CN110383883B - 用于确定信号质量的技术 - Google Patents

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Abstract

描述了一种用于确定包括多个发送‑接收点TRxP(504)的无线电接入网络RAN(502)的信号质量的技术。所述技术的方法方面包括或发起:接收用于基于来自无线电资源处的第二TRxP(504.4)的参考信号(516.21)的测量来确定所述信号质量的控制消息。所述控制消息指示相对于来自第一TRxP(504.1;504.2;504.3)而非所述第二TRxP的同步信号(512.1)的用于所述参考信号的所述无线电资源。

Description

用于确定信号质量的技术
技术领域
本公开一般涉及用于确定无线电接入网络的信号质量的技术。更具体地,但不限于,提供了用于确定连接到或可连接到无线电接入网络的无线电设备处的信号质量的方法和设备。
背景技术
例如由国际电信联盟(ITU)和第三代合作伙伴计划(3GPP)协调的新无线电(NR)***的开发由下一代(NG)架构(例如根据文件TR 23.799,“下一代架构研究”)并且更具体地说NG接入技术(例如根据文件TR 38.913,“下一代接入技术的场景和要求研究”;和文件RP-160671,“新的SID提议:新无线电接入技术的研究”,DoCoMo)的总体要求来指导,与3GPP长期演进(LTE)中的当前移动性解决方案相比,这要求用于连接到这种NR***的无线电设备的移动性的新机制。这些要求中的一些要求包括支持网络能效机制和非常宽的频率范围(例如高达100GHz)。
在传统的LTE***中,用户设备(UE)能够检测从范围内的任何小区发送的同步信号,并且测量来自相同小区的参考信号(RS),假设同步信号的发送和来自相同小区的关联RS的发送是同步的和时间对齐的。也就是说,借助这种自包含小区发现,UE能够执行对任何小区的盲检测、识别和测量。
对于LTE切换,UE将发现的小区报告给当前所连接的服务小区。小区标识(即UE从所发现的小区的主同步信号和辅同步信号中获得的物理小区标识符(PCI))以及载波频率被存储在服务小区的演进节点B(eNB)处,以用于当确定UE所检测并报告的目标小区时的表查找(table look-up)。通过获得报告的候选小区的小区全局标识符(CGI)或E-UTRAN CGI(ECGI),eNB可以全局地识别候选目标小区并更新其表。
对于LTE中的切换,源eNB在接收到包含PCI的事件或报告之后初始化切换准备和执行。源eNB执行用于将PCI转换到目标eNB和目标小区的表查找。切换准备由源eNB通过向目标小区的所选目标eNB进行信令发送来发起。目标eNB组装源eNB在无线电资源控制(RRC)消息中发送给UE的重配置消息。重配置消息包含移动性命令以及关于UE应在目标小区中使用的资源的信息,诸如用于随机接入的前导码序列和小区特定无线电网络临时标识符(C-RNTI)。
通过在网络服务器(或“云”)中集中上层控制协议层(例如RRC层),NR***的部署比LTE部署更灵活。对延迟更敏感的较低协议层(例如媒体访问控制(MAC)层)被部署为更接近天线站点(例如在发送-接收点(TRxP)处)以最小化延迟。NR***可以部署在或可以不部署在小区(“NR小区”)中。此外,NR小区可以包括TRxP的聚合。TRxP可以提供来自也可以是地理上分散的一个或多个TRxP的联合发送和接收。
发明内容
给定现有的LTE切换解决方案,在TRxP或NR小区之间移动的无线电设备的移动性的一般问题是在TRxP处实现的较低协议层(诸如无线电链路控制(RLC)层、MAC层和物理(PHY)层)在较低协议层的移动性测量控制、测量报告和基于移动性的资源重配置方面没有与移动性相关的支持。因此,对于较高协议层移动性功能如何与较低协议层功能交互以实现NR***中的移动性,没有解决方案。
LTE中现有切换解决方案的一个具体问题是UE的较低层严格依赖于UE检测到小区同步信号并且UE可以假设该同步信号和RS的发送在时间上同步。
因此,需要一种为较低协议层的移动性提供基础的技术。
根据一个方面,提供了一种确定无线电接入网络(RAN)的信号质量的方法。所述RAN包括多个发送-接收点(TRxP)。该方法包括或发起:接收用于基于来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号的测量来确定所述信号质量的控制消息的步骤,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP而非所述第二TRxP的同步信号的用于所述参考信号的所述无线电资源。
该方法可以由无线电设备执行或在无线电设备处实现。可以实现该方法以用于确定在无线电设备处接收的RAN的信号质量。无线电设备能够无线连接或可无线连接到RAN,例如连接到所述第一TRxP和所述第二TRxP中的至少一个。
所述控制消息可以在所述无线电设备处接收。该方法还可以包括或发起:基于来自所述无线电资源处的所述第二TRxP的所述参考信号的所述测量来确定和/或报告所述信号质量的步骤。所述信号质量可以由所述无线电设备确定和/或报告。所述无线电设备可以执行所述测量。可以针对多个TRxP(例如包括当前由无线电设备用作同步源的TRxP)确定和/或报告信号质量。在接收所述控制消息时,所述无线电设备可以使用或不使用所述第一TRxP作为其与RAN的无线电连接的同步源。
借助于控制消息,RAN可以向无线电设备通知由RAN提供的一个或多个同步信号中的哪一个可用于检测和测量RAN的一个或多个参考信号传输。备选地或另外地,控制消息可以指示是否假设两个或更多个同步信号相等,例如在向无线电设备提供相同的定时参考和/或频率参考以检测和测量一个或多个参考信号传输方面。备选地或另外地,由控制消息提供的信息可以由无线电设备用于检测无线电链路故障和/或用于更鲁棒的波束管理。
根据该方法确定的信号质量可以提供用于移动性(例如波束管理和切换)的基础。移动性可以包括小区(例如新无线电或NR小区)之间和/或TRxP与波束(例如来自TRxP)之间的移动性,例如与传统的小区级切换形成对照。
参考信号可以包括用于链路自适应和/或波束管理的参考信号。备选地或另外地,参考信号可以包括用于移动性测量(例如关于小区和/或TRxP)和/或无线电链路故障监管的参考信号。例如,所指示的资源处的参考信号可以包括信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
此外,该方法的实现可以控制移动性。可以基于所确定的信号质量来控制移动性。可以实现该技术以例如通过控制较低协议层处的移动性来更快地(与LTE中的小区切换相比)执行移动性。例如,可以基于所确定的信号质量来控制波束成形和/或TRxP的联合发送和接收。RAN(例如第二TRxP)和/或无线电设备可以借助基于信号质量所确定的信道系数和/或预编码矩阵来执行波束成形。备选地或另外地,可以确定TRxP之间的权重和/或相位以用于基于信号质量进行TRxP的联合发送和/或接收。
对于频率高于传统LTE用于eNB和UE之间的无线电连接的频率的无线电条件,快速移动性特别重要,因为当使用更高的载波频率和波束成形时,无线电条件变化更快和/或更动态。对于更高的频率,例如在6GHz以上,波束成形可以实现具有窄宽度和尖锐波束边缘的波束,使得无线电传播条件对无线电设备的周围环境和/或TRxP与无线电设备之间的障碍物敏感。
所述控制消息可以基于同步信号来指示无线电资源。借助该方法的实现,无线电设备能够标识(例如在所指示的无线电资源处)参考信号、测量参考信号(例如在来自第二TRxP的波束上)和/或向RAN报告第二TRxP的信号质量,例如即使由无线电设备接收或使用的唯一同步信号是来自第一TRxP的同步信号(例如在来自第一TRxP的特定波束上接收)。
从第一TRxP接收同步信号也可以被称为检测同步信号或者与第一TRxP同步。为了测量来自第二TRxP的参考信号,无线电设备可以在由控制消息相对于来自第一TRxP的同步信号所指示的无线电资源处进行接收。控制消息可以在时域和/或频域中将相对于同步信号的无线电资源相关(其也可以称为控制消息所指示的关系)。
相同的或进一步的实现可以通过分别发送和接收较少的同步信号来提高网络和/或无线电设备的能效。例如,同步信号占用的每TRxP的无线电时间能够小于LTE同步信号(例如P-SS和S-SS)占用的每eNB的无线电时间。
控制消息可以将RAN的一对或多对TRxP相关。每对可以将第一TRxP的实例称为同步信号的源,以及将第二TRxP的实例称为参考信号的源。
该方法可以进一步包括或发起从所述RAN的所述第一TRxP接收所述同步信号的步骤。所述第二TRxP也可以是同步信号的源。从所述第一和第二TRxP接收同步信号可以允许分别标识所述第一和第二TRxP。
关于定时和/或频率,来自第一TRxP的同步信号可以等同于来自第二TRxP的同步信号或相对于来自第二TRxP的同步信号而偏移。控制消息可以指示用于测量来自另一个同步源(例如第二TRxP或多个第二TRxP)的参考信号的同步源(例如第一TRxP或多个第一TRxP)。例如,控制消息可以指示该等同或偏移。备选地或另外地,控制消息可以通知无线电设备哪组TRxP(例如包括第一和第二TRxP)是等同的或是偏移的(例如通过指示该偏移)。无线电设备可以使用等同同步源组中的任何同步源(例如作为时间基础和/或频率基础)来测量来自属于该组的任何TRxP的参考信号。在控制消息指示偏移的情况下,能够根据所指示的偏移来移位时间基础和/或频率基础。
