TW202215889A - 用於實施波束故障恢復的方法及系統 - Google Patents

用於實施波束故障恢復的方法及系統

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Abstract

本發明提供一種實施用於多傳輸及接收點(M-TRP)傳輸的波束故障恢復的方法,所述傳輸包含來自第一TRP的第一傳輸及來自第二TRP的第二傳輸,所述方法可包含:接收對應於第一TRP的第一參考訊號(RS)集及對應於第二TRP的第二RS集;判定第一RS集指示特定於第一TRP的波束故障實例(BFI),且回應性地更新特定於第一TRP的第一BFI計數器;基於第一BFI計數器的計數等於或超過第一BFI計數器臨限值而判定已出現關於第一TRP的波束故障;以及回應於判定已出現關於第一TRP的波束故障而對第一TRP執行BFR過程。

Description

用於實施波束故障恢復的方法及系統
本揭露大體上是關於通訊方案及協定,包含涉及多傳輸及接收點(multiple transmission and reception point;M-TRP)的通訊,及其波束故障偵測及波束故障恢復。
根據第三代合作夥伴計劃(3rd Generation Partnership Project;3GPP)第五代(Fifth Generation;5G)或新無線(New Radio;NR)蜂巢式通訊標準執行的網路系統與裝置(亦稱為使用者設備(user equipments;UE))之間的某些通訊涉及經由來自不同TRP(例如不同實體天線或不同天線埠(例如在同一天線上))的波束自網路系統傳輸。波束可在接收UE處或藉由接收UE組合。此類「M-TRP」傳輸可涉及用於波束故障偵測及/或用於波束故障恢復(beam failure recovery;BFR)的處理。
根據一些實施例,一種實施用於M-TRP傳輸的波束故障恢復的方法,所述傳輸包含來自第一TRP的第一傳輸及來自第二TRP的第二傳輸,所述方法可包含:接收對應於第一TRP的第一參考訊號(reference signals;RS)集及對應於第二TRP的第二RS集;判定第一RS集指示特定於第一TRP的波束故障實例(beam failure instance;BFI),且回應性地更新特定於第一TRP的第一BFI計數器;基於第一BFI計數器的計數等於或超過第一BFI計數器臨限值而判定已出現關於第一TRP的波束故障;以及回應於判定已出現關於第一TRP的波束故障而對第一TRP執行BFR過程。
根據一些實施例,一種系統包含UE,所述UE包含處理電路。處理電路經組態以實施用於M-TRP傳輸的BFR的方法,所述傳輸包含來自第一TRP的第一傳輸及來自第二TRP的第二傳輸。方法包含:接收對應於第一TRP的第一RS集及對應於第二TRP的第二RS集;判定第一RS集指示特定於第一TRP的BFI,且回應性地更新特定於第一TRP的第一BFI計數器;基於第一BFI計數器的計數等於或超過第一計數器臨限值而判定已出現關於第一TRP的波束故障;以及回應於判定已出現關於第一TRP的波束故障而對第一TRP執行BFR過程。
本文所描述的某些實施例提供用於M-TRP傳輸的經改良波束故障偵測及/或波束故障恢復。此類改良可尤其在TRP的波束中的一者故障後提供偵測及報告波束故障,且實施適當BFR程序。此可例如防止網路實施取決於故障TRP的排程,此可隨後改良網路的資料輸送量。
圖1示出根據5G標準的經組態以用於通訊的通訊系統100的實例實施例。通訊系統100包含網路系統102,及網路104以及UE 106。本文所描述的技術可藉由通訊系統100,或藉由其一或多個組件實施。
網路系統102可包含g節點B(g Node B;gNB)裝置,且可經組態以排程gNB與UE之間的傳輸,且與一或多個其他gNB通訊。網路系統102可為5G網路裝置。應注意,本文中可使用術語「網路系統」指網路裝置或多個網路裝置。網路系統不限於指單一實體裝置,且亦可指執行網路連接功能的多個分佈裝置(或其組件)。
網路104可包含例如大面積網路(large area network;LAN),諸如蜂巢式通訊網路。UE 106可包含例如經組態以經由網路104通訊的任何裝置(例如,行動裝置、智慧型電話、平板電腦、桌上型電腦、膝上型電腦、伺服本端裝置且將本端裝置與網路104連接的區域網路(local area network;LAN)裝置(諸如路由器)、物聯網裝置或任何其他適當通訊裝置)。應注意,術語UE並非必需限於由使用者操作的裝置,且可指獨立於使用者控制操作的裝置。UE 106可經組態以處理藉由網路系統102傳輸的通訊。
圖2示出經組態以用於M-TRP傳輸的網路系統102的實例實施例,且繪示此類傳輸的波束故障。在所描繪的實例中,傳輸的一個或不同通道的不同天線埠在非共置的多個TRP(TRP 202a及TRP 202b)內。
M-TRP傳輸可分類為單個下行鏈路控制資訊(downlink control information;DCI)及多DCI M-TRP。在單個DCI M-TRP通訊中,單個物理下行鏈路控制通道(physical downlink control channel;PDCCH)自TRP中的一者傳輸且排程一個或多個PDSCH。在一個傳輸方案中,單個PDSCH的不同層自不同TRP傳輸。在其他傳輸方案中,傳輸具有相同輸送區塊(transport block;TB)的多個PDSCH(在時域或頻域中多工),其中PDSCH的所有層自TRP中的一者傳輸。多個PDSCH當中的不同PDSCH可根據模式而自不同TRP傳輸。在多DCI M-TRP通訊中,每一TRP傳輸其自身PDCCH,所述PDCCH排程亦自相同TRP內的埠傳輸的PDSCH。圖2中所繪示的實例可關於單個DCI M-TRP或多DCI M-TRP。
