TW202038639A - Rsrp 報告方法以及使用者設備 - Google Patents

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Abstract

提出一種用於基於新無線電(NR)高解析度角度的下行鏈路定位的參考信號接收功率(RSRP)報告方法。UE通過執行用於粗略方向搜索的波束掃描來測量定位參考信號(PRS)資源集。UE為每個PRS資源集獲得RSRP測量結果,其中每個PRS資源集包括複數個PRS資源。UE報告一部分PRS資源集的RSRP測量結果。所報告的RSRP測量結果包括相對於在所報告的PRS資源集中PRS資源的最高RSRP值的RSRP比率或者RSRP差距。

Description

基於NR高解析度角度的下行鏈路定位的RSRP報告方法
所公開的實施例總體上涉及無線通訊系統,並且更具體地,涉及用於NR移動通訊網路中的下行鏈路定位的測量和報告方法。
第三代合作夥伴計畫(Third generation partnership project,3GPP)和長期演進(Long-Term Evolution,LTE)移動電信系統提供了高資料速率,低延遲和改進的系統性能。在3GPP LTE網路中,演進的通用陸地無線電接入網(evolved universal terrestrial radio access network,E-UTRAN)包括複數個基站,例如,與稱為使用者設備(user equipment,UE)的複數個移動站點(station)通訊的演進的節點B(evolved Node-B,eNB)。考慮了對LTE系統的增強,以便它們可以達到或超過IMA-高級第四代(fourth generation,4G)標準。下一代移動網路(Next Generation Mobile Network,NGMN)董事會已決定將未來的NGMN活動重點放在5G新無線電(new radio,NR)系統的端到端要求。在5G NR系統中,基站被稱為gNB。
通過偏離角(Angle of Departure,AoD)或角度或到達(Angle or Arrival,AoA)可以實現方向精准(Direction fining,DF)定位。在AoD中,發送器通過複數個天線進行發送,接收器根據接收到的信號決定(resolve)相對於發送器天線平臺(platform)的偏離角。在AoA中,接收器採用複數個天線來接收信號,並決定相對於自身天線平臺方向的到達角。在NR網路中,可從AoD獲得基於下行鏈路(downlink,DL)角度的定位,AoD是gNB向UE發送定位參考信號(positioning reference signal,PRS)所沿的角度(AoD可包括方位角(azimuth angle)和天頂角(zenith angle)。當GNSS信號不可用於UE時,DL-AoD定位可以幫助定位UE。DL-AoD定位不需要gNB高度同步,因為UE不需要測量到達時間差(time different of arrival, TDOA)。
在高解析度DL-AoD定位過程中,1)網路配置UE以測量複數個發送/接收點(transmission/reception point,TRP)的定位參考信號(positioning reference signal,PRS)功率;2)每個TRP使用複數個波束發送PRS;3)UE測量從TRP發送的PRS波束,並將波束的參考信號接收功率(reference signal received power,RSRP)測量結果報告給網路;4)網路根據UE的RSRP報告估計AoD;5)定位伺服器通過使用所估計的AoD估計出UE的位置。因此,需要定義用於UE對PRS波束執行測量的過程。另外,期望一種具有減少的報告開銷和統一的報告格式的報告RSRP測量結果的方法。
