TWI738970B - 用於波束恢復的上行鏈路資源 - Google Patents

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Abstract

描述了用於無線通訊的方法、系統和設備。上行鏈路資源可以被分配用於波束恢復訊息的傳輸。例如,在支援波束成形傳輸的系統中通訊的使用者設備(UE)可以從基地站接收針對資源的配置,其中資源可以用於波束恢復信號傳遞。UE可以辨識用於與基地站通訊的一或多個活動波束上的波束失敗,以及UE可以向基地站傳輸波束恢復訊息。在此種情況下,可以根據從基地站接收的配置來傳輸波束恢復訊息,使得使用波束恢復資源來傳輸波束恢復訊息。在一些情況下,配置可以是在UE處經由無線電資源控制(RRC)信號傳遞或者經由系統資訊廣播來從基地站接收的。

Description

用於波束恢復的上行鏈路資源
本專利申請案主張享受Nagaraja等人於2018年2月8日提出申請的、標題為「UPLINK RESOURCES FOR BEAM RECOVERY」的美國專利申請案第15/892,292,和Nagaraja等人於2017年2月10日提出申請的、標題為「UPLINK RESOURCES FOR BEAM RECOVERY」的美國臨時專利申請案第62/457,704的優先權,該兩份申請案中的每一份申請案均已經轉讓給本案的受讓人,故以引用方式將其全部內容明確地併入本文。
大體而言,下文係關於無線通訊,具體而言,係關於用於波束恢復的上行鏈路資源。
已經廣泛地部署無線通訊系統,以提供各種類型的通訊內容,例如語音、視訊、封包資料、訊息傳遞、廣播等等。該等系統能夠經由共享可用的系統資源(例如,時間、頻率和功率),來支援與多個使用者進行通訊。此種多工存取系統的實例係包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統和正交分頻多工存取(OFDMA)系統(例如,長期進化(LTE)系統或者新無線電(NR)系統)。無線多工存取通訊系統可以包括數個基地站或者存取網路節點,每一個基地站或者存取網路節點同時支援針對多個通訊設備(其可以以其他方式稱為使用者設備(UE))的通訊。
一些無線通訊系統(例如,NR系統)可以在與無線設備之間的波束成形的傳輸相關聯的頻率範圍中操作。例如,與非毫米波(mmW)頻率範圍中的傳輸相比,mmW頻率範圍中的傳輸可能與增加的信號衰減(例如,路徑損耗)相關聯。作為結果,可以使用諸如波束成形之類的信號處理技術來相干地組合能量,以及克服該等系統中的路徑損耗。在一些情況下,兩個無線設備之間的一或多個活動波束可能變得未對準。在偵測到此種未對準(或者波束失敗)之後,UE可以嘗試存取上行鏈路資源以與服務細胞重新連接,但是用於傳送所嘗試的波束恢復的一些上行鏈路資源可能與有限的輸送量或者較高延遲或者二者相關聯。因此,可以期望用於波束恢復的上行鏈路資源分配的改良技術。
所描述的技術係關於支援用於波束恢復的上行鏈路資源的改良的方法、系統、設備或者裝置。通常,所描述的技術提供了對針對一或多個UE的專用資源的配置,以向基地站傳送波束恢復請求。在一些情況下,該等資源可以由基地站動態地或半靜態地配置,並傳送給一或多個UE。使用本文所描述的技術,UE可以決定一或多個活動波束上的波束失敗(例如,由於未對準),以及使用配置的資源來發送波束恢復訊息。在一些態樣,一或多個下行鏈路波束(例如,其中的每一個下行鏈路波束可以具有相關聯的參考信號)可以與UE可以在其上傳送波束恢復訊息的等效上行鏈路資源相關聯。在一些實例中,波束恢復訊息可以包含可以幫助基地站與UE重新連接的量測或者其他資訊。
描述了一種無線通訊的方法。方法可以包括以下步驟:接收針對波束恢復資源的配置;辨識用於與基地站通訊的一或多個活動波束的波束失敗;及至少部分地基於所辨識的波束失敗,根據所接收的配置,使用波束恢復資源來向基地站傳輸波束恢復訊息。
描述了一種用於無線通訊的裝置。裝置可以包括:用於接收針對波束恢復資源的配置的構件;用於辨識用於與基地站通訊的一或多個活動波束的波束失敗的構件;及用於至少部分地基於所辨識的波束失敗,根據所接收的配置,使用波束恢復資源來向基地站傳輸波束恢復訊息的構件。
描述了用於無線通訊的另一種裝置。裝置可以包括處理器、與處理器進行電子通訊的記憶體以及儲存在記憶體中的指令。指令可以是可操作的以使得處理器執行以下操作:接收針對波束恢復資源的配置;辨識用於與基地站通訊的一或多個活動波束的波束失敗;及至少部分地基於所辨識的波束失敗,根據所接收的配置,使用波束恢復資源來向基地站傳輸波束恢復訊息。
描述了一種用於無線通訊的非暫時性電腦可讀取媒體。非暫時性電腦可讀取媒體可以包括指令,該等指令可操作以使得處理器執行以下操作:接收針對波束恢復資源的配置;辨識用於與基地站通訊的一或多個活動波束的波束失敗;及至少部分地基於所辨識的波束失敗,根據所接收的配置,使用波束恢復資源來向基地站傳輸波束恢復訊息。
上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於回應於所傳輸的波束恢復訊息,從基地站接收訊息的過程、特徵、構件或指令,訊息包括對用於波束最佳化的參考信號集合的指示。在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,向基地站傳輸波束恢復訊息包括:在一或多個波束方向中,在一或多個資源上傳輸波束恢復訊息。
在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,接收針對波束恢復資源的配置包括:將配置作為來自基地站的無線電資源控制(RRC)信號傳遞的一部分,或者作為來自基地站的系統資訊廣播的一部分來接收。上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於接收關於啟用用於對波束恢復訊息的傳輸的波束恢復資源的使用的指示的過程、特徵、構件或指令,其中傳輸波束恢復訊息可以是至少部分地基於指示的。
上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於接收關於禁用用於對波束恢復訊息的傳輸的波束恢復資源的使用的指示的過程、特徵、構件或指令,其中傳輸波束恢復訊息可以是至少部分地基於指示的。在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,配置包括針對波束恢復資源的特定於UE的配置。在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,配置包括對用於傳輸波束恢復訊息的複數個波束的指示,指示至少部分地基於與UE相關聯的訊雜比(SNR),並且其中傳輸波束恢復訊息包括:使用複數個波束中的至少一個波束來傳輸波束恢復訊息。
在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,配置包括對以下各項的指示:與波束恢復資源相對應的系統訊框號(SFN)、與波束恢復資源相對應的子訊框索引(SFI)、與波束恢復資源相對應的週期、與波束恢復資源相對應的一或多個資源元素(RE)或者其組合。
在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,波束恢復資源佔據資源的第一區域,該資源的第一區域可以與被分配用於隨機存取訊息的傳輸的資源的第二區域是不同的。在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,配置包括對在來自基地站的下行鏈路波束和波束恢復資源之間的映射的指示。
上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於使用波束恢復資源,根據所接收的配置,來向基地站傳輸排程請求(SR)的過程、特徵、構件或指令。上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於執行對參考信號集合的量測的過程、特徵、構件或指令,其中參考信號集合與一或多個活動波束相關聯,其中波束恢復訊息包括至少部分地基於所執行的量測的量測報告。
在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,量測報告包括參考信號接收功率(RSRP)、參考信號接收品質(RSRQ)、通道品質指示符(CQI)、預編碼矩陣指示符(PMI)、秩或者其組合。在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,參考信號集合包括同步信號、行動參考信號、通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)或者其組合。
上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於決定與UE相關聯的行動狀況的過程、特徵、構件或指令,UE的行動狀況包括UE相對於基地站的方向、UE的方位、與基地站的距離或者其組合,其中波束恢復訊息包括對行動狀況的指示。上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於辨識與位於UE處的一或多個天線陣列相對應的天線陣列資訊的過程、特徵、構件或指令,其中波束恢復訊息包括對天線陣列資訊的指示。
在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,天線陣列資訊包括位於UE處的天線陣列的數量。上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於決定來自基地站的下行鏈路波束的辨識的過程、特徵、構件或指令,其中波束恢復訊息包括對下行鏈路波束的辨識的指示。
描述了一種無線通訊的方法。方法可以包括以下步驟:使用一或多個活動波束來與一或多個UE進行通訊;傳輸針對波束恢復資源的配置;及接收在波束恢復資源上的一或多個波束恢復訊息,一或多個波束恢復訊息指示一或多個活動波束中的至少一個活動波束的波束失敗。
描述了一種用於無線通訊的裝置。該裝置可以包括:用於使用一或多個活動波束來與一或多個UE進行通訊的構件;用於傳輸針對波束恢復資源的配置的構件;及用於接收在波束恢復資源上的一或多個波束恢復訊息的構件,一或多個波束恢復訊息指示一或多個活動波束中的至少一個活動波束的波束失敗。
描述了用於無線通訊的另一種裝置。裝置可以包括處理器、與處理器電子通訊的記憶體以及儲存在記憶體中的指令。指令可以是可操作的以使得處理器執行以下操作:使用一或多個活動波束來與一或多個UE進行通訊;傳輸針對波束恢復資源的配置;及接收在波束恢復資源上的一或多個波束恢復訊息,一或多個波束恢復訊息指示一或多個活動波束中的至少一個活動波束的波束失敗。
描述了一種用於無線通訊的非暫時性電腦可讀取媒體。非暫時性電腦可讀取媒體可以包括指令,該等指令可操作以使得處理器執行以下操作:使用一或多個活動波束來與一或多個UE進行通訊;傳輸針對波束恢復資源的配置;及接收在波束恢復資源上的一或多個波束恢復訊息,一或多個波束恢復訊息指示一或多個活動波束中的至少一個活動波束的波束失敗。
上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於回應於所接收的一或多個波束恢復訊息,向UE傳輸訊息的過程、特徵、構件或指令,訊息包括對用於波束最佳化的參考信號集合的指示。上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於接收一或多個波束恢復訊息包括從UE接收量測報告的過程、特徵、構件或指令。上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於至少部分地基於量測報告來決定傳輸波束方向的過程、特徵、構件或指令。上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於使用所決定的傳輸波束方向來向UE傳輸訊息的過程、特徵、構件或指令。
上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於在一或多個活動波束上執行對上行鏈路信號的量測的過程、特徵、構件或指令。上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於至少部分地基於對上行鏈路信號的量測來決定傳輸波束方向的過程、特徵、構件或指令,其中向UE傳輸訊息可以是至少部分地基於傳輸波束方向的。在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,接收一或多個波束恢復訊息包括:在一或多個接收波束方向中,接收在資源的集合上的一或多個波束恢復訊息。
在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,傳輸針對波束恢復資源的配置包括:將配置作為RRC信號傳遞的一部分或者作為系統資訊廣播的一部分來傳輸。上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於傳輸關於啟用針對一或多個波束恢復訊息的波束恢復資源的使用的指示的過程、特徵、構件或指令,其中接收一或多個波束恢復訊息可以是至少部分地基於指示的。
上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於傳輸關於禁用針對一或多個波束恢復訊息的波束恢復資源的使用的指示的過程、特徵、構件或指令,其中接收一或多個波束恢復訊息可以是至少部分地基於指示的。在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,辨識與一或多個UE的子集相關聯的訊務水平,其中傳輸針對波束恢復資源的配置包括:至少部分地基於所辨識的訊務水平,來向一或多個UE的子集傳輸配置。
上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於辨識與UE相關聯的SNR的過程、特徵、構件或指令,其中配置包括至少部分地基於所辨識的SNR的波束恢復資源的特定於UE的配置。在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,配置包括對針對一或多個波束恢復訊息中的每一個波束恢復訊息的複數個波束的指示。
上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於辨識與來自一或多個UE的上行鏈路傳輸相關聯的有效負荷的過程、特徵、構件或指令,其中配置包括對至少部分地基於所辨識的有效負荷的被分配用於一或多個波束恢復訊息的額外波束恢復資源的指示。在上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例中,波束恢復資源可以是與資源的第一區域相關聯的,該資源的第一區域是與被分配用於隨機存取訊息的傳輸的第二區域資源不同的。
