TW202241165A - Ris輔助和非ris輔助訊號傳遞 - Google Patents

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Abstract

一種定位參考訊號量測方法包括:從UE發送指示UE被配置為量測第一類型的DL-PRS和第二類型的DL-PRS的能力報告;及量測直接從TRP接收的第一類型的DL-PRS或經由RIS從TRP接收的第二類型的DL-PRS,或其組合。

Description

RIS輔助和非RIS輔助訊號傳遞
本專利申請案主張2021年3月5日提出申請的標題為「RIS-AIDED AND NON-RIS-AIDED SIGNALING」的希臘專利申請案第20210100135號的權益,該專利申請案被轉讓給本受讓人,其全部內容在此經由引用併入本文用於所有目的。
無線通訊系統已經發展了多代,包括第一代類比無線電話服務(1G)、第二代(2G)數位無線電話服務(包括臨時2.5G和2.75G網路)、第三代(3G)高速資料、可上網無線服務、第四代(4G)服務(例如,長期進化(LTE)或WiMax)、第五代(5G)服務等。目前有許多不同類型的使用中的無線通訊系統,包括蜂巢和個人通訊服務(PCS)系統。已知蜂巢式系統的實例包括蜂巢類比高級行動電話系統(AMPS),以及基於分碼多工存取(CDMA)、分頻多工存取(FDMA)、正交分頻多工存取(OFDMA)、分時多工存取(TDMA)、TDMA的全球行動存取系統(GSM)等的數位蜂巢式系統。
第五代(5G)行動服務標準要求更高的資料傳送速度、更大的連接數量和更好的覆蓋,以及其他改進。根據下一代行動網路聯盟的5G標準意欲向數以萬計的使用者中的每一者提供每秒數十兆位元的資料速率,向辦公室中的數十名員工提供每秒1千兆位元的資料速率。為了支援大型感測器部署,應該支援數十萬個同時連接。因此,與現行4G標準相比,應該顯著提高5G行動通訊的頻譜效率。此外,與現行標準相比,應該提高訊號傳遞效率,並且應該顯著減少等待時間。
一種實例UE(使用者設備)包括:收發器,被配置為發送和接收無線訊號;記憶體;及處理器,通訊地耦合到收發器和記憶體,並被配置為:經由收發器發送指示UE被配置為量測第一類型的DL-PRS(下行鏈路定位參考訊號)和第二類型的DL-PRS的能力報告;量測直接從TRP(發送/接收點)接收的第一類型的DL-PRS;並量測經由RIS(可重構智慧表面)從TRP接收的第二類型的DL-PRS。
此類UE的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該處理器被配置為回應於由UE進行的具有至少閾值品質的對第一類型的DL-PRS的量測而禁用對第二類型的DL-PRS的量測。該處理器被配置為經由收發器向網路實體發送來自UE的量測報告將缺少對第二類型的DL-PRS的量測的指示。該處理器被配置為回應於處理器無法獲得具有至少閾值品質的對第一類型的DL-PRS的量測而量測第二類型的DL-PRS。該處理器被配置為:獲得對第一類型的DL-PRS的第一量測和對第二類型的DL-PRS的第二量測;決定第一量測或第二量測中的哪一個具有更高的量測品質,作為較高品質的量測;決定第一量測或第二量測中的哪一個具有更低的量測品質,作為較低品質的量測;及在向網路實體發送較低品質的量測(若有的話)之前,經由收發器向網路實體發送較高品質的量測。該處理器被配置為基於TRP的標識和RIS的標識來解擾第二類型的DL-PRS。
一種實例定位參考訊號量測方法包括:從UE發送指示UE被配置為量測第一類型的DL-PRS和第二類型的DL-PRS的能力報告;及量測直接從TRP接收的第一類型的DL-PRS或經由RIS從TRP接收的第二類型的DL-PRS,或其組合。
此類方法的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該方法包括回應於由UE進行的具有至少閾值品質的對第一類型的DL-PRS的量測而禁用對第二類型的DL-PRS的量測。該方法包括從UE向網路實體發送來自UE的量測報告將缺少對第二類型的DL-PRS的量測的指示。回應於UE無法獲得具有至少閾值品質的對第一類型的DL-PRS的量測,量測第二類型的DL-PRS被執行。量測第一類型的DL-PRS和第二類型的DL-PRS包括獲得對第一類型的DL-PRS的第一量測和對第二類型的DL-PRS的第二量測,並且該方法包括:決定第一量測或第二量測中的哪一個具有更高的量測品質,作為較高品質的量測;決定第一量測或第二量測中的哪一個具有更低的量測品質,作為較低品質的量測;及在向網路實體發送較低品質的量測(若有的話)之前,從UE向網路實體發送較高品質的量測。該方法包括基於TRP的標識和RIS的標識來解擾第二類型的DL-PRS。
另一實例UE包括:用於發送指示UE被配置為量測第一類型的DL-PRS和第二類型的DL-PRS的能力報告的部件;及用於量測直接從TRP接收的第一類型的DL-PRS或經由RIS從TRP接收的第二類型的DL-PRS或其組合的部件。
此類UE的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該UE包括用於回應於由UE進行的具有至少閾值品質的對第一類型的DL-PRS的量測而禁用對第二類型的DL-PRS的量測的部件。該UE包括用於從UE向網路實體發送來自UE的量測報告將缺少對第二類型的DL-PRS的量測的指示的部件。用於量測第二類型的DL-PRS的部件包括用於回應於UE無法獲得具有至少閾值品質的對第一類型的DL-PRS的量測而量測第二類型的DL-PRS的部件。用於量測第一類型的DL-PRS的部件和用於量測第二類型的DL-PRS的部件包括用於獲得對第一類型的DL-PRS的第一量測和對第二類型的DL-PRS的第二量測的部件,並且該UE包括:用於決定第一量測或第二量測中的哪一個具有更高的量測品質,作為較高品質的量測的部件;用於決定第一量測或第二量測中的哪一個具有更低的量測品質,作為較低品質的量測的部件;及用於在向網路實體發送較低品質的量測(若有的話)之前,向網路實體發送較高品質的量測的部件。該UE包括用於基於TRP的標識和RIS的標識來解擾第二類型的DL-PRS的部件。
一種實例非暫時性處理器可讀儲存媒體包括處理器可讀取指令以使UE的處理器:發送指示UE被配置為量測第一類型的DL-PRS和第二類型的DL-PRS的能力報告;及量測直接從TRP接收的第一類型的DL-PRS或經由RIS從TRP接收的第二類型的DL-PRS,或其組合。
此類儲存媒體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器回應於由UE進行的具有至少閾值品質的對第一類型的DL-PRS的量測而禁用對第二類型的DL-PRS的量測。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器向網路實體發送來自UE的量測報告將缺少對第二類型的DL-PRS的量測的指示。使處理器量測第二類型的DL-PRS的處理器可讀取指令包括使處理器回應於UE無法獲得具有至少閾值品質的對第一類型的DL-PRS的量測而量測第二類型的DL-PRS的處理器可讀取指令。使處理器量測第一類型的DL-PRS和第二類型的DL-PRS的處理器可讀取指令包括使處理器獲得對第一類型的DL-PRS的第一量測和對第二類型的DL-PRS的第二量測的處理器可讀取指令,並且該儲存媒體包括使處理器執行以下操作的處理器可讀取指令:決定第一量測或第二量測中的哪一個具有更高的量測品質,作為較高品質的量測;決定第一量測或第二量測中的哪一個具有更低的量測品質,作為較低品質的量測;及在向網路實體發送較低品質的量測(若有的話)之前,向網路實體發送較高品質的量測。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器基於TRP的標識和RIS的標識來解擾第二類型的DL-PRS。
一種實例網路實體包括:收發器,被配置為發送和接收無線訊號;記憶體;及處理器,通訊地耦合到收發器和記憶體並被配置為:經由收發器發送第一類型的DL-PRS的第一DL-PRS;及經由收發器向RIS發送第二類型的DL-PRS的第二DL-PRS。
此類網路實體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該處理器被配置為使用網路實體的標識和RIS的標識對第二DL-PRS進行加擾。該處理器被配置為以每個實例比第一DL-PRS更高的重複次數來發送第二DL-PRS。該處理器被配置為以與第一DL-PRS不同的載波頻率,或與第一DL-PRS不同的頻寬,或與第一DL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一DL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合來發送第二DL-PRS。
補充或替代地,此類UE的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該處理器被配置為:經由收發器發送第一類型的源訊號的第一源訊號;及經由收發器向RIS發送第二類型的源訊號的第二源訊號。該處理器被配置為:經由收發器從UE接收指示與所接收的源訊號對應的第一傳輸波束的指示;向UE發送指示第二傳輸波束相對於第一傳輸波束的QCL類型的准共址(QCL)指示;及使用與第一傳輸波束准共址的第二傳輸波束向UE發送第一DL-PRS或第二DL-PRS中的一者。該處理器被配置為:經由收發器向RIS發送第二類型的源訊號的第三源訊號,第二源訊號與具有第一準共址類型的第二DL-PRS准共址,第三源訊號與具有第二准共址類型的第二DL-PRS准共址;及發送具有相同索引號的第二源訊號和第三源訊號。該處理器被配置為經由收發器向UE(使用者設備)發送第二類型的源訊號的定時和頻率。
提供定位參考訊號的實例方法包括:從網路實體發送第一類型的DL-PRS的第一DL-PRS;及從網路實體向RIS發送第二類型的DL-PRS的第二DL-PRS。
此類方法的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該方法包括使用網路實體的標識和RIS的標識對第二DL-PRS進行加擾。發送第二DL-PRS包括以每個實例比第一DL-PRS更高的重複次數來發送第二DL-PRS。發送第二DL-PRS包括以與第一DL-PRS不同的載波頻率,或與第一DL-PRS不同的頻寬,或與第一DL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一DL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合來發送第二DL-PRS。
補充或替代地,此類方法的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該方法包括:發送第一類型的源訊號的第一源訊號;及向RIS發送第二類型的源訊號的第二源訊號。該方法包括:在網路實體處從UE接收指示與所接收的源訊號對應的第一傳輸波束的指示;及向UE發送指示第二傳輸波束相對於第一傳輸波束的QCL類型的QCL指示;其中第一DL-PRS或第二DL-PRS中的一者使用與第一傳輸波束准共址的第二傳輸波束而被發送到UE。該方法包括:從網路實體向RIS發送第二類型的源訊號的第三源訊號,第二源訊號與具有第一準共址類型的第二DL-PRS准共址,第三源訊號與具有第二准共址類型的第二DL-PRS准共址;及發送具有相同索引號的第二源訊號和第三源訊號。該方法包括從網路實體向UE發送第二類型的源訊號的定時和頻率。
另一實例網路實體包括:用於發送第一類型的DL-PRS的第一DL-PRS的部件;及用於向RIS發送第二類型的DL-PRS的第二DL-PRS的部件。
此類網路實體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該網路實體包括用於使用網路實體的標識和RIS的標識對第二DL-PRS進行加擾的部件。用於發送第二DL-PRS的部件包括用於以每個實例比第一DL-PRS更高的重複次數來發送第二DL-PRS的部件。用於發送第二DL-PRS的部件包括用於以與第一DL-PRS不同的載波頻率,或與第一DL-PRS不同的頻寬,或與第一DL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一DL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合來發送第二DL-PRS的部件。
補充或替代地,此類網路實體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該網路實體包括:用於發送第一類型的源訊號的第一源訊號的部件;及用於向RIS發送第二類型的源訊號的第二源訊號的部件。該網路實體包括:用於接收與所接收的源訊號對應的第一傳輸波束的指示的部件;及用於向UE發送指示第二傳輸波束相對於第一傳輸波束的QCL類型的QCL指示的部件;其中第一DL-PRS或第二DL-PRS中的一者使用與第一傳輸波束准共址的第二傳輸波束而被發送到UE。該網路實體包括:用於向RIS發送第二類型的源訊號的第三源訊號的部件,該第二源訊號與具有第一準共址類型的第二DL-PRS准共址,第三源訊號與具有第二准共址類型的第二DL-PRS准共址;及用於發送具有相同索引號的第二源訊號和第三源訊號的部件。該網路實體包括用於從網路實體向UE發送第二類型的源訊號的定時和頻率的部件。
另一實例非暫時性的處理器可讀儲存媒體包括處理器可讀取指令以使網路實體的處理器:發送第一類型的DL-PRS的第一DL-PRS;及向RIS發送第二類型的DL-PRS的第二DL-PRS。
此類儲存媒體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器使用網路實體的標識和RIS的標識對第二DL-PRS進行加擾。使處理器發送第二DL-PRS的處理器可讀取指令包括使處理器以每個實例比第一DL-PRS更高的重複次數來發送第二DL-PRS的處理器可讀取指令。使處理器發送第二DL-PRS的處理器可讀取指令包括使處理器以與第一DL-PRS不同的載波頻率,或與第一DL-PRS不同的頻寬,或與第一DL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一DL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合來發送第二DL-PRS的處理器可讀取指令。
補充或替代地,此類儲存媒體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器:發送第一類型的源訊號的第一源訊號;及向RIS發送第二類型的源訊號的第二源訊號。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器:從UE接收指示與所接收的源訊號對應的第一傳輸波束的指示;及向UE發送指示第二傳輸波束相對於第一傳輸波束的QCL類型的QCL指示;其中第一DL-PRS或第二DL-PRS中的一者使用與第一傳輸波束准共址的第二傳輸波束而被發送到UE。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器:向RIS發送第二類型的源訊號的第三源訊號,第二源訊號與具有第一準共址類型的第二DL-PRS准共址,第三源訊號與具有第二准共址類型的第二DL-PRS准共址;及發送具有相同索引號的第二源訊號和第三源訊號。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器向UE發送第二類型的源訊號的定時和頻率。
另一實例UE包括:收發器,被配置為發送和接收無線訊號;記憶體;及處理器,通訊地耦合到收發器和記憶體並被配置為:經由收發器直接向除中繼器之外的電訊設備發送第一類型UL-PRS的第一UL-PRS(上行鏈路定位參考訊號);及經由收發器向RIS發送第二類型UL-PRS的第二UL-PRS。
此類UE的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該處理器被配置為以與第一UL-PRS不同的載波頻率,或與第一UL-PRS不同的頻寬,或與第一UL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一UL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合來發送第二UL-PRS。該處理器被配置為:量測從RIS接收的類型2路徑損耗參考訊號;及使用基於類型2路徑損耗參考訊號的路徑損耗的傳輸功率來發送第二UL-PRS。類型2路徑損耗參考訊號的路徑損耗是第二路徑損耗,並且傳輸功率是第二傳輸功率,該處理器被配置為:量測從RIS接收的類型1路徑損耗參考訊號;及使用基於類型1路徑損耗參考訊號的第一路徑損耗的第一傳輸功率,同時發送第一UL-PRS與第二UL-PRS。該路徑損耗為主路徑損耗,並且該傳輸功率為主傳輸功率,該處理器被配置為:量測由收發器接收的SSB(同步訊號塊);及回應於未能決定主路徑損耗,使用基於SSB的SSB路徑損耗的次傳輸功率發送第二UL-PRS。
補充或替代地,此類UE的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該處理器被配置為:嘗試量測用於上行鏈路/下行鏈路定位技術的DL-PRS;及回應於未能以至少閾值品質量測DL-PRS,經由收發器發送UE正在跳過對應UL-PRS的傳輸的指示。為了決定RIS的方向,該處理器被配置為:嘗試使用複數個UE接收波束量測由RIS反射的至少一個下行鏈路參考訊號;決定複數個UE接收波束中與至少一個下行鏈路參考訊號的最強訊號量測對應的選定接收波束;及決定與選定接收波束對應的UE的UE發送波束。
一種定位參考訊號提供方法,包括:從UE直接向除中繼器之外的電訊設備發送第一類型UL-PRS的第一UL-PRS;及從UE向RIS發送第二類型UL-PRS的第二UL-PRS。
此類方法的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。第二UL-PRS具有與第一UL-PRS不同的載波頻率,或與第一UL-PRS不同的頻寬,或與第一UL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一UL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合。該方法包括量測從RIS接收的類型2路徑損耗參考訊號,並且使用基於類型2路徑損耗參考訊號的路徑損耗的傳輸功率來發送第二UL-PRS。類型2路徑損耗參考訊號的路徑損耗是第二路徑損耗,並且傳輸功率是第二傳輸功率,該方法包括量測從RIS接收的類型1路徑損耗參考訊號,並且基於類型1路徑損耗參考訊號的第一路徑損耗使用第一傳輸功率發送第一UL-PRS。
補充或替代地,此類方法的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該方法包括:嘗試量測類型2路徑損耗參考訊號;量測UE接收的SSB;其中回應於未能基於類型2路徑損耗參考訊號決定參考訊號路徑損耗,使用基於SSB的SSB路徑損耗的二次傳輸功率來發送第二UL-PRS。該方法包括:嘗試在UE處量測上行鏈路/下行鏈路定位技術的DL-PRS;及回應於未能以至少閾值品質量測DL-PRS,發送UE正在跳過對應UL-PRS的傳輸的指示。該方法包括經由以下步驟決定RIS的方向:嘗試使用複數個UE接收波束量測由RIS反射的至少一個下行鏈路參考訊號;決定複數個UE接收波束中與至少一個下行鏈路參考訊號的最強訊號量測對應的選定接收波束;及決定與選定接收波束對應的UE的UE發送波束。
另一實例UE包括:用於直接向除中繼器之外的電訊設備發送第一類型UL-PRS的第一UL-PRS的部件;及用於向RIS發送第二類型UL-PRS的第二UL-PRS的部件。
此類UE的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。第二UL-PRS具有與第一UL-PRS不同的載波頻率,或與第一UL-PRS不同的頻寬,或與第一UL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一UL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合。該UE包括用於量測從RIS接收的類型2路徑損耗參考訊號,並且使用基於類型2路徑損耗參考訊號的路徑損耗的傳輸功率來發送第二UL-PRS的部件。類型2路徑損耗參考訊號的路徑損耗是第二路徑損耗,並且傳輸功率是第二傳輸功率,該UE包括用於量測從RIS接收的類型1路徑損耗參考訊號的部件,以及用於發送第一UL-PRS的部件包括用於基於類型1路徑損耗參考訊號的第一路徑損耗使用第一傳輸功率發送第一UL-PRS的部件。
補充或替代地,此類UE的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該UE包括:用於嘗試量測類型2路徑損耗參考訊號的部件;及用於量測由UE接收的SSB的部件;其中用於發送第二UL-PRS的部件包括用於回應於未能基於類型2路徑損耗參考訊號決定參考訊號路徑損耗使用基於SSB的SSB路徑損耗的次傳輸功率發送第二UL-PRS的部件。該UE包括:用於嘗試在UE處量測上行鏈路/下行鏈路定位技術的DL-PRS的部件;及用於回應於未能以至少閾值品質量測DL-PRS,發送UE正在跳過對應UL-PRS的傳輸的指示的部件。該UE包括用於決定RIS的方向的部件,該部件包括:用於嘗試使用複數個UE接收波束量測由RIS反射的至少一個下行鏈路參考訊號的部件;用於決定複數個UE接收波束中與至少一個下行鏈路參考訊號的最強訊號量測對應的選定接收波束的部件;及用於決定與選定接收波束對應的UE的UE發送波束的部件。
另一實例非暫時性處理器可讀儲存媒體包括處理器可讀取指令以使UE實體的處理器:直接向除中繼器之外的電訊設備發送第一類型UL-PRS的第一UL-PRS;及向RIS發送第二類型UL-PRS的第二UL-PRS。
此類儲存媒體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。第二UL-PRS具有與第一UL-PRS不同的載波頻率,或與第一UL-PRS不同的頻寬,或與第一UL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一UL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合。該儲存媒體包括使處理器量測從RIS接收的類型2路徑損耗參考訊號的處理器可讀取指令,以及使處理器發送第二UL-PRS的處理器可讀取指令包括使處理器使用基於類型2路徑損耗參考訊號的路徑損耗的傳輸功率發送第二UL-PRS的處理器可讀取指令。類型2路徑損耗參考訊號的路徑損耗是第二路徑損耗,並且傳輸功率是第二傳輸功率,儲存媒體包括使處理器量測從RIS接收的類型1路徑損耗參考訊號的處理器可讀取指令,以及使處理器發送第一UL-PRS的處理器可讀取指令包括使處理器使用基於類型1路徑損耗參考訊號的第一路徑損耗的第一傳輸功率發送第一UL-PRS的處理器可讀取指令。
補充或替代地,此類儲存媒體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器:嘗試量測類型2路徑損耗參考訊號;量測UE接收的SSB;其中使處理器發送第二UL-PRS的處理器可讀取指令包括使處理器回應於未能基於類型2路徑損耗參考訊號決定參考訊號路徑損耗使用基於SSB的SSB路徑損耗的次傳輸功率發送第二UL-PRS的處理器可讀取指令。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器:嘗試在UE處量測上行鏈路/下行鏈路定位技術的DL-PRS;及回應於未能以至少閾值品質量測DL-PRS,發送UE正在跳過對應UL-PRS的傳輸的指示。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器決定RIS的方向,該等處理器可讀取指令被配置為使處理器:嘗試使用複數個UE接收波束量測由RIS反射的至少一個下行鏈路參考訊號;決定複數個UE接收波束中與至少一個下行鏈路參考訊號的最強訊號量測對應的選定接收波束;及決定與選定接收波束對應的UE的UE發送波束。
另一實例網路實體包括:收發器,被配置為發送和接收無線訊號;記憶體;及處理器,通訊地耦合到收發器和記憶體並被配置為:排程第一上行鏈路定位訊號資源以供UE直接向除中繼器之外的電訊設備發送第一類型的第一UL-PRS;及排程第二上行鏈路定位訊號資源以供UE向RIS發送第二類型的第二UL-PRS。
此類網路實體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該處理器被配置為:回應於接收到第二UL-PRS並且未能接收到第一UL-PRS,經由收發器發送為UE指示停止第一UL-PRS的排程傳輸的第一終止指示;或者回應於接收到第一UL-PRS並且未能接收到第二UL-PRS,經由收發器發送為UE指示停止第二UL-PRS的排程傳輸的第二終止指示;或其組合。該處理器被配置為:經由收發器向UE發送第一類型的第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號;及經由收發器向RIS發送第二類型的第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號。第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第一同步訊號塊或第一定位參考訊號,第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第二同步訊號塊或第二定位參考訊號。第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第二定位參考訊號,並且該處理器亦被配置為經由收發器向RIS發送第二定位參考訊號的發送功率的指示。該處理器被配置為:以與第一UL-PRS不同的載波頻率,或與第一UL-PRS不同的頻寬,或與第一UL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一UL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合來排程第二 UL-PRS;以第一載波頻率、第一頻寬和第一定時特性分配第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第一UL-PRS兩者;及以第二載波頻率、第二頻寬和第二定時特性分配第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第二UL-PRS兩者。
補充或替代地,此類網路實體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該處理器被配置為:控制對RIS的複數個天線波束中的一者或多者的選擇;及向UE發送指示RIS的複數個天線波束中的選定一者的波束指示。
一種排程上行鏈路定位參考訊號的實例方法包括:從網路實體向UE發送第一上行鏈路定位訊號資源的第一排程以供UE直接向除中繼器之外的電訊設備發送第一類型的第一UL-PRS;及從網路實體向UE發送第二上行鏈路定位訊號資源的第二排程以供UE向RIS發送第二類型的第二UL-PRS。
此類方法的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該方法包括:回應於接收到第二UL-PRS並且未能接收到第一UL-PRS,從網路實體向UE發送為UE指示停止第一UL-PRS的排程傳輸的第一終止指示;或者回應於接收到第一UL-PRS並且未能接收到第二UL-PRS,從網路實體向UE發送為UE指示停止第二UL-PRS的排程傳輸的第二終止指示;或其組合。該方法包括:從網路實體向UE發送第一類型的第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號;及從網路實體向RIS發送該第二類型的第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號。第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第一同步訊號塊或第一定位參考訊號,第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第二同步訊號塊或第二定位參考訊號。第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第二定位參考訊號,並且該方法包括從網路實體向RIS發送第二定位參考訊號的發送功率的指示。根據第一排程和第二排程,第二UL-PRS具有與第一UL-PRS不同的載波頻率,或與第一UL-PRS不同的頻寬,或與第一UL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一UL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合,並且該方法包括:以第一載波頻率、第一頻寬和第一定時特性分配第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第一UL-PRS兩者;及以第二載波頻率、第二頻寬和第二定時特性分配第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第二UL-PRS兩者。
補充或替代地,此類方法的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該方法包括:控制對RIS的複數個天線波束中的一者或多者的選擇;及從網路實體向UE發送指示RIS的複數個天線波束中的選定一者的波束指示。
另一實例網路實體包括:用於向UE發送第一上行鏈路定位訊號資源的第一排程以供UE直接向除中繼器之外的電訊設備發送第一類型的第一UL-PRS的部件;及用於向UE發送第二上行鏈路定位訊號資源的第二排程以供UE向RIS發送第二類型的第二UL-PRS的部件。
此類網路實體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該網路實體包括:用於回應於接收到第二UL-PRS並且未能接收到第一UL-PRS,向UE發送為UE指示停止第一UL-PRS的排程傳輸的第一終止指示;或者用於回應於接收到第一UL-PRS並且未能接收到第二UL-PRS,向UE發送為UE指示停止第二UL-PRS的排程傳輸的第二終止指示;或其組合。該網路實體包括:用於向UE發送第一類型的第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號的部件;及用於向RIS發送第二類型的第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號的部件。第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第一同步訊號塊或第一定位參考訊號,第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第二同步訊號塊或第二定位參考訊號。第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第二定位參考訊號,並且網路實體包括用於向RIS發送第二定位參考訊號的發送功率指示的部件。根據第一排程和第二排程,第二UL-PRS具有與第一UL-PRS不同的載波頻率,或與第一UL-PRS不同的頻寬,或與第一UL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一UL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合,並且該網路實體包括:用於以第一載波頻率、第一頻寬和第一定時特性分配第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第一UL-PRS兩者的部件;及用於以第二載波頻率、第二頻寬和第二定時特性分配第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第二UL-PRS兩者的部件。
