TWI724047B - 觸發brs-rp(波束參考信號接收功率)報告的事件 - Google Patents

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TWI724047B
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Abstract

本發明揭露基於組構準則來產生BRS-RP(波束參考信號接收功率)報告的技術。一種裝置包括處理器,用於:從耦合之接收器電路接收一組波束參考信號(BRS)組構參數及和一或多個傳送波束的每一個相關聯的不同組BRS信號;基於經由該傳送波束接收到的該不同組BRS信號,針對該一或多個傳送波束的每一個來計算BRS接收功率(BRS-RP);及判定是否觸發BRS-RP報告。該判定係基於該BRS組構參數及至少部分基於計算之BRS-RP的至少其中一個;該BRS-RP報告係基於達成觸發該BRS-RP報告的該判定。

Description

觸發BRS-RP(波束參考信號接收功率)報告的事件
本發明關於無線技術,及較明確的是關於觸發且通信BRS-RP(波束參考信號接收功率)報告的技術。
在5G(第五代)mmWave RAT(毫米波無線電存取技術)中,波束參考信號(BRS)是由eNB(演進節點B)針對UE(使用者設備)週期性傳送,以便追蹤及細化傳送(Tx)與接收(Rx)波束。UE可以保持監視BRS,並且測量各BRS-ID(BRS識別碼)之接收功率(BRS-RP),以核對資料傳送用之最佳Tx波束是否充分改變,且其必須將關於此改變之情形通知eNB。
100‧‧‧使用者裝置
102‧‧‧應用電路
104‧‧‧基頻電路
104a‧‧‧第二代基頻處理器
104b‧‧‧第三代基頻處理器
104c‧‧‧第四代基頻處理器
104d‧‧‧其他基頻處理器
104e‧‧‧中央處理單元
104f‧‧‧音頻數位信號處理器
106‧‧‧射頻電路
106a‧‧‧混頻器電路
106b‧‧‧放大器電路
106c‧‧‧濾波器電路
106d‧‧‧合成器電路
108‧‧‧前端模組電路
110‧‧‧天線
200‧‧‧系統
210‧‧‧接收器電路
220‧‧‧處理器
230‧‧‧發射器電路
240‧‧‧記憶體
300‧‧‧系統
310‧‧‧處理器
320‧‧‧發射器電路
330‧‧‧接收器電路
340‧‧‧記憶體
圖1係方塊圖,揭示可使用與本文內所述多數態樣有關之範例使用者設備(UE)。
圖2係方塊圖,揭示系統根據本文內所述多數態樣達成從行動裝置產生BRS-RP(波束參考信號接收功率)報 告。
圖3係方塊圖,揭示系統根據本文內所述多數態樣基於一或多個組構準則,達成行動終端由基地台觸發BRS-RP報告之組構。
圖4係揭示可藉由與本文內所述多數態樣有關之UE測量的BRS-RP測量結果的範例圖式。
圖5係揭示可根據本文內所述多數態樣組構之傳送波束之間的空間相關性的範例列表圖式。
圖6係揭示根據本文內所述多數態樣,基於連續計數器及基於累積計數器觸發BRS-RP報告的範例情景圖式。
圖7係流程圖,揭示一方法根據本文內所述多數態樣達成在行動終端產生BRS-RP報告。
圖8係流程圖,揭示一方法根據本文內所述多數態樣基於多數準則達成行動終端由基地台產生BRS-RP之組構。
【發明內容與實施方式】
本發明將參考附圖說明於後,其中,圖內之相同參考編號通篇是指相同元件,及其中,所示之結構及裝置不必然依比例繪示。本文內所用之術語「組件」、「系統」、「介面」及類似者是指一電腦相關實體、硬體、軟體(例如,執行時)、及/或韌體。例如,一組件可以是處理器(例如,微處理器、控制器、或其他處理裝置)、在處理器上運作之程序、控制器、物件、可執行之程式、儲存裝 置、電腦、平板個人電腦及/或具有處理裝置之使用者設備(例如,行動電話,等等)。舉例說明,在伺服器上運作之應用程式及伺服器也可以是組件。一或多個組件可以設在一程序內,且一組件可以位於一電腦上及/或分布於二或多個電腦之間。一組元件或一組其他組件可在本文內揭述,其中術語「組」可以解讀成「一或多個」。
再者,這些組件可以從具有多數資料結構儲存於其上的多數電腦可讀取儲存媒體中執行,例如像是一模組。這些組件可以經由區域及/或遠端程序通信,像是根據一具有一或多個資料封包之信號(例如,來自一組件之資料,該組件經由信號以和區域系統、分散式系統中之另一組件、及/或通過一網路(像是網際網路、區域網路、廣域網路、或類似網路與其他系統)互動)。
就另一範例而言,一組件可以是一具有特定功能性的裝置,該特定功能性是由電氣或電子電路操作之機械組件所提供,其中電氣或電子電路可以藉由一軟體應用程式或一由一或多個處理器執行之韌體應用程式操作。一或多個處理器可以設在裝置內或外,並可執行軟體或韌體應用程式的至少部分。就又一範例而言,一組件可以是一透過無機械組件之電子組件提供特定功能性的裝置;電子組件可包括一或多個設於其內之處理器,以執行至少部分賦與電子組件功能性之軟體及/或韌體。
文字範例是用於具體提出概念。本申請案中所用之術語「或」是指廣泛範圍的「或」,而非排他性的「否 則」。也就是說,除非另有指定、或是可從上下文明瞭,否則「X使用A或B」是指自然包含置換之任一者。也就是說,若X使用A;X使用B;或X使用A及B兩者,則「X使用A或B」即滿足於上述狀況之任一者。此外,本申請案及申請專利範圍中所用之冠詞「一」或「一個」大致上應解釋成「一或多個」,除非另有指定、或是可從上下文明瞭其指單一形式。再者,就詳細說明及申請專利範圍中所用之術語「包含」、「在內」、「具有」、「有」、「含有」、或其變換型式的範圍而言,諸此術語目的在於應包括相似於術語「包括」的情形。
本文內所用之術語「電路」是指為下述者之部分或包括:執行一或多個軟體或韌體程式、組合式邏輯電路、及/或提供所需功能性之其他適當硬體組件之特定應用積體電路(ASIC)、電子電路、處理器(共用、專屬、或群組)、及/或記憶體(共用、專屬、或群組)。在一些實施例中,電路可以在藉由一或多個軟體或韌體模組執行之電路中實施、或具有與其相關聯之功能。在一些實施例中,電路可以包括邏輯,至少部分可在硬體中操作。
本文內所述之實施例可以在一使用任意適當組構之硬體及/或軟體的系統中實施。針對一實施例,圖1揭示一使用者設備(UE)裝置100之示範組件。在一些實施例中,UE裝置100可包括應用電路102、基頻電路104、射頻(RF)電路106、前端模組(FEM)電路108及一或多個天線110,其至少如圖中所示一般耦合。
應用電路102可包括一或多個應用處理器。例如,應用電路102可包括電路,例如且不欲限定的有一或多個單核心或多核心處理器。處理器可包括一般用途處理器及專用處理器(例如,圖形處理器、應用處理器、等等)之任意組合。處理器可以耦合於及/或包括記憶體/儲存器,並且可以組構成執行記憶體/儲存器中所儲存之指令,以達成多數個應用程式及/或作業系統在系統上運作。
基頻電路104可包括電路,例如且不欲限定的有一或多個單核心或多核心處理器。基頻電路104可包括一或多個基頻處理器及/或控制邏輯,以處理從RF電路106之一接收信號路徑接收到的基頻信號並針對RF電路106之一傳送信號路徑產生基頻信號。基頻處理電路104可以和應用電路102產生介面,用於基頻信號之產生與處理及用於控制RF電路106之操作。例如,在一些實施例中,基頻電路104可包括第二代(2G)基頻處理器104a、第三代(3G)基頻處理器104b、第四代(4G)基頻處理器104c及/或用於其他目前世代、發展中之世代或將被發展之世代(例如,第五代(5G)、6G、等等)的其他基頻處理器104d。基頻電路104(例如,基頻處理器104a-d中的一或多個)可處理多數個無線電控制功能,以經過RF電路106達成和一或多個無線電網路通信。無線電控制功能可包括但是不限定的有信號調制/解調、編碼/解碼、射頻移位、等等。在一些實施例中,基頻電路104之調制/解調電路可包括快速傅立葉轉換(FFT)、預編碼、及/或群 集映射/解映射功能。在一些實施例中,基頻電路104之編碼/解碼電路可包括卷積、咬尾卷積、加速、維特比(Viterbi)、及/或低密度同位元檢查(LDPC)編碼器/解碼器功能。調制/解調及編碼/解碼功能之實施例並不限於這些例子,並且在其他實施例中可包括其他適當功能。
在一些實施例中,基頻電路104可包括一協定疊之元件,例如像是演進的通用陸地無線電存取網路(EUTRAN)協定,其例如包括實體層(PHY)、媒體存取控制(MAC)、無線電鏈結控制(RLC)、封包資料匯聚協定(PDCP)、及/或無線電資源控制(RRC)元件。基頻電路104之一中央處理單元(CPU)104e可以組構成運作協定疊之元件,用於PHY、MAC、RLC、PDCP及/或RRC層之信號發送。在一些實施例中,基頻電路可包括一或多個音頻數位信號處理器(DSP)104f。音頻DSP 104f可包括用於壓縮/解壓縮及回音消除之元件,並且在一些實施例中可包括其他適當之處理元件。基頻電路之組件在一些實施例中可以適當地組合在單一晶片、單一晶片組中、或設置在同一電路板上。在一些實施例中,基頻電路104及應用電路102之一些或所有組成組件可以在例如一系統晶片(SOC)上一起執行。
