无线通信网络中的用户设备、网络节点和方法技术

技术编号:25409656 阅读:95 留言:0更新日期:2020-08-25 23:12
提供一种由第一网络节点执行以便管理无线通信网络中的相邻小区的配置的方法。第一网络节点和第三网络节点在无线通信网络中操作。第一网络节点获得(801)包括指示是否实际传送了由第三网络节点传送的一个或多个传输的模式的配置。传输包括同步信号SS块和波束中的任何一个。然后,第一网络节点基于接收的配置管理(802)相邻小区的配置。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】无线通信网络中的用户设备、网络节点和方法
技术介绍
在典型的无线通信网络中,无线装置(又称为无线通信装置、移动站、站(STA)和/或用户设备(UE))经由诸如WiFi网络之类的局域网或无线电接入网络(RAN)与一个或多个核心网络(CN)通信。RAN覆盖某一地理区域,所述地理区域被划分成服务区域或小区区域,它们又可被称为波束或波束组,其中每个服务区域或小区区域由诸如无线电接入节点之类的无线电网络节点服务,所述无线电网络节点是例如Wi-Fi接入点或无线电基站(RBS),其在一些网络中还可表示为例如NodeB、eNodeB(eNB)或在5G中表示为gNB。服务区域或小区区域是由无线电网络节点提供无线电覆盖的地理区域。无线电网络节点通过在无线电频率上操作的空中接口与在无线电网络节点的范围内的无线装置通信。在第三代合作伙伴计划(3GPP)内已经完成了演进型分组系统(EPS)(又称为第四代(4G)网络)的规范,并且该工作在要到来的3GPP版本中继续,例如以便规定第五代(5G)网络(又称为5G新空口(NR))。EPS包括演进型通用地面无线电接入网络(E-UTRAN)(又称为长期演进(LTE)无线电接入网络)和演进型分组核心(EPC)(又称为系统架构演进(SAE)核心网络)。E-UTRAN/LTE是3GPP无线电接入网络的变型,其中无线电网络节点直接连接到EPC核心网络,而不是连接到在3G网络中使用的RNC。一般来说,在E-UTRAN/LTE中,3GRNC的功能分布在无线电网络节点(例如,LTE中的eNodeB)和核心网络之间。因此,EPS的RAN具有基本上“平坦的”架构,该架构包括直接连接到一个或多个核心网络的无线电网络节点,即,它们不连接到RNC。为了补偿这一点,E-UTRAN规范定义了无线电网络节点之间的直接接口,该接口表示为X2接口。多天线技术可显著提高无线通信系统的数据速率和可靠性。如果传送器和接收器两者都配备有多个天线,这导致多输入多输出(MIMO)通信信道,那么尤其改进性能。这种系统和/或相关技术通常被称为MIMO。除了更快的峰值互联网连接速度之外,5G计划针对是比当前的4G更大的容量,从而允许每单位面积更多数量的移动宽带用户,并且从而允许每月和用户消耗更多或无限的千兆字节数据量。这将使很大一部分人在Wi-Fi热点覆盖不到(outofreach)时利用他们的移动装置每天好几个小时流播(stream)高清媒体成为可能。5G研究和开发还针对机器到机器通信(又称为物联网)的改进支持,从而针对是比4G设备更低的成本、更低的电池消耗和更低的时延。NR架构3GPP中正在讨论新空口(NR)(亦称为5G或下一代)架构,并且在图1中示出当前概念,其中eNB表示LTEeNodeB,gNB和ng-eNB(或演进型eNB)表示NRBS(一个NRBS可对应于一个或多个传输/接收点),并且节点之间的线说明3GPP中正讨论的对应接口。图1描绘来自3GPPTS38.300v.1.0.1的NR架构。此外,图2示出具有在3GPP中讨论的NRBS的NR部署示例场景。这些示例涉及非集中、共站点(Co-sited)、集中和共享NR部署。NR中的多天线方案3GPP目前正在讨论NR的多天线方案。对于NR,考虑高达100GHz的频率范围。已知,大于6GHz的高频无线电通信遭受显著的路径损耗和穿透损耗。解决该问题的一种解决方案是部署大型天线阵列,以便实现高波束形成增益,由于高频信号的波长小,所以这是一种合理的解决方案。因此,NR的MIMO方案又称为大规模MIMO。对于大约30/70GHz,假设多达256个Tx和Rx天线元件。同意扩展以便在70GHz支持1024个Tx,并且对于30GHz还在讨论中。对于低于6GHz的通信,通过增加天线元件的数量来获得更多的波束形成和复用增益也是趋势。