TWI751148B - 用於波束管理的系統和方法 - Google Patents

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Abstract

第一裝置可以經由活動波束來與使用者設備(UE)進行通訊。第一裝置可以向UE發送資訊,資訊用於指示要經由控制資訊波束在控制通道上傳送控制資訊所採用的週期。第一裝置可以採用週期,經由控制資訊波束在控制通道上與UE傳送控制資訊。此外,第一裝置可以接收對改變活動波束的請求,請求可以指示與第二波束相對應的波束索引,以及第一裝置可以將活動波束改變為與請求所指示的波束索引相對應的第二波束。

Description

用於波束管理的系統和方法
本專利申請案主張於2016年4月13日提出申請的名稱為「TRANSMIT REQUEST FOR BEAM TRACKING」的美國臨時申請案第62/322,168號、於2016年4月28日提出申請的名稱為「TRANSMIT REQUEST FOR BEAM TRACKING」的美國臨時申請案第62/329,180號、於2016年5月6日提出申請的名稱為「TRANSMIT REQUEST FOR BEAM TRACKING」的美國臨時申請案第62/333,120號、於2016年5月17日提出申請的名稱為「TRANSMIT REQUEST FOR BEAM TRACKING」的美國臨時申請案第62/337,829號、於2016年5月18日提出申請的名稱為「TRANSMIT REQUEST FOR BEAM TRACKING」的美國臨時申請案第62/338,484號、於2016年5月24日提出申請的名稱為「TRANSMIT REQUEST FOR BEAM TRACKING」的美國臨時申請案第62/341,051號、於2017年1月17日提出申請的名稱為「SYSTEM AND METHOD FOR BEAM INDEX」的美國臨時申請案第62/447,386號以及於2017年3月30日提出申請的名稱為「SYSTEM AND METHOD FOR BEAM MANAGEMENT」的美國專利申請案第15/474,829號的權益。以引用方式將上述申請的揭示內容全部明確地併入本文。
本案內容整體上係關於通訊系統,並且更具體地係關於可以經由多個波束中的一者來進行通訊的使用者設備和基地台。
無線通訊系統被廣泛地部署以提供諸如電話、視訊、資料、訊息傳遞以及廣播的多種電信服務。典型的無線通訊系統可以採用能夠經由共享可用的系統資源來支援與多個使用者進行通訊的多工存取技術。此種多工存取技術的實例包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統、正交分頻多工存取(OFDMA)系統、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)系統以及時分同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統。
已經在多種電信標準中採用該等多工存取技術以提供共同的協定,該協定使得不同的無線設備能夠在地方、國家、區域以及甚至全球水平上進行通訊。一種示例性電信標準是長期進化(LTE)。LTE是對由第三代合作夥伴計畫(3GPP)發佈的通用行動電信系統(UMTS)行動服務標準的增強的集合。LTE被設計為經由在下行鏈路上使用OFDMA,在上行鏈路上使用SC-FDMA以及使用多輸入多輸出(MIMO)天線技術來提高頻譜效率、降低成本以及改進服務,來支援行動寬頻存取。然而,隨著對行動寬頻存取的需求的持續增長,存在對LTE技術進行進一步改進的需求。該等改進亦可適用於其他多工存取技術以及採用該等技術的電信標準。
對LTE的改進的實例可以包括第五代無線系統和行動網路(5G)。5G是可以擴展到超出LTE及/或4G標準範圍之外的電信標準。例如,5G可以提供更高的容量,並且因此,對區域中的更大數量的使用者進行服務。此外,5G可以提高資料消耗和資料速率。
以下內容介紹了對一或多個態樣的簡要概括,以便提供對此種態樣的基本的理解。該概括不是對全部預期態樣的詳盡概述,並且不意欲標識全部態樣的關鍵或重要元素,亦不意欲圖示任何或全部態樣的範疇。其唯一的目的是以簡化的形式介紹一或多個態樣的一些概念,作為隨後介紹的更詳細的描述的序言。
在毫米波(mmW)系統中,路徑損耗可能是相對高的。傳輸可以是定向的以緩解路徑損耗。基地台可以經由在所有方向上進行掃瞄來發送一或多個波束參考信號,使得使用者設備(UE)可以辨識最優「粗糙」波束。此外,基地台可以發送波束精化請求信號,使得UE可以追蹤「精細」波束。若UE所辨識的「粗糙」波束改變,則該UE可能需要通知基地台,使得該基地台可以訓練用於該UE的一或多個新的「精細」波束。
在第一態樣中,提供了第一方法、第一裝置和第一電腦可讀取媒體。第一裝置可以經由第一活動波束來與UE進行通訊。第一裝置可以決定要與UE執行波束追蹤,包括辨識用於UE和第一裝置之間的通訊的新波束。第一裝置可以基於決定要執行波束追蹤,來與UE執行波束追蹤。第一裝置可以基於波束追蹤,經由第二活動波束來與UE進行通訊。在一個態樣中,決定要針對UE執行波束追蹤包括:決定UE要從非連續接收(DRX)的不活動週期轉變到DRX的活動週期的時間,並且執行波束追蹤是基於所決定的時間的。在一個態樣中,執行波束追蹤包括以下各項中的一項或多項:發送至少一個波束參考信號(BRS);基於至少一個BRS,從UE接收對第一波束索引的第一指示;基於對第一波束索引的第一指示,發送至少一個波束精化參考信號(BRRS);及基於至少一個BRRS,接收對第二波束索引的第二指示,第二波束索引與第二活動波束相對應。在一個態樣中,執行波束追蹤包括以下各項中的一項或多項:從UE接收針對波束追蹤的請求;基於針對波束追蹤的請求,發送至少一個BRRS;及基於至少一個BRRS,接收對波束索引的指示,波束索引與第二活動波束相對應。在一個態樣中,經由第一活動波束來與UE的通訊包括:向UE發送參考信號,以決定第一活動波束是否在失效,以及決定要針對UE發起波束追蹤包括:基於參考信號,從UE接收回應;及基於所接收的回應,偵測無線電鏈路失敗。在一個態樣中,經由第一活動波束來與UE的通訊是利用第一無線電存取技術(RAT)來執行的,以及回應是經由第二RAT來接收的,其中與第一RAT相比,第二RAT具有較低的載頻。在一個態樣中,參考信號是以下各項中的一項:通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)、特定於細胞的參考信號(CRS)、輔同步信號(SSS)、行動性參考信號(MRS)、解調參考信號(DMRS)或波束參考信號(BRS),以及回應包括以下各項中的至少一項:通道品質資訊(CQI)、信號與干擾加雜訊比(SINR)、訊雜比(SNR)、接收信號強度指示符(RSSI)、參考信號接收功率(RSRP)或參考信號接收品質(RSRQ)。在一個態樣中,與UE執行波束追蹤包括:向UE發送用於指示要執行波束追蹤的訊息,其中訊息是在實體下行鏈路控制通道(PDCCH)或實體下行鏈路共享通道(PDSCH)上發送的。在一個態樣中,訊息是經由PDCCH中的下行鏈路控制資訊(DCI)發送的。在一個態樣中,決定要針對UE發起波束追蹤包括:決定不存在經由第一活動波束與UE的通訊。在一個態樣中,決定不存在經由第一活動波束與UE的通訊是基於不存在實體上行鏈路控制通道(PUCCH)上攜帶的資料、不存在實體上行鏈路共享通道(PUSCH)上攜帶的資料或者不存在來自UE的認可/否定認可(ACK/NACK)訊息的。
在第二態樣中,提供了第二方法、第二裝置和第二電腦可讀取媒體。第二裝置可以經由第一活動波束來與基地台進行通訊。第二裝置可以從基地台接收與波束追蹤相關聯的信號,波束追蹤包括辨識用於第二裝置和基地台之間的通訊的新波束。第二裝置可以基於與波束追蹤相關聯的信號,經由第二活動波束來與基地台進行通訊。在一個態樣中,信號包括BRRS,以及第二裝置可以基於BRRS,向基地台發送與第二活動波束相對應的波束索引。在一個態樣中,信號包括BRS,以及第二裝置可以向基地台發送與粗糙波束相對應的波束索引。在一個態樣中,第二裝置可以基於信號,向基地台發送對執行波束追蹤的請求。在一個態樣中,經由第一活動波束來與基地台的通訊包括接收參考信號,以及第二裝置可以基於接收參考信號,偵測無線電鏈路失敗,以及基於所偵測的無線電鏈路失敗,向基地台發送指示。在一個態樣中,參考信號是CSI-RS、CRS、SSS、MRS、DMRS或BRS中的一者,以及指示包括CQI、SINR、SNR、RSSI、RSRP或RSRQ中的至少一者。在一個態樣中,經由第一活動波束來與基地台的通訊是利用第一RAT來執行的,以及指示是經由第二RAT來發送的,其中與第二RAT相比,第一RAT具有較高的載頻。在一個態樣中,第二裝置可以與基地台執行波束追蹤。在一個態樣中,執行波束追蹤包括以下各項中的一項或多項:從基地台接收至少一個BRS;基於BRS,向基地台發送對第一波束索引的第一指示;接收至少一個BRRS;及基於至少一個BRRS,發送對第二波束索引的第二指示。在一個態樣中,信號是在PDCCH或PDSCH上接收的。在一個態樣中,信號是經由PDCCH上的DCI接收的。
在第三態樣中,提供了第三方法、第三裝置和第三電腦可讀取媒體。第三裝置可以經由活動波束來與UE進行通訊。第三裝置可以向UE發送資訊,資訊用於指示要經由控制資訊波束在控制通道上傳送控制資訊所採用的週期。第三裝置可以採用週期,經由控制資訊波束在控制通道上與UE傳送控制資訊。在一個態樣中,控制通道包括PUCCH,以及在控制通道上與UE傳送控制資訊包括:基於週期,經由控制資訊波束來從UE接收在PUCCH上攜帶的控制資訊。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個候選波束,至少一個候選波束與第三裝置所維護的候選波束索引集合中包括的波束索引相對應。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個寬波束,至少一個寬波束具有比活動波束的角大的角。在一個態樣中,用於指示週期的資訊是經由無線電資源控制(RRC)訊號傳遞發送的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊是在PDCCH上發送的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊包括PDCCH的DCI。在一個態樣中,第三裝置可以接收對改變活動波束的請求,請求用於指示與第二波束相對應的波束索引;及將活動波束改變為與請求所指示的波束索引相對應的第二波束。在一個態樣中,請求經由循環偏移或跨越符號的擴展中的至少一者來指示波束索引。在一個態樣中,請求經由次載波區域或隨機存取通道(RACH)中的至少一者來指示波束索引。
在第四態樣中,提供了第四方法、第四裝置和第四電腦可讀取媒體。第四裝置可以經由活動波束來與基地台進行通訊。第四裝置可以從基地台接收資訊,資訊用於指示要經由控制資訊波束在控制通道上傳送控制資訊所採用的週期。第四裝置可以採用週期,經由控制資訊波束來在控制通道上與基地台傳送控制資訊。在一個態樣中,控制通道包括PUCCH,以及在控制通道上傳送控制資訊包括:基於週期,經由控制資訊波束在PUCCH上向基地台發送控制資訊。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個候選波束,至少一個候選波束與候選波束索引集合中包括的波束索引相對應。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個寬波束,至少一個寬波束具有比活動波束的角大的角。在一個態樣中,用於指示週期的資訊是使用RRC訊號傳遞來接收的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊是在PDCCH上接收的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊是由PDCCH的DCI來指示的。在一個態樣中,第四裝置可以向基地台發送對改變活動波束的請求,請求用於指示與第二波束相對應的波束索引;及將活動波束改變為與請求所指示的波束索引相對應的第二波束。在一個態樣中,請求經由循環偏移或跨越符號的擴展中的至少一者來指示波束索引。在一個態樣中,請求經由次載波區域或RACH中的至少一者來指示波束索引。
在第五態樣中,提供了第五方法、第五裝置和第五電腦可讀取媒體。第五裝置可以在控制通道上,向UE發送對與一或多個波束相對應的一或多個波束索引的一或多個指示。第五裝置可以經由與一或多個波束索引相對應的一或多個波束,向UE發送一或多個參考信號。在一個態樣中,控制通道包括PDCCH,以及一或多個指示被包括在DCI訊息的一或多個位元中。在一個態樣中,發送對與一或多個波束相對應的一或多個波束索引的一或多個指示包括:發送與一或多個BRS相關聯的一或多個波束索引,一或多個BRS是在同步子訊框期間發送的。在一個態樣中,發送對與一或多個波束相對應的一或多個波束索引的一或多個指示包括:從UE接收與一或多個波束相對應的一或多個波束索引,以及基於最近接收的一或多個波束索引,來發送與一或多個波束相對應的一或多個波束索引。在一個態樣中,與一或多個波束相對應的一或多個波束索引是在PUSCH或PUCCH上接收的。在一個態樣中,當多於兩個的符號用於參考信號傳輸時,與一或多個波束相對應的一或多個波束索引是基於經由PUSCH接收的一或多個波束索引來發送的。在一個態樣中,當兩個或更少的符號用於參考信號傳輸時,與一或多個波束相關聯的一或多個波束索引是基於經由PUCCH接收的一或多個波束索引來發送的。在一個態樣中,一或多個參考信號包括CSI-RS或BRRS中的至少一者。在一個態樣中,發送對與一或多個波束相關聯的一或多個波束索引的一或多個指示包括:發送與一或多個波束相關聯的一或多個波束索引,其中CSI-RS中的至少一者先前是經由一或多個波束發送的。
為實現前述目的和相關目的,一或多個態樣包括下文中充分描述的特徵以及在申請專利範圍中特別指出的特徵。下文的描述和附圖詳細闡述了一或多個態樣的一些說明性的特徵。但是,該等特徵僅僅是可以使用各態樣的原理的各種方式中的一些方式的指示性特徵,並且本描述意欲包括全部此種態樣和其均等物。
以下結合附圖闡述的具體實施方式意欲作為對各種配置的描述,而不意欲代表可以實施本文描述的概念的唯一的配置。出於提供對各種概念的透徹理解的目的,具體實施方式包括具體細節。然而,對於本領域技藝人士將顯而易見的是,在沒有該等具體細節的情況下,亦可以實施該等概念。在一些實例中,眾所周知的結構和元件以方塊圖形式圖示,以便避免模糊此種概念。
現在將參考各種裝置和方法來提供電信系統的若干態樣。該等裝置和方法將經由各種區塊、元件、電路、過程、演算法等(共同地被稱為「元素」),在以下具體實施方式中進行描述,以及在附圖中進行圖示。該等元素可以使用電子硬體、電腦軟體或其任意組合來實現。至於此種元素是實現為硬體還是軟體,取決於特定的應用以及施加在整個系統上的設計約束。
舉例而言,元素或者元素的任何部分或者元素的任意組合可以被實現成包括一或多個處理器的「處理系統」。處理器的實例包括被配置為執行遍及本案內容所描述的各種功能的微處理器、微控制器、圖形處理單元(GPU)、中央處理單元(CPU)、應用處理器、數位訊號處理器(DSP)、精簡指令集計算(RISC)處理器、片上系統(SoC)、基頻處理器、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、可程式設計邏輯裝置(PLD)、狀態機、閘控邏輯、個別硬體電路以及其他適當的硬體。處理系統中的一或多個處理器可以執行軟體。無論是被稱為軟體、韌體、仲介軟體、微代碼、硬體描述語言或其他術語,軟體應該被廣義地解釋為意指指令、指令集、代碼、程式碼片段、程式碼、程式、副程式、軟體元件、應用、軟體應用、套裝軟體、常式、子常式、物件、可執行檔、執行的執行緒、程序、功能等。
因此,在一或多個示例性實施例中,所描述的功能可以在硬體、軟體或其任意組合中實現。若在軟體中實現,則該等功能可以作為一或多個指令或代碼儲存在或編碼在電腦可讀取媒體上。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體。儲存媒體可以是可由電腦存取的任何可用的媒體。經由舉例而非限制性的方式,此種電腦可讀取媒體可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、電子可抹除可程式設計ROM(EEPROM)、光碟儲存、磁碟儲存、其他磁儲存裝置、上述類型的電腦可讀取媒體的組合,或者可以用於以指令或資料結構的形式儲存可由電腦來存取的電腦可執行代碼的任何其他的媒體。
圖1是圖示無線通訊系統和存取網路100的實例的圖。無線通訊系統(亦被稱為無線廣域網(WWAN))包括基地台102、UE 104和進化封包核心(EPC)160。基地台102可以包括巨集細胞(高功率蜂巢基地台)及/或小型細胞(低功率蜂巢基地台)。巨集細胞包括基地台。小型細胞包括毫微微細胞、微微細胞和微細胞。
基地台102(共同地被稱為進化型通用行動電信系統(UMTS)陸地無線電存取網路(E-UTRAN))經由回載鏈路132(例如,S1介面)與EPC 160對接。除了其他功能之外,基地台102亦可以執行以下功能中的一或多個功能:使用者資料的轉移、無線電通道加密和解密、完整性保護、標頭壓縮、行動性控制功能(例如,交遞、雙連接)、細胞間干擾協調、連接建立和釋放、負載平衡、非存取層(NAS)訊息的分發、NAS節點選擇、同步、無線電存取網路(RAN)共享、多媒體廣播多播服務(MBMS)、用戶和設備追蹤、RAN資訊管理(RIM)、傳呼、定位以及警告訊息的遞送。基地台102可以經由回載鏈路134(例如,X2介面)來與彼此直接或間接地(例如,經由EPC 160)進行通訊。回載鏈路134可以是有線的或無線的。
基地台102可以與UE 104無線地進行通訊。基地台102之每一個基地台102可以為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。可以存在重疊的地理覆蓋區域110。例如,小型細胞102’可以具有與一或多個巨集基地台102的覆蓋區域110重疊的覆蓋區域110’。包括小型細胞和巨集細胞兩者的網路可以被稱為異質網路。異質網路亦可以包括家庭進化型節點B(eNB)(HeNB),其可以向被稱為封閉用戶群組(CSG)的受限制群組提供服務。基地台102和UE 104之間的通訊鏈路120可以包括從UE 104到基地台102的上行鏈路(UL)(亦被稱為反向鏈路)傳輸及/或從基地台102到UE 104的下行鏈路(DL)(亦被稱為前向鏈路)傳輸。通訊鏈路120可以使用多輸入多輸出(MIMO)天線技術,包括空分多工、波束成形及/或發射分集。通訊鏈路可以是經由一或多個載波的。基地台102/UE 104可以每個載波使用載波聚合中分配的多至Y MHz(例如,5、10、15、20、100 MHz)頻寬的頻譜,以實現用於每個方向上的傳輸的多至總共Yx MHz(x個分量載波)。載波可以彼此相鄰或可以彼此不相鄰。載波的分配可以關於DL和UL是不對稱的(例如,與針對UL相比,針對DL可以分配更多或更少的載波)。分量載波可以包括主分量載波和一或多個輔分量載波。主分量載波可以被稱為主細胞(PCell)以及輔分量載波可以被稱為輔細胞(SCell)。
無線通訊系統亦可以包括Wi-Fi存取點(AP)150,其在5 GHz未授權頻譜中經由通訊鏈路154來與Wi-Fi站(STA)152相通訊。當在未授權頻譜中進行通訊時,STA 152/AP 150可以在進行通訊之前執行閒置通道評估(CCA),以便決定通道是否是可用的。
小型細胞102’可以在經授權及/或未授權頻譜中操作。當在未授權頻譜中操作時,小型細胞102’可以採用NR並且使用與Wi-Fi AP 150所使用的5 GHz未授權頻譜相同的5 GHz未授權頻譜。採用未授權頻譜中的NR的小型細胞102’可以提升覆蓋及/或增加存取網路的容量。
g節點B(gNB)180可以在毫米波(mmW)頻率及/或近mmW頻率中操作,以與UE 182進行通訊。當gNB 180在mmW或近mmW頻率中操作時,gNB 180可以被稱為mmW基地台。極高頻(EHF)是電磁頻譜中的RF的一部分。EHF具有30 GHz到300 GHz的範圍並且具有1毫米和10毫米之間的波長。該頻帶中的無線電波可以被稱為毫米波。近mmW可以向下擴展到3 GHz的頻率,具有100毫米的波長。超高頻(SHF)頻帶在3 GHz和30 GHz之間擴展,亦被稱為釐米波。使用mmW/近mmW射頻頻帶的通訊具有極高的路徑損耗和短範圍。mmW基地台180可以與UE 182利用波束成形184來補償極高的路徑損耗和短範圍。
EPC 160可以包括行動性管理實體(MME)162、其他MME 164、服務閘道166、多媒體廣播多播服務(MBMS)閘道168、廣播多播服務中心(BM-SC)170以及封包資料網路(PDN)閘道172。MME 162可以與歸屬用戶伺服器(HSS)174相通訊。MME 162是處理在UE 104和EPC 160之間的訊號傳遞的控制節點。通常,MME 162提供承載和連接管理。所有的使用者網際網路協定(IP)封包經由服務閘道166來轉移,服務閘道116本身連接到PDN閘道172。PDN閘道172提供UE IP位址分配以及其他功能。PDN閘道172和BM-SC 170連接到IP服務176。IP服務176可以包括網際網路、網內網路、IP多媒體子系統(IMS)、PS串流服務(PSS)及/或其他IP服務。BM-SC 170可以提供針對MBMS使用者服務供應和遞送的功能。BM-SC 170可以充當用於內容提供者MBMS傳輸的入口點,可以用於在公共陸地行動網(PLMN)內授權和發起MBMS承載服務,並且可以用於排程MBMS傳輸。MBMS閘道168可以用於向屬於廣播特定服務的多播廣播單頻網路(MBSFN)區域的基地台102分發MBMS訊務,並且可以負責通信期管理(開始/停止)和收集與eMBMS相關的計費資訊。
基地台亦可以被稱為gNB、節點B、進化型節點B(eNB)、存取點、基地台收發機、無線電基地台、無線電收發機、收發機功能單元、基本服務集(BSS)、擴展服務集(ESS)或某種其他適當的術語。基地台102為UE 104提供到EPC 160的存取點。UE 104的實例包括蜂巢式電話、智慧型電話、對話啟動協定(SIP)電話、膝上型電腦、個人數位助理(PDA)、衛星無線電、全球定位系統、多媒體設備、視訊設備、數位音訊播放機(例如,MP3播放機)、照相機、遊戲控制台、平板電腦、智慧設備、可穿戴設備或任意其他具有類似功能的設備。UE 104亦可以被稱為站、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、手持設備、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或某種其他適當的術語。
再次參照圖1,在某些態樣中,基地台180可以經由活動波束來與UE 182進行通訊。基地台180可以向UE 182發送資訊198,資訊198用於指示要經由控制資訊波束在控制通道上傳送控制資訊所採用的週期。基地台180可以採用週期,經由控制資訊波束在控制通道上與UE 182傳送控制資訊。在一個態樣中,控制通道包括實體上行鏈路控制通道(PUCCH),以及在控制通道上與UE 182傳送控制資訊包括:基於週期,經由控制資訊波束來從UE 182接收在PUCCH上攜帶的控制資訊。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個候選波束,至少一個候選波束與基地台180所維護的候選波束索引集合中包括的波束索引相對應。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個寬波束,至少一個寬波束具有比活動波束的角大的角。在一個態樣中,用於指示週期的資訊198是經由無線電資源控制(RRC)訊號傳遞發送的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊198是在實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上發送的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊包括PDCCH的下行鏈路控制資訊(DCI)。在一個態樣中,基地台180可以接收對改變活動波束的請求,請求用於指示與第二波束相對應的波束索引;及將活動波束改變為與請求所指示的波束索引相對應的第二波束。在一個態樣中,請求經由循環偏移或跨越符號的擴展中的至少一者來指示波束索引。在一個態樣中,請求經由次載波區域或隨機存取通道(RACH)中的至少一者來指示波束索引。