上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於辨識與下行鏈路波束集合相關聯的一或多個參考信號的過程、特徵、構件或指令。上文所描述的方法、裝置和非暫時性電腦可讀取媒體的一些實例亦可以包括:用於至少部分地基於一或多個參考信號,來辨識在波束恢復資源和下行鏈路波束集合之間的映射的過程、特徵、構件或指令,其中配置包括對映射的指示。
一些無線通訊系統可以在支援無線設備之間的波束成形傳輸的頻率範圍中操作。例如,mmW頻帶中的通訊可能經歷增加的信號衰減(例如,路徑損耗)。作為結果,可以使用諸如波束成形之類的信號處理技術來相干地組合能量以及克服該等系統中的路徑損耗。在此種系統中,諸如UE和基地站之類的無線設備能夠在一或多個活動波束上通訊,該一或多個活動波束可以與在傳輸設備處使用的傳輸波束和在接收設備處的接收波束(例如,其包括波束對)相對應。在一些情況下,活動波束對可能變得未對準(例如,由於波束切換失敗或者信號阻擋),使得UE和基地站由於波束失敗造成不能夠在阻塞的活動波束對上進行通訊。UE可以相應地偵測在用於與基地站進行通訊的活動波束上的波束失敗(例如,經由監測參考信號的子集)。
為了與服務細胞重新連接,UE可能需要資源以傳輸波束恢復請求(例如,波束失敗恢復請求),該等資源可以是在時間、頻率及/或波束態樣來定義的。在支援多波束操作的系統中,UE可以使用某些上行鏈路資源來與細胞重新連接。例如,UE可以預設地使用SR資源或者隨機存取通道(RACH)資源來傳送此種波束恢復請求。但是該等資源可能與有限的輸送量及/或高延遲相關聯(例如,因為該等資源可能是基於爭用的資源或者可能以相對較低的週期性可用)。相應地,一些系統可以支援對針對UE(或者多個UE)的一或多個專用資源集的配置以用於傳輸波束恢復請求,此舉可以實現較快、較穩健並且較高效的恢復。
本文所描述的技術通常提供了用於波束恢復訊息的傳輸的對專用資源的分配。例如,在支援波束成形傳輸的系統中通訊的UE,可以從基地站接收針對上行鏈路資源的配置,其中上行鏈路資源可以專用於波束恢復信號傳遞。UE可以辨識用於與基地站通訊的一或多個活動波束上的波束失敗(例如,由於路徑損耗或者干擾),以及UE可以向基地站傳輸波束恢復訊息。在此種情況下,可以根據從基地站接收的配置來傳輸波束恢復訊息,使得使用專用波束恢復資源來傳輸波束恢復訊息。在一些情況下,配置可以是在UE處經由RRC信號傳遞或者經由系統資訊廣播從基地站接收的。另外,可以由來自基地站的指示(例如,使用較低層信號傳遞)來啟用或禁用波束恢復資源的使用,其中UE可以基於波束恢復資源是被啟用還是禁用,來在不同的資源集上傳輸波束恢復訊息。在波束恢復請求訊息的傳輸之後,UE可以監測來自基地站的對波束恢復請求訊息的回應。
首先在無線通訊系統的背景下,描述了本案內容的態樣。隨後,提供了上行鏈路資源網格的另外實例以及用於波束恢復訊息的傳輸的過程流程。經由參照與用於波束恢復的上行鏈路資源有關的裝置圖、系統圖和流程圖,來進一步說明和描述本案內容的態樣。
1 根據本案內容的各個態樣,圖示無線通訊系統100的實例。無線通訊系統100包括基地站105、UE 115和核心網路130。在一些實例中,無線通訊系統100可以是LTE、改進的LTE(LTE-A)網路或者NR網路。在一些情況下,無線通訊系統100可以支援增強型寬頻通訊、超可靠(亦即,關鍵任務)通訊、低延遲通訊以及與低成本和低複雜度設備的通訊。無線通訊系統100可以支援用於波束恢復的上行鏈路資源的高效使用。
基地站105可以經由一或多個基地站天線,來與UE 115無線地通訊。每個基地站105可以為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。在無線通訊系統100中圖示的通訊鏈路125可以包括從UE 115到基地站105的上行鏈路傳輸或者從基地站105到UE 115的下行鏈路傳輸。可以根據各種技術,將控制資訊和資料多工在上行鏈路通道或下行鏈路上。例如,可以使用分時多工(TDM)技術、分頻多工(FDM)技術或者混合TDM-FDM技術,來將控制資訊和資料多工在下行鏈路通道上。在一些實例中,可以以級聯方式(例如,在共用控制區域和一或多個特定於UE的控制區域之間),在不同的控制區域之間分配在下行鏈路通道的傳輸時間間隔(TTI)期間傳輸的控制資訊。
UE 115可以分散於無線通訊系統100中,以及每一個UE 115可以是靜止的或是行動的。UE 115亦可以稱為行動站、用戶站、行動單元、用戶單元、無線單元、遠端單元、行動設備、無線設備、無線通訊設備、遠端設備、行動用戶站、存取終端、行動終端、無線終端、遠端終端機、手持裝置、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或者某種其他適當的術語。UE 115亦可以是蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、平板電腦、膝上型電腦、無線電話、個人電子設備、手持設備、個人電腦、無線區域迴路(WLL)站、物聯網路(IoT)設備、萬物網路(IoE)設備、機器類型通訊(MTC)設備、裝置、汽車等等。
核心網路130可以提供使用者認證、存取授權、追蹤、網際網路協定(IP)連接以及其他存取、路由或者行動功能。諸如基地站105之類的網路設備中的至少一些無線設備可以包括諸如存取網路實體之類的子元件,該存取網路實體可以是存取節點控制器(ANC)的實例。每個存取網路實體可以經由數個其他存取網路傳輸實體,來與數個UE 115進行通訊,該等其他存取網路傳輸實體中的每一個存取網路傳輸實體可以是智慧無線電頭端或者傳輸/接收點(TRP)的實例。在一些配置中,每個存取網路實體或者基地站105的各個功能可以跨各個網路設備(例如,無線電頭端和存取網路控制器)來分佈,或者合併到單個網路設備(例如,基地站105)中。
無線通訊系統100可以在使用從700 MHz到2600 MHz(2.6 GHz)的頻帶的超高頻(UHF)頻率區域中進行操作,但在一些情況下,無線區域網路(WLAN)可以使用高達4 GHz的頻率。該區域亦可以稱為分米頻帶,由於波長範圍在長度上從大約一分米到一米。UHF波可以主要以視線進行傳播,以及可能被建築物和環境特徵阻擋。但是,波可以充分穿透牆壁,以向位於室內的UE 115提供服務。與使用頻譜的高頻(HF)或者超高頻(VHF)部分的較小頻率(和較長波)的傳輸相比,UHF波的傳輸由較小的天線和較短的距離(例如,小於100 km)來特性化。在一些情況下,無線通訊系統100亦可以利用頻譜的極高頻(EHF)部分(例如,從30 GHz到300 GHz)。該區域亦可以稱為毫米頻帶,因為波長範圍在長度上從大約一毫米到一釐米。因此,EHF天線可能甚至比UHF天線更小和間隔更近。在一些情況下,此情形可以促進在UE 115內對天線陣列的使用(例如,用於定向波束成形)。但是,EHF傳輸可能經受比UHF傳輸更大的大氣衰減和經歷更短的距離。
因此,無線通訊系統100可以支援UE 115和基地站105之間的mmW通訊。操作在mmW或EHF頻帶的設備可以具有多個天線以允許波束成形。亦即,基地站105可以使用多個天線或者天線陣列,來進行用於與UE 115的定向通訊的波束成形操作。波束成形(其亦可以稱為空間濾波或者定向傳輸)是一種信號處理技術,傳輸器(例如,基地站105)可以使用該波束成形來將整體天線波束成形及/或控制在目標接收器(例如,UE 115)的方向中。該波束成形可以經由在特定的角度傳輸的信號經歷相長干擾而其他信號經歷相消干擾的方式,對天線陣列中的元素進行組合來實現。
多輸入多輸出(MIMO)無線系統使用傳輸器(例如,基地站105)和接收器(例如,UE 115)之間的傳輸方案,其中傳輸器和接收器均裝備有多個天線。無線通訊系統100的一些部分可以使用波束成形。例如,基地站105可以有具有數個行和數個列的天線埠的天線陣列,基地站105可以在其與UE 115的通訊中使用該天線陣列用於波束成形。可以在不同的方向,多次地傳輸信號(例如,可以對每個傳輸進行不同地波束成形)。當mmW接收器(例如,UE 115)接收同步信號時,可以嘗試多個波束(例如,天線子陣列)。
在一些情況下,基地站105或UE 115的天線可以位於一或多個天線陣列(例如,面板)內,此舉可以支援波束成形或MIMO操作。一或多個基地站天線或天線陣列可以共置在諸如天線塔的天線部件處。在一些情況下,與基地站105相關聯的天線或天線陣列可以位於不同的地理位置。基地站105可以使用多個天線或天線陣列來進行用於與UE 115的定向通訊的波束成形操作。
在一些情況下,無線通訊系統100可以是根據分層協定堆疊進行操作的基於封包的網路。在使用者平面中,承載或者封包資料彙聚協定(PDCP)層處的通訊可以是基於IP的。在一些情況下,無線電鏈路控制(RLC)層可以執行封包分段和重組,以在邏輯通道上進行通訊。媒體存取控制(MAC)層可以執行優先順序處理,以及對邏輯通道到傳輸通道的多工。MAC層亦可以使用混合自動重傳請求(HARQ)來提供MAC層處的重傳,以改良鏈路效率。在控制平面中,RRC協定層可以提供UE 115和網路設備或者支援針對使用者平面資料的無線電承載的核心網路130之間的對RRC連接的建立、配置和維護。在實體(PHY)層,可以將傳輸通道映射到實體通道。
資源元素可以由一個符號週期和一個次載波(15 kHz頻率範圍)構成。資源區塊可以在頻域中包含12個連續的次載波,以及對於每個正交分頻多工(OFDM)符號中的普通循環字首而言,在時域中包含7個連續的OFDM符號(1個時槽),或者84個資源元素。每個資源元素攜帶的位元的數量可以取決於調制方案(可以在每個符號週期期間選擇的對符號的配置)。因此,UE 115接收的資源區塊越多並且調制方案越高,資料速率可以越高。
無線通訊系統100可以支援在多個細胞或者載波上的操作,可以稱為載波聚合(CA)或者多載波操作的特徵。載波亦可以稱為分量載波(CC)、層、通道等等。本文可以互換地使用術語「載波」、「分量載波」、「細胞」和「通道」。UE 115可以配置有用於載波聚合的多個下行鏈路CC和一或多個上行鏈路CC。載波聚合可以與分頻雙工(FDD)和分時雙工(TDD)分量載波一起來使用。
在一些情況下,無線通訊系統100可以使用增強型分量載波(eCC)。可以由包括以下各項的一或多個特徵,來特性化eCC:較寬的頻寬、較短的符號持續時間、較短的TTI和修改的控制通道配置。在一些情況下,eCC可以與載波聚合配置或者雙連接配置(例如,當多個服務細胞具有次優或者非理想的回載鏈路時)相關聯。eCC亦可以被配置用於在未授權的頻譜或者共享頻譜中使用(其中多於一個的操作方被允許使用頻譜)。由較寬頻寬來特性化的eCC可以包括一或多個分段,不能夠監測整個頻寬或者較佳地使用有限頻寬(例如,用於節省功率)的UE 115可以使用該等分段。
可以在NR共享頻譜系統中使用共享的射頻譜帶。例如,除其他之外,NR共享頻譜可以使用經授權的、共享的和未授權的頻譜的任意組合。eCC符號持續時間和次載波間隔的靈活性可以考慮到跨多個頻譜的eCC的使用。在一些實例中,NR共享頻譜可以特定地經由對資源的動態垂直(例如,跨頻率)和水平(例如,跨時間)的共享,來增加頻譜利用率和頻譜效率。
在一些情況下,無線通訊系統100可以利用經授權的和未授權的射頻譜帶。例如,無線通訊系統100可以在諸如5 GHz工業、科學和醫療(ISM)頻帶之類的未授權頻帶中,使用LTE授權輔助存取(LTE-LAA)或LTE未授權(LTE U)無線電存取技術或者NR技術。當操作在未授權射頻譜帶中時,諸如基地站105和UE 115之類的無線設備可以使用先聽後講(LBT)程序,以確保在傳輸資料之前通道是閒置的。在一些情況下,未授權頻帶中的操作可以是基於結合在經授權的頻帶中操作的CC的CA配置的。未授權頻譜中的操作可以包括下行鏈路傳輸、上行鏈路傳輸或二者。未授權頻譜中的雙工可以是基於FDD、TDD或者二者的組合的。
在無線通訊系統100中,可以分配用於波束恢復訊息的傳輸的資源(例如,上行鏈路資源)。例如,在無線通訊系統100中通訊的UE 115可以從基地站105接收針對資源的配置,其中資源可以專用於波束恢復信號傳遞。UE 115可以辨識在用於與基地站105進行通訊的一或多個活動波束上的波束失敗(例如,由於路徑損耗或者干擾),以及UE 115可以向基地站105傳輸波束恢復訊息。在此種情況下,可以根據從基地站105接收的配置來傳輸波束恢復訊息,使得使用專用波束恢復資源來傳輸波束恢復訊息。在一些情況下,配置可以是在UE 115處經由RRC信號傳遞或者經由系統資訊廣播來從基地站105接收的。另外,可以由來自基地站105的指示(例如,使用層1(L1)(亦即,PHY層)信號傳遞或者層2(L2)信號傳遞)來啟用或禁用波束恢復資源的使用,其中UE 115可以基於波束恢復資源是被啟用還是禁用,來在不同的資源集上傳輸波束恢復訊息。
2 根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的無線通訊系統200的實例。無線通訊系統200包括基地站105-a和UE 115-a,其中的每一者可以是如參照圖1所描述的對應設備的實例。無線通訊系統200可以支援專用資源(例如,時間、頻率及/或空間資源)的使用用於波束恢復訊息的傳輸。
無線通訊系統200可以操作在與基地站105-a和UE 115-a之間的波束成形傳輸相關聯的頻率範圍中。例如,無線通訊系統200可以使用mmW頻率範圍進行操作。作為結果,可以使用諸如波束成形之類的信號處理技術來相干地組合能量以及克服路徑損耗。舉例而言,基地站105-a可以包含多個天線。每個天線可以傳輸(或者接收)信號的移相版本,使得移相版本在某些區域中相長地干擾以及在其他區域中相消地干擾。可以向信號的各種移相版本應用權重,例如,以將傳輸控制在期望的方向。此種技術(或者類似的技術)可以用於增加基地站105-a的覆蓋區域110-a,或者在其他態樣使無線通訊系統200受益。
傳輸波束205-a和205-b表示可以在其上傳輸資料(例如,或者控制資訊)的波束的實例。相應地,可以將每個傳輸波束205從基地站105-a指向覆蓋區域110-a的不同區域,以及在一些情況下,兩個或更多個波束可以重疊。可以同時地或者在不同的時間對傳輸波束205-a和205-b進行傳輸。在任一情況下,UE 115-a能夠經由相應的接收波束210來接收使用一或多個傳輸波束205發送的資訊。
在一個實例中,UE 115-a可以包括多個天線以及形成一或多個接收波束210(例如,接收波束210-a和210-b)。接收波束210-a、210-b均可以接收傳輸波束205-a和205-b中的一個傳輸波束(例如,UE 115-a可以位於無線通訊系統200內,使得UE 115-a接收兩個波束成形的傳輸波束205)。此種方案可以稱為接收分集方案。在一些情況下,接收波束210均可以接收單個傳輸波束205(例如,接收波束210-a可以接收具有包括各種路徑損耗和多徑效應的傳輸波束205-a)。亦即,UE 115-a的每一個天線可以接收已經經歷了不同的路徑損耗或者相移(例如,不同的相移可能是由於基地站105-a和UE 115-a的相應天線之間的不同路徑長度)的傳輸波束205-a,並適當地對一或多個接收波束210中的接收信號進行組合。在其他實例中,單個接收波束210可以接收多個傳輸波束205。
