TWI780107B - 多波束操作中的受限集合指示 - Google Patents

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Abstract

在多波束操作中,路徑損耗或者電磁信號傳播的其他態樣可能使得限制兩個設備之間使用的某些波束方向成為必要。基地台決定包括至少一個波束方向的受限波束集合,該至少一個波束方向對於信號發射或信號接收中的至少一項受到限制。該基地台亦基於該受限波束集合來對信號的發射或接收中的至少一項進行限制。另外,該基地台決定更新的受限波束集合,該更新的受限波束集合包括至少一個波束方向,該至少一個波束方向對於電磁信號的發射或接收中的至少一項受到限制。該基地台亦藉由以下操作來更新該受限波束集合:向該受限波束集合中添加或者移除至少一個波束方向,該至少一個波束方向與信號發射或信號接收中的至少一項對應。

Description

多波束操作中的受限集合指示
本專利申請案主張於2017年2月24日提出申請的標題為「RESTRICTED SET INDICATION IN MULTI-BEAM OPERATION」的美國臨時申請案第62/463,486號,於2017年2月24日提出申請的標題為「TECHNIQUES AND APPARATUSES FOR HANDOVER AND RADIO LINK FAILURE BASED AT LEAST IN PART ON A RESTRICTED SET」的美國臨時申請案第62/463,327號,以及於2017年10月18日提出申請的標題為「RESTRICTED SET INDICATION IN MULTI-BEAM OPERATION」的美國專利申請案第15/787,528號的權益,以引用方式將其明確地全部併入本文。
本案內容大體而言係關於通訊系統,並且更特定言之係關於用於多波束操作的受限集合。
無線通訊系統被廣泛地部署以提供各種電信服務,諸如電話、視訊、資料、訊息傳遞和廣播。典型的無線通訊系統可以採用能夠藉由共享可用系統資源來支援與多個使用者的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)系統以及分時同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統。
已經在各種電信標準中採用該等多工存取技術以提供共用的協定,該協定使得不同的無線設備能夠在市、國家、區域、以及甚至全球級上進行通訊。一種示例性電信標準是5G新無線電(NR)。5G NR是由第三代合作夥伴計劃(3GPP)發佈的連續的行動寬頻進化的一部分,以滿足與潛時、可靠性、安全性、可縮放性(例如,利用物聯網路(IoT))相關聯的新要求和其他要求。5G NR的一些態樣可以是基於4G長期進化(LTE)標準的。存在5G NR技術內進一步改進的需求。該等改進亦可以應用於其他多工存取技術以及採用該等技術的電信標準。
在多波束操作中,電磁信號傳播的路徑損耗或者其他態樣可能使得限制兩個設備之間使用的某些波束方向成為必要。針對一個設備的波束方向限制可以不沿著針對另一個設備的波束限制。
以下內容介紹了一或多個態樣的簡要概括,以便提供對該等態樣的基本的理解。該概括不是對考慮到的所有態樣的詳盡概述,並且目的既不是要識別所有態樣的關鍵或重要元素,亦不是要圖示任何或所有態樣的範圍。其唯一的目的是以簡化的形式提供一或多個態樣的一些概念,作為隨後提供的更詳細的描述的序言。
如同上文所論述的一樣,在多波束操作中,電磁信號傳播的路徑損耗或者其他態樣可能使得限制在兩個設備之間使用的某些波束方向成為必要。針對一個設備的波束方向限制可以不沿著針對另一個設備的波束限制的相同路徑。因此,(1)波束方向限制在上行鏈路(UL)和下行鏈路(DL)上可以不具有波束對應性,(2)UL和DL之間可能存在不平衡,並且(3)某些限制可能使得限制UE或基地台在某些波束方向上進行通訊成為必要。
因此,本文描述的一些態樣可以涉及受限波束集合,受限波束集合包括受限方向清單或集合。受限方向可以形成受限波束方向集合。此外,在一些實例中,本文描述的系統和方法可以涉及以下各項中的一項或多項:(1)配置受限波束集合,(2)報告該受限波束集合,(3)管理該受限波束集合,或者配置受限波束集合,報告該受限波束集合,或者管理該受限波束集合的某種組合。
在本案內容的一個態樣中,提供方法、電腦可讀取媒體和裝置。該裝置可以是基地台。該基地台決定包括至少一個波束方向的受限波束集合,該至少一個波束方向對於信號發射或信號接收中的至少一項受到限制。該基地台亦基於該受限波束集合來限制信號的發射或接收中的至少一項。另外,該基地台決定更新的包括至少一個波束方向的受限波束集合,該至少一個波束方向對於電磁信號的發射或接收中的至少一項受到限制。該基地台亦藉由以下操作來更新該受限波束集合:向該受限波束集合添加至少一個波束方向或者從該受限波束集合中移除至少一個波束方向,該至少一個波束方向與信號發射或信號接收中的至少一項對應。
為實現前述目的和相關目的,彼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一或多個態樣的某些說明性的特徵。但是,該等特徵僅僅指示可以使用各態樣的原理的各種方式中的一些方式,並且本描述意欲包括所有該等態樣和其等同。
以下結合附圖闡述的具體實施方式意欲作為各種配置的描述,而不意欲代表可以實踐本文描述的概念的僅有的彼等配置。出於提供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而言將顯而易見,在沒有該等具體細節的情況下,亦可以實踐該等概念。在一些實例中,以方塊圖形式示出眾所周知的結構和元件,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幾個態樣。該等裝置和方法將在以下具體實施方式中描述,並且經由各種方塊、元件、電路、過程、演算法等(被統稱為「元素」),在附圖中示出。該等元素可以使用電子硬體、電腦軟體或者其任意組合來實施。此種元素是實施為硬體還是軟體,取決於特定的應用以及施加在整體系統上的設計約束。
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施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(GPUs)、中央處理單元(CPUs)、應用處理器、數位訊號處理器(DSPs)、精簡指令集計算(RISC)處理器、片上系統(SoC)、基頻處理器、現場可程式閘陣列(FPGAs)、可程式邏輯設備(PLDs)、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、中介軟體、微代碼、硬體描述語言還是其他術語,軟體將被廣義地解釋為意謂指令、指令集、代碼、代碼區段、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、軟體或者其任意組合中實施。若在軟體中實施,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。舉例而言(但並非限制),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)、光碟儲存器、磁碟儲存器、其他磁性儲存設備、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路(WWAN))包括基地台102、UE 104和進化型封包核心(EPC)160。基地台102可以包括巨集細胞服務區(高功率蜂巢基地台)及/或小型細胞服務區(低功率蜂巢基地台)。巨集細胞服務區包括基地台。小型細胞服務區包括毫微微細胞服務區、微微細胞服務區和微細胞服務區。
基地台102(統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)、細胞服務區間干擾協調、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)、用戶和裝備追蹤、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以無線方式通訊。基地台102之每一者基地台102可以為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。可能存在重疊的地理覆蓋區域110。例如,小型細胞服務區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’。包括小型細胞服務區和巨集細胞服務區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(eNBs)(HeNBs),HeNB可以向被知道為封閉用戶群組(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,包括空間多工、波束形成及/或發射分集。通訊鏈路可以是通過一或多個載波的。基地台102/UE 104可以使用用於每個方向上的發射的多至總共Yx MHz(x個分量載波)的載波聚合中分配的,每個載波多至Y MHz(例如,5、10、15、20、100 MHz)頻寬的頻譜。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次分量載波。主分量載波可以被稱為主細胞服務區(PCell)並且次分量載波可以被稱為次細胞服務區(SCell)。
某些UE 104可以使用設備到設備(D2D)通訊鏈路192來互相通訊。D2D通訊鏈路192可以使用DL/UL WWAN頻譜。D2D通訊鏈路192可以使用一或多個側鏈(sidelink)通道,諸如實體側鏈廣播通道(PSBCH)、實體側鏈探索通道(PSDCH)、實體側鏈共享通道(PSSCH)和實體側鏈控制通道(PSCCH)。D2D通訊可以經由多種多樣的無線D2D通訊系統,諸如舉例而言, FlashLinQ、WiMedia、藍牙、ZigBee、基於IEEE 802.11標準的Wi-Fi、LTE或NR。
無線通訊系統進一步可以包括Wi-Fi存取點(AP)150,AP 150經由5 GHz未授權頻譜中的通訊鏈路154來與Wi-Fi站(STAs)152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。
小型細胞服務區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,小型細胞服務區102’可以採用NR並且使用與Wi-Fi AP 150所使用的相同的5 GHz未授權頻譜。採用未授權頻譜中的NR的小型細胞服務區102’可以提升對存取網路的覆蓋及/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,與UE 104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無線電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利用波束形成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。一般而言,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,該服務閘道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資料串流服務(PSS)及/或其他IP服務。BM-SC 170可以為MBMS使用者服務配置和遞送提供功能。BM-SC 170可以充當用於內容提供者MBMS傳輸的入口點,可以用於在公用陸地行動網路(PLMN)內授權和啟動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、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、通信期啟動協定(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、遊戲機、平板電腦、智慧設備、可穿戴設備、車輛、電錶、氣泵、烤麵包機或任意其他具有類似功能的設備。UE 104中的一些可以被稱為IoT設備(例如,停車表、氣泵、烤麵包機、車輛等)。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,eNB/gNB 102或UE 104可以被配置為:決定包括至少一個波束方向的受限波束集合,該至少一個波束方向對於電磁信號的發射或接收中的至少一項受到限制。另外地,eNB/gNB 102或UE 104可以被配置為:基於所決定的受限波束集合來維護受限波束集合。eNB/gNB 102或UE 104亦可以被配置為:基於受限波束集合來限制電磁信號的發射或接收中的至少一項。另外地,eNB/gNB 102或UE 104可以被配置為:決定更新的受限波束集合,該更新的受限波束集合包括對於電磁信號的發射或接收中的至少一項受到限制的至少一個波束方向。eNB/gNB 102或UE 104可以被配置為:基於所決定的更新的受限波束集合來對受限波束集合進行更新(198)。(eNB/gNB 102通常可以執行關於198論述的操作)。
圖2A是圖示5G/NR訊框結構內的DL子訊框的實例的圖200。圖2B是圖示DL子訊框內的通道的實例的圖230。圖2C是圖示5G/NR訊框結構內的UL子訊框的實例的圖250。圖2D是圖示UL子訊框內的通道的實例的圖280。5G/NR訊框結構可以是FDD或者可以是TDD,其中在FDD中,對於特定的次載波集合(載波系統頻寬),次載波集合內的子訊框被專用於DL或UL,在TDD中,對於特定的次載波集合(載波系統頻寬),次載波集合內的子訊框被專用於DL和UL兩者。在由圖2A、2C提供的實例中,假設5G/NR訊框結構是TDD,其中子訊框4是DL子訊框,子訊框7是UL子訊框。儘管子訊框4被示為僅提供DL,並且子訊框7被示為僅提供UL,但是任何特定子訊框皆可以被分離成提供UL和DL兩者的不同子集,注意,下文描述亦適用於是FDD的5G/NR的訊框結構。