提出用於基於NR高精度角度的下行鏈路定位的參考信號接收功率(reference signal received power,RSRP)報告的方法。UE通過執行用於進行粗略方向搜索的波束掃描,測量複數個定位參考信號(positioning reference signal,PRS)資源集,然後確定RX波束以用於進行RSRP測量。UE獲得每個PRS資源集的RSRP測量結果,其中每個PRS資源集包括複數個PRS資源。UE報告複數個PRS資源集中一部分PRS資源集的RSRP測量結果。所報告的RSRP測量結果包括相對於所報告的PRS資源集中的PRS資源的最高RSRP值的RSRP比率或RSRP差距(differential RSRP)。
在一個實施例中,UE在通訊網路中接收配置資訊,其中,配置資訊包括用於UE測量和報告的複數個PRS資源集。每個PRS資源集包括發送/接收點(transmission/ reception point,TRP)的複數個PRS資源,並且每個PRS資源具有PRS資源ID並且與TRP的波束相關聯。UE通過對在從複數個TRP發送的所述配置的複數個PRS資源集上的PRS執行測量來確定配置的複數個PRS資源集的RSRP測量結果。UE報告複數個PRS資源集中一部分PRS資源集的RSRP測量結果。所報告的RSRP測量結果包括相對於所報告的PRS資源集中的PRS資源的最高RSRP值的RSRP比率或RSRP差距。
在下面的詳細描述中描述了其他實施例和優點。該概述並非旨在定義本發明,本發明由申請專利範圍限定。
現在將詳細參考本發明的一些實施例,其示例在附圖中示出。
第1圖示出了基於一個新穎方面的在新NR移動通訊網路100中的高解析度下行鏈路偏離角(DL-AoD)定位過程。NR移動通訊網路100包括UE 101,複數個基站gNB 102-104和定位伺服器105。在NR網路中,從偏離角(AoD)獲得基於下行鏈路角度的定位,AoD是gNB向UE發送定位參考信號(positioning reference signal,PRS)所沿著的角度(AoD可以包括方位角和天頂角)。當GNSS信號不可用於UE時,DL-AoD定位可以幫助定位UE。DL-AoD定位不需要gNB高度同步,因為UE不需要測量到達時間差(time different of arrival,TDOA)。如第1圖所示,高解析度DL-AoD定位過程包括五個步驟。步驟1:網路(例如,服務gNB 102配置UE 101為幾個發送/接收點(TRP)的PRS資源集測量RSPS;步驟2:每個TRP在PRS資源集上發送PRS;步驟3:UE 101測量從TRP發送的PRS,並將RSRP測量結果報告給gNB 102;步驟4:gNB 104根據UE的RSRP報告估計AoD;以及步驟5:定位伺服器105通過使用所估計的AoD估計出UE的位置。
需要定義用於UE 101對PRS資源集執行測量的過程。另外,期望一種用於報告RSRP測量結果的方法,其具有減少的報告開銷和統一的報告格式。根據一個新穎的方面,提出了一種四步的PRS測量和RSRP報告的方法。在步驟3-1中,UE通過執行用於粗略方向搜索的波束掃描來測量PRS資源集,然後確定RX波束以用於RSRP/到達時間(time of arrival, TOA)測量。在步驟3-2中,UE確定每個PRS資源集的最大或平均PRS RSRP,然後基於最大或平均PRS RSRP向下選擇一部分PRS資源集。在步驟3-3中,對於選擇的PRS資源集,UE從PRS資源集的所有PRS資源中向下選擇一部分PRS資源。在步驟3-4中,對於選擇的PRS資源集和相應的選擇的PRS資源,UE向網路報告從RSRP測量結果得出的RSRP比率或RSRP差距。請注意,向下選擇PRS資源集和PRS資源的步驟是可選的,可以跳過。換句話說,UE可以報告對所有PRS資源集以及對每個報告的PRS資源集的所有PRS資源的RSRP測量結果。