在一些實施例中,基頻電路104提供用於符合一或多個無線電技術之通信。例如,在一些實施例中,基頻電路104支援和一演進的通用陸地無線電存取網路(EUTRAN)及/或其他無線都會區域網路(WMAN)、無 線區域網路(WLAN)、無線個人網路(WPAN)的通信。在基頻電路104被組構成支援一個以上之無線協定之無線電通信中的實施例可以稱為多模式基頻電路。
RF電路106可以使用調制電磁輻射經過一非固態媒體達成和無線網路的通信。在多數實施例中,RF電路106可包括開關、濾波器、放大器、等等,以達成和無線網路的通信。RF電路106可包括一接收信號路徑,該接收信號路徑包括將接收自FEM電路108之RF信號降頻轉換並且提供基頻信號至基頻電路104的電路。RF電路106也可包括一傳送信號路徑,傳送信號路徑包括將基頻電路104提供之基頻信號升頻轉換並且提供RF輸出信號至FEM電路108以供傳送的電路。
在一些實施例中,RF電路106可包括一接收信號路徑及一傳送信號路徑。RF電路106之接收信號路徑可包括混頻器電路106a、放大器電路106b及濾波器電路106c。RF電路106之傳送信號路徑可包括濾波器電路106c及混頻器電路106a。RF電路106也可包括合成器電路106d,用以將接收信號路徑及傳送信號路徑之混頻器電路106a所用之一頻率合成。在一些實施例中,接收信號路徑之混頻器電路106a可以組構成基於合成器電路106d所提供之合成頻率將接收自FEM電路108之RF信號降頻轉換。放大器電路106b可以組構成將降頻轉換信號放大,且濾波器電路106c可以是低通濾波器(LPF)或帶通濾波器(BPF),組構成將不需要的信號從降頻轉換 信號去除,以便產生輸出之基頻信號。輸出之基頻信號提供至基頻電路104,作進一步處理。在一些實施例中,輸出之基頻信號可以是零頻率基頻信號,儘管此非必要條件。在一些實施例中,接收信號路徑之混頻器電路106a可包含被動混頻器,儘管本實施例之範疇在這方面並不受限。
在一些實施例中,傳送信號路徑之混頻器電路106a可以組構成基於合成器電路106d所提供之合成頻率將輸入之基頻信號升頻轉換,以產生由FEM電路108所用之RF輸出信號。基頻信號可由基頻電路104提供並可由濾波器電路106c濾波。濾波器電路106c可包括一低通濾波器(LPF),儘管本實施例之範疇在這方面並不受限。
在一些實施例中,接收信號路徑之混頻器電路106a及傳送信號路徑之混頻器電路106a可包括兩個以上之混頻器,並可配置用於分別正交相位降頻轉換及/或升頻轉換。在一些實施例中,接收信號路徑之混頻器電路106a及傳送信號路徑之混頻器電路106a可包括兩個以上之混頻器,並可配置用於影像抑制(例如,哈特利(Hartley)影像抑制)。在一些實施例中,接收信號路徑之混頻器電路106a及傳送信號路徑之混頻器電路106a可個別配置用於直接降頻轉換及/或直接升頻轉換。在一些實施例中,接收信號路徑之混頻器電路106a及傳送信號路徑之混頻器電路106a可組構用於超外差操作。
在一些實施例中,輸出之基頻信號與輸入之基頻信號 可以是類比式基頻信號,儘管本實施例之範疇在這方面並不受限。在一些替代實施例中,輸出之基頻信號與輸入之基頻信號可以是數位式基頻信號。在這些替代實施例中,RF電路106可包括類比-數位轉換器(ADC)及數位-類比轉換器(DAC)電路,且基頻電路104可包括一數位式基頻介面,以便與RF電路106通信。
在一些雙模式實施例中,一分離式無線電IC電路可提供用於處理各頻譜之信號,儘管本實施例之範疇在這方面並不受限。
在一些實施例中,合成器電路106d可以是分數N合成器或分數N/N+1合成器,儘管本實施例之範疇在這方面並不受限,因為其他類型之頻率合成器也適用。例如,合成器電路106d可以是三角積分合成器、倍頻器、或包含鎖相迴路並具有分頻器之合成器。
合成器電路106d可組構成基於一頻率輸入及一除法器控制輸入,將一供RF電路106之混頻器電路106a使用的輸出頻率合成。在一些實施例中,合成器電路106d可以是分數N/N+1合成器。
在一些實施例中,頻率輸入可由一壓控震盪器(VCO)提供,儘管此非必要條件。除法器控制輸入可以依據所需之輸出頻率而由基頻電路104或應用處理器102提供。在一些實施例中,一除法器控制輸入(例如,N)可以基於一由應用處理器102所指示之頻道而從一查詢表中決定。
RF電路106之合成器電路106d可包括一除法器、一鎖延迴路(DLL)、一多工器及一相位累加器。在一些實施例中,除法器可以是雙模數除法器(DMD)且相位累加器可以是數位式相位累加器(DPA)。在一些實施例中,DMD可組構成將輸入信號除以N或N+1(例如,基於進位輸出),以提供一分數標度比。在一些示範實施例中,DLL可包括一組串接、可調之延遲元件、一相位偵測器、一電荷幫浦及一D型正反器。在這些實施例中,延遲元件可組構成將一VCO週期分割成Nd個相等之相位封包,其中Nd為延遲線中之延遲元件數。依此方式,DLL提供負回授以協助確認經過延遲線之總延遲為一個VCO週期。
在一些實施例中,合成器電路106d可組構成產生一載波頻率,作為輸出頻率,而在其他實施例中,輸出頻率可以是載波頻率之倍數(例如,兩倍的載波頻率、四倍的載波頻率)且配合正交產生器及除法器電器使用,以利於在具有多數個彼此不同相位的載波頻率中產生多數個信號。在一些實施例中,輸出頻率可以是LO頻率(fLO)。在一些實施例中,RF電路106可包括一IQ/極性轉換器。
FEM電路108可包括一接收信號路徑,該接收信號路徑可包括電路,其組構成在接收自一或多個天線110的RF信號上操作、放大接收信號及提供接收信號之放大版本至RF電路106,作進一步處理。FEM電路108也可包括一傳送信號路徑,該傳送信號路徑可包括電路,其組構 成放大由RF電路106提供用於傳送之信號,以便由一或多個天線110之一或多者傳送。
在一些實施例中,FEM電路108可包括一TX/RX開關,用於在傳送模式與接收模式操作之間切換。FEM電路可包括一接收信號路徑及一傳送信號路徑。FEM電路之接收信號路徑可包括一低雜訊放大器(LNA),以放大接收到之RF信號並提供放大之接收RF信號作為一輸出(例如,提供至RF電路106)。FEM電路108之傳送信號路徑可包括一功率放大器(PA),以放大輸入之RF信號(例如,由RF電路106提供),及包括一或多個濾波器,以便產生RF信號供後續傳送(例如,藉由一或多個天線110其中的一或多個)。
在一些實施例中,UE裝置100可包括附加元件,例如像是記憶體/儲存器、顯示器、照相機、感測器、及/或輸入/輸出(I/O)介面。
此外,儘管上述裝置100之範例討論是在UE裝置之文章內,但是在許多態樣中,類似裝置同樣可以相關於一演進節點B(eNB)來使用。
在本文內所述之多數實施例中,所探討的是觸發一BRS-RP(波束參考信號接收功率)報告之事件。本文內所述之第一組實施例關於使用者設備(UE)及相關聯系統、裝置、方法、機器可讀媒體、等等,其有助於一BRS-RP報告的產生。本文內所述之第二組實施例關於演進節點B(eNB)及相關聯系統、裝置、方法、機器可讀 媒體、等等,其有助於一具有BRS組構參數之UE組構,該組構參數可以控制何時產生一BRS-RP報告。
BRS-RP報告可能基於許多情景而產生。例如,當一UE注意到一候選Tx波束之BRS-RP更優於先前BRS-RP報告中所報告之Tx波束、或先前BRS-RP報告中之多數個Tx波束之接收面板已改變、並且防止UE同時接收到兩Tx波束時,UE可以報告一BRS-RP以通知eNB有關改變之波束狀態,例如一最佳Tx波束指標,或者多數個Tx波束是否仍可由UE同時接收。同時,UE可以針對最佳Tx波束來保持細化其Rx波束,使得eNB不需要被通知有關於Rx波束變化。
隨著UE移動/旋轉、或周圍環境變化,瞬間BRS-RP值即隨著時間而突然改變。在一次測量中,Tx1之瞬間BRS-RP較佳於波束Tx2之瞬間BRS-RP,而在下次測量中,Tx2之瞬間BRS-RP有可能較佳於波束Tx1之BRS-RP。這個現象經常發生,尤其是在具有高空間相關性的Tx波束之中。惟。UE並不需要每次偵測到一候選Tx波束優於目前Tx波束時就立即報告BRS-RP來通知eNB有關於此變化,因為這可能導致過於頻繁的BRS-RP報告並且浪費上行鏈路帶寬。因此,用於報告一BRS-RP之觸發事件的設計就很重要,以便於一方面提供必要資訊,同時可以避免可能浪費上行鏈路帶寬的不必要報告。
就根據本文內所述多數態樣之一範例而言,若Tx波束是在空間相關性的Tx波束之中變化,則一UE不需要 報告BRS-RP。其中一項原因為即使針對一固定頻道,最佳Tx波束仍可能因為Tx波束之有限空間抽樣而在空間相關性的Tx波束之中變化。此外,用於資料傳送之Tx/Rx波束可以基於波束細化參考信號(BRRS)及頻道狀態資訊參考信號(CSI-RS)而逐步且順利地維持。依此,略為過時的BRS-RP報告即無害於資料傳送。
