TW202408291A - 基於定位及行動之波束預測 - Google Patents

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TW202408291A
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哈西布 烏爾雷赫曼
郭榮祐
納茲利 肯貝吉
普拉仙納 赫拉特
派翠克 圖爾
特賈斯威尼 盧丘穆
尤希斯瓦迪諾 納拉亞南唐加拉傑
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Abstract

一WTRU可經組態以接收第一組態資訊,該第一組態資訊與一通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源集、一組傳輸組態索引(TCI)狀態、一組機率臨限、及/或一組持續時間相關聯。該WTRU可經組態以基於一或多個CSI-RS測量而評估該WTRU之一視線(LOS)機率。該WTRU可經組態以判定經評估的該LOS機率是否大於或等於來自該組機率臨限的一機率臨限。回應於判定經評估的該LOS機率大於或等於該機率臨限,該WTRU可經組態以基於經評估的該LOS機率而自該組持續時間判定一持續時間。該WTRU可經組態以預測可施用於相關聯時刻的一未來TCI狀態。

Description

基於定位及行動之波束預測
相關申請案之交互參照
本申請案主張於2022年8月10日申請之美國臨時專利申請案第63/396,799號之優先權,其以全文引用方式併入本文中。
無線通訊系統經廣泛地部署以提供各種類型之通訊內容,諸如語音、視訊、封包資料、通信報、廣播等。此等系統可藉由共享可用系統資源(例如,時間、頻率、及功率)而能夠支援與多個使用者的通訊。此類多重存取系統之實例包括分碼多重存取(code division multiple access, CDMA)系統、分時多重存取(time division multiple access, TDMA)系統、分頻多重存取(frequency division multiple access, FDMA)系統、及正交分頻多重存取(orthogonal frequency division multiple access, OFDMA)系統,(例如,長期演進(Long-Term Evolution, LTE)系統)。無線多重存取通訊系統可包括各自同時支援多個通訊裝置(可另外稱為使用者設備(user equipment, UE))之通訊的若干個基地台。
無線通訊系統可在mmW頻率範圍(例如,28 GHz、40 GHz、60 GHz等)內操作。此等頻率下的無線通訊可與增加的信號衰減(例如,路徑損耗)相關聯,其可受到各種因素(諸如溫度、氣壓、繞射等)影響。結果,信號處理技術(諸如波束成形)可用以同調地結合能量且克服此等頻率下的路徑損耗。由於mmW通訊系統中的路徑損耗量增加,來自基地台及/或WTRU的傳輸可經波束成形。
UE可係行動式的,且遍歷無線通訊系統之不同基地台的覆蓋區。WTRU位置對於各種功能(例如,基於位置的服務、緊急應變服務等)可係重要的。判定WTRU在無線網路中操作的位置由於使用者之行動、及環境及無線電信號兩者之動態本質可係挑戰。傳統無線網路可使用專用傳訊來判定WTRU位置,例如,藉由在整個覆蓋區中廣播定位參考信號(positioning reference signal, PRS)。
根據一個例示性態樣,本揭露係關於用於預測波束之一方法及設備。例如,一WTRU可實施接收一RS信號(其中該RS信號可係週期性、半持續性、或非週期性),且基於由該WTRU執行的測量及該經接收RS信號而預測一方向資訊。在一實例中,該WTRU可進一步實施實現基於一或多個LOS機率臨限藉由該WTRU報告該一或多個預測、且經由一報告來報告一或多個方向資訊,其中該報告係基於具有不同LOS機率臨限的多個參數。額外地,該WTRU可實施基於速率及定位資訊而報告一波束,且基於速率及定位資訊而報告一未來時間的一最佳DL波束。
一WTRU可經組態以接收第一組態資訊,該第一組態資訊與一通道狀態資訊參考信號(channel state information reference signal, CSI-RS)資源集、一組傳輸組態索引(transmission configuration index, TCI)狀態、一組機率臨限、及/或一組持續時間相關聯。該組持續時間可包括與一第一LOS機率範圍相關聯的一第一持續時間、及與一第二LOS機率範圍相關聯的一第二持續時間該WTRU可經組態以判定一或多個CSI-RS測量,該一或多個CSI-RS測量與該CSI-RS資源集中的該等CSI-RS之一或多者相關聯。該一或多個CSI-RS測量可基於經接收的一TCI狀態、或經接收的該TCI狀態與該未來TCI狀態之間的一中間TCI狀態而判定。該一或多個CSI-RS測量可包括一參考信號接收功率(reference signal received power, RSRP),一信號對干擾雜訊比(signal to interference noise ratio, SINR)、一參考信號接收品質(reference signal received quality, RSRQ)、及/或一通道品質指示符(channel quality indicator, CQI)。該WTRU可經組態以基於該一或多個CSI-RS測量而評估該WTRU之一視線(line of sight, LOS)機率。經評估的該LOS機率可與經接收的該TCI狀態、或經接收的該TCI狀態與該未來TCI狀態之間的一中間TCI狀態相關聯。該WTRU可經組態以判定經評估的該LOS機率是否大於或等於來自該組機率臨限的一機率臨限。
回應於判定經評估的該LOS機率大於或等於該機率臨限,該WTRU可經組態以基於經評估的該LOS機率而自該組持續時間判定一持續時間。經判定的該持續時間可係與經評估的該LOS機率成比例。該WTRU可經組態以預測可施用於相關聯時刻的一未來TCI狀態。相關聯的該時刻可基於該目前時間及/或經判定的該持續時間而判定。該WTRU可經組態以將經預測的該未來TCI狀態、及相關聯的該時刻發送至該網路。回應於判定經評估的該LOS機率小於該機率臨限,該WTRU可經組態以將經評估的該LOS機率小於該機率臨限的一指示發送至該網路。該WTRU可經組態以基於第二組態資訊而發送經測量的該一或多個CSI-RS之子集的CSI資訊。該WTRU的定位資訊可包括一運動方向、一定位、或一速率之一或多者。該WTRU可經組態以評估相對一第二裝置在複數個方向軸上的該WTRU之該LOS機率、該WTRU之一運動方向、該WTRU之一定位、及該WTRU之一速率。
圖1A係繪示一或多個經揭示實施例可實施於其中之實例通訊系統100的圖。通訊系統100可係提供內容(諸如語音、資料、視訊、通信報、廣播等)至多個無線使用者的多重存取系統。通訊系統100可使多個無線使用者能夠通過系統資源(包括無線頻寬)的共用而存取此類內容。例如,通訊系統100可採用一或多個通道存取方法,諸如分碼多重存取(code division multiple access, CDMA)、分時多重存取(time division multiple access, TDMA)、分頻多重存取(frequency division multiple access, FDMA)、正交FDMA (orthogonal FDMA, OFDMA)、單載波FDMA (single-carrier FDMA, SC-FDMA)、零尾唯一字DFT擴展OFDM (zero-tail unique-word DFT-Spread OFDM, ZT UW DTS-s OFDM)、唯一字OFDM (unique word OFDM, UW-OFDM)、資源區塊濾波OFDM、濾波器組多載波(filter bank multicarrier, FBMC)、及類似者。
如圖1A所示,通訊系統100可包括無線傳輸/接收單元(WTRU) 102a、102b、102c、102d、RAN 104/113、CN 106/115、公共交換電話網路(public switched telephone network, PSTN) 108、網際網路110、及其他網路112,雖然將理解所揭示的實施例設想任何數目的WTRU、基地台、網路、及/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d之各者可經組態以在無線環境中操作及/或通訊的任何類型的裝置。舉實例而言,WTRU 102a、102b、102c、102d(其任一者可稱為「站台(station)」及/或「STA」)可經組態以傳輸及/或接收無線信號,並可包括使用者設備(user equipment, UE)、行動電台、固定或行動訂戶單元、基於訂閱的單元、呼叫器、蜂巢式電話、個人數位助理(personal digital assistant, PDA)、智慧型手機、膝上型電腦、輕省筆電、個人電腦、無線感測器、熱點或Mi-Fi裝置、物聯網(Internet of Things, IoT)裝置、手錶或其他可穿戴式、頭戴式顯示器(head-mounted display, HMD)、車輛、無人機、醫療裝置及應用(例如,遠端手術)、工業裝置及應用(例如,在工業及/或自動化處理鏈背景中操作的機器人及/或其他無線裝置)、消費性電子裝置、在商業及/或工業無線網路上操作的裝置、及類似者。WTRU 102a、102b、102c、及102d的任一者可互換地稱為UE。
通訊系統100亦可包括基地台114a及/或基地台114b。基地台114a、114b之各者為可經組態以與WTRU 102a、102b、102c、102d中之至少一者無線地介接之任何類型的裝置,以促進存取一或多個通訊網路(諸如CN 106/115、網際網路110、及/或其他網路112)。舉實例而言,基地台114a、114b可以是基地收發站(base transceiver station, BTS)、節點B、e節點B、本地節點B、本地e節點B、gNB、NR節點B、站台控制器、存取點(access point, AP)、無線路由器、及類似者。雖然將基地台114a、114b各描繪成單一元件,但將理解基地台114a、114b可包括任何數目的互連基地台及/或網路元件。
基地台114a可係RAN 104/113的部分,該RAN亦可包括其他基地台及/或網路元件(未圖示),諸如基地台控制器(base station controller, BSC)、無線電網路控制器(radio network controller, RNC)、中繼節點等。基地台114a及/或基地台114b可經組態以在一或多個載波頻率上傳輸及/或接收無線信號,其可稱為胞元(cell)(未圖示)。此等頻率可在授權頻譜、非授權頻譜、或授權頻譜及非授權頻譜的組合中。胞元可以為可為相對固定或有可能隨時間變化的特定地理區提供無線服務覆蓋。該胞元可被進一步分成胞元扇區(cell sector)。例如,與基地台114a相關聯的胞元可被分成三個扇區。因此,在一個實施例中,基地台114a可包括三個收發器,亦即,胞元的每個扇區有一個收發器。在一實施例中,基地台114a可採用多輸入多輸出(multiple-input multiple output, MIMO)技術,且可以為胞元的各扇區使用多個收發器。例如,波束成形可用以在所欲空間方向上傳輸及/或接收信號。
基地台114a、114b可透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c、102d的一或多者通訊,該空中介面可以是任何合適的無線通訊鏈路(例如,射頻(radio frequency, RF)、微波、厘米波、微米波、紅外線(infrared, IR)、紫外線(ultraviolet, UV)、可見光等)。空中介面116可使用任何合適的無線電存取技術(radio access technology, RAT)建立。
更具體地說,如上文提到的,通訊系統100可係多重存取系統且可採用一或多個通道存取方案,諸如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA、及類似者。例如,RAN 104/113中的基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用寬頻CDMA (wideband CDMA, WCDMA)建立空中介面115/116/117的通用行動電信系統(Universal Mobile Telecommunications System, UMTS)地面無線電存取(UTRA)。WCDMA可包括通訊協定,諸如高速封包存取(High-Speed Packet Access, HSPA)及/或演進HSPA (HSPA+)。HSPA可包括高速下行(DL)封包存取(High-Speed Downlink Packet Access, HSDPA)及/或高速UL封包存取(High-Speed Uplink Packet Access, HSUPA)。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用長期演進技術(Long Term Evolution, LTE)及/或進階LTE (LTE-Advanced, LTE-A)及/或進階LTE加強版(LTE-Advanced Pro, LTE-A Pro)建立空中介面116的演進UMTS地面無線電存取(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access, E-UTRA)。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用新無線電(New Radio, NR)建立空中介面116的NR無線電存取。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施多個無線電存取技術。例如,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可一起實施LTE無線電存取及NR無線電存取,例如使用雙連接性(dual connectivity, DC)原理。因此,由WTRU 102a、102b、102c利用的空中介面可藉由多種類型的無線電存取技術及/或發送至/自多種類型之基地台(例如,eNB及gNB)的傳輸特徵化。
在其他實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如IEEE 802.11(亦即,無線保真度(Wireless Fidelity, WiFi)、IEEE 802.16(亦即,全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、暫時性標準2000 (IS-2000)、暫時性標準95 (IS-95)、暫時性標準856 (IS-856)、全球行動通訊系統(GSM)、GSM演進增強型資料速率(EDGE)、GSM EDGE (GERAN)、及類似者。
