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TWI752065B - 在無線通訊系統中處理使用者設備波束成形的方法和設備 - Google Patents

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TWI752065B
TWI752065B TW106125536A TW106125536A TWI752065B TW I752065 B TWI752065 B TW I752065B TW 106125536 A TW106125536 A TW 106125536A TW 106125536 A TW106125536 A TW 106125536A TW I752065 B TWI752065 B TW I752065B
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郭宇軒
蔡馨璽
歐孟暉
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華碩電腦股份有限公司
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Abstract

本案揭露一種用於無線通訊系統的方法。在一實施例中,網路節點向使用者設備傳送啟用或禁用使用者設備波束成形的指示。指示還用以啟動隨機存取程序。指示連同其它資訊一起傳送。其它資訊可包含與隨機存取有關的配置資訊。指示和其它資訊可經由同一無線電資源控制消息提供。回應於接收到指示,使用者設備啟動隨機存取程序。

Description

在無線通訊系統中處理使用者設備波束成形的方法和設備
本案針對無線通訊,且更具體地說,與在細胞(例如,5G細胞)中處理的使用者設備(UE)(例如,行動電話)的波束成形有關。
第三代合作夥伴計畫(3GPP)是試圖研究和開發用於下一代存取技術(即5G)的技術組件的團體。3GPP在2015年3月開始它相對於5G的標準化活動。3GPP定期發佈它的會議記錄,會議記錄描述它針對5G的提議、參考架構模型和研究專案。例如,3GPP設想含有複數個TRP(也被稱作分散式單元(DU))且當UE在TRP之間行進時支持UE的細胞內行動性的單個細胞架構。這個架構存在許多難題,本文中所揭露的本案提供針對這些難題的解決方案。
根據本案的第一方面,本案提供一種用於網路節點的方法,包括:向使用者設備傳送指示以進行啟用或禁用使用者設備波束成形中的一項處理並啟動隨機存取程序。
根據本案的第二方面,本案提供一種用於使用者設備的方法,包括:接收進行啟用或禁用使用者設備波束成形中的一項處理的指示;以及回應於對指示的接收而啟動隨機存取程序。
根據本案的第三方面,本案提供一種網路節點,包括:控制電路;安裝在控制電路中的處理器;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執行以下步驟:向使用者設備傳送指示以進行啟用或禁用使用者設備波束成形中的一項處理並啟動隨機存取程序;以及連同指示一起傳送資訊;其中,資訊至少包含與隨機存取程序有關的配置資訊。
根據本案的第四方面,本案提供一種使用者設備,包括:控制電路;安裝在控制電路中的處理器;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執行以下步驟:接收進行啟用或禁用使用者設備波束成形中的一項處理的指示;以及回應於對指示的接收而啟動隨機存取程序。
本案的實施例提供用於啟用波束成形的程序和方法。方法中的一些方法提供將在已經啟用UE波束成形之後使用的UE波束的確定/選擇。所揭露的這些主題和其它特徵在下文進行更詳細的描述。
下文呈現本說明書的簡化概述以提供對本說明書的一些方面的基本理解。這個概述不是對本說明書的深入綜述。既不希望標識本說明書的重要或關鍵组件,也不希望為本說明書的任何實施例劃定任何具體的範圍,或申請專利範圍的任何範圍。它的唯一目的是作為稍後呈現的更詳細描述的序言,以簡化形式呈現本說明書的一些概念。
如本文所使用,以下術語可由相應的縮寫所指代:第三代合作夥伴計畫(3rd Generation Partnership Project, 3GPP);第5代(5th generation, 5G);波束特定參考訊號(Beam Specific Reference Signal, BRS);基地台(BS);雲RAN(Cloud RAN, C-RAN);細胞無線網路臨時標識(Cell Radio Network Temporary Identifier, C-RNTI);連接狀態(Connected State, CONN);控制平面(Control Plane, CP);通道品質指示(Channel Quality Indicator, CQI);通道狀態資訊(Channel State Information, CSI);中央單元(Central Unit, CU);下行鏈路(Downlink, DL);下行鏈路共用通道(Downlink Shared Channel, DL-SCH);分散式單元(Distributed Unit, DU);演進節點B(eNB或eNodeB);演進型全球陸地無線存取(Evolved Universal Terrestrial Radio Access, E-UTRA);混合自動重複請求(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ);長期演進(Long Term Evolution, LTE);介質存取控制(Medium Access Control, MAC);多重輸入多重輸出技術(Multiple Input, Multiple Output, MIMO);消息(Message, Msg);非存取層(Non-Access Stratum, NAS);網路功能虛擬化(Network Function Virtualization, NFV);新RAT(New RAT, NR);網路(Network, NW);實體下鏈路控制通道(Physical Downlink Control Channel, PDCCH);實體下行鏈路共用通道(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH);實體(Physical, PHY);實體隨機存取通道(Physical Random Access Channel, PRACH);實體上行鏈路控制通道(Physical Uplink Control Channel, PUCCH);實體上行鏈路共享通道(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH);隨機存取(Random access, RA);隨機存取-無線網路臨時標識(Random Access-Radio Network Temporary Identifier, RA-RNTI);隨機存取通道(Random Access Channel, RACH);隨機存取網路(Random Access Network, RAN);無線電存取技術(Radio Access Technology, RAT);無線電鏈路控制(Radio Link Control, RLC);無線電資源控制(Radio Resource Control, RRC);接收(Reception,Rx);輔助細胞(Secondary Cell, SCell);訊號干擾雜訊比(Signal to Interference Plus Noise Ratio, SINR);半靜態排程(Semi-persistent Scheduling, SPS);排程請求(Scheduling Request, SR);輔助時序提前群組(Secondary Timing Advance Group, sTAG);通透模式(Transparent Mode, TM);傳送接收點(Transmission Reception Point, TRP);TRP群組(TRP Group, TRPG);技術規範(Technical Specification, TS);傳送時間間隔(Transmission Time Interval, TTI);傳送(Transmission, Tx);使用者設備(User Equipment, UE)(也被稱作UE裝置);上行鏈路(Uplink, UL);上行鏈路共享通道(Uplink Shared Channel, UL-SCH);以及全球陸地無線存取(Universal Terrestrial Radio Access, UTRA)。
5G技術旨在支持以下三類使用情形,並且具體地說,旨在同時滿足迫切的市場需要和ITU-R IMT-2020提出的更長期要求:(i)增強行動寬頻(eMBB),(ii)大規模機器類型通訊(mMTC)和(iii)超可靠和低時延通訊(URLLC)。3GPP的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的技術元件,技術元件可在在低頻率到至少100 GHz範圍內的任何頻譜帶中處理。然而,嘗試支持高載波頻率(例如,高達100 GHz)的無線電系統將會在無線電傳播領域中碰到許多挑戰。例如,隨著載波頻率增加,路徑損耗也將增加。
根據R2-162366(3GPP TSG-RAN WG2會議#93bis),在較低頻帶中(例如,在當前的長期演進(LTE)頻帶<6GHz中),藉由形成寬扇形波束以傳送下行鏈路公共通道提供所需的細胞覆蓋範圍。然而,在較高頻率(>>6GHz)下利用寬扇形波束是有問題的,因為針對相同的天線增益,細胞覆蓋範圍降低。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。為了遍及寬扇形波束增加天線增益,使用較大的天線陣列(其中,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,高增益波束形成得比通常的寬扇形波束窄,並且因此需要複數個高增益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受到所利用的收發器架構的成本和複雜度限制。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一部分。
根據R2-163716(3GPP TSG-RAN WG2會議#94),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,藉由組合天線相控陣列中的组件使得在具體角度下的訊號經歷相長干擾而其它訊號經歷相消干擾來形成波束。使用複數個天線陣列同時形成不同波束。根據R2-162709(3GPP TSG RAN WG2會議#93bis),並且如圖1所示,5G細胞100包含演進節點B(eNB)110,演進節點B(eNB)110可通訊地耦合到複數個傳送/接收點(TRP)120、124和128,它們可為集中式或分散式。每一TRP 120、124或128可形成複數個波束,並且經示出以形成複數個波束。由TRP 120、124或128形成的波束的數目和時間/頻域上同時的波束的數目取決於天線陣列组件的數目和TRP 120、124或128所利用的射頻RF。
新無線電存取技術(NR)的可能的行動性類型包含TRP內行動性、TRP間行動性和NR gNB間行動性。根據R2-162762(TSG RAN WG2會議#93bis),完全依賴於波束成形且在較高頻率下處理的系統的可靠性經歷各種挑戰。原因是此類系統的覆蓋範圍對時間和空間變化兩者更敏感。因此,相比於在LTE的情況下,它的鏈路(其比LTE窄)的訊號干擾雜訊比(SINR)可能下降的快得多。
在5G系統中,藉由在存取節點處使用具有數百组件的天線陣列,可產生對於每一節點的服務波束具有數十或數百候選者的相當有規則的波束網格的覆蓋模式。然而,來自此類陣列的單個服務波束的覆蓋區域將較小,小到寬度只有大約幾十米。因此,相比於在廣泛區域覆蓋範圍的情況下(例如LTE所提供),在當前使用中的服務波束的區域外的通道品質劣化將發生得更快。
