新无线电中的小区重选测量窗口制造技术

技术编号:23090004 阅读:112 留言:0更新日期:2020-01-11 02:54
一种诸如gNodeB(gNB)的无线电网络节点、用户设备(UE)以及用于配置UE以用于RRC_IDLE状态和RRC_INACTIVE状态的基于同步信号SS块的小区重选测量的方法,所述UE驻留在由所述无线电网络节点服务的小区上。所述方法包括:向所述UE提供用于RRC_IDLE状态和RRC_INACTIVE状态的所述基于SS块的小区重选测量的信息,诸如系统信息(SI),所述信息包括用于测量窗口的配置参数,所述配置参数包括窗口周期参数、窗口偏移参数、以及窗口时长参数。

Cell reselection measurement window in new radio

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】新无线电中的小区重选测量窗口35U.S.C.S.119(E)和37C.F.R.S.1.78下的优先权声明本非临时专利申请要求基于以下在先美国临时专利申请的优先权:该临时专利申请的标题为“CellRe-SelectionMeasurementWindowinNewRadio(新无线电中的小区重选测量窗口)”,申请号为62/476,561,2017年3月24日提交,作者RAMACHANDRA,Pradeepa,SHEN,Wei,RUNE,Johan以及SAHLIN,Henrik。
本公开一般地涉及无线通信,并且更具体地说,涉及新无线电中的小区重选测量。
技术介绍
由于未来移动无线通信系统的可用频谱稀缺,计划将位于非常高频率范围内的频谱(与到目前为止用于无线通信的频率相比)(例如10GHz及以上频率)用于未来移动通信系统,例如第五代(5G),包括由第三代合作计划(3GPP)标准化的5G系统,针对这些移动通信系统,无线电接入网络部分被称为新无线电(NR)以及核心网络部分被称为下一代核心(NGC)。对于这种高频谱,大气、穿透和衍射衰减特性会比低频谱差得多。此外,接收机天线孔径(作为描述从传入电磁波收集电磁能的有效接收机天线面积的度量)与频率成反比。因此,如果使用全向接收和发送天线,则即使在自由空间场景中,链路预算对于相同的链路距离也将更差。这推动波束成形的使用以补偿链路预算的损失,从而导致高频谱(例如>gGHz)中的差信噪比(SNR)/信号干扰噪声比(SINR)。可以在发射机处、接收机处、或者两者处使用波束成形。在计划用于5G部署的大部分频谱中,优选配置是在接入节点(AN)(例如新无线电(NR)中的基站(gNB)(gNB对应于长期演进(LTE)中的eNB)、发送/接收点或传输/接收点(TRP)、演进型节点B(eNB))处使用大型天线阵列,以及在用户设备(UE)处使用少量天线。接入节点(AN)是用于蜂窝网络或移动通信网络中的节点的通用术语,其朝向使用网络的无线终端提供无线电接口。可以被视为由通用接入节点术语涵盖的其它术语例如包括eNB、gNB、以及TRP。AN处的大型天线阵列能够在下行链路中实现高阶发送波束成形。由于上述原因,预计未来系统将大量使用高增益窄波束成形,这还实现到非常远的用户的高数据速率传输覆盖,这些用户在实际上不会被具有低天线增益的正常扇区范围或全向波束所覆盖。传统上,高或中等增益波束成形主要用于提高单独UE的可达到的数据速率。但是,对于5G/NR,预计波束成形还用于公共控制信令,即并非针对特定UE但旨在由覆盖区域中的所有或一组UE接收的控制信号传输。这种公共控制信令例如包括同步信号、广播系统信息和公共参考信号。本质上,这些信号必须到达gNB(或者可能一组TRP)旨在服务的整个覆盖区域(例如小区)。为了使用波束成形传输实现该目标,可以利用被称为波束扫描的概念,由此使用在不同方向上的窄波束的顺序传输来发送有关信号,直到整个覆盖区域(例如小区)被覆盖。应对低SNR/SINR的另一种方式是使用UE软合并的重复宽(或全向)波束传输,直到已收集足够的能量以实现足够好的SNR/SINR以便允许信息的解码。NR中的同步信号和系统信息在本公开的上下文中,特别感兴趣的是同步信号和系统信息以及如何在NR中发送它们。同步信号包括两个或可能三个分量:-主同步信号(PSS),也被称为NR-PSS,其允许以高频率误差(高达百万分之十(ppm))进行网络检测,并且还提供网络定时参考。-辅助同步信号(SSS),也被称为NR-SSS,其允许更准确的频率调整和信道估计,而同时以本地唯一小区标识(也被称为物理小区标识(PCI))的形式提供基本网络信息。