第2圖是執行本發明的某些實施例的基站/定位伺服器221和UE 231的簡化框圖。網路設備221包括記憶體222,處理器223,定位控制器224,以及耦接到複數個天線230的收發器228,其中,定位控制器224進一步包括定位模組225,AoA/AoD模組226和配置模組227。類似地,UE 231包括記憶體232,處理器233,定位控制器234以及耦接到複數個天線240的收發器238,其中定位控制器234進一步包括配置模組235,測量模組236以及測量報告模組237。
對於網路設備221,天線發送天線230接收無線電信號。與天線耦接的RF收發器模組228,從天線接收RF信號,將接收RF的信號轉換為基帶信號並發送至處理器223。RF收發器228還將轉換從處理器接收的基帶信號,將該基帶信號轉換為RF信號,並發送到天線230。處理器223處理接收到的基帶信號,並調用不同的功能模組和電路以執行無線設備221中的功能。記憶體222存儲程式指令和資料229,以控制設備221的操作。類似地,對於UE 231,天線240發送並接收射頻信號。與天線耦接的RF收發器模組238,從天線接收RF信號,將接收的RF信號轉換為基帶信號並發送至處理器233。RF收發器238還轉換從處理器接收的基帶信號,將其轉換為RF信號併發送給天線204。處理器233處理接收到的基帶信號並調用不同的功能模組和電路以執行UE 231中的功能。記憶體232存儲程式指令和資料239以控制UE 231的操作。
不同的模組是可以以軟體,固件,硬體及其任意組合來實現和配置的功能電路。當由處理器223和233執行功能模組時(經由記憶體222和232中包含的程式指令229和239),功能模組彼此相互作用以允許網路設備為UE執行AoA /AoD定位。可以使用處理器和相應的程式指令來實現每個功能電路。例如,測量模組執行PRS測量,報告模組報告RSRP測量結果,AoD/AoA模組估計AoD/AoA,定位模組根據AoD/AoA估計來估計UE的位置,以及配置電路配置PRS資源集和與AoD/AoA相關的參數,並控制不同的模組以進行相應的定位過程。需要知道的是,AoD/AoA和定位估計可以由基站或定位伺服器完成。
第3圖示出了根據一個新穎方面的UE為DL-AoD定位過程執行測量和報告的方法。在步驟3-1中,UE通過執行用於粗略方向搜索的波束掃描來測量PRS資源集,然後確定(fix) RX波束以用於RSRP/TOA測量。在步驟3-2中,UE確定每個PRS資源集的最大或平均PRS RSRP,然後基於最大或平均PRS RSRP向下選擇一部分PRS資源集。在步驟3-3中,對於選擇的PRS資源集,UE從PRS資源集的所有PRS資源中向下選擇一部分PRS資源。在步驟3-4中,對於選擇的PRS資源集和相應的選擇的PRS資源,UE向網路報告從RSRP測量結果得出的RSRP比率或RSRP差距。請注意,向下選擇PRS資源集和PRS資源的步驟是可選的,可以跳過。換句話說,UE不需要進行任何“選擇”,UE可以簡單地報告對所有配置的PRS資源集以及每個報告的PRS資源集的所有PRS資源的RSRP測量結果。
第4圖示出了PRS資源,PRS資源集和PRS資源ID的概念。經由無線電資源控制(radio resource control,RRC)信令,服務基站出於DL-AoD定位的目的向UE 401提供PRS資源集的配置資訊。PRS是指定位參考信號。由TRP發送PRS,並且期望UE 401測量已發送PRS的到達時間和/或信號功率,以便估計UE 401的位置。PRS資源指定某個TRP發送PRS的時間和該TRP發送PRS所在的頻率資源。PRS資源具有PRS資源ID。PRS資源ID與從單個TRP發送的單個波束相關聯。PRS資源集是一組PRS資源。PRS資源集中的PRS資源與相同TRP相關聯。在第4圖的示例中,TRP 1與PRS資源集相關聯,該資源集包括3個PRS資源,每個PRS資源具有PRS資源ID,每個PRS資源ID與波束相關聯。類似地,TRP 2與另一個PRS資源集相關聯,該資源集包括2個PRS資源,每個PRS資源具有PRS資源ID,每個PRS資源ID與波束相關聯。需要知道的是,需要配置來自不同TRP的複數個PRS資源集以用於DL AoD定位,並且TRP可以由小區(cell)代替。
