用于控制不同类型的频内测量之间的间隙共享的方法和系统技术方案

技术编号:23057618 阅读:83 留言:0更新日期:2020-01-07 16:18
根据特定实施例,一种在无线设备中的方法包括从第一网络节点接收与第一类型的发现参考信号有关的第一配置信息。从第二网络节点接收与第二类型的发现参考信号有关的第二配置信息。基于所述第一配置信息和所述第二配置信息,确定可变的小区识别延迟或可变的测量延迟。对所述第一类型的发现参考信号执行至少一个第一测量。对所述第二类型的发现参考信号执行至少一个第二测量。基于所述至少一个第一测量和所述至少一个第二测量,执行一个或多个操作任务。

Methods and systems for controlling gap sharing between different types of in frequency measurements

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于控制不同类型的频内测量之间的间隙共享的方法和系统
本公开一般地涉及无线通信,并且更具体地涉及用于控制不同类型的频内测量之间的间隙共享的方法和系统。
技术介绍
机器型通信(MTC)设备有望实现低成本和低复杂性。设想用于机器对机器(M2M)操作的低复杂性用户设备(UE)可以实现一个或多个低成本特性,例如较小的下行链路和上行链路最大传输块大小(例如1000比特)和/或用于数据信道(例如物理下行链路共享信道(PDSCH))的减小的1.4MHz下行链路信道带宽。低成本UE还可以包括半双工频分双工(HD-FDD)和以下一项或多项附加特征:UE处的单个接收机(1Rx)、较小的下行链路和/或上行链路最大传输块大小(例如1000比特)、以及用于数据信道的减小的1.4MHz下行链路信道带宽。低成本UE也可以被称为低复杂性UE。M2M设备与基站之间的路径损耗在例如当用作位于远程位置(例如建筑物地下室)的传感器或计量设备时的某些情况下可能非常大。在这种情况下,从基站接收信号是非常具有挑战性的。例如,与正常的蜂窝网络操作相比,路径损耗可能会比20dB更差。为了应对这样的挑战,必须大大增强上行链路和/或下行链路中的覆盖。这通过在UE和/或无线电网络节点中采用一种或多种高级技术增强覆盖来实现。此类先进技术的一些非限制性示例包括(但不限于)提升发射功率、重复发射信号、对发射信号应用附加冗余、使用先进/增强型接收机等。通常,在采用此类覆盖增强技术时,M2M被视为以“覆盖增强模式”工作。低复杂性MTCUE(例如具有1Rx和/或有限带宽的UE)也可能能够支持增强覆盖操作模式,也称为覆盖增强模式B(CEModeB)。普通覆盖操作模式也称为覆盖增强模式A(CEModeA)。覆盖增强等级的配置可以经由RRC用两种可能的覆盖模式(CEModeA或CEModeB)之一来配置eMTC或FeMTCUE。它们有时也称为覆盖增强等级。CEModeA和CEModeB与下行链路(DL)和/或上行链路(UL)物理信道中使用的不同重复次数相关联,如TS36.331v13.3.2中的后续RRC消息中所述。pdsch-maxNumRepetitionCEmodeA指示CEModeA的PDSCH重复次数集,pdsch-maxNumRepetitionCEmodeB指示CEModeB的PDSCH重复次数集。但是,如果未在CEModeA和CEModeB中的任何一个中配置UE,则根据TS36.211v13.2.0,UE应采用以下CE等级配置:-如果物理随机接入信道(PRACH)覆盖增强(CE)等级为0或1,则UE应采用CEModeA或-如果PRACH覆盖增强(CE)等级为2或3,则UE应采用CEModeB。UE通过将DL无线电测量(例如参考信号接收功率(RSRP))与由网络节点信令发送给UE的一个或多个阈值进行比较,确定随机接入过程期间4种可能的CE等级(0、1、2和3)中的一个。窄带物联网(NB-IOT)窄带物联网(NB-IOT)是蜂窝物联网(IOT)的无线电接入,很大程度上基于E-UTRA的非向后兼容变体,其改善室内覆盖、支持大量低吞吐量设备、具有低延迟敏感性、超低设备成本、低设备功耗和(优化的)网络架构。NB-IOT载波带宽(Bw2)为200KHz。长期演进(LTE)的操作带宽(Bw1)的示例为1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz等。NB-IoT支持3种不同的部署方案:1.“独立操作”,其例如利用全球移动通信系统边缘无线电接入网(GERAN)当前使用的频谱来替代一个或多个全球移动通信系统(GSM)载波。