TW202014039A - 針對長期進化和新無線電雙連接的載波切換和天線切換 - Google Patents

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Abstract

概括而言,本案內容的各個態樣係關於無線通訊。在一些態樣中,使用者設備(UE)可以決定UE的天線切換能力,天線切換能力是與UE針對在UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一無線電存取技術(RAT)和第二RAT相對應。UE可以向基地站用信號傳遞發送頻帶組合集合和天線切換能力。提供了眾多其他態樣。

Description

針對長期進化和新無線電雙連接的載波切換和天線切換
本專利申請案主張享受於2018年7月30日提出申請的名稱為「CARRIER SWITCHING AND ANTENNA SWITCHING FOR LONG TERM EVOLUTION AND NEW RADIO DUAL CONNECTIVITY」的美國臨時專利申請案第62/711,992號的優先權,據此將上述申請案經由引用的方式明確地併入本文中。
大體而言,本案內容的各態樣係關於無線通訊,並且更具體地,本案內容的各態樣係關於用於針對長期進化(LTE)和新無線電(NR)雙連接的載波切換和天線切換的技術和裝置。
無線通訊系統被廣泛地部署以提供諸如電話、視訊、資料、訊息傳遞以及廣播的各種電信服務。典型的無線通訊系統可以採用能夠經由共享可用的系統資源(例如,頻寬、傳輸功率等)來支援與多個使用者進行通訊的多工存取技術。此種多工存取技術的實例包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統、正交分頻多工存取(OFDMA)系統、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)系統、分時同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統以及長期進化(LTE)。LTE/改進的LTE是對由第三代合作夥伴計畫(3GPP)發佈的通用行動電信系統(UMTS)行動服務標準的增強集合。
無線通訊網路可以包括能夠支援針對多個使用者設備(UE)的通訊的多個基地站(BS)。使用者設備(UE)可以經由下行鏈路和上行鏈路與基地站(BS)進行通訊。下行鏈路(或前向鏈路)代表從BS到UE的通訊鏈路,而上行鏈路(或反向鏈路)代表從UE到BS的通訊鏈路。如本文將更加詳細描述的,BS可以被稱為節點B、gNB、存取點(AP)、無線電頭端、傳輸接收點(TRP)、新無線電(NR)BS、5G節點B等。
已經在各種電信標準中採用了以上的多工存取技術以提供共用協定,該共用協定使得不同的使用者設備能夠在城市、國家、地區,以及甚至全球層面上進行通訊。新無線電(NR)(其亦可以被稱為5G)是對由第三代合作夥伴計畫(3GPP)發佈的LTE行動服務標準的增強集合。NR被設計為經由提高頻譜效率、降低成本、改良服務、利用新頻譜以及在下行鏈路(DL)上使用具有循環字首(CP)的正交分頻多工(OFDM)(CP-OFDM)、在上行鏈路(UL)上使用CP-OFDM及/或SC-FDM(例如,亦被稱為離散傅裡葉變換展頻OFDM(DFT-s-OFDM))來更好地與其他開放標準整合,從而更好地支援行動寬頻網際網路存取,以及支援波束成形、多輸入多輸出(MIMO)天線技術和載波聚合。然而,隨著對行動寬頻存取的需求持續增長,存在對LTE和NR技術進行進一步改良的需求。較佳地,該等改良應當適用於其他多工存取技術以及採用該等技術的電信標準。
在一些態樣中,一種由使用者設備(UE)執行的無線通訊的方法可以包括以下步驟:決定該UE的天線切換能力,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一無線電存取技術(RAT)和第二RAT相對應;及向基地站用信號傳遞發送該頻帶組合集合和該天線切換能力,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合。
在一些態樣中,一種由基地站執行的無線通訊的方法可以包括以下步驟:接收標識UE的天線切換能力的資訊,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應,並且其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合;及至少部分地基於該天線切換能力來與該UE進行通訊。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的UE可以包括記憶體和操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器。該記憶體和該一或多個處理器可以被配置為:決定該UE的天線切換能力,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應;及向基地站用信號傳遞發送該頻帶組合集合和該天線切換能力,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的基地站可以包括記憶體和操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器。該記憶體和該一或多個處理器可以被配置為:接收標識UE的天線切換能力的資訊,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應,並且其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合;及至少部分地基於該天線切換能力來與該UE進行通訊。
在一些態樣中,一種非暫時性電腦可讀取媒體可以儲存用於無線通訊的一或多個指令。該一或多個指令在由UE的一或多個處理器執行時,可以使得該一或多個處理器進行以下操作:決定該UE的天線切換能力,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應;及向基地站用信號傳遞發送該頻帶組合集合和該天線切換能力,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合。
在一些態樣中,一種非暫時性電腦可讀取媒體可以儲存用於無線通訊的一或多個指令。該一或多個指令在由基地站的一或多個處理器執行時,可以使得該一或多個處理器進行以下操作:接收標識UE的天線切換能力的資訊,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應,並且其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合;及至少部分地基於該天線切換能力來與該UE進行通訊。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的UE(例如,裝置)可以包括:用於決定該UE的天線切換能力的構件,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應;及用於向基地站用信號傳遞發送該頻帶組合集合和該天線切換能力的構件,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的基地站(例如,裝置)可以包括:用於接收標識UE的天線切換能力的資訊的構件,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應,並且其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合;及用於至少部分地基於該天線切換能力來與該UE進行通訊的構件。
大體而言,各態樣包括如本文中參照附圖和說明書充分描述的並且如經由附圖和說明書圖示的方法、裝置、系統、電腦程式產品、非暫時性電腦可讀取媒體、使用者設備、基地站、無線通訊設備和處理系統。
前文已經相當寬泛地概述了根據本案內容的實例的特徵和技術優點,以便可以更好地理解以下的詳細描述。下文將描述另外的特徵和優點。所揭示的概念和特定實例可以容易地用作用於修改或設計用於實現本案內容的相同目的的其他結構的基礎。此種等效構造不脫離所附的請求項的範疇。當結合附圖考慮時,根據下文的描述,將更好地理解本文所揭示的概念的特性(其組織和操作方法二者)以及相關聯的優點。附圖之每一者附圖是出於說明和描述的目的而提供的,而並不作為對請求項的限制的定義。
下文參考附圖更加充分描述了本案內容的各個態樣。然而,本案內容可以以許多不同的形式來體現,並且不應當被解釋為限於遍及本案內容所呈現的任何特定的結構或功能。更確切而言,提供了該等態樣使得本案內容將是透徹的和完整的,並且將向熟習此項技術者充分傳達本案內容的範疇。基於本文的教示,熟習此項技術者應當明白的是,本案內容的範疇意欲涵蓋本文所揭示的本案內容的任何態樣,無論該態樣是獨立於本案內容的任何其他態樣來實現的還是與任何其他態樣結合地來實現的。例如,使用本文所闡述的任何數量的各態樣,可以實踐一種裝置或可以實施一種方法。此外,本案內容的範疇意欲涵蓋使用除了本文所闡述的本案內容的各個態樣之外或不同於本文所闡述的本案內容的各個態樣的其他結構、功能,或者結構和功能來實踐的此種裝置或方法。應當理解的是,本文所揭示的本案內容的任何態樣可以由請求項的一或多個元素來體現。
現在將參考各種裝置和技術來提供電信系統的若干態樣。該等裝置和技術將經由各種方塊、模組、元件、電路、步驟、程序、演算法等(被統稱為「元素」),在以下詳細描述中進行描述,以及在附圖中進行圖示。該等元素可以使用硬體、軟體或上述項的組合來實現。至於此種元素是被實現為硬體還是軟體,取決於特定的應用以及施加在整體系統上的設計約束。
應當注意的是,儘管本文可能使用通常與3G及/或4G無線技術相關聯的術語來描述各態樣,但是本案內容的各態樣可以應用於基於其他代的通訊系統(諸如5G及之後(包括NR技術)的通訊系統)中。
圖1是圖示可以在其中實踐本案內容的各態樣的網路100的圖。網路100可以是LTE網路或某種其他無線網路(諸如5G或NR網路)。無線網路100可以包括多個BS 110(被示為BS 110a、BS 110b、BS 110c和BS 110d)和其他網路實體。BS是與使用者設備(UE)進行通訊的實體並且亦可以被稱為基地站、NR BS、節點B、gNB、5G節點B(NB)、存取點、傳輸接收點(TRP)等。每個BS可以提供針對特定地理區域的通訊覆蓋。在3GPP中,術語「細胞」可以代表BS的覆蓋區域及/或為該覆蓋區域服務的BS子系統,此情形取決於使用該術語的上下文。
BS可以提供針對巨集細胞、微微細胞、毫微微細胞及/或另一種類型的細胞的通訊覆蓋。巨集細胞可以覆蓋相對大的地理區域(例如,半徑為若干公里),並且可以允許由具有服務訂閱的UE進行的不受限制的存取。微微細胞可以覆蓋相對小的地理區域,並且可以允許由具有服務訂閱的UE進行的不受限制的存取。毫微微細胞可以覆蓋相對小的地理區域(例如,住宅),並且可以允許由與該毫微微細胞具有關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE)進行的受限制的存取。用於巨集細胞的BS可以被稱為巨集BS。用於微微細胞的BS可以被稱為微微BS。用於毫微微細胞的BS可以被稱為毫微微BS或家庭BS。在圖1中圖示的實例中,BS 110a可以是用於巨集細胞102a的巨集BS,BS 110b可以是用於微微細胞102b的微微BS,以及BS 110c可以是用於毫微微細胞102c的毫微微BS。BS可以支援一或多個(例如,三個)細胞。術語「eNB」、「基地站」、「NR BS」、「gNB」、「TRP」、「AP」、「節點B」、「5G NB」和「細胞」在本文中可以互換地使用。
在一些態樣中,細胞可能未必是靜止的,並且細胞的地理區域可以根據行動BS的位置進行移動。在一些態樣中,BS可以經由各種類型的回載介面(諸如直接實體連接、虛擬網路,及/或使用任何適當的傳輸網路的類似介面)來彼此互連及/或與存取網路100中的一或多個其他BS或網路節點(未圖示)互連。
無線網路100亦可以包括中繼站。中繼站是可以從上游站(例如,BS或UE)接收對資料的傳輸並且將對資料的傳輸發送給下游站(例如,UE或BS)的實體。中繼站亦可以是能夠為其他UE中繼傳輸的UE。在圖1中圖示的實例中,中繼站110d可以與巨集BS 110a和UE 120d進行通訊,以便促進BS 110a與UE 120d之間的通訊。中繼站亦可以被稱為中繼BS、中繼基地站、中繼器等。
無線網路100可以是包括不同類型的BS(例如,巨集BS、微微BS、毫微微BS、中繼BS等)的異質網路。該等不同類型的BS可以具有不同的傳輸功率位準、不同的覆蓋區域以及對無線網路100中的干擾的不同影響。例如,巨集BS可以具有高傳輸功率位準(例如,5到40瓦特),而微微BS、毫微微BS和中繼BS可以具有較低的傳輸功率位準(例如,0.1到2瓦特)。
網路控制器130可以耦合到一組BS,並且可以提供針對該等BS的協調和控制。網路控制器130可以經由回載與BS進行通訊。BS亦可以例如經由無線或有線回載直接地或間接地與彼此進行通訊。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可以遍及無線網路100來散佈,並且每個UE可以是靜止的或行動的。UE亦可以被稱為存取終端、終端、行動站、用戶單元、站等。UE可以是蜂巢式電話(例如,智慧型電話)、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、膝上型電腦、無線電話、無線區域迴路(WLL)站、平板設備、相機、遊戲設備、小筆電、智慧型電腦、超級本、醫療設備或裝置、生物計量感測器/設備、可穿戴設備(智慧手錶、智慧服裝、智慧眼鏡、智慧腕帶、智慧珠寶(例如,智慧指環、智慧手鏈等))、娛樂設備(例如,音樂或視訊設備,或衛星無線電單元)、車輛的元件或感測器、智慧型儀器表/感測器、工業製造設備、全球定位系統設備或者被配置為經由無線或有線媒體進行通訊的任何其他適當的設備。
一些UE可以被認為是機器類型通訊(MTC)或者進化型或增強型機器類型通訊(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如機器人、無人機、遠端設備、感測器、儀錶、監視器、位置標籤等,上述各項可以與基地站、另一個設備(例如,遠端設備)或某個其他實體進行通訊。無線節點可以例如經由有線或無線通訊鏈路來提供針對網路(例如,諸如網際網路或蜂巢網路的廣域網路)的連接或到網路的連接。一些UE可以被認為是物聯網路(IoT)設備,及/或可以被實現成NB-IoT(窄頻物聯網)設備。一些UE可以被認為是客戶駐地設備(CPE)。UE 120可以被包括在容納UE 120的元件(諸如處理器元件、記憶體元件等)的殼體內部。
通常,可以在給定的地理區域中部署任意數量的無線網路。每個無線網路可以支援特定的無線電存取技術(RAT)並且可以在一或多個頻率上操作。RAT亦可以被稱為無線電技術、空中介面等。頻率亦可以被稱為載波、頻道等。每個頻率可以在給定的地理區域中支援單種RAT,以便避免不同RAT的無線網路之間的干擾。在一些情況下,可以部署NR或5G RAT網路。
在一些態樣中,兩個或更多個UE 120(例如,被示為UE 120a和UE 120e)可以使用一或多個側鏈路通道直接進行通訊(例如,而不使用基地站110作為彼此進行通訊的中介)。例如,UE 120可以使用同級間(P2P)通訊、設備到設備(D2D)通訊、運載工具到萬物(V2X)協定(例如,其可以包括運載工具到運載工具(V2V)協定、運載工具到基礎設施(V2I)協定等)、網狀網路等進行通訊。在此種情況下,UE 120可以執行排程操作、資源選擇操作及/或本文中在別處被描述為由基地站110執行的其他操作。
如上所指出的,圖1僅是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖1所描述的實例。
