖示的參考波束528)。第二參考波束1006可以與在第二參考波束1006相同的方向上傳輸的相應第二傳輸波束1008是空間QCL的,其中第二參考波束1006在時間t15 攜帶群組共用控制資訊(GCI)。
圖11是圖示用於提供參考波束和傳輸波束之間的空間QCL關係以向一群組的UE 502a、502b和502c傳輸群組共用控制資訊的示例性信號傳遞的信號傳遞圖。在1102、1104和1106處,UE 502a、502b和502c中的每一個產生相應的波束量測報告(BMR)並向BS 504進行傳輸。每個BMR指示相應的UE 502a、502b和502c可以在其上以最高增益從BS 504接收資訊(例如,控制資訊及/或使用者資料訊務)的相應候選波束集合。在一個實例中,BMR可以包括候選波束集合之每一者候選波束的相應波束索引以及量測的功率或品質。在其他實例中,BMR可以包括每個波束的相應的波束索引和量測的功率或品質。在該實例中,BS 504可以為每個UE 502a、502b和502c決定相應的候選波束集合。
在1108和1110處,BS 504可以決定群組之每一者UE 502a、502b和502c的相應空間QCL關係,經由更高層信號傳遞(例如,經由無線電資源控制(RRC)信號傳遞、媒體存取控制-控制元素(MAC-CE)信號傳遞或者基於下行鏈路控制資訊(DCI)的信號傳遞),向每個UE 502a、502b和502c傳輸相應的空間QCL關係資訊。例如,在1108處,BS 504可以傳輸第一參考波束(例如,其可以對應於例如圖9和圖10中所圖示的參考波束524或1002)與時間頻率資源(例如,在圖10中的時間t11 處)之間的空間QCL關係,其中BS 504將經由相應的RRC或其他類型的信號傳遞,利用該等時間頻率資源向UE 502a和502b傳輸群組TPC命令。另外,在1110處,BS 504可以傳輸第二參考波束(例如,其可以對應於例如圖9和圖10中所圖示的參考波束528或1006)與時間頻率資源(例如,在圖10中的時間t15 處)之間的空間QCL關係,其中BS 504將經由RRC或其他類型的信號傳遞,利用該等時間頻率資源向UE 502c傳輸群組TPC命令。在1112和1114處,BS 504可以隨後在不同傳輸波束之間,以部分波束掃瞄配置,利用所選擇的傳輸波束群組和相應的時間頻率資源向該群組的UE 502a、502b和502c傳輸群組TCP命令。例如,BS 504可以在時間t11 和t15 傳輸的各個PDCCH的相應DCI內傳輸群組TCP命令,如圖10中所示。
圖12是圖示用於使用處理系統1214的排程實體1200的硬體實現的實例的方塊圖。例如,排程實體1200可以是基地站(例如,eNB、gNB),如圖1-圖3、圖5、圖7-圖9及/或圖11中的任何一或多個所圖示的。
排程實體1200可以使用包括一或多個處理器1204的處理系統1214來實現。處理器1204的實例係包括微處理器、微控制器、數位信號處理器(DSP)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、可程式設計邏輯設備(PLD)、狀態機、閘控邏輯、分離硬體電路和配置為執行貫穿本案內容描述的各種功能的其他適當硬體。在各個實例中,排程實體1200可以被配置為執行本文所描述的功能中的任何一或多個。亦即,如排程實體1200中所使用的處理器1204,可以用於實現下文所描述的過程和程序中的任何一或多個。
在該實例中,處理系統1214可以使用匯流排架構來實現,其中該匯流排架構通常用匯流排1202來表示。根據處理系統1214的具體應用和整體設計約束條件,匯流排1202可以包括任意數量的相互連接匯流排和橋接。匯流排1202可以將包括一或多個處理器(通常用處理器1204來表示)、記憶體1205和電腦可讀取媒體(通常用電腦可讀取媒體1206來表示)的各種電路通訊地耦合在一起。此外,匯流排1202亦可以連結諸如定時源、周邊設備、電壓調節器和電源管理電路之類的各種其他電路,其中該等電路是本領域公知的,因此沒有進行任何進一步描述。匯流排介面1208提供匯流排1202與收發機1210之間的介面。收發機1210提供用於經由傳輸媒體,與各種其他裝置進行通訊的通訊介面或構件。根據該裝置的本質,亦可以提供使用者介面1212(例如,鍵盤、顯示器、揚聲器、麥克風、操縱桿、觸控式螢幕)。當然,此種使用者介面1212是可選的,在一些實例中(例如,基地站)可以省略。
處理器1204負責管理匯流排1202和通用處理,其包括執行電腦可讀取媒體1206上儲存的軟體。當該軟體由處理器1204執行時,使得處理系統1214執行下文針對任何特定裝置所描述的各種功能。電腦可讀取媒體1206和記憶體1205亦可以用於儲存當處理器1204執行軟體時所操作的資料。在一些實例中,可以省略記憶體1205,處理器1204在執行軟體時所使用的資料可以儲存在電腦可讀取媒體1206上。
處理系統中的一或多個處理器1204可以執行軟體。軟體應當被廣義地解釋為意味著指令、指令集、代碼、程式碼片段、程式碼、程式、副程式、軟體模組、應用程式、軟體應用程式、套裝軟體、例行程式、子例行程式、物件、可執行檔案、執行的執行緒、程序、函數等等,無論其被稱為軟體、韌體、中間軟體、微代碼、硬體描述語言亦是其他術語。軟體可以位於電腦可讀取媒體1206上。
電腦可讀取媒體1206可以是非暫時性電腦可讀取媒體。舉例而言,非暫時性電腦可讀取媒體包括磁儲存設備(例如,硬碟、軟碟、磁帶)、光碟(例如,壓縮光碟(CD)或數位多功能光碟(DVD))、智慧卡、快閃記憶體設備(例如,卡、棒或鍵式磁碟)、隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、可程式設計ROM(PROM)、可抹除PROM(EPROM)、電子可抹除PROM(EEPROM)、暫存器、可移除磁碟以及用於儲存能夠由電腦進行存取和讀取的軟體及/或指令的任何其他適當媒體。電腦可讀取媒體1206可以位於處理系統1214中、位於處理系統1214之外,或者分佈在包括處理系統1214的多個實體之中。電腦可讀取媒體1206可以用電腦程式產品來體現。舉例而言而非做出限制,電腦程式產品可以包括具有封裝材料的電腦可讀取媒體。熟習此項技術者應當認識到,如何最佳地實現貫穿本案內容所提供的描述的功能,取決於特定的應用和對整體系統所施加的整體設計約束條件。
在本案內容的一些態樣,處理器1204可以包括被配置用於各種功能的電路系統。例如,處理器1204可以包括波束管理電路系統1241,其被配置為產生一組波束,每個波束具有不同的傳輸方向。例如,對於每個波束,波束管理電路系統1241可以被配置為控制天線陣列之每一者天線的幅度和相位,以在波陣面中產生期望的(亦即,定向的)相干干涉和相消干涉的模式。波束管理電路系統1241亦可以被配置為在同步時槽期間,在每個波束上(例如,在每個不同的方向上)掃瞄或傳輸波束參考信號。例如,波束管理電路系統1241可以在同步時槽期間,在每個不同的波束方向上產生相應的參考波束。每個參考波束可以包括波束參考信號(例如,同步信號(SS)或通道狀態資訊參考信號(CSI-RS))。
