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CN111566945A - 用于波束故障恢复的基于竞争的随机接入 - Google Patents

用于波束故障恢复的基于竞争的随机接入 Download PDF

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CN111566945A
CN111566945A CN201880086238.7A CN201880086238A CN111566945A CN 111566945 A CN111566945 A CN 111566945A CN 201880086238 A CN201880086238 A CN 201880086238A CN 111566945 A CN111566945 A CN 111566945A
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CN
China
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wireless device
random access
contention
rnti
based random
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Application number
CN201880086238.7A
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王民
J·克里斯托弗松
刘进华
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
Original Assignee
Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB
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Publication date
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Abstract

公开了与用于波束故障恢复(BFR)的基于竞争的随机接入(CBRA)过程有关的系统和方法。在一些实施例中,一种由无线装置执行的用于无线通信系统中BFR的方法包括:检测波束故障;以及一检测到波束故障,就执行CBRA过程,其中执行CBRA过程包括向网络节点提供以下内容的显式和/或隐式指示:基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;无线装置的新服务波束;和无线装置的身份。

Description

用于波束故障恢复的基于竞争的随机接入
相关申请
本申请要求保护2018年1月11日提交的国际专利申请序列号PCT/CN2018/072205的权益,该国际专利申请的公开内容由此通过引用以其整体并入本文中。
技术领域
本公开涉及诸如例如第三代合作伙伴计划(3GPP)新空口(New Radio)(NR)系统的无线通信系统中的波束故障恢复(Beam Failure Recovery)(BFR),并且特别涉及用于BFR的基于竞争的随机接入。
背景技术
随机接入(RA)是媒体接入控制(Medium Access Control)(MAC)协议的主要功能。波束故障恢复(BFR)使用RA,但是需要改进才能使这个用例满意。当多个同步信号块(SSB)可用时,可改善用户设备(UE)行为。
第三代合作伙伴计划(3GPP)中正在发展的第五代(5G)标准(被称为新空口(NR))目的在于在从低于1千兆赫(GHz)一直到100 GHz的广泛频率范围内操作。在这样的频率范围中,必须改进NR中的RA过程,以缓解采用高频载波的潜在的传播损失。
在NR中,BFR用于能够实现从波束故障快速恢复。波束故障可能由于不同的原因(诸如例如,下行链路波束的突然阻塞或低效的波束管理过程)而发生。
BFR过程由若干个步骤组成。在第一步骤中,当(假设的)物理下行链路控制信道(PDCCH)的块错误率(BLER)在一定时间量内高于阈值时,在层1(L1)中进行波束故障检测。
在第二步骤中,通过测量诸如信道状态信息参考信号(CSI-RS)的波束标识参考符号(RS)来标识新候选波束,所述波束标识参考符号关于CSI-RS上的L1参考信号接收功率(RSRP)高于阈值。
在第三步骤中,给予层2(L2)候选波束集,并触发BFR,BFR将发起RA过程。通常,这将触发无竞争的随机接入(CFRA)过程,其中UE使用在专用于BFR的物理随机接入信道(PRACH)资源上传送并指示选择哪个波束的专用前导码(preamble)。这些PRACH资源不是专用于特定UE的,而是对为BFR执行CFRA的所有UE是公用的(类似于专用于初始接入的不同SSB的PRACH资源)。因此,通过专用的前导码和专用的PRACH资源,gNB(即,NR基站)可推断出是哪个UE传送了前导码、传输的原因、以及它指示哪个新服务波束。在UE没有用于BFR的专用前导码的情况下,已经同意应当代替地使用基于竞争的随机接入(CBRA)。然而,不存在针对BFR要如何执行CBRA的细节。
在最后一步骤中,gNB在寻址到UE的小区无线电网络临时标识符(C-RNTI)的PDCCH上传送对BFR的响应。
对于NR,已经同意每RA信道(RACH)时机(RO)的PRACH前导码的数量不大于64。
在NR中,已经同意允许CFRA和CBRA两者用于BFR过程。对于CFRA,通过MAC规范(3GPP技术规范(TS)38.321 V15.0.0)讨论并记录(capture)了主要过程;然而,用于BFR的CBRA的MAC细节仍然缺乏。
发明内容
公开了与用于波束故障恢复(BFR)的基于竞争的随机接入(CBRA)过程有关的系统和方法。在一些实施例中,一种由无线装置执行的用于无线通信系统中BFR的方法包括:检测波束故障;以及一检测到波束故障,就执行CBRA过程。执行CBRA过程包括向网络节点提供以下内容的显式和/或隐式指示:基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;无线装置的新服务波束;以及无线装置的身份。
在一些实施例中,执行基于竞争的随机接入过程包括:向网络节点传送随机接入前导码;从网络节点接收随机接入响应;以及向网络节点传送包括无线装置的身份和指示无线装置的新服务波束的信息的消息。该消息提供基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的隐式指示。此外,在一些实施例中,指示无线装置的新服务波束的信息包括:指示新服务波束的索引;与新服务波束相关联的同步信号块(SSB)或SSB组索引;与新服务波束相关联的信道状态信息参考符号(CSI-RS)集索引;和/或与新服务波束相关联的传输配置指示符(TCI)状态索引。
在一些实施例中,该消息包括新媒体接入控制(MAC)控制元素(CE),该新MAC CE包括指示无线装置的新服务波束的信息。在一些其它实施例中,该消息包括现有的MAC CE,其中使用在现有的MAC CE中的一个或多个未使用的位来传达指示无线装置的新服务波束的信息。
在一些实施例中,无线装置的身份是无线装置的小区无线电网络临时标识符(C-RNTI),并且该消息包括C-RNTI MAC CE,所述C-RNTI MAC CE包括无线装置的C-RNTI。
在一些实施例中,无线装置的身份是无线装置的C-RNTI,并且该消息包括扩展型C-RNTI MAC CE,所述扩展型C-RNTI MAC CE包括无线装置的C-RNTI和指示无线装置的新服务波束的信息。
在一些实施例中,该消息进一步包括指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息。
在一些实施例中,该消息进一步包括指示无线装置的发生波束故障的旧服务波束的信息。
在一些实施例中,该消息进一步包括一个或多个其它波束、一个或多个其它波束集、一个或多个其它SSB和/或一个或多个其它SSB组的无线电质量测量结果。
在一些实施例中,无线装置的身份是无线装置的C-RNTI,并且执行基于竞争的随机接入过程包括:向网络节点传送随机接入前导码;从网络节点接收随机接入响应;以及向网络节点传送包括C-RNTI MAC CE的消息,所述C-RNTI MAC CE包括无线装置的C-RNTI以及指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息。在一些实施例中,指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息包括与包括在用于无线电资源控制(RRC)连接重建的C-RNTI MAC CE中的逻辑信道标识符(ID)不同的逻辑信道ID。