傳輸波束205和對應的接收波束210可以稱為波束對。可以在細胞擷取期間(例如,經由同步信號)或者經由波束最佳化程序來建立波束對,其中UE 115-a和基地站105-a嘗試較優的傳輸波束和接收波束的各種組合,直到決定適當的波束對為止。儘管圍繞下行鏈路傳輸來描述上文的實例,但根據本案內容的態樣,相同的概念可以擴展到上行鏈路傳輸。亦即,在圖2中所圖示的接收波束210可以替代地表示針對來自UE 115-a的上行鏈路信號的傳輸波束,以及基地站105-a可以使用一或多個接收波束來接收上行鏈路信號。在一些情況下,每個波束對可以與信號品質相關聯(例如,使得UE 115-a和基地站105-a可以較佳地在具有更好信號品質的波束對上進行通訊)。
如前述,一些無線系統(例如,mmW系統)中的重大挑戰是較高的路徑損耗。相應地,可以利用傳統系統(例如,3G和4G系統)中可能不存在的技術(例如,混合波束成形)來克服路徑損耗和改良通訊效率。例如,混合波束成形可以允許對於使用者的多波束操作,此舉可以增強無線通訊系統200內的鏈路預算(例如,資源效率)和SNR。
在一些情況下,基地站105-a和UE 115-a可以在一或多個活動波束對上通訊,如前述。每個波束對可以攜帶一或多個通道。此種通道的實例係包括實體下行鏈路共享通道(PDSCH)、實體下行鏈路控制通道(PDCCH)、實體上行鏈路共享通道(PUSCH)和實體上行鏈路控制通道(PUCCH)。
在多波束操作中,一或多個活動波束對可能變得未對準(例如,本文可以將其稱為波束失敗)。該未對準可以是波束切換失敗、信號阻擋等等的結果。在此種場景中,基地站105-a和UE 115-a可能不能夠在未對準的活動波束上進行通訊(例如,資料或者控制資訊)。
在一些情況下,UE 115-a可以經由監測參考波束或信號(例如,同步信號或者參考信號)的子集來偵測波束失敗。例如,該等信號可以包括同步信號(例如,包括主要同步信號(PSS)和次要同步信號(SSS)以及一或多個參考信號(例如,行動參考信號(MRS))的NR同步信號(NR-SS))。在其他實例中,該等信號可以包括同步信號區塊(SS區塊),該SS區塊包括,例如,PSS、SSS及/或實體廣播通道(PBCH)。在一些情況下,可以將該等信號多工(例如,時間或者頻率多工)在資源網格的相同區域中。在一些情況下,可以使用多埠傳輸(例如,給定的類比波束可以包括多達八埠數位傳輸)來傳輸參考信號中的一或多個參考信號。在對波束失敗(例如,其亦可以稱為鏈路失敗)的偵測之後,UE 115-a可以嘗試存取上行鏈路資源以與服務細胞重新連接(例如,經由發送用於對波束對的重新建立的資訊)。在本文所描述的多波束操作的態樣,可以配置上行鏈路資源,使得基地站105-a可以在UE 115正在從其中傳輸的彼等方向上建立接收波束。
在一些系統中,可以將SR資源與RACH資源進行多工處理(例如,時間或頻率多工),使得資源集合可以在時間上重疊,但佔據不同的資源區塊。可以將SR資源和RACH資源包括在控制區域中,該控制區域可以替代地稱為RACH。在一些系統中,針對給定活動波束的NR-SS可以映射到RACH區域中的資源(例如,使得每個波束的NR-SS映射到RACH區域中的分別資源)。相應地,可以利用資源網格的控制區域中的SR資源(例如,或者RACH資源)來傳送波束恢復請求。
但是,此種實現方式可能有缺點。舉例而言,RACH區域可以攜帶有限量的資訊(例如,因為RACH和SR共享資源)。另外地或替代地,將RACH或SR資源用於波束恢復可能與相對較高的延遲相關聯(例如,因為該等資源可能不頻繁地可用),其導致在UE 115-a能夠發送波束恢復資訊之前的相對較長的時間段(例如,100 ms的量級)。此外,因為RACH資源可能是基於爭用的,所以UE 115-a可能不能夠存取該等週期性分配的資源。由於控制區域中的資源的容量有限,因此波束恢復請求中包含的資訊亦可能受到限制。相應地,在一些系統中,可以向UE 115-a分配(例如,額外的)資源,波束恢復資訊在該等資源上傳送給基地站105-a。
在本案內容的態樣,基地站105-a可以向一或多個UE 115配置專用資源(例如,資源元素(RE)),使得可以不將波束恢復限制在控制區域中的NR-SS關聯的資源。在一些情況下,配置可以使用RRC信號傳遞來發送,或者可以使用系統資訊廣播來發送。可以使用L1/L2信號傳遞來啟用和禁用配置。亦即,在一些情況下,可以觸發UE 115-a存取用於波束恢復過程(例如,經由來自基地站105-a的資源容許)的額外的資源。相應地,用於波束恢復的資源可以是無爭用的,以及在基地站105-a觸發(或者容許)了專用資源時,UE 115-a就可以存取該等專用資源。另外地或替代地,配置可以是特定於UE 115(或者UE 115的群組)的。在一些情況下,配置可以是依賴於訊務的。例如,比如為了減小波束恢復延遲,基地站105-a可以配置UE 115的集合具有在時間上更頻繁地出現的上行鏈路資源。或者,在低訊務場景中(例如,當UE 115-a具有相對少量的資料要傳輸時),RACH區域中的SR資源可能足夠(例如,因為在此種場景中可以是更能容忍延遲的)。在一些態樣,基地站105-a可以配置具有較高SNR的UE 115以使用在上行鏈路上的任何波束用於波束恢復。
在一些情況下,基地站105-a可以指定針對上行鏈路資源的SFN、週期、RE、時槽或者微型時槽、SFI等等。舉例而言,每上行鏈路波束配置的RE的數量可以取決於使用波束的UE 115的數量來變化。相應地,基地站105-a可以指定要由UE 115-a進行的波束恢復請求的總數,該波束恢復請求的總數可以是基於配置的RE的數量或者基於其他條件(例如,計時器)的。在一些情況下,基地站105-a可以在某些波束(例如,針對較大的有效負荷)中配置比在其他波束中要多的頻率或時間資源。另外,所配置的資源可以在與RACH區域不同的區域中。
基地站105-a可以指定下行鏈路波束和上行鏈路資源之間的關係。亦即,基地站105-a可以針對每個下行鏈路波束來提供等同的上行鏈路資源。在一些情況下,下行鏈路波束可以是基於例如下文中的一項或多項的:NR-SS、MRS或者CSI-RS(例如,週期性CSI-RS)。在本案內容的態樣,各自的參考信號可以與其自身的專用上行鏈路資源相關聯。專用上行鏈路資源的週期可以是基於相關聯的參考信號的週期的。亦即,上行鏈路資源的週期可以大於、等於或小於相關聯的參考信號的週期。舉例而言,上行鏈路資源的週期可以是相關聯的參考信號的倍數(例如,整數倍)。亦預期了本文未陳述的參考信號和上行鏈路資源的週期之間的不同關係,包括基於上行鏈路資源和一或多個參考信號之間的關係或相關性的彼等關係。在一些情況下,可以比NR-SS更頻繁地傳輸量測參考信號(例如,MRS和CSI-RS)。
UE 115-a可以決定在一或多個活動波束上的波束失敗,以及使用所配置的資源來發送波束恢復訊息。例如,UE 115-a可以監測參考信號的集合來決定是否出現波束失敗(例如,是否已經滿足波束失敗條件),並基於關於活動波束已經失敗的決定來傳輸波束恢復訊息。可以在一或多個上行鏈路資源上及/或在一或多個波束方向中發送波束恢復訊息。波束恢復訊息可以包含來自一或多個波束或者一或多個細胞的對參考信號的量測。在一些情況下,可以在偵測到波束失敗之前及/或之後,執行該等量測。亦即,在一些情況下,專用上行鏈路資源的週期可以比參考信號的週期要低,使得UE 115-a可以繼續量測參考信號,同時等待專用上行鏈路資源。參考信號可以包括NR-SS、MRS和CSI-RS。量測結果可以包括對RSRP、RSRQ、CQI、PMI、秩指示符(RI)等等的指示。在一些情況下,UE 115-a亦可以提供方向資訊(例如,包括UE 115-a的方向、與基地站105-a的距離、UE 115-a的方位等等的行動狀況)及/或UE面板資訊(例如,UE 115-a處的天線或者天線陣列的數量)。
在一些情況下,UE 115-a可以指定下行鏈路波束辨識符(例如,經由使用針對給定下行鏈路波束的適當映射的上行鏈路資源來顯式地及/或隱式地指定)。例如,UE 115-a可以辨識在波束恢復訊息內的可以用於波束恢復的一或多個候選波束(例如,使用波束辨識符)。在此種情況下,波束恢復訊息亦可以包括關於候選波束的信號品質的資訊(例如,基於對候選波束上的參考信號的量測)。在其他實例中,UE 115-a可以基於所執行的量測,在波束恢復請求中發送指示是否存在候選波束的資訊。
基地站105-a可以從UE 115-a接收一或多個波束恢復訊息。由於UE 115-a的辨識可以對基地站105-a是已知的,因此基地站105-a可以對波束恢復訊息的子集進行回應。亦即,在一些情況下,多個UE 115可以同時地在相同的資源上進行傳輸,以及基地站105-a可以基於擾碼(例如,該擾碼可以是基於針對RRC連接的UE 115的細胞無線電網路臨時辨識符(C-RNTI)的)來區分傳輸。在一些情況下,基地站105-a可以利用由UE 115-a所指示的對候選波束的確認來進行回應,或者可以指示用於波束恢復的不同波束。基地站105-a選擇的波束可以依賴於在波束恢復訊息中接收到的量測報告。例如,若量測報告訊息建議UE 115-a可以使用相同的接收波束來接收其他波束(例如,最佳化的波束),則基地站105-a可以選擇使用另一個波束(例如,最佳化的波束)。在一些情況下,由基地站105-a選擇的傳輸波束可以依賴於在基地站105-a處執行的上行鏈路量測。傳輸給UE 115-a的PDCCH可以指示存在用於波束最佳化的額外參考信號。在其他實例中,波束可能不可用於波束恢復。
3 根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於波束恢復的專用上行鏈路資源的系統中的資源網格300的實例。例如,資源網格300可以由如參照圖1和圖2所描述的UE 115來使用。資源網格300可以與服務基地站105(未圖示)和UE 115-b之間的給定波束對相關聯。為了解釋起見,已經簡化了資源網格300的態樣。相應地,下文所描述的各個資源的安排和週期可以與圖3中圖示的不同。
資源網格300可以包括系統頻寬內的第一資源子集305-a和第二資源子集305-b。第一和第二資源子集305-a可以與在數個符號週期315(例如,OFDM符號)上傳輸的多個次載波310相對應。跨一個符號週期315和一個次載波310的區塊可以稱為RE。或者,每個區塊可以跨次載波310的群組(例如,12個次載波)和一個子訊框(例如,TTI),使得每個區塊可以稱為資源區塊(RB)。相應地,在本實例中使用的頻率和時間的單位可以是任意的,使得該等單位僅僅用於解釋目的。第一資源子集305-a可以是控制資源(亦即,控制通道資訊可以在其上傳輸的資源)的實例。舉例而言,第一資源子集305-a可以攜帶來自一或多個UE 115的PUCCH和實體RACH(PRACH)傳輸。在一些實例中,PUCCH及/或PRACH傳輸可以包括使用該等通道的波束恢復訊息的傳輸。另外,第一資源子集305-a可以包含RACH資源325和SR資源320。在一些情況下,可以對RACH資源325和SR資源320進行多工處理,使得RACH資源325和SR資源320可以在時間或頻率上重疊(例如,佔據相同的符號週期315或次載波310),但佔據不同的RE(例如,在時間和頻率二者中不重疊)。
第二資源子集305-b可以是系統頻寬的資料區域中的資源的實例。在一些態樣,第二資源子集305-b的頻寬可以比第一資源子集305-a的頻寬要寬。在一些實例中,資源305-b可以用於攜帶PUSCH傳輸。
在一些情況下,UE 115-b能夠在多於一個的活動波束(例如,本實例中的活動波束330和335)上與服務基地站105進行通訊。每個活動波束可以具有相關聯的信號品質,以及在一些情況下,UE 115-b可以較佳地在較強的波束(例如,具有比另一個活動波束相對要高SNR的活動波束330)上與服務基地站105進行通訊。每個活動波束330、335可以是下行鏈路接收波束的實例,如參照圖2所描述的。相應地,每個活動波束330、335可以用於從基地站105接收一或多個參考信號(例如,NR-SS、MRS、CSI-RS等等)。UE 115-b可以監測相應的活動波束330、335中的該等參考信號(例如,用於偵測波束失敗)。
在一些實例中,活動波束330可能經歷波束失敗(例如,由於信號阻擋、UE 115-b的移動等等)。相應地,UE 115-b可能未接收到活動波束330的一或多個參考信號。在一些情況下,UE 115-b可以嘗試使用SR資源320及/或RACH資源325來向服務基地站105報告波束失敗。亦即,每個活動波束330、335可以具有相關聯的SR資源320及/或RACH資源325的集合,在該集合上可以傳輸波束恢復資訊。但是,SR資源320和RACH資源325可以在資源網格300內相對不頻繁地出現。此外,該等資源可以是基於爭用的資源的實例,使得即使當該等資源確實出現時,UE 115-b亦可能不能夠存取該等資源。
因此,在一些情況下,基地站105可以另外地或替代地配置第二資源子集305-b內的專用資源,以用於傳送波束恢復資訊。在一些情況下,專用資源可以映射到特定的參考信號及/或特定的活動波束330、335。例如,活動波束330可以攜帶NR-SS、MRS和CSI-RS中的一項或多項。該等參考信號中的每一個參考信號可以具有專用資源集合,可以在該專用資源集合上傳送波束失敗資訊。或者,該等參考信號中的一或多個參考信號可以共享資源。舉例而言,UE 115-b可以被配置為使用SR資源320來報告活動波束330的NR-SS失敗,使用專用上行鏈路資源340-a來報告活動波束330的MRS失敗,以及使用專用上行鏈路資源340-b來報告活動波束330的CSI-RS失敗。對針對下行鏈路活動波束330的參考信號的其他映射是可以的。在一些情況下,可以比NR-SS要頻繁地傳輸MRS及/或CSI-RS。在一些情況下,專用上行鏈路資源340可以比關聯的參考信號更不頻繁地出現。
另外地或替代地,可以保留不同的資源集合用於針對不同波束的波束失敗恢復請求。例如,除了針對活動波束330的專用上行鏈路資源340之外,亦可以保留一或多個專用上行鏈路資源集合345以傳輸針對活動波束335的波束恢復資訊。在一些情況下,專用上行鏈路資源340和345可以在相同的資源區塊上出現,但是因為活動波束330和335可以覆蓋不同的方向來進行區分。此種頻率重用在RACH資源325中可能是不可能的(例如,因為RACH資源325可以在所有方向上廣泛地分配)。在一些情況下,多個UE 115可以在給定的專用上行鏈路資源集合340、345中進行傳輸。每個UE 115可以與不同的C-RNTI相關聯,使得每個UE 115可以根據各自的C-RNTI來對在專用上行鏈路資源340、345上的傳輸進行加擾。在UE 115可以使用一或多個共用辨識符的RACH資源325的情況下,此種多工可能是不可能的。
在一些情況下,專用上行鏈路資源340、345可以被配置為比RACH資源325或SR資源320更頻繁地出現。另外地或替代地,專用上行鏈路資源340、345可以支援比RACH資源325或SR資源320要高的資料速率(例如,具有較寬的頻寬、較長的持續時間,支援較高的調制和編碼方案(MCS)等等)。相應地,專用上行鏈路資源340、345能夠攜帶額外的波束恢復資訊,如上文參照圖2所描述的。在一些實例中,在專用上行鏈路資源340、345中攜帶的額外資訊可以包括傳輸給基地站105的SR(例如,包括在波束恢復請求訊息中)。