圖1A中的基地台114b可係無線路由器、本地節點B、本地e節點B、或存取點,例如,且可利用任何合適的RAT以用於促進局部化區(諸如營業場所、家庭、車輛、校園、工業設施、空中走廊(例如,用於由無人機使用)、道路、及類似者)中的無線連接性。在一個實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可實施無線電技術,諸如IEEE 802.11以建立無線區域網路(wireless local area network, WLAN)。在一實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可實施無線電技術,諸如IEEE 802.15以建立無線個人區域網路(wireless personal area network, WPAN)。在又另一實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可利用基於蜂巢式的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR等)以建立微微胞元或毫微微胞元。如圖1A所示,基地台114b可具有至網際網路110的直接連接。因此,基地台114b可能不需要經由CN 106/115存取網際網路110。
RAN 104/113可與CN 106/115通訊,其可為經組態以提供語音、資料、應用、及/或網際網路協定上的語音(voice over internet protocol, VoIP)服務至WTRU 102a、102b、102c、102d的一或多者的任何類型的網路。資料可具有不同的服務品質(quality of service, QoS)需求,諸如不同的輸送量需求、延時需求、容錯需求、可靠性需求、資料輸送量需求、行動需求、及類似者。CN 106/115可提供呼叫控制、帳單服務、基於行動定位的服務、預付電話、網際網路連接、視訊分布等、及/或執行高階安全功能,諸如使用者認證。雖然未顯示於圖1A中,將理解RAN 104/113及/或CN 106/115可與採用與RAN 104/113相同之RAT或採用不同RAT的其他RAN直接或間接通訊。例如,除了連接至RAN 104/113(其可利用NR無線電技術)外,CN 106/115亦可與採用GSM、UMTS、CDMA 2000、WiMAX、E-UTRA、或WiFi無線電技術的另一RAN(未圖示)通訊。
CN 106/115亦可作用為用於WTRU 102a、102b、102c、102d的閘道,以存取PSTN 108、網際網路110、及/或其他網路112。PSTN 108可包括提供簡易老式電話服務(plain old telephone service, POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可包括使用共同通訊協定的互連電腦網路及裝置的全球系統,諸如TCP/IP網際網路協定套組中的傳輸控制協定(transmission control protocol, TCP)、使用者資料包協定(user datagram protocol, UDP)、及/或網際網路協定(internet protocol, IP)。網路112可包括由其他服務供應商所擁有及/或操作的有線及/或無線通訊網路。例如,網路112可包括連接至一或多個RAN的另一CN,該一或多個RAN可採用與RAN 104/113相同的RAT或不同的RAT。
通訊系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d的一些或全部可包括多模式能力(例如,WTRU 102a、102b、102c、102d可包括用於透過不同的無線鏈路與不同的無線網路通訊的多個收發器)。例如,顯示於圖1A中的WTRU 102c可經組態以與可採用基於蜂巢式的無線電技術的基地台114a,並與可採用IEEE 802無線電技術的基地台114b通訊。
圖1B係繪示實例WTRU 102的系統圖。如圖1B所示,WTRU 102可包括處理器118、收發器120、傳輸/接收元件122、揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、顯示器/觸控板128、非可移除式記憶體130、可移除式記憶體132、電源134、全球定位系統(global positioning system, GPS)晶片組136、及/或其他週邊設備138等。將理解WTRU 102可包括上述元件的任何次組合,同時仍與一實施例保持一致。
處理器118可以是一般用途處理器、特殊用途處理器、習知處理器、數位信號處理器(digital signal processor, DSP)、複數個微處理器、與DSP核心關聯的一或多個微處理器、控制器、微控制器、特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit, ASIC)、現場可程式化閘陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)電路、任何其他類型的積體電路(integrated circuit, IC)、狀態機、及類似者。處理器118可執行信號編碼、資料處理、電力控制、輸入/輸出處理、及/或使WTRU 102能在無線環境中操作的任何其他功能性。處理器118可耦接至收發器120,該收發器可耦接至傳輸/接收元件122。雖然圖1B將處理器118及收發器120描繪成分開的組件,但將理解處理器118及收發器120可在電子封裝或晶片中整合在一起。
傳輸/接收元件122可經組態以透過空中介面116傳輸信號至基地台(例如,基地台114a)或自該基地台接收信號。例如,在一個實施例中,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收RF信號的天線。在一實施例中,例如,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收IR、UV、或可見光信號的發射器/偵測器。在又另一實施例中,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收RF及光信號二者。應理解傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收無線信號的任何組合。
雖然在圖1B中將傳輸/接收元件122描繪成單一元件,但WTRU 102可包括任何數目的傳輸/接收元件122。更具體地說,WTRU 102可採用MIMO技術。因此,在一個實施例中,WTRU 102可包括二或更多個傳輸/接收元件122(例如,多個天線)以用於透過空中介面116傳輸及接收無線信號。
收發器120可經組態以調變待藉由傳輸/接收元件122傳輸的信號及解調變藉由傳輸/接收元件122接收的信號。如上文提到的,WTRU 102可具有多模式能力。因此,例如,收發器120可包括用於使WTRU 102能經由多個RAT(諸如,NR及IEEE 802.11)通訊的多個收發器。
WTRU 102的處理器118可耦接至揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、及/或顯示器/觸控板128(例如,液晶顯示器(liquid crystal display, LCD)顯示器單元或有機發光二極體(organic light-emitting diode, OLED)顯示器單元)並可接收來自其等的使用者輸入資料。處理器118亦可將使用者資料輸出至揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、及/或顯示器/觸控板128。額外地,處理器118可存取來自任何類型的合適記憶體(諸如非可移除式記憶體130及/或可移除式記憶體132)的資訊及將資料儲存在任何類型的合適記憶體中。非可移除式記憶體130可包括隨機存取記憶體(random-access memory, RAM)、唯讀記憶體(read-only memory, ROM)、硬碟、或任何其他類型的記憶體儲存裝置。可移除式記憶體132可包括用戶身份模組(subscriber identity module, SIM)卡、記憶棒、安全數位(secure digital, SD)記憶卡、及類似者。在其他實施例中,處理器118可存取來自未實體位於WTRU 102(諸如在伺服器或家用電腦(未圖示)上)上之記憶體的資訊及將資料儲存在該記憶體中。
處理器118可接收來自電源134的電力,並可經組態以分布及/或控制至WTRU 102中之其他組件的電力。電源134可以是用於對WTRU 102供電的任何合適裝置。例如,電源134可包括一或多個乾電池電池組(例如,鎳-鎘(NiCd)、鎳-鋅(NiZn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-離子)等)、太陽能電池、燃料電池、及類似者。
處理器118亦可耦接至GPS晶片組136,該GPS晶片組可經組態以提供關於WTRU 102之目前位置的位置資訊(例如,經度和緯度)。除了(或替代)來自GPS晶片組136的資訊外,WTRU 102可透過空中介面116接收來自基地台(例如,基地台114a、114b)的位置資訊,及/或基於從二或更多個附近基地台接收之信號的時序判定其位置。將理解WTRU 102可藉由任何合適的位置判定方法獲得位置資訊,同時仍與一實施例保持一致。
處理器118可進一步耦接至其他週邊設備138,該等週邊設備可包括提供額外特徵、功能性、及/或有線或無線連接性的一或多個軟體及/或硬體模組。例如,週邊設備138可包括加速度計、電子羅盤、衛星收發器、數位相機(用於相片及/或視訊)、通用串列匯流排(universal serial bus, USB)埠、振動裝置、電視機收發器、免持式頭戴裝置、Bluetooth ®模組、調頻(frequency modulated, FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲機模組、網際網路瀏覽器、虛擬實境及/或擴增實境(virtual reality and/or augmented reality, VR/AR)裝置、活動追蹤器、及類似者。週邊設備138可包括一或多個感測器,該等感測器可以是陀螺儀、加速度計、霍爾效應感測器、磁力計、定向感測器、近接感測器、溫度感測器、時間感測器;地理位置感測器;高度計、光感測器、觸控感測器、磁力計、氣壓計、手勢感測器、生物特徵感測器、及/或濕度感測器的一或多者。
WTRU 102可包括一些或所有信號(例如,與用於UL(例如,用於傳輸)及下行鏈路(例如,用於接收)二者的特定子訊框關聯)針對其的傳輸及接收可以是並行及/或同時的全雙工無線電。全雙工無線電可包括干擾管理單元139,以經由硬體(例如,扼流器)或經由處理器(例如,分開的處理器(未圖示)或經由處理器118)的信號處理的其中一者降低及或實質消除自干擾。在一實施例中,WTRU 102可包括一些或所有信號(例如,與用於UL(例如,用於傳輸)或下行鏈路(例如,用於接收)其中一者的特定子訊框關聯)針對其的傳輸及接收的半雙工無線電。
圖1C係根據一實施例繪示RAN 104及CN 106的系統圖。如上文提到的,RAN 104可採用E-UTRA無線電技術以透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。RAN 104亦可與CN 106通訊。
RAN 104可包括e節點B 160a、160b、160c,雖然應理解RAN 104可包括任何數目的e節點B,同時仍與一實施例保持一致。e節點B 160a、160b、160c各可包括一或多個收發器以用於透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。在一個實施例中,e節點B 160a、160b、160c可實施MIMO技術。因此,e節點B 160a,例如,可使用多個天線以傳輸無線信號至WTRU 102a,及/或接收來自該WTRU的無線信號。
e節點B 160a、160b、160c之各者可與特定胞元(未圖示)相關聯,並可經組態以處理無線電資源管理決策、交遞決策、UL及/或DL中之使用者的排程、及類似者。如圖1C所示,e節點B 160a、160b、160c可透過X2介面彼此通訊。
顯示於圖1C中的CN 106可包括行動管理實體(mobility management entity, MME) 162、服務閘道(serving gateway, SGW) 164、及封包資料網路(packet data network, PDN)閘道(或PGW)166。雖然將上述元件之各者描繪成CN 106的部分,將理解此等元件的任一者可由CN操作者之外的實體擁有及/或操作。
MME 162可經由S1介面連接至RAN 104中的e節點B 162a、162b、162c之各者,並可作用為控制節點。例如,MME 162可負責在WTRU 102a、102b、102c、及類似者的最初附接期間認證WTRU 102a、102b、102c的使用者、承載啟動/停用、選擇特定的服務閘道。MME 162可提供控制平面功能以用於在RAN 104與採用其他無線電技術(諸如GSM及/或WCDMA)的其他RAN(未圖示)之間切換。
SGW 164可經由S1介面連接至RAN 104中的e節點B 160a、160b、160c之各者。SGW 164大致可將使用者資料封包路由及轉發至WTRU 102a、102b、102c/路由及轉發來自該等WTRU的使用者資料封包。SGW 164可執行其他功能,諸如在e節點B間交遞期間錨定使用者平面、在DL資料可用於WTRU 102a、102b、102c時觸發呼叫、管理及儲存WTRU 102a、102b、102c的背景、及類似者。
SGW 164可連接至PGW 166,該PGW可將對封包交換網路(諸如網際網路110)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP賦能裝置之間的通訊。
CN 106可促進與其他網路的通訊。例如,CN 106可將對電路交換網路(諸如PSTN 108)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與傳統陸地線路通訊裝置之間的通訊。例如,CN 106可包括作用為CN 106與PSTN 108之間的介面的IP閘道器(例如,IP多媒體子系統(IP multimedia subsystem, IMS)伺服器)或可與該IP閘道器通訊。額外地,CN 106可將對其他網路112的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,該等其他網路可包括由其他服務供應商擁有及/或操作的其他有線及/或無線網路。
雖然在圖1A至圖1D中將WTRU描述為無線終端,但設想到在某些代表性實施例中,此一終端可與通訊網路一起使用(例如,暫時地或永久地)有線通訊介面。
在代表性實施例中,其他網路112可以是WLAN。
在基礎設施基本服務集(Basic Service Set, BSS)模式中的WLAN可具有用於BSS的存取點(AP)及與AP相關聯的一或多個站台(STA)。AP可具有對分配系統(Distribution System, DS)或將訊務載入及/或載出BSS之另一類型的有線/無線網路的存取或介面。源自BSS外側之至STA的訊務可通過AP到達並可遞送至該等STA。可將源自STA至BSS外側之目的地的訊務發送至AP以遞送至各別目的地。在BSS內的STA之間的訊務可通過AP發送,例如其中來源STA可將訊務發送至AP且AP可將訊務遞送至目的地STA。可將BSS內的STA之間的訊務視為及/或稱為同級間訊務。同級間訊務可使用直接鏈路設置(direct link setup, DLS)在來源STA與目的地STA之間(例如,直接於其間)發送。在某些代表性實施例中,DLS可使用802.11e DLS或802.11z隧道式DLS (tunneled DLS, TDLS)。使用獨立BSS (Independent BSS, IBSS)模式的WLAN可不具有AP,且在IBSS內或使用該IBSS的STA(例如,所有的STA)可彼此直接通訊。IBSS通訊模式在本文中有時可稱為「專設(ad-hoc)」通訊模式。