在一些实施例中,执行基于竞争的随机接入过程包括向网络节点传送从保留的(reserved)前导码组中为波束故障恢复选择的随机接入前导码。随机接入前导码指示无线装置的新服务波束,并指示基于竞争的随机接入的原因是波束故障恢复。执行基于竞争的随机接入过程进一步包括:从网络节点接收随机接入响应;以及向网络节点传送包括无线装置的身份的消息。
在一些实施例中,执行基于竞争的随机接入过程包括在从保留的资源组中为波束故障恢复选择的随机接入信道资源上向网络节点传送随机接入前导码。随机接入信道资源指示无线装置的新服务波束,并指示基于竞争的随机接入的原因是波束故障恢复。执行基于竞争的随机接入过程进一步包括:从网络节点接收随机接入响应;以及向网络节点传送包括无线装置的身份的消息。
在一些实施例中,执行基于竞争的随机接入过程包括:向网络节点传送随机接入前导码;从网络节点接收随机接入响应;以及向网络节点传送包括RRC消息的消息,RRC消息包括指示无线装置的新服务波束的信息。在一些实施例中,RRC消息进一步包括指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的指示。在一些实施例中,无线装置的身份是无线装置的C-RNTI,并且该消息包括RRC消息和包括无线装置的C-RNTI的C-RNTI MAC CE。在一些实施例中,RRC消息进一步包括指示无线装置的旧服务波束的信息。在一些实施例中,RRC消息进一步包括一个或多个其它波束、波束集、SSB和/或SSB组的无线电质量测量结果。
还公开了无线装置的实施例。在一些实施例中,一种用于无线通信系统中波束故障恢复的无线装置适于:检测波束故障;以及一检测到波束故障,就执行基于竞争的随机接入过程。执行基于竞争的随机接入过程包括向网络节点提供以下内容的显式和/或隐式指示:基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;无线装置的新服务波束;以及无线装置的身份。
在一些其它实施例中,一种用于无线通信系统中波束故障恢复的无线装置包括一个或多个传送器、一个或多个接收器以及与一个或多个传送器和一个或多个接收器相关联的处理电路。处理电路配置成使无线装置:检测波束故障;以及一检测到波束故障,就执行基于竞争的随机接入过程。执行基于竞争的随机接入过程包括向网络节点提供以下内容的显式和/或隐式指示:基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;无线装置的新服务波束;以及无线装置的身份。
还公开了由基站执行的方法的实施例。在一些实施例中,一种由基站执行的用于无线通信系统中波束故障恢复的方法包括与无线装置一起执行基于竞争的随机接入过程,在基于竞争的随机接入过程期间,基站从无线装置接收以下内容的显式和/或隐式指示:基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;无线装置的新服务波束;以及无线装置的身份。
在一些实施例中,执行基于竞争的随机接入过程包括:从无线装置接收随机接入前导码;向无线装置传送随机接入响应;以及从无线装置接收包括无线装置的身份和指示无线装置的新服务波束的信息的消息。该消息提供基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的隐式指示。此外,在一些实施例中,指示无线装置的新服务波束的信息包括:指示新服务波束的索引;与新服务波束相关联的SSB或SSB组索引;与新服务波束相关联的CSI-RS集索引;和/或与新服务波束相关联的TCI状态索引。在一些实施例中,该消息包括新MAC CE,该新MAC CE包括指示无线装置的新服务波束的信息。在一些其它实施例中,该消息包括现有的MAC CE,其中使用现有的MAC CE中的一个或多个未使用的位来传达指示无线装置的新服务波束的信息。
在一些实施例中,无线装置的身份是无线装置的C-RNTI,并且该消息包括C-RNTIMAC CE,所述C-RNTI MAC CE包括无线装置的C-RNTI。
在一些实施例中,无线装置的身份是无线装置的C-RNTI,并且该消息包括扩展型C-RNTI MAC CE,所述扩展型C-RNTI MAC CE包括无线装置的C-RNTI和指示无线装置的新服务波束的信息。
在一些实施例中,该消息进一步包括指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息。
在一些实施例中,该消息进一步包括指示无线装置的旧服务波束的信息。
在一些实施例中,该消息进一步包括一个或多个其它波束、一个或多个其它波束集、一个或多个其它SSB和/或一个或多个其它SSB组的无线电质量测量结果。
在一些实施例中,无线装置的身份是无线装置的C-RNTI,并且执行基于竞争的随机接入过程包括:从无线装置接收随机接入前导码;向无线装置传送随机接入响应;以及从无线装置接收包括C-RNTI MAC CE的消息,C-RNTI MAC CE包括无线装置的C-RNTI以及指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息。在一些实施例中,指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息包括与包括在RRC连接重建的C-RNTI MACCE中的逻辑信道ID不同的逻辑信道ID。
在一些实施例中,执行基于竞争的随机接入过程包括从无线装置接收为波束故障恢复从保留的前导码组中选择的随机接入前导码。随机接入前导码指示无线装置的新服务波束,并指示基于竞争的随机接入的原因是波束故障恢复。执行基于竞争的随机接入过程进一步包括:向无线装置传送随机接入响应;以及从无线装置接收包括无线装置的身份的消息。
在一些实施例中,执行基于竞争的随机接入过程包括在从保留的资源组中为波束故障恢复选择的随机接入信道资源上从无线装置接收随机接入前导码。随机接入信道资源指示无线装置的新服务波束,并指示基于竞争的随机接入的原因是波束故障恢复。执行基于竞争的随机接入过程进一步包括:向无线装置传送随机接入响应;以及从无线装置接收包括无线装置的身份的消息。
在一些实施例中,执行基于竞争的随机接入过程包括:从无线装置接收随机接入前导码;向无线装置传送随机接入响应;以及从无线装置接收包括RRC消息的消息,RRC消息包括指示无线装置的新服务波束的信息。在一些实施例中,RRC消息进一步包括指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的指示。在一些实施例中,无线装置的身份是无线装置的C-RNTI,并且该消息包括RRC消息和包括无线装置的C-RNTI的C-RNTI MAC CE。在一些实施例中,RRC消息进一步包括指示无线装置的旧服务波束的信息。在一些实施例中,RRC消息进一步包括一个或多个其它波束、波束集、SSB和/或SSB组的无线电质量测量结果。
在一些实施例中,该方法进一步包括:基于显式和/或隐式指示确定正在为波束故障恢复执行基于竞争的随机接入过程;以及一确定正在为波束故障恢复执行基于竞争的随机接入过程,就抑制发起RRC连接重建过程。
还公开了基站的实施例。在一些实施例中,一种用于无线通信系统中波束故障恢复的基站适于与无线装置一起执行基于竞争的随机接入过程,在基于竞争的随机接入过程期间,基站从无线装置接收以下内容的显式和/或隐式指示:基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;无线装置的新服务波束;以及无线装置的身份。
在一些实施例中,一种用于无线通信系统中波束故障恢复的基站包括处理电路,处理电路配置成使基站与无线装置一起执行基于竞争的随机接入过程,在基于竞争的随机接入过程期间,基站从无线装置接收以下内容的显式和/或隐式指示:基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;无线装置的新服务波束;以及无线装置的身份。
附图说明
并入到本说明书中并形成本说明书的一部分的附图示出了本公开的若干个方面,并且与本描述一起用于解释本公开的原理。
图1示出了由无线电链路故障(RLF)或切换(HO)故障触发的常规无线电资源控制(RRC)连接重建过程;
图2示出了根据本公开的一些实施例的蜂窝通信网络的一个示例;
图3示出了根据本公开的至少一些实施例的用于波束故障恢复(BFR)的基于竞争的随机接入(CBRA)过程;
图4是根据本公开的一些实施例的无线电接入节点的示意性框图;
图5是示出了根据本公开的一些实施例的图4的无线电接入节点的虚拟化实施例的示意性框图;
图6是根据本公开的一些其它实施例的图4的无线电接入节点的示意性框图;
图7是根据本公开的一些实施例的用户设备装置(UE)的示意性框图;以及
图8是根据本公开的一些其它实施例的图7的UE的示意性框图。
具体实施方式