為了得到有效之BRS-RP報告及避免過多的BRS-RP報告負擔,下列技術的一或多項可以根據本文內所述多數態樣來使用。在第一組態樣中,eNB Tx波束之空間相關性可以組構至一UE(例如,經過較高層發送信號)。在第二組態樣中,一或多個BRS-RP觸發狀況可以基於Tx波束之空間相關性與Tx波束之強度而組構至UE。在第三組態樣中,一或多個BRS-RP觸發狀況可以基於(一或多個)Tx波束是否可同時接收而組構至UE。
在第一組態樣中,eNB可以使用高層發送信號通知UE有關於Tx波束之空間相關性,此可避免當最佳Tx波束在空間相關的Tx波束之中變化時頻繁地觸發BRS-RP報告。
在第二組態樣中,eNB可以基於Tx波束中之變化來組構用於一被觸發之BRS-RP報告的準則,該波束變化可依據波束接收功率及Tx波束之中的空間相關性其中任一者或兩者而定。該準則可包含一或多個Tx波束特定計數器、及/或一或多個Tx波束特定BRS-RP間隙門檻。Tx波束特定計數器可指示出在一評估週期內(例如,一預定量 測窗)一候選Tx波束之BRS-RP有幾次較優於上一BRS-RP報告之最佳Tx波束。計數器可以連續式(例如,在評估週期內有連續幾次較優(或有至少一門檻量較優))或累積式(例如,在評估週期內有總共幾次較優(或有至少一臨限數量較優)),或者兩者皆採用(例如,其可具有不同門檻量或計數器值供觸發一BRS-RP報告,像是連續相關聯於一計數器值,及累積相關聯於第二、較高之計數器值)。Tx波束特定BRS-RP間隙門檻可指示出有多少個候選Tx波束之BRS-RP超過上一BRS-RP報告中之最佳Tx波束,以便觸發一BRS-RP報告或遞增計數器。當評估波束接收功率準則時,UE也可以針對每一非同時Rx波束保持測量最佳Tx波束之波束接收功率,並且使用瞬間波束接收功率取代上次報告之BRS-RP值,以評估準則。
在第三組態樣中,eNB可以基於上一次BRS-RP報告之Tx波束能否可同時被接收之判定是否有變化來組構用於一被觸發之BRS-RP報告的準則。
在多數實施例中,各BRS-RP報告觸發準則可由一eNB各別致能或失能。當所有準則皆失能時且當被eNB觸發時,一UE可報告BRS-RP。另方面,當一或多個準則致能時,UE可以基於受到eNB命令或基於相符之一或多個準則而報告一BRS-RP。
請參閱圖2,揭示一系統200之方塊圖,該系統根據本文內所述多數態樣達成從一行動裝置產生一BRS-RP(波束參考信號接收功率)報告。系統200可包含接收器 電路210、一處理器220(例如,一基頻處理器,像是關於圖1所述之其中一基頻處理器)、發射器電路230、及一記憶體240(其可包含許多儲存媒體之任一者並可儲存和接收器電路210、處理器220、或發射器電路230之其中一或多個相關聯的指令及/或資料)。在多數態樣中,系統200可包括在一使用者設備(UE)內。如文後所詳述,系統200可以達成BRS組構資訊的接收及基於經由BRS組構資訊所指示之準則的一BRS-RP報告的產生。
接收器電路210可接收一組BRS組構參數(例如,經由較高層發送信號)並將接收到之該組BRS組構參數提供給處理器220。該組BRS組構參數可指示出和觸發一BRS-RP報告相關聯的一或多個準則、或是可供處理器220用來判定是否觸發一BRS-RP報告的組構資訊。
此外,接收器電路220可接收一或多組BRS信號,各信號是經由複數個傳送波束其中一或多個之一不同傳送波束接收,及其可將接收到之BRS信號提供給處理器220。在多數態樣中,接收器電路210可經由一或多個耦合之接收器面板接收一或多個傳送波束,及可提供處理器220關於一給定傳送波束是經由哪一個及/或多少個接收器面板接收的資訊。
處理器220可接收該組BRS組構參數及一或多組BRS信號,並且可以基於經由該傳送波束接收到的該組BRS信號來針對一或多個傳送波束之各者計算一BRS-RP。
基於BRS組構參數及一或多個計算過之BRS-RP,處理器220可判定是否產生一包含有計算過之BRS-RP(例如,瞬間BRS-RP值、或作為相關聯傳送波束之BRS信號之二或多次量測之函數的BRS-RP值、等等)的BRS-RP報告。反應於產生一BRS-RP報告,處理器220可輸出BRS-RP報告至發射器電路230,作後續傳送。
BRS-RP報告可以基於許多準則觸發,其依據計算過之BRS值及該組BRS組構參數而定。在多數實施例中,本文內所述之一或多個準則可供處理器220使用,作為獨立之準則(例如,當A發生或B發生時觸發)、觸發所需之多數準則(例如,當B發生且C發生時觸發)、或是其組合(例如,當A發生時、或當B發生且C發生時觸發)。就此組合情景之範例而言,在一實施例中,當一主要Tx波束是否經由多數個接收器面板接收之判定出現變化時(例如,其先前為是,但目前為否,反之亦然),處理器220可以觸發一BRS-RP報告。在同一範例中,當一候選Tx波束及一主要Tx波束之空間相關性不足,並且在一評估週期內,候選Tx波束之一BRS-RP有一給定次數是超過主要Tx波束之一BRS-RP至少一門檻量時(例如,上次報告之BRS-RP或目前之BRS-RP),處理器220可交替地觸發一BRS-RP報告。
在一組態樣中,一BRS-RP報告可以基於在一評估週期期間,一候選Tx波束之BRS-RP有至少一特定次數是大於一主要Tx波束之一BRS-RP至少一門檻量(例如, 主要Tx波束被報告於上次BRS-RP報告中,等等)而觸發。在多數態樣中,該組BRS組構參數可以指示出評估週期之持續時間、門檻量、或一波束特定計數器之觸發值(及可能的計數器類型)的其中一或多個,該波束特定計數器可以追蹤在一評估週期期間候選Tx波束之BRS-RP超過主要Tx波束之BRS-RP的次數。或者,評估週期之持續時間、門檻量、或波束特定計數器之觸發值、或計數器類型(例如,連續式、累積式、等等)的其中一或多個可以係預定的。
在大部分實施例中,門檻量為正值,儘管在多數態樣中可用零或負值之門檻量,而且也可以使用在類似程序中,其中,處理器220可以判定是否由一替代之候選Tx波束取代一候選Tx波束。
處理器220可以經由一波束特定計數器,追蹤在評估週期期間候選Tx波束之BRS-RP是否超過主要Tx波束之BRS-RP至少該門檻量。在一些實施例中,波束特定計數器可以是累積式計數器,以致使處理器220可以針對在評估週期期間每次候選Tx波束之BRS-RP超過主要Tx波束之BRS-RP至少該門檻量時即遞增計數器。在其他實施例中,波束特定計數器可以是連續式計數器,以致使處理器220可以針對在評估週期期間每次候選Tx波束之BRS-RP超過主要Tx波束之BRS-RP至少該門檻量時即連續遞增計數器(並且若候選Tx波束之BRS-RP未超過主要Tx波束之BRS-RP至少該門檻量時計數器即重設)。
在多數態樣中,評估週期可包含具有有限啟始測量及結束測量的測量數(例如,可組構或預定)N(或對應之時間週期),以致使處理器220可以在測量結束時重設波束特定計數器(例如,並且該評估週期可在其後跟在下一評估週期,等等)。在其他態樣中,評估週期可涵蓋先前N次接收到的BRS信號,等等,且處理器220可以基於從先前N次接收到的BRS信號之中收到的相關BRS信號來判定計數器之值。
在同一或其他態樣中,該組BRS組構參數可指示Tx波束之間的空間相關性,及一BRS-RP報告可以基於一候選Tx波束與一主要Tx波束之間的空間相關性不足而產生,並且和一或多個其他準則結合(例如,在一評估週期期間候選Tx波束之BRS-RP有一給定(總共或連續)次數超過主要Tx波束之BRS-RP,超過至少一門檻量,等等)。N傳送波束之間的配對空間相關性可由一N×N矩陣來代表,其中矩陣之元素指示空間相關性或其所不足者(例如,1或0),或者替代地指示空間相關性之程度(例如,0、1、或0與1之間的任意值)。當該組BRS組構參數指示空間相關性之程度時,該組BRS組構參數也可包含一用於空間相關性之門檻值,以致使超過該門檻之各配對空間相關性指示出處理器220將相關聯之傳送波束對視為空間相關。因為Tx波束之配對空間相關性之矩陣為對稱,故在多數態樣中,該組BRS組構參數可包含和配對空間相關性之N×N矩陣之上(或下)三角形任一 者相關聯的值並可删除冗餘值。在其他態樣中,該組BRS組構參數可指示一用於各Tx波束之群組,其中,處理器220可將相同群組內之Tx波束視為空間相關性不足(或,另者,視為空間相關),此即進一步減少經由該組BRS組構參數所組構之值的數量。
在相同或其他態樣中,當接收器電路210可耦合於複數個接收器面板時,該組BRS組構參數可將處理器220組構成基於和經由多數個接收器面板接收有關的狀況來觸發一BRS-RP報告。在一組實施例中,當主要Tx波束可否經由二或多個接收器面板同時接收之判定出現變化時(例如,先前無但是目前有,或者先前有但是目前無),處理器220可觸發一BRS-RP報告。在另一組實施例中,可以從一經由不同接收器面板所接收到之給定Tx波束(例如,主要Tx波束)針對BRS信號計算出個別BRS-RP,而且可以計算經由不同接收器面板所接收到之該Tx波束之BRS-RP值之間的差異。在諸實施例中,一BRS-RP報告可以基於該差異是否在一目標範圍內之判定的變化而觸發。依此方式,接收到BRS-RP報告的eNB可以判定是否使用SUST(單一使用者重疊編碼)傳送,等等。
