TWI751181B - 無線通訊系統中使用波束成形傳送或接收的方法和設備 - Google Patents

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Abstract

本案公開用於在無線通訊系統中使用波束成形傳送或接收的方法和設備。在一個方法中,使用者設備接收指示第一資訊的第二訊號。使用者設備根據第一資訊而推導出至少一個特定使用者設備波束。使用者設備使用至少一個特定使用者設備波束以接收或傳送至少一個傳輸,其中至少一個傳輸是週期性通道狀態指示、排程請求或用於下行鏈路分配或上行鏈路資源的排程資訊。

Description

無線通訊系統中使用波束成形傳送或接收的方法和設備
本案涉及無線通訊網路,且更具體地說,涉及用於在無線通訊系統中使用波束成形傳送或接收的方法和設備。
隨著將大量數據傳送到行動通訊裝置以及從行動通訊裝置傳送大量數據的需求的快速增長,傳統的行動語音通訊網路演變成用互聯網協定(IP)數據包通訊的網路。此類IP數據包通訊可以為行動通訊裝置的使用者提供IP承載語音、多媒體、多播和點播通訊服務。
示例性網路結構是演進型通用陸地無線存取網(E-UTRAN)。E-UTRAN系統可以提供高數據輸送量以便實現上述IP承載語音和多媒體服務。目前,3GPP標準組織正在討論新的下一代(例如,5G)無線電技術。因此,目前正在提交和考慮對3GPP標準的當前主體的改變以使3GPP標準演進和完成。
根據本案的第一方面,本案提供用於使用波束成形傳送或接收的使用者設備的方法,方法包括:接收指示第一資訊的第二訊號;根據第一資訊而推導出至少一個特定使用者設備波束;以及使用至少一個特定使用者設備波束以接收或傳送至少一個傳輸,其中至少一個傳輸是週期性通道狀態指示、排程請求或用於下行鏈路分配或上行鏈路資源的排程資訊。
根據本案的第二方面,本案還提供一種用於使用波束成形傳送或接收的網路節點的方法,方法包括:選擇至少一個特定網路波束;向使用者設備傳送第二訊號以指示第一資訊,以供使用者設備推導出用於接收或傳送至少一個傳輸的至少一個特定使用者設備波束;以及使用至少一個特定網路波束以傳送或接收至少一個傳輸,其中至少一個傳輸是週期性通道狀態指示、排程請求或用於下行鏈路分配或上行鏈路資源的排程資訊。
根據本案的第三方面,本案還提供一種於使用波束成形傳送或接收的使用者設備,其包括:控制電路;安裝在控制電路中的處理器;以及安裝在控制電路中且耦合到處理器的記憶體;其中,處理器被配置成執行儲存在記憶體中的程式碼以進行以下操作:接收指示第一資訊的第二訊號;根據第一資訊而推導出至少一個特定使用者設備波束;以及使用至少一個特定使用者設備波束以接收或傳送至少一個傳輸,其中至少一個傳輸是一週期性通道狀態指示、排程請求或用於下行鏈路分配或上行鏈路資源的排程資訊。
下文描述的示例性無線通訊系統和裝置採用支持廣播業務的無線通訊系統。無線通訊系統經廣泛部署以提供各種類型的通訊,例如語音、數據等。這些系統可以根據碼分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、時分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、正交頻分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、3GPP長期演進(Long Term Evolution,LTE)無線存取、長期演進高級(3GPP LTE-A或LTE-Advanced)、3GPP2超移動寬頻(Ultra Mobile Broadband,UMB)、WiMax或一些其它調變技術。
具體來說,下文描述的示例性無線通訊系統裝置可被設計成支持一個或複數個標準,例如由名稱為「第三代合作夥伴計畫」(在本文中被稱作3GPP)的協會提供的標準,包含:R2-162366,「波束成形影響(Beam Forming Impacts) 」;R2-163716,「討論根據波束成形的高頻率NR的術語(Discussion on terminology of beamforming based high frequency NR) 」;R2-162709,「 NR中的波束支持(Beam support in NR) 」;R2-162762,「 NR中的作用中模式移動性:SINR在較高頻率下下降(Active Mode Mobility in NR: SINR drops in higher frequencies) 」;R3-160947,TR 38.801 V0.1.0,「關於新無線電存取技術的研究;無線電存取架構和介面(Study on New Radio Access Technology; Radio Access Architecture and Interfaces) 」;R2-164306,「電子郵件討論[93bis#23][NR]部署情形的總結」 (「Summary of email discussion [93bis#23][NR] Deployment scenarios」);RAN2#94會議記錄(RAN2#94 meeting minute);R2-163879,「 RAN2對HF-NR的影響(RAN2 Impacts in HF-NR) 」;R2-162210,「波束層級管理<->細胞層級移動性(Beam level management <-> Cell level mobility) 」;R2-163471,「 NR中的細胞概念(Cell concept in NR) 」;R2-164270,「關於LTE-NR緊密互通的一般考慮(General considerations on LTE-NR tight interworking) 」;R2-162251,「高頻率新RAT的RAN2方面(RAN2 aspects of high frequency New RAT) 」;R1-165364,「支持根據波束的公共控制平面(Support for Beam Based Common Control Plane) 」;以及TS 36.321 V13.0.0,「媒體存取控制(MAC)協定規範(Medium Access Control (MAC) protocol specification) 」。上文所列的標準和文檔特此明確地以全文引用的方式併入。
圖1示出根據本案的一實施例的多址無線通訊系統。存取網路100(AN)包含複數個天線組,其中一個天線組包含104和106,另一天線組包含108和110,並且又一天線組包含112和114。在圖1中,針對每一天線組僅示出了兩個天線,但是每一天線組可利用更多或更少個天線。存取終端116(AT)與天線112和114通訊,其中天線112和114經由前向鏈路120向存取終端116傳送資訊,並經由反向鏈路118從存取終端116接收資訊。存取終端(AT)122與天線106和108通訊,其中天線106和108經由前向鏈路126向存取終端(AT)122傳送資訊,並經由反向鏈路124從存取終端(AT)122接收資訊。在FDD系統中,通訊鏈路118、120、124和126可使用不同頻率以供通訊。例如,前向鏈路120可使用與反向鏈路118所使用的頻率不同的頻率。
每一天線組或它們被設計成在其中通訊的區域常常被稱作存取網路的磁區。在實施例中,天線組各自被設計成與存取網路100所覆蓋的區域的磁區中的存取終端通訊。
在經由前向鏈路120和126的通訊中,存取網路100的傳送天線可利用波束成形以便改進不同存取終端116和122的前向鏈路的信噪比。並且,相比於藉由單個天線傳送到它的所有存取終端的存取網路,使用波束成形以傳送到在存取網路的整個覆蓋範圍中隨機分散的存取終端的存取網路通常對相鄰細胞中的存取終端產生更少的干擾。
存取網路(AN)可以是用於與終端通訊的固定台或基地台,並且也可被稱作存取點、節點B、基地台、增強型基地台、演進節點B(eNB),或某其它術語。存取終端(AT)還可以被稱為使用者設備(UE)、無線通訊裝置、終端、存取終端或某一其它術語。
圖2是MIMO系統200中的傳送器系統210(也被稱作存取網路)和接收器系統250(也被稱作存取終端(AT)或使用者設備(UE)的實施例的簡化框圖。在傳送器系統210處,從數據來源212將用於數個數據流程的業務數據提供到傳送(TX)數據處理器214。
在一實施例中,經由相應的傳送天線傳送每一數據流程。TX數據處理器214根據針對每一數據流程而選擇的特定解碼方案而對數據流程的業務數據進行格式化、解碼和交錯以提供經解碼數據。
可使用OFDM技術將每一數據流程的經解碼數據與導頻數據多工。導頻數據通常為以已知方式進行處理的已知數據模式,且可在接收器系統處使用以估計通道回應。隨後根據針對每一數據流程選擇的特定調變方案(例如,BPSK、QPSK、M-PSK或M-QAM)來調變(即,符號映射)用於數據流程的經複用導頻和解碼數據以提供調變符號。藉由由處理器230執行的指令可確定用於每一數據流程的數據速率、解碼和調變。
接著,將所有數據流程的調變符號提供到TX MIMO處理器220,TX MIMO處理器220可進一步處理調變符號(例如,用於OFDM)。TX MIMO處理器220接著向NT 個傳送器(TMTR)222a到222t提供NT 個調變符號流。在某些實施例中,TX MIMO處理器220將波束成形權重應用於數據流程的符號及從其傳送符號的天線。
每一傳送器222接收和處理相應的符號流以提供一個或複數個類比訊號,並且進一步調節(例如,放大、濾波和上轉換)類比訊號以提供適合於經由MIMO通道傳送的經調變訊號。接著分別從NT 個天線224a到224t傳送來自傳送器222a到222t的NT 個經調變訊號。