下文阐述的实施例表示使本领域技术人员能够实践这些实施例的信息,并说明实践这些实施例的最佳模式。在根据附图阅读以下描述时,本领域技术人员将理解本公开的概念,并将意识到本文中没有特别提出的这些概念的应用。应理解,这些概念和应用落入本公开的范围内。
无线电节点:如本文中所使用的,“无线电节点”是无线电接入节点或无线装置。
无线电接入节点:如本文中所使用的,“无线电接入节点”或“无线电网络节点”是蜂窝通信网络的无线电接入网络(RAN)中进行操作以无线地传送和/或接收信号的任何节点。无线电接入节点的一些示例包括但不限于:基站(例如,第三代合作伙伴计划(3GPP)第五代(5G)新空口(NR)网络中的NR基站(gNB)或3GPP长期演进(LTE)网络中的增强的或演进的节点B(eNB))、高功率或宏基站、低功率基站(例如,微基站、微微基站,归属eNB等)、和中继节点。
核心网络节点:如本文中所使用的,“核心网络节点”是核心网络中的任何类型的节点。核心网络节点的一些示例包括例如移动性管理实体(MME)、分组数据网络网关(P-GW)、服务能力开放功能(SCEF)等。
无线装置:如本文中所使用的,“无线装置”是通过对(一个或多个)无线电接入节点无线地传送和/或接收信号而有权接入到蜂窝通信网络(即,由蜂窝通信网络提供服务)的任何类型的装置。无线装置的一些示例包括但不限于3GPP网络中的用户设备装置(UE)和机器类型通信(MTC)装置。
网络节点:如本文中所使用的,“网络节点”是作为蜂窝通信网络/系统的核心网络或RAN的一部分的任何节点。
注意,本文中给出的描述集中在3GPP蜂窝通信系统上,并且因此经常使用3GPP术语或类似于3GPP术语的术语。然而,本文中公开的概念并不局限于3GPP系统。
注意,在本文中的描述中,可能会提及术语“小区”;然而,特别是关于5G NR概念,可使用波束来代替小区,并且因此,重要的是注意,本文中描述的概念同样适用于小区和波束两者。
在3GPP中已经达成了一些关于波束故障恢复(BFR)的协议。特别地,在3GPP中,针对NR已经达成了以下协议:
使用专用物理无线电接入信道(PRACH)前导码的BFR在媒体接入控制(MAC)中被规定,并根据来自物理层(即,PHY层或层1(它被称为L1))的指示被触发。已经假定PHY层进行波束故障的检测。
与切换(HO)情况类似,在MAC中规定波束选择。
当存在与专用“前导码/资源”相关联的波束并且该波束高于阈值时,UE使用无竞争的随机接入(CFRA)。否则,UE将基于竞争的随机接入(CBRA)用于BFR。
根据以上协议,允许CFRA和CBRA两者用于BFR过程。对于CFRA,已经通过3GPP NR的MAC规范讨论并记录了主要过程;然而,用于BFR的CBRA的MAC细节仍然缺乏。基于无线电资源控制(RRC)连接状态下的现有的CBRA过程,预期如果使用CBRA,则UE在消息1中随机选择前导码,一接收到随机接入响应(RAR)消息,UE MAC就需要在消息3中包括它的小区无线电网络临时标识符(C-RNTI)MAC控制元素(CE),并且可选地,在消息3中还可包括RRC连接设立请求。
一接收到消息3,NR基站(gNB)就不能区分通过BFR触发的随机接入(RA)和出于其它原因触发的其它RA事件,诸如例如由于物理上行链路控制信道(PUCCH)调度请求(SR)故障而触发的RA、由于无线电链路故障(RLF)而触发的RA、由于更新计时提前(timingadvance)的需要而触发的RA等。在这种情况下,gNB可能会采取错误的动作。例如,gNB可命令(instruct)UE进行普通RRC连接重建过程。用于BFR的CBRA的普通RRC连接重建是冗余的,并且可能会导致不必要的服务中断和额外的用户平面(UP)时延。图1中示出了RRC连接重建过程的一个示例。特别地,图1示出了普通RRC连接重建过程,其可由RLF或HO故障触发。
本文中公开了为BFR提供改进的CBRA过程的系统和方法。在一些实施例中,在消息3(Msg3)中包括指示RA的原因(即,指示原因是BFR)和UE的新服务波束连同C-RNTI的指示符。在一些实施例中,用于BFR的专用PRACH资源也可被用于BFR的CBRA。这意味着,当接收到前导码时,CBRA的原因和指示的波束将为gNB所知。在一些实施例中,在Msg3中包括还使gNB知道哪个UE正在进行BFR的C-RNTI。如果将使用正常的PRACH资源,则Msg3还将需要包括CBRA的原因的指示。
在这方面,图2示出了根据本公开的一些实施例的无线通信系统(其在本文中也被称为蜂窝通信网络200)的一个示例。在本文中描述的实施例中,蜂窝通信网络200是5G NR网络。在该示例中,蜂窝通信网络200包括控制对应的宏小区204-1和204-2的基站202-1和202-2(其在5G NR中被称为gNB)。基站202-1和202-2在本文中一般被统称为基站202,并且被单独称为基站202。同样地,宏小区204-1和204-2在本文中一般被统称为宏小区204,并且被单独称为宏小区204。蜂窝通信网络200还可包括控制对应的小型小区208-1至208-4的多个低功率节点206-1至206-4。低功率节点206-1至206-4可以是小型基站(诸如,微微或毫微微基站)或远程无线电头(RRH)等。值得注意的是,尽管没有示出,但是小型小区208-1至208-4中的一个或多个小型小区可备选地由基站202提供。低功率节点206-1至206-4在本文中一般被统称为低功率节点206,并且被单独称为低功率节点206。同样地,小型小区208-1至208-4在本文中一般被统称为小型小区208,并且被单独称为小型小区208。基站202(和可选低功率节点206)连接到核心网络210。
基站202和低功率节点206向在对应小区204和208中的无线装置212-1至212-5提供服务。无线装置212-1至212-5在本文中一般被统称为无线装置212,并且被单独称为无线装置212。无线装置212在本文中有时还被称为UE。
如下文所描述的,本公开的实施例提供了用于BFR的CBRA过程。一般来说,在本文中公开的实施例中的每个实施例中,CBRA过程被执行,其中无线装置212向基站202(或同样地,向低功率节点206)提供以下内容的显式和/或隐式指示:CBRA的原因是BFR;无线装置212的新服务波束;以及无线装置212的身份。基于该信息,基站202能够确定正在为BFR执行CBRA过程,并且因此采取一个或多个适当的动作,诸如例如抑制触发冗余的RRC连接重建过程。因此,提供一种用于BFR的高效CBRA。
在这方面,图3示出了根据本文中公开的实施例中的至少一些实施例的无线装置212(在这里被称为UE 212)和基站202(在这里被称为gNB 202)的操作。如图所示,无线装置212处于RRC连接状态(步骤300)。当处于RRC连接状态时,无线装置212检测波束故障(步骤302)。使用任何合适的波束故障检测方案来检测波束故障。由无线装置212所使用的特定波束故障检测方案不是本公开的焦点。作为波束故障检测的一部分,无线装置212优选地检测一个或多个候选波束,并将候选波束之一选择为新服务波束(即,作为新波束来替代故障波束,故障波束在本文中被称为无线装置212的旧服务波束)。
一检测到波束故障,无线装置212就触发CBRA过程。无线装置212和gNB 202一起操作以执行CBRA过程(步骤304)。如图所示,CBRA过程包括将前导码(即,RA前导码)从无线装置212传送到gNB 202(步骤304A)。一检测到前导码,gNB 202就传送RAR(步骤304B)。一接收到RAR,无线装置212就向gNB 202传送消息(在3GPP中被称为Msg3)(步骤304C)。然后,如将由本领域技术人员领会的,gNB 202传送包括无线装置212的C-RNTI的下行链路控制信息(DCI)(步骤304D)。然后,无线装置212转换(switch)到新服务波束(步骤306)。
如下文详细描述的,在CBRA过程期间,无线装置212向gNB 202提供以下内容的显式和/或隐式指示:CBRA过程的原因是BFR;无线装置212的新服务波束;以及无线装置212的身份。在一些实施例中,该信息包括在Msg3中(即,在步骤304C的消息中)。在一些其它实施例中,通过在步骤304A中传送的特定前导码和/或用于在步骤304A中传送前导码的PRACH资源来暗示该信息中的至少一些信息。下文公开额外细节和实施例。
更具体来说,还有若干个选项来实现改进。在下文描述的所有实施例中,无线装置212跳过在RRC连接重建过程时触发的UE动作(诸如在RRC规范3GPP TS 36.331 V15.0.0和38.331 V15.0.0两者中的章节5.3.7 RRC连接重建中规定的UE动作)。在CBRA过程中,无线装置212指示为BFR触发CBRA。
第一实施例:在第一实施例中,使用消息3的扩展来标识BFR触发的RA。