圖2圖示基地站110和UE 120(基地站110和UE 120可以是圖1中的基地站中的一個基地站以及UE中的一個UE)的設計200的方塊圖。基地站110可以被配備有T個天線234a至234t,以及UE 120可以被配備有R個天線252a至252r,其中一般而言,T≥1且R≥1。
在基地站110處,傳輸處理器220可以從資料來源212接收針對一或多個UE的資料,至少部分地基於從每個UE接收的通道品質指示符(CQI)來選擇用於該UE的一或多個調制和編碼方案(MCS),至少部分地基於被選擇用於每個UE的MCS來處理(例如,編碼和調制)針對該UE的資料,以及為所有UE提供資料符號。傳輸處理器220亦可以處理系統資訊(例如,針對半靜態資源劃分資訊(SRPI)等)和控制資訊(例如,CQI請求、容許、上層信號傳遞等),以及提供管理負擔符號和控制符號。傳輸處理器220亦可以產生用於參考信號(例如,特定於細胞的參考信號(CRS))和同步信號(例如,主要同步信號(PSS)和次要同步信號(SSS))的參考符號。傳輸(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器230可以對資料符號、控制符號、管理負擔符號及/或參考符號執行空間處理(例如,預編碼)(若適用的話),並且可以向T個調制器(MOD)232a至232t提供T個輸出符號串流。每個調制器232可以(例如,針對OFDM等)處理相應的輸出符號串流以獲得輸出取樣串流。每個調制器232可以進一步處理(例如,轉換到類比、放大、濾波以及升頻轉換)輸出取樣串流以獲得下行鏈路信號。可以分別經由T個天線234a至234t來傳輸來自調制器232a至232t的T個下行鏈路信號。根據以下更加詳細描述的各個態樣,可以利用位置編碼產生同步信號以傳送另外的資訊。
在UE 120處,天線252a至252r可以從基地站110及/或其他基地站接收下行鏈路信號,並且可以分別向解調器(DEMOD)254a至254r提供所接收的信號。每個解調器254可以調節(例如,濾波、放大、降頻轉換以及數位化)所接收的信號以獲得輸入取樣。每個解調器254可以(例如,針對OFDM等)進一步處理輸入取樣以獲得所接收的符號。MIMO偵測器256可以從所有R個解調器254a至254r獲得所接收的符號,對所接收的符號執行MIMO偵測(若適用的話),以及提供偵測到的符號。接收處理器258可以處理(例如,解調和解碼)所偵測到的符號,向資料槽260提供針對UE 120的經解碼的資料,以及向控制器/處理器280提供經解碼的控制資訊和系統資訊。通道處理器可以決定參考信號接收功率(RSRP)、接收信號強度指示符(RSSI)、參考信號接收品質(RSRQ)、通道品質指示符(CQI)等。在一些態樣中,UE 120的一或多個元件可以被包括在殼體中。如下文結合圖3描述的,UE 120可以包括兩個或更多個傳輸鏈(例如,兩個或更多個傳輸處理器264、兩個或更多個TX MIMO處理器266等)。
在上行鏈路上,在UE 120處,傳輸處理器264可以接收並且處理來自資料來源262的資料和來自控制器/處理器280的控制資訊(例如,用於包括RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等的報告)。傳輸處理器264亦可以產生用於一或多個參考信號的參考符號。來自傳輸處理器264的符號可以由TX MIMO處理器266進行預編碼(若適用的話),由調制器254a至254r(例如,針對DFT-s-OFDM、CP-OFDM等)進一步處理,以及被傳輸給基地站110。在基地站110處,來自UE 120和其他UE的上行鏈路信號可以由天線234接收,由解調器232處理,由MIMO偵測器236偵測(若適用的話),以及由接收處理器238進一步處理,以獲得由UE 120發送的經解碼的資料和控制資訊。接收處理器238可以向資料槽239提供經解碼的資料,並且向控制器/處理器240提供經解碼的控制資訊。基地站110可以包括通訊單元244並且經由通訊單元244來與網路控制器130進行通訊。網路控制器130可以包括通訊單元294、控制器/處理器290和記憶體292。
基地站110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280及/或圖2中的任何其他元件可以執行與針對LTE和NR雙連接的載波切換和天線切換相關聯的一或多個技術,如本文中在別處更詳細描述的。例如,基地站110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280及/或圖2中的任何其他元件可以執行或導引例如圖6的程序600、圖7的程序700、圖8的程序800、圖9的程序900及/或如本文所描述的其他程序的操作。記憶體242和282可以分別儲存用於基地站110和UE 120的資料和程式碼。排程器246可以排程UE用於下行鏈路及/或上行鏈路上的資料傳輸。
在一些態樣中,UE 120可以包括:用於決定UE的天線切換能力的構件,天線切換能力是與UE針對在UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應;用於向基地站用信號傳遞發送頻帶組合集合和天線切換能力的構件,其中天線切換能力指示以下各項中的至少一項:複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;複數個頻帶中的與UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合;等等。在一些態樣中,此種構件可以包括結合圖2描述的UE 120的一或多個元件。UE 120可以包括用於執行本文中所闡述的UE方法、程序、步驟、動作等中的任何項的另外的構件。
在一些態樣中,基地站110可以包括:用於接收標識UE的天線切換能力的資訊的構件,天線切換能力是與UE針對在UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應,並且其中天線切換能力指示以下各項中的至少一項:複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;複數個頻帶中的與UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合;用於至少部分地基於天線切換能力來與UE進行通訊的構件;等等。在一些態樣中,此種構件可以包括結合圖2描述的基地站110的一或多個元件。基地站110可以包括用於執行本文中所闡述的基地站方法、程序、步驟、動作等中的任何項的另外的構件。
如上所指出的,圖2僅是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖2所描述的實例。
圖3是圖示根據本案內容的各個態樣的用於UE 120的射頻架構的實例300的圖。
如圖3中所示,UE(例如,UE 120)可以包括兩個或更多個傳輸鏈,諸如第一傳輸鏈305(諸如Tx鏈1)和第二傳輸鏈310(諸如Tx鏈2)。如進一步所示,每個傳輸鏈可以與相應的本端振盪器(LO)及/或鎖相迴路(PLL)相關聯。如進一步所示,UE 120可以包括相應的傳輸(Tx)濾波器315-1至315-4,上述各項可以分別與頻帶或載波B1至B4相關聯。UE可以使用天線320-1和320-2來傳輸信號。如進一步所示,UE可以包括切換器325、330和335。
如所圖示的,切換器325可以在天線320-1與320-2之間切換輸入(例如,來自傳輸濾波器315-1及/或315-2)。因此,與傳輸濾波器315-1和315-2相關聯的頻帶(例如,頻帶B1和B2)可以一起切換,因為該兩個頻帶由相同的切換器325控制。如進一步所示,切換器330可以在天線320-1與320-2之間切換輸入(例如,來自傳輸濾波器315-3)。如進一步所示,切換器335可以在傳輸濾波器315-2、315-3和315-4之間切換傳輸鏈310。要注意的是,傳輸濾波器315-4不能夠從天線320-2切換,因此傳輸濾波器315-4僅能與天線320-2一起使用。
由於此種射頻架構,針對實例300的所支援的頻帶組合可以包括B1/B2(由於兩者皆能夠在天線320-1與320-2之間切換)、B1/B3(由於B1和B3能夠在天線320-1與320-2之間單獨地切換)和B1/B4(B1能夠在天線320-1與320-2之間切換,而B4不能切換)。此處,頻帶組合包括兩個頻帶,因為存在兩個傳輸鏈。在一些態樣中,頻帶組合中的頻帶的數量可以等於傳輸鏈的數量及/或傳輸天線的數量。第一傳輸鏈305可以專用於B1,而第二傳輸鏈310可以經由切換器335在B2、B3和B4之間切換。因此,每個頻帶組合中包括的頻帶取決於UE 120在不同頻帶之間切換每個傳輸鏈的能力及/或UE 120在不同頻帶之間切換每個天線的能力。在B1/B4的情況下,對應的天線切換能力可以指示在天線320-1與320-2之間針對B4不支援天線切換並且針對B1支援天線切換。針對實例300的載波切換能力可能指示針對頻帶B2、B3和B4之間的切換的上行鏈路及/或下行鏈路中斷(例如,由於共享傳輸鏈310)。
在分時雙工(TDD)多輸入多輸出(MIMO)通訊系統中,探測參考信號(SRS)可以用於基於相互性的波束成形。例如,UE 120可以在上行鏈路通道中傳輸SRS,並且基地站110可以接收SRS。基地站110可以使用SRS來估計上行鏈路通道的通道狀況,並且可以使用所估計的上行鏈路通道的通道狀況來執行針對對應的下行鏈路通道的波束成形及/或預編碼。
在許多情況下,與傳輸(Tx)資源相比,UE 120可以具有更多的接收(Rx)資源。例如,與Tx鏈(例如,兩個)相比,UE 120可以具有更多的Rx天線(例如,四個),因此UE 120可以被限制為在天線中的一個天線上傳輸上行鏈路通訊。另外地或替代地,與UE 120的Tx鏈(例如,一個)相比,UE 120可以支援用於下行鏈路載波聚合的更多的頻帶/載波(例如,三個),因此UE 120可以被限制為在頻帶中的一個頻帶中傳輸上行鏈路通訊。Rx或下行鏈路資源與Tx或上行鏈路資源之間的非對稱性可以限制基於相互性的波束成形,是因為由於UE 120僅能夠在一些天線及/或頻帶上進行傳輸,因此基地站110不能夠估計通道中的所有通道。
為了輔助基於相互性的波束成形,UE 120可以能夠在不同的天線及/或頻帶(例如,載波)之間切換Tx資源。例如,當UE 120具有與Tx鏈相比更多的Rx鏈時,天線切換可以允許UE 120從多個天線傳輸SRS。作為另一個實例,當UE 120支援與Tx鏈相比更多的Rx鏈時,載波切換可以允許UE 120將Tx鏈從一個載波(例如,頻帶)重新調諧到另一個載波(例如,頻帶)來傳輸SRS。
如圖3的實例300所示,UE 120的天線切換能力及/或載波切換能力可以取決於UE 120的RF架構。因此,不同的UE 120可能具有不同的天線切換能力及/或載波切換能力。為了考慮該等不同,UE 120可以向基地站110用信號傳遞發送UE 120的天線切換能力及/或載波切換能力,並且基地站110可以使用此種能力來與UE 120進行通訊(例如,排程上行鏈路通訊,排程下行鏈路通訊,接收參考信號,等等)。
一些無線通訊系統可以支援第一無線電存取技術(RAT)(諸如LTE等)與第二RAT(諸如NR等)之間的雙連接。例如,可以使用第一RAT來傳輸控制資訊,並且可以使用第一RAT及/或第二RAT來傳輸資料(例如,經由將第二RAT的載波與第一RAT的載波聚合),但是其他雙連接配置是預期的。此種雙連接可以要求UE 120的RF架構被設計為:支援在第一RAT和第二RAT兩者上的通訊,及/或支援對第一RAT和第二RAT的頻帶的聚合。此外,天線切換能力及/或載波切換能力可能需要考慮第一RAT與第二RAT之間的依賴性。本文所描述的一些技術和裝置允許用信號傳遞發送考慮多個RAT的天線切換能力及/或載波切換能力,諸如在LTE-NR雙連接的情況下。下文描述了另外的細節。
如上所指出的,圖3是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖3所描述的實例。例如,傳輸鏈、濾波器、切換器及/或天線的其他配置是預期的。因此,本文中所描述的UE 120的射頻架構不限於圖3中圖示的架構。
圖4是圖示根據本案內容的各個態樣的針對LTE和NR雙連接的載波切換和天線切換的實例400的圖。
如經由元件符號405所示,UE 120可以決定UE 120在複數個頻帶之間進行切換的能力。例如,UE 120可以決定UE 120的天線切換能力及/或UE 120的載波切換能力。天線切換能力及/或載波切換能力可以是與UE 120在複數個頻帶之間進行切換的能力相關的。
如經由元件符號410所示,複數個頻帶可以包括第一RAT的至少一個頻帶和第二RAT的至少一個頻帶。例如,第一頻帶(被示為BX )可以與第一RAT(諸如LTE RAT)相關聯。作為另一個實例,第二頻帶(被示為BY )和第三頻帶(被示為BZ )可以與第二RAT(諸如NR RAT)相關聯。在一些態樣中,不同的頻帶可以與RAT的不同的頻率範圍(FR)相關聯。例如,第二頻帶BY 可以與第二RAT的第一頻率範圍(FR1)(諸如低於6 GHz頻率範圍)相關聯。同樣,第三頻帶BZ 可以與第二RAT的第二頻率範圍(FR2)(諸如毫米波(mmW)頻率範圍)相關聯。頻帶的數量和與RAT和頻率範圍的對應關聯是作為實例圖示的,並且不同的頻帶的數量及/或不同的關聯是預期的。在一些態樣中,可以在由UE 120向基地站110用信號傳遞發送的頻帶組合(例如,頻帶的列表或頻帶列表)中包括複數個頻帶,如下文更詳細地描述的。
如經由元件符號415所示,UE 120可以向基地站110用信號傳遞發送天線切換能力及/或載波切換能力。如上文結合圖3所描述的,天線切換能力及/或載波切換能力可以取決於UE 120的RF架構,並且UE 120可以至少部分地基於RF架構來決定天線切換能力及/或載波切換能力。例如,圖3中圖示的頻帶B1-B4的第一子集可以與第一RAT相關聯,以及圖3中圖示的頻帶B1-B4的第二子集可以與第二RAT(及/或第二RAT的一或多個頻率範圍)相關聯。
如經由元件符號420所示,UE 120可以向基地站110用信號傳遞發送天線切換能力。在一些態樣中,UE 120的天線切換能力可以是指UE 120針對一或多個頻帶來切換天線的能力。如所圖示的,天線切換能力可以指示:支援天線切換的一或多個頻帶、與UE 120的相同切換器相關聯的一或多個頻帶、針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶等。在實例400中,針對第一頻帶組合(例如,第一頻帶列表),UE 120指示:第一頻帶B1支援天線切換(例如,能夠在天線之間進行切換,如圖3中的頻帶B1所示),第二頻帶B2與第一頻帶B1一起切換(例如,當第一頻帶切換到不同的天線時,第二頻帶亦切換到另一天線,如經由圖3中的頻帶B1和B2所示),第三頻帶B3經歷由頻帶B2中的切換器進行的下行鏈路中斷,第四頻帶B4不支援天線切換(例如,如圖3中所示),等等。該等天線切換能力是作為實例提供的,並且其他實例是預期的。
另外地或替代地,天線切換能力可以指示UE 120能夠切換的UE 120的Tx天線和Rx天線的數量。例如,天線切換能力可以指示UE 120能夠在1個Tx天線與2個Rx天線(1T2R)之間、在1個Tx天線與4個Rx天線(1T4R)之間、在2個Tx天線與4個Rx天線(2T4R)之間、在4個Tx天線與4個Rx天線(4T4R)之間、在相等數量的Tx天線與Rx天線(T=R)之間等等進行切換。另外地或替代地,天線切換能力可以指示UE 120不能夠在Tx天線與Rx天線之間進行切換。在Tx天線與Rx天線之間進行切換可以允許針對UE 120的更靈活的通訊,諸如以便對變化的訊務狀況(例如,變化的上行鏈路和下行鏈路訊務的水平)進行回應。
在一些態樣中,天線切換能力可以指示與第一RAT(例如,LTE RAT)和第二RAT(例如,NR RAT)相關的能力。例如,天線切換能力可以指示與第一RAT相關聯的第一頻帶和與第二RAT相關聯的第二頻帶是否是與UE 120的相同切換器相關聯的(例如,第一頻帶和第二頻帶是否一起切換,如經由圖3中的頻帶B1和B2所示)。另外地或替代地,天線切換能力可以指示第一頻帶或第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被第一頻帶或第二頻帶中的另一者中的切換器中斷。