在接收器系統250處,由NR 個天線252a到252r接收所傳送的經調變訊號,並且將從每一天線252接收到的訊號提供到相應的接收器(RCVR)254a到254r。每一接收器254調節(例如,濾波、放大和下轉換)相應的接收訊號、數位化經調節訊號以提供樣本,並且進一步處理樣本以提供對應的「接收」符號流。
接著,根據特定接收器處理技術,RX數據處理器260接收和處理從NR 個接收器254接收的NR 個符號流,以提供NT 個「經檢測」符號流。然後,RX數據處理器260對每一經檢測符號流進行解調、解交錯和解碼,以恢復數據流程的業務數據。藉由RX數據處理器260的處理與藉由在傳送器系統210處的TX MIMO處理器220和TX數據處理器214執行的處理互補。
處理器270定期確定要使用哪一預解碼矩陣(下文論述)。處理器270制定包括矩陣索引部分和秩值部分的反向鏈路消息。
反向鏈路消息可包括關於通訊鏈路或接收到的數據流程的各種類型的資訊。接著,反向鏈路消息藉由TX數據處理器238處理、藉由調變器280調變、藉由傳送器254a到254r調節,並且傳送回到傳送器系統210,TX數據處理器238還從數據來源236接收數個數據流程的業務數據。
在傳送器系統210處,來自接收器系統250的經調變訊號藉由天線224接收、藉由接收器222調節、藉由解調器240解調,並藉由RX數據處理器242處理,以提取藉由接收器系統250傳送的反向鏈路消息。接著,處理器230確定使用哪一預解碼矩陣以確定波束成形權重,然後處理所提取的消息。
轉向圖3,這個圖示出了根據本案的一實施例的通訊裝置的替代性簡化功能框圖。如圖3中所示,無線通訊系統中的通訊裝置300可用於實現圖1中的UE(或AT)116和122或圖1中的基地台(或AN)100,並且無線通訊系統優選地是LTE系統。通訊裝置300可包含輸入裝置302、輸出裝置304、控制電路306、中央處理單元(CPU)308、記憶體310、程式碼312和收發器314。控制電路306藉由CPU 308執行記憶體310中的程式碼312,由此控制通訊裝置300的操作。通訊裝置300可接收使用者藉由輸入裝置302輸入(例如,鍵盤或小鍵盤)的訊號,並且可藉由輸出裝置304(例如,顯示器或揚聲器)輸出圖像和聲音。收發器314用於接收和傳送無線訊號,從而將接收到的訊號輸送到控制電路306,並無線地輸出由控制電路306產生的訊號。無線通訊系統中的通訊裝置300還可用於實現圖1中的AN 100。
圖4是根據本案的一實施例的圖3中所示的程式碼312的簡化框圖。在此實施例中,程式碼312包含應用層400、層3部分402和層2部分404,並且耦合到層1部分406。層3部分402大體上執行無線電資源控制。層2部分404大體上執行鏈路控制。層1部分406大體上執行實體連接。
從2015年3月開始,已經啟動關於下一代(即5G)存取技術的3GPP標準化活動。下一代存取技術旨在支持以下三類使用情形以同時滿足迫切的市場需求和ITU-R IMT-2020提出的更長期要求:eMBB(增強型移動寬頻);mMTC(大規模機器類型通訊);以及URLLC(超可靠和低時延通訊)。
關於新的無線電存取技術的5G研究專案的目標是識別和開發新無線電系統需要的技術元件,技術元件應該能夠使用範圍至少高達100 GHz的任何頻譜頻帶。支持高達100GHz的載波頻率在無線電傳播的領域中帶來了許多挑戰。隨著載波頻率增加,路徑損耗也將增加。
根據3GPP R2-162366,在較低頻帶(例如,當前LTE頻帶<6GHz)中,可藉由形成寬磁區波束以傳送下行鏈路公共通道來提供所需的細胞覆蓋範圍。然而,當在較高頻率(>>6GHz)下利用寬磁區波束時,細胞覆蓋範圍減小,且天線增益相同。因此,為了在較高頻帶下提供所需的細胞覆蓋範圍,需要較高的天線增益以補償增加的路徑損耗。為了在整個寬磁區波束中增加天線增益,使用較大的天線陣列(天線组件的數目在數十到數百的範圍內)以形成高增益波束。
因此,高增益波束比寬磁區波束窄,使得需要複數個波束以供傳送下行鏈路公共通道,從而覆蓋所需的細胞區域。存取點能夠形成的並行高增益波束的數目可受到所利用的收發器架構的成本和複雜性限制。實際上,對於較高頻率,並行高增益波束的數目比覆蓋細胞區域所需的波束的總數小得多。換句話說,藉由使用波束子集,存取點在任何給定時間僅能夠覆蓋細胞區域的部分。
根據3GPP R2-163716,波束成形是一種用於天線陣列以供方向性訊號傳送/接收的訊號處理技術。在波束成形中,波束可由呈天線的定相陣列形式的組合元素藉由使得在特定角度下的訊號經歷相長干擾而其它訊號經歷相消干擾的方式形成。可使用複數個天線陣列來同時利用不同波束。
根據3GPP R2-162709,並且如圖5中所示,演進節點B可具有複數個傳送/接收點(Transmission/Reception Point,TRP),它們為集中式或分散式。每一TRP可形成複數個波束。波束的數目和在時間/頻域上同時的波束的數目取決於天線陣列组件的數目和在TRP處的射頻(Radio Frequency,RF)。
新RAT(New Radio,NR)的可能的移動性類型可列出如下:TRP內移動性;TRP間移動性;以及NR eNB間移動性。
根據3GPP R2-162762,依賴于波束成形且在較高頻率下操作的系統的可靠性可能具有挑戰性,因為覆蓋範圍可能對時間和空間變化兩者更敏感。因此,相比於LTE的情況,窄鏈路的訊號干擾雜訊比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR)可能下降的快得多。
在存取節點處使用具有數百個组件的天線陣列,可產生相當規律的波束網格的覆蓋模式,其中每一節點具有數十或數百候選波束。來自此類陣列的單個波束的覆蓋區域可能較小,小到寬度為大約幾十米。因此,相比於如LTE提供的廣泛區域覆蓋範圍,在當前服務波束區域外的通道品質劣化更快。
根據3GPP R3-160947,TR 38.801 V0.1.0,圖6和7中所說明的情形應被視為由NR無線電網路架構支持。
根據R2-164306,採集以下在獨立NR的細胞佈局方面的情形以供研究:宏細胞部署(Macro cell only deployment);非均勻部署(Heterogeneous deployment);以及小型細胞部署(Small cell only deployment)。
根據3GPP RAN2#94會議記錄,一個NR eNB對應於一個或複數個TRP。兩層網路控制移動性:在‘細胞’層級驅動的無線資源控制(RRC driven at 「cell」level);以及零/最小RRC參與(Zero/Minimum RRC involvement)(例如,在MAC/PHY處)。
根據3GPP R2-162210,在5G中,2層移動性處理的原理可能保持如下: A)細胞層級移動性(Cell level mobility) a. 細胞對連接狀態(CONN)中的空閒、換手(handover)的選擇/重新選擇 b. 由處於CONN狀態的無線電資源控制(RRC)處理 B)波束層級管理 a. 實體層(L1)處理TRP的恰當選擇以用於UE和最佳波束方向
預期除了依賴於常規的根據切換的UE移動性之外,5G系統還更加嚴重地依賴於「根據波束的移動性」以處理UE移動性。如多輸入多輸出技術(MIMO)、去程技術(fronthauling)、雲RAN(Cloud RAN,C-RAN)和網路功能虛擬化(Network Function Virtualization,NFV)的技術將允許受一個「5G節點」控制的覆蓋區域增長,並因此增加波束層級管理的可能性以及降低對細胞層級移動性的需要。一個5G節點的覆蓋區域內的所有移動性在理論上可以根據波束層級管理進行處理,這將使得切換僅用於移動性到另一5G節點的覆蓋區域。
圖8到11示出了5G NR中的細胞的概念的一些實例。圖8示出了在單個TRP細胞情況下的部署。圖9示出了在複數個TRP細胞情況下的部署。圖10示出了包括具有複數個TRP的5G節點的一個5G細胞。圖11示出了LTE細胞和NR細胞之間的比較。
除了根據無線電資源管理(Radio Resource Management,RRM)測量的切換之外,5G UE還應該能夠調適服務波束以維持易受波束品質波動或UE細胞內移動性影響的5G連接。為了實現這一維持,5G節點B和UE應該能夠恰當地跟蹤和改變服務波束(下文稱為波束跟蹤)。
下文可使用以下術語和假設: ● 基地台(BS):用於控制一個或複數個與一個或複數個細胞相關聯的TRP的NR中的網路中央單元。BS和TRP之間的通訊經由前傳。BS還可被稱作中央單元(CU)、eNB或NodeB。 ● TRP:傳送和接收點提供網路覆蓋,並與UE直接通訊。TRP還可被稱作分散式單元(DU)。 ● 細胞:細胞由一個或複數個相關聯的TRP組成,即細胞的覆蓋範圍由所有相關聯的TRP的覆蓋範圍組成。一個細胞受一個BS控制。細胞還可被稱作TRP群組(TRPG)。 ● 波束掃掠(Beam sweeping):為了覆蓋所有可能的傳送或接收方向,需要數個波束。由於不可能同時產生所有這些波束,所以波束掃掠是指在一個時間間隔中產生這些波束的子集,並在其它時間間隔中改變所產生的波束,即在時域中改變波束。因此,在若干個時間間隔之後可覆蓋所有可能的方向。 ● 波束掃掠數目:在所有可能的傳送或接收方向上掃掠波束一次的時間間隔的必要數目。換句話說,將在一個時間段內的「波束掃掠數目」時傳送應用波束掃掠的訊號,例如,在時間段的不同時間在(至少部分)不同的波束中傳送訊號。 ● 服務波束:UE的服務波束是由網路(例如,TRP)產生的波束,網路用於與UE通訊,例如,以供傳送或接收。