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(1 ms)。每個子訊框可以包括一或多個時槽。每個時槽可以包括7個或14個符號,這取決於時槽配置。對於時槽配置0,每個時槽可以包括14個符號,並且對於時槽配置1,每個時槽可以包括7個符號。子訊框內時槽的數量是基於時槽配置和編號(numerology)的。對於時槽配置0,不同的編號0至5分別允許每子訊框1、2、4、8、16和32個時槽。對於時槽配置1,不同的編號0至2分別允許每子訊框2、4和8個時槽。次載波間隔和符號長度/持續時間是編號的函數。次載波間隔可以等於2μ *15kHz ,其中μ是編號0-5。符號長度/持續時間與次載波間隔負相關(inversely related to)。圖2A、2C提供了具有每時槽7個符號的時槽配置1和具有每子訊框2個時槽的編號0。次載波間隔是15 KHz並且符號持續時間大約是66.7 μs。
可以使用資源網格來代表訊框結構。每個時槽包括擴展12個連續次載波的資源區塊(RB)(亦被稱為實體RB(PRBs))。資源網格被劃分成多個資源元素(REs)。每個RE攜帶的位元的數量取決於調制方案。
如圖2A所示,RE中的一些攜帶用於UE的參考(引導頻)信號(RS)(被指示為R)。RS可以包括用於UE處的通道估計的解調RS(DM-RS)和通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)。RS亦可以包括波束量測RS(BRS)、波束精細化RS(BRRS)和相位追蹤RS(PT-RS)。
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,並且攜帶指示實體下行鏈路控制通道(PDCCH)佔用1個、2個還是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(CCEs)內攜帶下行鏈路控制資訊(DCI),每個CCE包括九個RE群組(REGs),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UE專用的增強型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)。實體混合自動重複請求(ARQ)(HARQ)指示符通道(PHICH)亦在時槽0的符號0內,並且攜帶基於實體上行鏈路共享通道(PUSCH)來指示HARQ 確認(ACK)/否定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 104用來決定子訊框/符號時序和實體層標識的主要同步信號(PSS)。次同步通道(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服務區標識群組號和無線電訊框時序的次同步信號(SSS)。基於實體層標識和實體層細胞服務區標識群組號,UE可以決定實體細胞服務區識別符(PCI)。基於PCI,UE可以決定上文提到的DL-RS的位置。攜帶主資訊區塊(MIB)的實體廣播通道(PBCH)可以在邏輯上與PSCH和SSCH群組在一起以形成同步信號(SS)/PBCH區塊。MIB提供DL系統頻寬中RB的數量、PHICH配置和系統訊框號(SFN)。實體下行鏈路共享通道(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(SIBs),以及傳呼訊息。
如圖2C所示,RE中的一些攜帶用於基地台處的通道估計的解調參考信號(DM-RS)。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可以在梳齒之一上發送SRS。SRS可以被基地台用於通道品質估計,以實現UL上頻率依賴的排程。
圖2D圖示訊框的UL子訊框內各種通道的實例。基於PRACH配置,實體隨機存取通道(PRACH)可以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是在存取網路中基地台310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實施層3和層2功能。層3包括無線電資源控制(RRC)層,並且層2包括封包資料收斂協定(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的PDCP層功能;與較上層封包資料單元(PDUs)的轉移,經由ARQ的糾錯,RLC服務資料單元(SDUs)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;及與邏輯通道和傳輸通道之間的映射,MAC SDU到傳輸區塊(TBs)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實施與各種信號處理功能相關聯的層1功能。包括實體(PHY)層的層1可以包括傳輸通道上的差錯偵測、傳輸通道的前向糾錯(FEC)編碼/解碼,交錯、速率匹配、到實體通道上的映射、實體通道的調制/解調以及MIMO天線處理。TX處理器316基於各種調制方案(例如,二元移相鍵控(BPSK)、正交移相鍵控(QPSK)、M-移相鍵控(M-PSK)、M-正交幅度調制(M-QAM))來處理到信號群集的映射。經編碼和調制的符號隨後可以被分離成並行的串流。每個串流隨後可以隨後被映射到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裡葉逆變換(IFFT)組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的通道估計可以被用於決定編碼和調制方案,並且用於空間處理。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可以利用用於傳輸的相應空間串流來對RF載波進行調制。
在UE 350處,每個接收器354RX經由其的相應天線352接收信號。每個接收器354RX恢復出在RF載波上調制的資訊,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實施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要去往UE 350的任何空間串流。若多個空間串流是要去往UE 350的,則可以由RX處理器356將其合併成單個OFDM符號串流。RX處理器356隨後使用快速傅裡葉變換(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。藉由決定由基地台310發送的最可能的信號群集點來對每個次載波上的符號,以及參考信號,進行恢復和解調。該等軟判決可以基於由通道估計器358計算的通道估計。該軟判決隨後被解碼和解交錯以恢復出由基地台310在實體通道上原啟始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實施層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協定來進行差錯偵測以支援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;及與邏輯通道和傳輸通道之間的映射,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制方案,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可以利用用於傳輸的相應空間串流來對RF載波進行調制。
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經由其的相應天線320接收信號。每個接收器318RX恢復出在RF載波上調制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提供在傳輸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協定來進行差錯偵測以支援HARQ操作。
圖4A-4G是圖示在基地台和UE之間經波束形成的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),諸如gNB或基地台180。在一個態樣中,基地台402可以與另一個基地台(諸如eNB/gNB、蜂巢基地台或其他基地台(例如,被配置為在亞6 GHz頻帶中通訊的基地台))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,在同一符號期間發射的波束可能彼此不相鄰)。另外,所示出的波束的數量將被認為是說明性的。
極高頻(EHF)是電磁頻譜中RF的一部分。EHF具有30 GHz到300 GHz的範圍以及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,可以使用波束形成技術來補償路徑損耗。波束形成技術將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。使用波束形成技術,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),則有可能波束無法到達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,波束形成技術可能要求基地台和UE在允許收集最多RF能量的方向上進行發射和接收。
基地台402可以包括用於執行類比及/或數位波束形成的硬體。例如,基地台402可以發射時間同步信號(TSS)。TSS可以結合波束形成來使用。TSS可以包括區塊索引。區塊索引可以被解碼並且被用於決定波束方向。若基地台402被配備有類比波束形成,則在任何時間,基地台402可以在僅一個方向上發射或接收信號。若基地台402被配備有數位波束形成,則基地台402可以在多個方向上同時發射多個信號,或者可以在多個方向上同時接收多個信號。
此外,例如,UE 404可以包括用於執行類比及/或數位波束形成的硬體。若UE 404被配備有類比波束形成,則在任何時間,UE 404可以在僅一個方向上發射或接收信號。若UE 404被配備有數位波束形成,則UE 404可以在多個方向上同時發射多個信號,或者可以在多個方向上同時接收多個信號。
本文描述的系統和方法通常可以應用於例如無線通訊設備(包括但不限於mmW網路操作上的無線通訊設備)的多波束操作。在具體實例中,對於在mmW頻率範圍中操作的UE的多波束操作,UE可以在一範圍內與mmW基地台執行波束掃瞄。例如,基地台402可以在複數個不同的空間方向上發送m 個波束。UE 404可以在n 個不同的接收空間方向上監聽/掃瞄來自基地台402的波束發射。當監聽/掃瞄波束發射時,UE 404可以在n 個不同的接收空間方向之每一者接收空間方向上,監聽/掃瞄來自基地台402的波束掃瞄發射m 次(總共m *n 次掃瞄)。在另一個態樣中,在波束掃瞄中,UE 404可以在複數個不同的空間方向上發射n 個波束。基地台402在m 個不同的接收空間方向上監聽/掃瞄來自UE 404的波束發射。當監聽/掃瞄波束發射時,基地台402可以在m 個不同的接收空間方向之每一者接收空間方向上,監聽/掃瞄來自UE 404的波束掃瞄發射n 次(總共m *n 次掃瞄)。
基於所執行的波束掃瞄,UE及/或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 404可以決定與所執行的波束掃瞄相關聯的通道品質。或者,基地台402可以決定與所執行的波束掃瞄相關聯的通道品質。若UE 404決定與所執行的波束掃瞄相關聯的通道品質,則UE 404可以向基地台402發送通道品質資訊(亦被稱為波束掃瞄結果資訊)。UE 404可以向基地台402發送波束掃瞄結果資訊。若基地台402決定與所執行的波束掃瞄相關聯的通道品質,則基地台402可以向UE 404發送波束掃瞄結果資訊。在一個態樣中,通道品質可能受多種因素影響。該等因素包括UE 404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 404),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、雨、潮濕)內的移動。UE 404和基地台402可以交換例如與波束形成相關聯的其他資訊(例如,類比或數位波束形成能力、波束形成類型、時序資訊、配置資訊等)。
基於所接收的資訊,基地台402及/或UE 404可以決定各種配置資訊,諸如網路存取配置資訊,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4A圖示八個不同方向的八個波束421、422、423、424、425、426、427、428。在一個態樣中,基地台402可以被配置為針對去往UE 404的波束421、422、423、424、425、426、427、428中至少一個波束的發射進行波束形成。在一個態樣中,基地台402可以在時槽(例如,同步信號)期間,使用八個埠來掃瞄/發射方向。
在一個態樣中,基地台可以例如在同步信號期間,在複數個方向上發射信號(諸如波束參考信號(BRS))。在一個態樣中,該發射可以是細胞服務區專用的。參照圖4B,基地台402可以在四個方向上發送第一波束集合421、423、425、427。例如,基地台402可以在發射波束421、423、425、427中每一個發射波束的同步信號中發送BRS。例如,同步信號可以是TSS。TSS可以提供區塊索引。區塊索引可以用於決定波束方向。
在一個態樣中,在四個方向上發射的該等波束421、423、425、427可以是波束集合的八個可能方向中四個方向上的奇數索引的波束421、423、425、427。例如,基地台402可能能夠在與基地台402被配置為發射的其他波束422、424、426、428相鄰的方向上發射波束421、423、425、427。在一個態樣中,基地台402在其中發射四個方向上的波束421、423、425、427的此種配置可以被認為是「粗糙」波束集合。
UE 404可以決定與相應波束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 404的對應波束進行通訊的方向(例如,波束形成方向)。例如,波束索引可以是與天線埠、OFDM符號索引及/或NR-SS發射週期相關聯的邏輯波束索引,可以由一或多個位元(例如,9個位元)指示其。例如,UE 404可以被配置為基於接收到NR-SS的時間,來決定與波束對應的波束索引,例如,在其期間接收到NR-SS的符號或時槽可以指示與波束對應的波束索引。