當使用802.11ac基礎設施操作模式或類似操作模式時,AP可在固定通道(諸如主通道)上傳輸信標。主通道可係固定寬度的(例如,20 MHz寬的頻寬)或經由傳訊動態地設定寬度。主通道可係BSS的操作通道並可由STA使用以建立與AP的連接。在某些代表性實施例中,可將具有碰撞避免的載波感測多重存取(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA)實施例如在802.11系統中。對於CSMA/CA,包括AP的STA(例如,每一個STA)可感測主通道。若主通道由特定STA感測/偵測及/或判定成忙碌,該特定STA可退出。一個STA(例如,僅一個站台)可在給定BSS中的任何給定時間傳輸。
高輸送量(High Throughput, HT) STA可使用40 MHz寬的通道以用於通訊,例如經由20 MHz主通道與相鄰或不相鄰的20 MHz通道的組合以形成40 MHz寬的通道。
非常高輸送量(Very High Throughput, VHT) STA可支援20 MHz、40 MHz、80 MHz、及/或160 MHz寬的通道。40 MHz及/或80 MHz通道可藉由組合連續的20 MHz通道來形成。160 MHz通道可藉由組合8個連續的20 MHz通道,或藉由組合二個非連續的80 MHz通道(其可稱為80+80組態)形成。對於80+80組態,在通道編碼後,可將資料傳過可將資料分成二個串流的區段剖析器。快速傅立葉逆變換(Inverse Fast Fourier Transform, IFFT)處理及時域處理可在各串流上分開完成。可將串流映射至二個80 MHz通道上,且資料可藉由傳輸STA來傳輸。在接收STA的接收器處,用於80+80組態的上述操作可反轉,並可將經組合資料發送至媒體存取控制(Medium Access Control, MAC)。
次1 GHz操作模式是由802.11af及802.11ah所支援。通道操作頻寬及載波在802.11af及802.11ah中相對於使用在802.11n及802.11ac中的通道操作頻寬及載波係降低的。802.11af在電視空白頻段(TV White Space, TVWS)頻譜中支援5 MHz、10 MHz、及20 MHz頻寬,且802.11ah使用非TVWS頻譜支援1 MHz、2 MHz、4 MHz、8 MHz、及16 MHz頻寬。根據代表性實施例,802.11ah可支援儀表類型控制/機器類型通訊(Meter Type Control/Machine-Type Communications),諸如在大型覆蓋區中的MTC裝置。MTC裝置可具有某些能力,例如包括支援(例如,僅支援)某些及/或有限頻寬的有限能力。MTC裝置可包括具有高於臨限之電池壽命的電池(例如,以維持非常長的電池壽命)。
可支援多個通道及通道頻寬(諸如802.11n、802.11ac、802.11af、及802.11ah)的WLAN系統包括可指定成主通道的通道。主通道可具有等於由BSS中的所有STA支援的最大共同操作頻寬的頻寬。主通道的頻寬可由在BSS中操作的所有STA之中的支援最小頻寬操作模式的STA設定及/或限制。在802.11ah的實例中,即使AP(及BSS中的其他STA)支援2 MHz、4 MHz、8 MHz、16 MHz、及/或其他通道頻寬操作模式,主通道對於支援(例如,僅支援)1 MHz模式的STA(例如,MTC類型裝置)可係1 MHz寬。載波感測及/或網路配置向量(Network Allocation Vector, NAV)設定可取決於主通道的狀態。例如,若主通道例如因為STA(其僅支援1 MHz操作模式)傳輸至AP而係忙碌的,即使大部分的頻帶維持閒置且可係可用的,可將整個可用頻帶視為係忙碌的。
在美國,可用頻帶(其可由802.11ah使用)是從902 MHz至928 MHz。在韓國,可用頻帶係從917.5 MHz至923.5 MHz。在日本,可用頻帶係從916.5 MHz至927.5 MHz。取決於國碼,可用於802.11ah的總頻寬係6 MHz至26 MHz。
圖1D係根據一實施例繪示RAN 113及CN 115的系統圖。如上文提到的,RAN 113可採用NR無線電技術以透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。RAN 113亦可與CN 115通訊。
RAN 113可包括gNB 180a、180b、180c,雖然將理解RAN 113可包括任何數目的gNB,同時仍與實施例保持一致。gNB 180a、180b、180c各可包括一或多個收發器以用於透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。在一個實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施MIMO技術。例如,gNB 180a、108b可利用波束成形以傳輸信號至gNB 180a、180b、180c及/或接收來自該等gNB的信號。因此,gNB 180a例如可使用多個天線以傳輸無線信號至WTRU 102a、及/或接收來自該WTRU的無線信號。在一實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施載波聚合技術。例如,gNB 180a可將多個組成載波傳輸至WTRU 102a(未圖示)。此等組成載波的子集可在非授權頻譜上,而其餘的組成載波可在授權頻譜上。在一實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施協調多點(Coordinated Multi-Point, CoMP)技術。例如,WTRU 102a可接收來自gNB 180a及gNB 180b(及/或gNB 180c)的經協調傳輸。
WTRU 102a、102b、102c可使用與可縮放參數集(numerology)相關聯的傳輸來與gNB 180a、180b、180c通訊。例如,OFDM符號間距及/或OFDM副載波間距可針對不同傳輸、不同胞元、及/或無線傳輸頻譜的不同部分變化。WTRU 102a、102b、102c可使用子訊框或各種長度或可縮放長度的傳輸時間間隔(transmission time interval, TTI)(例如,含有變化數目的OFDM符號及/或持續變化的絕對時間長度)來與gNB 180a、180b、180c通訊。
gNB 180a、180b、180c可經組態以與以獨立組態及/或非獨立組態的WTRU 102a、102b、102c通訊。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可與gNB 180a、180b、180c通訊而無需亦存取其他RAN(例如,諸如e節點B 160a、160b、160c)。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可將gNB 180a、180b、180c的一或多者使用為行動錨點。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可使用在非授權頻帶中的信號來與gNB 180a、180b、180c通訊。在非獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可與gNB 180a、180b、180c通訊/連接至該等gNB,同時亦與另一RAN(諸如e節點B 160a、160b、160c)通訊/連接至該另一RAN。例如,WTRU 102a、102b、102c可實施DC原理以實質同時地與一或多個gNB 180a、180b、180c及一或多個e節點B 160a、160b、160c通訊。在非獨立組態中,e節點B 160a、160b、160c可作用為WTRU 102a、102b、102c的行動錨點,且gNB 180a、180b、180c可提供用於服務WTRU 102a、102b、102c的額外覆蓋及/或輸送量。
gNB 180a、180b、180c之各者可與特定胞元(未圖示)關聯,並可經組態以處理無線電資源管理決策、交遞決策、UL及/或DL中之使用者的排程、網路切片的支援、雙連接性、NR與E-UTRA之間的交互工作、使用者平面資料朝向使用者平面功能(User Plane Function, UPF) 184a、184b的路線、控制平面資訊朝向存取及行動管理功能(Access and Mobility Management Function, AMF) 182a、182b的路線、及類似者。如圖1D所示,gNB 180a、180b、180c可透過Xn介面彼此通訊。
顯示於圖1D中的CN 115可包括至少一個AMF 182a、182b、至少一個UPF 184a、184b、至少一個對話管理功能(Session Management Function, SMF) 183a、183b、並可能包括資料網路(Data Network, DN) 185a、185b。雖然將上述元件之各者描繪成CN 115的部分,但將理解此等元件的任一者可由CN操作者之外的實體擁有及/或操作。
AMF 182a、182b可經由N2介面連接至RAN 113中的gNB 180a、180b、180c中的一或多者,並可作用為控制節點。例如,AMF 182a、182b可負責認證WTRU 102a、102b、102c的使用者、支援網路切片(例如,具有不同需求之不同PDU對話的處理)、選擇特定的SMF 183a、183b、登錄區的管理、NAS傳訊的終止、行動管理、及類似者。網路切片可由AMF 182a、182b使用,以基於正使用之WTRU 102a、102b、102c之服務的類型將用於WTRU 102a、102b、102c的CN支援客製化。例如,不同網路切片可針對不同的使用情形建立,諸如依賴超可靠低延時(ultra-reliable low latency, URLLC)存取的服務、依賴增強大量行動寬頻(enhanced massive mobile broadband, eMBB)存取的服務、用於機器類型通訊(machine type communication, MTC)存取的服務、及/或類似者。AMF 162可提供用於在RAN 113與其他RAN(未圖示)之間切換的控制平面功能,該等其他RAN採用其他無線電技術(諸如LTE、LTE-A、LTE-A Pro、及/或非3GPP存取技術(諸如WiFi))。
SMF 183a、183b可經由N11介面連接至CN 115中的AMF 182a、182b。SMF 183a、183b亦可經由N4介面連接至CN 115中的UPF 184a、184b。SMF 183a、183b可選擇及控制UPF 184a、184b並組態通過UPF 184a、184b之訊務的路線。SMF 183a、183b可執行其他功能,諸如管理及分配WTRU IP位址、管理PDU工作階段、控制政策執行及QoS、提供下行鏈路資料通知、及類似者。PDU對話類型可係基於IP的、非基於IP的、基於乙太網路的、及類似者。
UPF 184a、184b可經由N3介面連接至RAN 113中的gNB 180a、180b、180c的一或多者,該介面可將對封包交換網路(諸如網際網路110)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP賦能裝置之間的通訊。UPF 184、184b可執行其他功能,諸如路由及轉發封包、執行使用者平面政策、支援多宿主(multi-homed) PDU對話、處理使用者平面QoS、緩衝下行鏈路封包、提供行動錨定、及類似者。
CN 115可促進與其他網路的通訊。例如,CN 115可包括作用為CN 115與PSTN 108之間的介面的IP閘道器(例如,IP多媒體子系統(IP multimedia subsystem, IMS)伺服器)或可與該IP閘道器通訊。額外地,CN 115可將對其他網路112的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,該等其他網路可包括由其他服務供應商擁有及/或操作的其他有線及/或無線網路。在一個實施例中,WTRU 102a、102b、102c可經由至UPF 184a、184b的N3介面及UPF 184a、184b與DN 185a、185b之間的N6介面通過UPF 184a、184b連接至區域資料網路(DN) 185a、185b。
鑑於圖1A至圖1D及圖1A至圖1D的對應描述,關於下列一或多者於本文描述之功能的一或多者或全部可藉由一或多個仿真裝置(未圖示)執行:可藉由一或多個仿真裝置(未圖示)執行WTRU 102a至102d、基地台114a至114b、e節點B 160a至160c、MME 162、SGW 164、PGW 166、gNB 180a至180c、AMF 182a至182ab、UPF 184a至184b、SMF 183a至183b、DN 185a至185b、及/或本文描述的任何其他(多個)裝置。仿真裝置可經組態以仿真本文描述之功能的一或多者或全部的一或多個裝置。例如,仿真裝置可用以測試其他裝置及/或模擬網路及/或WTRU功能。
仿真裝置可經設計以在實驗室環境及/或操作者網路環境中實施其他裝置的一或多個測試。例如,一或多個仿真裝置可在完全或部分地實施及/或部署為有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行該一或多個或全部的功能以測試通訊網路內的其他裝置。一或多個仿真裝置可在暫時地實施/部署成有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行一或多個或全部的功能。仿真裝置可針對測試目的而直接耦接至另一裝置及/或可使用空中無線通訊執行測試。
一或多個仿真裝置可在未實施/部署成有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行一或多個(包括全部)功能。例如,仿真裝置可使用在測試實驗室及/或非部署(例如,測試)的有線及/或無線通訊網路中的測試場景中,以實施一或多個組件的測試。一或多個仿真裝置可係測試儀器。直接RF耦合及/或經由RF電路系統(例如,其可包括一或多個天線)的無線通訊可由仿真裝置使用以傳輸及/或接收資料。
本揭露大致上係關於用於波束預測之裝置及方法。更具體而言,本技術係關於基於定位及行動而預測波束。
在實例中,習知波束選擇可消耗高時頻資源,例如用於高行動WTRU。在一實例中,使用人工智慧(Artificial Intelligence, AI)/機器學習(Machine Learning, ML) (AI/ML)模型/演算法,可使用比習知波束選擇所需者(例如,顯著地)更少的參考信號(RS)資源來評估WTRU的定位、運動方向、及/或速率。在一實例中,實施方案可包含新類型之通道狀態資訊(CSI)、經預測波束報告及/或選擇解決方案、及/或在失效之情況下允許使用習知方法之選項的機制。在一實例中,可提供解決方案以有效率地支援基於定位的CSI及/或波束指示/報告。
可執行CSI測量及WTRU運動的報告。例如,WTRU可經組態以接收來自一或多個來源的一引示RS。引示RS可係週期性、半持續性、及/或非週期性。例如,WTRU可執行一或多個相關測量(例如,使用引示RS)。一或多個相關測量可包括通訊延遲、都卜勒頻率、及/或類似者)。例如,WTRU可基於測量及/或引示信號,而預測及/或評估與WTRU在一或多個方向軸上相關聯的運動方向、相對定位、及/或速率。
WTRU可經組態以基於LOS機率臨限而實現WTRU定位及/或速率預測的WTRU報告。LOS機率之WTRU報告/指示可基於位置服務。例如,LOS機率之WTRU報告/指示可基於WTRU CSI報告。