在一些態樣中,若(與第一RAT相關聯的)第一頻帶或(與第二RAT相關聯的)第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊被第一頻帶或第二頻帶中的另一者中的切換器中斷(例如,由於從第一頻帶到第二頻帶的切換可能阻止UE 120在調諧到第二頻帶的同時使用第一頻帶來進行通訊),則UE 120可以修改用於被另一頻帶中的切換器中斷的頻帶的一或多個操作或計算。例如,UE 120可以針對被中斷的頻帶將對數概度比(LLR)值設置為零(例如,在中斷期間),可以不儲存針對被中斷的頻帶的LLR值(例如,在中斷期間),可以重置一或多個通道估計迴路(例如,可以重置在記憶體中儲存的隨時間被組合以執行通道估計的資訊),可以跳過通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)量測(例如,在中斷期間),可以重置無線電資源管理量測濾波器,等等。在一些態樣中,UE 120可以跳過被中斷的頻帶的與被中斷的時間間隔(例如,子訊框、時槽、符號等)相關聯的量測及/或計算,及/或可以重置針對被中斷的頻帶的一或多個迴路(例如,可以重置在記憶體中儲存的隨時間被組合以執行用於被中斷的頻帶的操作的資訊)以避免錯誤。
另外地或替代地,天線切換能力可以指示從與第一RAT相對應的第一值集合中選擇的一或多個第一值和從與第二RAT相對應的第二值集合中選擇的一或多個第二值。第一值集合可以不同於第二值集合。例如,LTE和NR可以支援UE 120能夠切換的Tx天線和Rx天線的數量的不同組合。因此,UE 120在報告此種能力時可以從用於LTE和NR的不同集合中選擇此種能力。另外地或替代地,天線切換能力可以指示與第一RAT和第二RAT相關的一或多個其他能力,諸如下文結合圖5更詳細地描述的能力。
如經由元件符號425所示,UE 120可以向基地站110用信號傳遞發送載波切換能力。在一些態樣中,UE 120的載波切換能力可以是指UE 120從一或多個頻帶切換到不同頻帶的能力。如所圖示的,載波切換能力可以指示由於從複數個頻帶中的源頻帶到複數個頻帶中的目標頻帶的切換而導致的對於上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項的中斷時間。在實例400中,從頻帶B3到頻帶B2的切換導致針對頻帶B2的1個符號的上行鏈路中斷,並且導致針對頻帶B3的2個符號的下行鏈路中斷。
在一些態樣中,源頻帶是第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的一者,而目標頻帶是第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的另一者。因此,UE 120可以指示跨越RAT導致的中斷。或者,源頻帶和目標頻帶可以與相同的RAT相關聯,並且載波切換能力可以不指示RAT間中斷時間(例如,RAT間切換被禁止)。
在一些態樣中,UE 120可以至少部分地基於要在源頻帶及/或目標頻帶中傳輸的資訊的類型來決定是否要從源頻帶切換到目標頻帶。在一些情況下,源頻帶和目標頻帶可以屬於不同的RAT。例如,UE 120可以使第一類型的資訊(諸如混合自動重傳請求(HARQ)資訊(例如,認可(ACK)、否定認可(NACK)等))的傳輸優先於第二類型的資訊(諸如參考信號(例如,SRS))的傳輸。在此種情況下,若UE 120被排程為在源頻帶上傳輸HARQ資訊,則UE 120可以不切換到目標頻帶來傳輸SRS。另外地或替代地,UE 120可以至少部分地基於(例如,第一RAT或第二RAT中的一者的)會由於SRS而被中斷的頻帶上的通道及/或信號,來決定是否在(例如,第一RAT或第二RAT中的另一者的)另一頻帶上傳輸該SRS。例如,UE 120可以決定不在頻帶上傳輸SRS,若此種傳輸會中斷另一頻帶上的PUCCH的話。
在一些情況下,用信號傳遞發送由從源頻帶到目標頻帶的切換在源頻帶中導致的中斷可能沒有考慮由於該切換而在其他(例如,非源)頻帶中導致的中斷(例如,由於在RF架構中重新配置RF路徑)。為了考慮其他頻帶中的此種中斷,載波切換能力可以指示當在不具有上行鏈路能力的頻帶(例如,由於Tx資源比Rx資源少而不具有上行鏈路能力的頻帶)中傳輸SRS時經歷中斷的一或多個頻帶。中斷可以包括對上行鏈路操作及/或下行鏈路操作的中斷。在一些態樣中,可以聯合地用信號傳遞發送對上行鏈路操作和下行鏈路操作的中斷(例如,使用1個位元,其指示中斷或不中斷)。在一些態樣中,可以將對上行鏈路操作的中斷與對下行鏈路操作的中斷分開地用信號傳遞發送(例如,使用2個位元,其指示對上行鏈路的中斷或不對上行鏈路的中斷以及對下行鏈路的中斷或不對下行鏈路的中斷)。另外地或替代地,載波切換能力可以指示對下行鏈路及/或上行鏈路的中斷時間。
作為一個實例,載波切換能力可以指示當B3傳輸SRS時對B1的針對下行鏈路為2個符號和針對上行鏈路為2個符號的中斷,可以指示當B3傳輸SRS時對B2的針對下行鏈路為1個符號和針對上行鏈路為1個符號的中斷,可以指示當B4傳輸SRS時在下行鏈路或上行鏈路中不存在對B1的中斷,可以指示當B4傳輸SRS時在下行鏈路中不存在對B2的中斷和對B2的針對上行鏈路為2個符號的中斷,等等。在此種情況下,B1和B2可以具有上行鏈路能力,並且B3和B4可能不具有上行鏈路能力,但是可以能夠進行SRS載波切換(例如,以允許基於相互性的波束成形)。
在一些態樣中,天線切換能力及/或載波切換能力可以指示切換時間及/或中斷時間。在一些態樣中,此種時間可以是使用經配置的細微性(例如,由基地站110諸如在無線電資源控制(RRS)訊息等中指示的)或經預定義的細微性(例如,根據標準)來指示的。例如,細微性可以是針對15 kHz等的次載波間隔的符號持續時間。
另外地或替代地,天線切換能力及/或載波切換能力可以指示UE 120所支援的併發RAT內切換(例如,LTE到LTE切換或NR到NR切換)的數量、UE 120所支援的併發RAT間切換(例如,LTE到NR切換或NR到LTE切換)的數量等。在一些態樣中,UE 120可以用信號傳遞發送UE 120針對第一RAT(例如,LTE到LTE切換)和第二RAT(例如,NR到NR切換)中的每一者所支援的併發RAT內切換的數量。在一些態樣中,該能力可以取決於UE 120的RF架構,諸如支援第一RAT的UE元件(例如,LTE元件)與支援第二RAT的UE元件(例如,NR元件)之間的資料通訊的速度。
在一些態樣中,UE 120的一或多個切換配置可以被禁止(例如,根據預配置或預定義的配置)。例如,導致對特定實體通道(例如,PUCCH等)、特定通道的特定子訊框(例如,用於傳呼和SIB的PDCCH的子訊框5)及/或特定信號(例如,傳呼、SIB、特定參考信號等)的中斷的切換可以被禁止。以此種方式,可以避免對高優先順序通道及/或信號的中斷。
如經由元件符號430所示,基地站110可以從UE 120接收標識天線切換能力及/或載波切換能力的資訊,並且可以至少部分地基於天線切換能力及/或載波切換能力來與UE 120進行通訊。例如,基地站110可以至少部分地基於該等能力來排程用於UE 120的通訊,可以至少部分地基於該等能力來向UE 120傳輸通訊,可以至少部分地基於該等能力來監測來自UE 120的參考信號(SRS),等等。
在一些態樣中,基地站110可以避免排程UE 120無法傳輸或接收(例如,由於頻帶之間的不相容性、由切換導致的中斷等)的通訊。因此,經由用信號傳遞發送針對不同RAT的頻帶的天線切換能力及/或載波切換能力,可以減少UE 120與基地站110之間的通訊中的錯誤。
如上所指出的,圖4是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖4所描述的實例。
圖5是圖示根據本案內容的各個態樣的針對LTE和NR雙連接的載波切換和天線切換的另一實例500的圖。
如經由元件符號505所示,UE 120可以決定UE 120在複數個頻帶之間進行切換的能力,如上文結合圖4描述的。例如,UE 120可以決定UE 120的天線切換能力及/或UE 120的載波切換能力。天線切換能力及/或載波切換能力可以是與UE 120在複數個頻帶之間進行切換的能力相關的。複數個頻帶可以包括第一RAT的至少一個頻帶和第二RAT的至少一個頻帶。
如經由元件符號510所示,UE 120可以向基地站110用信號傳遞發送天線切換能力及/或載波切換能力。如上文結合圖4所描述的。
如經由元件符號515所示,UE 120可以向基地站110用信號傳遞發送天線切換能力,如上文結合圖4所描述的。在一些態樣中,UE 120的天線切換能力可以是指UE 120針對一或多個頻帶及/或一或多個RAT來切換天線的能力。例如,頻帶可以與RAT相關聯,並且UE 120可以用信號傳遞發送UE 120針對RAT(例如,針對RAT的一或多個頻帶、針對與RAT相關聯的所有頻帶等)來切換天線的能力。
在一些態樣中,天線切換能力可以指示第一RAT或第二RAT中的一個RAT中的天線切換是否影響第一RAT或第二RAT中的另一RAT上的操作。例如,天線切換能力可以指示LTE中的切換是否影響NR中的操作及/或NR中的切換是否影響LTE中的操作。
另外地或替代地,如所圖示的,天線切換能力可以指示第一RAT(例如,LTE RAT)、第二RAT的第一頻率範圍(FR1)(例如,NR RAT的低於6 GHz頻率範圍),或第二RAT的第二頻率範圍(FR2)(例如,NR RAT的毫米波頻率範圍)中的至少一者中的天線切換是否影響第一RAT、第一頻率範圍或第二頻率範圍中的另一者上的操作。以此種方式,與指示每頻帶的天線切換影響相比,可以簡化信號傳遞。
在一些態樣中,天線切換能力可以指示受影響的操作。例如,受影響的操作可以包括上行鏈路操作、下行鏈路操作等。在一些態樣中,若UE 120將相同的天線或天線埠用於第一RAT和第二RAT,用於第一RAT和第二RAT的第一頻率範圍,用於第一RAT和第二RAT的第二頻率範圍,用於第一頻率範圍和第二頻率範圍,等等,則上行鏈路操作可能受影響。
在一些態樣中,可以聯合地用信號傳遞發送對上行鏈路操作和下行鏈路操作的中斷(例如,使用1個位元或1個欄位,其指示對上行鏈路和下行鏈路兩者的中斷或者不對上行鏈路亦不對下行鏈路的中斷)。在一些態樣中,可以將對上行鏈路操作的中斷與對下行鏈路操作的中斷分開地用信號傳遞發送(例如,使用2個位元或2個欄位,其指示對上行鏈路的中斷或不對上行鏈路的中斷以及對下行鏈路的中斷或不對下行鏈路的中斷)。
在實例500中,UE 120使用聯合信號傳遞來指示LTE RAT和NR RAT的FR1在上行鏈路和下行鏈路兩者上一起切換(例如,LTE RF元件和NR FR1 RF元件(諸如Tx濾波器)連接到相同的切換器)。此外,UE 120指示:當在LTE或NR FR2中的任一者中切換天線時LTE和NR FR2不導致對彼此的中斷,以及當在NR FR1或NR FR2中的任一者中切換天線時NR FR1和NR FR2不導致對彼此的中斷。
在一些態樣中,基地站110可以被配置為具有關於以下各項的指示:NR FR2中的天線切換不導致LTE及/或NR FR1中的中斷,以及LTE及/或NR FR1中的天線切換不導致NR FR2中的中斷。此舉可能是由於UE 120的RF架構,該等RF架構由於毫米波RF處理與低於6 GHz RF處理之間的不同而要求NR FR2具有單獨的RF路徑及/或RF元件。在此種情況下,天線切換能力不需要指示NR FR2與NR FR1之間及/或NR FR2與LTE之間的互動。因此,在一些態樣中,天線切換能力指示LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的一者中的天線切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示毫米波頻帶中的天線切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍。
如經由元件符號520所示,UE 120可以向基地站110用信號傳遞發送載波切換能力,如上文結合圖4所描述的。在一些態樣中,UE 120的載波切換能力可以是指UE 120從(例如,第一RAT或第二RAT中的一者的)一或多個頻帶及/或RAT切換到(例如,第一RAT或第二RAT中的另一者的)不同的頻帶及/或RAT的能力。例如,頻帶可以與RAT相關聯,並且UE 120可以用信號傳遞發送UE 120從一個RAT的頻帶切換到另一RAT的頻帶的能力。
在一些態樣中,載波切換能力可以指示到第一RAT或第二RAT中的一者的載波切換是否影響第一RAT或第二RAT中的另一者上的操作。例如,載波切換能力可以指示到LTE的切換是否影響NR中的操作及/或到NR的切換是否影響LTE中的操作。
另外地或替代地,如所圖示的,載波切換能力可以指示到第一RAT(例如,LTE RAT)、第二RAT的第一頻率範圍(FR1)(例如,NR RAT的低於6 GHz頻率範圍),或第二RAT的第二頻率範圍(FR2)(例如,NR RAT的毫米波頻率範圍)中的至少一者的載波切換是否影響第一RAT、第一頻率範圍或第二頻率範圍中的另一者上的操作。以此種方式,與指示每頻帶的載波切換影響相比,可以簡化信號傳遞。
在一些態樣中,載波切換能力可以指示受影響的操作。例如,受影響的操作可以包括上行鏈路操作、下行鏈路操作等。在一些態樣中,可以聯合地用信號傳遞發送對上行鏈路操作和下行鏈路操作的中斷(例如,使用1個位元或1個欄位,其指示對上行鏈路和下行鏈路兩者的中斷或者不對上行鏈路亦不對下行鏈路的中斷)。在一些態樣中,可以將對上行鏈路操作的中斷與對下行鏈路操作的中斷分開地用信號傳遞發送(例如,使用2個位元或2個欄位,其指示對上行鏈路的中斷或不對上行鏈路的中斷以及對下行鏈路的中斷或不對下行鏈路的中斷)。另外地或替代地,載波切換能力可以指示對下行鏈路及/或上行鏈路的中斷時間。
在實例500中,UE 120使用單獨的信號傳遞來指示:到LTE的載波切換導致對NR FR1的上行鏈路中斷而不導致下行鏈路中斷,以及到NR FR1的載波切換導致對LTE的上行鏈路中斷而不導致下行鏈路中斷。此外,UE 120指示:當載波被切換到LTE或NR FR2中的任一者時LTE和NR FR2不導致對彼此的中斷,以及當載波被切換到NR FR1或NR FR2中的任一者時NR FR1和NR FR2不導致對彼此的中斷。
在一些態樣中,可以採用與上文結合圖4描述的方式類似的方式將基地站110配置為具有關於以下各項的指示:到NR FR2的載波切換不導致LTE及/或NR FR1中的中斷,以及到LTE及/或NR FR1的載波切換不導致NR FR2中的中斷。在此種情況下,載波切換能力不需要指示NR FR2與NR FR1之間及/或NR FR2與LTE之間的互動。因此,在一些態樣中,載波切換能力指示到LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的一者的載波切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示到毫米波頻帶的載波切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍。
如經由元件符號525所示,基地站110可以從UE 120接收標識天線切換能力及/或載波切換能力的資訊,並且可以至少部分地基於天線切換能力及/或載波切換能力來與UE 120進行通訊,如上文結合圖4描述的。經由用信號傳遞發送RAT及/或RAT的頻率範圍之間的天線切換能力及/或載波切換能力,與指示頻帶(例如,頻帶組合中的頻帶)之間的天線切換能力及/或載波切換能力相比,可以簡化信號傳遞。因此,可以使用較少的管理負擔(例如,較少的網路資源)來用信號傳遞發送天線切換能力及/或載波切換能力,UE 120可以使用較少的UE資源(例如,記憶體、處理功率、電池電量等)來準備要用信號傳遞發送的能力,基地站110可以使用較少的基地站資源(例如,記憶體、處理功率、電池電量等)來處理能力,等等。
在一些態樣中,可以用信號傳遞發送每頻帶天線切換能力及/或載波切換能力(例如,如結合圖4描述的)和每RAT及/或每RF天線切換能力及/或載波切換能力(例如,如結合圖5描述的)的組合,以在能力信號傳遞態樣提供較大的靈活性。