第5圖示出了為執行PRS測量和獲得RSRP測量結果定義最大PRS RSRP和平均PRS RSRP。對於PRS資源集,“最大PRS RSRP”被定義為從該PRS資源集的PRS資源測量的所有RSRP中最大的RSRP。對於PRS資源集,“平均PRS RSRP”被定義為從該PRS資源集的PRS資源測量得到的全部或部分RSRP的RSRP平均值。在第5圖的示例中,gNB 502與PRS資源集相關聯,該PRS資源集包括分別具有資源ID 1、2、3的3個PRS資源。UE 501在3個PRS資源上執行RSRP測量,從3個PRS資源測量得到的RSRP為rsrp1 = 10dB,rsrp2 = 20dB和rsrp3 = 6dB。因此,最大的PRS RSRP為rsrp2 = 20dB。 平均PRS RSRP可以是(rsrp1+rsrp2+rsrp3)/3=12dB,或者平均PRS RSRP可以是(rsrp1+rsrp2)/2=15dB。
第6圖示出了向下選擇一部分PRS資源集的示例。假設網路配置了UE測量N個PRS資源集的PRS RSRP,則UE從N個配置的PRS資源集中選擇一部分PRS資源集是可行的。在一個示例中,UE基於從測量的PRS資源集獲得的最大PRS RSRP來選擇k個PRS資源集。如第6圖所示,假設網路將UE 601配置為測量N = 7個PRS資源集,並且具有ID為j的PRS資源集與TRP j關聯,其中j = 1,2,…7。假設對於7個PRS資源集UE測量的最大PRS RSRP是,rsrp1 = -2dB,rsrp2 = 0dB,rsrp3 = 2dB,rsrp4 = 4dB,rsrp5 = 6dB,rsrp6 = 8dB,rsrp7 = 10dB。假設k=4,則UE 601選擇4個最佳PRS資源集,即ID為4、5、6、7的PRS資源集。在另一示例中,UE基於從測量的PRS資源集獲得的平均PRS RSRP選擇k個PRS資源集。例如,UE 601選擇k個PRS資源集,使得從k個選擇的PRS資源集測量的平均PRS RSRP大於從其他未選擇的PRS資源集測量的平均PRS RSRP。
第7圖示出了從PRS資源集中向下選擇PRS資源的示例。假設網路配置UE在PRS資源集的N個PRS資源上測量PRS RSRP,則UE從N個配置的PRS資源中選擇一部分PRS資源是可行的。在第一種方法中,UE選擇k個PRS資源,使得從選擇的k個PRS資源測量的RSRP大於從其他未選擇的PRS資源測量的RSRP。另外,UE選擇k個PRS資源,使得包括具有最大測量的RSRP的PRS資源,並且與k個選擇的資源相對應的波束在空間域中是連續的。如第7圖所示,假設網路將UE 701配置為在來自gNB 702的PRS資源集的N = 8個PRS資源上測量PRS,則每個PRS資源都與波束相關聯。假設UE從這8個PRS資源中測量的RSRP為:具有ID1 的PRS資源à rsrp1 = -2dB,具有ID2的PRS資源à rsrp2 = 0dB,具有ID3的PRS資源à rsrp3 = 2dB,具有ID4的PRS資源à rsrp4 = 6dB,具有ID5的PRS資源à rsrp5 = 4dB,具有ID6的PRS資源à rsrp16 = 1dB,具有ID7的PRS資源à rsrp7 = -3dB,具有ID8 的PRS資源àrsrp8 = -5dB。假設k=4,則UE 701選擇具有較大RSRP的PRS資源ID 3、4、5、6。