在第一个选项中,在消息3中,UE MAC实体包括它的C-RNTI MAC CE连同新服务波束的索引或信息。换句话说,在步骤304C中从UE 212发送到gNB 202的Msg3包括UE MAC实体的C-RNTI MAC CE连同指示UE 212的新服务波束的索引或其它信息。一接收到该消息3,网络(例如,gNB 202)就确定与C-RNTI相关联的UE 212已经触发了BFR。
在第二个选项中,UE MAC承载(carry)它的C-RNTI MAC CE以及指示新服务波束的其它索引或信息,诸如同步信号块(SSB)或SSB组的索引、或信道状态信息参考符号(CSI-RS)集的索引、或与用于RA的上行链路/下行链路波束/波束集相关联的传输配置指示符(TCI)状态的索引。换句话说,在步骤304C中从UE 212发送到gNB 202的Msg3包括UE MAC实体的C-RNTI MAC CE连同指示UE 212的新服务波束的索引或其它信息,其中指示UE 212的新服务波束的索引或其它信息是例如与新服务波束相关联的SSB或SSB组的索引、与新服务波束相关联的CSI-RS集的索引、或与新服务波束相关联的TCI状态的索引。
在第三个选项中,对于上文描述的所有选项,可在消息3中定义和包括承载用于指示新服务波束的索引的新MAC CE。
在第四个选项中,对C-RNTI MAC CE进行扩展以承载用于指示新服务波束的索引。
另一个选项是要重用现有MAC CE中的字段(诸如,任何可用的保留(R)位)来承载用于指示新服务波束的索引。
在以上所有选项中,还可添加额外字段来指示RA事件的类型,无论是为了BFR还是出于其它原因触发RA。
在以上所有选项中,UE MAC还可承载有故障的旧服务波束的索引或信息。在以上所有选项中,还可添加承载其它波束/波束集/SSB/SSB组的无线电质量测量结果的一些附加字段,使得gNB 202可以考虑是否使用这些测量结果来向无线装置212指示一个/多个候选波束以进行波束转换。
第二实施例:在第二实施例中,可以定义新C-RNTI MAC CE来指示BFR。例如,可以为用于BFR的C-RNTI MAC CE定义一个新逻辑信道标识符(ID),它与用于RRC连接重建的C-RNTI MAC CE的逻辑信道ID不同。换句话说,步骤304C中的Msg3包括UE 212的UE MAC实体的新C-RNTI MAC CE,其中新C-RNTI MAC CE包括为BFR定义的新逻辑信道ID。这个新逻辑信道ID与用于RRC连接重建的现有C-RNTI MAC CE的逻辑信道ID不同。在这种情况下,新MAC CE(用于指示BFR)和普通C-RNTI MAC CE(用于RRC连接重建)两者将一起被承载。gNB可基于C-RNTI MAC CE中的逻辑信道ID确定PRACH传输是由RRC连接重建触发的还是由BFR触发的。
这种解决方案的益处是,与RRC连接重建中消息3大小改变相比,避免了消息3大小改变,这简化了消息3的上行链路准许分配。
第三实施例:在第三实施例中,使用消息1来标识BFR触发的CBRA和新服务波束。消息1是指在步骤304A中传送的前导码。
在用于BFR的CFRA中,无线装置212使用它的专用前导码(其指示无线装置212),并在专用PRACH资源上传送指示期望的新服务波束的前导码。在该实施例中,专用PRACH资源也被用于BFR的CBRA以指示新服务波束以及RA的原因是BFR。在该实施例中,无线装置212在消息3中指示它的C-RNTI以向gNB 202标识它自己。作为一个示例,可针对一组UE专门为BFR配置PRACH前导码组;作为另一个示例,可以为BFR配置特殊的时-频资源集,并且UE可竞争用于PRACH传输的时-频资源。
换句话说,在第三实施例的一个示例中,UE 212在步骤304A中传送从保留的前导码组中选择的前导码。该前导码指示为BFR触发RA。作为另一个示例,UE 212用从保留的资源组中选择的资源传送前导码。该资源指示为BFR触发RA。UE 212在步骤304C中在Msg3中提供它的身份,该身份在该示例中是UE 212的C-RNTI。
第四实施例:在第四实施例中,在用于BFR的RA期间,消息3承载轻RRC消息,它包括RA接入事件的指示符以及指示新服务波束的索引。RRC消息还可承载有故障的旧服务波束的索引或信息。
在该实施例中,UE MAC实体包括它的C-RNTI MAC CE,并且还承载轻RRC消息,该轻RRC消息可只包括最小RRC消息报头加上指示新服务波束的索引。还可添加RA接入事件的指示符(它是否是为BFR触发的RA)。可选地,UE MAC也可在RRC消息中承载其它波束/波束集/SSB/SSB组的无线电质量测量结果。
换句话说,在步骤304C中发送的Msg3包括C-RNTI MAC CE以及轻RRC消息。该轻RRC消息可只包括RRC消息报头中的一些(例如,正确发送和接收RRC消息所需的最少量的RRC消息报头)。另外,该轻RRC消息包括指示新服务波束的索引或信息。可选地,该轻RRC消息可包括RA接入事件的指示符(例如,该RA的原因是否是BFR的指示符)。
因此,RRC可为如上所述的添加的信息定义一个或多个新信息元素。
第五实施例:在第五实施例中,一接收到RA,gNB 202就基于例如在根据以上实施例中的任何实施例的消息3中接收的信息来确定是否为BFR触发RA。可基于消息3中的额外信息或重新定义的C-RNTI MAC CE来确定BFR。
一旦确定BFR,gNB 202便知道RA是由BFR触发的,并且因此,无线装置212的无线电资源重新配置不是必要的。因此,gNB 202抑制触发无线装置212的RRC连接重建过程。gNB202可提供进一步的信令以命令无线装置212进行进一步的动作。例如,gNB 202可指示无线装置212应当考虑转换到的波束。
现在,提供适用于上文描述的实施例中的所有实施例的一些额外方面的论述。图4是根据本公开的一些实施例的无线电接入节点400的示意性框图。无线电接入节点400可以例如是基站202或206。如图所示,无线电接入节点400包括控制系统402,控制系统402包括一个或多个处理器404(例如,中央处理单元(CPU)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)和/或类似物)、存储器406和网络接口408。另外,无线电接入节点400包括一个或多个无线电单元410,无线电单元410各自包括耦合到一个或多个天线416的一个或多个传送器412和一个或多个接收器414。在一些实施例中,(一个或多个)无线电单元410位于控制系统402的外部,并且经由例如有线连接(例如,光缆)连接到控制系统402。然而,在一些其它实施例中,(一个或多个)无线电单元410和潜在的(一个或多个)天线416与控制系统402集成在一起。一个或多个处理器404进行操作以提供如本文中所描述的无线电接入节点400的一个或多个功能(例如,上文关于图3描述的基站或gNB 202的功能)。在一些实施例中,用存储在例如存储器406中并由一个或多个处理器404执行的软件来实现(一个或多个)功能。
图5是示出根据本公开的一些实施例的无线电接入节点400的虚拟化实施例的示意性框图。该论述同样适用于其它类型的网络节点。此外,其它类型的网络节点可具有类似的虚拟化架构。
如本文中所使用的,“虚拟化”无线电接入节点是无线电接入节点400的实现,其中无线电接入节点400的功能性的至少一部分被实现为(一个或多个)虚拟组件(例如,经由在(一个或多个)网络中的(一个或多个)物理处理节点上执行的(一个或多个)虚拟机)。如图所示,在该示例中,无线电接入节点400包括:控制系统402,所述控制系统402包括一个或多个处理器404(例如,CPU、ASIC、FPGA和/或类似物)、存储器406和网络接口408;以及一个或多个无线电单元410,无线电单元410各自包括耦合到一个或多个天线416的一个或多个传送器412和一个或多个接收器414,如上文所述的那样。控制系统402经由例如光缆等连接到(一个或多个)无线电单元410。控制系统402经由网络接口408连接到一个或多个处理节点500,所述处理节点500耦合到(一个或多个)网络502或作为(一个或多个)网络502的一部分被包括。每个处理节点500包括一个或多个处理器504(例如,CPU、ASIC、FPGA和/或类似物)、存储器506和网络接口508。
在该示例中,本文中描述的无线电接入节点400的功能510(例如,上文关于图3描述的基站或gNB 202的功能)在一个或多个处理节点500处实现或以任何期望的方式跨控制系统402和一个或多个处理节点500分布。在一些特定实施例中,本文中描述的无线电接入节点400的功能510中的一些或所有功能510作为虚拟组件实现,所述虚拟组件由一个或多个虚拟机执行,所述虚拟机在由(一个或多个)处理节点500托管(host)的(一个或多个)虚拟环境中实现。如将由本领域技术人员领会的,使用(一个或多个)处理节点500和控制系统402之间的额外信令或通信,以便实行期望的功能510中的至少一些。值得注意的是,在一些实施例中,可不包括控制系统402,在这种情况下,(一个或多个)无线电单元410经由(一个或多个)适当的网络接口直接与(一个或多个)处理节点500通信。