補充或替代地,此類網路實體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該網路實體包括:用於控制對RIS的複數個天線波束中的一者或多者的選擇的部件;及用於向UE發送指示RIS的複數個天線波束中的選定一者的波束指示的部件。
另一實例非暫時性處理器可讀儲存媒體包括處理器可讀取指令以使網路實體的處理器:向UE(使用者設備)發送第一上行鏈路定位訊號資源的第一排程以供UE直接向除中繼器之外的電訊設備發送第一類型的第一UL-PRS(上行鏈路定位參考訊號);及向UE發送第二上行鏈路定位訊號資源的第二排程以供UE向RIS(可重構智能表面)發送第二類型的第二UL-PRS。
此類儲存媒體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器回應於接收到第二UL-PRS並且未能接收到第一UL-PRS,向UE發送為UE指示停止第一UL-PRS的排程傳輸的第一終止指示;或者回應於接收到第一UL-PRS並且未能接收到第二UL-PRS,向UE發送為UE指示停止第二UL-PRS的排程傳輸的第二終止指示;或其組合。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器:向UE發送第一類型的第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號;及向RIS發送第二類型的第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號。第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第一同步訊號塊或第一定位參考訊號,第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第二同步訊號塊或第二定位參考訊號。第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第二定位參考訊號,並且儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器向RIS發送第二定位參考訊號的發送功率的指示。根據第一排程和第二排程,第二UL-PRS具有與第一UL-PRS不同的載波頻率,或與第一UL-PRS不同的頻寬,或與第一UL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一UL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合,並且該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器:以第一載波頻率、第一頻寬和第一定時特性分配第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第一UL-PRS兩者;及以第二載波頻率、第二頻寬和第二定時特性分配第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第二UL-PRS兩者。
補充或替代地,此類儲存媒體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器:控制對RIS的複數個天線波束中的一者或多者的選擇;及向UE發送指示RIS的複數個天線波束中的選定一者的波束指示。
另一實例UE包括:收發器,被配置為發送和接收無線訊號;記憶體;及處理器,通訊地耦合到收發器和記憶體並被配置為:基於UE以至少第一閾值品質從網路實體接收到第一訊號類型的第一DL-RS(下行鏈路參考訊號)並且沒有以至少第二閾值品質從網路實體接收到第二訊號類型的第二DL-RS,經由收發器向網路實體發送對第一訊號類型的第一PRS資源的第一依須求請求,第一訊號類型和第二訊號類型中的一者用於網路實體與UE之間的非RIS反射(不可重構智慧表面反射)訊號傳送,以及第一訊號類型和第二訊號類型中的另一個用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;或者經由收發器向網路實體發送對用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送的第二PRS資源的第二依須求請求,該第二依須求請求指定與公共基地台相關聯的複數個RIS中的第一RIS;或者經由收發器向網路實體發送指示UE支援針對RIS反射的PRS和非RIS反射的PRS的不同PRS符號持續時間的能力訊息;或其任何組合。
此類UE的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該處理器被配置為:發送第一依須求請求,其中第一PRS資源是第一下行鏈路PRS資源或第一上行鏈路PRS資源;或者發送第二依須求請求,其中第二PRS資源是第二下行鏈路PRS資源或第二上行鏈路PRS資源;或其組合。該處理器被配置為發送第一依須求請求,並且第一DL-RS是路徑損耗參考訊號。該處理器被配置為基於UE以至少第三閾值品質從網路實體接收第三DL-RS並由第一RIS反射,以及基於沒有以至少第四閾值品質從網路實體接收第四DL-RS並由複數個RIS中的與第一RIS分離的第二RIS反射來發送第二依須求請求。該處理器被配置為經由收發器向網路實體發送能力訊息,並且該處理器被配置為發送包括由UE支援的用於接收非RIS反射的PRS的第一PRS符號持續時間和由UE支援的用於接收RIS反射的PRS的第二PRS符號持續時間的能力訊息。該處理器被配置為基於與網路實體相關聯的至少兩個RIS的分離來決定第二PRS符號持續時間。
一種促進UE的位置決定的實例方法包括:基於UE以至少第一閾值品質從網路實體接收到第一訊號類型的第一DL-RS並且沒有以至少第二閾值品質從網路實體接收到第二訊號類型的第二DL-RS,從UE向網路實體發送對第一訊號類型的第一PRS資源的第一依須求請求,第一訊號類型和第二訊號類型中的一者用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,以及第一訊號類型和第二訊號類型中的另一個用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;或者從UE向網路實體發送對用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送的第二PRS資源的第二依須求請求,該第二依須求請求指定與公共基地台相關聯的複數個RIS中的第一RIS;或者從UE向網路實體發送指示UE支援針對RIS反射的PRS和非RIS反射的PRS的不同PRS符號持續時間的能力訊息;或其任何組合。
此類方法的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該方法包括:發送第一依須求請求,其中第一PRS資源是第一下行鏈路PRS資源或第一上行鏈路PRS資源;或者發送第二依須求請求,其中第二PRS資源是第二下行鏈路PRS資源或第二上行鏈路PRS資源;或其組合。該方法包括發送第一依須求請求,並且第一DL-RS是路徑損耗參考訊號。該方法包括基於UE以至少第三閾值品質從網路實體接收第三DL-RS並由第一RIS反射,以及基於沒有以至少第四閾值品質從網路實體接收第四DL-RS並由複數個RIS中的與第一RIS分離的第二RIS反射來發送第二依須求請求。該方法包括將能力訊息發送到網路實體,其中能力訊息包括由UE支援的用於接收非RIS反射的PRS的第一PRS符號持續時間和由UE支援的用於接收RIS反射的PRS的第二PRS符號持續時間。該方法包括基於與網路實體相關聯的至少兩個RIS的分離來決定第二PRS符號持續時間。
另一實例UE包括:收發器;和部件,用於促進UE的位置決定,包括:用於基於UE以至少第一閾值品質從網路實體接收到第一訊號類型的第一DL-RS並且沒有以至少第二閾值品質從網路實體接收到第二訊號類型的第二DL-RS,經由收發器向網路實體發送對第一訊號類型的第一PRS資源的第一依須求請求的部件,第一訊號類型和第二訊號類型中的一者用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,以及第一訊號類型和第二訊號類型中的另一個用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;或者用於經由收發器向網路實體發送對用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送的第二PRS資源的第二依須求請求的部件,該第二依須求請求指定與公共基地台相關聯的複數個RIS中的第一RIS;或者用於經由收發器向網路實體發送指示UE支援針對RIS反射的PRS和非RIS反射的PRS的不同PRS符號持續時間的能力訊息的部件;或其任何組合。
此類UE的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該UE包括:用於發送第一依須求請求的部件,其中第一PRS資源是第一下行鏈路PRS資源或第一上行鏈路PRS資源;或者用於發送第二依須求請求的部件,其中第二PRS資源是第二下行鏈路PRS資源或第二上行鏈路PRS資源;或其組合。該UE包括用於發送第一依須求請求的部件,並且第一DL-RS是路徑損耗參考訊號。該UE包括用於發送第二依須求請求的部件以及用於發送第二依須求請求的部件包括用於基於UE以至少第三閾值品質從網路實體接收第三DL-RS並由第一RIS反射,以及基於沒有以至少第四閾值品質從網路實體接收第四DL-RS並由複數個RIS中的與第一RIS分離的第二RIS反射來發送第二依須求請求的部件。該UE包括用於將能力訊息發送到網路實體的部件,其中能力訊息包括由UE支援的用於接收非RIS反射的PRS的第一PRS符號持續時間和由UE支援的用於接收RIS反射的PRS的第二PRS符號持續時間。該UE包括用於基於與網路實體相關聯的至少兩個RIS的分離來決定第二PRS符號持續時間的部件。
另一實例非暫時性處理器可讀儲存媒體包括處理器可讀取指令以使UE的處理器:基於UE以至少第一閾值品質從網路實體接收到第一訊號類型的第一DL-RS並且沒有以至少第二閾值品質從網路實體接收到第二訊號類型的第二DL-RS,向網路實體發送對第一訊號類型的第一PRS資源的第一依須求請求,第一訊號類型和第二訊號類型中的一者用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,以及第一訊號類型和第二訊號類型中的另一個用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;或者向網路實體發送對用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送的第二PRS資源的第二依須求請求,該第二依須求請求指定與公共基地台相關聯的複數個RIS中的第一RIS;或者向網路實體發送指示UE支援針對RIS反射的PRS和非RIS反射的PRS的不同PRS符號持續時間的能力訊息;或其任何組合。
此類儲存媒體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器:發送第一依須求請求,其中第一PRS資源是第一下行鏈路PRS資源或第一上行鏈路PRS資源;或者發送第二依須求請求,其中第二PRS資源是第二下行鏈路PRS資源或第二上行鏈路PRS資源;或其組合。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器:發送第一依須求請求,並且第一DL-RS是路徑損耗參考訊號。該儲存媒體包括使處理器發送第二依須求請求的處理器可讀取指令,以及使處理器發送第二依須求請求的處理器可讀取指令包括使處理器基於UE以至少第三閾值品質從網路實體接收第三DL-RS並由第一RIS反射,以及基於沒有以至少第四閾值品質從網路實體接收第四DL-RS並由複數個RIS中的與第一RIS分離的第二RIS反射來發送第二依須求請求的處理器可讀取指令。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器將能力訊息發送到網路實體,其中能力訊息包括由UE支援的用於接收非RIS反射的PRS的第一PRS符號持續時間和由UE支援的用於接收RIS反射的PRS的第二PRS符號持續時間。該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器基於與網路實體相關聯的至少兩個RIS的分離來決定第二PRS符號持續時間。
另一實例網路實體包括:收發器,被配置為發送和接收無線訊號;記憶體;處理器,通訊地耦合到收發器和記憶體並被配置為:經由收發器從UE接收能力訊息,該能力訊息指示UE用於處理第一訊號類型的DL-PRS的第一PRS符號持續時間和UE用於處理第二訊號類型的第二DL-PRS的第二PRS符號持續時間,該第一訊號類型用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,該第二訊號類型用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;及基於能力訊息來排程第二訊號類型的第二DL-PRS的第二資源,使得第二DL-PRS的第二資源跨越不超過第二PRS符號持續時間。
此類網路實體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。第二PRS符號持續時間在時間上短於第一PRS符號持續時間,並且該處理器被配置為基於能力訊息來排程第一訊號類型的第一DL-PRS的第一資源,使得第一DL-PRS的第一資源跨越不超過第一PRS符號持續時間。第一PRS符號持續時間是時槽量,第二PRS符號持續時間是符號的子時槽量。
一種下行鏈路定位參考訊號排程方法,包括:在網路實體從UE接收能力訊息,該能力訊息指示UE用於處理第一訊號類型的DL-PRS的第一PRS符號持續時間和UE用於處理第二訊號類型的第二DL-PRS的第二PRS符號持續時間,該第一訊號類型用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,該第二訊號類型用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;及基於能力訊息來排程第二訊號類型的第二DL-PRS的第二資源,使得第二DL-PRS的第二資源跨越不超過第二PRS符號持續時間。
此類方法的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。第二PRS符號持續時間在時間上短於第一PRS符號持續時間,並且該方法包括基於能力訊息來排程第一訊號類型的第一DL-PRS的第一資源,使得第一DL-PRS的第一資源跨越不超過第一PRS符號持續時間。第一PRS符號持續時間是時槽量,第二PRS符號持續時間是符號的子時槽量。
另一實例網路實體包括:用於從UE接收能力訊息的部件,該能力訊息指示UE用於處理第一訊號類型的DL-PRS的第一PRS符號持續時間和UE用於處理第二訊號類型的第二DL-PRS的第二PRS符號持續時間,該第一訊號類型用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,該第二訊號類型用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;及用於基於能力訊息來排程第二訊號類型的第二DL-PRS的第二資源,使得第二DL-PRS的第二資源跨越不超過第二PRS符號持續時間的部件。
此類網路實體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。第二PRS符號持續時間在時間上短於第一PRS符號持續時間,並且該網路實體包括用於基於能力訊息來排程第一訊號類型的第一DL-PRS的第一資源,使得第一DL-PRS的第一資源跨越不超過第一PRS符號持續時間的部件。第一PRS符號持續時間是時槽量,第二PRS符號持續時間是符號的子時槽量。
另一實例非暫時性處理器可讀儲存媒體包括處理器可讀取指令以使網路實體的處理器:從UE接收能力訊息,該能力訊息指示UE用於處理第一訊號類型的DL-PRS的第一PRS符號持續時間和UE用於處理第二訊號類型的第二DL-PRS的第二PRS符號持續時間,該第一訊號類型用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,該第二訊號類型用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;及基於能力訊息來排程第二訊號類型的第二DL-PRS的第二資源,使得第二DL-PRS的第二資源跨越不超過第二PRS符號持續時間。
此類儲存媒體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。第二PRS符號持續時間在時間上短於第一PRS符號持續時間,並且該儲存媒體包括處理器可讀取指令以使處理器基於能力訊息來排程第一訊號類型的第一DL-PRS的第一資源,使得第一DL-PRS的第一資源跨越不超過第一PRS符號持續時間。第一PRS符號持續時間是時槽量,第二PRS符號持續時間是符號的子時槽量。
另一實例網路實體包括:收發器,被配置為發送和接收無線訊號;記憶體;及處理器,通訊地耦合到收發器和記憶體並被配置為:經由收發器從UE接收至少一個訊號,該至少一個訊號包括以下中的至少一個:(1)量測指示,其指示對第一訊號類型的第一量測,或對第二訊號類型的第二量測,或其組合,第一訊號類型用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,第二訊號類型用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;或(2)第一訊號類型的第一UL-PRS,或第二訊號類型的第二UL-PRS,或其組合;或(3)UE的節能模式的指示;及回應於至少一個訊號,經由收發器向UE發送訊息,該訊息指示UE報告第一訊號類型或第二訊號類型中的僅一種類型的DL-PRS(下行鏈路PRS)的量測,或者指示UE發送第一訊號類型或第二訊號類型中的僅一種類型的UL-PRS,或者其組合。
此類網路實體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。UE的節能模式的指示包括對UE在節能模式下操作的請求。由訊息指示的第一訊號類型或第二訊號類型中的一種類型對應於網路實體與UE之間的訊號傳送的更好量測品質。
一種控制訊號交換的實例方法包括:從UE接收至少一個訊號,該至少一個訊號包括以下中的至少一個:(1)量測指示,其指示對第一訊號類型的第一量測,或對第二訊號類型的第二量測,或其組合,第一訊號類型用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,第二訊號類型用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;或(2)第一訊號類型的第一UL-PRS,或第二訊號類型的第二UL-PRS,或其組合;或(3)UE的節能模式的指示;及回應於至少一個訊號,向UE發送訊息,該訊息指示UE報告第一訊號類型或第二訊號類型中的僅一種類型的DL-PRS(下行鏈路PRS)的量測,或者指示UE發送第一訊號類型或第二訊號類型中的僅一種類型的UL-PRS,或者其組合。
此類方法的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。UE的節能模式的指示包括對UE在節能模式下操作的請求。由訊息指示的第一訊號類型或第二訊號類型中的一種類型對應於網路實體與UE之間的訊號傳送的更好量測品質。
另一實例網路實體包括:用於從UE接收至少一個訊號的部件,該至少一個訊號包括以下中的至少一個:(1)量測指示,其指示對第一訊號類型的第一量測,或對第二訊號類型的第二量測,或其組合,第一訊號類型用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,第二訊號類型用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;或(2)第一訊號類型的第一UL-PRS,或第二訊號類型的第二UL-PRS,或其組合;或(3)UE的節能模式的指示;及用於回應於至少一個訊號,向UE發送訊息的部件,該訊息指示UE報告第一訊號類型或第二訊號類型中的僅一種類型的DL-PRS(下行鏈路PRS)的量測,或者指示UE發送第一訊號類型或第二訊號類型中的僅一種類型的UL-PRS,或者其組合。
此類網路實體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。UE的節能模式的指示包括對UE在節能模式下操作的請求。由訊息指示的第一訊號類型或第二訊號類型中的一種類型對應於網路實體與UE之間的訊號傳送的更好量測品質。
另一實例非暫時性處理器可讀儲存媒體包括處理器可讀取指令以使網路實體的處理器:從UE接收至少一個訊號,該至少一個訊號包括以下中的至少一個:(1)量測指示,其指示對第一訊號類型的第一量測,或對第二訊號類型的第二量測,或其組合,第一訊號類型用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,第二訊號類型用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;或(2)第一訊號類型的第一UL-PRS,或第二訊號類型的第二UL-PRS,或其組合;或(3)UE的節能模式的指示;及回應於至少一個訊號,向UE發送訊息,該訊息指示UE報告第一訊號類型或第二訊號類型中的僅一種類型的DL-PRS(下行鏈路PRS)的量測,或者指示UE發送第一訊號類型或第二訊號類型中的僅一種類型的UL-PRS,或者其組合。
此類儲存媒體的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。UE的節能模式的指示包括對UE在節能模式下操作的請求。由訊息指示的第一訊號類型或第二訊號類型中的一種類型對應於網路實體與UE之間的訊號傳送的更好量測品質。
本文論述了關於定義和使用訊號的不同訊號類型(例如,諸如路徑損耗參考訊號、同步訊號、通道狀態資訊參考訊號、定位參考訊號(PRS)等的參考訊號)的技術,其中一種類型的訊號在使用者設備(UE)與基地台之間行進而不被可重構智慧表面(RIS)反射,並且另一種類型的訊號被UE與基地台之間的RIS反射。例如,不同類型的訊號可以具有一或多個不同的傳輸特性值(例如,不同的重複因數、不同的載波頻率、不同的頻寬、不同的波束、一或多個不同的定時特性值等)及/或不同的編碼字元。不同類型的訊號可以包括下行鏈路訊號及/或上行鏈路訊號,例如,下行鏈路參考訊號(DL-RS)及/或上行鏈路PRS等。作為另一個實例,可以支援各種准共址類型的訊號類型。作為另一實例,UE可以提供能力訊息以指示UE支援(例如,量測)不同訊號類型的能力。作為另一實例,UE可以接收這兩種訊號類型,並給予非RIS反射訊號比RIS反射訊號更高的優先順序(例如,用於量測及/或報告)(例如,使得在量測非RIS反射訊號時可以不量測RIS反射訊號,及/或使得在可以不報告RIS反射訊號的量測時報告非RIS反射訊號的量測)。作為另一實例,UE可以量測這兩種訊號類型,並提供僅包括具有較高品質的訊號量測的量測資訊的量測報告。若UE根本不期望能夠量測來自基地台的一種類型的訊號,或者不期望能夠以至少閾值品質量測該類型的訊號,或者期望以明顯更高的品質量測其他類型的訊號,則UE可以避免量測或嘗試量測該類型的訊號(例如,跳過該類型的訊號的一或多個排程量測)。例如,若UE無法量測一種類型的參考訊號(例如,RIS反射或非RIS反射),或者量測參考訊號但品質差,則UE可以停止量測該類型的訊號(跳過該類型的訊號的排程量測)並跳過對應的量測報告。作為另一實例,若UE量測RIS反射的參考訊號和非RIS反射的參考訊號,並且其中一個具有明顯較高的品質,則UE可以停止量測以明顯較低的品質接收的訊號類型。UE可以向基地台及/或位置伺服器指示UE正在跳過指定訊號類型及/或指定訊號的一或多個量測。這些是實例,並且可以實施其他實例。
本文特別論述關於RIS反射的上行鏈路訊號和非RIS反射的上行鏈路訊號(例如上行鏈路PRS(亦即,用於定位的探測參考訊號(SRS)))的技術。例如,RIS反射的下行鏈路參考訊號可用於決定下行鏈路之路徑損耗,並且下行鏈路之路徑損耗分別用於設置RIS反射的上行鏈路訊號和非RIS反射的上行鏈路訊號的上行鏈路傳輸功率。作為另一實例,下行鏈路訊號的量測可用於決定用於上行鏈路訊號傳輸的一或多個天線波束。作為另一實例,用於上行鏈路傳輸的當前使用的波束可以被定義為與波束相關,例如與先前使用的波束相關,先前使用的波束可以是與當前使用的波束相同的波束。作為另一實例,基地台可以向UE提供關於接收波束的資訊,該接收波束將被(例如,由RIS)用於從UE接收上行鏈路訊號。作為另一實例,UE可以決定UE無法量測下行鏈路訊號(完全不或至少不以至少閾值品質),並且作為回應,不嘗試執行排程量測並指示UE沒有執行排程量測。UE可以指示對應的上行鏈路訊號(例如,上行鏈路PRS)將不由UE發送,例如,針對涉及對應的下行鏈路和上行鏈路訊號交換(例如,往返時間定位)的操作的實施。
本文論述了關於下行鏈路PRS(DL-PRS)及/或上行鏈路PRS(UL-PRS)訊號傳遞的技術,例如,對DL-PRS及/或UL-PRS的依須求請求、用於處理接收的PRS的PRS符號持續時間等。例如,UE可以發送對DL-PRS的依須求請求,其可以請求一或多個特定的PRS參數值及/或可以從特定基地台請求PRS。作為另一實例,UE可以回應於UE無法量測非RIS反射的DL-RS(至少以足夠的品質),請求為特定類型的UL-PRS(例如RIS反射的UL-PRS)分配資源。作為另一實例,UE可以例如基於RIS反射的DL-RS的量測(或嘗試量測)請求特定RIS用於DL-PRS及/或UL-PRS。作為另一實例,UE可以報告將由UE用於處理PRS的符號持續時間,並且網路實體(例如,基地台及/或伺服器)可以分配對應於(例如,適合於)所報告的符號持續時間的DL-PRS資源。
本文亦論述了其他技術。
本文描述的項及/或技術可以提供以下能力以及未提及的其他能力中的一者或多者。例如,可以經由為RIS-反射訊號提供更多的重複來增強RIS-反射訊號的量測。例如,經由在較弱量測之前報告較強量測及/或經由指示將不報告特定訊號的量測,可以減少定位等待時間。當使用RIS反射和非RIS反射訊號時可以提高量測精度。可以改進用於發送RIS反射和非RIS反射訊號的功率控制。當使用RIS反射和非RIS反射訊號時可以增強波束管理。例如,經由避免PRS傳輸及/或量測(例如,不太可能提高定位精度),經由使用對PRS的依須求請求,及/或經由分配PRS以對應於UE的子時槽處理能力,可以減少用於定位的功耗。可以經由避免探測參考訊號(SRS)傳輸來節省能量,例如,對應於未被接收(至少以閾值品質)的定位參考訊號的SRS傳輸,及/或不期望以至少閾值品質接收的SRS傳輸。可以提供其他能力,並且並非根據本案的每個實施方式皆必須提供所論述的任何能力,更不用說所有能力。
獲得正在存取無線網路的行動設備的位置對於許多應用可能有用,包括例如緊急撥叫、個人導航、消費者資產追蹤、定位朋友或家庭成員等。現有定位方法包括基於量測從包括衛星運載工具(SV)和無線網路中的地面無線電源的各種設備或實體(例如基地台和存取點)發送的無線電訊訊號的方法。預期5G無線網路的標準化將包括對各種定位方法的支援,其可以利用基地台以類似於LTE無線網路當前利用定位參考訊號(PRS)及/或細胞特定參考訊號(CRS)用於位置決定的方式發送的參考訊號。
該描述可涉及例如由計算設備的元件執行的動作序列。本文描述的各種動作可以由特定電路(例如,特殊應用積體電路(ASIC))、由一或多個處理器執行的程式指令或由兩者的組合來執行。本文描述的動作序列可以體現在其上儲存有相應的電腦指令集合的非暫時性電腦可讀取媒體中,該電腦指令集合在執行時將使得相關聯的處理器執行本文描述的功能。因此,本文描述的各態樣可以以許多不同形式來體現,所有這些形式皆在本案的範疇內,包括所要求保護的主題。
如本文使用的,術語「使用者設備」(UE)和「基地台」不特定於或以其他方式限制於任何特定的無線電存取技術(RAT),除非另有說明。通常,此類UE可以是使用者用於經由無線通訊網路進行通訊的任何無線通訊設備(例如,行動電話、路由器、平板電腦、膝上型電腦、消費者資產追蹤設備、物聯網路(IoT)設備等)。UE可以是行動的或者可以(例如,在某些時刻)是靜止的,並且可以與無線存取網路(RAN)通訊。如本文所使用的,術語「UE」可互換地稱為「存取終端」或「AT」、「客戶端設備」、「無線設備」、「使用者設備」、「使用者終端」、「使用者站」、「使用者終端」或UT、「行動終端」、「行動站」、「行動設備」或其變體。通常,UE可以經由RAN與核心網路通訊,並且經由核心網路UE可以與諸如網際網路的外部網路以及其他UE連接。當然,對於UE,連接到核心網路及/或網際網路的其他機制也是可能的,例如經由有線存取網路、WLAN網路(例如,基於IEEE(電氣和電子工程師協會)802.11等)等等。
基地台可以根據與UE通訊的幾個RAT中的一個來操作,這取決於在其中部署基地台的網路。基地台的實例包括存取點(AP)、網路節點、NodeB、進化NodeB(eNB)或通用Node B(gNodeB、gNB)。此外,在一些系統中,基地台可以提供純粹的邊緣節點訊號傳遞功能,而在其他系統中,基地台可以提供額外的控制及/或網路管理功能。
UE可以由包括但不限於印刷電路(PC)卡、緊湊型快閃記憶體設備、外部或內接式數據機、無線或有線電話、智慧型電話、平板電腦、消費者資產追蹤設備、資產標籤等的多種類型的設備中的任何一種來體現。UE可以經由其向RAN發送訊號的通訊鏈路被稱為上行鏈路通道(例如,反向傳輸量通道、反向控制通道、存取通道等)。RAN可以經由其向UE發送訊號的通訊鏈路被稱為下行鏈路或前向鏈路通道(例如,傳呼通道、控制通道、廣播通道、前向傳輸量通道等)。如本文所使用的,術語傳輸量通道(TCH)可以指上行鏈路/反向或下行鏈路/前向傳輸量通道。
如本文使用的,術語「細胞」或「扇區」可對應於基地台的複數個細胞之一,或對應於基地台本身,這取決於上下文。術語「細胞」可以指用於與基地台(例如,經由載波)通訊的邏輯通訊實體,並且可以與用於區分經由相同或不同載波操作的相鄰細胞的辨識符(例如,實體細胞辨識符(PCID)、虛擬細胞辨識符(VCID))相關聯。在一些實例中,載波可支援多個細胞,並且可根據可為不同類型的設備提供存取的不同協定類型(例如,機器類型通訊(MTC)、窄頻物聯網路(NB-IoT)、增強行動寬頻(eMBB)或其他)來配置不同的細胞。在一些實例中,術語「細胞」可指邏輯實體在其上操作的地理覆蓋區域(例如,扇區)的一部分。
參照圖1,通訊系統100的實例包括UE 105、UE 106、無線電存取網路(RAN)135,此處為第五代(5G)下一代(NG)RAN(NG-RAN)和5G核心網路(5GC)140。UE 105及/或UE 106可以是例如IoT設備、位置追蹤器設備、蜂巢式電話、車輛(例如,汽車、卡車、公共汽車、船隻等)或其他設備。5G網路亦可稱為新無線電(NR)網路;NG-RAN 135可稱為5G RAN或NR RAN;且5GC 140可稱為NG核心網路(NGC)。NG-RAN和5GC的標準化正在第三代合作夥伴計畫(3GPP)中進行。因此,NG-RAN 135和5GC 140可以符合來自3GPP的5G支援的當前或未來標準。RAN 135可以是另一種類型的RAN,例如,3G RAN、4G長期進化(LTE)RAN等。UE 106可以類似於UE 105被配置和耦合,以向系統100中的類似其他實體發送及/或從系統100中的類似其他實體接收訊號,但是為了圖的簡單起見,在圖1中沒有指示此類訊號傳遞。類似地,為了簡單起見,論述集中在UE 105上。通訊系統100可以利用來自衛星運載工具190、191、192、193的群集185的資訊用於衛星定位系統(SPS)(例如,全球導航衛星系統(GNSS)),如全球定位系統(GPS)、全球導航衛星系統(GLONASS)、伽利略或北斗或一些其他本端或區域SPS(例如印度區域導航衛星系統(IRNSS)、歐洲地球同步導航覆蓋服務(EGNOS)或廣域增強系統(WAAS))。下文描述通訊系統100的額外部件。通訊系統100可以包括額外的或替代的部件。