第8圖示出了根據一個新穎方面以減少的報告開銷來報告RSRP測量結果的實施例。考慮PRS資源集包括N個PRS資源。假設PRS資源ID為1,2,... N,而不會失去一般性。假定UE已經從PRS資源集中選擇了k個PRS資源,並且UE將向網路報告從k個PRS資源測量的RSRP。令pi 為從PRS資源ID i測量的RSRP。在第8圖的示例中,假設gNB 802與包括8個PRS資源的PRS資源集相關聯,並且每個PRS資源與Tx波束相關聯。假設UE 801被配置為從PRS資源集的N =8個PRS資源中測量PRS。設pi 為UE 801為ID i的PRS資源測量的RSRP,其中i = 1,2,... 8。假定
Figure 02_image002
。四個實施例用於UE報告一個PRS資源ID並且報告相對於所報告的PRS資源ID的剩餘PRS資源的RSRP比率或RSRP差距。
在第一實施例中,UE報告k個PRS資源ID中的一個,然後分別報告剩餘的k-1個PRS資源ID和剩餘的k-1個PRS資源中每一個的相應RSRP比率或RSRP差距。具體地,UE報告k個PRS資源ID中一個,即它是ID m(即,UE報告PRS資源ID m)。UE可以報告也可以不報告pm 。對於具有ID j的PRS資源,其中,j≠m,UE向網路報告j和xj ,其中
Figure 02_image004
,或
Figure 02_image006
。注意:1)
Figure 02_image008
對應於RSRP比率,其中pj ,pm 為線性標度; 2)
Figure 02_image010
對應於dB標度的RSRP差距。如第8圖所示,在本實施例中,m=4的PRS資源ID具有最高的RSRP(p4 =6)。假設UE選擇了ID為3、4、5的k = 3個PRS資源,並且UE將向網路報告從k = 3個選擇的PRS資源中測量的RSRP。UE 801可以向網路報告以下資訊:1)報告PRS資源ID m = 4(具有或不具有p4 );2)將j=3,5的
Figure 02_image012
報告給網路,即,將
Figure 02_image014
Figure 02_image016
報告給網路。需要知道的是,此報告方法適用於k >N和k = N。
在第二實施例中(對於這種情況,k = N),UE報告k個PRS資源ID中一個,即它是ID m(即,UE報告PRS資源ID m)。UE可以報告也可以不報告pm 。對於具有ID j的PRS資源,其中j≠m,UE向網路報告xj ,其中
Figure 02_image004
Figure 02_image006
,以及UE不向網路報告PRS資源ID j。需要知道的是:1)
Figure 02_image008
對應於RSRP比率,其中pj ,pm 為線性標度; 2)
Figure 02_image010
對應於dB標度的RSRP差距。RSRP比率或RSRP差距以PRS資源ID的昇序(increasing)或降序(decreasing)順序報告給網路,即,按照
Figure 02_image018
Figure 02_image020
的順序。這可以通過使用資料包中的傳輸時間順序或資料順序來實現。如第8圖所示,在本實施例中,m=4的PRS資源ID具有最高的RSRP(p4 =6)。假設UE選擇了ID為1,2,…,8的k=N=8個PRS資源,並且UE將向網路報告從k=N=8個選擇的PRS資源測量的RSRP。UE 801可以向網路報告以下資訊:報告PRS資源ID m = 4(有或沒有p4 );以及2)向網路報告
Figure 02_image022
(以該順序),即向網路報告
Figure 02_image024
。需要知道的是,因為k=N=8,所以UE 801不再需要顯式報告所選擇的PRS資源ID,因為它們可以由網路基於以PRS資源ID的昇序順序或降序順序報告的相應RSRP隱式地獲得。
在第三實施例中(對於這種情況,k個選擇的PRS資源具有連續的PRS資源ID),UE報告k個PRS資源ID中一個,例如它是ID m(即,UE報告PRS資源ID m)。UE可以報告也可以不報告pm 。UE報告在k個選擇的PRS資源ID中最小的PRS資源ID。如果最小的PRS資源ID等於m,則可以跳過此步驟。UE以PRS資源ID的昇序順序報告RSRP比率或RSRP差距,即以
