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文档简介
(19)国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号CN116388947B(65)同一申请的已公布的文献号(30)优先权数据(62)分案原申请数据(73)专利权人联发科技股份有限公司地址中国台湾新竹市新竹科学工业园区笃行一路一号(74)专利代理机构北京市万慧达律师事务所H04W24/10(2009.01)TW201711403A,2017.03.16提出了一种向用户设备(UE)提供用于后续传输的网络(network,NW)波束信息的波束指示(beamindication,BI)机制及其装置。基于所述BI,UE可以选择其用于后续传输的UE波束。在一ResourceControl,RRC)信令向UE提供波束管理配置,并且然后通过介质访问控制控制元件MAC-CE)或下行控制信息(DownlinkControlInformation,DCI)向UE提供波束指示索引信令。所述波束管理配置包括一个网络波束和配置参考信号(referencesignal,RS)资源之间的映射表。所述波束指示索引信令指示一个或多个优选波束对链路(beampairlink,BPL)。在通过网络触发波束管理程序时,UE能够识别波束管理程序并基于波束管理配置和波束指示索引信令选择2在波束成形无线通信网络中由用户设备接收波束管理配置,其中该波束管理配置是从波束指示索引值列表和来自用于波束测量的参考信号资源配置的配置的参考信号资源之确定该用户设备是否从该基站接收到波束指示索引信令,其使用用户设备波束并根据用户设备测量过程在该第一参考信号资源上执行用户设备该用户设备波束是根据用于在该第一参考信号资源上执行该用户设备测量的该第一否则,当未接收到该第一参考信号资源时,该用户设备波束是由用于在该第一参考信个波束指示索引,用来指示用于后续波束测量的空间滤波参考的一个或多个波束对链路,信号资源和该波束指示索引信令的缺失来识别第一束选择操作,其中该组用户设备波束包括用于测量不同参考信号资源的固定用户设备波10.如权利要求8所述的无线通信方法,其特征在于,用于该第三用户设波束测量的该参考信号资源配置包括波束指示索引信令,以帮助确定不同的用户设备波3收发器,用于在波束成形无线通信网络中接收波束管理配置,其中,该波束管理配置是从基站发送的并且包括用于波束测量的参考信号资源配置、用于波束测量的报告配置以及在波束指示索引值列表和来自用于波束测量的参考信号资源配置的配置的参考信号资源之间的映射表;处理器,确定该用户设备是否从该基站接收到波束指示索引信令,其中该波束指示索引信令包括该配置的参考信号资源中的第一参考信号资源的第一波束指示索引;监视电路,使用用户设备波束并根据用户设备测量过程在该第一参考信号资源上执行用户设备测量,其中,该用户设备测量过程是基于该波束管理配置以及是否接收到波束指示索引信令而确定的,其中该组用户设备波束是基于是否接收到用于该第一参考信号资源的该第一波束指示索引确定的,并且其中该用户设备波束是根据用于在该第一参考信号资源上执行该用户设备测量的该第一波束指示索引确定的,该第一波束指示索引来自该映射表中的该波束指示索引值列表,否则,当未接收到该第一参考信号资源时,该用户设备波束是由用于在该第一参考信号资源上执行该用户设备测量的该用户设备确定的。12.如权利要求11所述的用户设备,其特征在于,所述波束指示索引信令包括一个或多个波束指示索引,其指示要用于后续波束测量的空间滤波参考的一个或多个波束对链路,该映射表提供一个或多个波束指示索引相应的参考信号资源。13.如权利要求11所述的用户设备,其特征在于,经由用于数据信道传输的下行链路控制信息接收该波束指示索引信令。14.如权利要求11所述的用户设备,其特征在于,经由介质访问控制控制元件接收该波束指示索引信令,其中该介质访问控制控制元件还激活该波束指示索引所适用的波束测量参考信号集。15.