波束管理電路系統1241亦可以被配置為從由排程實體服務的每個UE接收相應的波束量測報告(BMR)1215。每個BMR 1215可以指示UE可在其上以最高增益從BS接收資訊(例如,控制資訊及/或使用者資料訊務)的候選波束集合。在一個實例中,BMR 1215可以包括候選波束集合之每一者候選波束的相應波束索引以及量測的功率或品質。在其他實例中,BMR 1215可以包括每個波束的相應的波束索引和量測的功率或品質。在該實例中,波束管理電路系統1241可以決定UE的候選波束集合。例如,可以在記憶體1205中維持各個UE的BMR 1215。
波束管理電路系統1241亦可以被配置為從一群組UE之每一者UE的各個候選波束集合中選擇傳輸波束群組。該群組傳輸波束在方向上對應於UE候選波束集中的為該群組之每一者UE提供最高的相應增益的彼等參考波束。例如,波束管理電路系統1241可以利用來自該群組之每一者UE的相應的一或多個候選波束集合(例如,基於從該群組之每一者UE接收的相應BMR 1215或者基於上行鏈路參考信號量測而針對相互的UL/DL通道所決定的),來選擇傳輸波束群組。在一些實例中,該傳輸波束群組可以包括該群組中的UE的每個候選波束集合中的所有候選波束。在其他實例中,該群組傳輸波束可以包括來自該群組中的UE的每個候選波束集合的至少一個候選波束。
波束管理電路系統1241亦可以被配置為在所選擇的傳輸波束群組上進行掃瞄,向該UE群組傳輸群組共用控制資訊。波束管理電路系統1241亦可以被配置為執行電腦可讀取儲存媒體1206上包括的波束管理軟體1251,以實現上文所描述及/或下文結合圖13及/或圖14所描述的一或多個功能。
處理器1204亦可以包括資源分配和排程電路系統1242,其被配置為產生、排程和修改時間頻率資源(例如,一組的一或多個資源元素)的資源分配或容許。例如,資源分配和排程電路系統1242可以排程複數個分時雙工(TDD)及/或分頻雙工(FDD)時槽內的時間頻率資源,以攜帶去往及/或來自多個UE(被排程實體)的使用者資料訊務及/或控制資訊。
在本案內容的各個態樣,資源分配和排程電路系統1242亦可以辨識用於接收群組共用控制資訊的一群組UE(被排程實體),將該UE群組中的UE列表提供給波束管理電路系統1241以便選擇用於該UE群組的傳輸波束群組。資源分配和排程電路系統1242亦可以被配置為:排程(保留)用於向該UE群組傳輸群組共用控制資訊的時間頻率資源。可以基於時間頻率資源和在方向上與針對該UE群組的選擇的傳輸波束相對應的參考波束之一之間的空間QCL關係,來辨識為群組共用控制資訊排程的每個時間頻率資源。
例如,資源分配和排程電路系統1242可以對於在方向上與針對該UE群組所選擇的傳輸波束群組相對應的參考波束與用於向該UE群組傳輸群組共用控制資訊的時間頻率資源之間的空間QCL關係進行配置。此外,資源分配和排程電路系統1242亦可以產生空間QCL資訊1218,其指示用於向該UE群組之每一者UE傳輸群組共用控制資訊的空間QCL關係。在一些實例中,空間QCL資訊1218可以包括用於該UE群組之每一者UE的單獨的空間QCL資訊1218,其辨識在方向上與針對該UE所選擇的傳輸波束相對應的參考波束和用於在所選擇的傳輸波束上向該UE傳輸群組共用控制資訊的時間頻率資源之間的空間QCL關係。亦可以將空間QCL資訊1218可以維持在例如記憶體1205中。除了時間頻率資源之外,資源分配和排程電路系統1242亦可以為該群組共用控制資訊配置搜尋空間、DCI格式和其他排程資訊。資源分配和排程電路系統1242亦可以被配置為執行電腦可讀取儲存媒體1206上包括的資源分配和排程軟體1252,以實現上文所描述及/或下文結合圖13及/或圖14所描述的一或多個功能。
處理器1204亦可以包括下行鏈路(DL)訊務和控制通道產生和傳輸電路系統1243,其配置為在一或多個時槽內產生和傳輸下行鏈路使用者資料訊務和控制通道。DL訊務和控制通道產生和傳輸電路系統1243與資源分配和排程電路系統1242一起亦可以被配置為:根據分配給DL使用者資料訊務及/或控制資訊的資源,經由將DL使用者資料訊務及/或控制資訊包括在一或多個時槽內,將DL使用者資料訊務及/或控制資訊置於分時雙工(TDD)或分頻雙工(FDD)載波上。
在本案內容的各個態樣,DL訊務和控制通道產生和傳輸電路系統1243與波束管理電路系統1241可以一起根據資源分配和排程電路系統1242為群組共用控制資訊提供的排程資訊(例如,時間頻率資源、波束索引或用於傳輸波束群組的其他波束方向指示、DCI格式等等),產生DL群組共用控制資訊並以波束掃瞄配置來傳輸到一群組UE。群組共用控制資訊的實例可以包括但不限於:搶佔指示、HARQ回饋資源指示及/或用於多個UE的傳輸功率控制(TPC)命令。例如,DL訊務和控制通道產生和傳輸電路系統1243與波束管理電路系統1241可以一起在一群組實體下行鏈路控制通道(PDCCH)的相應DCI中包括群組共用控制資訊,每個PDCCH利用不同的時間頻率資源和傳輸波束群組中的不同的傳輸波束,如根據排程資訊所決定的。隨後,DL訊務和控制通道產生和傳輸電路系統1243與波束管理電路系統1241可以一起經由收發機1210,在不同的傳輸波束之間以波束掃瞄配置向UE群組傳輸PDCCH中的每一個。
DL訊務和控制通道產生和傳輸電路系統1243亦可以在將群組共用控制資訊傳輸到UE群組之前,產生RRC或其他類型的信號傳遞並將其傳輸到UE群組,其中該信號傳遞提供相應的參考波束(例如,波束索引)與針對群組共用控制資訊保留的資源之間的空間QCL關係(空間QCL資訊1218)。例如,DL訊務和控制通道產生和傳輸電路系統1243可以產生空間QCL資訊1218,並向該UE群組中的特定UE傳輸,其中空間QCL資訊1218提供由該特定UE指示的參考波束(其提供高增益)和為群組共用控制資訊(其將利用在方向上與彼等參考波束相對應的傳輸波束進行傳輸)保留的資源之間的空間QCL關係。DL訊務和控制通道產生和傳輸電路系統1243亦可以被配置為執行在電腦可讀取儲存媒體1206上包括的DL訊務和控制通道產生和傳輸軟體1253,以實現上文所描述及/或下文結合圖13及/或圖14所描述的一或多個功能。