相應地,UE 182可以經由活動波束來與基地台180進行通訊。UE 182可以從基地台180接收資訊198,資訊198用於指示要經由控制資訊波束在控制通道上傳送控制資訊所採用的週期。UE 182可以採用週期,經由控制資訊波束來在控制通道上與基地台180傳送控制資訊。在一個態樣中,控制通道包括PUCCH,以及在控制通道上傳送控制資訊包括:基於週期,經由控制資訊波束在PUCCH上向基地台180發送控制資訊。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個候選波束,至少一個候選波束與候選波束索引集合中包括的波束索引相對應。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個寬波束,至少一個寬波束具有比活動波束的角大的角。在一個態樣中,用於指示週期的資訊198是使用RRC訊號傳遞來接收的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊198是在PDCCH上接收的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊198是由PDCCH的DCI來指示的。在一個態樣中,UE 182可以向基地台180發送對改變活動波束的請求,請求用於指示與第二波束相對應的波束索引;及將活動波束改變為與請求所指示的波束索引相對應的第二波束。在一個態樣中,請求經由循環偏移或跨越符號的擴展中的至少一者來指示波束索引。在一個態樣中,請求經由次載波區域或RACH中的至少一者來指示波束索引。
圖2A是圖示DL訊框結構的實例的圖200。圖2B是圖示DL訊框結構內的通道的實例的圖230。圖2C是圖示UL訊框結構的實例的圖250。圖2D是圖示UL訊框結構內的通道的實例的圖280。其他無線通訊技術可以具有不同的訊框結構及/或不同的通道。訊框(10 ms)可以被劃分成10個相等大小的子訊框。每個子訊框可以包括兩個連續的時槽。可以使用資源網格來代表兩個時槽,每個時槽包括一或多個時間併發的資源區塊(RB)(亦被稱為實體RB(PRB))。資源網格被劃分成多個資源元素(RE)。針對一般循環字首,RB包含在頻域中的12個連續的次載波和在時域中的7個連續的符號(對於DL,OFDM符號;對於UL,SC-FDMA符號),總共為84個RE。針對擴展循環字首,RB包含在頻域中的12個連續的次載波和在時域中的6個連續的符號,總共為72個RE。每個RE攜帶的位元的數量取決於調變方案。
如圖2A所示,RE中的一些RE攜帶用於UE處的通道估計的DL參考(引導頻)信號(DL-RS)。DL-RS可以包括CRS(有時亦被稱為共同RS)、特定於UE的參考信號(UE-RS)和CSI-RS。圖2A圖示用於天線埠0、1、2和3的CRS(分別被指示為R0、R1、R2和R3)、用於天線埠5的UE-RS(被指示為R5)以及用於天線埠15的CSI-RS(被指示為R)。圖2B圖示訊框的DL子訊框內的各種通道的實例。實體控制格式指示符通道(PCFICH)在時槽0的符號0內,並且攜帶指示PDCCH佔用1個、2個亦是3個符號(圖2B圖示佔用3個符號的PDCCH)的控制格式指示符(CFI)。PDCCH在一或多個控制通道元素(CCE)內攜帶下行鏈路控制資訊(DCI),每個CCE包括九個RE群組(REG),每個REG在一個OFDM符號中包括四個連續的RE。UE可以被配置有亦攜帶DCI的特定於UE的增強型PDCCH(ePDCCH)。ePDCCH可以具有2、4或8個RB對(圖2B圖示兩個RB對,每個子集包括一個RB對)。實體混合自動重傳請求(ARQ)(HARQ)指示符通道(PHICH)亦在時槽0的符號0內,並且攜帶基於PUSCH來指示HARQ ACK/NACK回饋的HARQ指示符(HI)。主同步通道(PSCH)可以在訊框的子訊框0和5內的時槽0的符號6內。PSCH攜帶被UE用來決定子訊框/符號時序和實體層身份的主要同步信號(PSS)。輔同步通道(SSCH)可以在訊框的子訊框0和5內的時槽0的符號5內。SSCH攜帶被UE用來決定實體層細胞身份群組號和無線電訊框時序的輔同步信號(SSS)。基於實體層身份和實體層細胞身份群組號,UE可以決定實體細胞辨識符(PCI)。基於PCI,UE可以決定上述DL-RS的位置。實體廣播通道(PBCH)(其攜帶主資訊區塊(MIB))可以在邏輯上與PSCH和SSCH封包在一起以形成同步信號(SS)塊。MIB提供DL系統頻寬中的RB的數量、PHICH配置和系統訊框號(SFN)。PDSCH攜帶使用者資料、不是經由PBCH發送的廣播系統資訊(諸如系統資訊區塊(SIB))以及傳呼訊息。
如圖2C所示,RE中的一些RE攜帶用於基地台處的通道估計的DMRS。另外,UE可以在子訊框的最後一個符號中發送探測參考信號(SRS)。SRS可以具有梳狀結構,並且UE可以在梳齒中的一個梳齒上發送SRS。SRS可以被基地台用於通道品質估計,以實現UL上的頻率依賴的排程。圖2D圖示訊框的UL子訊框內的各種通道的實例。實體隨機存取通道(PRACH)可以基於PRACH配置而在訊框內的一或多個子訊框內。PRACH可以包括子訊框內的六個連續的RB對。PRACH允許UE執行初始系統存取和實現UL同步。實體上行鏈路控制通道(PUCCH)可以位於UL系統頻寬的邊緣上。PUCCH攜帶上行鏈路控制資訊(UCI),諸如排程請求、通道品質指示符(CQI)、預編碼矩陣指示符(PMI)、秩指示符(RI)和HARQ ACK/NACK回饋。PUSCH攜帶資料,並且可以額外地用於攜帶緩衝器狀態報告(BSR)、功率餘量報告(PHR)及/或UCI。
圖3是基地台310在存取網路中與UE 350進行通訊的方塊圖。在DL中,可以將來自EPC 160的IP封包提供給控制器/處理器375。控制器/處理器375實現層3和層2功能。層3包括無線電資源控制(RRC)層,以及層2包括封包資料彙聚協定(PDCP)層、無線電鏈路控制(RLC)層和媒體存取控制(MAC)層。控制器/處理器375提供與系統資訊(例如,MIB、SIB)的廣播、RRC連接控制(例如,RRC連接傳呼、RRC連接建立、RRC連接修改以及RRC連接釋放)、無線電存取技術(RAT)間行動性以及用於UE量測報告的量測配置相關聯的RRC層功能;與標頭壓縮/解壓、安全性(加密、解密、完整性保護、完整性驗證)以及交遞支援功能相關聯PDCP層功能;與較上層封包資料單元(PDU)的轉移、經由ARQ的糾錯、RLC服務資料單元(SDU)的級聯、分段和重組、RLC資料PDU的重新分段以及RLC資料PDU的重新排序相關聯的RLC層功能;及與邏輯通道和傳送通道之間的映射、MAC SDU到傳送區塊(TB)上的多工、MAC SDU從TB的解多工、排程資訊報告、經由HARQ的糾錯、優先順序處置以及邏輯通道優先化相關聯的MAC層功能。
發送(TX)處理器316和接收(RX)處理器370實現與各種信號處理功能相關聯的層1功能。層1(其包括實體(PHY)層)可以包括傳送通道上的錯誤偵測、傳送通道的前向糾錯(FEC)編碼/解碼,交錯、速率匹配、映射到實體通道上、實體通道的調變/解調以及MIMO天線處理。TX處理器316基於各種調變方案(例如,二進位移相鍵控(BPSK)、正交移相鍵控(QPSK)、M-移相鍵控(M-PSK)、M-正交振幅調變(M-QAM))來映射到信號群集。經編碼和調變的符號隨後可以被拆分成並行的串流。每個串流隨後可以被映射到OFDM次載波,與時域及/或頻域中的參考信號(例如,引導頻)多工,並且隨後使用快速傅立葉逆變換(IFFT)將串流結合到一起以產生攜帶時域OFDM符號串流的實體通道。OFDM串流被空間預編碼以產生多個空間串流。來自通道估計器374的通道估計可以用於決定編碼和調變方案,以及用於空間處理。可以根據由UE 350發送的參考信號及/或通道狀況回饋推導通道估計。可以隨後經由單獨的發射器318TX將每一個空間串流提供給不同的天線320。每個發射器318TX可以利用相應的用於傳輸的空間串流來對RF載波進行調變。
在UE 350處,每個接收器354RX經由其各自的天線352接收信號。每個接收器354RX恢復出在RF載波上調變的資訊,並且將該資訊提供給接收(RX)處理器356。TX處理器368和RX處理器356實現與各種信號處理功能相關聯的層1功能。RX處理器356可以執行對資訊的空間處理以恢復出去往UE 350的任何空間串流。若多個空間串流是去往UE 350的,則可以經由RX處理器356將其合併成單個OFDM符號串流。RX處理器356隨後使用快速傅立葉變換(FFT)將該OFDM符號串流從時域轉換到頻域。頻域信號包括針對該OFDM信號的每一個次載波的單獨的OFDM符號串流。經由決定由基地台310發送的最可能的信號群集點來對每個次載波上的符號和參考信號進行恢復和解調。該等軟決定可以基於由通道估計器358計算的通道估計。該等軟決定隨後被解碼和解交錯以恢復出由基地台310在實體通道上最初發送的資料和控制信號。隨後將該資料和控制信號提供給控制器/處理器359,控制器/處理器359實現層3和層2功能。
控制器/處理器359可以與儲存程式碼和資料的記憶體360相關聯。記憶體360可以被稱為電腦可讀取媒體。在UL中,控制器/處理器359提供在傳送通道和邏輯通道之間的解多工、封包重組、解密、標頭解壓以及控制信號處理以恢復出來自EPC 160的IP封包。控制器/處理器359亦負責使用ACK及/或NACK協定來進行錯誤偵測以支援HARQ操作。
與結合基地台310進行的DL傳輸所描述的功能類似,控制器/處理器359提供與系統資訊(例如,MIB、SIB)獲取、RRC連接以及量測報告相關聯的RRC層功能;與標頭壓縮/解壓以及安全性(加密、解密、完整性保護、完整性驗證)相關聯PDCP層功能;與較上層PDU的轉移、經由ARQ的糾錯、RLC SDU的級聯、分段和重組、RLC資料PDU的重新分段以及RLC資料PDU的重新排序相關聯的RLC層功能;及與邏輯通道和傳送通道之間的映射、MAC SDU到TB上的多工、MAC SDU從TB的解多工、排程資訊報告、經由HARQ的糾錯、優先順序處置以及邏輯通道優先化相關聯的MAC層功能。
TX處理器368可以使用由通道估計器358根據由基地台310發送的參考信號或回饋來推導出的通道估計來選擇適當的編碼和調變方案,並且來促進空間處理。可以經由單獨的發射器354TX將由TX處理器368產生的空間串流提供給不同的天線352。每個發射器354TX可以利用相應的用於傳輸的空間串流來對RF載波進行調變。
以與結合UE 350處的接收器功能所描述的方式相類似的方式來在基地台310處處理UL傳輸。每個接收器318RX經由其各自的天線320接收信號。每個接收器318RX恢復出在RF載波上調變的資訊並且將該資訊提供給RX處理器370。
控制器/處理器375可以與儲存程式碼和資料的記憶體376相關聯。記憶體376可以被稱為電腦可讀取媒體。在UL中,控制器/處理器375提供在傳送通道和邏輯通道之間的解多工、封包重組、解密、標頭解壓、控制信號處理以恢復出來自UE 350的IP封包。可以將來自控制器/處理器375的IP封包提供給EPC 160。控制器/處理器375亦負責使用ACK及/或NACK協定來進行錯誤偵測以支援HARQ操作。
極高頻(EHF)是電磁頻譜中的RF的一部分。EHF具有30 GHz到300 GHz的範圍並且具有1毫米和10毫米之間的波長。該頻帶中的無線電波可以被稱為毫米波。近mmW可以向下擴展到3 GHz的頻率,具有100毫米的波長(超高頻(SHF)頻帶在3 GHz和30 GHz之間擴展,亦被稱為釐米波)。儘管本文中的揭示內容代表代表mmW,但是應當理解的是,本案內容亦適用於近mmW。此外,儘管本文中的揭示內容代表mmW基地台,但是應當理解的是,本案內容亦適用於近mmW基地台。
為了在毫米波長頻譜中構建有用的通訊網路,可以使用波束成形技術來補償路徑損耗。波束成形技術將RF能量聚集在窄的方向上,以允許RF波束在該方向上傳播得更遠。使用波束成形技術,毫米波長頻譜中的非視距(NLOS)RF通訊可以依靠波束的反射及/或衍射來到達UE。若該方向變為被擋住,無論是由於UE移動還是環境的變化(例如,障礙物、潮濕、下雨等),則波束不能夠到達UE。因為,為了確保UE具有連續的無瑕疵覆蓋,在儘可能多的不同方向上的多個波束可以是可用的。在一個態樣中,波束成形技術可以要求mmW基地台和UE在允許將收集最多RF能量的方向上進行發送和接收。
圖4A和圖4B是圖示基地台402和UE 404之間的波束成形信號的傳輸的實例的圖。基地台402可以被體現為mmW系統中的基地台(例如,mmW基地台)。當UE 404打開時,UE 404搜尋附近的NR網路。UE 404發現基地台402,基地台402屬於NR網路。基地台402在不同的發送方向402a-402h上定期地發送SS區塊(其包括PSS、SSS和PBCH(其包括MIB))。UE 404接收包括PSS、SSS和PBCH的傳輸402e。基於所接收的SS區塊,UE 404同步到NR網路並且常駐在與基地台402相關聯的細胞上。
參照圖4A,圖400圖示mmW系統的、在不同的發送方向(例如,方向A、B、C和D)上發送波束成形信號406(例如,BRS)的基地台402。在一個實例中,基地台402可以根據順序A-B-C-D來掃瞄通過發送方向。在另一個實例中,基地台402可以根據順序B-D-A-C來掃瞄通過發送方向。儘管關於圖4A僅描述了四個發送方向和兩個發送順序,但是任意數量的不同的發送方向和發送順序被預期。
在發送信號之後,基地台402可以切換到接收模式。在接收模式下,基地台402可以採用與基地台402先前在不同的發送方向上發送同步/發現信號所採用的順序或模式相對應(映射)的順序或模式來掃瞄通過不同的接收方向。例如,若基地台402先前在根據順序A-B-C-D的發送方向上發送同步/發現信號,則基地台402可以根據順序A-B-C-D來掃瞄通過接收方向,以嘗試從UE 404接收關聯信號。在另一個實例中,若基地台402先前在根據順序B-D-A-C的發送方向上發送同步/發現信號,則基地台402可以根據順序B-D-A-C來掃瞄通過接收方向,以嘗試從UE 404接收關聯信號。
每個波束成形信號上的傳播延遲允許UE 404執行接收(RX)掃瞄。在接收模式下的UE 404可以掃瞄通過不同的接收方向,以嘗試偵測同步/發現信號406(見圖4B)。UE 404可以偵測到同步/發現信號406中的一或多個同步/發現信號406。當偵測到強同步/發現信號406時,UE 404可以決定與該強同步/發現信號相對應的基地台402的最優發送方向和UE 404的最優接收方向。例如,UE 404可以決定強同步/發現信號406的初步天線權重/方向,並且亦可以決定其中基地台402被期望最優地接收波束成形信號的時間及/或資源。此後,UE 404可以嘗試經由波束成形信號來與基地台402進行關聯。
基地台402可以在同步子訊框的第一符號中,以特定於細胞的方式,使用複數個埠來掃瞄通過複數個方向。例如,基地台402可以在同步子訊框的第一符號中,以特定於細胞的方式,使用四個埠來掃瞄通過不同的發送方向(例如,方向A、B、C和D)。在一個態樣中,該等不同的發送方向(例如,方向A、B、C和D)可以被認為是「粗糙」波束方向。在一個態樣中,可以在不同的發送方向(例如,方向A、B、C和D)上發送BRS。
在一個態樣中,基地台402可以在同步子訊框的第二符號中,以特定於細胞的方式,使用四個埠來掃瞄四個不同的發送方向(例如,方向A、B、C和D)。同步波束可以出現在同步子訊框的第二符號中。
參照圖4B的圖420,UE 404可以在不同的接收方向(例如,方向E、F、G和H)上監聽波束成形發現信號。在一個實例中,UE 404可以根據順序E-F-G-H來掃瞄通過接收方向。在另一個實例中,UE 404可以根據順序F-H-E-J來掃瞄通過接收方向。儘管關於圖4B僅描述了四個接收方向和兩個接收順序,但是任意數量的不同的接收方向和接收順序被預期。
UE 404可以經由在不同的發送方向(例如,方向E、F、G和H)上發送波束成形信號426(例如,關聯信號或者對最優「粗糙」波束或最優「精細」波束的另一個指示)來嘗試關聯。在一個態樣中,UE 404可以經由在其中基地台402被期望最優地接收關聯信號的時間/資源處,沿著UE 404的最優接收方向來發送關聯信號426。在接收模式下的基地台402可以掃瞄通過不同的接收方向,並且在與接收方向相對應的一或多個時槽期間,偵測來自UE 404的關聯信號426。當偵測到強關聯信號426時,基地台402可以決定與該強關聯信號相對應的UE 404的最優發送方向和基地台402的最優接收方向。例如,基地台402可以決定強關聯信號426的初步天線權重/方向,並且亦可以決定其中UE 404被期望最優地接收波束成形信號的時間及/或資源。可以隨時間對上文關於圖4A和圖4B論述的過程中的任何過程進行精化或重複,使得UE 404和基地台402最終得知用於建立與彼此的鏈路的最優發送方向和最優接收方向。此種精化和重複可以被稱為波束訓練。
在一個態樣中,基地台402可以根據波束成形方向的數量,來選擇用於發送同步/發現信號的順序或模式。隨後,基地台402可以在足夠長以用於UE 404掃瞄通過數個波束成形方向以嘗試偵測同步/發現信號的時間量內發送信號。例如,可以由n來指示BS波束成形方向,其中n是從0到N的整數,N是發送方向的最大數量。此外,可以由k來指示UE波束成形方向,其中k是從0到K的整數,K是接收方向的最大數量。當UE 404偵測到來自基地台402的同步/發現信號時,UE 404可以發現:當UE 404波束成形方向是k=2並且基地台402波束成形方向是n=3時,接收到最強的同步/發現信號。因此,UE 404可以在相應的回應時槽中,使用相同的天線權重/方向來對基地台402進行回應(發送波束成形信號)。亦即,UE 404可以在基地台402被期望在基地台402波束成形方向n=3處執行接收掃瞄的時槽期間,使用UE 404波束成形方向k=2來向基地台402發送信號。
在mmW系統中,路徑損耗可能是相對高的。傳輸可以是定向的以緩解路徑損耗。基地台可以經由在所有方向上進行掃瞄來發送一或多個波束參考信號,使得UE可以辨識最優「粗糙」波束。此外,基地台可以發送BRRS,使得UE可以追蹤「精細」波束。在各個態樣中,CSI-RS可以用於追蹤精細波束,並且因此,對BRRS的引用可以包括對CSI-RS的引用。若UE所辨識的「粗糙」波束改變,則該UE可能需要通知基地台,使得該基地台可以訓練用於該UE的一或多個新的「精細」波束。
在各個態樣中,UE可以在被預留用於RACH的子訊框中,向基地台發送最優波束的索引和相應的波束精化參考信號通信期請求。UE可以佔用被預留用於RACH的一或多個音調。此外,UE可以佔用被預留用於排程請求但不用於RACH傳輸的音調。
圖5A至圖5G是圖示基地台和UE之間的波束成形信號的傳輸的實例的圖。基地台502可以被體現為mmW系統中的基地台(mmW基地台),諸如mmW基地台180。在一個態樣中,基地台502可以與另一個基地台(諸如eNB、蜂巢基地台,或其他基地台(例如,被配置為在低於6 GHz頻帶中進行通訊的基地台))共置。儘管一些波束被示為彼此相鄰,但是此種佈置在不同的態樣中可以是不同的(例如,在相同的符號期間發送的波束可以彼此不相鄰)。另外,所圖示的波束的數量將被認為是說明性的。
基地台502可以包括用於執行類比及/或數位波束成形的硬體。若基地台502被配備有類比波束成形,則在任何時間,基地台502可以在僅一個方向上發送或接收信號。若基地台502被配備有數位波束成形,則基地台502可以在多個方向上同時發送多個信號,或者可以在多個方向上同時接收多個信號。
此外,例如,UE 504可以包括用於執行類比及/或數位波束成形的硬體。若UE 504被配備有類比波束成形,則在任何時間,UE 504可以在僅一個方向上發送或接收信號。若UE 504被配備有數位波束成形,則UE 504可以在多個方向上同時發送多個信號,或者可以在多個方向上同時接收多個信號。
在mmW網路中,UE可以在一範圍內與mmW基地台執行波束掃瞄。例如,基地台502可以在複數個不同的空間方向上發送m個波束。UE 504可以在n個不同的接收空間方向上監聽/掃瞄來自基地台502的波束傳輸。當監聽/掃瞄波束傳輸時,UE 504可以在n個不同的接收空間方向之每一個接收空間方向上,監聽/掃瞄來自基地台502的波束掃瞄傳輸m次(總共m*n次掃瞄)。在另一個態樣中,在波束掃瞄中,UE 504可以在複數個不同的空間方向上發送n個波束。基地台502在m個不同的接收空間方向上監聽/掃瞄來自UE 504的波束傳輸。當監聽/掃瞄波束傳輸時,基地台502可以在m個不同的接收空間方向之每一個接收空間方向上,監聽/掃瞄來自UE 504的波束掃瞄傳輸n次(總共m*n次掃瞄)。
基於所執行的波束掃瞄,UE及/或mmW基地台可以決定與所執行的波束掃瞄相關聯的通道品質。例如,UE 504可以決定與所執行的波束掃瞄相關聯的通道品質。替代地,基地台502可以決定與所執行的波束掃瞄相關聯的通道品質。若UE 504決定與所執行的波束掃瞄相關聯的通道品質,則UE 504可以向基地台502發送通道品質資訊(亦被稱為波束掃瞄結果資訊)。UE 504可以向基地台502發送波束掃瞄結果資訊。若基地台502決定與所執行的波束掃瞄相關聯的通道品質,則基地台502可以向UE 504發送波束掃瞄結果資訊。在一個態樣中,通道品質可以受多種因素的影響。該等因素包括UE 504沿著路徑或由於旋轉而產生的移動(例如,使用者拿住及/或旋轉UE 504)、沿著障礙物後面的路徑的移動及/或在特定環境狀況(例如,障礙物、下雨、潮濕)內的移動。UE 504和基地台502可以交換例如與波束成形相關聯的其他資訊(例如,類比或數位波束成形能力、波束成形類型、時序資訊、配置資訊等)。
基於所接收的資訊,基地台502及/或UE 504可以決定各種配置資訊,諸如mmW網路存取配置資訊、用於調整波束掃瞄週期的資訊、關於重疊覆蓋的用於預測到另一個基地台(諸如mmW基地台)的交接的資訊。
在一個態樣中,波束集合可以包含八個不同的波束。例如,圖5A圖示八個不同方向的八個波束521、522、523、524、525、526、527、528。在一個態樣中,基地台502可以被配置為針對去往UE 504的波束521、522、523、524、525、526、527、528中的至少一個波束的傳輸進行波束成形。在一個態樣中,基地台502可以在子訊框(例如,同步子訊框)期間,使用八個埠來掃瞄/發送方向。
在一個態樣中,基地台可以例如在同步子訊框期間,在複數個方向上發送信號(諸如BRS)。在一個態樣中,該傳輸可以是特定於細胞的。參照圖5B,基地台502可以在四個方向上發送第一波束521、523、525、527集合。例如,基地台502可以在發送波束521、523、525、527中的每一個發送波束的同步子訊框中發送BRS。
在一個態樣中,在四個方向上發送的該等波束521、523、525、527可以是波束集合的八個可能方向中的四個方向上的奇數索引的波束521、523、525、527。例如,基地台502能夠在與基地台502被配置為發送的其他波束522、524、526、528相鄰的方向上發送波束521、523、525、527。在一個態樣中,基地台502在其中發送四個方向上的波束521、523、525、527的該配置可以被認為是「粗糙」波束集合。
UE 504可以決定與相應波束相對應的相應波束索引(有時被縮寫為「BI」)。在各個態樣中,波束索引可以至少指示用於經由去往UE 504的相應波束進行通訊的方向(例如,波束成形方向)。例如,波束索引可以是與天線埠、OFDM符號索引及/或BRS傳輸週期相關聯的邏輯波束索引,其可以由一或多個位元(例如,9個位元)指示。例如,UE 504可以被配置為基於接收到BRS的時間,來決定與波束相對應的波束索引,例如,在其期間接收到BRS的符號或時槽可以指示與波束相對應的波束索引。
在圖5C中,UE 504可以決定或選擇最強的或優選的波束索引(有時被縮寫為「BI」)。例如,UE 504可以決定攜帶BRS的波束525是最強的或優選的。UE 504可以經由量測與第一波束521、523、525、527集合中的每一個波束相關聯的接收功率或接收品質的值來選擇波束。在一個態樣中,接收功率可以被稱為BRS接收功率(BRSRP)。