基地台(例如,gNB)可基於位置服務及/或WTRU報告而將確認發送至WTRU。例如,基地台(例如,gNB)可回應於接收到定位、及/或速率預測之WTRU報告而將確認發送至WTRU。
WTRU可判定LOS機率。例如,WTRU的CSI報告操作模式(例如,習知或基於AI/ML)可基於LOS機率。當LOS機率大於P1時,WTRU可使用CSI報告之AI/ML模式。當LOS機率小於P2時,WTRU可使用CSI報告之習知模式。P2可小於LOS機率(其可小於P1),在此情況下,WTRU可以較大且非重疊的時段來使用AI/ML或習知報告以用於CSI報告。
WTRU可在來自LOS機率之WTRU報告/CSI報告的X符號、時槽、或ms之後在UL資源中報告(例如,發送CSI報告)。例如,WTRU可在來自gNB確認的X符號、時槽、或ms之後在UL資源中報告(例如,若接收到可選的確認)。例如,WTRU可經指示或經組態具有X之值。例如,WTRU可基於LOS機率判定X。對於LOS機率P1,X可等於X1,及/或對於LOS機率P2,X可等於X2,其中例如,X1可小於X2及/或P1可小於P2。
WTRU可在相同UL資源(例如,多個部分)中報告LOS機率、AI/ML CSI資訊、及/或習知CSI資訊。當LOS機率小於臨限時,WTRU可在增加的資源數目中接收引示RS,及/或可執行另一測量以判定新的LOS機率。
WTRU可報告WTRU之運動方向、相對定位、及/或速率。例如,UL資源之多個部分可用於報告。LOS機率可在UL資源之第一部分中發送。WTRU運動方向、相對定位、及/或速率可在UL資源之第二部分中發送。WTRU可報告具有不同LOS臨限的不同參數(例如,運動方向、相對定位、及/或速率)。
例如,若LOS機率小於第一值(例如,X),則WTRU可報告WTRU相對定位。若LOS機率大於第一值(例如,X),則WTRU可報告運動方向、相對定位、及/或速率。若LOS機率大於第二值(例如,Y,其中LOS機率等於X+Y),則WTRU可報告運動方向、相對定位、及/或速率。
WTRU可基於經評估速率而報告運動方向及/或速率。例如,若WTRU的行動大於臨限,WTRU可報告運動方向及/或速率。在一個部分(例如,部分1)中,WTRU可指示WTRU是否報告運動方向及/或速率。例如,WTRU可報告經評估速率是否大於臨限,及/或可報告WTRU相對定位。在另一部分(例如,部分2)中,WTRU可報告運動方向、相對定位、及/或速率(例如,若未在另一部分(例如,部分1)中報告)。
WTRU可基於LOS機率及/或WTRU速率之一或多者(例如,兩者)而報告運動方向及/或速率。在一實例中,WTRU可基於LOS機率而在第一部分中報告運動方向及/或速率,且可存在關於與運動方向/速率報告相關聯的報告的WTRU指示。WTRU可基於第二部分中之WTRU運動方向、相對定位、及/或速率而報告運動方向及/或速率。
在另一實例中,WTRU可基於第一部分中之LOS機率而報告運動方向及/或速率。WTRU可基於第二部分中之WTRU運動方向及/或速率而報告運動方向及/或速率。WTRU可基於第三部分中之WTRU運動方向、相對定位、及/或速率而報告運動方向及/或速率。
在另一實例中,WTRU可基於第一部分中之LOS機率而報告運動方向及/或速率。WTRU可基於第二部分中之WTRU運動方向及/或速率、及WTRU相對定位,而報告運動方向及/或速率。WTRU可基於第三部分中之WTRU運動方向及/或速率而報告運動方向及/或速率。
WTRU可報告運動方向、相對定位、及/或速率。WTRU可針對一或多個方向軸,使用按位元運動方向(例如,其中0代表WTRU移動朝向gNB,1代表WTRU移動遠離gNB,及類似者)來報告WTRU運動方向。例如,WTRU可基於引示信號(例如,RS)的來源數目而報告1位元、2位元、及/或3位元運動方向。例如,若存在多TRP組態,則WTRU可使用至多RS的來源數目的數個位元來報告運動方向。
WTRU可接收用於報告按位元運動方向的RS之啟動及/或停用的指示。WTRU可基於經組態及/或經啟動RS而判定用於報告的位元數目。
WTRU可例如在運動方向自先前報告之運動方向改變時報告其運動方向。例如,WTRU的報告可基於實施方案。WTRU的報告可基於RSRP、RSRQ、或SINR之一或多者。WTRU可測量測量趨勢之改變(例如,連續增加/減少之數目大於N)。WTRU的報告可基於WTRU是否可測量測量趨勢之改變(例如,連續增加/減少之數目大於N)。
WTRU可基於目前波束之品質而報告運動方向。例如,WTRU可在目前波束之品質(例如,RSRP)下降低於臨限時報告運動方向。WTRU可在運動方向針對一或多個RS改變時報告品質測量。例如,WTRU可基於RSRP、RSRQ、或SINR/CQI之一或多者而報告品質測量。例如,WTRU可基於LOS機率而報告品質測量。當LOS機率大於臨限時,WTRU可指示可在未來時間點施用的AI/ML模型預測的DL波束。WTRU可報告經預測波束之RSRP、RSRQ、SINR、及/或CQI。WTRU可基於WTRU相對定位及/或速率針對一或多個RS的改變而報告品質測量。WTRU可針對第一部分中之運動方向改變使用1位元指示。WTRU可針對第二部分中之WTRU運動方向、相對定位、及/或速率使用1位元指示。在另一實例中,WTRU可針對第一部分中之運動方向改變使用1位元指示,針對第二部分中之運動方向位元使用1位元指示,且針對第三部分中之經改變運動方向的相對定位及/或速率報告使用一指示。例如,若運動方向針對x方向改變,且針對y方向維持相同,則WTRU可報告部分3中之x方向上的相對定位及/或速率。WTRU可基於WTRU(例如,[min, max])相對定位範圍中針對一或多個RS的改變而報告品質測量。
在一實例中,WTRU可報告其相對定位。例如,WTRU可經組態具有距gNB的最大距離及/或最小距離、及粒度位準(例如,用於報告距gNB的距離及/或正負號位元的位元數目),以用於報告WTRU之相對定位。
座標系統的判定可用於報告gNB指示及/或組態。座標系統的判定可用於報告WTRU指示及/或推薦。例如,WTRU可基於一或多個測量而推薦用於報告的座標系統。WTRU可經組態及/或指示具有改變座標系統的一或多個條件。例如,WTRU可判定一或多個參數是否改變。該等參數可包括半徑、角度、WTRU定位(例如,x、y、及/或z)、及/或類似者。例如,若半徑及/或角度之差小於臨限,則WTRU可判定半徑及/或角度未改變。
例如,當WTRU從笛卡兒座標系統改變至極座標系統時,半徑及/或角度可不改變。例如,軸(例如,x、y、及z)上的定位在WTRU從極座標系統改變至笛卡兒座標系統時可不改變。
WTRU可經指示及/或組態具有評估gNB與WTRU之間的距離(例如,半徑)的一規則。例如,WTRU可經指示及/或組態以基於LOS機率、路徑損耗、或RSRP之一或多者,而評估gNB與WTRU之間的距離(例如,半徑)。
WTRU可根據波束寬度(例如,基於頻率範圍、SCS、及/或類似者)來判定粒度位準(例如,用於報告的位元數目)。WTRU可報告針對至多經組態引示RS來源之數目的一或多個方向軸的其定位。例如,WTRU可報告針對2個TRP之(例如,至多)兩個方向軸上的其定位。WTRU可報告一或多個方向軸上的其定位範圍。WTRU可在一時段內報告距gNB的最小及最大距離。WTRU可基於引示RS的來源之數目而報告不同方向軸上的其範圍。
WTRU可基於其目前定位及/或先前報告定位而報告其定位。例如,若目前與先前報告定位之間的差大於或小於定位臨限,則WTRU可報告其定位。若從WTRU至gNB的距離高於或低於距離臨限,則WTRU可報告其定位。WTRU可基於目前波束而報告相對定位。例如,WTRU可在目前波束之品質(例如,RSRP)下降低於臨限時報告相對定位。例如,WTRU可在WTRU的目前波束改變(例如,不同的TCI狀態啟動)時報告相對定位。
WTRU可經組態以報告其速率。WTRU可報告二或更多個時間點的其定位,例如一起在單一報告中。WTRU可報告經報告定位之間的時間間隔(例如,符號/時槽/ms)。例如,WTRU可經組態以報告在預定義時間間隔下評估的兩個定位。WTRU可經組態具有最大速率及/或最小速率、及用於報告速率的粒度位準(例如,用於報告速率及/或正負號位元的位元數目)。WTRU可根據波束寬度(例如,基於頻率範圍、SCS、及/或類似者)來判定粒度位準。例如,WTRU可從經組態用於定位報告的粒度位準判定用於報告WTRU速率的粒度位準。例如,WTRU可基於經組態最小及最大速率及/或定位報告之粒度位準,而判定速率之粒度位準。
WTRU可週期性地或透過一非週期性觸發報告其速率。例如,WTRU可基於其目前速率與先前報告速率之間的差而報告其速率。若目前與先前報告速率之間的差大於或小於經組態速率臨限,則WTRU可報告其速率。WTRU可報告目前速率與先前報告速率之間的差。WTRU可基於目前波束之品質而報告速率。例如,WTRU可在目前波束之品質(例如,RSRP)下降低於臨限時報告速率。例如,WTRU可基於DCI中的觸發而報告其速率。
WTRU可執行條件式波束測量及/或報告。WTRU可基於經評估速率及/或經評估定位而開始及/或停止波束測量及/或波束報告。例如,若WTRU評估其目前定位在波束#2處,且將其運動方向評估為波束#1->2->3->4->5,則WTRU可基於其運動速率而開始波束#5、6、7之測量及報告。WTRU可基於其運動速率而停止波束#1->2->3之測量及/或報告。
WTRU可在對應RS資源中開始及/或停止接收PDSCH,其中WTRU可開始及/或停止測量及/或報告。WTRU可基於相對定位範圍(例如,[min, max])而改變其RS測量及報告行為。WTRU可停止及/或減少在相對定位範圍(例如,[min, max])外的RS之測量頻率及/或報告。若WTRU之相對定位的改變大於臨限,則WTRU可開始及/或回復減少RS之測量頻率及/或報告。WTRU可基於相對定位範圍(例如,[min, max])及運動方向而減少RS之測量及/或報告頻率。WTRU可停止及/或減少在相對定位範圍(例如,[min, max])外及/或與運動方向相反的RS之測量頻率及/或報告。若WTRU之運動方向改變,則WTRU可開始及/或回復減少RS之測量頻率及/或報告。例如,若LOS機率小於臨限(例如,WTRU損失其定位/速率評估的信賴度),則WTRU可開始及/或回復減少RS之測量頻率及/或報告。
WTRU可報告未來時間(例如,未來時間點)的最佳DL波束。例如,WTRU可基於經預測定位及/或速率而報告未來時間點的最佳DL波束。WTRU可經組態具有在(多個)定位與TCI狀態之間的基於AI/ML模型的映射。WTRU可針對在gNB處訓練的模型(例如,AI/ML模型)報告其LOS機率及/或運動方向/相對定位/速率/及波束品質。WTRU可接收來自gNB的經訓練AI/ML模型。當LOS機率小於臨限(例如,AI/ML操作模式)時,WTRU可藉由AI/ML提前(例如,在其可施用之前的X符號/時槽/ms)報告未來TCI狀態輸出。
例如,WTRU可經指示及/或組態具有用於施用未來TCI狀態的時間延遲(例如,「X」值)I。TCI狀態可指示源自TRP的複數個波束之一或多者(例如,諸如基地台、eNB等)。時間延遲可係目前時間與未來TCI狀態相關聯的時刻之間的持續時間。例如,持續時間X可係距目前時刻針對使用未來TCI狀態的時間延遲。例如,WTRU可基於LOS機率而判定X。例如,對於LOS機率P1,X可係X1,且對於LOS機率P2,X可係X2,其中例如,X1可小於X2且P1可小於P2。
例如,WTRU可基於LOS機率及WTRU針對波束管理(beam management, BM)的操作模式(例如,AI/ML或習知),而判定「X」。例如,對於高LOS機率(例如,LOS機率大於LOS機率臨限)及習知BM操作模式,WTRU可判定大的X(例如,大於臨限X值)。大的X值可考慮到將操作模式改變至AI/ML的時間。例如,對於低LOS機率(例如,LOS機率小於或等於LOS機率臨限)及AI/ML操作模式,WTRU可判定小的X(例如,小於或等於臨限X值)。小的X值可考慮到將操作模式改變至習知的時間。例如,WTRU可基於準確度而請求重新訓練AI/ML模型。若經預測波束與最佳波束的品質差低於臨限N次,則WTRU可指示AI/ML模型之1位元準確度。
WTRU可基於WTRU定位而訓練AI/ML模型,以用於預測最佳波束TCI狀態。例如,WTRU可基於定位、速率、運動方向、及/或LOS機率,而訓練輸出TCI狀態的AI/ML模型。
當LOS機率大於臨限(例如,AI/ML操作模式)時,WTRU可藉由AI/ML提前(例如,在其可施用之前的X符號、時槽、及/或ms)報告未來TCI狀態輸出。例如,WTRU可經指示或組態具有施用未來TCI狀態的時間延遲(例如,「X」之值)。WTRU可基於LOS機率而判定X。例如,對於LOS機率P1,X可等於X1,且對於LOS機率P2,X可等於X2,其中例如,X1可小於X2且P1可小於P2。WTRU可基於LOS機率及/或WTRU針對波束管理的操作模式而判定「X」。對於高LOS機率(例如,LOS機率大於臨限LOS機率)及習知BM操作模式,WTRU可判定大的X(例如,以考慮到將操作模式改變至AI/ML的時間)。對於低LOS機率(例如,LOS機率小於或等於臨限LOS機率)及AI/ML操作模式,WTRU可判定小的X(例如,以考慮到將操作模式改變至習知的時間)。當TCI狀態波束映射改變時及/或當WTRU移動至新的服務胞元時,WTRU可重新訓練AI/ML模型。
若WTRU接收TCI狀態之QCL類型D的新的RS組態,WTRU可重新訓練AI/ML模型。若AI/ML模型之準確度下降低於臨限,則WTRU可重新訓練AI/ML模型。若經預測波束與最佳波束的品質差下降低於臨限N次,則WTRU可重新訓練AI/ML模型。
圖2描繪一WTRU 204預測經評估未來定位206之一TCI狀態203的一實例方法200。例如,gNB 202可經由複數個TCI狀態203(例如,波束)傳輸。gNB 202可與一覆蓋區201相關聯。例如,複數個TCI狀態203可覆蓋覆蓋區201。WTRU 204可在目前定位(例如,位置)處接收來自gNB 202的一或多個傳輸,複數個TCI狀態202之第一TCI狀態。WTRU 204可例如基於WTRU 204之目前定位、WTRU 204之運動方向、及/或WTRU 204之速率,而評估未來定位206。WTRU 204可預測與未來定位206相關聯的TCI狀態。例如,WTRU 204可基於判定WTRU 204將在未來時間點時將在波束區內,而預測TCI狀態。
圖3描繪WTRU基於經評估LOS機率預測未來TCI狀態的一實例程序300。在302處,WTRU可接收組態資訊。組態資訊可包括CSI-RS資源集、一組TCI狀態、一組機率臨限、及/或一組持續時間。該組持續時間可包括與第一LOS機率範圍相關聯的一第一持續時間、及與第二LOS機率範圍相關聯的一第二持續時間。例如,第一持續時間可施用至第一LOS機率範圍內的LOS機率,且第二持續時間可施用至第二LOS機率範圍內的LOS機率。在304處,WTRU可判定與CSI-RS資源集中之CSI-RS相關聯的一或多個測量。例如,WTRU可基於經接收TCI狀態,而判定與CSI-RS資源集中之一或多個CSI-RS相關聯的一或多個CSI-RS測量。一或多個CSI-RS測量可包括RSRP、SINR、RSRQ、及/或CQI。
在306處,WTRU可基於一或多個CSI-RS測量,而評估WTRU之LOS機率、WTRU之運動方向、WTRU之定位、及/或WTRU之速率。例如,在306處,WTRU可評估相對第二裝置在複數個方向軸上的WTRU之LOS機率、WTRU之運動方向、WTRU之定位、及/或WTRU之速率。第二裝置可固定就位。例如,第二裝置可係基地台、gNB、及/或TRP。在實例中,在306處評估的經評估LOS機率可與經接收TCI狀態、或經接收TCI狀態與未來TCI狀態之間的中間TCI狀態相關聯。在308處,WTRU可判定在306處評估的LOS機率是否大於或等於該組機率臨限之一機率臨限。