在一些情況下,UE 115-b可以預設地嘗試在SR資源320上傳輸波束恢復訊息。在一些實例中,UE 115-b可能不能夠存取SR資源320,以及可以隨後嘗試存取RACH資源325。UE 115-b可以(例如,經由RRC信號傳遞)接收指定何者資源專用於波束恢復訊息的傳輸的配置(例如,可以使用何者時間、頻率和波束資源),以及UE 115-b可以自主地決定存取專用上行鏈路資源340、345。另外地或替代地,可以觸發UE 115-b(例如,經由L1/L2信號傳遞)使用該等專用上行鏈路資源340、345。
4 根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的系統中的過程流程400的實例。過程流程400包括UE 115-c和基地站105-b,其中的每一者可以是上文參照圖1到圖3所描述的對應設備的實例。過程流程400可以圖示對用於波束恢復訊息的傳輸的專用上行鏈路資源的信號傳遞的實例。
在405處,UE 115-c和基地站105-b可以使用一或多個活動波束來建立通訊。在410處,基地站105-b可以辨識與一或多個活動波束相關聯的通訊參數,基地站105-b在該一或多個活動波束上與UE 115-c進行通訊。在一些情況下,基地站105-b可以辨識與UE 115-c(例如,或者UE 115的群組)相關聯的訊務水平。另外地或替代地,基地站105-b可以辨識與在405處建立的與UE 115-c的通訊相關聯的SNR。在一些情況下,基地站105-b可以辨識與來自UE 115-c的上行鏈路傳輸相關聯的有效負荷。
在415處,基地站105-b可以傳輸(例如,以及UE 115-c可以接收)針對上行鏈路波束恢復資源的配置。在一些情況下,上行鏈路波束恢復資源與資源的第一區域相關聯,該資源的第一區域與被分配用於隨機存取訊息(例如,用於RACH訊息)的傳輸的資源的第二區域不同。在一些情況下,基地站105-b可以將配置作為RRC信號傳遞的一部分來傳輸。另外地或替代地,可以使用系統資訊廣播來傳輸配置。
相應地,UE 115-c可以將配置作為RRC信號傳遞的一部分,或者作為系統資訊廣播的一部分來從基地站105-b接收。在一些實例中,對上行鏈路資源的配置取決於在410處決定的通訊參數中的一或多個通訊參數。例如,上行鏈路資源配置可以基於所辨識的訊務水平,併傳輸給一或多個UE 115。另外地或替代地,基於與UE 115-c相關聯的SNR,上行鏈路資源配置可以是特定於UE 115-c的。在一些態樣,配置可以包括:至少基於所辨識的有效負荷的對針對一或多個波束恢復訊息來分配的額外波束恢復資源的指示。在一些情況下,配置可以包括:對針對一或多個波束恢復訊息中的每一個波束恢復訊息的波束集合的指示。
在一些情況下,基地站105-b可以辨識與下行鏈路波束集合相關聯的一或多個參考信號,以及可以基於參考信號來辨識上行鏈路波束恢復資源和下行鏈路波束集合之間的映射。基地站105-b可以包括對映射的指示作為415處的配置的一部分。在一些情況下,配置包括對以下各項的指示:與上行鏈路波束恢復資源相對應的SFN、與上行鏈路波束恢復資源相對應的SFI、與上行鏈路波束恢復資源相對應的週期、與上行鏈路波束恢復資源相對應的一或多個RE或者其組合。
在420處,基地站105-b可以可選地啟用或者禁用用於對波束恢復訊息的傳輸的上行鏈路波束恢復資源的使用。在一些情況下,可以使用L1/L2信號傳遞來發送啟用或者禁用資源的使用的指示。在425處,UE 115-c可以辨識用於在405處建立的通訊的一或多個活動波束的波束失敗。
在430處,UE 115-c可以可選地執行對從基地站105-b接收的各種信號的量測。在一些情況下,可以在425處辨識波束失敗之前及/或之後,執行該等量測。在一些情況下,UE 115-c可以執行對參考信號集合的量測。參考信號的集合可以與在405處建立的一或多個活動波束相關聯。在一些情況下,參考信號的集合包括同步信號、MRS、CSI-RS或者其組合。在一些情況下,UE 115-c可以決定與UE 115-c相關聯的行動狀況,UE 115-c的行動狀況包括UE 115-c相對於基地站105-b的方向、UE 115-c的方位、與基地站105-b的距離或者其組合。在一些情況下,UE 115-c可以辨識與位於UE 115-c處的一或多個天線陣列相對應的天線陣列資訊。在一些情況下,天線陣列資訊包括位於UE 115-c處的天線陣列的數量。
在435處,UE 115-c可以基於在425處辨識的波束失敗,根據所接收的配置使用上行鏈路波束恢復資源,來傳輸(例如,以及基地站105-b可以接收)波束恢復訊息。波束恢復訊息可以包括波束失敗恢復請求的傳輸。在一些情況下,基地站105-b可以在一或多個接收波束方向上,接收在資源集合上的一或多個波束恢復訊息。在一些情況下,UE 115-c可以在一或多個波束方向上,在一或多個資源上傳輸波束恢復訊息。在一些態樣,可以使用在415處的配置(例如,基於與UE 115-c相關聯的SNR)中所指示的複數個波束中的至少一個波束,來傳輸波束恢復訊息。在一些實例中,UE 115-c可以根據在415處接收的配置,使用上行鏈路波束恢復資源來向基地站105-b傳輸SR。在一些情況下,UE 115-c可以基於420處的關於啟用或者禁用用於對波束恢復訊息的傳輸的上行鏈路波束資源的使用的指示,來傳輸波束恢復訊息。
在一些實例中,波束恢復訊息可以包括基於在430處執行的量測的量測報告。例如,量測報告可以包括RSRP、RSRQ、CQI、PMI、秩(例如,RI)或者其組合。另外地或替代地,波束恢復訊息可以包括對在430處決定的行動狀況的指示。在一些情況下,波束恢復訊息可以包括對在430處決定的天線陣列資訊的指示。在一些實例中,UE 115-c可以決定來自基地站105-b的一或多個下行鏈路波束的辨識,以及可以包括對辨識的指示作為波束恢復訊息的一部分。
在440處,基地站105-b可以基於在435處接收的波束恢復訊息中包括的量測報告,來決定傳輸波束方向。在一些情況下,基地站105-b可以在一或多個活動波束上執行對上行鏈路信號的量測,以及基於對上行鏈路信號的量測來決定傳輸波束方向。在445處,回應於傳輸的波束恢復訊息,基地站105-b可以傳輸(例如,以及UE 115-c可以接收)訊息,訊息包括對用於波束最佳化的一或多個參考信號的指示。在一些情況下,可以使用在440處決定的傳輸波束方向來向UE 115-c傳輸該訊息。
5 根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的無線設備505的方塊圖500。無線設備505可以是如參照圖1所描述的UE 115的態樣的實例。無線設備505可以包括接收器510、UE波束恢復管理器515和傳輸器520。無線設備505亦可以包括處理器。該等元件中的每一個元件可以彼此之間進行通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器510可以接收諸如封包、使用者資料或者與各個資訊通道(例如,控制通道、資料通道,以及與用於波束恢復的上行鏈路資源有關的資訊等)相關聯的控制資訊之類的資訊。可以將資訊傳送給設備的其他元件。接收器510可以是參照圖8所描述的收發機835的態樣的實例。
UE波束恢復管理器515可以是參照圖8所描述的UE波束恢復管理器815的態樣的實例。UE波束恢復管理器515及/或其各個子元件中的至少一些子元件,可以用硬體、處理器執行的軟體、韌體或者其任意組合來實現。當用處理器執行的軟體實現時,可以由被設計用於執行本案內容中所描述的功能的通用處理器、數位信號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)或者其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體元件或者其任意組合,來執行UE波束恢復管理器515及/或其各個子元件中的至少一些子元件的功能。
UE波束恢復管理器515及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以實體地位於各個位置,包括呈分散式的使得由一或多個實體設備在不同的實體位置實現功能的部分。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,UE波束恢復管理器515及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以是分離的和不同的元件。在其他實例中,根據本案內容的各個態樣,可以將UE波束恢復管理器515及/或其各個子元件中的至少一些子元件與一或多個其他硬體元件進行組合,該等硬體元件包括但不限於:I/O元件、收發機、網路伺服器、另一個計算設備、本案內容中描述的一或多個其他元件或者其組合。
UE波束恢復管理器515可以接收針對波束恢復資源的配置,辨識用於與基地站105通訊的一或多個活動波束的波束失敗,以及基於所辨識的波束失敗,根據所接收的配置,使用波束恢復資源來向基地站105傳輸波束恢復訊息。
傳輸器520可以傳輸由設備的其他元件所產生的信號。在一些實例中,傳輸器520可以與接收器510共置在收發機模組中。例如,傳輸器520可以是參照圖8所描述的收發機835的態樣的實例。傳輸器520可以包括單個天線,或者其可以包括天線的集合。
6 根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的無線設備605的方塊圖600。無線設備605可以是如參照圖1和圖5所描述的無線設備505或UE 115的態樣的實例。無線設備605可以包括接收器610、UE波束恢復管理器615和傳輸器620。無線設備605亦可以包括處理器。該等元件中的每一個元件可以彼此之間進行通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器610可以接收諸如封包、使用者資料或者與各個資訊通道(例如,控制通道、資料通道,以及與用於波束恢復的上行鏈路資源有關的資訊等)相關聯的控制資訊之類的資訊。可以將資訊傳送給設備的其他元件。接收器610可以是參照圖8所描述的收發機835的態樣的實例。
UE波束恢復管理器615可以是參照圖8所描述的UE波束恢復管理器815的態樣的實例。UE波束恢復管理器615及/或其各個子元件中的至少一些子元件,可以用硬體、處理器執行的軟體、韌體或者其任意組合來實現。當用處理器執行的軟體實現時,可以由被設計用於執行本案內容中所描述的功能的通用處理器、數位信號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)或者其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體元件或者其任意組合,來執行UE波束恢復管理器615及/或其各個子元件中的至少一些子元件的功能。
UE波束恢復管理器615及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以實體地位於各個位置,包括呈分散式的使得由一或多個實體設備在不同的實體位置實現功能的部分。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,UE波束恢復管理器615及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以是分離的和不同的元件。在其他實例中,根據本案內容的各個態樣,可以將UE波束恢復管理器615及/或其各個子元件中的至少一些子元件與一或多個其他硬體元件進行組合,該等硬體元件包括但不限於:I/O元件、收發機、網路伺服器、另一個計算設備、本案內容中描述的一或多個其他元件或者其組合。UE波束恢復管理器615亦可以包括資源配置元件625、波束失敗元件630和UE波束恢復訊息管理器635。
資源配置元件625可以接收針對波束恢復資源的配置。在一些情況下,接收針對波束恢復資源的配置包括:從基地站105接收作為RRC信號傳遞的一部分的配置,或者從基地站105接收作為系統資訊廣播的一部分的配置。在一些實例中,配置可以包括針對波束恢復資源的特定於UE的配置。在一些情況下,配置包括對用於傳輸波束恢復訊息的波束集合的指示,其中指示可以是基於與UE 115相關聯的SNR的。在一些情況下,配置可以包括對以下各項的指示:與波束恢復資源相對應的SFN、與波束恢復資源相對應的SFI、與波束恢復資源相對應的週期、與波束恢復資源相對應的一或多個RE或者其組合。在一些情況下,波束恢復資源可以佔據資源的第一區域,該資源的第一區域與被分配用於隨機存取訊息(例如,RACH)的傳輸的資源的第二區域不同。在一些情況下,配置可以包括對來自基地站105的下行鏈路波束和波束恢復資源之間的映射的指示。
波束失敗元件630可以辨識用於與基地站105通訊的一或多個活動波束的波束失敗。UE波束恢復訊息管理器635可以基於所辨識的波束失敗,以及根據所接收的配置,使用波束恢復資源來向基地站105傳輸波束恢復訊息。在一些情況下,UE波束恢復訊息管理器635可以接收關於啟用用於對波束恢復訊息的傳輸的波束恢復資源的使用的指示,其中傳輸波束恢復訊息是基於指示的。另外地或替代地,UE波束恢復訊息管理器635可以接收關於禁用用於對波束恢復訊息的傳輸的波束恢復資源的使用的指示。在一些實例中,向基地站105傳輸波束恢復訊息可以包括使用由基地站105所指示的波束集合中的至少一個波束來傳輸波束恢復訊息。在一些情況下,向基地站105傳輸波束恢復訊息包括在一或多個波束方向中,在一或多個資源上傳輸波束恢復訊息。
傳輸器620可以傳輸由設備的其他元件所產生的信號。在一些實例中,傳輸器620可以與接收器610共置在收發機模組中。例如,傳輸器620可以是參照圖8所描述的收發機835的態樣的實例。傳輸器620可以包括單個天線,或者其可以包括天線的集合。
7 根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的UE波束恢復管理器715的方塊圖700。UE波束恢復管理器715可以是參照圖5、圖6和圖8所描述的UE波束恢復管理器515、UE波束恢復管理器615或者UE波束恢復管理器815的態樣的實例。UE波束恢復管理器715及/或其各個子元件中的至少一些子元件,可以用硬體、處理器執行的軟體、韌體或者其任意組合來實現。若用處理器執行的軟體實現,則可以由被設計用於執行本案內容中所描述的功能的通用處理器、數位信號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)或者其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體元件或者其任意組合,來執行UE波束恢復管理器715及/或其各個子元件中的至少一些子元件的功能。