根據3GPP TS 36.300 v 13.4.0,針對以下與PCell有關的事件執行隨機存取程序: - 來自RRC_IDLE的初始存取; - RRC連接重新建立程序; - 交遞; - 在RRC_CONNECTED期間的DL數據到達需要隨機存取程序: - 例如,當UL同步狀態是「未同步」時。 - 在RRC_CONNECTED期間的UL數據到達需要隨機存取程序: - 例如,當UL同步狀態是「未同步」或者不存在可用的SR的PUCCH資源時。 - 在RRC_CONNECTED期間出於定位目的需要隨機存取程序; - 例如,當UE定位需要時序提前時。 還對SCell執行隨機存取程序以建立對應sTAG的時間對準。 此外,隨機存取程序採用兩種完全不同的形式: - 根據競爭(適用於前五個事件); - 非根據競爭(僅適用於交遞、DL數據到達、定位和獲得sTAG的時序提前對準)。 正常的DL/UL傳送可發生在隨機存取程序之後。
在LTE中,限定兩種類型的RA程序:根據競爭和無競爭(非根據競爭)。圖20說明用於根據競爭的隨機存取程序的方法2000。如流程圖2000中所說明(並根據3GPP TS 36.300 v 13.4.0版本13),根據競爭的隨機存取程序的四個步驟是: 1)上行鏈路中的RACH上的隨機存取前導碼(Msg1): - 限定了兩個可能的群組,且一個是任選的。如果兩個群組被配置成具有消息3的大小,那麼路徑損耗用於確定前導碼選自哪一群組。前導碼所屬於的群組提供大小為消息3的指示和在UE處的無線電條件。前導碼群組資訊連同必要閾值一起在系統資訊上進行廣播。 2)DL-SCH上的由MAC產生的隨機存取響應(Msg2): - 與消息1半同步(在大小是一個或複數個TTI的靈活視窗內); - 無HARQ; - 定址到PDCCH上的RA-RNTI; - 至少遞送RA前導碼識別字、pTAG的時序對準資訊、臨時C-RNTI的初始UL授予和分配(在競爭解決後可以成為或不成為永久性的); - 意圖用於一個DL-SCH消息中的可變數目的UE。 3)UL-SCH上的第一排程UL傳送(Msg3): - 使用HARQ; - 傳送塊的大小取決於在步驟2中遞送的UL授予。 - 對於初始存取: - 遞送由RRC層產生且經由CCCH傳送的RRC連接請求; - 至少遞送NAS UE識別字,但是不遞送NAS消息; - RLC TM:無分段。 - 對於RRC連接重新建立程序: - 遞送由RRC層產生且經由CCCH傳送的RRC連接重新建立請求; - RLC TM:無分段; - 不包含任何NAS消息。 - 在交遞之後,在目標細胞中: - 遞送由RRC層產生且經由DCCH傳送的經加密且完整性受保護的RRC交遞確認; - 遞送UE的C-RNTI(其經由交遞命令進行分配); - 在可能時包含上行鏈路緩衝區狀態報告。 - 對於其它事件: - 至少遞送UE的C-RNTI。 4)DL上的競爭解決(Msg4): - 將使用早期競爭解決,即eNB在解決競爭之前不用等NAS回復; - 與消息3不同步; - 支持HARQ; - 定址到: - 用於初始存取的且在無線電鏈路故障之後的PDCCH上的臨時C-RNTI; - RRC_CONNECTED中的用於UE的PDCCH上的C-RNTI。 - HARQ回饋僅藉由檢測到其自身的UE標識的UE傳送,UE標識如在競爭解決消息中重複的消息3中所提供; - 對於初始存取和RRC連接重新建立程序,不使用分段(RLC-TM)。 對於檢測到RA成功且尚不具有C-RNTI的UE,將臨時C-RNTI提升為C-RNTI;臨時C-RNTI被其它UE捨棄。檢測到RA成功且已經具有C-RNTI的UE恢復使用它的C-RNTI。
圖21說明用於非根據競爭(無競爭)的隨機存取程序的方法2100。如流程圖2100中所說明(且根據3GPP TS 36.300 v 13.4.0版本13),非根據競爭的隨機存取程序的三個步驟是: 0)DL中經由專用訊號的隨機存取前導碼分配(Msg0): - eNB向非競爭隨機存取前導碼分配UE(不在廣播訊號中發送的組內的隨機存取前導碼)。 - 經由以下各項傳訊: - 由目標eNB產生且經由源eNB發送以用於交遞的HO命令; - 在DL數據到達或定位的情況下的PDCCH; - 用於sTAG的初始UL時間對準的PDCCH。 1)上行鏈路中的RACH上的隨機存取前導碼(Msg1): - UE傳送所分配的非競爭隨機存取前導碼。 2)DL-SCH上的隨機存取回應(Msg2): - 與消息1半同步(在大小是兩個或更多個TTI的靈活視窗內); - 無HARQ; - 定址到PDCCH上的RA-RNTI; - 至少遞送: - 用於交遞的時序對準資訊和初始UL授予; - 用於DL數據到達的時序對準資訊; - RA前導碼識別字; - 在一個DL-SCH消息中,意圖用於一個或複數個UE。
根據R3-160947(3GPP TR 38.801 V0.1.0(2016-04)),圖2和3中所說明的情形示出了3GPP希望利用NR支持的示例性無線電網路架構。圖2說明三個實施例網路架構210、230和250。在網路架構210中,核心網路212示出為可通訊地耦合到兩個NR基地台214和216。
在網路架構230中,核心網路232可通訊地耦合到位點A 234和位點B 236,其中那些位點支持NR和LTE功能性。在網路架構250中,核心網路252可通訊地耦合到中央基頻單元254,其充當架構252的中央單元,並且執行集中式無線電存取網路(RAN)處理。中央基頻單元254隨後借助於高性能傳送鏈路而可通訊地耦合到NR基地台256、258和260的低層。
圖3說明3GPP希望利用NR支持的兩個更加示例性的無線電網路架構310和340。在架構310中,核心網路312可通訊地耦合到中央單元314,中央單元314包含NR基地台的上層。中央單元314隨後經由低性能傳送鏈路而可通訊地耦合到NR基地台316、318和320的低層。在架構340中,每一核心網路處理者342、344和346可通訊地耦合到NR基地台348和350兩者。
根據R2-164306(3GPP TSG-RAN WG2 #94),3GPP希望研究用於宏細胞、非均勻細胞和小型細胞中的獨立NR的細胞佈局的部署。根據3GPP TSG-RAN WG2 #94會議在2016年五月23日到26日的會議記錄,一個NR gNB對應於一個或複數個TRP。通常,網路控制的行動性涉及兩個層級。在一個層級中,行動性控制由細胞層級下的RRC驅動。在另一層級中,存在(例如,在MAC/PHY層)RRC的零參與或最小參與。根據R2-162210(3GPP TSG-RAN WG2會議#93bis),3GPP希望保持NR中的2個層級的行動性處理的原則。一個層級將包含細胞層級行動性,並且另一層級將包含波束層級行動性管理。關於細胞層級行動性,當UE(或行動裝置)處於空閒 (IDLE) 狀態時,出現細胞選擇或重新選擇,並且當UE或行動裝置處於連接(CONN)狀態時,出現交遞。在連接狀態中,行動性控制由RRC驅動。關於波束層級管理,層1(L1或實體層)處理將供UE(或行動裝置)使用的TRP的適當選擇,並且還處理最佳波束方向。
預期除了依賴於常規的根據交遞的UE行動性之外,5G系統還嚴重依賴於「根據波束的行動性」以處理UE行動性。像MIMO、前傳、C-RAN和NFV的技術將允許受單個5G節點控制的覆蓋區域增長,並因此增加波束層級處理的可能的應用以及降低對細胞層級行動性的需要。一個5G節點的覆蓋區域內的所有行動性可根據波束層級管理進行處理。在那種情形下,將僅在UE行動性從一個5G節點的覆蓋區域到另一5G節點的覆蓋區域的情況下出現交遞。
圖4、5、6和7示出了5G NR中的細胞設計的一些實施例。圖4示出了具有單個TRP細胞的實施例部署。部署400包含具有單個TRP的許多細胞,例如,細胞410包含TRP 412,並且細胞420包含TRP 422。一些細胞集群在一起,而其它細胞分隔。圖5示出了具有複數個TRP細胞的實施例部署。部署500包含具有複數個TRP 512、514和516的細胞510。部署500還包含具有TRP 522和524的細胞520。圖6示出了具有一個包括5G節點630的5G細胞610和複數個TRP 612、614和616的實施例部署600。圖7示出了LTE細胞710和5G NR細胞750之間的比較。LTE細胞710包含可通訊地耦合到複數個細胞714和716的eNB 712。細胞714示出為包含TRP 720,並且細胞716示出為包含TRP 722。NR細胞750包含可通訊地耦合到單個細胞756的集中式單元752。單個細胞756包含複數個分散式單元(DU)762和764。將理解,除執行根據交遞的無線電研究管理(RRM)測量之外,3GPP需要5G UE應該能夠適應服務波束以維持5G連接,即使在波束品質波動或UE細胞內行動性的情況下。然而,為了實現上述處理,5G節點B和UE必須能夠適當地追蹤和改變服務波束(在後文中稱為波束追蹤)。
一些術語和假設在下文中具體說明並且可在後文中使用。如本案中所使用的術語,基地台(BS)指代用於控制與一個或複數個細胞相關聯的一個或複數個TRP的NR中的網路中央單元。BS和TRP之間的通訊可經由前傳連接出現。BS還可被稱作中央單元(CU)、eNB、gNB或NodeB。如本文所使用的TRP是一種提供網路覆蓋且與UE直接通訊的傳送和接收點。TRP還可被稱作分散式單元(DU)。如本文所使用的細胞由一個或複數個相關聯的TRP組成,即細胞的覆蓋範圍是與細胞相關聯的所有單個TRP的覆蓋範圍的超集合。一個細胞受一個BS控制。細胞還可被稱作TRP群組(TRP Group,TRPG)。波束掃掠用於覆蓋所有可能的傳送或接收方向。波束掃掠需要許多波束。因為不可能同時產生所有這些波束,所以波束掃掠意味著這些波束的子集在一個時間間隔中的產生和波束的不同子集在其它時間間隔中的產生。換句話說,波束掃掠意味著在時域中改變波束,以使得在若干個時間間隔之後覆蓋所有可能的方向。波束掃掠數目指代在所有可能的傳送或接收方向上掃掠波束一次所需要的時間間隔的必要數目。波束掃掠數目指示在預定時間段期間必須產生波束的各個不同子集以覆蓋所要區域的次數。UE裝置的服務波束是由網路(例如,TRP)產生的波束,其用於與UE通訊,例如,以供傳送或接收。
在網路端上,使用波束成形的NR可為獨立的,這意味著UE可直接駐留或連接到NR。使用波束成形的NR和不使用波束成形的NR可共存(例如)在不同細胞中。如果可能且有利,那麼TRP可將波束成形應用到數據和控制訊號傳送和接收兩者。由TRP同時產生的波束數目取決於TRP的能力。例如,由不同TRP同時產生的波束的最大數目可能不同。波束掃掠,例如,對於將在各方向上提供的控制訊號來說是必要的。對於混合波束成形,TRP可能不支持所有波束貢獻,例如,一些波束無法同時產生。圖8借助於同時產生的波束的可能組合的實施例來說明波束組合的限制。對四個模擬波束804和八個混合波束802的可能組合進行說明。示出了六個可能組合806、808、810、812、814和816。對於模擬波束804,同時產生兩個波束。對於混合波束802,同時產生四個波束。在各種實施例中,相同細胞中的TRP的下行鏈路時序是同步的。網路端的RRC層位於BS。TRP應該支持具有UE波束成形的UE和不具有UE波束成形的UE兩者,這意味著TRP應該支持具有不同能力的UE,並且支持根據不同UE版本的UE設計。
在UE端上,如果可能且有利,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將取決於UE的能力,例如,取決於產生超過一個波束對於UE來說是否可能。由UE產生的波束通常比由eNB產生的波束寬。波束掃掠以供傳送或接收大體上對使用者數據來說不是必要的,但是對其它訊號來說可能是必要的,例如,以執行測量。對於混合波束成形,如上文參考圖8所論述,UE可能不支持所有可能的波束組合,因為UE可能無法同時產生一些波束。在圖8中示出了同時產生的波束的可能組合的實施例。應瞭解,例如,由於UE能力或因為UE波束成形不被NR的最初的幾個版本支持,所以不是每個UE都支持UE波束成形。一個UE可能同時產生複數個UE波束。一個UE可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)數據可經由不同的波束在相同的無線資源上傳送,以用於分集或輸送量增益。存在至少兩個UE(RRC)狀態:連接狀態(或稱為活躍狀態)和非連接狀態(或稱為非活躍狀態或空閒狀態)。
根據R2-162251(3GPP TSG-RAN WG2會議#92bis),可對eNB和UE端兩者同時執行波束成形。圖9說明藉由高頻率(HF)NR系統中的波束成形的增益補償的概念。在實施例細胞900中,由eNB 910和UE 920兩者執行波束成形。在一實施例中,3GGP期望在eNB 910處的波束成形天線增益為大約15到30 dBi,在UE 920處的預期波束成形天線增益為大約3到20 dBi。