以下詳述用於波束故障偵測或BFR的一些協定。網路系統102可自TRP 202a傳輸參考訊號(RS)204a集,且可自TRP 202b傳輸參考訊號RS 204b集。RS 204a可包含包括波束故障偵測(beam failure detection;BFD)RS(諸如一或多個通道狀態資訊(channel status information;CSI)RS)的一或多個RS q 0(a)的第一子集,所述RS 204a可藉由UE 106監測或取樣且可指示來自TRP 202a的當前作用波束的故障。RS 204a可更包含包括新波束識別(new beam identification;NBI)RS(諸如一或多個CSI-RS及/或同步訊號區塊(synchronization signal block;SSB)訊號)的一或多個RS q 1(a)的第二子集,所述RS 204a可藉由UE 106監測或取樣且可指示來自TRP 202a的一或多個替代性候選波束的強度,所述波束可用於BFR過程。
類似地,RS 204b可包含包括BFD CSI-RS的一或多個RS q 0(b)的第一子集,所述RS 204b可藉由UE 106監測或取樣且可指示來自TRP 202b的當前作用波束的強度。RS 204b可更包含包括NBI CSI-RS及/或SSB訊號的一或多個RS q 1(b)的第二子集,所述RS 204b可藉由UE 106監測或取樣且可指示來自TRP 202b的一或多個替代性候選波束的強度,所述波束可用於BFR過程。
圖1描繪基於UE對RS 204a的監測或取樣而藉由UE來偵測波束故障。本文所描述的某些實施例提供UE判定RS 204a特定地對應於TRP 202a(且不對應於TRP 202b),因此允許UE判定在對應於TRP 202a(且非TRP 202b)的波束上出現波束故障。UE可因此相應地實施BFR協定(例如,如本文所描述)。
某些5G過程可藉由本文所描述的TRP特異性過程改良。舉例而言,在M-TRP情形中,某些5G過程並不提供UE判定故障波束對應於哪個TRP。此外,在BFR過程中,某些5G過程並不提供UE容易地選擇針對特定故障TRP最佳化的置換波束。此外,某些5G過程次最佳地計數不足數目個波束故障實例(其可用以偵測波束故障)。舉例而言,來自第一TRP的波束可與將獨自指示來自第一TRP的波束已故障的RS相關聯。然而,若與第二TRP相關聯的RS足夠強使得其將不獨自指示來自第二TRP的波束已故障,則UE可不將此類情形視為波束故障實例,且波束故障可接著在第一波束已故障的情形中不宣告為次最佳。
本揭露提供尤其可改善或解決上述可能性問題的經改良過程及裝置。本文所描述的某些過程包含在每TRP基礎上執行的波束故障偵測及/或恢復。
圖3示出在M-TRP情形(例如圖2中所繪示的情形中的波束故障過程300的實例實施例,所訴波束故障過程300包含特定於第一TRP的波束故障偵測(區塊302至區塊308),及特定於第一TRP的波束故障恢復(區塊310)。舉例而言,UE 106可使用RS 204a以偵測TRP 202a的波束故障且以實施用於TRP 202a的BFR,或可使用RS 204b以偵測TRP 202b的波束故障且以實施用於TRP 202b的BFR,如在下文更詳細地論述。
在一些實施例中,UE 106可經組態有特定於TRP 202a的第一參數集(例如藉由網路系統102組態)。第一參數集可包含以下中的任何一或多者:對應於TRP 202a及RS 204a的週期性CSI-RS資源指數或SSB指數、特定於TRP 202a的訊號功率臨限值(例如參考訊號接收功率(reference signal received power;RSRP)臨限值)、特定於TRP 202a的波束故障實例(BFI)計數器臨限值或特定於TRP 202a的BFI時序窗。UE 106可使用波束故障過程300中的第一參數集(例如,如下文所論述)以實施特定於TRP 202a的波束故障偵測及/或BFR。UE 106可類似地經組態有特定於TRP 202b的第二參數集。第二參數集可包含以下中的任何一或多者:對應於TRP 202b及RS 204b的週期性CSI-RS資源指數或SSB指數、特定於TRP 202b的訊號功率臨限值(例如參考訊號接收功率(RSRP)臨限值)、特定於TRP 204b的BFI計數器臨限值或特定於TRP 202b的BFI時序窗。UE 106可使用波束故障過程300中的第一參數集(例如,如下文所論述)以實施特定於TRP 202b的波束故障偵測及/或BFR。
在一些實施例中,UE 106判定RS 204a特定於TRP 202a,且判定RS 204b特定於TRP 202b。UE可經由RS 204a及RS 204b對應於哪個TRP的隱含指示測定此,或可經由明確的指示判定此,如在下文更詳細地論述。舉例而言,UE 106可借助波束故障過程300中的此已知對應關係。
在一些實施例中,UE可藉由如以下的隱含指示判定RS 204a特定於TRP 202a且RS 204b特定於TRP 202b。UE可經組態有對應於TRP 202a的第一核心資源集(Core Resource Set;CORESET),及對應於TRP 202b的第二CORESET。UE 106可判定RS 204a與對應於第一CORESET的第一傳輸組態指示(transmission configuration indication;TCI)狀態相關聯,且UE 106可基於此而判定RS 204a對應於TRP 202a。類似地,UE 106可判定RS 204b與對應於第二CORESETDE的第二傳輸組態指示(TCI)狀態相關聯,且UE 106可基於此而判定RS 204b對應於TRP 202b。
在一些實施例中,UE 106可藉由來自網路系統102的明確指示判定RS 204a特定於TRP 202a且RS 204b特定於TRP 202b。舉例而言,網路系統102的gNB可向UE 106指示(例如經由無線資源控制(radio resource control;RRC)信令)RS 204a與TRP 202a相關聯及/或RS 204b與TRP 202b相關聯。