當LOS機率大於或等於臨限時,則在310處WTRI可基於經評估LOS機率而自該組持續時間判定一持續時間。例如,在310處,WTRU可回應於在308處判定經評估LOS機率大於或等於機率臨限而判定持續時間。在310處判定的持續時間可與經評估LOS機率成比例。例如,持續時間對於較高的LOS機率可較長。在312處,WTRU可預測可施用於從目前時間及經判定持續時間判定的時刻(例如,未來時間點)之未來TCI狀態。WTRU可基於WTRU之經預測定位及/或速率/速度而使用AI/ML模型來預測該時刻之TCI狀態。例如,WTRU可經組態具有AI/ML模型以預測WTRU的未來位置與未來TCI狀態之間的映射。在314處,WTRU可傳輸經預測未來TCI統計資料及相關聯時刻。在316處,WTRU可傳輸經評估LOS機率大於或等於機率臨限的指示。
當LOS機率小於機率臨限時,則在316處WTRU可傳輸經評估LOS機率小於機率臨限的指示。例如,在316處,WTRU可回應於在310處判定經評估LOS機率小於機率臨限而傳輸該指示。該WTRU可經組態以基於第二組態資訊而發送經測量的該一或多個CSI-RS之子集的CSI資訊。第二組態資訊可包括WTRU之gNB組態及/或定位資訊。WTRU之定位資訊可包括WTRU之運動方向、WTRU之定位、或WTRU之速率之一或多者。
在實例中,可使用用於NR空中介面的人工智慧(AI)/機器學習(ML)上的RAN研究項目。例如,波束管理可選擇為AI/ML用於空中介面的目標使用情況之一者,且此技術可係改良習知波束管理態樣中之效能及複雜度的重大基礎,其包括例如時間及/或空間域上的波束預測以用於減少負擔或及延時、波束選擇準確度改良等。在一實例中,習知(非AI/ML)波束選擇可基於在gNB側及WTRU側處的波束掃描。在一實例中,移動的WTRU之波束選擇可採取更高的時間頻率資源以用於連續調整波束,以用於維持可靠連接。在一實例中,對於高行動WTRU(例如,在高速公路、高速火車、及類似者上的WTRU)(其中主要部分的資源可用於波束選擇/調整),移動的WTRU之波束選擇可係困難的。
在實例中,使用AI/ML模型/演算法,WTRU之定位、運動方向、及速率可基於比習知波束選擇所需者使用(例如,顯著)更少RS資源的引示RS及CSI測量而評估。在一實例中,經評估定位參數可用以預測未來波束。在一實例中,可能需要的是具有新類型之CSI及預測波束報告/選擇解決方案、及在失效之情況下後降至習知方法的機制。
可提供基於定位(例如,定位及/或運動方向)的CSI報告的有效率支援。可提供報告、及/或定位之指示、及/或基於速率的經預測波束的有效率支援。
一或多個CSI報告模式(例如,習知或基於AI/ML)可基於準確度臨限而選擇。一或多種類型之參數可經判定包括在CSI報告中,且其等指示可在本文中提供。可提供報告WTRU的運動方向、定位、及/或速率的方法。可提供基於定位資訊的波束RS之動態測量及/或報告。例如,可使用在WTRU及gNB兩者處訓練AI/ML模型的方法。例如,可使用經預測波束的報告機制。
在實例中,在本文中,「一(a/an)」及類似片語可解讀為「一或多個(one or more)」及「至少一個(at least one)」。在實例中,任何結尾帶有後綴「(s)」的用語可解讀為「一或多者(one or more)」及「至少一者(at least one)」。在實例中,用語「可(may)」可解讀為「可,例如(may, for example)」。
在實例中,人工智慧可廣泛地定義為由機器所展現的行為。此類行為可例如模擬認知功能以感知、推論、調適、行動、及/或類似者。
在實例中,機器學習可係指基於學習透過經驗(「資料(data)」)來解決問題的演算法類型,而不需明確地程式化(「組態規則集(configuring set of rules))」。例如,機器學習可視為AI之子集。在一實例中,可基於可用於學習演算法的資料或回授的本質而預想不同的機器學習範例。例如,監督式學習方法可涉及學習基於經標記訓練實例而將輸入映射至輸出的功能,其中各訓練實例可係由輸入及對應輸出組成的一對。例如,非監督式學習方法可涉及偵測不具有預先存在標記的資料中的型樣。例如,強化學習方法可涉及在環境中執行動作序列以最大化累積獎勵。在一些解決方案中,可行的是使用上文所提及之方法之組合或內插來施用機器學習演算法。例如,半監督式學習方法可在訓練期間使用小量經標記資料與大量未標記資料之組合。在一實例中,半監督式學習可落在非監督式學習(例如,不具有經標記訓練資料)及監督式學習(例如,僅具有經標記訓練資料)之間。
在實例中,深度學習可係指採用人工類神經網路(具體地DNN)的機器學習演算法之一類別,其可大致受生物系統啟發。例如,深度神經網路(Deep Neural Network, DNN)可係由人腦啟發的具體類別之機器學習模型,其中該輸入可多次線性轉換且傳遞非線性啟動函數。在一實例中,DNN一般可包含多個層,其中各層可包含線性轉換及給定的非線性啟動函數。DNN可經由後向傳播演算法使用訓練資料來訓練。在一實例中,DNN可顯示各種域中的目前最佳技術效能,例如,語音、視覺、自然語言等,且針對各種機器學習設定監督式、未監督式、及半監督式。在一實例中,用語基於AIML的方法/處理(AIML based methods/processing)可係指藉由基於資料的學習實現行為及/或符合需求,而不需明確地組態動作之步驟序列。在一實例中,此類方法可實現在使用既有方法時可難以指定及/或實施的學習複雜行為。
在實例中,WTRU可根據至少一個空間域濾波器來傳輸或接收一實體通道或參考信號。在實例中,用語「波束(beam)」可用以指空間域濾波器。
在實例中,WTRU可使用與用於接收RS(例如,CSI-RS)及/或SS區塊之空間域濾波器相同的空間域濾波器來傳輸一實體通道及/或信號。在實例中,WTRU傳輸可稱為「目標(target)」,且經接收的RS或SS區塊可稱為「參考(reference)」或「來源(source)」。在實例中,WTRU可聲稱為根據參考此類RS或SS的空間關係來傳輸目標實體通道及/或信號。
在實例中,WTRU可根據與用於傳輸第二實體通道或信號之空間域濾波器相同的空間域濾波器來傳輸第一實體通道或信號。在實例中,第一及第二傳輸分別可稱為「目標(target)」及「參考(reference)」(或「來源(source)」)。在實例中,WTRU可聲稱為根據參考該第二(例如,參考)實體通道及/或信號的空間關係來傳輸該第一(例如,目標)實體通道及/或信號。在一實例中,空間關係可係隱含的、藉由RRC組態、或藉由MAC CE或DCI傳訊。例如,WTRU可根據與由DCI中所指示及/或由RRC所組態之SRI所指示的SRS相同的空間域濾波器來隱含地傳輸PUSCH及PUSCH的DM-RS。在一實例中,空間關係可由RRC針對SRS資源指示符(SRS resource indicator, SRI)組態及/或由MAC CE針對PUCCH而傳訊。此一空間關係亦可稱為「波束指示(beam indication)」。
在實例中,WTRU可根據與第二(例如參考)下行鏈路通道及/或信號相同的空間域濾波器或空間接收參數來接收第一(例如目標)下行鏈路通道/或信號。例如,此類關聯性可存在於一實體通道(諸如PDCCH或PDSCH)與其各別DM-RS之間。在一實例中,當第一及/或第二信號係參考信號時,此類關聯性可在WTRU經組態具有在對應天線埠之間的準共置(quasi-colocation, QCL)假設類型D時存在。在一實例中,此類關聯性可經組態為TCI(傳輸組態指示符)狀態。在一實例中,WTRU可藉由可由RRC所組態及/或MAC CE所傳訊之一組TCI狀態的索引來指示CSI-RS或SS區塊與DM-RS之間的關聯性。在一實例中,此類指示亦可稱為「波束指示」。
在本文中,TRP(例如,傳輸及接收點)可與TP(傳輸點)、RP(接收點)、RRH(遠端射頻頭)、DA(分散式天線)、BS(基地台)、(BS的)扇區、及胞元(例如,BS所服務的地理胞元區)之一或多者互換地使用,但仍與本發明一致。在本文中,多TRP可與MTRP、M-TRP、及/或多個TRP的一或多者互換地使用,但仍與本發明一致。
在實例中,WTRU可報告通道狀態資訊(CSI)成分的子集,其中CSI成分可對應於至少CSI-RS資源指示符(CRI)、SSB資源指示符(SSBRI)、用於WTRU處之接收的面板之指示(諸如,面板識別或群組識別)、測量(諸如取自SSB或CSI-RS的L1-RSRP、L1-SINR(例如,cri-RSRP、cri-SINR、ssb-Index-RSRP、ssb-Index-SINR))、及其他通道狀態資訊(諸如至少秩指示符(RI)、通道品質指示符(CQI)、預編碼矩陣指示符(PMI)、層索引(LI)、及/或類似者)。
在本文中,參考信號可與下列之一或多者互換地使用:探測參考信號(Sounding Reference Signal, SRS);通道狀態資訊-參考信號(CSI-RS);解調變參考信號(Demodulation Reference Signal, DM-RS);相位追蹤參考信號(PT-RS);同步信號區塊(SSB)。
可針對WTRU運動提供CSI測量及報告。WTRU可接收來自一或多個來源(例如,TRP)的一或多個引示RS。一或多個引示RS可係週期性RS(例如,RRC組態)、半持續性RS(例如,MAC-CE啟動/停用)、及非週期性RS(例如,DCI指示)之一或多者。WTRU可對RS執行CSI測量(例如,RSRP、SINR、RSRQ、CQI、都卜勒頻率、通訊延遲)。WTRU可基於測量而評估及/或預測其定位、運動方向、速率、及/或LOS機率。WTRU可將經接收RS及/或CSI測量輸入至AI/ML模型/演算法,例如以預測及/或評估其定位、運動方向、及/或速率。
WTRU可指示(作為其能力資訊的一部分)WTRU可判定是否可使用視線(LOS)傳播路徑(例如,傳輸器與接收器之間的直接路徑)來接收參考信號。WTRU可基於能力資訊而接收來自gNB之LOS機率指示的組態。WTRU可導出一LOS指示(例如,硬LOS指示),使得0之值可指示NLOS(非視線(Non-Line-of-Sight))路徑,且1之值可指示LOS傳播路徑。WTRU可導出一軟LOS指示,其指示LOS路徑的可能性(例如,在0與1之間範圍中的值,其中0可係指NLOS路徑,1可係指LOS路徑,介於之間的值可係指LOS機率之WTRU評估的變化信賴度)。WTRU可指示在位置服務可經實現及/或可用時與LOS判定相關聯的能力。例如,若由gNB明確地請求,則WTRU可指示與LOS判定相關聯的能力。
WTRU可經組態以TRP之粒度判定LOS機率(例如,每一TRP判定一LOS機率)。額外地或替代地,WTRU可經組態以RS之粒度判定LOS機率(例如,每一RS判定一LOS機率)。例如,WTRU可判定具體針對來自相同TRP的不同波束的LOS機率。WTRU可接收複數個RS。RS子集可經組態用於LOS判定。經組態用於LOS判定的RS子集可經組態為經由RRC重組態訊息的CSI組態之一部分。WTRU可經組態以判定與經組態RS子集中之RS之各者相關聯的LOS機率。WTRU可經動態地組態以實現針對RS子集的LOS判定。在實例中,WTRU可接收MAC控制元素以啟動針對RS子集的LOS判定。在實例中,WTRU可接收DCI(例如,作為非週期性CSI請求的一部分),以啟動針對RS子集的LOS判定。
WTRU可經組態以基於判定LOS路徑的存在、LOS路徑的可能性、及/或LOS路徑之機率而執行一或多個動作。例如,此類動作可與傳輸可包括下列之一或多者的報告相關聯:WTRU速率、WTRU移動方向、WTRU定位、指示LOS機率、及/或調適CSI報告行為。調適CSI報告行為可包括調適CSI報告的模式及/或調適CSI報告的內容。CSI報告的內容可包括LOS指示、用於CSI報告的資源、CSI報告的週期性等。WTRU可經組態以動態地判定LOS機率(例如,在接收DCI中之指示時)。在實例中,WTRU可經組態以在觸發CSI報告時判定LOS機率。在實例中,WTRU可經組態以半靜態地判定LOS機率(例如,針對每n個時間單元、及/或基於由RRC組態的計時器)。
WTRU可經組態以使用第一報告模式及/或第二報告模式傳輸CSI報告。第一報告模式可對應於使用AI/ML模型產生CSI報告之至少一部分。第二報告模式可對應於使用CSI報告之習知模式(例如,版本15、16、17等)產生CSI報告。WTRU可基於一或多個預組態條件而判定CSI報告模式。例如,WTRU可基於LOS機率而判定CSI報告模式。WTRU可經預組態具有第一LOS機率臨限P1、及第二LOS機率臨限P2。WTRU可評估LOS機率。當WTRU評估LOS機率高於第一臨限P1時,WTRU可使用CSI報告之AI/ML模式傳輸CSI報告。當WTRU評估LOS機率低於第二臨限P2時,WTRU可使用CSI報告之習知模式傳輸CSI報告。當經WTRU評估的LOS機率高於第二臨限P2且低於第一臨限P1時,WTRU可使用CSI報告之AI/ML模式與CSI報告之習知模式的組合傳輸CSI報告。例如,CSI報告之AI/ML模型與CSI報告之習知模型的比率可依LOS機率而變動地調整。當LOS機率更接近1時,WTRU可比使用習知CSI報告更頻繁地使用AI/ML模式來傳輸CSI報告。
WTRU定位、速率、及/或方向可依LOS機率而變動地報告。WTRU可指示(作為其能力資訊之部分)WTRU是否可判定其定位、WTRU速率預測、及/或WTRU方向。WTRU定位、WTRU速率預測、及/或WTRU方向可係絕對的、或相對於gNB/TRP。WTRU可報告相關於gNB/TRP的移動方向。例如,WTRU可報告WTRU是否移動朝向或遠離gNB/TRP。WTRU可指示定位評估及/或WTRU速率評估之粒度。例如,此等值之粒度可依WTRU能力而變動。此等值之粒度可由gNB組態。例如,一個量之粒度可依另一量而變動。在較高WTRU速率下,WTRU定位評估之粒度可係低的或粗略的。WTRU可經組態以基於一或多個預組態條件而報告WTRU定位、WTRU速率預測、及/或WTRU方向。例如,WTRU可經組態以測量及/或報告沿著一或多個方向軸的運動方向、定位、及/或速率。當LOS機率超過預組態臨限時,WTRU可報告其定位、WTRU速率預測、及/或WTRU方向。WTRU可經組態以執行通訊延遲、都卜勒頻率測量。WTRU可經組態具有RS以具體執行此類測量的RS。此類RS可經組態以週期性地、半持續性、或非週期性發生。
可判定依LOS機率而變動的CSI報告之UL資源。WTRU可經組態以使用第一UL資源傳輸LOS機率,且使用第二UL資源傳輸CSI報告。第一UL資源與第二UL資源之間的預組態關係可經組態。例如,WTRU可使用第一UL資源傳輸LOS機率。WTRU可經組態以接收來自gNB的確認。該確認可包括對第二UL資源之偏移的(多個)額外指示。例如,該偏移可依據相對於第一UL資源的符號/時槽/ms之數目表示。額外地或替代地,該偏移可依據相對於gNB確認訊息的符號/時槽/ms之數目表示。WTRU可經組態具有基於對第一UL資源的偏移及/或對gNB組態訊息的偏移而判定第二UL資源的規則。該等規則可係依LOS機率之值而變動。在實例中,當LOS機率大於或等於第一LOS機率臨限或其範圍時,WTRU可施加第一偏移。在實例中,當LOS機率低於或等於第二LOS機率臨限或其範圍時,WTRU可施加第二偏移。