UE 504可以彼此比較相應的值。UE 504可以選擇「最優」波束。在一個態樣中,最優波束可以是與最大或最高值相對應的波束(例如,最優波束可以是具有最高BRSRP的波束)。所選擇的波束可以與波束索引相對應,該波束索引可以是關於基地台502的波束索引。例如,UE 504可以決定與第五波束525相對應的BRSRP是最高的,並且因此,第五波束525是最優波束,如由UE 504決定的。
UE 504可以向基地台502發送對第五波束525的第一指示560。在一個態樣中,第一指示560可以包括對發送BRRS的請求。BRRS可以是特定於UE的。本領域技藝人士將認識到的是,在不脫離本案內容的情況下,可以經由不同的術語來引用BRRS,諸如波束精化信號、波束追蹤信號或另一個術語。
在一個態樣中,基地台502可以觸發第一指示560的傳輸。例如,基地台502可以經由DCI訊息來觸發第一指示560的傳輸。
基地台502可以接收第一指示560。在一個態樣中,第一指示560可以包括波束調整請求(BAR)(例如,針對波束追蹤的請求、針對BRRS的請求、針對基地台在所指示的波束索引上開啟始送而不進行任何進一步的波束追蹤的請求,等等)。在一個態樣中,BAR可以被包括在MAC控制元素(CE)中。在一個態樣中,第一指示560可以由排程請求來指示。
在一個態樣中,UE 504可以在特定的時間間隔(其可以由經由RRC訊號傳遞配置的計時器(例如,「禁止BAR計時器」)來定義)期間發送BAR一次。在一個態樣中,若禁止BAR計時器不在執行並且至少一個條件被滿足,則UE 504可以觸發BAR。在一個態樣中,若UE 504具有被分配用於針對傳輸時間間隔(TTI)的新傳輸的上行鏈路資源,則UE 504可以產生並且發送BAR MAC CE,並且啟動或重啟禁止BAR計時器。在另一個態樣中,UE 504可以被配置有針對BRRS請求的專用排程請求。在此種態樣中,UE 504可以在RACH子訊框的排程請求區域中用信號發送針對BRRS請求的專用排程請求(並且UE 504可以啟動或重啟禁止BAR計時器)。在另一個態樣中,UE 504可以觸發排程請求(例如,當針對BRRS請求的專用排程請求不是被配置用於UE 504時及/或當UE 504缺少被分配用於針對該TTI的新傳輸的上行鏈路資源時)。
在一些態樣中,第一指示560可以包括波束狀態資訊(BSI)報告。BSI報告可以包括波束索引和接收功率。例如,UE 504可以量測與經由其接收到BRS的波束相對應的BRSRP,並且UE 504可以包括BRSRP和與具有「最優」(例如,最高)BRSRP的波束相對應的波束索引。例如,UE 504可以在PUCCH(例如,xPUCCH)或PUSCH(例如,xPUSCH)上,將第一指示560作為上行鏈路控制資訊的格式來發送,其中BSI報告包括波束索引和BRSRP。
基於第一指示560,基地台502可以決定與第五波束525相對應的波束索引。在圖5D中,基地台502可以基於第一指示560(例如,基於第一指示560所指示的波束索引)來發送第二波束集合。例如,UE 504可以指示第五波束525是最優波束,並且作為回應,基地台502可以基於所指示的波束索引,向UE 504發送第二波束524、525、526集合。在一個態樣中,與第一波束集合中的彼等其他波束521、523、527相比,基於第一指示560發送的波束524、525、526可以離第五波束525更近(例如,在空間上及/或在方向上)。
在一個態樣中,基於第一指示560發送的波束524、525、526可以被認為是「精細」波束集合。在一個態樣中,基地台502可以經由精細波束集合中的波束524、525、526中的每一個波束來發送BRRS。在一個態樣中,精細波束集合中的波束524、525、526可以是相鄰的。在一個態樣中,BRRS傳輸可以跨越1、2、5或10個OFDM符號並且可以與BRRS資源配置、BRRS過程指示及/或波束精化過程配置相關聯。
基於經由精細波束集合中的波束524、525、526進行的BRRS傳輸,UE 504可以向基地台502發送第二指示565以指示「最優」波束。在一個態樣中,第二指示565可以使用兩(2)個位元來指示所選擇的波束。例如,UE 504可以發送指示與所選擇的波束525相對應的波束索引的第二指示565。在一個態樣中,第二指示565可以報告波束精化資訊(BRI)。在一個態樣中,第二指示565可以包括資源索引(例如,BRRS-RI)及/或與如UE 504所量測的BRRS的接收相關聯的參考功率(RP)(例如,BRRS-RP)。隨後,基地台502可以經由所選擇的波束525來與UE 504進行通訊。
參照圖5E,基地台502可以在同步子訊框期間,在複數個方向上發送BRS。在一個態樣中,基地台502可以例如甚至在UE 504已經傳送第二指示565之後,亦定期地及/或持續地發送BRS。例如,基地台502可以發送均包括BRS的波束521、523、525、527(例如,「粗糙」波束集合)。
參照圖5F,所選擇的波束525的品質可能惡化,使得UE 504。例如,當基地台502和UE 504經由所選擇的波束525進行通訊時,所選擇的波束525可能變為堵塞的或以其他方式是不滿意的,使得基地台502和UE 504可能寧願經由另一個波束來進行通訊。基於(例如,在同步子訊框期間發送的)BRS,UE 504可以決定經由其來進行通訊的新波束523。例如,UE 504可以決定經由其來傳送BRS的第三波束523可能是最優波束。UE 504可以基於經由量測與波束521、523、525、527集合中的每一個波束相關聯的接收功率(例如,BRSRP)或接收品質的值、將相應的值與彼此進行比較以及選擇與最高值相對應的波束,來選擇波束。所選擇的波束可以與基地台502處的波束索引相對應。UE 504可以向基地台502發送用於指示該波束索引的第三指示570。在一個態樣中,第三指示570可以包括對發送BRRS的請求。BRRS可以是特定於UE的。在一個態樣中,BAR可以用於請求基地台502發送BRRS。在一個態樣中,第三指示570可以由基地台502來觸發,諸如由DCI訊息來觸發。與第一指示560類似,第三指示570可以被包括在排程請求中。
關於圖5G,基地台502可以從UE 504接收第三指示570。基地台502可以被配置為基於至少第三指示570來決定波束索引。基地台502和UE 504可以執行波束精化程序,諸如關於圖5E所圖示的(例如,以便選擇經由其來進行通訊的新波束)。
參照圖6,圖示無線通訊系統600的圖。基地台602可以是基地台502、基地台310、基地台102、mmW基地台180及/或另一個基地台的態樣。UE 604可以是UE 504、UE 350、UE 104、UE 182及/或另一個UE的態樣。
在所圖示的態樣中,基地台602可以包括用於BRS傳輸的多至八個天線埠。在各個態樣中,基地台602可以向UE 604發送一或多個BRS 612a-h(例如,如關於圖5A至圖5G描述的)。每個BRS 612a-h可以經由相應的波束620a-h來傳送。例如,基地台602可以經由第一BRS 612a與之相關聯的第一波束620a來發送第一BRS 612a。UE 604可以經由定期地量測與波束620a-h中的相應一個波束相關聯的BRS 612a-h來追蹤一或多個波束620a-h。在一個態樣中,BRS的傳輸週期可以由PBCH(諸如增強型或進化型PBCH(ePBCH))上的指示符來配置。傳輸週期可以與對經由其來發送BRS 612a-h的波束620a-h進行掃瞄的時間相關聯。
在一些態樣中,UE 604可以經由波束620a-h集合來接收BRS 612a-h集合。BRS 612a-h集合之每一個BRS 612可以與對應於經由其來發送BRS 612的波束620a-h的波束索引相關聯。UE 604可以量測BRS 612a-h的信號品質,並且每個經量測的信號品質可以與波束集合中的波束620a-h相對應。例如,UE 604可以量測第三BRS 612c、第四BRS 612d、第五BRS 612e和第六BRS 612f(其分別與第三波束620c、第四波束620d、第五波束620e和第六波束620f相對應)的信號品質。在一些態樣中,UE 604可以不接收BRS 612a-h中的每一者。
在一個態樣中,UE 604可以將信號品質作為接收功率來量測。在一個態樣中,信號品質可以與BRSRP相對應。例如,UE 604可以量測BRSRP,以分貝(dB)及/或分貝毫瓦(dBm)為單位。在其他態樣中,UE 604可以將信號品質作為另一個值(諸如接收品質(RQ)、信號干擾比(SIR)、SINR、SNR、RSRP、RSRQ、RSSI或另一個度量)來量測。
UE 604可以向基地台602發送第一指示(例如,第一指示560),該第一指示用於指示與具有「最優」(例如,最高)量測信號品質(例如,BRSRP)的波束相對應的波束索引。第一指示可以是BSI報告,其可以包括與波束620a-h集合中的波束相對應的波束索引和BRSRP。例如,UE 604可以量測第五波束620e的最優BRSRP。UE 604可以產生BSI報告,其包括與第五波束620e相對應的BRSRP和波束索引。UE 604可以將BSI報告作為第一指示發送給基地台602。
基地台602可以發送BRRS 614。在一些態樣中,可以不在每個波束620a-h上皆發送BRRS 614c-f。例如,基地台602可以在波束620a-h集合中的波束620c-f子集上發送BRRS 614c-f。例如,基地台602可以在靠近或接近第一指示所指示的波束620e的波束620c-f子集上發送BRRS 614c-f。在一個態樣中,基地台602可以將波束620c-f作為精細波束集合來發送,以用於與UE 604的波束精化。
UE 604可以選擇波束620c-f子集中的波束。例如,UE 604可以量測經由波束620c-f子集發送的BRRS 614c-f集合之每一個BRRS 614c-f的信號品質(例如,接收功率)。UE 604可以決定BRRS 614c-f集合中的BRRS(例如,第五BRRS 614e)的最優(例如,最高)通道品質(例如,接收功率)。UE 604可以向基地台602發送第二指示(例如,第二指示565),其可以包括與所選擇的波束相對應的波束索引(例如,與第五波束620e相對應的波束索引)。
隨後,UE 604和基地台602可以經由與UE 604在第二指示中指示的波束索引相對應的所選擇的波束來進行通訊640。通訊640可以是上行鏈路及/或下行鏈路通訊。例如,基地台602和UE 604可以經由用於上行鏈路通訊和下行鏈路通訊的相同或不同的波束來進行通訊。
在一個態樣中,基地台602及/或UE 604中的至少一者可以維護波束索引集合630。波束索引集合630可以包括與來自基地台602及/或另一個傳輸點(例如,另一個eNB或基地台)的波束相對應的波束索引,此可以允許動態的點選擇及/或從多個傳輸點到UE 604的聯合傳輸。
儘管UE 604被示為維護波束索引集合630,但是基地台602可以維護類似的波束索引集合。基地台602可以基於來自UE 604的資訊(諸如一或多個BSI報告)來維護波束索引集合。
UE 604可以將波束索引集合630作為活動集合來維護。在此種態樣中,UE 604可以基於波束索引集合630中的波束來與基地台602同步(例如,從波束620a-h中的一個波束到波束620a-h中的另一個波束的軟交遞)。與波束索引630集合中包括的波束索引相對應的波束可以用於PDCCH(例如,xPDCCH(諸如增強型PDCCH(ePDCCH)))、PDSCH(例如,xPDSCH(諸如增強型PDSCH(ePDSCH)))、PUCCH(例如,xPUCCH(諸如增強型PUCCH(ePUCCH)))及/或PUSCH(例如,xPUSCH(諸如增強型PUSCH(ePUSCH)))通訊。基地台602及/或UE 604可以例如基於BRS 612及/或BRRS 614的量測結果(例如,信號品質與閾值或者相對於與波束索引集合630中包括的波束相對應的信號品質的比較結果),來定期地及/或持續地更新波束索引集合630。
在一個態樣中,基地台602及/或UE 604可以將波束索引集合630作為候選集合來維護。基地台602及/或UE 604可以同時維護活動波束索引集合和候選波束索引集合。針對候選波束索引集合,與波束索引集合630中包括的波束索引相對應的波束可以被維護以包括在活動波束索引集合中。與活動波束索引集合類似,基地台602及/或UE 604可以例如基於BRS 612或BRRS 614的量測結果(例如,信號品質與閾值或者相對於與候選波束索引集合中包括的波束相對應的信號品質的比較結果),來定期地更新候選波束索引集合。然而,用於更新活動波束索引集合的週期可以不同於用於更新候選波束索引集合的週期。
基地台602及/或UE 604可以例如經由向波束索引集合630中添加波束索引或者從波束索引集合630中移除波束索引,來更新波束索引集合630。另外地,基地台602及/或UE 604可以在活動波束索引集合和候選波束索引集合之間移動波束索引。用於更新波束索引集合630的標準可以是基於信號品質量測結果(諸如BRS 612或BRRS 614的接收功率)的。例如,可以將信號品質與閾值或與波束索引集合中當前包括的波束索引相對應的另一個信號品質進行比較。
在各個態樣中,基地台602可以經由第五波束620e(其可以當前活動波束或當前服務波束)來與UE 604進行通訊640。可以利用第一RAT(諸如mmW RAT、5G RAT(例如,基於3GPP發佈的一或多個技術標準)等)來執行通訊640。通訊640可以是上行鏈路通訊、下行鏈路通訊或上行鏈路和下行鏈路通訊兩者。
在各個態樣中,基地台602可以決定要與UE 604執行波束追蹤。波束追蹤可以包括用於選擇或辨識用於基地台602和UE 604之間的通訊640(例如,上行鏈路及/或下行鏈路通訊)的波束620a-h集合中的波束的一或多個操作。例如,基地台602可以決定經由第五波束620e的通訊是降級的(例如,無線電鏈路失敗)及/或另一個波束可以比第五波束620e提供更優的品質。因此,基地台602可以決定波束620a-h中的新的服務波束可以用於與UE 604進行通訊640。
基於決定要執行波束追蹤,基地台602可以與UE 604執行波束追蹤。在各個態樣中,波束追蹤可以包括與辨識或選擇用於基地台602和UE 604之間的通訊的新的活動波束或新的服務波束相關聯的一或多個操作。
根據波束追蹤的一個態樣,基地台602可以發送BRS 612a-h中的至少一者。UE 604可以接收BRS 612a-h中的一或多者,其中的每一者可以與波束620a-h中的相應波束相對應。UE 604可以基於一或多個BRS 612a-h的接收,來選擇或辨識與波束620a-h中的一個波束相對應的至少一個波束索引(例如,UE 604可以辨識具有最高信號品質的一或多個BRS 612a-h)。UE 604可以向基地台602發送對與具有針對BRS 612a-h中的相應接收的BRS所量測的最優(例如,最高)信號品質的波束620a-h中的一或多者相對應的一或多個波束索引(例如,與第六波束620f相對應的波束索引)的第一指示。基於對一或多個波束索引的第一指示,基地台602可以發送一或多個BRRS 614c-f。例如,基地台602可以經由接近或鄰近與第一指示所指示的一或多個波束索引相對應的一或多個波束的相應波束620c-f來發送BRRS 614c-f。UE 604可以接收BRRS 614c-f中的一或多者,其中的每一者可以與波束620c-f中的相應波束相對應。UE 604可以基於一或多個BRRS 614c-f的接收,來選擇或辨識與波束620c-f中的一個波束相對應的至少一個波束索引(例如,UE 604可以辨識具有最高信號品質的一或多個BRRS 614c-f)。UE 604可以向基地台602發送對與具有針對BRRS 614c-f中的相應接收的BRRS所量測的最優(例如,最高)信號品質的波束620c-f中的一或多者相對應的一或多個波束索引(例如,與第六波束620f相對應的波束索引)的第二指示。基地台602和UE 604可以經由新的活動波束(其可以與第二指示所指示的波束索引相對應,諸如第六波束620f)來進行通訊。
根據波束追蹤的一個態樣,UE 604可以發送針對波束追蹤的請求648(例如,BAR)。針對波束追蹤的請求648可以請求基地台602發送BRRS 614c-f。基於針對波束追蹤的請求648,基地台602可以發送一或多個BRRS 614c-f。例如,基地台602可以經由接近或鄰近第一活動波束(例如,第五波束620e)的相應波束620c-f來發送BRRS 614c-f。UE 604可以接收BRRS 614c-f中的一或多者,其中的每一者可以與波束620c-f中的相應波束相對應。UE 604可以基於一或多個BRRS 614c-f的接收,來選擇或辨識與波束620c-f中的一個波束相對應的至少一個波束索引(例如,UE 604可以辨識具有最高信號品質的一或多個BRRS 614c-f)。UE 604可以向基地台602發送對與具有針對BRRS 614c-f中的相應接收的BRRS所量測的最優(例如,最高)信號品質的波束620c-f中的一或多者相對應的一或多個波束索引(例如,與第六波束620f相對應的波束索引)的指示。基地台602和UE 604可以經由新的活動波束(其可以與該指示所指示的波束索引相對應,諸如第六波束620f)來進行通訊。
在一個態樣中,基地台602可以基於與UE 604的通訊640,來決定要與UE 604執行波束追蹤。例如,基地台602可以向UE 604發送用於指示要執行波束追蹤的訊息642(例如,基於決定要執行波束追蹤)。在一個態樣中,基地台602可以在PDCCH(例如,xPDCCH)或PDSCH(例如,xPDSCH)上發送訊息642。在一個態樣中,基地台602可以在PDCCH上將訊息642作為DCI來發送。例如,與DCI相關聯的一或多個位元可以被預留用於指示訊息642,並且基地台602可以使用DCI的一或多個預留位元來指示要執行波束追蹤的訊息。預留位元可以根據DCI格式而變化。
在一個態樣中,基地台602可以經由第五波束620e(其可以是當前活動波束或當前服務波束)來發送訊息。換句話說,基地台602可以使用第一RAT(例如,mmW RAT)來向UE 604發送訊息642。在另一個態樣中,基地台602可以經由第二RAT 610(其與第一RAT相比,可以具有較低的載頻(例如,低於6 GHz或LTE RAT))來向UE發送訊息642。
在一個態樣中,UE 604可以認可訊息642,諸如經由發送ACK訊息。UE 604可以經由第一RAT或第二RAT 610來發送認可訊息。隨後,基地台602和UE 604可以使用第一RAT來執行波束追蹤。在一個態樣中,當回應於訊息642沒有接收到認可時(例如,在預定的時間段內),基地台602可以執行波束追蹤(諸如發送BRS 612a-h)。
在一個態樣中,基地台602可以經由向UE 604發送參考信號644,使用當前活動波束(例如,第五波束620e)來與UE 604進行通訊。例如,基地台602可以發送參考信號644以決定當前活動波束(例如,第五波束620e)是否在失效。根據各個態樣,參考信號644可以是CSI-RS、CRS、SSS、MRS、DMRS或BRS(例如,BRS 612e)。
在一個態樣中,若基地台602沒有接收到對參考信號644的回應,則基地台602可以決定當前活動波束(例如,第五波束620e)在失效。在另一個態樣中,UE 604可以例如基於參考信號644來發送回應646。基地台602可以基於回應646來偵測無線電鏈路失敗(例如,決定當前活動波束在失效)。例如,基地台602可以經由基於回應646決定值並且將該值與預定閾值進行比較,來偵測無線電鏈路失敗。
在一個態樣中,UE 604可以經由第二RAT 610(例如,低於6 GHz或LTE RAT)來發送回應646。例如,UE 604可以量測值(例如,SINR、SNR、RSSI、RSRP、RSRQ等)並且決定當前活動波束在失效,並且因此,使用第二RAT 610來發送回應646,以便增加基地台602接收到回應646的概率。在另一個態樣中,UE 604可以經由第一RAT(例如,mmW RAT)來發送回應646。回應646可以包括CQI、SINR、SNR、RSSI、RSRP、RSRQ等中的至少一者。
在一個態樣中,基地台602可以選擇和發送用於針對特定傳輸點的無線電鏈路失敗的參考信號,使得參考信號受限於特定傳輸點。例如,傳輸點可以是相同基地台的不同扇區及/或來自不同基地台的協調多點傳輸,諸如在控制器向基地台指示傳輸屬性的情況下。傳輸點亦可以是一個基地台的天線埠。例如,基地台602可以選擇要在包括UE 604的一個扇區中發送的參考信號(類似於參考信號644)。針對單獨的傳輸埠,基地台602可以允許單獨的無線電鏈路失敗程序。
UE 604可以接收至少第一參考信號644並且可以監測第一參考信號644,以決定是否存在事件,該事件可以是Qin事件或Qout事件。對於Qin事件,UE 604可以量測與第一參考信號644相關聯的一或多個度量(例如,信號品質、接收功率、RSSI、SNR等),以決定一或多個度量是否大於或等於閾值。對於Qout事件,UE 604可以量測與第一參考信號644相關聯的一或多個度量(例如,信號品質、接收功率、RSSI、SNR等),以決定一或多個度量是否小於或等於閾值,此可以指示無線電鏈路失敗。在一個態樣中,一或多個度量可以包括至少SNR或SINR。
在一個態樣中,UE 604可以使用第一參考信號644來偵測無線電鏈路失敗。在另一個態樣中,UE 604可以使用複數個參考信號(其包括參考信號644)來偵測無線電鏈路失敗。例如,UE 604可以在與複數個波束(例如,第四波束620d、第五波束620e、第六波束620f)相關聯的所有參考信號(其包括參考信號644)之中,使用最優SNR估計或另一個度量。在另一個實例中,UE 604可以組合根據參考信號(其包括參考信號644)量測的一或多個度量來偵測無線電鏈路失敗。
在一個態樣中,針對不同的接收波束或子陣列,UE 604可以例如使用與不同的的接收波束或子陣列相關聯的參考信號來維護單獨的無線電鏈路失敗過程。例如,UE 604可以維護用於當前活動波束(例如,第五波束620e)的一個過程,此可以是基於監測第一參考信號644的。此外,UE 604可以維護用於第一候選波束(例如,第六波束620f)的另一個過程,此可以是基於監測與第一候選波束(例如,第六波束620f)相關聯的第二參考信號(例如,第六BRS 612f)的。
在一個態樣中,當UE 604偵測到無線電鏈路失敗時,UE 604和基地台602可以執行波束追蹤。在一個態樣中,當偵測到無線電鏈路失敗時,UE 604可以請求與基地台602的波束追蹤程序。例如,UE 604可以發送BAR。在一個態樣中,例如,UE 604可以發送對所偵測的無線電鏈路失敗的指示,使得基地台602可以決定與UE 604執行波束追蹤。
在一個態樣中,基地台602可以基於不存在通訊640,來決定要與UE 604執行波束追蹤。例如,當基地台602期望UE 604向基地台602發送一或多個訊息,但是不存在一或多個訊息(例如,在預定的時間段內)時,基地台602可以決定要與UE 604執行波束追蹤。例如,基地台602可以在PUCCH及/或PUSCH上排程與UE 604的通訊640。若基地台602決定在PUCCH及/或PUSCH上不存在通訊640(例如,當UE 604被排程時),則基地台602可以決定要與UE 604執行波束追蹤。類似地,例如,若基地台602期望ACK/NACK訊息(例如,針對訊息642、針對參考信號644等等),但是不存在ACK/NACK訊息(例如,在預定的時間段內),則基地台602可以決定要與UE 604執行波束追蹤。類似地,若基地台602接收到複數個NACK訊息(例如,在接收到ACK訊息之前,接收到閾值數量的NACK訊息),則基地台602可以決定要與UE 604執行波束追蹤。
在一個態樣中,UE 604可以根據DRX來操作,並且因此,可以在連續接收週期(例如,在其期間,UE 604是活動的並且正在接收)和DRX週期(例如,在其期間,UE 604是不活動的並且不在接收)之間交替。DRX可以影響當前活動波束(例如,第五波束620e),諸如當UE 604在DRX期間移動時。因此,當UE 604從DRX轉變到連續接收週期時,UE 604可以使用同步子訊框或追蹤子訊框來發現波束。在一個態樣中,基地台602可以發送信號(例如,同步子訊框中的BRS 612或追蹤子訊框中的BRRS 614)。在一個態樣中,追蹤信號可以對共享相同DRX週期的許多UE進行服務。UE 604可以基於來自先前DRX週期的一或多個活動波束索引,監測同步子訊框中的追蹤信號子集。在另一個態樣中,基地台602可以使用UE 604的先前連續接收週期的活動波束來決定基地台602在波束追蹤通訊期應當發送的波束索引。
