无线通信系统中波束恢复的方法和装置制造方法及图纸

技术编号:22978832 阅读:78 留言:0更新日期:2020-01-01 00:56
本公开涉及一种被提供用于支持超第四代(4G)通信系统(诸如长期演进(LTE))更高的数据速率的预第五代(5G)或5G通信系统。提供了一种用于无线通信系统中波束故障恢复过程的UE(UE)的方法。该方法包括:通过下行链路信道从基站(BS)接收至少一个波束故障检测参考信号(RS)和至少一个新的候选波束RS;识别包括至少一个波束故障检测RS的索引的RS资源集合;识别包括至少一个新的候选波束RS的索引的RS资源集合;识别从BS接收到的用于波束故障恢复请求的专用控制资源集(CORESET);通过物理随机接入信道(PRACH)向BS发送与至少一个波束故障检测RS的质量测量相关联的波束故障恢复请求;以及响应于波束故障恢复请求,基于指示给UE的专用CORESET,从BS接收波束故障响应。

Method and device of beam recovery in wireless communication system

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】无线通信系统中波束恢复的方法和装置
本申请总体上涉及波束管理。更具体地,本公开涉及高级无线通信系统中的波束恢复方案。
技术介绍
为了满足自4G通信系统的部署以来增加的对无线数据通信量的需求,已经做出开发改进的5G或预5G(pre-5G)通信系统的努力。因此,5G或预5G通信系统也称为“超4G网络”或“后LTE系统”。5G通信系统被认为是在更高频率(毫米波(mmWave))频带(例如,60GHz频带)中实施的,以便实现更高的数据速率。为了降低无线电波的传播损耗并增加传输距离,5G通信系统讨论了波束形成、大规模多输入多输出(multi-inputmulti-output,MIMO)、全维MIMO(fulldimensionalMIMO,FD-MIMO)、阵列天线、模拟波束形成和大规模天线技术。另外,在5G通信系统中,基于先进的小型小区、云无线电接入网络(RAN)、超密集网络、设备到设备(device-to-device,D2D)通信、无线回程、移动网络、协作通信、多点协作(coordinatedmulti-point,CoMP))、接收端干扰消除等,正在进行系统网络改进的开发。在5G系统中,已经开发了作为先进编码调制(advancedcodingmodulation,ACM)的混合FSK(Frequency-shiftkeying,频移键控)和QAM(QuadratureAmplitudeModulation,正交振幅调制)调制(FQAM)和滑动窗口叠加编码(slidingwindowsuperpositioncoding,SWSC),以及作为先进接入技术的滤波器组多载波(filterbankmulticarrier,FBMC)、非正交多址接入(non-orthogonalmultipleaccess,NOMA)和稀疏代码多址接入(sparsecodemultipleaccess,SCMA)。
技术实现思路
技术问题本公开的实施例提供了在高级无线通信系统中的波束恢复方案。技术方案在一个实施例中,提供了一种用于无线通信系统中的波束故障恢复的UE。UE包括收发器,被配置为在下行链路信道上从基站(BS)接收至少一个波束故障检测参考信号(RS)和至少一个新的候选波束RS。UE还包括可操作地连接到收发器的处理器,被配置为识别包括至少一个波束故障检测RS的索引的RS资源集合,识别包括至少一个新的候选波束RS的索引的RS资源集合,并且识别从BS接收的用于波束故障恢复请求的专用控制资源集(CORESET)。收发器还被配置为通过物理随机接入信道(PRACH)向BS发送与至少一个波束故障检测RS的质量测量相关联的波束故障恢复请求,以及基于向UE指示的专用CORESET,从BS接收响应于波束故障恢复请求的波束故障响应。在另一实施例中,提供了一种用于无线通信系统中的波束故障恢复的BS。基站包括处理器,被配置为包括至少一个波束故障检测RS的索引的参考信号(RS)资源集,并且包括至少一个新的候选波束RS的索引的RS资源集。BS还包括可操作地连接到处理器的收发器,收发器被配置为通过下行链路信道向UE发送至少一个波束故障检测RS和至少一个新的候选波束RS,通过PRACH从UE接收与至少一个波束故障检测RS的质量测量相关联的波束故障恢复请求,其中该处理器还被配置为识别用于波束故障恢复请求的专用CORESET,并且基于向UE指示的专用CORESET,向UE发送响应于波束故障恢复请求的波束故障响应。在又一实施例中,提供了一种用于操作UE或BS的方法。根据以下附图、描述和权利要求,其他技术特征对于本领域技术人员来说可以是显而易见的。有益效果本公开的实施例提供了在高级无线通信系统中的波束恢复方案。附图说明为了更全面地理解本公开及其优点,现在参考结合附图进行的以下描述,其中相似的附图标号表示相似的部件:图1示出了根据本公开实施例的示例性无线网络;图2示出了根据本公开实施例的示例性eNB图3示出了根据本公开实施例的示例性UE;图4A示出了根据本公开实施例的正交频分多址发送路径的高层图;图4B示出了根据本公开实施例的正交频分多址接收路径的高层图;图5示出了根据本公开实施例的子帧中的PDSCH的发送器框图;图6示出了根据本公开实施例的子帧中的PDSCH的接收器框图;图7示出了根据本公开实施例的子帧中的PUSCH的发送器框图;图8示出了根据本公开实施例的子帧中的PUSCH的接收器框图;图9示出了根据本公开实施例的两个切片(slice)的示例性多路复用;图10示出了根据本公开实施例的示例性天线块;图11示出了根据本公开实施例的示例性UE移动性场景;图12示出了根据本公开实施例的示例性波束恢复;图13A示出了根据本公开实施例的用于传送波束恢复请求的过程的流程图;图13B示出了根据本公开实施例的用于传送波束恢复请求的过程的另一流程图;图14示出了根据本公开实施例的在第一UL信道和第二信道n示例上传送波束恢复请求的过程的流程图;图15示出了根据本公开实施例的以车辆为中心的通信网络的示例性使用情况;图16示出了根据本公开实施例的示例性SL接口;图17示出了根据本公开实施例的PSCCH的示例性资源池;图18示出了根据本公开实施例的示例性DMRS配置;图19示出了根据本公开实施例的另一示例性DMRS配置;图20示出了根据本公开实施例的示例性PRB配置;图21A示出了根据本公开实施例的示例性DMRS配置和预编码器集;图21B示出了根据本公开实施例的另一示例性DMRS配置和预编码器集;和图21C示出了根据本公开实施例的又一示例性DMRS配置和预编码器集。具体实施方式在下文中,在本公开的各种实施例中,将描述硬件方法作为示例。然而,本公开的各种实施例包括使用硬件和软件两者的技术,并且因此,本公开的各种实施例不排除软件的视角。下文中,本公开描述了一种用于无线通信系统中的波束恢复技术。在以下的描述中使用的术语(指代免授权的术语、指代信号的术语,指代信道的术语、指代控制信息的术语、指代网络实体的术语、以及指代设备的元件的术语)仅仅是为了描述的方便。因此,本公开不限于以下术语,并且可以使用具有相同技术含义的其他术语。在无线通信网络中,网络接入和无线电资源管理(radioREourcemanagement,RRM)由物理层同步信号和更高(MAC)层过程来实现。特别地,用户设备(userequipment,UE)试图检测同步信号的存在以及用于初始接入的至少一个小区标识(ID)。一旦UE在网络中并且与服务小区相关联,则UE通过尝试检测它们的同步信号和/或测量相关联的小区特定参考信号(referencesignal,RS)来监视几个相邻小区。对于下一代蜂窝系统,诸如第本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种用于无线通信系统中波束故障恢复的用户设备(UE),所述UE包括:/n收发器,被配置为通过下行链路信道从基站(BS)接收至少一个波束故障检测参考信号(RS)和至少一个新的候选波束RS;以及/n处理器,可操作地连接到所述收发器,所述处理器被配置为:/n识别包括所述至少一个波束故障检测RS的索引的RS资源集合;/n识别包括所述至少一个新的候选波束RS的索引的RS资源集合;以及/n识别从BS接收到的用于波束故障恢复请求的专用控制资源集(CORESET),其中,所述收发器还被配置为:/n通过物理随机接入信道(PRACH)向BS发送与所述至少一个波束故障检测RS的质量测量相关联的波束故障恢复请求;并且/n基于指示给UE的专用CORESET,从BS接收响应于波束故障恢复请求的波束故障响应。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20170412 US 62/484,653;20170419 US 62/487,235;20171.一种用于无线通信系统中波束故障恢复的用户设备(UE),所述UE包括:
收发器,被配置为通过下行链路信道从基站(BS)接收至少一个波束故障检测参考信号(RS)和至少一个新的候选波束RS;以及
处理器,可操作地连接到所述收发器,所述处理器被配置为:
识别包括所述至少一个波束故障检测RS的索引的RS资源集合;
识别包括所述至少一个新的候选波束RS的索引的RS资源集合;以及
识别从BS接收到的用于波束故障恢复请求的专用控制资源集(CORESET),其中,所述收发器还被配置为:
通过物理随机接入信道(PRACH)向BS发送与所述至少一个波束故障检测RS的质量测量相关联的波束故障恢复请求;并且
基于指示给UE的专用CORESET,从BS接收响应于波束故障恢复请求的波束故障响应。