從SINR的角度來看,圖10說明其中干擾由於波束成形而減弱的細胞1000。尖銳波束成形降低在服務eNB 1010處來自相鄰干擾源eNB A 1030和eNB B 1040的干擾功率,例如,在下行鏈路處理期間。來自連接到相鄰eNB 1030、1040的UE的干擾功率也由於波束成形而降低。應理解並瞭解,在TX波束成形的情況中,有效的干擾將僅由其它TX導致,其它TX的當前波束也指向RX的方向。有效的干擾意味著干擾功率高於有效雜訊功率。在RX波束成形的情況中,有效的干擾將僅由其它TX導致,其它TX的波束指向與UE 1050的當前RX波束方向相同的方向。
根據R1-165364(3GPP TSG-RAN WG1#85),3GPP已經提出將掃掠公共控制平面功能性集中(或插入)到特定子訊框(稱為掃掠子訊框)中。3GPP希望經由掃掠子訊框傳送的公共控制訊號包含同步訊號(DL)、參考訊號(DL)、系統資訊(DL)和隨機存取通道資訊(UL)。圖11說明掃掠子訊框的原理,並示出了在不同時間傳送的DL掃掠塊1102和UL掃掠塊1104。下行鏈路掃掠的主要使用情形中的一個是下行鏈路發現訊號,其包括(舉例來說)用於細胞搜索的訊號、時間和頻率同步獲取、基本系統資訊訊號和細胞/波束測量(例如,RRM測量)。對於UL PRACH(實體隨機存取通道),當BS正在藉由具有高陣列增益且指向傳送UE的波束進行接收時,3GPP希望利用BS波束相互性,並使得UE能夠傳送PRACH前導碼。這意味著PRACH資源與BS波束相關聯,BS波束定期藉由DL發現訊號進行廣告。DL發現訊號遞送波束特定參考訊號。圖12說明BS波束1202和PRACH資源1204之間的關聯。
由於高增益波束較窄,且可以同時形成的高增益波束的數目取決於所利用的收發器架構的成本和複雜性,所以需要進行某一次數的波束掃掠(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,如圖13中借助於時序圖1302和波束掃掠圖示1304所說明,TRP花費3個時間間隔來覆蓋所有方向,並藉由此TRP在每一時間間隔產生4個波束。需要藉由波束掃掠覆蓋整個細胞覆蓋範圍的用於傳送或接收的訊號可包含同步訊號、參考訊號、系統資訊、尋呼(Paging)、啟動隨機存取程序的訊號、隨機存取程序的訊號(例如,隨機存取前導碼、隨機存取回應、競爭解決)、用於DL/UL排程的訊號或其它訊號。對於下行鏈路訊號,藉由TRP執行波束掃掠以用於傳送或藉由UE執行波束掃掠以用於接收。對於上行鏈路訊號,藉由UE執行波束掃掠以用於傳送或藉由TRP執行波束掃掠以用於接收。
圖14說明用於在連接狀態中啟用/禁用UE波束成形的流程圖1400的實施例。當UE處於連接狀態且UE支持UE波束成形時,網路可控制是否需要啟用UE波束成形,例如,根據無線電條件、業務量等。在連接狀態中的UE波束成形啟用/禁用的實施例情形將包含以下步驟,如流程圖1400中所說明: - 啟用UE波束成形: 網路(例如,BS或TRP)將(例如)經由RRC消息傳送指示,以請求UE啟用UE波束成形以用於隨後/後續傳送和接收。步驟1402。 當UE接收到指示時,UE確定將使用哪一(或哪些)UE波束,並使用UE波束成形以用於隨後/後續傳送和接收。步驟1404。UE可藉由使用UE波束成形來發送確認從而作出回應。步驟1406。 UE可能能夠在啟用UE波束成形之後同時與複數個TRP通訊。 - 禁用UE波束成形: 網路(例如,BS或TRP)將傳送指示,以請求UE禁用UE波束成形以用於隨後/後續傳送和接收。步驟1422。 當UE接收到指示時,UE停止使用UE波束成形。步驟1424。UE可藉由全向性地發送確認或藉由使用UE波束成形來作出回應,即UE可在傳送確認之前或之後停止使用UE波束成形。步驟1426。
網路(例如,BS或TRP)應該能夠控制處於連接狀態中的UE是否應該使用UE波束成形來傳送或接收。在下文考慮/論述當網路想要在連接狀態中啟用UE波束成形時UE啟用UE波束成形所需要的配置。下文還考慮UE對啟用UE波束成形的反應以及用於在啟用UE波束成形之後決定/選擇UE波束的手段。網路可,例如,經由細胞或輔助細胞向UE提供在細胞中啟用UE波束成形的指示。輔助細胞可為初級細胞、定位細胞或用於處理UE的CP連接的細胞。可向UE提供指示以及以下數條資訊或配置(或配置資訊)中的一個或複數個: - UE波束特定UL參考訊號的配置,其可為週期性或非週期性; - 網路波束特定DL參考訊號的配置,其可為週期性或非週期性; - 與將同時產生的UE波束的數目有關的資訊。例如,若數目小於可同時產生的UE波束的最大數目,UE可產生額外UE波束(例如,除了定期執行波束掃掠所需要的UE波束的數目之外,例如用於測量); - 與經產生以覆蓋所有可能方向的UE波束的數目有關的資訊,例如,將用於產生UE波束的天線组件; - 與是否應該產生特定UE波束以定期執行波束掃掠有關的資訊,例如,產生正常UE波束,並且指向服務波束,和(專門)產生的特定UE波束以便定期執行UE波束掃掠(以用於測量); - 供UE得出應該產生UE波束所在的方向的資訊。資訊可與網路波束或TRP有關,UE應該產生那些UE波束以與網路波束或TRP通訊。資訊可為UE波束特定的。 - 與隨機存取有關的配置,例如,專用隨機存取前導碼、用於傳送前導碼的時間/頻率資源等等。 - 供UE得出將由UE波束成形(或UE波束)使用的傳送功率的配置,例如,用於增加或減小傳送功率的偏移值; - 對應於不同網路波束或TRP的配置集合,當服務或候選網路波束或TRP改變時,配置集合將藉由UE應用,例如,經由低層訊號; - 調整上行鏈路傳送時序的配置; 回應於對指示的接收,UE可執行以下動作中的一個或複數個: - 由於尚未確定恰當的UE波束,所以應該暫停或終止UL數據或訊號的(重新)傳送。 UE可停止使用相關聯的經配置的UL資源,例如,SPS上行鏈路授予。對於暫停,相關聯的UL HARQ緩存區不需要進行清除。對於終止,相關聯的UL HARQ緩存區可進行清除,相關聯的經配置的UL資源可被丟棄,或相關聯的HARQ實體或MAC實體可進行重新設置。 UL訊號包含排程請求。UL訊號不包含UL參考訊號、用於隨機存取的訊號,或將藉由波束掃掠進行傳送的訊號。 - 由於尚未確定恰當的UE波束,所以應該暫停或終止DL數據接收。 UE可停止監測相關聯的經配置的DL資源,例如,SPS下行鏈路分配。對於暫停,相關聯的DL軟緩衝區不需要進行清除。對於終止,相關聯的DL軟緩衝區可進行清除,相關聯的經配置的DL資源可被丟棄,或相關聯的HARQ實體或MAC實體可進行重新設置。 例如,由網路使用波束掃掠進行傳送的DL訊號的監測或接收可能不會暫停或終止。 - UE應該停止任何進行中的隨機存取程序。 - 根據連同指示一起接收到的配置,或根據UE自身的估計,UE應該調整UL傳送功率,例如,將其調整到預設值。 - 例如,根據連同指示一起接收到的配置,或藉由考慮到上行鏈路傳送時序不同步,UE可能會或可能不會調整UL傳送時序。 - UE可觸發,例如,將藉由UE波束掃掠傳送的(非週期性的)UL參考訊號的傳送。 回應於啟用UE波束成形,用於隨後傳送或接收的UE波束可藉由以下方法(方法可共同或單獨地使用)中的一個或複數個。
在一方法中,如圖15的方法1500中所說明,UE執行測量以確定將使用的至少一個初始UE波束。圖15的Alt .1 1502示出了這個用於啟用UE波束成形的方法的實施例。 - UE將測量訊號(例如,網路波束特定DL參考訊號)以確定UE波束,例如,接收功率大於閾值的UE波束或具有最大接收功率的UE波束。網路可藉由波束掃掠傳送訊號,並且UE可在複數個時間間隔中監測訊號,以確定將使用哪一(或哪些)UE波束。訊號配置可連同指示一起提供。一旦確定UE波束,UE就可使用所有可能的UE波束來執行測量或停止測量。 - 可根據供UE得出應該產生UE波束所在的方向的資訊來選擇UE波束。例如,選擇有資格從由資訊指示的網路波束接收訊號的UE波束。替代地,有資格從用於傳送指示的網路波束接收訊號的UE波束。 - 待確定的初始UE波束的數目是一個,或連同指示一起指示。 - 可,例如,在用於啟用UE波束成形的確認或完成消息中向網路指示所確定的UE波束或UE波束和網路波束之間的映射。 在另一方法中,圖15的方法1500中還說明,網路執行測量,並通知UE關於將使用的至少一個初始UE波束。圖15的Alt.2 1504示出了這個用於啟用UE波束成形的方法的實施例。 - 網路將測量訊號(例如,UE波束特定UL參考訊號或排程請求)以確定將使用的UE波束。UE藉由UE波束掃掠傳送訊號。並且,網路將向UE提供訊號,以使UE知道初始UE波束(的候選者)。 - 訊號可為UE提供資訊,以調整UL傳送功率,例如,用於增加或減小傳送功率的偏移值。 - 可反復地傳送訊號(例如,藉由波束掃掠)以確保被UE成功接收到。UL授予可連同訊號一起提供,(例如)以使UE傳送用於啟用UE波束成形的確認或完成消息。 - 訊號可為UE提供資訊,以調整UL傳送時序,例如,時序提前。 在另一方法中,圖15的方法1500中還說明,UE啟動隨機存取程序。圖15的Alt.3 1506示出了這個用於啟用UE波束成形的方法的實施例。 - 可在隨機存取程序期間確定初始UE波束,例如,用於傳送或接收隨機存取程序的訊號的UE波束或在隨機存取程序期間(例如,經由Msg2)進行分配的UE波束。 - 還可在隨機存取程序期間確定UL傳送功率或UL傳送時序。 - 指示可由用於啟動交遞程序(例如,細胞內交遞、細胞間交遞、RAT間交遞)的消息或用於添加或修改服務細胞的消息攜載。例如,啟用UE波束成形可能(僅)伴有交遞或服務細胞添加。 - UE啟動隨機存取程序以存取TRP。TRP可以是傳送指示的一個TRP、連同指示一起指示的一個TRP、根據UE測量選擇的一個TRP,或為藉由UE接收到的Msg2的傳送器的一個TRP。
當確定UE波束、接收到使UE知道初始UE波束(的候選者)的訊號、成功完成隨機存取程序、(成功地)藉由UE傳送用於啟用UE波束成形的確認或完成消息,或接收到UL授予時,可恢復傳送的暫停或終止。可藉由用於啟用UE波束成形的確認或完成消息攜載或連同確認或完成消息一起傳送測量結果(例如,波束特定測量結果、TRP特定測量結果等)或非週期性的測量報告。例如,回應於啟用UE波束成形、確定初始UE波束或接收到使UE知道初始UE波束(的候選者)的訊號,可能需要觸發或報告相關聯的功率餘量報告。
關於在連接狀態中禁用UE波束成形,網路(例如,BS或TRP)應該能夠控制處於連接狀態中的UE是否應該停止使用UE波束成形來傳送或接收。在下文考慮/論述當網路想要禁用UE波束成形時UE禁用UE波束成形所需要的配置。下文還考慮UE對禁用UE波束成形的反應。網路可,例如,經由細胞或輔助細胞向UE提供在細胞中禁用UE波束成形的指示。輔助細胞可為初級細胞、定位細胞或用於處理UE的CP連接的細胞。可向UE提供指示以及以下數條資訊或配置(或配置資訊)中的一個或複數個: - 非UE波束特定UL參考訊號(例如,細胞特定UL參考訊號、UE特定UL參考訊號)的配置,其可為週期性或非週期性的; - 網路波束特定DL參考訊號的配置,其可為週期性或非週期性的; - 與隨機存取有關的配置,例如專用隨機存取前導碼、用於傳送前導碼的時間/頻率資源等。 - 供UE在不使用UE波束成形(或UE波束)的情況下得出將由UE使用的傳送功率的配置,例如,用於增加或減小傳送功率的偏移值; - 對應於不同網路波束或TRP的配置集合,當服務或候選網路波束或TRP例如經由低層訊號改變時,配置集合將由UE應用; - 用於調整上行鏈路傳送時序的配置,例如,時序提前; - 與排程請求有關的配置,例如,週期性、無線資源。 回應於對指示的接收,UE可執行以下動作中的一個或複數個: - 例如,由於由不當的傳送功率導致的可能干擾,應該暫停或終止UL數據或訊號的(重新)傳送。 UE可停止使用相關聯的經配置UL資源,例如,SPS上行鏈路授予。對於暫停,相關聯的UL HARQ緩存區不需要進行清除。對於終止,相關聯的UL HARQ緩存區可進行清除,相關聯的經配置UL資源可被丟棄,或相關聯的HARQ實體或MAC實體可進行重新設置。 UL訊號包含排程請求或將藉由波束掃掠進行傳送的訊號。UL訊號不包含UL參考訊號或用於隨機存取的訊號, 例如,UE可由於禁用UE波束成形而終止但不暫停UL數據或訊號的(重新)傳送。 - 例如,由於網路的資源排程,應該暫停或終止DL數據接收。 UE可停止監測相關聯的經配置DL資源,例如,SPS下行鏈路分配。對於暫停,相關聯的DL軟緩衝區不需要進行清除。對於終止,相關聯的DL軟緩衝區可進行清除,相關聯的經配置DL資源可被丟棄,或相關聯的HARQ實體或MAC實體可進行重新設置。 例如,由網路使用波束掃掠進行傳送的DL訊號的監測或接收可能不會暫停或終止。 例如,UE可由於禁用UE波束成形而終止或暫停UL(重新)傳送,但不會終止或暫停DL(重新)傳送。 - UE應該停止任何進行中的隨機存取程序。 - 根據連同指示一起接收到的配置,或根據UE自身的估計,UE應該調整UL傳送功率,例如,將其調整到預設值。 - 例如,根據連同指示一起接收到的配置,或藉由考慮到/確定上行鏈路傳送時序不同步,UE可能會或可能不會調整UL傳送時序。 - UE可觸發(非週期性的)UL參考訊號的傳送。 回應於禁用UE波束成形,候選網路波束或服務TRP可能在禁用UE波束成形之前和之後不同,例如,由於UL傳送功率改變、UE波束成形增益改變。下文考慮/論述用於調整UL傳送功率、服務TRP或候選網路波束以用於隨後傳送或接收的方法(方法可共同或單獨地使用)。 在一方法中,如圖16的方法1600中所說明,UE執行測量以確定候選網路波束或服務TRP。圖16的Alt.2 1604示出了這個用於禁用UE波束成形的方法的實施例。 - UE將測量訊號(例如,網路波束特定DL參考訊號)以確定候選網路波束或服務TRP,例如,接收功率大於閾值或具有最大接收功率的網路波束或TRP。網路可藉由波束掃掠傳送訊號,並且UE可在複數個時間間隔中監測訊號。訊號配置可連同指示一起提供。 - 可,例如,在用於禁用UE波束成形的確認或完成消息中向網路指示所確定的候選網路波束或服務TRP。 在另一方法中,網路執行測量,並通知UE關於將使用的候選網路波束或服務TRP。圖16的Alt.1 1602和alt.3 1606示出了這個用於禁用UE波束成形的方法的實施例。 - 網路將測量訊號(例如,UL參考訊號或排程請求)以確定將使用的候選網路波束或服務TRP。Alt.1 1602示出了排程請求的情形,alt.3 1606示出了UL參考訊號的情形。UE根據網路配置而傳送訊號。並且,網路將向UE提供訊號,以使UE知道候選網路波束或服務TRP。 - 訊號可為UE提供資訊,以調整UL傳送功率,例如,用於增加或減小傳送功率的偏移值。 - 可反復地傳送訊號(例如,藉由波束掃掠)以確保被UE成功接收到。UL授予可連同訊號一起提供,例如,以使UE傳送用於禁用UE波束成形的確認或完成消息。 - 訊號可為UE提供資訊,以調整UL傳送時序,例如,時序提前。 在另一方法中,UE啟動隨機存取程序。圖16的Alt.4 1608示出了這個用於禁用UE波束成形的方法的實施例。 - 可在隨機存取程序期間確定候選網路波束或服務TRP,例如,用於傳送或接收隨機存取程序的訊號的網路波束或TRP,或在隨機存取程序期間(例如,經由Msg2)進行分配的網路波束或TRP。 - 還可在隨機存取程序期間確定UL傳送功率或UL傳送時序。 - 指示可由用於啟動交遞程序(例如,細胞內交遞、細胞間交遞、RAT間交遞)的消息或用於添加或修改服務細胞的消息攜載。例如,禁用UE波束成形可能(僅)伴有交遞或服務細胞添加。 - UE啟動隨機存取程序以存取TRP。TRP可以是傳送指示的一個TRP、連同指示一起指示的一個TRP、根據UE測量選擇的一個TRP,或為藉由UE接收到的Msg2的傳送器的一個TRP。在禁用UE波束成形之後,TRP可以是服務TRP。
在,例如,經由上文所描述的方法,確定候選網路波束或服務TRP之後,UE可向網路明確或隱含地指示所確定的網路波束或TRP。例如,如果UE配置有對應於不同網路波束或TRP的用於排程請求的不同無線電資源,那麼UE可選擇對應於所確定的網路波束或TRP的資源以傳送排程請求。當UE希望傳送排程請求時,UE還可忽略不對應於所確定的網路波束或TRP的資源。另一實施例是UE在UL消息中提供關於所確定的網路波束或TRP的資訊,例如,禁用UE波束成形的回應、確認或完成消息。
回應於禁用UE波束成形,功率漸增可應用於排程請求的傳送以便調整UL傳送功率。UE可利用默認傳送功率或在禁用UE波束成形之前所使用的傳送功率開始傳送排程請求。然後,例如,當UE未能接收UL授予時,排程請求的傳送可使用比前一個傳送功率高一步的傳送功率。在禁用UE波束成形之後的隨後數據或訊號傳送的傳送功率可根據具有對應的接收到的UL授予的排程請求的傳送功率。圖17示出了用於調整排程請求的UL傳送功率的實施例方法1700。
回應於對禁用UE波束成形的指示的接收,UE可向網路傳送確認或完成消息。確認或完成消息的傳送可在禁用UE波束成形之前或之後執行。也就是說,UE可使用UE波束成形或全向性地傳送確認或完成消息。網路有可能在目前正在進行中的全部傳送完成之後向UE傳送指示。圖18示出了用於傳送確認或完成消息的實施例方法1800。當確定候選網路波束或服務TRP、接收到使UE知道候選網路波束或服務TRP的訊號、成功完成隨機存取程序、(成功地)藉由UE傳送用於禁用UE波束成形的確認或完成消息,或接收到UL授予時,可恢復傳送的暫停或終止。可藉由用於禁用UE波束成形的確認或完成消息攜載或連同確認或完成消息一起傳送測量結果(例如,網路波束特定測量結果、TRP特定測量結果等等)或非週期性的測量報告。例如,回應於禁用UE波束成形、確定候選網路波束或服務TRP或接收到使UE知道候選網路波束或服務TRP的訊號,可能需要觸發或報告相關聯的功率餘量報告。
為了明確指示波束,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)可用於區分波束。圖19示出了在圖15、16、17和18中所呈現的圖示的含義。
圖22說明用於網路模式的實施例方法。如流程圖2200中所說明,網路節點向UE傳送針對UE的至少一個細胞啟用或禁用UE波束成形的第一指示(步驟2202)。第一指示可用於啟動隨機存取程序。方法可進一步包括網路節點傳送第一資訊以及第一指示(步驟2204)。第一資訊可至少包含與隨機存取有關的配置(或配置資訊)。第一指示和第一資訊可由相同RRC消息提供。
圖23說明用於UE的實施例方法。如流程圖2300中所說明,UE接收針對至少一個細胞啟用或禁用UE波束成形的第一指示(步驟2302)。在步驟2304,回應於對第一指示的接收,UE執行至少一個動作。動作可包含回應於對第一指示的接收而啟動隨機存取程序。在非限制性實施例中,回應於對第一指示的接收,UE啟用UE波束成形以執行隨機存取程序。在非限制性實施例中,UE接收第一資訊以及第一指示。在非限制性實施例中,第一資訊至少是與隨機存取有關的配置。在非限制性實施例中,第一指示和第一資訊由相同RRC消息提供。在非限制性實施例中,回應於第一指示,UE觸發相關聯的功率餘量報告。
圖24說明用於UE的實施例方法。如流程圖2400中所說明,UE接收啟用UE波束成形的第一指示(步驟2402)。在步驟2404,回應於對第一指示/訊號的接收,UE啟用UE波束成形以執行測量。在步驟2406,根據測量,UE確定/選擇將用於傳送或接收的至少一個UE波束。在步驟2408,UE經由至少一個UE波束執行傳送或接收。
圖25說明用於UE的實施例方法。如流程圖2500中所說明,UE接收禁用UE波束成形的第一指示(步驟2502)。在步驟2504,回應於對第一指示的接收,UE禁用UE波束成形以執行測量。在步驟2506,根據測量,UE確定/選擇將用於傳送或接收的至少一個候選網路波束或服務TRP。在步驟2508,UE向網路節點指示至少一個候選網路波束或服務TRP。在非限制性實施例中,藉由選擇對應於至少一個候選網路波束或服務TRP的排程請求的無線資源,UE指示至少一個候選網路波束或服務TRP。在非限制性實施例中,藉由向網路節點通知/提供關於至少一個候選網路波束或服務TRP的資訊,UE指示至少一個候選網路波束或服務TRP。
圖26說明用於UE的實施例方法。如流程圖2600中所說明,UE接收啟用UE波束成形的第一指示(步驟2602)。在步驟2604,回應於對第一指示的接收,UE啟用UE波束成形以監測由網路節點提供的第一訊號。在步驟2606,根據第一訊號,UE確定將用於傳送或接收的至少一個UE波束。在步驟2608,UE經由至少一個UE波束執行傳送或接收。
圖27說明用於網路節點的實施例方法。如流程圖2700中所說明,網路節點傳送針對UE啟用UE波束成形的第一指示(步驟2702)。在步驟2704,網路節點向UE傳送第一訊號,以使UE知道在啟用UE波束成形之後將用於傳送或接收的UE波束。
圖28說明用於UE的實施例方法。如流程圖2800中所說明,UE接收啟用UE波束成形的第一指示(步驟2802)。在步驟2804,回應於對第一指示的接收,UE啟用UE波束成形以執行隨機存取程序。在步驟2806,UE確定將在隨機存取程序期間用於傳送或接收的至少一個UE波束。在步驟2808,UE經由至少一個UE波束執行傳送或接收。
在各個非限制性實施例中,可進一步利用與UE和網路節點或其元件相關聯的一個或複數個功能、特徵和屬性來闡明、增補、補充、增強或修改上文參考圖22、23、24、25、26、27或28所描述的方法,如在下方的段落中所描述。
經由UE的細胞或輔助細胞傳送或接收在細胞中啟用或禁用UE波束成形的第一指示。輔助細胞是初級細胞、定位細胞或用於處理UE的控制平面連接的細胞。
第一資訊至少是UE波束特定UL參考訊號的配置。UE波束特定UL參考訊號是週期性的。替代地,UE波束特定UL參考訊號是非週期性的。第一資訊至少是非UE波束特定UL參考訊號(例如,細胞特定UL參考訊號或UE特定UL參考訊號)的配置。非UE波束特定UL參考訊號是週期性的。替代地,非UE波束特定UL參考訊號是非週期性的。第一資訊至少是網路波束特定DL參考訊號的配置。網路波束特定DL參考訊號是週期性。替代地,網路波束特定DL參考訊號是非週期性的。
第一資訊至少是與將同時產生的UE波束的數目有關的資訊。第一資訊至少是與經產生以覆蓋所有可能方向的UE波束的數目有關的資訊。第一資訊至少是用於得出將由UE產生的UE波束的方向的資訊。第一資訊至少是與網路波束有關的資訊,將產生的UE波束將與網路波束通訊。第一資訊至少是與TRP有關的資訊,將產生的UE波束將與TRP通訊。
第一資訊或資訊是UE波束特定的。
第一資訊至少是與隨機存取有關的配置。與隨機存取有關的配置可為專用隨機存取前導碼。與隨機存取有關的配置包含用於前導碼傳送的時間/頻率資源。
第一資訊至少是用於得出將供UE波束成形或UE波束使用的傳送功率的配置,例如,用於增加或減小傳送功率的偏移值。第一資訊至少是用於得出在不使用UE波束成形的情況下將供UE使用的傳送功率的配置,例如,用於增加或減小傳送功率的偏移值。
第一資訊至少包含對應於不同網路波束的配置集合,當服務或候選網路波束改變時,配置集合將藉由UE應用,例如,經由低層訊號。第一資訊至少包含對應於不同TRP的配置集合,當服務或候選TRP改變時,配置集合將藉由UE應用,例如,經由低層訊號。
第一資訊至少包含用於調整上行鏈路傳送時序的配置,例如,時序提前。第一資訊至少包含與排程請求有關的配置,例如,週期性、無線資源。
回應於對第一指示的接收,UE執行至少一個動作。動作包含開始使用UE波束成形。替代地,動作包含停止使用UE波束成形。動作包含暫停UL數據或UL訊號的(重新)傳送。UE不清除相關聯的UL HARQ緩存區。動作包含終止UL數據或UL訊號的(重新)傳送。動作包含清除相關聯的UL HARQ緩存區。動作包含丟棄相關聯的經配置UL資源,例如,SPS上行鏈路授予。動作包含停止使用相關聯的經配置UL資源,例如,SPS上行鏈路授予。UL訊號包含排程請求。UL訊號不包含UL參考訊號。UL訊號不包含用於隨機存取的訊號。UL訊號不包含將藉由波束掃掠進行傳送的訊號。動作包含暫停DL數據接收。UE不清除相關聯的DL軟緩衝區。動作包含終止DL數據接收。動作包含清除相關聯的DL軟緩衝區。動作包含丟棄相關聯的經配置DL資源,例如,SPS下行鏈路分配。動作包含重新設置相關聯的HARQ實體。動作包含重新設置相關聯的MAC實體。
動作包含停止監測相關聯的經配置DL資源,例如,SPS下行鏈路分配。UE不暫停或終止監測或接收DL訊號。UE不暫停或終止監測或接收DL數據。DL訊號由網路使用波束掃掠進行傳送。動作包含停止任何進行中的隨機存取程序。動作包含調整UL傳送功率。UL傳送功率被調整到預設值。根據第一資訊而調整UL傳送功率。根據UE估計而調整UL傳送功率。動作包含調整UL傳送時序。至少根據第一資訊而調整UL傳送時序。藉由考慮到上行鏈路傳送時序不同步而調整UL傳送時序。動作包含觸發(非週期性的)UL參考訊號的傳送。傳送藉由UE波束掃掠進行傳送。