Figure 02_image026
的順序,其中a是k個選擇的PRS資源ID中的最小PRS資源ID,以及
Figure 02_image004
或者
Figure 02_image006
。這可以通過使用資料包中的傳輸時間順序或資料順序來實現。需要知道的是:1)
Figure 02_image008
對應於RSRP比率,其中pj ,pm 為線性標度;2)
Figure 02_image010
對應於dB標度的RSRP差距。在第三實施例下,假設UE已經選擇了具有ID 3、4、5、6的k=4個PRS資源,並且UE將向網路報告從所選擇的k=4個PRS資源測量的RSRP。 UE 801可以向網路報告以下資訊:1)報告PRS資源ID m = 4(有或沒有p4 );和2)向網路報告a = 3和
Figure 02_image028
(按該順序),即向網路報告a = 3和
Figure 02_image030
。需要知道的是,由於所選擇的PRS資源具有連續的PRS資源ID,因此僅需要報告所選擇的PRS資源中最小的PRS資源ID。
在第四實施例中(對於這種情況,k個選擇的PRS資源具有連續的PRS資源ID),UE報告k個PRS資源ID中一個,例如它是ID m(即,UE報告PRS資源ID m)。UE可以報告也可以不報告pm 。UE報告k個選擇的PRS資源ID中最大的PRS資源ID。如果最大的PRS資源ID等於m,則可以跳過此步驟。UE以波束索引的降序順序報告RSRP比率或RSRP差距,即,以
Figure 02_image032
順序 ,其中b是在所選擇的k個PRS資源ID中最大的PRS資源ID,以及
Figure 02_image004
Figure 02_image006
。這可以通過使用資料包中的傳輸時間順序或資料順序來實現。需要知道的是:1)
Figure 02_image008
對應於RSRP比率,其中
Figure 02_image034
為線性標度; 2)
Figure 02_image010
對應於dB標度的RSRP差距。在第四實施例下,假設UE已經選擇了ID=3、4、5、6的k=4個PRS資源,並且UE將向網路報告從所選擇的k=4個PRS資源測量的RSRP。UE 801可以向網路報告以下資訊:1)報告PRS資源ID
Figure 02_image036
(有或沒有
Figure 02_image038
);和2)向網路報告b = 6和
Figure 02_image040
(按該順序),即向網路報告b = 6和
Figure 02_image042
。需要知道的是,由於所選擇的PRS資源具有連續的PRS資源ID,因此僅需要報告所選擇的PRS資源中最大的PRS資源ID。
第9圖示出了根據一個新穎方面的UE為DL-AoD定位執行測量和報告的詳細過程。假設為UE配置來自不同TRP的N個PRS資源集以用於DL-AoD定位。每個TRP在配置的PRS資源集上發送PRS。在步驟3-1中,UE通過執行用於粗略方向搜索的波束掃描來測量配置的N個PRS資源集,然後確定RX波束以用於RSRP/TOA測量。在步驟3-2中,UE確定每個PRS資源集的最大或平均PRS RSRP,然後基於最大或平均PRS RSRP向下選擇一部分PRS資源集。在輪流的計算平均PRS RSRP中,UE可以1)選擇最佳的k個RSRP,或者2)選擇在閾值T以上的最佳的k個RSRP,等等。在依次選擇PRS資源集中,UE可以1)選擇最佳的k個候選者,或者 2)選擇最佳的至少k個候選者,或者3)選擇閾值T以上的最佳的k個候選者,等等。在步驟3-2之後,UE從N個PRS資源集中向下選擇N'個PRS資源集。