原则上,它以既不在另一个系统的载波内又不在另一个系统的操作载波的保护带内的任何载波频率上工作。另一个系统可以是另一个NB-IOT操作或例如LTE的任何其他无线电接入技术(RAT)。2.“保护带操作”,其利用LTE载波的保护带内未使用的资源块。术语保护带也可以互换地称为保护带宽。作为示例,在LTEBW为20MHz(即Bw1=20MHz或100RB)的情况下,NB-IOT的保护带操作可以放置在中央18MHz之外但在20MHzLTEBW内的任何位置。3.“带内操作”,其利用普通LTE载波内的资源块进行。带内操作也可以互换地称为带宽内操作。更一般地,一个RAT在另一RAT的BW内的操作也被称为带内操作。作为示例,在50个RB的LTEBW(即,Bw1=10MHz或50个RB)中,将50个RB内的一个资源块(RB)上的NB-IOT操作称为带内操作。在NB-IOT中,下行链路传输基于正交频分复用(OFDM),具有15kHz子载波间隔以及与用于独立、保护带和带内的所有情况下的传统LTE相同的符号和循环前缀时长。对于UL传输,支持两种基于15kHz子载波间隔的多音(multi-tone)传输。在NB-IoT中,定义了锚定和非锚定载波。在锚定载波中,UE假定在下行链路上发送NPSS/NSSS/NPBCH/SIB-NB。在非锚定载波中,UE不假定在下行链路上发送NPSS/NSSS/NPBCH/SIB-NB。在每个帧中的子帧#0、#4、#5和每隔一个帧中的子帧#9上发送锚定载波。发送NPBCH/SIB-NB的锚定载波也包含NRS。非锚定载波包含NRS和UE特定信号,例如NPDCCH和NPDSCH。可以在除了包含锚定载波的那些子帧之外的任何子帧中发送非锚定载波。测量间隙如表1所示,自Rel-8(36.133)起,在3GPPLTE中已经指定了两个测量间隙模式。然而,在3GPP中的增强测量间隙工作项内指定了更多的测量模式(例如具有较短的长度)。表1:UE支持的间隙模式配置传统上,这种测量间隙已用于频间和RAT间测量。在MTC(FeMTC)的进一步增强中,由于带宽受限UE需要重新调谐到中央物理资源块(PRB)以便接收主同步信号(PSS)和/或辅同步信号(SSS),因此现有的测量间隙在频内和频间测量之间共享,尽管可以将其配置为在系统带宽的其他部分中接收数据。频内和频间的间隙共享可以由网络控制。更具体地,网络可以配置针对频内测量假定的间隙的百分比(标示为X),而针对频间测量假定间隙的剩余百分比(1-X)。RAN4认为X需要具有4个值(例如将在RAN4#82bis提出50%、60%、70%和80%)(这意味着信令需要2比特)。X的确切值将在TS36.133中定义,但尚未达成协议。在FeMTC中,由于UE需要重新调谐到中央PRB以读取PSS/SSS并还执行RSRP和/或参考信号接收质量(RSRQ)测量,因此现有的测量间隙在频内和频间测量之间共享。UE还需要间隙来支持参考信号时间差(RSTD)测量,以用于观测到达时间差(OTDOA)定位。频内RSTD测量可能必须与无线电资源管理(RRM)测量共享间隙。现有规则不允许在RSTD和RRM测量之间共享间隙。
技术实现思路
为了解决现有解决方案的前述问本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种在无线设备(110)中的方法(600),包括:/n从第一网络节点(115)接收与第一类型的发现参考信号有关的第一配置信息;/n从第二网络节点(115)接收与第二类型的发现参考信号有关的第二配置信息;/n基于所述第一配置信息和所述第二配置信息,确定小区识别延迟或测量延迟,其中,所述小区识别延迟或测量延迟是可变的;/n对所述第一类型的发现参考信号执行至少一个第一测量;/n对所述第二类型的发现参考信号执行至少一个第二测量;以及/n基于所述至少一个第一测量和所述至少一个第二测量,执行一个或多个操作任务。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20170324 US 62/476,2151.一种在无线设备(110)中的方法(600),包括:
从第一网络节点(115)接收与第一类型的发现参考信号有关的第一配置信息;
从第二网络节点(115)接收与第二类型的发现参考信号有关的第二配置信息;
基于所述第一配置信息和所述第二配置信息,确定小区识别延迟或测量延迟,其中,所述小区识别延迟或测量延迟是可变的;
对所述第一类型的发现参考信号执行至少一个第一测量;
对所述第二类型的发现参考信号执行至少一个第二测量;以及
基于所述至少一个第一测量和所述至少一个第二测量,执行一个或多个操作任务。