在一個態樣中,基地台602可以將半持久排程認為是用於波束追蹤的一種類型的觸發,其可以是基於DRX持續時間的(例如,一個PDCCH觸發多個子訊框上的多個追蹤信號傳輸)。亦即,基地台602可以基於DRX持續時間來決定要執行波束追蹤。在一個態樣中,基地台602可以經由決定UE 604要從DRX的不活動週期轉變到DRX的活動週期的時間,來決定要與UE 604執行波束追蹤。例如,當UE 604在不活動DRX週期中時,當前活動波束(例如,第五波束620e)可能失效。基地台602可以知道針對UE 604的DRX週期,並且可以決定執行與UE 604要從不活動週期轉變出來並且轉變到用於接收的活動週期中的時間相對應的波束追蹤。
在一個態樣中,基地台602可以基於第一活動波束來執行波束追蹤。例如,當正在使用當前活動波束(例如,第五波束620e)時,UE 604可以轉變到不活動DRX週期中。UE 604在不活動DRX週期期間可以不漂移得太遠,並且因此當在UE 604在不活動DRX週期中之後執行波束追蹤時,基地台602可以使用接近當前活動波束(例如,第五波束620e)的波束。基地台602可以例如基於UE 604要從不活動DRX週期轉變到活動DRX週期的時間,來發送用於指示要執行波束追蹤的訊息642。
參照圖7,圖示無線通訊系統700的圖。基地台702可以是基地台602、基地台502、基地台310、基地台102、mmW基地台180及/或另一個基地台的態樣。UE 704可以是UE 604、UE 504、UE 350、UE 104、UE 182及/或另一個UE的態樣。
在各個態樣中,基地台702和UE 704可以經由第一活動波束(諸如第五波束720e)來進行通訊。在一些態樣中,例如,當經由第五波束720e的通訊惡化時,當UE 704從不活動DRX週期轉變到活動DRX週期時,等等,UE 704可能需要向基地台702指示波束720a-h中的波束。然而,基地台702可以在第五波束720e的方向上偵測來自UE 704的傳輸。
根據各個態樣,UE 704可以向基地台702發送對改變活動波束的請求750。請求750可以指示與新波束相對應的波束索引。在一個態樣中,UE 704可以使用Zadoff-Chu序列來指示波束改變請求。
在一些態樣中,UE 704和基地台702可以經由第五波束720e(其可以是當前活動波束)來進行通訊。UE 704可以辨識或選擇用於與基地台702的通訊的新波束(諸如第六波束720f)。例如,UE 704可以決定經由第五波束720e的通訊正在惡化或是不滿意的。UE 704可以例如基於量測經由第六波束720f發送的BRS及/或BRRS的信號品質,來選擇或辨識第六波束720f作為新波束。UE 704可以產生對將活動波束從第五波束720e改變到第六波束720f的請求750。UE 704可以產生對指示與第六波束720f相對應的波束索引的請求750。UE 704可以向基地台702發送請求750。
在一個態樣中,UE 704可以基於循環偏移,來產生對指示與新波束(例如,第六波束720f)相對應的波束索引的請求750。例如,UE 704及/或基地台702可以維護一或多個循環偏移到一或多個相應波束索引的映射。在進一步的實例中,請求750的一或多個位元可以與新波束的波束索引相對應。UE 704可以辨識與第六波束720f相對應的循環偏移,並且可以發送具有所辨識的、與第六波束720f相對應的循環偏移的請求750。因此,基地台702可以接收具有循環偏移的請求750並且辨識與該循環偏移相關聯的波束索引,以便決定與波束索引相對應的第六波束720f。
在一個態樣中,UE 704可以基於跨越符號的擴展,來產生對指示與新波束(例如,第六波束720f)相對應的波束索引的請求750。例如,UE 704及/或基地台702可以維護一或多個跨越符號的擴展到一或多個相應波束索引的映射。UE 704可以辨識與第六波束720f相對應的跨越符號的擴展,並且可以發送具有所辨識的、與第六波束720f相對應的跨越符號的擴展的請求750。因此,基地台702可以接收具有跨越符號的擴展的請求750並且辨識與該跨越符號的擴展相關聯的波束索引,以便決定與波束索引相對應的第六波束720f。
在一個態樣中,UE 704可以基於攜帶請求750的一或多個次載波,來產生對指示與新波束(例如,第六波束720f)相對應的波束索引的請求750。例如,UE 704及/或基地台702可以維護一或多個次載波到一或多個相應波束索引的映射。UE 704可以辨識與第六波束720f相對應的一或多個次載波,並且可以在所辨識的、與第六波束720f相對應的一或多個次載波上發送請求750。因此,基地台702可以在一或多個次載波上接收請求750並且辨識與該一或多個次載波相關聯的波束索引,以便決定與波束索引相對應的第六波束720f。
基於請求750所指示的波束索引,基地台702可以將活動波束從第五波束720e改變到第六波束720f。隨後,基地台702和UE 704可以經由第六波束720f來進行通訊。該通訊可以是上行鏈路及/或下行鏈路通訊。
在一個態樣中,UE 704可以使用子訊框740,以便指示新波束(例如,由於針對基地台702所提供的細胞中的RACH可能不需要波束成形)。在一些態樣中,子訊框740可以是RACH子訊框。子訊框740可以包括複數個資源,例如,10個時間資源(例如,時槽)和12個頻率資源(例如,載波)。子訊框740可以包括用於排程請求(SR)的資源742(例如,SR集合或區域)和用於RACH的資源744(例如,RACH集合或區域)。每個資源可以包括六個實體資源區塊(PRB),並且每個PRB可以包括十二個音調。
在一個態樣中,基地台702及/或UE 704中的至少一者可以維護與同步(例如,BRS)通信期及/或RACH通信期相關聯的波束(例如,波束720a-h)之間的映射。亦即,UE 704可以被配置為使用子訊框740的一或多個資源來指示波束索引,諸如經由在與UE 704所選擇的波束索引相對應的至少一個資源上發送請求750。
在一個態樣中,子訊框740可以包括SR資源742(例如,SR集合)。UE 704可以在沒有被包括在SR資源742中的資源上指示選擇的波束。UE 704可以被配置為選擇波束720a-h中的波束,以及波束720a-h之每一個波束可以與波束索引相對應。UE 704可以例如基於量測經由波束720a-h中的一或多者接收的一或多個BRS或BRRS的信號品質,來選擇波束720a-h中的波束。例如,UE 704可以選擇新波束(例如,第二波束720b),並且UE 704可以被配置為:若所選擇的、與新波束(例如,第二波束720b)相對應的波束索引與波束720a-d中的一者相對應,則將請求750在沒有被包括在SR資源742中的資源的符號0及/或1中作為RACH序列來發送。類似地,UE 704可以被配置為:若所選擇的波束索引與波束720e-h中的一者相對應,則將請求750在沒有被包括在SR資源742中的資源的符號2及/或3中作為RACH序列來發送。
在一個態樣中,UE 704可以使用至少一個次載波來指示範圍內的特定波束。例如,UE 704可以經由使用次載波對770、772、774、776中的至少一對來指示波束720a-d的範圍內的波束。類似地,UE 704可以經由使用次載波對770、772、774、776中的至少一對來指示波束720e-h的範圍內的波束。例如,次載波770可以指示範圍的第一波束,並且因此,當UE 704在符號0和1和次載波770(與波束的範圍內的第一波束相對應)上發送RACH序列時,UE 704正在指示選擇的第一波束720a。舉另一個實例,UE 704可以經由在次載波774(與波束的範圍內的第三波束相對應)上、在符號2和3(與波束720e-h的範圍相對應)上發送RACH序列來指示選擇的第七波束720g。舉另一個實例,UE 704可以經由在次載波772(與波束的範圍內的第二波束相對應)上、在符號2和3(與波束720e-h的範圍相對應)上發送RACH序列來指示選擇的第六波束720f。因此,基地台702可以基於在其上發送RACH序列的至少資源(其是沒有被包括在SR資源742中的資源),來決定選擇的波束索引。
在另一個態樣中,UE 704可以使用沒有被包括在RACH資源744中的資源來指示選擇的波束。在一個態樣中,BAR程序可以被配置在UE 704中。例如,若針對BRRS請求的專用SR是針對UE 704配置的,則UE 704的PHY層可以在沒有被包括在RACH資源744中的資源中用信號發送針對BRRS請求的專用SR。
在一個態樣中,當UE 704與基地台702時序對準時,UE 704可以僅在沒有被包括RACH資源744中的資源(其包括SR資源742)上進行發送。與沒有被包括在RACH資源744中的資源相關聯的可用循環偏移的數量可以高於RACH資源744中的彼等可用循環偏移。因此,與RACH資源744(例如,48個自由度)相比,可能存在與沒有被包括在RACH資源744中的資源相關聯的更高的自由度(例如,192個自由度)。例如,複數個UE能夠在沒有被包括在RACH資源744中的資源上發送請求(例如,針對波束追蹤及/或BRRS的請求、BAR等)。亦即,不同的循環偏移及/或不同的跨越符號的擴展可以用於在基地台702處在不同UE之間進行區分。例如,UE 704可以在兩個符號中發送Zadoff-Chu序列,而另一個UE可以將序列乘以[+1,-1]並且發送該乘積。
在一個態樣中,UE 704可以基於最強波束(例如,在同步子訊框期間,在其中接收到最強BRS的波束)的符號索引來選擇用於SR的傳輸時間。在一個態樣中,若被較高層指導,則UE 704可以在子訊框740期間發送SR。例如,可以向UE 704的PHY層提供複數個參數,包括頻帶號
Figure 02_image001
、循環偏移
Figure 02_image003
、根
Figure 02_image005
、參數
Figure 02_image007
、系統訊框號(SFN)、BRS傳輸週期
Figure 02_image009
、子訊框740期間的符號的數量
Figure 02_image011
(基地台702可以針對子訊框740應用不同的波束(例如,不同的接收波束))、每個訊框中的子訊框的數量M(例如,RACH子訊框的數量)、當前子訊框(例如,當前RACH子訊框)的索引m、具有最強同步波束的符號
Figure 02_image013
。根
Figure 02_image005
可以是特定於細胞的。UE 704可以基於SFN、
Figure 02_image009
Figure 02_image011
、M、m和
Figure 02_image013
來計算符號索引l。例如,
Figure 02_image017
其中
Figure 02_image019
可以指示專用於單個RACH傳輸的符號的數量(例如,
Figure 02_image019
=2)。
在一個態樣中,基地台702及/或UE 704中的至少一者維護與同步(或BRS)通信期以及沒有被包括在RACH資源744中的資源相關聯的波束(例如,波束720a-h)之間的映射。亦即,UE 704可以被配置為使用子訊框740的一或多個資源來指示波束索引,諸如經由在與UE 704所選擇的波束索引相對應的至少一個資源上發送請求750。
例如,UE 704可以被配置為:若所選擇的波束索引(例如,第二波束720b)與波束720a-d中的一者相對應,則在子訊框740的符號0和1中發送請求750。類似地,UE 704可以被配置為:若所選擇的波束索引與波束720e-h中的一者相對應,則在子訊框740的符號2和3中發送請求750。
在一個態樣中,UE 704可以使用至少一個次載波來指示範圍內的特定波束。例如,UE 704可以經由使用次載波對760、762、764、766中的至少一對來指示波束720a-d的範圍內的波束。類似地,UE 704可以經由使用次載波對760、762、764、766中的至少一對來指示波束720e-h的範圍內的波束。例如,次載波760可以指示範圍的第一波束,並且因此,當UE 704在符號0和1和次載波760上發送請求750時,UE 704正在指示選擇的第一波束720a。舉另一個實例,UE 704可以經由在次載波764(與範圍內的第三波束相對應)上、在符號2和3(與波束720e-h的範圍相對應)上發送請求來指示選擇的第七波束720g。因此,基地台702可以基於在其上發送請求的至少一個資源,來決定選擇的波束索引。
參照圖8,圖示無線通訊系統800的圖。基地台802可以是基地台702、基地台602、基地台502、基地台310、基地台102、mmW基地台180及/或另一個基地台的態樣。UE 804可以是UE 704、UE 604、UE 504、UE 350、UE 104、UE 182及/或另一個UE的態樣。
在圖8中,UE 804可以使用活動波束820e(例如,活動波束820e可以是圖7中描述的波束720a-h中的一者(諸如第五波束720e)的態樣)與基地台802進行通訊。UE 804可以經由UE 804處的波束840d-e集合來與基地台802進行通訊。在一個態樣中,活動波束802e可以與UE 804處的第一波束840d配對,其可以形成活動波束對。類似地,控制資訊波束820f可以與UE 804處的第二波束配對,其可以形成控制資訊波束對。UE 804可以辨識用於與基地台802的通訊(例如,上行鏈路及/或下行鏈路通訊)的波束對。在一個態樣中,UE 804可以被配置為同時在一或多個波束對鏈路上監測控制通道(例如,PDCCH、ePDCCH、新的無線電(NR)PDCCH等)及/或UE 804可以在不同的OFDM符號中在不同的波束對鏈路上監測控制通道。
UE 804及/或基地台802均可以維護候選波束索引集合830。在一個態樣中,候選波束索引集合830至少包括與控制資訊波束820f相對應的波束索引(例如,控制資訊波束820f可以是圖7中描述的波束720a-h中的一者(諸如第六波束720f)的態樣)。候選波束索引集合830可以包括另外的波束720d、720g、720h(例如,如關於圖7描述的)。基地台802及/或UE 804可以維護候選波束索引集合830,以包括當前沒有用於與UE 804的通訊的另外的波束720d、720g、720h(例如,基地台802可以基於對改變活動波束的請求750,來產生另外的波束720d、720g、720h中的一或多者)。在一個態樣中,候選波束索引集合830可以包括波束對集合,諸如波束對820f、840e。
UE 804及/或基地台802均可以維護活動波束索引集合,其可以類似於候選波束索引集合830。活動波束索引集合可以包括要用於基地台802與UE 804之間的通訊的一或多個波束索引(包括活動波束820e)。基地台802及/或UE 804可以維護活動波束索引集合,以包括另外的波束(例如,波束720a-h中的另一者),該另外的波束可以用於基地台802和UE 804之間的上行鏈路或下行鏈路通訊。在一個態樣中,活動波束索引集合可以包括波束對集合,諸如波束對820e、840d。
基地台802和UE 804可以維護兩個波束集合:活動集合和候選集合。活動集合可以包括活動波束820e。候選集合可以包括可以作為用於基地台802和UE 804之間的通訊的候選者的至少一個波束(例如,若活動波束820e失效的話)。在一個態樣中,候選波束集合可以包括控制資訊波束820f。
在一個態樣中,UE 804在控制通道上發送控制資訊,使得在基地台802處使用活動波束820e將其接收。在一個態樣中,控制通道可以是PUCCH。然而,基地台802可以經由第二波束,定期地接收在控制通道上攜帶的控制資訊844。例如,UE 804可以使用控制資訊波束820f向基地台802發送控制資訊844。在一個態樣中,控制資訊波束820f可以與UE 802處的第二波束840e相對應。因此,UE 804可以基於控制資訊波束820f而不是活動波束820e的使用,來辨識或選擇經由其來發送控制資訊844的第二波束840e。
在一個態樣中,UE 804和基地台802亦可以被配置為使用寬波束822來進行通訊。例如,基地台802和UE 804可以使用mmW RAT或近mmW RAT來進行通訊,其中活動波束820e和控制資訊波束820f的波束成形權重可以具有第一波束權重,而寬波束822可以具有比第一波束權重大的第二波束權重。在一個態樣中,基地台802可以對基地台802的天線權重進行取樣,使得覆蓋與基地台802相關聯的扇區的更寬區域。在一個態樣中,寬波束822可以具有比活動波束820e及/或控制資訊波束820f中的至少一者的角大的角。例如,活動波束820e及/或控制資訊波束820f可以具有大約五度或六度的角,而寬波束822可以具有大約二十度或三十度的角。
在一個態樣中,寬波束822可以被引導去往UE 804處的至少一個波束。例如,寬波束822可以被引導去往UE 804處的第二波束840e,並且因此,當UE 804監測與第二波束840e相關聯的天線埠或子陣列時,UE 804可以經由寬波束822接收基地台802發送的資訊。
在一個態樣中,UE 804可以經由寬波束822,定期地向基地台802發送資訊844(例如,控制資訊)。UE 804可以量測與同基地台802的通訊相關聯的信號品質或通道估計。例如,UE 804可以量測信號(例如,BRS、CSI-RS、參考信號等)的信號品質(例如,SNR、SINR、接收功率、接收品質等),並且UE 804可以向基地台802發送信號品質或通道估計。在各個態樣中,資訊可以包括UCI、CQI、SR及/或其他控制資訊。例如,若活動波束820e及/或控制資訊波束820f失效及/或變為不滿意地降級的,則基地台802可以經由寬波束822來接收信號品質或通道估計。
在一個態樣中,UE 804可以在沒有來自基地台802的顯式訊號傳遞的情況下,經由寬波束822來發送資訊(例如,控制通道(諸如PUCCH)上的控制資訊844)。例如,UE 804可以決定在活動波束820e及/或控制資訊波束820f上不存在來自基地台802的訊號傳遞之後,UE 804將經由寬波束822來發送資訊。
因此,基地台802可以經由寬波束822從UE 804接收資訊(例如,控制資訊844)。在一個態樣中,基地台802可以基於經由寬波束822來接收資訊,決定活動波束820e及/或控制資訊波束820f中的至少一者已失效及/或變為不滿意地降級的。
在一個態樣中,UE 804可以經由控制資訊波束820f,在控制通道上定期地發送控制資訊844。基地台802可以基於對來自UE 804的控制資訊844的定期接收,來估計控制資訊波束820f的上行鏈路通道品質。在一個態樣中,UE 804可以量測與活動波束820e相關聯的品質(例如,通道品質)並且可以產生控制資訊844,以包括對與活動波束820e相關聯的品質的指示。
基地台802接收資訊844。基於資訊844,基地台802可以決定活動波束820e是否在失效及/或是不滿意的(例如,品質不滿足閾值)。
儘管圖8圖示經由控制資訊波束820f對資訊844的傳送,但是寬波束822可以充當控制資訊波束,如前述。例如,UE 804可以經由與候選波束集合中包括的波束索引相對應的波束來發送資訊844及/或UE 804可以經由寬波束822來發送資訊844。
UE 804和基地台802可以基於控制資訊844,切換到與候選波束索引集合中包括的波束索引相對應的波束來進行通訊。例如,UE 804和基地台802可以切換到控制資訊波束820f來進行通訊(在此種情況下,控制資訊波束820f可以變為活動波束並且可以攜帶替代控制資訊844或者除了控制資訊844之外的其他資料)。
在一個態樣中,UE 804和基地台802可以在沒有顯式訊號傳遞的情況下,將活動波束改變到控制資訊波束820f(例如,UE 804不需要經由RACH或SR進行發送以指示波束索引,如圖7中所描述的)。例如,UE 804可以基於資訊844(例如,基於資訊844中包括的信號品質)來決定要改變活動波束。類似地,基地台802可以基於資訊844來決定要改變活動波束。
在一個態樣中,基地台802可以向UE 804發送資訊842,資訊842用於指示要在控制通道上從UE 804向基地台802發送控制資訊所採用的週期。在一個態樣中,基地台802可以經由活動波束820e來發送資訊842。在一個態樣中,基地台802可以使用RRC訊號傳遞來向UE 804發送資訊842。在另一個態樣中,基地台802可以在PDCCH上向UE 804發送資訊842。例如,基地台802資訊842可以使用DCI的一或多個位元(例如,被預留用於指示週期的資訊842的一或多個位元)及/或經由DCI格式來向UE 804指示週期。
UE 804可以接收資訊842並且可以基於資訊842來決定週期。UE 804可以採用所決定的週期,向基地台802定期地發送控制資訊844。
圖9A、圖9B、圖9C、圖9D、圖9E圖示包括至少基地台902和UE 904的示例性無線通訊環境。基地台902可以是基地台802、基地台702、基地台602、基地台502、基地台310、基地台102、mmW基地台180及/或另一個基地台的態樣。UE 904可以是UE 804、UE 704、UE 604、UE 504、UE 350、UE 104、UE 182及/或另一個UE的態樣。
UE 904可以包括一或多個天線陣列及/或一或多個子陣列。UE 904可以經由一或多個波束,從基地台902接收一或多個參考信號(例如,PSS/SSS、離散長球序列(DPSS)、CSI-RS、BRRS等),其中可以根據多個接收角範圍,在UE 904的多個天線處接收一或多個波束,可以在UE 904處的接收組合器處偵測多個接收角範圍。基地台902和UE 904之間的資料通訊可能要求以下各項中的一項或多項的組合:基地台902處的最優波束(與波束索引相對應)、UE 904處的最優子陣列(例如,在其處偵測到一或多個參考信號的最高接收功率的子陣列),及/或UE 904處的最優陣列或子陣列處的最優接收組合器(例如,在其處偵測到一或多個參考信號的最高接收功率的接收組合器)。
在一個實例中,基地台902可以根據順序A-B-C-D來掃瞄通過發送方向,以便發送一或多個參考信號(例如,參考信號950)。在另一個實例中,基地台902可以根據順序B-D-A-C來掃瞄通過發送方向。儘管關於圖9A僅描述了四個發送方向和兩個發送順序,但是任意數量的不同的發送方向和發送順序被預期。
在一些態樣中,基地台902可以在複數個連續符號上(儘管在不同的方向A-B-C-D上)發出參考信號(例如,參考信號950)。基地台902可以掃瞄通過整個扇區。
參照圖920,UE 904可以在不同的接收方向(例如,方向E、F、G和H)上監聽或偵測參考信號。在一個實例中,UE 904可以根據順序E-F-G-H來掃瞄通過接收方向。在另一個實例中,UE 904可以根據順序F-H-E-J來掃瞄通過接收方向。儘管僅描述了四個接收方向和兩個接收順序,但是任意數量的不同的接收方向和接收順序被預期。
在一些態樣中,UE 904可以在不同的時段(諸如四個參考信號時段)嘗試不同的接收子陣列。UE 904可以在參考信號時段之後發現最優子陣列。例如,UE 904可以量測在相應時段期間在相應子陣列處接收的每個參考信號的信號品質。
UE 904可以將最優子陣列決定成具有針對參考信號所量測的最高信號品質的子陣列、具有在使用子陣列的時段期間接收的參考信號集合的最高平均信號品質的子陣列,或者選擇最優子陣列的另一種方法。
圖9C圖示參考信號950的態樣。參考信號950可以在連續子訊框、時槽或子時槽中進行重複。十四個符號可以被預留用於參考信號950;然而,可以不在每個符號期間皆發送參考信號950。例如,可以在十四個符號中的一個符號上,經由第一波束來發送參考信號950,並且可以在十四個符號中的不同符號上,經由第二波束來發送另一個參考信號。參考信號可以是PSS、SSS、BRS、BRRS、CSI-RS、DPSS等中的一或多者。
圖9D圖示其中時槽962包括十四個符號的無線通訊系統960。十四個符號中的一或多個符號可以用於參考信號,諸如參考信號950。在所圖示的態樣中,基地台902可以發送三個波束970、972、974(例如,精細波束集合)。基地台902可以在時槽962的最後三個符號964、966、968中,經由波束970、972、974集合來發送參考信號。