在一些实施例中,提供包括指令的计算机程序,所述指令在由至少一个处理器执行时使所述至少一个处理器实行根据本文中描述的实施例中的任何实施例的在虚拟环境中实现无线电接入节点400的功能510中的一个或多个的节点(例如,处理节点500)或无线电接入节点400的功能性。在一些实施例中,提供包括上述计算机程序产品的载体。载体是电子信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质(例如,诸如存储器的非暂时性计算机可读介质)之一。
图6是根据本公开的一些其它实施例的无线电接入节点400的示意性框图。无线电接入节点400包括一个或多个模块600,模块中的每个用软件实现。(一个或多个)模块600提供本文中描述的无线电接入节点400的功能性(例如,上文关于图3描述的基站或gNB 202的功能)。该论述同样适用于图5的处理节点500,其中模块600可在处理节点500之一处实现和/或跨多个处理节点500分布和/或跨(一个或多个)处理节点500和控制系统402分布。
图7是根据本公开的一些实施例的UE 700的示意性框图。如图所示,UE 700包括一个或多个处理器702(例如,CPU、ASIC、FPGA和/或类似物)、存储器704和一个或多个收发器706,收发器706各自包括耦合到一个或多个天线712的一个或多个传送器708和一个或多个接收器710。在一些实施例中,上文描述的UE 700的功能性(例如,上文关于图3描述的UE212的功能)可完全或部分地用例如存储在存储器704中并由(一个或多个)处理器702执行的软件实现。
在一些实施例中,提供一种包括指令的计算机程序,所述指令在由至少一个处理器执行时使所述至少一个处理器实行根据本文中描述的实施例中的任何实施例的UE 700的功能性。在一些实施例中,提供一种包括上述计算机程序产品的载体。载体是电子信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质(例如,诸如存储器的非暂时性计算机可读介质)之一。
图8是根据本公开的一些其它实施例的UE 700的示意性框图。UE 700包括一个或多个模块800,模块中的每个用软件实现。(一个或多个)模块800提供本文中描述的UE 700的功能性(例如,上文关于图3描述的UE 212的功能)。
本文中公开的任何适当的步骤、方法、特征、功能或益处可通过一个或多个虚拟设备的一个或多个功能单元或模块执行。每个虚拟设备可包括多个这些功能单元。这些功能单元可经由处理电路实现,处理电路可包括一个或多个微处理器或微控制器以及其它数字硬件,其它数字硬件可包括数字信号处理器(DSP)、专用数字逻辑等。处理电路可配置成执行存储在存储器中的程序代码,存储器可包括一种或若干种类型的存储器,诸如只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、高速缓冲存储器、闪速存储器装置、光存储装置等。存储在存储器中的程序代码包括用于执行一个或多个电信和/或数据通信协议的程序指令以及用于实行本文中描述的技术中的一个或多个技术的指令。在一些实现中,可使用处理电路来使相应的功能单元执行根据本公开的一个或多个实施例的对应的功能。
尽管图中的过程可能示出由本公开的某些实施例执行的特定操作顺序,但是应理解,此类顺序是示例性的(例如,备选实施例可按不同的顺序执行操作、组合某些操作、重叠某些操作等等)。
一些示例性实施例包括:
实施例1:一种由无线装置(212)执行的用于无线通信系统(200)中波束故障恢复的方法,包括:
• 检测(302)波束故障;
• 一检测到波束故障,就执行(304)基于竞争的随机接入过程,其中执行基于竞争的随机接入过程包括向网络节点(202)提供以下内容的显式和/或隐式指示:
◦ 基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;
◦ 无线装置(212)的新服务波束;以及
◦ 无线装置(212)的身份。
实施例2:实施例1的方法,其中执行基于竞争的随机接入过程包括:向网络节点(202)传送(304A)随机接入前导码;从网络节点(202)接收(304B)随机接入响应;以及向网络节点(202)传送(304C)包括无线装置(212)的身份和指示无线装置(212)的新服务波束的信息的消息,其中消息提供基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的隐式指示。
实施例3: 实施例2的方法,其中无线装置(212)的身份是无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且消息包括C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述C-RNTI MAC CE包括无线装置(212)的C-RNTI。
实施例4: 实施例2或3的方法,其中指示无线装置(212)的新服务波束的信息包括:新服务波束的波束索引;与新服务波束相关联的同步信号块SSB或SSB组索引;与新服务波束相关联的信道状态信息参考符号CSI-RS集索引;和/或与新服务波束相关联的传输配置指示TCI状态索引。
实施例5: 实施例2至4中任一实施例的方法,其中消息包括新MAC CE,所述新MACCE包括指示无线装置(212)的新服务波束的信息。
实施例6: 实施例2至4中任一实施例的方法,其中消息包括现有的MAC CE,其中使用现有的MAC CE中的一个或多个未使用的位来传达指示无线装置(212)的新服务波束的信息。
实施例7: 实施例2的方法,其中无线装置(212)的身份是无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且消息包括扩展型C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述扩展型C-RNTI MAC CE包括无线装置(212)的C-RNTI和指示无线装置(212)的新服务波束的信息。
实施例8: 实施例2至7中任一实施例的方法,其中消息进一步包括指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息。
实施例9: 实施例2至8中任一实施例的方法,其中消息进一步包括指示无线装置(212)的旧服务波束的信息。
实施例10: 实施例2至9中任一实施例的方法,其中消息进一步包括一个或多个其它波束、波束集、同步信号块SSB和/或SSB组的无线电质量测量结果。
实施例11: 实施例2的方法,其中无线装置(212)的身份是无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且消息包括C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述C-RNTI MAC CE包括无线装置(212)的C-RNTI和指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息。
实施例12: 实施例11的方法,其中指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息包括与包括在用于无线电资源控制RRC连接重建的C-RNTI MAC CE中的逻辑信道标识符ID不同的逻辑信道ID。
实施例13: 实施例1的方法,其中执行基于竞争的随机接入过程包括:在专用的随机接入信道资源上向网络节点(202)传送(304A)专用的随机接入前导码,其中专用的随机接入前导码指示无线装置(212)的身份,并且专用的随机接入信道资源指示无线装置(212)的新服务波束;从网络节点(202)接收(304B)随机接入响应;以及向网络节点(202)传送(304C)包括无线装置(212)的身份的消息。
实施例14: 实施例1的方法,其中执行基于竞争的随机接入过程包括:
• 向网络节点(202)传送(304A)随机接入前导码;
• 从网络节点(202)接收(304B)随机接入响应;以及
• 向网络节点(202)传送(304C)包括无线电资源控制RRC消息的消息,RRC消息包括:
◦ 基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的指示;以及
◦ 指示无线装置(212)的新服务波束的信息。
实施例15: 实施例14的方法,其中无线装置(212)的身份是无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且消息包括C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述C-RNTI MAC CE包括无线装置(212)的C-RNTI和RRC消息。