当接收到同步信号时,无线电设备可以无线连接到或可以不无线连接到第一TRxP。例如,当接收到同步信号时,无线电设备可以经由除第一和第二TRxP两者之外的TRxP连接。备选地,当接收到同步信号时,无线电设备可以处于空闲模式,其中,控制消息或其关系已经在先前连接模式中被接收并存储在无线电设备中。
可以接收多个同步信号。在多个同步信号中,无线电设备可以选择已经针对其接收到一个或多个控制消息的最强同步信号。无线电设备可以根据所选择的同步信号来测量由控制消息指示的无线电资源处的参考信号。
TRxP还可以称为RAN的发送点、RAN的无线电信号源或RAN的接入点。例如,任何TRxP或每个TRxP可以包括天线阵列,天线阵列具有可用于RAN并位于特定区域(例如对应的NR小区)的特定地理位置处的一个或多个天线元件。
可以从第一TRxP和/或无线设备通过其当前连接到RAN的TRxP来接收控制消息。备选地或另外地,可以从RAN的节点(例如RAN的回程网络或连接到RAN的核心网络中的节点)和/或通过RAN的接口来接收控制消息。备选地或另外地,可以从除第一TRxP和第二TRxP两者之外的第三TRxP接收控制消息。
所述控制消息可以通过将由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的定时和频率中的至少一者与所述第二TRxP的定时和频率中的至少一者相关来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。备选地或另外地,所述控制消息可以指示基于来自所述第一TRxP的所述同步信号定义的第一无线电资源结构内的所述无线电资源。
所述同步信号可以例如关于时间和/或频率定义第一无线电资源结构。所述控制消息可以直接或明确地指示无线电资源。例如,控制消息可以指示相对于第一无线电资源结构或相对于同步信号的无线电资源。
备选地或另外地,控制消息可以间接地或隐含地指示无线电资源。例如,控制消息可以指示相对于第一无线电资源结构或相对于同步信号的第二TRxP的第二无线电资源结构。可以在第二TRxP的第二无线电资源结构内预定义(例如由技术标准定义)来自第二TRxP的无线电资源。
备选地或另外地,所述控制消息可以通过将由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一无线电资源结构与所述第二TRxP的第二无线电资源结构相关来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。所述第一无线电资源结构可以包括时频网格(grid)。可以在基于所述同步信号的时频网格中定义所述无线电资源。
备选地或另外地,所述控制消息可以通过指示由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一无线电资源结构与所述第二TRxP的第二无线电资源结构之间的等同和偏移中的至少一者来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
所述控制消息可以通过指示由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一定时与所述第二TRxP的第二定时之间的等同或通过指示所述第一TRxP与所述第二TRxP之间的同步来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。备选地或另外地,所述控制消息可以通过指示由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一定时与所述第二TRxP的第二定时之间的时间偏移来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。例如,所述控制消息可以指示用于从第二TRxP发送参考信号的第二定时相对于第一TRxP所使用的第一定时的时间偏移。
所述控制消息可以通过指示由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一频率与所述第二TRxP的第二频率之间的等同或通过指示所述第一TRxP与所述第二TRxP之间的频率内关系来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。例如,第二TRxP可以在第一频率上发送参考信号。备选地或另外地,所述控制消息可以通过指示由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一频率与所述第二TRxP的第二频率之间的频率偏移来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。例如,第二TRxP可以在第二频率上发送参考信号。
所述控制消息可以进一步指示来自所述第二TRxP的所述参考信号的周期性或时间-频率模式。
所述第二TRxP可以是相同RAN的另一TRxP。备选地或另外地,所述第一TRxP和/或所述第二TRxP可以是所述RAN的基站。
所述第一TRxP和所述第二TRxP可以支持或属于所述RAN的不同小区。所述RAN可以包括多个小区。每个小区可以包括至少一个所述TRxP。备选地或另外地,所述第一TRxP和所述第二TRxP可以支持或提供所述RAN的不同波束。所述RAN可以提供多个波束。可以从例如一个小区内的不同波束提供同步信号和/或参考信号给无线电设备。每个波束可以由至少一个TRxP支持或提供。
每个波束可以与波束标识符相关联。波束也可以称为无线电波束。可以通过波束成形来实现波束。波束成形可以使用天线阵列。一些或每个TRxP可以包括天线阵列。术语“波束”可以包含例如用于发送和/或接收的任何定向特性。
所述第一TRxP可以与第一小区标识符和第一波束标识符中的至少一者相关联。备选地或另外地,所述第二TRxP可以与不同于所述第一小区标识符的第二小区标识符和不同于所述第一波束标识符的第二波束标识符中的至少一者相关联。所述第一小区标识符和/或所述第二小区标识符可以分别是第一物理小区标识符(PCI)和第二PCI。
所述第一TRxP的所述第一小区标识符和/或所述第一波束标识符可以被编码在所述同步信号中。所述同步信号可以包括主同步信号(P-SS)和辅同步信号(S-SS)。可以在P-SS中编码所述第一PCI的第一部分。可以在S-SS中编码所述第一PCI的第二部分。
来自所述第一TRxP的同步信号也可以称为第一同步信号。所述第二TRxP可以发送第二同步信号。可以用所述第二小区标识符和/或所述第二波束标识符编码所述第二同步信号。
通过在控制消息中包括所述第一TRxP的所述第一小区标识符和/或所述第一波束标识符,所述控制消息可以引用来自所述第一TRxP的同步信号。备选地或另外地,指示所述无线电资源的所述控制消息可以通过在所述控制消息中包括所述第二TRxP的所述第二小区标识符和/或所述第二波束标识符来将所述无线电资源与所述第二TRxP相关联。
所述控制消息可以指示用于来自多个第二TRxP的参考信号的多个无线电资源。例如,所述控制消息可以指示相对于来自多个第一TRxP的同步信号的用于参考信号的多个无线电资源。通过在所述控制消息中包括一个所述第二TRxP的第二小区标识符和/或第二波束标识符,所述控制消息指示的每个无线电资源可以与对应的所述第二TRxP相关联。备选地或另外地,通过在所述控制消息中包括一个所述第一TRxP的第一小区标识符和/或第一波束标识符,每个所述同步信号可以与对应的所述第一TRxP相关联。
无线电资源由所述控制消息相对于来自一个所述第一TRxP的所述同步信号来指示的一组第二TRxP可以与无线电资源由相同控制消息相对于来自另一个所述第一TRxP的所述同步信号来指示的另一组第二TRxP(例如,部分地)相重叠。备选地或另外地,所述控制消息可以指示一个或多个对的等同或偏移。例如,每对可以包括第一标识符(例如标识第一TRxP的实例)、第二标识符(例如标识第二TRxP的实例)以及等同或偏移的指示符。每对中的第一和第二标识符可以是不同的。第一标识符和第二标识符中的每一个可以包括小区标识符、波束标识符或它们的组合。
针对一些或每个所述第二TRxP,可以通过测量来自对应的所述第二TRxP的所述一个或多个参考信号来确定所述信号质量。该方法可以进一步包括或发起向所述RAN报告一个或多个所确定的信号质量的步骤。可以报告一些或每个所确定的信号质量。向所述RAN的所述报告可以通过在所述报告中包括对应的所述第二TRxP的所述第二标识符而包括与对应的所述第二TRxP相关联的一些或每个所确定的信号质量。
可以将至少一个所确定的信号质量报告给所述第一TRxP和/或所述无线设备通过其当前连接到所述RAN的TRxP。
至少一个所确定的信号质量中的每一个可以包括信道状态信息(CSI)、信道质量信息(CQI)和/或预编码矩阵指示符(PMI)或可以包括在信道状态信息(CSI)、信道质量信息(CQI)和/或预编码矩阵指示符(PMI)中。至少一个参考信号可以包括至少一个信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
所述至少一个所确定的信号质量可以指示基于对应的参考信号的至少一个信道估计。备选地或另外地,所述至少一个所确定的信号质量可以指示对应的参考信号的至少一个接收功率(或参考信号接收功率(RSRP))。