下文可使用以下用於網路側的假設: ● 使用波束成形的NR可為獨立的,即UE可直接駐留NR或連接到NR。 ■ 使用波束成形的NR和不使用波束成形的NR可共存,例如,在不同的細胞中。 ● TRP將波束成形同時應用於數據和控制訊號傳送和接收。 ■ 由TRP同時產生的波束的數目取決於TRP能力,例如,由不同TRP同時產生的波束的最大數目可為不同的。 ■ 波束掃掠是必要的,以,例如,在每一方向上提供控制訊號。 ■ TRP可能不支持所有的波束組合,例如,一些波束可能不是同時產生。 ● 相同細胞中的TRP的下行鏈路時序同步。 ● 網路側的RRC層在BS中。 ● TRP應該同時支持具有UE波束成形的UE和不具有UE波束成形的UE兩者,例如,由於不同的UE能力或UE版本。
下文可使用以下用於UE側的假設: ● 如果可能且有益,那麼UE可執行波束成形以供接收或傳送。 ■ 由UE同時產生的波束數目取決於UE能力,例如,有可能產生超過一個波束。 ■ 由UE產生的波束比由eNB產生的波束寬。 ■ 波束掃掠以供傳送或接收對於使用者數據來說一般不是必要的,但是對於其它訊號來說可能是必要的,例如,以執行測量。 ■ UE可能不支持所有的波束組合,例如,一些波束可能無法同時產生。 ● 不是每一個UE都支持UE波束成形,例如,由於UE能力或NR第一個(少數)版本中不支持UE波束成形。 ● 對於一個UE,也許有可能同時產生複數個UE波束,並且有可能由來自相同細胞的一個或複數個TRP的複數個服務波束服務。 ■ 相同或不同的(DL或UL)數據可經由不同波束在相同的無線資源上進行傳送以用於分集或輸送量增益。 ● 存在至少兩種UE(RRC)狀態:連接狀態(或稱為作用中狀態)和非連接狀態(或稱為非作用中狀態或空閒狀態)。
根據3GPP R2-162251,實際上,為了在eNB和UE側兩者中使用波束成形,將藉由eNB中的波束成形的天線增益視為大約15到30 dBi,並且將UE的天線增益視為大約3到20 dBi。圖12(根據3GPP R2-162251再現)示出了藉由波束成形的增益補償。
從SINR的角度來看,尖銳波束成形減少來自相鄰干擾源的干擾功率,相鄰干擾源即在下行鏈路情況中的相鄰eNB或連接到相鄰eNB的其它UE。在傳送(TX)波束成形的情況中,只有來自其它TX的干擾會是「有效」干擾,其它TX的當前波束指向與接收(RX)相同的方向。 「有效」干擾是指干擾功率高於有效雜訊功率。在RX波束成形的情況中,只有來自其它TX的干擾會是有效干擾,其它TX的波束方向與UE的當前RX波束方向相同。圖13(根據3GPP R2-162251再現)示出了藉由波束成形而減弱的干擾。
根據3GPP R1-165364,提出將掃掠公共控制平面功能性集中在特定子幀,特定子幀稱為掃掠子幀。將在掃掠子幀中傳送的公共控制訊號包含同步訊號(下行鏈路(DL))、參考訊號(DL)、系統資訊(DL)、隨機存取通道(UL)等等。圖14(根據3GPP R1-165364再現)示出了掃掠子幀的原理。
下行鏈路掃掠的主要使用情況中的一個是下行鏈路發現訊號。下行鏈路發現訊號包含,但不限於,用於細胞搜索的訊號、時間和頻率同步獲取、基本系統資訊傳信和細胞/波束測量(例如,RRM測量)。
對於上行鏈路實體隨機存取通道(PRACH),高水準概念是利用BS波束對等性,並且當BS在高陣列增益情況下接收或使用朝向傳送UE的波束時,使得UE能夠傳送PRACH前導。換句話說,PRACH資源與定期藉由DL發現訊號進行廣告的BS波束相關聯, DL發現訊號傳送波束特定參考訊號。圖15(根據3GPP R1-165364再現)示出了BS波束和PRACH資源之間的關聯。
由於高增益波束較窄,且可以形成的並行高增益波束的數目可能取決於所利用的收發器架構的成本和複雜性,需要多次進行波束掃掠,例如,波束掃掠數目,以便覆蓋所有可能的傳送或接收方向。例如,在圖16中,TRP採用三個時間間隔來覆蓋所有方向,並且在每一時間間隔藉由此TRP產生四個波束。
用於需要藉由波束掃掠覆蓋整個細胞覆蓋範圍的傳送或接收的訊號可包含(但不限於)以下中的一個或複數個:同步訊號、參考訊號、系統資訊、尋呼、用於啟動隨機存取程序的訊號、隨機存取程序的訊號(例如,隨機存取前導、隨機存取回應、衝突解決),或用於DL/UL排程的訊號。對於下行鏈路訊號,藉由TRP執行波束掃掠以供傳送或藉由UE執行波束掃掠以供接收。對於上行鏈路訊號,藉由UE執行波束掃掠以供傳送或藉由TRP執行波束掃掠以供接收。
當UE處於連接狀態時,例如,在某一時間段內網路和UE之間無數據通訊,UE可在新數據到達後啟動UL傳送。
UL數據傳送的情況可具有以下步驟: - 排程請求 當UE具有可用於傳送的UL數據,但不具有用於傳送UL數據的UL資源時,UE應該能夠藉由從UE傳送到網路的請求而請求UL資源進行數據傳送。當UE傳送請求時,UE的UL時序可能同步或可能不同步。TRP藉由波束成形接收請求。 - UL資源排程 當網路(例如,BS或TRP)接收請求時,網路可為UE排程恰當的UL資源以執行UL傳送。UE的UL時序可與UL資源排程一起調整。藉由波束成形提供UL資源排程。 - UL數據傳送 在UE接收UL資源排程之後,UE使用UL資源來傳送待決UL數據。TRP使用波束成形來從UE接收UL傳送。 並且,網路(例如,BS或TRP)可向UE提供混合自動重傳請求(HARQ)回饋,以指示UL傳送是否成功接收。如果網路未能接收UL傳送,那麼UE可能需要執行重新傳送。
圖17示出了用於UL數據傳送的流程圖的實例。
當UE處於連接狀態時,例如,在某一時間段內網路和UE之間無數據通訊,BS可在新數據到達後啟動DL傳送。
DL數據傳送的情況具有以下步驟: - DL傳送之前的準備 當網路具有待傳送到UE的DL數據時,網路應該確定TRP和到達UE的波束。UE的UL時序在DL傳送之前應該同步。 - DL分配和DL數據的傳送 網路(例如,BS或TRP)決定用於DL數據的傳送的恰當的DL資源,並經由DL分配通知UE接收DL數據。藉由可到達UE的波束中的波束成形來提供DL分配和DL數據。 UE將向網路提供HARQ回饋,以指示DL傳送是否成功接收。如果UE未能接收DL傳送,那麼網路可能需要執行重新傳送。
圖18示出了用於DL數據傳送的流程圖的實例。
當UE處於連接狀態時,UE可在不同波束或相同服務細胞的不同TRP之間移動。此外,如果使用UE波束成形,那麼UE波束還可隨著時間推移而改變,例如,由於UE旋轉。
在細胞未改變的情況下的連接狀態中的移動性的情況具有以下步驟: - 用於改變檢測的訊號的配置 UE波束、服務TRP的服務波束和服務TRP的改變可藉由UE或網路檢測。為了檢測所述改變,藉由TRP或UE定期傳送的訊號可為基線路徑。訊號的配置應該被配置成使得UE知道傳送或接收訊號的方法和時間。 - 用於改變檢測的訊號 一個或複數個TRP定期執行波束掃掠以接收或傳送訊號。如果使用UE波束成形,那麼UE定期執行波束掃掠以接收或傳送訊號。 - UE波束改變 如果UE檢測到UE波束改變,那麼UE自身可選擇恰當的UE波束以供隨後的接收(或傳送,例如,對於TDD)。替代地,UE需要,例如,定期或在檢測到改變後向網路提供回饋,並且網路可提供UE波束從網路到UE的改變的指示。接著,UE可使用由網路指示的UE波束以供隨後的傳送或接收。 如果改變將藉由網路檢測,那麼,例如,定期或在檢測到改變後可能需要UE波束從網路到UE的改變的指示。UE使用由網路指示的UE波束以供隨後的傳送(或接收,例如,對於TDD)。 有可能不會及時檢測到或更新所述改變,並且這將導致波束跟蹤失敗。 - 服務波束或服務TRP改變 在UE接收到用於改變檢測的訊號之後,UE需要向網路提供回饋,並且網路可決定是否改變UE的(DL)服務波束或服務TRP。 另一方面,在TRP接收到用於改變檢測的訊號之後,網路可決定是否改變UE的服務波束或服務TRP。可能需要從網路到UE的關於(DL)服務波束/TRP改變的指示。 有可能不會及時檢測到或更新所述改變,這將導致波束跟蹤失敗。
圖19和20說明用於在細胞未改變的情況下的連接狀態中的移動性的流程圖的實例。
UE有可能會同時產生一個或複數個UE波束。用於與網路(例如,TRP)通訊的最恰當UE波束可不時地改變,例如,由於UE移動性。因此,需要用於決定哪一(哪些)UE波束將用於傳送或接收UL或DL傳送的方法。
對於動態排程的傳送,待使用的UE波束可藉由網路,例如,經由相關聯的排程資訊進行動態分配。然而,對於經由預分配無線電資源的傳送,例如,傳送未利用相關聯的排程資訊進行動態排程,應該指定使用哪一(哪些)UE波束。
經由預分配無線電資源的傳送可定期發生(例如,來自UE的週期測量報告)或在可能無法由傳送的接收器預測的時間發生(例如,來自網路的排程資訊傳送可在如3GPP TS 36.321 V13.0.0中所限定的作用中時間期間發生)。UE可能不需要執行UE波束掃掠以傳送或接收所述傳送。所述傳送可在其中網路將執行波束掃掠的時間間隔中進行傳送或接收,例如,在如3GPP R1-165364中所論述的DL或UL掃掠子幀中。
經由預分配無線電資源的傳送可具有以下訊號中的一個或複數個: - (UL)週期測量回饋或報告,例如,如LTE中的通道品質指示(CQI)或通道狀態資訊(CSI); - (UL)排程請求; - (UL)半靜態排程傳送; - (DL)半靜態排程傳送; - (DL)用於波束或TRP維持/改變的週期性DL訊號,例如,指示UE波束、網路波束或TRP的候選者;或 - (DL)用於DL分配或UL資源的排程資訊,例如,如LTE中的實體下鏈路控制通道(PDCCH)訊號。
在細胞中或對於TRP,UE可能會或可能不會使用不同的UE波束或大於一個UE波束來傳送或接收所述傳送。例如,在細胞中或對於TRP,UE可使用相同UE波束來傳送或接收上述訊號中的一些或全部。對於不同的TRP,UE可使用不同的UE波束來傳送或接收經由預分配無線電資源的傳送。