如上所指出的,圖5是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖5所描述的實例。
圖6是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由UE執行的示例性程序600的圖。示例性程序600是其中UE(例如,UE 120等)執行與針對LTE和NR雙連接的載波切換和天線切換相關聯的操作的實例。
如圖6中所示,在一些態樣中,程序600可以包括:決定UE的天線切換能力或載波切換能力,其中天線切換能力或載波切換能力中的至少一項是與UE在複數個頻帶之間進行切換的能力相關的,其中複數個頻帶包括第一RAT的第一頻帶和第二RAT的第二頻帶(方塊610)。例如,UE(例如,使用控制器/處理器280等)可以決定UE的天線切換能力或載波切換能力,如上文結合圖3-圖5描述的。在一些態樣中,天線切換能力或載波切換能力中的至少一項是與UE在複數個頻帶之間進行切換的能力相關的。在一些態樣中,複數個頻帶包括第一RAT的第一頻帶和第二RAT的第二頻帶。
如圖6中進一步所示,在一些態樣中,程序600可以包括:向基地站用信號傳遞發送天線切換能力或載波切換能力中的至少一項(方塊620)。例如,UE(例如,使用控制器/處理器280、傳輸處理器264、TX MIMO處理器266、MOD 254、天線252等)可以向基地站用信號傳遞發送天線切換能力或載波切換能力中的至少一項,如上文結合圖3-圖5描述的。
程序600可以包括另外的態樣,諸如在下文及/或結合本文中在別處描述的一或多個其他程序描述的各態樣中的任何單個態樣或任何組合。
在第一態樣中,複數個頻帶是被包括在由UE向基地站用信號傳遞發送的頻帶組合中的。
在第二態樣中(單獨地或與第一態樣相結合地),UE在複數個頻帶之間進行切換的能力包括:針對一或多個頻帶來切換天線的能力,及/或從一或多個頻帶切換到不同頻帶的能力。
在第三態樣中(單獨地或與第一和第二態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示以下各項中的至少一項:複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;複數個頻帶中的與UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合。
在第四態樣中(單獨地或與第一至第三態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示第一頻帶和第二頻帶是否是與UE的相同切換器相關聯的。
在第五態樣中(單獨地或與第一至第四態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示第一頻帶或第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被第一頻帶或第二頻帶中的另一者中的切換器中斷。
在第六態樣中(單獨地或與第一至第五態樣中的一或多個態樣相結合地),用於第一頻帶或第二頻帶中的一個頻帶的一或多個操作或計算是至少部分地基於關於上述一個頻帶被第一頻帶或第二頻帶中的另一個頻帶中的切換器中斷的決定來修改的。
在第七態樣中(單獨地或與第一至第六態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示從與第一RAT相對應的第一值集合中選擇的一或多個第一值和從與第二RAT相對應的第二值集合中選擇的一或多個第二值,其中第一值集合不同於第二值集合。
在第八態樣中(單獨地或與第一至第七態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示以下各項中的至少一項:第一RAT或第二RAT中的一個RAT中的天線切換是否影響第一RAT或第二RAT中的另一個RAT上的第一操作;或者第一RAT、第二RAT的第一頻率範圍,或第二RAT的第二頻率範圍中的至少一者的天線切換是否影響第一RAT、第一頻率範圍,或第二頻率範圍中的另一者上的第二操作。
在第九態樣中(單獨地或與第一至第八態樣中的一或多個態樣相結合地),第一操作或第二操作包括上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項。
在第十態樣中(單獨地或與第一至第九態樣中的一或多個態樣相結合地),影響上行鏈路操作包括:將相同的天線或天線埠用於以下各項中的至少一項:第一RAT和第二RAT,或者第一頻率範圍和第二頻率範圍。
在第十一態樣中(單獨地或與第一至第十態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷聯合地用信號傳遞發送的。
在第十二態樣中(單獨地或與第一至第十一態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷分開地用信號傳遞發送的。
在第十三態樣中(單獨地或與第一至第十二態樣中的一或多個態樣相結合地),第一RAT是長期進化(LTE)RAT,以及第二RAT是具有低於6 GHz頻率範圍和毫米波頻率範圍的新無線電(NR)RAT。
在第十四態樣中(單獨地或與第一至第十三態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示到LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的一者的天線切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示到毫米波頻帶的天線切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍。
在第十五態樣中(單獨地或與第一至第十四態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示由於從複數個頻帶中的源頻帶到複數個頻帶中的目標頻帶的切換而導致的對於上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項的中斷時間。
在第十六態樣中(單獨地或與第一至第十五態樣中的一或多個態樣相結合地),源頻帶是第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的一者,而目標頻帶是第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的另一者。
在第十七態樣中(單獨地或與第一至第十六態樣中的一或多個態樣相結合地),UE可以至少部分地基於要在源頻帶或目標頻帶中的至少一者中傳輸的資訊的類型來決定是否要從源頻帶切換到目標頻帶。
在第十八態樣中(單獨地或與第一至第十七態樣中的一或多個態樣相結合地),源頻帶和目標頻帶是與不同的RAT相關聯的。
在第十九態樣中(單獨地或與第一至第十八態樣中的一或多個態樣相結合地),源頻帶和目標頻帶是與相同的RAT相關聯的,並且載波切換能力不指示RAT間中斷時間。
在第二十態樣中(單獨地或與第一至第十九態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示複數個頻帶中的、當在複數個頻帶中的不具有上行鏈路能力的頻帶中傳輸探測參考信號(SRS)時經歷中斷的一或多個頻帶。
在第二十一態樣中(單獨地或與第一至第二十態樣中的一或多個態樣相結合地),中斷包括對上行鏈路操作的中斷或對下行鏈路操作的中斷中的至少一項。
在第二十二態樣中(單獨地或與第一至第二十一態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷聯合地用信號傳遞發送的。
在第二十三態樣中(單獨地或與第一至第二十二態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷分開地用信號傳遞發送的。
在第二十四態樣中(單獨地或與第一至第二十三態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示以下各項中的至少一項:到第一RAT或第二RAT中的一者的載波切換是否影響第一RAT或第二RAT中的另一者上的第一操作;或者到第一RAT、第二RAT的第一頻率範圍,或第二RAT的第二頻率範圍中的至少一者的載波切換是否影響第一RAT、第一頻率範圍,或第二頻率範圍中的另一者上的第二操作。
在第二十五態樣中(單獨地或與第一至第二十四態樣中的一或多個態樣相結合地),第一操作或第二操作包括上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項。
在第二十六態樣中(單獨地或與第一至第二十五態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷聯合地用信號傳遞發送的。
在第二十七態樣中(單獨地或與第一至第二十六態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷分開地用信號傳遞發送的。
在第二十八態樣中(單獨地或與第一至第二十七態樣中的一或多個態樣相結合地),第一RAT是長期進化(LTE)RAT,以及第二RAT是具有低於6 GHz頻率範圍和毫米波頻率範圍的新無線電(NR)RAT。
在第二十九態樣中(單獨地或與第一至第二十八態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示到LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的一者的載波切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示到毫米波頻帶的載波切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍。
在第三十態樣中(單獨地或與第一至第二十九態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力或載波切換能力中的至少一項指示切換時間或中斷時間,其中切換時間或中斷時間是使用經配置的或經預定義的細微性來指示的。
在第三十一態樣中(單獨地或與第一至第三十態樣中的一或多個態樣相結合地),該細微性是針對15千赫的次載波間隔的符號持續時間。
在第三十二態樣中(單獨地或與第一至第三十一態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力或載波切換能力中的至少一項指示以下各項中的至少一項:UE所支援的併發RAT內切換的數量、UE所支援的併發RAT間切換的數量,或上述項的組合。
在第三十三態樣中(單獨地或與第一至第三十二態樣中的一或多個態樣相結合地),UE被配置為用信號傳遞發送UE針對第一RAT和第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的數量。
在第三十四態樣中(單獨地或與第一至第三十三態樣中的一或多個態樣相結合地),一或多個切換配置是被禁止的。
在第三十五態樣中(單獨地或與第一至第三十四態樣中的一或多個態樣相結合地),一或多個切換配置是至少地基於經由在第一RAT或第二RAT中的一者中切換頻帶來產生的中斷而被禁止的,其中該中斷影響第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的另一者中的實體通道或信號。
在第三十六態樣中(單獨地或與第一至第三十五態樣中的一或多個態樣相結合地),關於是否在複數個頻帶中的頻帶上傳輸探測參考信號的決定是至少部分地基於由於SRS而將被中斷的通道的。
在第三十七態樣中(單獨地或與第一至第三十六態樣中的一或多個態樣相結合地),探測參考信號是與第一RAT或第二RAT中的一者相關聯的,並且其中通道是與第一RAT或第二RAT中的另一者相關聯的。
儘管圖6圖示程序600的示例性方塊,但是在一些態樣中,程序600可以包括與圖6中圖示的那些方塊相比另外的方塊、更少的方塊、不同的方塊或者以不同方式佈置的方塊。另外地或替代地,程序600的各方塊中的兩個或更多個方塊可以並行地執行。
圖7是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由基地站執行的示例性程序700的圖。示例性程序700是其中基地站(例如,基地站110等)執行與針對LTE和NR雙連接的載波切換和天線切換相關聯的操作的實例。
如圖7中所示,在一些態樣中,程序700可以包括:接收標識UE的天線切換能力或載波切換能力中的至少一項的資訊,其中天線切換能力或載波切換能力中的至少一項是與UE在複數個頻帶之間進行切換的能力相關的,其中複數個頻帶包括第一RAT的第一頻帶和第二RAT的第二頻帶(方塊710)。例如,基地站(例如,使用天線234、DEMOD 232、MIMO偵測器236、接收處理器238、控制器/處理器240等)可以接收標識UE的天線切換能力或載波切換能力中的至少一項的資訊,如上文結合圖3-圖5描述的。在一些態樣中,天線切換能力或載波切換能力中的至少一項是與UE在複數個頻帶之間進行切換的能力相關的。在一些態樣中,複數個頻帶包括第一RAT的第一頻帶和第二RAT的第二頻帶。
如圖7中進一步所示,在一些態樣中,程序700可以包括:至少部分地基於天線切換能力或載波切換能力中的至少一項來與UE進行通訊(方塊720)。例如,基地站(例如,使用傳輸處理器220、TX MIMO處理器230、MOD 232,使用天線234、DEMOD 232、MIMO偵測器236、接收處理器238、控制器/處理器240等)可以至少部分地基於天線切換能力或載波切換能力中的至少一項來與UE進行通訊,如上文結合圖3-圖5描述的。
程序700可以包括另外的各態樣,諸如在下文及/或結合本文中在別處描述的一或多個其他程序描述的各態樣中的任何單個態樣或任何組合。
在第一態樣中,複數個頻帶是被包括在由UE向基地站用信號傳遞發送的頻帶組合中的。
在第二態樣中(單獨地或與第一態樣相結合地),UE在複數個頻帶之間進行切換的能力包括:針對一或多個頻帶來切換天線的能力,或者從一或多個頻帶切換到不同頻帶的能力。
在第三態樣中(單獨地或與第一和第二態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示以下各項中的至少一項:複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;複數個頻帶中的與UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合。
在第四態樣中(單獨地或與第一至第三態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示第一頻帶和第二頻帶是否是與UE的相同切換器相關聯的。
在第五態樣中(單獨地或與第一至第四態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示第一頻帶或第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被第一頻帶或第二頻帶中的另一者中的切換器中斷。
在第六態樣中(單獨地或與第一至第五態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示從與第一RAT相對應的第一值集合中選擇的一或多個第一值和從與第二RAT相對應的第二值集合中選擇的一或多個第二值,其中第一值集合不同於第二值集合。
在第七態樣中(單獨地或與第一至第六態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示以下各項中的至少一項:第一RAT或第二RAT中的一個RAT中的天線切換是否影響第一RAT或第二RAT中的另一個RAT上的第一操作;或者第一RAT、第二RAT的第一頻率範圍,或第二RAT的第二頻率範圍中的至少一者的天線切換是否影響第一RAT、第一頻率範圍,或第二頻率範圍中的另一者上的第二操作。