參考圖3中所繪示的實例波束故障過程300,在區塊302處,UE 106監測對應於TRP 202a(例如自TRP 202a傳輸)的RS 204a(例如以預定時序或另一排程取樣RS 204a)。如上文參考圖2所論述,RS 204a可包含包括諸如一或多個CSI-RS的BFD RS的一或多個RS q 0(a)的第一子集,所述RS 204a可藉由UE 106監測且可指示來自TRP 202a的當前作用波束的強度。監測RS 204a可包含判定一或多個CSI-RS的各別RSRP。可基於對應於TRP 202a的第一參數集的週期性CSI-RS資源指數而藉由UE 106來執行監測RS 204a。
在區塊304處,UE 106判定TRP 202a已出現BFI。在一些實施例中,當RS q 0(a)子集的CSI-RS的所有RSRP低於RSRP臨限值(例如藉由特定於TRP 202a的第一參數集指定的訊號功率臨限值)時,判定已出現BFI。在其他實施例中,若RS q 0(a)子集的CSI-RS的RSRP中的一或多者低於RSRP臨限值,則可判定已出現BFI。UE 106可回應於基於特定於(例如自TRP 202a傳輸)TRP 202a的RS q 0(a)而偵測BFI,而判定BFI特定地對應於TRP 202a或TRP 202a出現BFI。當UE 106判定已出現BFI時,過程行進至區塊306。
在區塊306處,UE 106遞增特定於TRP 202a(例如其基於TRP 202a BFI且不基於TRP 202b BFI而遞增)的BFI計數器,且過程行進至區塊308。在一些實施例中,UE 106經組態有用於M-TRP情形中的TRP中的每一者的各別BFI計數器(例如特定於TRP 202a的BFI的一個BFI計數器,及特定於TRP 2020b的BFI的一個BFI計數器)。
在區塊308處,UE 106判定BFI計數器是處於BFI計數器臨限值抑或高於BFI計數器臨限值(例如特定於TRP 202a的第一參數集中所指定的BFI計數器臨限值)。若BFI計數器不處於BFI計數器臨限值或高於BFI計數器臨限值,則過程行進至區塊302,且UE 106持續監測RS q 0(a)。若BFI計數器處於BFI計數器臨限值或高於BFI計數器臨限值,則UE 106行進至區塊310以實施BFR過程。
在一些實施例中,BFI計數器在BFI時序窗或時序週期(例如藉由特定於TRP 202a的第一參數集所指定的BFI時序窗)結束時重設。因此,當BFI計數器遞增以符合或超出時序窗內的BFI計數器臨限值時(例如當在時序窗內偵測BFI的臨限數目時),UE 106實施BFR。在一些實施例中,UE 106判定在時序窗期滿時BFI計數器是處於BFI計數器臨限值抑或高於BFI計數器臨限值,且判定在所述時間處是行進至區塊302抑或區塊310。在其他實施方案中,如圖3中所繪示,每當遞增BFI計數器時,UE 106判定BFI計數器是處於BFI計數器臨限值抑或高於BFI計數器臨限值。
在區塊310處,UE實施BFR過程。BFR過程可特定於特定TRP。BFR過程的一些實例實施例在本文關於圖4描述。
圖3繪示特定於特定TRP的波束故障過程300的實施例,其如上文所論述,所述波束故障過程300提供偵測及報告波束故障且實施適當BFR程序。此可例如防止網路實施取決於故障TRP的排程,此可隨後改良網路的資料輸送量。在一些實施中,波束可針對第一TRP及第二TRP兩者實施TRP特異性波束故障偵測及對應TRP特異性BFR(例如可使用RS 204a針對TRP 202a特定地實施第一波束故障過程300,且可使用RS 204b針對TRP 202b特定地實施第二波束故障過程300)。
現參考圖4,圖4繪示包含經由物理上行鏈路控制通道(PUCCH)發送BFR資訊的BFR過程400的實例實施例。舉例而言,BFR過程400可實施於圖3的區塊310中。BFR過程400可為特定於特定TRP的BFR過程。舉例而言,BFR過程400可藉由UE 106回應於UE 106判定波束已針對TRP 204a特定地出現波束故障(例如回應於UE 106基於監測RS q 0(a)而判定已出現波束故障)來實施,且BFR過程400可選擇針對使用特定於TRP 204a的第二子集RS q 1(a)的NBI RS的候選置換波束。BFR過程400可另外或替代地藉由UE 106回應於UE 106判定波束已針對TRP 204b特定地出現波束故障(例如回應於UE 106基於監測RS q 0(a)而判定已出現波束故障)來實施,且BFR過程400可選擇針對使用特定於TRP 204b的第二子集RS q 1(b)的NBI RS的候選置換波束。在此意義上,關於TRP 204a的RS q 0(a))可稱為與RSq 1(a))具有一對一關聯,且關於TRP 204b的RS q 0(b))可稱為與RS q 1(b))具有一對一關聯。藉由具有這類一對一關聯,BFR可容易地以特定於TRP的方式實施。
接著判定特定TRP(例如TRP 204a)已經歷波束故障,BFR過程400包含在區塊402處經由PUCCH向網路系統102發送BFR請求的UE 106。BFR請求可包含關於攜載鏈路恢復請求(link recovery request;LRR)的PUCCH資源的排程請求(scheduling request;SR)。UE 106可經由RRC經組態以用於PUCCH傳輸。組態可包含特定於TRP 204a的第一組態,由此BFR請求可發送至TRP 204a,及特定於的TRP 204b的第二組態,由此BFR請求可發送至TRP 204b。使用適當組態,UE 106可將BFR請求發送至其中未偵測到波束故障的TRP 204a及TRP 204b中的一者。舉例而言,若偵測到特定於TRP 204a的波束故障,則UE 106可回應性地將BFR請求發送至TRP 204b。此有助於確保藉由網路系統106接收BFR請求。在替代實施例中,可實施常見組態,其中單一指示的TRP中的一者接收SR,且將相關資訊傳送至另一TRP。在另一替代實施例中,UE可嘗試將SR發送兩個TRP。