在圖4C中,UE 404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」)。在一個實例中,UE 404可以根據TSS決定波束索引。TSS可以提供可以用於決定波束方向的波束索引。在另一個實例中,UE 404可以決定攜帶NR-SS的波束425是最強的或優選的。UE 404可以藉由量測與第一波束集合421、423、425、427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 404可以將相應的值互相比較。UE 404可以選擇「最優」波束。在一個態樣中,最好波束可以是與最大或最高值對應的波束(例如,最好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對應,該波束索引可以是關於基地台402的波束索引。例如,UE 404可以決定與第五波束425對應的BRSRP是最高的,並且因此,第五波束425是最好波束,如同由UE 404決定的一樣。
UE 404可以向基地台402發送對第五波束425的第一指示460。在一個態樣中,第一指示460可以包括對發送CSI-RS的請求。CSI-RS可以是UE專用的。本領域一般技藝人士將瞭解到的是,在不脫離本案內容的情況下,可以經由不同的術語來引用CSI-RS,諸如波束精細化信號,波束追蹤信號或另一個術語。
在一個態樣中,基地台402可以觸發第一指示460的發射。例如,基地台402可以經由DCI訊息來觸發第一指示460的發射。
基地台402可以接收第一指示460。在一個態樣中,第一指示460可以包括波束調整請求(BAR)。(例如,針對波束追蹤的請求,針對CSI-RS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,第一指示460可以由排程請求來指示。基於第一指示460,基地台402可以決定與第五波束425對應的波束索引。
在圖4D中,基地台402可以基於第一指示460(例如,基於第一指示460所指示的波束索引)來發送第二波束集合。例如,UE 404可以指示第五波束425是最好波束,並且作為回應,基地台402可以基於所指示的波束索引,向UE 404發送第二波束集合424、425、426。在一個態樣中,與第一波束集合中的彼等其他波束421、423、427相比,基於第一指示460發送的波束424、425、426可以離第五波束425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460發送的波束424、425、426可以被認為是「精細」波束集合。在一個態樣中,基地台402可以經由精細波束集合中波束424、425、426中的每一個波束來發送CSI-RS。在一個態樣中,精細波束集合中的波束424、425、426可以是相鄰的。在一個態樣中,CSI-RS發射可以跨越1、2、5或10個OFDM符號並且可以與CSI-RS資源分配、CSI-RS過程指示及/或波束精細化過程配置相關聯。
基於經由精細波束集合中的波束424、425、426進行的CSI-RS發射,UE 404可以向基地台402發送第二指示465以指示「最好」波束。在一個態樣中,第二指示465可以使用兩(2)個位元來指示所選擇的波束。例如,UE 404可以發送指示與所選擇的波束425對應的波束索引的第二指示465。在一個態樣中,第二指示465可以報告波束精細化資訊(BRI)。在一個態樣中,第二指示465可以包括資源索引(例如,CSI-RS-RI)及/或與如UE 404所量測的CSI-RS的接收相關聯的參考功率(RP)(例如,CSI-RS-RP)。隨後,基地台402可以經由所選擇的波束425來與UE 404進行通訊。如同本文所描述的一樣,根據同步程序(例如,根據TSS)已知波束索引對於波束選擇可能是有用的。
參照圖4E,基地台402可以在同步信號期間,在複數個方向上發送NR-SS。在一個態樣中,基地台402可以連續地發送NR-SS,例如甚至在UE 404已經傳送第二指示465之後。例如,基地台402可以發送均包括NR-SS的波束421、423、425、427(例如,「粗糙」波束集合)。
參照圖4F,關於基地台402在所選擇的波束423上發射的信號是如何在UE 404處被接收的,所選擇的波束423的品質可能惡化。例如,當基地台402和UE 404經由所選擇的波束423進行通訊時,所選擇的波束423可能變為被堵塞的或以其他方式是不滿意的,使得基地台402和UE 404可能受益於經由另一個波束來進行通訊。基於(例如,在同步信號期間發送的)NR-SS,UE 404可以決定經由其來進行通訊的新波束423。例如,UE 404可以決定經由其來傳送NR-SS的第三波束423可能是最好波束。UE 404可以基於通過量測與波束集合421、423、425、427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,將相應的值互相比較,並且選擇與最高值對應的波束,來選擇波束。所選擇的波束可以與基地台402處的波束索引對應。UE 404可以向基地台402發送用於指示該波束索引的第三指示470。在一個態樣中,第三指示470可以包括對發送CSI-RS的請求。CSI-RS可以是UE專用的。在一個態樣中,BAR可以用於請求基地台402發送CSI-RS。在一個態樣中,第三指示470可以由基地台402來觸發,諸如由DCI訊息來觸發。與第一指示460類似,第三指示470可以被包括在排程請求中。
關於圖4G,基地台402可以從UE 404接收第三指示470。基地台402可以被配置為基於至少第三指示470來決定波束索引。基地台402和UE 404可以執行波束精細化程序,諸如關於圖4E所示出的(例如,以便選擇經由其來進行通訊的新波束)。
一些無線系統可能經歷高路徑損耗。路徑損耗是在電磁波經由空間傳播時電磁波功率密度的減小。混合波束形成(類比及/或資料)可以用在經歷路徑損耗的無線系統中。混合波束形成可以包括3G和4G系統中不存在的波束形成方法。混合波束形成可以允許針對使用者的多波束操作。波束形成(例如,從NB到UE)可以增強鏈路預算/訊雜比(SNR)。(鏈路預算是在電信系統中從發射器經由媒體(自由空間、電纜、波導、光纖等)到接收器的所有增益和損耗的綜合)。
鏈路預算的示例性等式是:
接收功率(dB)=發射功率(dB)+增益(dB)-損耗(dB)
節點B(NB,例如,eNB、gNB)和UE可以在有效波束(例如,一或多個有效資料通道及/或一或多個有效控制通道)上進行通訊。有效波束可以是攜帶資料和控制通道(諸如實體下行鏈路共享通道(PDSCH)、實體下行鏈路控制通道(PDCCH)、實體上行鏈路共享通道(PUSCH)和實體上行鏈路控制通道(PUCCH))的NB和UE波束對。用於DL傳輸的一對波束可以不同於用於UL傳輸的一對波束。在一些情況下,設備(例如,NB或UE)可能不在某些方向上進行發射。例如,對於UE,天線可能被使用者的手阻擋。
因此,在多波束操作中,NB和UE有效波束對(有效的發射-接收波束對)可能具有一或多個限制。例如,一個可能的限制可以包括在上行鏈路(UL)和下行鏈路(DL)上不具有波束對應性 ,例如,波束對應性可以包括方向上的對應性,諸如針對一個設備為0度並且針對另一個設備為180度。對有效波束對的另一個示例性限制可以是UL和DL中的不平衡。例如,為UL及/或DL選擇的不同方向可以具有不同的衰落量,並且因此,對於相同的發射功率,不同的方向可能不具有相同的接收功率。有效波束對亦可以具有可以將UE或NB限制為在某些波束方向上進行通訊的某些限制,例如,由於路徑損耗或最大許可限制,或者可能影響在一方向上無線信號的發射或接收的無線通訊的其他態樣。一些方向可能具有太多的路徑損耗而不能針對UL或DL傳輸來操作。
因此,當發生此種限制時,NB和UE不可以假設為DL傳輸(例如,NBTX 到UERX )選擇的波束可以被用於UL傳輸(例如,UETX 到NBRX )。此外,當發生此種限制時,UE亦不能夠發送多於決定的功率位準(或EIRP),這是因為對應的上行鏈路波束可能因最大許可發射而被限制。
一個設備不具有另一個設備的受限波束資訊的缺點可以包括波束失敗。例如,發射的波束可能例如由於路徑損耗而不被預期接收方設備(或任何設備)接收到。另一個缺點可以是無線電鏈路失敗(RLF);及/或沿著一個方向的傳輸量及/或速率影響,例如,因為該方向(受限波束的方向)上的路徑損耗。因此,整個無線電鏈路(例如,UL和DL)可能失敗或者發射(例如,UL或DL)的資料速率可能基於路徑損耗(其基於選擇的波束)而減小。通常,可以將可以具有高機率的波束失敗或RLF的波束方向添加到受限波束集合中,這是因為該等波束方向可能具有不良的傳輸量或速率影響。
在一個態樣中,對於給定設備,當一或多個波束不能夠被用於Tx、Rx或者Tx和Rx兩者時,可以產生並且使用受限波束集合。例如,設備(諸如UE)可以執行量測以決定受限波束集合。UE可以發送受限波束集合。
UE可以量測來自基地台的一或多個參考信號(例如,新無線電共享頻譜(NR-SS)、監視參考信號(MRS)、通道狀態指示參考信號(CSI-RS)等),並且決定最適用於DL傳輸的一或多個波束方向。例如,量測可以包括RSRP、RSRQ、RSSI及/或SINR。基於該決定,可以選擇UE Rx波束。然而,由於一些限制,可能不允許UE在UL上在相同的方向上發送。另外,量測可以用於產生用於下行鏈路的受限波束集合。可以對量測進行重複,這是因為受限波束集合可能隨時間改變。例如,天線的阻擋可能發生和結束,UE可能移動,改變朝向,改變實體位置或者UE、基地台處的其他改變,或者可能影響發射的其他原因。因此,可能受限制的天線方向可以基於阻擋改變、移動、朝向改變、實體位置的改變或其他改變來改變。
類似地,基地台可能具有發射限制。基地台可以量測例如來自UE的一或多個RS。例如,量測可以包括RSRP、RSRQ、RSSI及/或SINR。基地台RS可以包括例如探測參考信號(SRS)等,並且可以決定最適用於UL的一或多個波束方向。基於基地台處的量測,可以選擇基地台 Rx波束。然而,由於一些限制,基地台可能不被許可在DL上在同一方向上發射。因此,針對基地台及/或UE的情況可能隨時間改變,例如,阻擋、定位、朝向、位置。因此,受限波束集合可能隨時間改變。
報告受限集合:
在執行對DL的量測之後,UE可以決定波束(UE Tx)中的一些因為限制是不可用於UL傳輸的。可以發送包括針對一或多個波束的如下資訊的量測報告:
波束識別(ID)、波束信號品質和受限波束資訊。
受限波束資訊將指定波束是否可以被UE在UL上使用。
一些示例性系統可以基於受限波束集合來採取各種動作。例如,基地台可以接收具有受限波束集合資訊的報告。報告可以包括受限波束方向的集合或清單。具有受限波束集合資訊的報告可以是基於量測的。例如,如同本文描述的一樣,量測可以包括UETX到基地台RX及/或基地台TX到UERX。量測可以是基於操作發射(例如,資料或控制發射)及/或參考信號的。基於受限波束集合資訊,基地台可以選擇不具有任何限制的不同波束(例如,有效波束)。在一些實例中,不能使用受限波束集合中的波束。另外,基於受限波束集合資訊,當基地台選擇使用受限制的波束時,則基地台可以配置DL波束的方向上的RS和UL波束的方向上的RS,基地台可以發送週期性RS以決定受限波束集合是否改變過,並且基地台可以配置UE來(基於事件)報告受限波束集合是否改變過。因此,在一些實例中,可以使用受限波束,使得可以執行對受限波束的量測。
通常,包括受限波束的一個集合的受限波束集合的管理可以由基地台402來管理。因此,下文實例籠統地論述基地台402管理的受限波束集合。在其他實例中,其他設備,包括網路實體及/或UE 404,可以管理受限波束集合。
圖5是圖示包括基地台402和UE 404的通訊系統500的實例的圖。在一個態樣中,用於基地台402的波束集合可以包含例如八個不同波束,例如,與圖4A中圖示的實例示出八個方向的八個波束421、422、423、424、425、426、427、428相同或相似。在一些態樣中,基地台402可以被配置為針對去往UE 404的波束421、422、423、424、425、426、427、428中至少一個的發射進行波束形成。在一個態樣中,基地台402可以在時槽(例如,同步信號)期間,使用八個埠來掃瞄/發射方向。
在一個態樣中,用於UE 404的波束集合亦可以包含例如八個不同波束,例如,八個方向的八個波束521、522、523、524、525、526、527、528。在一些態樣中,UE 404可以被配置為針對去往UE 404的波束521、522、523、524、525、526、527、528中至少一個的發射進行波束形成。在一個態樣中,UE 404可以在時槽(例如,同步信號)期間,使用八個埠來掃瞄/發射方向。圖5圖示通訊系統中波束形成的一個可能實例。所示出的實例中的基地台402和UE 404均包括八個不同波束。在其他實例中,基地台402及/或UE 404可以具有不同數量的波束,例如,多於八個波束或者少於八個波束。另外,不要求基地台402和UE 404具有相同數量的波束。波束的數量和波束的細微性可以基於基地台402和UE 404所使用的天線系統而改變。例如,一般而言,具有更大數量的單元的天線系統可能給能夠發射更窄的波束。
示例性設備(例如,基地台402(例如,eNB/gNB)或UE 404)可以決定包括至少一個波束方向的受限波束集合,該至少一個波束方向對於電磁信號的發射或接收中的至少一項受到限制。例如,基地台402可以決定波束425應當被限制。該決定可以是基於對例如來自UE 404的參考信號或者其他發射的量測的。例如,該量測可以指示波束425遭受高路徑損耗並且應當被限制。因此,可以將波束425添加到受限波束集合中。因此,基地台402可以藉由執行對從第二設備(例如,UE 404)接收的信號的量測來決定受限波束集合。
相反地,UE 404可以決定波束523應當被限制。該決定可以是基於對例如來自基地台402的參考信號或者其他發射的量測的。例如,該量測可以指示波束523遭受高路徑損耗並且應當被限制。因此,可以將波束523添加到受限波束集合中,並且可以將受限波束集合發送給基地台402。因此,基地台402可以藉由從第二無線設備(例如,UE 404)接收受限波束集合來決定受限波束集合。