WTRU可經組態以使用CSI報告之多個部分報告LOS機率、AI/ML CSI資訊、及/或習知CSI資訊。例如,CSI報告之第一部分可包括LOS機率指示。CSI報告之第二部分可包括由AI/ML模型產生的CSI報告。CSI報告之第三部分可包括由習知CSI資訊產生的CSI報告。WTRU可經組態具有以判定第一部分、第二部分、或第三部分之一或多者存在的規則。AI/ML產生的CSI報告的存在可依LOS機率而變動。例如,當LOS機率高於預組態LOS機率臨限時,WTRU可包括AI/ML產生的CSI報告。
WTRU可報告與WTRU位置及/或移動相關聯的資訊。與WTRU位置及/或移動相關聯的資訊可包括下列之一或多者:LOS機率、WTRU是否報告運動方向及/或速率、運動方向、相對定位、WTRU速率、及/或類似者。WTRU可藉由使用CSI報告之一或多個部分來報告關於WTRU位置及/或移動的資訊。
WTRU可藉由使用CSI報告之單一部分來報告關於WTRU位置及/或移動的資訊。例如,WTRU可在單一部分中報告關於WTRU位置及/或移動的資訊(例如,關於WTRU位置及/或移動的所有資訊)(例如,LOS機率、運動方向、相對定位、WTRU速率等之一或多者),以將資訊報告至gNB。
WTRU可藉由使用CSI報告之兩個部分來報告關於WTRU位置及/或移動的資訊。例如,WTRU可在第一部分中報告LOS機率,且在第二部分中報告WTRU運動方向、相對定位、及/或速率之一或多者。WTRU可在第一部分中報告WTRU是否報告運動方向及/或速率,且在第二部分中報告WTRU運動方向、相對定位、及/或速率之一或多者。例如,WTRU可在第一部分中報告運動方向及/或速率,且在第二部分中報告WTRU運動方向(例如,若未在第一部分中報告)、相對定位、及/或速率(例如,若未在第一部分中報告)之一或多者。WTRU可在第一部分中報告LOS機率、及關於運動方向/速率報告的WTRU指示(例如,WTRU是否指示),且在第二部分中報告WTRU運動方向、相對定位、及速率之一或多者。
WTRU可使用CSI報告之三個部分來報告關於WTRU位置及/或移動的資訊。
例如,WTRU可在第一部分中報告LOS機率,在第二部分中報告關於運動方向/速率報告的WTRU指示(例如,WTRU是否指示),且在第三部分中報告WTRU運動方向、速率、及相對定位之一或多者。在另一實例中,WTRU可在第一部分中報告LOS機率,在第二部分中報告關於運動方向/速率報告的WTRU指示(例如,WTRU是否指示)、及WTRU相對定位,且在第三部分中報告WTRU運動方向/速率。
當WTRU使用二或更多個部分報告關於WTRU位置及/或移動的資訊時,WTRU可基於一或多個先前部分(例如,第1部分)而判定CSI報告的下一部分(例如,第2部分)之一或多個參數。一或多個參數可包括是否報告下一部分及/或下一部分的資訊。
WTRU可基於CSI報告之先前部分而判定是否報告CSI報告之下一部分。例如,WTRU可指示是否報告下一部分。例如,WTRU可指示是否在第二部分中指示資訊、或不在第一部分中指示資訊。例如,若第一部分之資訊(例如,LOS機率)大於預定臨限,則WTRU可判定報告下一部分(例如,WTRU運動方向、相對定位、及速率之一或多者)。
WTRU可基於下一部分之資訊而判定CSI報告之下一部分(例如,第2部分)的一或多個參數。例如,WTRU可基於先前部分而判定下一部分的資訊。WTRU可基於先前部分(例如,第1部分)之資訊而判定待在下一部分(例如,第2部分)中報告的一組資訊。當第一部分之資訊(例如,LOS機率)大於或等於臨限時,WTRU可在下一部分中報告第一組資訊(例如,關於運動方向及/或速率報告的WTRU指示、運動方向、相對定位、及WTRU速率之一或多者)。當第一部分之資訊(例如,LOS機率)小於臨限時,WTRU可在下一部分中報告第二組資訊(例如,CRI、RI、LI、PMI(包括例如寬頻PMI及/或次頻帶PMI)、CQI(包括寬頻CQI及/或次頻帶CQI)、L1-RSRP、L1-SINR、及/或類似者之一或多者)。當第一部分之資訊(例如,LOS機率)大於或等於臨限時,WTRU可在下一部分中報告第一組資訊(例如,運動方向、相對定位、及速率之一或多者)。例如,當第一部分之資訊(例如,LOS機率)小於臨限時,WTRU可在下一部分中報告第二組資訊(例如,WTRU相對定位)。可使用二或更多個臨限。例如,當第一部分之資訊(例如,LOS機率)小於第一臨限時,WTRU可在下一部分中報告第一組資訊(例如,CRI、RI、LI、PMI(包括例如寬頻PMI及/或次頻帶PMI)、CQI(包括寬頻CQI及/或次頻帶CQI)、L1-RSRP、L1-SINR、及/或類似者之一或多者)。當第一部分之資訊(例如,LOS機率)大於或等於第一臨限時,WTRU可在下一部分中報告第二組資訊(例如,WTRU相對定位)。當第一部分之資訊(例如,LOS機率)大於或等於第二臨限(例如,諸如第一臨限+ X)時,WTRU可在下一部分中報告第三組資訊(例如,運動方向、相對定位、及速率之一或多者)。
在一個實施例中,WTRU可向gNB報告運動方向。運動方向可用作gNB處之ML模型的輸入,例如以基於WTRU位置、運動方向、相對定位、及/或類似者而預測最佳波束。WTRU可以下列方式週期性地報告運動方向:以藉由gNB組態的週期性、及/或在接收來自gNB之報告其運動方向的請求(例如,在DCI中)之後。WTRU可在偵測到一或多個觸發之後(例如,在從先前報告之運動方向偵測到移動方向的改變之後)報告運動方向。在一解決方案中,可(例如,僅)請求WTRU以在gNB無法從WTRU報告其相對定位及速率推斷(例如,判定)WTRU運動方向時報告其運動方向。例如,WTRU可經組態以使用比WTRU相對定位/速率更低的週期性報告運動方向。
WTRU可報告按位元的運動方向。例如,「0」之值可指示WTRU正移動朝向gNB,而「1」之值可指示WTRU正在一或多個方向軸上移動遠離gNB,或反之亦然,取決於組態。WTRU可使用一旗標報告按位元的運動方向,該旗標與WTRU一起報告,例如作為WTRU可已報告至gNB的定位資訊之部分。具有定位資料之旗標的存在可指示WTRU正移動朝向gNB。WTRU運動方向的按位元/旗標指示符報告對於gNB可足以具有WTRU定位的評估(例如,若gNB具有對GPS及路網知識的存取,則WTRU報告其方向為遠離gNB對於gNB可足以具有WTRU定位的評估)。在實例中,WTRU可組合作為WTRU運動之正負號位元的WTRU速率來報告運動方向。
WTRU報告其運動方向可增強至二或三個方向(例如,相對於gNB/TRP或任何指定通用參考點的x、y、及/或z軸)。除了使用笛卡兒坐標以外,WTRU亦可使用球座標系統/極座標系統(例如,自gNB/TRP或任何指定通用參考點處的一固定原點的r、θ、及/或φ),以報告其運動方向。在任一情況下,WTRU報告其運動方向可係絕對的、或相對於特定gNB或TRP。
在多TRP場景中,WTRU報告其運動方向可增強至二個或三個方向(例如,x、y、及/或z,或者r、θ、及/或φ),例如,取決於TRP之數目。WTRU可報告對應於二個或三個運動方向(例如,x、y、及/或z,或者r、θ、及/或φ)的多於1位元方向(例如,2位元、3位元等)。在多TRP場景中,WTRU可報告沿著一個方向(例如,x軸、或自各TRP的徑向距離r)的其定位,使得在三個TRP或更多者的存在下,WTRU報告在單一方向上的其定位可允許TRP以每一報告頻率且藉由延伸其運動方向而對其確切定位進行三角測量。例如,WTRU(例如,僅)週期性地報告沿著單一方向的其定位可允許TRP外推並尋找在報告時刻之間的定位,以及推斷WTRU運動方向、及/或在任何給定時間下運動方向的改變。
WTRU可基於其可從一或多個TRP及/或gNB接收的來源引示信號之數目,而報告1、2或3位元運動方向。在多TRP組態中,WTRU可報告至多RS來源之數目的運動方向。例如,WTRU可從TRP/gNB接收一或多個RS之啟動/停用的指示,以報告按位元的運動方向。RS的啟動可代表WTRU報告其運動方向的觸發。在實例中,RS的啟動伴隨WTRU之運動方向的改變可觸發WTRU報告其運動方向。WTRU可基於用於報告的經組態及/或經啟動RS而判定用於報告其運動方向的位元數目。
當WTRU從先前報告的運動方向偵測到運動方向的改變時,WTRU可報告其運動方向。例如,WTRU可已從gNB接收對應於運動方向之改變的一或多個臨限(例如,在RRC組態中),使得每次WTRU偵測到及/或測量到運動方向的改變超過預組態臨限時,WTRU可將新的運動方向報告至gNB。
WTRU可(例如,僅)報告運動方向上的差。例如,WTRU可報告自先前測量/時刻下的經報告運動方向的差。WTRU可已經組態以在偵測到x及/或r方向的改變之後報告多於一個方向上的運動方向(例如,x、y、z,及/或r、θ、φ),WTRU可報告(例如,僅報告)x及/或r方向的運動方向。
WTRU可基於目前服務波束之品質而報告運動方向。例如,WTRU可已從gNB接收對應於品質度量的臨限(例如,RSRP臨限)。當WTRU處的經測量RSRP下降低於臨限時,WTRU可經組態以報告運動方向及/或運動方向的改變。
當運動方向針對一或多個RS改變時,WTRU可報告一或多個品質測量,可能加上由WTRU進行並報告的常規品質測量。當WTRU偵測到運動方向的改變時,WTRU可執行並報告測量(例如,RSRP/RSRQ/SINR/CQI)。
WTRU可經組態以在WTRU偵測到運動方向的改變時報告LOS指示/機率。例如,WTRU可經組態具有來自gNB對應於LOS機率的臨限。當LOS機率超過預組態臨限時,可啟動ML模型且WTRU可報告運動方向,並且在AIML模型可在WTRU處的場景中可能報告AIML模型預測的DL波束(例如,波束索引)。WTRU可報告經預測DL波束的品質測量(例如,RSRP、RSRQ、SINR、CQI等)
WTRU可基於一或多個參數(諸如例如,WTRU運動速率、或是否存在運動方向上的改變),而判定報告運動方向之粒度。在不存在運動方向上的任何改變的情況下,WTRU可使用粗略報告(例如,1位元報告)以向gNB指示方向未改變。當已存在運動方向的改變時,WTRU可使用多於1個位元以用於更精細的報告(例如,2位元、3位元),其中第一位元(例如,仍)可經組態以報告偵測到改變,而額外的位元可識別新的運動方向。報告粒度可取決於WTRU運動速率。例如,若WTRU運動速率變得大於來自gNB的預組態臨限,則WTRU可訴諸於更粗略但更頻繁地報告運動方向。
WTRU可從gNB接收針對待使用之報告粒度的一或多個指示。(多個)指示可係明確的(例如,gNB向WTRU指示使用1位元或2位元)、或隱含的(例如,gNB向WTRU發送運動方向報告的UL授權,其(例如,僅)可能夠容納1位元報告)。WTRU可經組態具有來自gNB的(多個)RS以週期性地、半週期性地、或非週期性地執行運動方向測量(例如,若gNB無法基於WTRU報告其運動方向及相對定位而評估WTRU之速率,則gNB可向WTRU發送RS,以(重新)執行運動方向測量)。
WTRU可經組態具有[min, max]相對定位範圍及對應報告組態。WTRU可在WTRU在經組態範圍內或在經組態範圍外時報告(例如,僅報告)運動方向上的改變。WTRU可在經組態範圍內時使用特定(例如,較精細)粒度及/或頻率來報告運動方向上的改變,且可在經組態範圍外時使用粗略(例如,較粗略)報告粒度及/或較低報告頻率來報告運動方向上的改變。
WTRU可使用粒度位準(例如,用於報告的位元數目)及/或定位報告範圍(例如,WTRU可報告之距gNB的最小及最大距離),來報告距gNB/TRP的其相對定位報告(在下文中稱為相對定位或只稱為定位)。例如,WTRU可經組態具有及/或經指示粒度位準及/或相對定位報告範圍(例如,透過CSI-ReportConfig)。WTRU可經組態具有一組粒度位準及/或相對定位報告範圍,且可基於下列中之至少一者而選定粒度位準及/或定位報告範圍:載波頻率、SCS操作模式、及LOS機率。WTRU可針對高載波頻率(例如,FR-2)以高度粒度位準及小定位報告範圍報告其相對定位。WTRU可針對低載波頻率(例如,FR-1)以低度粒度位準及大定位報告範圍報告其相對定位。WTRU可針對高SCS以高度粒度位準及小定位報告範圍報告其相對定位。WTRU可針對低SCS以低度粒度位準及小定位報告範圍報告其相對定位。WTRU可分別針對高及低LOS機率以高度及低度粒度位準報告其相對定位。
WTRU可基於下列中之至少一者而報告其定位:WTRU的目前相對定位;WTRU的目前及過去定位;及WTRU的目前波束。WTRU可基於距離臨限而報告其相對定位。例如,若WTRU距gNB的距離大於或小於距離臨限,則WTRU可報告其定位。WTRU可經組態具有一距離臨限,或可基於定位報告粒度位準、定位報告範圍、載波頻率、SCS、及/或LOS機率而動態地判定該距離臨限。WTRU可基於WTRU的目前定位與先前報告定位之間的差、及/或定位臨限而報告其定位。例如,若WTRU的目前定位與先前報告定位之間的差大於或小於定位臨限,則WTRU可報告其定位。WTRU可經組態具有一定位臨限,或基於定位報告粒度位準、定位報告範圍、載波頻率、SCS、及/或LOS機率而動態地判定該定位臨限。WTRU可報告目前定位與先前報告定位之間的差。WTRU可基於波束品質而報告其定位(例如,RSRP、RSRQ、CQI、SINR)。例如,當目前波束的品質下降低於波束品質臨限時,WTRU可報告其定位。
當WTRU的目前波束改變時,WTRU可報告其定位。例如,當啟動不同TCI狀態時,WTRU可報告其定位。WTRU可報告其經評估相對定位範圍。例如,WTRU可報告其距gNB的經評估最小及最大距離。WTRU可報告其在一時段內評估的相對定位範圍。例如,WTRU可基於定位報告粒度位準、載波頻率、SCS、及/或LOS機率而判定範圍評估時段。WTRU可經組態具有定位範圍評估的一時段。WTRU可報告其在一或多個定位/方向軸(例如,x、y、及/或z)上的定位及定位範圍。
WTRU可基於從不同來源接收的RS之數目而判定用於報告的方向軸之數目。WTRU可基於經組態TRP之數目而判定RS的來源之數目。WTRU可針對2個TRP組態報告其在兩個方向軸上的相對定位。WTRU可報告其相對定位及/或方向軸上的相對定位,其中WTRU評估定位的改變大於距離臨限。WTRU可報告其方向軸上的相對定位,其中WTRU的運動方向改變。
WTRU可判定座標系統。WTRU可經組態具有及/或經指示用於定位報告的座標系統。WTRU可推薦及/或指示用於定位報告的座標系統。例如,WTRU可基於下列中之至少一者而推薦座標系統:WTRU在一或多個方向軸上的定位(例如,x、y、及/或z)、WTRU距gNB的角度、WTRU距gNB的徑向距離、LOS機率、及/或RS的品質(例如,RSRP、SINR、CQI)。
WTRU可基於WTRU之一或多個經組態及/或經指示條件而推薦座標系統。WTRU可基於可隨時間變化的定位參數之類型而指示及/或推薦座標系統。若WTRU距gNB的徑向距離的改變小於半徑臨限,則WTRU可推薦極座標系統。若WTRU距gNB的角度的改變小於角度臨限,則WTRU可推薦極座標系統。若一或多個定位方向(例如,x、y、或z)的改變小於距離臨限,則WTRU可推薦笛卡兒座標系統。
WTRU可報告其速率。WTRU可評估、測量、及/或判定WTRU之(例如平均)速率/速度(例如,在行動測量之內容中)。可施用下列中之一或多者:明確/絕對速率測量;差動/Δ速率測量;及隱含速率測量:
在一實例中,可施用明確/絕對速率測量。例如,WTRU可測量/判定絕對速率/速度(例如,藉由使用速率測量設備/功能,例如,以m/s、km/h等之單位的車輛測量速率的速率計)。
在一實例中,可施用差動/Δ速率測量。例如,WTRU可在WTRU正加速及/或減速的情況下評估/判定。在一實例中,WTRU可在差動速率或Δ速率的內容下測量/判定經測量速率的改變/差。在一實例中,WTRU可使用一或多個設備、功能等(例如,車輛中的差動速率感測器)來判定差動/Δ速率。