如圖1所示,NG-RAN 135包括NR節點(gNB)110a、110b和下一代eNodeB(ng-eNB)114,並且5GC 140包括存取和行動性管理功能(AMF)115、通信期管理功能(SMF)117、位置管理功能(LMF)120和閘道行動位置中心(GMLC)125。gNB 110a、110b和ng-eNB 114彼此通訊地耦合,每個被配置為與UE 105雙向無線通訊,並且每個被通訊地耦合到AMF 115並被配置為與AMF 115雙向通訊。gNB 110a、110b和ng-eNB 114可以被稱為基地台(BS)。AMF 115、SMF 117、LMF 120和GMLC 125彼此通訊地耦合,並且GMLC通訊地耦合到外部客戶端130。SMF 117可以用作服務控制功能(SCF)(未圖示)的初始接觸點,以建立、控制和刪除媒體通信期。諸如gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114的基地台可以是巨集細胞(例如,高功率蜂巢基地台),或小細胞(例如,低功率蜂巢基地台),或存取點(例如,被配置為用諸如WiFi、WiFi-Direct(WiFi-D)、藍芽®、藍芽®-低能量(BLE)、Zigbee等短程技術通訊的短程基地台)。一或多個BS,例如,gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114中的一者或多者可以被配置為經由多個載波與UE 105通訊。gNB 110a、110b和ng-eNB 114中的每一個可以為相應的地理區域例如細胞提供通訊覆蓋。每個細胞可以根據基地台天線被劃分成多個扇區。
圖1提供了各種部件的概括圖示,可以適當地利用其中任何一個或全部,並且每個部件可以根據需要重複或省略。具體地說,儘管僅圖示一個UE 105,但在通訊系統100中可以使用許多UE(例如,數百、數千、數百萬等)。類似地,通訊系統100可以包括更大(或更小)數量的SV(亦即,多於或少於所示的四個SV 190-193)、gNB 110a、110b、NG-ENB 114、AMF 115、外部客戶端130及/或其他組件。連接通訊系統100中的各種部件的所示連接包括資料和訊號傳遞連接,資料和訊號傳遞連接可以包括額外(中間)部件、直接或間接實體及/或無線連接、及/或額外網路。此外,根據所需的功能,部件可以被重新排列、組合、分離、替換及/或省略。
儘管圖1展示了基於5G的網路,類似的網路實施方式和配置可用於其他通訊技術,例如3G,長期進化(LTE)等,本文描述的實施方式(是針對5G技術及/或針對一或多個其他通訊技術及/或協定)可用於發送(或廣播)定向同步訊號,在UE(例如,UE 105)處接收和量測定向訊號,及/或(經由GMLC 125或其他位置伺服器)向UE 105提供位置輔助,及/或基於在UE 105處接收到的針對此類定向發送訊號的量測量,在諸如UE 105、gNB 110a、110b或LMF 120的可定位設備處計算UE 105的位置。閘道行動位置中心(GMLC)125、位置管理功能(LMF)120、存取和行動性管理功能(AMF)115、SMF 117、ng-eNB(eNodeB)114和gNB(gNodeB)110a、110b是實例,並且在各種實施例中,可以分別由各種其他位置伺服器功能及/或基地台功能取代或包括各種其他位置伺服器功能及/或基地台功能。
系統100能夠無線通訊,因為系統100的部件可以例如經由gNB 110a、110b、ng-eNB 114及/或5GC 140(及/或一或多個未圖示的其他設備,例如一或多個其他基地台收發器站)直接或間接地彼此通訊(至少某些時候使用無線連接)。對於間接通訊,可以在從一個實體到另一個實體的傳輸期間改變通訊,例如,改變資料封包的標頭資訊,改變格式等。UE 105可以包括多個UE,並且可以是行動無線通訊設備,但是可以無線地和經由有線連接進行通訊。UE 105可以是各種設備中的任何一種,例如,智慧手機、平板電腦、基於車輛的設備等,但是這些是實例,因為不要求UE 105是這些配置中的任何一種,並且可以使用UE的其他配置。其他UE可以包括可穿戴設備(例如,智慧手錶、智慧珠寶、智慧眼鏡或耳機等)。亦可以使用其他UE,無論是當前存在的還是將來開發的。此外,其他無線設備(無論是否移動)可以在系統100內實現,並且可以彼此通訊及/或與UE 105、gNB 110a、110b、ng-eNB 114、5GC 140及/或外部客戶端130通訊。例如,此類其他設備可以包括物聯網路(IoT)設備、醫療設備、家庭娛樂及/或自動化設備等。5GC 140可以與外部客戶端130(例如,電腦系統)通訊,以允許外部客戶端130請求及/或接收關於UE 105的位置資訊(例如,經由GMLC 125)。
UE 105或其他設備可以被配置為在各種網路及/或用於各種目的及/或使用各種技術(例如,5G、Wi-Fi通訊、Wi-Fi通訊的多個頻率、衛星定位、一或多個類型的通訊(例如GSM(全球行動系統)、CDMA(分碼多工存取)、LTE(長期進化)、V2X(車輛到一切,例如V2P(車輛到行人))、V2I(車輛到基礎設施)、V2V(車輛到車輛)等)、IEEE 802.11p等)進行通訊。V2X通訊可以是蜂巢(蜂巢-V2X(C-V2X))及/或WiFi(例如,DSRC(專用短程連接))。系統100可支援多載波(不同頻率的波形訊號)上的操作。多載波發送器可以在多個載波上同時發送調制訊號。每個調制訊號可以是分碼多工存取(CDMA)訊號,分時多工存取(TDMA)訊號、正交分頻多工存取(OFDMA)訊號、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)訊號等。每個調制訊號可以在不同的載波上發送,並且可以攜帶引導頻、管理負擔資訊、資料等。UE 105、106可以經由在一或多個旁路通道(例如實體旁路同步通道(PSSCH)、實體旁路廣播通道(PSBCH)或實體旁路控制通道(PSCCH))上發送來經由UE到UE的旁路(SL)通訊彼此通訊。
UE 105可以包括及/或可以被稱為設備、行動設備、無線設備、行動終端、終端、行動站(MS)、支援安全使用者平面位置(SUPL)的終端(SET)或以某個其他名稱。此外,UE 105可以對應於手機、智慧手機、膝上型電腦、平板電腦、PDA、消費者資產追蹤設備、導航設備、物聯網路(IoT)設備、健康監視器、安全系統、智慧城市感測器、智慧電錶、可穿戴追蹤器或一些其他可攜式或可行動設備。通常,儘管不一定,UE 105可以支援使用諸如行動通訊全球系統(GSM)、分碼多工存取(CDMA)、寬頻CDMA(WCDMA)、LTE、高速封包資料(HRPD)、IEEE 802.11 WiFi(亦稱為Wi-Fi)、藍芽®(BT)、全球互通微波存取性(WiMAX)、5G新無線電(NR)(例如,使用NG-RAN 135和5GC 140)等的一或多個無線電存取技術(RAT)的無線通訊。UE 105可以支援使用無線區域網路(WLAN)的無線通訊,無線區域網路(WLAN)可以使用例如數位用戶線路(DSL)或封包電纜連線到其他網路(例如,網際網路)。使用這些RAT中的一或多個可允許UE 105與外部客戶端130通訊(例如,經由圖1中未圖示的5GC 140的元件,或可能經由GMLC 125)及/或允許外部客戶端130接收關於UE 105的位置資訊(例如,經由GMLC 125)。
UE 105可以包括單個實體,或者可以包括多個實體,例如在使用者可以使用音訊、視訊及/或資料I/O(輸入/輸出)設備及/或身體感測器以及單獨的有線或無線數據機的個人區域網中。對UE 105的位置的估計可以稱為位置、位置估計、位置鎖定、定位、定位、定位估計或定位鎖定,並且可以是地理的,從而為UE 105提供位置座標(例如,緯度和經度),其可以包括亦可以不包括海拔分量(例如,高於海平面的高度、高於地面、樓層或地下室的高度或低於地面、樓層或地下室的深度)。或者,UE 105的位置可以表示為市民位置(例如,作為郵政位址或諸如特定房間或樓層的建築物中的某個點或小的區域的指定)。UE 105的位置可以表示為期望UE 105以某種概率或置信度(例如67%、95%等)位於其中的區域或體積(在地理上或以城市形式定義)。UE 105的位置可以表示為相對位置,該相對位置包括例如與已知位置的距離和方向。該相對位置可表示為相對座標(例如,X、Y(和Z)座標),該相對座標相對於已知位置處的某個原點定義,該已知位置可例如在地理上、以城市術語定義,或經由參考例如在地圖、樓層平面圖或建築平面圖上指示的點、面積或體積來定義。在本文包含的描述中,術語位置的使用可以包括這些變體中的任何變體,除非另有指示。當計算UE的位置時,通常求解局部x、y和可能的z座標,隨後若需要,將局部座標轉換為絕對座標(例如,對於高於或低於平均海平面的緯度、經度和海拔)。
UE 105可以被配置為使用各種技術中的一或多個與其他實體通訊。UE 105可以被配置為經由一或多個設備到設備(D2D)對等(P2P)鏈路間接連接到一或多個通訊網路。D2D P2P鏈路可以用任何適當的D2D無線電存取技術(RAT)來支援,例如LTE Direct(LTE-D)、WiFi Direct(WiFi-D)、藍芽®等。利用D2D通訊的UE組中的一或多個UE可以在諸如gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114中的一或多個的發送/接收點(TRP)的地理覆蓋區域內。此類組中的其他UE可能在此類地理覆蓋區域之外,或者可能無法從基地台接收傳輸。經由D2D通訊進行通訊的UE組可以利用一對多(1:m)系統,在該系統中每個UE可以向組中的其他UE發送。TRP可以促進D2D通訊的資源排程。在其他情況下,可以在UE之間執行D2D通訊,而無需TRP的參與。利用D2D通訊的UE組中的一或多個UE可以在TRP的地理覆蓋區域內。此類組中的其他UE可能在此類地理覆蓋區域之外,或者以其他方式無法從基地台接收傳輸。經由D2D通訊進行通訊的UE組可以利用一對多(1:M)系統,在該系統中每個UE可以向組中的其他UE發送。TRP可以促進D2D通訊的資源排程。在其他情況下,可以在UE之間執行D2D通訊,而無需TRP的參與。
圖1所示的NG-RAN 135中的基地台(BS)包括NR Node B,稱為gNB 110a和110b。NG-RAN 135中的gNB 110a、110b對可以經由一或多個其他gNB彼此連接。經由UE 105與gNB 110a、110b中的一者或多者之間的無線通訊向UE 105提供對5G網路的存取,這可以代表UE 105使用5G提供對5GC 140的無線通訊存取。在圖1中,假設用於UE 105的服務gNB是gNB 110a,儘管若UE 105移動到另一位置,另一gNB(例如,gNB 110b)可以充當服務gNB,或者可以充當輔助gNB以向UE 105提供額外的輸送量和頻寬。
圖1所示的NG-RAN 135中的基地台(BS)可以包括ng-eNB 114,亦稱為下一代進化節點B。ng-eNB 114可以可能經由一或多個其他gNB及/或一或多個其他ng-eNB連接到NG-RAN 135中的gNB 110a、110b中的一者或多者。ng-eNB 114可以向UE 105提供LTE無線存取及/或進化LTE(eLTE)無線存取。gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114中的一者或多者可被配置為用作僅定位信標,其可發送訊號以説明決定UE 105的位置,但可不從UE 105或其他UE接收訊號。
gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114可以各自包括一或多個TRP。例如,BS的細胞內的每個扇區可以包括TRP,儘管多個TRP可以共享一或多個部件(例如,共享處理器但具有單獨的天線)。系統100可以僅包括巨集TRP,或者系統100可以具有不同類型的TRP,例如,巨集、微微及/或毫微微TRP,等等。巨集TRP可以覆蓋相對大的地理區域(例如,半徑數公里),並且可以允許具有服務訂閱的終端不受限制地存取。微微TRP可以覆蓋相對較小的地理區域(例如,微微細胞),並且可以允許具有服務訂閱的終端不受限制地存取。毫微微或家庭TRP可以覆蓋相對較小的地理區域(例如,毫微微細胞),並且可以允許與該毫微微細胞相關聯的終端(例如,用於家庭中使用者的終端)進行受限存取。
如前述,儘管圖1圖示了被配置為根據5G通訊協定進行通訊的節點,但可以使用被配置為根據諸如LTE協定或IEEE 802.11x協定的其他通訊協定進行通訊的節點。例如,在向UE 105提供LTE無線存取的進化封包系統(EPS)中,RAN可包括進化通用行動電訊系統(UMTS)地面無線電存取網路(E-UTRAN),其可包括包括進化節點B(eNB)的基地台。用於EPS的核心網路可以包括進化封包核心(EPC)。EPS可以包括E-UTRAN加上EPC,其中E-UTRAN對應於圖1中的NG-RAN 135,EPC對應於圖1中的5GC 140。
gNB 110a、110b和ng-eNB 114可以與AMF 115通訊,AMF 115為了定位功能與LMF 120通訊。AMF 115可以支援UE 105的行動性,包括細胞改變和切換,並且可以參與支援到UE 105的訊號傳遞連接,並且可能支援用於UE 105的資料和語音承載。LMF 120可以例如經由無線通訊直接與UE 105通訊,或者直接與gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114通訊。當UE 105存取NG-RAN 135時,LMF 120可以支援UE 105的定位,並且可以支援定位程序/方法,諸如輔助GNSS(A-GNSS)、觀察到的到達時間差(OTDOA)(例如,下行鏈路(DL)OTDOA或上行鏈路(UL)OTDOA)、往返時間(RTT)、多細胞RTT、即時運動學(RTK)、精確點定位(PPP)、差分GNSS(DGNSS)、增強細胞ID(E-CID)、到達角(AoA)、離開角(AoD)及/或其他定位方法。LMF 120可以處理例如從AMF 115或從GMLC 125接收的針對UE 105的位置服務請求。LMF 120可以連接到AMF 115及/或GMLC 125。LMF 120可以用其他名稱來稱呼,例如位置管理器(LM)、位置功能(LF)、商業LMF(CLMF)或增值LMF(VLMF)。實現LMF 120的節點/系統可以補充地或替代地實現其他類型的位置支援模組,例如增強型服務行動位置中心(E-SMLC)或安全使用者平面位置(SUPL)位置平臺(SLP)。定位功能的至少一部分(包括匯出UE 105的位置)可以在UE 105處執行(例如,使用由UE 105獲得的針對由諸如gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114之類的無線節點發送的訊號的訊號量測,及/或例如由LMF 120提供給UE 105的輔助資料)。AMF 115可以用作處理UE 105和5GC 140之間的訊號傳遞的控制節點,並且可以提供QoS(服務品質)流和通信期管理。AMF 115可以支援UE 105的行動性,包括細胞改變和切換,並且可以參與支援到UE 105的訊號傳遞連接。
GMLC 125可以支援從外部客戶端130接收的針對UE 105的位置請求,並且可以將此類位置請求轉發給AMF 115,以由AMF 115轉發給LMF 120,或者可以將位置請求直接轉發給LMF 120。來自LMF 120的位置回應(例如,包含對UE 105的位置估計)可以直接或經由AMF 115返回到GMLC 125,並且GMLC 125隨後可以將位置回應(例如,包含位置估計)返回到外部客戶端130。GMLC 125被示出連接到AMF 115和LMF 120,儘管在一些實施方式中,5GC 140可以只支援這些連接中的一者。
如圖1中進一步示出的,LMF 120可使用新的無線電位置協定A(可稱為NPPa或NRPPa)與gNB 110a、110B及/或ng-eNB 114通訊,該協定A可在3GPP技術規範(TS)38.455中定義。NRPPa可以與3GPP TS 36.455中定義的LTE定位協定A(LPPa)相同、類似或是其擴展,其中NRPPa訊息經由AMF 115在gNB 110A(或gNB 110B)與LMF 120之間及/或在ng-eNB 114與LMF 120之間傳送。如圖1中進一步示出的,LMF 120和UE 105可以使用LTE定位協定(LPP)進行通訊,該LTE定位協定可以在3GPP TS 36.355中定義。LMF 120和UE 105亦可以或替代地使用新的無線電定位協定(可稱為NPP或NRPP)進行通訊,新的無線電定位協定可與LPP相同、類似或是其擴展。此處,LPP及/或NPP訊息可以經由AMF 115和用於UE 105的服務gNB 110a、110b或服務ng-eNB 114在UE 105和LMF 120之間傳送。例如,LPP及/或NPP訊息可以使用5G位置服務應用協定(LCS AP)在LMF 120和AMF 115之間傳送,並且可以使用5G非存取層(NAS)協定在AMF 115和UE 105之間傳送。LPP及/或NPP協定可用於使用諸如A-GNSS、RTK、OTDOA及/或E-CID的UE輔助及/或基於UE的定位方法支援UE 105的定位。NRPPa協定可用於使用諸如E-CID的基於網路的定位方法(例如,當與由gNB 110a、110b或ng-eNB 114獲得的量測值一起使用時)支援UE 105的定位及/或可由LMF 120用於從gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114獲得位置相關資訊,例如定義來自gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114的定向SS(同步訊號)或PRS傳輸的參數。LMF 120可以與gNB或TRP共同定位或整合,或者可以設置為遠離gNB及/或TRP並且被配置為直接或間接地與gNB及/或TRP通訊。
利用UE輔助定位方法,UE 105可以獲得位置量測並將量測發送到位置伺服器(例如,LMF 120)以計算UE 105的位置估計。例如,位置量測可以包括用於gNB 110a、110b、ng-eNB 114及/或WLAN AP的接收訊號強度指示(RSSI)、往返訊號傳播時間(RTT)、參考訊號時間差(RSTD)、參考訊號接收功率(RSRP)及/或參考訊號接收品質(RSRQ)中的一者或多者。位置量測亦可以或替代地包括SV 190-193的GNSS偽距、碼相位及/或載波相位的量測。
利用基於UE的定位方法,UE 105可以獲得位置量測(例如,其可以與用於UE輔助定位方法的位置量測相同或類似),並且可以計算UE 105的位置(例如,借助從諸如LMF 120的位置伺服器接收的輔助資料或由gNB 110a、110b、ng-eNB 114或其他基地台或AP廣播的輔助資料)。
利用基於網路的定位方法,一或多個基地台(例如,gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114)或AP可以獲得位置量測(例如,UE 105發送的訊號的RSSI、RTT、RSRP、RSRQ或到達時間(ToA)的量測)及/或可以接收UE 105獲得的量測。一或多個基地台或AP可以將量測發送到位置伺服器(例如,LMF 120),用於計算UE 105的位置估計。
由gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114使用NRPPa提供給LMF 120的資訊可以包括用於定向SS或PRS傳輸的定時和配置資訊以及位置座標。LMF 120可以經由NG-RAN 135和5GC 140將該資訊中的一些或全部作為LPP及/或NPP訊息中的輔助資料提供給UE 105。
從LMF 120發送到UE 105的LPP或NPP訊息可以指示UE 105根據所需功能執行各種事情中的任何一種。例如,LPP或NPP訊息可以包含用於UE 105獲得GNSS(或A-GNSS)、WLAN、E-CID及/或OTDOA(或一些其他定位方法)的量測的指令。在E-CID的情況下,LPP或NPP訊息可以指示UE 105獲得由gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114中的一者或多者支援(或由諸如eNB或WiFi AP的某個其他類型的基地台支援)的特定細胞內發送的定向訊號的一或多個量測量(例如,波束ID、波束寬度、平均角度、RSRP、RSRQ量測)。UE 105可以經由服務gNB 110a(或服務ng-eNB 114)和AMF 115在LPP或NPP訊息中(例如,5G NAS訊息內)將量測量發送回LMF 120。
如所指出的,儘管關於5G技術描述了通訊系統100,但通訊系統100可被實現為支援用於支援諸如UE 105的行動設備並與之互動的其他通訊技術,諸如GSM、WCDMA、LTE等(例如,用於實現語音、資料、定位和其他功能)。在一些此類實施例中,5GC 140可以被配置為控制不同的空中介面。例如,5GC 140可以使用5GC 140中的非3GPP互通功能(N3IWF,圖1未圖示)連接到WLAN。例如,WLAN可以支援用於UE 105的IEEE 802.11 WiFi存取,並且可以包括一或多個WiFi AP。此處,N3IWF可以連接到WLAN和5GC 140中的其他部件,例如AMF 115。在一些實施例中,NG-RAN 135和5GC 140皆可以被一或多個其他RAN和一或多個其他核心網路所取代。例如,在EPS中,NG-RAN 135可以由包含eNB的E-UTRAN替換,並且5GC 140可以由包含代替AMF 115的行動性管理實體(MME)、代替LMF 120的E-SMLC以及可以類似於GMLC 125的GMLC的EPC替換。在此類EPS中,E-SMLC可以使用LPPa代替NRPPa來向E-UTRAN中的eNB發送和從E-UTRAN中的eNB接收位置資訊,並且可以使用LPP來支援UE 105的定位。在這些其他實施例中,使用定向PRS對UE 105的定位可以以類似於本文針對5G網路描述的方式來支援,不同之處在於本文針對gNB 110a、110b、ng-eNB 114、AMF 115和LMF 120描述的功能和程序在某些情況下可以應用於諸如eNB、WiFi AP、MME和E-SMLC的其他網路元件。
如所指出的,在一些實施例中,定位功能可以至少部分地使用由在其位置將被決定的UE(例如,圖1的UE 105)的範圍內的基地台(諸如gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114)發送的定向SS或PRS波束來實現。在一些情況下,UE可以使用來自複數個基地台(諸如gNB 110a、110b、ng-eNB 114等)的定向SS或PRS波束來計算UE的位置。
亦參考圖2,UE 200是UE 105、106之一的實例,並且包括計算平臺,該計算平臺包括處理器210、包括軟體(SW)212的記憶體211、一或多個感測器213、用於收發器215(包括無線收發器240和有線收發器250)的收發器介面214、使用者介面216、衛星定位系統(SPS)接收器217、相機218和定位設備(PD)219。處理器210、記憶體211、感測器(多個)213、收發器介面214、使用者介面216、SPS接收器217、相機218和定位設備219可經由匯流排220(其可被配置為例如用於光及/或電通訊)彼此通訊耦合。所示裝置中的一或多個(例如,相機218、定位設備219及/或感測器213中的一或多個等)可以從UE 200中省略。處理器210可以包括一或多個智慧硬體設備,例如,中央處理單元(CPU)、微控制器、特殊應用積體電路(ASIC)等。處理器210可以包括多個處理器,包括通用/應用處理器230、數位訊號處理器(DSP)231、數據機處理器232、視訊處理器233及/或感測器處理器234。處理器230-234中的一或多個可以包括多個設備(例如,多個處理器)。例如,感測器處理器234可以包括例如用於RF(射頻)感測(經由發送的一或多個蜂巢無線訊號和用於辨識、映射及/或追蹤物件的反射(多個))及/或超聲波等的處理器。數據機處理器232可以支援雙SIM/雙連接(或者甚至更多SIM)。例如,SIM(用戶標識模組或用戶身份模組)可由原始設備製造商(OEM)使用,而另一SIM可由UE 200的終端使用者用於連接。記憶體211是可包括隨機存取記憶體(RAM)、快閃記憶體、盤記憶體及/或唯讀記憶體(ROM)等的非暫時性儲存媒體。記憶體211儲存軟體212,軟體212可以是處理器可讀、處理器可執行的軟體代碼,該軟體代碼包含被配置為在執行時使處理器210執行本文描述的各種功能的指令。或者,軟體212可以不是由處理器210直接執行的,而是可以被配置成例如在編譯和執行時使處理器210執行功能。該描述可以指處理器210執行功能,但這包括其他實施方式,例如處理器210執行軟體及/或韌體。該描述可將執行功能的處理器210稱為執行功能的處理器230-234中的一或多個的簡寫。該描述可將執行功能的UE 200稱為執行功能的UE 200的一或多個適當部件的簡寫。補充及/或代替記憶體211之外,處理器210可以包括具有儲存的指令的記憶體。下文將更全面地論述處理器210的功能。
圖2所示的UE 200的配置是包括請求項的本案的實例而不是限制,並且可以使用其他配置。例如,UE的實例配置包括處理器210的處理器230-234、記憶體211和無線收發器240中的一者或多者。其他實例配置包括處理器210的處理器230-234、記憶體211、無線收發器240中的一者或多者,以及感測器(多個)213、使用者介面216、SPS接收器217、相機218、PD 219及/或有線收發器250中的一者或多者。
UE 200可以包括數據機處理器232,其能夠執行由收發器215及/或SPS接收器217接收和降頻轉換的訊號的基頻處理。數據機處理器232可以對要升頻轉換的訊號執行基頻處理,以便由收發器215發送。同樣或可選地,基頻處理可由通用/應用處理器230及/或DSP 231執行。然而,其他配置可用於執行基頻處理。
UE 200可以包括感測器(多個)213,感測器213可以包括例如各種類型感測器中的一者或多者,諸如一或多個慣性感測器、一或多個磁強計、一或多個環境感測器、一或多個光學感測器、一或多個重量感測器及/或一或多個射頻(RF)感測器等。慣性量測單元(IMU)可以包括例如一或多個加速度計(例如,共同回應UE 200在三維上的加速度)及/或一或多個陀螺儀(例如,三維陀螺儀(多個))。感測器(多個)213可包括一或多個磁強計(例如,三維磁強計(多個))以決定方位(例如,相對於磁北及/或真北),該方位可用於各種目的中的任何一個,例如,以支援一或多個羅盤應用。環境感測器(多個)可包括例如一或多個溫度感測器、一或多個氣壓感測器、一或多個環境光感測器、一或多個相機成像器及/或一或多個麥克風等。感測器(多個)213可產生類比及/或數位訊號,其指示可儲存在記憶體211中,並由DSP 231及/或通用/應用處理器230處理,以支援一或多個應用,例如針對定位及/或導航操作的應用。
感測器213可用於相對位置量測、相對位置決定、運動決定等。由感測器(多個)213偵測的資訊可用於運動偵測、相對位移、航位推算、基於感測器的位置決定及/或感測器輔助的位置決定。感測器(多個)213可用於決定UE 200是固定的(靜止的)還是行動的及/或是否向LMF 120報告關於UE 200的行動性的某些有用資訊。例如,基於由感測器(多個)213獲得/量測的資訊,UE 200可以向LMF 120通知/報告UE 200已偵測到移動或UE 200已移動,並報告相對位移/距離(例如,經由航位推算,或基於感測器的位置決定,或由感測器(多個)213啟用的感測器輔助的位置決定)。在另一實例中,對於相對定位資訊,感測器/IMU可用於決定其他設備相對於UE 200的角度及/或方位等。
IMU可被配置為提供關於UE 200的運動方向及/或運動速度的量測,其可用於相對位置決定。例如,IMU的一或多個加速度計及/或一或多個陀螺儀可以分別偵測UE 200的線性加速度和旋轉速度。可以隨時間積分UE 200的線性加速度和旋轉速度量測,以決定UE 200的暫態運動方向以及位移。運動的暫態方向和位移可以被積分以追蹤UE 200的位置。例如,可以例如使用SPS接收器217(及/或經由一些其他部件)決定UE 200的一個時刻的參考位置,並且在該時刻之後來自加速度計(多個)和陀螺儀(多個)的量測可以用於航位推算,以基於UE 200相對於參考位置的運動(方向和距離)決定UE 200的當前位置。
磁強計(多個)可以決定不同方向的磁場強度,該磁場強度可以用於決定UE 200的方向。例如,該方向可用於為UE 200提供數位羅盤。磁強計(多個)可以包括二維磁強計,該二維磁強計被配置為在兩個正交維度上偵測和提供磁場強度的指示。磁強計(多個)可以包括三維磁強計,該三維磁強計被配置為在三個正交維度上偵測和提供磁場強度的指示。磁強計(多個)可以提供用於感測磁場並例如向處理器210提供磁場指示的部件。
收發器215可以包括無線收發器240和有線收發器250,無線收發器240和有線收發器250被配置為分別經由無線連接和有線連接與其他設備通訊。例如,無線收發器240可包括無線發送器242和無線接收器244,無線發送器242和無線接收器244耦合到天線246,用於發送(例如,在一或多個上行鏈路通道及/或一或多個旁鏈路通道上)及/或接收(例如,在一或多個下行鏈路通道及/或一或多個旁鏈路通道上)無線訊號248,以及將訊號從無線訊號248轉換到有線(例如,電及/或光)訊號,以及將訊號從有線(例如,電及/或光)訊號轉換到無線訊號248。無線發送器242包括適當的部件(例如,功率放大器和數位類比轉換器)。無線接收器244包括適當的部件(例如,一或多個放大器、一或多個頻率濾波器和類比數位轉換器)。無線發送器242可以包括多個發送器,它們可以是個別部件或組合/整合部件,及/或無線接收器244可以包括多個接收器,它們可以是個別部件或組合/整合部件。無線收發器240可以被配置成根據諸如5G新無線電(NR)、GSM(全球行動系統)、UMTS(通用行動電訊系統)、AMPS(高級行動電話系統)、CDMA(分碼多工存取)、WCDMA(寬頻CDMA)、LTE(長期進化)、LTE Direct(LTE-D)、3GPP LTE-V2X(PC5)、IEEE 802.11(包括IEEE 802.11p)、WiFi、WiFi Direct(WiFi-D)、藍芽®、Zigbee等多種無線電存取技術(例如,與TRP及/或一或多個其他設備)通訊訊號,新無線電可以使用毫米波頻率及/或低於6GHz頻率。有線收發器250可包括有線發送器252和有線接收器254,它們被配置用於有線通訊,例如,網路介面可被用於與NG-RAN 135通訊以向NG-RAN 135發送通訊和從NG-RAN 135接收通訊。有線發送器252可以包括多個發送器,它們可以是個別部件或組合/整合部件,及/或有線接收器254可以包括多個接收器,它們可以是個別部件或組合/整合部件。有線收發器250可以被配置為例如用於光通訊及/或電通訊。收發器215可以例如經由光及/或電連接通訊地耦合到收發器介面214。收發器介面214可以至少部分地與收發器215整合。無線發送器242、無線接收器244及/或天線246可以分別包括多個發送器、多個接收器及/或多個天線,用於分別發送及/或接收適當的訊號。