在區塊404處,UE 106經由PDCCH自網路系統102接收PUSCH排程。PUSCH排程可指示UE可用以傳輸BFR資訊的媒體存取控制(media access control;MAC)控制元件(control element;CE)PUSCH。
在區塊406處,UE 106根據在區塊404處接收到的排程經由PUSCH傳輸將BFR資訊發送至網路系統102。PUSCH傳輸可為MAC CE PUSCH傳輸。BFR資訊可包含特定於TRP 204a及/或TRP 204b的資訊,且可包含例如具有偵測到的波束故障(例如基於RS q 0(a)或RS q 0(b))中的對應一或多者而偵測波束故障的SCell的SCell的指數、存在對應SCell的
Figure 02_image001
的指示,以及對應SCell的
Figure 02_image001
的指數(例如基於對應RS q 1(a)或RS q 1(b))而選擇的新候選波束。
儘管BFR過程400涉及UE 106經由PUCCH向網路系統102發送BFR資訊,但BFR過程可以其它合適的方法實施。舉例而言,UE 106可執行隨機存取通道(random access channel;RACH)程序。此可涉及根據來自RS q 1(a)集中的彼等指數的所選擇的RS索引特定地針對TRP 204a執行這對BFR的RACH程序的UE 106,所述RS q 1(a)集的RSRP值高於相關臨限值(例如特定於TRP 204a的臨限值)。在一些實施例中,用於BFR的RACH組態可為單個組態,而某些RACH時機(RACH occasion;RO)及某些物理隨機存取通道(physical random access channel;PRACH)前置碼鏈接至RS q 1(a)及RS q 1(b)中的每一者。使用此協定,TRP 204a及TRP 204b可各自接收對應RS q1(a)及RS q1(b)中的適當一者的所需PRACH傳輸。在一些實施例中,此類單個RACH組態可涉及可能不容易達成的TRP之間的緊密協作關係。作為替代隨後,可利用與RS q 1(a)及RS q 1(b)中的每一者鏈接的單獨RACH組態。
下文描述一些額外實例實施例。
在一些實施例中,可不藉由重複PDCCH實施故障TRP候選的選擇解碼/軟組合。在此類實施例中,若UE 106向較高層報告波束故障且在完成BFR之前,若UE 106經組態以接收在相同或多個同步訊號(synchronization signal;SS)集中重複的PDCCH,則UE 106使用以下過程監測鏈接候選當中的PDCCH。若PDCCH候選的集合A鏈接至集合B,且集合A與經歷波束故障的TRP相關聯,則UE 106不監測集合A中的PDCCH候選。UE不執行軟組合,且監測集合B中的候選。類似技術可應用於接收重複PDSCH。
在一些實施例中,可不使用多機率PDCCH實施故障TRP候選的選擇解碼/軟組合。在此類實施例中,若UE 106向較高層報告波束故障且在完成BFR之前,若UE 106經組態以接收在相同或多個SS集中以多機率方案傳輸的PDCCH,則UE 106使用以下過程監測候選當中的PDCCH。若PDCCH候選集與經歷波束故障的TRP相關聯,則UE不監測PDCCH候選。類似技術可應用於接收重複PDSCH。
在一些實施例中,可不使用某些PDSCH方案實施故障TRP候選的選擇解碼/軟組合。在此類實施例中,若UE 106向較高層報告波束故障且在完成BFR之前,若UE 106經組態以接收多TRP PDSCH,則UE使用以下過程接收PDCCH。若PDSCH傳輸方案為單個DCI,則UE 106不接收具有與故障TRP相關聯的TCI狀態的PDSCH時機。若PDSCH傳輸方案是使得單個PDSCH時機與具有二個不同TCI狀態的兩個TRP相關聯,則UE 106不預期接收PDSCH、對RE(RB)集或以故障TRP的TCI狀態傳輸的資源執行通道估測及解調。
若PDSCH傳輸方案為多DCI,則UE 106不接收具有與故障TRP相關聯的TCI狀態的PDSCH時機。TCI狀態與TRP的關聯可根據排程PDSCH的CORSET的CORSETPoolIndex的值。
當UE 106傳輸具有二個不同TCI狀態的PUSCH/PUCCH時,可定義類似行為。在此類情形中,UE 106不預期傳輸與故障TRP相關聯的PUSCH/PUCCH。
圖5繪示根據一些實施例的經組態以管理M-TRP波束故障報告及/或波束故障恢復的系統500的實例。參考圖5,網路環境500中的電子裝置501(其可與UE 106類似或相同)可經由第一網路598(例如,短程無線通訊網路,諸如Wi-Fi網路)與電子裝置502通訊,或經由諸如遠程無線通訊網路(例如,蜂巢式通訊網路,諸如5G網路)的第二網路599(其可與網路104類似或相同)與電子裝置504或伺服器508(其可與網路裝置102類似或相同)通訊。電子裝置501可經由伺服器508與電子裝置504通訊。電子裝置501可包含處理器520、記憶體530、輸入裝置550、聲音輸出裝置555、顯示裝置560、音訊模組570、感測器模組576、介面577、觸覺模組579、攝影機模組580、功率管理模組588、電池589、通訊模組590、用戶識別模組(subscriber identification module;SIM)596及/或天線模組597。在一個實施例中,可自電子裝置501省略組件中(例如,顯示裝置560或攝影機模組580)的至少一者,或可將一或多個其他組件添加至電子裝置501。在一個實施例中,組件中的一些可實施為單一積體電路(integrated circuit;IC)。舉例而言,感測器模組576(例如,指紋感測器、虹膜感測器或照度感測器)可嵌入於顯示裝置560(例如,顯示器)中,或顯示裝置560可包含除感測器模組576以外的一或多個感測器。