處理器1204亦可以包括上行鏈路(UL)訊務和控制通道接收與處理電路系統1244,其配置為從一或多個被排程實體接收上行鏈路控制通道和上行鏈路訊務通道並進行處理。例如,UL訊務和控制通道接收與處理電路系統1244可以被配置為從一或多個被排程實體接收上行鏈路使用者資料訊務。UL訊務和控制通道接收與處理電路系統1244亦可以被配置為從被排程實體接收UL控制資訊。例如,UL訊務和控制通道接收與處理電路系統1244可以被配置為從被排程實體(UE)接收波束量測報告,以及向波束管理電路系統1241提供波束量測報告進行處理,其中該波束量測報告指示用於向被排程實體傳輸資訊的一或多個候選波束。UL訊務和控制通道接收與處理電路系統1244亦可以從細胞中的被排程實體裡的一或多個接收上行鏈路參考信號,量測與上行鏈路參考信號相關聯的接收功率、品質或其他變數,以辨識用於該一或多個被排程實體的候選波束。
通常,UL訊務和控制通道接收與處理電路系統1244可以與資源分配和排程電路系統1242一起操作,以根據接收到的UL控制資訊來排程UL使用者資料訊務傳輸、DL使用者資料訊務傳輸及/或DL使用者資料訊務重傳。UL訊務和控制通道接收與處理電路系統1244亦可以被配置為執行電腦可讀取儲存媒體1206上包括的UL訊務和控制通道接收與處理軟體1254,以實現上文所描述及/或下文結合圖13及/或圖14所描述的一或多個功能。
圖13是根據本案內容的態樣,圖示用於群組共用控制資訊的無線通訊的過程1300的流程圖。如下文所描述的,在本案內容的範疇的特定實現中,可以省略一些或者所有圖示的特徵,對於所有實施例的實現而言,可能不需要一些圖示的特徵。在一些實例中,過程1300可以由圖12中所圖示的排程實體來執行。在一些實例中,過程1300可以由用於執行下文所描述的功能或演算法的任何適當的裝置或者構件來執行。
在方塊1302處,排程實體可以在該排程實體的整個覆蓋區域(例如,細胞內),以波束掃瞄配置來傳輸複數個參考波束。每個參考波束皆可以包括參考信號(例如,同步信號(SS)或通道狀態資訊參考信號(CSI-RS))。例如,如上文結合圖12所圖示和描述的,DL訊務和控制通道產生與傳輸電路系統1243可以與波束管理電路系統1241一起來傳輸參考波束。
在方塊1304處,對於複數個被排程實體之每一者被排程實體,排程實體可以根據相應的被排程實體(UE)能夠在其上以高增益從該排程實體接收資訊的參考波束,辨識相應的一或多個候選波束的集合。在一些實例中,排程實體可以從位於該排程實體的覆蓋區域內的複數個被排程實體之每一者被排程實體接收相應的波束量測報告。每個波束量測報告可以指示用於該被排程實體的相應候選波束集。例如,候選波束可以包括具有針對該特定被排程實體的最高接收功率或品質的一或多個參考波束。在其他實例中,對於相互通道,排程實體可以根據被排程實體傳輸的上行鏈路參考信號的上行鏈路量測值來辨識相應的候選波束集。例如,UL訊務和控制通道接收與處理電路系統1244可以與上文結合圖12所圖示和描述的波束管理電路系統1241一起來接收波束量測報告或者量測上行鏈路參考信號,以辨識用於被排程實體之每一者被排程實體的相應候選波束集。
在方塊1306處,排程實體可以辨識與該複數個被排程實體的子集相對應的被排程實體群組,以接收群組共用控制資訊。例如,上文結合圖12所圖示和描述的資源分配和排程電路系統1242可以辨識該群組的被排程實體。
在方塊1308處,排程實體可以從該群組之每一者被排程實體的各個候選波束集中選擇傳輸波束群組。在一些實例中,該傳輸波束群組可以包括該群組中的被排程實體的每個候選波束集中的所有候選波束。在其他實例中,傳輸波束群組可以包括來自該群組中的被排程實體的每個候選波束集的至少一個候選波束。例如,上文結合圖12所圖示和描述的波束管理電路系統1241可以為群組共用控制資訊選擇傳輸波束群組。
在方塊1310處,排程實體可以利用該傳輸波束群組,向該群組中的被排程實體傳輸群組共用控制資訊。例如,排程實體可以辨識在方向上與傳輸波束群組相對應的參考波束中的每一個與針對群組共用控制資訊保留的資源之間的相應空間QCL關係。隨後,排程實體可以以部分波束掃瞄配置(例如,僅跨越該群組中的傳輸波束進行波束掃瞄),利用傳輸波束群組,基於空間QCL資訊來向被排程實體群組傳輸群組共用控制資訊。群組共用控制資訊的實例可以包括但不限於:搶佔指示、HARQ回饋資源指示及/或用於多個UE的傳輸功率控制(TPC)命令。例如,DL訊務和控制通道產生與傳輸電路系統1243可以與波束管理電路系統1241以及資源分配和排程電路系統1242可以一起來向被排程實體群組傳輸群組共用控制資訊。
圖14是根據本案內容的態樣,圖示用於群組共用控制資訊的無線通訊的過程1400的流程圖。如下文所描述的,在本案內容的範疇的特定實現中,可以省略一些或者所有圖示的特徵,對於所有實施例的實現而言,可能不需要一些圖示的特徵。在一些實例中,過程1400可以由圖12中所圖示的排程實體來執行。在一些實例中,過程1400可以由用於執行下文所描述的功能或演算法的任何適當的裝置或者構件來執行。
在方塊1402處,排程實體可以在該排程實體的整個覆蓋區域(例如,細胞內),以波束掃瞄配置來傳輸複數個參考波束。每個參考波束皆可以包括參考信號(例如,同步信號(SS)或通道狀態資訊參考信號(CSI-RS))。例如,如上文結合圖12所圖示和描述的,DL訊務和控制通道產生與傳輸電路系統1243可以與波束管理電路系統1241一起來傳輸參考波束。
在方塊1404處,對於複數個被排程實體之每一者被排程實體,排程實體可以根據相應的被排程實體(UE)能夠在其上以高增益從該排程實體接收資訊的參考波束,辨識相應的一或多個候選波束的集合。在一些實例中,排程實體可以從位於該排程實體的覆蓋區域內的複數個被排程實體之每一者被排程實體接收相應的波束量測報告。每個波束量測報告可以指示用於該被排程實體的相應候選波束集。例如,候選波束可以包括具有針對該特定被排程實體的最高接收功率或品質的一或多個參考波束。在其他實例中,對於相互通道,排程實體可以根據被排程實體傳輸的上行鏈路參考信號的上行鏈路量測值來辨識相應的候選波束集。例如,UL訊務和控制通道接收與處理電路系統1244可以與上文結合圖12所圖示和描述的波束管理電路系統1241一起來接收波束量測報告或者量測上行鏈路參考信號,以辨識用於被排程實體之每一者被排程實體的相應候選波束集。
在方塊1406處,排程實體可以辨識與該複數個被排程實體的子集相對應的被排程實體群組,以接收群組共用控制資訊。例如,上文結合圖12所圖示和描述的資源分配和排程電路系統1242可以辨識該群組的被排程實體。
在方塊1408處,排程實體可以從該群組之每一者被排程實體的各個候選波束集中選擇傳輸波束群組。在一些實例中,該傳輸波束群組可以包括該群組中的被排程實體的每個候選波束集中的所有候選波束。在其他實例中,傳輸波束群組可以包括來自該群組中的被排程實體的每個候選波束集的至少一個候選波束。例如,上文結合圖12所圖示和描述的波束管理電路系統1241可以為群組共用控制資訊選擇傳輸波束群組。
在方塊1410處,排程實體可以辨識在方向上與該群組中的傳輸波束相對應的參考波束中的每一個與針對群組共用控制資訊保留的資源之間的相應空間QCL關係。例如,上文結合圖12所圖示和描述的資源分配和排程電路系統1242可以辨識用於群組共用控制資訊的空間QCL關係。