在大规模MIMO的情况下,已经讨论了用于波束形成的三种方法:模拟、数字和混合(这两种的组合)。模拟波束形成将补偿NR场景中的高路径损耗,而数字预编码将提供与对于低于6GHz实现合理的覆盖所必需的MIMO类似的额外的性能增益。模拟波束形成的实现复杂度显著小于数字预编码,因为它在许多实现中依赖于简单的移相器,但缺点是它在以下方面的局限性:多方向灵活性(即,一次可形成单个波束,并且然后在时域内交换波束)、仅宽带传输(即,不可能在子频带上传送)、在模拟域中不可避免的不精确性等。如今在LTE中使用的数字波束形成(要求从数字域到IF域/从IF域到数字域的昂贵的转换器)在数据速率和复用能力(可形成一次在多个子频带上的多个波束)方面提供最佳性能,但同时它在功耗、集成和成本方面具有挑战;除此之外,增益不会随着传送/接收单元的数量线性缩放,而成本正快速增长。因此,对于NR而言可取的是支持混合波束形成,以便得益于成本效益的模拟波束形成和高容量的数字波束形成。图3中示出混合波束形成的示例图。波束形成可在传输波束和/或接收波束、网络侧或UE侧上。波束扫描子阵列的模拟波束可在每个OFDM符号上转向单个方向,并且因此子阵列的数量确定波束方向的数量和每个OFDM符号上的对应覆盖。然而,覆盖整个服务区域的波束的数量通常大于子阵列的数量,特别是当个别波束宽度较窄时。因此,为了覆盖整个服务区域,也有可能需要利用在时域中不同转向的窄波束的多个传输。出于此目的提供多个窄覆盖波束已经被称为“波束扫描”。对于模拟和混合波束形成,波束扫描似乎是对于在NR中提供基本覆盖必不可少的。出于此目的,可指派并且周期性地传送多个OFDM符号,其中可通过子阵列传送不同转向的波束。图4描绘了2个子阵列上的传输(Tx)波束扫描,并且图5描绘了3个子阵列上的Tx波束扫描。同步信号(SS)块配置本文中描述了如果可在其它实施例中假设的SS块和SS突发配置的非限制性示例。SS块中包含的信号可用于在NR载波上测量,包括频率内、频率间和RAT间(即,来自另一RAT的NR测量)。SS块(又可被称为SS/物理广播信道(PBCH)块或SSB):可在SS块内传送NR-主同步信号(PSS)、NR-辅同步信号(SSS)和/或NR-PBCH。对于给定的频段,基于一个子载波间距(例如,默认的或配置的),SS块对应于N个正交频分复用(OFDM)符号,并且N是常数。UE应当能够至少标识OFDM符号索引、无线电帧中的时隙索引和来自SS块的无线电帧号。每频带规定可能的SS块时间位置(例如,相对于无线电帧或相对于SS突发集)的单个集合。至少对于多波束情形,向UE指示至少SS-块的时间索引。可通知实际传送的SS-块的(一个或多个)位置,以便帮助CONNECTED/IDLE模式测量、以便帮助CONNECTED模式UE在未使用SS-块中接收DL数据/控制、并且潜在地以便帮助IDLE模式UE在未使用SS-块中接收DL数据/控制。SS突发:一个或多个SS块组成SS突发。SS突发集内的SS块的最大数量L可能与载波频率有关或者可能与载波频率无关,例如:对于不同频率范围,SS突发集内的SS块的最大数量L为:•对于高达3GHz本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种由第一网络节点(111)执行以便管理无线通信网络(100)中的相邻小区的配置的方法,其中所述第一网络节点(111)和第三网络节点(113)在所述无线通信网络(100)中操作,所述方法包括:/n获得(801)包括指示由第三网络节点(113)传送的一个或多个传输实际上是否被传送的模式的配置,其中所述传输包括同步信号SS块和波束中的任何一个,以及/n基于接收的配置管理(802)相邻小区的所述配置。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20171116 US 62/5869251.一种由第一网络节点(111)执行以便管理无线通信网络(100)中的相邻小区的配置的方法,其中所述第一网络节点(111)和第三网络节点(113)在所述无线通信网络(100)中操作,所述方法包括:
获得(801)包括指示由第三网络节点(113)传送的一个或多个传输实际上是否被传送的模式的配置,其中所述传输包括同步信号SS块和波束中的任何一个,以及
基于接收的配置管理(802)相邻小区的所述配置。