2.根据权利要求1所述的UE,其中,所述处理器还被配置为识别包括与所述至少一个波束故障检测RS相对应的索引的RS资源集合,所述RS资源集合包括周期性信道状态信息RS(CSI-RS)或新的无线电同步信号(NR-SS)块中的至少一个。


3.根据权利要求1所述的UE,其中,所述处理器还被配置为识别包括与所述至少一个新的候选波束RS相对应的索引的RS资源集合,所述RS资源集合包括周期性CSI-RS或同步信号/物理广播信道(SS/PBCH)块中的至少一个。


4.根据权利要求1所述的UE,其中,参考来自新的候选波束RS资源集合中的至少一个RS资源,使用波束对链路(BPL)或空间准协同定位(QCL)假设信息中的至少一个,在专用CORESET中向UE发送物理专用控制信道(PDCCH)。


5.根据权利要求1所述的UE,其中,所述处理器还被配置为根据来自新的候选波束RS资源集合中具有不小于配置的阈值的L1-RSRP测量的一个RS资源,选择至少一个PRACH资源。


6.根据权利要求1所述的UE,其中,所述收发器还被配置为接收被小区无线电网络临时标识符(C-RNTI)加扰的下行链路控制信息(DCI)中的至少一个,作为从BS接收到的波束故障响应。


7.根据权利要求1所述的UE,其中,所述收发器还被配置为接收用于对于UE的新的候选波束RS的第1层参考信号接收功率(L1-RSRP)测量...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭力E翁戈萨努西MS拉赫曼
申请(专利权)人:三星电子株式会社
类型:发明
国别省市:韩国;KR

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1