所述控制消息可以是专用于无线电设备的控制消息(例如RRC消息)。无线电资源控制(RRC)消息(也称为RRC信令)可以包括或实现所述控制消息。所述控制消息可以根据分组数据汇聚协议PDCP来接收。
可以在进入与所述RAN的RRC连接模式之后(例如从通过其已经建立连接的TRxP、所述RAN的所述第一TRxP和/或所述第二TRxP)接收所述控制消息。备选地或另外地,广播消息可以包括或实现所述控制消息。例如,所述控制消息可以被编码在所述同步信号或信标帧中。
该方法可以进一步包括或发起基于至少一个所确定或报告的信号质量而将数据发送到所述RAN和/或从所述RAN接收数据的步骤。例如,用于发送和/或接收的编码和/或调制方案可以取决于所述至少一个所确定或报告的信号质量。
所述发送和/或所述接收使用波束成形和/或多输入多输出MIMO无线电信道。可以根据所述至少一个所确定或报告的信号质量,控制波束成形或MIMO信道的参数(例如预编码系数、增益系数和/或加权系数)。
所述发送和/或所述接收的吞吐量可以基于所述至少一个所确定或报告的信号质量而优化或最大化。例如,可以通过具有最高信号质量的TRxP来引导(例如来自无线电设备的或到自无线电设备的)数据流。备选地或另外地,所述发送和/或所述接收可以包括使用所述第一TRxP和所述第二TRxP的协调多点CoMP发送和/或CoMP接收。
所述发送和/或所述接收可以包括基于所述至少一个所确定或报告的信号质量的从所述第一TRxP到所述第二TRxP的切换。所述切换可以由所述报告触发。在一个变型中,所述切换可以包括数据流的重定向(例如从无线电设备或到无线电设备)。重定向对于无线电设备或RRC协议可以是透明的。在一个变型中,所述报告可以触发涉及到无线电设备的RRC信令的切换。
关于另一方面,提供了一种确定无线电接入网络(RAN)的信号质量的方法。所述RAN包括多个发送-接收点(TRxP)。该方法包括或发起:发送用于基于来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号的测量来确定所述信号质量的控制消息的步骤,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP而非所述第二TRxP的同步信号的用于所述参考信号的所述无线电资源。
该方法可以由所述RAN(例如所述第一TRxP)执行,或者在所述RAN处实现。备选地或另外地,该方法(例如步骤的发起)可以由连接到所述RAN的节点(例如在回程网络或核心网络中)执行。
可以实现该方法以用于确定无线电设备处的RAN的信号质量。可以将控制消息发送到无线电设备。可以从无线电设备接收关于所确定的信号质量的信息。
该方法可以进一步包括或发起:接收基于来自所述无线电资源处的所述第二TRxP的所述参考信号的所述测量而确定的所述信号质量的报告,或接收根据基于来自所述无线电资源处的所述第二TRxP的所述参考信号的所述测量而确定的所述信号质量的无线电通信的步骤。
无线电设备可以报告涉及所述第二TRxP的信号质量(例如用于与RAN的频分双工(FDD)无线电通信)。RAN(例如所述第二TRxP)可以基于所报告的信号质量(例如包括PMI)将其无线电波束或其接收器灵敏度导向无线电设备。备选地或另外地,无线电设备可以将信号质量用于涉及第二TRxP的无线电通信(例如与RAN的时分双工(TDD)无线电通信)。无线电设备可以基于所确定的信号质量(例如包括预编码矩阵)将其无线电波束或其接收机灵敏度导向第二TRxP。
上述其他方法方面可以进一步包括在首先提到的一个方法方面的上下文中公开的任何特征和/或对应于所述一个方法方面的任何步骤的一个或多个步骤。
关于进一步方面,提供了一种计算机程序产品。该计算机程序产品包括程序代码部分,所述程序代码部分用于当计算机程序产品由一个或多个计算设备执行时执行本文公开的方法方面的任何一个步骤。计算机程序产品可以存储在计算机可读记录介质上。还可以提供计算机程序产品以经由数据网络(例如RAN和/或互联网)下载。备选地或另外地,可以在现场可编程门阵列(FPGA)和/或专用集成电路(ASIC)中编码所述方法方面的任何步骤,或者可以借助硬件描述语言提供用于下载的功能。
对于一个设备方面,提供了一种用于确定无线电接入网络(RAN)的信号质量的设备。所述RAN包括多个发送-接收点(TRxP)。该设备可以被配置为执行所述一个方法方面。备选地或另外地,该设备包括接收单元,被配置为接收用于基于来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号的测量来确定所述信号质量的控制消息,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP而非所述第二TRxP的同步信号的用于所述参考信号的所述无线电资源。
对于另一设备方面,提供了一种用于确定无线电接入网络(RAN)的信号质量的设备。所述RAN包括多个发送-接收点(TRxP)。该设备可以被配置为执行其他方法方面。备选地或另外地,该设备包括发送单元,被配置为发送用于基于来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号的测量来确定所述信号质量的控制消息,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP而非所述第二TRxP的同步信号的用于所述参考信号的所述无线电资源。
关于一个进一步方面,提供了一种被配置用于确定无线电接入网络(RAN)的信号质量的无线电设备。所述RAN包括多个发送-接收点(TRxP)。所述无线电设备能够连接到RAN或可连接到RAN。所述无线电设备可以包括根据所述一个设备方面的设备,或者可以被配置为执行所述一个方法方面。备选地或另外地,所述无线电设备包括控制消息接收模块,用于接收用于基于来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号的测量来确定所述信号质量的控制消息,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP而非所述第二TRxP的同步信号的用于所述参考信号的所述无线电资源。
关于另一进一步方面,提供了一种被配置用于确定无线电接入网络(RAN)的信号质量的发送-接收点(TRxP)。所述RAN包括多个TRxP。所述TRxP可以被配置为在所述RAN中提供无线电连接。所述TRxP可以包括根据其他设备方面的设备,或者可以被配置为执行其他方法方面。备选地或另外地,所述TRxP包括控制消息发送模块,用于发送用于基于来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号的测量来确定所述信号质量的控制消息,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP而非所述第二TRxP的同步信号的用于所述参考信号的所述无线电资源。
所述设备和/或所述TRxP还可以包括在方法方面的上下文中公开的任何特征。特别地,所述单元和模块中的任何一个或专用单元或模块可以被配置为执行任何一个所述方法方面的一个或多个步骤。
附图说明
参考附图描述了所述技术的实施例的进一步细节,其中:
图1示出了用于确定无线电接入网络的信号质量的设备的示意性框图,所述设备能够在连接到或可连接到该无线电接入网络的无线电设备处实现;
图2示出了用于确定无线电接入网络的信号质量的设备的示意性框图,所述设备能够在该无线电接入网络处实现;
图3示出了确定无线电接入网络的信号质量的方法的流程图,所述方法能够由图1的设备实现;
图4示出了确定无线电接入网络的信号质量的方法的流程图,所述方法能够由图2的设备实现;
图5示意性地示出了分别执行图3和4的方法的上述无线电设备的实施例以及无线电接入网络的实施例;
图6示出了涉及图1和2的设备的实施例的无线电通信的示意性信令图;
图7示出了用于执行图3的方法的无线电设备的实施例的示意性框图;以及
图8示出了用于执行图4的方法的发送-接收点的实施例的示意性框图。
具体实施方式
在以下描述中,出于解释而非限制的目的,阐述了具体细节,诸如特定网络环境,以便提供对本文公开的技术的透彻理解。对于本领域技术人员来说显而易见的是,该技术可以在脱离这些具体细节的其他实施例中实践。此外,虽然以下实施例主要针对根据5G网络的新无线电(NR)***进行描述,但是显而易见的是,本文描述的技术还可以在任何其他无线通信网络中实现,所述任何其他无线通信网络包括长期演进(LTE)实现或其后继者、根据标准族IEEE 802.11(Wi-Fi)的无线局域网(WLAN)、根据标准ETSI EN 302571的车辆到万物(V2X)自组Wi-Fi网络和/或根据3GPP版本14的蜂窝V2X网络或其后继者。
此外,本领域技术人员将理解,可以使用结合编程微处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)或通用计算机(例如包括高级RISC机(ARM))工作的软件来实现本文解释的功能、步骤、单元和模块。还应当理解,虽然以下实施例主要在方法和设备的上下文中描述,但是本发明也可以体现在计算机程序产品中以及体现在包括计算机处理器和耦合到该处理器的存储器的***中,其中,该存储器用一个或多个程序编码,这些程序可以执行功能和步骤或实现本文公开的单元和模块。