在步驟3-3中,對於選擇的PRS資源集,UE從PRS資源集的所有PRS資源中向下選擇一部分PRS資源。UE可以1)選擇最佳的k個候選者,2)選擇最佳的至少k個候選者,或者3)選擇閾值T以上的最佳的k個候選者,等等。如果所選擇的PRS資源集中一個具有M個PRS資源,則在步驟3-3之後,UE從M個PRS資源中向下選擇M’個PRS資源。在步驟3-4中,對於選擇的PRS資源集和相應的選擇的PRS資源,UE向網路報告從RSRP測量結果獲得的RSRP比率或RSRP差距。UE可以僅報告相對于最強RSRP的RSRP比率或RSRP差距,並且可以隱式地報告一些PRS資源ID以減少報告開銷。
第10圖是根據一個新穎方面的為DL-AoD定位的RSRP報告方法的流程圖。在步驟1001中,UE在通訊網路中接收配置資訊,其中,配置資訊包括用於UE測量和報告的複數個PRS資源集。每個PRS資源集包括發送/接收點(TRP)的複數個PRS資源,並且每個PRS資源具有PRS資源ID並且與TRP的波束相關聯。在步驟1002中,UE通過對從複數個TRP發送的所述複數個配置的PRS資源集上的PRS執行測量,來確定配置的複數個PRS資源集的RSRP測量結果。在步驟1003中,UE報告複數個PRS資源集中一部分PRS資源集的RSRP測量結果。所報告的RSRP測量結果包括相對於所報告的PRS資源集中的PRS資源的最高RSRP值的RSRP比率或RSRP差距。
儘管出於指導目的已經結合某些特定實施例描述了本發明,但是本發明不限於此。因此,在不脫離申請專利範圍所闡述的本發明的範圍的情況下,可以對所描述的實施例進行各種修改,改編和各種特徵的組合。
100:移動通訊網路; 101:UE; 102,103,104:gNB; 105:定位伺服器; 221:基站/定位伺服器; 231:UE; 230,240:天線; 234,244:定位控制器; 238,248:收發器; 223,233:處理器; 222,232:記憶體; 229,239:程式; 228,238:收發器; 235:配置模組; 236:測量模組; 237:測量報告模組; 225:定位模組; 226:AoA/AoD模組; 227:配置模組; 701,801:UE; 702,802:gNB; 1001,1002,1003:步驟。
第1圖示出了根據一個新穎方面的在新無線電(new radio,NR)移動通訊網路中的高解析度下行鏈路偏離角(high-resolution downlink angle of departure,DL-AoD)定位過程。 第2圖是執行本發明的某些實施例的基站/定位伺服器和UE的簡化框圖。 第3圖示出了根據一個新穎方面的UE為DL-AoD定位過程執行測量和報告的方法。 第4圖示出了定位參考信號(positioning reference signal,PRS)資源,PRS資源集和PRS資源ID的概念。 第5圖示出了最大PRS RSRP和平均PRS RSRP的定義。 第6圖示出了向下(down-selecting)選擇複數個PRS資源集中一部分PRS資源集的示例。 第7圖示出了從PRS資源集中向下選擇PRS資源的示例。 第8圖示出了基於一個新穎方面的報告RSRP測量結果的示例,該報告具有減少的報告開銷。 第9圖示出了基於一個新穎方面的UE為DL-AoD定位執行測量和報告的詳細過程。 第10圖是基於一個新穎方面的為DL-AoD定位的RSRP報告方法的流程圖。

Claims (14)

  1. 一種方法,包括: 在通訊網路中使用者設備(UE)接收配置資訊,其中,所述配置資訊包括用於UE測量和報告的複數個定位參考信號(PRS)資源集,其中,每個PRS資源集包括發送/接收點(TRP)的複數個PRS資源,並且每個PRS資源具有PRS資源ID,並且與所述TRP的波束相關聯; 通過對從複數個TRP發送的所述配置的複數個PRS資源集上的PRS執行測量,確定所述配置的複數個PRS資源集的參考信號接收功率(RSRP)測量結果;以及 報告所述複數個PRS資源集中一部分PRS資源集的RSRP測量結果,其中,所報告的RSRP測量結果包括相對於所報告的PRS資源集中的PRS資源的最高RSRP值的RSRP比率或RSRP差距。