藉由測量網路波束特定DL參考訊號,UE確定至少一個UE波束。藉由測量網路波束特定DL參考訊號,UE確定至少一個候選網路波束或服務TRP。網路波束特定DL參考訊號藉由波束掃掠進行傳送。UE在複數個時間間隔中監測網路波束特定DL參考訊號。藉由選擇接收功率大於閾值的UE波束,UE確定至少一個UE波束。藉由選擇接收功率大於閾值的網路波束或TRP,UE確定至少一個候選網路波束或服務TRP。藉由選擇具有最大接收功率的UE波束,UE確定至少一個UE波束。藉由選擇具有最大接收功率的網路波束或TRP,UE確定至少一個候選網路波束或服務TRP。UE使用所有可能的UE波束來執行測量。一旦確定UE波束,UE就停止測量。根據第一資訊(例如,用於得出將產生UE波束的方向的資訊),UE確定至少一個UE波束。藉由選擇有資格從由第一資訊指示的網路波束接收訊號(例如,DL參考訊號)的UE波束,UE確定至少一個UE波束。藉由選擇有資格從用於傳送第一指示的網路波束接收訊號(例如,DL參考訊號)的UE波束,UE確定至少一個UE波束。待確定的UE波束的數目是一。待確定的UE波束的數目由第一指示或第一資訊指示,或從第一指示或第一資訊得出。
回應於第一指示,UE傳送確認或完成消息。例如,在確認或完成消息中向網路指示關於至少一個UE波束的資訊。例如,在確認或完成消息中向網路指示關於至少一個UE波束和網路波束之間的映射的資訊。例如,在確認或完成消息中向網路指示關於至少一個候選網路波束或服務TRP的資訊。
第一訊號使UE知道將用於傳送或接收的候選UE波束。第一訊號使UE知道將用於傳送或接收的候選網路波束或服務TRP。第一訊號為UE提供資訊以調整UL傳送功率,例如,用於增加或減小傳送功率的偏移值。第一訊號反復地進行傳送。第一訊號藉由波束掃掠進行傳送。第一訊號為UE提供資訊以調整UL傳送時序,例如,時序提前。上行鏈路授予連同第一訊號一起提供。
回應於對第一指示的接收而啟動隨機存取程序。根據隨機存取程序,UE確定至少一個UE波束。藉由選擇用於傳送或接收訊號(例如,隨機存取程序的隨機存取前導碼(或Msg1))或隨機存取回應(或Msg2))的UE波束,UE確定至少一個UE波束。藉由選擇在隨機存取程序期間(例如,經由隨機存取回應(或Msg2))進行分配的UE波束,UE確定至少一個UE波束。根據隨機存取程序,UE確定至少一個候選網路波束或服務TRP。藉由選擇用於傳送或接收訊號(例如,隨機存取程序的隨機存取前導碼(或Msg1)或隨機存取回應(或Msg2))的網路波束或TRP,UE確定至少一個候選網路波束或服務TRP。藉由選擇在隨機存取程序期間(例如,經由隨機存取回應(或Msg2))進行分配的網路波束或TRP,UE確定至少一個候選網路波束或服務TRP。在隨機存取程序期間,UE確定UL傳送功率。在隨機存取程序期間,UE確定UL傳送時序。
第一指示由啟動交遞(Handover)程序(例如,細胞內交遞、細胞間交遞、RAT間交遞)的消息提供。第一指示由添加或修改服務細胞的消息提供。第一指示由不用於啟動交遞程序的消息提供。第一指示由不用於添加或修改服務細胞的消息提供。第一指示不由除交遞以外的消息或添加/修改服務細胞的消息提供。
UE啟動隨機存取程序以存取TRP。TRP是傳送第一指示的網路節點。指示TRP以及第一指示。根據由UE執行的測量來選擇TRP。TRP是藉由UE接收到的隨機存取回應(或Msg2)的傳送器。
當UE確定至少一個UE波束時,UE(從暫停或終止中)恢復UL數據/訊號傳送或DL數據接收。當UE確定至少一個候選網路波束或服務TRP時,UE(從暫停或終止中)恢復UL數據/訊號傳送或DL數據接收。當UE接收到第一訊號時,UE(從暫停或終止中)恢復UL數據/訊號傳送或DL數據接收。當成功完成隨機存取程序時,UE(從暫停或終止中)恢復UL數據/訊號傳送或DL數據接收。當(成功地)藉由UE傳送確認或完成消息時,UE(從暫停或終止中)恢復UL數據/訊號傳送或DL數據接收。當接收到UL授予時,UE(從暫停或終止中)恢復UL數據/訊號傳送或DL數據接收。
藉由確認或完成消息攜載或連同確認或完成消息一起傳送測量結果或測量報告。測量結果或測量報告包含一個或複數個波束特定測量結果。測量結果或測量報告包含一個或複數個TRP特定測量結果。測量報告是非週期性的。
回應於啟用UE波束成形,UE觸發相關聯的功率餘量報告。回應於禁用UE波束成形,UE觸發相關聯的功率餘量報告。回應於第一指示,UE觸發相關聯的功率餘量報告。回應於確定UE波束,UE觸發相關聯的功率餘量報告。回應於確定候選網路波束或服務TRP,UE觸發相關聯的功率餘量報告。回應於接收第一訊號,UE觸發相關聯的功率餘量報告。
第一指示由RRC消息(例如,連接重新配置消息)提供。第一指示和第一資訊由相同RRC消息(例如,連接重新配置消息)提供。替代地,第一指示由MAC訊號提供。替代地,第一指示由PHY訊號提供。
傳送或接收是UE特定的。傳送或接收是數據傳送或接收。傳送或接收是訊號傳送或接收。傳送或接收經由數據通道,例如,PDSCH或PUSCH。傳送或接收經由控制通道,例如,PDCCH或PUCCH。傳送是排程請求。排程請求使用功率漸增進行傳送,例如,然後,傳送使用高一步的傳送功率。傳送是確認或完成消息。確認或完成消息使用UE波束成形進行傳送。替代地,確認或完成消息全向性地進行傳送。
UE能夠進行UE波束成形。UE處於連接模式(或連接狀態)。在接收到第一指示之前,UE向網路提供關於UE波束成形的UE能力。網路是網路節點。網路節點是TRP、基地台或5G節點。UL數據是SPS。DL數據是SPS。傳送是全向性地進行傳送。UE配置有對應於不同網路波束或TRP的排程請求的無線電資源。由於接收到第一指示,所以UE不改變服務細胞。UE在啟用(或禁用)UE波束成形之前和之後不改變服務細胞。服務細胞是UE的初級細胞。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)用於區分波束。
根據本案的非限制性實施例,UE包括控制電路、安裝在控制電路中的處理器、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,以執行如先前實施例中的任一實施例所限定的方法步驟。根據本案的非限制性實施例,網路節點包括控制電路、安裝在控制電路中的處理器、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,以執行如先前實施例中的任一實施例所限定的方法步驟。
本文中所描述的本案的各種實施例可應用於或實施於下文描述的示例性無線通訊系統和裝置中。此外,本案的各種實施例主要在3GPP架構參考模型的情形下加以描述。然而,應理解,在所揭露的資訊的情況下,所屬技術領域中具通常知識者可易於使本案的各方面適用於和實施於3GPP2網路架構以及其它網路架構中,如本文進一步描述。
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。這些系統可根據碼分多址(CDMA)、時分多址(TDMA)、正交頻分多址(OFDMA)、長期演進(3GPP LTE)無線存取、3GPP長期演進高級(LTE-A)無線存取、3GPP2(超行動寬頻UMB)、WiMax、用於5G的3GPP新無線電(NR)無線存取,或一些其它調變技術。
圖29是表示其中可實施本文所描述的各種實施例的示例性非限制性多址無線通訊系統2900的方塊圖。存取網路2902(AN)包含複數個天線組,一個組包含天線2904和2906,另一組包含天線2908和2910,以及其它組包含天線2912和2914。在圖29中,對於每一天線組僅示出了兩個天線,然而,每一天線組可利用更多個或更少個天線。存取終端2916(AT)與天線2912和2914通訊,其中天線2912和2914藉由前向鏈路2918向存取終端2916傳送資訊,並藉由反向鏈路2920從存取終端2916接收資訊。存取終端(AT)2922與天線2906和2908通訊,其中天線2906和2908藉由前向鏈路2924向存取終端(AT)2922傳送資訊,並藉由反向鏈路2926從存取終端(AT)2922接收資訊。在頻分雙工(FDD)系統中,通訊鏈路2918、2920、2924和2926可使用不同頻率以供通訊。例如,前向鏈路2918可使用與供反向鏈路2920使用的頻率不同的頻率。
每一天線組或其中它們被設計成通訊的區域通常稱為存取網路的磁區。在非限制性方面中,天線組各自可被設計成與被存取網路2902覆蓋的區域的磁區中的存取終端通訊。
在藉由前向鏈路2918和2924的通訊中,存取網路2902的傳送天線可利用波束成形以便改進不同存取終端2916和2922的前向鏈路的訊雜比。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鄰近細胞中的存取終端產生更少的干擾。
存取網路(AN)可為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、eNodeB,或某其它術語。存取終端(AT)還可稱為使用者設備(UE)、UE裝置、通訊裝置、無線通訊裝置、行動裝置、行動通訊裝置、終端、存取終端或某其它術語。
圖30是描繪傳送器系統3002(在本文中也被稱作存取網路)和接收器系統3004(在本文中也被稱作存取終端(AT)或使用者設備(UE))的示例性實施例的示例性非限制性MIMO系統3000的簡化方塊圖。
在非限制性方面中,每一數據流程可藉由相應的傳送天線進行傳送。示例性TX數據處理器3006可根據針對每一數據流程所選擇的具體解碼方案,格式化、解碼和交錯數據流程的業務數據以提供經解碼數據。
可以使用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3004處使用以估計通道回應。接著根據針對每一數據流程所選擇的具體調變方案(例如,二進位相移鍵控(BPSK)、正交相移鍵控(QPSK)、多元或高階PSK(M-PSK),或多元正交振幅調變(M-QAM)等)來調變(例如,符號映射)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3008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3010,處理器3010可進一步處理調變符號(例如,用於OFDM)。TX MIMO處理器3010接著向NT個傳送器(TMTR)3012a到3012t提供複數個(NT個)調變符號流。在某些實施例中,TX MIMO處理器3010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3012接收和處理相應的符號流以提供一個或複數個模擬訊號,並且進一步調節(例如,放大、濾波和上轉換等)類比訊號以提供適合於藉由MIMO通道傳送的經調變訊號。接著,分別從NT個天線3014a到3014t傳送來自傳送器3012a到3012t的NT個經調變訊號。
在接收器系統3004處,所傳送的經調變訊號藉由複數個(NR個)天線3016a到3016r接收,並且從每一天線3016接收的訊號被提供到相應的接收器(RCVR)3018a到3018r。每一接收器3018調節(例如,濾波、放大和下轉換等)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,根據具體接收器處理技術,RX數據處理器3020接收和處理從NR個接收器3018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3020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3020的處理與藉由在傳送器系統3002處的TX MIMO處理器3010和TX數據處理器3006執行的處理互補。
處理器3022定期確定使用哪一預編碼矩陣,例如,如本文進一步描述。處理器3022制定反向鏈路消息,其包括矩陣索引部分和秩值部分。
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3024處理、藉由調變器3028調變、藉由傳送器3018a到3018r調節,並傳送回到傳送器系統3002,TX數據處理器3024還從數據來源3026接收數個數據流程的業務數據。