在一些實施例中,電子裝置501可包含經組態以實施M-TRP波束故障報告及/或波束故障恢復的計算裝置或處理器,諸如本文所描述的管理M-TRP波束故障報告及/或波束故障恢復的方法。
處理器520可執行例如軟體(例如,程式540)以控制與處理器520耦接的電子裝置501的至少一個其他組件(例如,硬體組件或軟體組件),且可執行各種資料處理及/或計算。作為資料處理及/或計算的至少一部分,處理器520可在揮發性記憶體532中加載自另一組件(例如,感測器模組576或通訊模組590)接收到的命令或資料,處理儲存於揮發性記憶體532中的命令或資料,且將所得資料儲存於非揮發性記憶體534中。處理器520可包含主處理器521(例如中央處理單元(central processing unit;CPU)或應用程式處理器(application processor;AP))以及輔助處理器523(例如圖形處理單元(graphics processing unit;GPU)、影像訊號處理器(image signal processor;ISP)、感測器集線器處理器或通訊處理器(communication processor;CP)),所述輔助處理器523可獨立於主處理器521操作或與主處理器521結合操作。另外或替代地,輔助處理器523可用以消耗比主處理器521更少的功率,且/或執行特定功能。輔助處理器523可與主處理器521分離實施,或實施為主處理器521的一部分。
輔助處理器523可在主處理器521處於非作用(例如,休眠)狀態中時替代主處理器521或在主處理器521處於作用狀態中(例如,執行應用程式)時與主處理器521一起控制與電子裝置501的組件當中的至少一個組件(例如,顯示裝置560、感測器模組576或通訊模組590)相關的功能或狀態中的至少一些。根據一個實施例,輔助處理器523(例如,影像訊號處理器或通訊處理器)可實施為與輔助處理器523功能上相關的另一組件(例如,攝影機模組580或通訊模組590)的一部分。
記憶體530可儲存供電子裝置501的至少一個組件(例如處理器520或感測器模組576)使用的各種資料。各種資料可包含例如軟體(例如,程式540)及用於與其相關的命令的輸入資料或輸出資料。記憶體530可包含揮發性記憶體532及/或非揮發性記憶體534。
程式540可作為軟體儲存於記憶體530中,且可包含例如作業系統(operating system;OS)542、中間軟體544或應用程式546。
輸入裝置550可自電子裝置501的外部(例如,使用者)接收待由電子裝置501的另一組件(例如,處理器520)使用的命令或資料。輸入裝置550可包含例如麥克風、滑鼠及/或鍵盤。
聲音輸出裝置555可將聲音訊號輸出至電子裝置501的外部。聲音輸出裝置555可包含例如揚聲器或接收器。揚聲器可用於一般目的,諸如播放多媒體或記錄,且接收器可用於接收來電通話。根據一個實施例,接收器可實施為與揚聲器分離,或實施為揚聲器的一部分。
顯示裝置560可將資訊在視覺上提供至電子裝置501的外部(例如,使用者)。顯示裝置560可包含例如顯示器、全息圖裝置及/或投影儀以及控制電路系統,所述控制電路系統用以控制顯示器、全息圖裝置以及投影儀中的對應一者。根據一個實施例,顯示裝置560可包含用以偵測接觸的接觸電路系統,或用以量測藉由接觸引發的力的強度的感測器電路系統(例如壓力感測器)。
音訊模組570可將聲音轉換成電訊號且反之亦然。根據一個實施例,音訊模組570可經由輸入裝置550獲得聲音,且/或經由聲音輸出裝置555或外部電子裝置502的頭戴式耳機輸出聲音,所述外部電子裝置502與電子裝置501直接(例如,有線)或無線耦接。
感測器模組576可偵測電子裝置501的操作狀態(例如,功率或溫度)及/或電子裝置501外部的環境狀態(例如,使用者的狀態),且接著產生對應於偵測到的狀態的電訊號或資料值。感測器模組576可包含例如姿勢感測器、陀螺儀感測器、大氣壓感測器、磁感測器、加速度感測器、握持感測器、近接感測器、顏色感測器、紅外(infrared;IR)感測器、生物測定感測器、溫度感測器、濕度感測器及/或照度感測器。
介面577可支援待用於與外部電子裝置502直接(例如,有線)或無線地耦接的電子裝置501的一或多個指定協定。根據一個實施例,介面577可包含例如高清晰度多媒體介面(high definition multimedia interface;HDMI)、通用串列匯流排(universal serial bus;USB)介面、安全數位(secure digital;SD)卡介面及/或音訊介面。
連接端子578可包含連接器,電子裝置501可經由所述連接器與外部電子裝置502實體地連接。根據一個實施例,連接端子578可包含例如HDMI連接器、USB連接器、SD卡連接器及/或音訊連接器(例如,頭戴式耳機連接器)。
觸覺模組579可將電訊號轉換為機械刺激(例如,振動或移動)及/或電刺激,所述機器刺激或電刺激可由使用者經由觸覺或運動感覺識別。根據一個實施例,觸覺模組579可包含例如馬達、壓電元件及/或電刺激器。
攝影機模組580可捕獲靜態影像或移動影像。根據一個實施例,攝影機模組580可包含一或多個透鏡、影像感測器、影像訊號處理器及/或閃光燈。
功率管理模組588可管理供應至電子裝置501的功率。功率管理模組588可實施為例如功率管理積體電路(power management integrated circuit;PMIC)的至少一部分。
電池589可將功率供應至電子裝置501的至少一個組件。根據一個實施例,電池589可包含例如不可再充電的一次電池、可再充電的二次電池,及/或燃料電池。