基地台402可以基於所決定的受限波束集合來維護受限波束集合。如同上文所論述的一樣,所決定的受限波束集合可以是由基地台402或UE 404決定的。當UE 404決定所決定的受限波束集合時,UE 404可以向基地台402發送受限波束集合以用作受限波束集合。當所決定的受限波束集合是由基地台決定的時,所決定的受限波束集合可以是彼受限波束集合。
基地台402可以基於受限波束集合來對電磁信號的發射或接收中的至少一項進行限制。例如,基地台402可以對波束425的使用進行限制。類似地,UE 404可以對波束523進行限制。例如,路徑損耗可能使得對波束的限制成為必需。路徑損耗可能是由各種事物引起的,包括但不限於使用者的手對UE 404上的天線的阻擋,UE 404與基地台402之間的視線的破壞,或者對通訊通道的任何其他破壞。
基地台402可以決定包括至少一個波束方向的更新的受限波束集合,該至少一個波束方向對於電磁信號的發射或接收中的至少一項受到限制。基地台402可能需要監視受限波束集合(例如,所接收的及/或本端產生的受限波束集合)中的改變,以決定受限波束集合是最新的,例如,使得正確的波束被限制並且正確的波束可用於發射。基地台402可以執行監視以決定受限波束集合中的受限制的波束集合(受限波束集合)是正確的波束集合。
基地台402可以基於所決定的更新的受限波束集合來對受限波束集合進行更新。例如,可以接收更新的受限波束集合。可以將更新的受限波束集合與受限波束進行比較。可以添加添加項,可以刪除刪除項。替代地,更新的列表可以對受限波束集合進行重寫。基地台402可以指定何時將波束(例如,基地台402波束421、422、423、424、425、426、427、428;UE 404波束521、522、523、524、525、526、527、528)從受限波束集合中移除。基地台402可以例如基於例如本端產生的資訊或從UE 404接收的資訊中的一或多個來指定何時將波束(例如,基地台402波束421、422、423、424、425、426、427、428;UE 404波束521、522、523、524、525、526、527、528)添加到受限波束集合中。基地台402可以配置受限波束集合。
在一個態樣中,受限波束集合及/或其他受限波束相關資訊可以是與系統資訊、L1訊號傳遞、L2訊號傳遞及/或L3訊號傳遞一起發送的。RRC或L1/L2/L3訊號傳遞可以發生在UE閒置時和UE是連接的時。
在一個實例中,基地台402可以向UE 402指示不要在特定方向(例如,10°)的x°內發送。因此,可以限制10° ± x°上的發射。在一些實例中,x可以是基於在基地台402及/或UE 404處使用的天線系統的。
在一個態樣中,除了可能影響功率控制的其他態樣之外,UE 404(或基地台402)發射的功率可以是基於例如發射的方向和受限波束集合來改變的。
在一個態樣中,當使用重啟集合中的波束進行發射時,UE 404不能以指定的(例如,由基地台402指定的)極限發射。例如,UE 404可以降低發射功率位準以滿足基地台402設置的極限。在另一個態樣中,在一個實例中,UE 404可以將方向從受限波束集合中的方向改變例如±5°。(其他角度值,例如,可以使用在各種量的細微性中從1°到180°的任何角度)。細微性可以被用於天線系統,例如,基於特定天線系統中天線的數量。在一些態樣中,更多的天線單元通常可以允許更精細的波束。
在一個態樣中,在包括基地台402和UE 404的網路中,受限波束集合的恢復和暫停可以是可配置的。
在一個態樣中,向受限波束集合中添加新波束或波束對可以觸發該受限波束集合的發送,例如,發送至基地台402。
在一個態樣中,受限波束集合的發送(例如,至基地台402的發送)可以是定期地觸發的。
在一個態樣中,基地台402可以使用參考信號來管理受限波束集合。
在一個態樣中,基地台402可以使用有效波束的接收信號強度指示(RSSI)來例如做出與向受限波束集合添加波束相關的決定。
在一個態樣中,UE 404可以向基地台402發送報告,該報告指示可以添加或者從受限波束集合中刪除的波束。該報告可以包括波束識別、波束信號品質及/或受限波束中的一或多個。
在一個態樣中,受限波束集合可能受網路限制。
在一個態樣中,基地台402可以接收受限波束集合,向內部受限波束集合添加項目,及/或從內部受限波束集合減去項目。因此,基地台402可以賦能或去能特定波束(例如,基地台402波束421、422、423、424、425、426、427、428;UE 404波束521、522、523、524、525、526、527、528)。
圖6是圖示可以在其中實踐本案內容的態樣的網路600的圖。網路600可以是LTE網路或某種其他無線網路,諸如5G或NR網路。無線網路600可以包括多個基地台610(被示為基地台610a、基地台610b、基地台610c和基地台610d)和其他網路實體。基地台是與使用者裝備(UEs)進行通訊的實體並且亦可以被稱為基地台、NR基地台、節點B、gNB、5G節點B、存取點、TRP等。每個基地台可以為特定地理區域提供通訊覆蓋。在3GPP中,術語「細胞服務區」可以代表基地台的覆蓋區域及/或對該覆蓋區域服務的基地台子系統,這取決於使用該術語的上下文。
基地台可以為巨集細胞服務區、微微細胞服務區、毫微微細胞服務區及/或其他類型的細胞服務區提供通訊覆蓋。巨集細胞服務區可以覆蓋相對大的地理區域(例如,半徑為若干公里)並且可以允許由具有服務訂制的UE進行不受限制的存取。微微細胞服務區可以覆蓋相對小的地理區域並且可以允許由具有服務訂制的UE進行不受限制的存取。毫微微細胞服務區可以覆蓋相對小的地理區域(例如,家)並且可以允許由具有與該毫微微細胞服務區的關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE)進行受限制的存取。用於巨集細胞服務區的基地台可以被稱為巨集基地台。用於微微細胞服務區的基地台可以被稱為微微基地台。用於毫微微細胞服務區的基地台可以被稱為毫微微基地台或家庭基地台。在圖6中示出的實例中,基地台610a可以是用於巨集細胞服務區602a的巨集基地台,基地台610b可以是用於微微細胞服務區602b的微微基地台,並且基地台610c可以是用於毫微微細胞服務區602c的毫微微基地台。基地台可以支援一個或多個(例如,三個)細胞服務區。術語「eNB」、「基地台」、「NR基地台」、「gNB」、「TRP」、「AP」、「節點B」、「5G節點B」和「細胞服務區」在本文中可互換地使用。
在一些實例中,細胞服務區不必是靜止的,而且細胞服務區的地理區域可以根據行動基地台的位置進行移動。在一些實例中,基地台可以經由各種類型的回載介面(諸如直接實體連接、虛擬網路及/或使用任何適當的傳輸網路等)來彼此及/或與存取網路600中的一或多個其他基地台或網路節點(未圖示)互連。
無線網路600亦可以包括中繼站。中繼站是從上游站(例如,基地台或UE)接收資料的發射並且將資料的發射發送給下游站(例如,UE或基地台)的實體。中繼站亦可以是能夠為其他UE中繼發射的UE。在圖6中示出的實例中,中繼站610d可以與巨集基地台610a和UE 620d進行通訊,以便促進基地台610a與UE 620d之間的通訊。中繼站亦可以被稱為中繼基地台、中繼基地台、中繼等。
無線網路600可以是包括不同類型的基地台,例如巨集基地台、微微基地台、毫微微基地台、中繼基地台等等,的異質網路。該等不同類型的基地台可以具有不同的發射功率位準,不同的覆蓋區域以及對無線網路600中的干擾的不同影響。例如,巨集基地台可以具有高發射功率位準(例如,5到40瓦),而微微基地台、毫微微基地台和中繼基地台可以具有較低的發射功率位準(例如,0.1到2瓦)。
網路控制器630可以耦合到基地台的一個集合並且為該等基地台提供協調和控制。網路控制器630可以經由回載與基地台進行通訊。基地台亦可以例如經由無線或有線回載直接或間接地互相通訊。
UE 620(例如,620a、620b、620c)可以散佈於無線網路600中,並且每個UE可以是靜止的或行動的。UE亦可以被稱為存取終端、終端、行動站、用戶單元、站及/或類似項。UE可以是蜂巢式電話(例如,智慧型電話)、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、膝上型電腦、無線電話、無線區域迴路(WLL)站、平板設備、相機、遊戲設備、小筆電、智慧型電腦、超級本、醫療設備或裝備、生物計量感測器/設備、可穿戴設備(智慧手錶、智慧服裝、智慧眼鏡、智慧腕帶、智慧珠寶(例如,智慧指環、智慧手鏈等))、娛樂設備(例如,音樂或視訊設備,或衛星無線電等)、車輛元件或感測器、智慧型儀器表/感測器、工業製造裝備、全球定位系統設備或者被配置為經由無線或有線媒體進行通訊的任何其他適當的設備。一些UE可以被認為是進化型或增強型機器類型通訊(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如機器人、無人機、遠端設備(例如感測器、儀錶、監視器、位置標籤及/或類似項),其可以與基地台、另一個設備(例如,遠端設備)或某個其他實體進行通訊。無線節點可以例如經由有線或無線通訊鏈路來為網路(例如,諸如網際網路或蜂巢網路之類的廣域網路)提供連接或提供到網路的連接。一些UE可以被認為是物聯網路(IoT)設備。一些UE可以被認為是客戶駐地裝備(CPE)。
在圖6中,具有雙箭頭的實線指示UE與服務基地台之間的期望發射,服務基地台是被指定為在下行鏈路及/或上行鏈路上為UE服務的基地台。具有雙箭頭的虛線指示UE與基地台之間的潛在干擾發射。在一些態樣中,UE和基地台可以使用多波束技術來進行通訊,多波束技術允許UE和基地台經由一或多個有效波束來以無線方式進行通訊。有效波束可以包括攜帶例如資料和控制通道的波束對。然而,有效波束(例如,包括UE波束和基地台波束的波束對)可能具有可能負面地影響經由有效波束的無線通訊的一或多個限制。在一些態樣中,基地台及/或UE可以觸發及/或執行通訊相關動作,以便改善無線通訊及/或遵從此種限制,如同本文描述的一樣。在一些態樣中,有效波束可以尤其在毫米波(mmW)頻帶中,儘管本文描述的技術和裝置可以應用於使用具有mmW頻帶中的有效波束的多波束操作進行的無線通訊,但是其他實現方式是可能的。例如,本文描述的技術和裝置可以應用於使用具有另一個頻帶(諸如等於或低於大約6千兆赫茲的頻帶)中的有效波束的多波束操作的無線通訊。
通常,可以在給定的地理區域中部署任意數量的無線網路。每個無線網路可以支援特定的RAT並且可以在一或多個頻率上操作。RAT亦可以被稱為無線電技術、空中介面及/或類似項。頻率亦可以被稱為載波、頻道及/或類似項。每個頻率可以在給定的地理區域中支援單種RAT,以便避免不同RAT的無線網路之間的干擾。在一些情況下,可以部署NR或5G RAT網路。
在一些實例中,可以排程對空中介面的存取,其中排程實體(例如,基地台)在排程實體的服務區域或細胞服務區內的一些或所有設備和裝備之間分配用於通訊的資源。在本案內容內,如同以下進一步論述的一樣,排程實體可以負責排程、指派、重新配置和釋放用於一或多個從屬實體的資源。亦即,對於被排程的通訊而言,從屬實體利用排程實體所分配的資源。
基地台不是可以用作排程實體的僅有實體。亦即,在一些實例中,UE可以用作排程實體,排程用於一或多個從屬實體(例如,一或多個其他UE)的資源。在該實例中,UE正在用作排程實體,而其他UE利用由該UE排程的資源進行無線通訊。UE可以用作同級間(P2P)網路中及/或網狀網路中的排程實體。在網狀網路實例中,除了與排程實體進行通訊之外,UE亦可以可選地彼此直接進行通訊。
因此,在具有對時間頻率資源的排程存取且具有蜂巢配置、P2P配置和網狀配置的無線通訊網路中,排程實體和一或多個從屬實體可以利用所排程的資源來進行通訊。
如同上文所指出的一樣,圖6僅是作為實例來提供的。其他實例是可能的並且可能不同於關於圖6所描述的實例。
圖7是圖示基地台至少部分地基於決定有效波束(其與基地台和UE之間的無線通訊相關聯)在包括一或多個波束的受限波束集合(基地台被限制在該一或多個波束上接收或發射無線通訊中的至少一項)中來觸發通訊相關動作的實例700的圖。如前述,基地台和UE可以使用多波束技術來操作,多波束技術允許UE和基地台經由一或多個有效波束來以無線方式進行通訊。在一些態樣中,諸如當基地台和UE在使用NR技術來操作時,有效波束可以在毫米波(mmW)頻帶(例如,包括在或高於大約28 GHz(諸如60 GHz)的頻帶)中。在該等相對高的頻率處,mmW波束的小波長允許以相對小的形狀因數來使用大量的天線單元。mmW的該特性允許定向波束形成技術,以用於形成能夠發送及/或接收足夠的能量來克服通常與mmW波束的使用相關聯的傳播及/或路徑損耗挑戰的定向窄波束。尤其是,儘管本文描述的技術和裝置可以應用於使用具有mmW頻帶中的有效波束的多波束操作的無線通訊,但是其他實現方式是可能的。例如,本文描述的技術和裝置可以應用於使用具有另一個頻帶(諸如在或低於大約6GHz的頻帶)中的有效波束的多波束操作的無線通訊。
在710處,基地台610可以決定有效波束在受限波束集合中。有效波束可以包括可以攜帶例如資料和控制通道(諸如PDSCH、PDCCH、PUSCH、PUCCH等)的波束對。在一些態樣中,有效波束可以與基地台610和UE 620之間的多波束操作相關聯。受限波束集合可以包括不可以用於發送資料或接收資料中至少一項的一或多個波束。例如,受限波束集合中的波束可以包括基地台610可以用於接收UL傳輸但是不可以用於發送DL傳輸的與基地台610相關聯的波束。作為另一個實例,受限波束集合中的波束可以包括基地台610不可以用於接收UL傳輸但是可以用於發送DL傳輸的與基地台610相關聯的波束。作為另一個實例,受限波束集合中的波束可以包括UE 620可以用於發送UL傳輸但是不可以用於接收DL傳輸的與UE 620相關聯的波束。作為另一個實例,受限波束集合中的波束可以包括UE 620不可以用於發送UL傳輸但是可以用於接收DL傳輸的與UE 620相關聯的波束。在一些態樣中,波束可能因為以下原因而是受限的:在UL和DL中缺少波束對應性,UL和DL中的不平衡,關於在特定方向或兩個方向上限制在波束上進行通訊的特定限制,等等。