在傳送器系統3002處,來自接收器系統3004的經調變訊號藉由天線3014接收、藉由接收器3012調節、藉由解調器3030解調,並藉由RX數據處理器3032處理,以提取藉由接收器系統3004傳送的反向鏈路消息。接著,處理器3008確定使用哪一預編碼矩陣以確定波束成形權重,然後處理所提取的消息。
記憶體3034可用於暫時儲存一些來自3030或3032並藉由處理器3008的緩衝/計算數據,儲存一些來自數據來源3036的緩衝數據,或儲存一些特定程式碼,例如,如本文相對於圖14、22到28進一步描述。同樣地,記憶體3038可用於暫時儲存一些來自RX數據處理器3020並藉由處理器3022的緩衝/計算數據,儲存一些來自數據來源3026的緩衝數據,或儲存一些特定程式碼,例如,如本文(例如)相對於圖14、22到28進一步描述。
鑒於上文描述的實施例實施例,參考圖14、22到28的圖式將更好地瞭解可根據所揭露的主題實施的裝置和系統。儘管為了解釋的簡單起見,實施例裝置和系統示出和描述為塊的集合,但是應理解並瞭解,所主張的主題不受塊的次序、佈置或數目限制,因為一些塊可以與在本文中的描繪與描述不同的次序、佈置或與其它塊或與其相關聯的功能性組合或分佈的方式出現。此外,實施施在下文中描述的實施例裝置和系統可能並不需要所有所說明的塊。另外,應進一步理解,在下文中和在整個本說明書中揭露的實施例裝置和系統或功能性能夠儲存在製品上以便於將這種方法傳送和傳遞到電腦,例如,如本文進一步描述。如本文所使用的術語電腦可讀介質、製品等等意圖涵蓋可從任何電腦可讀裝置或介質(例如,有形電腦可讀儲存介質)存取的電腦程式產品。
可理解,本文中所描述的各個技術可結合硬體或軟體或(適當時)結合兩者的組合來實施。如本文所使用,術語「裝置」、「元件」、「系統」等等同樣意圖代表電腦相關實體,無論是硬體、硬體與軟體的組合、軟體還是執行中的軟體。例如,「裝置」、「元件」、「子元件」、其「系統 」部分等等可為(但不限於)在處理器上運行的進程、處理器、物件、可執行程式、執行執行緒、程式或電腦。借助於說明,在電腦上運行的應用程式和電腦兩者都可以是元件。一個或複數個元件可駐留在進程或執行執行線程內,且元件可局部化於一個電腦上或分佈在兩個或更多個電腦之間。
可進一步理解,儘管已經提供實施例系統、方法、情形或裝置的簡單綜述,但是所揭露的主題不限於此。因此,可進一步理解,可在不脫離本文中所描述的實施例的範圍的情況下,進行各種修改、更改、添加或刪除。因此,可使用類似的非限制性實施方案,或可對所描述的實施例進行修改和添加,以在不背離實施例的情況下,執行對應實施例的相同或等效功能。
圖31說明適合於執行所揭露的主題的各個方面的實施例非限制性裝置或系統3100。裝置或系統3100可為獨立裝置或其一部分、專門程式設計的計算裝置或其一部分(例如,保存用於執行如本文中所描述的技術的指令且耦合到處理器的記憶體),或包括一個或複數個分佈在若干裝置之間的合作元件的組合裝置或系統,如本文進一步描述。作為實施例,實施例非限制性裝置或系統3100可包括如上文所描述的圖1到30中所說明的裝置或系統中的任一個的實施例,或如下文相對於圖32到34進一步描述,或其部分。
例如,圖31描繪實施例裝置3100,其可為UE裝置2916或2922。在另一非限制性實施例中,圖31描繪實施例裝置3100,其可為存取網路2902、eNB 110或TRP 120、124或128。裝置2100可被配置成執行波束成形、波束掃掠、細胞選擇、細胞測量、細胞評估以及UE裝置和網路之間的連接,如圖1到28和相關描述中所說明。裝置或系統3100可包括在有形電腦可讀儲存介質上保存電腦可執行指令的記憶體3102,並且那些指令可由處理器3104執行。借助於實施例,UE 3100可接收啟用或禁用UE波束成形的指示。UE可回應於接收到指示而啟動隨機存取程序。
圖32描繪示例性非限制性通訊裝置3200的簡化功能方塊圖,例如UE裝置(例如,被配置成執行波束管理的包括AT 2916、AT 2922、接收器系統3004或其部分或如本文相對於圖1到31進一步描述的UE裝置等)、基地台(例如,例如存取網路2902、傳送器系統3002或其部分的被配置成用於波束處理的基地台等)等,其適合於併入本案的各個方面。如圖32中所示,可利用無線通訊系統中的示例性通訊裝置3200以實現,例如,圖29中的UE(或AT)2916和2922,並且作為另一實施例,例如上文相對於圖29的無線通訊系統可為LTE系統、NR系統等。示例性通訊裝置3200可包括輸入裝置3202、輸出裝置3204、控制電路3206、中央處理單元(CPU)3208、記憶體3210、程式碼3212和收發器3214。示例性控制電路3206可藉由CPU 3208執行記憶體3210中的程式碼3212,由此控制通訊裝置3200的處理。示例性通訊裝置3200可接收由使用者藉由輸入裝置3202(例如,鍵盤或按鍵)輸入的訊號,並且可藉由輸出裝置3204(例如,顯示器或揚聲器)輸出圖像和聲音。示例性收發器3214可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3206並無線地輸出由控制電路3206產生的訊號,例如,如上文相對於圖29所描述。
因此,如本文中所描述的其它非限制性實施例可包括UE裝置(例如,被配置成用於波束處理且包括AT 2916、AT 2922、接收器系統3004或其部分或如本文相對於圖1到24進一步描述的UE裝置等),UE裝置可包括示例性控制電路3206、安裝在控制電路(例如,控制電路3206)中的處理器(例如,CPU 3208等)、安裝在控制電路(例如,控制電路3206)中且耦合到處理器(例如,CPU 3208等)的記憶體(例如,記憶體3210)中的一個或複數個,其中處理器(例如,CPU 3208等)被配置成執行儲存於記憶體(例如,記憶體3210)中的程式碼(例如,程式碼3212)以執行方法步驟或提供如本文中所描述的功能性。作為非限制性實施例,示例性程式碼(例如,程式碼3212)可包括如上文相對於圖21所描述的電腦可執行指令、其部分,或其互補或補充指令,以及被配置成實現如本文中相對於圖1到24所描述的功能性的電腦可執行指令,或其任何組合。
圖33描繪適合於併入本案的各個方面的圖32中所示的示例性程式碼3212的簡化方塊圖3300。在此實施例中,示例性程式碼3212可包括應用層3302、層3部分3304和層2部分3306,並且可耦合到層1部分3308。層3部分3304大體上執行無線電資源控制。層2部分3306大體上執行鏈路控制。層1部分3308大體上執行物理連接。對於LTE、LTE-A或NR系統,層2部分3306可包含無線電鏈路控制(RLC)層和介質存取控制(MAC)層。層3部分3304可包含無線電資源控制(RRC)層。此外,如上文進一步描述,示例性程式碼(例如,程式碼3212)可包括如上文相對於圖32所描述的電腦可執行指令、其部分,或其互補或補充指令,以及被配置成實現如本文中相對於圖1到34所描述的功能性的電腦可執行指令,或其任何組合。
圖34描繪根據本文中所描述的實施例的可有助於所揭露的主題的各個非限制性方面的實施例行動裝置3400(例如,行動手機、UE、AT等)的示意圖。儘管在本文中示出行動手機3400,但是將理解,其它裝置可為,例如,數個其它行動裝置中的任一種,並且示出行動手機3400僅為了提供用於本文中所描述的主題的實施例的上下文。下方討論意圖提供對其中可實施各種實施例的合適環境3400的實施例的簡單且一般的描述。儘管描述包含體現在有形電腦可讀儲存介質上的電腦可執行指令的一般上下文,但是所屬技術領域中具通常知識者將認識到,還可與其它程式模組組合或作為硬體與軟體的組合實施主題。
一般來說,應用程式(例如,程式模組)可包含執行具體任務或實施具體抽象數據類型的常式、程式、元件、數據結構等。此外,所屬技術領域中具通常知識者將瞭解,本文所描述的方法可利用其它系統組態實踐,包含單一處理器或多處理器系統、微型電腦、大型電腦以及個人電腦、手持式計算裝置、根據微處理器或可程式設計消費型電子裝置等等,其中的每一個可處理地耦合到一個或複數個相關聯的裝置。
計算裝置可通常包含多種電腦可讀介質。電腦可讀介質可包括可藉由電腦存取且包含易失性和非易失性介質、可移除式和非可移除式介質兩者的任何可用介質。借助於實施例而非限制,電腦可讀介質可包括有形電腦可讀儲存裝置或通訊介質。有形電腦可讀儲存裝置可包含以任何方法或技術實施以儲存資訊(例如,電腦可讀指令、數據結構、程式模組或其它數據)的易失性或非易失性介質、可移除式或非可移除式介質。有形電腦可讀儲存裝置可包含(但不限於)RAM、ROM、EEPROM、快閃記憶體或其它記憶體技術、CD ROM、數位視訊光碟(DVD)或其它光碟儲存裝置、盒式磁帶、磁帶、磁碟記憶體或其它磁性儲存裝置或可用於儲存所要資訊且可藉由電腦存取的任何其它介質。
與有形電腦可讀儲存裝置對照,通訊介質通常體現電腦可讀指令、數據結構、程式模組或呈經調變數據訊號(例如,載波或其它傳送機構)形式的其它數據,並且包含任何資訊輸送介質。術語「經調變數據訊號」是指以對訊號中的資訊進行編碼的方式設置或改變它的特徵中的一個或複數個的訊號,例如,如本文進一步描述。借助於實施例而非限制,通訊介質包含有線介質(例如有線網路或直接有線連接)和無線介質(例如,聲波、RF、紅外和其它無線介質)。以上各者中的任一者的組合還應包含在電腦可讀通訊介質的範圍內,如其可與電腦可讀儲存介質區分。
手機3400可包含用於控制和處理所有內建操作和功能的處理器3402。記憶體3404介接到處理器3402以儲存數據和一個或複數個應用程式3406(例如,通訊應用程式,例如流覽器、apps等)。其它應用程式可支援通訊或金融通訊協議的操作。應用程式3406可儲存於記憶體3404中或儲存於韌體3408中,且藉由來自記憶體3404或/和韌體3408中的一者或兩者的處理器3402執行。韌體3408還可儲存用於執行初始化手機3400的啟動代碼。通訊元件3410介接到處理器3402以便與外部系統(例如,蜂窩式網路、VoIP網路等)有線/無線通訊。本文中,通訊組件3410還可包含適用於對應的訊號通訊的蜂窩式收發器3411(例如,GSM收發器、CDMA收發器、LTE收發器等)或未授權收發器3413(例如,無線保真(WiFiTM)、全球微波存取互通性(WiMax®))等等。手機3400可為一種裝置,例如蜂窩式電話、具有行動通訊能力的個人數位助理(PDA)和消息傳遞中心裝置。通訊元件3410還促進來自地面無線電網路(例如,廣播)、數位衛星無線電網路和根據互聯網的無線電服務網路等的通訊接收。
手機3400包含用於顯示文本、圖像、視頻、電話功能(例如,主叫ID功能等)、建立功能和用於用戶輸入的顯示器3412。例如,顯示器3412還可被稱作「螢幕」,其可容納多媒體內容(例如,音樂中繼數據、消息、壁紙、圖形等)的呈現。顯示器3412還可顯示視頻,且可有助於視頻字幕的產生、編輯和共用。串列I/O介面3414被提供成與處理器3402通訊,以通過硬線連接和其它串列輸入裝置(例如,鍵盤、按鍵和滑鼠)促進有線或無線串列通訊(例如,通用串列匯流排(USB),或電氣電子工程師學會(IEEE)1494)。支持,例如,手機3400的更新和故障處理。音訊I/O元件3416具備音訊能力,音訊I/O元件3416可包含用於輸出與(例如)用戶按壓了適當的鍵或鍵組合以啟動使用者回饋訊號的指示有關的音訊訊號的揚聲器。音訊I/O元件3416還藉由麥克風促進音訊訊號的輸入,以記錄數據或電話語音數據,以及用於輸入語音訊號以供電話對話。
手機3400可包含槽孔介面3418,其用於容納呈訂戶身份模組(SIM)或通用SIM卡3420的外觀尺寸的訂戶身份組件(Subscriber Identity Component,SIC),並介接SIM卡3420與處理器3402。然而,應瞭解,SIM卡3420可被製造到手機3400中,並藉由下載數據和軟體來更新。
手機3400可藉由通訊元件3410處理互聯網協定(IP)數據業務以藉由網際網路服務提供方(ISP)或寬頻線纜提供方容納來自IP網路的IP業務,IP網路例如互聯網、公司內聯網、家用網路、個人區域網路、蜂窩式網路等。因此,VoIP業務可由手機3400利用,並且可以編碼或解碼格式接收根據IP的多媒體內容。