在一實例中,可施用隱含速率測量。例如,WTRU可基於通道性質之一或多者(例如,都卜勒偏移)而測量、評估、或判定速率/速度。在一實例中,WTRU可經組態具有一或多個參考信號(例如,CSI-RS、相位追蹤參考信號(phase tracking reference signal, PTRS)等)。在一實例中,WTRU可針對頻率測量使用循環前綴(cyclic prefix, CP)。在一實例中,WTRU可測量頻率的改變(例如,由於都卜勒偏移),且據此判定速率/速度。
WTRU可報告(例如,有效率地報告)經測量及/或經判定(例如,差動)速率/速度。WTRU可測量及/或判定(例如平均)速率/速度、及/或差動速率/速度。WTRU可經組態或判定(例如,基於AI/ML模型)一或多個評估/測量參數。可施用下列中之一或多者:測量參數(例如,時序間隔)及臨限/遲滯位準、及/或類似者。
WTRU可經組態及/或判定測量參數(例如,時序間隔)。例如,WTRU可經組態或判定一或多個參數(例如,時間間隔),以測量(例如,差動)速率/對(例如,差動)速率取平均。可施用下列中之一或多者:速率、通道品質、波束寬度、胞元大小、及/或類似者。WTRU可經組態以判定與WTRU相關聯的速率 例如,WTRU可基於經測量/經判定速率/速度而判定一或多個時間間隔。WTRU可經組態或經判定以在經測量(例如,差動)速率大於經組態/經判定第一臨限時使用第一參數(例如,較短的時間間隔),以測量(例如,差動)速率/對(例如,差動)速率取平均。WTRU可在經測量(例如,差動)速率小於經組態/經判定第二臨限時使用第二參數(例如,較長的),以測量(例如,差動)速率/對(例如,差動)速率取平均。WTRU可經組態以判定通道品質 例如,WTRU可經組態以基於通道品質參數之一或多者(例如,RSRP、SINR、CQI等),而判定一或多個測量參數(例如,時間間隔)。WTRU可判定或經組態以在經測量/經判定通道品質參數之一或多者小於第一臨限(例如,由於低通道品質)時使用第一參數(例如,較短的時間間隔),以測量(例如,差動)速率/對(例如,差動)速率取平均。UE可判定或經組態以在經測量/經判定通道品質參數之一或多者大於第二臨限(例如,暗示良好的通道品質)時使用第二參數(例如,較長的時間間隔),以測量(例如,差動)速率/對(例如,差動)速率取平均。
WTRU可經組態以判定波束寛度 WTRU可基於波束寛度(例如,基於頻率範圍(frequency range, FR)、SCS等)而經組態或判定一或多個參數(例如,時間間隔)。WTRU可判定或經組態以在WTRU正在第一頻率範圍(例如,FR2)或第一波束寬度(例如,窄波束寬度)內操作時使用第一參數(例如,較短的時間間隔),以測量(差動)速率/對(差動)速率取平均。WTRU可判定或經組態以在WTRU正在第二頻率範圍(例如,FR1)或第一波束寬度(例如,寬波束寬度)內操作時使用第二參數(例如,較長的時間間隔),以測量(差動)速率/對(差動)速率取平均。
WTRU可經組態以判定胞元大小。WTRU可判定或經組態以在(例如,服務)胞元可在經判定/經組態的胞元大小內時使用第一參數(例如,較短的時間間隔)(否則使用第二參數(例如,較長的時間間隔)),以測量(例如,差動)速率/對(例如,差動)速率取平均。WTRU可經組態以判定一或多個臨限及/或遲滯位準。WTRU可判定(例如,基於AI/ML的模型)或經組態具有用於判定速率/速度測量參數的一或多個臨限限制。
WTRU可判定或經組態具有一或多個遲滯位準。WTRU可基於經判定/經組態第一限制/臨限及/或各別經判定/經組態遲滯,而判定第二限制/臨限。WTRU可基於一或多個參數(例如,如本文所描述)(例如,速率/速度、通道品質、波束寬度、胞元大小等),而經組態具有或判定臨限及/或遲滯位準之一或多者。
WTRU可經組態具有一或多個資源以報告經測量/經判定(例如,差動)速率/速度。例如,WTRU可基於由RRC組態、或由MAC CE或DCI傳訊的gNB指示而接收報告組態。WTRU可經組態以週期性、半持續、及/或非週期性時刻報告。
WTRU可接收針對報告指示之類型的一或多個組態。WTRU可經組態用於使用第一類型(例如,絕對值)或第二類型報告指示(例如,例如基於(經報告)參考而報告差動值)。例如,報告類型指示可係一旗標,其中0可意謂基於第一類型(例如,絕對值)的報告,且1可意謂基於第二類型(例如,差動值)的報告。WTRU可經組態以基於第一類型(例如,絕對值)而報告速率/速度,以設定/指示/識別參考速率。WTRU可經組態以使用第二類型報告(例如,差動值)且基於(例如,先前)經報告參考值而報告。
在報告經測量/經判定值的情況下,可施用下列之一或多者:絕對值報告及差動值報告。WTRU可判定(例如,基於AIML的模型)或經組態具有一或多個臨限/限制,諸如最小、最大、及/或報告粒度。WTRU可基於經組態臨限/限制(例如,經由位元/符號之經分配/經排程數目),而報告經測量/經判定絕對值(例如,針對速率/速度)。WTRU可基於一或多個參數(例如,如本文所描述)(例如,速率/速度、通道品質、波束寬度、胞元大小等),而經組態或判定臨限/限制之一或多者(例如,報告粒度)。WTRU可基於經組態臨限/限制(例如,最小及/或最大速率)及一或多個經組態參數(例如,定位報告之粒度位準),而經組態或判定報告粒度位準(例如,針對速率)。WTRU可判定或經組態以報告差動值(例如,針對速率/速度),其中WTRU可報告相較於(多個)先前報告值的改變/差。
WTRU可判定以(例如,觸發)報告各別經測量/經判定(例如,差動)速率/速度。WTRU可發送請求(例如,至gNB的排程請求(SR)),以傳輸/發送各別報告。例如,可施用下列之一或多者:絕對值、差動值、通道品質、臨限、及/或類似者。
WTRU可判定以(例如,觸發)報告速率/速度的絕對值。例如,WTRU可判定或經組態以在經測量/經判定值(例如,速率/速度)大於或小於經組態及/或經判定臨限/限制時報告速率/速度的絕對值。WTRU可判定以報告經測量/經判定(例如,絕對)值(例如,針對速率)。UE可判定以報告一旗標,其中值1指示(例如,速率/速度之)絕對值大於臨限。
WTRU可判定以(例如,觸發)報告速率/速度的差動值。例如,WTRU可判定或經組態以在一或多個連續時刻中的經測量/經判定值(例如,速率/速度)之間的改變/差大於經組態/經判定臨限/限時,報告速率/速度之差動值。例如,WTRU可判定以報告經測量/經判定差動值(例如,針對速率)。WTRU可判定以報告一旗標,其中值1指示(例如,速率/速度之)經測量/經判定值中的改變/差大於臨限。
WTRU可基於通道品質而判定以(例如,觸發)報告速率/速度。例如,當WTRU判定通道品質減少時,WTRU可判定或經組態以報告(例如,速率/速度)。當WTRU判定一或多個經測量CSI參數不在(多個)各別可接受範圍內(例如,經接收功率(例如,RSRP、SINR、CQI等)低於各別臨限)時,WTRU可判定以報告(例如,速率/速度)。在降低的通道品質的情況下,若(例如,僅若)經測量值(例如,速率/速度)大於或小於各別臨限,則WTRU可判定以報告(例如,速率/速度)。
WTRU可判定以基於一或多個臨限而(例如,觸發)報告速率/速度。例如,WTRU可基於一或多個臨限/限制(其中臨限/限制可基於一或多個參數(如本文所描述)而判定/組態(例如,速率/速度、通道品質、波束寬度、胞元大小等)),而判定或經組態以報告(例如,速率/速度)。
額外地或替代地,WTRU可隱含地報告速率/速度(例如,基於定位)。例如,WTRU可判定WTRU在一或兩個經組態/經判定時刻下的定位。WTRU可報告WTRU在兩個經組態/經判定時刻(例如,兩個連續測量)下的定位之間的確切定位及/或相對距離。WTRU可報告連續測量之間的時間間隔(例如,以符號數目、時槽、及/或確切時間)。
一或多個WTRU動作可基於經評估定位及速率。WTRU可執行條件式波束測量及/或報告。一或多個波束區可經組態。例如,WTRU可經組態具有一組波束或參考信號(RS)。各波束或RS可與一區(例如,一組縱向或橫向或高度,或者x、y、及z座標)相關聯。各波束區可與一或多個波束或RS相關聯。各波束或RS可與一或多個波束區相關聯。
當WTRU在相關聯區中時、及/或若WTRU判定其在相關聯區中,則WTRU可監測與波束關聯的一或多個RS。若其在相關聯區中及/或若WTRU判定其將在相關聯區中,則WTRU可報告針對一或多個RS的測量。
WTRU可經組態具有可與波束及/或與RS相關聯的一或多個波束區。WTRU可判定與波束及/或與RS相關聯的一或多個波束區。例如,WTRU可將一組RS及相關聯WTRU定位的測量輸入至一模組中。模組可係AI/ML模型,且此類輸入可視為訓練AI/ML模型。當WTRU定位改變時,WTRU可將針對該組RS的一組(例如,新一組)測量輸入至該模組中。在已獲得足夠的測量及位置樣本之後,該模組可提供波束或RS與區之間的關聯性。
WTRU可判定待測量及/或報告的RS。WTRU可經組態具有RS之集合S。WTRU可經指示RS之子集s1可啟動(或由gNB傳輸),且可由WTRU接收。WTRU可選擇針對其執行測量的RS之子集s2。WTRU可選擇針對其報告測量的RS之子集s3。WTRU可判定RS之集合s4(例如,不包括在s1中的RS),其中其可請求gNB啟動(或開始傳輸)RS。在實例中,RS集合或子集可包括一或多個RS索引。
WTRU可判定RS之子集之一或多者的內容。WTRU可週期性地指示RS之子集之至少一者,或指示何時子集之內容可能改變。WTRU可向gNB指示子集之目前元素(例如,RS索引)、或目前子集。WTRU可向gNB指示子集之一或多個經預測未來元素、或經預測未來子集。經預測未來子集可與特定作用中時段相關聯。經預測未來子集之指示可包括何時子集可能需要啟動的時段。
WTRU可基於下列中之至少一者而判定上述子集之元素(或大小)、或子集、或待測量之RS/波束之集合、或待對其報告測量之RS/波束之集合、或待請求自gNB的傳輸之RS/波束之集合:WTRU之速率、運動方向、或定位;WTRU之即將到來或經預測速率、或運動方向、或定位;波束區;波束區的改變;波束區的即將到來改變(例如,基於WTRU的目前位置及經預測即將到來位置。例如,WTRU可判定其可能將要經歷波束區的改變。例如,WTRU可基於波束區的經預測即將到來改變、或波束區的即將到來改變之時序,而判定以執行上述動作之一者);WTRU之速率、或運動方向、或定位之經評估準確度;RS或波束之LOS機率;相關聯RS或波束之LOS機率(例如,WTRU可針對第一RS執行測量,且可判定或預測相關聯或第二RS之LOS機率);針對RS的測量(例如,基於針對RS的測量,WTRU可判定是否將相同或另一RS包括在一子集中。例如,測量可包括下列中之至少一者:RSRP、RSSI、RSRQ、PL、CQI、RI、PMI、LI、CRI、SINR、都卜勒擴展、都卜勒頻移、平均延遲、延遲擴展、到達角、及/或類似者);經組態RS之集合之大小;每一波束區組態的RS之數目;波束上的傳輸之效能(例如,效能可由下列中之至少一者判定:通量、BLER、HARQ-ACK效能、延時、及/或類似者);報告之時序;報告是否為週期性、或非週期性、或半持續性;及報告的原因(例如,上述可能基於報告是否由波束失效偵測所導致而判定)。
WTRU可判定每一波束區的RS之數目,以依速率、或運動方向、或定位(或其準確度)而變動地測量或報告。例如,若WTRU正比臨限值更快地移動,則WTRU可報告每一波束區的RS之第一(例如,小)數目的測量。鑑於WTRU可能正快速地改變波束區,此可使WTRU能夠報告更多波束區的RS。若WTRU正比臨限值更慢地移動,則WTRU可報告每一波束區的RS之第二(例如,大)數目的測量。此可允許所報告的RS之總數目維持恆定。WTRU可依速率、或運動方向、或定位(目前或未來)而變動地判定所監測或報告的RS之總數目。
WTRU可依速率、運動方向、及/或未來定位而變動地判定以添加或減少待測量及/或報告的RS。例如,基於WTRU之目前定位、速率、及/或運動方向,WTRU可預測未來定位、速率、及/或運動方向。WTRU可在後續時段中判定以在WTRU經定位的波束區中添加一或多個RS、或開始測量或報告RS。WTRU可在後續時段中判定以在WTRU較久定位的波束區中減少一或多個RS、或停止測量或報告RS。
測量報告可分段成多個部分。例如,測量報告之各部分可與不同子集相關聯。測量報告可包括一第一部分,該第一部分提供與WTRU之目前定位及/或波束區相關聯的一或多個RS的回授。測量報告可包括一第二部分,該第二部分提供與WTRU之未來定位及/或波束區相關聯的一或多個RS的回授。測量報告可包括一第三部分,該第三部分提供與WTRU可能正在離開之定位或波束區相關聯的一或多個RS的回授。回授報告可指示本文所述之場景之各者及/或本文所述之一或多個子集的RS或波束之索引。
可執行報告參數的調適。WTRU可依目前或未來速率、目前或未來運動方向、目前或未來位置、及/或目前或未來波束區而變動地判定針對RS的測量之報告相關聯的參數。與針對RS的測量之報告相關聯的參數可包括下列中之至少一者:時序、週期性、偏移、PUCCH資源、PUCCH格式、優先順序、傳輸功率、及/或類似者。WTRU可基於用於報告子集的本文所述之上述觸發/條件中之至少一者,而判定RS的報告參數。
WTRU可報告針對與具有第一週期性及偏移的第一組波束區相關聯的一或多個RS採取的一或多個測量。WTRU可報告針對與具有第二週期性及偏移的第二組波束區相關聯的RS採取的一或多個測量。該第一組波束區可包括WTRU可目前所在的波束區、及WTRU未來可能所在的一組波束區。該第二組波束區可包括不在該第一組的一或多個(例如,所有其他)波束區,其中WTRU具有RS組態。第一報告週期性可比第二報告週期性更短。經組態具有不同報告週期性可使WTRU能夠報告位於WTRU所在或可能所在的波束區中的RS之較高品質回授。WTRU可不報告與第二組波束區相關聯的RS之測量。
測量報告可包括一或多個RS索引或波束區索引,例如以指示各組波束區中的RS。WTRU可判定與第一組波束區相關聯的RS,及/或WTRU可基於目前或未來速率、目前或未來運動方向、及/或目前或未來位置而判定第一組波束區。例如,第一組波束區可包括WTRU可目前所在的波束區、WTRU在未來時刻中可能所在的一或多個波束區(例如,在WTRU之運動方向上的波束區)。例如,當WTRU判定速率、運動方向、或位置之任一者的改變(例如,改變大於臨限)時,WTRU可更新第一組波束區或與第一組波束區相關聯的RS。
WTRU可依目前或未來速率、目前或未來運動方向、目前或未來位置、及/或目前或未來波束區之準確度而變動地判定與一波束區相關聯的一或多個RS之一或多個測量或報告參數。目前或未來速率之準確度可依LOS機率而變動地判定。WTRU可依目前或未來速率、目前或未來運動方向、目前或未來位置、及/或目前或未來波束區之準確度而變動地判定與第一或第二組波束區相關聯的一或多個RS、及/或第一或第二組波束區。目前或未來速率之準確度可依LOS機率而變動地判定。
可提供傳輸資源的調適。WTRU可依目前或未來速率、目前或未來運動方向、目前或未來位置、及/或目前或未來波束區而變動地判定在其上接收傳輸或執行傳輸的一組資源或(多個)波束。WTRU可經組態以在一組TCI狀態上接收一或多個PDSCH傳輸。WTRU可依目前或未來速率、目前或未來運動方向、目前或未來位置、及/或目前或未來波束區而變動地判定待使用之適當的TCI狀態。WTRU可在自目前或未來速率、目前或未來運動方向、目前或未來位置、及/或目前或未來波束區判定的資源上傳輸PUSCH或PUCCH(例如,HARQ回授)。WTRU可向gNB指示所欲TCI狀態之集合。WTRU可向WTRU指示目前的所欲TCI狀態之集合、及/或未來時間的所欲TCI狀態之集合。若速率、位置、及/或運動方向高於(多個)各別臨限值,則WTRU可指示及/或請求多個波束上的傳輸複製。若速率、位置、及/或運動方向之準確度低於(多個)各別臨限值,則WTRU可指示及/或請求多個波束上的傳輸複製。