2.如权利要求1所述的方法,其中所述模式包括以下中的任何一个:一个模式和模式的群组。


3.如权利要求1-2中的任一项所述的方法,其中所述模式包括以下中的任何一个:传输的模式和UE测量的模式。


4.如权利要求1-3中的任一项所述的方法,其中指示所述一个或多个传输实际上是否被传送的所述模式通过以下来表示:指示所述一个或多个传输实际上是否可用于UE测量的模式。


5.如权利要求1-4中的任一项所述的方法,其中所述配置具有以下中的任何一个或多个:SS块配置和波束配置。


6.如权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中所述获得的配置通过以下中的任何一个获得:
由所述第一网络节点(111)决定、从一个或多个用户设备UE(120)接收、并且从所述第三网络节点(113)接收。


7.如权利要求1-6中的任一项所述的方法,其中所述第三网络节点(113)是与所述第一网络节点(111)相同的网络节点。


8.如权利要求1-7中的任一项所述的方法,其中基于所述接收的配置管理(802)相邻小区的所述配置包括执行以下中的一个或多个:
-将所述接收的配置的全部或部分发送到另一个网络节点,
-将所述接收的配置的全部或部分发送到一个或多个UE,
-配置测量间隙,
-配置测量周期,
-配置不连续接收DRX,
-更新一个或多个测量对象,
-报告一个或多个UE的配置,
-配置用于测量的SSB的集合,
-为一个或多个UE配置测量间隙,
-配置一个或多个自己的传输,
-确定由小区的集合中的所有或至少N个小区实际传送的SSB的共同集合,
-确定并非由小区的集合中的任何小区传送的SSB的共同集合,
-基于是否在相邻小区中传送所述SSB,确定负载特性或度量,
-基于是否在相邻小区中传送所述SSB,确定负载特性或度量,以及
-将所述配置发送(802)到第二网络节点(112),其中所述第二网络节点(112)在所述无线通信网络(100)中操作。


9.一种包含指令的计算机程序,所述指令在由处理器执行时使所述处理器执行根据权利要求1-8中的任一项所述的动作。


10.一种包含权利要求9所述的计算机程序的载体,其中所述载体是电子信号、光信号、电磁信号、磁信号、电信号、无线电信号、微波信号或计算机可读存储介质中的一个。


11.一种由用户设备UE(120)执行以便处置无线通信网络(100)中的相邻小区的配置的方法,其中所述UE(120)、第一网络节点(111)和第三网络节点(113)在所述无线通信网络(100)中操作,所述方法包括:
获得(901)包括指示由第三网络节点(113)传送的一个或多个传输实际上是否被传送的模式的配置,其中所述传输包括同步信号SS块和波束中的任何一个,以及
将所述配置发送(902)到所述第一网络节点(111)。


12.如权利要求11所述的方法,其中所述模式包括以下中的任何一个:一个模式和模式的群组。


13.如权利要求11-12中的任一项所述的方法,其中所述模式包括以下中的任何一个:传输的模式和UE测量的模式。


14.如权利要求11-13中的任一项所述的方法,其中指示所述一个或多个传输实际上是否被传送的所述模式通过以下来表示:指示所述一个或多个传输实际上是否可用于UE测量的模式。


15.如权利要求11-14中的任一项所述的方法,其中所述配置具有以下中的任何一个或多个:SS块配置和波束配置。


16.如权利要求11-15中的任一项所述的方法,其中所述获得的配置通过以下中的任何一个获得:
由所述UE(120)决定、并且从所述第三网络节点(113)接收。


17.一种包含指令的计算机程序,所述指令在由处理器执行时使所述处理器执行根据权利要求11-16中的任一项所述的动作。


18.一种包含权利要求17所述的计算机程序的载体,其中所述载体是电子信号、光信号、电磁信号、磁信号、电信号、无线电信号、微波信号或计算机可读存储介质中的一个。


19.一种由第二网络节点(112)执行以便管理无线通信网络(100)中的相邻小区的配置的方法,其中第一网络节点(111)、所述第二网络节点(112)和第三网络节点(113)在所述无线通信网络(100)中操作,所述方法包括:
从所述第一网络节点(111)接收(1001)包括指示由第三网络节点(113)传送的一个或多个传输实际上是否被传送的模式的配置,其中所述传输包括同步信号SS块和波束中的任何一个,以及
基于接收的配置管理(1002)相邻小区的配置。


20.如权利要求19所述的方法,其中所述模式包括以下中的任何一个:一个模式和模式的群组。


21.如权利要求19-20中的任一项所述的方法,其中根据权利要求1,其中所述模式包括以下中的任何一个:传输的模式和UE测量的模式。


22.如权利要求19-21中的任一项所述的方法,其中指示所述一个或多个传输实际上是否被传送的所述模式通过以下来表示:指示所述一个或多个传输实际上是否可用于UE测量的模式。


23.如权利要求19-22中的任一项所述的方法,其中所述配置具有以下中的任何一个或多个:SS块配置和波束配置。


24.如权利要求19-23中的任一项所述的方法,其中基于所述接收的配置管理(1002)相邻小区的所述配置包括执行(1002)以下中的一个或多个:
-将所述接收的配置的全部或部分发送到另一个网络节点,
-将所述接收的配置的全部或部分发送到一个或多个UE,
-配置测量间隙,
-配置测量周期,
-配置不连续接收DRX,
-更新一个或多个测量对象,
-报告一个或多个UE的配置,
-配置用于测量的SSB的集合,
-为一个或多个UE配置测量间隙,
-配置一个或多个自己的传输,
-确定由小区的集合中的所有或至少N个小区实际传送的SSB的共同集合,
-确定并非由小区的集合中的任何小区传送的SSB的共同集合,
-基于是否在相邻小区中传送所述SSB,确定负载特性或度量,以及
-基于是否在相邻小区中传送所述SSB,确定负载特性或度量。

【专利技术属性】
技术研发人员:I西奥米纳HL梅泰宁ILJ达席尔瓦
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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