基地台902可以使得參考信號佔用三個符號964、966、968之每一個符號中的每第四音調中的一者。基地台902可以在三個符號964、966、968之每一個符號中重複參考信號四次。
在一些態樣中,UE 904可以在不同的時段(諸如三個符號964、966、968之每一個符號的四個參考信號時段)嘗試不同的接收組合器。UE 904可以在參考信號時段之後發現最優接收組合器。例如,UE 904可以量測在相應時段期間在相應接收組合器處接收的每個參考信號的信號品質。UE 904可以經由決定在其處針對參考信號量測到最高信號品質的接收組合器、在其處針對參考信號集合量測到最高平均信號品質的接收組合器(該參考信號集合是在使用接收組合器的時段期間接收的)或者選擇最優接收組合器的另一種方法,來決定最優接收組合器。
另外地,UE 904可以基於三個符號964、966、968期間接收的參考信號,選擇與基地台902處的波束索引相對應的最優波束。例如,UE 904可以決定與在三個符號964、966、968中的一個符號期間接收的參考信號相對應的最高信號品質。例如,由於三個符號964、966、968之每一個符號集合可以與不同波束相對應,因此UE 904可以決定與基地台902處的波束相對應的波束索引。UE 904可以經由與波束索引相對應的最優波束來與基地台902進行通訊(例如,UE 904可以向基地台902發送用於指示波束索引的資訊)。
圖9E圖示至少包括基地台902和UE 904的示例性無線通訊環境980。在一些態樣中,基地台902可能需要向UE 904傳送一或多個波束索引,例如以發起參考信號傳輸。在一個態樣中,參考信號可以包括MRS、BRRS、BRS、CSI-RS、PSS、SSS、DPSS等中的一或多者。基於參考信號傳輸,UE 904可以決定UE 904處的最優子陣列及/或接收組合器。
基地台902可以決定與一或多個波束972、974、974相關聯的一或多個索引。根據一個態樣,基地台902可以接收與一或多個波束972、974、976相對應的一或多個波束索引,例如BSI。基地台902可以決定要經由與UE 904最近向基地台902指示的一或多個波束索引相對應的一或多個波束來發送一或多個參考信號。
例如,在參考信號傳輸期間,基地台902可以發送不同類型的波束。在一個態樣中,基地台902可以發送BRS波束(例如,粗糙波束)。基地台902可能需要向UE 904傳送與一或多個BRS波束相關聯的一或多個索引。在此種態樣中,若BRS持續時間時段是四個時槽或子訊框,則可能需要九個位元,例如,在八個天線埠的情況下,每子訊框的符號數量是十四。UE 904可以向基地台902發送用於指示與經由其接收到一或多個BRS的一或多個波束972、974、976相對應的一或多個波束索引的資訊。
根據另一個態樣,基地台902可以基於先前從UE 904報告的波束,來決定與一或多個波束972、974、974相關聯的一或多個索引。例如,基地台902可以發送UE 904可能已經報告的最近波束。例如,UE 904可以基於經由一或多個波束(例如,波束972、974、976)接收的一或多個BRS來報告一或多個波束索引,其中可以由基地台902在同步時槽或子訊框期間發送該一或多個波束。
在一些態樣中,UE 904可以經由PUCCH或PUSCH來向基地台902發送用於指示波束索引的資訊(例如,BSI)(例如,UE 904經由PUSCH能夠比經由PUCCH發送更多的資訊)。可以基於用於傳送該資訊的最新報告的資訊及/或通道類型來隱式地推導用於訓練UE 904接收波束的波束集合。
在一個態樣中,若基地台902在一個或兩個符號中排程參考信號,則基地台902可以重複使用基地台在PUCCH上從UE 904接收的波束資訊。在另一個態樣中,若基地台902在多於兩個的符號中排程參考信號,則基地台902可以重複使用基地台902在PUSCH期間從UE 904接收的波束資訊。基地台902可以利用幾個位元(例如,少於九個位元)來向UE 904發送用於指示一或多個先前報告的波束的一或多個波束索引。
在另一個態樣中,基地台902可以基於先前發送給UE 904的較精細波束972、974、974來決定一或多個波束索引。較精細波束972、974、974先前可能已經用於一或多個參考信號的傳輸(例如,MRS、CSI-RS及/或BRRS)。基地台902可能僅需要發送幾個位元(例如,少於九個)以向UE 904發送用於指示精細波束972、974、974的資訊990。
基於所決定的一或多個波束索引,基地台902可以向UE 904發送用於指示一或多個波束索引的資訊990。基地台902可以在控制通道上發送資訊990。在一個態樣中,控制通道可以包括PDCCH。例如,資訊990可以被包括在PDCCH的DCI訊息的一或多個位元中。
基於資訊990,UE 904可以決定資訊990所指示的、用於參考信號的一或多個波束索引。此後,基地台902可以經由與一或多個波束索引相對應的一或多個波束972、974、976來向UE 904發送一或多個參考信號。
UE 904可以使用最優子陣列及/或接收組合器來偵測參考信號傳輸。例如,UE 904可以決定用於參考信號被排程為在其中進行發送的符號的最優子陣列及/或接收組合器。隨後,UE 904可以使用所決定的子陣列及/或接收組合器來偵測參考信號。
圖10A和圖10B是無線通訊的方法1000、1020的流程圖。方法1000、1020可以由基地台(例如,基地台602)來執行。在一個態樣中,方法1000、1020可以由裝置來執行。本領域技藝人士將理解的是,可以省略、調換和或同時執行一或多個操作。
以圖10A開始,在操作1002處,基地台可以發送至少一個BRS。例如,基地台可以產生BRS集合,並且基地台可以經由要用於與UE的通訊的波束集合來發送BRS集合。在圖6的上下文中,基地台602可以經由波束620a-h集合來發送BRS 612a-h集合,並且BRS 612a-h之每一個BRS可以與波束620a-h中的波束相對應。
在操作1004處,基地台可以基於BRS從UE接收對第一波束索引的指示。第一波束索引可以是要用於波束精化的粗糙波束索引。在圖6的上下文中,基地台602可以從UE 604接收對與粗糙波束(諸如第六波束620f)相對應的波束索引的指示。該指示可以是第一指示560,如圖5中描述的。
在操作1006處,基地台可以基於對第一波束索引的第一指示,發送至少一個BRRS。在圖6的上下文中,第一指示可以指示與第六波束620f相對應的波束索引,並且基地台可以發送精細波束集合,諸如經由在與粗糙波束索引所指示的波束接近的波束620c-f上發送BRRS 614c-f。
在操作1008處,基地台可以基於至少一個BRRS,接收對與第二波束相對應的第二波束索引的第二指示。在圖6的上下文中,基地台602可以從UE 604接收對與精細波束(諸如第六波束620f)相對應的波束索引的指示。該指示可以是第二指示565,如圖5中描述的。
基地台可以經由與第二指示中所指示的索引相對應的波束來與UE進行通訊。該通訊可以是上行鏈路通訊及/或下行鏈路通訊。
轉向圖10B,針對用於執行波束追蹤的基地台圖示另一種方法1020。在操作1022處,基地台可以從UE接收針對波束追蹤的請求。例如,基地台可以接收BAR。在圖6的上下文中,基地台602可以從UE 604接收針對波束追蹤的請求。
在操作1024處,基地台可以基於針對波束追蹤的請求來發送至少一個BRRS。在圖6的上下文中,基地台可以發送精細波束集合,諸如經由在與基地台602和UE 604先前經由其來進行通訊的波束(例如,第五波束620e)接近的波束620c-f上發送BRRS 614c-f。
在操作1026處,基地台可以基於至少一個BRRS,接收對與第二波束相對應的第二波束索引的第二指示。在圖6的上下文中,基地台602可以從UE 604接收對與精細波束(諸如第六波束620f)相對應的波束索引的指示。該指示可以是第二指示565,如圖5中描述的。
基地台可以經由與第二指示中所指示的索引相對應的波束來與UE進行通訊。該通訊可以是上行鏈路通訊及/或下行鏈路通訊。
圖11A和圖11B是無線通訊的方法1100、1120的流程圖。方法1100、1120可以由UE(例如,UE 604)來執行。在一個態樣中,方法1100、1120可以由裝置來執行。本領域技藝人士將理解的是,可以省略、調換和或同時執行一或多個操作。
以圖11A開始,在操作1102處,UE可以從基地台接收至少一個BRS。在圖6的上下文中,UE 604可以經由波束620a-h集合來從基地台602接收BRS 612a-h集合,並且BRS 612a-h之每一個BRS可以與波束620a-h中的波束相對應。
在操作1104處,UE可以基於BRS來向基地台發送對第一波束索引的指示。第一波束索引可以是要用於波束精化的粗糙波束索引。例如,UE可以量測一或多個接收到的BRS的信號品質或功率,並且選擇與經由其接收到具有最優或最高值的BRS的波束相對應的波束索引。在圖6的上下文中,UE 604可以向基地台602發送對與粗糙波束(諸如第六波束620f)相對應的波束索引的指示。該指示可以是第一指示560,如圖5中描述的。
在操作1106處,UE可以從基地台(例如,基於對第一波束索引的第一指示)接收至少一個BRRS。在圖6的上下文中,UE 604可以接收精細波束集合,諸如經由在與粗糙波束索引所指示的波束接近的波束620c-f上接收BRRS 614c-f。
在操作1108處,UE可以基於至少一個BRRS,發送對與第二波束相對應的第二波束索引的第二指示。第二波束索引可以是要用於通訊的精細波束索引。例如,UE可以量測一或多個接收到的BRRS的信號品質或功率,並且選擇與經由其接收到具有最優或最高值的BRRS的波束相對應的波束索引。在圖6的上下文中,UE 604可以向基地台602發送對與精細波束(諸如第六波束620f)相對應的波束索引的指示。該指示可以是第二指示565,如圖5中描述的。
UE可以經由與第二指示中所指示的索引相對應的波束來與UE進行通訊。該通訊可以是上行鏈路通訊及/或下行鏈路通訊。
轉向圖11B,針對用於執行波束追蹤的基地台圖示另一種方法1120。在操作1122處,UE可以向基地台發送針對波束追蹤的請求。例如,UE可以發送BAR。在圖6的上下文中,UE 604可以向基地台602發送針對波束追蹤的請求648(例如,BAR)。
在操作1124處,UE可以基於針對波束追蹤的請求來從基地台接收至少一個BRRS。在圖6的上下文中,UE 604可以接收精細波束集合,諸如經由在與基地台602和UE 604先前經由其進行通訊的波束(例如,第五波束620e)接近的波束620c-f上接收BRRS 614c-f。
在操作1126處,UE可以基於至少一個BRRS,向基地台發送對與波束相對應的波束索引的指示。例如,UE可以量測一或多個接收到的BRRS的信號品質或功率,並且選擇與經由其接收到具有最優或最高值的BRRS的波束相對應的波束索引。在圖6的上下文中,UE 604可以向基地台602發送對與精細波束(諸如第六波束620f)相對應的波束索引的指示。該指示可以是第二指示565,如圖5中描述的。
基地台可以經由與該指示中所指示的索引相對應的波束來與UE進行通訊。該通訊可以是上行鏈路通訊及/或下行鏈路通訊。
圖12是無線通訊的方法1200的流程圖。方法1200可以由基地台(例如,基地台602)來執行。在一個態樣中,方法1200可以由裝置來執行。本領域技藝人士將理解的是,可以省略、調換和或同時執行一或多個操作。
以操作1202開始,基地台可以經由第一活動波束來與UE進行通訊。在一個態樣中,該通訊可以是下行鏈路通訊。例如,基地台可以決定要發送給UE的資料,並且隨後,基地台可以經由第一活動波束來發送所決定的資料。在一個態樣中,該通訊可以是上行鏈路通訊。例如,基地台可以決定UE被排程為向基地台發送資料的時間(例如,時槽),並且隨後,基地台可以在所排程的時間經由第一活動波束來接收資料。在圖6的上下文中,基地台602可以經由第一活動波束(諸如第五波束620e)來與UE 604進行通訊。
在一個態樣中,操作1202可以包括操作1220。在操作1220處,基地台可以向UE發送參考信號,以決定第一活動波束是否在失效。在一個態樣中,參考信號可以是CSI-RS、CRS、SSS、MRS、DMRS或BRS。在圖6的上下文中,基地台602可以經由第一活動波束(例如,第五波束620e)來發送參考信號644。
在操作1204處,基地台可以決定要與UE執行波束追蹤。例如,基地台可以決定第一活動波束在失效,並且隨後,基地台可以發起波束追蹤以便選擇新的活動波束。在圖6的上下文中,基地台602可以決定要與UE 604執行波束追蹤。
在一個態樣中,操作1204可以包括操作1222和操作1224。在操作1222處,基地台可以基於發送給UE的參考信號(例如,在操作1220處描述的參考信號)來從UE接收回應。在一個態樣中,該回應可以包括CQI、SINR、SNR、RSSI、RSRP或RSRQ中的至少一者。在圖6的上下文中,基地台602可以從UE 604接收回應646。
在操作1224處,基地台可以基於所接收的回應來偵測無線電鏈路失敗。例如,基地台可以決定值(例如,CQI、SINR、SNR、RSRP、RSRQ等)可能低於閾值,並且基地台可以決定低於該閾值的該值指示無線電鏈路失敗。在另一個實例中,基地台可以決定回應指示NACK或者不存在回應,並且基地台可以基於NACK或不存在回應來決定已發生無線電鏈路失敗。在圖6的上下文中,基地台602可以基於回應646或者基於不存在回應646,經由第一活動波束(例如,第五波束620e)來偵測無線電鏈路失敗。
在另一個態樣中,操作1204可以包括操作1226。在操作1226處,基地台可以決定UE要從DRX的不活動週期轉變到DRX的活動週期的時間。由於當UE在不活動DRX週期中時,基地台和UE可以不進行通訊,因此當UE轉變到DRX的活動週期時,基地台可以決定要與UE執行波束追蹤(例如,由於UE在不活動DRX週期期間已經偏移)。在圖6的上下文中,基地台602可以決定UE 604的DRX週期(例如,基地台602可以配置UE 604的DRX週期),並且當UE 604要從不活動DRX週期轉變到活動DRX週期時,基地台602可以決定要與UE 604執行波束追蹤。
在另一個態樣中,操作1204可以包括操作1228。在操作1228處,基地台可以決定不存在使用第一活動波束來與UE的通訊。例如,基地台可以決定當UE被排程為與基地台進行通訊時,基地台沒有從UE接收資料。在另一個實例中,基地台可以接收用於指示不存在與UE的通訊的一或多個NACK訊息。在圖6的上下文中,基地台602可以決定不存在使用第一活動波束(例如,第五波束620e)來與UE 604的通訊640。
在操作1206處,基地台可以基於決定要執行波束追蹤,來與UE執行波束追蹤。例如,基地台可以執行關於圖10A及/或10B描述的一或多個操作。在圖6的上下文中,基地台602可以與UE 604執行波束追蹤。
在一個態樣中,操作1206包括操作1230。在操作1230處,基地台可以向UE發送用於指示要執行波束追蹤的訊息。基地台可以在PDCCH或PDSCH上發送該訊息。在圖6的上下文中,基地台602可以向UE 604發送用於指示要執行波束追蹤的訊息642。隨後,基地台602可以執行關於圖10A及/或圖10B描述的一或多個操作。
在操作1208處,基地台可以基於波束追蹤,經由第二活動波束來與UE進行通訊。例如,基地台可以從UE接收對與基地台處的波束相對應的波束索引的指示。基地台可以選擇與所指示的用於與UE的上行鏈路或下行鏈路通訊中的至少一者的波束索引相對應的波束。在圖6的上下文中,基地台602可以經由第二活動波束(例如,第六波束620f)來與UE 604進行通訊。
圖13是無線通訊的方法1300的流程圖。方法1300可以由UE(例如,UE 604)來執行。在一個態樣中,方法1300可以由裝置來執行。本領域技藝人士將理解的是,可以省略、調換和或同時執行一或多個操作。
以操作1302開始,UE可以經由第一活動波束來與基地台進行通訊。在一個態樣中,該通訊可以是下行鏈路通訊。例如,UE可以從基地台接收資料。在一個態樣中,該通訊可以是上行鏈路通訊。例如,UE可以決定UE被排程為向基地台發送資料的時間(例如,時槽),並且隨後,UE可以在所排程的時間經由第一活動波束來發送資料。在圖6的上下文中,UE 604可以經由第一活動波束(諸如第五波束620e)來與基地台602進行通訊。
在一個態樣中,操作1302可以包括操作1320。在操作1320處,UE可以從基地台接收參考信號。在一個態樣中,參考信號可以是CSI-RS、CRS、SSS、MRS、DMRS或BRS。在圖6的上下文中,UE 604可以經由第一活動波束(例如,第五波束620e)來從基地台602接收參考信號644。
在操作1304處,UE可以從基地台接收與波束追蹤相關聯的信號。在一個態樣中,該信號可以是參考信號。在另一個態樣中,該信號可以是BRS。在另一個態樣中,該信號可以是BRRS。在另一個態樣中,該信號可以是用於指示要在UE和基地台之間執行波束追蹤的訊息。在圖6的上下文中,UE 604可以從基地台602接收與波束追蹤相關聯的信號。該信號可以是BRS 612a-h中的BRS、BRRS 614c-f中BRRS、訊息642、參考信號644或者另一個信號。
在一個態樣中,操作1304可以包括操作1322和操作1324。在操作1322處,UE可以基於參考信號的接收(如操作1320處描述的)來偵測無線電鏈路失敗。例如,UE可以量測信號品質(例如,SINR、SNR、BRSRP、RSRP、RSRQ或另一個信號品質)並且將所量測的信號品質與閾值進行比較。基於比較結果,UE可以決定經由第一活動波束進行的通訊在失效或是降級的。在圖6的上下文中,UE 604可以基於參考信號644的接收,來偵測與第一活動波束(例如,第五波束620e)相關聯的無線電鏈路失敗。
在操作1324處,UE可以基於所偵測的無線電鏈路失敗,向基地台發送對所偵測的無線電鏈路失敗的指示。例如,UE可以向基地台發送與參考信號相關聯的經量測的信號品質(例如,SINR、SNR、BRSRP、RSRP、RSRQ等)、CQI或BAR,或對所偵測的無線電鏈路失敗的另一個指示。在圖6的上下文中,UE 604可以向基地台602發送回應646。
在一個態樣中,操作1304可以包括操作1326。在操作1326處,UE可以基於BRS,向基地台發送波束索引。例如,UE可以量測複數個BRS的信號品質並且可以決定與最優BRS相對應的最優(例如,最高)信號品質。UE可以決定與經由其接收到最優BRS的波束相對應的波束索引,並且可以向基地台發送所決定的波束索引。在一個態樣中,該波束索引可以是粗糙波束索引。在圖6的上下文中,UE 604可以向基地台602發送與經由其接收到BRS 612a-h中的最優BRS的波束620a-h中的波束相對應的波束索引。例如,UE 604可以發送第一指示560,如圖5中描述的。
在一個態樣中,操作1304可以包括操作1328。在操作1328處,UE可以基於BRRS,向基地台發送波束索引。例如,UE可以量測複數個BRRS的信號品質並且可以決定與最優BRRS相對應的最優(例如,最高)信號品質。UE可以決定與經由其接收到最優BRRS的波束相對應的波束索引,並且可以向基地台發送所決定的波束索引。在一個態樣中,該波束索引可以是精細波束索引。在圖6的上下文中,UE 604可以向基地台602發送與經由其接收到BRRS 614c-f中的最優BRRS的波束620c-f中的波束相對應的波束索引。例如,UE 604可以發送第二指示565,如圖5中描述的。
在操作1306處,UE可以例如基於與波束追蹤相關聯的信號,來與基地台執行波束追蹤。例如,UE可以執行關於圖11A及/或圖11B描述的一或多個操作。例如,UE 604可以發送針對波束追蹤的請求648。基於波束追蹤,UE可以決定與第二波束索引相對應的第二波束,以用於與基地台的通訊。在圖6的上下文中,UE 604可以與基地台602執行波束追蹤。
在操作1308處,UE可以基於波束追蹤,經由第二活動波束來與基地台進行通訊。例如,UE可以向基地台發送對與基地台處的波束相對應的波束索引的指示。UE可以選擇用於與UE的上行鏈路或下行鏈路通訊中的至少一者的第二活動波束。在圖6的上下文中,UE 604可以經由第二活動波束(例如,第六波束620f)來與基地台602進行通訊。
圖14是無線通訊的方法1400的流程圖。方法1400可以由基地台(例如,基地台702及/或基地台802)來執行。在一個態樣中,方法1400可以由裝置來執行。本領域技藝人士將理解的是,可以省略、調換和或同時執行一或多個操作。
以操作1402開始,基地台可以經由第一活動波束來與UE進行通訊。在一個態樣中,該通訊可以是下行鏈路通訊。例如,基地台可以決定要發送給UE的資料,並且隨後,基地台可以經由第一活動波束來發送所決定的資料。在一個態樣中,該通訊可以是上行鏈路通訊。例如,基地台可以決定UE被排程為向基地台發送資料的時間(例如,時槽),並且隨後,基地台可以在所排程的時間經由第一活動波束來接收資料。在圖7的上下文中,基地台702可以經由第一活動波束(諸如第五波束720e)來與UE 704進行通訊。在圖8的上下文中,基地台802可以經由活動波束820e來與UE 804進行通訊。
在操作1404處,基地台可以向UE發送用於指示要經由控制資訊波束在控制通道上傳送控制資訊所採用的週期的資訊。例如,基地台可以決定UE要向基地台發送控制資訊所採用的週期(例如,基於3GPP發佈的一或多個標準)。基地台可以產生用於指示週期的訊息並且例如經由活動波束來向UE發送所產生的訊息。在圖7的上下文中,基地台702可以經由當前活動波束(諸如第五波束720e)來向UE 704發送用於指示週期的資訊。在圖8的上下文中,基地台802可以經由活動波束820e來向UE 804發送用於指示週期的資訊842。
在一個態樣中,基地台可以經由RRC訊號傳遞來向UE發送用於指示週期的資訊。在另一個態樣中,基地台可以在PDCCH上向UE發送用於指示週期的資訊。例如,基地台可以在PDCCH的DCI(諸如被預留用於對週期進行指示的資訊的一或多個DCI格式的一或多個位元)中指示該資訊。
在操作1406處,基地台可以採用該週期,經由控制資訊波束在控制通道上與UE傳送控制資訊。例如,基地台可以在與所指示的週期相對應的每個時段接收(例如,嘗試接收、偵測、監測等)控制資訊。控制資訊可以包括UCI、CQI等等。基地台可以基於控制資訊來決定與活動波束相關聯的品質(例如,通道品質)。因此,基地台可以基於控制資訊來決定活動波束是否是滿意的。替代地,基地台可以基於控制資訊來決定活動波束在失效及/或是不滿意的,並且基地台可以決定要改變活動波束。在圖7的上下文中,當第五波束720e是用於基地台702和UE 704之間的通訊的活動波束時,基地台702可以經由波束720a-h中的波束(諸如第六波束720f)在控制通道上與UE 704傳送控制資訊。在圖8的上下文中,基地台802可以在控制通道上與UE 804傳送資訊844。
在一個態樣中,基地台可以經由控制資訊波束來接收控制資訊,其中控制資訊波束可以是與候選波束索引集合中包括的波束索引相對應的波束。在圖8的上下文中,基地台802可以經由控制資訊波束820f在控制通道上與UE 804傳送資訊844,並且與控制資訊波束820f相對應的波束索引可以被包括在候選波束索引集合830中。
在另一個態樣中,基地台可以經由控制資訊波束來接收控制資訊,其中控制資訊波束可以是具有比活動波束的角大的角的寬波束。在圖8的上下文中,基地台802可以經由寬波束822(例如,寬波束822可以充當控制資訊波束)在控制通道上與UE 804傳送資訊844。
在一個態樣中,操作1406可以包括操作1420。在此種態樣中,控制通道可以是PUCCH。在操作1420處,基地台可以經由控制資訊波束來從UE接收在PUCCH上攜帶的控制資訊。在圖7的上下文中,當第五波束720e是用於基地台702和UE 704之間的通訊的活動波束時,基地台702可以經由波束720a-h中的波束(諸如第六波束720f)在PUCCH上從UE 704接收控制資訊。在圖8的上下文中,基地台802可以例如經由控制資訊波束820f及/或寬波束822來在PUCCH上從UE 804接收資訊844。
在操作1408處,基地台可以接收對改變活動波束的請求。該請求可以指示與第二波束相對應的波束索引。在一個態樣中,該請求可以經由循環偏移及/或跨越符號的擴展中的至少一者來指示波束索引。在一個態樣中,該請求可以經由次載波區域(例如,子訊框的SR資源(例如,區域))及/或RACH(例如,子訊框的RACH資源(例如,區域))中的至少一者來指示波束索引。