如权利要求11所述的用户设备,其特征在于,该用户设备基于周期性配置的参考信号资源和该波束指示索引信令的缺失来识别第一用户设备测量过程。16.如权利要求11所述的用户设备,其特征在于,第二用户设备测量过程涉及网络波束选择操作,其中该组用户设备波束包括用于测量不同参考信号资源的固定用户设备波束。17.如权利要求16所述的用户设备,其特征在于,第二用户设备测量过程是在该波束指示索引以信号向用户设备发送以确定该固定用户设备波束时识别第二用户设备测量过程。18.如权利要求11所述的用户设备,其特征在于,第三用户设备测量过程涉及用户设备波束选择操作,其中该用户设备使用固定网络波束上的不同用户设备波束执行测量。19.如权利要求18所述的用户设备,其特征在于,该第三用户设备测量过程是当用于波束测量的参考信号资源配置包括指示时识别的,该指示是指配置中的该参考信号资源以相同的空间滤波特性发送。20.如权利要求18所述的用户设备,其特征在于,用于该第三用户设备测量过程中波束测量的参考信号资源配置包括波束指示索引信令,以帮助确定不同的用户设备波束。4[0001]本发明的实施例一般涉及无线通信,并且,更具体地,涉及毫米波(Millimeter[0002]移动运营商面临的日益增长的带宽短缺促使人们探索下一代宽带蜂窝通信网络中3G和300GHz之间未充分利用的毫米波(mmWave)频谱。mmWave频段的可用频谱是传统蜂[0004]原则上,包括初始波束对准和后续波束跟踪的波束管理机制确保了基站(basestation,BS)波束和用户设备(UE)波束对准以进行数据通信。在基于下行链路(downli[0005]需要一种波束指示(beamindication,BI)机制来向UE提供用于后续传输的网络 stateinformat[0006]本发明的一个实施例提出了一种提供用于后续传输的网络(NW)波束的用户设备(UE)信息的波束指示(BI)机制及其装置。基于所述BI,UE可以选择其用于后续传输的U波束管理配置,并且然后通过MAC(mediumaccesscontrol,介质访问控制)-CE或DCI5令指示一个或多个优选波束对链路(BPL)。在通过网络触发波束管理程序时,UE能够识别波束管理程序并基于波束管理配置和波束指示索引信令选择相应的UE波束。[0007]在另一个实施例中,UE在波束成形无线通信网络中接收波束管理配置。波束管理配置包括用于波束测量的参考信号(RS)资源配置、用于波束测量的报告配置、以及一个波束指示索引值列表与配置的RS资源之间的映射表。UE通过使用一组UE波束根据UE测量过程来执行UE测量。所述UE测量过程是基于波束管理配置以及是否明确地接收到波束指示索引信令来确定的。该组UE波束是基于是否明确地接收到波束指示索引信令确定的。[0008]在下面的详细描述中描述了其他实施例和优点。该发明内容并非旨在定义本发附图说明[0009]附图描述了本发明的实施例,其中相同的数字表示相同的部件。[0010]图1描述了一个新颖的具有波束管理和波束指示的毫米波波束成形无线通信系统。[0011]图2是执行本发明的某些实施例的基站和用户设备的简化框图。[0012]图3描述了一个新颖的具有波束指示的不同波束管理程序。[0013]图4描述了具有波束指示以便于UE测量的波束管理程序的序列流程。[0014]图5描述了网络TX(transmit,发送)波束与波束管理参考信号(RS)资源之间的映射关系。[0015]图6描述了波束指示及其与RS资源的关系的示例。[0017]图8是一个新颖的从UE角度来看用于波束管理的波束指示的方法的流程图。具体实施方式[0018]现在将详细参考本发明的一些实施例,其示例见附图。[0019]图1描述了一个新颖的具有波束管理和波束指示的毫米波波束成形无线通信系统。毫米波波束成形无线通信系统100包括一个基站BS101和一台用户设备UE102。mmWave蜂窝网络采用窄波束定向通信,可支持多千兆位数据速率。定向通信是通过数字和/或模拟波束成形实现的,其中多个天线元件与多组波束成形权重一同应用,形成多个波束。