CN107534476A - 用于广播传送和接收的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

公开了用于利用彼此相关联的波束扫描图案传送和接收广播的消息的网络节点(600;700)、客户端装置(800;900)和其中的方法。带有关于第一和第二波束扫描图案之间的关联的信息的客户端装置可基于导频消息的接收确定何时以及在哪里对于寻呼消息的接收进行监视。这在监视以扫描模式传送的广播的消息时为UE提供功率效率改善。

Description

用于广播传送和接收的方法和装置
技术领域
本公开涉及广播传送和接收。更具体来说,它涉及分别用于广播消息和接收被广播的所述消息的网络节点、客户端装置和其中的方法。
背景技术
第五代(5G)移动网络可能是演进型第三代(3G)技术、***(4G)技术和新兴的或大体上新的组成部分(诸如,超密度网络(UDN))的组合,它们又称为毫米波(mmW)无线电接入类型(RAT)。
由于对增强无线网络中的容量的需求的日益增加以及在频率范围(例如,800MHz-3 GHz)中频谱可用性的缺乏,正在调研使用几十GHz范围中的频率。调研正在持续,以便出于移动网络的目的而开发在例如30 GHz、60 GHz和98 GHz范围中的高频率带。在这些频率,有大的频谱带宽可用。这意味着,用于5G网络的操作频率和带宽都预期要比在例如3G和4G网络的遗留移动网络中使用的那个要高得多。但是,由于关于路径损耗的相对大的信号衰减,在这些高频率上操作的网络应当采用密集部署的无线电接入节点(AN)来覆盖小型区域。
图1示出mmW无线电接入网络(RAN)结构的一个示例。该mmW RAN示例包括一个中央控制单元(CCU)102、连接到CCU的一组接入节点(AN)104A-D和两个注册用户设备(UE)106A-B。
预期AN的这种密集部署将对室内或热点区域(场所)提供充足覆盖。
CCU负责配置连接的AN。当前,mmW RAT的总载波带宽可应当高达1或2 GHz。该带宽可由例如100 MHz的特定带宽的多个子带载波组成。
被预期的是,高增益波束成形对于mmW RAT是强制性的。例如,对于在60 GHz的毫米波链路,由氧吸收造成的接收功率中的损耗可高达从AN的16 dB/km。此外,特定频率的被传送无线电的接收功率与所述频率平方成反比。这意味着,在相同的传播距离的情况下,甚至不考虑氧吸收,60 GHz波长比2 GHz波长多衰减29.5 dB。
当考虑氧吸收时,预期高增益波束成形是强制性的,以便补偿衰减。
高频率对应于小波长。幸亏相对小的波长,所以与用于较大波长(即,较低频率)的天线元件的数量相比,能够在给定尺寸的天线面板中集成更多天线元件。利用更多天线元件使得可能达到更高波束成形增益。
但是,如果存在几十或几百个天线元件,那么对于每个天线元件具有一个RF链是不经济的。在这些情况下,多个天线元件通常共享一个RF链,并对每个天线运用模拟相位调整,以便调整波束方向来使波束成形增益最大化。
此外,有利地以扫描模式传送广播的信号,在扫描模式中,在形成扫描图案的多个波束中传送广播的信号。
由于mmW的大的衰减(见上面),甚至可利用波束成形来传送广播的信号。
可将广播的信号分成两种类型的广播的信号。
第一类型可包括用于小区搜索的导频信号,即,用于使UE与广播AN同步的信号。第一类型也可包括最小要求的强制***信息。
可在扫描模式中传送导频信号,对于扫描模式,每个波束覆盖一个扇区,并且其中在相邻波束之间存在部分重叠。因此,可由波束集合覆盖期望的区域。
图2示意性地示出提供适用于通过接入点(AP)或诸如eNB的无线电基站传送导频信号的全向覆盖的波束扫描图案的一个示例。数字0-7表示共同提供全向覆盖的波束。
实际上,UE应当盲目地监视导频波束,以便确定最强波束。因此,在该示例中,盲目检测的最大数量(即,检测全部数量的波束)可与导频波束的数量成比例。
第二类型的广播的信号可包括寻呼消息和广播的***信息。
也可广播进一步的***信息和诸如广播控制消息的一些下行链路(DL)控制消息,这是因为这些消息的目标接收器包括处于空闲模式的UE并且因此可等待寻呼消息。
对于第二类型消息,高增益波束成形也可是强制性的,以便提供足够大的覆盖。此外,期望的是,为这些第二类型消息提供与诸如用于小区搜索的导频信号的第一类型消息的覆盖类似的覆盖,出于这个原因也可对这些第二类型消息运用扫描传送。
在第二类型消息的扫描间隔期间,空闲UE打算解码这些消息,直到它们被检测到或在其期间扫描消息的间隔结束为止。
可得出结论,在mmW RAT的情况下,可在扫描模式中传送广播的信号,以便达成波束成形,并且同时提供全向覆盖。但是,从需要监视来自传送AN(或网络节点)的广播的信号的客户端装置(诸如,UE)的角度,其意味着用来监视这些广播的信号的相对大的功耗,因为客户端装置可能需要多次解码传送的信号,直到检测到传送的信号或扫描间隔结束为止。对于处于空闲模式的客户端装置,功耗甚至更高,因为这类客户端装置(或UE)还监视***信息和寻呼消息。