-第三同步信号(TSS),其提供在小区内(例如在小区中发送的公共控制信令波束和/或符号编号指示之间)的定时信息,从而例如允许推导子帧边界。在3GPP中仍然在研究TSS的存在(及其格式和特定使用(如果引入))。PSS、SSS以及可能的TSS一起被称为同步信号(SS)。同步信号与广播信道一起被发送,广播信道被称为物理广播信道(PBCH)或NR-PBCH,其携带系统信息的很小但必要部分,该部分通常被称为主信息块(MIB)。SS和PBCH一起形成被表示为SS块(SSB)的结构,其在小区中被周期性地广播。图1示出SS块的可能格式/结构。系统信息的剩余部分在一个或多个其它信道上周期性地广播。某些系统信息可能根本不被周期性地广播,而是可以被按需请求(和发送)。NR网络(NW)配置取决于部署,波束成形可以用于在小区的覆盖区域上分配SSB。然后聚合多个SSB以形成SSB突发,其中每个SSB实例在特定方向上进行波束成形,以确保覆盖或者针对后续链路建立提供波束寻找支持。如上所述,出于改进覆盖(或波束寻找)的目的,可以使用波束扫描形式的波束成形来发送SS块,波束扫描包括多个波束,这些波束一起覆盖所需区域。用于改进覆盖的另一种手段是宽(甚至全向)波束传输的重复。波束扫描和重复两者涉及多次传输。3GPP已同意用于这种多次SS块传输的结构。在本说明书中,集中在一起(即在紧密序列中发送)的多个SS块传输通常被表示为“SS突发”。“SS突发集”的概念指一组SS突发,通常在连续SS突发传输之间具有某个非零间隔(参见图2,其示出SS突发和SS突发集的概念)。在3GPP中,在此涉及的SS块被称为SS/PBCH块。SS/PBCH块具有在3GPP规范中定义的固定位置。本领域的技术人员将理解,当在本说明书内使用表达“SS突发”和“SS突发集”时,这些表达指或涉及3GPP的SS/PBCH块(在适当时)。SS突发例如可以包括完整波束扫描的波束传输。但是,还可能由于某些原因而不在SS突发中包括完整波束扫描,例如,如果扫描中的波束数量相当高并且完整波束扫描将花费比SS突发所允许或期望的时间更长的时间。在这种情况下,波束扫描可以被分成多个SS突发,从而例如形成SS突发集。SS突发的周期以及扫描中特定波束的重现间隔可以是可配置的并与部署相关。在3GPP中尚未确定围绕这些时间周期/间隔的所有确切细节。针对这些时间周期考虑的某些值包括5、10、20、40、80和160ms。针对不同的部署场景,可以确定不同的值以及不同的配置可能性。NR中的小区重选除了在LTE中使用的UE节能状态RRC_IDLE(其中RRC代表无线电资源控制)之外,3GPP还引入另一种节能UE状态,被称为RRC_INACTIVE状态。在RRC_IDLE状态下,与UE相关的上下文信息(UE上下文)在无线电接入网络(RAN)中被删除,并且RAN不了解UE以及UE的位置。另一方面,在RRC_INACTIVE状态下,UE上下文被保持在RAN(例如gNB)中,并且有关UE的RAN核心网络(RAN-CN)连接被保持。在这两种状态下,UE监视来自网络的相关控制信号,包括同步信号(多个)和系统信息以及潜在的寻呼信令。当在小区中执行这种监视时,UE被称为驻留在小区上。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种由无线电网络节点执行的用于配置用户设备UE以用于RRC_IDLE状态和RRC_INACTIVE状态的基于同步信号SS块的小区重选测量的方法,所述UE驻留在由所述无线电网络节点服务的小区上,所述方法包括:/n-向所述UE提供用于配置所述UE以用于RRC_IDLE状态和RRC_INACTIVE状态的所述基于SS块的小区重选测量的信息,所述信息包括用于测量窗口的配置参数,所述配置参数包括窗口周期参数、窗口偏移参数、以及窗口时长参数。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20170324 US 62/476,5611.一种由无线电网络节点执行的用于配置用户设备UE以用于RRC_IDLE状态和RRC_INACTIVE状态的基于同步信号SS块的小区重选测量的方法,所述UE驻留在由所述无线电网络节点服务的小区上,所述方法包括:
-向所述UE提供用于配置所述UE以用于RRC_IDLE状态和RRC_INACTIVE状态的所述基于SS块的小区重选测量的信息,所述信息包括用于测量窗口的配置参数,所述配置参数包括窗口周期参数、窗口偏移参数、以及窗口时长参数。