图1示意性地示出了用于确定包括多个发送-接收点(TRxP)的无线电接入网络(RAN)的信号质量的设备100的框图。设备100包括控制消息接收模块104,控制消息接收模块104用于接收用于基于来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号的测量来确定信号质量的控制消息。所接收的控制消息指示相对于来自第一TRxP而非第二TRxP的同步信号的用于参考信号的无线电资源。设备100可选地包括用于从RAN的第一TRxP接收该同步信号的同步信号模块102。设备100进一步包括用于基于来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号的测量来确定或报告信号质量的确定模块106。
设备100可以由连接到或可连接到RAN的无线电设备实现。
图2示意性地示出了用于确定包括多个TRxP的RAN的信号质量的设备200的框图。设备200包括控制消息发送模块204,控制消息发送模块204用于发送用于基于来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号的测量来确定信号质量的控制消息。所发送的控制消息指示相对于来自第一TRxP而非第二TRxP的同步信号的用于参考信号的无线电资源。设备200可选地包括同步信号模块202,用于从RAN的第一TRxP发送同步信号或发起从RAN的第一TRxP发送同步信号。设备200进一步包括信号质量模块,信号质量模块用于接收或发起接收所确定的信号质量和/或基于所确定的信号质量的无线电通信的报告,其中,该信号质量是基于来自无线电资源的第二TRxP的参考信号的测量来确定的。
设备200可以由RAN(例如RAN的节点或TRxP)或者连接到RAN的节点来体现。
图3示出了确定RAN的信号质量的方法300。RAN包括多个TRxP。方法300包括或发起接收用于基于来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号的测量来确定信号质量的控制消息的步骤304。控制消息指示相对于来自第一TRxP而非第二TRxP的同步信号的用于参考信号的无线电资源。在步骤304中接收控制消息之前,可以在步骤302中接收来自第一TRxP的同步信号。备选地或另外地,在步骤304中接收控制消息之后,在步骤306中从第一TRxP接收同步信号。给定同步信号的同步信息,由该控制消息定义用于测量来自第二TRxP的参考信号的无线电资源。在步骤308中基于该测量确定信号质量。
如果在步骤304之前在步骤302中接收同步信号,则可以响应于步骤304调度用于步骤308的测量。如果仅在步骤304之后在步骤306中接收同步信号,则可以响应于步骤306来调度用于步骤308的测量。
方法300可以由设备100执行,例如在无线电设备处执行。例如,模块102可以执行或发起步骤302和306。模块104和106可以分别执行步骤304和308。
图4示出了确定RAN的信号质量的方法400的流程图。RAN包括多个TRxP。方法400包括或发起发送用于基于来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号的测量来确定信号质量的控制消息的步骤404。该控制消息指示相对于来自第一TRxP而非第二TRxP的同步信号的用于参考信号的无线电资源。
在步骤404中发送控制消息之前,可以在步骤402中发送来自第一TRxP的同步信号(或者可以发起该发送)。备选地或另外地,可以在步骤402中接收关于同步信号的接收的报告。该报告触发步骤404,例如如果报告不包括第二TRxP的信号质量。备选地或另外地,在步骤404中发送控制消息之后,在步骤406中从第一TRxP发送同步信号(或启动该发送)。
给定步骤402和/或406中的同步信号的同步信息以及步骤404中的控制消息所指示的关系,使得RAN中的无线电设备能够测量来自无线电资源处的第二TRxP的参考信号。在步骤408中,由测量确定的信号质量在报告中接收或用于无线电通信。
方法400可以由设备200执行,例如在RAN处执行。例如,模块202可以执行或发起步骤402和406。模块204和206可以分别执行步骤404和408。
TRxP可以是基站,或者可以(至少部分地)例如根据物理协议层和/或数据链路协议层实现基站的功能。无线电设备可以是无线设备或便携式设备。在与3GPP LTE兼容的RAN的实现中,TRxP可以包括演进节点B(eNB)和/或无线电设备可以包括用户设备(UE)。
在NR实现中,该技术使得无线电设备能够利用同步信号的多个NR TRxP传输或者能够从多个NR TRxP同步信号传输中选择至少一个NR TRxP同步信号传输。例如,每个同步信号指示用于盲检测的NR物理小区标识符(PCI)。备选地或另外地,该技术使得无线电设备能够使用参考信号(例如参考符号)(例如来自TRxP的信道状态信息参考符号(CSI-RS)和/或无线电设备不能盲检测的波束)的传输。这种参考信号传输可以进一步用于波束管理和/或用于具有低层(例如低于RRC层)过程的TRxP或波束之间的无线电设备的移动性。
高层过程(例如RRC信令)仍可能偶尔涉及,例如以建立无线电设备的配置和/或向无线电设备提供基本信息以支持低层移动性。此外,可以在传统RAN中使用高层过程以用于高层移动性。
借助于控制信息,RAN通知无线电设备哪些同步信号可用于检测和测量哪些参考信号传输和/或是否假设某些同步信号在向无线电设备提供相同定时参考和/或频率参考的方面是相等的。
如果正在向无线电设备发送同步信号(每个由对应的NR PCI编码)的RAN的TRxP被同步并且在由无线电设备接收时在时间上具有足够对齐,则来自RAN的控制消息指示无线电设备可以使用一个(例如当前最强的)同步信号或者无线电设备可以在搜索、查找、解码和/或测量从区域中的相同和/或不同TRxP发送的参考信号列表时将若干同步信号组合为定时和/或频率参考。
可以由网络指示无线电设备维持活动NR PCI集合(an active set of NR PCIs)和/或活动参考信号集合(an active set of reference signals),以执行所确定的信号质量的事件评估和/或报告所确定的信号质量。根据网络指令,所确定或报告的信号质量可以包括NR PCI功率、CSI-RS功率、CSI-RS质量、NR PCI定时等。无线电设备所采取的报告或动作可以根据由网络在无线电设备中配置(例如使用传统RRC信令)的规则来事件触发和/或周期性执行。
使用从无线电设备接收的报告,网络更新活动集合并在最佳TRxP上发送或接收数据。当改变用于数据发送或数据接收的一个或多个TRxP中的至少一个TRxP时,网络(例如RAN)不必配置无线电设备。在大多数情况下,改变TRxP对于无线电设备是不可见的。
图5示意性地示出了网络500的实施例。网络500包括RAN 502,RAN 502包括多个总体由附图标记504表示的TRxP。一些TRxP 504可以聚合到总体由附图标记506表示的NR小区。例如,TRxP 504.1、504.2和504.3可以属于具有PCI=1的NR小区506.1。TRxP 504.4可以属于具有PCI=2的相邻NR小区506.2。
可选地,网络500还包括连接到RAN 502的网络508。网络508包括用于RAN 502的回程网络和/或核心网络。备选地或另外地,至少一些TRxP 504连接到互联网作为网络508的实现。
设备200的实例可以在RAN 502的一些或每个TRxP 504处实现。备选地或另外地,设备200的实例可以在网络508中的网络节点510处实现。
图5进一步示意性地示出了总体由附图标记514表示的无线电设备的实施例514.1和514.2。无线电设备514通过检测用对应的NR PCI编码的同步信号512来连接到或可连接到RAN 502。
属于相同NR小区的任何TRxP可以发送等同的同步信号512。可选地,可以通过发送用针对每个TRxP 504(或针对TRxP 504和无线电设备514的每个组合)不同的波束标识符编码的同步信号512来区分RAN 502的TRxP 504。为清楚起见而非限制,图5示出了分别由NR小区506.1和506.2区分的同步信号512.1和512.2。
无线电设备514中的一些或每个无线电设备514可以实现设备100的实例。网络500例如在连接建立时或者响应于来自无线电设备514的关于第一次检测NR PCI=1传输(即,同步信号512.1的传输)的报告,借助控制消息通知无线电设备514还存在可用于由无线电设备514进行的同步(即,作为时间参考和/或频率参考)的NR PCI=2传输(即,同步信号512.2的传输)。控制消息还通知无线电设备514不同同步信号512.1和512.2应用于参考信号516(例如CSI-RS)的哪个传输。
在图5所示的示例中,网络500指示同步信号512.1(即,用NR PCI=1编码的信号)和同步信号512.2(即,用NR PCI=2编码的信号)将被处理为等同的时间和/或频率同步源。也就是说,控制消息(显式地或隐含地)指示可以在该处相对于这两个同步信号512.1和512.2中的任何一个寻找并测量参考信号516(例如分别来自TRxP 504.1至504.4的CSI-RS1至4)的无线电资源(在时间和/或频率方面)。