因此,存在对于解决上文论述的问题的解决方案的需要。
发明内容
示例性实施例的目的是解决上文概述的至少一些问题,并通过根据随附独立权利要求的网络节点和客户端装置以及其中的方法与通过根据从属权利要求的示例性实施例来实现该目的和其它目的。
根据一方面,示例性实施例提供一种由网络节点执行的用于向由所述网络节点服务的至少一个客户端装置广播消息的方法。所述方法包括:通过利用第一波束扫描图案传送第一消息来向至少一个客户端装置广播所述第一消息,其中所述第一波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号。所述方法还包括通过利用第二波束扫描图案传送第二消息来向所述至少一个客户端装置广播所述第二消息,其中所述第二波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号,并且其中所述第二波束扫描图案与所述第一波束扫描图案相关联。
根据另一个方面,示例性实施例提供一种由客户端装置执行的用于从服务于所述客户端装置的网络节点接收广播的消息的方法。所述方法包括在具有第一波束索引编号的波束中接收由所述网络节点利用第一波束扫描图案广播的第一消息。所述方法还包括获得关于所述第一波束扫描图案和第二波束扫描图案之间的关联的信息。所述方法还包括基于所述第一波束索引编号和所获得的关于所述关联的信息,确定指定预期从中接收由所述网络节点利用所述第二波束扫描图案广播的第二消息的波束的第二波束索引编号。另外,所述方法包括在具有所确定的第二波束索引编号的波束中接收所述第二消息。
根据还有的另一个方面,示例性实施例提供一种网络节点,其配置成向与所述网络节点相关联的至少一个客户端装置广播消息。所述网络节点包括处理器模块或处理器以及存储器模块或存储器。所述存储器模块包括由所述处理器模块可执行的指令,由此所述网络节点可操作以:通过利用第一波束扫描图案传送第一消息来向至少一个客户端装置广播所述第一消息,其中所述第一波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号。所述存储器模块还包括由所述处理器模块可执行的指令,由此所述网络节点可操作以通过利用第二波束扫描图案传送第二消息来向所述至少一个客户端装置广播所述第二消息,其中所述第一波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号,并且其中所述第二波束扫描图案与所述第一波束扫描图案相关联。
根据还有的另一个方面,示例性实施例提供一种客户端装置,其配置成从所述客户端装置所关联的网络节点接收广播的消息。所述客户端装置包括处理器模块或处理器以及存储器模块或存储器。所述存储器模块包括由所述处理器模块可执行的指令,由此所述网络节点可操作以在具有第一波束索引编号的波束中接收由所述网络节点利用第一波束扫描图案广播的第一消息。所述客户端装置还可操作来获得关于所述第一波束扫描图案和由所述网络节点采用的用来将广播第二消息的第二波束扫描图案之间的关联的信息。所述客户端装置还可操作来基于所述第一波束索引编号和所获得的关于所述关联的信息,确定何时预期第二消息将被所述网络节点利用所述第二波束扫描图案进行广播的第二波束索引编号。另外,所述客户端装置可操作来接收在所确定的第二波束索引编号中传送的所述第二消息。
本公开提供这样的优点,即,在监视广播消息时,与之前的监视方法相比,改善了客户端装置的功率效率。
附图说明
现在将更详细地并参考附图来描述实施例,附图中:
- 图1示意性地示出mmW RAN结构的一个示例;
- 图2示意性地示出波束扫描图案的一个示例;
- 图3示出根据示例性实施例在网络节点中执行的方法的流程图;
- 图4示出根据示例性实施例在客户端装置中执行的方法的流程图;
- 图5A-C示意性地示出根据示例性实施例关于第一消息的第二消息传送的示例;
- 图6和图7呈现根据示例性实施例的网络节点;以及
- 图8和图9呈现根据示例性实施例的客户端装置。
具体实施方式
在以下描述中,将参考附图更详细地描述示例性实施例的不同实施例。为了解释而非限制的目的,阐述了具体细节,例如特定示例和技术,以便提供充分的了解。
本公开关系到利用配置的或预定义的扫描图案(其相对于利用波束扫描图案传送导频消息具有特定的相对定时和/或频率关联)来传送包括***信息和寻呼消息的广播消息。由于寻呼消息的扫描图案可以是预定义或配置的,所以UE或接入节点(下文称为UE)可推导出其中波束携带指向UE的广播消息的定时和/或频率窗口。
因此,UE可知道在哪个定时和/或频率窗口传送指向UE的广播消息。由于UE只必须监视在其中传送广播消息(在与用于以扫描模式传送广播消息的波束相对应的多个传送窗口中指向UE)的定时和/或频率窗口,所以UE可以用显著较少的试探性检测来检测广播消息。因此,尤其对于空闲UE,当UE可能需要频繁地监视***信息和寻呼消息时,可大大减小UE功耗。