請參閱圖3,揭示一系統300之方塊圖,該系統根據本文內所述多數態樣基於一或多個組構準則,達成一行動終端由一基地台觸發一BRS-RP報告之組構。系統300可包含一處理器310(例如,一基頻處理器,像是關於圖1所述之其中一基頻處理器)、發射器電路320、接收器電 路330、及記憶體340(其可包含許多儲存媒體之任一者並可儲存和處理器310、發射器電路320、或接收器電路330之其中一或多個相關聯的指令及/或資料)。在多數態樣中,系統300可包括在一演進通用陸地無線電存取網路(E-UTRAN)節點B(演進節點B、eNodeB、或eNB)或一無線通信網路內中之其他基地台內。在一些態樣中,處理器310、發射器電路320、接收器電路330及記憶體330可包括在單一裝置中,而在其他態樣中,其可包括在不同裝置中,像是一分散式架構的一部分。如文後所詳述,系統300可達成組構參數之產生,供由一接收UE觸發一BRS-RP報告。
處理器310可產生一組BRS組構參數,該組構參數可包含針對一由該組BRS組構參數所組構之UE而指定條件的準則,以觸發一BRS-RP報告。該組BRS組構參數也可包含附加資訊,可供UE判定是否觸發一BRS-RP報告,像是傳送至UE之配對傳送(Tx)波束之間的空間相關性的程度。在一些態樣中,空間相關性的程度可以經由一用於各對Tx波束之單一位元(例如,0或1)來指示,而在其他態樣中,一個以上之位元可用於每一對,伴隨著指示一用於空間相關性之門檻值的該組BRS組構參數,以致使大於或等於空間相關性之門檻值的各值指示出配對之Tx波束呈現空間相關。在其他態樣中,如本文內之其他處所述,該組BRS組構參數可指示一用於各Tx波束之群組數,以致使具有相同群組數之Tx波束被視為具有零 空間相關性(或者,在其他態樣中,被視為空間相關)。
處理器310可將該組BRS組構參數輸出至發射器電路320,供作後續傳送。在多數態樣中,處理器310可以經由許多種較高層發送信號之任一種將該組BRS組構參數輸出供作傳送,像是經由一MIB(主資訊區塊)、一SIB(系統資訊區塊)、一RRC(無線電資源控制)訊息、PBCH(實體廣播通道)訊息、等等。在相同或其他態樣中,處理器310可以經由一不同之RAT(無線電存取技術)將該組BRS組構參數輸出供作傳送,而非經由Tx波束。例如,針對5G Tx波束而言,該組BRS組構參數可以經由一連接至一UE的LTE(長期演進)錨點而被輸出,等等。
當報告是經由相符合之該組BRS組構參數指定的準則觸發時,接收器電路330可以從一或多個UE接收任何BRS-RP報告。此外或另者,接收器電路330可以反應於一命令而接收一或多個BRS-RP報告,以觸發一由處理器310產生之BRS-RP報告並輸出至發射器電路320,供作後續至一或多個UE之傳送。接收器330可將接收到的任何BRS-RP報告提供至處理器310,其即從此處接收該等BRS-RP報告。
在5G毫米波系統中,波束參考信號(BRS)可由一eNB週期性傳送,例如,每25子訊框一BRS傳送。一UE可以持續從BRS細化及/或測量Tx波束及Rx波束,並可將BRS之接收功率(BRS-RP)更新。惟,為了避免 過多的發送信號負擔,UE不必如UE測量一BRS-RP時一樣經常的將一BRS-RP報告給eNB。
請參閱圖4,揭示一可藉由與本文內所述多數態樣有關之UE測量的BRS-RP測量結果的範例。在一相關於圖4所示BRS-RP測量結果的範例情景中,Tx2波束為上一BRS-RP報告中之最佳Tx波束,且Tx4及Tx20波束並不在上一BRS-RP報告中。在圖4中,可以看出UE已經發現兩個附加Tx波束候選:(1)Tx4波束,其在此例子中係空間相關於Tx2波束,及(2)Tx20波束,其在此例子中係空間不相關於Tx2波束。
因為空間相關性,故eNB及UE可以藉由使用波束細化參考信號(BRRS)及頻道狀態資訊參考信號(CSI-RS),而逐步且順利地切換至Tx/Rx波束Tx4/Rx2。因此,BRS-RP報告可以不計Tx4波束,以節省發送信號負擔。
惟,在此例子中,Tx20波束係空間不相關於Tx波束#Tx2。若Tx20波束並非上一BRS-RP報告中之一候選Tx波束且Tx20波束之BRS-RP大於Tx2波束之BRS-RP,則一BRS-RP報告可以產生,以便用新的Tx波束資訊更新eNB。
因此,為了觸發一有效之BRS-RP報告並且避免不必要的BRS-RP報告造成過多發送信號負擔,一或多個高層準則可以被使用於與本文內所述多數態樣有關之BRS-RP報告觸發。
在第一組態樣中,BRS-RP報告可以基於空間相關性不足及基於所接收到之Tx波束之接收功率而觸發。在本組態樣中,Tx波束相關性可以使用作為判定是否觸發一BRS-RP報告的基礎,以避免藉由發現一新Tx波束而觸發的一BRS-RP報告,新Tx波束和上一BRS-RP報告中之一或多Tx波束有高度的空間相關性。
在一些態樣中,Tx波束之一相關性列表可以經過較高層發送信號來組構(例如,經由主資訊區塊(MIB)、系統資訊區塊(SIB)或無線電資源控制(RRC)發送信號)。在這些態樣中,一1位元指示器可用於指示出兩Tx波束係相關與否,例如以「0」表示相關狀態且以「1」表示無關狀態,或反之亦然。在其他態樣中,兩Tx波束之空間相關性可以使用多階說明,例如使用3位元將0與1之間的空間相關性程度均勻量化。此態樣也可以使用該程度內的一門檻值來組構UE,用於判定兩Tx波束是否係空間相關。
請參閱圖5,揭示一可根據本文內所述多數態樣組構之傳送波束之間的空間相關性的範例列表。在一些實施例中,如圖5中所示範例之二維Tx波束相關性列表可由一eNB產生。各對Tx波束之相關性狀態可包括在表中。由於相關性矩陣呈對稱的(相似於其轉置),其足以供eNB僅傳送上(或下)三角形元素,以節省發送信號的負擔。Tx波束相關性列表可以藉由逐列(或逐行)序連元素而傳送。如本文內之其他處所述,相關性列表或矩陣中之相 關性值可以使用一或多個位元來量化,以覆蓋0與1之間的相關性程度。
在另一組態樣中,Tx波束群組可用於指示出空間相關性。在此態樣中,各Tx波束可以被指示(例如,經由組構而預先界定)成屬於許多Tx波束群組(例如,3)的其中之一,並且各Tx波束群組的不同Tx波束可以假設具有零空間相關性。例如,每四個連續符號之Tx波束可為一群組。Tx波束相關性位元映像即可大幅減少,及eNB可以不計代表同一群組中之兩不同Tx波束之相關性狀態的位元,並且僅送出代表不同群組之Tx波束之相關性狀態的位元(例如,在具有3個群組的實施例中,則從另外2個群組)。
在多數實施例中,相關性矩陣可以經由LTE錨點傳送,或經過一廣播資訊通道,像是PBCH(實體廣播通道)。
在一些態樣中,一Tx波束相關性門檻值△ corr 可組構成通過較高層發送信號(經由MIB、SIB或RRC發送信號)來評估BRS-RP觸發準則。若兩Tx波束之空間相關性小於△ corr ,則此兩Tx波束可被視為低相關性Tx波束。eNB可組構Tx波束相關性準則,以容許一UE僅發現和上一BRS-RP報告中之Tx波束有低空間相關性的候選Tx波束。當兩不同Tx波束之空間相關性係使用單一位元編碼時,Tx波束相關性門檻值可以不計。
隨著UE之移動、旋轉、或都卜勒效應,BRS-RP可 能隨著時間變動。在某一刻,一Tx波束之瞬間BRS-RP有可能優於另一Tx波束之瞬間BRS-RP,但是在下一刻,此兩Tx波束之相對強度可能倒過來。為了避免過多的BRS-RP報告負擔,可以使用一或多個BRS-RP強度準則供BRS-RP報告觸發。
一UE可能使用本文內所述之準則,用於改變一主要波束、或用於改變一候選波束。
關於主要波束改變,本文內所述之主要Tx波束是指上一BRS-RP報告中之最強Tx波束。一UE在正常情況下將調諧其Rx波束,以接收主要Tx波束。
在相關於BRS-RP強度準則之一組實施例中,界定一連續式計數器N1 Suc.TxBeam ,其指示出BRS-RP量測時間數,以評估在觸發一BRS-RP報告前之一新候選Tx波束之接收功率。針對N1 Suc.TxBeam BRS-RP量測,若一新候選Tx波束(其並非上一BRS-RP中之一新候選Tx波束)之BRS-RP比上一BRS-RP報告中之主要Tx波束者優某一門檻值(例如,T1 Suc.TxBeam )dB,則一BRS-RP報告可觸發成包括此新候選Tx波束。在針對此新候選Tx波束之評估窗期間,若候選Tx波束之BRS-RP有一次劣於上一BRS-RP報告之主要Tx波束者,計數器即重置歸零。N1 Suc.TxBeam T1 Suc.TxBeam 之參數可以經由較高層發送信號(例如,經由MIB、SIB或RRC發送信號)來組構。請參閱圖6,所示者為一範例情景,揭示根據本文內所述多數態樣,在600基於一連續計數器及在610基於一累積計數器觸發BRS- RP報告。T1 Suc.TxBeam 之一範例值可以是1dB且N1 Suc.TxBeam 之一範例值可以是3,即在600所示範例中之值。惟,在多數態樣中,較大或較小之值皆可被使用於任一者或兩者。
在另一組實施例中,新候選Tx波束發現準則可以使用一量測窗、一波束接收功率門檻值及一累積計數器來界定。在一使用BRS-RP的N1 Watch,TxBeam 測量之量測窗期間,若新候選Tx波束之BRS-RP比上一BRS-RP報告中之主要Tx波束者優T1 Accu.TxBeam dB之次數的累積量係N1 Accu.TxBeam 次數,則一BRS-RP報告可觸發成包括此新候選Tx波束。N1 Watch,TxBeam N1 Accu.TxBeam T1 Accu.TxBeam 可以藉由較高層發送信號(例如,經由MIB、SIB或RRC發送信號)來組構。