2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个操作任务包括以下项中的至少一个:
按照所述小区识别延迟或测量延迟,将所述至少一个第一测量或所述至少一个第二测量的结果报告给所述第一网络节点或所述第二网络节点;
确定所述无线设备的定位;
执行小区改变;
执行无线电链路监视;
优化接收机配置;以及
记录所述结果。


3.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中,所述至少一个第二测量包括:在与所述小区识别延迟相对应的时长内执行的小区的识别或者在与所述测量延迟相对应的时长内执行的测量。


4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,确定所述小区识别延迟或测量延迟包括:当所述第一类型的发现参考信号的子帧配置周期超过阈值时,增大默认小区识别延迟或默认测量延迟。


5.根据权利要求4所述的方法,其中,增大所述默认小区识别延迟包括:当对所述第一类型的发现参考信号的所述测量具有比对所述第二类型的发现参考信号的所述测量更高的优先级时,增大用于对所述第一类型的发现参考信号执行所述测量的所述默认小区识别延迟。


6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,对所述第二类型的发现参考信号的所述测量在与所述第一配置信息相关联的测量间隙中执行。


7.根据权利要求6所述的方法,还包括:
向所述第一网络节点发送在与所述第二配置信息相关联的所述测量间隙中对所述第一类型的发现参考信号执行所述测量的能力的指示。


8.根据权利要求6至7中任一项所述的方法,其中:
响应于确定与所述第一类型的发现参考信号相关联的带宽小于在服务载波上的至少一个小区的带宽,对所述第一类型的发现参考信号的所述测量在与所述第二配置信息相关联的所述测量间隙中执行。


9.根据权利要求8所述的方法,进一步包括:通过参数来增大默认小区识别延迟或默认测量延迟,所述参数是测量间隙配置和所述第一类型的发现参考信号的配置的函数。


10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述测量间隙配置和所述第一类型的发现参考信号的所述配置包括测量间隙周期和所述第一类型的发现参考信号的周期。


11.根据权利要求8至10中任一项所述的方法,其中:
响应于确定与所述第一类型的发现参考信号相关联的带宽等于服务载波的带宽,对所述第一类型的发现参考信号的所述至少一个第一测量在没有测量间隙的情况下执行。


12.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中:
响应于确定与所述第一类型的发现参考信号相关联的带宽等于在服务载波上的所有小区的带宽,对所述第一类型的发现参考信号的所述至少一个测量在所述无线设备用于从第一小区接收数据或控制信号的带宽内执行。