通訊模組590可支援在電子裝置501與外部電子裝置(例如,電子裝置502、電子裝置504及/或伺服器508)之間建立直接(例如,有線)通訊通道或無線通訊通道,且經由建立的通訊通道執行通訊。通訊模組590可包含一或多個通訊處理器,所述一或多個通訊處理器可獨立於處理器520(例如,AP)操作且可支援直接(例如,有線)通訊及/或無線通訊。根據一個實施例,通訊模組590可包含無線通訊模組592(例如,蜂巢式通訊模組、短程無線通訊模組及/或全球導航衛星系統(global navigation satellite system;GNSS)通訊模組)或有線通訊模組594(例如,區域網路(LAN)通訊模組或電源線通訊(power line communication;PLC)模組)。此等通訊模組中的對應一者可經由第一網路598(例如,短程通訊網路,諸如Bluetooth ®、無線保真(wireless-fidelity;Wi-Fi)直連及/或紅外資料協會(Infrared Data Association;IrDA)的標準)或第二網路599(例如,遠程通訊網路,諸如蜂巢式網路、網際網路及/或電腦網路(例如,LAN或廣域網路(wide area network;WAN))與外部電子裝置通訊。Bluetooth ®為華盛頓州柯克蘭(Kirkland)藍芽技術聯盟(Bluetooth SIG)公司的註冊商標。此等各種類型的通訊模組可實施為單一組件(例如單一IC),或可實施為彼此分離的多個組件(例如多個IC)。無線通訊模組592可使用儲存於用戶識別模組596中的用戶資訊(例如,國際行動用戶識別碼(international mobile subscriber identity;IMSI))來在通訊網路(諸如第一網路598或第二網路599)中識別且驗證電子裝置501。
天線模組597可將訊號及/或功率傳輸至電子裝置501的外部(例如,外部電子裝置)且/或自電子裝置501的外部接收訊號及/或功率。根據一個實施例,天線模組597可包含一或多個天線,且自其,可例如藉由通訊模組590(例如,無線通訊模組592)來選擇適合於通訊網路中所使用的通訊方案的至少一個天線,所述通訊網路諸如第一網路598及/或第二網路599。可接著經由所選擇的至少一個天線在通訊模組590與外部電子裝置之間傳輸及/或接收訊號及/或功率。
上文所描述的組件中的至少一些可相互耦接且在其間經由周邊間通訊方案(例如,匯流排、通用輸入及輸出(general purpose input and output;GPIO)、串列周邊介面(serial peripheral interface;SPI)及/或行動產業處理器介面(mobile industry processor interface;MIPI))傳達訊號(例如,命令及/或資料)。
根據一個實施例,可經由與第二網路599耦接的伺服器508在電子裝置501與外部電子裝置504之間傳輸及/或接收命令及/或資料。電子裝置502及電子裝置504中的每一者可為與電子裝置501相同的類型或不同的類型的裝置。可在外部電子裝置502、外部電子裝置504或伺服器508中的一或多者處執行待在電子裝置501處執行或由電子裝置501執行的所有操作或操作的一些。舉例而言,若電子裝置501應自動地或回應於來自使用者或另一裝置的請求而執行功能及/或服務,則替代或補充執行功能及/或服務的電子裝置501可請求一或多個外部電子裝置執行功能及/或服務的至少一部分。接收請求的一或多個外部電子裝置可執行所請求的功能及/或服務的至少一部分,及/或與所述請求相關的額外功能及/或額外服務,且將執行的結果傳送至電子裝置501。電子裝置501可在進一步處理結果或不進一步處理結果的情況下提供結果作為請求的回覆的至少一部分。為此,可使用例如雲端計算、分散式計算及/或主從式計算技術。
一個實施例可實施為包含一或多個指令的軟體(例如,程式540),所述一或多個指令儲存於儲存媒體(例如,內部記憶體536或外部記憶體538)中,所述儲存媒體可由機械(例如,電子裝置501)讀取。舉例而言,電子裝置501的處理器可調用儲存於儲存媒體中的一或多個指令中的至少一者,且在處理器的控制下在使用一或多個其他組件或不使用一或多個其他組件的情況下執行所述一或多個指令中的至少一者。因此,機械可操作以根據所調用的至少一個指令來執行至少一個功能。一或多個指令可包含由編譯器產生的程式碼或可由解譯器執行的程式碼。機械可讀儲存媒體可以非暫時性儲存媒體的形式提供。術語「非暫時性」指示儲存媒體為有形裝置,且不包含訊號(例如電磁波),但此術語不在資料半永久地儲存於儲存媒體中的情況與資料暫時地儲存於儲存媒體中的情況之間進行區分。
根據一個實施例,本揭露的方法可包含於且提供於電腦程式產品中。電腦程式產品可作為產品在賣方與買方之間交易。電腦程式產品可以機械可讀儲存媒體(例如緊密光碟唯讀記憶體(compact disc read only memory;CD-ROM))的形式分銷(distributed),或經由應用程式商店(例如Play Store TM)線上分銷(例如下載或上傳),或在兩個使用者裝置(例如智慧型電話)之間直接分銷。若在線分銷,則電腦程式產品的至少一部分可暫時地產生或至少暫時地儲存於機器可讀儲存媒體中,所述機械可讀儲存媒體諸如製造商的伺服器的記憶體、應用程式商店的伺服器或中繼伺服器。
在下文中,將參考附圖詳細地描述本揭露的實例實施例。應注意,相同或類似元件可由相同附圖標號/字母指示,但其繪示於不同圖式中。在本文中的描述中,提供諸如詳細組態及組件的特定細節以輔助對本揭露的實施例的整體理解。可在不脫離本揭露的範疇的情況下對本文所描述的實施例作出各種改變及修改。可出於清晰及簡潔的目的而省略某些詳細描述。
本揭露提供各種修改及各種實施例。應理解,本揭露不限於本文中明確描述或詳述的各種實施例,且本揭露包含在本揭露的範圍內的修改、等效物以及替代方案。
儘管包含諸如第一、第二等的序數的術語可用於描述各種元件,但元件並不受限於此類術語。此類術語用於將一個元件與另一元件區分開來,且不暗示任何特定排序。如本文中所用,術語「及/或」包含相關聯項目中的一或多者的任何及所有組合。除非上下文另有清晰指示,否則單數形式意欲包含複數形式。在本揭露中,應理解,術語「包含」或「具有」指示特徵、數目、步驟、操作、結構元件、部件或其組合的存在,且並不排除一或多個其他特徵、數目、步驟、操作、結構元件、部件或其組合的存在或添加的可能性。