在一些態樣中,基地台610可以至少部分地基於可由基地台610存取的受限波束集合資訊來決定波束被包括在受限波束集合中。受限波束集合資訊可以包括與受限波束集合中包括的波束相關聯的資訊及/或識別受限波束集合中包括的波束的資訊。在一些態樣中,基地台610可以至少部分地基於UE 620提供的資訊來決定受限波束集合資訊。例如,在一些態樣中,基地台610可以向UE 620提供配置資訊,該等配置資訊描述UE 620將波束識別成受限波束所採用的方式(例如,至少部分地基於與波束相關聯的一或多個量測)。在該實例中,UE 620可以以所識別的方式來決定給定波束是否要被包括在受限集合中。在UE 620決定給定波束要被包括在受限集合中的情況下,UE 620可以向基地台610提供受限集合資訊,該資訊指示給定波束要被包括在受限集合中。作為另一個實例,UE 620可以至少部分地基於UE 620的配置來向基地台610提供受限集合資訊(例如,當UE 620被配置有與給定波束相關聯的限制時)。在一些態樣中,基地台610可以經由專用的無線電資源控制(RRC)、實體層或媒體存取控制(MAC)控制單元訊息傳遞來接收受限波束集合資訊及/或配置資訊。在一些態樣中,基地台610可以至少部分地基於基地台610量測及/或獲得的資訊來決定受限集合資訊。例如,基地台610可以請求UE 620提供與給定波束相關聯的一或多個量測,並且基地台610可以執行與給定波束相關聯的一或多個其他量測,並且可以決定(例如,至少部分地基於基地台610可存取的配置資訊)給定波束是否要被包括在受限集合中。在基地台610決定給定波束要被包括在受限集合中的情況下,基地台610可以儲存受限集合資訊,該資訊指示給定波束要被包括在受限集合中。在一些態樣中,基地台610可以向UE 620提供受限集合資訊(例如,使得UE 620可以決定有效波束是否在受限集合中,如同下文描述的一樣)。
在一些態樣中,基地台610可以至少部分地基於受限集合資訊來決定有效波束在受限集合中。例如,基地台610可以至少部分地基於識別有效波束的資訊和受限集合資訊(例如,識別基地台610及/或UE 620不可以用來發送及/或接收無線通訊的一或多個波束的資訊)來決定有效波束在受限集合中。在一些態樣中,當波束被選擇成有效波束時,基地台610可以至少部分地基於從UE 620接收受限集合資訊,至少部分地基於決定受限集合資訊等等來定期性地做出此種決定。
在720處,基地台610可以至少部分地基於決定有效波束被包括在受限集合中來觸發通訊相關動作。基地台610觸發的通訊相關動作可以包括例如:UE 620到另一個基地台610的交遞,將有效波束切換到另一個波束的請求,UE 620執行(例如,與基地台610及/或另一個基地台610相關聯的)RS量測的配置,等等。在一些態樣中,基地台610觸發的通訊相關動作可以至少部分地基於與UE 620及/或基地台610相關聯的RS量測。例如,基地台610可以請求UE 620執行(例如,與有效波束、參考波束集合、受限集合等相關聯的)DL RS量測,並且UE 620可以執行DL RS量測並且將與DL RS量測相關聯的資訊提供給基地台610。在一些態樣中,基地台610可以執行(例如,與有效波束、參考波束集合、受限集合等相關聯的)UL RS量測。在一些態樣中,基地台610可以(例如,至少部分地基於DL RS量測及/或UL RS量測)決定有效波束是UL受限的(亦即,UL上的信號品質是有限的,即使當DL信號品質是令人滿意的時)。在一些態樣中,基地台610可以至少部分地基於DL RS量測、UL RS量測及/或關於有效波束是UL受限的決定來觸發通訊相關動作。例如,基地台610可以至少部分地基於DL RS量測、UL RS量測及/或關於有效波束是UL受限的決定,來決定是否要觸發交遞,請求到另一個有效波束的切換,及/或配置UE 620以用於另一個RS量測。
在一些態樣中,基地台610可以至少部分地基於受限集合資訊來觸發至(例如,與另一個基地台610相關聯的)鄰點細胞服務區的交遞。例如,若基地台610決定波束(包括基地台610的發射波束和UE 620的接收波束)在受限集合中,並且若與基地台610和UE 620相關聯的替代波束(不在受限集合中)是不可用的,則基地台610可以觸發至(例如,與鄰點基地台610相關聯的)鄰點細胞服務區的交遞。然而,若包括鄰點基地台610的發射波束和UE 620的另一個接收波束的波束在受限集合中,則基地台610可以避免至另一個波束的交遞。
在一些態樣中,基地台610可以至少部分地基於受限集合資訊來請求及/或執行波束切換。例如,基地台610可以決定有效波束在受限集合中,並且基地台610可以將有效波束切換至不同的波束(例如,不在受限集合中的波束)及/或不同的波束方向。
在一些態樣中,基地台610觸發的通訊相關動作可以藉由例如允許基地台610和UE 620經由不在受限集合中的另一個有效波束(例如,與另一個基地台610相關聯的波束,與基地台610相關聯的不同波束等等)來進行通訊,由此移除與在有效波束上進行通訊相關聯的限制,來產生改進的無線通訊。
如上所示,圖7是作為實例來提供的。其他實例是可能的並且可能不同於關於圖7所描述的。
圖8是無線通訊的方法800的流程圖。該方法可以由基地台(例如,圖1的基地台610,分別為圖9和10的裝置902/902’,等等)執行。具有虛線的方塊是可選的。
在810處,基地台可以決定與包括一或多個波束的受限集合相關聯的受限集合資訊,基地台被限制在該一或多個波束上接收或發送無線通訊中的至少一項。例如,基地台可以決定與包括一或多個波束的受限集合相關聯的受限集合資訊,基地台被限制在該一或多個波束上接收或發送無線通訊中的至少一項,如同上文關於圖7描述的一樣。
在820處,基地台可以決定有效波束在受限集合中,有效波束與基地台和UE之間的無線通訊相關聯。例如,基地台可以決定有效波束在受限集合中,有效波束與基地台和UE之間的無線通訊相關聯,如同上文關於圖7描述的一樣。
在一些態樣中,可以至少部分地基於受限集合資訊指示有效波束在受限集合中,來決定有效波束在受限集合中。
在一些態樣中,可以至少部分地基於UE執行的量測來決定有效波束在受限集合中。
在一些態樣中,可以至少部分地基於基地台執行的量測來決定有效波束在受限集合中。
在830處,基地台可以至少部分地基於決定用於基地台和UE之間的無線通訊的有效波束在受限集合中,來觸發通訊相關動作,包括以下各項中的至少一項:UE到另一個基地台的交遞,關於UE將有效波束改變為另一個波束的請求,或者UE執行參考信號量測的配置。例如,基地台可以至少部分地基於決定用於基地台和UE之間的無線通訊的有效波束在受限集合中,來觸發通訊相關動作,包括以下各項中的至少一項:UE到另一個基地台的交遞,關於UE將有效波束改變為另一個波束的請求,或者UE執行參考信號量測的配置,如同上文關於圖7描述的一樣。
在一些態樣中,可以至少部分地基於有效波束在受限集合中的決定來請求下行鏈路參考信號量測。在一些態樣中,可以至少部分地基於下行鏈路參考信號量測來觸發通訊相關動作。
在一些態樣中,可以至少部分地基於有效波束在受限集合中的決定來執行上行鏈路參考信號量測。在一些態樣中,可以至少部分地基於上行鏈路參考信號量測來觸發通訊相關動作。
在一些態樣中,可以至少部分地基於有效波束在受限集合中的決定來決定有效波束是上行鏈路受限的。在一些態樣中,可以至少部分地基於有效波束是上行鏈路受限的該決定來觸發通訊相關動作。
儘管圖8圖示一種無線通訊的方法的示例性方塊,但是在一些態樣中,與圖8中示出的彼等方塊相比,該方法可以包括額外的方塊,更少的方塊,不同的方塊,或者以不同方式佈置的方塊。另外地或替代地,可以並行地執行圖8中示出的兩個或更多個方塊。
圖9是圖示在示例性裝置902中不同模組/構件/元件之間的資料流的概念性資料流圖900。裝置902可以是基地台(例如,圖1的基地台610)。在一些態樣中,裝置902包括接收模組904、決定模組906、觸發模組908及/或發射模組910。
接收模組904可以從UE 950接收資料912,諸如與基地台可以被限制在其上發射或接收資料的受限波束集合相關聯的資料。在一些態樣中,接收模組904可以向決定模組906提供資料914。在一些態樣中,資料914可以指示決定模組906要決定與基地台和UE 950之間的無線通訊相關聯的有效波束是否在受限集合中。決定模組906可以決定有效波束在受限集合中。
決定模組906可以向觸發模組908提供資料916。在一些態樣中,資料916可以指示觸發模組908要至少部分地基於有效波束在受限集合中來觸發通訊相關動作。觸發模組908可以執行一或多個通訊相關動作,如同上文描述的一樣。
觸發模組908可以向發射模組910提供資料918。例如,觸發模組908可以向發射模組910提供資料918,資料918包括與觸發一或多個通訊相關動作相關聯的資料。發射模組910可以向UE 950發送資料920,資料920包括與觸發一或多個通訊相關動作相關聯的資料。
該裝置可以包括執行上述圖8的流程圖中的演算法的方塊中每個方塊的另外的模組。因此,可以由模組執行上述圖8的流程圖之每一者方塊,並且該裝置可以包括彼等模組中的一或多個模組。模組可以是被專門配置為執行所述過程/演算法,由被配置為執行所述過程/演算法的處理器實施,儲存在電腦可讀取媒體內用於由處理器來實施的,或者其某種組合的一或多個硬體元件。
圖9中示出的模組的數量和佈置是作為實例來提供的。在實踐中,與在圖9中示出的彼等模組相比,可能存在額外的模組,更少的模組,不同的模組,或者以不同方式佈置的模組。此外,圖9中示出的兩個或更多個模組可以被實施在單個模組內,或者圖9中示出的單個模組可以被實施為多個、分散式模組。另外地或替代地,圖9中示出的一組模組(例如,一或多個模組)可以執行被描述為由圖9中示出的另一組模組執行的一或多個功能。
圖10是圖示針對採用處理系統1002的裝置902'的硬體實施的實例的圖1000。裝置1902'可以是基地台(例如,圖1的基地台610)。
可以利用匯流排架構(通常由匯流排1004代表)來實施處理系統1002。匯流排1004可以包括任意數量的互聯匯流排和橋接器,這取決於處理系統1002的具體應用和整體設計約束。匯流排1004將包括一或多個處理器及/或硬體模組(由處理器1006代表)、模組904、906、908、910以及電腦可讀取媒體/記憶體1008的各種電路連結到一起。匯流排1004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1002可以耦合到收發機1010。收發機1010耦合到一或多個天線1012。收發機1010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1010從一或多個天線1012接收信號,從所接收的信號中提取資訊,並且向處理系統1002(具體為接收模組904)提供所提取的資訊。另外,收發機1010從處理系統1002(具體為發射模組910)接收資訊,並且至少部分地基於所接收到的資訊來產生要被應用到一或多個天線1012的信號。處理系統1002包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體1008的處理器1006。處理器1006負責一般的處理,包括儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1008上的軟體的執行。當由處理器1006執行軟體時,該軟體使得處理系統1002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1008亦可以用於儲存執行軟體時由處理器1006所操縱的資料。處理系統進一步包括模組904、906、908和910中的至少一個。模組可以是在處理器1006中執行的,常駐/儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1008中的軟體模組,耦合到處理器1006的一或多個硬體模組,或者其某種組合。處理系統1002可以是基地台610的元件,並且可以包括TX處理器368、RX處理器370及/或控制器/處理器375中的至少一個及/或記憶體376。
在一些態樣中,用於無線通訊的裝置902/902’包括:用於決定有效波束在受限集合中的構件,有效波束與基地台和UE之間的無線通訊相關聯,並且受限集合包括基地台被限制在其上接收或發送無線通訊中至少一項的一或多個波束;及用於由基地台並且至少部分地基於決定用於基地台和UE之間的無線通訊的有效波束在受限集合中,來觸發包括以下各項中至少一項的通訊相關動作的構件:UE到另一個基地台的交遞,關於UE將有效波束改變為另一個波束的請求,或者UE執行參考信號量測的配置。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902的上述模組及/或裝置902'的處理系統1002中的一或多個。如前述,處理系統1002可以包括TX處理器368、RX處理器370及/或控制器/處理器375。因此,在一種配置中,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370及/或控制器/處理器375。
圖10是作為實例來提供的。其他實例是可能的並且可以不同於結合圖10所描述的。
圖11是圖示UE至少部分地基於決定與基地台和UE之間的無線通訊相關聯的有效波束在包括一或多個波束的受限集合(UE被限制在該一或多個波束上接收或發送無線通訊中的至少一項)中來執行通訊相關動作的實例1100的圖。如前述,基地台和UE可以使用多波束技術來操作,多波束技術允許UE和基地台經由一或多個有效波束來以無線方式進行通訊。在一些態樣中,諸如當基地台和UE在使用NR技術來操作時,有效波束可以在mmW頻帶中。在該等相對高的頻率處,mmW波束的小波長允許以相對小的形狀因數來使用大量的天線單元。mmW的該特性允許定向型波束形成技術,以用於形成能夠發送及/或接收足夠的能量來克服通常與mmW波束的使用相關聯的傳播及/或路徑損耗挑戰的定向窄波束。尤其是,儘管本文描述的技術和裝置可以應用於使用具有mmW頻帶中的有效波束的多波束操作進行的無線通訊,但是其他實現方式是可能的。例如,本文描述的技術和裝置可以被應用於使用具有另一個頻帶(諸如在或低於大約6GHz的頻帶)中的有效波束的多波束操作進行的無線通訊。
在1110處,UE 620可以決定有效波束在受限集合中。有效波束可以包括可以攜帶例如資料和控制通道(諸如PDSCH、PDCCH、PUSCH、PUCCH等)的波束對。在一些態樣中,有效波束可以與基地台610和UE 620之間的多波束操作相關聯。受限集合可以包括不可以用於發送資料或接收資料中至少一項的一或多個波束,如前述。在一些態樣中,波束可能因以下原因而是受限的:在UL和DL中缺少波束對應性,UL和DL中不平衡,關於在特定方向上限制在波束上進行通訊的特定限制,等等。