用於經由預分配無線電資源的傳送的UE波束可稱為特殊UE波束。例如特殊UE波束的用於細胞中或對於TRP的經由預分配無線電資源的傳送的UE波束可能一開始是在用於初始存取或切換的隨機存取程序期間使用或分配的UE波束。用於傳送的特殊UE波束和用於接收的特殊UE波束可相同或不同。
下文考慮了若干種決定用以經由細胞中或TRP的預分配無線電資源傳送或接收傳送的UE波束的方法。在一個方法中,網路選擇用於傳送的至少一個特殊UE波束。網路可經由對UE的週期性或非週期性指示(例如,波束改變的指示)而改變或更新特殊UE波束(例如,根據測量結果或排程決定)。指示可指示哪一(哪些)UE波束或網路波束可能是用於與網路通訊的候選者,並且明確或隱含地指示哪一(哪些)UE波束是特殊UE波束。圖22和23是指示UE波束候選者或特殊UE波束的實例。特殊UE波束可由接收到指示的位置隱含地指示。例如,在UE如圖21中所示的那樣移動之後,網路可向UE指示波束b和c是候選者,並藉由經由波束1提供特殊UE波束指示來指示波束b是特殊UE波束,其中指示藉由UE經由波束b接收到。
在另一方法中,網路選擇至少一個特殊網路波束以供UE確定用於傳送的至少一個特殊UE波束。網路可向UE提供指示以指示至少一個網路波束。在指示中所指示的網路波束可稱為特殊網路波束。藉由測量特定網路波束的訊號,UE可確定特殊UE波束。例如,藉由測量特殊網路波束的訊號,可將具有大於閾值的接收功率的UE波束或具有最大接收功率的UE波束確定為特殊UE波束。藉由此方式,UE得知UE波束和網路波束之間的映射。UE波束和網路波束之間的映射可意味著來自哪一(哪些)UE波束的傳送可從哪一(哪些)網路波束接收,或來自哪一(哪些)網路波束的傳送可從哪一(哪些)UE波束接收。替代地,UE波束和網路波束之間的映射可由網路提供。接著,UE可根據特殊網路波束和映射來確定特殊UE波束。
網路可經由對UE的週期性或非週期性指示(例如,波束改變的指示)而改變或更新特殊網路波束(例如,根據測量結果或排程決定)。指示可指示哪一(哪些)UE波束或網路波束可能是用於與網路通訊的候選者,並且明確或隱含地指示哪一(哪些)網路波束是特殊網路波束。圖22和23是指示UE波束候選者或特殊UE波束的實例。替代地,指示可指示與待測量的特殊網路波束的訊號(例如,波束特定參考訊號(BRS))有關的資訊(例如但不限於,配置)。特殊網路波束可由傳送指示的位置隱含地指示。例如,在UE如圖21中所示的那樣移動之後,網路可向UE指示波束b和c是候選者,並藉由經由波束1提供特殊UE波束指示來指示波束1是特殊網路波束。
在另一方法中,UE確定用於傳送的至少一個特殊UE波束。
UE根據測量確定特殊UE波束,例如,具有比閾值更好的測量品質的UE波束或具有最佳測量品質的UE波束。特殊UE波束可為UE波束候選者的部分,例如由網路指示的那些。
根據測量,網路可預測由UE確定的特殊UE波束。在預測可能不精確或預測無法預測的情況下,網路可執行波束掃掠以傳送或接收所述傳送。
在另一方法中,UE使用所有UE波束候選者以供傳送。
UE根據測量確定UE波束候選者,例如,具有比閾值更好的測量品質的UE波束或具有最佳測量品質的UE波束。替代地,UE根據由網路提供的資訊(例如,UE波束集合的資訊)而推導出UE波束候選者。
UE可使用所有UE波束候選者以同時傳送或監測所述傳送。
UE波束候選者可用於同一細胞或TRP。
特殊UE或網路波束的指示和與經由預分配無線電資源的傳送有關的配置可經由不同訊號提供,例如,以節約訊號開銷,因為配置不需要經常改變。指示可由媒體存取控制(MAC)或實體(PHY)訊號攜載。配置可由無線電資源控制(RRC)消息攜載。配置可用於指示或供UE使用以確定無線電資源、傳送時序、頻率資源或用於傳送的週期性。配置可用於指示資訊以供UE確定哪一(哪些)UE波束將用於接收或傳送與配置相關聯的所述傳送,例如,是否使用特殊UE波束或用於傳送的所有UE波束候選者。
網路或UE波束候選者可為合適的,例如,具有大於閾值的相關聯的測量結果的波束,並且它可用於UE和網路(例如,細胞或TRP)之間的通訊。波束候選者的數目可小於可同時產生的最大波束數目。此外,UE波束候選者可為可同時產生的UE波束。波束候選者可由網路(定期)向UE指示。
用於不同種類的經由預分配無線電資源的傳送的UE波束的數目可能不同。例如,例如特殊UE波束的UE波束候選者的一部分用於經由預分配無線電資源的第一傳送(例如,半靜態排程(SPS)),並且所有UE波束候選者用於經由預分配無線電資源的第二傳送,例如但不限於排程資訊。
波束可藉由波束特定配置(例如,索引、用於波束的資源或預解碼矩陣)進行明確指示和區別。
根據一個方法,UE接收指示第一資訊的第二訊號。UE根據第一資訊而推導出至少一個特定UE波束。UE使用至少一個特定UE波束以接收或傳送至少一個傳輸,其中至少一個傳輸是週期性通道狀態指示、排程請求或用於下行鏈路分配或上行鏈路資源的排程資訊。第一資訊與至少一個特定網路波束相關聯。
在另一方法中,UE接收指示用於至少一個傳輸的無線電資源或指示用來確定用於至少一個傳輸的無線電資源的配置的第一訊號。UE接收指示第一資訊的第二訊號,以推導出用於經由無線電資源接收或傳送至少一個傳輸的至少一個特定UE波束。UE使用至少一個特定UE波束以接收或傳送至少一個傳輸。
在又一方法中,UE接收指示用於至少一個傳輸的無線電資源或指示用來確定用於至少一個傳輸的無線電資源的配置的第一訊號。UE確定用於經由無線電資源接收或傳送至少一個傳輸的至少一個特定UE波束。UE使用至少一個特定UE波束以接收或傳送至少一個傳輸。
在另一方面,方法針對網路節點。根據一個方法,網路節點選擇至少一個特定網路波束。網路節點向UE傳送第二訊號以指示第一資訊,以供UE推導出用於接收或傳送至少一個傳輸的至少一個特定UE波束。網路節點使用至少一個特定網路波束以傳送或接收至少一個傳輸,其中至少一個傳輸是週期性通道狀態指示、排程請求或用於下行鏈路分配或上行鏈路資源的排程資訊。第一資訊與至少一個特定網路波束相關聯。
在另一方法中,網路節點傳送指示用於至少一個傳輸的無線電資源或指示供UE確定用於至少一個傳輸的無線電資源的配置的第一訊號。網路節點傳送指示第一資訊的第二訊號,以供UE推導出用於經由無線電資源接收或傳送至少一個傳輸的至少一個特定UE波束。
在一些方法中,UE能夠同時產生超過一個UE波束。
在一些方法中,經由DL控制通道(例如,實體下鏈路控制通道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH))、DL數據通道(例如,實體下行鏈路共用通道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH))、UL控制通道(例如,實體上行鏈路控制通道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH))或UL數據通道(例如,實體上鏈路共享通道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH))完成傳送。
在一些方法中,所述傳送用於傳送週期測量回饋、週期測量報告、通道品質指示報告、通道狀態資訊報告或排程請求。在一些方法中,所述傳送用於傳送用於波束維持或波束改變的週期性DL訊號。替代地,所述傳送用於傳送用於TRP維持或TRP改變的週期性DL訊號。
在一些方法中,上述傳送是半靜態排程傳送。
在一些方法中,上述傳送用於指示一個或複數個UE波束的候選者、一個或複數個網路波束的候選者、一個或複數個TRP的候選者、DL分配的排程資訊,或用於UL資源的排程資訊。
在一些方法中,傳送未進行動態排程。經由預分配、預排程或預定無線電資源完成傳送。在一些方法中,UE不執行用於傳送的UE波束掃掠。
在一些方法中,傳送在它被UE觸發時發生。可替代地或另外,傳送定期發生。可替代地或另外,傳送在其中網路使用波束掃掠的時間間隔中發生。可替代地或另外,傳送在DL或UL掃掠子幀中發生。
在一些方法中,UE使用一個特定UE波束以傳送或接收上述傳送。替代地,UE使用超過一個特定UE波束以傳送或接收上述傳送。
在一些方法中,UE使用一個或複數個不同的特定UE波束以傳送或接收與不同TRP相關聯的傳送。UE使用相同的特定UE波束以傳送或接收與一個TRP相關聯的傳送。
在一些方法中,UE使用不同的特定UE波束以供不同種類的傳送。替代地,UE使用相同的特定UE波束以供所有種類的與一個TRP相關聯的傳送。
在一些方法中,特定UE波束是特殊UE波束。
在一些方法中,UE(一開始)使用在隨機存取程序期間使用或分配的UE波束以供傳送。隨機存取程序可用於初始存取或用於切換。在一些方法中,用於傳送的特定UE波束與用於接收的特定UE波束相同。替代地,用於傳送的特定UE波束與用於接收的特定UE波束不同。
在各個方法中,第二訊號用於改變或更新特定UE波束。可替代地或另外,第二訊號用於改變或更新特定網路波束。第二訊號定期進行傳送。
在各個方法中,第一資訊指示哪一(哪些)UE波束或網路波束可能是用於與網路通訊的候選者。第一資訊明確地指示哪一(哪些)UE波束是特定UE波束。替代地,第一資訊隱含地指示哪一(哪些)UE波束是特定UE波束,例如,其中接收到第一資訊的UE波束。
在一些方法中,UE根據至少一個特定網路波束而推導出特定UE波束。UE藉由測量至少一個特定網路波束而推導出特定UE波束。特定UE波束可為具有大於閾值的接收功率的UE波束或具有最大接收功率的UE波束。UE可根據UE波束和網路波束之間的映射而推導出特定UE波束。UE波束和網路波束之間的映射意味著來自哪一(哪些)UE波束的傳送可從哪一(哪些)網路波束接收,或來自哪一(哪些)網路波束的傳送可從哪一(哪些)UE波束接收。