在第八態樣中(單獨地或與第一至第七態樣中的一或多個態樣相結合地),第一操作或第二操作包括上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項。
在第九態樣中(單獨地或與第一至第八態樣中的一或多個態樣相結合地),影響上行鏈路操作包括:將相同的天線或天線埠用於以下各項中的至少一項:第一RAT和第二RAT,或者第一頻率範圍和第二頻率範圍。
在第十態樣中(單獨地或與第一至第九態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷聯合地用信號傳遞發送的。
在第十一態樣中(單獨地或與第一至第十態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷分開地用信號傳遞發送的。
在第十二態樣中(單獨地或與第一至第十一態樣中的一或多個態樣相結合地),第一RAT是長期進化(LTE)RAT,以及第二RAT是具有低於6 GHz頻率範圍和毫米波頻率範圍的新無線電(NR)RAT。
在第十三態樣中(單獨地或與第一至第十二態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的一者中的天線切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示毫米波頻帶中的天線切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍。
在第十四態樣中(單獨地或與第一至第十三態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示由於從複數個頻帶中的源頻帶到複數個頻帶中的目標頻帶的切換而導致的對於上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項的中斷時間。
在第十五態樣中(單獨地或與第一至第十四態樣中的一或多個態樣相結合地),源頻帶是第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的一者,而目標頻帶是第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的另一者。
在第十六態樣中(單獨地或與第一至第十五態樣中的一或多個態樣相結合地),源頻帶和目標頻帶是與相同的RAT相關聯的,並且載波切換能力不指示RAT間中斷時間。
在第十七態樣中(單獨地或與第一至第十六態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示複數個頻帶中的、當在複數個頻帶中的不具有上行鏈路能力的頻帶中傳輸探測參考信號(SRS)時經歷中斷的一或多個頻帶。
在第十八態樣中(單獨地或與第一至第十七態樣中的一或多個態樣相結合地),中斷包括對上行鏈路操作的中斷或對下行鏈路操作的中斷中的至少一項。
在第十九態樣中(單獨地或與第一至第十八態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷聯合地用信號傳遞發送的。
在第二十態樣中(單獨地或與第一至第十九態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷分開地用信號傳遞發送的。
在第二十一態樣中(單獨地或與第一至第二十態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示以下各項中的至少一項:到第一RAT或第二RAT中的一者的載波切換是否影響第一RAT或第二RAT中的另一者上的第一操作;或者到第一RAT、第二RAT的第一頻率範圍,或第二RAT的第二頻率範圍中的至少一者的載波切換是否影響第一RAT、第一頻率範圍,或第二頻率範圍中的另一者上的第二操作。
在第二十二態樣中(單獨地或與第一至第二十一態樣中的一或多個態樣相結合地),第一操作或第二操作包括上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項。
在第二十三態樣中(單獨地或與第一至第二十二態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷聯合地用信號傳遞發送的。
在第二十四態樣中(單獨地或與第一至第二十三態樣中的一或多個態樣相結合地),對上行鏈路操作的中斷是與對下行鏈路操作的中斷分開地用信號傳遞發送的。
在第二十五態樣中(單獨地或與第一至第二十四態樣中的一或多個態樣相結合地),第一RAT是長期進化(LTE)RAT,以及第二RAT是具有低於6 GHz頻率範圍和毫米波頻率範圍的新無線電(NR)RAT。
在第二十六態樣中(單獨地或與第一至第二十五態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示到LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的一者的載波切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示到毫米波頻帶的載波切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍。
在第二十七態樣中(單獨地或與第一至第二十六態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力或載波切換能力中的至少一項指示切換時間或中斷時間,並且切換時間或中斷時間是使用經配置的或經預定義的細微性來指示的。
在第二十八態樣中(單獨地或與第一至第二十七態樣中的一或多個態樣相結合地),該細微性是針對15千赫的次載波間隔的符號持續時間。
在第二十九態樣中(單獨地或與第一至第二十八態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力或載波切換能力中的至少一項指示以下各項中的至少一項:UE所支援的併發RAT內切換的數量、UE所支援的併發RAT間切換的數量,或上述項的組合。
在第三十態樣中(單獨地或與第一至第二十九態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力或載波切換能力中的至少一項指示UE針對第一RAT和第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的數量。
在第三十一態樣中(單獨地或與第一至第三十態樣中的一或多個態樣相結合地),一或多個切換配置是被禁止的。
在第三十二態樣中(單獨地或與第一至第三十一態樣中的一或多個態樣相結合地),一或多個切換配置是至少部分地基於經由在第一RAT或第二RAT中的一者中切換頻帶來產生的中斷而被禁止的,其中該中斷影響第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的另一者中的實體通道或信號。
儘管圖7圖示程序700的示例性方塊,但是在一些態樣中,程序700可以包括與圖7中圖示的彼等方塊相比另外的方塊、更少的方塊、不同的方塊或者以不同方式佈置的方塊。另外地或替代地,程序700的各方塊中的兩個或更多個方塊可以並行地執行。
圖8是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由UE執行的示例性程序800的圖。示例性程序800是其中UE(例如,UE 120等)執行與針對LTE和NR雙連接的載波切換和天線切換相關聯的操作的實例。
如圖8中所示,在一些態樣中,程序800可以包括:決定UE的天線切換能力,天線切換能力是與UE針對在UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一無線電存取技術(RAT)和第二RAT相對應(方塊810)。例如,UE(例如,使用控制器/處理器280、記憶體282等)可以決定UE的天線切換能力,天線切換能力是與UE針對在UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,如前述。在一些態樣中,複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應。
如圖8中進一步所示,在一些態樣中,程序800可以包括:向基地站用信號傳遞發送頻帶組合集合和天線切換能力,其中天線切換能力指示以下各項中的至少一項:複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;複數個頻帶中的與UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合(方塊820)。例如,UE(例如,使用傳輸處理器264、控制器/處理器280、記憶體282等)可以向基地站用信號傳遞發送頻帶組合集合和天線切換能力,如前述。在一些態樣中,天線切換能力指示以下各項中的至少一項:複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;複數個頻帶中的與UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合。
程序800可以包括另外的態樣,例如,在下文及/或結合本文中在別處描述的一或多個其他程序描述的各態樣中的任何單個態樣或任何組合。
在第一態樣中,UE在複數個頻帶之間進行切換的能力包括:針對一或多個頻帶來切換天線的能力,及/或從一或多個頻帶切換到不同頻帶的能力。
在第二態樣中(單獨地或與第一態樣相結合地),天線切換能力指示UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量。
在第三態樣中(單獨地或與第一和第二態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示與第一RAT相關聯的第一頻帶和與第二RAT相關聯的第二頻帶是否是與UE的相同切換器相關聯的。
在第四態樣中(單獨地或與第一至第三態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示與第一RAT相關聯的第一頻帶或與第二RAT相關聯的第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被第一頻帶或第二頻帶中的另一者中的切換器中斷。
在第五態樣中(單獨地或與第一至第四態樣中的一或多個態樣相結合地),程序800包括:向基地站用信號傳遞發送載波切換能力,並且載波切換能力指示由於從複數個頻帶中的源頻帶到複數個頻帶中的目標頻帶的切換而導致的對於上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項的中斷時間。
在第六態樣中(單獨地或與第一至第五態樣中的一或多個態樣相結合地),源頻帶是第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的一者,而目標頻帶是第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的另一者。
在第七態樣中(單獨地或與第一至第六態樣中的一或多個態樣相結合地),UE被配置為至少部分地基於要在源頻帶或目標頻帶中的至少一者中傳輸的資訊的類型來決定是否要從源頻帶切換到目標頻帶。
在第八態樣中(單獨地或與第一至第七態樣中的一或多個態樣相結合地),源頻帶和目標頻帶是與相同的RAT相關聯的,並且載波切換能力不指示RAT間中斷時間。
在第九態樣中(單獨地或與第一至第八態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示複數個頻帶中的、當在複數個頻帶中的不具有上行鏈路能力的頻帶中傳輸探測參考信號(SRS)時經歷中斷的一或多個頻帶。
在第十態樣中(單獨地或與第一至第九態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示以下各項中的至少一項:到第一RAT或第二RAT中的一者的載波切換是否影響第一RAT或第二RAT中的另一者上的第一操作;或者到第一RAT、第二RAT的第一頻率範圍,或第二RAT的第二頻率範圍中的至少一者的載波切換是否影響第一RAT、第一頻率範圍,或第二頻率範圍中的另一者上的第二操作。
在第十一態樣中(單獨地或與第一至第十態樣中的一或多個態樣相結合地),第一RAT是長期進化(LTE)RAT,以及第二RAT是具有低於6 GHz頻率範圍和毫米波頻率範圍的新無線電(NR)RAT。
在第十二態樣中(單獨地或與第一至第十一態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示到LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的一者的載波切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示到毫米波頻帶的載波切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍。
在第十三態樣中(單獨地或與第一至第十二態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示切換時間或中斷時間,並且切換時間或中斷時間是使用經配置的或經預定義的細微性來指示的。
在第十四態樣中(單獨地或與第一至第十三態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示以下各項中的至少一項:UE所支援的併發RAT內切換的數量、UE所支援的併發RAT間切換的數量,或上述項的組合。
在第十五態樣中(單獨地或與第一至第十四態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示UE針對第一RAT和第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的數量。
在第十六態樣中(單獨地或與第一至第十五態樣中的一或多個態樣相結合地),關於是否在複數個頻帶中的頻帶上傳輸探測參考信號的決定是至少部分地基於由於SRS而將被中斷的通道的。
在第十七態樣中(單獨地或與第一至第十六態樣中的一或多個態樣相結合地),頻帶組合集合之每一者頻帶組合包括與UE的傳輸鏈的數量相對應的頻帶的數量,並且其中能夠在兩個或更多個頻帶之間進行切換的每個傳輸鏈能夠切換到兩個或更多個頻帶中的一個頻帶,以形成頻帶組合。
儘管圖8圖示程序800的示例性方塊,但是在一些態樣中,程序800可以包括與圖8中圖示的彼等方塊相比另外的方塊、更少的方塊、不同的方塊或者以不同方式佈置的方塊。另外地或替代地,程序800的方塊中的兩個或更多個方塊可以並行地執行。
圖9是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由基地站執行的示例性程序900的圖。示例性程序900是其中基地站(例如,基地站110等)執行與針對LTE和NR雙連接的載波切換和天線切換相關聯的操作的實例。
如圖9中所示,在一些態樣中,程序900可以包括:接收標識UE的天線切換能力的資訊,天線切換能力是與UE針對在UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應,並且其中天線切換能力指示以下各項中的至少一項:複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;複數個頻帶中的與UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合(方塊910)。例如,基地站(例如,使用接收處理器238、控制器/處理器240、記憶體242等)可以接收標識UE的天線切換能力的資訊,天線切換能力是與UE針對在UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,如前述。在一些態樣中,複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一RAT和第二RAT相對應。在一些態樣中,天線切換能力指示以下各項中的至少一項:複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;複數個頻帶中的與UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶;複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶;UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或上述項的組合。