UE波束恢復管理器715及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以實體地位於各個位置,包括呈分散式的使得由一或多個實體設備在不同的實體位置實現功能的部分。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,UE波束恢復管理器715及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以是分離的和不同的元件。在其他實例中,根據本案內容的各個態樣,可以將UE波束恢復管理器715及/或其各個子元件中的至少一些子元件與一或多個其他硬體元件進行組合,該等硬體元件包括但不限於:I/O元件、收發機、網路伺服器、另一個計算設備、本案內容中描述的一或多個其他元件或者其組合。UE波束恢復管理器715可以包括資源配置元件720、波束失敗元件725、UE波束恢復訊息管理器730、波束最佳化元件735、排程請求元件740、信號量測元件745、行動狀況元件750、天線資訊元件755和下行鏈路波束元件760。該等模組中的每一個模組可以彼此之間直接地或者間接地進行通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
資源配置元件720可以接收針對波束恢復資源的配置。在一些情況下,接收針對波束恢復資源的配置包括:從基地站105接收作為RRC信號傳遞的一部分的配置,或者從基地站105接收作為系統資訊廣播的一部分的配置。在一些實例中,配置可以包括針對波束恢復資源的特定於UE的配置。在一些情況下,配置包括對用於傳輸波束恢復訊息的波束集合的指示,其中指示可以是基於與UE 115相關聯的SNR的。在一些情況下,配置可以包括對以下各項的指示:與波束恢復資源相對應的SFN、與波束恢復資源相對應的SFI、與波束恢復資源相對應的週期、與波束恢復資源相對應的一或多個RE或者其組合。在一些情況下,波束恢復資源可以佔據資源的第一區域,該資源的第一區域與被分配用於隨機存取訊息(例如,RACH)的傳輸的資源的第二區域不同。在一些情況下,配置可以包括對來自基地站105的下行鏈路波束和波束恢復資源之間的映射的指示。
波束失敗元件725可以辨識用於與基地站105通訊的一或多個活動波束的波束失敗。UE波束恢復訊息管理器730可以基於所辨識的波束失敗,以及根據所接收的配置,使用波束恢復資源來向基地站105傳輸波束恢復訊息。在一些情況下,UE波束恢復訊息管理器730可以接收關於啟用用於對波束恢復訊息的傳輸的波束恢復資源的使用的指示,其中傳輸波束恢復訊息是基於指示的。另外地或替代地,UE波束恢復訊息管理器730可以接收關於禁用用於對波束恢復訊息的傳輸的波束恢復資源的使用的指示。在一些實例中,向基地站105傳輸波束恢復訊息可以包括使用由基地站105所指示的波束集合中的至少一個波束來傳輸波束恢復訊息。在一些情況下,向基地站105傳輸波束恢復訊息包括在一或多個波束方向中,在一或多個資源上傳輸波束恢復訊息。
波束最佳化元件735可以回應於傳輸的波束恢復訊息,從基地站105接收訊息,訊息包括對用於波束最佳化的參考信號集合的指示。排程請求元件740可以根據所接收的配置,使用波束恢復資源來向基地站105傳輸SR。信號量測元件745可以執行對參考信號集合的量測,參考信號集合與一或多個活動波束相關聯。在此種情況下,波束恢復訊息可以包括基於所執行的量測的量測報告。在一些情況下,量測報告包括RSRP、RSRQ、CQI、PMI、秩或者其組合。在一些情況下,參考信號集合包括同步信號、行動參考信號、CSI-RS或者其組合。
行動狀況元件750可以決定與UE 115相關聯的行動狀況,UE 115的行動狀況包括:UE 115相對於基地站105的方向、UE 115的方位、與基地站105的距離或者其組合。在此種情況下,波束恢復訊息可以包括對行動狀況的指示。天線資訊元件755可以辨識與位於UE 115處的一或多個天線陣列相對應的天線陣列資訊,其中波束恢復訊息包括對天線陣列資訊的指示。在一些情況下,天線陣列資訊包括位於UE 115處的天線陣列的數量。下行鏈路波束元件760可以決定來自基地站105的下行鏈路波束的辨識,其中波束恢復訊息包括對下行鏈路波束的辨識的指示。
8 根據本案內容的各個態樣,圖示包括設備805的系統800的圖,該設備805支援用於波束恢復的上行鏈路資源。設備805可以是如前述的(例如,參照圖1、圖5和圖6的)無線設備505、無線設備605或者UE 115的元件的實例,或者包括無線設備505、無線設備605或者UE 115的元件。設備805可以包括用於雙向語音和資料通訊的元件,包括用於傳輸通訊的元件和用於接收通訊的元件,包括UE波束恢復管理器815、處理器820、記憶體825、軟體830、收發機835、天線840和I/O控制器845。該等元件可以經由一或多個匯流排(例如,匯流排810)來電子通訊。設備805可以與一或多個基地站105無線地通訊。
處理器820可以包括智慧硬體設備(例如,通用處理器、DSP、中央處理單元(CPU)、微控制器、ASIC、FPGA、可程式設計邏輯設備、個別閘門或電晶體邏輯元件、個別硬體元件或者其任意組合)。在一些情況下,處理器820可以被配置為使用記憶體控制器來操作記憶體陣列。在其他情況下,記憶體控制器可以整合到處理器820中。處理器820可以被配置為執行儲存在記憶體中的電腦可讀取指令,以執行各種功能(例如,支援用於波束恢復的上行鏈路資源的功能或任務)。
記憶體825可以包括隨機存取記憶體(RAM)和唯讀記憶體(ROM)。記憶體825可以儲存包括指令的電腦可讀取、電腦可執行軟體830,當該等指令被執行時,使得處理器執行本文所描述的各種功能。在一些情況下,除了其他事物之外,記憶體825可以包含基本輸入/輸出系統(BIOS),該BIOS可以控制基本硬體及/或軟體操作(例如,與周邊元件或者設備的互動)。
軟體830可以包括用於實現本案內容的態樣的代碼,包括用於支援用於波束恢復的上行鏈路資源的代碼。軟體830可以儲存在諸如系統記憶體或其他記憶體之類的非暫時性電腦可讀取媒體中。在一些情況下,軟體830可以不直接由處理器執行,而是可以使得電腦(例如,當被編譯和執行時)執行本文所描述的功能。
收發機835可以經由一或多個天線、有線鏈路或無線鏈路進行雙向通訊,如前述。例如,收發機835可以表示無線收發機,以及可以與另一個無線收發機進行雙向通訊。收發機835亦可以包括數據機,以對封包進行調制,以及將調制後的封包提供給天線以進行傳輸,以及對從天線接收的封包進行解調。在一些情況下,無線設備可以包括單個天線840。但是,在一些情況下,設備可以具有多於一個天線840,該等天線能夠併發地傳輸或接收多個無線傳輸。
I/O控制器845可以管理針對設備805的輸入和輸出信號。I/O控制器845亦可以管理未整合到設備805中的周邊設備。在一些情況下,I/O控制器845可以表示對外部的周邊設備的實體連接或埠。在一些情況下,I/O控制器845可以使用諸如iOS®、安卓®、MS-DOS®、MS-WINDOWS®、OS/2®、UNIX®、LINUX®或者另一種已知的作業系統之類的作業系統。在其他情況下,I/O控制器845可以表示數據機、鍵盤、滑鼠、觸控式螢幕或者類似的設備,或者與該等設備進行互動。在一些情況下,可以將I/O控制器845實現成處理器的一部分。在一些情況下,使用者可以經由I/O控制器845或者經由由I/O控制器845所控制的硬體元件,來與設備805進行互動。
9 根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的無線設備905的方塊圖900。無線設備905可以是如參照圖1所描述的基地站105的態樣的實例。無線設備905可以包括接收器910、基地站波束恢復管理器915和傳輸器920。無線設備905亦可以包括處理器。該等元件中的每一個元件可以彼此之間進行通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器910可以接收諸如封包、使用者資料或者與各個資訊通道(例如,控制通道、資料通道,以及與用於波束恢復的上行鏈路資源有關的資訊等)相關聯的控制資訊之類的資訊。可以將資訊傳送給設備的其他元件。接收器910可以是參照圖12所描述的收發機1235的態樣的實例。
基地站波束恢復管理器915可以是參照圖12所描述的基地站波束恢復管理器1215的態樣的實例。基地站波束恢復管理器915及/或其各個子元件中的至少一些子元件,可以用硬體、處理器執行的軟體、韌體或者其任意組合來實現。當用處理器執行的軟體實現時,可以由被設計用於執行本案內容中所描述的功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或者其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體元件或者其任意組合,來執行基地站波束恢復管理器915及/或其各個子元件中的至少一些子元件的功能。
基地站波束恢復管理器915及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以實體地位於各個位置,包括呈分散式的使得由一或多個實體設備在不同的實體位置實現功能的部分。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,基地站波束恢復管理器915及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以是分離的和不同的元件。在其他實例中,根據本案內容的各個態樣,可以將基地站波束恢復管理器915及/或其各個子元件中的至少一些子元件與一或多個其他硬體元件進行組合,該等硬體元件包括但不限於:I/O元件、收發機、網路伺服器、另一個計算設備、本案內容中描述的一或多個其他元件或者其組合。
基地站波束恢復管理器915可以使用一或多個活動波束來與一或多個UE 115進行通訊,傳輸針對波束恢復資源的配置,以及接收在波束恢復資源上的一或多個波束恢復訊息,一或多個波束恢復訊息指示一或多個活動波束中的至少一個活動波束的波束失敗。
傳輸器920可以傳輸由設備的其他元件所產生的信號。在一些實例中,傳輸器920可以與接收器910共置在收發機模組中。例如,傳輸器920可以是參照圖12所描述的收發機1235的態樣的實例。傳輸器920可以包括單個天線,或者其可以包括天線的集合。
10 根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的無線設備1005的方塊圖1000。無線設備1005可以是如參照圖1和圖9所描述的無線設備905或基地站105的態樣的實例。無線設備1005可以包括接收器1010、基地站波束恢復管理器1015和傳輸器1020。無線設備1005亦可以包括處理器。該等元件中的每一個元件可以彼此之間進行通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
接收器1010可以接收諸如封包、使用者資料或者與各個資訊通道(例如,控制通道、資料通道,以及與用於波束恢復的上行鏈路資源有關的資訊等)相關聯的控制資訊之類的資訊。可以將資訊傳送給設備的其他元件。接收器1010可以是參照圖12所描述的收發機1235的態樣的實例。
基地站波束恢復管理器1015可以是參照圖12所描述的基地站波束恢復管理器1215的態樣的實例。基地站波束恢復管理器1015及/或其各個子元件中的至少一些子元件,可以用硬體、處理器執行的軟體、韌體或者其任意組合來實現。當用處理器執行的軟體實現時,可以由被設計用於執行本案內容中所描述的功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或者其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體元件或者其任意組合,來執行基地站波束恢復管理器1015及/或其各個子元件中的至少一些子元件的功能。
基地站波束恢復管理器1015及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以實體地位於各個位置,包括呈分散式的使得由一或多個實體設備在不同的實體位置實現功能的部分。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,基地站波束恢復管理器1015及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以是分離的和不同的元件。在其他實例中,根據本案內容的各個態樣,可以將基地站波束恢復管理器1015及/或其各個子元件中的至少一些子元件與一或多個其他硬體元件進行組合,該等硬體元件包括但不限於:I/O元件、收發機、網路伺服器、另一個計算設備、本案內容中描述的一或多個其他元件或者其組合。基地站波束恢復管理器1015亦可以包括通訊管理器1025、上行鏈路資源管理器1030和基地站波束恢復訊息管理器1035。
通訊管理器1025可以使用一或多個活動波束來與一或多個UE 115進行通訊。上行鏈路資源管理器1030可以傳輸針對波束恢復資源的配置。在一些實例中,上行鏈路資源管理器1030可以傳輸關於啟用針對一或多個波束恢復訊息的波束恢復資源的使用的指示,其中接收波束恢復訊息是基於指示的。或者,上行鏈路資源管理器1030可以傳輸關於禁用針對一或多個波束恢復訊息的波束恢復資源的使用的指示。在一些情況下,上行鏈路資源管理器1030可以基於一或多個參考信號,來辨識波束恢復資源和下行鏈路波束集合之間的映射,其中配置包括對映射的指示。
在一些情況下,傳輸針對波束恢復資源的配置包括將配置作為RRC信號傳遞的一部分或者系統資訊廣播的一部分來傳輸。在一些情況下,配置包括:對針對一或多個波束恢復訊息中的每一個波束恢復訊息的波束集合的指示。在一些情況下,波束恢復資源與資源的第一區域相關聯,該資源的第一區域與被分配用於隨機存取訊息的傳輸的第二區域資源不同。
基地站波束恢復訊息管理器1035可以接收在波束恢復資源上的一或多個波束恢復訊息,一或多個波束恢復訊息指示一或多個活動波束中的至少一個活動波束的波束失敗。在一些情況下,接收一或多個波束恢復訊息包括從一或多個UE 115接收量測報告。在一些情況下,接收一或多個波束恢復訊息包括:在一或多個接收波束方向中,接收在資源集合上的一或多個波束恢復訊息。
傳輸器1020可以傳輸由設備的其他元件所產生的信號。在一些實例中,傳輸器1020可以與接收器1010共置在收發機模組中。例如,傳輸器1020可以是參照圖12所描述的收發機1235的態樣的實例。傳輸器1020可以包括單個天線,或者其可以包括天線的集合。
11 根據本案內容的各個態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的基地站波束恢復管理器1115的方塊圖1100。基地站波束恢復管理器1115可以是參照圖9、圖10和圖12所描述的基地站波束恢復管理器1215的態樣的實例。基地站波束恢復管理器1115及/或其各個子元件中的至少一些子元件,可以用硬體、處理器執行的軟體、韌體或者其任意組合來實現。若用處理器執行的軟體實現,則可以由被設計用於執行本案內容中所描述的功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或者其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體元件或者其任意組合,來執行基地站波束恢復管理器1115及/或其各個子元件中的至少一些子元件的功能。