在一些態樣中,UE 620可以至少部分地基於可由UE 620存取的受限集合資訊來決定波束被包括在受限集合中。受限集合資訊可以包括與受限集合中包括的波束相關聯的資訊及/或識別受限集合中包括的波束的資訊。在一些態樣中,UE 620可以至少部分地基於基地台610提供的資訊來決定受限集合資訊。例如,在一些態樣中,基地台610可以向UE 620提供配置資訊,該配置資訊描述UE 620將波束識別成受限波束所採用的方式(例如,至少部分地基於與波束相關聯的一或多個量測)。在該實例中,UE 620可以以所識別的方式來決定是否要將給定波束包括在受限集合中。在其中UE 620決定要將給定波束包括在受限集合中的情況下,UE 620可以儲存受限集合資訊,該資訊指示波束在受限集合中。在一些態樣中,UE 620可以向基地台610提供受限集合資訊,該資訊指示要將給定波束包括在受限集合中,並且基地台610可以至少部分地基於受限集合資訊來對與UE 620相關聯的儲存的受限集合資訊進行更新。作為另一個實例,UE 620可以從基地台610接收受限集合資訊(例如,當基地台610決定要將給定波束包括在受限集合中時)。在一些態樣中,UE 620可以經由專用的RRC,實體層或MAC控制單元訊息傳遞來接收受限集合資訊及/或配置資訊。
在一些態樣中,UE 620可以至少部分地基於受限集合資訊來決定有效波束在受限集合中。例如,UE 620可以至少部分地基於識別有效波束的資訊和受限集合資訊(例如,識別基地台610及/或UE 620不可以用來發送及/或接收無線通訊的一或多個波束的資訊)來決定有效波束在受限集合中。在一些態樣中,當波束被選擇成有效波束時,UE 620可以至少部分地基於從基地台610接收受限集合資訊,至少部分地基於決定受限集合資訊等等來週期性地做出此種決定。
在一些態樣中,當UE 620在無線電資源控制(RRC)連接模式、RRC閒置模式、RRC非有效模式等下操作時,UE 620可以將受限集合資訊用於另一個目的,諸如無線電資源管理。
在1620處,UE 620可以至少部分地基於決定有效波束被包括在受限集合中來執行通訊相關動作。例如,UE 620執行的通訊相關動作可以包括對與特定波束方向相關聯的波束訓練的請求。在這裡,UE 620可以至少部分地基於同步信號(SS)波束識別符(諸如NR-SS波束識別符)來指定特定方向。作為另一個實例,UE 620執行的通訊相關動作可以包括切換到及/或請求切換到與基地台610相關聯的另一個波束。作為另一個實例,UE 620執行的通訊相關動作可以包括使用沒有被包括在受限集合中的另一個波束來執行波束恢復。在這裡,UE 620可以在波束恢復期間向基地台610發送原因資訊及/或量測報告(例如,原因資訊可以將波束恢復的原因識別成與受限集合相關聯,並且量測報告可以與受限集合相關聯)。作為另一個實例,UE 620執行的通訊相關動作可以包括執行快速RLF並且選擇另一個細胞服務區(例如,與另一個基地台610相關聯的鄰點細胞服務區)。在一些態樣中,當與基地台610相關聯的服務細胞服務區的所有波束皆在受限集合中時,UE 620可以執行快速RLF和細胞服務區選擇。作為另一個實例,UE 620執行的通訊相關動作可以包括執行前向交遞。在一些態樣中,當UE 620決定與服務基地台610相關聯的受限集合相比,目標基地台610相關聯的受限集合包括更少的波束時,UE 620可以執行前向交遞。類似地,在一些態樣中,當UE 620決定與來自服務基地台610的可用於通訊的波束數量相比,目標基地台610具有不在受限集合中可用於通訊的更多的波束時,UE 620可以執行前向交遞。
在一些態樣中,UE 620執行的通訊相關動作可以至少部分地基於與關聯於UE 620和基地台610的UL傳輸的信號品質相關聯的資訊。例如,UE 620可以(例如,至少部分地基於關於信號品質的DL的回饋;至少部分地基於與上行鏈路傳輸相關聯的發射功率的量滿足閾值;等等)決定與UL傳輸的信號品質相關聯的資訊。在這裡,UE 620可以至少部分地基於與UL傳輸的信號品質相關聯的資訊,來決定是否請求波束訓練,請求及/或指定波束切換,執行波束恢復,執行快速RLF並且選擇新細胞服務區,及/或執行前向交遞。
在一些態樣中,UE 620可以至少部分地基於受限集合資訊來請求及/或執行波束切換。例如,UE 620可以決定有效波束在受限集合中,並且UE 620可以請求及/或執行有效波束到不同波束(例如,不在受限集合中的波束)及/或不同波束方向的切換。
在一些態樣中,UE 620執行的通訊相關動作可以藉由例如允許基地台610和UE 620經由不在受限集合中的另一個有效波束(例如,與另一個基地台610相關聯的波束,與基地台610相關聯的不同波束,等等)來進行通訊,由此移除與在有效波束上進行通訊相關聯的限制,來產生改進的無線通訊。
如同上文所指示的一樣,圖11是作為實例來提供的。其他實例是可能的並且可以不同於關於圖11所描述的。
圖12是無線通訊的方法6200的流程圖。該方法可以由UE(例如,UE 620、裝置1302/1302’等等)執行。具有虛線的方塊是可選的。
在1210處,UE可以決定與受限集合相關聯的受限集合資訊,受限集合包括UE被限制在其上接收或發送無線通訊中至少一項的一或多個波束。例如,UE可以決定與受限集合相關聯的受限集合資訊,受限集合包括UE被限制在其上接收或發送無線通訊中至少一項的一或多個波束,如同上文關於圖11描述的一樣。
在一些態樣中,可以至少部分地基於受限集合資訊指示有效波束在受限集合中,來決定有效波束在受限集合中。
在一些態樣中,可以至少部分地基於UE執行的量測來決定有效波束在受限集合中。
在1220處,UE可以決定有效波束在受限集合中,有效波束與UE和基地台之間的無線通訊相關聯。例如,UE可以決定有效波束在受限集合中,有效波束與UE和基地台之間的無線通訊相關聯,如同上文關於圖11描述的一樣。
在1230處,UE可以至少部分地基於決定有效波束在受限集合中,來執行通訊相關動作。例如,UE可以至少部分地基於決定有效波束在受限集合中,來執行通訊相關動作,如同上文關於圖11描述的一樣。
在一些態樣中,與上行鏈路傳輸的信號品質相關聯的資訊可以是至少部分地基於有效波束在受限集合中的決定來決定的。在一些態樣中,通訊相關動作是至少部分地基於與上行鏈路傳輸的信號品質相關聯的資訊來執行的。在一些態樣中,與上行鏈路傳輸的信號品質相關聯的資訊可以是至少部分地基於與上行鏈路傳輸相關聯的發射功率的量滿足閾值來決定的。
在一些態樣中,通訊相關動作可以包括請求與特定方向相關聯的波束訓練。特定方向可以是至少部分地基於同步信號波束識別符來指定的。
在一些態樣中,通訊相關動作可以包括請求切換到與基地台相關聯的另一個波束。
在一些態樣中,通訊相關動作可以包括使用沒有被包括在受限集合中的另一個波束來執行波束恢復程序。在一些態樣中,可以在波束恢復程序期間向基地台發送原因資訊和量測報告,原因資訊識別波束恢復的原因,諸如有效波束與受限集合相關聯,以及量測報告與受限集合相關聯。
在一些態樣中,通訊相關動作可以包括執行快速無線電鏈路失敗並且選擇另一個細胞服務區。
在一些態樣中,通訊相關動作可以包括執行前向交遞。
在一些態樣中,當UE在RRC連接模式、RRC閒置模式或者RRC非有效模式下操作時,與受限集合相關聯的資訊可以用於無線電資源管理。
儘管圖12圖示一種無線通訊的方法的示例性方塊,但是根據一些態樣,與圖12中根據其他態樣示出的彼等方塊相比,該方法可以包括額外的方塊,更少的方塊,不同的方塊,或者以不同方式佈置的方塊。另外地或替代地,可以並行地執行圖12中示出的兩個或更多個方塊。
圖13是圖示在示例性裝置1302中不同模組/構件/元件之間的資料流的概念性資料流圖1300。裝置1302可以是UE(例如,UE 620)。在一些態樣中,裝置1302包括接收模組1304、決定模組1306、執行模組1308及/或發射模組1310。
接收模組1304可以從基地台1350接收資料1312,諸如與UE可能被限制在其上發送或接收資料的受限波束集合相關聯的資料。在一些態樣中,接收模組1304可以向決定模組1306提供資料1314。在一些態樣中,資料1314可以指示決定模組1306要決定與UE和基地台1350之間的無線通訊相關聯的有效波束是否在受限集合中。決定模組1306可以決定有效波束在受限集合中。
決定模組1306可以向執行模組1308提供資料1316。在一些態樣中,資料1316可以指示執行模組1308要至少部分地基於有效波束在受限集合中來執行通訊相關動作。執行模組1308可以執行一或多個通訊相關動作,如同上文描述的一樣。
執行模組1308可以向發射模組1310提供資料1318。例如,執行模組1308可以向發射模組1310提供資料1318,包括與執行一或多個通訊相關動作相關聯的資料。發射模組1310可以向基地台1350發送資料1320,包括與執行一或多個通訊相關動作相關聯的資料。
該裝置可以包括執行上述圖12的流程圖中演算法的方塊中每個方塊的另外的模組。因此,可以由模組執行上述圖12的流程圖之每一者方塊,並且該裝置可以包括彼等模組中的一或多個模組。模組可以是被專門配置為執行所述過程/演算法,由被配置為執行所述過程/演算法的處理器實施,儲存在電腦可讀取媒體內用於由處理器來實施的,或者其某種組合的一或多個硬體元件。
圖13中示出的模組的數量和佈置是作為實例來提供的。在實踐中,與在圖13中示出的彼等相比,可能存在額外的模組,更少的模組,不同的模組,或者以不同方式佈置的模組。此外,圖13中示出的兩個或更多個模組可以被實施在單個模組內,或者圖13中示出的單個模組可以被實施為多個分散式模組。另外地或替代地,圖13中示出的一組模組(例如,一或多個模組)可以執行被描述為由圖13中示出的另一組模組執行的一或多個功能。
圖14是圖示針對採用處理系統1402的裝置1302'的硬體實施的實例的圖1400。裝置1302'可以是UE(例如,圖1的UE 620)。
可以利用匯流排架構(籠統地由匯流排1404代表)來實施處理系統1402。匯流排1404可以包括任何數量的互聯的匯流排和橋接器,這取決於處理系統1402的具體應用和整體設計約束。匯流排1404將包括一或多個處理器及/或硬體模組(由處理器1406代表)、模組1304、1306、1308、1310以及電腦可讀取媒體/記憶體1408的各種電路連結到一起。匯流排1404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1402可以耦合到收發機1410。收發機1410耦合到一或多個天線1412。收發機1410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1410從一或多個天線1412接收信號,從所接收的信號中提取資訊、並且向處理系統1402(具體為接收模組1304)提供所提取的資訊。另外,收發機1410從處理系統1402(具體為發射模組1310)接收資訊,並且至少部分地基於所接收到的資訊來產生要被應用到一或多個天線1412的信號。處理系統1402包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體1408的處理器1406。處理器1406負責一般的處理,包括儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1408上的軟體的執行。當由處理器1406執行時,軟體使得處理系統1402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1408亦可以用於儲存執行軟體時由處理器1406所操縱的資料。處理系統進一步包括模組1304、1306、1308和1310中的至少一個。模組可以是在處理器1406中執行的,常駐/儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1408中的軟體模組,耦合到處理器1406的一或多個硬體模組,或者其某種組合。處理系統1402可以是UE 350的元件,並且可以包括TX處理器368、RX處理器356及/或控制器/處理器359中的至少一個及/或記憶體360。
在一些態樣中,用於無線通訊的裝置1302/1302’包括:用於決定有效波束在受限集合中的構件,有效波束與UE和基地台之間的無線通訊相關聯,並且受限集合包括UE被限制在其上接收或發送無線通訊中至少一項的一或多個波束;及用於至少部分地基於決定有效波束在受限集合中,來執行通訊相關動作的構件。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1302的上述模組及/或裝置1302'的處理系統1402中的一或多個。如前述,處理系統1402可以包括TX處理器368、RX處理器356及/或控制器/處理器359。因此,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及/或控制器/處理器359。
圖14是作為實例來提供的。其他實例是可能的並且可以不同於結合圖14所描述的實例。
圖15是根據本文描述的系統和方法的無線通訊的方法的流程圖1500。該方法可以由基地台(例如,基地台102、310、402)執行,或者在一些實例中,由UE 104、350、404執行。在方塊1502處,基地台決定包括至少一個波束方向的受限波束集合,該至少一個波束方向對於信號發射或信號接收中的至少一項受到限制。例如,基地台可以藉由查看可能的波束集合以決定哪些波束在接收、發射或兩者中是受限的並且形成受限波束的列表,來決定包括至少一個波束方向的受限波束集合,該至少一個波束方向對於信號發射或信號接收中的至少一項受到限制。受限的波束的列表可以形成受限波束集合。
在一個態樣中,交接可以基於受限波束集合來發生。例如,若沒有足夠的波束可用於基地台402和UE 404之間的發射,則可能發生交接。在一個態樣中,無線電資源管理器(RRM)可以用於細胞服務區位準行動性訊號傳遞(例如,L3),例如,與基於受限波束集合的交接相關的訊號傳遞。
在一個態樣中,用於賦能或去能各個波束(例如,基地台402波束421、422、423、424、425、426、427、428;UE 404波束521、522、523、524、525、526、527、528)的訊號傳遞可以是基於L1或L2訊號傳遞的。