如圖9中進一步所示,在一些態樣中,程序900可以包括:至少部分地基於天線切換能力來與UE進行通訊(方塊920)。例如,基地站(例如,使用傳輸處理器220、接收處理器238、控制器/處理器240、記憶體242等)可以至少部分地基於天線切換能力來與UE進行通訊,如前述。
程序900可以包括另外的各態樣,例如,在下文及/或結合本文中在別處描述的一或多個其他程序描述的各態樣中的任何單個態樣或任何組合。
在第一態樣中,UE在複數個頻帶之間進行切換的能力包括:針對一或多個頻帶來切換天線的能力,或者從一或多個頻帶切換到不同頻帶的能力。
在第二態樣中(單獨地或與第一態樣相結合地),天線切換能力指示UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量。
在第三態樣中(單獨地或與第一和第二態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示與第一RAT相關聯的第一頻帶和與第二RAT相關聯的第二頻帶是否是與UE的相同切換器相關聯的。
在第四態樣中(單獨地或與第一至第三態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示與第一RAT相關聯的第一頻帶或與第二RAT相關聯的第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被第一頻帶或第二頻帶中的另一者中的切換器中斷。
在第五態樣中(單獨地或與第一至第四態樣中的一或多個態樣相結合地),第一RAT是長期進化(LTE)RAT,以及第二RAT是具有低於6 GHz頻率範圍和毫米波頻率範圍的新無線電(NR)RAT。
在第六態樣中(單獨地或與第一至第五態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的一者中的天線切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示毫米波頻帶中的天線切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍。
在第七態樣中(單獨地或與第一至第六態樣中的一或多個態樣相結合地),程序900包括:接收標識UE的載波切換能力的資訊,並且載波切換能力指示由於從複數個頻帶中的源頻帶到複數個頻帶中的目標頻帶的切換而導致的對於上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項的中斷時間。
在第八態樣中(單獨地或與第一至第七態樣中的一或多個態樣相結合地),源頻帶是第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的一者,而目標頻帶是第一RAT的第一頻帶或第二RAT的第二頻帶中的另一者。
在第九態樣中(單獨地或與第一至第八態樣中的一或多個態樣相結合地),源頻帶和目標頻帶是與相同的RAT相關聯的,並且載波切換能力不指示RAT間中斷時間。
在第十態樣中(單獨地或與第一至第九態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示複數個頻帶中的、當在複數個頻帶中的不具有上行鏈路能力的頻帶中傳輸SRS時經歷中斷的一或多個頻帶。
在第十一態樣中(單獨地或與第一至第十態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示以下各項中的至少一項:到第一RAT或第二RAT中的一者的載波切換是否影響第一RAT或第二RAT中的另一者上的第一操作;或者到第一RAT、第二RAT的第一頻率範圍,或第二RAT的第二頻率範圍中的至少一者的載波切換是否影響第一RAT、第一頻率範圍,或第二頻率範圍中的另一者上的第二操作。
在第十二態樣中(單獨地或與第一至第十一態樣中的一或多個態樣相結合地),第一RAT是長期進化(LTE)RAT,以及第二RAT是具有低於6 GHz頻率範圍和毫米波頻率範圍的新無線電(NR)RAT。
在第十三態樣中(單獨地或與第一至第十二態樣中的一或多個態樣相結合地),載波切換能力指示到LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的一者的載波切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示到毫米波頻帶的載波切換是否影響LTE RAT或低於6 GHz頻率範圍。
在第十四態樣中(單獨地或與第一至第十三態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示切換時間或中斷時間,並且切換時間或中斷時間是使用經配置的或經預定義的細微性來指示的。
在第十五態樣中(單獨地或與第一至第十四態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示以下各項中的至少一項:UE所支援的併發RAT內切換的數量、UE所支援的併發RAT間切換的數量,或上述項的組合。
在第十六態樣中(單獨地或與第一至第十五態樣中的一或多個態樣相結合地),天線切換能力指示UE針對第一RAT和第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的數量。
在第十七態樣中(單獨地或與第一至第十六態樣中的一或多個態樣相結合地),頻帶組合集合之每一者頻帶組合包括與UE的傳輸鏈的數量相對應的頻帶的數量,並且其中能夠在兩個或更多個頻帶之間進行切換的每個傳輸鏈能夠切換到兩個或更多個頻帶中的一個頻帶,以形成頻帶組合。
儘管圖9圖示程序900的示例性方塊,但是在一些態樣中,程序900可以包括與圖9中圖示的彼等方塊相比另外的方塊、更少的方塊、不同的方塊或者以不同方式佈置的方塊。另外地或替代地,程序900的各方塊中的兩個或更多個方塊可以並行地執行。
前述揭示內容提供了說明和描述,但是並不意欲是詳盡的或者將各態樣限制為所揭示的精確形式。按照上文揭示內容,可以作出修改和變型,或者可以從對各態樣的實踐中獲取修改和變型。
如本文所使用,術語元件意欲廣義地解釋為硬體、韌體,或者硬體和軟體的組合。如本文所使用的,處理器是在硬體、韌體,或者硬體和軟體的組合中實現的。
將顯而易見的是,本文所描述的系統及/或方法可以以不同形式的硬體、韌體,或者硬體和軟體的組合來實現。用於實現該等系統及/或方法的實際的專門的控制硬體或軟體代碼不是對各態樣進行限制。因此,本文在不引用特定的軟體代碼的情況下描述了系統及/或方法的操作和行為,要理解的是,軟體和硬體可以被設計為至少部分地基於本文的描述來實現系統及/或方法。
即使在申請專利範圍中記載了及/或在說明書中揭示特徵的特定組合,該等組合亦不意欲限制各個態樣的揭示內容。事實上,可以以沒有在申請專利範圍中具體記載及/或在說明書中具體揭示的方式來組合該等特徵中的許多特徵。儘管下文列出的每個從屬請求項可以僅直接依賴於一個請求項,但是各個態樣的揭示內容包括每個從屬請求項與請求項集合之每一者其他請求項的組合。提及項目列表「中的至少一個」的短語代表彼等項目的任意組合,包括單個成員。舉例而言,「a、b或c中的至少一個」意欲涵蓋a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c,以及與相同元素的倍數的任意組合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c或者a、b和c的任何其他排序)。
本文所使用的元素、動作或指令中沒有一個應當被解釋為關鍵或必要的,除非明確描述為如此。此外,如本文所使用的,冠詞「一(a)」和「一個(an)」意欲包括一或多個項目,並且可以與「一或多個」互換使用。此外,如本文所使用的,術語「集合」和「群組」意欲包括一或多個項目(例如,相關項目、無關項目、相關項目和無關項目的組合等),並且可以與「一或多個」互換使用。在僅預期一個項目的情況下,使用術語「一個」或類似語言。此外,如本文所使用的,術語「具有(has)」、「具有(have)」、「具有(having)」及/或類似術語意欲是開放式術語。此外,除非另有明確聲明,否則短語「基於」意欲意指「至少部分地基於」。以下提供了對本發明的另外的實例的概括: 1、一種由使用者設備(UE)執行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 決定該UE的天線切換能力,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一無線電存取技術(RAT)和第二RAT相對應;及 向基地站用信號傳遞發送該頻帶組合集合和該天線切換能力,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶; 該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶; 該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶; 該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或者 上述項的組合。 2、根據實例1之方法,其中該頻帶組合集合之每一者頻帶組合包括與該UE的傳輸鏈的數量相對應的頻帶的數量,並且其中能夠在兩個或更多個頻帶之間進行切換的每個傳輸鏈能夠切換到該兩個或更多個頻帶中的一個頻帶,以形成該頻帶組合。 3、根據實例1或2中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示該UE能夠切換的該傳輸天線和接收天線的數量。 4、根據先前各實例中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的第一頻帶和與該第二RAT相關聯的第二頻帶是否是與該UE的相同切換器相關聯的。 5、根據先前各實例中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的第一頻帶或與該第二RAT相關聯的第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被該第一頻帶或該第二頻帶中的另一者中的切換器中斷。 6、根據先前各實例中的任何實例之方法,亦包括以下步驟:向該基地站用信號傳遞發送載波切換能力,其中該載波切換能力指示由於從該複數個頻帶中的源頻帶到該複數個頻帶中的目標頻帶的切換而導致的對於上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項的中斷時間。 7、根據實例6之方法,其中該源頻帶是該第一RAT的第一頻帶或該第二RAT的第二頻帶中的一者,而該目標頻帶是該第一RAT的該第一頻帶或該第二RAT的該第二頻帶中的另一者。 8、根據實例7之方法,其中該UE被配置為至少部分地基於要在該源頻帶或該目標頻帶中的至少一者中傳輸的資訊的類型來決定是否要從該源頻帶切換到該目標頻帶。 9、根據實例6之方法,其中該源頻帶和該目標頻帶與相同的RAT相關聯,並且其中該載波切換能力不指示RAT間中斷時間。 10、根據實例6之方法,其中該載波切換能力指示該複數個頻帶中的、當在該複數個頻帶中的不具有上行鏈路能力的頻帶中傳輸探測參考信號(SRS)時經歷中斷的一或多個頻帶。 11、根據實例6之方法,其中該載波切換能力指示以下各項中的至少一項: 到該第一RAT或該第二RAT中的一者的載波切換是否影響該第一RAT或該第二RAT中的另一者上的第一操作,或者 到該第一RAT、該第二RAT的第一頻率範圍,或該第二RAT的第二頻率範圍中的至少一者的載波切換是否影響該第一RAT、該第一頻率範圍,或該第二頻率範圍中的另一者上的第二操作。 12、根據實例6之方法,其中該第一RAT是長期進化(LTE)RAT,以及該第二RAT是具有低於6 GHz頻率範圍和毫米波頻率範圍的新無線電(NR)RAT。 13、根據實例12之方法,其中該載波切換能力指示到該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的一者的載波切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示到該毫米波頻帶的載波切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍。 14、根據先前各實例中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示切換時間或中斷時間,其中該切換時間或該中斷時間是使用經配置的或經預定義的細微性來指示的。 15、根據先前各實例中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該UE所支援的併發RAT內切換的數量, 該UE所支援的併發RAT間切換的數量,或者 上述項的組合。 16、根據先前各實例中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示該UE針對該第一RAT和該第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的數量。 17、根據先前各實例中的任何實例之方法,其中關於是否在該複數個頻帶中的頻帶上傳輸探測參考信號(SRS)的決定是至少部分地基於由於該SRS而將被中斷的通道的。 18、一種由基地站執行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 接收標識使用者設備(UE)的天線切換能力的資訊,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一無線電存取技術(RAT)和第二RAT相對應,並且其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶; 該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶; 該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶; 該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或者 上述項的組合;及 至少部分地基於該天線切換能力來與該UE進行通訊。 19、根據示例18之方法,其中該頻帶組合集合之每一者頻帶組合包括與該UE的傳輸鏈的數量相對應的頻帶的數量,並且其中能夠在兩個或更多個頻帶之間進行切換的每個傳輸鏈能夠切換到該兩個或更多個頻帶中的一個頻帶,以形成該頻帶組合。 20、根據實例18或19中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示該UE能夠切換的該傳輸天線和接收天線的數量。 21、根據實例18到20中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的第一頻帶和與該第二RAT相關聯的第二頻帶是否是與該UE的相同切換器相關聯的。 22、根據實例18到21中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的第一頻帶或與該第二RAT相關聯的第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被該第一頻帶或該第二頻帶中的另一者中的切換器中斷。 