当UE检测到最强导频波束时或在UE检测到最强导频波束的地方,UE可根据导频扫描图案和广播消息扫描图案之间的关联确定用来监视与导频信号分开发送的广播消息的波束的定时和/或频率窗口。因此,同样地,UE不必在扫描间隔期间监视传送广播消息的所有波束。
本公开的实施例可在mmW RAT的环境中可适用。
图3示出根据示例性实施例由网络节点执行的以便向由网络节点服务的至少一个客户端装置广播消息的方法的流程图。该方法包括通过利用第一波束扫描图案传送第一消息来向至少一个客户端装置广播302所述第一消息,其中第一波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号。该方法还包括通过利用第二波束扫描图案传送第二消息来向所述至少一个客户端装置广播304所述第二消息,其中第二波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号,并且其中第二波束扫描图案与第一波束扫描图案相关联。
广播302第一消息可包括广播导频消息以便能够实现所述至少一个客户端装置相对于网络节点的同步。
广播304第二消息可包括广播网络***消息。
广播304第二消息可包括广播寻呼消息以定位所述至少一个客户端装置。
图4示出由客户端装置执行的以便从服务于客户端装置的网络节点接收广播的消息的方法的流程图。该方法包括在具有第一波束索引编号的波束中接收402由网络节点利用第一波束扫描图案广播的第一消息。该方法还包括获得404关于第一波束扫描图案和第二波束扫描图案之间的关联的信息。该方法还包括基于第一波束索引编号和所获得的关于关联的信息确定406指定预期从中接收由网络节点利用第二波束扫描图案广播的第二消息的波束的第二波束索引编号。另外,该方法包括在具有确定的第二波束索引编号的波束中接收408第二消息。
该方法还可包括:在具有另一个波束索引编号的另一个波束中接收由网络节点利用第一波束扫描图案广播的第一消息;检测所述接收的另一个波束的信号强度以及所接收的具有第一波束索引编号的波束的信号强度;以及将其中信号强度在具有第一波束索引编号的波束和具有所述另一个波束索引编号的波束中是最高的波束表示为具有第一波束索引编号的波束。
获得404关于关联的信息还可包括获得第一波束扫描图案和第二波束扫描图案之间的偏移。
该方法还可包括通过以下方式之一获得偏移:从客户端装置所附连到的网络节点获得配置、通过预定义获得偏移、以及通过根据预定义规则进行推导来获得偏移。
偏移可对于客户端装置是特定的。备选的是,偏移可对于客户端装置所附连到的网络节点是特定的。
偏移可对于被广播的第二消息是特定的。当广播作为寻呼消息的第二消息时,可使用一个偏移,并且当广播包括***信息的第二消息时,可使用另一个偏移。
获得404关于关联的信息可包括获得利用第一波束扫描图案在其中传送第一消息的波束的数量,并且其中确定第二波束索引编号还基于所获得的波束的数量。
获得404关于关联的信息可包括获得第二波束索引编号和第一波束索引编号之间的一一对应。
确定406第二波束索引编号可包括:对所述第二波束索引编号和所述第一波束索引之间的所获得的一一对应进行利用,其通过如下方式进行:使所述第一波束索引编号作为到所述一一对应中的输入数据,并从所述一一对应中提取对应于所述第一波束索引编号的所述第二波束索引编号
确定406第二波束索引编号可包括在表中查找第二波束索引编号,其中该表包括第一波束索引编号和第二波束索引编号之间的关联,其中查找包括:利用第一波束索引编号作为到表中的输入数据;并从表中提取对应于第一波束索引编号的第二波束索引编号。
该表是第一波束索引编号和第二波束索引编号之间的一一(1对1)对应的一个示例,其中第一波束索引编号是第一波束扫描图案中的最强波束的编号,并且第二波束索引编号是诸如寻呼消息的第二消息被预期指向UE的地方。
当关联包括偏移时,确定406第二波束索引编号可包括演算第一波束索引编号和偏移之和。例如,当第一波束索引编号加上偏移小于在第一波束扫描图案中使用的波束的数量时,不存在使用该和的求模(modulus)演算的需要。出于这个原因,在第一波束扫描图案中使用的波束的数量并不总是必需的。
在其它实施例中,确定406第二波束索引编号还可基于在第一消息的传送中使用的波束的数量。特别地,确定406第二波束索引编号可包括通过以下方法来演算第二波束索引编号:演算第一波束索引编号和偏移之和;以及演算获得的和求模在第一消息的传送中使用的波束的数量。当第一波束索引编号和偏移之和等于或大于在第一消息的传送中使用的波束的数量时,可使用求模演算。
在由客户端装置执行的方法内,具有第一波束索引编号的波束可包括含有第一波束扫描图案的一组波束的复合波束。
在由客户端装置执行的方法内,具有第二波束索引编号的波束可备选地包括含有第二波束扫描图案的一组波束的复合波束。
图5A-C示意性地示出根据示例性实施例关于第一消息传送的第二消息传送的一些示例,其中第二波束扫描图案与第一波束扫描模式在时间上相关联。在其它实施例内,关联可以是在时间和频率上的关联。在仍有的其它实施例内,关联可以只是频率上的关联。