可提供視頻處理元件3422(例如,相機或相關聯的硬體、軟體等)以對經編碼多媒體內容進行解碼。視頻處理元件3422可説明促進視頻的產生或共用。手機3400還包含呈電池或交流電(AC)電源子系統形式的電源3424,電源3424可藉由功率輸入/輸出(I/O)元件3426介接到外部電源系統或充電設備(未示出)。
手機3400還可包含視頻元件3430,以供處理所接收的視頻內容以及記錄和傳送視頻內容。例如,視頻元件3430可有助於視頻的產生、編輯和共用。位置追蹤組件3432有助於地理定位手機3400。使用者輸入元件3434有助於使用者輸入數據或做出選擇,如先前描述。使用者輸入元件3434還可有助於選擇資金轉移的相應接收方、輸入請求轉移的數量、指示帳戶約束或限制,以及編寫消息和如上下文所需要的其它使用者輸入任務。使用者輸入元件3434可包含這種常規輸入裝置技術,例如按鍵、鍵盤、滑鼠、觸控筆或觸控式螢幕。
再次參考應用程式3406,滯後元件3436有助於滯後數據的分析和處理,滯後數據用於確定何時與存取點相關聯。可提供當WiFiTM 收發器1813檢測到存取點的信標時有助於觸發滯後元件3436的軟體觸發器元件3438。會話起始協議(SIP)用戶端3440使得手機3400能夠支持SIP協議,並向SIP註冊伺服器註冊訂戶。應用程式3406還可包含極有可能可促進如上文所描述的使用者介面元件功能性的通訊應用程式或用戶端3446。
上文已經描述了本案的各種方面。應明白,本文中的教示可以廣泛多種形式體現,且本文中所揭露的任何特定結構、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,本文中所揭露的方面可獨立於任何其它方面而實施,且可以各種方式組合這些方面中的兩者或更多者。例如,可以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。另外,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之外或不同於在本文中所闡述的方面中的一個或複數個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施例,在一些方面中,可以根據脈衝重複頻率建立並行通道。在一些方面中,可以根據脈衝位置或偏移建立並行通道。在一些方面中,可以根據時間跳頻序列建立並行通道。在一些方面中,可以根據脈衝重複頻率、脈衝位置或偏移、以及時間跳頻序列建立並行通道。
所屬技術領域中具通常知識者將理解,可以使用多種不同技術和技藝中的任一者來表示資訊和訊號。例如,可藉由電壓、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在整個上文描述中可能提及的數據、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,結合本文中所揭露的各方面描述的各個說明性邏輯塊、模組、處理器、構件、電路和演算法步驟可實施為電子硬體(例如,數位實施方案、類比實施方案或這兩者的組合,其可使用源解碼或某一其它技術進行設計)、並有指令的各種形式的程式或設計代碼(為方便起見,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和軟體的這個互換性,上文已經大體上在各個說明性元件、塊、模組、電路和步驟的功能性方面對它們加以描述。這種功能性被實施為硬體還是實施為軟體取決於強加於整個系統的具體應用和設計約束。所屬技術領域中具通常知識者可針對每一具體應用以不同方式實施所描述的功能性,但是這種實施方案決策不應被解釋為偏離本案的範圍。
此外,結合本文中所揭露的各方面描述的各個說明性邏輯塊、模組和電路可實施在積體電路(「IC」)、存取終端或存取點內,或由它們執行。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、機械元件或它們被設計成執行本文中所描述的功能的任何組合,並且可執行駐留在IC內、IC外或這兩者的代碼或指令。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的處理器、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和微處理器的組合、複數個微處理器、結合DSP核心的一個或複數個微處理器,或任何其它這種配置。
應理解,在任何揭露的過程中的步驟的任何特定次序或層級都是示例方法的實施例。應理解,根據設計偏好,過程中的步驟的特定次序或層級可重新佈置,同時保持在本案的範圍內。隨附的方法主張呈示例次序的各種步驟的當前组件,且其並不意味著限於所呈現的特定次序或層級。
結合本文中所揭露的各方面描述的方法或演算法的步驟可直接體現在硬體中、在由處理器執行的軟體模組中,或在這兩者的組合中。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,或本領域中已知的任何其它形式的電腦可讀儲存介質。示例儲存介質可耦合到機器,例如,電腦/處理器(為方便起見,其在本文中可稱為「處理器」),以使得處理器可從儲存介質讀取資訊(例如,代碼或程式碼)和將資訊寫入到儲存介質。示例儲存介質可與處理器成一體式。處理器和儲存介質可駐留在ASIC中。ASIC可駐留在使用者設備中。在替代方案中,處理器和儲存介質可作為離散元件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介質,其包括與本案的各方面中的一個或複數個相關的代碼。在一些方面中,電腦程式產品可包括封裝材料。
儘管已經結合各個非限制性方面描述本案各種實施例,但是將理解,本案的實施例可能夠進行進一步修改。本案案意圖涵蓋本案的任何變化、使用或調適,變化、使用或調適大體上遵循本案的原理並包含如出現在本案涉及的領域內已知和慣例的實踐內的對本案的這種偏離。
所屬技術領域中具通常知識者將認識到,以本文中闡述的方式描述裝置或處理,以及之後使用工程實踐以將這種描述的裝置或處理集成到系統中在本領域內是普遍的。也就是說,本文所描述的裝置或處理的至少一部分可經由合理的實驗程度而集成到系統中。所屬技術領域中具通常知識者將認識到,通常系統可包含以下各者中的一個或複數個:系統單元外殼、視頻顯示裝置、記憶體(例如,易失性和非易失性記憶體)、處理器(例如,微處理器和數位訊號處理器)、計算實體(例如,作業系統)、驅動器、圖形使用者介面和應用程式、一個或複數個交互裝置(例如,觸控板或螢幕),或包含反饋回路和控制裝置(例如,用於感測位置或速度的回饋;用於行動或調整參數的控制裝置)的控制系統。通常系統可利用任何合適的可商購的元件實施,元件例如通常在數據計算/通訊或網路計算/通訊系統中所見的那些元件。
所揭露的主題的各種實施例有時說明包含在其它元件內或與其它元件連接的不同元件。應理解,這種所描繪的架構僅是示例性的,並且實際上,可實施實現相同或等效功能性的許多其它架構。在概念性意義上,實現相同或等效功能性的組件的任何佈置是有效「關聯」的,以實現所要功能性。因此,本文中經組合以實現具體功能性的任何兩個組件可被視為「與彼此相關聯」,以實現所要功能性,而無關於架構或中間組件。同樣地,如此相關聯的任何兩個元件還可被視為「可操作地連接」、「可操作地耦合」、「以通訊方式連接」或「以通訊方式耦合」到彼此,以實現所要功能性,並且能夠如此相關聯的任何兩個元件還可被視為「可操作地耦合」或「以通訊方式耦合」到彼此,以實現所要功能性。可操作的耦合或以通訊方式耦合的特定實施例可包含(但不限於)實體上配合或實體上交互元件、可無線交互或無線交互元件,或邏輯交互或可邏輯交互元件。
關於本文所使用的大體上任何複數或單數術語,所屬技術領域中具通常知識者可將複數解釋成單數或將單數解釋成複數,如可對上下文或應用來說是恰當的。為清楚起見,但非限制性地,可在本文中明確地闡述各種單數/複數排列。
所屬技術領域中具通常知識者應理解,一般來說,本文使用的並且尤其在所附申請專利範圍(例如,所附申請專利範圍的主體)中使用的術語總體上希望用作「開放性」術語(例如,術語「包含 」應解釋為「包含但不限於」,術語「具有」應解釋為「至少具有」,術語「包含」應解釋為「包含但不限於」等)。所屬技術領域中具通常知識者另外應理解,如果意在所引入申請專利範圍敘述的特定數字,那麼將在申請專利範圍中明確敘述這一意圖,並且在不存在這類敘述的情況下,不存在這種意圖。例如,出於幫助理解,以下所附申請專利範圍可含有介紹性短語「至少一個」和「一個或複數個」的使用,以便介紹申請專利範圍敘述。然而,此類短語的使用不應解釋為暗示藉由不定冠詞「一」引入申請專利範圍敘述將含有如此引入的申請專利範圍敘述的任何具體申請專利範圍限於僅含有一個此類敘述的實施例,即使當同一項申請專利範圍包含介紹性短語「一個或複數個」或「至少一個」和例如「一」的不定冠詞時也如此(例如,「一」通常應解釋為意味「至少一個」或「一個或複數個」);這同樣適用於使用定冠詞來引入申請專利範圍敘述的情況。此外,即使明確敘述所引入申請專利範圍敘述的特定數位,所屬技術領域中具通常知識者也將認識到此類敘述應被解釋為至少意味著所敘述數位(例如,無其它修飾語的不加渲染的敘述「兩種敘述」通常意味著至少兩種敘述或兩種或更多種敘述)。此外,在其中使用類似於「A、B和C等中的至少一個」的慣例的那些情況下,一般來說,此類結構意指所屬技術領域中具通常知識者將理解慣例的意義(例如,「具有A、B和C中的至少一個的系統」將包含(但不限於)只具有A、只具有B、只具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C,或具有A、B和C等等的系統)。在其中使用類似於「A、B和C等中的至少一個」的慣例的那些情況下,一般來說,此類結構意指所屬技術領域中具通常知識者將理解慣例的意義(例如,「具有A、B和C中的至少一個的系統」將包含(但不限於)只具有A、只具有B、只具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C,或具有A、B和C等等的系統)。所屬技術領域中具通常知識者應另外理解,無論在描述、申請專利範圍中還是附圖中,呈現兩個或更多個替代性術語的幾乎任何轉折性單詞或短語應被理解成涵蓋包含術語中的一個、術語中的任一個或兩個術語的可能性。例如,短語「A或B」將被理解成包含「A」或「B」或「A和B」的可能性。
此外,當根據馬庫什組(Markush groups)描述本案的特徵或方面時,所屬技術領域中具通常知識者將認識到,本案也由此根據馬庫什組中成員的任何個別成員或子組進行描述。
如所屬技術領域中具通常知識者將理解,出於任何和所有目的,例如在提供書面描述方面,本文中所揭露的所有範圍還涵蓋任何和所有可能的子範圍和其子範圍的組合。任何列出的範圍可易於辨識為充分描述和使得相同範圍能夠被分解為至少相等的兩份、三份、四份、五份、十份等。作為非限制性實施例,本文中論述的每一範圍可易於分解為下三分之一、中三分之一和上三分之一等。如所屬技術領域中具通常知識者還將理解,例如「高達」、「至少」等等的所有語言包含所列舉的數值,並且代表之後可分解為如上文所論述的子範圍的範圍。最後,如所屬技術領域中具通常知識者將理解,範圍包含每一單獨成員。因此,例如,具有1到3個細胞的群組代表具有1、2或3個細胞的群組。類似地,具有1到5個細胞的群組代表具有1、2、3、4或5個細胞的群組,等等。
根據上文,應注意,出於說明的目的已經在本文中描述所揭露的主題的各種實施例,並且可在不脫離本案的範圍和精神的情況下進行各種修改。因此,在由所附申請專利範圍指示真實範圍和精神的情況下,本文所揭露的各種實施例並不意圖為限制性的。
此外,單詞「實施例」和「非限制性」在本文中用於意指充當實施例、例子或說明。為避免產生疑問,本文中所揭露的主題不受這種實施例限制。此外,本文中描述為「實施例」、「說明」或 「非限制性」的任何方面或設計不一定被解釋為比其它方面或設計優選或有利,它也不意味著排除所屬技術領域中具通常知識者已知的等效實施例結構和技術。此外,至於術語「包含」、「具有」、「含有」和其它類似單詞在實施方式或申請專利範圍使用,為避免產生疑問,這種術語意圖以類似於術語「包括」作為開放過度詞而不排除任何額外或其它组件的方式為包含性的,如上文所描述。
如所提到,本文中所描述的各個技術可結合硬體或軟體或在適當時結合兩者的組合來實施。如本文所使用,術語「元件」、「系統」等等同樣意圖代表電腦相關實體,無論是硬體、硬體與軟體的組合、軟體,還是執行中的軟體。例如,元件可為(但不限於)在處理器上運行的進程、處理器、物件、可執行程式、執行執行緒、程式或電腦。借助於說明,在電腦上運行的應用程式和電腦兩者都可以是元件。此外,一個或複數個元件可駐留在進程或執行執行緒內,並且元件可局部化於一個電腦上或分佈在兩個或更多個電腦之間。