在方塊1412處,排程實體可以經由RRC或者其他類型的信號傳遞,向該群組中的被排程實體傳輸指示相應的空間QCL關係的空間QCL資訊。在一些實例中,排程實體可以向每個被排程實體傳輸指示與該被排程實體相關聯的空間QCL關係的相應空間QCL資訊。例如,DL訊務和控制通道產生與傳輸電路系統1244可以與資源分配和排程電路系統1242一起向該群組中的被排程實體傳輸空間QCL資訊。
在方塊1414處,排程實體可以利用該傳輸波束群組,向該群組中的被排程實體傳輸群組共用控制資訊。排程實體可以以部分波束掃瞄配置(例如,僅跨越該群組中的傳輸波束進行波束掃瞄),利用傳輸波束群組,在一或多個PDCCH(根據空間QCL資訊中指示的資源)中向被排程實體群組傳輸群組共用控制資訊。在傳輸波束群組包括所有的波束的實例中(例如,當在群組中存在大量UE,向該群組中的所有UE進行傳輸需要所有的波束時),可以執行跨度所有的波束的全波束掃瞄。例如,DL訊務和控制通道產生與傳輸電路系統1244可以與波束管理電路系統1241以及資源分配和排程電路系統1242一起向被排程實體群組傳輸群組共用控制資訊。
圖15是圖示用於使用處理系統1514的示例性被排程實體1500的硬體實現的實例的概念圖。根據本案內容的各個態樣,元素,或者元素的任何部分,或者元素的任意組合可以使用包括一或多個處理器1504的處理系統1514來實現。例如,被排程實體1500可以是使用者設備(UE),如本文所揭示的附圖中的任何一或多個所圖示的。
處理系統1514可以基本與圖12中所圖示的處理系統1214相同,包括匯流排介面1508、匯流排1502、記憶體1505、處理器1504和電腦可讀取媒體1506。此外,被排程實體1500可以包括基本類似於上文在圖12中所描述的彼等的使用者介面1512和收發機1510。亦即,如在被排程實體1500中所使用的,可以使用處理器1504來實現下文所描述並在各個附圖中所圖示的過程中的任何一或多個。
在本案內容的一些態樣,處理器1504可以包括波束量測電路系統1541,其被配置為接收複數個參考波束,每個參考波束皆攜帶參考信號(例如,同步信號(SS)或通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)),量測參考波束之每一者參考波束的相應接收功率或品質。波束量測電路系統1541亦可以被配置為產生波束量測報告1515,其指示排程實體可以在其上以高增益向被排程實體傳輸資訊的一或多個候選波束的集合。亦可以將波束量測報告(BMR)1515維持在例如記憶體1505中。波束量測電路系統1541亦可以被配置為執行電腦可讀取媒體1506上包括的波束量測軟體1551,以實現上文所描述的及/或下文結合圖16所描述的一或多個功能。
處理器1504亦可以包括上行鏈路(UL)訊務和控制通道產生與傳輸電路系統1542,其配置為在UL控制通道上產生和傳輸上行鏈路控制/回饋/認可資訊。例如,UL訊務和控制通道產生與傳輸電路系統1542可以被配置為根據上行鏈路容許,產生上行鏈路使用者資料訊務並在UL訊務通道(例如,PUSCH)上傳輸。另外,UL訊務和控制通道產生與傳輸電路系統1542可以被配置為產生和傳輸上行鏈路控制通道(例如,實體上行鏈路控制通道(PUCCH))。
在一些實例中,UL訊務和控制通道產生與傳輸電路系統1542可以被配置為存取記憶體1505以取得BMR 1515,向排程實體(例如,諸如gNB之類的基地站)傳輸BMR 1515。在其他實例中,UL訊務和控制通道產生與傳輸電路系統1542可以產生和傳輸一或多個上行鏈路參考信號(例如,探測參考信號(SRS)),排程實體可以根據其來推導一或多個候選波束的集合。UL訊務和控制通道產生與傳輸電路系統841亦可以被配置為執行電腦可讀取媒體1506上包括的UL訊務和控制通道產生與傳輸軟體1552,以實現上文所描述的及/或下文結合圖16所描述的一或多個功能。
處理器1504亦可以包括下行鏈路(DL)訊務和控制通道接收與處理電路系統1543,其配置為用於在訊務通道上接收和處理下行鏈路使用者資料訊務,以及接收和處理關於一或多個下行鏈路控制通道的控制資訊。例如,DL訊務和控制通道接收與處理電路系統1543可以被配置為在時槽內接收實體下行鏈路控制通道(PDCCH)及/或實體下行鏈路共享通道(PDSCH)。在一些實例中,接收的下行鏈路使用者資料訊務及/或控制資訊可以臨時地儲存在記憶體1505中的資料緩衝區1513中。
在一些實例中,DL訊務和控制通道接收與處理電路系統1543亦可以被配置為接收複數個參考波束,其中每個參考波束皆攜帶參考信號,將參考信號提供給波束量測電路系統1541以用於量測每個參考波束的相應接收功率或品質。DL訊務和控制通道接收與處理電路系統1543亦可以經由RRC或其他類型的信號傳遞來接收空間QCL資訊1518,其中該空間QCL資訊1518指示基於BMR 1515為候選波束集選擇的至少一個參考波束與針對廣播資訊保留的資源之間的空間QCL關係。可以將空間QCL資訊1518維持在例如記憶體1505中。
在本案內容的各個態樣,空間QCL資訊1518亦可以指示從候選波束集合中選擇的至少一個參考波束與針對群組共用控制資訊保留的資源之間的空間QCL關係。隨後,DL訊務和控制通道接收與處理電路系統1543可以進一步被配置為使用在方向上與該至少一個選擇的候選波束相對應的至少一個接收波束以及在空間QCL資訊1518中指示的相應資源,從排程實體接收下行鏈路群組共用控制資訊。群組共用控制資訊的實例可以包括但不限於:搶佔指示、HARQ回饋資源指示及/或用於多個UE的傳輸功率控制(TPC)命令。DL訊務和控制通道接收與處理電路系統1543可以被配置為執行電腦可讀取媒體1506上包括的DL訊務和控制通道接收與處理軟體1553,以實現上文所描述的及/或下文結合圖16所描述的一或多個功能。
圖16是根據本案內容的態樣,圖示用於群組共用控制資訊的無線通訊的過程1600的流程圖。如下文所描述的,在本案內容的範疇的特定實現中,可以省略一些或者所有圖示的特徵,對於所有實施例的實現而言,可能不需要一些圖示的特徵。在一些實例中,過程1600可以由圖15中所圖示的被排程實體來執行。在一些實例中,過程1600可以由用於執行下文所描述的功能或演算法的任何適當的裝置或者構件來執行。
在方塊1602處,被排程實體可以接收在排程實體的整個覆蓋區域(例如,細胞內)中以波束掃瞄配置來傳輸的複數個參考波束。每個參考波束皆可以包括參考信號(例如,同步信號(SS)或通道狀態資訊參考信號(CSI-RS))。例如,上文結合圖15所圖示和描述的DL訊務和控制通道接收與處理電路系統1543可以接收參考波束。