在这些示例内,第一消息包括导频消息,而第二消息包括寻呼消息,尽管第一和第二消息也可包括其它信息。
第二消息的波束扫描图案与第一消息的波束扫描图案相关联。UE是客户端装置的一个示例,它可盲目地监视由网络节点传送的波束。UE可检测到携带导频消息的若干个波束。然后,UE可确定在其中传送导频消息的最强波束。
图5A呈现可如何关于导频消息的传送使用波束来传送寻呼消息的一个示例。用于传送导频消息的多个波束用502表示。每个波束可携带波束索引编号,该编号可由UE检测。在该示例中,这些波束携带波束索引编号0-7。
在该示例中,UE应当检测到具有波束索引编号0的波束最强。UE可转而检测到对应于波束索引编号0-7的波束中的任何一个波束可能是最强的。
UE可获得有关如何关于在其中传送导频消息的方式来利用波束扫描模式传送寻呼消息的信息。本文中将该信息表示为第二波束扫描图案和第一波束扫描图案之间的关联。
UE可通过配置或预定义的方式获得关于关联的信息。可经由来自网络节点的信令从中央控制单元获得关于关联的信息。
在图5A的该示例中,关联包括或指示在其中将传送寻呼信号的波束索引编号是用于导频消息的最强波束的波束索引编号加上偏移,在该示例中,偏移等于3。如图5A中所示,最强导频波束具有波束索引编号0,而在其中传送寻呼消息的波束的波束索引编号可通过将这两个数字求和来演算,从而得到0+3,其等于3。
因此,具有利用第二波束扫描图案传送的波束504的波束索引编号3的波束将以寻呼消息指向UE。
因此,UE将它的监视窗口限制到具有波束索引编号3或简称为波束编号3的波束。
UE可以用关于网络节点何时开始传送寻呼消息的信息进行配置。在这种情况下,UE知道监视多个波束中的哪个波束就足够以便检测寻呼消息。
注意,如果在该示例中用于导频信号的最强波束的波束索引编号是5、6、7,那么寻呼消息的波束索引编号等于第一波束索引编号加上3,它不会是“8”、“9”或“10”,而是扫描图案将在已经传送波束索引编号7之后重新开始波束索引编号0。
Npilot表示用于导频消息的波束的数量,用npilot表示最强导频波束的波束索引编号,并用表示第二和第一扫描图案之间的相对偏移,可利用等式1确定用nbroadcast表示的在其中传送寻呼消息的波束索引编号:
(等式1)
如果例如,那么等于1。
因此,如果导频消息(即,第二消息)在具有索引编号波束npilot的波束中最强,那么监视寻呼消息的最佳波束是具有波束索引编号nbroadcast的波束。
图5B示意性地示出如何在扫描模式中关于利用第一波束扫描图案的广播来广播第二消息的另一个示例。
与图5A相比,其中在第一波束扫描图案中使用的波束的数量等于在第二波束扫描图案中使用的波束的数量,在图5B中,在所述波束扫描图案中使用的波束的数量不相同。
在图5B中,所看到的是,502表示具有波束索引编号0-7的波束,而506表示具有波束索引编号0-15的波束。在传送寻呼消息中使用的波束的数量大于在传送导频消息中使用的波束的数量。
因为波束扫描图案包括共同提供全向覆盖的波束,所以在每个波束扫描图案中使用的波束的数量可覆盖一个整圈。因此,在这方面中,在第一波束扫描图案中使用的波束的数量可对应于在第二波束扫描图案中使用的波束的数量。换句话说,在第一波束扫描图案中使用的波束的数量可被映射在第二波束扫描图案中使用的波束的数量上。这意味着,第一波束扫描图案中的波束索引编号可映射在第二波束扫描图案中的一组波束上,或者相反。由于在第一波束扫描图案中使用的波束的数量是8,即0-7,并且在第二波束扫描图案中使用的波束的数量是16,即0-15,所以第二波束扫描图案的每一组波束对应于两个波束索引编号,从而对应于两个波束。
与上文类似,让我们假设,当检测导频信号时,UE或客户端装置已经检测到,具有波束索引编号0的波束最强。在图5B的该示例中,假设UE已经获得关于第一和第二波束扫描图案之间的关联的信息,其中关联包括等于2的偏移。
可利用与等式1非常类似的等式来确定波束索引编号或这里改为是波束群组索引编号。
Npilot表示用于导频消息的波束的数量,用npilot表示最强导频波束的波束索引编号,并用表示第二和第一扫描图案之间的相对偏移,可利用等式2确定在其中传送寻呼消息的波束群组索引编号ng,broadcast
(等式2)
利用图5B的示例的编号,按照(0+2) modulus 8(其等于2)来演算在其中传送寻呼消息的波束群组索引编号ng,broadcast
对应于波束群组索引编号2的第二波束索引编号是波束索引编号4和5。因此,波束群组索引编号是2。这是因为,群组索引编号0对应于第二波束索引编号0和1,并且群组索引编号1对应于第二波束索引编号2和3。
因此,在已检测到具有波束索引编号0的波束具有最强导频信号的情况下,预期寻呼消息在第二波束扫描图案内的波束4和5中指向UE。