实施例16: 实施例14或15的方法,其中RRC消息进一步包括指示无线装置(212)的旧服务波束的信息。
实施例17: 实施例14至16中任一实施例的方法,其中RRC消息进一步包括一个或多个其它波束、波束集、同步信号块SSB和/或SSB组的无线电质量测量结果。
实施例18: 一种由基站(202)执行的用于无线通信系统(200)中波束故障恢复的方法,包括:
• 与无线装置(212)一起执行基于竞争的随机接入过程,其中执行基于竞争的随机接入过程包括从无线装置(212)接收(304)以下内容的显式和/或隐式指示:
◦ 基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;
◦ 无线装置(212)的新服务波束;以及
◦ 无线装置(212)的身份。
实施例19: 实施例18的方法,其中执行基于竞争的随机接入过程包括:从无线装置(212)接收(304A)随机接入前导码;向无线装置(212)传送(304B)随机接入响应;以及从无线装置(212)接收(304C)包括无线装置(212)的身份和指示无线装置(212)的新服务波束的信息的消息,其中消息提供基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的隐式指示。
实施例20: 实施例19的方法,其中无线装置(212)的身份是无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且消息包括C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述C-RNTI MAC CE包括无线装置(212)的C-RNTI。
实施例21: 实施例19或20的方法,其中指示无线装置(212)的新服务波束的信息包括:新服务波束的波束索引;与新服务波束相关联的同步信号块SSB或SSB组索引;与新服务波束相关联的信道状态信息参考符号CSI-RS集索引;和/或与新服务波束相关联的传输配置指示TCI状态索引。
实施例22: 实施例19至21中任一实施例的方法,其中消息包括新MAC CE,所述新MAC CE包括指示无线装置(212)的新服务波束的信息。
实施例23: 实施例19至21中任一实施例的方法,其中消息包括现有的MAC CE,其中使用现有的MAC CE中的一个或多个未使用的位来传达指示无线装置(212)的新服务波束的信息。
实施例24: 实施例19的方法,其中无线装置(212)的身份是无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且消息包括扩展型C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述扩展型C-RNTI MAC CE包括无线装置(212)的C-RNTI和指示无线装置(212)的新服务波束的信息。
实施例25: 实施例19至24中任一实施例的方法,其中消息进一步包括指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息。
实施例26: 实施例19至25中任一实施例的方法,其中消息进一步包括指示无线装置(212)的旧服务波束的信息。
实施例27: 实施例19至26中任一实施例的方法,其中消息进一步包括一个或多个其它波束、波束集、同步信号块SSB和/或SSB组的无线电质量测量结果。
实施例28: 实施例19的方法,其中无线装置(212)的身份是无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且消息包括C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述C-RNTI MAC CE包括无线装置(212)的C-RNTI和指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息。
实施例29: 实施例28的方法,其中指示基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的信息包括与包括在用于无线电资源控制RRC连接重建的C-RNTI MAC CE中的逻辑信道标识符ID不同的逻辑信道ID。
实施例30: 实施例18的方法,其中执行基于竞争的随机接入过程包括:在专用的随机接入信道资源上从无线装置(212)接收(304A)专用的随机接入前导码,其中专用的随机接入前导码指示无线装置(212)的身份,并且专用的随机接入信道资源指示无线装置(212)的新服务波束;向无线装置(212)传送(304B)随机接入响应;以及从无线装置(212)接收(304C)包括无线装置(212)的身份的消息。
实施例31: 实施例18的方法,其中执行基于竞争的随机接入过程包括:
• 从无线装置(212)接收(304A)随机接入前导码;
• 向无线装置(212)传送(304B)随机接入响应;以及
• 从无线装置(212)接收(304C)包括无线电资源控制RRC消息的消息,RRC消息包括:
◦ 基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复的指示;以及
◦ 指示无线装置(212)的新服务波束的信息。
实施例32: 实施例31的方法,其中无线装置(212)的身份是无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且消息包括C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述C-RNTI MAC CE包括无线装置(212)的C-RNTI和RRC消息。
实施例33: 实施例31或32的方法,其中RRC消息进一步包括指示无线装置(212)的旧服务波束的信息。
实施例34: 实施例31至33中任一实施例的方法,其中RRC消息进一步包括一个或多个其它波束、波束集、同步信号块SSB和/或SSB组的无线电质量测量结果。
实施例35: 实施例18至34中任一实施例的方法,进一步包括:基于显式和/或隐式指示确定正在为波束故障恢复执行基于竞争的随机接入过程;以及一确定正在为波束故障恢复执行基于竞争的随机接入过程,就抑制发起RRC连接重建过程。
实施例36: 一种用于无线通信系统(200)中波束故障恢复的无线装置(700),无线装置(700)包括:配置成执行实施例1至18中任一实施例的步骤中的任何步骤的处理电路(702);以及配置成向无线装置(700)供电的电源电路。
实施例37: 一种用于无线通信系统(200)中波束故障恢复的基站(400),基站(400)包括:配置成执行实施例18至35中任一实施例的步骤中的任何步骤的处理电路(404);以及配置成向无线装置(400)供电的电源电路。
实施例38: 一种用于无线通信系统(200)中波束故障恢复的用户设备UE(700),UE(700)包括:配置成发送和接收无线信号的天线(712);连接到天线(712)和处理电路(702)并配置成调节在天线(712)和处理电路(702)之间通信的信号的无线电前端电路;配置成执行实施例1至18中任一实施例的步骤中的任何步骤的处理电路(702);连接到处理电路(702)并配置成允许将信息输入到UE(700)中以由处理电路(702)处理的输入接口;连接到处理电路(702)并配置成从UE(700)输出已经由处理电路(702)处理的信息的输出接口;以及连接到处理电路(702)并配置成向UE(700)供电的电池。
本公开中可使用以下缩写中的至少一些缩写。如果缩写之间存在不一致,则应当优先考虑上文使用它的方式。如果在下面多次列出,则第一次列出应当优先于(一个或多个)任何后续列出。
• 3GPP 第三代合作伙伴计划
• 5G 第五代
• AP 接入点
• ASIC 专用集成电路
• BFR 波束故障恢复
• BLER 块错误率
• CBRA 基于竞争的随机接入
• CE 控制元素
• CFRA 无竞争的随机接入
• CPU 中央处理单元
• C-RNTI 小区无线电网络临时标识符
• CSI-RS 信道状态信息参考信号
• DCI 下行链路控制信息
• DSP 数字信号处理器
• eNB 增强的或演进的节点B
• FPGA 现场可编程门阵列
• GHz 千兆赫兹
• gNB 新空口基站
• HO 切换
• ID 标识符
• LTE 长期演进
• MAC 媒体接入控制
• MME 移动性管理实体
• MTC 机器类型通信
• NR 新空口
• OTT 过顶
• PDCCH 物理下行链路控制信道
• P-GW 分组数据网络网关
• PRACH 物理随机接入信道
• PUCCH 物理上行链路控制信道
• RA 随机接入
• RACH 随机接入信道
• RAM 随机存取存储器