23、根據實例18到22中的任何實例之方法,其中該第一RAT是長期進化(LTE)RAT,以及該第二RAT是具有低於6 GHz頻率範圍和毫米波頻率範圍的新無線電(NR)RAT。 24、根據實例23之方法,其中該天線切換能力指示該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的一者中的天線切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示該毫米波頻帶中的天線切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍。 25、根據實例18到24中的任何實例之方法,亦包括以下步驟:接收標識該UE的載波切換能力的資訊,其中該載波切換能力指示由於從該複數個頻帶中的源頻帶到該複數個頻帶中的目標頻帶的切換而導致的對於上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項的中斷時間。 26、根據實例25之方法,其中該源頻帶是該第一RAT的第一頻帶或該第二RAT的第二頻帶中的一者,以及該目標頻帶是該第一RAT的該第一頻帶或該第二RAT的該第二頻帶中的另一者。 27、根據實例26之方法,其中該源頻帶和該目標頻帶是與相同的RAT相關聯的,並且其中該載波切換能力不指示RAT間中斷時間。 28、根據實例25之方法,其中該載波切換能力指示該複數個頻帶中的、當在該複數個頻帶中的不具有上行鏈路能力的頻帶中傳輸探測參考信號(SRS)時經歷中斷的一或多個頻帶。 29、根據實例25之方法,其中該載波切換能力指示以下各項中的至少一項: 到該第一RAT或該第二RAT中的一者的載波切換是否影響該第一RAT或該第二RAT中的另一者上的第一操作,或者 到該第一RAT、該第二RAT的第一頻率範圍,或該第二RAT的第二頻率範圍中的至少一者的載波切換是否影響該第一RAT、該第一頻率範圍,或該第二頻率範圍中的另一者上的第二操作。 30、根據實例25之方法,其中該第一RAT是長期進化(LTE)RAT,以及該第二RAT是具有低於6 GHz頻率範圍和毫米波頻率範圍的新無線電(NR)RAT。 31、根據實例30之方法,其中該載波切換能力指示到該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的一者的載波切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示到該毫米波頻帶的載波切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍。 32、根據實例18到31中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示切換時間或中斷時間,其中該切換時間或該中斷時間是使用經配置的或經預定義的細微性來指示的。 33、根據實例18到32中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該UE所支援的併發RAT內切換的數量, 該UE所支援的併發RAT間切換的數量,或者 上述項的組合。 34、根據實例18到33中的任何實例之方法,其中該天線切換能力指示該UE針對該第一RAT和該第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的數量。 35、一種用於無線通訊的使用者設備(UE),包括: 記憶體;及 一或多個處理器,其操作地耦合到該記憶體,該記憶體和該一或多個處理器被配置為進行以下操作: 決定該UE的天線切換能力,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一無線電存取技術(RAT)和第二RAT相對應;及 向基地站用信號傳遞發送該頻帶組合集合和該天線切換能力,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶; 該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶; 該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶; 該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或者 上述項的組合。 36、根據實例35之UE,其中該頻帶組合集合之每一者頻帶組合包括與該UE的傳輸鏈的數量相對應的頻帶的數量,並且其中能夠在兩個或更多個頻帶之間進行切換的每個傳輸鏈能夠切換到該兩個或更多個頻帶中的一個頻帶,以形成該頻帶組合。 37、根據實例35或36中的任何實例之UE,其中該天線切換能力指示該UE能夠切換的該傳輸天線和接收天線的數量。 38、根據實例35到37中的任何實例之UE,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的第一頻帶和與該第二RAT相關聯的第二頻帶是否是與該UE的相同切換器相關聯的。 39、根據實例35到38中的任何實例之UE,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的第一頻帶或與該第二RAT相關聯的第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被該第一頻帶或該第二頻帶中的另一者中的切換器中斷。 40、根據實例35到39中的任何實例之UE,其中該UE亦被配置為進行以下操作:向該基地站用信號傳遞發送載波切換能力,其中該載波切換能力指示由於從該複數個頻帶中的源頻帶到該複數個頻帶中的目標頻帶的切換而導致的對於上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項的中斷時間。 41、根據實例40之UE,其中該源頻帶是該第一RAT的第一頻帶或該第二RAT的第二頻帶中的一者,以及該目標頻帶是該第一RAT的該第一頻帶或該第二RAT的該第二頻帶中的另一者。 42、根據實例40之UE,其中該源頻帶和該目標頻帶是與相同的RAT相關聯的,並且其中該載波切換能力不指示RAT間中斷時間。 43、根據實例40之UE,其中該載波切換能力指示以下各項中的至少一項: 到該第一RAT或該第二RAT中的一者的載波切換是否影響該第一RAT或該第二RAT中的另一者上的第一操作,或者 到該第一RAT、該第二RAT的第一頻率範圍,或該第二RAT的第二頻率範圍中的至少一者的載波切換是否影響該第一RAT、該第一頻率範圍,或該第二頻率範圍中的另一者上的第二操作。 44、根據實例35到43中的任何實例之UE,其中該天線切換能力指示切換時間或中斷時間,其中該切換時間或該中斷時間是使用經配置的或經預定義的細微性來指示的。 45、根據實例35到44中的任何實例之UE,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該UE所支援的併發RAT內切換的數量, 該UE所支援的併發RAT間切換的數量,或者 上述項的組合。 46、根據實例35到45中的任何實例之UE,其中該天線切換能力指示該UE針對該第一RAT和該第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的數量。 47、一種用於無線通訊的基地站,包括: 記憶體;及 一或多個處理器,其操作地耦合到該記憶體,該記憶體和該一或多個處理器被配置為進行以下操作: 接收標識使用者設備(UE)的天線切換能力的資訊,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的頻帶組合集合中的頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換天線的能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與第一無線電存取技術(RAT)和第二RAT相對應,並且其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶; 該複數個頻帶中的與該UE的相同切換器相關聯的一或多個頻帶; 該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的切換器中斷的一或多個頻帶; 該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的數量;或者 上述項的組合;及 至少部分地基於該天線切換能力來與該UE進行通訊。 48、根據實例47之基地站,其中該頻帶組合集合之每一者頻帶組合包括與該UE的傳輸鏈的數量相對應的頻帶的數量,並且其中能夠在兩個或更多個頻帶之間進行切換的每個傳輸鏈能夠切換到該兩個或更多個頻帶中的一個頻帶,以形成該頻帶組合。 49、根據實例47或48中的任何實例之基地站,其中該天線切換能力指示該UE能夠切換的該傳輸天線和接收天線的數量。 50、根據實例47到49中的任何實例之基地站,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的第一頻帶和與該第二RAT相關聯的第二頻帶是否是與該UE的相同切換器相關聯的。 51、根據實例47到50中的任何實例之基地站,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的第一頻帶或與該第二RAT相關聯的第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被該第一頻帶或該第二頻帶中的另一者中的切換器中斷。 52、根據實例47到51中的任何實例之基地站,其中該基地站亦被配置為進行以下操作:接收標識該UE的載波切換能力的資訊,其中該載波切換能力指示由於從該複數個頻帶中的源頻帶到該複數個頻帶中的目標頻帶的切換而導致的對於上行鏈路操作或下行鏈路操作中的至少一項的中斷時間。 53、根據實例52之基地站,其中該源頻帶是該第一RAT的第一頻帶或該第二RAT的第二頻帶中的一者,而該目標頻帶是該第一RAT的該第一頻帶或該第二RAT的該第二頻帶中的另一者。 54、根據實例53之基地站,其中該源頻帶和該目標頻帶是與相同的RAT相關聯的,並且其中該載波切換能力不指示RAT間中斷時間。 55、根據實例47到54中的任何實例之基地站,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該UE所支援的併發RAT內切換的數量, 該UE所支援的併發RAT間切換的數量,或者 上述項的組合。 56、根據實例47到55中的任何實例之基地站,其中該天線切換能力指示該UE針對該第一RAT和該第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的數量。
100:網路 102a:巨集細胞 102b:微微細胞 102c:毫微微細胞 110:BS 110a:BS 110b:BS 110c:BS 110d:中繼站 120:UE 120a:UE 120b:UE 120c:UE 120d:UE 120e:UE 130:網路控制器 200:設計 212:資料來源 220:傳輸處理器 230:傳輸(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器 232a:調制器/解調器 232t:調制器/解調器 234a:天線 234t:天線 236:MIMO偵測器 238:接收處理器 239:資料槽 240:控制器/處理器 242:記憶體 244:通訊單元 246:排程器 252a:天線 252r:天線 254a:解調器/調制器 254r:解調器/調制器 256:MIMO偵測器 258:接收處理器 260:資料槽 262:資料來源 264:傳輸處理器 266:TX MIMO處理器 280:控制器/處理器 282:記憶體 290:控制器/處理器 292:記憶體 294:通訊單元 300:實例 305:第一傳輸鏈 310:第二傳輸鏈 315-1:傳輸(Tx)濾波器 315-2:傳輸(Tx)濾波器 315-3:傳輸(Tx)濾波器 315-4:傳輸(Tx)濾波器 320-1:天線 320-2:天線 325:切換器 330:切換器 335:切換器 400:實例 405:元件符號 410:元件符號 415:元件符號 420:元件符號 425:元件符號 430:元件符號 500:實例 505:元件符號 510:元件符號 515:元件符號 520:元件符號 525:元件符號 600:程序 610:方塊 620:方塊 700:程序 710:方塊 720:方塊 800:程序 810:方塊 820:方塊 900:程序 910:方塊 920:方塊
為了可以詳盡地理解本案內容的上述特徵,經由參照各態樣(其中一些態樣在附圖中圖示),可以獲得對上文簡要概述的發明內容的更加具體的描述。然而,要注意的是,附圖僅圖示本案內容的某些典型的各態樣並且因此不被認為是限制本案內容的範疇,因為該描述可以容許其他同等有效的各態樣。不同附圖中的相同的元件符號可以標識相同或相似的元素。
圖1是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路的實例的方塊圖。
圖2是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路中的基地站與使用者設備(UE)相通訊的實例的方塊圖。
圖3是圖示根據本案內容的各個態樣的用於UE的射頻架構的實例的圖。
圖4和圖5是圖示根據本案內容的各個態樣的針對LTE和NR雙連接的載波切換和天線切換的實例的圖。
圖6-圖9是圖示根據本案內容的各個態樣的涉及針對LTE和NR雙連接的載波切換和天線切換的示例性程序的圖。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
400:實例
405:元件符號
410:元件符號
415:元件符號
420:元件符號
425:元件符號
430:元件符號

Claims (56)

  1. 一種由一使用者設備(UE)執行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 決定該UE的一天線切換能力,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的一頻帶組合集合中的一頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換一天線的一能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與一第一無線電存取技術(RAT)和一第二RAT相對應;及向一基地站用信號傳遞發送該頻帶組合集合和該天線切換能力,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的一相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的一切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的一數量;或者上述項的一組合。
  2. 根據請求項1之方法,其中該頻帶組合集合之每一者頻帶組合包括與該UE的傳輸鏈的一數量相對應的頻帶的一數量,並且其中能夠在兩個或更多個頻帶之間進行切換的每個傳輸鏈能夠切換到該兩個或更多個頻帶中的一個頻帶,以形成該頻帶組合。
  3. 根據請求項1之方法,其中該天線切換能力指示該UE能夠切換的該傳輸天線和接收天線的數量。
  4. 根據請求項1之方法,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的一第一頻帶和與該第二RAT相關聯的一第二頻帶是否是與該UE的一相同切換器相關聯的。