在方塊1604處,被排程實體可以辨識從參考波束中選擇的一或多個候選波束的集合,其中被排程實體可以以高增益在該等參考波束上從排程實體接收資訊。例如,候選波束可以包括具有由被排程實體量測的最高接收功率或品質的一或多個參考波束。在一些實例中,被排程實體可以從參考波束中決定一或多個候選波束的集合。被排程實體亦可以產生指示一或多個候選波束的集合的波束量測報告,向排程實體傳輸該波束量測報告。例如,DL訊務和控制通道接收與處理電路系統1543可以與上文結合圖15所圖示和描述的波束量測電路系統1541以及UL訊務和控制通道產生與傳輸電路系統1542,一起量測每個參考波束的相應接收功率或品質,從量測的參考波束的功率/品質中辨識候選波束集合,產生波束量測報告。
在方塊1606處,被排程實體可以接收候選波束集之每一者選擇的候選波束與針對要從排程實體向包括該被排程實體的被排程實體群組傳輸的群組共用控制資訊所保留的相應資源之間的相應空間QCL關係。在一些實例中,可以經由RRC或者其他類型的信號傳遞來接收該等空間QCL關係。例如,DL訊務和控制通道接收與處理電路系統1543可以接收包括空間QCL關係的空間QCL資訊。
在方塊1608處,被排程實體隨後可以利用至少一個接收波束,在一或多個PDCCH內(根據空間QCL資訊中指示的資源)接收群組共用控制資訊,每個接收波束在方向上對應於為群組共用控制資訊選擇的候選波束中的一個。例如,被排程實體可以使用該至少一個接收波束,針對群組共用控制資訊來來監測指示的PDCCH資源。群組共用控制資訊的實例可以包括但不限於:搶佔指示、HARQ回饋資源指示及/或用於多個UE的傳輸功率控制(TPC)命令。例如,DL訊務和控制通道接收與處理電路系統1543可以接收群組共用控制資訊。
參照示例性實現來提供了無線通訊網路的一些態樣。如熟習此項技術者所應當容易理解的,貫穿本案內容描述的各個態樣可以擴展到其他電信系統、網路架構和通訊標準。
舉例而言,各個態樣可以在3GPP所規定的其他系統中實現,例如,長期進化(LTE)、進化封包系統(EPS)、通用行動電信系統(UMTS)及/或行動通訊全球系統(GSM)。各個態樣亦可以擴展到第三代合作夥伴計畫2(3GPP2)所規定的系統,例如,CDMA 2000及/或進化資料最佳化(EV-DO)。其他實例可以在使用IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、超寬頻(UWB)、藍芽的系統及/或其他適當的系統中實現。所使用的實際電信標準、網路架構及/或通訊標準,將取決於具體的應用和對該系統所施加的整體設計約束條件。
在本案內容之中,所使用的「示例性」一詞意味著「用作示例、實例或說明」。本文中描述為「示例性」的任何實現或者態樣不應被解釋為比本案內容的其他態樣更佳或更具優勢。同樣,詞語「態樣」並不需要本案內容的所有態樣皆包括所論述的特徵、優點或者操作模式。本文使用「耦合」一詞來代表兩個物件之間的直接耦合或者間接耦合。例如,若物件A實體地接觸物件B,並且物件B接觸物件C,則物件A和C可以仍然被認為是彼此之間耦合的,即使物件A和C彼此之間並沒有直接地實體接觸。例如,第一物件可以耦合到第二物件,即使第一物件從未直接地與第二物件實體地接觸。廣義地使用術語「電路」和「電路系統」,該等術語意欲包括電子元件和導體的硬體實現(其中當連接和配置該等電子元件和導體時,實現本案內容中所描述的功能的執行,而不作為對電子電路的類型的限制)以及資訊和指令的軟體實現(其中當該等資訊和指令由處理器執行時,實現本案內容中所描述的功能的執行)。
可以對圖1-圖16中所圖示的元件、步驟、特徵及/或功能中的一或多個進行重新排列及/或組合成單一元件、步驟、特徵或者功能,或者體現在幾個元件、步驟或者功能中。此外,亦可以增加另外的元素、元件、步驟及/或功能,而不偏離本文所揭示的新穎特徵。圖1-圖3、圖5、圖7-圖9、圖11、圖12和圖15中所圖示的裝置、設備及/或元件可以被配置為執行本文所描述的方法、特徵或步驟中的一或多個。本文所描述的新穎演算法亦可以利用軟體來高效地實現,及/或嵌入在硬體之中。
應當理解的是,本文所揭示方法中的特定順序或步驟層次僅是示例性過程的一個說明。應當理解的是,根據設計優先選擇,可以重新排列該等方法中的特定順序或步驟層次。所附的方法請求項以取樣順序提供了各種步驟的元素,但並不意味著其受到提供的特定順序或層次的限制,除非本文進行了明確地說明。
為使任何熟習此項技術者能夠實現本文描述的各個態樣,上文圍繞各個態樣進行了描述。對於熟習此項技術者而言,對該等態樣的各種修改皆是顯而易見的,並且本文所定義的整體原理亦可以適用於其他態樣。因此,本發明並不限於本文展示的態樣,而是與本發明揭示的全部範疇相一致,其中除非特別說明,否則用單數形式修飾某一元件並不意味著「一個和僅僅一個」,而可以是「一或多個」。除非另外特別說明,否則術語「一些」代表一或多個。代表一個列表項「中的至少一個」的短語是指該等項的任意組合,其包括單一成員。舉例而言,「a、b或c中的至少一個」意欲覆蓋:a;b;c;a和b;a和c;b和c;a、b和c。貫穿本案內容描述的各個態樣的元件的所有結構和功能均等物以引用方式明確地併入本文中,並且意欲由請求項所涵蓋,該等結構和功能均等物對於一般技術者而言是公知的或將要是公知的。此外,本文中沒有任何揭示內容是想要奉獻給公眾的,不管此種揭示內容是否明確記載在申請專利範圍中。此外,不應依據專利法施行細則第18條第8項的規定來解釋任何請求項的構成元素,除非該構成元素明確採用了「用於……的構件」的措辭進行記載,或者在方法請求項中,該構成元素是用「用於……的步驟」的措辭來記載的。
100‧‧‧無線通訊系統
102‧‧‧核心網路
104‧‧‧無線電存取網路(RAN)
106‧‧‧使用者設備(UE)
108‧‧‧基地站
110‧‧‧外部資料網路
112‧‧‧下行鏈路訊務
114‧‧‧下行鏈路控制資訊
116‧‧‧上行鏈路訊務
120‧‧‧回載部分
200‧‧‧RAN
202‧‧‧巨集細胞
204‧‧‧巨集細胞
206‧‧‧巨集細胞
208‧‧‧小型細胞
210‧‧‧基地站
212‧‧‧基地站
216‧‧‧遠端無線電頭端(RRH)
218‧‧‧基地站
220‧‧‧無人駕駛飛行器(UAV)
222‧‧‧UE
224‧‧‧UE
226‧‧‧UE
227‧‧‧同級間(P2P)/側向鏈路信號
228‧‧‧UE
230‧‧‧UE
232‧‧‧UE
234‧‧‧UE
238‧‧‧UE
240‧‧‧UE
242‧‧‧UE
300‧‧‧無線通訊系統
302‧‧‧傳輸器
304‧‧‧傳輸天線
306‧‧‧接收器
308‧‧‧接收天線
310‧‧‧信號路徑
402‧‧‧DL子訊框
404‧‧‧資源網格
406‧‧‧資源元素(RE)
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1600‧‧‧過程
1602‧‧‧方塊