基地站波束恢復管理器1115及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以實體地位於各個位置,包括呈分散式的使得由一或多個實體設備在不同的實體位置實現功能的部分。在一些實例中,根據本案內容的各個態樣,基地站波束恢復管理器1115及/或其各個子元件中的至少一些子元件可以是分離的和不同的元件。在其他實例中,根據本案內容的各個態樣,可以將基地站波束恢復管理器1115及/或其各個子元件中的至少一些子元件與一或多個其他硬體元件進行組合,該等硬體元件包括但不限於:I/O元件、收發機、網路伺服器、另一個計算設備、本案內容中描述的一或多個其他元件或者其組合。基地站波束恢復管理器1115可以包括通訊管理器1120、上行鏈路資源管理器1125、基地站波束恢復訊息管理器1130、參考信號管理器1135、波束方向元件1140、上行鏈路信號量測元件1145、訊務管理器1150、SNR元件1155和有效負荷管理器1160。該等模組中的每一個模組可以彼此之間直接地或間接地通訊(例如,經由一或多個匯流排)。
通訊管理器1120可以使用一或多個活動波束來與一或多個UE 115進行通訊。上行鏈路資源管理器1125可以傳輸針對波束恢復資源的配置。在一些實例中,上行鏈路資源管理器1125可以傳輸關於啟用針對一或多個波束恢復訊息的波束恢復資源的使用的指示,其中接收波束恢復訊息是基於指示的。或者,上行鏈路資源管理器1125可以傳輸關於禁用針對一或多個波束恢復訊息的波束恢復資源的使用的指示。在一些情況下,上行鏈路資源管理器1125可以基於一或多個參考信號,來辨識波束恢復資源和下行鏈路波束集合之間的映射,其中配置包括對映射的指示。
在一些情況下,傳輸針對波束恢復資源的配置包括將配置作為RRC信號傳遞的一部分或者系統資訊廣播的一部分來傳輸。在一些情況下,配置包括:對針對一或多個波束恢復訊息中的每一個波束恢復訊息的波束集合的指示。在一些情況下,波束恢復資源與資源的第一區域相關聯,該資源的第一區域與被分配用於隨機存取訊息的傳輸的第二區域資源不同。
基地站波束恢復訊息管理器1130可以接收在波束恢復資源上的一或多個波束恢復訊息,一或多個波束恢復訊息指示一或多個活動波束中的至少一個活動波束的波束失敗。在一些情況下,接收一或多個波束恢復訊息包括從一或多個UE 115接收量測報告。在一些情況下,接收一或多個波束恢復訊息包括:在一或多個接收波束方向中,接收在資源集合上的一或多個波束恢復訊息。
參考信號管理器1135可以回應於接收的一或多個波束恢復訊息來傳輸訊息,訊息包括對用於波束最佳化的參考信號集合的指示,以及辨識與下行鏈路波束集合相關聯的一或多個參考信號。波束方向元件1140可以基於量測報告來決定傳輸波束方向,使用所決定的傳輸波束方向來向UE 115傳輸訊息,以及基於對上行鏈路信號的量測來決定傳輸波束方向,其中向UE 115傳輸訊息是基於傳輸波束方向的。
上行鏈路信號量測元件1145可以在一或多個活動波束上執行對上行鏈路信號的量測。訊務管理器1150可以辨識與一或多個UE 115的子集相關聯的訊務水平。在此種情況下,傳輸針對波束恢復資源的配置包括:基於所辨識的訊務水平,來向一或多個UE 115的子集傳輸配置。SNR元件1155可以辨識與UE 115相關聯的SNR,以及配置可以包括基於所辨識的SNR的波束恢復資源的特定於UE的配置。有效負荷管理器1160可以辨識與來自一或多個UE 115的上行鏈路傳輸相關聯的有效負荷,其中配置包括對額外波束恢復資源的指示,該等額外波束恢復資源是基於所辨識的有效負荷,針對一或多個波束恢復訊息來分配的。
12 根據本案內容的各個態樣,圖示包括設備1205的系統1200的圖,該設備1205支援用於波束恢復的上行鏈路資源。設備1205可以是如前述的(例如,參照圖1的)基地站105的元件的實例,或者包括基地站105的元件。設備1205可以包括用於雙向語音和資料通訊的元件,包括用於傳輸通訊的元件和用於接收通訊的元件,包括基地站波束恢復管理器1215、處理器1220、記憶體1225、軟體1230、收發機1235、天線1240、網路通訊管理器1245和基地站通訊管理器1250。該等元件可以經由一或多個匯流排(例如,匯流排1210)來電子通訊。設備1205可以與一或多個UE 115無線地通訊。
處理器1220可以包括智慧硬體設備(例如,通用處理器、DSP、CPU、微控制器、ASIC、FPGA、可程式設計邏輯設備、個別閘門或電晶體邏輯元件、個別硬體元件或者其任意組合)。在一些情況下,處理器1220可以被配置為使用記憶體控制器來操作記憶體陣列。在其他情況下,記憶體控制器可以整合到處理器1220中。處理器1220可以被配置為執行儲存在記憶體中的電腦可讀取指令,以執行各種功能(例如,支援用於波束恢復的上行鏈路資源的功能或任務)。
記憶體1225可以包括RAM和ROM。記憶體1225可以儲存包括指令的電腦可讀取、電腦可執行軟體1230,當該等指令被執行時,使得處理器執行本文所描述的各種功能。在一些情況下,除了其他事物之外,記憶體1225可以包含BIOS,該BIOS可以控制基本硬體及/或軟體操作(例如,與周邊元件或者設備的互動)。
軟體1230可以包括用於實現本案內容的態樣的代碼,包括用於支援用於波束恢復的上行鏈路資源的代碼。軟體1230可以儲存在諸如系統記憶體或其他記憶體之類的非暫時性電腦可讀取媒體中。在一些情況下,軟體1230可以不直接由處理器執行,而是可以使得電腦(例如,當被編譯和執行時)執行本文所描述的功能。
收發機1235可以經由一或多個天線、有線鏈路或無線鏈路進行雙向通訊,如前述。例如,收發機1235可以表示無線收發機,以及可以與另一個無線收發機進行雙向通訊。收發機1235亦可以包括數據機,以對封包進行調制,以及將調制後的封包提供給天線以進行傳輸,以及對從天線接收的封包進行解調。在一些情況下,無線設備可以包括單個天線1240。但是,在一些情況下,設備可以具有多於一個天線1240,該等天線能夠併發地傳輸或接收多個無線傳輸。
網路通訊管理器1245可以管理與核心網路的通訊(例如,經由一或多個有線回載鏈路)。例如,網路通訊管理器1245可以管理針對客戶端設備(例如,一或多個UE 115)的資料通訊的傳輸。
基地站通訊管理器1250可以管理與其他基地站105的通訊,以及可以包括控制器或排程器,用於與其他基地站105合作地控制與UE 115的通訊。例如,基地站通訊管理器1250可以協調排程,用於針對諸如波束成形或聯合傳輸之類的各種干擾緩和技術的去往UE 115的傳輸。在一些實例中,基地站通訊管理器1250可以提供長期進化(LTE)/LTE-A無線通訊網路技術內的X2介面,以提供基地站105之間的通訊。
13 根據本案內容的各個態樣,圖示說明針對用於波束恢復的上行鏈路資源的方法1300的流程圖。方法1300的操作可以由如本文所描述的UE 115或者其元件來實現。例如,方法1300的操作可以由如參照圖5到圖8所描述的UE波束恢復管理器來執行。在一些實例中,UE 115可以執行代碼集來控制設備的功能元素,以執行下文所描述的功能。另外地或替代地,UE 115可以使用特殊用途硬體,來執行下文所描述的功能的態樣。
在方塊1305處,UE 115可以接收針對波束恢復資源的配置。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1305的操作。在某些實例中,方塊1305的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的資源配置元件來執行。
在方塊1310處,UE 115可以辨識用於與基地站105通訊的一或多個活動波束的波束失敗。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1310的操作。在某些實例中,方塊1310的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的波束失敗元件來執行。
在方塊1315處,UE 115可以基於所辨識的波束失敗,根據所接收的配置,使用波束恢復資源來向基地站傳輸波束恢復訊息。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1315的操作。在某些實例中,方塊1315的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的UE波束恢復訊息管理器來執行。
14 根據本案內容的各個態樣,圖示說明針對用於波束恢復的上行鏈路資源的方法1400的流程圖。方法1400的操作可以由如本文所描述的UE 115或者其元件來實現。例如,方法1400的操作可以由如參照圖5到圖8所描述的UE波束恢復管理器來執行。在一些實例中,UE 115可以執行代碼集來控制設備的功能元素,以執行下文所描述的功能。另外地或替代地,UE 115可以使用特殊用途硬體,來執行下文所描述的功能的態樣。
在方塊1405處,UE 115可以接收針對波束恢復資源的配置。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1405的操作。在某些實例中,方塊1405的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的資源配置元件來執行。
在方塊1410處,UE 115可以辨識用於與基地站105通訊的一或多個活動波束的波束失敗。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1410的操作。在某些實例中,方塊1410的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的波束失敗元件來執行。
在方塊1415處,UE 115可以基於所辨識的波束失敗,根據所接收的配置,使用波束恢復資源來向基地站105傳輸波束恢復訊息。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1415的操作。在某些實例中,方塊1415的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的UE波束恢復訊息管理器來執行。
在方塊1420處,UE 115可以回應於所傳輸的波束恢復訊息來從基地站105接收訊息,訊息包括對用於波束最佳化的參考信號集合的指示。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1420的操作。在某些實例中,方塊1420的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的波束最佳化元件來執行。
15 根據本案內容的各個態樣,圖示說明針對用於波束恢復的上行鏈路資源的方法1500的流程圖。方法1500的操作可以由如本文所描述的UE 115或者其元件來實現。例如,方法1500的操作可以由如參照圖5到圖8所描述的UE波束恢復管理器來執行。在一些實例中,UE 115可以執行代碼集來控制設備的功能元素,以執行下文所描述的功能。另外地或替代地,UE 115可以使用特殊用途硬體,來執行下文所描述的功能的態樣。
在方塊1505處,UE 115可以接收針對波束恢復資源的配置。例如,配置可以是經由RRC信號傳遞或者經由系統資訊廣播來接收的。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1505的操作。在某些實例中,方塊1505的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的資源配置元件來執行。
在方塊1510處,UE 115可以可選地接收關於啟用用於對波束恢復訊息的傳輸的波束恢復資源的使用的指示。例如,UE 115可以經由較低層(L1/L2信號傳遞)來接收用於啟用波束恢復資源的使用的指示。在此種情況下,UE 115可以先前使用不同的資源集合(例如,被分配用於RACH或SR訊息的資源)來傳輸了波束恢復訊息,以及在接收到啟用用於波束恢復的專用資源的使用的指示之後,可以之後在波束恢復資源上傳輸波束恢復訊息。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1520的操作。在某些實例中,方塊1520的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的UE波束恢復訊息管理器來執行。
或者,在方塊1515處,UE 115可以接收關於禁用用於對波束恢復訊息的傳輸的波束恢復資源的使用的指示。在此種情況下,UE 115可以根據,例如,預設方案或者用於在上行鏈路資源上傳輸波束恢復訊息的配置,來傳輸波束恢復訊息。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1515的操作。在某些實例中,方塊1515的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的UE波束恢復訊息管理器來執行。
在方塊1520處,UE 115可以辨識用於與基地站通訊的一或多個活動波束的波束失敗。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1520的操作。在某些實例中,方塊1520的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的波束失敗元件來執行。
在方塊1525處,UE 115可以基於所辨識的波束失敗,根據所接收的配置,使用波束恢復資源來向基地站傳輸波束恢復訊息,其中傳輸波束恢復訊息是基於指示的。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1525的操作。在某些實例中,方塊1525的操作的態樣可以由如參照圖5到圖8所描述的UE波束恢復訊息管理器來執行。
16 根據本案內容的各個態樣,圖示說明針對用於波束恢復的上行鏈路資源的方法1600的流程圖。方法1600的操作可以由如本文所描述的基地站105或者其元件來實現。例如,方法1600的操作可以由如參照圖9到圖12所描述的基地站波束恢復管理器來執行。在一些實例中,基地站105可以執行代碼集來控制設備的功能元素,以執行下文所描述的功能。另外地或替代地,基地站105可以使用特殊用途硬體,來執行下文所描述的功能的態樣。
在方塊1605處,基地站105可以使用一或多個活動波束來與一或多個UE 115進行通訊。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1605的操作。在某些實例中,方塊1605的操作的態樣可以由如參照圖9到圖12所描述的通訊管理器來執行。
在方塊1610處,基地站105可以傳輸針對波束恢復資源的配置。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1610的操作。在某些實例中,方塊1610的操作的態樣可以由如參照圖9到圖12所描述的上行鏈路資源管理器來執行。
在方塊1615處,基地站105可以接收在波束恢復資源上的一或多個波束恢復訊息,一或多個波束恢復訊息指示一或多個活動波束中的至少一個活動波束的波束失敗。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1615的操作。在某些實例中,方塊1615的操作的態樣可以由如參照圖9到圖12所描述的基地站波束恢復訊息管理器來執行。