WTRU可報告未來時間點的最佳DL波束。AI/ML模型可基於WTRU之經預測定位及/或速率/速度而預測未來時間點的最佳DL波束。WTRU可經組態具有AI/ML模型以預測WTRU的未來位置及/或適當TCI狀態之間的映射,以判定參考信號之QCL資訊(例如,CSI-RS接收、TRS接收、PDCCH/PDSCH接收之DM-RS)。
gNB可訓練AI/ML模型以預測WTRU的位置與TCI狀態之間的關係、或WTRU的位置與TCI狀態之間的關係。與gNB相關聯的一或多個WTRU可向gNB報告與各WTRU可使用其來組態的不同波束資源相關聯的LOS機率。一或多個WTRU可報告WTRU的運動方向、WTRU運動的速率、WTRU之相對定位、及/或波束資源集之經組集合之波束測量(例如,L1-RSRP、CQI、PMI、RSRQ、SINR)。gNB可使用來自一或多個WTRU的一或多個經報告測量/評估,以訓練AI/ML模型。
WTRU可接收來自gNB的經訓練AI/ML模型,並且WTRU可使用該模型以基於一或多個波束資源之先前及/或目前LOS機率、WTRU的運動方向、WTRU運動的速率、WTRU之相對定位、及/或波束品質測量(例如,L1-RSRP、CQI、PMI、RSRQ、SINR),而預測WTRU的位置及TCI狀態之間的關係。基於AI/ML模型預測的此類TCI狀態可在本文中稱為未來TCI狀態。
WTRU可基於WTRU之定位、WTRU之速率、WTRU之運動方向、及/或一或多個波束資源之LOS機率之一或多者,而訓練用於TCI狀態預測的AI/ML模型。WTRU可使用經訓練AI/ML模型,以基於一或多個波束資源之先前及/或目前LOS機率、WTRU的運動方向、WTRU運動的速率、WTRU之相對定位、及/或波束品質測量(例如,L1-RSRP、CQI、PMI、RSRQ、SINR),而預測WTRU的位置及TCI狀態之間的關係。基於AI/ML模型預測的此類TCI狀態可在本文中稱為經預測TCI狀態。
TCI狀態預測可基於AI/ML模型。WTRU可提前 符號/時槽/ms來向gNB指示一或多個經預測TCI狀態。WTRU報告(多個)經預測TCI狀態可針對由gNB組態/指示或由WTRU判定的LOS機率臨限( 而調節。若LOS機率 ,則WTRU可將(多個)經預測TCI狀態報告至gNB。例如,當LOS機率大於或等於 時,WTRU可基於經評估LOS機率而自一組持續時間判定一持續時間。可經由如本文所述之組態資訊來接收該組持續時間。WTRU可預測可施用於相關聯時刻的未來TCI狀態。相關聯的該時刻可基於目前時間及經判定的該持續時間而判定。WTRU可將經預測未來TCI狀態及相關聯時刻發送至網路。若LOS機率 ,則WTRU可不將(多個)經預測TCI狀態報告至gNB。例如,若LOS機率 ,則WTRU可向gNB指示LOS狀態。WTRU可使用下列實例之一者或組合以判定持續時間X。
WTRU可從gNB經由RRC傳訊、MAC-CE指示、或DCI指示之一或多者接收持續時間 。例如,WTRU可藉由RRC傳訊或MAC-CE指示而組態具有 之固定值。WTRU可藉由RRC傳訊而組態具有複數個 之值(例如,一組持續時間),且複數個值之一者可由MAC-CE動態地指示。WTRU可在一或多個UL資源(例如,PUCCH資源、PUSCH資源、PRACH資源、及/或類似者)中報告經預測TCI狀態/未來TCI狀態。一或多個UL資源可藉由使用RRC訊息、MAC-CE、或DCI之一或多者而指示。WTRU可基於波束資源之LOS機率而判定 持續時間。例如,對於LOS機率 ;且對於LOS機率 ;其中 。在實例中,WTRU可經由RRC傳訊/MAC-CE指示接收 、及
WTRU可基於波束資源之LOS機率及WTRU的操作模式(例如,基於AI/ML的波束管理模式、或習知波束管理操作模式),而判定 。當WTRU處於習知波束管理模式,且WTRU評估LOS機率 時,WTRU可從可能的候選值集合(例如,WTRU經組態具有、或WTRU所判定)選擇 之第一值(例如,較大值)。WTRU可基於在經判定 (例如,第一值)符號/時槽/ms內的測量,而將操作模式從習知波束管理模式改變至基於AI/ML的波束管理模式。
當WTRU處於基於AI/ML的波束管理模式,且WTRU評估LOS機率 時,WTRU可從可能的候選值集合選定 之第一值(例如,較大值)。WTRU可將操作模式從基於AI/ML的波束管理模式改變至習知波束管理模式(例如,基於經判定 符號/時槽/ms內的測量)。當WTRU處於基於AI/ML的波束管理模式,且WTRU評估LOS機率 時,WTRU可從可能的候選值集合選定 之第二值(例如,較小值)。當WTRU處於習知模式,且WTRU評估LOS機率 時,WTRU可從可能的候選值集合選定 之第二值(例如,較小值)。
可重新訓練AI/ML模型。在一實例中,AI/ML模型可在gNB處訓練且轉移至WTRU。下列解決方案中之一或多者可用以評估AI/ML模型重新訓練的需要、及/或針對新的模型請求gNB。
WTRU可基於TCI狀態/波束預測之準確度,而指示及/或請求gNB重新訓練AI/ML模型並執行模型轉移。例如,WTRU可運算例項之數目。一例項可係當藉由AI/ML模型的最佳預測波束之品質(例如,L1-RSRP、RSRQ、SINR、PMI、CQI)與由WTRU測量的最佳波束之品質之間的差超過預組態/經指示/預定臨限( )時。WTRU可經由RRC傳訊、MAC-CE、及DCI指示之一或多者接收 。當在經組態/經指示時間間隔內( )數個例項(例如,差> )之數目大於(或等於)預組態數目( )時,WTRU可指示及/或請求gNB以重新訓練AI/ML模型。例如,WTRU可使用UL資源之一或多者(例如,PUCCH資源、PUSCH資源、MAC-CE、及RRC訊息之一或多者)而指示及/或請求。該指示可係1位元指示(例如,0:保持目前AI/ML模型,且1:重新訓練AI/ML模型)。WTRU可經由RRC傳訊、MAC-CE指示、及DCI之一或多者接收
對於在WTRU處訓練的AI/ML模型,下列解決方案中之一或多者可用以評估及/或判定AI/ML模型重新訓練的需要及/或執行AI/ML模型重新訓練。在實例中,當gNB更新WTRU經組態及/或經指示而具有的(多個)TCI狀態(例如,經由RRC、MAC CE及DCI之一或多者)時,WTRU可重新訓練AI/ML模型。
WTRU可基於其TCI狀態預測之準確度而重新訓練AI/ML模型。例如,WTRU可運算藉由AI/ML模型的最佳預測波束之品質(例如,L1-RSRP、RSRQ、SINR、PMI、CQI)與由WTRU測量的最佳波束之品質之間的差超過預組態臨限( )時的例項之數目。當在經組態時間間隔( )內品質之差超過 的例項之次數大於預組態數目( )時,WTRU可起始重新訓練AI/ML模型。WTRU可向gNB請求及/或指示WTRU起始重新訓練AI/ML模型的程序。該指示可係1位元指示(例如,0係與不藉由WTRU重新訓練相關聯,且1係與藉由WTRU重新訓練相關聯)。
額外地或替代地,WTRU可指示WTRU切換至習知波束管理模式。例如,該指示可係1位元指示。例如,0之值可係與無切換相關聯,且1之值可係與從第1模式切換至第2模式相關聯(例如,AI/ML模式或習知模式切換至習知模式或AI/ML模式)。WTRU指示可係1位元指示,以指示AI/ML模型之準確度的位準可能不足夠。
100:通訊系統 102:WTRU 102a,102b,102c,102d:無線傳輸/接收單元(WTRU) 104:RAN 106:CN 108:公共交換電話網路(PSTN) 110:網際網路 112:其他網路;網路 113:RAN 114a,114b:基地台 115:CN;空中介面 116:空中介面 117:空中介面 118:處理器 120:收發器 122:傳輸/接收元件 124:揚聲器/麥克風 126:小鍵盤 128:顯示器/觸控板 130:非可移除式記憶體 132:可移除式記憶體 134:電源 136:全球定位系統(GPS)晶片組;GPS晶片組 138:週邊設備 139:干擾管理單元 160a,160b,160c:e節點B 162:行動管理實體(MME) 164:服務閘道(SGW) 166:封包資料網路(PDN)閘道(或PGW) 180a,180b,180c:gNB 182a,182b:存取及行動管理功能(AMF) 183a,183b:對話管理功能(SMF) 184a,184b:使用者平面功能(UPF) 185a,185b:資料網路(DN);區域資料網路(DN) 200:方法 201:覆蓋區 202:gNB;TCI狀態 203:TCI狀態 204:WTRU 206:未來定位 300:程序 302,304,306,308,310,312,314,316:步驟 N2,N3,N4,N6,N11:介面 S1:介面 X2:介面 Xn:介面
[圖1A]係繪示一或多個經揭示實施例可實施於其中之實例通訊系統的系統圖。 [圖1B]係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的實例無線傳輸/接收單元(wireless transmit/receive unit, WTRU)的系統圖。 [圖1C]係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的實例無線電存取網路(radio access network, RAN)及實例核心網路(core network, CN)的系統圖。 [圖1D]係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的進一步實例RAN及進一步實例CN的系統圖。 [圖2]係繪示WTRU在與來自基地台之複數個波束相關聯的區內的圖式。 [圖3]係描繪基於經評估視線(LOS)機率而預測TCI狀態的實例方法的流程圖。
100:通訊系統
102a,102b,102c,102d:無線傳輸/接收單元(WTRU)
104:RAN
106:CN
108:公共交換電話網路(PSTN)
110:網際網路
112:其他網路
114a,114b:基地台
116:空中介面

Claims (20)

  1. 一種無線傳輸/接收單元(wireless transmit/receive unit, WTRU),其包含: 一處理器,其經組態以: 接收第一組態資訊,該第一組態資訊與一通道狀態資訊參考信號(channel state information reference signal, CSI-RS)資源集、一組傳輸組態索引(transmission configuration index, TCI)狀態、一組機率臨限、及一組持續時間相關聯; 判定一或多個CSI-RS測量,該一或多個CSI-RS測量與該CSI-RS資源集中的該等CSI-RS之一或多者相關聯,其中該一或多個CSI-RS測量基於經接收的一TCI狀態而判定; 基於該一或多個CSI-RS測量而評估該WTRU之一視線(line of sight, LOS)機率; 判定經評估的該LOS機率是否大於或等於來自該組機率臨限的一機率臨限;及 回應於判定經評估的該LOS機率大於或等於該機率臨限: 基於經評估的該LOS機率而自該組持續時間判定一持續時間; 預測可施用於相關聯的一時刻的一未來TCI狀態,其中相關聯的該時刻基於該目前時間及經判定的該持續時間而判定;及 將經預測的該未來TCI狀態、及相關聯的該時刻發送至該網路。
  2. 如請求項1之WTRU,其中該處理器進一步經組態以回應於判定經評估的該LOS機率小於該機率臨限,而將經評估的該LOS機率小於該機率臨限的一指示發送至該網路。
  3. 如請求項1之WTRU,其中該處理器進一步經組態以基於第二組態資訊而發送經測量的該一或多個CSI-RS之一子集的CSI資訊。
  4. 如請求項3之WTRU,其中該WTRU的定位資訊包含一運動方向、一定位、或一速率之一或多者。
  5. 如請求項1之WTRU,其中該一或多個CSI-RS測量包含一參考信號接收功率(reference signal received power, RSRP),一信號對干擾雜訊比(signal to interference noise ratio, SINR)、一參考信號接收品質(reference signal received quality, RSRQ)、或一通道品質指示符(channel quality indicator, CQI)之一或多者。
  6. 如請求項1之WTRU,其中該處理器進一步經組態以評估相對一第二裝置在複數個方向軸上的該WTRU之該LOS機率、該WTRU之一運動方向、該WTRU之一定位、及該WTRU之一速率。
  7. 如請求項1之WTRU,其中經評估的該LOS機率係與經接收的該TCI狀態相關聯。
  8. 如請求項1之WTRU,其中經評估的該LOS機率係與經接收的該TCI狀態與該未來TCI狀態之間的一中間TCI狀態相關聯。
  9. 如請求項1之WTRU,其中經判定的該持續時間係與經評估的該LOS機率成比例。
  10. 如請求項1之WTRU,其中該組持續時間包含與一第一LOS機率範圍相關聯的一第一持續時間、及與一第二LOS機率範圍相關聯的一第二持續時間。
  11. 一種由一無線傳輸/接收單元(WTRU)執行之方法,其包含: 接收第一組態資訊,該第一組態資訊與一通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)資源集、一組傳輸組態索引(TCI)狀態、一組機率臨限、及一組持續時間相關聯; 判定一或多個CSI-RS測量,該一或多個CSI-RS測量與該CSI-RS資源集中的該等CSI-RS之一或多者相關聯,其中該一或多個CSI-RS測量基於經接收的一TCI狀態而判定; 基於該一或多個CSI-RS測量而評估該WTRU之一視線(LOS)機率; 判定經評估的該LOS機率是否大於或等於來自該組機率臨限的一機率臨限;及 在經評估的該LOS機率大於或等於該機率臨限的一條件下: 基於經評估的該LOS機率而自該組持續時間判定一持續時間; 預測可施用於相關聯的一時刻的一未來TCI狀態,其中相關聯的該時刻基於該目前時間及經判定的該持續時間而判定;及 將經預測的該未來TCI狀態、及相關聯的該時刻發送至該網路。
  12. 如請求項11之方法,該方法進一步包含在經評估的該LOS機率低於該機率臨限的一條件下,將經評估的該LOS機率小於該機率臨限的一指示發送至該網路。
  13. 如請求項11之方法,其進一步包含基於第二組態資訊而發送經測量的該一或多個CSI-RS之一子集的CSI資訊。
  14. 如請求項13之方法,其中該WTRU的定位資訊包含一運動方向、一定位、或一速率之一或多者。
  15. 如請求項11之方法,其中該一或多個CSI-RS測量包含一參考信號接收功率(RSRP),一信號對干擾雜訊比(SINR)、一參考信號接收品質(RSRQ)、或一通道品質指示符(CQI)之一或多者。
  16. 如請求項11之方法,其進一步包含評估相對一第二裝置在複數個方向軸上的該WTRU之該LOS機率、該WTRU之一運動方向、該WTRU之一定位、及該WTRU之一速率。
  17. 如請求項11之方法,其中經評估的該LOS機率係與經接收的該TCI狀態相關聯。
  18. 如請求項11之方法,其中經評估的該LOS機率係與經接收的該TCI狀態與該未來TCI狀態之間的一中間TCI狀態相關聯。
  19. 如請求項11之方法,其中經判定的該持續時間係與經評估的該LOS機率成比例。
  20. 如請求項11之方法,其中該組持續時間包含與一第一LOS機率範圍相關聯的一第一持續時間、及與一第二LOS機率範圍相關聯的一第二持續時間。
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