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1606‧‧‧方塊
1608‧‧‧方塊
圖1是一種無線通訊系統的示意性視圖。
圖2是一種無線電存取網路的實例的概念性視圖。
圖3是圖示支援多輸入多輸出(MIMO)通訊的無線通訊系統的方塊圖。
圖4是圖示使用正交分頻多工(OFDM)的空中介面中的無線資源的組織的示意性圖。
圖5根據本案內容的一些態樣,圖示使用波束成形的基地站和使用者設備(UE)之間的通訊的實例。
圖6根據本案內容的一些態樣,圖示攜帶波束參考信號(BRS)的參考波束和攜帶廣播控制資訊(CI)的傳輸波束之間的空間QCL關係的實例。
圖7根據本案內容的一些態樣,圖示使用波束成形的基地站和複數個使用者設備(UE)之間的通訊的實例。
圖8根據本案內容的一些態樣,圖示使用波束成形在基地站和複數個使用者設備(UE)之間傳輸群組共用控制資訊的實例。
圖9根據本案內容的一些態樣,圖示使用波束成形在基地站和複數個使用者設備(UE)之間傳輸群組共用控制資訊的另一個實例。
圖10根據本案內容的一些態樣,圖示攜帶波束參考信號(BRS)的參考波束和攜帶群組共用控制資訊(GCI)的傳輸波束之間的空間QCL關係的實例。
圖11根據本案內容的一些態樣,圖示用於提供參考波束和傳輸波束之間的空間QCL關係,以向一組UE傳輸群組共用控制資訊的示例性信號傳遞的信號傳遞圖。
圖12是根據本案內容的一些態樣,圖示用於使用處理系統的排程實體的硬體實現的實例的方塊圖。
圖13是根據本案內容的一些態樣,圖示可在排程實體處操作,以利用波束掃瞄配置來傳輸群組共用控制資訊的示例性過程的流程圖。
圖14是根據本案內容的一些態樣,圖示可在排程實體處操作,以利用波束掃瞄配置來傳輸群組共用控制資訊的另一種示例性過程的流程圖。
圖15是根據本案內容的一些態樣,圖示用於使用處理系統的被排程實體的硬體實現的實例的方塊圖。
圖16是根據本案內容的一些態樣,圖示可在被排程實體處操作,以利用波束掃瞄配置來接收群組共用控制資訊廣播的示例性過程的流程圖。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記)
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記)

Claims (30)

  1. 一種在一排程實體處的無線通訊的方法,包括以下步驟: 以一波束掃瞄配置傳輸複數個參考波束,每個參考波束包括一參考信號;對於複數個被排程實體之每一者被排程實體,辨識該複數個被排程實體中的一相應被排程實體能夠在其上從該排程實體接收資訊的一相應候選波束集合,其中該等候選波束之每一者候選波束對應於該複數個參考波束中的一個參考波束;辨識包括該複數個被排程實體的一子集的一被排程實體群組;從該被排程實體群組中的該等被排程實體之每一者被排程實體的該相應候選波束集合中選擇一傳輸波束群組;及利用該傳輸波束群組,向該被排程實體群組傳輸群組共用控制資訊。
  2. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 從該複數個被排程實體之每一者被排程實體接收一相應的波束量測報告,該等波束量測報告之每一者波束量測報告指示該相應的候選波束集合。
  3. 根據請求項1之方法,其中該傳輸波束群組包括來自由該被排程實體群組提供的該等候選波束集合之每一者候選波束集合的至少一個選擇的候選波束。
  4. 根據請求項1之方法,其中該傳輸波束群組包括少於該複數個參考波束中的所有參考波束。
  5. 根據請求項1之方法,其中利用該傳輸波束群組向該被排程實體群組傳輸該群組共用控制資訊之步驟亦包括以下步驟: 辨識在方向上與該傳輸波束群組相對應的該複數個參考波束中的相應參考波束和為該群組共用控制資訊保留的資源之間的一空間凖共置(QCL)關係。
  6. 根據請求項5之方法,其中該傳輸波束群組包括用於該被排程實體群組中的一被排程實體的至少一個選擇的傳輸波束,並且該方法亦包括以下步驟: 經由無線電資源控制(RRC)信號傳遞、媒體存取控制-控制元素(MAC-CE)信號傳遞,或者基於下行鏈路控制資訊(DCI)的信號傳遞,向該被排程實體傳輸空間QCL資訊,該空間QCL資訊包括與該至少一個選擇的傳輸波束相對應的該複數個參考波束中的至少一個相應參考波束與針對該群組共用控制資訊保留的該等資源中的相應資源之間的該空間QCL關係。
  7. 根據請求項1之方法,其中利用該傳輸波束群組向該被排程實體群組傳輸該群組共用控制資訊之步驟亦包括以下步驟: 以一另外的波束掃瞄配置,使用該傳輸波束群組在一或多個實體下行鏈路控制通道中向該被排程實體群組傳輸該群組共用控制資訊。
  8. 根據請求項1之方法,其中該群組共用控制資訊包括下文各項中的至少一項:一搶佔指示、一混合自動接收請求(HARQ)回饋資源指示,或者一傳輸功率控制(TPC)命令。
  9. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 一處理器;通訊地耦合到該處理器的一收發機;及通訊地耦合到該處理器的一記憶體,其中該處理器被配置為:以一波束掃瞄配置傳輸複數個參考波束,每個參考波束包括一參考信號;對於複數個被排程實體之每一者被排程實體,辨識該複數個被排程實體中的一相應被排程實體能夠在其上從該排程實體接收資訊的一相應候選波束集合,其中該等候選波束之每一者候選波束對應於該複數個參考波束中的一個參考波束;辨識包括該複數個被排程實體的一子集的一被排程實體群組;從該被排程實體群組中的該等被排程實體之每一者被排程實體的該等相應候選波束集合中選擇一傳輸波束群組;及利用該傳輸波束群組,向該被排程實體群組傳輸群組共用控制資訊。
  10. 根據請求項9之裝置,其中該處理器亦被配置為: 從該複數個被排程實體之每一者被排程實體接收一相應的波束量測報告,該等波束量測報告之每一者波束量測報告指示該相應的候選波束集合。
  11. 根據請求項9之裝置,其中該傳輸波束群組包括來自由該被排程實體群組提供的該等候選波束集合之每一者候選波束集合的至少一個選擇的候選波束。
  12. 根據請求項9之裝置,其中該傳輸波束群組包括少於該複數個參考波束中的所有參考波束。
  13. 根據請求項9之裝置,其中該處理器亦被配置為: 辨識在方向上與該傳輸波束群組相對應的該複數個參考波束中的相應參考波束和為該群組共用控制資訊保留的資源之間的一空間凖共置(QCL)關係。
  14. 根據請求項13之裝置,其中該傳輸波束群組包括用於該被排程實體群組中的一被排程實體的至少一個選擇的傳輸波束,並且其中該處理器亦被配置為: 經由無線電資源控制(RRC)信號傳遞、媒體存取控制-控制元素(MAC-CE)信號傳遞,或者基於下行鏈路控制資訊(DCI)的信號傳遞,向該被排程實體傳輸空間QCL資訊,該空間QCL資訊包括與該至少一個選擇的傳輸波束相對應的該複數個參考波束中的至少一個相應參考波束與針對該群組共用控制資訊保留的該等資源中的相應資源之間的該空間QCL關係。