否则,在两个同步信号512.1和512.2之间的时间和/或频率偏移的情况下,控制消息指示该偏移,无线电设备514考虑该偏移以寻找和测量相应的参考信号。
已经通过来自网络500的控制消息通知无线电设备514NR PCI=2被同步并且与NRPCI=1对齐,即,用NR PCI=1编码的同步信号512.1和用NR PCI=2编码的同步信号512.2在提供时间和/或频率参考方面是相等的。
因此,同步信号512.1(例如来自属于第一NR小区506.1的第一TRxP 504.1至504.3中的任何一个)还向无线电设备514.1提供可用于测量来自属于相邻第二NR小区506.2的第二TRxP 504.4的参考信号516.21(例如CSI-RS 4)的定时和/或频率参考。也就是说,无线电设备514.1由控制消息启用以搜索和测量来自第二TRxP 504.4的参考信号,而无线电设备514.1使用第一TRxP 504.1至504.2中的任何一个作为同步源。无线电设备514.1不必接收同步信号512.2。因此,为了无线电资源效率和/或能效的益处,可以由RAN 502发送较少的同步信号512,或者可以以较低的功率发送同步信号512。
在NR小区506.1和506.2之间的小区边缘518中,例如基于同步信号的质量,无线电设备514.1可以在使用NR PCI=1(即,同步信号512.1)和NR PCI=2(即,同步信号512.2)作为同步源之间切换,因为同步信号512.1和512.2根据用于提供时间和/或频率参考的控制消息是等同的。
如果无线电设备(例如实例514.2)仅接收NR PCI=2(例如由于NR小区之间的移动性而偶尔在某个时间点),则无线电设备514.2仍然可以在用于与NR PCI=1相关的参考信号传输516.12和516.13(例如在所示示例中的CSI-RS 2和3)的无线电资源上搜索、查找和测量。反之亦然,当无线电设备514(例如实例514.1)仅接收NR PCI=1时(例如偶尔在某个其他时间点),无线电设备514.1仍然可以在NR PCI=2相关参考信号传输(例如图5的示例中的CSI-RS 4)上搜索、查找和测量。如果无线电设备514.1正在接收NR PCI=1和NR PCI=2两者(例如在边缘区域518中),则无线电设备514.1可以选择最强同步信号作为定时和/或频率参考或使用这两个同步信号512.1和512.2的组合。
图6示出了由无线电通信产生的示意性信令图,该无线电通信涉及无线电设备514处的设备100的实施例以及包括TRxP 504的网络500处的设备200的至少一个实施例。
网络500在步骤402的实例中发送来自多个TRxP 504的同步信号。在步骤302中,无线电设备514接收同步信号1、2和3,并选择使用用于下行链路同步的最强同步信号,其是源自图6的示例中的TRxP 1的同步信号1(由虚线框突出显示)。
分别在方法300和400的进一步的步骤303和403中,无线电设备514基于所选择的同步信号1发起与RAN的连接建立。当连接建立完成时,网络500在步骤404中发送控制消息(例如通过TRxP 1)到无线电设备,该控制消息指示来自除无线电设备514当前同步到的TRxP 1以外的信号源的参考信号传输的使用和定时。然后,无线电设备可以对其他信号源(例如图6的示例中的TRxP 2和3)执行测量。
在步骤308中,无线电设备514发送其测量报告,该测量报告指示为每个所测量的TRxP 504(例如至少图6中的TRxP1、2和3)确定的信号质量。在报告指示除了所选信号源(例如TRxP 2)之外的信号源是最强同步信号的情况下,网络500可以向无线电设备514发送控制消息的进一步实例,该进一步实例指示关系的更新,即,关于来自其他信号源的参考信号传输的使用和定时的信息。
用于基于控制消息中的信息来选择下行链路同步源的设备100和200的实施例被更详细地描述,例如作为任何上述实现或实施例的详述。
无线电设备514需要与网络500的下行链路同步,以能够从网络500取得广播信息、将数据发送到网络500和/或从网络500接收数据。只要存在由控制消息定义的在候选同步源(即,第二TRxP)与实际使用的通信TRxP(例如第一TRxP)之间的关系(例如关于定时和/或频率),无线电设备514就不需要从当前用于通信的同一TRxP获得该下行链路同步。
注意,在控制消息中作为同步源引用的一个或多个第一TRxP可以包括或不包括当前用于与RAN 502进行无线电通信的同步源。在典型情况下,控制消息包括当前使用的同步源(例如作为第一TRxP)和其他同步源(例如作为第二TRxP和/或作为进一步的第一TRxP),并且指示它们的同步信号和用于它们的参考信号的无线电资源之间的相应关系(例如如果无线电资源的位置由标准定义,则通过指示同步源的同步信号之间的相应关系)。
控制消息可以指示由多个第二TRxP用于其相应参考信号的传输的无线电资源。每个第二TRxP可以具有用于其参考信号的无线电资源的不同配置。
此外,控制消息包括关于同步信号与参考信号之间的关系的信息的多个实例。在以下示例中,控制消息指示相对于同步信号1、2、3、4、5和6的参考信号。更具体地,控制消息指示可以使用哪些同步信号(即,哪个第一TRxP可以用作同步源)以寻找(并因此测量)与多个第二TRxP相关的特定参考信号。
例如,控制消息指示同步信号1可用于寻找参考信号1、2、3、4;同步信号2也可以用于寻找参考信号1、2、3、4。也就是说,同步信号1和2是完全等同的。
备选地或另外地,控制消息可以指示同步信号3仅可以用于寻找参考信号5。同步信号4仅可以用于寻找参考信号4和5。即,同步信号3和4部分等同,即仅用于测量参考信号5。
备选地或另外地,控制消息可以指示同步信号5仅可以用于寻找参考信号6;以及同步信号6仅可用于寻找参考信号7和8。即,无线电设备不能假设同步信号5和6是相关的。
图7示出了无线电设备514的实施例的示意性框图。无线电设备514包括用于与至少TRxP进行无线电通信的无线电接口702、用于执行方法300的一个或多个处理器电路704和耦合到处理器电路704的存储器706。存储器706编码有指令,所述指令实现模块104和106中的每一个以及可选地实现模块102。
一个或多个处理器电路704可以是微处理器、控制器、微控制器、中央处理单元、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列中的一个或多个的组合或任何其他合适的计算设备、资源,或者硬件、软件和/或可用于单独或结合其他站组件(例如存储器706)提供无线电设备功能的编码逻辑的组合。例如,一个或多个处理器电路704可以执行存储在存储器706中的指令。这样的功能可以包括提供本文所讨论的各种特征和步骤,包括本文公开的任何益处。
图8示出了发送-接收点(TRxP)504的实施例的示意性框图。TRxP 504包括用于与至少TRxP进行无线电通信的无线电接口802、用于执行方法400的一个或多个处理器电路804和耦合到处理器电路804的存储器806。存储器806编码有指令,所述指令实现模块204和206中的每一个以及可选地实现模块202。
一个或多个处理器电路804可以是微处理器、控制器、微控制器、中央处理单元、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列中的一个或多个的组合或任何其他合适的计算设备、资源,或者硬件、软件和/或可用于单独或结合其他站组件(例如存储器806)提供无线电设备功能的编码逻辑的组合。例如,一个或多个处理器电路804可以执行存储在存储器806中的指令。这样的功能可以包括提供本文所讨论的各种特征和步骤,包括本文公开的任何益处。
如从示例性实施例的以上描述中变得显而易见的,高层移动性机制(例如RCC移动性,如同步信号的盲检测和/或由针对所确定的信号质量预先配置的跨越阈值所触发的事件报告)能够用于支持基于非盲参考信号传输测量和报告的更快低层移动性(例如在MAC和/或PHY层上实现)。通过使用高层支持(例如盲PCI检测和报告),即使必须在本地使用TRxP和/或波束的非盲检测,也能够减少用于任何低层移动性解决方案的控制信令。
该技术可以使网络能够为使用网络的无线电设备处的下行链路同步信号获得创建宏分集属性。无线电设备处的鲁棒下行链路同步获得和维护对于在搜索从网络中的不同TRxP或波束发送的参考信号传输时使用下行链路同步作为时间和/或频率参考的无线电设备是必不可少的。此外,可以实现用于无线电设备处的下行链路同步信号获得的宏分集特性,以用于更鲁棒的无线电链路故障评估。
该技术还可以实现用于TRxP之间的无线电设备的透明切换。网络能够改变哪个TRxP实际进行发送和/或接收,而无需向无线电设备显式地通知这一点。该实现允许低层移动性在PCI边界上继续无缝,而不使用高层切换。
该技术能够通过仅从TRxP的子集发送同步信号(例如用PCI编码)来实现能效和/或无线电资源效率,并且仍然获得基于参考信号传输的良好移动性性能。
从前面的描述中将充分理解本发明的许多优点,并且显而易见的是,在不脱离本发明的范围和/或没有牺牲其所有优势的情况下,可以对单元和设备的形式、结构和布置进行各种改变。由于本发明可以以多种方式变化,因此将认识到本发明应仅受所附权利要求的范围限制。

Claims (57)

1.一种确定包括多个发送-接收点TRxP(504)的无线电接入网络RAN(502)的信号质量的方法(300),所述方法包括或发起:
接收(304)用于基于来自无线电资源处的第二TRxP(504.4)的参考信号(516.21)的测量来确定所述信号质量的控制消息,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP(504.1;504.2;504.3)而非所述第二TRxP的同步信号(512.1)的用于所述参考信号的所述无线电资源,
所述控制消息通过将由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的定时和频率中的至少一者与所述第二TRxP的定时和频率中的至少一者相关来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
2.根据权利要求1所述的方法,进一步包括或发起:
基于来自所述无线电资源处的所述第二TRxP的所述参考信号的所述测量来确定所述信号质量。
3.根据权利要求1所述的方法,进一步包括或发起:
从所述RAN的所述第一TRxP接收所述同步信号。
4.根据权利要求2所述的方法,进一步包括或发起:
从所述RAN的所述第一TRxP接收所述同步信号。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述控制消息从所述第一TRxP或所述RAN的节点接收。
6.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述控制消息指示基于来自所述第一TRxP的所述同步信号定义的第一无线电资源结构内的所述无线电资源。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述控制消息通过将由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一无线电资源结构与所述第二TRxP的第二无线电资源结构相关来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
8.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述控制消息通过指示由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一无线电资源结构与所述第二TRxP的第二无线电资源结构之间的等同和偏移中的至少一者来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
9.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述控制消息通过指示由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一定时与所述第二TRxP的第二定时之间的等同或通过指示所述第一TRxP与所述第二TRxP之间的同步来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
10.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述控制消息通过指示由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一定时与所述第二TRxP的第二定时之间的时间偏移来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
11.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述控制消息通过指示由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一频率与所述第二TRxP的第二频率之间的等同或通过指示所述第一TRxP与所述第二TRxP之间的频率内关系来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
12.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述控制消息通过指示由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的第一频率与所述第二TRxP的第二频率之间的频率偏移来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
13.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述控制消息进一步指示来自所述第二TRxP的所述参考信号的周期性或时间-频率模式。
14.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述第一TRxP和所述第二TRxP是所述RAN的基站。
15.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述第一TRxP和所述第二TRxP支持或属于所述RAN的不同小区。
16.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述第一TRxP和所述第二TRxP支持或提供所述RAN的不同波束。
17.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述RAN包括多个小区,每个小区包括至少一个所述TRxP。
18.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述RAN提供多个波束,每个波束由至少一个TRxP支持或提供。
19.根据权利要求16所述的方法,其中,每个所述波束与波束标识符相关联。
20.根据权利要求18所述的方法,其中,每个所述波束与波束标识符相关联。
21.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述第一TRxP与第一小区标识符和第一波束标识符中的至少一者相关联,和/或所述第二TRxP与不同于所述第一小区标识符的第二小区标识符和不同于所述第一波束标识符的第二波束标识符中的至少一者相关联。
22.根据权利要求21所述的方法,其中,所述第一TRxP的所述第一小区标识符和/或所述第一波束标识符被编码在所述同步信号中。
23.根据权利要求21所述的方法,其中,指示所述无线电资源的所述控制消息通过在所述控制消息中包括所述第二TRxP的所述第二小区标识符和/或所述第二波束标识符来将所述无线电资源与所述第二TRxP相关联。
24.根据权利要求21所述的方法,其中,所述控制消息通过在所述控制消息中包括所述第一TRxP的所述第一小区标识符和/或所述第一波束标识符来引用来自所述第一TRxP的所述同步信号。
25.根据权利要求21所述的方法,其中,所述控制消息指示用于来自多个第二TRxP的参考信号的多个无线电资源。
26.根据权利要求25所述的方法,其中,所述控制消息指示相对于来自多个第一TRxP的同步信号的用于所述参考信号的所述多个无线电资源。
27.根据权利要求26所述的方法,其中,无线电资源由所述控制消息相对于来自一个所述第一TRxP的所述同步信号来指示的一组第二TRxP与无线电资源由所述控制消息相对于来自另一个所述第一TRxP的所述同步信号来指示的另一组第二TRxP相重叠。
28.根据权利要求26或27所述的方法,其中,通过在所述控制消息中包括一个所述第一TRxP的所述第一小区标识符和/或所述第一波束标识符,每个所述同步信号与对应的所述第一TRxP相关联。
29.根据权利要求25至27中任一项所述的方法,其中,通过在所述控制消息中包括一个所述第二TRxP的所述第二小区标识符和/或所述第二波束标识符,每个所述无线电资源与对应的所述第二TRxP相关联。
30.根据权利要求25至27中任一项所述的方法,其中,针对每一个所述第二TRxP,通过测量来自对应的所述第二TRxP的所述一个或多个参考信号来确定所述信号质量。
31.根据权利要求21所述的方法,进一步包括或发起:
向所述RAN报告所确定的与所述第二TRxP相关联的信号质量。
32.根据权利要求31所述的方法,其中,向所述RAN的所述报告通过在所述报告中包括对应的所述第二TRxP的所述第二小区标识符和/或所述第二波束标识符而包括与对应的所述第二TRxP相关联的每个所确定的信号质量。
33.根据权利要求31所述的方法,其中,将至少一个所确定的信号质量报告给所述第一TRxP。
34.根据权利要求31至33中任一项所述的方法,其中,所述至少一个所确定的信号质量包括在以下项中或由以下项实现:信道状态信息CSI,特别是信道质量信息CQI和/或预编码矩阵指示符PMI。
35.根据权利要求34所述的方法,其中,所述参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS。
36.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,无线电资源控制RRC消息包括或实现所述控制消息。
37.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述控制消息根据分组数据汇聚协议PDCP来接收。