在圖7的上下文中,基地台702可以從UE 704接收請求750,請求750可以指示與波束720a-h中的波束相對應的波束索引。在圖8的上下文中,基地台802可以從UE 804接收請求,該請求可以指示與不同於當前活動波束820e的另一個波束相對應的波束索引,例如,該請求可以指示與控制資訊波束820f相對應的波束索引,其中控制資訊波束820f可以是與候選波束索引集合(例如,候選波束索引集合830)中包括的波束索引相對應的候選波束。
在操作1410處,基地台可以將活動波束改變為與該請求所指示的波束索引相對應的第二波束。隨後,基地台可以經由第二波束(其可以是新的活動波束)來與UE進行通訊。在圖7的上下文中,基地台702可以將活動波束改變為波束720a-h中的、與該請求所指示的波束索引相對應的波束。在圖8的上下文中,基地台802可以將活動波束從當前活動波束820e改變為與該請求所指示的波束索引相對應的第二波束,例如,基地台802可以將活動波束改變為控制資訊波束820f,其中控制資訊波束820f可以是與候選波束索引集合(例如,候選波束索引集合830)中包括的波束索引相對應的候選波束。
圖15是無線通訊的方法1500的流程圖。方法1500可以由UE(例如,UE 704及/或UE 804)來執行。在一個態樣中,方法1500可以由裝置來執行。本領域技藝人士將理解的是,可以省略、調換和或同時執行一或多個操作。
以操作1502開始,UE可以經由第一活動波束來與基地台進行通訊。在一個態樣中,該通訊可以是下行鏈路通訊。例如,UE可以從基地台接收資料。在一個態樣中,該通訊可以是上行鏈路通訊。例如,UE可以決定UE被排程為向基地台發送資料的時間(例如,時槽),並且隨後,UE可以在所排程的時間經由第一活動波束來發送資料。在圖7的上下文中,UE 704可以經由第一活動波束(諸如第五波束720e)來與基地台702進行通訊。在圖8的上下文中,UE 804可以經由活動波束820e來與基地台802進行通訊。
在操作1504處,UE可以從基地台接收用於指示要經由控制資訊波束在控制通道上傳送控制資訊所採用的週期的資訊。例如,UE可以經由活動波束從基地台接收用於指示週期的資訊。在圖7的上下文中,UE 704可以經由當前活動波束(諸如第五波束720e)來從基地台702用於指示週期的資訊。在圖8的上下文中,基地台802可以經由活動波束820e來向UE 804發送用於指示週期的資訊842。
在一個態樣中,UE可以經由RRC訊號傳遞來接收用於向UE指示週期的資訊。在另一個態樣中,UE可以在PDCCH上接收用於指示週期的資訊。例如,可以經由PDCCH的DCI(諸如被預留用於對週期進行指示的資訊的一或多個DCI格式的一或多個位元)來指示該資訊。因此,UE可以基於PDCCH的DCI來決定資訊。
在操作1506處,UE可以採用該週期,經由控制資訊波束在控制通道上與基地台傳送控制資訊。例如,UE可以在與所指示的週期相對應的每個時段發送控制資訊。在各個態樣中,UE可以量測與例如經由活動波束來與基地台的通訊相關聯的信號品質或通道估計。例如,UE可以量測信號(例如,BRS、CSI-RS、參考信號等)的信號品質(例如,SNR、SINR、接收功率、接收品質等)。UE可以產生用於向基地台指示信號品質或通道估計的訊息,並且UE可以向基地台發送該訊息。在各個態樣中,該資訊可以包括UCI、CQI、SR及/或其他控制資訊。在圖7的上下文中,當第五波束720e是用於基地台702和UE 704之間的通訊的活動波束時,UE 704可以經由波束720a-h中的波束(諸如第六波束720f)在控制通道上與基地台702傳送控制資訊。在圖8的上下文中,基地台802可以在控制通道上與UE 804傳送資訊844。
在一個態樣中,UE可以經由控制資訊波束來發送控制資訊,其中控制資訊波束可以是與候選波束索引集合中包括的波束索引相對應的波束。在圖8的上下文中,UE 804可以經由控制資訊波束820f在控制通道上向基地台802發送資訊844,以及與控制資訊波束820f相對應的波束索引。
在另一個態樣中,UE可以經由控制資訊波束來發送控制資訊,其中控制資訊波束可以是具有比活動波束的角大的角的寬波束。在圖8的上下文中,UE 804可以經由寬波束822(例如,寬波束822可以充當控制資訊波束)在控制通道上向基地台802發送資訊844。
在一個態樣中,操作1506可以包括操作1520。在此種態樣中,控制通道可以是PUCCH。在操作1520處,UE可以經由控制資訊波束在PUCCH上向基地台發送控制資訊。在圖7的上下文中,當第五波束720e是用於基地台702和UE 704之間的通訊的活動波束時,UE 704可以經由波束720a-h中的波束(諸如第六波束720f)在PUCCH上向基地台702發送控制資訊。在圖8的上下文中,UE 804可以例如經由控制資訊波束820f及/或寬波束822來在PUCCH上向基地台802發送資訊844。
在操作1508處,UE可以向基地台發送對改變活動波束的請求。該請求可以指示與第二波束相對應的波束索引。例如,UE可以基於所量測的信號品質(例如,基於所量測的信號品質與閾值的比較結果)來決定活動波束在失效及/或是不滿意的。因此,UE可以請求基地台改變活動波束,此是因為當前活動波束在失效及/或是不滿意的。在一個態樣中,該請求經由循環偏移及/或跨越符號的擴展中的至少一者來指示波束索引。在一個態樣中,該請求經由次載波區域(例如,子訊框的SR資源(例如,區域))及/或RACH(例如,子訊框的RACH資源(例如,區域))中的至少一者來指示波束索引。
在圖7的上下文中,UE 704可以向基地台702發送請求750,請求750可以指示與波束720a-h中的波束相對應的波束索引。在圖8的上下文中,UE 804可以向基地台802發送請求,該請求可以指示與不同於當前活動波束820e的另一個波束相對應的波束索引,例如,該請求可以指示與控制資訊波束820f相對應的波束索引,其中控制資訊波束820f可以是與候選波束索引集合(例如,候選波束索引集合830)中包括的波束索引相對應的候選波束。
在操作1510處,UE可以將活動波束改變為與該請求所指示的波束索引相對應的第二波束。隨後,UE可以經由第二波束(其可以是新的活動波束)來與基地台進行通訊。在圖7的上下文中,UE 704可以將活動波束改變為波束720a-h中的、與該請求所指示的波束索引相對應的波束。在圖8的上下文中,UE 804可以將活動波束從當前活動波束820e改變為與該請求所指示的波束索引相對應的第二波束,例如,UE 804可以將活動波束改變為控制資訊波束820f,其中控制資訊波束820f可以是與候選波束索引集合(例如,候選波束索引集合830)中包括的波束索引相對應的候選波束。
圖16是無線通訊的方法的流程圖1600。該方法可以由與UE(例如,UE 904)進行通訊的基地台(例如,基地台902)來執行。本領域技藝人士將理解的是,可以省略、調換和或同時執行一或多個操作。
在操作1602處,基地台可以決定與一或多個波束相關聯的一或多個索引。例如,基地台可以從UE接收BSI,該BSI包括與基地台的一或多個波束相對應的一或多個波束索引。隨後,基地台可以基於從UE接收的BSI來辨識精細波束集合。在圖9A至圖9E的上下文中,基地台902可以決定與一或多個波束970、972、974相對應的一或多個索引。
在操作1604處,基地台可以向UE發送對一或多個波束索引的一或多個指示。在各個態樣中,可以在控制通道(諸如PDCCH)上攜帶一或多個指示。例如,可以經由PDCCH的DCI訊息來指示一或多個指示。在圖9A至圖9E的上下文中,基地台902可以向UE 904發送資訊990。
在一個態樣中,操作1604包括操作1620和1622。在操作1620處,基地台可以從UE接收用於指示與一或多個波束相對應的一或多個索引的資訊。在一個態樣中,可以經由PUSCH或PUCCH來從UE接收一或多個索引。在一個態樣中,用於指示一或多個波束索引的資訊可以是一或多個BSI報告。在圖9A至圖9E的上下文中,基地台902可以從UE 904接收與一或多個波束相關聯的一或多個索引。
在操作1622處,基地台可以基於最近從UE接收的一或多個索引來發送一或多個索引。在一個態樣中,當多於兩個的符號被預留用於參考信號傳輸時,基地台可以基於經由PUSCH從UE接收的一或多個索引來發送一或多個索引。在另一個態樣中,若一個或兩個符號被預留用於參考信號傳輸,則基地台可以基於經由PUCCH從UE接收的一或多個索引來發送一或多個索引。在圖9A至圖9E的上下文中,基地台902可以基於最近從UE 904接收的一或多個索引,來向UE 904發送用於指示一或多個索引的資訊990。
在一個態樣中,操作1604可以包括操作1624。在操作1624處,基地台可以發送與一或多個波束參考信號(例如,一或多個BRS)相關聯的一或多個索引。可以在同步子訊框期間發送一或多個波束參考信號。在圖9A至圖9E的上下文中,基地台902可以發送與一或多個波束參考信號相關聯的一或多個索引,其中一或多個波束參考信號可以用於與UE 904的粗糙波束訓練。
在一個態樣中,操作1604可以包括操作1628。在操作1628處,基地台可以發送與在先前的參考信號傳輸(例如,CSI-RS或BRRS傳輸)期間發送的一或多個波束相對應的一或多個索引。在圖9A至圖9E的上下文中,基地台902可以向UE 904發送資訊990,該資訊990用於指示與在先前的參考信號傳輸期間發送的一或多個波束相關聯的一或多個波束索引。
在操作1606處,基地台可以基於與一或多個波束相關聯的一或多個索引(例如,如操作1602處決定的),來向UE發送參考信號。在各個態樣中,參考信號可以是CSI-RS、BRRS、MRS或本文描述的另一個參考信號。在圖9A至圖9E的上下文中,基地台902可以基於與一或多個波束相關聯的一或多個索引,來向UE 904發送一或多個參考信號。
圖17是圖示在示例性裝置1702中的不同構件/元件間的資料流的概念性資料流圖1700。該裝置可以是基地台(例如,基地台602)。在圖1700中圖示的資料流將被認為是說明性的。因此,根據各個態樣,可以存在一或多個另外的構件/元件,並且可以不存在一或多個所圖示的構件/元件。此外,除了所圖示的資料流之外及/或替代所圖示的資料流,可以發生構件/元件之間的各種的資料流。
裝置1702可以包括接收元件1704,其被配置為從UE(例如,UE 1750、mmW UE等)接收信號。裝置1702亦可以包括發送元件1710,其被配置為向UE(例如,UE 1750、mmW UE等)發送信號。
裝置1702可以包括通訊元件1708。通訊元件1708可以被配置為決定與波束索引相對應的波束。通訊元件1708可以向接收元件1704提供對波束索引的指示,使得接收元件1704可以經由與波束索引相對應的波束來從UE 1750接收資料。通訊元件1708可以向發送元件1710提供對波束索引的指示,使得發送元件1710可以經由與波束索引相對應的波束來向UE 1750發送資料。裝置1702與UE 1750進行通訊所經由的波束可以是活動波束。
在一個態樣中,通訊元件1708可以產生參考信號。參考信號可以是CSI-RS、CRS、SSS、MRS、DMRS或BRS。通訊元件1708可以使得發送元件1710經由第一活動波束來向UE 1750發送參考信號。在一個態樣中,通訊元件1708可以使得將經由具有第一載頻的第一RAT(例如,5G RAT、mmW RAT及/或近mmW RAT)來發送參考信號。
裝置1702可以包括決定元件1712。決定元件1712可以被配置為決定要與UE 1750執行波束追蹤。波束追蹤可以包括對裝置1702要經由其來與UE 1750進行通訊的活動波束的選擇或辨識。決定元件1712可以向波束追蹤元件1706提供關於要執行波束追蹤的指示,以便執行波束追蹤。
在一個態樣中,決定元件1712可以被配置為決定UE 1750要從DRX的不活動週期轉變到DRX的活動週期的時間。當UE 1750轉變到DRX的活動週期時,決定元件1712可以決定要執行波束追蹤。決定元件1712可以向波束追蹤元件1706指示:要在UE 1750從DRX的不活動週期轉變到DRX的活動週期的時間處,與UE 1750執行波束追蹤。
在一個態樣中,決定元件1712可以被配置為:基於對從UE 1750接收的參考信號的回應,決定要與UE 1750執行波束追蹤。在一個態樣中,回應可以是經由第二RAT來接收的,其中與第一RAT相比,第二RAT具有不同的載頻,例如,與第一RAT相比,第二RAT可以具有較低的載頻,並且第二RAT可以是低於6 GHz RAT及/或LTE RAT。在一個態樣中,該回應可以包括CQI、SINR、SNR、RSSI、BRSRP、RSRP或RSRQ中的至少一者。因此,該回應可以向決定元件1712指示信號品質。決定元件1712可以將信號品質與閾值進行比較,並且基於信號品質與閾值的比較結果來決定要執行波束追蹤。
在一個態樣中,決定元件1712可以例如基於回應、不存在回應或者至少一個NACK訊息來偵測無線電鏈路失敗。決定元件1712可以基於所偵測的無線電鏈路失敗來決定要執行波束追蹤。
在一個態樣中,決定元件1712可以決定不存在經由當前活動波束來與UE 1750的通訊。決定元件1712可以基於不存在通訊來決定要執行波束追蹤。例如,決定元件1712可以基於不存在PUCCH上攜帶的資料(例如,當UE 1750被排程為在PUCCH上傳送上行鏈路資料時)、不存在PUSCH上攜帶的資料(例如,當UE 1750被排程為在PUSCH上傳送上行鏈路資料時)及/或不存在來自UE 1750的ACK/NACK訊息(例如,回應於傳送給UE 1750的下行鏈路資料),來決定不存在使用當前活動波束來進行的通訊。
在一個態樣中,波束追蹤元件1706可以與UE 1750執行波束追蹤。波束追蹤允許裝置1702選擇或辨識用於與UE 1750的通訊的活動波束(例如,新波束)。在一個態樣中,波束追蹤元件1706可以使得發送元件1710發送一或多個BRS(例如,粗糙波束集合)。波束追蹤元件1706可以基於BRS中的一或多者,經由接收元件1704來接收對第一波束索引的第一指示。第一波束索引可以是粗糙波束索引。基於第一波束索引,波束追蹤元件1706可以選擇或辨識要經由其來發送一或多個BRRS的精細波束集合,例如,以用於波束精化。波束追蹤元件1706可以將精細波束集合選擇或辨識成與對應於第一波束索引的波束鄰近或接近的一或多個波束。隨後,波束追蹤元件1706可以經由精細波束集合來發送一或多個BRRS。波束追蹤元件1706可以基於BRRS中的一或多者,經由接收元件1704來接收對第二波束索引的第二指示。第二波束索引可以是精細波束索引。基於第二波束索引,波束追蹤元件1706可以選擇或辨識通訊元件1708要經由其來與UE 1750進行通訊的精細波束。波束追蹤元件1706可以向通訊元件1708指示第二波束索引,其中第二波束索引可以是用於與UE 1750的通訊(例如,上行鏈路及/或下行鏈路通訊)的新的活動波束。
在一個態樣中,波束追蹤元件1706可以經由接收元件1704來從UE 1750接收對執行波束追蹤的請求(例如,BAR)。基於對執行波束追蹤的請求,波束追蹤元件1706可以選擇或辨識要經由其來發送一或多個BRRS的精細波束集合,例如,以用於波束精化。波束追蹤元件1706可以將精細波束集合選擇或辨識成與用於與UE 1750的通訊的波束鄰近或接近的一或多個波束(例如,裝置1702經由其來與UE 1750進行通訊的最近波束)。隨後,波束追蹤元件1706可以經由精細波束集合來發送一或多個BRRS。波束追蹤元件1706可以基於BRRS中的一或多者,經由接收元件1704來接收對波束索引的指示。波束索引可以是精細波束索引。基於波束索引,波束追蹤元件1706可以選擇或辨識通訊元件1708要經由其來與UE 1750進行通訊的精細波束。波束追蹤元件1706可以向通訊元件1708指示波束索引,其中該波束索引可以是用於與UE 1750的通訊(例如,上行鏈路及/或下行鏈路通訊)的新的活動波束。
在一個態樣中,波束追蹤元件1706可以經由產生訊息的傳輸來向UE 1750指示要執行波束追蹤。例如,波束追蹤元件1706可以產生用於指示要執行波束追蹤的訊息的傳輸,並且該訊息可以是在PDCCH或PDSCH上攜帶的。在一個態樣中,該訊息可以是經由PDCCH中的DCI發送的。
裝置1702可以包括執行上述圖10A、圖10B及/或圖12的流程圖中的演算法的方塊之每一個方塊的另外的元件。照此,可以由元件執行上述圖10A、圖10B及/或圖12的流程圖之每一個方塊,並且裝置1702可以包括彼等元件中的一或多個元件。元件可以是特定地被配置為執行所述過程/演算法的、由被配置為執行所述過程/演算法的處理器實現的、儲存在電腦可讀取媒體內用於由處理器來實現的或其某種組合的一或多個硬體元件。
圖18是圖示採用處理系統1814的裝置1702'的硬體實現方式的實例的圖1800。可以利用匯流排架構(通常由匯流排1824代表)來實現處理系統1814。匯流排1824可以包括任何數量的互聯的匯流排和橋路,此取決於處理系統1814的特定應用和整體設計約束。匯流排1824將包括一或多個處理器及/或硬體元件(由處理器1804代表)、元件1704、1706、1708、1710、1712以及電腦可讀取媒體/記憶體1806的各種電路連結到一起。匯流排1824亦可以將諸如時序源、周邊設備、電壓調節器以及功率管理電路的各種其他電路進行連結,其是本領域公知的電路,因此將不做進一步地描述。
處理系統1814可以耦合到收發機1810。收發機1810耦合到一或多個天線1820。收發機1810提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置進行通訊的構件。收發機1810從一或多個天線1820接收信號,從所接收的信號中提取資訊,以及向處理系統1814(具體為接收元件1704)提供所提取的資訊。另外,收發機1810從處理系統1814(具體為發送元件1710)接收資訊,並且基於所接收到的資訊來產生要被應用到一或多個天線1820的信號。處理系統1814包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體1806的處理器1804。處理器1804負責一般的處理,包括儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1806上的軟體的執行。當處理器1804執行軟體時,該軟體使得處理系統1814執行上文所描述的針對任何特定裝置的各種功能。電腦可讀取媒體/記憶體1806亦可以用於儲存執行軟體時由處理器1804所操縱的資料。處理系統1814亦包括元件1704、1706、1708、1710、1712中的至少一者。元件可以是在處理器1804中執行的、駐存/儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1806中的軟體元件、耦合到處理器1804的一或多個硬體元件,或其某種組合。處理系統1814可以是基地台310的元件,並且可以包括TX處理器316、RX處理器370以及控制器/處理器375中的至少一者及/或記憶體376。
在一個配置中,用於無線通訊的裝置1702/1702'包括:用於經由第一活動波束來與UE進行通訊的構件。裝置1702/1702'亦可以包括:用於決定要與UE執行波束追蹤的構件,其中波束追蹤包括辨識用於UE和基地台之間的通訊的新波束。裝置1702/1702'亦可以包括:用於基於決定要執行波束追蹤,來與UE執行波束追蹤的構件。裝置1702/1702'亦可以包括:用於基於波束追蹤,經由第二活動波束來與UE進行通訊的構件。
在一個態樣中,用於決定要針對UE執行波束追蹤的構件被配置為:決定UE從DRX的不活動週期轉變到DRX的活動週期的時間,並且用於執行波束追蹤的構件被配置為:基於所決定的時間來執行波束追蹤。
在一個態樣中,用於執行波束追蹤的構件被配置用於以下各項中的一項或多項:發送至少一個波束參考信號;基於波束參考信號,從UE接收對第一波束索引的第一指示;基於對第一波束索引的第一指示,發送至少一個波束精化參考信號;及基於至少一個波束精化參考信號,接收對第二波束索引的第二指示,其中第二波束索引與第二活動波束相對應。
在一個態樣中,用於執行波束追蹤的構件被配置用於以下各項中的一項或多項:從UE接收針對波束追蹤的請求;基於針對波束追蹤的請求,發送至少一個波束精化參考信號;及基於至少一個波束精化參考信號,接收對波束索引的指示,其中波束索引與第二活動波束相對應。
在一個態樣中,用於經由第一活動波束來與UE進行通訊的構件被配置為:向UE發送參考信號,以決定第一活動波束是否在失效,以及用於決定要針對UE發起波束追蹤的構件被配置為:基於參考信號,從UE接收回應;及基於所接收的回應,偵測無線電鏈路失敗。
在一個態樣中,經由第一活動波束來與UE的通訊是利用第一RAT來執行的,以及回應是經由第二RAT來接收的,其中與第一RAT相比,第二RAT具有較低的載頻。在一個態樣中,參考信號是CSI-RS、CRS、SSS、MRS、DMRS或BRS中的一者,以及回應包括CQI、SINR、SNR、RSSI、RSRP或RSRQ中的至少一者。
在一個態樣中,用於與UE執行波束追蹤的構件被配置為:向UE發送用於指示要執行波束追蹤的訊息,並且該訊息是在PDCCH或PDSCH上發送的。在一個態樣中,該訊息是經由PDCCH中的DCI發送的。
在一個態樣中,用於決定要針對UE發起波束追蹤的構件被配置為:決定不存在經由第一活動波束與UE的通訊。在一個態樣中,決定不存在經由第一活動波束與UE的通訊是基於不存在PUCCH上攜帶的資料、不存在PUSCH上攜帶的資料或者不存在來自UE的ACK/NACK訊息的。
上述構件可以是被配置為執行由上述構件所記載的功能的裝置1702的上述元件及/或裝置1702'的處理系統1814中的一或多者。如上文所描述的,處理系統1814可以包括TX處理器316、RX處理器370以及控制器/處理器375。照此,在一個配置中,上述構件可以是被配置為執行由上述構件所記載的功能的TX處理器316、RX處理器370以及控制器/處理器375。
圖19是圖示在示例性裝置1902中的不同構件/元件間的資料流的概念性資料流圖1900。該裝置可以是UE(例如,UE 604)。在圖1900中圖示的資料流將被認為是說明性的。因此,根據各個態樣,可以存在一或多個另外的構件/元件,並且可以不存在一或多個所圖示的構件/元件。此外,除了所圖示的資料流之外,亦可以發生構件/元件之間的各種的資料流。
裝置1902可以包括接收元件1904,其被配置為從基地台(例如,基地台1950、mmW基地台、eNB等)接收信號。裝置1902亦可以包括發送元件1910,其被配置為向基地台(例如,基地台1950、mmW基地台、eNB等)發送信號。
在一個態樣中,裝置1902可以包括通訊元件1908。通訊元件1908可以被配置為決定與波束索引相對應的波束,其可以是基地台1950處的波束和相應的波束索引。通訊元件1908可以向接收元件1904提供對波束索引的指示,使得接收元件1904可以經由與波束索引相對應的波束來從基地台1950接收資料。通訊元件1908可以向發送元件1910提供對波束索引的指示,使得發送元件1910可以經由與波束索引相對應的波束來向基地台1950發送資料。裝置1902與基地台1950進行通訊所經由的波束可以是活動波束。
在一個態樣中,波束追蹤元件1906可以與基地台1950執行波束追蹤。波束追蹤可以允許裝置1902選擇或辨識用於與基地台1950的通訊的活動波束(例如,新波束)。在一個態樣中,波束追蹤元件1906可以經由接收元件1904來接收一或多個BRS(例如,粗糙波束集合)。波束追蹤元件1906可以量測一或多個接收的BRS的相應的信號品質,並且可以選擇與接收的BRS的最優(例如,最高)信號品質相對應的最優波束。波束追蹤元件1906可以經由發送元件1910來發送對與所選擇的最優波束相對應的第一波束索引的第一指示。第一波束索引可以是粗糙波束索引。基於第一波束索引,波束追蹤元件1906可以例如經由精細波束集合來接收一或多個BRRS。波束追蹤元件1906可以基於一或多個BRRS來選擇精細波束(例如,波束追蹤元件可以基於BRRS的最優或最高信號品質來選擇最優波束)。波束追蹤元件1906可以經由發送元件1910來發送對第二波束索引的第二指示,其中第二波束索引與具有最優或最高信號品質的BRRS相對應。第二波束索引可以是精細波束索引。波束追蹤元件1906可以向通訊元件1908指示第二波束索引,其中第二波束索引可以是用於與基地台1950的通訊(例如,上行鏈路及/或下行鏈路通訊)的新的活動波束。