在一個態樣中,報告可以使用L1控制訊號傳遞。
在方塊1504處,基地台可以基於所決定的受限波束集合來維護受限波束集合。例如,基地台(例如,基地台102、310、402)可以基於所決定的受限波束集合來維護受限波束集合。基地台可以藉由將受限波束的清單儲存在例如記憶體中,來基於所決定的受限波束集合來維護受限波束集合。
在方塊1506處,基地台基於受限波束集合來限制信號的發射或接收中的至少一項。例如,基地台(例如,基地台102、310、402)基於受限波束集合來限制信號的發射或接收中的至少一項。基地台藉由查看受限波束的列表並且基於受限波束集合清單的查看而不允許信號的發射或接收中的至少一項,來基於受限波束集合來限制信號的發射或接收中的至少一項。
在方塊1508處,基地台藉由向受限集合中添加或移除與信號發射或信號接收中的至少一項對應的至少一個波束方向,來更新受限波束集合。在一個實例中,基地台(例如,基地台102、310、402)藉由向受限集合中添加或移除與信號發射或信號接收中的至少一項對應的至少一個波束方向,來更新受限波束集合。例如,基地台可以週期性地查看可能波束集合以決定哪些波束在例如接收、發射或者接收和發射兩者中仍然是受限的,形成受限波束的更新列表。在一個態樣中,受限波束集合可以是基於基地台發送的宣告波束對是否需要從受限波束集合中添加/移除的配置來更新的。
圖16是圖示在示例性裝置1602中不同模組/構件/元件之間的資料流的概念性資料流圖1600。裝置1602可以是UE(例如,UE 620)。在一些態樣中,裝置1602包括接收模組1604、決定模組1606、維護模組1608、限制模組1610、更新模組1612及/或發射模組1614。
接收模組1604可以從UE 1650接收資料1616。在一些態樣中,接收模組1604可以向決定模組1606提供資料1618。在一些態樣中,決定模組1606可以決定受限波束集合。
決定模組1606可以向維護模組1608提供資料1620。在一些態樣中,資料1616可以指示受限波束集合。受限波束集合可以是由維護模組1608來維護的。
維護模組1608可以向限制模組1610提供資料1622。因此,限制模組1610可以例如基於可以包括受限波束清單的資料1622來限制信號的發射或接收中的至少一項。限制模組可以向更新模組發送資料,諸如受限波束列表。因此,更新模組1612可以更新受限波束列表。更新模組1612可以向發射模組發送資料1626,使得發射模組1614可以向UE 1650發送資料1628,包括與執行一或多個通訊相關動作相關聯的資料。
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中每個方塊的另外的模組。因此,可以由模組執行上述圖15的流程圖之每一者方塊,並且該裝置可以包括彼等模組中的一或多個模組。模組可以是專門被配置為執行所述過程/演算法,由被配置為執行所述過程/演算法的處理器實施,儲存在電腦可讀取媒體內用於由處理器來實施,或者其某種組合的一或多個硬體元件。
圖16中示出的模組的數量和佈置是作為實例來提供的。在實踐中,與在圖16中示出的彼等模組相比,可能存在額外的模組,更少的模組,不同的模組,或者以不同方式佈置的模組。此外,圖16中示出的兩個或更多個模組可以被實施在單個模組內,或者圖16中示出的單個模組可以被實施為多個分散式模組。另外地或替代地,圖16中示出的一組模組(例如,一或多個模組)可以執行被描述為由圖16中示出的另一組模組執行的一或多個功能。
圖17是圖示針對採用處理系統1702的裝置1602'的硬體實施的實例的圖1700。裝置1602'可以是UE(例如,圖1的UE 620)。
可以利用匯流排架構(通常由匯流排1704代表)來實施處理系統1702。匯流排1704可以包括任何數量的互聯的匯流排和橋接器,這取決於處理系統1702的具體應用和整體設計約束。匯流排1704將包括一或多個處理器及/或硬體模組(由處理器1706代表)、模組1604、1606、1608、1610以及電腦可讀取媒體/記憶體1708的各種電路連結到一起。匯流排1704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1702可以耦合到收發機1710。收發機1710耦合到一或多個天線1712。收發機1710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1710從一或多個天線1712接收信號,從所接收的信號中提取資訊、並且向處理系統1702(具體為接收模組1604)提供所提取的資訊。另外,收發機1710從處理系統1702(具體為發射模組1610)接收資訊,並且至少部分地基於所接收到的資訊來產生要被應用到一或多個天線1712的信號。處理系統1702包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體1708的處理器1706。處理器1706負責一般的處理,包括儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1708上的軟體的執行。當由處理器1706執行軟體時,該軟體使得處理系統1702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1708亦可以用於儲存執行軟體時由處理器1706所操縱的資料。處理系統進一步包括模組1604、1606、1608和1610中的至少一個。模組可以是在處理器1706中執行,在電腦可讀取媒體/記憶體1708中常駐/儲存的軟體模組,耦合到處理器1706的一或多個硬體模組,或者其某種組合。處理系統1702可以是UE 350的元件,並且可以包括TX處理器368、RX處理器356及/或控制器/處理器359中的至少一個及/或記憶體360。
在一些態樣中,用於無線通訊的裝置1602/1602’包括:用於決定受限波束集合的構件;用於維護受限波束清單的構件;用於限制信號的發射或接收中至少一項的構件;及用於更新受限波束清單的構件。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1602的上述模組及/或裝置1602'的處理系統1702中的一或多個。如前述,處理系統1702可以包括TX處理器368、RX處理器356及/或控制器/處理器359。因此,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及/或控制器/處理器359。
圖17是作為實例來提供的。其他實例是可能的並且可以不同於結合圖17所描述的。
圖18是根據本文描述的系統和方法的無線通訊的方法的流程圖1800。該方法可以由UE 104、350、404執行。在方塊1802處,UE量測與來自基地台的波束方向相關聯的一或多個參考信號(RS)。例如,UE(例如,UE 104、350、404)量測與來自基地台的波束方向相關聯的一或多個參考信號(RS)。UE藉由指示量測元件執行量測來量測與來自基地台的波束方向相關聯的一或多個參考信號(RS)及/或UE可以讀取量測。量測元件可以在UE內,例如,作為決定模組的一部分。
在方塊1804處,UE基於量測來為下行鏈路傳輸從一或多個波束方向中選擇波束方向。例如,UE(例如,UE 104、350、404)基於量測來為下行鏈路從一或多個波束方向中選擇波束方向。UE藉由查看量測結果並且基於基於量測結果來做出決定,來為下行鏈路從一或多個波束方向中選擇波束方向。
在1806處,UE決定波束方向是否在受限集合中,其中受限集合識別對於上行鏈路傳輸受到限制的波束方向。例如,UE(例如,UE 104、350、404)決定波束方向是否在受限集合中,其中受限集合識別對於上行鏈路傳輸受到限制的波束方向。UE可以藉由查看受限集合中波束方向的清單並且基於受限集合中波束方向清單的查看來做出決定,來決定波束方向是否在受限集合中。在一些態樣中,受限波束集合可以是基於基地台發送的,宣告波束對是否需要從受限波束集合中添加/移除的配置來更新的。
在一個態樣中,當波束方向不可以用於上行鏈路傳輸時,UE可以發送量測報告,該報告包括波束識別、波束信號品質或限制資訊中的至少一項。限制資訊可以包括沿著NB波束標識的方向和沿著NB波束標識的發射功率限制。
在一個態樣中,UE可以基於與波束方向相關聯的一或多個RS來向基地台發送量測報告。
在一個態樣中,UE可以從基地台接收RS配置,以在與基地台相關聯的波束方向上發送RS。用於UL上的發射的波束方向可以與DL波束或DL RS準共置。
在一個態樣中,波束方向可以在受限集合中。
在一個態樣中,UE可以從基地台接收配置,以向基地台報告何時應當基於RS量測來改變限制集合。
圖19是圖示在示例性裝置1902中不同模組/構件/元件之間的資料流的概念性資料流圖1900。裝置1902可以是基地台(例如,圖1的基地台610)。在一些態樣中,裝置1902包括接收模組1904、量測模組1906、選擇模組1908、決定模組1910及/或發射模組1912。
接收模組1904可以從基地台1990或其他無線通訊設備接收一或多個參考信號1914。在一些態樣中,接收模組1904可以向量測模組1906提供參考信號1916中的一或多個。量測模組1906可以量測參考信號1916中的一或多個。例如,量測可以包括RSRP、RSRQ、RSSI及/或SINR。
量測模組1906可以向選擇模組1908提供量測資料1918。在一些態樣中,選擇模組1908可以為下行鏈路從一或多個波束方向中選擇波束方向。
量測模組1908可以向決定模組1910提供資料1918。例如,選擇模組1908可以向決定模組1910提供資料1920。決定模組1910可以決定波束方向是否在受限集合中。因此,發射模組可以基於來自決定模組1910的決定1922來在波束方向上發送資料1924。
該裝置可以包括執行上述圖18的流程圖中的演算法的方塊中每個方塊的另外的模組。因此,可以由模組執行上述圖18的流程圖之每一者方塊,並且該裝置可以包括彼等模組中的一或多個模組。模組可以是專門被配置為執行所述過程/演算法,由被配置為執行所述過程/演算法的處理器實施,儲存在電腦可讀取媒體內用於由處理器來實施,或者其某種組合的一或多個硬體元件。
圖19中示出的模組的數量和佈置是作為實例來提供的。在實踐中,與在圖19中示出的彼等模組相比,可能存在額外的模組,更少的模組,不同的模組,或者以不同方式佈置的模組。此外,圖19中示出的兩個或更多個模組可以被實施在單個模組內,或者圖19中示出的單個模組可以被實施為多個分散式模組。另外地或替代地,圖19中示出的一組模組(例如,一或多個模組)可以執行被描述為由圖19中示出的另一組模組執行的一或多個功能。
圖20是圖示針對採用處理系統2002的裝置1902'的硬體實施的實例的圖2000。裝置1902'可以是基地台(例如,圖1的基地台610)。
可以利用匯流排架構(一般性地由匯流排2004代表)來實施處理系統2002。匯流排2004可以包括任何數量的互聯的匯流排和橋接器,這取決於處理系統2002的具體應用和整體設計約束。匯流排2004將包括一或多個處理器及/或硬體模組(由處理器2006代表)、模組1904、1906、1908、1910、1912以及電腦可讀取媒體/記憶體2008的各種電路連結到一起。匯流排2004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2002可以耦合到收發機2010。收發機2010耦合到一或多個天線2012。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2012接收信號,從所接收的信號中提取資訊、並且向處理系統2002(具體為接收模組1904)提供所提取的資訊。另外,收發機2010從處理系統2002(具體為發射模組1912)接收資訊,並且至少部分地基於所接收到的資訊來產生要被應用到一或多個天線2012的信號。處理系統2002包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體2008的處理器2006。處理器2006負責一般性的處理,包括儲存在電腦可讀取媒體/記憶體2008上的軟體的執行。當由處理器2006執行時,軟體使得處理系統2002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1008亦可以用於儲存執行軟體時由處理器2006所操縱的資料。處理系統進一步包括模組1904、1906、1908、1910和1912中的至少一個。模組可以是在處理器2006中執行,在電腦可讀取媒體/記憶體2008中常駐/儲存的軟體模組,耦合到處理器2006的一或多個硬體模組,或者其某種組合。處理系統2002可以是基地台610的元件,並且可以包括TX處理器368、RX處理器370及/或控制器/處理器375中的至少一個及/或記憶體376。
在一些態樣中,用於無線通訊的裝置1902/1902’包括:用於量測一或多個參考信號的構件;用於為下行鏈路從一或多個波束方向中選擇波束方向的構件;及用於決定波束方向是否在受限集合中的構件。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的上述模組及/或裝置1902'的處理系統2002中的一或多個。如前述,處理系統2002可以包括TX處理器368、RX處理器370及/或控制器/處理器375。因此,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及/或控制器/處理器375。
圖20是作為實例來提供的。其他實例是可能的並且可以不同於結合圖20所描述的。
應當理解的是,所揭示的過程/流程圖中方塊的具體次序或層次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/流程圖中方塊的具體次序或層次。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,但是並不意謂受限於所提供的具體次序或層次。