不同的波束成形可以具有不同的空间分辨率,即波束宽度。例如,扇形天线可以形成阵列增益较低但空间覆盖较广的波束,而波束形成天线可以获得较高的阵列增益,但空间覆盖较窄。在图110被一组八个控制波束CB1-CB8覆盖。BS控制波束CB1-CB8的集合覆盖小区110的整个服务之外,还可以在BS101和UE102之间形成更精细的窄数据波束以进行专用数据通信。[0020]对于波束成形的接入,链路的两端需要知道要使用哪些波束成形,例如波束对链(transmitter,传输端)波束和UERX(receiver,接收端)波束的不同组合的波束成形信道的机会。例如,BS利用在各个BSTX波束上的参考信号(RS)进行周期性波束扫描。UE可以通6过使用不同的UERX波束来收集波束成形信道状态,并将测量度量(measurementmetric(s))报告给BS。测量度量可以是参考信号接收功率(referencesignalreceivedpower,RSRP)或信道状态信息(channelstateinformation,CSI),或两者都有。设计不同的波束管理程序以使UE能够针对不同的目标进行测量。来自网络(NW)的波束指示(BI)为UE提供用于后续传输的NW波束信息。然后,UE可以基于BI选择其UE波束。[0021]根据一个新颖方面,提出了一种波束指示(BI)机制以向用户设备提供用于后续传输的网络波束信息,使得UE能够决定其用于后续传输的UE波束。可能需要BI辅助的传输包括用于在波束管理和信道状态信息(CSI)获取、控制信道传输和数据信道传输中进行测量的参考信号(RS)传输。在一个实施例中,BS101通过无线资源控制(RadioResourceControl,RRC)信令向UE102提供波束管理配置(beammanagementconfiguration),然后经由MAC-CE或DCI向UE102提供波束指示索引。波束管理配置包括一个网络波束和配置的参考信号(RS)资源之间的映射表。所述波束指示索引信令指示一个或多个优选的波束对链路(BPL)。在通过网络触发波束管理程序时,UE102能够识别相应的波束管理程序并基于波束指示索引信令选择UE波束。[0022]图2是执行本发明的某些实施例的基站和用户设备的简化框图。[0023]BS201包括天线阵列211与一个或多个RF收发器模块212.天线阵列[0024]211具有多个天线元件,可以发送和接收无线电信号。天线阵列耦合的[0025]RF收发器模块212与天线阵列211耦合,其从天线阵列211接收RF信号,将它们转换为基带信号,并将它们发送到处理器213.RF收发器模块212还转换从处理器213接收的基带信号,将它们转换为RF信号,并发送到天线阵列211.处理器213处理接收到的基带信号并调用不同的功能模块以执行BS201中的功能。存储器214存储程序指令和数据215以控制BS201的操作。BS201还包括根据本发明的实施例执行不同任务的多个功能模块和电路。231耦合的RF收发器模块232,其从天线阵列231接收RF信号,将它们转换为基带信号,并将它们发送到处理器233.RF收发器模块212还转换从处理器233接收的基带信号,将它们转换为RF信号,并发送到天线阵列231。处理器233处理接收到的基带信号并调用不同的功能模块以执行UE202中的功能。存储器234存储程序指令和数据235以控制BS202的操作。BS202还包括根据本发明的实施例执行不同任务的多个功能模块和电路。[0027]功能模块和电路可以由硬件、固件、软件及其任何组合来实现和配置。例如,BS201包括一个波束管理模块220,波束管理模块220还包括一个波束成形电路221、一个波束监视器222和一个配置电路223。波束成形电路221属于RF链的一部分,其将各种波束成形权重应用于天线阵列211的多个天线元件,从而形成各种波束。波束监视器222监视接收到无线电信号,并对不同波束上的无线电信号进行测量。配置电路223配置用于UE测量和报告行为与数据传输的无线电资源和波束指示信息。