13.根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其中,所述第一类型的发现参考信号是定位参考信号。


14.根据权利要求1至13中任一项所述的方法,其中,所述小区识别延迟或测量延迟与所述第一类型的发现参考信号有关。


15.一种无线设备(110),包括:
处理电路(220),可操作以:
从第一网络节点(115)接收与第一类型的发现参考信号有关的第一配置信息;
从第二网络节点(115)接收与第二类型的发现参考信号有关的第二配置信息;
基于所述第一配置信息和所述第二配置信息,确定小区识别延迟或测量延迟,其中,所述小区识别延迟或测量延迟是可变的;
对所述第一类型的发现参考信号执行至少一个第一测量;
对所述第二类型的发现参考信号执行至少一个第二测量;以及
基于所述至少一个第一测量和所述至少一个第二测量,执行一个或多个操作任务。


16.根据权利要求15所述的无线设备,其中,所述一个或多个操作任务包括以下项中的至少一个:
按照所述小区识别延迟或测量延迟,将所述至少一个第一测量或所述至少一个第二测量的结果报告给所述第一网络节点或所述第二网络节点;
确定所述无线设备的定位;
执行小区改变;
执行无线电链路监视;
优化接收机配置;以及
记录所述结果。


17.根据权利要求15至16中任一项所述的方法,其中,所述至少一个第二测量包括:在与所述小区识别延迟相对应的时长内执行的小区的识别或者在与所确定的测量延迟相对应的时长内执行的测量。


18.根据权利要求15至17中任一项所述的无线设备,其中,当确定所述小区识别延迟或测量延迟时,所述处理电路可操作以:当所述第一类型的发现参考信号的子帧配置周期超过阈值时,增大默认小区识别延迟。


19.根据权利要求18所述的无线设备,其中,当增大所述默认小区识别延迟时,所述处理电路可操作以:当对所述第二类型的发现参考信号的所述测量具有比对所述第一类型的发现参考信号的所述测量更高的优先级时,增大用于对所述第一类型的发现参考信号执行所述测量的所述默认小区识别延迟。


20.根据权利要求15至19中任一项所述的无线设备,其中,对所述第二类型的发现参考信号的所述测量在与所述第一配置信息相关联的测量间隙中执行。


21.根据权利要求20所述的无线设备,其中,所述处理电路可操作以:
向所述第一网络节点发送在与所述第二配置信息相关联的所述测量间隙中对所述第一类型的发现参考信号执行所述测量的能力的指示。


22.根据权利要求20至21中任一项所述的无线设备,其中:
响应于确定与所述第一类型的发现参考信号相关联的带宽小于在服务载波上的至少一个小区的带宽,对所述第一类型的发现参考信号的所述测量在与所述第二配置信息相关联的所述测量间隙中执行。


23.根据权利要求22所述的无线设备,进一步包括:通过参数来增大默认小区识别延迟或默认测量延迟,所述参数是测量间隙配置和所述第一类型的发现参考信号的配置的函数。


24.根据权利要求23所述的无线设备,其中,所述测量间隙配置和所述第一类型的发现参考信号的所述配置包括测量间隙周期和所述第一类型的发现参考信号的周期。


25.根据权利要求22至24中任一项所述的无线设备,其中:
响应于确定与所述第一类型的发现参考信号相关联的带宽等于服务载波的带宽,对所述第一类型的发现参考信号的所述至少一个第一测量在没有测量间隙的情况下执行。


26.根据权利要求15至25中任一项所述的无线设备,其中:
响应于确定与所述第一类型的发现参考信号相关联的带宽等于在服务载波上的所有...

【专利技术属性】
技术研发人员:I·西奥米纳M·卡兹米S·坦加拉萨
申请(专利权)人:瑞典爱立信有限公司
类型:发明
国别省市:瑞典;SE

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