在一個態樣中,波束追蹤元件1906可以經由發送元件1910來發送對執行波束追蹤的請求(例如,BAR)。基於針對波束追蹤的請求,波束追蹤元件1906可以例如經由精細波束集合來接收一或多個BRRS。波束追蹤元件1906可以基於一或多個BRRS來選擇精細波束(例如,波束追蹤元件可以基於BRRS的最優或最高信號品質來選擇最優波束)。波束追蹤元件1906可以經由發送元件1910來發送對波束索引的指示,其中波束索引與具有最優或最高信號品質的BRRS相對應。波束索引可以是精細波束索引。波束追蹤元件1906可以向通訊元件1908指示第二波束索引,其中第二波束索引可以是用於與基地台1950的通訊(例如,上行鏈路及/或下行鏈路通訊)的新的活動波束。
在一個態樣中,波束追蹤元件1906可以從基地台1950接收用於指示要執行波束追蹤的訊息(例如,信號)。例如,波束追蹤元件1906可以經由接收元件1904來接收用於指示要執行波束追蹤的訊息,並且該訊息可以是在PDCCH或PDSCH上攜帶的。在一個態樣中,該訊息可以是經由PDCCH中的DCI接收的。
裝置1902可以包括決定元件1912。決定元件1912可以被配置為決定要與基地台1950執行波束追蹤。波束追蹤可以包括對裝置1902要經由其來與基地台1950進行通訊的活動波束的選擇或辨識。決定元件1912可以向波束追蹤元件1906提供關於要執行波束追蹤的指示,以便執行波束追蹤。
在一個態樣中,決定元件1912可以被配置為:經由接收元件1904來接收與波束追蹤相關聯的信號。在一個態樣中,信號可以是BRS或BRRS。在另一個態樣中,信號可以是參考信號。參考信號可以是CSI-RS、CRS、SSS、MRS、DMRS等中的一者。
在一個態樣中,決定元件1912可以被配置為:使得發送元件1910發送對參考信號的回應。在各個態樣中,回應可以包括CQI、SINR、SNR、RSSI、BRSRP、RSRP或RSRQ中的一者。例如,決定元件1912可以基於參考信號來量測信號品質(例如,SINR、SNR、RSSI、BRSRP、RSRP、RSRQ等)。決定元件1912可以產生包括所量測的信號品質的回應。
在一個態樣中,決定元件1912可以經由第一RAT(例如,5G RAT、mmW RAT、近mmW RAT等)來接收信號。然而,決定元件1912可以使得經由第二RAT來發送回應,其中與第一RAT相比,第二RAT具有不同的載頻,例如,與第一RAT相比,第二RAT可以具有較低的載頻,並且第二RAT可以是低於6 GHz RAT及/或LTE RAT。
在一個態樣中,決定元件1912可以基於信號(例如,參考信號)來偵測無線電鏈路失敗。例如,決定元件1912可以量測參考信號的信號品質。決定元件1912可以將信號品質與閾值進行比較,並且基於所量測的信號品質與閾值的比較結果來偵測無線電鏈路失敗。決定元件1912可以基於所偵測的無線電鏈路失敗來決定要執行波束追蹤。決定元件1912可以使得發送元件1910向基地台1950發送對所偵測的無線電鏈路失敗的指示及/或決定元件1912可以向波束追蹤元件1906指示要執行波束追蹤,例如以恢復用於通訊的活動波束。
裝置1902可以包括執行上述圖11A、圖11B及/或圖13的流程圖中的演算法的方塊之每一個方塊的另外的元件。照此,可以由元件執行上述圖11A、圖11B及/或圖13的流程圖之每一個方塊,並且裝置1902可以包括彼等元件中的一或多個元件。元件可以是特定地被配置為執行所述過程/演算法的、由被配置為執行所述過程/演算法的處理器實現的、儲存在電腦可讀取媒體內用於由處理器來實現的或其某種組合的一或多個硬體元件。
圖20是圖示採用處理系統2014的裝置1902'的硬體實現方式的實例的圖2000。可以利用匯流排架構(通常由匯流排2024代表)來實現處理系統2014。匯流排2024可以包括任何數量的互聯的匯流排和橋路,此取決於處理系統2014的特定應用和整體設計約束。匯流排2024將包括一或多個處理器及/或硬體元件(由處理器2004代表)、元件1904、1906、1908、1910、1912以及電腦可讀取媒體/記憶體2006的各種電路連結到一起。匯流排2024亦可以將諸如時序源、周邊設備、電壓調節器以及功率管理電路的各種其他電路進行連結,其是本領域公知的電路,因此將不做進一步地描述。
處理系統2014可以耦合到收發機2010。收發機2010耦合到一或多個天線2020。收發機2010提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置進行通訊的構件。收發機2010從一或多個天線2020接收信號,從所接收的信號中提取資訊,以及向處理系統2014(具體為接收元件1904)提供所提取的資訊。另外,收發機2010從處理系統2014(具體為發送元件1910)接收資訊,並且基於所接收到的資訊來產生要被應用到一或多個天線2020的信號。處理系統2014包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體2006的處理器2004。處理器2004負責一般的處理,包括儲存在電腦可讀取媒體/記憶體2006上的軟體的執行。當處理器2004執行軟體時,該軟體使得處理系統2014執行上文所描述的針對任何特定裝置的各種功能。電腦可讀取媒體/記憶體2006亦可以用於儲存執行軟體時由處理器2004所操縱的資料。處理系統2014亦包括元件1904、1906、1908、1910、1912中的至少一者。元件可以是在處理器2004中執行的、駐存/儲存在電腦可讀取媒體/記憶體2006中的軟體元件、耦合到處理器2004的一或多個硬體元件,或其某種組合。處理系統2014可以是UE 350的元件,並且可以包括TX處理器368、RX處理器356以及控制器/處理器359中的至少一者及/或記憶體360。
在一個配置中,用於無線通訊的裝置1902/1902'包括:用於經由第一活動波束來與基地台進行通訊的構件。裝置1902/1902'亦可以包括:用於從基地台接收與波束追蹤相關聯的信號的構件,其中波束追蹤包括辨識用於裝置1902/1902'和基地台之間的通訊的新波束。裝置1902/1902'亦可以包括:用於基於與波束追蹤相關聯的信號,經由第二活動波束來與基地台進行通訊的構件。
在一個態樣中,信號包括BRRS,並且裝置1902/1902'亦包括:用於基於BRRS,向基地台發送與第二活動波束相對應的波束索引的構件。在一個態樣中,信號包括BRS,並且裝置1902/1902'亦包括:用於向基地台發送與粗糙波束相對應的波束索引的構件。在一個態樣中,裝置1902/1902'亦可以包括:用於基於信號,向基地台發送對執行波束追蹤的請求的構件。
在一個態樣中,用於經由第一活動波束來與基地台進行通訊的構件被配置為接收參考信號,並且裝置1902/1902'亦包括:用於基於接收到參考信號來偵測無線電鏈路失敗的構件,以及用於基於所偵測的無線電鏈路失敗來向基地台發送指示的構件。在一個態樣中,參考信號是CSI-RS、CRS、SSS、MRS、DMRS或BRS中的一者,以及指示包括CQI、SINR、SNR、RSSI、RSRP或RSRQ中的至少一者。在一個態樣中,用於經由第一活動波束來與基地台進行通訊的構件是利用第一RAT來執行的,以及用於發送指示的構件被配置為:經由第二RAT來發送指示,其中與第二RAT相比,第一RAT具有較高的載頻。
在一個態樣中,裝置1902/1902'亦包括:用於與基地台執行波束追蹤的構件。在一個態樣中,用於執行波束追蹤的構件被配置用於以下各項中的一項或多項:從基地台接收至少一個BRS;基於BRS,向基地台發送對第一波束索引的第一指示;接收至少一個BRRS;及基於至少一個BRRS,發送對第二波束索引的第二指示。
在一個態樣中,信號是在PDCCH或PDSCH上接收的。在一個態樣中,信號是經由PDCCH上的DCI接收的。
上述構件可以是被配置為執行由上述構件所記載的功能的裝置1902的上述元件及/或裝置1902'的處理系統2014中的一或多者。如上文所描述的,處理系統2014可以包括TX處理器368、RX處理器356以及控制器/處理器359。照此,在一個配置中,上述構件可以是被配置為執行由上述構件所記載的功能的TX處理器368、RX處理器356以及控制器/處理器359。
圖21是圖示在示例性裝置2102中的不同構件/元件間的資料流的概念性資料流圖2100。該裝置可以是基地台(例如,基地台702、基地台802等)。在圖2100中圖示的資料流將被認為是說明性的。因此,根據各個態樣,可以存在一或多個另外的構件/元件,並且可以不存在一或多個所圖示的構件/元件。此外,除了所圖示的資料流之外及/或替代所圖示的資料流,可以發生構件/元件之間的各種的資料流。
裝置2102可以包括接收元件2104,其被配置為從UE(例如,UE 2150、mmW UE等)接收信號。裝置2102亦可以包括發送元件2110,其被配置為向UE(例如,UE 2150、mmW UE等)發送信號。
裝置2102可以包括通訊元件2108。通訊元件2108可以被配置為決定與波束索引相對應的波束。通訊元件2108可以向接收元件2104提供對波束索引的指示,使得接收元件2104可以經由與波束索引相對應的波束來從UE 2150接收資料。通訊元件2108可以向發送元件2110提供對波束索引的指示,使得發送元件2110可以經由與波束索引相對應的波束來向UE 2150發送資料。裝置2102與UE 2150進行通訊所經由的波束可以是活動波束。
在一個態樣中,裝置2102可以包括控制元件2112。控制元件2112可以被配置為:決定要經由控制資訊波束在控制通道上傳送控制資訊所採用的週期。在一個態樣中,控制元件2112可以使得發送元件向UE發送用於指示週期的資訊。在一個態樣中,控制元件2112可以使得經由RRC訊號傳遞來發送用於指示週期的資訊。在另一個態樣中,控制元件2112可以使得在PDDCH上發送用於指示週期的資訊。例如,控制元件2112可以使得將用於指示週期的資訊作為PDCCH的DCI來發送。
在一個態樣中,控制元件2112可以採用該週期,經由控制資訊波束在控制通道上與UE傳送控制資訊。控制資訊波束可以不同於活動波束。在一個態樣中,控制資訊波束包括與候選波束索引集合中包括的波束索引相對應的至少一個候選波束。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個寬波束,該寬波束可以具有比活動波束的角大的角。
在一個態樣中,控制通道可以包括PUCCH。控制元件2112可以被配置為:基於該週期,經由接收元件,經由控制資訊波束來接收在PUCCH上攜帶的控制資訊。
裝置2102可以包括用於切換或改變活動波束的波束切換元件2106。波束切換元件2106可以經由接收元件2104來接收對改變活動波束的請求。該請求可以指示與第二波束相對應的波束索引。例如,該請求可以經由循環偏移或跨越符號的擴展中的至少一者來指示波束索引。在另一個實例中,該請求可以經由次載波區域或RACH中的至少一者來指示波束索引。波束切換元件2106可以基於該請求來決定第二波束並且向通訊元件2108提供波束索引,以用於經由新的活動波束的通訊。
該裝置可以包括執行上述圖14的流程圖中的演算法的方塊之每一個方塊的另外的元件。照此,可以由元件執行上述圖14的流程圖之每一個方塊,並且該裝置可以包括彼等元件中的一或多個元件。元件可以是特定地被配置為執行所述過程/演算法的、由被配置為執行所述過程/演算法的處理器實現的、儲存在電腦可讀取媒體內用於由處理器來實現的或其某種組合的一或多個硬體元件。
圖22是圖示採用處理系統2214的裝置2102'的硬體實現方式的實例的圖2200。可以利用匯流排架構(通常由匯流排2224代表)來實現處理系統2214。匯流排2224可以包括任何數量的互聯的匯流排和橋路,此取決於處理系統2214的特定應用和整體設計約束。匯流排2224將包括一或多個處理器及/或硬體元件(由處理器2204代表)、元件2104、2106、2108、2110、2112以及電腦可讀取媒體/記憶體2206的各種電路連結到一起。匯流排2224亦可以將諸如時序源、周邊設備、電壓調節器以及功率管理電路的各種其他電路進行連結,其是本領域公知的電路,因此將不做進一步地描述。
處理系統2214可以耦合到收發機2210。收發機2210耦合到一或多個天線2220。收發機2210提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置進行通訊的構件。收發機2210從一或多個天線2220接收信號,從所接收的信號中提取資訊,以及向處理系統2214(具體為接收元件2104)提供所提取的資訊。另外,收發機2210從處理系統2214(具體為發送元件2110)接收資訊,並且基於所接收到的資訊來產生要被應用到一或多個天線2220的信號。處理系統2214包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體2206的處理器2204。處理器2204負責一般的處理,包括儲存在電腦可讀取媒體/記憶體2206上的軟體的執行。當處理器2204執行軟體時,該軟體使得處理系統2214執行上文所描述的針對任何特定裝置的各種功能。電腦可讀取媒體/記憶體2206亦可以用於儲存執行軟體時由處理器2204所操縱的資料。處理系統2214亦包括元件2104、2106、2108、2110、2112中的至少一者。元件可以是在處理器2204中執行的、駐存/儲存在電腦可讀取媒體/記憶體2206中的軟體元件、耦合到處理器2204的一或多個硬體元件,或其某種組合。處理系統2214可以是基地台310的元件,並且可以包括TX處理器316、RX處理器370以及控制器/處理器375中的至少一者及/或記憶體376。
在一個配置中,用於無線通訊的裝置2102/2102'包括:用於經由活動波束來與UE進行通訊的構件。裝置2102/2102'亦包括:用於向UE發送資訊的構件,該資訊用於指示要經由控制資訊波束在控制通道上傳送控制資訊所採用的週期。裝置2102/2102'亦包括:用於採用該週期,經由控制資訊波束在控制通道上與UE傳送控制資訊的構件。
在一個態樣中,控制通道包括PUCCH,並且用於在控制通道上與UE傳送控制資訊的構件被配置為:基於該週期,經由控制資訊波束從UE接收在PUCCH上攜帶的控制資訊。
在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個候選波束,至少一個候選波束與基地台所維護的候選波束索引集合中包括的波束索引相對應。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個寬波束,該至少一個寬波束具有比活動波束的角大的角。
在一個態樣中,用於指示週期的資訊是經由RRC訊號傳遞發送的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊是在PDCCH上發送的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊包括PDCCH的DCI。
在一個態樣中,裝置2102/2102'亦可以包括:用於接收對改變活動波束的請求的構件,該請求用於指示與第二波束相對應的波束索引。在一個態樣中,裝置2102/2102'亦可以包括:用於將活動波束改變為與請求所指示的波束索引相對應的第二波束的構件。在一個態樣中,該請求經由循環偏移或跨越符號的擴展中的至少一者來指示波束索引。在一個態樣中,該請求經由次載波區域或RACH中的至少一者來指示波束索引。
上述構件可以是被配置為執行由上述構件所記載的功能的裝置2102的上述元件及/或裝置2102'的處理系統2214中的一或多者。如上文所描述的,處理系統2214可以包括TX處理器316、RX處理器370以及控制器/處理器375。照此,在一個配置中,上述構件可以是被配置為執行由上述構件所記載的功能的TX處理器316、RX處理器370以及控制器/處理器375。
圖23是圖示在示例性裝置2302中的不同構件/元件間的資料流的概念性資料流圖2300。該裝置可以是UE(例如,UE 704、UE 804等)。在圖2300中圖示的資料流將被認為是說明性的。因此,根據各個態樣,可以存在一或多個另外的構件/元件,並且可以不存在一或多個所圖示的構件/元件。此外,除了所圖示的資料流之外,亦可以發生構件/元件之間的各種的資料流。
裝置2302可以包括接收元件2304,其被配置為從基地台(例如,基地台2350、mmW基地台、eNB等)接收信號。裝置2302亦可以包括發送元件2310,其被配置為向基地台(例如,基地台2350、mmW基地台、eNB等)發送信號。
在一個態樣中,裝置2302可以包括通訊元件2308。通訊元件2308可以被配置為決定與波束索引相對應的波束,其可以是基地台2350處的波束和相應的波束索引。通訊元件2308可以向接收元件2304提供對波束索引的指示,使得接收元件2304可以經由與波束索引相對應的波束來從基地台2350接收資料。通訊元件2308可以向發送元件2310提供對波束索引的指示,使得發送元件2310可以經由與波束索引相對應的波束來向基地台2350發送資料。裝置2302與基地台2350進行通訊所經由的波束可以是活動波束。
在一個態樣中,裝置2302可以包括控制元件2312。控制元件2312可以被配置為:決定要經由控制資訊波束在控制通道上傳送控制資訊所採用的週期。在一個態樣中,控制元件2312可以經由接收元件2304,從基地台2350接收發送元件發送的、用於指示週期的資訊。控制元件2312可以基於用於指示週期的資訊來決定該週期。在一個態樣中,控制元件2312可以經由RRC訊號傳遞來接收用於指示週期的資訊。在另一個態樣中,控制元件2312可以在PDDCH上接收用於指示週期的資訊。例如,控制元件2312可以將用於指示週期的資訊作為PDCCH的DCI來接收。
在一個態樣中,控制元件2312可以採用該週期,經由控制資訊波束在控制通道上與基地台2350傳送控制資訊。控制資訊波束可以不同於活動波束。在一個態樣中,控制資訊波束包括與候選波束索引集合中包括的波束索引相對應的至少一個候選波束。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個寬波束,該寬波束可以具有比活動波束的角大的角。
在一個態樣中,控制通道可以包括PUCCH。控制元件2312可以被配置為:基於該週期,經由控制資訊波束來向基地台2350發送控制資訊。
裝置2302可以包括用於切換或改變活動波束的波束切換元件2306。波束切換元件2306可以經由發送元件2310來發送對改變活動波束的請求。該請求可以指示與第二波束相對應的波束索引。例如,該請求可以經由循環偏移或跨越符號的擴展中的至少一者來指示波束索引。在另一個實例中,該請求可以經由次載波區域或RACH中的至少一者來指示波束索引。波束切換元件2306可以向通訊元件2308提供波束索引,以用於經由新的活動波束的通訊,其中在發送該請求之後,該新的活動波束可以與基地台2350處的活動波束匹配。
該裝置可以包括執行上述圖15的流程圖中的演算法的方塊之每一個方塊的另外的元件。照此,可以由元件執行上述圖15的流程圖之每一個方塊,並且該裝置可以包括彼等元件中的一或多個元件。元件可以是特定地被配置為執行所述過程/演算法的、由被配置為執行所述過程/演算法的處理器實現的、儲存在電腦可讀取媒體內用於由處理器來實現的或其某種組合的一或多個硬體元件。
圖24是圖示採用處理系統2414的裝置2302'的硬體實現方式的實例的圖2400。可以利用匯流排架構(通常由匯流排2424代表)來實現處理系統2414。匯流排2424可以包括任何數量的互聯的匯流排和橋路,此取決於處理系統2414的特定應用和整體設計約束。匯流排2424將包括一或多個處理器及/或硬體元件(由處理器2404代表)、元件2304、2306、2308、2310、2312以及電腦可讀取媒體/記憶體2406的各種電路連結到一起。匯流排2424亦可以將諸如時序源、周邊設備、電壓調節器以及功率管理電路的各種其他電路進行連結,其是本領域公知的電路,因此將不做進一步地描述。
處理系統2414可以耦合到收發機2410。收發機2410耦合到一或多個天線2420。收發機2410提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置進行通訊的構件。收發機2410從一或多個天線2420接收信號,從所接收的信號中提取資訊,以及向處理系統2414(具體為接收元件2304)提供所提取的資訊。另外,收發機2410從處理系統2414(具體為發送元件2310)接收資訊,並且基於所接收到的資訊來產生要被應用到一或多個天線2420的信號。處理系統2414包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體2406的處理器2404。處理器2404負責一般的處理,包括儲存在電腦可讀取媒體/記憶體2406上的軟體的執行。當處理器2404執行軟體時,該軟體使得處理系統2414執行上文所描述的針對任何特定裝置的各種功能。電腦可讀取媒體/記憶體2406亦可以用於儲存執行軟體時由處理器2404所操縱的資料。處理系統2414亦包括元件2304、2306、2308、2310、2312中的至少一者。元件可以是在處理器2404中執行的、駐存/儲存在電腦可讀取媒體/記憶體2406中的軟體元件、耦合到處理器2404的一或多個硬體元件,或其某種組合。處理系統2414可以是UE 350的元件,並且可以包括TX處理器368、RX處理器356以及控制器/處理器359中的至少一者及/或記憶體360。
在一個配置中,用於無線通訊的裝置2302/2302'包括:用於經由活動波束來與基地台進行通訊的構件。在一個態樣中,裝置2302/2302'亦包括:用於從基地台接收資訊的構件,該資訊用於指示要經由控制資訊波束在控制通道上傳送控制資訊所採用的週期。在一個態樣中,裝置2302/2302'亦包括:用於採用該週期,經由控制資訊波束在控制通道上與基地台傳送控制資訊的構件。
在一個態樣中,控制通道包括PUCCH,並且用於在控制通道上傳送控制資訊的構件被配置為:基於該週期,經由控制資訊波束在PUCCH上向基地台發送控制資訊。
在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個候選波束,至少一個候選波束與候選波束索引集合中包括的波束索引相對應。在一個態樣中,控制資訊波束包括至少一個寬波束,該至少一個寬波束具有比活動波束的角大的角。在一個態樣中,用於指示週期的資訊是使用RRC訊號傳遞接收的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊是在PDCCH上接收的。在一個態樣中,用於指示週期的資訊由PDCCH的DCI來指示。
在一個態樣中,裝置2302/2302'亦包括:用於向基地台發送對改變活動波束的請求的構件,該請求用於指示與第二波束相對應的波束索引。在一個態樣中,裝置2302/2302'亦包括:用於將活動波束改變為與請求所指示的波束索引相對應的第二波束的構件。在一個態樣中,該請求經由循環偏移或跨越符號的擴展中的至少一者來指示波束索引。在一個態樣中,該請求經由次載波區域或RACH中的至少一者來指示波束索引。
上述構件可以是被配置為執行由上述構件所記載的功能的裝置2302的上述元件及/或裝置2302'的處理系統2414中的一或多者。如上文所描述的,處理系統2414可以包括TX處理器368、RX處理器356以及控制器/處理器359。照此,在一個配置中,上述構件可以是被配置為執行由上述構件所記載的功能的TX處理器368、RX處理器356以及控制器/處理器359。
圖25是圖示在示例性裝置2502中的不同構件/元件間的資料流的概念性資料流圖2500。該裝置可以是基地台(例如,基地台902等)。在圖2500中圖示的資料流將被認為是說明性的。因此,根據各個態樣,可以存在一或多個另外的構件/元件,並且可以不存在一或多個所圖示的構件/元件。此外,除了所圖示的資料流之外及/或替代所圖示的資料流,可以發生構件/元件之間的各種的資料流。
裝置2502可以包括接收元件2504,其被配置為從UE(例如,UE 2550、mmW UE等)接收信號。裝置2502亦可以包括發送元件2510,其被配置為向UE(例如,UE 2550、mmW UE等)發送信號。