使用者介面216可以包括若干設備中的一者或多者,例如揚聲器、麥克風、顯示裝置、振動設備、鍵盤、觸控式螢幕等。使用者介面216可以包括這些設備中的任何一個以上。使用者介面216可以被配置成使使用者能夠與UE 200託管的一或多個應用互動。例如,回應於來自使用者的動作,使用者介面216可以將類比及/或數位訊號的指示儲存在記憶體211中以由DSP 231及/或通用/應用處理器230處理。類似地,託管在UE 200上的應用可將類比及/或數位訊號的指示儲存在記憶體211中,以向使用者呈現輸出訊號。使用者介面216可以包括音訊輸入/輸出(I/O)設備,該設備包括例如揚聲器、麥克風、數位到類比電路、類比到數位電路、放大器及/或增益控制電路(包括這些設備中的任何一個以上)。可以使用音訊I/O設備的其他配置。同樣或可選地,使用者介面216可包括回應於例如在使用者介面216的鍵盤及/或觸控式螢幕上的觸摸及/或壓力的一或多個觸摸感測器。
SPS接收器217(例如,全球定位系統(GPS)接收器)可以能夠經由SPS天線262接收和獲取SPS訊號260。SPS天線262被配置為將SPS訊號260從無線訊號轉換為有線訊號,例如電訊訊號或光訊號,並且可以與天線246整合。SPS接收器217可以被配置為全部或部分地處理所獲取的SPS訊號260,以估計UE 200的位置。例如,SPS接收器217可以被配置為經由使用SPS訊號260的三邊量測來決定UE 200的位置。通用/應用處理器230、記憶體211、DSP 231及/或一或多個專用處理器(未圖示)可用於與SPS接收器217結合全部或部分處理獲取的SPS訊號,及/或計算UE 200的估計位置。記憶體211可儲存用於執行定位操作的SPS訊號260及/或其他訊號(例如,從無線收發器240獲取的訊號)的指示(例如,量測)。通用/應用處理器230、DSP 231及/或一或多個專用處理器及/或記憶體211可以提供或支援位置引擎,用於處理量測以估計UE 200的位置。
UE 200可以包括用於擷取靜止或運動影像的相機218。相機218可包括,例如,成像感測器(例如,電荷耦合裝置或CMOS(互補金屬氧化物半導體)成像器)、鏡頭、類比到數位電路、訊框緩衝器等。表示擷取影像的訊號的額外處理、調節、編碼及/或壓縮可由通用/應用處理器230及/或DSP 231執行。同樣或可選地,視訊處理器233可以執行表示所擷取影像的訊號的調節、編碼、壓縮及/或操縱。視訊處理器233可以對儲存的影像資料進行解碼/解壓縮,以便在例如使用者介面216的顯示裝置(未圖示)上呈現。
定位設備(PD)219可以被配置為決定UE 200的位置、UE 200的運動、及/或UE 200的相對位置及/或時間。例如,PD 219可以與SPS接收器217通訊,及/或包括SPS接收器217的一些或全部。PD 219可適當地與處理器210和記憶體211結合工作以執行一或多個定位方法的至少一部分,儘管本文的描述可指PD 219被配置為執行或根據定位方法執行。PD 219亦可以或可選地被配置為使用基於地面的訊號(例如,至少一些訊號248)進行三邊量測、説明獲得並使用SPS訊號260,或兩者來決定UE 200的位置。PD 219可被配置為基於服務基地台的細胞(例如,細胞中心)及/或諸如E-CID的另一技術來決定UE 200的位置。PD 219可以被配置為使用來自相機218的一或多個影像以及與地標(例如,諸如山的自然地標及/或諸如建築物、橋樑、街道等的人工地標)的已知位置相結合的影像辨識來決定UE 200的位置。PD 219可以被配置為使用一或多個其他技術(例如,依賴於UE的自報告位置(例如,UE的位置信標的一部分))來決定UE 200的位置,並且可以使用技術(例如,SPS和地面定位訊號)的組合來決定UE 200的位置。PD 219可包括感測器213中的一或多個(例如,陀螺儀(多個)、加速度計(多個)、磁強計(多個)等),其可感測UE 200的方位及/或運動,並提供處理器210(例如,通用/應用處理器230及/或DSP 231)可被配置為用於決定UE 200的運動(例如,速度向量及/或加速度向量)的指示。PD 219可以被配置為提供所決定的位置及/或運動中的不決定性及/或誤差的指示。PD 219的功能可以以各種方式及/或配置來提供,例如,由通用/應用處理器230、收發器215、SPS接收器217及/或UE 200的另一部件來提供,並且可以由硬體、軟體、韌體或其各種組合來提供。
亦參考圖3,gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114的TRP 300的實例包括計算平臺,該計算平臺包括處理器310、包括軟體(SW)312的記憶體311和收發器315。處理器310、記憶體311和收發器315可經由匯流排320(其可被配置為例如用於光及/或電通訊)彼此通訊耦合。可以從TRP 300中省略所示裝置中的一或多個(例如,無線收發器)。處理器310可以包括一或多個智慧硬體設備,例如,中央處理單元(CPU)、微控制器、特殊應用積體電路(ASIC)等。處理器310可以包括多個處理器(例如,如圖2所示,包括通用/應用處理器、DSP、數據機處理器、視訊處理器及/或感測器處理器)。記憶體311是可包括隨機存取記憶體(RAM)、快閃記憶體、盤記憶體及/或唯讀記憶體(ROM)等的非暫時性儲存媒體。記憶體311儲存軟體312,軟體212可以是處理器可讀、處理器可執行的軟體代碼,該軟體代碼包含被配置為在執行時使處理器310執行本文描述的各種功能的指令。或者,軟體312可以不是由處理器310直接執行的,而是可以被配置成例如在編譯和執行時使處理器310執行功能。
該描述可以指處理器310執行功能,但這包括其他實施方式,例如處理器310執行軟體及/或韌體。該描述可將執行功能的處理器310稱為執行功能的處理器310中包含的一或多個處理器的簡寫。該描述可將執行功能的TRP 300稱為執行功能的TRP 300(以及因此gNB 110a、110b及/或ng-eNB 114中的一個)中的一或多個適當部件(例如,處理器310和記憶體311)的簡寫。處理器310可以包括補充及/或代替記憶體311的具有儲存指令的記憶體。下文將更全面地論述處理器310的功能。
收發器315可以包括無線收發器340和有線收發器350,無線收發器240和有線收發器250被配置為分別經由無線連接和有線連接與其他設備通訊。例如,無線收發器340可包括無線發送器342和無線接收器344,無線發送器342和無線接收器344耦合到一或多個天線346,用於發送(例如,在一或多個上行鏈路通道及/或一或多個下行鏈路通道上)及/或接收(例如,在一或多個下行鏈路通道及/或一或多個上行鏈路通道上)無線訊號348,以及將訊號從無線訊號348轉換到有線(例如,電及/或光)訊號,以及將訊號從有線(例如,電及/或光)訊號轉換到無線訊號348。因此,無線發送器342可以包括多個發送器,它們可以是個別部件或組合/整合部件,及/或無線接收器344可以包括多個接收器,它們可以是個別部件或組合/整合部件。無線收發器340可以被配置成根據諸如5G新無線電(NR)、GSM(全球行動系統)、UMTS(通用行動電訊系統)、AMPS(高級行動電話系統)、CDMA(分碼多工存取)、WCDMA(寬頻CDMA)、LTE(長期進化)、LTE Direct(LTE-D)、3GPP LTE-V2X(PC5)、IEEE 802.11(包括IEEE 802.11p)、WiFi、WiFi Direct(WiFi-D)、藍芽®、Zigbee等的各種無線電存取技術(RAT)(例如,與UE 200,一或多個其他UE,及/或一或多個其他設備)通訊訊號。有線收發器350可包括配置用於有線通訊的有線發送器352和有線接收器354,例如,可用於與NG-RAN 135通訊以向例如LMF 120及/或一或多個其他網路實體發送通訊和從例如LMF 120及/或一或多個其他網路實體接收通訊的網路介面。有線發送器352可以包括多個發送器,它們可以是個別部件或組合/整合部件,及/或有線接收器354可以包括多個接收器,其其可以是個別部件或組合/整合部件。有線收發器350可以被配置為例如用於光通訊及/或電通訊。
圖3所示的TRP 300的配置是包括請求項的本案的實例而不是限制,並且可以使用其他配置。例如,本文的描述論述了TRP 300被配置為執行或執行若干功能,但是這些功能中的一者或多者可以由LMF 120及/或UE 200執行(即LMF 120及/或UE 200可以被配置為執行這些功能中的一者或多者)。
亦參考圖4,以LMF 120為例的伺服器400包括計算平臺,該計算平臺包括處理器410、包括軟體(SW)412的記憶體411和收發器415。處理器410、記憶體411和收發器415可經由匯流排420(其可被配置為例如用於光及/或電通訊)彼此通訊耦合。可以從伺服器400中省略所示裝置中的一或多個(例如,無線收發器)。處理器410可以包括一或多個智慧硬體設備,例如,中央處理單元(CPU)、微控制器、特殊應用積體電路(ASIC)等。處理器410可以包括多個處理器(例如,如圖2所示,包括通用/應用處理器、DSP、數據機處理器、視訊處理器及/或感測器處理器)。記憶體411是可包括隨機存取記憶體(RAM)、快閃記憶體、盤記憶體及/或唯讀記憶體(ROM)等的非暫時性儲存媒體。記憶體411儲存軟體412,軟體212可以是處理器可讀、處理器可執行的軟體代碼,該軟體代碼包含被配置為在執行時使處理器410執行本文描述的各種功能的指令。或者,軟體412可以不是由處理器410直接執行的,而是可以被配置成例如在編譯和執行時使處理器410執行功能。該描述可以指處理器410執行功能,但這包括其他實施方式,例如處理器410執行軟體及/或韌體。該描述可將執行功能的處理器410稱為執行功能的處理器410中包含的一或多個處理器的簡寫。該描述可將執行功能的伺服器400稱為執行功能的伺服器400的一或多個適當部件的簡寫。處理器410可以包括補充及/或代替記憶體411的具有儲存指令的記憶體。下文將更全面地論述處理器410的功能。
收發器415可以包括無線收發器440和有線收發器450,無線收發器240和有線收發器250被配置為分別經由無線連接和有線連接與其他設備通訊。例如,無線收發器440可包括無線發送器442和無線接收器444,無線發送器342和無線接收器344耦合到一或多個天線446,用於發送(例如,在一或多個下行鏈路通道上)及/或接收(例如,在一或多個上行鏈路通道上)無線訊號448,以及將訊號從無線訊號448轉換到有線(例如,電及/或光)訊號,以及將訊號從有線(例如,電及/或光)訊號轉換到無線訊號448。因此,無線發送器442可以包括多個發送器,它們可以是個別部件或組合/整合部件,及/或無線接收器444可以包括多個接收器,它們可以是個別部件或組合/整合部件。無線收發器440可以被配置成根據諸如5G新無線電(NR)、GSM(全球行動系統)、UMTS(通用行動電訊系統)、AMPS(高級行動電話系統)、CDMA(分碼多工存取)、WCDMA(寬頻CDMA)、LTE(長期進化)、LTE Direct(LTE-D)、3GPP LTE-V2X(PC5)、IEEE 802.11(包括IEEE 802.11p)、WiFi、WiFi Direct(WiFi-D)、藍芽®、Zigbee等的各種無線電存取技術(RAT)(例如,與UE 200,一或多個其他UE,及/或一或多個其他設備)通訊訊號。有線收發器450可包括配置用於有線通訊的有線發送器452和有線接收器454,例如,可用於與NG-RAN 135通訊以向例如TRP 300及/或一或多個其他網路實體發送通訊和從例如TRP 300及/或一或多個其他實體接收通訊的網路介面。有線發送器452可以包括多個發送器,它們可以是個別部件或組合/整合部件,及/或有線接收器454可以包括多個接收器,它們可以是個別部件或組合/整合部件。有線收發器450可以被配置為例如用於光通訊及/或電通訊。
該描述可以指處理器410執行功能,但這包括其他實施方式,例如處理器410執行軟體(儲存在記憶體411中)及/或韌體。本文的描述可以將執行功能的伺服器400稱為執行功能的伺服器400的一或多個適當部件(例如,處理器410和記憶體411)的簡寫。
圖4所示的伺服器400的配置是包括請求項的本案的實例而不是限制,並且可以使用其他配置。例如,可以省略無線收發器440。同樣或可選地,本文的描述論述了伺服器400被配置為執行或執行若干功能,但是這些功能中的一者或多者可以由TRP 300及/或UE 200執行(即TRP 300及/或UE 200可以被配置為執行這些功能中的一者或多者)。
定位技術
對於蜂巢網路中的UE的地面定位,諸如高級前向鏈路三邊量測(AFLT)和觀測到的到達時間差(OTDOA)的技術通常以「UE輔助」模式操作,其中由UE對基地台發送的參考訊號(例如,PRS、CRS等)進行量測,隨後將其提供給位置伺服器。隨後,位置伺服器基於基地台的量測和已知位置計算UE的位置。因為這些技術使用位置伺服器來計算UE的位置,而不是UE本身,所以這些定位技術不經常用於諸如汽車或手機導航的應用中,這些應用通常依賴於基於衛星的定位。
UE可以使用衛星定位系統(SPS)(全球導航衛星系統(GNSS)),使用精確點定位(PPP)或即時運動學(RTK)技術進行高精確度定位。這些技術使用諸如來自地面台站的量測的輔助資料。LTE版本15允許對資料進行加密,使得只有訂閱服務的UE可以讀取資訊。此類輔助資料隨時間而變化。因此,訂閱該服務的UE可以經由將資料傳遞給尚未為該訂閱付費的其他UE不容易地為其他UE「破解加密」。每次輔助資料發生變化時,皆需要重複傳遞。
在UE輔助定位中,UE向定位伺服器(例如,LMF/eSMLC)發送量測值(例如,TDOA、到達角(AoA)等)。定位服務器具有基地台年鑒(BSA),該基地台年鑒包含多個「條目」或「記錄」,每個細胞一個記錄,其中每個記錄包含地理細胞位置,但亦可以包括其他資料。可以引用BSA中多個「記錄」中的「記錄」的辨識符。BSA和來自UE的量測可用於計算UE的位置。
在習知的基於UE的定位中,UE計算其自己的位置,從而避免將量測發送到網路(例如,位置伺服器),這反過來提高了延遲和可擴展性。UE使用來自網路的相關BSA記錄資訊(例如,gNB(更廣泛的基地台)的位置)。BSA資訊可以被加密。但是,由於BSA資訊的變化頻率遠小於例如前面描述的PPP或RTK輔助資料,因此可以更容易地使BSA資訊(與PPP或RTK資訊相比)對未訂閱和支付解密金鑰費用的UE可用。gNB傳輸參考訊號使BSA資訊有可能被眾包或戰爭驅動存取,基本上使BSA資訊能夠基於現場及/或頂部觀察產生。
可以基於諸如位置決定精確度及/或延遲的一或多個標準來表徵及/或評估定位技術。延遲是在觸發位置相關資料的決定的事件和該資料在定位系統介面(例如,LMF 120的介面)處的可用性之間經過的時間。在定位系統的初始化時,位置相關的資料的可用性的延遲稱為第一定位時間(TTFF),並且大於TTFF之後的延遲。在兩個連續的位置相關資料可用性之間經過的時間的倒數稱為更新速率,即在第一定位之後產生位置相關資料的速率。延遲可以取決於處理能力,例如UE的處理能力。例如,UE可以將UE的處理能力報告為DL PRS符號的持續時間,其單位為假設272 PRB(實體資源區塊)分配時UE每T個時間量(例如T ms)可以處理的時間(例如,毫秒)。可能影響延遲的能力的其他實例是UE可以從中處理PRS的多個trp、UE可以處理的多個PRS、以及UE的頻寬。
許多不同定位技術(亦稱為定位方法)中的一或多個可用於決定諸如UE 105、106之一的實體的位置。例如,已知的位置決定技術包括RTT、多RTT、OTDOA(亦稱為TDOA並包括UL-TDOA和DL-TDOA)、增強細胞ID(E-CID)、DL-AoD、UL-AoA等。RTT使用訊號從一個實體傳播到另一個實體並返回的時間來決定兩個實體之間的範圍。該範圍加上第一個實體的已知位置和兩個實體之間的角度(例如方位角)可用於決定第二個實體的位置。在多RTT(亦稱為多細胞RTT)中,可以使用從一個實體(例如,UE)到其他實體(例如,TRP)的多個範圍和其他實體的已知位置來決定一個實體的位置。在TDOA技術中,可以使用一個實體和其他實體之間的行進時間差來決定與其他實體的相對範圍,並且可以使用那些與其他實體的已知位置相結合的行進時間差來決定一個實體的位置。可以使用到達及/或離開的角度來説明決定實體的位置。例如,訊號的到達角或離開角與設備之間的範圍(使用訊號決定,例如,訊號的行進時間、訊號的接收功率等)和設備之一的已知位置相結合,可用於決定另一設備的位置。到達或離開的角度可以是相對於例如真北的參考方向的方位角。到達或離開的角度可以是相對於從實體直接向上(即相對於從地球中心徑向向外)的天頂角。E-CID使用服務細胞的標識、定時提前(亦即,UE處的接收和發送時間之間的差)、偵測到的相鄰細胞訊號的估計定時和功率,以及可能的到達角(例如,UE處來自基地台的訊號的到達角或反之亦然)來決定UE的位置。在TDOA中,來自不同源的訊號在接收設備處的到達時間差以及源的已知位置和來自源的傳輸時間的已知偏移被用來決定接收設備的位置。
在以網路為中心的RTT估計中,服務基地台指示UE在兩個或兩個以上相鄰基地台(通常是服務基地台,因為需要至少三個基地台)的服務細胞上掃瞄/接收RTT量測訊號(例如,PRS)。多個基地台中的一個在由網路(例如,諸如LMF 120的位置伺服器)分配的低重用資源(例如,由基地台用於發送系統資訊的資源)上發送RTT量測訊號。UE記錄相對於UE的當前下行鏈路定時(例如,由UE從其服務基地台接收的DL訊號匯出)的每個RTT量測訊號的到達時間(亦稱為接收時間、接收時間、接收時間或到達時間(ToA)),以及向一或多個基地台發送公共或單獨的RTT回應訊息(例如,用於定位的SRS(探測參考訊號),即UL-PRS)(例如,當由其服務基地台指示時),並且可以在每個RTT回應訊息的有效載荷中包括RTT量測訊號的ToA和RTT回應訊息的傳輸時間之間的時間差
Figure 02_image001
(UE T Rx-Tx或UE Rx-Tx)。RTT回應訊息將包括基地台可以從中推斷RTT回應的ToA的參考訊號。經由比較來自基地台的RTT量測訊號的傳輸時間與基地台處的RTT回應的ToA之間的差
Figure 02_image003
和UE報告的時間差
Figure 02_image001
,基地台可以推導出基地台與UE之間的傳播時間,基地台可以從該傳播時間經由假設該傳播時間期間的光速來決定UE與基地台之間的距離。
以UE為中心的RTT估計類似於基於網路的方法,除了UE發送上行鏈路RTT量測訊號(例如,當由服務基地台指示時),其由UE附近的多個基地台接收。每個涉及的基地台用下行鏈路RTT回應訊息進行回應,該下行鏈路RTT回應訊息可以在RTT回應訊息有效載荷中包括基地台處的RTT量測訊號的ToA與來自基地台的RTT回應訊息的傳輸時間之間的時間差。
對於以網路為中心和以UE為中心的程序,執行RTT計算的一側(網路或UE)通常(儘管並非總是)發送第一訊息或訊號(例如,RTT量測訊號),而另一側用一或多個RTT回應訊息或訊號進行回應,該一或多個RTT回應訊息或訊號可以包括第一個訊息或訊號的ToA和RTT回應訊息或訊號的傳輸時間之間的差。
可以使用多RTT技術來決定位置。例如,第一實體(例如,UE)可以發送一或多個訊號(例如,來自基地台的單播、多播或廣播),並且多個第二實體(例如,諸如基地台(多個)及/或UE(多個)的其他TSP)可以從第一實體接收訊號並回應該接收的訊號。第一實體接收來自多個第二實體的回應。第一實體(或諸如LMF的另一實體)可以使用來自第二實體的回應來決定到第二實體的範圍,並且可以使用第二實體的多個範圍和已知位置來經由三邊量測決定第一實體的位置。
在一些實例中,可以以到達角(AoA)或離開角(AoD)的形式獲得額外資訊,該到達角或離開角定義直線方向(例如,其可以在水平面或在三個維度中)或可能的方向範圍(例如,對於UE,從基地台的位置)。兩個方向的相交可以為UE提供位置的另一估計。
對於使用PRS(定位參考訊號)訊號(例如,TDOA和RTT)的定位技術,量測由多個TRP發送的PRS訊號,並使用訊號的到達時間、已知傳輸時間和TRP的已知位置來決定從UE到TRP的範圍。例如,可以為從多個TRP接收的PRS訊號決定RSTD(參考訊號時間差),並在TDOA技術中使用RSTD來決定UE的定位(位置)。定位參考訊號可以稱為PRS或PRS訊號。PRS訊號通常使用相同的功率發送,並且具有相同訊號特性(例如,相同頻移)的PRS訊號可能相互干擾,使得來自更遠的TRP的PRS訊號可能被來自更近的TRP的PRS訊號所淹沒,使得來自更遠的TRP的訊號可能無法被偵測到。PRS靜音可用於經由靜音一些PRS訊號來説明減少干擾(例如,將PRS訊號的功率降低到零,並因此不發送PRS訊號)。這樣,UE可以更容易地偵測到較弱的(在UE處的)PRS訊號,而沒有較強的PRS訊號干擾較弱的PRS訊號。術語RS及其變體(例如,PRS、SRS)可以指一個參考訊號或一個以上的參考訊號。
定位參考訊號(PRS)包括下行鏈路PRS(DL PRS,通常簡單地稱為PRS)和上行鏈路PRS(UL PRS)(其可稱為用於定位的SRS(探測參考訊號))。PRS可以包括PN碼(偽亂數碼)或使用PN碼產生(例如,經由用PN碼調制載波訊號),使得PRS的源可以用作偽衛星(偽衛星)。PN碼對於PRS源可以是唯一的(至少在指定區域內,使得來自不同PRS源的相同PRS不重疊)。PRS可以包括頻率層的PRS資源及/或PRS資源集。DL PRS定位頻率層(或簡稱頻率層)是來自一或多個TRP的DL PRS資源集的集合,其中PRS資源(多個)具有由更高層參數 DL-PRS-PositioningFrequencyLayerDL-PRS-ResourceSetDL-PRS-Resource配置的公共參數。每個頻率層具有用於頻率層中的DL PRS資源集和DL PRS資源的DL PRS次載波間隔(SCS)。每個頻率層具有用於頻率層中的DL PRS資源集和DL PRS資源的DL PRS循環字首(CP)。在5G中,資源區塊佔用12個連續的次載波和指定數量的符號。公共資源區塊是佔用通道頻寬的資源區塊集合。頻寬部分(BWP)是連續的公共資源區塊集合,並且可以包括通道頻寬內的所有公共資源區塊或公共資源區塊的子集。此外,DL PRS點A參數定義參考資源區塊的頻率(以及資源區塊的最低次載波),對於屬於相同DL PRS資源集的DL PRS資源具有相同的點A,並且屬於相同頻率層的所有DL PRS資源集具有相同的點A,A頻率層亦具有相同的DL PRS頻寬、相同的起始PRB(和中心頻率)以及相同的梳狀大小值(亦即,每個符號的PRS資源元素的頻率,使得對於梳狀-N,每第N個資源元素是PRS資源元素)。PRS資源集由PRS資源集ID標識,並且可以與由基地台的天線面板發送的特定TRP(由細胞ID標識)相關聯。PRS資源集中的PRS資源ID可以與全向訊號及/或與從單個基地台發送的單個波束(及/或波束ID)相關聯(其中基地台可以發送一或多個波束)。PRS資源集的每個PRS資源可以在不同的波束上發送,因此PRS資源(或簡稱資源)亦可以稱為波束。這對於UE是否知道發送PRS的基地台和波束沒有任何影響。
TRP可以例如經由從伺服器接收的指令及/或經由TRP中的軟體被配置為按排程發送DL PRS。根據該排程,TRP可以間歇地發送DL PRS,例如,從初始傳輸開始以一致的間隔週期性地發送DL PRS。TRP可以被配置為發送一或多個PRS資源集。資源集是跨一個TRP的PRS資源的集合,這些資源具有相同的週期性、公共靜音模式配置(若有的話)和跨時槽相同的重複因數。每個PRS資源集包括多個PRS資源,每個PRS資源包括多個OFDM(正交分頻多工)資源元素(RE),這些資源元素可以位於時槽內N個(一或多個)連續符號(多個)內的多個資源區塊(RB)中。PRS資源(或通常的參考訊號(RS)資源)可以被稱為OFDM PRS資源(或OFDM RS資源)。RB是跨越時域中的一或多個連續符號的數量和頻域中的連續次載波的數量(對於5G RB為12個)的RE的集合。每個PRS資源配置有RE偏移、時槽偏移、時槽內的符號偏移以及PRS資源可在時槽內佔用的連續符號數。RE偏移在頻率上定義DL PRS資源內的第一符號的起始RE偏移。基於初始偏移定義DL PRS資源內剩餘符號的相對RE偏移。時槽偏移是DL PRS資源相對於相應資源集時槽偏移的起始時槽。符號偏移決定起始時槽內的DL PRS資源的起始符號。發送的RE可以跨時槽重複,其中每個傳輸被稱為重複,從而在PRS資源中可以存在多個重複。DL PRS資源集中的DL PRS資源與相同的TRP相關聯,每個DL PRS資源具有DL PRS資源ID。DL PRS資源集中的DL PRS資源ID與從單個TRP發送的單個波束相關聯(儘管TRP可以發送一或多個波束)。
PRS資源亦可以由准共址和起始PRB參數來定義。准共址(QCL)參數可以定義DL PRS資源與其他參考訊號的任何准共址資訊。DL PRS可以被配置為具有來自服務細胞或非服務細胞的DL PRS或SS/PBCH(同步訊號/實體廣播通道)塊的QCL類型D。DL PRS可以被配置為具有來自服務細胞或非服務細胞的SS/PBCH塊的QCL類型C。起始PRB參數定義DL PRS資源相對於參考點A的起始PRB索引。起始PRB索引的細微性為一個PRB,並且可以具有最小值0和最大值2176個PRB。
PRS資源集是具有相同週期、相同靜音模式配置(若有的話)和跨時槽相同重複因數的PRS資源的集合。每次將PRS資源集的所有PRS資源配置為發送的所有重複皆稱為「實例」。因此,PRS資源集的「實例」是針對每個PRS資源和PRS資源集中的指定數量的PRS資源的指定數量的重複,使得一旦針對指定數量的PRS資源中的每一個發送了指定數量的重複,該實例就完成。實例亦可以稱為「時機」。可以向UE提供包括DL PRS傳輸排程的DL PRS配置,以促進(甚至使能)UE量測DL PRS。
可以聚合PRS的多個頻率層以提供比單獨的層的任何頻寬皆大的有效頻寬。分量載波的多個頻率層(可以是連續的及/或分離的)並滿足諸如准共址(QCLed)和具有相同天線埠的標準,可以被拼接以提供更大的有效PRS頻寬(對於DL PRS和UL PRS),從而增加到達時間量測精確度。拼接包括在各個頻寬片段上的組合PRS量測,使得拼接的PRS可以被視為已經從單個量測中獲得。由於QCLed,不同頻率層的行為相似,使得PRS的拼接拼接產生更大的有效頻寬。更大的有效頻寬(可稱為聚合PRS的頻寬或聚合PRS的頻率頻寬)提供了更好的時域解析度(例如,TDOA)。聚合PRS包括PRS資源的集合,聚合PRS的每個PRS資源可稱為PRS分量,每個PRS分量可在不同分量載波、頻帶或頻率層上或在同一頻帶的不同部分上發送。
RTT定位是一種主動定位技術,因為RTT使用由TRP發送到UE和由UE(參與RTT定位)發送到TRP的定位訊號。TRP可以發送由UE接收的DL-PRS訊號,並且UE可以發送由多個TRP接收的SRS(探測參考訊號)訊號。探測參考訊號可以稱為SRS或SRS訊號。在5G多RTT中,可以使用協調定位,其中UE發送由多個TRP接收的單個UL-SRS用於定位,而不是發送針對每個TRP的單獨UL-SRS用於定位。參與多RTT的TRP通常將搜尋當前常駐在該TRP上的UE(服務UE,其中該TRP是服務TRP)以及常駐在相鄰TRP上的UE(相鄰UE)。相鄰TRP可以是單個BTS(基地台收發器)(例如,gNB)的TRP,或者可以是一個BTS的TRP和單獨BTS的TRP。對於RTT定位,包括多RTT定位,用於決定RTT(並因此用於決定UE和TRP之間的範圍)的用於定位的PRS/SRS訊號對中的用於定位訊號的DL-PRS訊號和UL-SRS訊號可以在時間上彼此接近,使得由於UE運動及/或UE時鐘漂移及/或TRP時鐘漂移引起的誤差在可接受的限度內。例如,用於定位的PRS/SRS訊號對中的訊號可以在彼此約10毫秒內分別從TRP和UE發送。隨著用於定位訊號的SRS由UE發送,並且用於定位訊號的PRS和SRS在時間上彼此接近地傳送,已經發現,特別是若許多UE試圖同時定位,可能導致射頻(RF)訊號壅塞(這可能導致過度雜訊等)及/或在試圖同時量測許多UE的TRP處可能導致計算壅塞。
RTT定位可以是基於UE的或UE輔助的。在基於UE的RTT中,UE 200基於到TRP 300的範圍和TRP 300的已知位置決定RTT和到每個TRP 300的對應範圍以及UE 200的位置。在UE輔助RTT中,UE 200量測定位訊號並向TRP 300提供量測資訊,並且TRP 300決定RTT和範圍。TRP 300將範圍提供給位置伺服器,例如伺服器400,並且伺服器例如基於到不同TRP 300的範圍來決定UE 200的位置。RTT及/或範圍可以由從UE 200接收訊號(多個)的TRP 300、由該TRP 300與一或多個其他設備(例如,一或多個其他TRP 300及/或伺服器400)組合決定,或者由除了從UE 200接收訊號的TRP 300之外的一或多個設備決定。
5G NR支援多種定位技術。5G NR支援的NR原生定位方法包括DL-only定位方法、UL-only定位方法和DL+UL定位方法。基於下行鏈路的定位方法包括DL-TDOA和DL-AoD。基於上行鏈路的定位方法包括UL-TDOA和UL-AoA。基於DL+UL的組合定位方法包括單基地台RTT和多基地台RTT(多RTT)。
位置估計(例如,對於UE)可以用其他名稱來代表,例如位置估計、位置、方位、位置固定、固定等。位置估計可以是大地量測的,並且包括座標(例如,緯度、經度和可能的高度),或者可以是民用的,並且包括街道位址、郵政位址或位置的一些其他口頭描述。位置估計可進一步相對於某一其他已知位置來定義或以絕對術語(例如,使用緯度、經度和可能的高度)來定義。位置估計可能包括預期的誤差或不決定性(例如,經由包括區域或體積,在該區域或體積內,該位置預計被包括在某個指定的或預設的置信水平內)。
使用RIS反射的環境
參考圖5,無線通訊環境500包括伺服器505、TRP 510、511、可重構智能表面(RIS)520、521、UE 530、531、532和障礙物540(例如,建築物或禁止/阻止RF訊號的其他物體)。伺服器505可以是伺服器400的實例,TRP 510、511可以是TRP 300的實例,並且UE 530、531可以是UE 200的實例或本文論述的其他UE的實例(例如,如關於圖6論述的)。TRP 510、511被配置為分別與至少天線波束551、552、553、554、561、562、563、564通訊(發送及/或接收無線訊號)。RIS 520、521是具有工程電磁(EM)特性的人造結構。RIS 520、521被配置為從發送器(例如,基地台或UE)接收無線訊號,並且經由一或多個波束被動地波束成形和重傳(例如,沒有功率放大)接收的訊號,重傳的訊號被稱為反射訊號,朝向接收器(例如,基地台或UE)。RIS可以被配置成將撞擊訊號反射到期望的方向。例如,RIS 520、521中的每一個可以被動態地配置為向一或多個接收器(例如UE 530-532中的一或多個)發送相應的反射訊號。在該實例中,RIS 520被配置為使用天線波束571、572、573、574來發送及/或接收無線訊號。
在圖5所示的實例中,TRP 510連接到RIS 520、521並被配置成控制RIS 520、521以控制來自RIS 520、521的反射訊號的方向(方向)。如圖所示,由於障礙物540沿視線(LOS)方向設置在TRP 510和UE 531之間(例如,從TRP 510到UE 531的波束552),TRP 510無法直接與UE 531通訊。UE 531相對於TRP 510設置在障礙物540後面,因此不能從TRP 510接收LOS波束(波束552)。TRP 510可能知道障礙物540產生了覆蓋盲區,亦即,來自TRP 510的訊號不能直接到達或可以到達但被衰減到足以使得覆蓋盲區內的UE難以或不可能偵測訊號的地理區域。在該場景中,TRP 510可以將訊號從一或多個RIS反射到覆蓋盲區以向覆蓋盲區中的設備提供覆蓋,包括TRP 510當前不知道的設備。例如,TRP 510可以使用波束551向RIS 520發送訊號556,並控制RIS 520將輸入訊號反射到波束573中,以向UE 531發送反射訊號576,從而圍繞障礙物540與UE 531通訊。TRP 510可以配置RIS 520以將來自UE 531的UL訊號反射到波束571中到TRP 510。
該環境可用於幫助一或多個TRP與一或多個低層(例如,低功率、低頻寬、低天線計數、低基頻處理能力)UE之間的訊號交換,例如「NR Light」UE或能力降低的UE(亦即,「NR RedCap」UE),其可能沒有能力聽到或偵測從非服務TRP,特別是從遠離UE的TRP發送的PRS。同樣,來自低層UE的SRS的非服務TRP的SRS量測的品質可能低於來自非低層UE的UE的SRS量測的品質。使用RIS 520、521中的一或多個可以使得能夠在TRP 510和UE 531之間交換一或多個額外訊號。使用來自單個TRP(此處為TRP 510)的RIS 520、521可以減少或消除可能與來自多個TRP的多個訊號發生的同步誤差,這可以幫助例如基於TRP 510和UE 531之間的訊號交換來提高定位精度。