根據一個實施例,上文所描述的組件中的至少一個組件(例如,管理器、處理器可執行指令集、程式或模組)可包含單個實體或多個實體。可省略上文所描述的組件中的一或多者,或可添加一或多個其他組件。替代或另外地,可將多個組件(例如,管理器、處理器可執行指令集、程式或模組)整合至單一組件中。在此情況下,整合組件仍可以與在整合之前藉由多個組件中的對應一者執行多個組件中的每一者的一或多個功能相同或類似的方式來執行所述多個組件中的每一者的一或多個功能。藉由管理器、處理器可執行指令集、程式、模組或另一組件執行的操作可依序、並行、反覆或探索式地實行,或操作中的一或多者可以不同次序執行或省略,或可添加一或多個其他操作。
雖然本文中對3GPP 5G規範進行某些參考,但本文中所揭露的技術可應用於或延伸至其他規範,包含蜂巢式規範(無論3GPP或其他),諸如3GPP 4G或LTE規範、5G之後的任何蜂巢式規範(例如,6G規範)。
100:通訊系統 102:網路系統 104:網路 106:UE 202a、202b:TRP 204a、204b:RS 300、400:過程 302、304、306、308、310、402、404、406:區塊 500:系統 501、502、504:電子裝置 508:伺服器 520:處理器 521:主處理器 523:輔助處理器 530:記憶體 532:揮發性記憶體 534:非揮發性記憶體 536:內部記憶體 538:外部記憶體 540:程式 542:作業系統 544:中間軟體 546:應用程式 550:輸入裝置 555:聲音輸出裝置 560:顯示裝置 570:音訊模組 576:感測器模組 577:介面 578:連接端子 579:觸覺模組 580:攝影機模組 588:功率管理模組 589:電池 590:通訊模組 592:無線通訊模組 594:有限通訊模組 596:用戶識別模組 597:天線模組 598:第一網路 599:第二網路
本揭露的某些實施例的某些態樣、特徵以及優勢將自以下詳細描述及隨附圖式而容易地顯而易見,其中: 圖1示出根據5G標準的經組態以用於通訊的通訊系統的實例實施例。 圖2示出經組態以用於M-TRP傳輸的網路系統的實例實施例,且繪示此類傳輸的波束故障。 圖3示出波束故障過程的實例實施例,所述波束故障過程包含波束故障偵測及波束故障恢復。 圖4示出波束故障恢復過程的實例實施例。 圖5示出經組態以管理M-TRP波束故障報告及/或波束故障恢復的系統的實例實施例。
100:通訊系統
102:網路系統
104:網路
106:UE

Claims (22)

  1. 一種實施用於多傳輸及接收點(M-TRP)傳輸的波束故障恢復(BFR)的方法,所述多傳輸及接收點傳輸包括來自第一傳輸及接收點的第一傳輸及來自第二傳輸及接收點的第二傳輸,所述方法包括: 藉由使用者設備(UE),接收對應於所述第一傳輸及接收點的第一參考訊號(RS)集及對應於所述第二傳輸及接收點的第二參考訊號集; 藉由所述使用者設備,判定所述第一參考訊號集指示特定於所述第一傳輸及接收點的波束故障實例(BFI),且回應性地更新特定於所述第一傳輸及接收點的第一波束故障實例計數器; 藉由使用者設備,基於所述第一波束故障實例計數器的計數等於或超過第一波束故障實例計數器臨限值而判定已出現關於所述第一傳輸及接收點的波束故障;以及 藉由所述使用者設備,回應於判定已出現關於所述第一傳輸及接收點的所述波束故障而對所述第一傳輸及接收點執行波束故障恢復過程。
  2. 如請求項1所述的方法,其中: 所述第一參考訊號集包含第一參考訊號子集及第二參考訊號子集, 判定所述第一參考訊號集指示特定於所述第一傳輸及接收點的波束故障實例是基於所述第一參考訊號子集,且 對所述第一傳輸及接收點執行所述波束故障恢復過程是基於所述第二參考訊號子集。
  3. 如請求項1所述的方法,更包括: 藉由所述使用者設備,判定所述第二參考訊號集指示特定於所述第二傳輸及接收點的波束故障實例,且回應性地更新特定於所述第二傳輸及接收點的第二波束故障實例計數器; 藉由使用者設備,基於所述第二波束故障實例計數器的計數等於或超過第二臨限值而判定已出現關於所述第二傳輸及接收點的波束故障;以及 藉由所述使用者設備,回應於判定已出現關於所述第二傳輸及接收點的所述波束故障而對所述第二傳輸及接收點執行波束故障恢復過程。
  4. 如請求項1所述的方法,其中: 所述使用者設備經組態有對應於所述第一傳輸及接收點的第一核心資源集及對應於所述第二傳輸及接收點的第二核心資源集,且 判定所述第一參考訊號集指示特定於所述第一傳輸及接收點的所述波束故障實例包括判定所述第一參考訊號集與對應於所述第一核心資源集的第一傳輸組態指示(TCI)狀態相關聯。
  5. 如請求項1所述的方法,其中所述使用者設備經組態有對應於所述第一參考訊號集的週期性通道狀態資訊-參考訊號資源指數或同步訊號區塊指數的第一參數集,以及對應於所述第二參考訊號集的週期性通道狀態資訊-參考訊號資源指數或同步訊號區塊指數的第二參數集。
  6. 如請求項5所述的方法,其中: 所述第一參數集更包括特定於所述第一傳輸及接收點的所述第一波束故障實例計數器臨限值、特定於所述第一傳輸及接收點的第一訊號功率臨限值或波束故障實例特定於所述第一傳輸及接收點計數的波束故障實例時序窗,且 所述第二參數集更包括特定於所述第二傳輸及接收點的第二波束故障實例計數器臨限值、特定於所述第二傳輸及接收點的第二訊號功率臨限值或波束故障實例特定於所述第二傳輸及接收點計數的波束故障實例時序窗。
  7. 如請求項1所述的方法,更包括: 藉由所述使用者設備,自網路系統接收所述第一參考訊號集對應於所述第一傳輸及接收點且所述第二參考訊號集對應於所述第二傳輸及接收點的明確指示。