在一些態樣中,裝置2502可以包括決定元件2512。決定元件2512可以被配置為:決定與要經由其來發送一或多個參考信號的裝置2502的一或多個波束相對應的一或多個波束索引。例如,決定元件2512可以經由接收元件2504來從UE 2550接收一或多個波束索引。波束索引可以是基於裝置2502先前發送的一或多個參考信號的,諸如一或多個BRS、BRRS、CSI-RS或另一個參考信號。
在一個態樣中,在一或多個BSI報告中從UE 2550接收一或多個波束索引。在一個態樣中,與一或多個波束相對應的一或多個波束索引是在PUSCH或PUCCH上接收的。當多於兩個的符號被預留用於參考信號傳輸時,可以在PUSCH上接收與一或多個波束相對應的一或多個波束索引。當兩個或更少的符號被預留用於參考信號傳輸時,可以在PUCCH上接收與一或多個波束相對應的一或多個波束索引。
在一個態樣中,決定元件2512可以基於最近從UE 2550接收的一或多個波束索引,來決定一或多個波束索引。在一個態樣中,決定元件2512可以基於在同步子訊框期間發送一或多個BRS,來決定一或多個波束索引。決定元件2512可以例如基於來自UE 2550的、用於指示與最優波束(例如,經由其來發送相關聯的BRS的波束,並且BRS具有最高的量測的信號品質)相對應的最優波束索引的回饋,來重複使用在其上發送一或多個BRS的波束。
決定元件2512可以向指示元件2506提供對與一或多個波束相對應的一或多個波束索引的指示。指示元件2506可以被配置為:產生對與一或多個波束相對應的一或多個波束索引的一或多個指示。隨後,指示元件2506可以使得發送元件2510向UE 2550發送一或多個指示。在一個態樣中,可以在PDCCH上攜帶一或多個指示。例如,一或多個指示可以被包括在PDCCH的DCI訊息的一或多個位元中。
決定元件2512可以向參考信號元件2508提供對與一或多個波束相對應的一或多個波束索引的指示。參考信號元件2508可以被配置為:產生一或多個參考信號。產生的參考信號可以是BRRS或CSI-RS中的至少一者。隨後,參考信號元件2508可以使得發送元件2510經由與一或多個波束索引相對應的一或多個波束來發送一或多個參考信號,其中一或多個波束索引是由指示元件2506發送給UE 2550的。
該裝置可以包括執行上述圖16的流程圖中的演算法的方塊之每一個方塊的另外的元件。照此,可以由元件執行上述圖16的流程圖之每一個方塊,並且該裝置可以包括彼等元件中的一或多個元件。元件可以是特定地被配置為執行所述過程/演算法的、由被配置為執行所述過程/演算法的處理器實現的、儲存在電腦可讀取媒體內用於由處理器來實現的或其某種組合的一或多個硬體元件。
圖26是圖示採用處理系統2614的裝置2502'的硬體實現方式的實例的圖2600。可以利用匯流排架構(通常由匯流排2624代表)來實現處理系統2614。匯流排2624可以包括任何數量的互聯的匯流排和橋路,此取決於處理系統2614的特定應用和整體設計約束。匯流排2624將包括一或多個處理器及/或硬體元件(由處理器2604代表)、元件2504、2506、2508、2510、2512以及電腦可讀取媒體/記憶體2606的各種電路連結到一起。匯流排2624亦可以將諸如時序源、周邊設備、電壓調節器以及功率管理電路的各種其他電路進行連結,其是本領域公知的電路,因此將不做進一步地描述。
處理系統2614可以耦合到收發機2610。收發機2610耦合到一或多個天線2620。收發機2610提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置進行通訊的構件。收發機2610從一或多個天線2620接收信號,從所接收的信號中提取資訊,以及向處理系統2614(具體為接收元件2504)提供所提取的資訊。另外,收發機2610從處理系統2614(具體為發送元件2510)接收資訊,並且基於所接收到的資訊來產生要被應用到一或多個天線2620的信號。處理系統2614包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體2606的處理器2604。處理器2604負責一般的處理,包括儲存在電腦可讀取媒體/記憶體2606上的軟體的執行。當處理器2604執行軟體時,該軟體使得處理系統2614執行上文所描述的針對任何特定裝置的各種功能。電腦可讀取媒體/記憶體2606亦可以用於儲存執行軟體時由處理器2604所操縱的資料。處理系統2614亦包括元件2504、2506、2508、2510、2512中的至少一者。元件可以是在處理器2604中執行的、駐存/儲存在電腦可讀取媒體/記憶體2606中的軟體元件、耦合到處理器2604的一或多個硬體元件,或其某種組合。處理系統2614可以是基地台310的元件,並且可以包括TX處理器316、RX處理器370以及控制器/處理器375中的至少一者及/或記憶體376。
在一個配置中,用於無線通訊的裝置2502/2502'包括:用於在控制通道上,向UE發送對與一或多個波束相對應的一或多個波束索引的一或多個指示的構件。裝置2502/2502'亦可以包括:用於經由與一或多個波束索引相對應的一或多個波束,向UE發送一或多個參考信號的構件。在一個態樣中,控制通道包括PDCCH,以及一或多個指示被包括在DCI訊息的一或多個位元中。
在一個態樣中,用於發送對與一或多個波束相對應的一或多個波束索引的一或多個指示的構件被配置為:發送與一或多個BRS相關聯的一或多個波束,該一或多個BRS是在同步子訊框期間發送的。
在一個態樣中,用於發送對與一或多個波束相對應的一或多個波束索引的一或多個指示的構件被配置為:從UE接收與一或多個波束相對應的一或多個波束索引;及基於最近接收的一或多個波束索引來發送與一或多個波束相對應的一或多個波束索引。
在一個態樣中,與一或多個波束相對應的一或多個波束索引是在PUSCH或PUCCH上接收的。在一個態樣中,當多於兩個的符號用於參考信號傳輸時,與一或多個波束相對應的一或多個波束索引是基於經由PUSCH接收的一或多個波束索引來發送的。在一個態樣中,當兩個或更少的符號用於參考信號傳輸時,與一或多個波束相關聯的一或多個波束索引是基於經由PUCCH接收的一或多個波束索引來發送的。
在一個態樣中,一或多個參考信號包括CSI-RS或BRRS中的至少一者。在一個態樣中,用於發送對與一或多個波束相關聯的一或多個波束索引的一或多個指示的構件被配置為:發送與一或多個波束相關聯的一或多個波束索引,其中CSI-RS中的至少一者先前是經由一或多個波束發送的。
上述構件可以是被配置為執行由上述構件所記載的功能的裝置2502的上述元件及/或裝置2502'的處理系統2614中的一或多者。如上文所描述的,處理系統2614可以包括TX處理器316、RX處理器370以及控制器/處理器375。照此,在一個配置中,上述構件可以是被配置為執行由上述構件所記載的功能的TX處理器316、RX處理器370以及控制器/處理器375。
應當理解的是,所揭示的過程/流程圖中方塊的特定次序或層次只是對示例性方法的說明。應當理解的是,基於設計偏好可以重新排列過程/流程圖中方塊的特定次序或層次。此外,可以合併或省略一些方塊。所附的方法請求項以取樣次序提供了各個方塊的元素,但是並不意味著受限於所提供的特定次序或層次。
提供前面的描述以使得本領域的任何技藝人士能夠實施本文描述的各個態樣。對該等態樣的各種修改對於本領域技藝人士而言將是顯而易見的,以及本文所定義的一般原則可以應用到其他態樣。因此,本申請專利範圍不意欲受限於本文所圖示的態樣,而是符合與申請專利範圍所表達的內容相一致的全部範疇,其中除非明確地聲明如此,否則提及單數形式的元素不意欲意指「一個和僅僅一個」,而是「一或多個」。本文使用的詞語「示例性」意味著「作為示例、實例或說明」。本文中描述為「示例性」的任何態樣不必被解釋為優選於其他態樣或者比其他態樣有優勢。除非以其他方式明確地聲明,否則術語「一些」指的是一或多個。諸如「A、B或C中的至少一者」、「A、B或C中的一或多者」、「A、B和C中的至少一者」、「A、B和C中的一或多者」以及「A、B、C或其任意組合」的組合包括A、B及/或C的任意組合,並且可以包括A的倍數、B的倍數或C的倍數。具體地,諸如「A、B或C中的至少一者」、「A、B或C中的一或多者」、「A、B和C中的至少一者」、「A、B和C中的一或多者」以及「A、B、C或其任意組合」的組合可以是僅A、僅B、僅C、A和B、A和C、B和C,或A和B和C,其中任何此種組合可以包含A、B或C中的一或多個成員或數個成員。遍及本案內容描述的各個態樣的元素的、對於本領域的一般技藝人士而言已知或者稍後將知的全部結構的和功能的均等物以引用方式明確地併入本文中,以及意欲由申請專利範圍來包含。此外,本文中所揭示的內容中沒有內容是想要奉獻給公眾的,不管此種揭示內容是否明確記載在申請專利範圍中。詞語「模組」、「機制」、「元素」、「設備」等等可能不是詞語「構件」的替代。因而,沒有請求項元素要被解釋為功能構件,除非元素是明確地使用短語「用於……的構件」來記載的。
100‧‧‧無線通訊系統和存取網路102‧‧‧基地台102'‧‧‧小型細胞104‧‧‧UE110‧‧‧覆蓋區域110'‧‧‧覆蓋區域120‧‧‧通訊鏈路132‧‧‧回載鏈路134‧‧‧回載鏈路150‧‧‧Wi-Fi存取點(AP)152‧‧‧Wi-Fi站(STA)154‧‧‧通訊鏈路160‧‧‧進化封包核心(EPC)162‧‧‧行動性管理實體(MME)164‧‧‧其他MME166‧‧‧服務閘道168‧‧‧多媒體廣播多播服務(MBMS)閘道170‧‧‧廣播多播服務中心(BM-SC)172‧‧‧封包資料網路(PDN)閘道174‧‧‧歸屬用戶伺服器(HSS)176‧‧‧IP服務180‧‧‧g節點B(gNB)/基地台182‧‧‧UE184‧‧‧波束成形198‧‧‧資訊200‧‧‧圖230‧‧‧圖250‧‧‧圖280‧‧‧圖310‧‧‧基地台316‧‧‧發送(TX)處理器318‧‧‧發射器320‧‧‧天線350‧‧‧UE352‧‧‧天線354‧‧‧接收器356‧‧‧接收(RX)處理器358‧‧‧通道估計器359‧‧‧控制器/處理器360‧‧‧接收(RX)處理器368‧‧‧TX處理器370‧‧‧RX處理器374‧‧‧通道估計器375‧‧‧控制器/處理器376‧‧‧記憶體400‧‧‧圖402‧‧‧基地台404‧‧‧UE406‧‧‧同步/發現信號420‧‧‧圖426‧‧‧波束成形信號502‧‧‧基地台504‧‧‧UE521‧‧‧波束522‧‧‧波束523‧‧‧波束524‧‧‧波束525‧‧‧波束526‧‧‧波束527‧‧‧波束528‧‧‧波束560‧‧‧第一指示565‧‧‧第二指示570‧‧‧第三指示600‧‧‧無線通訊系統602‧‧‧基地台604‧‧‧UE610‧‧‧第二RAT612a‧‧‧BRS612b‧‧‧BRS612c‧‧‧BRS612d‧‧‧BRS612e‧‧‧BRS612f‧‧‧BRS612g‧‧‧BRS612h‧‧‧BRS614c‧‧‧BRRS614d‧‧‧BRRS614f‧‧‧BRRS620a‧‧‧波束620b‧‧‧波束620c‧‧‧波束620d‧‧‧波束620e‧‧‧波束620f‧‧‧波束620g‧‧‧波束620h‧‧‧波束630‧‧‧波束索引集合640‧‧‧通訊642‧‧‧訊息644‧‧‧參考信號646‧‧‧回應648‧‧‧請求700‧‧‧無線通訊系統702‧‧‧基地台704‧‧‧UE720a‧‧‧波束720b‧‧‧波束720c‧‧‧波束720d‧‧‧波束720e‧‧‧波束720f‧‧‧波束720g‧‧‧波束720h‧‧‧波束740‧‧‧子訊框742‧‧‧資源744‧‧‧資源750‧‧‧請求760‧‧‧次載波對762‧‧‧次載波對764‧‧‧次載波對766‧‧‧次載波對770‧‧‧次載波對772‧‧‧次載波對774‧‧‧次載波對776‧‧‧次載波對800‧‧‧無線通訊系統802‧‧‧基地台804‧‧‧UE820e‧‧‧活動波束820f‧‧‧控制資訊波束822‧‧‧寬波束830‧‧‧候選波束索引集合840d‧‧‧第一波束840e‧‧‧第二波束842‧‧‧資訊844‧‧‧資訊902‧‧‧基地台904‧‧‧UE920‧‧‧圖950‧‧‧參考信號960‧‧‧無線通訊系統962‧‧‧時槽964‧‧‧符號966‧‧‧符號968‧‧‧符號970‧‧‧波束972‧‧‧波束974‧‧‧波束980‧‧‧無線通訊環境990‧‧‧資訊1000‧‧‧方法1002‧‧‧操作1004‧‧‧操作1006‧‧‧操作1008‧‧‧操作1020‧‧‧方法1022‧‧‧操作1024‧‧‧操作1026‧‧‧操作1100‧‧‧方法1102‧‧‧操作1104‧‧‧操作1106‧‧‧操作1108‧‧‧操作1120‧‧‧方法1122‧‧‧操作1124‧‧‧操作1126‧‧‧操作1200‧‧‧方法1202‧‧‧操作1204‧‧‧操作1206‧‧‧操作1208‧‧‧操作1220‧‧‧操作1222‧‧‧操作1224‧‧‧操作1226‧‧‧操作1228‧‧‧操作1230‧‧‧操作1300‧‧‧方法1302‧‧‧操作1304‧‧‧操作1306‧‧‧操作1308‧‧‧操作1320‧‧‧操作1322‧‧‧操作1324‧‧‧操作1326‧‧‧操作1328‧‧‧操作1400‧‧‧方法1402‧‧‧操作1404‧‧‧操作1406‧‧‧操作1408‧‧‧操作1410‧‧‧操作1420‧‧‧操作1500‧‧‧方法1502‧‧‧操作1504‧‧‧操作1506‧‧‧操作1508‧‧‧操作1510‧‧‧操作1520‧‧‧操作1600‧‧‧流程圖1602‧‧‧操作1604‧‧‧操作1606‧‧‧操作1620‧‧‧操作1622‧‧‧操作1624‧‧‧操作1628‧‧‧操作1700‧‧‧資料流圖1702‧‧‧裝置1702'‧‧‧裝置1704‧‧‧接收元件1706‧‧‧波束追蹤元件1708‧‧‧通訊元件1710‧‧‧發送元件1712‧‧‧決定元件1750‧‧‧UE1800‧‧‧圖1804‧‧‧處理器1806‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體1810‧‧‧收發機1814‧‧‧處理系統1820‧‧‧天線1824‧‧‧匯流排1900‧‧‧資料流圖1902‧‧‧裝置1902'‧‧‧裝置1904‧‧‧接收元件1906‧‧‧波束追蹤元件1908‧‧‧通訊元件1910‧‧‧發送元件1912‧‧‧決定元件1950‧‧‧基地台2000‧‧‧圖2004‧‧‧處理器2006‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體2010‧‧‧收發機2014‧‧‧處理系統2020‧‧‧天線2024‧‧‧匯流排2100‧‧‧資料流圖2102‧‧‧裝置2102'‧‧‧裝置2104‧‧‧接收元件2106‧‧‧波束切換元件2108‧‧‧通訊元件2110‧‧‧發送元件2112‧‧‧控制元件2150‧‧‧UE2200‧‧‧圖2204‧‧‧處理器2206‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體2210‧‧‧收發機2214‧‧‧處理系統2220‧‧‧天線2224‧‧‧匯流排2300‧‧‧資料流圖2302‧‧‧裝置2302'‧‧‧裝置2304‧‧‧接收元件2306‧‧‧波束切換元件2308‧‧‧通訊元件2310‧‧‧發送元件2312‧‧‧控制元件2350‧‧‧基地台2400‧‧‧圖2404‧‧‧處理器2406‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體2410‧‧‧收發機2414‧‧‧處理系統2420‧‧‧天線2424‧‧‧匯流排2500‧‧‧資料流圖2502‧‧‧裝置2502'‧‧‧裝置2504‧‧‧接收元件2506‧‧‧指示元件2508‧‧‧參考信號元件2510‧‧‧發送元件2512‧‧‧決定元件2550‧‧‧UE2600‧‧‧圖2604‧‧‧處理器2606‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體2610‧‧‧收發機2614‧‧‧處理系統2620‧‧‧天線2624‧‧‧匯流排
圖1是圖示無線通訊系統和存取網路的實例的圖。
圖2A、圖2B、圖2C和圖2D分別是圖示DL訊框結構、DL訊框結構內的DL通道、UL訊框結構以及UL訊框結構內的UL通道的LTE實例的圖。
圖3是圖示存取網路中的基地台和使用者設備(UE)的實例的圖。
圖4A和圖4B是無線通訊系統的圖。
圖5A至圖5G是無線通訊系統的圖。
圖6是無線通訊系統的圖。
圖7是無線通訊系統的圖。
圖8是無線通訊系統的圖。
圖9A至圖9E是無線通訊系統的圖。
圖10A和圖10B是無線通訊的方法的流程圖。
圖11A和圖11B是無線通訊的方法的流程圖。
圖12是無線通訊的方法的流程圖。
圖13是無線通訊的方法的流程圖。
圖14是無線通訊的方法的流程圖。
圖15是無線通訊的方法的流程圖。
圖16是無線通訊的方法的流程圖。
圖17是圖示在示例性裝置中的不同構件/元件間的資料流的概念性資料流圖。
圖18是圖示採用處理系統的裝置的硬體實現方式的實例的圖。
圖19是圖示在示例性裝置中的不同構件/元件間的資料流的概念性資料流圖。
圖20是圖示採用處理系統的裝置的硬體實現方式的實例的圖。
圖21是圖示在示例性裝置中的不同構件/元件間的資料流的概念性資料流圖。
圖22是圖示採用處理系統的裝置的硬體實現方式的實例的圖。
圖23是圖示在示例性裝置中的不同構件/元件間的資料流的概念性資料流圖。
圖24是圖示採用處理系統的裝置的硬體實現方式的實例的圖。
圖25是圖示在示例性裝置中的不同構件/元件間的資料流的概念性資料流圖。
圖26是圖示採用處理系統的裝置的硬體實現方式的實例的圖。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
(請換頁單獨記載) 無
1400‧‧‧方法
1402‧‧‧操作
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1420‧‧‧操作

Claims (30)

  1. 一種用於一基地台的無線通訊的方法,該方法包括以下步驟:經由一活動波束來與一使用者設備(UE)進行資料的通訊;經由該活動波束以向該UE發送資訊,該資訊用於指示要經由一控制資訊波束在一控制通道上傳送控制資訊所採用的一週期,該控制資訊與該資料不同;及採用該週期,經由該控制資訊波束在該控制通道上與該UE傳送該控制資訊,該控制資訊波束與該活動波束不同。
  2. 如請求項1所述之方法,其中該控制通道包括一實體上行鏈路控制通道(PUCCH),以及該在該控制通道上與該UE傳送該控制資訊之步驟包括以下步驟:基於該週期,經由該控制資訊波束來從該UE接收在該PUCCH上攜帶的該控制資訊。
  3. 如請求項1所述之方法,其中該控制資訊波束包括至少一個候選波束,該至少一個候選波束與該基地台所維護的一候選波束索引集合中包括的一波束索引相對應。
  4. 如請求項1所述之方法,其中該控制資訊波 束包括至少一個寬波束,該至少一個寬波束具有比該活動波束的角大的一角。
  5. 如請求項1所述之方法,其中用於指示該週期的該資訊是經由無線電資源控制(RRC)訊號傳遞發送的。
  6. 如請求項1所述之方法,其中用於指示該週期的該資訊是在一實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上發送的。
  7. 如請求項6所述之方法,其中用於指示該週期的該資訊包括該PDCCH的下行鏈路控制資訊(DCI)。
  8. 如請求項1所述之方法,亦包括以下步驟:接收對改變該活動波束的一請求,該請求用於指示與一第二波束相對應的一波束索引;及將該活動波束改變為與該請求所指示的該波束索引相對應的該第二波束。
  9. 如請求項8所述之方法,其中該請求經由一循環偏移或跨越符號的擴展中的至少一者來指示該波束索引。
  10. 如請求項8所述之方法,其中該請求經由一次載波區域或一隨機存取通道(RACH)中的至少一者來指示該波束索引。
  11. 一種用於一使用者設備(UE)的無線通訊的方法,該方法包括以下步驟:經由一活動波束來與一基地台進行資料的通訊;經由該活動波束以從該基地台接收資訊,該資訊用於指示要經由一控制資訊波束在一控制通道上傳送控制資訊所採用的一週期,該控制資訊與該資料不同;及採用該週期,經由該控制資訊波束在該控制通道上與該基地台傳送該控制資訊,該控制資訊波束與該活動波束不同。
  12. 如請求項11所述之方法,其中該控制通道包括一實體上行鏈路控制通道(PUCCH),以及該在該控制通道上傳送該控制資訊之步驟包括以下步驟:基於該週期,經由該控制資訊波束在該PUCCH上向該基地台發送該控制資訊。
  13. 如請求項11所述之方法,其中該控制資訊波束包括至少一個候選波束,該至少一個候選波束與一候選波束索引集合中包括的一波束索引相對應。
  14. 如請求項11所述之方法,其中該控制資訊波束包括至少一個寬波束,該至少一個寬波束具有比該活動波束的角大的一角。
  15. 如請求項11所述之方法,其中用於指示該 週期的該資訊是使用無線電資源控制(RRC)訊號傳遞接收的。
  16. 如請求項11所述之方法,其中用於指示該週期的該資訊是在一實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上接收的。
  17. 如請求項16所述之方法,其中用於指示該週期的該資訊是由該PDCCH的下行鏈路控制資訊(DCI)來指示的。
  18. 如請求項11所述之方法,亦包括以下步驟:向該基地台發送對改變該活動波束的一請求,該請求用於指示與一第二波束相對應的一波束索引;及將該活動波束改變為與該請求所指示的該波束索引相對應的該第二波束。
  19. 如請求項18所述之方法,其中該請求經由一循環偏移或跨越符號的擴展中的至少一者來指示該波束索引。
  20. 如請求項18所述之方法,其中該請求經由一次載波區域或一隨機存取通道(RACH)中的至少一者來指示該波束索引。
  21. 一種基地台,包括:用於經由一活動波束來與一使用者設備(UE)進行 資料的通訊的構件;用於經由該活動波束以向該UE發送資訊的構件,該資訊用於指示要經由一控制資訊波束在一控制通道上傳送控制資訊所採用的一週期,該控制資訊與該資料不同;及用於採用該週期,經由該控制資訊波束在該控制通道上與該UE傳送該控制資訊的構件,該控制資訊波束與該活動波束不同。
  22. 如請求項21所述之基地台,其中該控制通道包括一實體上行鏈路控制通道(PUCCH),以及該用於在該控制通道上與該UE傳送該控制資訊的構件被配置為:基於該週期,經由該控制資訊波束來從該UE接收在該PUCCH上攜帶的該控制資訊。
  23. 如請求項21所述之基地台,其中該控制資訊波束包括至少一個候選波束,該至少一個候選波束與該基地台所維護的一候選波束索引集合中包括的一波束索引相對應。
  24. 如請求項21所述之基地台,其中該控制資訊波束包括至少一個寬波束,該至少一個寬波束具有比該活動波束的角大的一角。
  25. 如請求項21所述之基地台,其中用於指示該週期的該資訊是經由無線電資源控制(RRC)訊號 傳遞發送的。
  26. 如請求項21所述之基地台,其中用於指示該週期的該資訊是在一實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上發送的。
  27. 一種使用者設備(UE),包括:用於經由一活動波束來與一基地台進行資料的通訊的構件;用於經由該活動波束以從該基地台接收資訊的構件,該資訊用於指示要經由一控制資訊波束在一控制通道上傳送控制資訊所採用的一週期,該控制資訊與該資料不同;及用於採用該週期,經由該控制資訊波束在該控制通道上與該基地台傳送該控制資訊的構件,該控制資訊波束與該活動波束不同。
  28. 如請求項27所述之UE,其中該控制通道包括一實體上行鏈路控制通道(PUCCH),以及該用於在該控制通道上傳送該控制資訊的構件被配置為:基於該週期,經由該控制資訊波束在該PUCCH上向該基地台發送該控制資訊。
  29. 如請求項27所述之UE,其中該控制資訊波束包括至少一個候選波束,該至少一個候選波束與一候選波束索引集合中包括的一波束索引相對應。
  30. 如請求項27所述之UE,其中該控制資訊波束包括至少一個寬波束,該至少一個寬波束具有比該活動波束的角大的一角。
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