根據所述各個方法,特定網路波束是特殊網路波束。
第一資訊明確地指示哪一(哪些)網路波束是特定網路波束。替代地,第一資訊隱含地指示哪一(哪些)網路波束是特定網路波束。例如,特定網路波束是其中傳送第一資訊的網路波束。第一資訊可指示哪一(哪些)網路波束與特定UE波束相關聯。在一些方法中,第一資訊指示與待測量的特定網路波束的訊號(例如BRS)有關的配置。第一資訊可用於超過一個傳送。第一資訊可在它進行更新或變成無效之前應用。
在一些方法中,UE根據測量而確定特定UE波束。例如,如果UE波束具有比閾值更好的測量品質或UE波束具有最佳測量品質,那麼將一個或複數個UE波束確定為一個或複數個特定UE波束。在一些方法中,特定UE波束是UE波束候選者的部分(如由網路節點指示)。
在一些方法中,網路節點根據測量而預測特定UE波束。網路節點可使用波束掃掠以傳送或接收所述傳送。
在所公開的方法中,特定UE波束包含所有UE波束候選者。UE可根據測量而確定UE波束候選者。例如,如果UE波束具有比閾值更好的測量品質或UE波束具有最佳測量品質,那麼將一個或複數個UE波束確定為一個或複數個UE波束候選者。UE根據由網路提供的資訊(例如,UE波束集合的資訊)而推導出UE波束候選者。
在所公開的方法中,UE使用所有UE波束候選者以傳送或監測所述傳送。UE波束候選者用於同一細胞或用於同一TRP。可經由不同訊號提供第一和第二訊號。第二訊號可由MAC訊號或PHY訊號攜載。第一訊號可由RRC消息(例如但不限於,連接重新配置消息)攜載。
在所公開的方法中,無線電資源包含傳送時序、傳送的頻率資源或傳送的週期性。無線電資源可包含供UE用於傳送的資源、用於傳送的資源候選者、由UE監測或搜索以供傳送的資源,或允許供UE用於傳送的資源。
在所公開的方法中,配置包含DL頻寬、PHICH配置或UE標識(例如但不限於,C-RNTI)。UE波束候選者或網路波束候選者是一種合適的波束,並且有可能用於UE和網路(例如但不限於,細胞或TRP)之間的通訊。
在所公開的方法中,合適的波束意味著具有大於閾值的相關聯的測量結果的波束。UE波束候選者的數目可小於可同時產生的最大UE波束數目。網路波束候選者的數目可小於可同時產生的最大網路波束數目。在所公開的方法中,UE波束候選者是可同時產生的那些UE波束。
UE波束候選者或網路波束候選者可由網路向UE指示。替代地,UE波束候選者或網路波束候選者可由網路定期向UE指示。
在所公開的方法中,用於不同種類的經由預分配無線電資源的傳送的UE波束的數目不同。波束可藉由每一波束特定配置(例如,索引、用於波束的資源或預解碼矩陣)區別。
在所公開的方法中,UE可處於連接模式或連接狀態。所述傳送可為UE特定的。在所公開的方法中,網路節點可為TRP、基地台或5G節點。
圖24到26中示出了各個方法2400、2500、2600。在圖24中,在步驟2410,UE接收指示用於傳送的無線電資源或指示用來確定用於傳送的無線電資源的配置的第一訊號。在步驟2420,UE接收指示第一資訊的第二訊號,以推導出用於經由無線電資源接收或傳送所述傳送的至少一個特定UE波束。在步驟2430,UE使用至少一個特定UE波束以接收或傳送所述傳送。
在圖25中,在步驟2510,網路節點傳送指示用於傳送的無線電資源或指示供UE確定用於傳送的無線電資源的配置的第一訊號。在步驟2520,網路節點傳送指示第一資訊的第二訊號,以供UE推導出將用於經由無線電資源接收或傳送所述傳送的至少一個特定UE波束。
在圖26中,在步驟2610,UE接收指示用於傳送的無線電資源或指示用來確定用於傳送的無線電資源的配置的第一訊號。在步驟2620,UE確定用於經由無線電資源接收或傳送所述傳送的至少一個特定UE波束。在步驟2630,UE使用至少一個特定UE波束以接收或傳送所述傳送。
網路可關於將用於藉由UE傳送或接收的UE波束向UE進行指示,可能地連同用於傳送或接收的排程資訊一起指示,例如,在實體層訊號(如LTE中的PDCCH)中,以實現高效排程。
對於分時雙工(TDD)模式,UE和網路(例如,TRP或eNB)兩者有可能同時使用最佳UE波束和最佳eNB波束以在隨機存取程序期間與彼此通訊。最佳波束可為具有最佳測量品質的波束。在此情形下,可能不需要在隨機存取程序期間的UE和網路之間的波束資訊的交換,並且UE可以僅使用相同波束以在隨機存取程序之後與網路通訊。換句話說,網路可能不瞭解在隨機存取程序期間使用的UE波束,並且因此,在網路根據波束查找或波束跟蹤而瞭解UE波束之前,網路在排程資訊中將不會包含明確的UE波束指示。
因此,應該支持以下兩種情況以提供排程資訊; (1)排程資訊包含載有用於指示將用於與網路通訊的UE波束的至少一個值的資訊。 在接收到指示UE波束的排程資訊後,UE使用用於由排程資訊指示的傳送或接收的所指示UE波束。 (2)排程資訊不包含載有用於指示將用於與網路通訊的UE波束的任何值的資訊。替代地,排程資訊包含載有不對應於任何有效UE波束的特殊值(例如,4個位用於指示UE波束。0000~ 0111對應於8個有效UE波束,且1111可為特殊值)的資訊。
在接收到不指示UE波束的排程資訊後,UE應該具有某一方法來確定將用於由排程資訊指示的傳送或接收的UE波束。在下文中可考慮了若干種替代方案: - 可使用,例如,在最新測量中具有最佳測量品質的UE波束。 - 可使用用於最後一個傳送或最後一個接收的UE波束。 - 可使用其中接收到排程資訊的UE波束。 - 可使用,例如,根據波束跟蹤程序的目前維持的波束集合中的UE波束。
返回參看圖3和4,在一實施例中,裝置300包含儲存在記憶體310中的程式碼312。CPU 308可執行程式碼312,以使得UE能夠:(i)接收指示第一資訊的第二訊號;(ii)根據第一資訊而推導出至少一個特定UE波束;以及(iii)使用至少一個特定UE波束以接收或傳送至少一個傳輸,其中至少一個傳輸是週期性通道狀態指示、排程請求或用於下行鏈路分配或上行鏈路資源的排程資訊。
在另一實施例中,CPU 308可執行程式碼312以使得網路節點能夠:(i)選擇至少一個特定網路波束;(ii)向UE傳送第二訊號以指示第一資訊,以供UE推導出用於接收或傳送至少一個傳輸的至少一個特定UE波束;以及(iii)使用至少一個特定網路波束以傳送或接收至少一個傳輸,其中至少一個傳輸是週期性通道狀態指示、排程請求或用於下行鏈路分配或上行鏈路資源的排程資訊。
此外,CPU 308可執行程式碼312以執行所有上述動作和步驟或本文中描述的其它動作和步驟。
根據本案,可有效地控制將用於經由預定無線電資源的傳送的UE波束。
上文已經描述了本公開的各種方面。應清楚,本文中的教示可以廣泛多種形式實施,且本文中所公開的任何特定結構、功能或這兩者僅是代表性的。根據本文中的教示,所屬技術領域中具通常知識者應瞭解,本文中所公開的方面可獨立於任何其它方面而實施,且可以不同方式組合這些方面中的兩個或更多個方面。例如,可使用本文中所闡述的任何數目個方面來實施設備或實踐方法。此外,藉由使用其它結構、功能性或除了在本文中所闡述的方面中的一個或複數個方面之外或不同于在本文中所闡述的方面中的一個或複數個方面的結構和功能性,可以實施此設備或可以實踐此方法。作為上述概念中的一些的實例,在一些方面中,可根據脈衝重複頻率而建立並行通道。在一些方面中,可根據脈衝位置或偏移而建立並行通道。在一些方面中,可根據時間跳頻序列而建立並行通道。
所屬技術領域中具通常知識者將理解,可使用各種不同技術和技藝中的任一種來表示資訊和訊號。例如,可由電壓、電流、電磁波、磁場或磁粒子、光場或光粒子或其任何組合來表示可貫穿以上描述中所提及的數據、指令、命令、資訊、訊號、位元、符號和晶片。
所屬技術領域中具通常知識者將進一步瞭解,結合本文中所公開的各方面描述的各種說明性邏輯塊、模組、處理器、構件、電路以及演算法步驟可以實施為電子硬體(例如,可以使用信源解碼或某一其它技術進行設計的數位實施、類比實施或這兩者的組合)、併入有指令的各種形式的程式或設計代碼(為方便起見,其在本文中可稱為「軟體」或「軟體模組」)或這兩者的組合。為了清楚地說明硬體與軟體的這種可互換性,上文已大體上在各種說明性元件、塊、模組、電路和步驟的功能性方面對它們進行描述。此類功能性是實施為硬體還是實施為軟體取決於具體應用及強加於整個系統的設計約束。所屬技術領域中具通常知識者可針對每一特定應用以不同方式實施所描述的功能性,但此類實施決策不應被解釋為引起對本公開的範圍的偏離。
此外,結合本文中所公開的各方面描述的各種說明性邏輯塊、模組和電路可在積體電路(「IC」)、存取終端或存取點內實施或由所述積體電路、存取終端或存取點執行。IC可包括通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、專用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)或其它可程式設計邏輯裝置、離散門或電晶體邏輯、離散硬體元件、電氣元件、光學元件、機械元件,或其經設計以執行本文中所描述的功能的任何組合,且可執行駐留在IC內、在IC外或這兩種情況下的代碼或指令。通用處理器可為微處理器,但在替代方案中,處理器可為任何常規處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器還可實施為計算裝置的組合,例如,DSP與微處理器的組合、複數個微處理器、結合DSP核心的一個或複數個微處理器或任何其它此類配置。
應理解,在任何公開的程序中的步驟的任何特定次序或層級都是示例方法的實例。應理解,根據設計偏好,程序中的步驟的特定次序或層級可以重新佈置,同時保持在本公開的範圍內。伴隨的方法申請專利範圍項以示例次序呈現各個步驟的组件,並且並不意味著限於所呈現的特定次序或層級。