38.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述至少一个所确定的信号质量指示基于对应的参考信号的至少一个信道估计。
39.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述至少一个所确定的信号质量指示对应的参考信号的至少一个接收功率。
40.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,进一步包括或发起:
基于至少一个所确定或报告的信号质量,将数据发送到所述RAN和/或从所述RAN接收数据。
41.根据权利要求40所述的方法,其中,所述发送和/或所述接收基于所述至少一个所确定或报告的信号质量而使用波束成形或多输入多输出MIMO无线电信道。
42.根据权利要求40所述的方法,其中,所述发送和/或所述接收包括使用所述第一TRxP和所述第二TRxP的协调多点CoMP发送和/或CoMP接收。
43.根据权利要求40所述的方法,其中,所述发送和/或所述接收的吞吐量基于所述至少一个所确定或报告的信号质量而优化或最大化。
44.根据权利要求40所述的方法,其中,所述发送和/或所述接收包括基于所述至少一个所确定或报告的信号质量的从所述第一TRxP到所述第二TRxP的切换。
45.一种确定包括多个发送-接收点TRxP(504)的无线电接入网络RAN(502)的信号质量的方法(400),所述方法包括或发起:
发送(404)用于基于来自无线电资源处的第二TRxP(504.4)的参考信号(516.21)的测量来确定所述信号质量的控制消息,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP(504.1;504.2;504.3)而非所述第二TRxP的同步信号(512.2)的用于所述参考信号的所述无线电资源,
所述控制消息通过将由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的定时和频率中的至少一者与所述第二TRxP的定时和频率中的至少一者相关来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
46.根据权利要求45所述的方法,进一步包括或发起:
接收基于来自所述无线电资源处的所述第二TRxP的所述参考信号的所述测量而确定的所述信号质量的报告,或接收根据基于来自所述无线电资源处的所述第二TRxP的所述参考信号的所述测量而确定的所述信号质量的无线电通信。
47.根据权利要求45所述的方法,其中,所述控制消息从所述RAN的所述第一TRxP或节点发送。
48.根据权利要求46所述的方法,其中,所述控制消息从所述RAN的所述第一TRxP或节点发送。
49.一种存储程序代码部分的计算机可读记录介质(706;806),所述程序代码部分被一个或多个计算设备(704;804)执行时执行根据权利要求1到48中任一项所述的方法。
50.一种用于确定包括多个发送-接收点TRxP(504)的无线电接入网络RAN(502)的信号质量的设备(100),所述设备包括处理器(704)和存储器(706),所述存储器存储能够由所述处理器执行的指令,所述指令在由处理器执行时使得所述设备能够:
接收(304)用于基于来自无线电资源处的第二TRxP(504.4)的参考信号(516.21)的测量来确定所述信号质量的控制消息,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP(504.1;504.2;504.3)而非所述第二TRxP的同步信号(512.1)的用于所述参考信号的所述无线电资源,
所述控制消息通过将由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的定时和频率中的至少一者与所述第二TRxP的定时和频率中的至少一者相关来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
51.根据权利要求50所述的设备,进一步可操作以:执行或发起根据权利要求2至44中任一项所述的方法。
52.一种用于确定包括多个发送-接收点TRxP(504)的无线电接入网络RAN(502)的信号质量的设备(200),所述设备包括处理器(804)和存储器(806),所述存储器存储能够由所述处理器执行的指令,所述指令在由处理器执行时使得所述设备能够:
发送(404)用于基于来自无线电资源处的第二TRxP(504.4)的参考信号(516.21)的测量来确定所述信号质量的控制消息,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP(504.1;504.2;504.3)而非所述第二TRxP的同步信号(512.2)的用于所述参考信号的所述无线电资源,
所述控制消息通过将由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的定时和频率中的至少一者与所述第二TRxP的定时和频率中的至少一者相关来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
53.根据权利要求52所述的设备,进一步可操作以:执行或触发根据权利要求46至48中任一项所述的方法。
54.一种无线电设备(514),被配置用于确定包括多个发送-接收点TRxP(504)的无线电接入网络RAN的信号质量(502),所述无线电设备包括:
控制消息接收模块(104),用于接收用于基于来自无线电资源处的第二TRxP(504.4)的参考信号(516.21)的测量来确定所述信号质量的控制消息,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP(504.1;504.2;504.3)而非所述第二TRxP的同步信号(512.1)的用于所述参考信号的所述无线电资源,
所述控制消息通过将由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的定时和频率中的至少一者与所述第二TRxP的定时和频率中的至少一者相关来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
55.根据权利要求54所述的无线电设备,进一步包括:用于执行或发起根据权利要求2至44中任一项所述的方法的一个或多个模块。
56.一种发送-接收点TRxP(504),被配置用于确定包括多个发送-接收点TRxP(504)的无线电接入网络RAN(502)的信号质量,所述TRxP包括:
控制消息发送模块(204),用于发送用于基于来自无线电资源处的第二TRxP(504.4)的参考信号(516.21)的测量来确定所述信号质量的控制消息,所述控制消息指示相对于来自第一TRxP(504.1;504.2;504.3)而非所述第二TRxP的同步信号(512.2)的用于所述参考信号的所述无线电资源,
所述控制消息通过将由来自所述第一TRxP的所述同步信号指定的定时和频率中的至少一者与所述第二TRxP的定时和频率中的至少一者相关来指示相对于所述同步信号的所述无线电资源。
57.根据权利要求56所述的TRxP,进一步包括:用于执行或发起根据权利要求46至48中任一项所述的方法的一个或多个模块。
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Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10952042B2 (en) * 2014-04-14 2021-03-16 Continental Teves Ag & Co. Ohg Method and apparatus for processing vehicle-to-X communications
US10506482B2 (en) * 2017-05-12 2019-12-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for provisioning physical signals and channels for mobile user equipment in a wireless network
US10506418B2 (en) 2017-05-12 2019-12-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for provisioning physical signals and channels in a wireless network
CN116192221A (zh) 2018-02-08 2023-05-30 三菱电机株式会社 无线终端、控制电路以及非暂时性程序存储装置
CN110167049B (zh) * 2019-06-28 2022-03-04 南昌黑鲨科技有限公司 网络连接控制方法、***、智能终端及计算机可读存储介质
US11824621B2 (en) 2019-10-04 2023-11-21 Nokia Technologies Oy Frequency control