本文中所描述的系統可相對於若干元件之間的交互進行描述。可理解,這種系統和元件可包含那些元件或指定子元件、指定元件或子元件中的一些或其部分,或額外元件,以及上文的各個排列和組合。子元件還可實施為以通訊方式耦合到其它元件而不是包含在母代元件內(分層式)的組件。另外,應注意,一個或複數個元件可組合到單一元件中以提供總功能性,或被劃分成若干個單獨的子元件,並且任何一個或複數個中間元件層(例如,管理層)可經提供以藉由通訊方式耦合到這種子元件,以便提供集成功能性,如所提到。本文中所描述的任何組件還可與本文中未特定描述但所屬技術領域中具通常知識者大體上已知的一個或複數個其它元件交互。
如所提到,鑒於本文中所描述的實施例系統,參考各個圖的流程圖可以更好瞭解可根據所描述的主題實施的方法,且反之亦然。儘管為了解釋的簡單起見,方法可示出和描述為一系列方塊,但是應理解並瞭解,所主張的主題不受方塊的次序限制,因為一些方塊可以與在本文中表示和描述的次序不同的次序或與其它方塊同時出現。在非順序性或具有分支的情況下,流程經由流程圖所說明,可理解,可實施實現相同或類似結果的框的各個其它分支、流動路徑和次序。此外,實施在下文中所描述的方法可能並不需要所有示出的框。
儘管所揭露的主題已經結合所揭露的實施例和各個圖進行描述,但是應理解,可使用其它類似實施例,或可對所描述的實施例進行修改和添加以執行所揭露的主題的相同功能而不從其偏離。又其它,複數個處理晶片或複數個裝置可共用本文中所描述的一個或複數個功能的性能,並且類似地,可跨越複數個裝置實現儲存。在其它情況下,可對過程參數進行變化(例如,配置、元件數目、元件集合、過程步驟時序和次序、過程步驟的添加或刪除、預處理或後處理步驟的添加等),以進一步優化所提供的結構、裝置和方法,如本文中所示出和描述。在任何情況下,本文中所描述的系統、結構或裝置以及相關聯的方法在所揭露的主題的各方面中具有複數個應用,等等。因此,本案不應限於任何單個實施例,相反,應在根據所附申請專利範圍的廣度、精神和範圍下進行解釋。
100、610‧‧‧5G細胞110‧‧‧演進節點B120、124、128、412、422、512、514、516、522、524、612、614、616、720、722‧‧‧傳送/接收點(TRP)210、230、250、310、340‧‧‧網路架構212、232、252、312‧‧‧核心網路214、216、348、350‧‧‧NR基地台234‧‧‧位點A236‧‧‧位點B254‧‧‧中央基頻單元256、258、260、316、318、320‧‧‧NR基地台的低層314‧‧‧中央單元342、344、346‧‧‧核心網路處理者400、600‧‧‧部署410、420、510、520、714、716、756、1000‧‧‧細胞630‧‧‧5G節點710‧‧‧LTE細胞750‧‧‧5G NR細胞712、910、1010、1030、1040‧‧‧eNB752‧‧‧集中式單元762、764‧‧‧分散式單元804‧‧‧模擬波束802‧‧‧混合波束806、808、810、812、814、816‧‧‧組合920、1050‧‧‧UE1102‧‧‧DL掃掠塊1104‧‧‧UL掃掠塊1202‧‧‧BS波束1204‧‧‧PRACH資源1302‧‧‧時序圖1304‧‧‧波束掃掠圖示1400‧‧‧流程圖1402~1426‧‧‧步驟1500、1600、1700、1800、2000‧‧‧方法1502~1506、1602~1608‧‧‧Alt2100‧‧‧裝置2200、2300、2400、2500、2600、2700、2800‧‧‧流程圖2202~2204、2302~2304、2402~2408、2502~2508、2602~2608、2702~2704、2802~2808‧‧‧步驟2900‧‧‧非限制性多址無線通訊系統2902‧‧‧存取網路2904、2906、2908、2910、2912、2914、3016a-3016r、252‧‧‧天線2916、2922‧‧‧存取終端2920、2926‧‧‧反向鏈路2924、2926‧‧‧前向鏈路3002‧‧‧傳送器系統3004‧‧‧接收器系統3036、3026‧‧‧數據來源3006‧‧‧傳送(TX)數據處理器3010‧‧‧TX MIMO處理器3008、3022、3104、3402‧‧‧處理器3102、3038、3034、3210、3404‧‧‧記憶體3012a-3012t‧‧‧傳送器3018a-3018r‧‧‧接收器3032‧‧‧RX數據處理器3028‧‧‧調變器3030‧‧‧解調器3100‧‧‧裝置或系統3200‧‧‧通訊裝置3202‧‧‧輸入裝置3204‧‧‧輸出裝置3206‧‧‧控制電路3208‧‧‧中央處理單元(CPU)3212‧‧‧程式碼3214、3411、3413‧‧‧收發器3300‧‧‧方塊圖3302‧‧‧應用層3304‧‧‧層3部分3306‧‧‧層2部分3308‧‧‧層1部分3400‧‧‧行動裝置3406‧‧‧應用程式3408‧‧‧韌體3410‧‧‧通訊元件3412‧‧‧顯示器3414‧‧‧串列I/O介面3416‧‧‧音訊I/O元件3418‧‧‧槽孔介面3420‧‧‧SIM卡3422‧‧‧視頻處理元件3424‧‧‧電源3426‧‧‧功率輸入/輸出(I/O)元件3430‧‧‧視頻元件3432‧‧‧位置追蹤組件3434‧‧‧使用者輸入元件3436‧‧‧滯後元件3438‧‧‧觸發器元件3440‧‧‧SIP用戶端3446‧‧‧用戶端
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說明5G的波束概念,其中每一TRP產生複數個窄波束,例如,作為波束掃掠的部分; 圖2說明3GPP希望利用NR支持的示例性無線電網路架構,包含,例如,獨立、與LTE共址和集中式的基頻架構。 圖3說明3GPP希望利用NR支持的更為示例性的無線電網路架構,包含,例如,具有低性能傳送和共用RAN的集中式基頻架構; 圖4說明佈置具有單個TRP的細胞的各種實施例部署情形; 圖5說明佈置具有複數個TRP的細胞的各種實施例部署情形; 圖6說明實施例5G細胞; 圖7說明實施例4G細胞和實施例5G細胞之間的並列比較; 圖8說明對用於波束產生的波束組合的實施例限制; 圖9說明藉由波束成形促進增益補償的實施例高頻率HF-NR系統; 圖10說明藉由波束成形促進減弱干擾的實施例HF-NR系統; 圖11說明掃掠子訊框的原理; 圖12說明BS波束和PRACH資源之間的關聯; 圖13說明波束掃掠的實施例; 圖14說明用於在連接狀態中啟用/禁用UE波束成形的實施例方法; 圖15說明用於啟用UE波束成形的實施例替代性方法; 圖16說明用於禁用UE波束成形的實施例替代性方法; 圖17說明用於調整排程請求的UL傳送功率的實施例方法; 圖18說明用於傳送確認或完成消息的另一實施例方法; 圖19說明與波束成形有關的圖示的含義; 圖20說明用於實施根據競爭的隨機存取程序的實施例方法; 圖21說明用於實施非根據競爭的隨機存取程序的實施例方法; 圖22和圖27說明用於網路節點的兩個實施例方法; 圖23、圖24、圖25、圖26和圖28說明UE的各個實施例方法; 圖29說明實施例多址無線通訊系統,其中可實施針對並行UL傳送和並行DL傳送的各種實施例; 圖30說明適合於併入針對本文中所描述的各個網路、TRP和UE的各個方面的實施例MIMO系統的簡化方塊圖,其描繪了傳送器系統(在本文中也被稱作存取網路)和接收器系統(在本文中也被稱作存取終端(AT)或使用者設備(UE))的實施例實施例; 圖31描繪適合於執行所揭露的主題的各個方面的實施例非限制性裝置或系統; 圖32描繪適合於併入本案的各個方面的實施例非限制性通訊裝置的簡化功能方塊圖; 圖33描繪適合於併入本案的各個方面的圖14到32中所示的實施例程式碼的簡化方塊圖;以及 圖34說明根據本文中所描述的實施例的可有助於所揭露的主題的各個非限制性方面的實施例行動裝置(例如,行動手機、使用者裝置、使用者設備或存取終端)的示意圖。
2200‧‧‧流程圖
2202~2204‧‧‧步驟

Claims (20)

  1. 一種用於無線通訊系統中網路節點的方法,包括:向一使用者設備傳送攜載一指示的一無線電資源控制消息以啟用一使用者設備波束成形並啟動一交遞程序和一隨機存取程序。
  2. 根據申請專利範圍第1項所述的方法,其中,該無線電資源控制消息攜載週期性或非週期性特定使用者設備波束上行鏈路參考訊號的一配置和/或週期性或非週期性特定網路波束下行鏈路參考訊號的一配置。
  3. 根據申請專利範圍第1項所述的方法,其中,該交遞程序是細胞內切換交遞、細胞間切換交遞、或無線電接入存取技術間切換交遞。
  4. 根據申請專利範圍第1項所述的方法,其中,該網路節點傳送攜載該指示的該無線電資源控制消息以終止該使用者設備的上行鏈路數據或訊號的傳送。
  5. 一種用於無線通訊系統中使用者設備的方法,其中,包括:接收啟用一使用者設備波束成形的一指示,其中該指示由一無線電資源控制消息所攜載;以及回應於對攜載該指示的該無線電資源控制消息接收而啟動一交遞程序和一隨機存取程序。
  6. 根據申請專利範圍第5項所述的方法,其中,該無線電資源控制消息攜載週期性或非週期性特定使用者設備波束上行鏈路參考訊號的一配置和/或週期性或非週期性特定網路波束下行鏈路參考訊號的一配置。
  7. 根據申請專利範圍第5項所述的方法,其中,該交遞程序是細胞內切換交遞、細胞間切換交遞、或無線電接入存取技術間切換交遞。
  8. 根據申請專利範圍第5項所述的方法,其中,進一步包括:回應於對攜載該指示的該無線電資源控制消息接收而終止上行鏈路數據或訊號的傳送。
  9. 根據申請專利範圍第5項所述的方法,其中,該使用者設備可藉由用於啟用使用者設備波束成形的一完成消息攜載一測量結果或連同該完成消息一起傳送該測量結果。
  10. 根據申請專利範圍第5項所述的方法,其中,進一步包括:回應於啟用該使用者設備波束成形而執行測量以確定將使用的至少一個初始使用者設備波束。
  11. 一種網路節點,其中,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一程式碼以執行以下步驟:向使用者設備傳送攜載一指示的一無線電資源控制消息以啟用一使用者設備波束成形並啟動一交遞程序和一隨機存取程序。
  12. 根據申請專利範圍第11項所述的網路節點,其中,該無線電資源控制消息攜載週期性或非週期性特定使用者設備波束上行鏈路參考訊號的一配置和/或週期性或非週期性特定網路波束下行鏈路參考訊號的一配置。
  13. 根據申請專利範圍第11項所述的網路節點,其中,該交遞程序是細胞內切換交遞、細胞間切換交遞、或無線電接入存取技術間切換交遞。
  14. 根據申請專利範圍第11項所述的網路節點,其中,該網路節點傳送攜載該指示的該無線電資源控制消息以終止該使用者設備的上行鏈路數據或訊號的傳送。
  15. 一種使用者設備,其中,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一程式碼以執行以下步驟:接收啟用一使用者設備波束成形的一指示,其中該指示由一無線電資源控制消息所攜載;以及回應於對攜載該指示的該無線電資源控制消息接收而啟動一交遞程序和一隨機存取程序。
  16. 根據申請專利範圍第15項所述的使用者設備,其中,該無線電資源控制消息攜載週期性或非週期性特定使用者設備波束上行鏈路參考訊號的一配置和/或週期性或非週期性特定網路波束下行鏈路參考訊號的一配置。
  17. 根據申請專利範圍第15項所述的使用者設備,其中,該交遞程序是細胞內切換交遞、細胞間切換交遞、或無線電接入存取技術間切換交遞。
  18. 根據申請專利範圍第15項所述的使用者設備,其中,進一步包括:回應於對攜載該指示的該無線電資源控制消息接收而終止上行鏈路數據或訊號的傳送。
  19. 根據申請專利範圍第15項所述的使用者設備,其中,進一步包括:回應於啟用該使用者設備波束成形而執行測量以確定將使用的至少一個初始使用者設備波束。
  20. 根據申請專利範圍第15項所述的使用者設備,其中,該使用者設備可藉由用於啟用使用者設備波束成形的一完成消息攜載一測量結果或連同該完成消息一起傳送該測量結果。
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