結合本文中所公開的各方面描述的方法或演算法的步驟可以直接用硬體、用由處理器執行的軟體模組、或用這兩者的組合實施。軟體模組(例如,包含可執行指令和相關數據)和其它數據可駐留在數據記憶體中,數據記憶體例如RAM記憶體、快閃記憶體、ROM記憶體、EPROM記憶體、EEPROM記憶體、暫存器、硬碟、抽取式磁碟、CD-ROM或所屬領域中已知的任何其它形式的電腦可讀儲存媒體。示例儲存媒體可耦合到例如電腦/處理器等機器(為方便起見,機器在本文中可以稱為「處理器」),使得處理器可以從儲存媒體讀取資訊(例如,代碼)和將資訊寫入到儲存媒體。示例儲存媒體可與處理器成一體式。處理器和儲存媒體可駐留在ASIC中。ASIC可駐留在使用者設備中。在替代方案中,處理器和儲存媒體可作為離散元件而駐留在使用者設備中。此外,在一些方面中,任何合適的電腦程式產品可包括電腦可讀媒體,電腦可讀媒體包括與本公開的各方面中的一個或複數個方面相關的代碼。在一些方面中,電腦程式產品可包括封裝材料。
雖然本案已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本案,任何本領域具有通常知識者在不脫離本案的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本案的保護範圍當視申請專利範圍所界定者為准。
100‧‧‧存取網路104、106、108、110、112、114、224a-224t、252‧‧‧天線116、122‧‧‧存取終端118、124‧‧‧反向鏈路120、126‧‧‧前向鏈路210‧‧‧傳送器系統250‧‧‧接收器系統212、236‧‧‧數據來源214、238‧‧‧傳送(TX)數據處理器220‧‧‧TX MIMO處理器230、270‧‧‧處理器232、272、310‧‧‧記憶體222a-222t‧‧‧傳送器254a-254r‧‧‧接收器260‧‧‧RX數據處理器280‧‧‧調變器240‧‧‧解調器300‧‧‧通訊裝置302‧‧‧輸入裝置304‧‧‧輸出裝置306‧‧‧控制電路308‧‧‧中央處理單元(CPU)312‧‧‧程式碼314‧‧‧收發器400‧‧‧應用層402‧‧‧層3404‧‧‧層2406‧‧‧層12400、2500、2600‧‧‧流程圖2410、2420、2430、2510、2520、2610、2620、2630‧‧‧步驟
為了更好地理解本案,說明書包括附圖並且附圖構成說明書的一部分。附圖例舉說明瞭本案的實施例,結合說明書的描述用來解釋本案的原理。 圖1示出了根據一個示例性實施例的無線通訊系統的圖式。 圖2是根據一個示例性實施例的傳送器系統(也被稱作存取網路)和接收器系統(也被稱作使用者設備或UE)的框圖。 圖3是根據一個示例性實施例的通訊系統的功能框圖。 圖4是根據一個示例性實施例的圖3的程式碼的功能框圖。 圖5示出了5G中的波束概念。 圖6示出了獨立、與LTE共址和集中式的基頻網路。 圖7示出了具有低性能傳送和共用RAN的集中式網路。 圖8示出了在單個TRP細胞情況下的不同部署情形。 圖9示出了在複數個TRP細胞情況下的不同部署情形。 圖10示出了具有含複數個TRP的5G節點的5G細胞。 圖11示出了LTE細胞和NR細胞之間的比較。 圖12示出了藉由HF-NR系統中的波束成形的增益補償。 圖13示出了藉由HF-NR系統中的波束成形而減弱的干擾。 圖14示出了掃掠子幀的原理。 圖15示出了基地台波束和PRACH資源之間的一種關聯。 圖16示出了波束掃掠的一個實例。 圖17示出了用於上行鏈路傳送的流程圖的一個實例。 圖18示出了用於下行鏈路傳送的流程圖的一個實例。 圖19示出了用於在細胞未改變的情況下的連接狀態中的移動性的流程圖的一個實例(根據UE檢測)。 圖20示出了用於在細胞未改變的情況下的連接狀態中的移動性的流程圖的一個實例(根據網路檢測)。 圖21示出了UE波束改變的一個實例。 圖22示出了用於確定UE波束候選者的一個實例。 圖23示出了用於確定一個或複數個特殊UE波束的一個實例。 圖24示出了一實施例的一個示例性流程圖。 圖25示出了一實施例的一個示例性流程圖。 圖26示出了一實施例的一個示例性流程圖。
2400‧‧‧流程圖
2410、2420、2430‧‧‧步驟

Claims (22)

  1. 一種無線通訊系統中使用波束成形傳送或接收的使用者設備的方法,其中該方法包括:接收指示一第一資訊的一第二訊號,其中該第二訊號由媒體存取控制訊號攜載;根據該第一資訊而推導出至少一個特定使用者設備波束;以及使用該至少一個特定使用者設備波束以接收或傳送至少一個傳輸,其中該至少一個傳輸是一週期性通道狀態資訊或用於波束維持的一週期性下行鏈路參考訊號。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該第一資訊與至少一個特定網路波束相關聯。
  3. 如申請專利範圍第2項所述的方法,其中該第一資訊指示與待測量的該至少一個特定網路波束的訊號有關的配置。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該方法進一步包括:根據測量而確定該至少一個特定使用者設備波束。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中該方法進一步包括:接收指示用於該至少一個傳輸的無線電資源的一第一訊號。
  6. 如申請專利範圍第5項所述的方法,其中該第一訊號可由無線電資源控制消息攜載。
  7. 一種無線通訊系統中使用波束成形傳送或接收的網路節點的方法,其中該方法包括:選擇至少一個特定網路波束;向一使用者設備傳送一第二訊號以指示一第一資訊,以供該使用者設備推導出用於接收或傳送至少一個傳輸的至少一個特定使用者設備波束,其中該第二訊號由媒體存取控制訊號攜載;以及 使用該至少一個特定網路波束以傳送或接收該至少一個傳輸,其中該至少一個傳輸是一週期性通道狀態資訊或用於波束維持的一週期性下行鏈路參考訊號。
  8. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中該第一資訊與該至少一個特定網路波束相關聯。
  9. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中該第一資訊指示與待測量的該至少一個特定網路波束的訊號有關的配置。
  10. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中該方法進一步包括:傳送指示用於該至少一個傳輸的無線電資源的一第一訊號。
  11. 如申請專利範圍第10項所述的方法,其中該第一訊號可由無線電資源控制消息攜載。
  12. 一種用於使用波束成形傳送或接收的使用者設備,其包括:一控制電路;安裝在該控制電路中的一處理器;以及安裝在該控制電路中且耦合到該處理器的一記憶體;其中,該處理器被配置成執行儲存在該記憶體中的程式碼以進行以下操作:接收指示一第一資訊的一第二訊號,其中該第二訊號由媒體存取控制訊號攜載;根據該第一資訊而推導出至少一個特定使用者設備波束;以及使用該至少一個特定使用者設備波束以接收或傳送至少一個傳輸,其中該至少一個傳輸是一週期性通道狀態資訊或用於波束維持的一週期性下行鏈路參考訊號。
  13. 如申請專利範圍第12項所述的使用者設備,其中該第一資訊與至少一個特定網路波束相關聯。
  14. 如申請專利範圍第13項所述的使用者設備,其中該第一資訊指示與待測量的該至少一個特定網路波束的訊號有關的配置。
  15. 如申請專利範圍第12項所述的使用者設備,其中該處理器進一步根據測量而確定該至少一個特定使用者設備波束。
  16. 如申請專利範圍第12項所述的使用者設備,其中該處理器進一步接收指示用於該至少一個傳輸的無線電資源的一第一訊號。
  17. 如申請專利範圍第16項所述的使用者設備,其中該第一訊號可由無線電資源控制消息攜載。
  18. 一種用於使用波束成形傳送或接收的網路節點,其包括:一控制電路;安裝在該控制電路中的一處理器;以及安裝在該控制電路中且耦合到該處理器的一記憶體;其中,該處理器被配置成執行儲存在該記憶體中的程式碼以進行以下操作:選擇至少一個特定網路波束;向一使用者設備傳送一第二訊號以指示一第一資訊,以供該使用者設備推導出用於接收或傳送至少一個傳輸的至少一個特定使用者設備波束,其中該第二訊號由媒體存取控制訊號攜載;以及使用該至少一個特定網路波束以傳送或接收該至少一個傳輸,其中該至少一個傳輸是一週期性通道狀態資訊或用於波束維持的一週期性下行鏈路參考訊號。
  19. 如申請專利範圍第18項所述的網路節點,其中該第一資訊與該至少一個特定網路波束相關聯。
  20. 如申請專利範圍第18項所述的網路節點,其中該第一資訊指示與待測量的該至少一個特定網路波束的訊號有關的配置。
  21. 如申請專利範圍第18項所述的網路節點,其中該處理器進一步傳送指示用於該至少一個傳輸的無線電資源的一第一訊號。
  22. 如申請專利範圍第21項所述的網路節點,其中該第一訊號可由無線電資源控制消息攜載。
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Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101981856B1 (ko) * 2016-07-22 2019-05-23 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 무선 통신 시스템에서 빔포밍을 이용하는 전송 또는 수신 방법 및 장치