图5C示意性地示出如何关于利用第一波束扫描图案的广播来在扫描模式中广播第二消息的另一个示例。
与图5B类似,图5C示出具有不同于在第一波束扫描图案中使用的波束502的数量的波束508的数量的第二波束扫描图案。
在图5C中,所看到的是,502表示具有波束索引编号0-7的波束,而508表示具有波束索引编号0-3的波束。因此,在传送寻呼消息中使用的波束的数量小于在传送导频消息中使用的波束的数量。
出于扫描图案通常提供全向覆盖的相同原因,波束502的第一数量可被映射到波束508的第二数量上。
与图5B的示例类似,这里创建波束索引编号的群组。但是,由于用于寻呼消息的波束508的数量小于用于导频消息的波束502的数量,所以将用于导频消息的波束的数量划分成等于用于寻呼消息的波束的数量的多个群组。由于在图5C中存在用于寻呼消息的4个波束,所以用于导频消息的每个波束群组包括2个波束(8/4=2)。
与上文类似,用Npilot表示用于导频消息的波束的数量,用ng,pilot表示具有最强导频波束的波束群组索引编号,并用表示第二和第一扫描图案之间的相对偏移,可利用等式3来确定在其中传送寻呼消息的波束索引编号nbroadcast
(等式3)
因此,波束群组索引编号ng,pilot表示在其中检测到最强导频波束的波束群组索引。
在图5C的该示例中,所见到的是,波束群组索引编号为0,并且第二和第一波束扫描图案之间的偏移是1。因此,可通过(0+1) modulus 8(其等于1)来演算在其中寻呼消息被指向UE的波束索引编号。
在偏移为1的情况下,在已检测到最强导频消息在波束群组索引0内被检测到之后,指向UE的寻呼消息预期在具有波束索引编号1的波束中。
可将共同群组索引编号内的一组波束表示为包括两个或两个以上波束的复合波束。
当UE在具有第一波束索引编号的波束中接收由网络节点利用第一波束扫描图案广播的第一消息时,UE还可在作为具有第一波束索引编号的波束的邻居的波束中接收第一消息。并且,这些波束索引编号可表示波束群组索引编号,其中每个群组包括两个或两个以上单数的波束索引编号或波束。
通过在相邻波束中检测导频消息,减少了由于在监视被扫描的第一消息之后的UE移动性所引起的对利用第二波束扫描图案传送的广播的第二消息的接收的误检测,这是由于为了第二消息的接收而对两个或两个以上波束进行监视。
在第一和第二波束扫描图案之间的关联包括偏移的情况中,该偏移可对于从中传送消息的网络节点是特定的,或者备选地对于网络节点所附连到的UE或客户端装置是特定的。
根据备选实施例,偏移可对于广播的第二消息是特定的。当广播作为寻呼消息的第二消息时,可使用一个偏移,并且当广播包括***信息的第二消息时,可使用不同偏移。
偏移可视为是第一和第二波束扫描图案之间的位移度量或相对度量。
如以上所提及的,可经由网络节点从中央控制单元(CCU)获得偏移。备选的是,可预定义或由UE根据预定义规则推导出关联。
预定义规则的一个示例是,假定偏移对于网络节点、AN是特定的,则可基于网络节点、AN的身份(ID)推导出偏移。例如,偏移可等于相应的ID modulus Npilot,其中Npilot表示在第一波束扫描图案中使用的波束的数量。
在还有的另一个实施例中,适用于广播***信息的相对偏移可在整个网络中是统一的,而适用于寻呼消息的偏移可以是网络、AN或UE特定的。备选的是,对于利用第二波束扫描图案发送的广播***信息消息和寻呼消息的偏移可被预定义成不同值。
因此,通过关联,UE可只需通过盲目检测来确定最强导频波束,在此之后可确定何时或在哪里进行监视以便检测广播的信号或消息(例如,寻呼信号或消息)。通过确定广播信号或消息预期将在哪个定时或频率窗口中被指向UE,UE不需要在广播消息的整个波束扫描间隔(对应于扫描波束的全向覆盖)期间维持监视状态。理想地,用于广播/寻呼消息监视的功耗可按照等于在第一波束扫描图案中使用的波束的数量的因数减小。例如,在图5A中,用于监视在扫描模式中广播的第二消息的功耗可减小8倍。
如所描述的,图5A-C示意性地示出第一和第二波束扫描图案之间时间上的关联。但是,关联可同样在频率域中适用。在具有第一波束索引编号的波束中运用的频率可与在第二扫描图案中使用的且具有第二波束索引编号的波束中被运用的频率具有联系。
根据一些实施例,关联可在时间和频率域二者上。利用这类关联,在传送诸如导频波束的第一波束时使用的时间和频率可与预期指向UE的寻呼消息所处的时间和频率有关。
图6示意性地呈现网络节点600,它配置成向与网络节点相关联的至少一个客户端装置广播消息。网络节点600包括处理器602或处理器模块以及存储器604或存储器模块。存储器604或存储器模块包含由处理器602或处理器模块可执行的指令,由此网络节点600可操作以通过利用第一波束扫描图案传送第一消息来向至少一个客户端装置广播所述第一消息,其中第一波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号。存储器604或存储器模块还包含由处理器602或处理器模块可执行的指令,由此网络节点600可操作以通过利用第二波束扫描图案传送第二消息来向所述至少一个客户端装置广播所述第二消息,其中第一波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号,并且其中第二波束扫描图案与第一波束扫描图案相关联。