2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述无线电网络节点是gNodeB即gNB。


3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述信息在系统信息SI中提供给所述UE。


4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述窗口周期参数具有与由所述无线电网络节点服务的所述小区和所涉及的相邻小区中的最小SS突发集重现周期相等的值。


5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述窗口周期参数具有在包括5、10、20、40、80和160毫秒的组内选择的值。


6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,所述窗口偏移参数小于所述窗口周期参数。


7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其中,所述窗口时长参数小于或等于所配置的窗口周期参数。


8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中,所述无线电网络节点服务至少一个小区,其中,所述信息在由所述无线电网络节点服务的所述至少一个小区内传送。


9.根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其中,存在覆盖所述SS块在所述UE的附近发送的时间间隔的重复测量窗口。


10.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中,所述测量窗口覆盖SS突发。


11.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中,所述测量窗口覆盖SS突发集,其中,所述窗口偏移是相对于当前服务小区的所述SS突发集的开始,其中,所述窗口时长是所述当前服务小区和所涉及的相邻小区的SS突发集的并集。


12.根据权利要求11所述的方法,其中,SS突发集包括一个SS突发,所述测量窗口覆盖所述SS突发。


13.根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其中,所述无线电网络节点从邻居无线电网络节点获得无线电网络节点间同步精度的波束扫描配置。


14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述波束扫描配置包括:
-SS突发中的波束数量,
-SS突发集中的SS突发数量,
-SS突发间间隔,以及
-所述邻居无线电网络节点的SS突发集重现周期的至少近似值。


15.根据权利要求14所述的方法,其中,配置所述UE进一步包括基于以下项来配置所述测量窗口:
-所述无线电网络节点间同步精度,
-SS突发中的所述波束数量,
-SS突发集中的所述SS突发数量,
-所述SS突发间间隔,以及
-所述邻居无线电网络节点的所述SS突发集重现周期。


16.根据权利要求1至15中任一项所述的方法,其中,在将所述UE从RRC_CONNECTED状态切换到RRC_INACTIVE状态或RRC_IDLE状态之前或者结合将所述UE从RRC_CONNECTED状态切换到RRC_INACTIVE状态或RRC_IDLE状态,所述无线电网络节点使用无线电资源控制RRC信令向所述UE传送所述信息。


17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述无线电网络节点使用RRCConnectionRelease消息向所述UE传送所述信息。


18.根据权利要求1至17中任一项所述的方法,其中,所述测量窗口被分成多个子窗口。


19.根据权利要求18所述的方法,其中,所述信息包括用于所述测量窗口的其他配置参数,所述其它配置参数包括子窗口时长参数和子窗口重复周期参数。


20.一种无线电网络节点,可操作以配置用户设备UE以用于RRC_IDLE状态和RRC_INACTIVE状态的基于同步信号SS块的小区重选测量的方法,所述UE驻留在由所述无线电网络节点服务的小区上,所述无线电网络节点包括处理电路和存储器,所述存储器包含能够由所述处理电路执行的指令,由此所述无线电网络节点可操作以:
-向所述UE提供用于配置所述UE以用于RRC_IDLE状态和RRC_INACTIVE状态的所述基于SS块的小区重选测量的信息,所述信息包括用于测量窗口的配置参数,所述配置参数包括窗口周期参数、窗口偏移参数、以及窗口时长参数。


21.根据权利要求20所述的无线电网络节点,其中,所述无线电网络节点是gNodeB即gNB。


22.根据权利要求20或21所述的无线电网络节点,其中,所述信息在系统信息SI中提供给所述UE。


23.根据权利要求20至22中任一项所述的无线电网络节点,其中,所述窗口周期参数具有与由所述无线电网络节点服务的所述小区和所涉及的相邻小区中的最小SS突发集重现周期相等的值。


24.根据权利要求20至23中任一项所述的无线电网络节点,其中,所述窗口周期参数具有在包括5、10、20、40、80和160毫秒的组内选择的值。


25.根据权利要求20至24中任一项所述的无线电网络节点,其中,所述窗口偏移参数小于所述窗口周期参数。


26.根据权利要求20至25中任一项所述的无线电网络节点,其中,所述窗口时长参数小于或等于所配置的窗口周期参数。


27.根据权利要求20至26中任一项所述的无线电网络节点,其中,所述无线电网络节点还可操作以服务至少一个小区,其中,所述信息在由...

【专利技术属性】
技术研发人员:P·拉玛钱德拉申巍J·鲁内H·萨林
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

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