在多數態樣中,類似技術可用以改變候選Tx波束。在相關於候選Tx波束變化之一組實施例中,一連續式計數器N2 Suc.TxBeam 及一門檻間隙T2 Suc.TxBeam 可針對候選波束變化而界定,其可以藉由較高層發送信號(例如,經由MIB、SIB或RRC發送信號)來組構。若一新候選Tx波束(其並非一與上一BRS-RP中之任意Tx波束有高度相關的波束)之BRS-RP比針對N2 Suc.TxBeam 測量之上一BRS-RP報告中之主要Tx波束者優T2 Suc.TxBeam dB,則一BRS-RP報告可觸發成包括此新候選Tx波束。
在另一實施例中,一觀察窗、一累積式計數器、及一門檻間隙(各為N2 Watch,TxBeam N2 Accu.TxBeam T2 Accu.TxBeam )可以藉由較高層發送信號(例如,經由MIB、SIB或RRC發送信號)來組構。在一使用BRS-RP的N2 Watch,TxBeam 測量之 量測窗期間,若新候選Tx波束(其並非一與上一BRS-RP中之任意Tx波束有高度相關的波束)之BRS-RP比上一BRS-RP報告中之主要Tx波束者優T2 Accu.TxBeam dB之累積次數係N2 Accu.TxBeam 次數,則一BRS-RP報告可觸發成包括此新候選Tx波束。
在一些實施例中,兩門檻值T2 Suc.TxBeam T2 Accu.TxBeam 可以是負值,以容許發現一相對較優之候選波束,即使其並未優於主要波束。
在多數實施例中,可使用以連續式或累積式計數器為主的評估準則的其中之一,或是兩者可以獨立或一起評估。
在本文內所述之多數態樣中,所報告的BRS-RP可以是瞬間量測,或者可以在多次BRS-RP量測上濾波。在一些實施例中,其中所報告的BRS-RP可以在多次量測上濾波,濾波功能可以藉由eNB透過較高層發送信號組構。在一範例組實施例中,濾波可以界定為y(n)=α*x(n)+(1-α)y(n-1),其中α為濾波長度,x(n)為一瞬間BRS-RP值及y(n)為一濾波之BRS-RP。就一特定範例而言,α可設定為0.25,使濾波之BRS-RP作為最近四次瞬間BRS-RP值的平均值。
在多數態樣中,BRS-RP報告也可以基於接收(Rx)波束狀況來觸發。隨著UE移動/旋轉、或周圍環境變化,主動Rx面板數可被改變,像是從單一面板變成多數的同時Rx面板,或反之亦然。
在一組實施例中,一BRS-RP報告可以基於上一BRS-RP報告中之一或多個Tx波束可否同時接收之判定的改變而觸發。
在另一組實施例中,來自多數個(例如,2個)同時Rx波束之同一Tx波束之一BRS-RP量測差可用於觸發一BRS-RP報告,以便支援單一使用者重疊編碼(SUST)傳送。例如,一UE可藉由針對單一Tx波束使用多數個同時Rx波束報告一次以上的BRS-RP量測及具有相當大差異的多數個量測來建議SUST傳送。差異的範圍可以藉由網路使用兩參數來組構,例如{△ min, max },其可因而界定一範圍。基於在兩同時Rx波束上之一Tx波束之BRS-RP差異是否落入在經由諸參數界定之範圍內之判定已自從上一BRS-RP報告有所改變,可以觸發一BRS-RP報告,其通知eNB以令單一使用者重疊傳送致能或失能。
請參閱圖7,揭示一方法700之流程圖,其根據本文內所述多數態樣達成在一行動終端產生一BRS-RP報告。在一些態樣中,方法700可在一UE處執行。在其他態樣中,一機器可讀媒體可以儲存和方法700相關聯之指令,當該指令執行時可令一UE執行方法700之動作。
在710,可以接收到一組BRS組構參數。該組BRS組構參數可指示一或多個準則,用於觸發一BRS-RP報告,並可指示附加資訊,用於判定是否觸發一BRS-RP報告,像是所接收之傳送波束之間的空間相關性。當該組BRS組構參數指示空間相關性時,其可經由空間相關性之 一矩陣的輸入、或經由對應於此矩陣之上(或下)三角形的輸入、或伴隨著用於各Tx波束之一波束群(其中,相同波束群中之Tx波束並非或是空間相關)之指示的該輸入之子集、等等來指示。
在720,一組BRS信號可以經由複數個不同傳送波束的每一個而接收,傳送波束可包含至少一主要Tx波束(例如,基於前一BRS-RP報告)及一或多個候選Tx波束。
在730,基於接收到的BRS信號,一BRS-RP可針對一或多個Tx波束計算,其包含至少一針對主要Tx波束(例如,基於前一BRS-RP報告)之BRS-RP及一或多個針對一或多個候選Tx波束之BRS-RP。
在740,判定是否產生一BRS-RP報告,其可基於計算之BRS-RP及該組BRS組構參數。例如,若一經考慮的新候選波束為和上一BRS-RP報告中所報告之一波束(例如,具有目前之主要Tx波束、等等)呈空間相關,則可判定成不產生BRS-RP報告。另者,在一些態樣中,在一評估週期期間,若候選Tx波束之BRS-RP有一給定次數(例如,連續次數或累積(總)次數)是超過主要Tx波束之一BRS-RP(目前或上次報告,依據實施例而定)至少一門檻量,且兩波束並無空間相關性,則可判定成產生BRS-RP報告。在這些態樣中,一或多個門檻值、次數(且選擇性地,無論是連續式或累積式、或兩者)、或評估週期的大小皆可經由所接收之該組BRS組構參數來指 示。
在750,當判定成產生報告時,報告即可產生,且產生之報告可包括至少一報告之BRS-RP值(例如,候選Tx波束者),其可以是一瞬間或一濾波過之BRS-RP值。
在760,產生之報告可輸出供後續至一eNB之傳送。
請參閱圖8,揭示一方法800之流程圖,其根據本文內所述多數態樣基於多數準則達成一行動終端由一基地台產生一BRS-RP之組構。在一些態樣中,方法800可在一eNB處執行。在其他態樣中,一機器可讀媒體可以儲存和方法800相關聯之指令,該指令被執行時可令一eNB執行方法800之動作。
在810,可以產生一組BRS組構參數。該組BRS組構參數可包含一或多個準則,在該一或多準則之前提下觸發一BRS-RP報告,及亦可包含附加資訊(例如,Tx波束之空間相關性),該附加資訊可用於由一UE觸發一BRS-RP報告。
在820,該組BRS組構參數可輸出供後續至一或多個UE之傳送(例如,經由較高層發送信號,像是MIB、SIB、RRC,經由一LTE錨點,等等)。
在830,可以接收到一或多個BRS-RP報告,各包含一或多個和一或多個Tx波束相關聯之報告BRS-RP值,其中,所接收到一或多個BRS-RP報告的至少其中一個是至少部分基於該組BRS組構參數而產生。
本文內之範例包括標的,像是一種方法,用於執行讀 方法之動作或區塊的裝置,至少一種包括有可執行之指令的機器可讀媒體,當藉由一機器(例如,一具有記憶體之處理器、一專用積體電路(ASIC)、一場可程式化閘極陣列(FPGA)、或類此者)執行時,指令使機器執行該方法或一裝置或系統之動作,裝置或系統使用根據所述實施例及範例之多數通信技術並行通信。
範例1係一種組構成在使用者設備(UE)內使用的裝置,包含處理器,組構成從耦合之接收器電路接收一組波束參考信號(BRS)組構參數及和一或多個傳送波束的每一個相關聯的不同組BRS信號;基於經由該傳送波束接收到的該不同組BRS信號,針對該一或多個傳送波束的每一個來計算BRS接收功率(BRS-RP);判定是否觸發BRS-RP報告,其中,該判定係至少部分基於該BRS組構參數及計算之BRS-RP的至少其中一個;基於達成觸發該BRS-RP報告的該判定來產生該BRS-RP報告;及輸出該BRS-RP報告至發射器電路,供後續至演進節點B(eNB)之傳送。
範例2包含範例1之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數指示出該一或多個傳送波束的候選波束及主要波束是否空間相關,及其中,該判定係至少部分基於該候選波束及該主要波束之間的空間相關性不足來觸發該BRS-RP報告。
範例3包含範例1-2之任一者之任意變換型式之標的,其中,該判定係至少部分基於波束特定計數器值是否 為至少一門檻值來觸發該BRS-RP報告,其中,該波束特定計數器係基於該一或多個傳送波束之主要波束之第一BRS-RP與該一或多個傳送波束之候選波束之第二BRS-RP之間的比較。
範例4包含範例3之任意變換型式之標的,其中,該波束特定計數器值係基於在評估週期期間該候選波束之該BRS-RP超過該主要波束之該BRS-RP至少一門檻量的連續次數。
範例5包含範例3之任意變換型式之標的,其中,該波束特定計數器值係基於在評估週期期間該候選波束之該BRS-RP超過該主要波束之該BRS-RP至少一門檻量的總次數。
範例6包含範例1-2之任一者之任意變換型式之標的,其中,該BRS-RP報告包含至少一BRS-RP值,該BRS-RP值係該一或多個傳送波束之單一傳送波束之複數個BRS-RP量測之函數。
範例7包含範例1-2之任一者之任意變換型式之標的,其中,該處理器進一步組構成經由耦合於該接收器電路之複數個接收器面板之一或多個來接收各該不同組BRS信號。