17 根據本案內容的各個態樣,圖示說明針對用於波束恢復的上行鏈路資源的方法1700的流程圖。方法1700的操作可以由如本文所描述的基地站105或者其元件來實現。例如,方法1700的操作可以由如參照圖9到圖12所描述的基地站波束恢復管理器來執行。在一些實例中,基地站105可以執行代碼集來控制設備的功能元素,以執行下文所描述的功能。另外地或替代地,基地站105可以使用特殊用途硬體,來執行下文所描述的功能的態樣。
在方塊1705處,基地站105可以使用一或多個活動波束來與一或多個UE 115進行通訊。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1705的操作。在某些實例中,方塊1705的操作的態樣可以由如參照圖9到圖12所描述的通訊管理器來執行。
在方塊1710處,基地站105可以將針對波束恢復資源的配置作為RRC信號傳遞或者系統資訊廣播的一部分來傳輸。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1710的操作。在某些實例中,方塊1710的操作的態樣可以由如參照圖9到圖12所描述的上行鏈路資源管理器來執行。
在方塊1715處,基地站105可以接收波束恢復資源上的一或多個波束恢復訊息,一或多個波束恢復訊息指示一或多個活動波束中的至少一個活動波束的波束失敗。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1715的操作。在某些實例中,方塊1715的操作的態樣可以由如參照圖9到圖12所描述的基地站波束恢復訊息管理器來執行。
18 根據本案內容的各個態樣,圖示說明針對用於波束恢復的上行鏈路資源的方法1800的流程圖。方法1800的操作可以由如本文所描述的基地站105或者其元件來實現。例如,方法1800的操作可以由如參照圖9到圖12所描述的基地站波束恢復管理器來執行。在一些實例中,基地站105可以執行代碼集來控制設備的功能元素,以執行下文所描述的功能。另外地或替代地,基地站105可以使用特殊用途硬體,來執行下文所描述的功能的態樣。
在方塊1805處,基地站105可以使用一或多個活動波束來與一或多個UE 115進行通訊。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1805的操作。在某些實例中,方塊1805的操作的態樣可以由如參照圖9到圖12所描述的通訊管理器來執行。
在方塊1810處,基地站105可以辨識與下行鏈路波束的集合相關聯的一或多個參考信號。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1810的操作。在某些實例中,方塊1810的操作的態樣可以由如參照圖9到圖12所描述的參考信號管理器來執行。
在方塊1815處,基地站105可以基於一或多個參考信號,來辨識波束恢復資源和下行鏈路波束集合之間的映射。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1815的操作。在某些實例中,方塊1815的操作的態樣可以由如參照圖9到圖12所描述的上行鏈路資源管理器來執行。
在方塊1820處,基地站105可以傳輸針對波束恢復資源的配置,其中配置包括對映射的指示。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1820的操作。在某些實例中,方塊1820的操作的態樣可以由如參照圖9到圖12所描述的上行鏈路資源管理器來執行。
在方塊1825處,基地站105可以接收在波束恢復資源上的一或多個波束恢復訊息,一或多個波束恢復訊息指示一或多個活動波束中的至少一個活動波束的波束失敗。可以根據參照圖1到圖4所描述的方法,來執行方塊1825的操作。在某些實例中,方塊1825的操作的態樣可以由如參照圖9到圖12所描述的基地站波束恢復訊息管理器來執行。
應當注意的是,上文所描述的方法描述了一些可能的實現方式,以及可以對操作和步驟進行重新排列或者以其他方式修改,以及其他實現方式是可能的。此外,可以對來自方法中的兩個或更多個方法的態樣進行組合。
本文所描述的技術可以用於各種無線通訊系統,比如,CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)和其他系統。術語「系統」和「網路」通常互換地使用。CDMA系統可以實現諸如CDMA 2000、通用陸地無線電存取(UTRA)等等之類的無線電技術。CDMA 2000覆蓋IS-2000、IS-95和IS-856標準。IS-2000發佈版可以通常稱為CDMA 2000 1X、1X等等。IS-856(TIA-856)通常稱為CDMA 2000 1xEV-DO、高速封包資料(HRPD)等等。UTRA包括寬頻CDMA(WCDMA)和其他CDMA的變形。TDMA系統可以實現諸如行動通訊全球系統(GSM)之類的無線電技術。
OFDMA系統可以實現諸如超行動寬頻(UMB)、進化的UTRA(E-UTRA)、電氣與電子工程師協會(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDM等等之類的無線電技術。UTRA和E-UTRA是通用行動電信系統(UMTS)的一部分。3GPP長期進化(LTE)和改進的LTE(LTE-A)是通用行動電信系統(UMTS)的採用E-UTRA的版本。在來自名為「第三代合作夥伴計畫」(3GPP)的組織的文件中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、NR和GSM。在來自名為「第三代合作夥伴計畫2」(3GPP2)的組織的文件中描述了CDMA 2000和UMB。本文所描述的技術可以用於上文所提及的系統和無線電技術以及其他系統和無線電技術。儘管為了舉例目的描述了LTE或NR系統的態樣,並可能在大部分的描述中使用LTE或者NR術語,但本文所描述的技術適用於LTE或NR應用之外。
在包括本文所描述的此種網路的LTE/LTE-A網路中,可以通常使用術語進化節點B(eNB)來描述基地站。本文所描述的一或多個無線通訊系統可以包括異構的LTE/LTE-A或NR網路,在該網路中,不同類型的進化節點B(eNB)為各種地理區域提供覆蓋。例如,每個eNB、gNB或者基地站可以為巨集細胞、小型細胞或其他類型的細胞提供通訊覆蓋。取決於上下文,可以使用術語「細胞」來描述基地站、與基地站相關聯的載波或分量載波,或者載波或基地站的覆蓋區域(例如,扇區等等)。
基地站可以包括或者被熟習此項技術者稱為基地站收發機、無線電基地站、存取點、無線電收發機、節點B、進化型節點B(eNB)、下一代節點B(gNB)、家庭節點B、家庭進化型節點B或者某種其他適當的術語。可以將針對基地站的地理覆蓋區域劃分成僅構成覆蓋區域的一部分的扇區。本文所描述的一或多個無線通訊系統可以包括不同類型的基地站(例如,巨集基地站或小型細胞基地站)。本文所描述的UE能夠與包括巨集eNB、小型細胞eNB、gNB、中繼基地站等等的各種類型的基地站和網路設備進行通訊。針對不同的技術可以存在重疊的地理覆蓋區域。
巨集細胞通常覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑若干公里),以及可以允許由與網路提供方具有服務訂閱的UE的不受限制地存取。與巨集細胞相比,小型細胞是較低功率基地站,其可以在與巨集細胞相同或者不同的(例如,經授權的、未授權的等等)頻帶中進行操作。根據各種實例,小型細胞可以包括微微細胞、毫微微細胞和微細胞。例如,微微細胞可以覆蓋較小的地理區域,以及可以允許由與網路提供方具有服務訂閱的UE的不受限制地存取。毫微微細胞亦可以覆蓋較小的地理區域(例如,家庭),以及可以提供由與毫微微細胞具有關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE、針對家庭中的使用者的UE,等等)的受限制的存取。針對巨集細胞的eNB可以稱為巨集eNB。針對小型細胞的eNB可以稱為小型細胞eNB、微微eNB、毫微微eNB或家庭eNB。eNB可以支援一或多個(例如,兩個、三個、四個等等)細胞(例如,分量載波)。
本文所描述的一或多個無線通訊系統可以支援同步或非同步操作。對於同步操作而言,基地站可以具有類似的訊框時序,以及來自不同基地站的傳輸可以在時間上近似地對準。對於非同步操作而言,基地站可以具有不同的訊框時序,以及來自不同基地站的傳輸可以在時間上不對準。本文所描述的技術可以用於同步操作或非同步操作。
本文所描述的下行鏈路傳輸亦可以稱為前向鏈路傳輸,而上行鏈路傳輸亦可以稱為反向鏈路傳輸。本文所描述的每一個通訊鏈路(例如,其包括圖1和圖2的無線通訊系統100和200)可以包括一或多個載波,其中每一個載波可以是由多個次載波構成的信號(例如,不同頻率的波形信號)。
上文結合附圖在本文中闡述的具體實施方式描述了示例性配置,並且不表示可以實現的所有實例,亦不表示落入申請專利範圍的保護範疇之內的所有實例。本文所使用的詞語「示例性」意味著「用作示例、實例或說明」,並且不意味著「更佳」或「比其他實例更具優勢」。具體實施方式包括用於提供對所描述技術的理解的特定細節。但是,可以在不使用該等特定細節的情況下實現該等技術。在一些實例中,為了避免對所描述的實例的概念造成模糊,以方塊圖形式圖示公知的結構和設備。
在附圖中,類似的元件或特徵可以具有相同的元件符號。此外,相同類型的各個元件可以經由在元件符號之後加上虛線以及用於區分相似元件的第二標記來進行區分。若在說明書中僅使用了第一元件符號,則描述適用於具有相同的第一元件符號的元件中的任何一個類似元件,不管第二元件符號。
本文所描述的資訊和信號可以使用各種不同的技術和方法中的任意技術和方法來表示。例如,可在貫穿上文的描述中提及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和碼片可以由電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒子或者其任意組合來表示。
可以利用被設計為執行本文所述功能的通用處理器、DSP、ASIC、FPGA或其他可程式設計邏輯設備、個別閘門或者電晶體邏輯裝置、個別硬體元件或者其任意組合,來實現或執行結合本文所揭示內容描述的各種說明性的方塊和模組。通用處理器可以是微處理器,但在替代方式中,處理器亦可以是任何習知的處理器、控制器、微控制器或者狀態機。處理器亦可以實現為計算設備的組合(例如,DSP和微處理器的組合、多個微處理器、一或多個微處理器與DSP核心的結合,或者任何其他此種配置)。
本文所述功能可以用硬體、處理器執行的軟體、韌體或者其任意組合來實現。若用處理器執行的軟體實現,則可以將功能作為一或多個指令或代碼來儲存在電腦可讀取媒體上,或者在電腦可讀取媒體上進行傳輸。其他實例和實現方式亦在本案內容及其所附申請專利範圍的保護範疇之內。例如,由於軟體的本質,上文所描述的功能可以使用由處理器執行的軟體、硬體、韌體、硬接線或者其任意組合來實現。實現功能的特徵亦可以實體地位於各個位置,包括呈分散式的使得在不同的實體位置實現功能的部分。此外,如本文(包括申請專利範圍)所使用的,如列表項中所使用的「或」(例如,以諸如「中的至少一個」或「中的一或多個」之類的短語為結束的列表項)指示包含性的列表,使得例如,列表A、B或C中的至少一個意味著:A或B或C或AB或AC或BC或ABC(亦即,A和B和C)。此外,如本文所使用的,短語「基於」不應被解釋為對封閉的條件集的引用。例如,在不脫離本案內容的保護範疇的情況下,描述成「基於條件A」的示例性步驟,可以是基於條件A和條件B的。換言之,如本文使用的,應當按照與短語「至少部分地基於」相同的方式來解釋短語「基於」。
電腦可讀取媒體包括非暫時性電腦儲存媒體和通訊媒體,該等通訊媒體包括促進從一個地方向另一個地方傳送電腦程式的任何媒體。非暫時性儲存媒體可以是由通用或特殊用途電腦能夠存取的任何可用媒體。舉例而言,但非做出限制,非暫時性電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、電子可抹除可程式設計唯讀記憶體(EEPROM)、壓縮光碟(CD)ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存或其他磁儲存設備,或者能夠用於攜帶或儲存具有指令或資料結構形式的期望的程式碼構件並能夠由通用或特殊用途電腦,或者通用或特殊用途處理器進行存取的任何其他非暫時性媒體。此外,可以將任何連接適當地稱作電腦可讀取媒體。舉例而言,若軟體是使用同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或者諸如紅外線、無線電和微波之類的無線技術,從網站、伺服器或其他遠端源傳輸的,則同軸電纜、光纖光纜、雙絞線、數位用戶線路(DSL)或者諸如紅外線、無線電和微波之類的無線技術包括在對媒體的定義中。如本文所使用的,磁碟和光碟包括CD、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地複製資料,而光碟則利用鐳射來光學地複製資料。上述的組合亦應當包括在電腦可讀取媒體的保護範疇之內。
為使熟習此項技術者能夠實現或者使用本案內容,提供了本文描述。對於熟習此項技術者而言,對本案內容的各種修改將是顯而易見的,並且,本文定義的整體原理可以在不脫離本案內容的保護範疇的情況下適用於其他變型。因此,本案內容不限於本文所描述的實例和設計方案,而是符合與本文揭示的原理和新穎性特徵相一致的最廣範疇。