  2. 根據申請專利範圍第1項所述之方法,其中所述UE根據相應PRS資源集的最大RSRP值或者平均RSRP值,從所述配置的複數個PRS資源集中選擇所述一部分PRS資源集,以報告RSRP測量結果。
  3. 根據申請專利範圍第1項所述之方法,其中所報告的PRS資源集具有N個PRS資源,以及所述UE為所述PRS資源集報告k>=N個PRS資源的RSRP測量結果,以及所述RSRP測量結果進一步包括所述最高RSRP值和在所報告的PRS資源集內具有所述最高RSRP值的PRS資源的PRS資源ID。
  4. 根據申請專利範圍第3項所述之方法,其中,所述UE進一步報告所報告的PRS資源集中剩餘(k-1)個PRS資源的相對於所述最高RSRP值的RSRP比率或者RSRP差距,以及所述剩餘(k-1)個PRS資源的PSR資源ID。
  5. 根據申請專利範圍第3項所述之方法,其中,當k=N時,所述UE進一步以相應PRS資源ID的昇序順序或者降序順序,報告在所報告的PRS資源集中剩餘(k-1)個PRS資源的相對於所述最高RSRP值的RSRP比率或者RSRP差距值。
  6. 根據申請專利範圍第5項所述之方法,其中,當k=N時,所述UE不報告在所報告的PRS資源集中剩餘(k-1)個PRS資源的PSR資源ID。
  7. 根據申請專利範圍第3項所述之方法,其中,所述UE根據所報告的PRS資源集中相應PRS資源的RSRP值,從所報告的PRS資源集的所述N個PRS資源中選擇所述k個PRS資源以報告RSRP測量結果。
  8. 一種使用者設備(UE),包括: 接收器,在通訊網路中接收配置資訊,其中,所述配置資訊包括用於UE測量和報告的複數個定位參考信號(PRS)資源集,其中,每個PRS資源集包括發送/接收點(TRP)的複數個PRS資源,並且每個PRS資源具有PRS資源ID,並且與所述TRP的波束相關聯; 測量模組,通過對從複數個TRP發送的所述配置的複數個PRS資源集上的PRS執行測量,確定所述配置的PRS資源集的參考信號接收功率(RSRP)測量結果; 發送器,報告所述複數個PRS資源集中一部分PRS資源集的RSRP測量結果,其中,所報告的RSRP測量結果包括相對於所報告的PRS資源集中的PRS資源的最高RSRP值的RSRP比率或RSRP差距。
  9. 根據申請專利範圍第8項所述之UE,其中,所述UE根據相應PRS資源集的最大RSRP值或者平均RSRP值,從所述配置的複數個PRS資源集中選擇所述一部分PRS資源集,以報告RSRP測量結果。
  10. 根據申請專利範圍第8項所述之UE,其中所報告的PRS資源集具有N個PRS資源,以及所述UE為所述PRS資源集報告k>=N個PRS資源的RSRP測量結果,以及所述RSRP測量結果進一步包括所述最高RSRP值和在所報告的PRS資源集中具有所述最高RSRP值的PRS資源的PRS資源ID。
  11. 根據申請專利範圍第10項所述之UE,其中,所述UE進一步報告所報告的PRS資源集中剩餘(k-1)個PRS資源的相對於所述最高RSRP值的RSRP比率或者RSRP差距,以及所述剩餘(k-1)個PRS資源的PSR資源ID。
  12. 根據申請專利範圍第10項所述之UE,其中,當k=N時,所述UE進一步以相應PRS資源ID的昇序順序或者降序順序,報告所報告的PRS資源集中剩餘(k-1)個PRS資源的相對於所述最高RSRP值的RSRP比率或者RSRP差距值。
  13. 根據申請專利範圍第12項所述之UE,其中,當k=N時,所述UE不報告在所報告的PRS資源集中剩餘(k-1)個PRS資源的PSR資源ID。
  14. 根據申請專利範圍第10項所述之UE,其中,所述UE根據所報告的PRS資源集中相應PRS資源的RSRP值,從所報告的PRS資源集的所述N個PRS資源中選擇所述k個PRS資源以報告RSRP測量結果。
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