範例8包含範例7之任意變換型式之標的,其中,該處理器組構成經由該複數個接收器面板之至少一接收器面板來接收和該一或多個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號,及其中,觸發該BRS-RP報告之該判定係至 少部分基於該第一組BRS信號是否經由該複數個接收器面板之二或多個同時接收之判定的變化來達成。
範例9包含範例7之任意變換型式之標的,其中,該處理器進一步組構成經由該複數個接收器面板之第一接收器面板及第二接收器面板來接收和該一或多個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號;計算經由該第一接收器面板接收之該主要波束之該BRS-RP的第一值;計算經由該第二接收器面板接收之該主要波束之該BRS-RP的第二值;計算該主要波束之該BRS-RP的該第一值與該第二值之間的差異;及判定該差異是否在目標範圍內,其中,觸發該BRS-RP報告之該判定係至少部分基於該差異是否在該目標範圍內之判定的變化來達成。
範例10包含範例1-5之任一者之任意變換型式之標的,其中,該BRS-RP報告包含至少一BRS-RP值,該BRS-RP值係該一或多個傳送波束之單一傳送波束之複數個BRS-RP量測之函數。
範例11包含範例1-5或10之任一者之任意變換型式之標的,其中,該處理器進一步組構成經由耦合於該接收器電路之複數個接收器面板之一或多個來接收各該不同組BRS信號。
範例12包含範例11之任意變換型式之標的,其中,該處理器組構成經由該複數個接收器面板之至少一接收器面板來接收和該一或多個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號,及其中,觸發該BRS-RP報告之該判定係 至少部分基於該第一組BRS信號是否經由該複數個接收器面板之二或多個同時接收之判定的變化來達成。
範例13包含範例11-12之任一者之任意變換型式之標的,其中,該處理器進一步組構成經由該複數個接收器面板之第一接收器面板及第二接收器面板來接收和該一或多個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號;計算經由該第一接收器面板接收之該主要波束之該BRS-RP的第一值;計算經由該第二接收器面板接收之該主要波束之該BRS-RP的第二值;計算該主要波束之該BRS-RP的該第一值與該第二值之間的差異;及判定該差異是否在目標範圍內,其中,觸發該BRS-RP報告之該判定係至少部分基於該差異是否在該目標範圍內之判定的變化來達成。
範例14包含範例1之任意變換型式之標的,其中,該判定係至少部分基於波束特定計數器值是否為至少一門檻值來觸發該BRS-RP報告,其中,該波束特定計數器係基於該一或多個傳送波束之主要波束之第一BRS-RP與該一或多個傳送波束之候選波束之第二BRS-RP之間的比較。
範例15包含範例14之任意變換型式之標的,其中,該波束特定計數器值係基於在評估週期期間該候選波束之該BRS-RP超過該主要波束之該BRS-RP至少一門檻量的連續次數。
範例16包含範例14之任意變換型式之標的,其中,該波束特定計數器值係基於在評估週期期間該候選波束之 該BRS-RP超過該主要波束之該BRS-RP至少一門檻量的總次數。
範例17包含範例1之任意變換型式之標的,其中,該BRS-RP報告包含至少一BRS-RP值,該BRS-RP值係該一或多個傳送波束之單一傳送波束之複數個BRS-RP量測之函數。
範例18包含範例1之任意變換型式之標的,其中,該處理器進一步組構成經由耦合於該接收器電路之複數個接收器面板之一或多個來接收各該不同組BRS信號。
範例19包含範例18之任意變換型式之標的,其中,該處理器組構成經由該複數個接收器面板之至少一接收器面板來接收和該一或多個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號,及其中,觸發該BRS-RP報告之該判定係至少部分基於該第一組BRS信號是否經由該複數個接收器面板之二或多個同時接收之判定的變化來達成。
範例20包含範例18之任意變換型式之標的,其中,該處理器進一步組構成經由該複數個接收器面板之第一接收器面板及第二接收器面板來接收和該一或多個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號;計算經由該第一接收器面板接收之該主要波束之該BRS-RP的第一值;計算經由該第二接收器面板接收之該主要波束之該BRS-RP的第二值;計算該主要波束之該BRS-RP的該第一值與該第二值之間的差異;及判定該差異是否在目標範圍內,其中,觸發該BRS-RP報告之該判定係至少部分基於該差異 是否在該目標範圍內之判定的變化來達成。
範例21係一種機器可讀媒體,包含指令,當執行該指令時造成使用者設備(UE)接收一組波束參考信號(BRS)組構參數,該組BRS組構參數指示出複數個傳送波束之傳送波束之間的空間相關性的程度;接收和該複數個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號及和該複數個傳送波束之候選波束相關聯的第二組BRS信號;基於該第一組BRS信號,針對該主要波束計算第一BRS接收功率(BRS-RP),及基於該第二組BRS信號,針對該候選波束計算第二BRS-RP;判定是否產生BRS-RP報告,其中,該判定係至少部分基於該主要波束與該候選波束之間的空間相關性不足或小於門檻值空間相關性;基於該判定來產生該BRS-RP報告,其中,該BRS-RP報告包含和該候選波束相關聯之BRS-RP值;及輸出該BRS-RP報告供後續至演進節點B(eNB)之傳送。
範例22包含範例21之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數包含該複數個傳送波束之傳送波束之間的空間相關性之矩陣之一或多個元素。
範例23包含範例22之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數包含該空間相關性之矩陣之上三角形元素或該空間相關性之矩陣之下三角形元素的其中之一。
範例24包含範例22之任意變換型式之標的,其中,該複數個傳送波束之各該傳送波束是和複數個波束群之波束群相關聯,其中,各該傳送波束是和該傳送波束之相同 波束群中之各該其他傳送波束的空間相關性不足,及其中,該組BRS組構參數包含和該不同波束群之傳送波束之間的空間相關性相關聯的矩陣的元素。
範例25包含範例21-24之任一者之任意變換型式之標的,其中,該判定係至少部分基於在評估週期期間該第二BRS-RP有預定次數超過該第一BRS-RP至少一門檻量。
範例26包含範例25之任意變換型式之標的,其中,該預定次數係該評估週期期間之預定連續次數。
範例27包含範例25之任意變換型式之標的,其中,該預定次數係該評估週期期間之預定總次數。
範例28包含範例25之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數指示該門檻量。
範例29包含範例25之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數指示該評估週期之持續時間。
範例30包含範例21-24之任一者之任意變換型式之標的,其中,和該候選波束相關聯之該BRS-RP值係基於針對該第二BRS-RP計算之單一值。
範例31包含範例21-24之任一者之任意變換型式之標的,其中,和該候選波束相關聯之該BRS-RP值係基於針對該第二BRS-RP計算之複數值。
範例32包含範例21之任意變換型式之標的,其中,該判定係至少部分基於在評估週期期間該第二BRS-RP有預定次數超過該第一BRS-RP至少一門檻量。
範例33包含範例32之任意變換型式之標的,其中,該預定次數係該評估週期期間之預定連續次數。
範例34包含範例32之任意變換型式之標的,其中,該預定次數係該評估週期期間之預定總次數。
範例35包含範例32之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數指示該門檻量。
範例36包含範例32之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數指示該評估週期之持續時間。
範例37包含範例21之任意變換型式之標的,其中,和該候選波束相關聯之該BRS-RP值係基於針對該第二BRS-RP計算之單一值。
範例38包含範例21之任意變換型式之標的,其中,和該候選波束相關聯之該BRS-RP值係基於針對該第二BRS-RP計算之複數值。
範例39係一種組構成在演進節點B(eNB)內使用的裝置,包含處理器,組構成產生一組波束參考信號(BRS)組構參數,其中,該組BRS組構參數指示在使用者設備(UE)觸發BRS接收功率(BRS-RP)報告下的條件,其中,該組BRS組構參數指示複數個傳送波束之配對傳送波束之間的空間相關性的程度;輸出該組BRS組構參數至發射器電路,供後續至該UE之傳送;及從該UE經由接收器電路接收一或多個BRS-RP報告,其中,該一或多個BRS-RP報告的每一個指示出和該複數個傳送波束之一或多個相關聯的一或多個BRS-RP值。