UE 530-532中的一或多個可以在TRP的覆蓋區域內,例如,TRP 510、僅沒有RIS訊號反射(例如UE 530)、僅具有RIS訊號反射(例如UE 531)、有或沒有RIS訊號反射(例如UE 532)或不在TRP的覆蓋區域內(儘管未在圖5中示出)。由於UE 530-532的行動性,UE 530-532中的任何一個可以在一個時間處於一個覆蓋情況(例如,僅沒有RIS反射),而在另一個時間處於另一個覆蓋情況(例如,僅具有RIS反射)。此外,由於分別來自TRP 510和RIS 520的訊號的波束方向,UE可能無法同時/同位置直接接收和量測來自TRP 510和來自RIS 520的訊號。例如,UE 531可以嘗試量測由TRP 510在每個波束551-554中發送的同步訊號(例如,SSB(同步訊號塊))並且不能量測來自任何波束551-554的同步訊號,但是能夠使用UE 531的波束581量測在波束551中發送並在波束573中從RIS 520反射的同步訊號。UE 531可能無法使用在LOS方向上指向TRP 510的波束582來充分量測波束573中的訊號。
參照圖6,進一步參照圖1至圖5,UE 600包括經由匯流排640彼此通訊地耦合的處理器610、收發器620和記憶體630。UE 600可以包括圖6中所示的部件,並且可以包括一或多個其他部件,例如圖2中所示的部件中的任何部件,使得UE 200可以是UE 600的實例。例如,處理器610可以包括處理器210的一或多個部件。收發器620可包括收發器215的一或多個部件,例如,無線發送器242和天線246,或無線接收器244和天線246,或無線發送器242、無線接收器244和天線246。同樣或可選地,收發器620可以包括有線發送器252及/或有線接收器254。記憶體630可以類似於記憶體211被配置,例如,包括具有配置成使處理器610執行功能的處理器可讀取指令的軟體。
該描述可以指處理器610執行功能,但這包括其他實施方式,例如處理器610執行軟體(儲存在記憶體630中)及/或韌體。本文的描述可以將執行功能的UE 600稱為執行功能的UE 600的一或多個適當部件(例如,處理器610和記憶體630)的簡寫。處理器610(可能與記憶體630結合,以及適當的與收發器620及/或UE 600的一或多個其他部件結合)可以包括訊號量測單元650、量測報告單元660、能力單元665、功率控制單元670、用於定位的SRS單元675、波束管理單元680及/或PRS請求單元690。下文進一步論述訊號量測單元650、量測報告單元660、能力單元665、功率控制單元670、用於定位的SRS單元675、波束管理單元680和PRS請求單元690,並且描述可以通常將處理器610或UE 600稱為執行訊號量測單元650、量測報告單元660、能力單元665、功率控制單元670、用於定位的SRS單元675、波束管理單元680及/或PRS請求單元690的任何功能。
亦參考圖7,網路實體700包括經由匯流排740彼此通訊地耦合的處理器710、收發器720和記憶體730。網路實體700可以包括圖7中所示的部件,並且可以包括一或多個其他部件,例如圖3及/或圖4中所示的部件中的任何部件,使得TRP 300可以是網路實體700的實例及/或伺服器400可以是網路實體700的實例(例如,網路實體700可以包括TRP及/或伺服器部件並且被配置為執行TRP及/或伺服器功能)。例如,收發器720可以包括收發器315及/或收發器415的一或多個部件,例如天線346和無線發送器342及/或無線接收器344,及/或天線446和無線發送器442及/或無線接收器444。同樣或可選地,收發器720可以包括有線發送器352、有線接收器354、有線發送器452及/或有線接收器454。記憶體730可以類似於記憶體311及/或記憶體411被配置,例如,包括具有配置成使處理器710執行功能的處理器可讀取指令的軟體。在本文的論述中,假定網路實體700包括TRP 510和伺服器505兩者。
該描述可以指處理器710執行功能,但這包括其他實施方式,例如處理器710執行軟體(儲存在記憶體730中)及/或韌體。本文的描述可以將執行功能的網路實體700稱為執行功能的網路實體700的一或多個適當部件(例如,處理器710和記憶體730)的簡寫。處理器710(可能與記憶體730結合,以及適當的與收發器720和網路實體700的一或多個其他部件結合)可以包括訊號分配單元750、波束管理單元760和訊號量測單元770。下文進一步論述訊號分配單元750、波束管理單元760和訊號量測單元770,並且描述可以通常將處理器710或通常將網路實體700稱為執行訊號分配單元750、波束管理單元760及/或訊號量測單元770的任何功能。
非RIS反射訊號和RIS反射訊號
為了便於用非RIS反射訊號和RIS反射訊號服務不同覆蓋區域,不同類型的訊號可用於對應於不同覆蓋區域的非RIS反射訊號和RIS反射訊號。因此,例如,訊號分配單元750被配置為在TRP 510和UE 531之間為要由RIS 520、521反射的訊號分配資源,並且為要在TRP 510和UE 530、532之間交換而不被RIS反射的訊號分配資源。非RIS反射的DL訊號(LOS訊號)可稱為類型1 DL訊號,而RIS反射的訊號可稱為類型2 DL訊號。例如,訊號556和訊號557是類型2 DL訊號,訊號558、559是類型1 DL訊號。類型1 DL訊號及/或類型2 DL訊號可以包括各種訊號,諸如參考訊號(例如,PRS、SSB、CSI-RS(通道狀態資訊參考訊號(多個))等)。類型1和類型2 DL訊號可以具有一或多個不同的傳輸特性值(例如,不同的載波頻率、不同的頻率層、不同的重複因數、不同的頻寬、不同的波束、不同的定時(例如,不同的時槽、不同的符號集(例如,持續時間)、不同的時間偏移等)等)及/或不同的編碼字元(亦即,具有應用於不同訊號類型的不同編碼字元)。類型2 DL訊號通常在接收時比類型1 DL訊號功率低,可以由訊號分配單元750配置為具有比類型1訊號更大的重複因數,以幫助接收器(例如,UE)接收和量測類型2訊號。因此,可以更多地及/或更頻繁地重複類型2重複,以促進更多重複的整合,以促進訊號量測。重複因數可以取決於實施方式,例如,對TRP、RIS和阻塞位置的瞭解。位置伺服器(例如,伺服器505)可以儲存TRP和RIS的位置,並且TRP和RIS可以引導訊號的位置。儘管可以移動RIS,但伺服器可以儲存RIS的當前位置(例如,如回應於RIS被移動,並且可能回應於RIS靜止時已經過去的閾值時間而適當地更新)。類型1的DL訊號的波束可以覆蓋比類型2的DL訊號的波束覆蓋的區域更大的區域,例如,由於類型1的DL訊號的波束比類型2的DL訊號的波束發送更遠的距離。
類型1的DL訊號與其發送的TRP相關聯,類型2的DL訊號與其發送的TRP及其反射RIS相關聯。例如,訊號分配單元750可以產生並發送類型1訊號以包括TRP 510的TRP ID,並且可以產生並發送類型2訊號以包括TRP 510的TRP ID和向其發送類型2訊號並且類型2訊號被其反射的相應RIS的RIS ID。例如,類型2訊號556可以包括TRP 510的TRP ID和RIS 520的RIS ID,類型2訊號557可以包括TRP 510的TRP ID和RIS 521的RIS ID。訊號分配單元750可以被配置為使用TRP ID和相應的RIS ID(亦即,使用TRP ID和RIS ID作為用於產生諸如PRS的訊號的假性隨機序列的種子)來加擾類型2訊號,例如訊號556、557。UE 600的訊號量測單元650可以被配置為使用相應的TRP ID和RIS ID來解擾每個假性隨機類型2訊號(例如,類型2 PRS)。由於多個RIS可以與單個TRP相關聯,例如,與TRP 510相關聯的RIS 520、521,RIS中的一個可以被選擇為服務RIS,隨後一或多個其他RIS中的每一個將是相鄰RIS(以及RIS是服務RIS還是相鄰RIS可以隨著時間而改變)。
波束管理單元760可以選擇用於發送訊號的波束,並且可以在發送的訊號中提供波束資訊。例如,波束管理單元760可以被配置為提供關於發送訊號的QCL類型的指示。例如,波束管理單元760可以具有包括QCL資訊的發送的源訊號,該QCL資訊指示源訊號是具有DL-PRS的QCL-TypeC或QCL-TypeD。對於類型1 DL-PRS,網路實體700可被配置為支援來自服務或相鄰TRP的類型1 SSB源訊號的QCL-TypeC或來自服務或相鄰TRP的類型1 DL-PRS源訊號或類型1 SSB源訊號的QCL-TypeD。對於類型2 DL-PRS,網路實體700可被配置為支援來自服務或相鄰RIS的類型2 SSB源訊號的QCL-TypeC或來自服務或相鄰RIS的類型2 DL-PRS源訊號或類型2 SSB源訊號的QCL-TypeD。QCL-TypeD是指使用具有公共下行鏈路到達角(例如,主要AoA和平均AoA)的不同天線埠的傳輸。QCL-TypeC是指使用具有共同都卜勒頻移和平均延遲的不同天線埠的傳輸。
亦參考圖8,網路實體700的波束管理單元760被配置為從TRP 810發送具有要量測的源訊號的多個源訊號波束820、821、822。源訊號可以是各種訊號中的任何一種,例如,SSB、PRS、CSI-RS等。處理器710可以經由LPP為相鄰TRP上的SSB傳輸提供時頻位置。波束管理單元760可能與訊號分配單元750組合,被配置為發送同步訊號(例如,SSB)以建立與UE的連接。UE 830,例如,訊號量測單元650,可以量測同步訊號並基於接收到同步訊號建立與TRP 810的通訊。UE 600的能力單元665可以提供指示UE 600可以量測的源訊號的數量的能力報告。TRP 810(例如,訊號分配單元750和波束管理單元760)可以向UE 830發送指示源訊號波束(例如,用於發送源訊號(例如,SSB、PRS)的源訊號波束820-822)以及要在源訊號波束820-822中發送的源訊號的相應資源配置的資訊。網路實體700可以使用等於或小於在能力報告中指示的UE可以量測的波束的數量的源訊號波束的數量來發送源訊號。例如,UE 830的訊號量測單元650被配置為使用一或多個接收波束(例如,接收波束825)量測源訊號,並決定源訊號是從源訊號波束820-822中的哪一個以最佳品質(例如,最高RSRP)進行量測。量測報告單元660被配置為向網路實體700發送指示決定最高品質量測的源訊號波束820-822的報告。當量測報告單元660報告來自同一集合的RS資源上的RS RSRP量測(例如,SSB RSRP或PRS RSRP)時,量測報告單元660可指示使用同一接收波束量測了哪些RS RSRP量測。
源訊號波束820-822與相應的DL-PRS波束840、841、842進行QCL,因此可以由波束管理單元760以PRS波束840-841發送DL-PRS,該PRS波束840-841與由UE指示的源訊號波束820-822進行QCL,作為決定最高品質量測的源訊號波束820-822。源訊號波束820-822各自具主動訊號索引號(例如,若源訊號是SSB,則為SSB索引)。若用單個DL-PRS對與不同波束相關聯的多個源訊號進行QCL,則對多個源訊號使用相同的索引(例如,對具有SSB的QCL-TypeC和QCL-TypeD的DL-PRS使用相同的SSB索引)。可以為與相同TRP相關聯的PRS資源提供兩個類型1 PRS之間的QCL關係,並且可以為與相同RIS相關聯的PRS資源提供兩個類型2 PRS之間的QCL關係。如前述,對於類型1 DL-PRS,網路實體700可以支援來自服務或相鄰TRP的類型1 SSB源訊號的QCL-TypeC或來自服務或相鄰TRP的類型1 DL-PRS源訊號或類型1 SSB源訊號的QCL-TypeD。同樣如上文所論述的,對於類型2 DL-PRS,網路實體700可以支援來自服務或相鄰RIS的類型2 SSB源訊號的QCL-TypeC或來自服務或相鄰RIS的類型2 DL-PRS源訊號或類型2 SSB源訊號的QCL-TypeD。
對於類型2(亦即,RIS-反射的)PRS的QCL,網路實體700及/或UE 600可以遵循各種準則。例如,網路實體700可以僅針對與相同RIS相關聯的PRS資源提供兩個PRS資源之間的QCL關係。為了使一個PRS與另一個PRS之間的QCL有效,兩個PRS皆經過相同的RIS。作為另一實例,UE 600可以期望經由來自網路實體700的LPP提供用於RIS上的SSB傳輸的時頻位置。經由LPP提供的時頻資訊可以説明UE 600搜尋SSB。作為另一個實例,若類型2 PRS具有帶SSB的QCL-TypeC或QCL-TypeD源,則使用相同的SSB索引。因此,若用單個DL-PRS對與不同波束相關聯的多個源訊號進行QCL,則對多個源訊號使用相同的索引(例如,對具有SSB的QCL-TypeC和QCL-TypeD的DL-PRS使用相同的SSB索引)。
在處理後續PRS時,UE 600可以使用或可以不使用與源訊號一起提供的QCL資訊。網路實體700提供UE 600量測的源訊號(例如,SSB、PRS、CSI-RS等)的QCL資訊。UE 600(例如訊號量測單元650)決定具有最高品質量測(例如最高量測的RSRP)的源訊號,並且量測報告單元660向網路實體700發送指示與最高品質量測對應的源波束的訊息。網路實體700,例如訊號分配單元750和波束管理單元760,使用與導致最高品質量測的源訊號波束對應的波束(即與該源訊號波束進行QCL的PRS波束)來發送PRS。UE 600(例如訊號量測單元650)可以使用QCL類型資訊來影響PRS訊號的處理。例如,知道PRS與量測的源訊號是QCL-TypeD,訊號量測單元650可以使用從源訊號決定的AoD,而無需決定PRS的AoD(例如,使用源訊號的AoD作為PRS的AoD)。作為另一實例,知道PRS與量測的源訊號是QCL-TypeC,訊號量測單元650可以將源訊號的都卜勒頻移及/或平均延遲分別用作PRS的都卜勒頻移及/或平均延遲。然而,UE 600不需要利用QCL資訊,並且可以獨立於源訊號的這種量測來決定AoA、都卜勒頻移及/或平均延遲。
訊號量測單元650可以被配置為量測非RIS反射的PRS和RIS反射的PRS,並且可以將一種類型的PRS的量測優先於另一種類型的PRS的量測。例如,訊號量測單元650可以首先搜尋類型1 PRS,並且回應於未能量測類型1 PRS而(僅)搜尋類型2 PRS。作為另一實例,訊號量測單元650可以基於UE 600被設置在不太可能或不能以可接受的品質量測類型2 PRS的地方,UE 600被設置在訊號量測單元650能夠以至少閾值品質量測類型1 PRS的地方,及/或不必量測類型2 PRS的地方,來避免量測一或多個類型2 PRS。例如,UE 600可以設置在與TRP的LOS中,例如圖5中所示的UE 530相對於TRP 510,使得UE 600可以很好地量測類型1 PRS。作為另一實例,UE 600可以設置在被RIS阻擋的位置中,例如圖5中所示的UE 530相對於RIS 520,使得UE 600不太可能以足夠的品質量測來自RIS 520的類型2 PRS或根本無法量測來自RIS 520的類型2 PRS。作為另一實例,即使UE 600可以在相同位置(例如,在圖5所示的UE 532的位置)量測類型1 PRS和類型2 PRS,訊號量測單元650亦可以避免量測類型2 PRS,例如,若這樣做是可選的(例如,存在足夠的量測資訊用於在沒有類型2 PRS量測的情況下以期望的精度決定位置,或者已經成功地執行了類型1量測,例如,以至少閾值品質)。類似地,訊號量測單元650可以基於UE 600被設置在不太可能或不能以可接受的品質量測類型1 PRS的地方,UE 600被設置在訊號量測單元650能夠以至少閾值品質量測類型2 PRS的地方,及/或不必量測類型1 PRS的地方,來避免量測類型1 PRS。例如,UE 600可以設置在與RIS的LOS中,例如圖5中所示的UE 531相對於RIS 520,使得UE 600可以很好地量測類型2 PRS。作為另一實例,UE 600可以設置在被TRP阻擋的位置中,例如圖5中所示的UE 531相對於TRP 510,使得UE 600不太可能以足夠的品質量測來自TRP 510的類型1 PRS或根本無法量測來自TRP 510的類型1 PRS。作為另一實例,即使UE 600可以在相同位置(例如,在圖5所示的UE 532的位置)量測類型1 PRS和類型2 PRS,訊號量測單元650亦可以避免量測類型1 PRS,例如,若這樣做是可選的(例如,存在足夠的量測資訊用於在沒有類型1 PRS量測的情況下以期望的精度決定位置,或者已經成功地執行了類型2量測,例如,以至少閾值品質)。避免一或多個類型1量測及/或一或多個類型2 PRS量測可以減少UE 600用於量測並且可能亦用於量測(多個)的處理的功率消耗。
量測報告單元660可以被配置為選擇性地報告PRS量測。例如,在多個PRS量測可用的情況下,量測報告單元660可以在報告較低品質的PRS量測之前或者在不報告較低品質的PRS量測的情況下報告具有較高品質的PRS量測。這可以説明減少UE 600報告量測以及網路實體接收和處理報告的功率消耗。首先報告較高品質量測可以經由促進比在高品質量測之前報告低品質量測更快地決定具有閾值品質的位置來幫助減少(位置決定的)等待時間。補充或替代地,量測報告單元660可以報告PRS量測(例如,類型1PRS量測或類型2PRS量測)將不被報告(例如,因為如前述避免量測)。因此,UE 600可以經由不報告PRS量測來節省功率,並且可以經由避免網路實體700等待量測報告單元660不發送的PRS量測報告來改善等待時間。
參考圖9,進一步參考圖1至圖8,用於在使用或不使用RIS的情況下獲得和報告定位訊號量測的訊號傳遞和處理流程900包括所示的階段。流程900是一個實例,因為可以添加、重新排列及/或移除階段。流程900示出網路實體700、RIS 901與UE 902之間的訊號交換,其可以在LOS細胞覆蓋但不在RIS覆蓋中,可以在RIS覆蓋但不在LOS細胞覆蓋中,或者可以在LOS細胞覆蓋和RIS覆蓋中。論述可以假設在網路實體與UE 902之間成功地交換了訊號,但是例如取決於UE 902相對於網路實體700及/或一或多個障礙物的位置,一或多個訊號可能不能成功地交換。
在階段910,網路實體700嘗試向UE 902發送同步訊號以建立與UE 902的通訊。網路實體700(例如,TRP 510)經由RIS 901(例如,RIS 521)可發送類型1(非RIS反射)同步訊號911及/或可發送類型2(RIS反射)同步訊號912, UE 902可能或可能不能接收這些同步訊號。UE 902可以位於UE 530的位置並且能夠僅接收類型1同步訊號911,或者可以位於UE 531的位置並且能夠僅接收類型2同步訊號912,或者可以位於UE 532的位置並且能夠接收兩個同步訊號911、912。
在階段920,UE 902回應UE 902經由能力單元665接收到的同步訊號(多個)911、912,向網路實體700發送能力(多個)報告921及/或能力(多個)報告922。能力(多個)報告922若被發送,則經由RIS 901被發送到網路實體700。能力(多個)報告921、922除其他外亦可指示UE 902接收類型2 DL訊號(例如類型2源訊號和類型2 DL-PRS)的能力。能力(多個)報告921、922可以指示UE 902被配置為量測並報告類型1 DL訊號和類型2 DL訊號。能力(多個)報告921、922可以包括UE被配置為量測類型2 DL訊號的顯式指示,而UE 902的配置以報告類型2 DL訊號的量測以及量測和報告類型1 DL訊號是隱式的。
在階段930,網路實體700經由發送一或多個源訊號波束排程和對應的源訊號波束來回應接收能力(多個)報告921、922中的一者或多者。訊號分配單元750可以回應於接收到能力(多個)報告921而發送類型1源訊號波束排程931,並且可以回應於接收到能力(多個)報告922而發送類型2源訊號波束排程932。排程931、932指示將由網路實體700發送的源訊號的資源和波束。若發送了排程931,則網路實體700的波束管理單元760使用類型1源訊號波束933發送源訊號及/或若發送了排程932,則使用類型2源訊號波束934發送源訊號。波束933可以是例如天線波束551-554,波束934可以是例如波束571-574(其中網路實體700在波束551中將源訊號發送到RIS 520,並且網路實體700控制RIS 520使用波束571-574發送源訊號)。光束934中的源訊號可以包括將分別發送和反射對應於源訊號的PRS的TRP和RIS 901的TRP ID和RIS ID。
在階段940,UE 902發送類型1量測波束報告941及/或類型2量測波束報告942。訊號量測單元650嘗試量測排程波束的源訊號,並且發送與在階段930接收的源訊號波束(多個)對應的量測波束報告(多個)941、942。若發送量測波束報告941,則指示對應於最高品質(例如,最強RSRP)類型1源訊號量測的類型1源訊號波束933,並且若發送量測波束報告942,則指示對應於最高品質類型2源訊號量測的類型2源訊號波束934。量測波束報告941、942向網路實體700提供關於使用哪個波束向UE 902發送PRS(及/或其他訊號)的指示。
在階段950,網路實體700向UE 902發送DL-PRS。波束管理單元760決定與量測波束報告(多個)941、942所指示的源訊號波束(多個)933、934相對應(與之QCL)的PRS波束(多個)。訊號分配單元750和波束管理單元760基於決定的波束(多個)分配PRS資源,並在向UE 902發送類型1 DL-PRS 953及/或類型2 DL-PRS 954之後發送類型1 DL-PRS排程951及/或類型2 DL-PRS排程952。
在階段960,UE 902可以量測PRS 953、954。若僅將PRS 953、954中的一個發送到UE 902,則訊號量測單元650量測(或至少試圖量測)接收的PRS 953、954。若將DL-PRS 953、954兩者發送到UE 902,則UE 902可選擇性地量測DL-PRS 953、954,例如,若已經量測了另一個DL-PRS,或者已經以至少閾值品質量測了另一個DL-PRS等,則避免量測一個DL-PRS。若將DL-PRS 953、954兩者發送到UE 902並由UE 902量測,則UE 902可以優先量測類型1 DL-PRS 953,例如,將量測類型1 DL-PRS 953優先於量測類型2 DL-PRS及/或將報告類型1 DL-PRS 953的量測優先於報告類型2 DL-PRS 954的量測。
在階段970,UE 902可以發送類型1 PRS量測報告971及/或類型2 PRS量測報告972。若僅量測了DL-PRS 953、954中的一者,則量測報告單元660可以發送量測報告971、972中的適當的一個。若量測了DL-PRS 953、954,則量測報告單元660可以發送兩個量測報告971、972,或者可以選擇性地發送量測報告971、972中的一個(例如,較高品質的量測報告,或者首先發送較高品質的量測報告並等待對另一個量測報告的請求,或者首先發送類型1的量測報告971,並等待對類型2的量測報告972的請求等)。量測報告971或量測報告972可以分別指示將不報告類型2 PRS量測或類型1 PRS量測(例如,因為正在避免量測)。量測報告971、972中的一個或兩者可以包括諸如一或多個PRS量測值的位置資訊,諸如一或多個範圍、一或多個偽距、一或多個位置估計、一或多個速度、一或多個速度等的一或多個經處理的量測資訊。網路實體700可以處理量測報告(多個)971、972以決定關於UE 902的位置資訊(例如,位置估計、速度、速度等)。
參照圖10,進一步參照圖1至圖9,PRS量測方法1000包括所示的階段。然而,方法1000是實例而不是限制。方法1000可以例如經由增加、移除、重新排列、組合、同時執行階段及/或將單個階段拆分為多個階段來改變。
在階段1010,方法1000包括從UE發送指示UE被配置為量測第一類型的DL-PRS和第二類型的DL-PRS的能力報告。例如,UE 902的能力單元665可以將指示UE 902被配置為量測類型1訊號和類型2訊號的能力報告921、922中的一個或兩者發送到網路實體700(及/或可以將一或多個其他能力報告發送到一或多個其他網路實體)。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線發送器242和天線246)結合,可以包括用於發送能力報告的部件。
在階段1020,方法1000包括量測直接從TRP接收的第一類型的DL-PRS或經由RIS從TRP接收的第二類型的DL-PRS,或其組合。例如,UE 902可以直接量測來自網路實體700的類型1 PRS 953(例如,UE 530量測來自TRP 510的類型1 PRS或UE 532量測來自TRP 510的類型1 PRS)及/或經由RIS 901量測來自網路實體700的類型2 PRS(例如,UE 531經由RIS 520量測來自TRP 510的類型2 PRS或UE 532經由RIS 521量測來自TRP 510的類型2 PRS)。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,天線246和無線接收器244)結合,可以包括用於量測第一類型的DL-PRS或第二類型的DL-PRS或其組合的部件。
方法1000的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,方法1000包括回應於由UE進行的具有至少閾值品質的對第一類型的DL-PRS的量測而禁用對第二類型的DL-PRS的量測。例如,訊號量測單元650可以優先於量測類型1 PRS而不是量測類型2 PRS,並且可以基於具有至少閾值品質(例如,至少閾值RSRP)的類型1 PRS的量測而避免量測類型2 PRS。處理器610可能與記憶體630結合,可包括用於禁用DL-PRS量測的部件。在另一實例實施方式中,方法1000包括從UE向網路實體發送來自UE的量測報告將缺少對第二類型的DL-PRS的量測的指示。例如,量測報告單元660可以在類型1量測報告971或類型2量測報告972中包括將分別不報告類型2 PRS或類型1 PRS的量測的指示。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線發送器242和天線246)結合,可以包括用於發送DL-PRS量測報告將缺少DL-PRS(例如,第二類型的DL-PRS)的量測的指示的部件。
同樣或可選地,方法1000的實現可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,回應於UE無法獲得具有至少閾值品質的對第一類型的DL-PRS的量測,量測第二類型的DL-PRS被執行。例如,當且僅當訊號量測單元650未能以至少閾值品質(例如,至少閾值RSRP)量測類型1 PRS時,訊號量測單元650可以量測類型2 PRS 954。這可以經由避免在已經進行了充分的訊號量測的情況下進行訊號量測來説明節省能量。在另一實例實施方式中,量測第一類型的DL-PRS和第二類型的DL-PRS包括獲得對第一類型的DL-PRS的第一量測和對第二類型的DL-PRS的第二量測,並且方法1000包括:決定第一量測或第二量測中的哪一個具有更高的量測品質,作為較高品質的量測;決定第一量測或第二量測中的哪一個具有更低的量測品質,作為較低品質的量測;及在向網路實體發送較低品質的量測(若有的話)之前,從UE向網路實體發送較高品質的量測。例如,訊號量測單元650可以量測類型1 PRS 953以決定第一PRS量測,並且量測類型2 PRS以決定第二PRS量測,並且在發送另一個量測之前(若另一個量測被發送的話)發送第一和第二PRS量測的較高品質的量測。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線接收器244和天線246)結合,可以包括用於獲得對第一類型的DL-PRS的第一量測和對第二類型的DL-PRS的第二量測的部件。處理器610,可能與記憶體630結合,可包括用於決定較高品質量測和較低品質量測的部件,以及處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線發送器242和天線246)結合,可包括用於在較低品質量測之前(若有的話)發送較高品質量測的部件。在另一實例實施方式中,方法1000包括基於TRP的標識和RIS的標識來解擾第二類型的DL-PRS。例如,訊號量測單元650可以使用TRP ID和RIS ID(例如,來自源訊號波束934)作為用於產生用於量測PRS的假性隨機序列的種子。處理器610,可能與記憶體630結合,可包括用於解擾第二類型的DL-PRS的部件。
參照圖11,進一步參照圖1至圖9,提供定位參考訊號的方法1100包括所示的階段。然而,方法1100是實例而不是限制。方法1100可以例如經由增加、移除、重新排列、組合、同時執行階段及/或將單個階段拆分為多個階段來改變。
在階段1110,方法1100包括從網路實體發送第一類型的DL-PRS的第一DL-PRS。例如,網路實體700向UE 902發送類型1 PRS 953。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可以包括用於發送第一DL-PRS的部件。
在階段1120,方法1100包括從網路實體向RIS發送第二類型的DL-PRS的第二DL-PRS。例如,網路實體700向UE 902發送類型2 PRS 954。處理器710可以從記憶體730存取RIS 901的位置(例如,回應於類型2量測波束報告942),以決定RIS相對於網路實體的方向。處理器610,可能與記憶體630結合,可包括用於決定RIS的方向的部件。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可以包括用於發送第二DL-PRS的部件。
方法1100的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,方法1100可以包括使用網路實體的標識和RIS的標識對第二DL-PRS進行加擾。例如,處理器710可以使用TRP ID和RIS ID作為種子來產生DL-PRS的假性隨機序列。處理器710,可能與記憶體730結合,可包括用於加擾第二DL-PRS的部件。在另一實例實施方式中,發送第二DL-PRS包括以每個實例比第一DL-PRS更高的重複次數來發送第二DL-PRS。處理器710可以使用第一DL-PRS和第二DL-PRS的重複因數,使得第二DL-PRS被更頻繁地重複,例如,以便於量測低功率(在接收時)PRS。在另一實例實施方式中,發送第二DL-PRS包括以與第一DL-PRS不同的載波頻率,或與第一DL-PRS不同的頻寬,或與第一DL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一DL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合來發送第二DL-PRS。