提供上文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,並且本文所定義的一般原則可以應用到其他態樣。因此,該等申請專利範圍不意欲受限於本文所示出的態樣,而是符合與申請專利範圍所表達的內容相一致的全部範圍,其中除非具體地聲明如此,否則提及單數形式的元素不意欲意謂「一個並且僅僅一個」,而是「一或多個」。詞語「示例性」在本文被用於表達「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。除非以其他方式具體地聲明,否則術語「一些」代表一或多個。諸如「A、B或C中的至少一個」、「A、B,或C中的一或多個」、「A、B和C中的至少一個」、「A、B和C中的一或多個」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。具體地說,諸如「A、B或C中的至少一個」、「A、B,或C中的一或多個」、「A、B和C中的至少一個」、「A、B和C中的一或多個」、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,或者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,並且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手段功能,除非該元素是明確地使用用語「用於……的手段」來記載的。
100‧‧‧無線通訊系統和存取網路102‧‧‧基地台102'‧‧‧小型細胞服務區104‧‧‧UE110‧‧‧地理覆蓋區域120‧‧‧通訊鏈路132‧‧‧回載鏈路150‧‧‧Wi-Fi存取點(AP)152‧‧‧Wi-Fi站(STA)154‧‧‧通訊鏈路160‧‧‧進化型封包核心(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)182‧‧‧UE184‧‧‧波束形成198‧‧‧操作200‧‧‧DL子訊框230‧‧‧通道250‧‧‧UL子訊框280‧‧‧通道310‧‧‧基地台316‧‧‧發送(TX)處理器318TX‧‧‧發射器318RX‧‧‧接收器320‧‧‧天線350‧‧‧UE352‧‧‧天線354TX‧‧‧發射器354RX‧‧‧接收器356‧‧‧RX處理器358‧‧‧通道估計器359‧‧‧控制器/處理器360‧‧‧記憶體368‧‧‧TX處理器370‧‧‧接收(RX)處理器374‧‧‧通道估計器375‧‧‧控制器/處理器376‧‧‧記憶體402‧‧‧基地台404‧‧‧UE421‧‧‧波束422‧‧‧波束423‧‧‧波束424‧‧‧波束425‧‧‧波束426‧‧‧波束427‧‧‧波束428‧‧‧波束460‧‧‧第一指示465‧‧‧第二指示470‧‧‧第三指示500‧‧‧通訊系統521‧‧‧波束522‧‧‧波束523‧‧‧波束524‧‧‧波束525‧‧‧波束526‧‧‧波束527‧‧‧波束528‧‧‧波束600‧‧‧網路602a‧‧‧巨集細胞服務區602b‧‧‧微微細胞服務區602c‧‧‧毫微微細胞服務區610‧‧‧基地台610a‧‧‧基地台610b‧‧‧基地台610c‧‧‧基地台610d‧‧‧基地台620‧‧‧UE620a‧‧‧UE620b‧‧‧UE620c‧‧‧UE620d‧‧‧UE630‧‧‧網路控制器700‧‧‧實例710‧‧‧操作720‧‧‧操作800‧‧‧方法810‧‧‧操作820‧‧‧操作830‧‧‧操作900‧‧‧資料流圖902‧‧‧裝置902'‧‧‧裝置904‧‧‧模組906‧‧‧模組908‧‧‧模組910‧‧‧模組912‧‧‧資料914‧‧‧資料916‧‧‧資料918‧‧‧資料920‧‧‧資料1000‧‧‧硬體實施1002‧‧‧處理系統1010‧‧‧收發機1012‧‧‧天線1100‧‧‧實例1110‧‧‧操作1210‧‧‧操作1220‧‧‧操作1230‧‧‧操作1300‧‧‧資料流圖1302‧‧‧裝置1302'‧‧‧裝置1304‧‧‧模組1306‧‧‧模組1308‧‧‧模組1310‧‧‧模組1312‧‧‧資料1314‧‧‧資料1316‧‧‧資料1318‧‧‧資料1320‧‧‧資料1350‧‧‧基地台1400‧‧‧硬體實施1402‧‧‧處理系統1404‧‧‧匯流排1406‧‧‧處理器1408‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體1412‧‧‧天線1500‧‧‧流程圖1502‧‧‧操作1504‧‧‧操作1506‧‧‧操作1508‧‧‧操作1600‧‧‧資料流圖1602‧‧‧裝置1602'‧‧‧裝置1604‧‧‧接收模組1606‧‧‧決定模組1608‧‧‧維護模組1610‧‧‧限制模組1612‧‧‧更新模組1614‧‧‧發射模組1616‧‧‧資料1618‧‧‧資料1620‧‧‧資料1622‧‧‧資料1626‧‧‧資料1628‧‧‧資料1650‧‧‧UE1700‧‧‧硬體實施1702‧‧‧處理系統1704‧‧‧匯流排1706‧‧‧處理器1708‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體1712‧‧‧天線1800‧‧‧流程圖1802‧‧‧操作1804‧‧‧操作1806‧‧‧操作1900‧‧‧資料流圖1902‧‧‧裝置1902'‧‧‧裝置1904‧‧‧接收模組1906‧‧‧量測模組1908‧‧‧選擇模組1910‧‧‧決定模組1912‧‧‧發射模組1914‧‧‧參考信號1916‧‧‧參考信號1918‧‧‧資料1920‧‧‧資料1922‧‧‧決定1924‧‧‧資料1990‧‧‧基地台2000‧‧‧硬體實施2002‧‧‧處理系統2004‧‧‧匯流排2006‧‧‧處理器2008‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體2012‧‧‧天線
圖1是圖示無線通訊系統和存取網路的實例的圖。
圖2A、2B、2C和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通道的實例的圖。
圖3是圖示存取網路中基地台和使用者裝備(UE)的實例的圖。
圖4A-4G是圖示在基地台和UE之間經波束形成的信號的傳輸的實例的圖。
圖5是圖示包括基地台和UE的通訊系統的實例的圖。
圖6是圖示無線通訊網路的實例的圖。
圖7是圖示基地台至少部分地基於決定與基地台和UE之間的無線通訊相關聯的有效波束在包括一或多個波束的受限集合中來觸發通訊相關動作的實例的圖,在該一或多個波束上,基地台被限制接收或發送無線通訊中的至少一項。
圖8是無線通訊的方法的流程圖。
圖9是圖示在示例性裝置中不同模組/構件/元件之間資料流的概念性資料流圖。
圖10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11是圖示UE至少部分地基於決定與UE和基地台之間的無線通訊相關聯的有效波束在包括一或多個波束的受限集合中來執行通訊相關動作的實例的圖,在該一或多個波束上,UE被限制接收或發送無線通訊中的至少一項。
圖12是無線通訊的另一種方法的流程圖。
圖13是圖示在另一個示例性裝置中不同模組/構件/元件之間資料流的概念性資料流圖。
圖14是圖示採用處理系統的另一個裝置的硬體實現方式的實例的圖。
圖15是根據本文描述的系統和方法的無線通訊的方法的流程圖。
圖16是圖示在另一個示例性裝置中不同模組/構件/元件之間資料流的概念性資料流圖。
圖17是圖示採用處理系統的另一個裝置的硬體實現方式的實例的圖。
圖18是根據本文描述的系統和方法的無線通訊的方法的流程圖。
圖19是圖示在另一個示例性裝置中不同模組/構件/元件之間資料流的概念性資料流圖。
圖20是圖示採用處理系統的另一個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
1500‧‧‧流程圖
1502‧‧‧操作
1504‧‧‧操作
1506‧‧‧操作
1508‧‧‧操作

Claims (30)

  1. 一種基地台,包括:一記憶體;及至少一個處理器,耦合到該記憶體並且被配置為:基於在該基地台處從一無線設備接收的量測,在該基地台處決定包括至少一個波束方向的一受限波束集合,該至少一個波束方向對於信號發射或信號接收中的至少一項受到限制;基於該受限波束集合來限制一信號的一發射或一接收中的至少一項;並且藉由以下操作來更新該受限波束集合:向該受限波束集合添加或者移除與該信號發射或該信號接收中的該至少一項對應的所述至少一個波束方向。
  2. 如請求項1所述之基地台,其中該基地台進一步藉由從該無線設備接收該受限波束集合來決定所更新的該受限波束集合。
  3. 如請求項1所述之基地台,其中該無線設備包括一使用者裝備(UE)。
  4. 如請求項3所述之基地台,其中該至少一個處理器被進一步配置為基於在該基地台處的量測來在該基地台處決定該受限波束集合,其中在該基地台處的該等量測包括一參考信號的量測。
  5. 一種用於無線通訊的裝置,包括:一記憶體;及至少一個處理器,耦合到該記憶體並且被配置為:量測與來自一基地台的一波束方向相關聯的一或多個參考信號(RS);選擇以下至少一個:基於針對一或多個波束方向之每一者波束方向的該所量測的RS的針對下行鏈路傳輸的來自該一或多個波束方向中的該波束方向,或針對上行鏈路接收的一波束方向;並且決定該所選擇的波束方向是否在一受限波束集合中,其中該受限波束集合識別對於一上行鏈路傳輸受到限制的至少一個波束方向,該受限波束集合係基於在該裝置處從該基地台接收的量測。
  6. 如請求項5所述之裝置,其中該至少一個處理器進一步被配置為:當該所選擇的波束方向不能夠用於該上行鏈路傳輸時發送一量測報告,該報告包括一波束識別及一波束信號品質。
  7. 如請求項5所述之裝置,進一步包括:基於與該所選擇的波束方向相關聯的該一或多個RS來向該基地台發送一量測報告。
  8. 如請求項5所述之裝置,進一步包括:從該基地台接收一RS配置,以在與該基地台相關聯的一 波束方向上發送RS。
  9. 如請求項5所述之裝置,其中該波束方向在該受限集合中。
  10. 如請求項5所述之裝置,進一步包括:從該基地台接收一配置,以向該基地台報告何時應當基於所述RS量測來改變該受限波束集合。
  11. 如請求項5所述之裝置,進一步包括:從該基地台接收改變該受限波束集合的一信號。
  12. 一種用於無線通訊的設備,包括:一記憶體;及一或多個處理器,耦合到該記憶體,該記憶體和該一或多個處理器被配置為:決定一有效波束在一受限波束集合中,該有效波束與一基地台和一使用者裝備(UE)之間的一無線通訊相關聯,並且該受限波束集合包括一或多個波束對,在該一或多個波束對上,該基地台被限制進行以下中的至少一項:接收該UE和該基地台之間的該無線通訊中的無線通訊或發送該UE和該基地台之間的該無線通訊中的無線通訊,該受限波束集合係基於針對該UE和該基地台之間的無線通訊在該設備處從該基地台接收的量測;並且至少部分地基於決定用於該基地台和該UE之間 的該無線通訊的該有效波束在該受限波束集合中,來觸發一通訊相關動作,該通訊相關動作包括以下各項中至少一項:該UE到另一個基地台的一交遞,該UE將該有效波束改變到另一個波束的一請求,或者該UE執行一參考信號量測的一配置。
  13. 如請求項12所述之設備,其中至少部分地基於指示該有效波束在該受限波束集合中的資訊,來決定該有效波束在該受限波束集合中。
  14. 如請求項12所述之設備,其中至少部分地基於該UE執行的一量測來決定該有效波束在該受限波束集合中。
  15. 如請求項12所述之設備,其中至少部分地基於該基地台執行的一量測來決定該有效波束在該受限波束集合中。
  16. 如請求項12所述之設備,其中至少部分地基於該有效波束在該受限集合中的該決定來請求一下行鏈路參考信號量測,其中至少部分地基於該下行鏈路參考信號量測來觸發該通訊相關動作。
  17. 如請求項12所述之設備,其中至少部分地 基於該有效波束在該受限集合中的該決定來執行一上行鏈路參考信號量測,其中至少部分地基於該上行鏈路參考信號量測來觸發該通訊相關動作。
  18. 如請求項12所述之設備,其中至少部分地基於該有效波束在該受限集合中的該決定來決定該有效波束是上行鏈路受限的,其中至少部分地基於該有效波束被上行鏈路受限的該決定來觸發該通訊相關動作。
  19. 一種用於無線通訊的設備,包括:一記憶體;及一或多個處理器,耦合到該記憶體,該記憶體和該一或多個處理器被配置為:決定一有效波束在一受限波束集合中,該有效波束與一使用者裝備(UE)和一基地台之間的一無線通訊相關聯,並且該受限波束集合包括一或多個波束,在該一或多個波束上,該UE被限制進行以下中的至少一項:該UE和該基地台之間的該無線通訊中的一接收的無線通訊或一發送的無線通訊,該受限波束集合係基於針對該UE和該基地台之間的無線通訊在該設備處從該基地台接收的量測;並且至少部分地基於決定該有效波束在該受限波束集 合中之後,執行一通訊相關動作。
  20. 如請求項19所述之設備,其中至少部分地基於指示該有效波束在該受限波束集合中的資訊,來決定該有效波束在該受限波束集合中。
  21. 如請求項19所述之設備,其中至少部分地基於該UE執行的一量測來決定該有效波束在該受限波束集合中。
  22. 如請求項19所述之設備,其中至少部分地基於該有效波束在該受限波束集合中的該決定來決定與一上行鏈路傳輸的一信號品質相關聯的資訊,其中至少部分地基於與一上行鏈路傳輸的該信號品質相關聯的該資訊來執行該通訊相關動作。
  23. 如請求項22所述之設備,其中至少部分地基於與該上行鏈路傳輸相關聯的發射功率的一量滿足一閾值來決定與該上行鏈路傳輸的該信號品質相關聯的該資訊。
  24. 如請求項19所述之設備,其中該通訊相關動作包括請求與一特定方向相關聯的波束訓練,其中至少部分地基於一同步信號波束識別符來指定該特定方向。
  25. 如請求項19所述之設備,其中該通訊相關動作包括請求到與該基地台相關聯的另一個波束的一 波束切換。
  26. 如請求項19所述之設備,其中該通訊相關動作包括使用沒有被包括在該受限波束集合中的另一個波束來執行一波束恢復程序。
  27. 如請求項26所述之設備,其中在該波束恢復程序期間向該基地台發送原因資訊和一量測報告。
  28. 如請求項27所述之設備,其中該原因資訊將該波束恢復程序的一原因識別成與該受限波束集合相關聯,並且該量測報告與該受限波束集合相關聯。
  29. 如請求項19所述之設備,其中該通訊相關動作包括執行一快速無線電鏈路失敗並且選擇另一個細胞服務區。
  30. 如請求項19所述之設備,其中該通訊相關動作包括執行一前向交遞。
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