网络节点600还可以可操作来广播导频消息以便于能够实现所述至少一个客户端节点相对于网络节点同步。
网络节点600还可以可操作来广播网络***消息。
网络节点600还可以可操作来广播寻呼消息以定位客户端节点。
网络节点600可包括无线电基站或eNodeB。
本公开还包括一种含有指令的计算机程序,所述指令在至少一个处理器或处理器模块上执行时使得网络节点的所述至少一个处理器或处理器模块实行之前所描述的方法。
图7示意性地呈现网络节点700,它配置成向与网络节点相关联的至少一个客户端装置广播消息。网络节点700包括广播单元/模块702,它配置成通过利用第一波束扫描图案传送第一消息来向至少一个客户端装置广播所述第一消息,其中第一波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号。广播单元/模块702还配置成通过利用第二波束扫描图案传送第二消息来向所述至少一个客户端装置广播所述第二消息,其中第一波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号,并且其中第二波束扫描图案与第一波束扫描图案相关联。
图8示意性地呈现客户端装置800,它配置成从客户端装置所关联的网络节点接收广播的消息。该客户端装置包括处理器802或处理器模块以及存储器804或存储器模块。存储器804或存储器模块包含由所述处理器802或处理器模块可执行的指令,由此所述网络节点可操作以在具有第一波束索引编号的波束中接收由网络节点利用第一波束扫描图案广播的第一消息。该客户端装置还可操作来获得关于第一波束扫描图案和第二波束扫描图案(网络节点采用其将广播第二消息)之间的关联的信息。该客户端装置还可操作来基于第一波束索引编号和所获得的关于关联的信息确定何时预期第二消息将被网络节点利用第二波束扫描图案进行广播的第二波束索引编号。另外,该客户端装置可操作来接收在所确定的第二波束索引编号中传送的第二消息。
客户端装置800还可以可操作来:在具有另一个波束索引编号的另一个波束中接收由网络节点利用第一波束扫描图案广播的第一消息;检测所述接收的另一个波束的信号强度以及接收的具有第一波束索引编号的波束的信号强度;以及将其中信号强度在具有第一波束索引编号的波束和具有所述另一个波束索引编号的波束中是最高的波束表示为具有第一波束索引编号的波束。
客户端装置800还可以可操作来获得第一波束扫描图案和第二波束扫描图案之间的偏移。
客户端装置800还可以可操作来通过以下方式之一获得偏移:从客户端装置所附连到的网络节点获得配置、通过预定义获得偏移、以及通过根据预定义规则进行推导来获得。
客户端装置800还可以可操作来:获得利用第一波束扫描图案在其中传送第一消息的波束的数量,并基于波束的数量确定第二波束索引编号。
在所获得的关于关联的信息包括偏移的情况下,客户端装置800还可以可操作来通过演算第一波束索引编号和偏移之和确定第二波束索引编号。
客户端装置800还可以可操作来进一步基于在第一消息的传送中使用的波束的数量确定第二波束索引编号。
客户端装置800还可以可操作来通过演算第一波束索引编号和偏移之和并演算所获得的和求模在第一消息的传送中使用的波束的数量,确定第二波束索引编号。
客户端装置800还可以可操作来获得第二波束索引编号与第一波束索引编号之间的一一对应。
客户端装置800还可以可操作来使用第二波束索引编号和第一波束索引之间的一一对应,通过如下方法确定第二波束索引编号:通过使第一波束索引编号作为到该一一对应中的输入数据,并从该一一对应中提取对应于第一波束索引编号的第二波束索引编号。
由客户端装置800接收的波束(该波束具有第一波束索引编号)可包括含有第一波束扫描图案的一组波束的复合波束。
由客户端装置800接收的波束(该波束具有第二波束索引编号)可包括含有第二波束扫描图案的一组波束的复合波束。
本公开还包括一种含有指令的计算机程序,所述指令在至少一个处理器或处理器模块上执行时使得客户端装置的所述至少一个处理器或处理器模块实行早前所描述的方法。
图9呈现客户端装置900,它配置成从客户端装置所关联的网络节点接收广播的消息。该客户端装置包括接收单元/模块902、获得单元/模块904和确定单元/模块906。接收单元/模块902适应于在具有第一波束索引编号的波束中接收由网络节点利用第一波束扫描图案广播的第一消息。获得单元/模块904适应于获得关于第一波束扫描图案和第二波束扫描图案(网络节点采用其将广播第二消息)之间的关联的信息。确定单元/模块906适应于基于第一波束索引编号和所获得的关于关联的信息确定何时预期第二消息将被网络节点利用第二波束扫描图案进行广播的第二波束索引编号。另外,接收单元/模块适应于接收在所确定的第二波束索引编号中传送的第二消息。客户端装置可以是UE。