同樣或可選地,方法1100的實現可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,方法1100包括:發送第一類型的源訊號的第一源訊號;及向RIS發送第二類型的源訊號的第二源訊號。例如,網路實體700可以發送類型1和類型2源訊號(例如,SSB、PRS、CSI-RS等)。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可以包括用於發送第一源訊號和第二源訊號的部件。在另一實例實施方式中,方法1100包括:在網路實體處從UE接收指示與所接收的源訊號對應的第一傳輸波束的指示;及向UE發送指示第二傳輸波束相對於第一傳輸波束的QCL類型的QCL指示;其中第一DL-PRS或第二DL-PRS中的一者使用與第一傳輸波束QCL的第二傳輸波束發送到UE。例如,網路實體700可以接收量測波束報告941、942中的一個或兩者。傳輸波束的指示可以是顯式的(例如,波束ID)或隱式的(例如,具有訊號ID和波束ID的映射的網路實體700的訊號ID)。網路實體700可以在接收到傳輸波束的指示之前發送QCL指示,例如,在多個傳輸波束中發送源訊號的相應QCL資訊,並且UE從源訊號資訊中收集QCL資訊。網路實體700使用與指示的傳輸波束QCL的相應波束(多個)來發送類型1 PRS 953及/或類型2 PRS 954。亦可以指示多個傳輸波束,並用相應的傳輸波束發送多個PRS。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線接收器344和天線346)結合,可以包括用於接收第一傳輸波束的指示的部件。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可以包括用於發送QCL指示的部件。在另一實例實施方式中,方法1100包括:從網路實體向RIS發送第二類型的源訊號的第三源訊號,第二源訊號與具有第一準共址類型的第二DL-PRS准共址,第三源訊號與具有第二准共址類型的第二DL-PRS准共址;及發送具有相同索引號的第二源訊號和第三源訊號。例如,類型2 PRS可以具有與一個源訊號(例如,SSB)的QCL-TypeC關係和與另一個源訊號(例如,另一個SSB)的QCL-TypeD關係,並且相同的源索引(例如,SSB索引)指示兩個源訊號。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可以包括用於發送第二源訊號和第三源訊號的部件。在另一實例實施方式中,方法1100包括從網路實體向UE發送第二類型的源訊號的定時和頻率。例如,處理器710可以使用LPP經由收發器720向UE 902發送定時和頻率資訊。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可以包括用於發送第二類型的源訊號的定時和頻率的部件。
用於RIS輔助定位的上行鏈路PRS
UE 600可以被配置為將UL-PRS(亦稱為用於定位的SRS)作為類型1(非RIS反射)或類型2(RIS反射)訊號發送。UL-PRS可以針對類型1和類型2訊號被不同地配置,例如,具有不同的載波頻率、不同的頻寬、不同的波束、不同的時間特性及/或不同的編碼字元。類型1和類型2 UL-PRS可以分別類似於類型1和類型2 DL-PRS來配置。
參考圖12,進一步參考圖6和7,可支援開放迴路功率控制以設置(例如,調整)UE 1230發送用於定位的SRS的傳輸功率。例如,訊號分配單元750可以支援將服務細胞(例如,TRP 1210)或相鄰細胞(例如,TRP 1220)的DL-PRS或SSB配置為用作DL路徑損耗參考,例如分別作為QCL和路徑損耗參考訊號1212、1222的一部分。處理器610量測具有已知傳輸功率的接收參考訊號的功率以決定路徑損耗,並使用路徑損耗來設置UE 600的傳輸功率,例如用於定位的SRS的傳輸功率。對於要用作DL路徑損耗參考的DL-PRS,處理器710可以結合DL-PRS(例如,在相同或單獨的訊號中)提供PRS-資源-功率參數(亦即,DL-PRS的發送功率)。功率控制單元670被配置為從DL路徑損耗參考訊號決定下行鏈路之路徑損耗。若功率控制單元670未能從DL路徑損耗參考訊號決定下行鏈路之路徑損耗,則功率控制單元670可以被配置為使用另一訊號來決定路徑損耗。例如,功率控制單元670可以回應於未能根據提供的DL路徑損耗參考訊號決定下行鏈路之路徑損耗,使用來自SSB的參考訊號資源,UE 600使用該參考訊號資源用於獲得MIB(主區塊)作為路徑損耗參考訊號。功率控制單元670使用從TRP 1210、1220中的每一個到UE 1230的DL路徑損耗來決定用於將SRS 1232、1234分別發送到TRP 1210、1220的發送功率。功率控制單元670可以在用於定位的SRS資源集上決定多達N個不同的路徑損耗估計,該路徑損耗估計不同於UE 600可以為PUSCH/PUCCH和其他SRS傳輸維護的每個服務細胞多達4個路徑損耗估計,其中例如,N={0,4,8,16}。
UE 600可以支援用於定位的SRS的波束與一或多個其他波束之間的空間關係。例如,波束管理單元680可以支援用於SRS定位的波束與DL RS波束及/或用於另一用於定位的SRS波束之間的關係(例如,支援用於定位的SRS的多個資源之間的空間關係)。波束管理單元680可以使用決定的DL-RS的AoA和DL RS的AoA與用於定位的SRS的AoD之間的空間關係來決定用於用於定位的SRS的AoD。例如,波束管理單元680可以根據發送波束與接收DL-RS的接收波束的關係選擇用於發送用於定位的SRS的發送波束。
參考圖13,進一步參考圖1至圖7,無線通訊環境1300類似於環境500,但具有較少的部件,並且包括伺服器1305、TRP 1310、RIS 1320、UE 1330、1331和障礙物1340。伺服器1305可以是伺服器400的實例,TRP 1310可以是TRP 300的實例,UE 1330、1331可以是UE 600的實例。對於在細胞覆蓋但不在RIS覆蓋中的UE,例如UE 1330,訊號量測單元650可能無法接收RIS 1320反射的DL RS及/或無法以至少閾值品質量測由RIS反射的DL-RS。因此,功率控制單元670可能無法使用由TRP 1310發送並由RIS 1320反射的DL-RS來決定用於定位的SRS的發送功率。波束管理單元680可能無法使用RIS-反射的DL-RS來決定用於發送用於定位的SRS的波束。類似地,在TRP 1310的蜂巢覆蓋盲區中的UE,例如,UE 1331,可能無法使用非RIS反射的DL-RS來決定用於用於定位的SRS的發送功率及/或波束,以發送到RIS 1320以反射到TRP 1310。
為了便於UE 600在不同覆蓋區域中的定位,UE 600被配置為產生和發送不同類型的SRS,用於針對與不同覆蓋區域對應的非RIS反射訊號和RIS反射訊號進行定位。因此,例如,用於定位的SRS單元675被配置為產生並直接發送到TRP的訊號以及經由RIS間接發送到TRP的訊號(例如,在功率控制單元670和波束管理單元680的説明下)。用於定位的非RIS反射的SRS訊號可稱為用於定位的類型1 SRS(或類型1 UL-PRS),而用於定位的RIS反射的SRS訊號可稱為用於定位的類型2 SRS(或類型2 UL-PRS)。例如,訊號1351是用於定位的類型1 SRS,訊號1352是用於定位的類型2 SRS。用於定位的SRS單元675可以根據訊號分配單元750的分配,產生用於定位的類型1和類型2 SRS,以具有一或多個不同的傳輸特性值(例如,不同的載波頻率、不同的頻率層、不同的重複因數、不同的頻寬、不同的波束、不同的定時(例如,不同的時槽、不同的符號集(例如,持續時間)、不同的時間偏移等),及/或不同的編碼字元(應用於類型1訊號的編碼字元與應用於類型2訊號的編碼字元不同)。使用類型1和類型2 SRS的不同特性值用於定位可以説明網路實體700(例如,作為網路實體700或作為網路實體700的一部分的TRP)接收用於定位的SRS。用於定位的類型1和類型2 SRS可以類似於類型1和類型2 DL-RS(例如,DL-PRS、SSB、CSI-RS等)來定義。UE 600在覆蓋盲區中(例如,在UE 1331的位置處),非RIS反射訊號可能無法到達TRP,並且TRP可能無法使用未指向RIS的波束(例如,指向UE 1330的波束1363)接收RIS反射訊號。
網路實體700和UE 600可以被配置為使得UE 600可以控制類型1和類型2 SRS的發送功率。例如,訊號分配單元750可以將類型1 DL-RS和類型2 DL-RS分配併發送給UE 600,並且用於定位的SRS單元675可以將用於定位的SRS發送給網路實體700,例如,在功率控制單元670及/或波束管理單元680的説明下。類型1 DL-RS和類型2 DL-RS可以是路徑損耗參考訊號。每個路徑損耗參考訊號可以是例如DL-PRS或SSB,並且可以來自服務細胞或相鄰細胞。若路徑損耗參考訊號是DL-PRS,則網路實體700可以向UE 600提供PRS資源功率值。功率控制單元670可以使用類型1 DL路徑損耗RS來決定對應的路徑損耗並決定用於定位的類型1 SRS的對應的發送功率。同樣地,功率控制單元670可以使用類型2 DL路徑損耗RS來決定對應的路徑損耗並決定用於定位的類型2 SRS的對應的發送功率。功率控制單元670可以向用於定位的SRS單元675提供這兩個發送功率值,並且用於定位的SRS單元675可以使用相應的發送功率發送用於定位的類型1和類型2 SRS,並且可以同時這樣做。作為路徑損耗參考的DL-PRS可以產生比其他DL-RS更相關的用於定位的SRS的路徑損耗。功率控制單元670可以被配置為經由使用另一參考訊號來決定路徑損耗,以回應無法從DL路徑損耗參考訊號決定路徑損耗。例如,功率控制單元670可以被配置為使用從SSB獲得的參考訊號資源作為另一路徑損耗參考訊號,UE 600使用該參考訊號資源來獲得MIB(例如,因為UE 600量測SSB以便能夠在UE 600和網路實體700之間進行進一步的互動)。功率控制單元670能夠決定多個用於定位的SRS資源集的不同路徑損耗估計,例如,用於定位的類型1和類型2 SRS被發送到同一TRP、用於定位的SRS被發送到不同TRP、及/或用於定位的SRS被發送到不同RIS。因此,功率控制單元670可以決定多路徑損耗估計的多個集合。
波束管理單元680被配置為選擇用於定位的SRS單元675要使用的波束,以發送用於定位的SRS。下行鏈路和上行鏈路波束可以具有用於類型1訊號及/或類型2訊號的空間關係,並且波束管理單元680可以被配置為基於最佳接收DL-RS(例如,DL-PRS、SSB、CSI-RS)的波束來選擇用於發送用於定位的SRS的上行鏈路波束。波束管理單元680可以基於儲存在記憶體630中的波束之間的空間關係(亦即,映射)來選擇發送波束。用於定位的類型1 SRS的資源的多個波束可以具有空間關係及/或用於定位的類型2 SRS的資源的多個波束可以具有空間關係,並且波束管理單元680可以被配置為使用該關係(多個)來決定用於定位的SRS傳輸使用的波束。例如,波束管理單元680可以使用先前使用的(例如,最近使用的)波束作為參考,並基於包括先前使用的波束的波束之間的關係選擇用於發送用於定位的SRS的波束。波束管理單元680可以例如基於UE 600的移動(例如,旋轉)及/或諸如來自網路實體700的接收波束的指示的其他資訊選擇波束以便繼續向網路實體700發送用於定位的SRS,該接收波束將由網路實體700用於從UE 600接收用於定位的SRS。波束管理單元680可以選擇與從網路實體700最佳接收到DL-RS的UE 600的接收波束對應的UE 600的傳輸波束。量測報告單元660可以發送用於發送最佳接收的DL-RS的網路實體傳輸波束的指示,使得網路實體700可以使用相應的接收波束用於接收用於定位的SRS。例如,UE 1330的波束管理單元680可基於從TRP 1310最佳接收DL-RS的對應波束,從波束1371、1372、1373、1374中選擇波束1373,用於發送訊號1351,並且UE 1330可指示波束1363用於發送最佳接收的DL-RS。波束管理單元680可以使用與TCI(傳輸配置指示符)狀態不同的用於SRS的一或多個QCL關係進行定位,因為該TCI狀態是用於PDCCH或PDSCH的QCL關係,這不適用於DL-PRS和UL-PRS。
網路實體700可選擇性地啟用用於定位的SRS的傳輸及/或可取消用於定位的SRS的排程傳輸。網路實體700可以僅啟用可能以足夠品質接收的用於定位的SRS,及/或可以取消不太可能以足夠品質接收的用於定位的排程SRS。例如,若(1)網路實體700接收到UE 600從網路實體接收到類型1 RS的指示(例如,量測報告、回應訊息等),並且沒有接收到UE 600接收到由網路實體發送的類型2 RS的指示,或者(2)網路實體700沒有從UE 600以足夠的品質(例如,至少閾值功率)接收到用於定位的排程的類型2 SRS,則訊號分配單元750可以為用於定位的類型1 SRS而不是為用於定位的類型2 SRS分配(或重新分配)資源。類似地,若(1)網路實體700接收到UE 600從網路實體接收到類型2 RS的指示(例如,量測報告、回應訊息等),並且沒有接收到UE 600接收到由網路實體發送的類型1 RS的指示,或者(2)網路實體700沒有從UE 600以足夠的品質(例如,至少閾值功率)接收到用於定位的排程的類型1 SRS,則訊號分配單元750可以為用於定位的類型2 SRS而不是為用於定位的類型1 SRS分配資源。訊號分配單元750亦可以或可替代地被配置為基於未接收到接收到相同類型的DL-RS及/或未接收到相同類型的用於定位的SRS的指示,向UE 600發送不使用用於定位的SRS的類型的排程資源及/或停止用於定位的SRS的類型的傳輸的指示。例如,UL-PRS可以被排程為每160 ms發送一次,並且網路實體700可以向UE 600發送指示UE 600不發送一或多個未來排程的UL-PRS傳輸的訊息。避免及/或取消用於定位的SRS的傳輸節省了UE 600的能量,並且可以節省網路實體700的將花費在監聽用於定位的SRS的能量。
用於定位的SRS單元675可以被配置為例如基於用於定位的SRS的預期有用性選擇性地發送用於定位的類型1或類型2 SRS。例如,若用於定位的SRS將用於聯合DL/UL定位技術(例如,RTT)中,並且沒有接收到與用於定位的SRS對應的DL-PRS(至少沒有足夠的品質來觸發相應的動作,例如以足夠的精度提供量測報告),則用於定位的SRS單元675可以決定是否發送用於定位的SRS。用於定位的SRS單元675可以向網路實體700發送排程的用於定位的SRS的傳輸的遺漏的指示,並且可以發送遺漏的原因的指示。例如,在RTT定位通信期中,若訊號量測單元650無法量測類型1 DL-PRS,則用於定位的SRS單元675可以跳過排程的用於定位的類型1 SRS的傳輸,並且可以向網路實體700(例如,gNB及/或位置伺服器)發送指示傳輸跳過的訊息。
參考圖14,進一步參考圖1至圖9和圖13,用於在使用或不使用RIS的情況下提供UL-PRS(用於定位的SRS)的訊號傳遞和處理流程1400包括所示的階段。流程1400是一個實例,因為可以添加、重新排列及/或移除階段。流程1400示出網路實體700、RIS 1401和UE 1402之間的訊號交換,其可以在LOS細胞覆蓋但不在RIS覆蓋中,可以在RIS覆蓋但不在LOS細胞覆蓋中,或者可以在LOS細胞覆蓋和RIS覆蓋中。論述可以假設在網路實體700和UE 1402之間成功地交換了訊號,但是例如取決於UE 1402相對於網路實體700及/或一或多個障礙物的位置,一或多個訊號可能不能成功地交換。流程1400可以包括圖9中所示但為了簡化該圖而在此未圖示的階段。
在階段1410,網路實體700嘗試向UE 1402發送同步訊號以建立與UE 902的通訊。類似於上面論述的階段910,網路實體700(例如,TRP 1310)可經由RIS 1401(例如,RIS 1320)發送類型1同步訊號1411及/或可發送類型2同步訊號1412,UE 1402可能或可能不能接收這些同步訊號。
在階段1420,網路實體700向UE 1402發送一或多個類型1路徑損耗參考訊號1421及/或一或多個類型2路徑損耗參考訊號1422。路徑損耗訊號(多個)1421、1422可以具有已知的發送功率(多個)及/或網路實體700可以指示發送功率(多個)(例如,在用作路徑損耗參考訊號的DL-PRS的PRS資源功率欄位中)。
在階段1430,UE 1402可以發送一或多個參考訊號確認(ACK)訊號1431、1432。ACK訊號1431可以是UE 1402接收到類型1同步訊號1411及/或UE 1402接收到路徑損耗參考訊號1421及/或UE 1402接收到某個其他類型1參考訊號的指示。ACK訊號1432可以是UE 1402接收到類型2同步訊號1412及/或UE 1402接收到路徑損耗參考訊號1422及/或UE 1402接收到某個其他類型2參考訊號的指示。例如,若UE 1402沒有被配置為發送ACK訊號1431、1432,或者若UE 1402沒有接收到要被確認的參考訊號,則UE 1402可以不發送ACK訊號1431、1432中的任一個。
在階段1440,網路實體700發送PRS排程1441、1442。訊號分配單元750和波束管理單元760分配PRS資源和適當的波束(多個),並發送類型1 PRS排程1441,該排程包括要發送到UE 1402的類型1 DL-PRS的排程及/或要由UE 1402發送的類型1 UL-PRS的排程。補充或替代地,訊號分配單元750和波束管理單元760分配PRS資源和適當的波束(多個),並發送類型1 PRS排程1442,該排程包括要發送到UE 1402的類型2 DL-PRS的排程及/或要由UE 1402發送的類型2 UL-PRS的排程。例如,若沒有接收到其他類型訊號的ACK訊號1431、1432,則訊號分配單元750可以將資源配置給單一類型的UL-PRS。
在階段1450,網路實體700向UE 1402發送DL-PRS。訊號分配單元750和波束管理單元760根據在階段1440中提供的DL-PRS排程(多個)向UE 1402發送類型1 DL-PRS 1451及/或類型2 DL-PRS 1452(經由RIS 1401)。
在階段1460,UE 1402可以量測DL-PRS 1451、1452。若僅將DL-PRS 1451、1452中的一個發送到UE 1402,則訊號量測單元650可以量測(或至少嘗試量測)接收的DL-PRS 1451、1452。若將DL-PRS 1451、1452兩者發送到UE 1402,則UE 1402可選擇性地量測DL-PRS 1451、1452中的一個、兩者或兩者皆不量測。
在階段1470,UE 1402可以發送類型1 PRS量測報告1471及/或類型2 PRS量測報告1472。若對應的DL-PRS 1411、1452沒有被接收或量測,則量測報告1471、1472可以指示這一點,或者對應的量測報告(多個)1471、1472可以不被發送。
在階段1480,UE 1402可以發送類型1 UL-PRS 1481及/或可以發送類型2 UL-PRS 1482。用於定位的SRS單元675可以利用功率控制單元670基於由功率控制單元670根據由訊號量測單元650量測的路徑損耗參考訊號(多個)1421、1422的接收功率(多個)或者若訊號量測單元650不能量測路徑損耗參考訊號(多個)1421、1422,則根據(例如,訊號(多個)1411、1412的)另一參考訊號量測決定的路徑損耗決定的相應發送功率來發送UL-PRS 1481、1482。用於定位的SRS單元675可以用由波束管理單元680決定的相應波束發送UL-PRS 1481、1482。例如,若UE 1402處於聯合UL/DL定位通信期中,並且沒有接收到對應的DL-PRS 1451、1452,或者沒有以至少閾值品質接收到,則UE 1402可以不發送UL-PRS 1481、1482中的一者或多者。
在階段1490,網路實體700可發送類型1 UL-PRS排程訊號1491及/或類型2 UL-PRS排程訊號1492(儘管網路實體700可不發送任何UL-PRS排程訊號1491、1492)。UL-PRS排程訊號1491、1492可基於DL-PRS量測(多個)1471、1472或其缺乏,及/或基於UL-PRS 1481、1482的量測(多個)或其缺乏,為UL-PRS重新分配資源及/或可指示停止UL-PRS的UL-PRS傳輸。例如,若某種PRS的類型(DL及/或UL)沒有被量測(至少以閾值品質),則該類型的UL-PRS可以不在新排程中被分配資源及/或該類型的UL-PRS的量測可以被指示停止(例如,在內部指示給網路實體700及/或從網路實體700指示給UE 1402)。如圖所示,階段1490可以在階段1480之後發生,或者在階段1480之前或期間發生,例如,以導致UE 1402停止發送UL-PRS及/或不發送排程的UL-PRS。
參照圖15,進一步參照圖1至圖14,定位參考訊號提供方法1500包括所示的階段。然而,方法1500是實例而不是限制。方法1500可以例如經由增加、移除、重新排列、組合、同時執行階段及/或將單個階段拆分為多個階段來改變。
在階段1510,方法1500包括從UE直接向中繼器之外的電訊設備發送第一類型UL-PRS的第一UL-PRS。例如,用於定位的SRS單元675向網路實體700及/或另一UE發送類型1 UL-PRS 1481而不經過RIS(或其他中繼器)。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線發送器242和天線246)結合,可以包括用於發送第一UL-PRS的部件。
在階段1520,方法1500包括從UE向RIS發送第二類型UL-PRS的第二UL-PRS。例如,用於定位的SRS單元675使用在階段1520決定為指向RIS的波束向網路實體700發送類型2 UL PRS 1482。波束管理單元680可基於訊號量測單元650所指示的最佳接收DL-RS的接收波束,例如,如關於階段940所論述的,決定指向RIS(的波束將用於發送第二UL-PRS)。處理器610,可能與記憶體630及/或收發器620(例如,無線接收器244和天線246)結合,可包括用於決定RIS的方向的部件。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線發送器242和天線246)結合,可以包括用於發送第二UL-PRS的部件。
方法1500的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,第二UL-PRS具有與第一UL-PRS不同的載波頻率,或與第一UL-PRS不同的頻寬,或與第一UL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一UL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合。在另一實例實施方式中,方法1500包括量測從RIS接收的類型2路徑損耗參考訊號,其中使用基於類型2路徑損耗參考訊號的路徑損耗的傳輸功率來發送第二UL-PRS。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線接收器244和天線246)結合,可以包括用於量測類型2路徑損耗參考訊號的部件。功率控制單元670可以基於訊號量測單元650的一或多個量測來決定路徑損耗參考訊號1422的路徑損耗,並設置用於發送類型2 UL-PRS 1482的傳輸功率。處理器610,可能與記憶體630結合,可包括用於決定類型2路徑損耗參考訊號的路徑損耗的部件。在另一實例實施方式中,類型2路徑損耗參考訊號的路徑損耗是第二路徑損耗,並且傳輸功率是第二傳輸功率,並且方法1500包括量測從RIS接收的類型1路徑損耗參考訊號,並且其中基於類型1路徑損耗參考訊號的第一路徑損耗使用第一傳輸功率發送第一UL-PRS。例如,功率控制單元670可以基於訊號量測單元650的一或多個量測來決定路徑損耗參考訊號1421的路徑損耗,並設置用於發送類型1 UL-PRS 1481的傳輸功率。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線接收器244和天線246)結合,可以包括用於量測類型1路徑損耗參考訊號的部件。處理器610,可能與記憶體630結合,可包括用於決定類型1路徑損耗參考訊號的路徑損耗的部件。
補充或替代地,方法1500的實現可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,方法1500包括:嘗試量測類型2路徑損耗參考訊號;量測UE接收的SSB;其中回應於未能基於類型2路徑損耗參考訊號決定參考訊號路徑損耗,使用基於SSB的SSB路徑損耗的二次傳輸功率來發送第二UL-PRS。例如,回應於訊號量測單元650無法量測路徑損耗參考訊號1422(例如,由於訊號1422的傳輸不足,由於訊號1422的品質差(例如,接收功率不足)等),功率控制單元670可以使用由訊號量測單元650指示的SSB(例如,2型同步訊號1412)的量測來決定SSB的路徑損耗,並基於SSB路徑損耗來設置類型2 UL-PRS 1482的傳輸功率。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線接收器244和天線246)結合,可以包括用於嘗試量測類型2路徑損耗參考訊號的部件和用於量測SSB的部件。處理器610,可能與記憶體630結合,可包括用於決定SSB路徑損耗的部件。在另一實例實施方式中,方法1500包括:嘗試在UE處量測上行鏈路/下行鏈路定位技術的DL-PRS;及回應於未能以至少閾值品質量測DL-PRS,發送UE正在跳過對應UL-PRS的傳輸的指示。例如,用於定位的SRS單元675可以基於UE 600處於UL/DL定位通信期(例如,RTT通信期)中以及一或多個DL-PRS未以足夠品質接收或量測而跳過一或多個排程的UL-PRS傳輸,並且可以向網路實體700發送排程的UL-PRS傳輸(多個)被跳過的通知。跳過傳輸(多個)可以節省UE能量,並且通知網路實體700可以經由不監聽跳過的傳輸(多個)來説明網路實體700節省能量。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線接收器244和天線246)結合,可以包括用於嘗試量測DL-PRS的部件。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線發送器242和天線246)結合,可以包括用於向網路實體發送通知的部件。在另一實例實施方式中,方法1500包括經由以下步驟決定RIS的方向:嘗試使用複數個UE接收波束量測由RIS反射的至少一個下行鏈路參考訊號;決定複數個UE接收波束中與至少一個下行鏈路參考訊號的最強訊號量測對應的選定接收波束;及決定與選定接收波束對應的UE的UE發送波束。例如,UE 1331的訊號量測單元650可以嘗試使用幾個接收波束中的每一個來量測來自RIS 1320的DL-RS。訊號量測單元650可以決定接收波束中哪一個接收到DL-RS最佳(例如,以最大的功率),並且波束管理單元680可以決定(例如,根據儲存在記憶體630中的接收波束和發送波束的映射)與接收到DL-RS最佳的接收波束對應的發送波束。例如,波束管理單元680可以決定發送波束1383(來自發送波束1381、1382、1383、1384)對應於接收到DL-RS最佳的接收波束,因此對應於RIS 1320的方向,並且用於定位的SRS單元675結合波束管理單元680可以使用波束1383發送訊號1352。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線接收器244和天線246)結合,可以包括用於嘗試量測由RIS反射的至少一個DL-PRS的部件。處理器610,可能與記憶體630結合,可包括用於決定選定接收波束的部件和用於決定與選定接收波束對應的UE發送波束的部件。
參考圖16,進一步參考圖1至圖14,排程上行鏈路定位參考訊號的方法1600包括所示的階段。然而,方法1600是實例而不是限制。方法1600可以例如經由增加、移除、重新排列、組合、同時執行階段及/或將單個階段拆分為多個階段來改變。
在階段1610,方法1600包括從網路實體向UE發送第一上行鏈路定位訊號資源的第一排程以供UE直接向除中繼器之外的電訊設備發送第一類型的第一UL-PRS。例如,網路實體700的訊號分配單元750在不經過RIS(或其他中繼器)的情況下向網路實體700及/或另一UE發送包括用於類型1 UL-PRS的傳輸的排程的類型1 PRS排程1441。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可以包括用於發送第一排程的部件。
在階段1620,方法1600包括從網路實體向UE發送第二上行鏈路定位訊號資源的第二排程以供UE向RIS(可重構智能表面)發送第二類型的第二UL-PRS。例如,網路實體700的訊號分配單元750發送包括用於類型2 UL-PRS的排程的類型2 PRS排程1442。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可以包括用於發送第二排程的部件。
方法1600的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,方法1600包括:回應於接收到第二UL-PRS並且未能接收到第一UL-PRS,從網路實體向UE發送為UE指示停止第一UL-PRS的排程傳輸的第一終止指示;或者回應於接收到第一UL-PRS並且未能接收到第二UL-PRS,從網路實體向UE發送為UE指示停止第二UL-PRS的排程傳輸的第二終止指示;或其組合。例如,處理器710經由發送指示停止發送類型1 UL-PRS 1481(或不發送排程的類型1 UL-PRS 1481)的UL-PRS排程訊號1491來回應接收到類型2 UL-PRS 1482和未接收到類型1 UL-PRS 1481。補充或替代地,處理器710經由發送指示停止發送類型2 UL-PRS 1482(或不發送排程的類型2 UL-PRS 1482)的UL-PRS排程訊號1492來回應接收到類型1 UL-PRS 1481和未接收到類型2 UL-PRS 1482。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可包括用於發送第一終止指示的部件和用於發送第二終止指示的部件。在另一實例實施方式中,方法1600包括:控制對RIS的複數個天線波束中的一者或多者的選擇;及從網路實體向UE發送指示RIS的複數個天線波束中的選定一者的波束指示。例如,處理器710可以向RIS(例如RIS 1320)發送一或多個指令,以使RIS使用特定波束來反射訊號(例如,發送訊號),並且可以向UE 600發送關於用於發送的RIS波束的指示,這可以幫助UE 600決定用於與RIS進行訊號交換的接收波束及/或發送波束。處理器710,可能與記憶體730結合,可包括用於控制RIS的一或多個天線波束的選擇的部件,處理器710,可能與記憶體630結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可包括用於向UE發送波束指示的部件。
補充或替代地,方法1600的實現可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,方法1600包括:從網路實體向UE發送第一類型的第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號;及從網路實體向RIS發送該第二類型的第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號。例如,處理器710可以將類型1路徑損耗參考訊號1421發送到UE 600(例如,UE 1330)(使用多個波束或使用預定指向UE的波束),決定RIS的方向(例如,從儲存在記憶體730中的RIS位置表),並將類型2路徑損耗參考訊號1422發送到RIS(例如,RIS 1320,用於反射到UE 1331)。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可以包括用於發送第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號的部件。處理器710,可能與記憶體730結合,可包括用於決定RIS的方向的部件。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可以包括用於發送第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號的部件。在另一實例實施方式中,第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第一同步訊號塊或第一定位參考訊號,第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第二同步訊號塊或第二定位參考訊號。在另一實例實施方式中,第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號是第二定位參考訊號,並且方法1600包括從網路實體向RIS發送第二定位參考訊號的發送功率的指示。例如,發送功率的指示可以在PRS-資源-功率參數中提供。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合,可以包括用於發送發送功率的指示的部件。在另一實例實施方式中,根據第一排程和第二排程,第二UL-PRS具有與第一UL-PRS不同的載波頻率,或與第一UL-PRS不同的頻寬,或與第一UL-PRS不同的一或多個定時特性,或與第一UL-PRS不同的編碼字元,或其任何組合,並且方法1600包括:以第一載波頻率、第一頻寬和第一定時特性分配第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第一UL-PRS兩者;及以第二載波頻率、第二頻寬和第二定時特性分配第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第二UL-PRS兩者。例如,訊號分配單元為類型1路徑損耗參考訊號1421和類型1 UL-PRS 1481分配類似的資源,並為類型2路徑損耗參考訊號1422和類型2 UL-PRS 1482分配類似的資源。處理器710,可能與記憶體730結合,可包括用於分配第一下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第一UL-PRS的部件,以及用於分配第二下行鏈路之路徑損耗參考訊號和第二UL-PRS的部件。