100‧‧‧無線通訊系統105‧‧‧基地站105-a‧‧‧基地站105-b‧‧‧基地站110‧‧‧地理覆蓋區域110-a‧‧‧覆蓋區域115‧‧‧UE115-a‧‧‧UE115-b‧‧‧UE115-c‧‧‧UE125‧‧‧通訊鏈路130‧‧‧核心網路200‧‧‧無線通訊系統205-a‧‧‧傳輸波束205-b‧‧‧傳輸波束210-a‧‧‧接收波束210-b‧‧‧接收波束300‧‧‧資源網格305-a‧‧‧第一資源子集305-b‧‧‧第二資源子集310‧‧‧次載波315‧‧‧符號週期320‧‧‧SR資源325‧‧‧RACH資源330‧‧‧活動波束335‧‧‧活動波束340‧‧‧專用上行鏈路資源340-a‧‧‧專用上行鏈路資源340-b‧‧‧專用上行鏈路資源345‧‧‧專用上行鏈路資源集合400‧‧‧過程流程405‧‧‧步驟410‧‧‧步驟415‧‧‧步驟420‧‧‧步驟425‧‧‧步驟430‧‧‧步驟435‧‧‧步驟440‧‧‧步驟445‧‧‧步驟500‧‧‧方塊圖505‧‧‧無線設備510‧‧‧接收器515‧‧‧UE波束恢復管理器520‧‧‧傳輸器600‧‧‧方塊圖605‧‧‧無線設備610‧‧‧接收器615‧‧‧UE波束恢復管理器620‧‧‧傳輸器625‧‧‧資源配置元件630‧‧‧波束失敗元件635‧‧‧UE波束恢復訊息管理器700‧‧‧方塊圖715‧‧‧UE波束恢復管理器720‧‧‧資源配置元件725‧‧‧波束失敗元件730‧‧‧UE波束恢復訊息管理器735‧‧‧波束最佳化元件740‧‧‧排程請求元件745‧‧‧信號量測元件750‧‧‧行動狀況元件755‧‧‧天線資訊元件760‧‧‧下行鏈路波束元件800‧‧‧系統805‧‧‧設備810‧‧‧匯流排815‧‧‧UE波束恢復管理器820‧‧‧處理器825‧‧‧記憶體830‧‧‧軟體835‧‧‧收發機840‧‧‧天線845‧‧‧I/O控制器900‧‧‧方塊圖905‧‧‧無線設備910‧‧‧接收器915‧‧‧基地站波束恢復管理器920‧‧‧傳輸器1000‧‧‧方塊圖1005‧‧‧無線設備1010‧‧‧接收器1015‧‧‧基地站波束恢復管理器1020‧‧‧傳輸器1025‧‧‧通訊管理器1030‧‧‧上行鏈路資源管理器1035‧‧‧基地站波束恢復訊息管理器1100‧‧‧方塊圖1115‧‧‧基地站波束恢復管理器1120‧‧‧通訊管理器1125‧‧‧上行鏈路資源管理器1130‧‧‧基地站波束恢復訊息管理器1135‧‧‧參考信號管理器1140‧‧‧波束方向元件1145‧‧‧上行鏈路信號量測元件1150‧‧‧訊務管理器1155‧‧‧SNR元件1160‧‧‧有效負荷管理器1200‧‧‧系統1205‧‧‧設備1210‧‧‧匯流排1215‧‧‧基地站波束恢復管理器1220‧‧‧處理器1225‧‧‧記憶體1230‧‧‧軟體1235‧‧‧收發機1240‧‧‧天線1245‧‧‧網路通訊管理器1250‧‧‧基地站通訊管理器1300‧‧‧方法1305‧‧‧方塊1310‧‧‧方塊1315‧‧‧方塊1400‧‧‧方法1405‧‧‧方塊1410‧‧‧方塊1415‧‧‧方塊1420‧‧‧方塊1500‧‧‧方法1505‧‧‧方塊1510‧‧‧方塊1515‧‧‧方塊1520‧‧‧方塊1525‧‧‧方塊1600‧‧‧方法1605‧‧‧方塊1610‧‧‧方塊1615‧‧‧方塊1700‧‧‧方法1705‧‧‧方塊1710‧‧‧方塊1715‧‧‧方塊1800‧‧‧方法1805‧‧‧方塊1810‧‧‧方塊1815‧‧‧方塊1820‧‧‧方塊1825‧‧‧方塊
圖1根據本案內容的態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的用於無線通訊的系統的實例;
圖2根據本案內容的態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的用於無線通訊的系統的實例;
圖3根據本案內容的態樣,圖示在支援用於波束恢復的上行鏈路資源的系統中的資源網格的實例;
圖4根據本案內容的態樣,圖示在支援用於波束恢復的上行鏈路資源的系統中的過程流程的實例;
圖5到圖7根據本案內容的態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的設備的方塊圖;
圖8根據本案內容的態樣,圖示包括支援用於波束恢復的上行鏈路資源的UE的系統的方塊圖;
圖9到圖11根據本案內容的態樣,圖示支援用於波束恢復的上行鏈路資源的設備的方塊圖;
圖12根據本案內容的態樣,圖示包括支援用於波束恢復的上行鏈路資源的基地站的系統的方塊圖;及
圖13到圖18根據本案內容的態樣,圖示針對用於波束恢復的上行鏈路資源的方法。
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
300‧‧‧資源網格
305-a‧‧‧第一資源子集
305-b‧‧‧第二資源子集
310‧‧‧次載波
315‧‧‧符號週期
320‧‧‧SR資源
325‧‧‧RACH資源
330‧‧‧活動波束
335‧‧‧活動波束
340‧‧‧專用上行鏈路資源
340-a‧‧‧專用上行鏈路資源
340-b‧‧‧專用上行鏈路資源
345‧‧‧專用上行鏈路資源集合

Claims (41)

  1. 一種用於在一使用者設備(UE)處的無線通訊的方法,包括以下步驟:從一基地站接收供使用於一波束恢復程序中的多個專用波束恢復資源的一配置;由該UE決定是否針對一波束恢復訊息的一傳輸來啟用該等專用波束恢復資源的使用;辨識針對用於與該基地站通訊的一或多個活動波束的一波束失敗條件;及回應於所辨識的該波束失敗條件,至少部分地基於該決定的一結果,使用該等專用波束恢復資源或者使用一第二波束恢復資源集合來向該基地站傳輸該波束恢復訊息。
  2. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:從該基地站,作為一系統資訊廣播之部分來接收該第二波束恢復資源集合的一第二配置。
  3. 根據請求項1之方法,其中該等專用波束恢復資源的該配置是經由無線電資源控制(RRC)信號傳遞所接收的。
  4. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:藉由該UE,針對對該波束恢復訊息的一回應而監測一實體下行鏈路控制通道(PDCCH);及 至少部分地基於該監測步驟,在該PDCCH上接收來自該基地站對該波束恢復訊息的該回應。
  5. 根據請求項4之方法,其中對該波束恢復訊息的該回應指示了用於波束最佳化的一或更多個額外參考信號的一存在。
  6. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:經由該等專用波束恢復資源的該配置,接收對在來自該基地站的一下行鏈路波束與該等專用波束恢復資源之間的一映射的一指示。
  7. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:決定來自該基地站的一下行鏈路波束的一辨識,其中該波束恢復訊息包括對該下行鏈路波束的該辨識的一指示。
  8. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:經由該等專用波束恢復資源的該配置,接收對用於傳輸該波束恢復訊息至該基地站的一週期的一指示。
  9. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:傳輸一細胞無線電網路臨時辨識符(C-RNTI)至該基地站,該C-RNTI指示出該UE的一辨識。
  10. 根據請求項1之方法,其中該一或多個活動波束中的各活動波束關聯於該等專用波束恢復資源的一相應配置。
  11. 根據請求項1之方法,其中辨識針對該一或多個活動波束的該波束失敗條件的步驟包括以下步驟:從該基地站接收指示出該等專用波束恢復資源之使用的信號傳遞。
  12. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:從該基地站,接收對該UE將進行之波束恢復請求的一總數的一指示,其中傳輸該波束恢復訊息的步驟至少部分地是基於該等波束恢復請求的該總數。
  13. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:利用該波束恢復訊息,傳輸對用於波束恢復之一候選波束的一指示;及回應於該波束恢復訊息,從該基地站接收對該候選波束的一確認。
  14. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:從該基地站,接收用於波束失敗偵測的一參考信號集合的一第二配置;及至少部分地基於該參考信號集合的該第二配置來監測該參考信號集合,其中該波束失敗條件是至少部分地基於監測該參考信號集合的步驟所辨識的。
  15. 根據請求項14之方法,其中該參考信號集合包括一或更多個通道狀態資訊參考信號 (CSI-RS)。
  16. 根據請求項14之方法,亦包括以下步驟:至少部分地基於該參考信號集合的該第二配置來決定在該參考信號集合與一活動波束集合之間的一關係,其中該參考信號集合包含一或更多個通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)。
  17. 根據請求項1之方法,其中該等專用波束恢復資源包含無爭用的資源。
  18. 一種用於一基地站處的無線通訊的方法,包括以下步驟:使用一或多個活動波束來與一或多個使用者設備(UE)進行通訊;傳輸供使用於一波束恢復程序中的多個專用波束恢復資源的一配置;及從該一或多個UE,在該等專用波束恢復資源上或者在一第二波束恢復資源集合上接收一波束恢復訊息,該波束恢復訊息指示針對該一或多個活動波束中的至少一個活動波束的一波束失敗條件。
  19. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟:作為一系統資訊廣播之部分,傳輸該第二波束恢復資源集合的一第二配置至該一或多個UE。
  20. 根據請求項18之方法,其中該等專用波束 恢復資源的該配置是經由無線電資源控制(RRC)信號傳遞所傳輸的。
  21. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟:在一實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上向該一或多個UE傳輸對該波束恢復訊息的一回應,對該波束恢復訊息的該回應係至少部分地基於所接收的該波束恢復訊息。
  22. 根據請求項21之方法,其中對該波束恢復訊息的該回應指示出用於波束最佳化的一或更多個額外參考信號的一存在。
  23. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟:經由該等專用波束恢復資源的該配置,傳輸對在該基地站的一下行鏈路波束與該等專用波束恢復資源之間的一映射的一指示。
  24. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟:經由該波束恢復訊息,接收對該基地站的一下行鏈路波束的一辨識的一指示。
  25. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟:經由該等專用波束恢復資源的該配置,傳輸對用於傳輸該波束恢復訊息的一週期的一指示。
  26. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟:接收一細胞無線電網路臨時辨識符(C-RNTI), 該C-RNTI指示出該一或多個UE中的一UE的一辨識。
  27. 根據請求項18之方法,其中該一或多個活動波束中的各活動波束關聯於該等專用波束恢復資源的一相應配置。
  28. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟:向該一或多個UE傳輸指示出該等專用波束恢復資源之使用的信號傳遞,其中該等專用波束恢復資源包括無爭用資源。
  29. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟:向該一或多個UE傳輸該一或多個UE中的各UE將進行之波束恢復請求的一總數的一指示。
  30. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟:經由該波束恢復訊息,接收對用於波束恢復之一候選波束的一指示;及傳輸對該候選波束的一確認。
  31. 根據請求項18之方法,亦包括以下步驟:決定用於波束失敗偵測的一參考信號集合的一第二配置;及向該一或多個UE傳輸該參考信號集合的該第二配置,其中該波束恢復訊息是至少部分地基於該參考信號集合的該第二配置所接收,其中該參考信號集合包 括一或更多個通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)。
  32. 一種用於在一使用者設備(UE)處進行無線通訊的裝置,包括:一處理器;記憶體,其與該處理器耦接;及指令,其儲存在該記憶體中並且可由該處理器執行以使得該裝置執行以下操作:從一基地站接收供使用於一波束恢復程序中的多個專用波束恢復資源的一配置;由該UE決定是否針對一波束恢復訊息的一傳輸來啟用該等專用波束恢復資源的使用;辨識針對用於與該基地站通訊的一或多個活動波束的一波束失敗條件;及回應於所辨識的該波束失敗條件,至少部分地基於該決定的一結果,使用該等專用波束恢復資源或者使用一第二波束恢復資源集合來向該基地站傳輸該波束恢復訊息。
  33. 根據請求項32之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以致使該裝置執行以下操作:從該基地站,作為一系統資訊廣播之部分來接收該第二波束恢復資源集合的一第二配置。
  34. 根據請求項32之裝置,其中該等專用波束 恢復資源的該配置是經由無線電資源控制(RRC)信號傳遞所接收的,其中該一或多個活動波束中的各活動波束與該等專用波束恢復資源的一相應配置相關聯。
  35. 根據請求項32之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以致使該裝置執行以下操作:藉由該UE,針對對該波束恢復訊息的一回應而監測一實體下行鏈路控制通道(PDCCH);及至少部分地基於該監測操作,在該PDCCH上接收來自該基地站對該波束恢復訊息的該回應,其中對該波束恢復訊息的該回應指示了用於波束最佳化的一或更多個額外參考信號的一存在。
  36. 根據請求項32之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以致使該裝置執行以下操作:經由該等專用波束恢復資源的該配置來接收以下之至少一者:對在來自該基地站的一下行鏈路波束與該等專用波束恢復資源之間的一映射的一第一指示、對用於傳輸該波束恢復訊息至該基地站的一週期的一第二指示、以及對該UE所將進行之波束恢復請求的一總數的一第三指示。
  37. 一種用於在一基地站處進行無線通訊的裝置,包括: 一處理器;記憶體,其與該處理器耦接;及指令,其儲存在該記憶體中並且可被該處理器執行以使得該裝置執行以下操作:使用一或多個活動波束來與一或多個使用者設備(UE)進行通訊;傳輸供使用於一波束恢復程序中的多個專用波束恢復資源的一配置;及從該一或多個UE,在該等專用波束恢復資源上或者在一第二波束恢復資源集合上接收一波束恢復訊息,該波束恢復訊息指示針對該一或多個活動波束中的至少一個活動波束的一波束失敗條件。
  38. 根據請求項37之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以致使該裝置執行以下操作:作為一系統資訊廣播之部分,傳輸該第二波束恢復資源集合的一第二配置至該一或多個UE。
  39. 根據請求項37之裝置,其中該等專用波束恢復資源的該配置是經由無線電資源控制(RRC)信號傳遞所傳輸的。
  40. 根據請求項37之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以致使該裝置執行以下操作:在一實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上向該一或 多個UE傳輸對該波束恢復訊息的一回應,對該波束恢復訊息的該回應係至少部分地基於所接收的該波束恢復訊息。
  41. 根據請求項37之裝置,其中該等指令亦可由該處理器執行以致使該裝置執行以下操作:向該一或多個UE傳輸對在該基地站的一下行鏈路波束與該等專用波束恢復資源之間的一映射的一第一指示、對該一或多個UE之各UE所將進行之波束恢復請求的一總數的一第二指示、或對用於傳輸該波束恢復訊息的一週期的一第三指示、或以上的一組合。
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