EP3528530B1 (en) 2016-10-13 2021-09-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Measurement reporting method and related device
KR20180096135A (ko) * 2017-02-20 2018-08-29 삼성전자주식회사 무선 통신 네트워크에서의 인터페이스 장치 및 방법
US10673652B2 (en) 2017-03-02 2020-06-02 Futurewei Technologies, Inc. System and method for providing explicit feedback in the uplink
US11153800B2 (en) * 2017-11-17 2021-10-19 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for User Equipment (UE) monitoring behavior for beam recovery in a wireless communication system
CN114363916B (zh) * 2018-02-13 2023-12-08 华为技术有限公司 一种用于波束失败检测的方法、装置及系统
CN110299935B (zh) * 2018-03-21 2022-11-08 中兴通讯股份有限公司 一种通信方法、基站、终端、存储介质、电子装置
CN110391881B (zh) 2018-04-16 2022-04-22 中兴通讯股份有限公司 配置信息的发送方法及装置
US12068826B2 (en) * 2018-04-27 2024-08-20 Qualcomm Incorporated CQI reporting for multi-TCI based PDSCH reception
US11089622B2 (en) * 2018-05-29 2021-08-10 Qualcomm Incorporated Supporting scheduling plan indications
CN110719156B (zh) * 2018-07-13 2020-07-31 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
KR102291675B1 (ko) * 2018-08-06 2021-08-20 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 무선 통신 시스템에 있어서 다중 디바이스-대-디바이스 전송을 핸들링하는 방법 및 장치
CN112805932B (zh) * 2018-08-09 2024-05-14 株式会社Ntt都科摩 终端以及无线通信方法
CN110838860B (zh) * 2018-08-17 2023-06-27 大唐移动通信设备有限公司 一种信号传输方法、装置、终端及网络侧设备
CN110838861B (zh) * 2018-08-17 2023-03-17 大唐移动通信设备有限公司 信号传输方法、波束确定方法及其装置
WO2020213127A1 (ja) * 2019-04-18 2020-10-22 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US10826568B1 (en) * 2019-05-03 2020-11-03 Qualcomm Incorporated Simultaneous multiple default beams
WO2021010707A1 (ko) 2019-07-12 2021-01-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 harq-ack 정보를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치
US20230110967A1 (en) 2019-09-06 2023-04-13 Apple Inc. Common Analog Beam Steering for Band Groups
US11632741B2 (en) * 2019-12-27 2023-04-18 Qualcomm Incorporated Reducing number of antenna elements for uplink transmission
WO2024065344A1 (en) * 2022-09-29 2024-04-04 Qualcomm Incorporated User equipment beam capabilities given beam configurations in predictive beam management

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130286960A1 (en) * 2012-04-30 2013-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for control channel beam management in a wireless system with a large number of antennas

Family Cites Families (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101023274B1 (ko) * 2005-04-20 2011-03-18 더 보드 오브 리전츠 오브 더 유니버시티 오브 텍사스 시스템 셀룰러 통신을 위한 채널 정보 피드백 시스템 및 방법
US20070135136A1 (en) * 2005-07-07 2007-06-14 Marc Ische Method and apparatus for providing location information
US8315657B2 (en) * 2008-09-22 2012-11-20 Futurewei Technologies, Inc. System and method for enabling coordinated beam switching and scheduling
JP5059800B2 (ja) * 2009-03-16 2012-10-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置及び移動局装置、無線通信方法
US8867495B2 (en) * 2009-03-20 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Feedback mechanisms for beamforming operation
CN101873601A (zh) * 2009-04-27 2010-10-27 松下电器产业株式会社 在无线通信系统中设置参考信号的方法以及系统
JP5279677B2 (ja) * 2009-10-13 2013-09-04 株式会社日立製作所 無線通信システム、無線基地局装置及び無線通信方法
WO2011060175A1 (en) * 2009-11-13 2011-05-19 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting management actions for very high throughput in wireless communications
EP2557839A1 (en) 2011-08-12 2013-02-13 Panasonic Corporation Channel quality information reporting in protected subframes
WO2013024852A1 (ja) * 2011-08-15 2013-02-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局、ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法
CN103733540B (zh) 2011-08-16 2018-01-16 三星电子株式会社 用于在波束成形的无线通信系统中支持多天线传输的装置和方法
KR101980101B1 (ko) * 2011-09-16 2019-05-21 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서의 빔 할당 장치 및 방법
CN104041131B (zh) 2012-01-11 2018-04-13 Lg电子株式会社 在无线接入系统中收发信道状态信息的方法和用于该方法的装置
KR101941505B1 (ko) * 2012-02-15 2019-01-23 삼성전자주식회사 다수의 기지국들이 협력하는 무선 통신 시스템에서 서비스 제공 방법 및 장치와 그 시스템
US9137698B2 (en) * 2012-02-24 2015-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Beam management for wireless communication
JP5853764B2 (ja) * 2012-02-28 2016-02-09 富士通株式会社 無線装置および無線通信システム