当前的示例性实施例的实施例具有这样的优点,即,对于监视广播消息而言,与之前的监视方法相比,改善了客户端装置的功率效率。
缩写
AN  接入节点
AP  接入点
dB  分贝
DL  下行链路
GHz 千兆赫兹
RAN 无线电接入网络
RAT 无线电接入类型
UDN 超密度网络
UE  用户设备

Claims (33)

1. 一种由网络节点(600;700)执行的用于向被所述网络节点服务的至少一个客户端装置(800;900)广播消息的方法,所述方法包括:
- 通过利用第一波束扫描图案传送第一消息来向至少一个客户端装置广播(302)所述第一消息,其中所述第一波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号;以及
- 通过利用第二波束扫描图案传送第二消息来向所述至少一个客户端装置广播(304)所述第二消息,其中所述第二波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号,并且其中所述第二波束扫描图案与所述第一波束扫描图案相关联。
2.根据权利要求1所述的方法,其中广播所述第一消息包括广播导频消息以便于能够实现所述至少一个客户端装置相对于所述网络节点同步。
3.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的方法,其中广播所述第二消息包括广播网络***消息。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的方法,其中广播所述第二消息包括广播寻呼消息以定位所述至少一个客户端装置。
5.一种由客户端装置(800;900)执行的用于从服务于所述客户端装置的网络节点(600;700)接收广播的消息的方法,所述方法包括:
- 在具有第一波束索引编号的波束中接收(402)由所述网络节点利用第一波束扫描图案广播的第一消息;
- 获得(404)关于所述第一波束扫描图案和第二波束扫描图案之间的关联的信息;
- 基于所述第一波束索引编号和所获得的关于所述关联的信息,确定(406)指定预期从中接收由所述网络节点利用所述第二波束扫描图案广播的第二消息的波束的第二波束索引编号;以及
- 在具有所确定的第二波束索引编号的波束中接收(408)所述第二消息。
6.根据权利要求5所述的方法,还包括:在具有另一个波束索引编号的另一个波束中接收由所述网络节点利用所述第一波束扫描图案广播的所述第一消息;检测所述接收的另一个波束的信号强度以及所接收的具有所述第一波束索引编号的波束的信号强度;以及将在其中信号强度在具有所述第一波束索引编号的所述波束和具有所述另一个波束索引编号的所述波束中是最高的波束表示为具有所述第一波束索引编号的波束。
7.根据权利要求5或6所述的方法,其中获得(404)关于所述关联的信息包括获得所述第一波束扫描图案和所述第二波束扫描图案之间的偏移。
8.根据权利要求7所述的方法,还包括通过以下方式之一获得所述偏移:从所述客户端装置所附连到的所述网络节点获得配置,通过预定义获得所述偏移,以及通过根据预定义规则进行推导来获得所述偏移。
9.根据权利要求5至8中任一权利要求所述的方法,其中获得(404)关于所述关联的信息包括获得利用所述第一波束扫描图案在其中传送所述第一消息的波束的数量,并且其中确定所述第二波束索引编号还基于所获得的波束的数量。
10.根据权利要求5至9中任一权利要求所述的方法,其中所述获得的关于所述关联的信息包括偏移,并且其中确定(406)所述第二波束索引编号包括演算所述第一波束索引编号和所述偏移之和。
11.根据权利要求10所述的方法,其中确定(406)所述第二波束索引编号还基于在所述第一消息的所述传送中使用的波束的数量。
12.根据权利要求11所述的方法,其中确定(406)所述第二波束索引编号包括通过以下方法演算所述第二波束索引编号:演算所述第一波束索引编号和所述偏移之和,并演算所获得的和求模在所述第一消息的所述传送中使用的波束的数量。
13.根据权利要求5或6所述的方法,其中获得(404)关于所述关联的信息包括获得所述第二波束索引编号和所述第一波束索引编号之间的一一对应。
14.根据权利要求13所述的方法,其中确定(406)所述第二波束索引编号包括对所述第二波束索引编号和所述第一波束索引之间的所述一一对应的利用,其通过如下方式进行:利用所述第一波束索引编号作为到所述一一对应中的输入数据,并从所述一一对应中提取对应于所述第一波束索引编号的所述第二波束索引编号。
15.根据权利要求5至14中任一权利要求所述的方法,其中具有所述第一波束索引编号的所述波束包括含有所述第一波束扫描图案的一组波束的复合波束。
16.根据权利要求5至14中任一权利要求所述的方法,其中具有所述第二波束索引编号的所述波束包括含有所述第二波束扫描图案的一组波束的复合波束。