  8. 如請求項7所述的方法,更包括: 藉由所述使用者設備,自所述網路系統接收用於具有特定於所述第一傳輸及接收點的鏈路恢復請求(LRR)的物理上行鏈路控制通道(PUCCH)傳輸的第一組態,以及用於具有特定於所述第二傳輸及接收點的鏈路恢復請求的物理上行鏈路控制通道傳輸的第二組態,其中所述第一組態不同於所述第二組態, 其中對所述第一傳輸及接收點執行所述波束故障恢復過程包括根據所述第一組態實施具有特定於所述第一傳輸及接收點的所述鏈路恢復請求的所述物理上行鏈路控制通道傳輸。
  9. 如請求項8所述的方法,更包括: 藉由所述使用者設備,自所述網路系統接收用於具有針對所述第一傳輸及接收點及所述第二傳輸及接收點兩者的波束故障恢復過程的鏈路恢復請求(LRR)的物理上行鏈路控制通道(PUCCH)傳輸的組態,其中所述組態指定將所述鏈路恢復請求傳輸至所述第一傳輸及接收點或所述第二傳輸及接收點中的一者。
  10. 如請求項8所述的方法,更包括所述使用者設備傳輸包括特定於所述第一傳輸及接收點或所述第二傳輸及接收點的資訊的物理上行鏈路共用通道(PUSCH)媒體存取控制(MAC)控制元件(CE)。
  11. 如請求項1所述的方法,其中所述波束故障恢復過程包含隨機存取通道(RACH)過程。
  12. 一種用於實施波束故障恢復的系統,包括: 使用者設備(UE),包括處理電路, 其中所述處理電路經組態以實施用於多傳輸及接收點(M-TRP)傳輸的波束故障恢復(BFR)的方法,所述多傳輸及接收點傳輸包括來自第一傳輸及接收點的第一傳輸及來自第二傳輸及接收點的第二傳輸,所述方法包括: 接收對應於所述第一傳輸及接收點的第一參考訊號(RS)集及對應於所述第二傳輸及接收點的第二參考訊號集; 判定所述第一參考訊號集指示特定於所述第一傳輸及接收點的波束故障實例(BFI),且回應性地更新特定於所述第一傳輸及接收點的第一波束故障實例計數器; 基於所述第一波束故障實例計數器的計數等於或超過第一波束故障實例計數器臨限值而判定已出現關於所述第一傳輸及接收點的波束故障;以及 回應於判定已出現關於所述第一傳輸及接收點的所述波束故障而對所述第一傳輸及接收點執行波束故障恢復過程。
  13. 如請求項12所述的系統,其中: 所述第一參考訊號集包含第一參考訊號子集及第二參考訊號子集, 判定所述第一參考訊號集指示特定於所述第一傳輸及接收點的波束故障實例是基於所述第一參考訊號子集,且 對所述第一傳輸及接收點執行所述波束故障恢復過程是基於所述第二參考訊號子集。
  14. 如請求項12所述的系統,其中所述處理電路經組態以實施的用於所述多傳輸及接收點傳輸的波束故障恢復的所述方法更包括: 判定所述第二參考訊號集指示特定於所述第二傳輸及接收點的波束故障實例,且回應性地更新特定於所述第二傳輸及接收點的第二波束故障實例計數器; 基於所述第二波束故障實例計數器的計數等於或超過第二臨限值而判定已出現關於所述第二傳輸及接收點的波束故障;以及 回應於判定已出現關於所述第二傳輸及接收點的所述波束故障而對所述第二傳輸及接收點執行波束故障恢復過程。
  15. 如請求項12所述的系統,其中: 所述使用者設備經組態有對應於所述第一傳輸及接收點的第一核心資源集及對應於所述第二傳輸及接收點的第二核心資源集,且 判定所述第一參考訊號集指示特定於所述第一傳輸及接收點的所述波束故障實例包括判定所述第一參考訊號集與對應於所述第一核心資源集的第一傳輸組態指示(TCI)狀態相關聯。
  16. 如請求項12所述的系統,其中所述使用者設備經組態有對應於所述第一參考訊號集的週期性通道狀態資訊-參考訊號資源指數或同步訊號區塊指數的第一參數集,以及對應於所述第二參考訊號集的週期性通道狀態資訊-參考訊號資源指數或同步訊號區塊指數的第二參數集。
  17. 如請求項16所述的系統,其中: 所述第一參數集更包括特定於所述第一傳輸及接收點的所述第一波束故障實例計數器臨限值、特定於所述第一傳輸及接收點的第一訊號功率臨限值或波束故障實例特定於所述第一傳輸及接收點計數的波束故障實例時序窗,且 所述第二參數集更包括特定於所述第二傳輸及接收點的第二波束故障實例計數器臨限值、特定於所述第二傳輸及接收點的第二訊號功率臨限值或波束故障實例特定於所述第二傳輸及接收點計數的波束故障實例時序窗。
  18. 如請求項12所述的系統,其中所述處理電路經組態以實施的用於所述多傳輸及接收點傳輸的波束故障恢復的所述方法更包括: 自網路系統接收所述第一參考訊號集對應於所述第一傳輸及接收點且所述第二參考訊號集對應於所述第二傳輸及接收點的明確指示。
  19. 如請求項18所述的系統,其中所述處理電路經組態以實施的用於所述多傳輸及接收點傳輸的波束故障恢復的所述方法更包括: 自所述網路系統接收用於具有特定於所述第一傳輸及接收點的鏈路恢復請求(LRR)的物理上行鏈路控制通道(PUCCH)傳輸的第一組態,以及用於具有特定於所述第二傳輸及接收點的鏈路恢復請求的物理上行鏈路控制通道傳輸的第二組態,其中所述第一組態不同於所述第二組態, 其中對所述第一傳輸及接收點執行所述波束故障恢復過程包括根據所述第一組態實施具有特定於所述第一傳輸及接收點的所述鏈路恢復請求的所述物理上行鏈路控制通道傳輸。
  20. 如請求項19所述的系統,其中所述處理電路經組態以實施的用於所述多傳輸及接收點傳輸的波束故障恢復的所述方法更包括: 自所述網路系統接收用於具有針對所述第一傳輸及接收點及所述第二傳輸及接收點兩者的波束故障恢復過程的鏈路恢復請求(LRR)的物理上行鏈路控制通道(PUCCH)傳輸的組態,其中所述組態指定將所述鏈路恢復請求傳輸至所述第一傳輸及接收點或所述第二傳輸及接收點中的一者。
  21. 如請求項19所述的系統,其中所述處理電路經組態以實施的用於所述多傳輸及接收點傳輸的波束故障恢復的所述方法更包括所述使用者設備傳輸包括特定於所述第一傳輸及接收點或所述第二傳輸及接收點的資訊的物理上行鏈路共用通道(PUSCH)媒體存取控制(MAC)控制元件(CE)。
  22. 如請求項12所述的系統,其中所述波束故障恢復過程包含隨機存取通道(RACH)過程。
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