  15. 根據請求項9之裝置,其中該處理器亦被配置為: 以一另外的波束掃瞄配置,使用該傳輸波束群組在一或多個實體下行鏈路控制通道中向該被排程實體群組傳輸該群組共用控制資訊。
  16. 根據請求項9之裝置,其中該群組共用控制資訊包括下文各項中的至少一項:一搶佔指示、一混合自動接收請求(HARQ)回饋資源指示或者一傳輸功率控制(TPC)命令。
  17. 一種在一被排程實體處的無線通訊的方法,包括以下步驟: 接收一排程實體以一波束掃瞄配置傳輸的複數個參考波束,每個參考波束包括一參考信號;辨識該被排程實體能夠在其上從該排程實體接收資訊的一候選波束集合,其中該等候選波束之每一者候選波束對應於該複數個參考波束中的一個參考波束;接收空間凖共置(QCL)資訊,該空間QCL資訊包括該候選波束集合中的至少一個選擇的候選波束與針對要由該排程實體向包括該被排程實體的複數個被排程實體傳輸的群組共用控制資訊而保留的相應資源之間的一空間QCL關係;及利用在方向上與該至少一個選擇的候選波束相對應的至少一個接收波束和該等相應的資源,來接收該群組共用控制資訊。
  18. 根據請求項17之方法,亦包括以下步驟: 產生指示該候選波束集合的一波束量測報告;及向該排程實體傳輸該波束量測報告。
  19. 根據請求項17之方法,其中該候選波束集合包括少於該複數個參考波束中的所有參考波束。
  20. 根據請求項17之方法,其中接收該空間QCL資訊亦包括以下操作,該空間QCL資訊包括該候選波束集合中的該至少一個選擇的候選波束與針對該群組共用控制資訊而保留的該等相應資源之間的該空間QCL關係: 經由無線電資源控制(RRC)信號傳遞、媒體存取控制-控制元素(MAC-CE)信號傳遞,或者基於下行鏈路控制資訊(DCI)的信號傳遞,接收該空間QCL資訊,該空間QCL資訊包括該候選波束集合中的該至少一個選擇的候選波束與針對該群組共用控制資訊保留的該等相應資源之間的該空間QCL關係。
  21. 根據請求項17之方法,其中該等相應的資源包括實體下行鏈路控制通道資源。
  22. 根據請求項21之方法,其中利用在方向上與該至少一個選擇的候選波束相對應的至少一個接收波束和該等相應的資源,來接收該群組共用控制資訊之步驟亦包括以下步驟: 使用該至少一個接收波束,針對該群組共用控制資訊來監測該等實體下行鏈路控制通道資源。
  23. 根據請求項17之方法,其中該群組共用控制資訊包括下文各項中的至少一項:一搶佔指示、一混合自動接收請求(HARQ)回饋資源指示,或者一傳輸功率控制(TPC)命令。
  24. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 一處理器;通訊地耦合到該處理器的一收發機;及通訊地耦合到該處理器的一記憶體,其中該處理器被配置為:經由該收發機接收一排程實體以一波束掃瞄配置傳輸的複數個參考波束,每個參考波束包括一參考信號;辨識該被排程實體能夠在其上從該排程實體接收資訊的一候選波束集合,其中該等候選波束之每一者候選波束對應於該複數個參考波束中的一個參考波束;接收空間凖共置(QCL)資訊,該空間QCL資訊包括該候選波束集合中的至少一個選擇的候選波束與針對要由該排程實體向包括該被排程實體的複數個被排程實體傳輸的群組共用控制資訊而保留的相應資源之間的一空間QCL關係;及利用在方向上與該至少一個選擇的候選波束相對應的至少一個接收波束和該等相應的資源,來接收該群組共用控制資訊。
  25. 根據請求項24之裝置,其中該處理器亦被配置為: 產生指示該候選波束集合的一波束量測報告;及向該排程實體傳輸該波束量測報告。
  26. 根據請求項24之裝置,其中該候選波束集合包括少於該複數個參考波束中的所有參考波束。
  27. 根據請求項24之裝置,其中該處理器亦被配置為: 經由無線電資源控制(RRC)信號傳遞、媒體存取控制-控制元素(MAC-CE)信號傳遞,或者基於下行鏈路控制資訊(DCI)的信號傳遞,接收該空間QCL資訊,該空間QCL資訊包括該候選波束集合中的該至少一個選擇的候選波束與針對該群組共用控制資訊保留的該等相應資源之間的該空間QCL關係。
  28. 根據請求項24之裝置,其中該等相應的資源包括實體下行鏈路控制通道資源。
  29. 根據請求項28之裝置,其中該處理器亦被配置為: 使用該至少一個接收波束,針對該群組共用控制資訊來監測該等實體下行鏈路控制通道資源。
  30. 根據請求項24之裝置,其中該群組共用控制資訊包括下文各項中的至少一項:一搶佔指示、一混合自動接收請求(HARQ)回饋資源指示,或者一傳輸功率控制(TPC)命令。
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Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110089169B (zh) * 2017-01-05 2020-11-03 Oppo广东移动通信有限公司 一种信令传输方法及设备
US11272429B2 (en) * 2017-02-13 2022-03-08 Qualcomm Incorporated Initiation of mobility reference signal based on quality of initial access signals
US10873934B2 (en) * 2017-09-28 2020-12-22 Ofinno, Llc Pre-emption indication in a wireless device
CN115118314A (zh) * 2017-09-30 2022-09-27 北京小米移动软件有限公司 数据传输方法及装置
US10931355B2 (en) * 2018-01-16 2021-02-23 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for QCL association indication for discontinuous transmission indication in a wireless communication system
US11706001B2 (en) * 2018-01-19 2023-07-18 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for beam management
CN111656701A (zh) * 2018-02-08 2020-09-11 三菱电机株式会社 无线基站、无线终端、无线通信系统和发送功率控制方法