• RAN 无线电接入网络
• RAR 随机接入响应
• RLF 无线电链路故障
• RO 随机接入信道时机
• ROM 只读存储器
• RRC 无线电资源控制
• RRH 远程无线电头
• RS 参考符号
• RSRP 参考信号接收功率
• SCEF 服务能力开放功能
• SR 调度请求
• SSB 同步信号块
• TCI 传输配置指示符
• TS 技术规范
• UE 用户设备
• UP 用户平面
本领域技术人员将意识到对本公开的实施例的改进和修改。所有这样的改进和修改视为在本文中公开的概念的范围内。

Claims (47)

1.一种由无线装置(212)执行的用于无线通信系统(200)中波束故障恢复的方法,包括:
检测(302)波束故障;以及
一检测到波束故障,就执行(304)基于竞争的随机接入过程,其中执行所述基于竞争的随机接入过程包括向网络节点(202)提供以下内容的显式和/或隐式指示:
所述基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;
所述无线装置(212)的新服务波束;以及
所述无线装置(212)的身份。
2.如权利要求1所述的方法,其中执行(304)所述基于竞争的随机接入过程包括:
向所述网络节点(202)传送(304A)随机接入前导码;
从所述网络节点(202)接收(304B)随机接入响应;以及
向所述网络节点(202)传送(304C)包括所述无线装置(212)的所述身份和指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的信息的消息,其中所述消息提供所述基于竞争的随机接入过程的所述原因是波束故障恢复的隐式指示。
3.如权利要求2所述的方法,其中指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的所述信息包括:
指示所述新服务波束的索引;
与所述新服务波束相关联的同步信号块SSB或SSB组索引;
与所述新服务波束相关联的信道状态信息参考符号CSI-RS集索引;和/或
与所述新服务波束相关联的传输配置指示符TCI状态索引。
4.如权利要求2或3所述的方法,其中所述消息包括新媒体接入控制MAC控制元素CE,所述MAC CE包括指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的所述信息。
5.如权利要求2或3所述的方法,其中所述消息包括现有的媒体接入控制MAC控制元素CE,其中使用所述现有的MAC CE中的一个或多个未使用的位来传达指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的所述信息。
6.如权利要求2至5中任一项所述的方法,其中所述无线装置(212)的所述身份是所述无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且所述消息包括C-RNTI MAC CE,所述C-RNTI MAC CE包括所述无线装置(212)的所述C-RNTI。
7.如权利要求2或3所述的方法,其中所述无线装置(212)的所述身份是所述无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且所述消息包括扩展型C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述扩展型C-RNTI MAC CE包括所述无线装置(212)的所述C-RNTI和指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的所述信息。
8.如权利要求2至7中任一项所述的方法,其中所述消息进一步包括指示所述基于竞争的随机接入过程的所述原因是波束故障恢复的信息。
9.如权利要求2至8中任一项所述的方法,其中所述消息进一步包括指示所述无线装置(212)的发生波束故障的旧服务波束的信息。
10.如权利要求2至9中任一项所述的方法,其中所述消息进一步包括以下各项的无线电质量测量结果:
一个或多个其它波束;
一个或多个其它波束集;
一个或多个其它SSB;和/或
一个或多个其它SSB组。
11.如权利要求1所述的方法,其中所述无线装置(212)的所述身份是所述无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且执行(304)所述基于竞争的随机接入过程包括:
向所述网络节点(202)传送(304A)随机接入前导码;
从所述网络节点(202)接收(304B)随机接入响应;以及
向所述网络节点(202)传送(304C)包括C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE的消息,所述C-RNTI MAC CE包括:
所述无线装置(212)的所述C-RNTI;以及
指示所述基于竞争的随机接入过程的所述原因是波束故障恢复的信息。
12.如权利要求11所述的方法,其中指示所述基于竞争的随机接入过程的所述原因是波束故障恢复的所述信息包括与包括在用于无线电资源控制RRC连接重建的C-RNTI MACCE中的逻辑信道标识符ID不同的逻辑信道ID。
13.如权利要求1所述的方法,其中执行所述基于竞争的随机接入过程包括:
向所述网络节点(202)传送(304A)为波束故障恢复从保留的前导码组中选择的随机接入前导码,其中所述随机接入前导码指示所述新服务波束,并指示基于竞争的随机接入的所述原因是波束故障恢复;
从所述网络节点(202)接收(304B)随机接入响应;以及
向所述网络节点(202)传送(304C)包括所述无线装置(212)的所述身份的消息。
14.如权利要求1所述的方法,其中执行所述基于竞争的随机接入过程包括:
在从保留的资源组中为波束故障恢复选择的随机接入信道资源上向所述网络节点(202)传送(304A)随机接入前导码,其中所述随机接入信道资源指示所述新服务波束,并指示基于竞争的随机接入的所述原因是波束故障恢复;
从所述网络节点(202)接收(304B)随机接入响应;以及
向所述网络节点(202)传送(304C)包括所述无线装置(212)的所述身份的消息。
15.如权利要求1所述的方法,其中执行所述基于竞争的随机接入过程包括:
向所述网络节点(202)传送(304A)随机接入前导码;
从所述网络节点(202)接收(304B)随机接入响应;以及
向所述网络节点(202)传送(304C)包括无线电资源控制RRC消息的消息,所述RRC消息包括:
指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的信息。
16.如权利要求15所述的方法,其中所述RRC消息进一步包括所述基于竞争的随机接入过程的所述原因是波束故障恢复的指示。
17.如权利要求15或16所述的方法,其中所述无线装置(212)的所述身份是所述无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且所述消息包括所述RRC消息和C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述C-RNTI MAC CE包括所述无线装置(212)的所述C-RNTI。
18.如权利要求15至17中任一项所述的方法,其中所述RRC消息进一步包括指示所述无线装置(212)的旧服务波束的信息。
19.如权利要求15至18中任一项所述的方法,其中所述RRC消息进一步包括一个或多个其它波束、波束集、同步信号块SSB和/或SSB组的无线电质量测量结果。
20.一种用于无线通信系统(200)中波束故障恢复的无线装置(700),所述无线装置(700)适于:
检测波束故障;
一检测到波束故障,就执行基于竞争的随机接入过程,其中执行所述基于竞争的随机接入过程包括向网络节点(202)提供以下内容的显式和/或隐式指示:
所述基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;
所述无线装置(700)的新服务波束;以及
所述无线装置(700)的身份。
21.如权利要求20所述的无线装置(700),其中所述无线装置(700)进一步适于执行如权利要求2至19中任一项所述的方法。
22.一种用于无线通信系统(200)中波束故障恢复的无线装置(700),所述无线装置(700)包括:
一个或多个传送器(708)和一个或多个接收器(710);
与所述一个或多个传送器(708)和所述一个或多个接收器(710)相关联的处理电路(702),所述处理电路(702)配置成使所述无线装置(700)用于:
检测波束故障;
一检测到波束故障,就执行基于竞争的随机接入过程,其中执行所述基于竞争的随机接入过程包括向网络节点(202)提供以下内容的显式和/或隐式指示:
所述基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;
所述无线装置(700)的新服务波束;以及
所述无线装置(700)的身份。
23.如权利要求22所述的无线装置(700),其中所述处理电路(702)进一步配置成使所述无线装置(700)执行如权利要求2至19中任一项所述的方法。
24.一种由基站(202)执行的用于无线通信系统(200)中波束故障恢复的方法,包括:
与无线装置(212)一起执行基于竞争的随机接入过程,在所述基于竞争的随机接入过程期间,所述基站(202)从所述无线装置(212)接收以下内容的显式和/或隐式指示:
所述基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;
所述无线装置(212)的新服务波束;以及
所述无线装置(212)的身份。
25.如权利要求24所述的方法,其中执行所述基于竞争的随机接入过程包括:
从所述无线装置(212)接收(304A)随机接入前导码;
向所述无线装置(212)传送(304B)随机接入响应;以及
从所述无线装置(212)接收(304C)包括所述无线装置(212)的所述身份和指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的信息的消息,其中所述消息提供所述基于竞争的随机接入过程的所述原因是波束故障恢复的隐式指示。
26.如权利要求25所述的方法,其中指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的所述信息包括:
指示所述新服务波束的索引;
与所述新服务波束相关联的同步信号块SSB或SSB组索引;
与所述新服务波束相关联的信道状态信息参考符号CSI-RS集索引;和/或
与所述新服务波束相关联的传输配置指示符TCI状态索引。
27.如权利要求25或26所述的方法,其中所述消息包括新媒体接入控制MAC控制元素CE,所述新MAC CE包括指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的所述信息。
28.如权利要求25或26所述的方法,其中所述消息包括现有的媒体接入控制MAC控制元素CE,其中使用所述现有的MAC CE中的一个或多个未使用的位来传达指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的所述信息。
29.如权利要求25至28中任一项所述的方法,其中所述无线装置(212)的所述身份是所述无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且所述消息包括C-RNTI MACCE,所述C-RNTI MAC CE包括所述无线装置(212)的所述C-RNTI。
30.如权利要求25或26所述的方法,其中所述无线装置(212)的所述身份是所述无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且所述消息包括扩展型C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述扩展型C-RNTI MAC CE包括所述无线装置(212)的所述C-RNTI和指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的所述信息。
31.如权利要求25至30中任一项所述的方法,其中所述消息进一步包括指示所述基于竞争的随机接入过程的所述原因是波束故障恢复的信息。
32.如权利要求25至31中任一项所述的方法,其中所述消息进一步包括指示所述无线装置(212)的旧服务波束的信息。
33.如权利要求25至32中任一项所述的方法,其中所述消息进一步包括以下各项的无线电质量测量结果:
一个或多个其它波束;
一个或多个其它波束集;
一个或多个其它SSB;和/或
一个或多个其它SSB组。
34.如权利要求24所述的方法,其中所述无线装置(212)的所述身份是所述无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且执行所述基于竞争的随机接入过程包括:
从所述无线装置(212)接收(304A)随机接入前导码;
向所述无线装置(212)传送(304B)随机接入响应;以及
从所述无线装置(212)接收(304C)包括C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE的消息,所述C-RNTI MAC CE包括:
所述无线装置(212)的所述C-RNTI;以及
指示所述基于竞争的随机接入过程的所述原因是波束故障恢复的信息。
35.如权利要求34所述的方法,其中指示所述基于竞争的随机接入过程的所述原因是波束故障恢复的所述信息包括与包括在用于无线电资源控制RRC连接重建的C-RNTI MACCE中的逻辑信道标识符ID不同的逻辑信道ID。
36.如权利要求24所述的方法,其中执行所述基于竞争的随机接入过程包括:
从所述无线装置(212)接收(304A)为波束故障恢复从保留的前导码组中选择的随机接入前导码,其中所述随机接入前导码指示所述新服务波束,并指示基于竞争的随机接入的所述原因是波束故障恢复;
向所述无线装置(212)传送(304B)随机接入响应;以及
从所述无线装置(212)接收(304C)包括所述无线装置(212)的所述身份的消息。
37.如权利要求24所述的方法,其中执行所述基于竞争的随机接入过程包括:
在从保留的资源组中为波束故障恢复选择的随机接入信道资源上从所述无线装置(212)接收(304A)随机接入前导码,其中所述随机接入信道资源指示所述新服务波束,并指示基于竞争的随机接入的所述原因是波束故障恢复;
向所述无线装置(212)传送(304B)随机接入响应;以及
从所述无线装置(212)接收(304C)包括所述无线装置(212)的所述身份的消息。
38.如权利要求24所述的方法,其中执行所述基于竞争的随机接入过程包括:
从所述无线装置(212)接收(304A)随机接入前导码;
向所述无线装置(212)传送(304B)随机接入响应;以及
从所述无线装置(212)接收(304C)包括无线电资源控制RRC消息的消息,所述RRC消息包括:
指示所述无线装置(212)的所述新服务波束的信息。
39.如权利要求38所述的方法,其中所述RRC消息进一步包括所述基于竞争的随机接入过程的所述原因是波束故障恢复的指示。
40.如权利要求38或39所述的方法,其中所述无线装置(212)的所述身份是所述无线装置(212)的小区无线电网络临时标识符C-RNTI,并且所述消息包括所述RRC消息和C-RNTI媒体接入控制MAC控制元素CE,所述C-RNTI MAC CE包括所述无线装置(212)的所述C-RNTI。
41.如权利要求38所述的方法,其中所述RRC消息进一步包括指示所述无线装置(212)的旧服务波束的信息。
42.如权利要求38至41中任一项所述的方法,其中所述RRC消息进一步包括一个或多个其它波束、波束集、同步信号块SSB和/或SSB组的无线电质量测量结果。
43.如权利要求24至42中任一项所述的方法,进一步包括:
基于所述显式和/或隐式指示确定正在为波束故障恢复执行所述基于竞争的随机接入过程;以及
一确定正在为波束故障恢复执行所述基于竞争的随机接入过程,就抑制发起RRC连接重建过程。
44.一种用于无线通信系统(200)中波束故障恢复的基站(400),所述基站(400)适于:
与无线装置(212)一起执行基于竞争的随机接入过程,在所述基于竞争的随机接入过程期间,所述基站(400)从所述无线装置(212)接收以下内容的显式和/或隐式指示:
所述基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;
所述无线装置(212)的新服务波束;以及
所述无线装置(212)的身份。
45.如权利要求44所述的基站(400),其中所述基站(400)进一步适于执行如权利要求24至43中任一项所述的方法。
46.一种用于无线通信系统(200)中波束故障恢复的基站(400),所述基站(400)包括:
处理电路(404、504),所述处理电路(404、504)配置成使所述基站(400)与无线装置(212)一起执行基于竞争的随机接入过程,在所述基于竞争的随机接入过程期间,所述基站(400)从所述无线装置(212)接收以下内容的显式和/或隐式指示:
所述基于竞争的随机接入过程的原因是波束故障恢复;
所述无线装置(212)的新服务波束;以及
所述无线装置(212)的身份。
47.如权利要求46所述的基站(400),其中所述处理电路(404、504)进一步配置成使所述基站(400)执行如权利要求24至43中任一项所述的方法。
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