17. 一种网络节点(600),其配置成向与所述网络节点相关联的至少一个客户端装置广播消息,所述网络节点包括:
- 处理器模块(602),以及
- 存储器模块(604),所述存储器包含由所述处理器模块可执行的指令,由此所述网络节点可操作以:
- 通过利用第一波束扫描图案传送第一消息来向至少一个客户端装置广播所述第一消息,其中所述第一波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号;以及
- 通过利用第二波束扫描图案传送第二消息来向所述至少一个客户端装置广播所述第二消息,其中所述第一波束扫描图案的每个波束具有波束索引编号,并且其中所述第二波束扫描图案与所述第一波束扫描图案相关联。
18.根据权利要求17所述的网络节点(600;700),还适应于广播导频消息以便于能够实现所述至少一个客户端节点相对于所述网络节点同步。
19.根据权利要求17或18所述的网络节点(600;700),还适应于广播网络***消息。
20.根据权利要求17或18所述的网络节点(600;700),还适应于广播寻呼消息以定位所述客户端节点。
21.一种包括指令的计算机程序,所述指令在至少一个处理器上执行时使得所述至少一个处理器实行根据权利要求1至16中任一权利要求所述的方法。
22. 一种客户端装置(800),其配置成从所述客户端装置所关联的网络节点接收广播的消息,所述客户端装置包括:
- 处理器模块(802),以及
- 存储器模块(804),所述存储器包含由所述处理器模块可执行的指令,由此所述网络节点可操作以:
- 在具有第一波束索引编号的波束中接收由所述网络节点利用第一波束扫描图案广播的第一消息;
- 获得关于所述第一波束扫描图案和由所述网络节点采用的用来将广播第二消息的第二波束扫描图案之间的关联的信息;
- 基于所述第一波束索引编号和所获得的关于所述关联的信息,确定何时预期第二消息将被所述网络节点利用所述第二波束扫描图案进行广播的第二波束索引编号;以及
- 接收在所确定的第二波束索引编号中传送的所述第二消息。
23.根据权利要求22所述的客户端装置(800;900),还可操作来:在具有另一个波束索引编号的另一个波束中接收由所述网络节点利用所述第一波束扫描图案广播的所述第一消息;检测所述接收的另一个波束的信号强度以及所述接收的具有所述第一波束索引编号的波束的信号强度;以及将在其中信号强度在具有所述第一波束索引编号的所述波束和具有所述另一个波束索引编号的所述波束中是最高的波束表示为具有所述第一波束索引编号的波束。
24.根据权利要求22或23所述的客户端装置(800;900),还可操作来获得所述第一波束扫描图案和所述第二波束扫描图案之间的偏移。
25.根据权利要求24所述的客户端装置(800;900),还可操作来通过以下方式之一获得所述偏移:从所述客户端装置所附连到的所述网络节点获得配置、通过预定义获得所述偏移、以及通过根据预定义规则进行推导来获得。
26.根据权利要求22至25中任一权利要求所述的客户端装置(800;900),还可操作来:获得利用所述第一波束扫描图案在其中传送所述第一消息的波束的数量,并基于所述波束的数量确定所述第二波束索引编号。
27.根据权利要求22至26中任一权利要求所述的客户端装置(800;900),其中所获得的关于所述关联的信息包括偏移,并且其中客户端装置还可操作来通过演算所述第一波束索引编号和所述偏移之和来确定(406)所述第二波束索引编号。
28.根据权利要求27所述的客户端装置(800;900),还可操作来进一步基于在所述第一消息的所述传送中使用的波束的数量来确定所述第二波束索引编号。
29.根据权利要求28所述的客户端装置(800;900),还可操作来通过以下方法确定(406)所述第二波束索引编号:演算所述第一波束索引编号和所述偏移之和,并演算所获得的和求模在所述第一消息的所述传送中使用的波束的数量。
30.根据22或23所述的客户端装置(800;900),还可操作来获得所述第二波束索引编号和所述第一波束索引编号之间的一一对应。
31.根据30所述的客户端装置(800;900),还可操作来利用所述第二波束索引编号和所述第一波束索引之间的所述一一对应来确定所述第二波束索引编号,其通过如下方式进行:使所述第一波束索引编号作为到所述一一对应中的输入数据,并从所述一一对应中提取对应于所述第一波束索引编号的所述第二波束索引编号。
32.根据权利要求22至31中任一权利要求所述的客户端装置(800;900),其中具有所述第一波束索引编号的所述波束包括含有所述第一波束扫描图案的一组波束的复合波束。
33.根据权利要求22至31中任一权利要求所述的客户端装置(800;900),其中具有所述第二波束索引编号的所述波束包括含有所述第二波束扫描图案的一组波束的复合波束。
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