US11889516B2 (en) 2019-01-11 2024-01-30 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting or receiving feedback information in communication system
US11831385B2 (en) * 2019-02-28 2023-11-28 Lg Electronics Inc. Method by which terminal performs beam sweeping in wireless communication system for supporting sidelink, and device therefor
US11438877B2 (en) 2019-06-27 2022-09-06 Qualcomm Incorporated Signaling for sidelink beam operation
EP4000185A1 (en) * 2019-07-15 2022-05-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A radio network node and methods therein for transmitting a transmission configuration indication (tci) update to a wireless device
CN112689329A (zh) 2019-10-17 2021-04-20 北京三星通信技术研究有限公司 波束配置方法及装置、电子设备及计算机存储介质
CN114641943A (zh) * 2019-11-25 2022-06-17 高通股份有限公司 无线网络中的波束质量测量
US20230007625A1 (en) * 2019-12-10 2023-01-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Paging a User Equipment by a Network Node
US11405082B2 (en) * 2019-12-24 2022-08-02 Qualcomm Incorporated Dynamic scheduling of user equipment (UE) antenna resources
CN115004833A (zh) * 2020-02-04 2022-09-02 高通股份有限公司 用于全双工通信的先占指示
WO2021174260A1 (en) * 2020-02-28 2021-09-02 Qualcomm Incorporated Beam switching upon negative acknowledgement reception
US11601925B2 (en) * 2020-04-17 2023-03-07 Qualcomm Incorporated Quasi co-location relationship reporting
WO2021237716A1 (en) * 2020-05-29 2021-12-02 Qualcomm Incorporated Evaluation for beam failure recovery selection
US20230228839A1 (en) * 2020-06-19 2023-07-20 Qualcomm Incorporated Beam feedback for passive sensing
CN114337757A (zh) * 2020-09-30 2022-04-12 维沃移动通信有限公司 波束信息指示、获取方法、装置、终端及网络侧设备
CN115426015B (zh) * 2022-07-14 2023-12-08 中信科移动通信技术股份有限公司 一种波束管理方法及系统

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150121002A (ko) * 2013-02-21 2015-10-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 대규모 mimo를 위한 안테나 포트 간 qcl 설정 방법 및 이를 위한 장치
US9924504B2 (en) * 2013-10-07 2018-03-20 Qualcomm Incorporated Joint PDCCH/PDSCH scheduling techniques to enhance PDSCH interference cancellation
US10251071B2 (en) 2014-09-26 2019-04-02 Mediatek Inc. Incremental scheduling for wireless communication system with beamforming
US10694496B2 (en) * 2014-11-07 2020-06-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting group message to user equipment (UE)
WO2018127335A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhanced transmit point (trp) beam grouping based on ue beams
US10932278B2 (en) * 2017-03-20 2021-02-23 Convida Wireless, Llc Scheduling and control in new radio using preemption indication
WO2018204882A1 (en) * 2017-05-05 2018-11-08 Intel IP Corporation Quasi co-location (qcl) for antenna ports in new radio (nr)

Also Published As

Publication number Publication date
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US10651995B2 (en) 2020-05-12
US20190089499A1 (en) 2019-03-21
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