範例40包含範例39之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數經由每對傳送波束單一位元來指示該配對傳送波束之間的空間相關性的程度。
範例41包含範例39之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數經由每對傳送波束複數位元及相關聯之空間相關性門檻值來指示該配對傳送波束之間的空間相關性的程度。
範例42包含範例39-41之任一者之任意變換型式之標的,其中,該處理器係組構成經由主資訊區塊(MIB)輸出該組BRS組構參數至發射器電路,供後續傳送。
範例43包含範例39-41之任一者之任意變換型式之標的,其中,該處理器係組構成經由系統資訊區塊(SIB)輸出該組BRS組構參數至該發射器電路,供後續傳送。
範例44包含範例39-41之任一者之任意變換型式之標的,其中,該處理器係組構成經由無線電資源控制(RRC)訊息輸出該組BRS組構參數至該發射器電路,供後續傳送。
範例45包含範例39-41之任一者之任意變換型式之標的,其中,該複數個傳送波束係與第一無線電存取技術(RAT)相關聯,及其中,該處理器係組構成經由和該第一RAT不同的第二RAT來輸出該組BRS組構參數至該發射器電路,供後續傳送。
範例46包含範例39之任意變換型式之標的,其中, 該處理器係組構成經由主資訊區塊(MIB)輸出該組BRS組構參數至該發射器電路,供後續傳送。
範例47包含範例39之任意變換型式之標的,其中,該處理器係組構成經由系統資訊區塊(SIB)輸出該組BRS組構參數至該發射器電路,供後續傳送。
範例48包含範例39之任意變換型式之標的,其中,該處理器係組構成經由無線電資源控制(RRC)訊息輸出該組BRS組構參數至該發射器電路,供後續傳送。
範例49包含範例39之任意變換型式之標的,其中,該複數個傳送波束係與第一無線電存取技術(RAT)相關聯,及其中,該處理器係組構成經由和該第一RAT不同的第二RAT來輸出該組BRS組構參數至該發射器電路,供後續傳送。
範例50係一種組構成在使用者設備(UE)內使用的方法,包含:接收一組波束參考信號(BRS)組構參數,該組BRS組構參數指示複數個傳送波束之傳送波束之間的空間相關性的程度;接收和該複數個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號及和該複數個傳送波束之候選波束相關聯的第二組BRS信號;基於該第一組BRS信號,針對該主要波束計算第一BRS接收功率(BRS-RP),及基於該第二組BRS信號,針對該候選波計算第二BRS-RP;判定是否觸發BRS-RP報告,其中,該判定係至少部分基於該主要波束與該候選波束之間的空間相關性不足或小於門檻值空間相關性;基於該判定來產生該 BRS-RP報告,其中,該BRS-RP報告包含和該候選波束相關聯之BRS-RP值;及輸出該BRS-RP報告供後續至演進節點B(eNB)之傳送。
範例51包含範例50之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數包含該複數個傳送波束之傳送波束之間的空間相關性之矩陣之一或多個元素。
範例52包含範例51之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數包含該空間相關性之矩陣之上三角形元素或該空間相關性之矩陣之下三角形元素的其中之一。
範例53包含範例51之任意變換型式之標的,其中,該複數個傳送波束之各該傳送波束是和複數個波束群之波束群相關聯,其中,各該傳送波束是和該傳送波束之相同波束群中之各該其他傳送波束的空間相關性不足,及其中,該組BRS組構參數包含和該不同波束群之傳送波束之間的空間相關性相關聯的矩陣的元素。
範例54包含範例50-53之任一者之任意變換型式之標的,其中,該判定係至少部分基於在評估週期期間該第二BRS-RP有預定次數超過該第一BRS-RP至少一門檻量。
範例55包含範例54之任意變換型式之標的,其中,該預定次數係該評估週期期間之預定連續次數。
範例56包含範例54之任意變換型式之標的,其中,該預定次數係該評估週期期間之預定總次數。
範例57包含範例54之任意變換型式之標的,其中, 該組BRS組構參數指示該門檻量。
範例58包含範例54之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數指示該評估週期之持續時間。
範例59包含範例50-53之任一者之任意變換型式之標的,其中,和該候選波束相關聯之該BRS-RP值係基於針對該第二BRS-RP計算之單一值。
範例60包含範例50-53之任一者之任意變換型式之標的,其中,和該候選波束相關聯之該BRS-RP值係基於針對該第二BRS-RP計算之複數值。
範例61係一種機器可讀媒體,包含指令,該指令執行時造成使用者設備(UE)執行範例50-60之任一者之任意變換型式之方法。
範例62係一種組構成在使用者設備(UE)內使用的裝置,包含接收構件、處理構件、及傳送構件。該接收構件係組構成接收一組波束參考信號(BRS)組構參數及和一或多個傳送波束的每一個相關聯的不同組BRS信號。該處理構件係組構成基於經由該傳送波束接收到的該不同組BRS信號,針對該一或多個傳送波束的每一個來計算BRS接收功率(BRS-RP);判定是否觸發BRS-RP報告,其中,該判定係至少部分基於該BRS組構參數及計算之BRS-RP的至少其中一個;及基於達成觸發該BRS-RP報告的該判定來產生該BRS-RP報告。該傳送構件係組構成傳送該BRS-RP報告至演進節點B(eNB)。
範例63包含範例62之任意變換型式之標的,其中, 該組BRS組構參數指示出該一或多個傳送波束的候選波束及主要波束是否空間相關,及其中,該判定係至少部分基於該候選波束及該主要波束之間的空間相關性不足來觸發該BRS-RP報告。
範例64包含範例62之任一者之任意變換型式之標的,其中,該判定係至少部分基於波束特定計數器值是否為至少一門檻值來觸發該BRS-RP報告,其中,該波束特定計數器係基於該一或多個傳送波束之主要波束之第一BRS-RP與該一或多個傳送波束之候選波束之第二BRS-RP之間的比較。
範例65包含範例64之任意變換型式之標的,其中,該波束特定計數器值係基於在評估週期期間該候選波束之該BRS-RP超過該主要波束之該BRS-RP至少一門檻量的連續次數。
範例66包含範例64之任意變換型式之標的,其中,該波束特定計數器值係基於在評估週期期間該候選波束之該BRS-RP超過該主要波束之該BRS-RP至少一門檻量的總次數。
範例67包含範例65-66之任一者之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數指示該門檻量。
範例68包含範例65-66之任一者之任意變換型式之標的,其中,該組BRS組構參數指示該評估週期之持續時間。
範例69包含範例62-63之任一者之任意變換型式之 標的,其中,該BRS-RP報告包含至少一BRS-RP值,該BRS-RP值係該一或多個傳送波束之單一傳送波束之複數個BRS-RP量測之函數。
範例70包含範例62-63之任一者之任意變換型式之標的,其中,該處理器進一步組構成經由耦合於該接收器電路之一或多個複數個接收器面板來接收各該不同組BRS信號。
範例71包含範例70之任意變換型式之標的,其中,該處理器組構成經由該複數個接收器面板之至少一接收器面板來接收和該一或多個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號,及其中,觸發該BRS-RP報告之該判定係至少部分基於該第一組BRS信號是否經由該複數個接收器面板之二或多個同時接收之判定的變化來達成。
範例72包含範例70之任意變換型式之標的,其中,該處理器進一步組構成經由該複數個接收器面板之第一接收器面板及第二接收器面板來接收和該一或多個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號;計算經由該第一接收器面板接收之該主要波束之該BRS-RP的第一值;計算經由該第二接收器面板接收之該主要波束之該BRS-RP的第二值;計算該主要波束之該BRS-RP的該第一值與該第二值之間的差異;及判定該差異是否在目標範圍內,其中,觸發該BRS-RP報告之該判定係至少部分基於該差異是否在該目標範圍內之判定的變化來達成。
範例73包含範例62之任意變換型式之標的,其中, 該BRS-RP報告包含基於針對該一或多個傳送波束之第一傳送波束之單一計算BRS-RP值的報告BRS-RP值。
範例74包含範例62之任意變換型式之標的,其中,該BRS-RP報告包含基於針對該一或多個傳送波束之第一傳送波束之複數個計算BRS-RP值的報告BRS-RP值。