靈活的RIS輔助定位參考訊號定時
可在具有RIS輔助訊號傳遞的環境中使用定位參考訊號傳輸及/或接收的可選擇定時。例如,RIS反射的和非RIS反射的DL-PRS及/或UL-PRS可以依須求提供。例如,基於一或多個DL-RS的量測,UE可以決定是否可以很好地量測某些DL-PRS及/或UL-PRS,並請求可能(由UE或由網路實體)很好地量測的PRS資源的依須求分配,而不請求不太可能被很好地量測的PRS資源。作為另一實例,與非RIS反射的PRS相比,可以減少RIS反射的DL-PRS的監聽時間。用於接收RIS反射的DL-PRS的接收電路可以在比用於接收非RIS反射的DL-PRS的更小的時間窗內啟動。作為另一實例,可以依須求請求DL-PRS的量測報告,可以依須求請求DL-PRS的量測,及/或可以依須求請求UL-PRS的提供。
再次參考圖6,進一步參考圖1至圖5和圖7,PRS請求單元690被配置為向網路實體700發送依須求PRS請求。PRS請求單元690可以請求適當的PRS資源(例如,指定一或多個TRP 300、方向/波束、週期性、PRS配置(例如,頻率層、SCS、時槽偏移、重複因數等)等)。可以基於UE 600決定的需要來決定所請求的PRS資源。
使用依須求PRS請求可以提供各種優點中的一者或多者。例如,PRS的依須求請求可以允許分配給DL-PRS傳輸的資源的增加(例如,增加的頻寬、波束方向及/或TRP)。可以發送指示以終止及/或取消排程一或多個DL-PRS傳輸。增加的DL-PRS傳輸可以經由限制到可能配置在gNB及/或LMF中的某些PRS配置來簡化。例如,在沒有增加的PRS傳輸請求的情況下,可以將PRS配置參數集合用於未增強的PRS傳輸。未增強的PRS傳輸可包括不發送PRS(例如,以最小化資源使用)。增加(增強)的PRS傳輸的一或多個級別可以各自與不同的PRS配置參數集合(例如,具有一或多個不同值的相同參數)相關聯。例如,PRS傳輸可以根據預設參數集合開啟,否則關閉(當不需要時)。依須求PRS請求可以是非週期性的(在沒有排程的情況下執行)、週期性的(以規則的間隔進行請求)或半持久性的(在未排程的時間發起週期性請求的訊窗)。半持久傳輸可以是MAC-CE(媒體存取控制-控制元素)觸發,而非週期PRS可以DCI(下行鏈路控制資訊)觸發。可以動態地分配PRS資源(DL及/或UL),其中在PRS請求時分配資源,並在請求終止時釋放資源(例如,週期性訊窗到期、接收到終止請求等)。依須求PRS可以提供一或多個優點,例如提高設備效率、減少資源使用、節省能量(例如,減少能量消耗)等。
依須求PRS可以由UE及/或伺服器(例如,位置伺服器)發起。PRS請求單元690可以發送針對UL-PRS(用於定位的SRS)及/或DL-PRS的特定屬性的依須求請求。例如,UE 600可以嘗試經由請求PRS的更大週期(例如,160 ms而不是20 ms)來節省功率。UE 600及/或伺服器400可以請求/建議/推薦特定的(DL及/或UL)PRS樣式、(DL及/或UL)PRS傳輸被開啟、(DL及/或UL)PRS傳輸被關閉、週期性、頻寬等。
PRS請求單元690可以發送針對類型1 DL-PRS、類型1 UL-PRS、類型2 DL-PRS及/或類型2 UL-PRS的一或多個依須求請求。例如,UE 600可能無法量測一種類型的DL-PRS(例如,類型2 DL-PRS(若UE 600位於UE 530的位置),或者類型1 DL-PRS(若UE 600位於UE 531的位置))。從特定TRP請求特定類型的DL-PRS的決定可以基於一或多個DL-R的量測。PRS請求單元690可以與訊號量測單元650通訊以決定訊號量測單元650是否能夠量測類型1 DL-RS及/或類型2 DL-RS,其中DL-RS是例如PRS、SSB或CSI-RS。PRS請求單元690可以經由請求僅對應於UE 600能夠量測(例如,以至少閾值品質)的DL-RS的類型的類型的DL-PRS來回應訊號量測單元650能夠量測一種類型的DL-RS而不是另一種類型的DL-RS(至少以閾值品質)。經由在UE 600不能很好地量測其他類型的DL-PRS時不請求並因此避免量測其他類型的DL-PRS,UE 600可以節省功率。類似地,請求特定類型的UL-PRS的決定可以基於一或多個DL-RS的量測。PRS請求單元690可以與訊號量測單元650通訊以決定訊號量測單元650是否能夠量測類型1 DL-RS及/或類型2 DL-RS,其中DL-RS是例如用於SRS功率控制的路徑損耗參考訊號。PRS請求單元690可以經由請求僅對應於UE 600能夠量測(例如,以至少閾值品質)的UL-RS的類型的類型的DL-PRS來回應訊號量測單元650能夠量測一種類型的DL-RS而不是另一種類型的DL-RS(至少以閾值品質)。經由在其他類型的UL-PRS可能不能被很好地量測時不請求並且因此避免發送其他類型的UL-PRS,UE 600可以節省功率。
PRS請求單元690可以針對與公共TRP相關聯的特定RIS發送類型2 DL-PRS及/或類型2 UL-PRS的一或多個依須求請求。例如,UE 600可能無法量測經由一個RIS來自TRP的類型2 DL-PRS,但能夠量測經由另一個RIS來自TRP的類型2 DL-PRS(例如,UE 532可以接收經由RIS 521而不是經由RIS 520來自TRP 510的DL-PRS)。請求經由特定RIS的類型2 DL-PRS的決定可以基於一或多個DL-R的量測。PRS請求單元690可以與訊號量測單元650通訊,以決定經由RIS(多個)訊號量測單元650能夠量測來自TRP的類型2 DL-RS。PRS請求單元690可以經由請求與UE 600能夠量測(例如,以至少閾值品質)類型2 DL-RS的RIS對應的類型2 DL-PRS來回應訊號量測單元650能夠量測來自一個RIS而不是另一個RIS的類型2 DL-RS(至少以閾值品質)。經由在UE 600不能很好地量測來自另一個RIS的類型2 DL-PRS時不請求並因此避免量測來自另一個RIS的類型2 DL-PRS,UE 600可以節省功率。類似地,請求類型2 UL-PRS經由特定RIS傳輸的決定可以基於一或多個DL-RS的量測,其中PRS請求單元690經由請求與UE 600能夠量測類型2 DL-RS(例如,以至少閾值品質)的RIS對應的類型2 UL-PRS來回應訊號量測單元650能夠來量測來自一個RIS而不是另一個RIS的類型2 DL-RS(至少以閾值品質)。當不太可能很好地量測從UE 600發送並由另一RIS反射的類型2 UL-PRS時,經由不請求並因此避免向另一RIS發送類型2 UL-PRS,UE 600可以節省功率。
亦參考圖17,對於類型1 DL-PRS或類型2 DL-PRS,可以向UE 600提供每個DL-PRS的預期到達時間的指示。例如,網路實體700可以向UE 600發送DL-PRS-expectedRSTD參數值,該參數值指示作為相對於DL參考訊號的時間差的預期到達時間。網路實體700亦可以向UE 600發送指示DL-PRS-expectedRSTD參數值中的不決定性的DL-PRS-expectedRSTD-uncertainty參數值。不決定性參數可用於決定相對於參考訊號(來自參考TRP)PRS可能到達(來自相鄰TRP)的最早和最晚,並因此定義圍繞DL-PRS-expectedRSTD參數值的搜尋訊窗。搜尋訊窗可以在時槽級或子時槽級定義。對於用於FFT(快速傅立葉轉換)操作的時槽級緩衝,持續時間K等於2 - μ|S|,其中μ是次載波空間(SCS)的索引(其中0、1、2對應於15kHz、30kHz、60kHz的SCS),並且S是在P ms訊窗(一個PRS符號持續時間)內的服務細胞的時槽集合,考慮到每對(目標和參考)DL-PRS資源集的DL-PRS-expectedRSTD和DL-PRS-expectedRSTD-uncertainty參數值,該服務細胞包含潛在的DL-PRS資源。PRS符號持續時間對應於UE緩衝訊窗的邊界,從PRS到達的最早時間(例如,符號跨度1712的開始)延伸到PRS到達的最晚時間(例如,符號跨度1714的結束)。PRS符號持續時間從DL-PRS-expectedRSTD減去DL-PRS-expectedRSTD-uncertainty延伸到DL-PRS-expectedRSTD加上DL-PRS-expectedRSTD-uncertainty,並且不是指單個OFDM符號的時間跨度(其對應於次載波間距的倒數)。對於用於FFT操作的子時槽級緩衝,考慮每對DL-PRS資源集(目標和參考)的DL-PRS-expectedRSTD和DL-PRS-expectedRSTD-uncertainty參數值,
Figure 02_image005
定義時槽 s內對應於覆蓋潛在PRS符號的聯合的服務細胞的整數個OFDM符號的以毫秒為單位的最小間隔並決定時槽 s內的PRS符號佔用率。例如,為了基於相對於來自參考TRP的DL-PRS的預期RSTD的跨度1710的預期RSTD不決定性覆蓋來自相鄰TRP的DL-PRS的最早和最晚的符號跨度1712、1714,訊號量測單元650可以使用跨越整個時槽的時槽級搜尋訊窗1720。為了覆蓋符號跨度1712、1714,訊號量測單元650可以使用子時槽級搜尋訊窗1730,該子時槽級搜尋訊窗1730跨越從最早符號跨度1712的開始到最新符號跨度1714的結束的符號。與使用時槽級搜尋訊窗相比,使用子時槽級搜尋訊窗可以減少由UE 600執行的操作(例如,FFT(快速傅立葉轉換)操作),並因此減少UE 600的功耗。
對於非RIS反射訊號,TRP 300和UE 600之間的距離和該距離的不決定性皆可能是顯著的,從而導致顯著的DL-PRS-expectedRSTD-uncertainty參數值。對於RIS反射訊號,PRS符號持續時間取決於取決於RIS部署的DL-PRS-expectedRSTD和DL-PRS-expectedRSTD-uncertainty。對於RIS反射訊號,TRP 300和RIS之間的距離是已知的,並且對於非RIS反射訊號,RIS和UE 600之間的距離(例如,20 m)將(至少通常)遠小於TRP 300和UE 600之間的距離(例如1+km)。因此,RIS之間的同步可以比TRP之間的同步更好地控制,並且RIS-反射訊號的DL-PRS-expectedRSTD-uncertainty參數值可能遠小於RIS-反射訊號的DL-PRS-expectedRSTD-uncertainty參數值。例如,基於相對於來自參考RIS的DL-PRS的預期RSTD的跨度1750的預期RSTD不決定性的來自相鄰RIS的DL-PRS的最早和最新符號跨度1752、1754的符號可以小於訊窗1730(如圖所示)。因此,訊號量測單元650可以對RIS反射的PRS使用搜尋訊窗1740(即符號(例如,OFDM符號)的數量),該搜尋訊窗1740可以遠小於用於非RIS反射的PRS的搜尋訊窗1730(例如搜尋訊窗1730)。訊號量測單元650可以使用不同的PRS符號持續時間來量測非RIS反射訊號和RIS反射訊號。RIS反射的PRS符號持續時間可以是,例如,時槽內對應於覆蓋潛在類型2(RIS反射)DL-PRS的聯合的整數個(OFDM)符號的最小間隔(例如,以毫秒為單位)並且決定時槽內類型2 PRS符號佔用率。
能力單元665可以報告UE 600支援不同PRS符號持續時間(例如,處理不同數量的PRS符號)的能力,例如,潛在PRS資源的不同p毫秒訊窗。PRS符號持續時間可以對應於用於緩衝DL-PRS符號以例如經由FFT操作進行處理的UE 600的緩衝器的大小。UE 600的緩衝器的大小可以大於報告的PRS符號持續時間,例如,UE 600被配置為使用與指示的PRS符號持續時間對應的緩衝器的一部分來處理DL-PRS。由能力單元665提供的能力報告可以指示UE 600能夠時槽級緩衝及/或子時槽級(符號級)緩衝。能力單元665可以例如分別基於RIS反射訊號和非RIS反射訊號的預期RSTD和預期RSTD不決定性值來決定(計算)RIS反射訊號和非RIS反射訊號的PRS符號持續時間。RIS反射的PRS符號持續時間與RIS部署有關,並且可以基於公共(即相同)TRP 300的兩個或兩個以上RIS的一或多個間隔來計算。能力單元665可以在指示所支援的PRS符號持續時間(多個)和相應訊號類型(例如,RIS反射或非RIS反射,或由特定RIS的RIS反射等)的能力報告中向網路實體700發送PRS符號持續時間(多個)(P值)的一或多個指示。UE 1802可以隨時間發送多個能力報告,並且PRS符號持續時間中的一或多個可以隨時間改變(例如,RIS反射的PRS符號持續時間可以改變),例如,基於UE 600對節省功率的期望,或者基於UE 600對節省功率的期望與量測精度的期望進行權衡。能力報告可以顯式及/或隱式地請求網路實體700分配PRS資源以跨越不超過UE 600處相應的PRS符號持續時間。
訊號量測單元650可以基於支援的PRS符號持續時間來協調用於訊號量測的資源。例如,訊號量測單元650可以根據相應的PRS符號持續時間來緩衝符號。作為另一實例,訊號量測單元650可以基於PRS持續時間來關閉UE 600的用於處理DL-PRS的一或多個部件,例如,一或多個RF鏈部件。RF鏈部件可以包括例如一或多個濾波器、一或多個放大器(例如,低雜訊放大器)、一或多個混頻器等。訊號量測單元650可以基於要量測的PRS的PRS符號持續時間小於完整時槽來使部件(多個)開啟例如小於完整時槽。因此,訊號量測單元650可以諸如若RF部件(多個)被開啟更長時間(例如,一或多個完整時槽)執行更少的操作,例如,更少的FFT操作,以處理PRS。對於時槽級緩衝,訊號量測單元650緩衝並開啟一或多個整個時槽的RF處理。對於子時槽級(符號級)緩衝,訊號量測單元650在符號級緩衝符號,與時槽級緩衝相比,這可以減少UE操作,從而減少UE功耗。符號級緩衝可以緩衝服務細胞的整數個(OFDM)符號,該OFDM符號包括潛在PRS符號的聯合,對應於時槽內的PRS符號佔用,並且基於每對(目標和參考)DL-PRS資源集的預期RSTD和預期RSTD不決定性。使用RIS反射的PRS符號持續時間來減少緩衝和UE操作可以減少UE 600的功耗。可以經由使用減少的PRS符號持續時間(以及因此的搜尋訊窗)及/或經由僅量測UE 600能夠很好地量測的PRS類型(例如,類型1或類型2)來實現功耗降低。例如,對於UE 531,可以經由不試圖量測類型1 PRS,並且經由使用專門用於類型2 PRS(並且可能專門用於來自RIS 520的類型2 PRS)的PRS符號持續時間來節約功率。
參考圖18,進一步參考圖1至圖7和圖17,用於在使用或不使用RIS的情況下提供DL-PRS和UL-PRS並量測DL-PRS的訊號傳遞和處理流程1800包括所示的階段。流程1800是一個實例,因為可以添加、重新排列及/或移除階段。流程1800示出網路實體700、RIS 1801和UE 1802之間的訊號交換,其可以在LOS細胞覆蓋但不在RIS覆蓋中,可以在RIS覆蓋但不在LOS細胞覆蓋中,或者可以在LOS細胞覆蓋和RIS覆蓋中。論述可以假設在網路實體700和UE 1802之間成功地交換了訊號,但是例如取決於UE 1802相對於網路實體700及/或一或多個障礙物的位置,一或多個訊號可能不能成功地交換。流程1800可以包括圖9中所示但為了簡化該圖而在此未圖示的階段。
在階段1810,UE 1802向網路實體700發送能力(多個)報告1811及/或能力(多個)報告1812。能力(多個)報告1812若被發送,則經由RIS 1801發送到網路實體700。能力(多個)報告1811、1812除其他外亦可指示UE 1802支援RIS反射的PRS符號持續時間和非RIS反射的PRS符號持續時間的能力,並且報告可包括PRS符號持續時間的相應值(例如,基於DL-PRS-expectedRSTD和DL-PRS-expectedRSTD-uncertainty(未圖示)的指示計算),例如,訊窗1720、1730、1740的值。
在階段1820,網路實體700向UE 1802發送類型1 DL-PRS依須求請求1821、類型2 DL-PRS依須求請求1822、類型1 UL-PRS依須求請求1823和類型2 UL-PRS依須求請求1824。可以從流程1800中省略請求1821-1824中的一者或多者,甚至全部(例如,若UE 1802不支援依須求請求及/或UE 1802未被觸發以發送依須求請求1821-1824中的一或多個)。訊號量測單元650可以發送請求(多個)1821、1822,用於定位的SRS單元675可以發送請求(多個)1823、1824。請求(多個)1821-1824可以請求特定的PRS資源參數。請求1822可以請求RIS 1801用於反射DL-PRS,並且請求1824可以指示RIS 1801將用於反射UL-PRS。
在階段1830,網路實體700向UE 1802發送類型1 DL-PRS排程1831、類型2 DL-PRS排程1832、類型1 UL-PRS排程1833和類型2 UL-PRS排程1834。可以從流程1800中省略排程1831-1834中的一者或多者,甚至全部。可以分別回應於請求1821-1824中的一或多個來發送排程1831-1834中的一者或多者,或者可以獨立於一或多個依須求請求來發送排程1831-1834中的一者或多者。訊號分配單元750和波束管理單元760可以分配PRS資源和適當的波束(多個),並發送排程1831-1834。排程1831、1832可以基於並被配置為遵守能力(多個)報告1811、1812中指示的PRS符號持續時間。
在階段1840,網路實體700根據相應的排程1831-1834向UE 1802發送類型1 DL-PRS 1841和類型2 DL-PRS 1842,並且UE 1802向網路實體700發送類型1 UL-PRS 1843和類型2 UL-PRS 1844。可以從流程1800中省略PRS 1841-1844中的一者或多者,甚至全部。DL-PRS 1841、1842可以滿足(例如,被配置為在UE 1802處接收)能力(多個)報告1811、1812中指示的PRS符號持續時間。
在階段1850,UE 1802可以量測DL-PRS 1841、1842,例如,如上面關於階段960及/或階段1460所論述的。訊號量測單元650可以根據能力(多個)報告1811、1812中指示的相應PRS符號持續時間緩衝DL-PRS 1841、1842,例如,在沒有接收到PRS的情況下關閉UE的RF部件。例如,訊號量測單元650可以根據搜尋訊窗1740緩衝類型2 DL-PRS 1842,並且根據搜尋訊窗1720或搜尋訊窗1730緩衝類型1 DL-PRS 1841。
在階段1860,UE 1802可以發送類型1 PRS量測報告1861及/或類型2 PRS量測報告1862,類似於以上階段970的論述及/或階段1470的論述。網路實體700可以處理量測報告(多個)1861、1862以決定關於UE 1802的位置資訊(例如,位置估計、速度、速度等)。
參考圖19,進一步參考圖1至圖7、圖17和圖18,促進UE 1900的位置決定的方法包括所示的階段。然而,方法1900是實例而不是限制。方法1900可以例如經由增加、移除、重新排列、組合、同時執行階段及/或將單個階段拆分為多個階段來改變。例如,方法1900可包括階段1910,或可包括階段1920,或可包括階段1930,或可包括其任何組合(階段1910和1920,或階段1920和1930,或階段1910、1920和1930)。因此,UE可以包括用於促進UE的位置決定資訊的部件,包括用於執行階段1910的部件,或用於執行階段1920的部件,或用於執行階段1930的部件,或其任何組合。
在1910階段,方法1900包括基於UE以至少第一閾值品質從網路實體接收到第一訊號類型的第一DL-RS以及沒有以至少第二閾值品質從網路實體接收到第二訊號類型的第二DL-RS,從UE向網路實體發送對第一訊號類型的第一PRS資源的第一依須求請求,第一訊號類型和第二訊號類型中的一者用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,第一訊號類型和第二訊號類型中的另一個用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送。例如,UE 1802(例如,訊號量測單元650)可以基於能夠量測非RIS反射的DL-RS和不能量測RIS反射的DL-RS來發送依須求請求1821或1823中的一者或多者。作為另一實例,UE 1802(例如,訊號量測單元650)可以基於能夠量測RIS反射的DL-RS和不能量測非RIS反射的DL-RS來發送依須求請求1822或1824中的一者或多者。訊號類型可以分別用於非RIS反射訊號傳送和RIS反射訊號傳送,因為訊號類型可以是分配給直接(非RIS反射)訊號傳輸和間接(RIS反射)訊號傳輸的配置。RIS反射訊號可以包括RIS ID。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線發送器242和天線246)結合,可以包括用於發送對第一PRS資源的第一依須求請求的部件。
在階段1920,方法1900包括從UE向網路實體發送對用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送的第二PRS資源的第二依須求請求,該第二依須求請求指定與公共基地台相關聯的複數個RIS中的第一RIS。例如,UE 1802的訊號量測單元650可以將指定RIS 1801(例如,對應於TRP 510的RIS 520、521中的RIS 520)的類型2 DL-PRS依須求請求1822及/或類型2 UL-PRS依須求請求1824發送到網路實體。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線發送器242和天線246)結合,可以包括用於發送對第二PRS資源的第二依須求請求的部件。
在階段1930,方法1900包括從UE向網路實體發送指示UE支援針對RIS反射的PRS和非RIS反射的PRS的不同PRS符號持續時間的能力訊息。例如,UE 1802的能力單元665可以向網路實體700發送能力(多個)報告1811、1812中的一個或兩者,該能力報告指示UE 1802支援針對RIS反射的PRS和非RIS反射的PRS的不同PRS符號持續時間(UE 1802被配置為處理具有不同符號持續時間的PRS)。處理器610,可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線發送器242和天線246)結合,可以包括用於發送能力訊息的部件。
方法1900的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,方法1900包括:發送第一依須求請求,其中第一PRS資源是第一下行鏈路PRS資源或第一上行鏈路PRS資源;或者發送第二依須求請求,其中第二PRS資源是第二下行鏈路PRS資源或第二上行鏈路PRS資源;或其組合。例如,訊號量測單元可以發送依須求請求1821-1824中的一者或多者。在另一實例實施方式中,方法1900包括發送第一依須求請求,其中第一DL-RS是路徑損耗參考訊號。例如,訊號量測單元650可以基於具有一或多個相應量測品質的一或多個DL-RS的量測或其缺乏(例如,類型1 DL-RS的量測和缺乏類型2 DL-RS的量測,或類型2 DL-RS的量測和缺乏類型1 DL-RS的量測)來決定是否以及發送哪個依須求PRS請求(多個)1821-1824。在另一實例實施方式中,方法1900包括基於UE以至少第三閾值品質從網路實體接收第三DL-RS並由第一RIS反射,以及基於沒有以至少第四閾值品質從網路實體接收第四DL-RS並由複數個RIS中的與第一RIS分離的第二RIS反射來發送第二依須求請求。例如,UE 532的訊號量測單元650可以基於RIS 521所反射的DL-RS的量測和缺乏RIS 520所反射的DL-RS的(足夠品質的)量測,發送對要由RIS 521反射的類型2 PRS(UL及/或DL)的依須求請求。處理器610可能與記憶體630結合,與收發器620(例如,無線發送器242、無線接收器244和天線246)結合,可以包括用於發送對第二PRS資源的第二依須求請求的部件。
補充或替代地,方法1900的實現可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,方法1900包括將能力訊息發送到網路實體,其中能力訊息包括由UE支援的用於接收非RIS反射的PRS的第一PRS符號持續時間和由UE支援的用於接收RIS反射的PRS的第二PRS符號持續時間。例如,符號持續時間可以被指定為符號的數量及/或時間跨度(例如,毫秒的數量)。在另一實例實施方式中,方法1900包括基於與網路實體相關聯的至少兩個RIS的分離來決定第二PRS符號持續時間。
參考圖20,進一步參考圖1至圖7、圖17和圖18,下行鏈路定位參考訊號排程方法2000包括所示的階段。然而,方法2000是實例而不是限制。方法2000可以例如經由增加、移除、重新排列、組合、同時執行階段及/或將單個階段拆分為多個階段來改變。
在階段2010,方法2000包括在網路實體處從UE接收能力訊息,該能力訊息指示UE用於處理第一訊號類型的DL-PRS的第一PRS符號持續時間和UE用於處理第二訊號類型的第二DL-PRS的第二PRS符號持續時間,第一訊號類型用於網路實體與UE之間的非RIS反射訊號傳送,第二訊號類型用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送。例如,網路實體700可以接收能力(多個)報告1811、1812中的一個或兩者,其中報告(多個)1811、1812包括RIS反射訊號及/或非RIS反射訊號中的每一個的一或多個PRS符號持續時間(例如,符號數量、時間數量)。訊號類型可以分別用於非RIS反射訊號傳送和RIS反射訊號傳送,因為訊號類型可以是分配給直接(非RIS反射)訊號傳輸和間接(RIS反射)訊號傳輸的配置。RIS反射訊號的PRS符號持續時間可以指定RIS,例如,可以包括RIS ID。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線接收器344和天線346)結合,可以包括用於接收能力訊息的部件。
在階段2020,方法2000包括基於能力訊息來排程第二訊號類型的第二DL-PRS的第二資源,使得第二DL-PRS的第二資源跨越不超過第二PRS符號持續時間。例如,訊號分配單元750可以分配PRS資源以幫助確保在一或多個指定PRS符號持續時間(例如訊窗1740)內由UE 600接收到類型2 DL-PRS。處理器710,可能與記憶體730結合(可能與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合),可包括用於排程第二資源的部件。
方法2000的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,第二PRS符號持續時間在時間上短於第一PRS符號持續時間,並且方法2000包括基於能力訊息來排程第一訊號類型的第一DL-PRS的第一資源,使得第一DL-PRS的第一資源跨越不超過第一PRS符號持續時間。例如,訊號分配單元750可以分配PRS資源以幫助確保在一或多個指定PRS符號持續時間(例如訊窗1720或1740)內由UE 600接收到類型1 DL-PRS。處理器710,可能與記憶體730結合(可能與收發器720(例如,無線發送器342和天線346)結合),可包括用於排程第一資源的部件。在另一實例實施方式中,第一PRS符號持續時間是時槽量,第二PRS符號持續時間是符號的子時槽量。
參考圖21,進一步參考圖1至圖7、圖17和圖18,用於DL-PRS量測及/或UL-PRS的依須求請求的訊號傳遞和處理流程2100包括所示的階段。流程2100是一個實例,因為可以添加、重新排列及/或移除階段。流程2100可以是流程1800的補充,例如,流程1800的延續。
在階段2110處,網路實體700可以量測一或多個UL-PRS以獲得一或多個UL-PRS量測。例如,訊號量測單元770嘗試量測UL-PRS 1843及/或UL-PRS 1844。訊號量測單元770可以或者不可以量測排程的UL-PRS,例如,由於可能變化的通道條件。訊號量測單元770可以決定UL-PRS是否被完全量測,被量測但品質不足,或者被量測且品質足夠,例如用於決定UE 1802的位置。
在階段2120,UE 1802可以向網路實體700發送節能指示2122。例如,功率控制單元670可以發送指示2122,該指示2122請求允許UE 1802進入UE 1802的節能模式,或者指示UE 1802在節能模式下操作或進入節能模式下操作。在節能模式中,UE 1802可以例如具有有限的能力來處理PRS(例如,量測(DL及/或SL)PRS、報告(DL及/或SL)PRS量測及/或發送(UL及/或SL)PRS)。例如,指示2122可以指示操作中的一或多個特定請求的改變,例如,UE 1802僅量測類型1 PRS或僅量測類型2 PRS,UE 1802僅報告類型1 PRS量測或僅報告類型2 PRS量測,及/或UE 1802僅發送類型1 PRS或僅發送類型2 PRS。作為另一實例,指示2122可以通常請求節能模式,例如,沒有對特定節能功能(例如,UE操作中的改變)的特定請求。
在階段2130,網路實體可以向UE 1802發送PRS類型請求2132。例如,網路實體700可以被配置為經由嘗試使UE 1802使用較少的功率來回應指示2122,及/或回應UL-PRS 1843、1844的一或多個量測及/或嘗試量測UL-PRS 1843、1844,及/或回應DL-PRS 1841、1842的一或多個量測指示(或缺乏其)。例如,為了説明UE 1802節省功率,訊號分配單元750可以僅排程由UE 1802接收的類型1訊號,或者僅排程由UE 1802接收的類型2訊號,或者僅排程由UE 1802傳輸的類型1訊號,或者僅排程由UE 1802傳輸的類型2訊號。作為另一實例,處理器710可被配置為請求UE 1802僅報告類型1 PRS的量測或僅報告類型2 PRS的量測。作為另一實例,處理器710可被配置為請求UE 1802僅報告類型1 PRS的量測或僅報告類型2 PRS的量測。僅報告一種類型的PRS的量測的請求可以是對UE 1802僅量測一種類型的PRS的隱式請求。因此,網路實體700可請求UE 1802回應於指示2122及/或回應於一或多個DL-PRS量測及/或一或多個UL-PRS量測,僅量測及/或報告類型1和類型2訊號中的一種類型。例如,若一種類型的PRS量測是以足夠的品質量測,而另一種類型的PRS沒有以足夠的品質量測(例如,品質差或根本沒有品質),則可以請求UE 1802處理(量測、報告及/或發送)以足夠品質量測的類型的PRS。
亦參考圖22,控制訊號交換的方法2200包括所示的階段。然而,方法2200是實例而不是限制。方法2200可以例如經由增加、移除、重新排列、組合、同時執行階段及/或將單個階段拆分為多個階段來改變。