KR20130127347A (ko) * 2012-05-10 2013-11-22 삼성전자주식회사 아날로그 및 디지털 하이브리드 빔포밍을 통한 통신 방법 및 장치
US9509475B2 (en) * 2012-09-09 2016-11-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving data
US9647735B2 (en) * 2013-05-31 2017-05-09 Intel IP Corporation Hybrid digital and analog beamforming for large antenna arrays
KR102195688B1 (ko) * 2014-02-20 2020-12-28 삼성전자 주식회사 빔포밍을 지원하는 무선 통신 시스템에서 피드백 정보 처리 방법 및 장치
JP2017085188A (ja) 2014-03-13 2017-05-18 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
CN106134120B (zh) 2014-03-28 2019-07-16 Lg电子株式会社 在无线接入系统中报告信道状态信息以支持256qam的方法和设备
WO2015157565A1 (en) * 2014-04-09 2015-10-15 Interdigital Patent Holdings, Inc. Mmw physical layer downlink channel scheduling and control signaling
US10505606B2 (en) * 2014-08-11 2019-12-10 Lg Electronics Inc. Hybrid beamforming-based broadcast channel transmitting method and device in wireless connection system
US10056958B2 (en) * 2014-10-27 2018-08-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multiuser beamforming in mmWave wireless LAN systems
US9397736B2 (en) * 2014-11-21 2016-07-19 Intel IP Corporation Quantized eigen beams for controlling antenna array elements in a wireless network
CN107211451B (zh) * 2014-11-26 2022-08-26 Idac控股公司 高频无线系统中的初始接入
CN107614356B (zh) 2015-05-19 2018-12-14 日本精工株式会社 可伸缩式转向装置
EP3300442B1 (en) * 2015-05-22 2020-01-29 Sharp Kabushiki Kaisha Communication between terminal device and base station device for periodic channel status information (csi) reporting for a secondary cell
KR102318220B1 (ko) * 2015-07-01 2021-10-27 삼성전자주식회사 무선 통신시스템의 빔 선택 장치 및 방법
US10306597B2 (en) * 2015-07-21 2019-05-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam-level radio resource management and mobility in cellular network
WO2017022870A1 (en) * 2015-08-03 2017-02-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for initial access in wireless communication system
KR102335741B1 (ko) * 2015-08-13 2021-12-06 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 빔포밍된 csi-rs를 이용하는 통신 기법
EP3338376A1 (en) * 2015-08-17 2018-06-27 Nokia Solutions and Networks Oy User device beam selection for scheduled uplink transmission in wireless networks
PL3350938T3 (pl) * 2015-09-14 2021-10-18 Nokia Solutions And Networks Oy Transmisja kształtowana wiązką w systemie komórkowym
US10581537B2 (en) * 2015-10-27 2020-03-03 Apple Inc. Devices and methods for robust measurement and data receiving
EP3381134A1 (en) * 2015-11-23 2018-10-03 Nokia Solutions and Networks Oy User device beamforming training in wireless networks
WO2017146764A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-31 Intel IP Corporation System and method for beam information and csi report
EP3433945B1 (en) * 2016-03-23 2019-10-16 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Efficient scheduling of beam quality measurement signals to multiple wireless devices
EP3433946A1 (en) * 2016-03-24 2019-01-30 Nokia Solutions and Networks Oy Beam based communication device and access point
EP3198940B1 (en) * 2016-04-01 2020-06-03 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Network device, terminal device and methods for facilitating handover of terminal device
US10868596B2 (en) * 2016-04-05 2020-12-15 Apple Inc. Multiple beam multiple-input-multiple-output system
US10412767B2 (en) * 2016-04-20 2019-09-10 Futurewei Technologies, Inc. System and method for initial attachment in a communications system utilizing beam-formed signals
US10404342B2 (en) * 2016-06-29 2019-09-03 Futurewei Technologies, Inc. Multiuser MIMO for large antenna systems with hybrid beamforming
US10382115B2 (en) * 2016-06-30 2019-08-13 Futurewei Technologies, Inc. System and method for hybrid beamforming diversity
KR101981856B1 (ko) * 2016-07-22 2019-05-23 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 무선 통신 시스템에서 빔포밍을 이용하는 전송 또는 수신 방법 및 장치

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130286960A1 (en) * 2012-04-30 2013-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for control channel beam management in a wireless system with a large number of antennas

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