WO2022082427A1 (en) * 2020-10-20 2022-04-28 Lenovo (Beijing) Limited Frequency offset indication
WO2022236693A1 (en) * 2021-05-11 2022-11-17 Zte Corporation System and method for reference signaling design and configuration

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105340336A (zh) * 2013-07-02 2016-02-17 索尼公司 通信控制设备、通信控制方法、无线电通信***和终端设备
CN105392156A (zh) * 2014-08-28 2016-03-09 苹果公司 用于执行用户设备触发的切换的方法和无线通信***
CN106233647A (zh) * 2014-04-24 2016-12-14 Lg电子株式会社 用于执行测量的方法和用户设备

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8599705B2 (en) * 2008-02-01 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Interference management based on enhanced pilot measurement reports
KR20100113435A (ko) * 2009-04-13 2010-10-21 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 시스템 정보 블록 송신 장치 및 방법
US9392608B2 (en) * 2010-04-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Resource partitioning information for enhanced interference coordination
KR101830738B1 (ko) 2011-02-22 2018-04-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 송신 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치
US9042287B2 (en) * 2011-11-14 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for improving network loading
WO2013109110A1 (ko) * 2012-01-20 2013-07-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 피드백 방법 및 장치
US20140022988A1 (en) * 2012-07-20 2014-01-23 Alexei Davydov User equipment and method for antenna port quasi co-location signaling in coordinated multi-point operations
KR101995266B1 (ko) * 2012-08-17 2019-07-02 삼성전자 주식회사 빔포밍을 이용한 시스템에서 시스템 액세스 방법 및 장치
US20160029253A1 (en) * 2014-07-28 2016-01-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) System and method of automatic neighbor relation (anr) intelligence enhancement for boomer neighbor in lte
US20170339660A1 (en) * 2014-11-10 2017-11-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Signaling and Using CRS Muting in Shared Cell for Positioning
US10624049B2 (en) * 2015-02-19 2020-04-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Measurement of candidates synchronization references by device-to-device user equipment
JP2018074179A (ja) * 2015-03-11 2018-05-10 シャープ株式会社 無線受信装置、無線送信装置、通信方法および通信システム
US20160337922A1 (en) * 2015-05-14 2016-11-17 Nokia Technologies Oy RAN-WLAN Traffic Steering
WO2017088898A1 (en) * 2015-11-23 2017-06-01 Nokia Solutions And Networks Oy User device beamforming training in wireless networks
US10317509B2 (en) * 2016-03-31 2019-06-11 Qualcomm Incorporated PRS-based terrestrial beacon system (TBS) implementations
EP3603190B1 (en) * 2017-03-24 2022-03-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and systems for controlling gap sharing between intra-frequency measurements of different types
US10750466B2 (en) * 2017-06-16 2020-08-18 Qualcomm Incorporated Reference signal (RS) configuration and transmission from serving and neighbor cell for mobility
EP3471296A4 (en) * 2017-06-16 2020-03-25 LG Electronics Inc. -1- SYNCHRONIZATION SIGNAL RECEIVING METHOD AND APPARATUS THEREOF
WO2019070184A1 (en) * 2017-10-02 2019-04-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) BAND SCAN METHOD WHEN TRANSMITTING A REFERENCE SIGNAL TO A REDUCED BANDWIDTH

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105340336A (zh) * 2013-07-02 2016-02-17 索尼公司 通信控制设备、通信控制方法、无线电通信***和终端设备
CN106233647A (zh) * 2014-04-24 2016-12-14 Lg电子株式会社 用于执行测量的方法和用户设备
CN105392156A (zh) * 2014-08-28 2016-03-09 苹果公司 用于执行用户设备触发的切换的方法和无线通信***

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《Mobility Measurements in Idle and Inactive Mode》;Nokia;《3GPP TSG-RAN WG2 NR Adhoc R2-1700113》;20170105;正文第1-5页 *
《RRC based Mobility Management in NR》;Convida Wireless;《3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #95bis R2-168776》;20161118;全文 *
《Scenarios for intra-cell system information delivery》;CATT;《3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #96 R2-167958》;20161118;全文 *

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Publication number Publication date
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