在階段2210,方法2000包括從UE(使用者設備)接收至少一個訊號,該訊號包括以下中的至少一個:(1)量測指示,其指示對第一訊號類型的第一量測,或對第二訊號類型的第二量測,或其組合,第一訊號類型用於網路實體與UE之間的非RIS反射(不可重構智慧表面反射)訊號傳輸,第二訊號類型用於網路實體與UE之間的RIS反射訊號傳送;或(2)第一訊號類型的第一UL-PRS(上行鏈路定位參考訊號),或第二訊號類型的第二UL-PRS,或其組合;或者(3)UE的節能模式的指示。例如,網路實體700可以接收DL-PRS 1841、1842或UL-PRS 1841、1842中的一者或多者,及/或指示2122中的一或多個量測。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線接收器和天線)結合,可以包括用於接收至少一個訊號的部件。
在階段2220,方法2200包括回應於至少一個訊號向UE發送訊息,該訊息指示UE報告第一訊號類型或第二訊號類型中的僅一種類型的DL-PRS(下行鏈路PRS)的量測,或指示UE發送第一訊號類型或第二訊號類型中的僅一種類型的UL-PRS,或其組合。例如,網路實體700可以向UE 1802發送PRS類型請求2132。該訊息可以指示UE向網路實體報告僅一種類型的訊號的量測,或者僅發送一種類型的訊號(例如,使得UE可以向另一網路實體報告另一種類型的量測,或者發送另一種類型的訊號)。僅報告一種類型的量測的指示可以是顯式的或隱式的(例如,僅量測一種類型的訊號的指示,因此暗示僅報告該類型的訊號的量測)。處理器710,可能與記憶體730結合,與收發器720(例如,無線發送器和天線)結合,可以包括用於發送訊息的部件。
方法2200的實施方式可包括以下特徵中的一者或多者。在實例實施方式中,UE的節能模式的指示包括對UE在節能模式下操作的請求。在另一實例實施方式中,由訊息指示的第一訊號類型或第二訊號類型中的一種類型對應於網路實體與UE之間的訊號傳送的更好量測品質。例如,網路實體700可以基於已經在網路實體700之間交換並以比類型2 PRS更好的品質量測的類型1 PRS來指示UE 1802量測、報告或發送類型1 PRS(反之亦然)。
其他考慮因素
其他實例和實現在本案和所附請求項的範疇內。例如,由於軟體和電腦的性質,可以使用由處理器、硬體、韌體、硬接線或這些的任何組合執行的軟體來實施上述功能。實現功能的特徵亦可以實體地位於各種位置,包括被分發以使得功能的部分在不同的實體位置實現。
如本文所使用的,單數形式「a」、「an」和「the」亦包括複數形式,除非上下文明確另有指示。如本文所使用的術語「包含」、「包括」及/或「包括」,指定該特徵、整數、步驟、操作、元素及/或部件的存在,但不排除一或多個其他特徵、整數、步驟、操作、元素、部件及/或其組的存在或添加。
如本文所使用的,術語RS(參考訊號)可以代表一或多個參考訊號,並且可以適當地應用於術語RS的任何形式,例如PRS、SRS、CSI-RS等。
如本文所使用的,除非另有說明,否則功能或操作「基於」項目或條件的陳述意味著功能或操作基於該項目或條件,並且可以基於除了該項目或條件之外的一或多個項目及/或條件。
亦有,如本文所使用的,在項目列表中使用的「或」(可能由「至少一個」或由「一或多個」開頭)表示一個析取列表,例如,「A、B或C中的至少一個」的列表,或「A、B或C中的一或多個」的列表,或「A或B或C」的列表,意味著A或B或C或AB(A和B)或AC(A和C)或BC(B和C)或ABC(即A和B和C),或具有一個以上特徵的組合(例如,AA、AAB、ABBC等)。因此,陳述項目(例如,處理器)被配置為執行關於A或B中的至少一個的功能,或者陳述項目被配置為執行功能A或功能B,意味著該項目可以被配置為執行關於A的功能,或者可以被配置為執行關於B的功能,或者可以被配置為執行關於A和B的功能。例如,「被配置為量測A或B中的至少一個的處理器」或「被配置為量測A或量測B的處理器」的短語意味著處理器可以被配置為量測A(並且可以或可以不被配置為量測B),或者可以被配置為量測B(並且可以或可以不被配置為量測A),或者可以被配置為量測A和量測B(並且可以被配置為選擇A和B中的哪一個或兩者進行量測)。類似地,用於量測A或B中的至少一個的部件的敘述包括用於量測A的部件(其可以或不能量測B),或用於量測B的部件(並且可以或不能被配置為量測A),或用於量測A和B的部件(其可以選擇A和B中的哪一個或兩者進行量測)。作為另一實例,陳述項目(例如,處理器)被配置為執行功能X或執行功能Y中的至少一個意味著該項目可以被配置為執行功能X,或者可以被配置為執行功能Y,或者可以被配置為執行功能X和執行功能Y。例如,「配置為量測X或量測Y中的至少一個的處理器」的短語意味著處理器可以被配置為量測X(並且可以或可以不被配置為量測Y),或者可以被配置為量測Y(並且可以或可以不被配置為量測X),或者可以被配置為量測X和量測Y(並且可以被配置為選擇X和Y中的哪一個或兩者進行量測)。
可以根據具體要求進行重大修改。例如,亦可以使用定製硬體,及/或特定部件可以在由處理器執行的硬體、軟體(包括可移植軟體,例如小程式等)或兩者中實施。此外,可以採用與諸如網路輸入/輸出設備的其他計算設備的連接。除非另有說明,否則在附圖中示出及/或在此論述為相互連接或通訊的功能性或其他部件是通訊耦合的。亦即,它們可以直接或間接地連接,以實現它們之間的通訊。
上面論述的系統和設備是實例。各種配置可以適當地省略、替換或添加各種程式或部件。例如,關於某些配置描述的特徵可以組合在各種其他配置中。可以以類似的方式組合配置的不同態樣和元素。而且,技術不斷發展,因此,許多元素是實例,並且不限制公開或請求項的範疇。
無線通訊系統是這樣一種系統,其中通訊是無線傳送的,即經由電磁及/或聲波傳播經由大氣空間而不是經由電線或其他實體連接。無線通訊網路可以不具有無線傳輸的所有通訊,但被配置為具有無線傳輸的至少一些通訊。此外,術語「無線通訊設備」或類似術語並不要求該設備的功能專門或均勻地主要用於通訊,或者該設備是行動設備,但指示該設備包括無線通訊能力(單向或雙向),例如,包括用於無線通訊的至少一個無線電(每個無線電是發送器、接收器或收發器的一部分)。
在說明書中提供了具體細節,以提供對實例配置(包括實施方式)的透徹理解。然而,可以在沒有這些特定細節的情況下實踐配置。例如,已知的電路、程序、演算法、結構和技術在沒有不必要的細節的情況下被示出,以避免模糊配置。本說明提供了實例配置,並且不限制請求項的範疇、適用性或配置。相反,配置的上述描述提供了用於實施所述技術的描述。可以對元件的功能和佈置進行各種改變。
本文使用的術語「處理器可讀取媒體」、「機器可讀取媒體」和「電腦可讀取媒體」是指參與提供使機器以特定方式操作的資料的任何媒體。使用計算平臺,各種處理器可讀取媒體可涉及向處理器(多個)提供指令/代碼以供執行及/或可用於儲存及/或攜帶此類指令/代碼(例如,作為訊號)。在許多實施方式中,處理器可讀取媒體是實體及/或有形儲存媒體。這種媒體可以採取多種形式,包括但不限於非揮發性媒體和揮發性媒體。非揮發性媒體包括例如光學及/或磁碟。揮發性媒體包括但不限於動態儲存裝置器。
在描述了幾個實例配置之後,可以使用各種修改、替代構造和均等物。例如,上述部件可以是較大系統的部件,其中其他規則可以優先於或以其他方式修改本案的應用。此外,可以在考慮上述要素之前、期間或之後進行許多操作。因此,以上描述並不限制請求項的範疇。
值超過(或大於或高於)第一閾值的陳述等效於該值滿足或超過略大於第一閾值的第二閾值的陳述,例如,在計算系統的解析度中,第二閾值是高於第一閾值的一個值。值小於(或在其內或低於)第一閾值的陳述等效於該值小於或等於略低於第一閾值的第二閾值的陳述,例如,在計算系統的解析度中,第二閾值是低於第一閾值的一個值。
100:通訊系統 105:UE 106:UE 110a:NR節點(gNB) 110b:NR節點(gNB) 114:下一代eNodeB(ng-eNB) 115:存取和行動性管理功能(AMF) 117:通信期管理功能(SMF) 120:位置管理功能(LMF) 125:閘道行動位置中心(GMLC) 130:外部客戶端 135:無線電存取網路(RAN) 140:5G核心網路(5GC) 185:群集 190:SV 191:SV 192:SV 193:SV 200:UE 210:處理器 211:記憶體 212:軟體(SW) 213:感測器 214:收發器介面 215:收發器 216:使用者介面 217:衛星定位系統(SPS)接收器 218:相機 219:定位設備(PD) 220:匯流排 230:通用/應用處理器 231:數位訊號處理器(DSP) 232:數據機處理器 233:視訊處理器 234:感測器處理器 240:無線收發器 242:無線發送器 244:無線接收器 246:天線 248:無線訊號 250:有線收發器 252:有線發送器 254:有線接收器 260:SPS訊號 262:SPS天線 300:TRP 310:處理器 311:記憶體 312:軟體 315:收發器 320:匯流排 340:無線收發器 342:無線發送器 344:無線接收器 346:天線 348:無線訊號 350:有線收發器 352:有線發送器 354:有線接收器 400:伺服器 410:處理器 411:記憶體 412:軟體(SW) 415:收發器 420:匯流排 440:無線收發器 442:無線發送器 444:無線接收器 446:天線 448:無線訊號 450:有線收發器 452:有線發送器 454:有線接收器 500:無線通訊環境 505:伺服器 510:TRP 511:TRP 520:可重構智能表面(RIS) 521:可重構智能表面(RIS) 530:UE 532:UE 540:障礙物 551:天線波束 552:天線波束 553:天線波束 554:天線波束 556:訊號 557:訊號 558:訊號 559:訊號 561:天線波束 562:天線波束 563:天線波束 564:天線波束 571:波束 572:波束 573:波束 574:波束 576:反射訊號 581:波束 582:波束 600:UE 610:處理器 620:收發器 630:記憶體 640:匯流排 650:訊號量測單元 660:量測報告單元 665:能力單元 670:功率控制單元 675:SRS單元 680:波束管理單元 690:PRS請求單元 700:網路實體 710:處理器 720:收發器 730:記憶體 740:匯流排 750:訊號分配單元 760:波束管理單元 770:訊號量測單元 810:TRP 820:源訊號波束 821:源訊號波束 822:源訊號波束 825:接收波束 830:UE 840:DL-PRS波束 841:DL-PRS波束 842:DL-PRS波束 900:流程 901:RIS 902:UE 910:階段 911:類型1(非RIS反射)同步訊號 912:類型2(RIS反射)同步訊號 920:階段 921:能力(多個)報告 922:能力(多個)報告 930:階段 931:排程 932:排程 933:類型1源訊號波束 934:類型2源訊號波束 940:階段 941:量測波束報告 942:量測波束報告 950:階段 951:類型1 DL-PRS排程 952:類型2 DL-PRS排程 953:PRS 954:PRS 960:階段 970:階段 971:量測報告 972:量測報告 1000:方法 1010:階段 1020:階段 1100:方法 1110:階段 1120:階段 1210:TRP 1212:路徑損耗參考訊號 1220:TRP 1222:路徑損耗參考訊號 1230:UE 1232:SRS 1234:SRS 1300:無線通訊環境 1305:伺服器 1310:TRP 1320:RIS 1330:UE 1331:UE 1340:障礙物 1351:訊號 1352:訊號 1363:波束 1371:波束 1372:波束 1373:波束 1374:波束 1381:發送波束 1382:發送波束 1383:發送波束 1384:發送波束 1400:訊號傳遞和處理流程 1401:RIS 1402:UE 1410:階段 1411:類型1同步訊號 1412:類型2同步訊號 1420:階段 1421:路徑損耗訊號 1422:路徑損耗訊號 1430:階段 1431:參考訊號確認(ACK)訊號 1432:參考訊號確認(ACK)訊號 1440:階段 1441:PRS排程 1442:PRS排程 1450:階段 1451:類型1 DL-PRS 1452:類型2 DL-PRS 1460:階段 1470:階段 1471:類型1 PRS量測報告 1472:類型2 PRS量測報告 1480:階段 1481:類型1 UL-PRS 1482:類型2 UL-PRS 1490:階段 1491:UL-PRS排程訊號 1492:UL-PRS排程訊號 1500:方法 1510:階段 1520:階段 1600:方法 1610:階段 1620:階段 1710:階段 1712:符號跨度 1714:符號跨度 1720:時槽級搜尋訊窗 1730:時槽級搜尋訊窗 1740:搜尋訊窗 1750:跨度 1752:符號跨度 1754:符號跨度 1800:訊號傳遞和處理流程 1801:RIS 1802:UE 1810:階段 1811:能力報告 1812:能力報告 1820:階段 1821:請求 1822:請求 1823:請求 1824:請求 1830:階段 1831:類型1 DL-PRS排程 1832:類型2 DL-PRS排程 1833:類型1 UL-PRS排程 1834:類型2 UL-PRS排程 1840:階段 1841:類型1 DL-PRS 1842:類型2 DL-PRS 1843:類型1 UL-PRS 1844:類型2 UL-PRS 1850:階段 1860:階段 1861:類型1 PRS量測報告 1862:類型2 PRS量測報告 1900:方法 1910:階段 1920:階段 1930:階段 2000:方法 2010:階段 2020:階段 2100:方法 2110:階段 2120:階段 2122:指示 2130:階段 2132:PRS類型請求 2200:方法 2210:階段 2220:階段 5G:第五代 t:時間
圖1是實例無線通訊系統的簡化圖。
圖2是圖1所示的實例使用者設備的部件的方塊圖。
圖3是實例發送/接收點的組件的方塊圖。
圖4是實例伺服器的部件的方塊圖,其各種實施例在圖1中示出。
圖5是包括RIS(可重構智慧表面)的無線通訊環境的簡化圖。
圖6是實例使用者設備(UE)的簡化圖。
圖7是網路實體的方塊圖。
圖8是基地台和UE之間的訊號傳遞的簡化圖。
圖9是用於使用RIS反射及/或非RIS反射訊號來決定定位資訊的訊號傳遞和處理流程。
圖10是定位參考訊號量測方法的流程方塊圖。
圖11是提供定位參考訊號的流程方塊圖。
圖12是多個基地台和UE之間的訊號傳遞的簡化圖。
圖13是包括RIS的無線通訊環境的簡化圖。
圖14是用於在使用和不使用RIS的情況下提供上行鏈路定位參考訊號的訊號傳遞和處理流程。
圖15是定位參考訊號提供方法的流程方塊圖。
圖16是排程上行鏈路定位參考訊號的方法的流程方塊圖。
圖17是從參考基地台、相鄰基地台、參考RIS和相鄰RIS接收定位參考訊號的簡化時序圖。
圖18是用於在使用和不使用RIS的情況下提供DL-PRS和UL-PRS以及量測DL-PRS的訊號傳遞和處理流程。
圖19是促進UE的位置決定的方法的流程方塊圖。
圖20是下行鏈路定位參考訊號排程方法的方法的流程方塊圖。
圖21是用於DL-PRS量測及/或UL-PRS的依須求請求的簡化訊號傳遞和處理流程。
圖22是控制訊號交換的方法的流程方塊圖。
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
1000:方法
1010:階段
1020:階段

Claims (56)

  1. 一種UE(使用者設備),包括: 一收發器,被配置為發送和接收無線訊號; 一記憶體;及 一處理器,通訊地耦合到該收發器和該記憶體並被配置為: 經由該收發器發送指示該UE被配置為量測一第一類型的DL-PRS(下行鏈路定位參考訊號)和一第二類型的DL-PRS的能力報告; 量測直接從一TRP(發送/接收點)接收的該第一類型的DL-PRS;及 量測經由一RIS(可重構智慧表面)從該TRP接收的該第二類型的DL-PRS。
  2. 根據請求項1之UE,其中該處理器亦被配置為回應於由該UE進行的具有至少一閾值品質的對該第一類型的DL-PRS的一量測,禁用對該第二類型的DL-PRS的量測。
  3. 根據請求項2之UE,其中該處理器亦被配置為經由該收發器向一網路實體發送來自該UE的一量測報告將缺少對該第二類型的DL-PRS的一量測的一指示。
  4. 根據請求項1之UE,其中該處理器亦被配置為回應於該處理器無法獲得具有至少一閾值品質的對該第一類型的DL-PRS的一量測,量測該第二類型的DL-PRS。
  5. 根據請求項1之UE,其中該處理器亦被配置為: 獲得對該第一類型的DL-PRS的一第一量測和對該第二類型的DL-PRS的一第二量測; 決定該第一量測或該第二量測中的哪一個具有一較高的量測品質作為一較高品質量測; 決定該第一量測或該第二量測中的哪一個具有一較低的量測品質作為一較低品質量測;及 在向一網路實體發送該較低品質量測(若有的話)之前,經由該收發器向該網路實體發送該較高品質量測。
  6. 根據請求項1之UE,其中該處理器亦被配置為基於該TRP的一標識和該RIS的一標識來對該第二類型的DL-PRS進行解擾。
  7. 一種定位參考訊號量測方法,包括以下步驟: 從一UE(使用者設備)發送指示該UE被配置為量測一第一類型的DL-PRS(下行鏈路定位參考訊號)和一第二類型的DL-PRS的能力報告;及 量測直接從一TRP(發送/接收點)接收的該第一類型的DL-PRS或經由一RIS(可重構智能表面)從該TRP接收的該第二類型的DL-PRS,或其之一組合。
  8. 根據請求項7之方法,亦包括回應於由該UE進行的具有至少一閾值品質的對該第一類型的DL-PRS的一量測,禁用對該第二類型的DL-PRS的量測。
  9. 根據請求項8之方法,亦包括從該UE向一網路實體發送來自該UE的一量測報告將缺少對該第二類型的DL-PRS的一量測的一指示。
  10. 根據請求項7之方法,其中回應於該UE無法獲得具有至少一閾值品質的對該第一類型的DL-PRS的一量測,量測該第二類型的DL-PRS被執行。
  11. 根據請求項7之方法,其中量測該第一類型的DL-PRS和該第二類型的DL-PRS包括獲得對該第一類型的DL-PRS的一第一量測和對該第二類型的DL-PRS的一第二量測,該方法亦包括以下步驟: 決定該第一量測或該第二量測中的哪一個具有一較高的量測品質作為一較高品質量測; 決定該第一量測或該第二量測中的哪一個具有一較低的量測品質作為一較低品質量測;及 在向一網路實體發送該較低品質量測(若有的話)之前,從該UE向該網路實體發送該較高品質量測。
  12. 根據請求項7之方法,亦包括基於該TRP的一標識和該RIS的一標識來對該第二類型的DL-PRS進行解擾。
  13. 一種UE(使用者設備),包括: 用於發送指示該UE被配置為量測一第一類型的DL-PRS(下行鏈路定位參考訊號)和一第二類型的DL-PRS的一能力報告的部件;及 用於量測直接從一TRP(發送/接收點)接收的該第一類型的DL-PRS或經由一RIS(可重構智能表面)從該TRP接收的該第二類型的DL-PRS,或其之一組合的部件。
  14. 根據請求項13之UE,亦包括用於回應於由該UE進行的具有至少一閾值品質的對該第一類型的DL-PRS的一量測而禁用對該第二類型的DL-PRS的量測的部件。
  15. 根據請求項14之UE,亦包括用於從該UE向一網路實體發送來自該UE的一量測報告將缺少對該第二類型的DL-PRS的一量測的一指示的部件。
  16. 根據請求項13之UE,其中該用於量測該第二類型的DL-PRS的部件包括用於回應於該UE無法獲得具有至少一閾值品質的對該第一類型的DL-PRS的一量測而量測該第二類型的DL-PRS的部件。
  17. 根據請求項13之UE,其中該用於量測該第一類型的DL-PRS的部件和該用於量測該第二類型的DL-PRS的部件包括用於獲得對該第一類型的DL-PRS的一第一量測和對該第二類型的DL-PRS的一第二量測的部件,該UE亦包括: 用於決定該第一量測或該第二量測中的哪一個具有一較高的量測品質作為一較高品質量測的部件; 用於決定該第一量測或該第二量測中的哪一個具有一較低的量測品質作為一較低品質量測的部件;及 用於在向一網路實體發送該較低品質量測(若有的話)之前,向該網路實體發送該較高品質量測的部件。
  18. 根據請求項13之UE,亦包括用於基於該TRP的一標識和該RIS的一標識來對該第二類型的DL-PRS進行解擾的部件。
  19. 一種包括處理器可讀取指令的非暫時性、處理器可讀儲存媒體,該等處理器可讀取指令使一UE(使用者設備)的處理器: 發送指示該UE被配置為量測一第一類型的DL-PRS(下行鏈路定位參考訊號)和一第二類型的DL-PRS的一能力報告;及 量測直接從一TRP(發送/接收點)接收的該第一類型的DL-PRS或經由一RIS(可重構智能表面)從該TRP接收的該第二類型的DL-PRS,或其之一組合。
  20. 根據請求項19之儲存媒體,亦包括處理器可讀取指令以使該處理器回應於由該UE進行的具有至少一閾值品質的對該第一類型的DL-PRS的一量測,禁用對該第二類型的DL-PRS的量測。
  21. 根據請求項20之儲存媒體,亦包括處理器可讀取指令以使該處理器向一網路實體發送來自該UE的一量測報告將缺少對該第二類型的DL-PRS的一量測的一指示。
  22. 根據請求項19之儲存媒體,其中使該處理器量測該第二類型的DL-PRS的該等處理器可讀取指令包括使該處理器回應於該UE無法獲得具有至少一閾值品質的對該第一類型的DL-PRS的一量測而量測該第二類型的DL-PRS的處理器可讀取指令。
  23. 根據請求項19之儲存媒體,其中使該處理器量測該第一類型的DL-PRS和該第二類型的DL-PRS的處理器可讀取指令包括使該處理器獲得對該第一類型的DL-PRS的一第一量測和對該第二類型的DL-PRS的一第二量測的處理器可讀取指令,該儲存媒體亦包括使該處理器執行以下操作的處理器可讀取指令: 決定該第一量測或該第二量測中的哪一個具有一較高的量測品質作為一較高品質量測; 決定該第一量測或該第二量測中的哪一個具有一較低的量測品質作為一較低品質量測;及 在向一網路實體發送該較低品質量測(若有的話)之前,向該網路實體發送該較高品質量測。
  24. 根據請求項19之儲存媒體,亦包括處理器可讀取指令以使該處理器基於該TRP的一標識和該RIS的一標識來對該第二類型的DL-PRS進行解擾。
  25. 一種網路實體,包括: 一收發器,被配置為發送和接收無線訊號; 一記憶體;及 一處理器,通訊地耦合到該收發器和該記憶體並被配置為: 經由該收發器發送一第一類型的DL-PRS的一第一DL-PRS(下行鏈路定位參考訊號);及 經由該收發器向一RIS(可重構智慧表面)發送一第二類型的DL-PRS的一第二DL-PRS。
  26. 根據請求項25之網路實體,其中該處理器亦被配置為使用該網路實體的一標識和該RIS的一標識對該第二DL-PRS進行加擾。
  27. 根據請求項25之網路實體,其中該處理器亦被配置為以每個實例比該第一DL-PRS更高的一重複次數來發送該第二DL-PRS。
  28. 根據請求項25之網路實體,其中該處理器亦被配置為以與該第一DL-PRS不同的一載波頻率,或與該第一DL-PRS不同的一頻寬,或與該第一DL-PRS不同的一或多個定時特性,或與該第一DL-PRS不同的一編碼字元,或其任何組合來發送該第二DL-PRS。
  29. 根據請求項25之網路實體,其中該處理器亦被配置為: 經由該收發器發送一第一類型的源訊號的一第一源訊號;及 經由該收發器向該RIS發一送第二類型的源訊號的一第二源訊號。
  30. 根據請求項29之網路實體,其中該處理器亦被配置為: 經由該收發器從一UE(使用者設備)接收指示與所接收的源訊號對應的一第一傳輸波束的一指示; 向該UE發送指示一第二傳輸波束相對於該第一傳輸波束的一QCL類型的一准共址(QCL)指示;及 使用與該第一傳輸波束准共址的該第二傳輸波束向該UE發送該第一DL-PRS或該第二DL-PRS中的一者。
  31. 根據請求項29之網路實體,其中該處理器亦被配置為: 經由該收發器向該RIS發送該第二類型的源訊號的一第三源訊號,該第二源訊號與具有一第一準共址類型的該第二DL-PRS准共址,該第三源訊號與具有一第二准共址類型的該第二DL-PRS准共址;及 發送具有一相同索引號的該第二源訊號和該第三源訊號。
  32. 根據請求項29之網路實體,其中該處理器亦被配置為經由該收發器向一UE(使用者設備)發送該第二類型的源訊號的定時和頻率。
  33. 一種提供定位參考訊號的方法,該方法包括以下步驟: 從一網路實體發送一第一類型的DL-PRS的一第一DL-PRS(下行鏈路定位參考訊號);及 從該網路實體向一RIS(可重構智慧表面)發送一第二類型的DL-PRS的一第二DL-PRS。
  34. 根據請求項33之方法,亦包括使用該網路實體的一標識和該RIS的一標識對該第二DL-PRS進行加擾。
  35. 根據請求項33之方法,其中發送該第二DL-PRS包括以每個實例比該第一DL-PRS更高的一重複次數來發送該第二DL-PRS。
  36. 根據請求項33之方法,其中發送該第二DL-PRS包括以與該第一DL-PRS不同的一載波頻率,或與該第一DL-PRS不同的一頻寬,或與該第一DL-PRS不同的一或多個定時特性,或與該第一DL-PRS不同的一編碼字元,或其任何組合來發送該第二DL-PRS。
  37. 根據請求項33之方法,亦包括以下步驟: 發送一第一類型的源訊號的一第一源訊號;及 向該RIS發送一第二類型的源訊號的一第二源訊號。
  38. 根據請求項37之方法,亦包括以下步驟: 在該網路實體處從一UE(使用者設備)接收指示與所接收的一源訊號對應的一第一傳輸波束的一指示;及 向該UE發送指示一第二傳輸波束相對於該第一傳輸波束的一QCL類型的一准共址(QCL)指示; 使用與該第一傳輸波束准共址的該第二傳輸波束向該UE發送該第一DL-PRS或該第二DL-PRS中的一者。
  39. 根據請求項37之方法,亦包括以下步驟: 從該網路實體向該RIS發送該第二類型的源訊號的一第三源訊號,該第二源訊號與具有一第一準共址類型的該第二DL-PRS准共址,該第三源訊號與具有一第二准共址類型的該第二DL-PRS准共址;及 發送具有一相同索引號的該第二源訊號和該第三源訊號。
  40. 根據請求項37之方法,亦包括從該網路實體向一UE(使用者設備)發送該第二類型的源訊號的定時和頻率。
  41. 一種網路實體,包括: 用於發送一第一類型的DL-PRS的一第一DL-PRS(下行鏈路定位參考訊號)的部件;及 用於向一RIS(可重構智能表面)發送一第二類型的DL-PRS的一第二DL-PRS的部件。
  42. 根據請求項41之網路實體,亦包括用於使用該網路實體的一標識和該RIS的一標識對該第二DL-PRS進行加擾的部件。
  43. 根據請求項41之網路實體,其中該用於發送該第二DL-PRS的部件包括用於以每個實例比該第一DL-PRS更高的一重複次數來發送該第二DL-PRS的部件。
  44. 根據請求項41之網路實體,其中該用於發送該第二DL-PRS的部件包括用於以與該第一DL-PRS不同的一載波頻率,或與該第一DL-PRS不同的一頻寬,或與該第一DL-PRS不同的一或多個定時特性,或與該第一DL-PRS不同的一編碼字元,或其任何組合來發送該第二DL-PRS的部件。
  45. 根據請求項41之網路實體,亦包括: 用於發送一第一類型的源訊號的一第一源訊號的部件;及 用於向該RIS發送一第二類型的源訊號的一第二源訊號的部件。
  46. 根據請求項45之網路實體,亦包括: 用於接收與所接收的一源訊號對應的一第一傳輸波束的一指示的部件;及 用於向該UE發送指示一第二傳輸波束相對於該第一傳輸波束的一QCL類型的一准共址(QCL)指示的部件; 使用與該第一傳輸波束准共址的該第二傳輸波束向該UE發送該第一DL-PRS或該第二DL-PRS中的一者。
  47. 根據請求項45之網路實體,亦包括: 用於向該RIS發送該第二類型的源訊號的一第三源訊號的部件,該第二源訊號與具有一第一準共址類型的該第二DL-PRS准共址,該第三源訊號與具有一第二准共址類型的該第二DL-PRS准共址;及 用於發送具有一相同索引號的該第二源訊號和該第三源訊號的部件。
  48. 根據請求項45之網路實體,亦包括用於從該網路實體向一UE(使用者設備)發送該第二類型的源訊號的定時和頻率的部件。
  49. 一種包括處理器可讀取指令的非暫時性、處理器可讀儲存媒體,該等處理器可讀取指令使一網路實體的處理器: 發送一第一類型的DL-PRS的一第一DL-PRS(下行鏈路定位參考訊號);及 向一RIS(可重構智能表面)發送一第二類型的DL-PRS的一第二DL-PRS。
  50. 根據請求項49之儲存媒體,亦包括處理器可讀取指令以使該處理器使用該網路實體的一標識和該RIS的一標識對該第二DL-PRS進行加擾。
  51. 根據請求項49之儲存媒體,其中使該處理器發送該第二DL-PRS的該等處理器可讀取指令包括使該處理器以每個實例比該第一DL-PRS更高的一重複次數來發送該第二DL-PRS的處理器可讀取指令。
  52. 根據請求項49之儲存媒體,其中使該處理器發送該第二DL-PRS的該等處理器可讀取指令包括使該處理器以與該第一DL-PRS不同的一載波頻率,或與該第一DL-PRS不同的一頻寬,或與該第一DL-PRS不同的一或多個定時特性,或與該第一DL-PRS不同的一編碼字元,或其任何組合來發送該第二DL-PRS的處理器可讀取指令。
  53. 根據請求項49之儲存媒體,亦包括使該處理器執行以下操作的處理器可讀取指令: 發送一第一類型的源訊號的一第一源訊號;及 向該RIS發送一第二類型的源訊號的第二源訊號。
  54. 根據請求項53之儲存媒體,亦包括使該處理器執行以下操作的處理器可讀取指令: 從一UE(使用者設備)接收指示與所接收的一源訊號對應的一第一傳輸波束的一指示;及 向該UE發送指示一第二傳輸波束相對於該第一傳輸波束的一QCL類型的一准共址(QCL)指示; 使用與該第一傳輸波束准共址的該第二傳輸波束向該UE發送該第一DL-PRS或該第二DL-PRS中的一者。
  55. 根據請求項53之儲存媒體,亦包括使該處理器執行以下操作的處理器可讀取指令: 向該RIS發送該第二類型的源訊號的一第三源訊號,該第二源訊號與具有一第一準共址類型的該第二DL-PRS准共址,該第三源訊號與具有一第二准共址類型的該第二DL-PRS准共址;及 發送具有一相同索引號的該第二源訊號和該第三源訊號。
  56. 根據請求項53之儲存媒體,亦包括處理器可讀取指令以使該處理器向一UE發送該第二類型的源訊號的定時和頻率。
TW111101286A 2021-03-05 2022-01-12 Ris輔助和非ris輔助訊號傳遞 TW202241165A (zh)

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Cited By (1)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024158457A1 (en) * 2023-01-25 2024-08-02 Qualcomm Incorporated Reporting additional user equipment (ue) measurements for enhanced cell identity (e-ctd)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11523364B2 (en) * 2019-08-13 2022-12-06 Qualcomm Incorporated Computation complexity framework for positioning reference signal processing

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116669188A (zh) * 2023-07-31 2023-08-29 中国电信股份有限公司 基于网络节点传输的用户分组方法、装置、设备及介质
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