  5. 根據請求項1之方法,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的一第一頻帶或與該第二RAT相關聯的一第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被該第一頻帶或該第二頻帶中的另一者中的一切換器中斷。
  6. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:向該基地站用信號傳遞發送一載波切換能力,其中該載波切換能力指示由於從該複數個頻帶中的一源頻帶到該複數個頻帶中的一目標頻帶的一切換而導致的對於一上行鏈路操作或一下行鏈路操作中的至少一項的一中斷時間。
  7. 根據請求項6之方法,其中該源頻帶是該第一RAT的一第一頻帶或該第二RAT的一第二頻帶中的一者,以及該目標頻帶是該第一RAT的該第一頻帶或該第二RAT的該第二頻帶中的另一者。
  8. 根據請求項7之方法,其中該UE被配置為至少部分地基於要在該源頻帶或該目標頻帶中的至少一者中傳輸的資訊的一類型來決定是否要從該源頻帶切換到該目標頻帶。
  9. 根據請求項6之方法,其中該源頻帶和該目標頻帶是與一相同的RAT相關聯的,並且其中該載波切換能力不指示RAT間中斷時間。
  10. 根據請求項6之方法,其中該載波切換能力指示該複數個頻帶中的、當在該複數個頻帶中的不具有一上行鏈路能力的一頻帶中傳輸一探測參考信號(SRS)時經歷一中斷的一或多個頻帶。
  11. 根據請求項6之方法,其中該載波切換能力指示以下各項中的至少一項: 到該第一RAT或該第二RAT中的一者的一載波切換是否影響該第一RAT或該第二RAT中的另一者上的一第一操作,或者到該第一RAT、該第二RAT的一第一頻率範圍,或該第二RAT的一第二頻率範圍中的至少一者的一載波切換是否影響該第一RAT、該第一頻率範圍,或該第二頻率範圍中的另一者上的一第二操作。
  12. 根據請求項6之方法,其中該第一RAT是一長期進化(LTE)RAT,以及該第二RAT是具有一低於6 GHz頻率範圍和一毫米波頻率範圍的一新無線電(NR)RAT。
  13. 根據請求項12之方法,其中該載波切換能力指示到該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的一者的一載波切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示到該毫米波頻帶的一載波切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍。
  14. 根據請求項1之方法,其中該天線切換能力指示一切換時間或一中斷時間,其中該切換時間或該中斷時間是使用一經配置的或經預定義的細微性來指示的。
  15. 根據請求項1之方法,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該UE所支援的併發RAT內切換的一數量,該UE所支援的併發RAT間切換的一數量,或者上述項的一組合。
  16. 根據請求項1之方法,其中該天線切換能力指示該UE針對該第一RAT和該第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的一數量。
  17. 根據請求項1之方法,其中關於是否在該複數個頻帶中的一頻帶上傳輸一探測參考信號(SRS)的一決定是至少部分地基於由於該SRS而將被中斷的一通道的。
  18. 一種由一基地站執行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 接收標識一使用者設備(UE)的一天線切換能力的資訊,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的一頻帶組合集合中的一頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換一天線的一能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與一第一無線電存取技術(RAT)和一第二RAT相對應,並且其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的一相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的一切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的一數量;或者上述項的一組合;及至少部分地基於該天線切換能力來與該UE進行通訊。
  19. 根據請求項18之方法,其中該頻帶組合集合之每一者頻帶組合包括與該UE的傳輸鏈的一數量相對應的頻帶的一數量,並且其中能夠在兩個或更多個頻帶之間進行切換的每個傳輸鏈能夠切換到該兩個或更多個頻帶中的一個頻帶,以形成該頻帶組合。
  20. 根據請求項18之方法,其中該天線切換能力指示該UE能夠切換的該傳輸天線和接收天線的數量。
  21. 根據請求項18之方法,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的一第一頻帶和與該第二RAT相關聯的一第二頻帶是否是與該UE的一相同切換器相關聯的。
  22. 根據請求項18之方法,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的一第一頻帶或與該第二RAT相關聯的一第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被該第一頻帶或該第二頻帶中的另一者中的一切換器中斷。
  23. 根據請求項18之方法,其中該第一RAT是一長期進化(LTE)RAT,以及該第二RAT是具有一低於6 GHz頻率範圍和一毫米波頻率範圍的一新無線電(NR)RAT。
  24. 根據請求項23之方法,其中該天線切換能力指示該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的一者中的一天線切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示該毫米波頻帶中的一天線切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍。
  25. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟:接收標識該UE的一載波切換能力的資訊,其中該載波切換能力指示由於從該複數個頻帶中的一源頻帶到該複數個頻帶中的一目標頻帶的一切換而導致的對於一上行鏈路操作或一下行鏈路操作中的至少一項的一中斷時間。
  26. 根據請求項25之方法,其中該源頻帶是該第一RAT的一第一頻帶或該第二RAT的一第二頻帶中的一者,以及該目標頻帶是該第一RAT的該第一頻帶或該第二RAT的該第二頻帶中的另一者。
  27. 根據請求項26之方法,其中該源頻帶和該目標頻帶是與一相同的RAT相關聯的,並且其中該載波切換能力不指示RAT間中斷時間。
  28. 根據請求項25之方法,其中該載波切換能力指示該複數個頻帶中的、當在該複數個頻帶中的不具有一上行鏈路能力的一頻帶中傳輸一探測參考信號(SRS)時經歷一中斷的一或多個頻帶。
  29. 根據請求項25之方法,其中該載波切換能力指示以下各項中的至少一項: 到該第一RAT或該第二RAT中的一者的一載波切換是否影響該第一RAT或該第二RAT中的另一者上的一第一操作,或者到該第一RAT、該第二RAT的一第一頻率範圍,或該第二RAT的一第二頻率範圍中的至少一者的一載波切換是否影響該第一RAT、該第一頻率範圍,或該第二頻率範圍中的另一者上的一第二操作。
  30. 根據請求項25之方法,其中該第一RAT是一長期進化(LTE)RAT,以及該第二RAT是具有一低於6 GHz頻率範圍和一毫米波頻率範圍的一新無線電(NR)RAT。
  31. 根據請求項30之方法,其中該載波切換能力指示到該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的一者的一載波切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍中的另一者,而不指示到該毫米波頻帶的一載波切換是否影響該LTE RAT或該低於6 GHz頻率範圍。
  32. 根據請求項18之方法,其中該天線切換能力指示一切換時間或一中斷時間,其中該切換時間或該中斷時間是使用一經配置的或經預定義的細微性來指示的。
  33. 根據請求項18之方法,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該UE所支援的併發RAT內切換的一數量,該UE所支援的併發RAT間切換的一數量,或者上述項的一組合。
  34. 根據請求項18之方法,其中該天線切換能力指示該UE針對該第一RAT和該第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的一數量。
  35. 一種用於無線通訊的使用者設備(UE),包括: 一記憶體;及一或多個處理器,其操作地耦合到該記憶體,該記憶體和該一或多個處理器被配置為進行以下操作:決定該UE的一天線切換能力,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的一頻帶組合集合中的一頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換一天線的一能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與一第一無線電存取技術(RAT)和一第二RAT相對應;及向一基地站用信號傳遞發送該頻帶組合集合和該天線切換能力,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的一相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的一切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的一數量;或者上述項的一組合。
  36. 根據請求項35之UE,其中該頻帶組合集合之每一者頻帶組合包括與該UE的傳輸鏈的一數量相對應的頻帶的一數量,並且其中能夠在兩個或更多個頻帶之間進行切換的每個傳輸鏈能夠切換到該兩個或更多個頻帶中的一個頻帶,以形成該頻帶組合。
  37. 根據請求項35之UE,其中該天線切換能力指示該UE能夠切換的該傳輸天線和接收天線的數量。
  38. 根據請求項35之UE,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的一第一頻帶和與該第二RAT相關聯的一第二頻帶是否是與該UE的一相同切換器相關聯的。
  39. 根據請求項35之UE,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的一第一頻帶或與該第二RAT相關聯的一第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被該第一頻帶或該第二頻帶中的另一者中的一切換器中斷。
  40. 根據請求項35之UE,其中該UE亦被配置為進行以下操作:向該基地站用信號傳遞發送一載波切換能力,其中該載波切換能力指示由於從該複數個頻帶中的一源頻帶到該複數個頻帶中的一目標頻帶的一切換而導致的對於一上行鏈路操作或一下行鏈路操作中的至少一項的一中斷時間。
  41. 根據請求項40之UE,其中該源頻帶是該第一RAT的一第一頻帶或該第二RAT的一第二頻帶中的一者,以及該目標頻帶是該第一RAT的該第一頻帶或該第二RAT的該第二頻帶中的另一者。
  42. 根據請求項40之UE,其中該源頻帶和該目標頻帶是與一相同的RAT相關聯的,並且其中該載波切換能力不指示RAT間中斷時間。
  43. 根據請求項40之UE,其中該載波切換能力指示以下各項中的至少一項: 到該第一RAT或該第二RAT中的一者的一載波切換是否影響該第一RAT或該第二RAT中的另一者上的一第一操作,或者到該第一RAT、該第二RAT的一第一頻率範圍,或該第二RAT的一第二頻率範圍中的至少一者的一載波切換是否影響該第一RAT、該第一頻率範圍,或該第二頻率範圍中的另一者上的一第二操作。
  44. 根據請求項35之UE,其中該天線切換能力指示一切換時間或一中斷時間,其中該切換時間或該中斷時間是使用一經配置的或經預定義的細微性來指示的。
  45. 根據請求項35之UE,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該UE所支援的併發RAT內切換的一數量,該UE所支援的併發RAT間切換的一數量,或者上述項的一組合。
  46. 根據請求項35之UE,其中該天線切換能力指示該UE針對該第一RAT和該第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的一數量。
  47. 一種用於無線通訊的基地站,包括: 一記憶體;及一或多個處理器,其操作地耦合到該記憶體,該記憶體和該一或多個處理器被配置為進行以下操作:接收標識一使用者設備(UE)的一天線切換能力的資訊,該天線切換能力是與該UE針對在該UE所支援的一頻帶組合集合中的一頻帶組合中包括的複數個頻帶來切換一天線的一能力相關的,其中該複數個頻帶中的至少兩個頻帶分別與一第一無線電存取技術(RAT)和一第二RAT相對應,並且其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項:該複數個頻帶中的支援天線切換的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的與該UE的一相同切換器相關聯的一或多個頻帶;該複數個頻帶中的針對其的下行鏈路通訊被另一頻帶中的一切換器中斷的一或多個頻帶;該UE能夠切換的傳輸天線和接收天線的一數量;或者上述項的一組合;及至少部分地基於該天線切換能力來與該UE進行通訊。
  48. 根據請求項47之基地站,其中該頻帶組合集合之每一者頻帶組合包括與該UE的傳輸鏈的一數量相對應的頻帶的一數量,並且其中能夠在兩個或更多個頻帶之間進行切換的每個傳輸鏈能夠切換到該兩個或更多個頻帶中的一個頻帶,以形成該頻帶組合。
  49. 根據請求項47之基地站,其中該天線切換能力指示該UE能夠切換的該傳輸天線和接收天線的數量。
  50. 根據請求項47之基地站,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的一第一頻帶和與該第二RAT相關聯的一第二頻帶是否是與該UE的一相同切換器相關聯的。
  51. 根據請求項47之基地站,其中該天線切換能力指示與該第一RAT相關聯的一第一頻帶或與該第二RAT相關聯的一第二頻帶中的一者的下行鏈路通訊是否被該第一頻帶或該第二頻帶中的另一者中的一切換器中斷。
  52. 根據請求項47之基地站,其中該基地站亦被配置為進行以下操作:接收標識該UE的一載波切換能力的資訊,其中該載波切換能力指示由於從該複數個頻帶中的一源頻帶到該複數個頻帶中的一目標頻帶的一切換而導致的對於一上行鏈路操作或一下行鏈路操作中的至少一項的一中斷時間。
  53. 根據請求項52之基地站,其中該源頻帶是該第一RAT的一第一頻帶或該第二RAT的一第二頻帶中的一者,以及該目標頻帶是該第一RAT的該第一頻帶或該第二RAT的該第二頻帶中的另一者。
  54. 根據請求項53之基地站,其中該源頻帶和該目標頻帶是與一相同的RAT相關聯的,並且其中該載波切換能力不指示RAT間中斷時間。
  55. 根據請求項47之基地站,其中該天線切換能力指示以下各項中的至少一項: 該UE所支援的併發RAT內切換的一數量,該UE所支援的併發RAT間切換的一數量,或者上述項的一組合。
  56. 根據請求項47之基地站,其中該天線切換能力指示該UE針對該第一RAT和該第二RAT中的每一者所支援的併發RAT內切換的一數量。
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