範例75係一種組構成在演進節點B(eNB)內使用的裝置,包含處理構件、傳送構件、及接收構件。該處理構件組構成產生一組波束參考信號(BRS)組構參數,其中,該組BRS組構參數指示在使用者設備(UE)觸發BRS接收功率(BRS-RP)報告下的條件,其中,該組BRS組構參數指示複數個傳送波束之配對傳送波束之間的空間相關性的程度。該傳送構件組構成傳送該組BRS組構參數至該UE。該接收構件組構成從該UE接收一或多個BRS-RP報告,其中,該一或多個BRS-RP報告的每一個指示出和該複數個傳送波束之一或多個相關聯的一或多個BRS-RP值。
範例76包含範例1-20之任一者之任意變換型式之標的,其中,該處理器係基頻處理器。
本發明之揭示實施例之上述說明(包括發明摘要中所述者)並非排他性或侷限揭示實施例於揭露之形式。儘管特定實施例及範例在本文內揭述用於說明,許多變化仍為可行,並應視為在諸實施例及範例之範疇內,習於此技者應該可以瞭解。
就此而言,儘管所揭露之標的已揭述相關於適用之多 數實施例與對應圖式,應該瞭解的是其他相似實施例亦可使用,或者變化與附加仍可達成於揭述之實施例,供執行所揭露標的之相同、相似、變換、或替代功能,且未偏離於此。因此,所揭露標的不應侷限於本文內所述之任何單一實施例,反而應做廣義解讀並且在文後之申請專利範圍中。
尤其是關於由上述組件或結構(總成、裝置、電路、系統、等等)執行之多數功能,除非另有所指,否則用於描述諸組件之術語(包括參考於「方法」)是對應於執行所述組件之特定功能的任意組件或結構(例如,功能上相等),即使並非結構上相等於執行所示示範性實施方式中之功能的揭露結構。此外,儘管一特徵已揭露相關於多個實施方式中的唯一個,這些特徵可以和其他實施方式之一或多個其他特徵組合,其係較佳且有利於任意給定或特定應用。
200‧‧‧系統
210‧‧‧接收器電路
220‧‧‧處理器
230‧‧‧發射器電路
240‧‧‧記憶體

Claims (25)

  1. 一種組構成在使用者設備(UE)內使用的裝置,包含:處理器,組構成:從耦合之接收器電路接收一組波束參考信號(BRS)組構參數及和一或多個傳送波束的每一個相關聯的不同組BRS信號;基於經由該傳送波束接收到的該不同組BRS信號,針對該一或多個傳送波束的每一個來計算BRS接收功率(BRS-RP);判定是否觸發BRS-RP報告,其中,該判定係至少部分基於該BRS組構參數及該計算之BRS-RP的至少其中一個;基於達成觸發該BRS-RP報告的該判定來產生該BRS-RP報告;及輸出該BRS-RP報告至發射器電路,供後續至演進節點B(eNB)之傳送,其中,該組BRS組構參數指示出該一或多個傳送波束的候選波束及主要波束是否空間相關,及其中,該判定係至少部分基於該主要波束及該候選波束之間的空間相關性不足來觸發該BRS-RP報告。
  2. 如申請專利範圍第1項之裝置,其中,該判定係至少部分基於波束特定計數器值是否為至少一門檻值來觸發該BRS-RP報告,其中,該波束特定計數器係基於該一或 多個傳送波束之主要波束之第一BRS-RP與該一或多個傳送波束之候選波束之第二BRS-RP之間的比較。
  3. 如申請專利範圍第2項之裝置,其中,該波束特定計數器值係基於在評估週期期間該候選波束之該BRS-RP超過該主要波束之該BRS-RP至少一門檻量的連續次數。
  4. 如申請專利範圍第2項之裝置,其中,該波束特定計數器值係基於在評估週期期間該候選波束之該BRS-RP超過該主要波束之該BRS-RP至少一門檻量的總次數。
  5. 如申請專利範圍第1項之裝置,其中,該BRS-RP報告包含至少一BRS-RP值,該BRS-RP值係該一或多個傳送波束之單一傳送波束之複數個BRS-RP量測之函數。
  6. 如申請專利範圍第1項之裝置,其中,該處理器進一步組構成經由耦合於該接收器電路之複數個接收器面板之一或多個來接收各該不同組BRS信號。
  7. 如申請專利範圍第6項之裝置,其中,該處理器組構成經由該複數個接收器面板之至少一接收器面板來接收和該一或多個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號,及其中,觸發該BRS-RP報告之該判定係至少部分基於該第一組BRS信號是否經由該複數個接收器面板之二或多個同時接收之判定的變化來達成。
  8. 如申請專利範圍第6項之裝置,其中,該處理器進一步組構成:經由該複數個接收器面板之第一接收器面板及第二接收器面板來接收和該一或多個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號;計算經由該第一接收器面 板接收之該主要波束之該BRS-RP的第一值;計算經由該第二接收器面板接收之該主要波束之該BRS-RP的第二值;計算該主要波束之該BRS-RP的該第一值與該第二值之間的差異;及判定該差異是否在目標範圍內,其中,觸發該BRS-RP報告之該判定係至少部分基於該差異是否在該目標範圍內之判定的變化來達成。
  9. 一種非暫態機器可讀媒體,包含指令,當執行該指令時造成使用者設備(UE)達成:接收一組波束參考信號(BRS)組構參數,該組BRS組構參數指示出複數個傳送波束之傳送波束之間的空間相關性的程度;接收和該複數個傳送波束之主要波束相關聯的第一組BRS信號及和該複數個傳送波束之候選波束相關聯的第二組BRS信號;基於該第一組BRS信號,針對該主要波束計算第一BRS接收功率(BRS-RP),及基於該第二組BRS信號,針對該候選波束計算第二BRS-RP;判定是否產生BRS-RP報告,其中,該判定係至少部分基於該主要波束與該候選波束之間的空間相關性不足或小於門檻值空間相關性;基於該判定來產生該BRS-RP報告,其中,該BRS-RP報告包含和該候選波束相關聯之BRS-RP值;及輸出該BRS-RP報告供後續至演進節點B(eNB)之傳送, 其中,該判定係至少部分基於在評估週期期間該第二BRS-RP有預定次數超過該第一BRS-RP至少一門檻量。
  10. 如申請專利範圍第9項之機器可讀媒體,其中,該組BRS組構參數包含該複數個傳送波束之傳送波束之間的空間相關性之矩陣之一或多個元素。
  11. 如申請專利範圍第10項之機器可讀媒體,其中,該組BRS組構參數包含該空間相關性之該矩陣之上三角形元素或該空間相關性之該矩陣之下三角形元素的其中之一。
  12. 如申請專利範圍第10項之機器可讀媒體,其中,該複數個傳送波束之各該傳送波束是和複數個波束群之波束群相關聯,其中,各該傳送波束是和該傳送波束之相同波束群中之各該其他傳送波束的空間相關性不足,及其中,該組BRS組構參數包含和該不同波束群之傳送波束之間的空間相關性相關聯的該矩陣的元素。
  13. 如申請專利範圍第9項之機器可讀媒體,其中,該預定次數係該評估週期期間之預定連續次數。
  14. 如申請專利範圍第9項之機器可讀媒體,其中,該預定次數係該評估週期期間之預定總次數。
  15. 如申請專利範圍第9項之機器可讀媒體,其中,該組BRS組構參數指示該門檻量。
  16. 如申請專利範圍第9項之機器可讀媒體,其中,該組BRS組構參數指示該評估週期之持續時間。
  17. 如申請專利範圍第9項之機器可讀媒體,其中,和 該候選波束相關聯之該BRS-RP值係基於針對該第二BRS-RP計算之單一值。
  18. 如申請專利範圍第9項之機器可讀媒體,其中,和該候選波束相關聯之該BRS-RP值係基於針對該第二BRS-RP計算之複數值。
  19. 一種組構成在演進節點B(eNB)內使用的裝置,包含:處理器,組構成:產生一組波束參考信號(BRS)組構參數,其中,該組BRS組構參數指示在使用者設備(UE)觸發BRS接收功率(BRS-RP)報告下的條件,其中,該組BRS組構參數指示複數個傳送波束之配對傳送波束之間的空間相關性的程度;輸出該組BRS組構參數至發射器電路,供後續至該UE之傳送;及從該UE經由接收器電路接收一或多個BRS-RP報告,其中,該一或多個BRS-RP報告的每一個指示出和該複數個傳送波束之一或多個相關聯的一或多個BRS-RP值。
  20. 如申請專利範圍第19項之裝置,其中,該組BRS組構參數經由每對傳送波束單一位元來指示該配對傳送波束之間的空間相關性的程度。
  21. 如申請專利範圍第19項之裝置,其中,該組BRS組構參數經由每對傳送波束複數位元及相關聯之空間相關性門檻值來指示該配對傳送波束之間的空間相關性的程 度。
  22. 如申請專利範圍第19項之裝置,其中,該處理器係組構成經由主資訊區塊(MIB)輸出該組BRS組構參數至該發射器電路,供後續傳送。
  23. 如申請專利範圍第19項之裝置,其中,該處理器係組構成經由系統資訊區塊(SIB)輸出該組BRS組構參數至該發射器電路,供後續傳送。
  24. 如申請專利範圍第19項之裝置,其中,該處理器係組構成經由無線電資源控制(RRC)訊息輸出該組BRS組構參數至該發射器電路,供後續傳送。
  25. 如申請專利範圍第19項之裝置,其中,該複數個傳送波束係與第一無線電存取技術(RAT)相關聯,及其中,該處理器係組構成經由和該第一RAT不同的第二RAT來輸出該組BRS組構參數至該發射器電路,供後續傳送。
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