[0028]类似地,UE202包括一个波束管理模块240,波束管理模块240还包括一个波束成形电路241、一个波束监视器242和一个RSRP/误块率(blockerrorrate,BLER)反馈电路243,一个配置电路244和一个物理随机接入信道(PhysicalRandomAccessChannel,PRACH)/物理上行链路控制信道(PhysicalUplinkControlChannel,PUCCH)处理电路。波束成形电路241属于RF链的一部分,其将各种波束成形权重应用于天线阵列231的多个天线7[0029]图3描述了新颖的络波束选择和UE波束选择。如图3(a)所示,第一UE测量过程使得能够对不同传输点或实现来测量不同的TRP301粗控制波束CB1-CB4和/或精[0030]图4描述了具有波束指示以便于UE测量的波束管理程序的序列流程。BS401定向8当通过RRC配置此过程时可以发出一个波束指示索引信令,有助于UE确定哪个UE接收波束应该用于TX波束细化。所述波束指示索引信令可以通过控制信道上的下行链路控制信息CE还激活该波束指示索引所应用的波束测量参考信号集。如果在使用/测量之前需要由MACCE激活与第二UE测量过程相关联的波束测量参考信号集,则波束指示索引可以与MAC-CE一起携带以激活波束测量参考信号集。包括用于明确指示这是否是第三UE测量过程的字段。或者,由于第三UE测量过程可能与波束报告无关(即,在第三UE测量过程的测量之后没有波束报告),因此可以在配置期间或在触发时隐式地识别第三UE测量过程。如果得到明确的信号通知,波束指示索引可被信号发选择波束指示索引指示的UE波束的相邻波束。第二UE测量过程中发出波束指示索引信令的类似方法也适用于第三UE测量过程。还可以避免波束指示索引,并且UE可以基于UE实现在其UERX波束空间上进行搜索以进行测量。与UERX波束能力相关的信息有利于网络决定类似于第一UE测量过程的第三UE测量过程重复模式。[0033]图6描述了波束指示索引及其与RS资源的关系的示例。一般来说,波束指示索引被映射到RS资源集,其经由RRC信令,被配置用于波束管理程序。波束指示索引提供空间准协同定位(quasi-co-location,QCL)信息。从UE的角度来看,波束指示索引通知UE将其接收与先前的测量或报告经验相关联。例如,波束指示索引可以将对应的RS传输与先前的测量相传输与先前的NW传输经验相关联。波束指示索引值是UE的测量报告中的RS资源指示的简称。波束指示索引以如下方式确保锚定行为,如果UE可以接收由波束指示索引指示的先前传输,那么UE可以对与波束指示索引相关联的新传输采用相同的接收方法。[0034]在图6的示例中,网络向UE提供TX波束索引和CSI-RS资源的映射表610,并且UE将NWTX波束和BPL作为与UE通信的潜在链路。UE报告指示具有优选无线信号强度的RS测量。该报告通过如资源索引指出RS资源的子集,网络可以将报告的RS资源映射回用于传输报告的RS资源的NWTX波束。所选链路用波束指示索引值进行标记。原则上,在波束间由RRC信号传输整个映射表610。然后,当触发单独的波束管理程序时,由网络发出波束指示索引信令。本质上,波束指示索引在所选择的链路和波束指示索引值之间创建关联,并且[0035]当波束指示索引用于多波束指示时,波束指示索引可以以位图的形式发信号。例如,由第一位指示第一个波束指示索引的开/关状态等。当配置基于组的波束报告时,可以将波束指示索引链接到基于组的波束报告。例如,网络可以关联每个波束组的波束指示索引,或者将波束指示索引关联到基于分组的波束报告中的特定位置,例如,将每个组中的第一波束与波束指示索引相关联。在波束管理配置过程中,整个波束指示和RS资源映射表通过箭头710所示的RRC配置向UE发送信号。在映射表中,每个候选波束指示索引被映射到被配置为对应的同步信号块9一组波束对链路,用于控制信道监控。然后,每个单独的波束指示索引可以由用于PDSCH波束指示的DCI字段发出信号,如箭头740所示。控制通道的DCI字段可用于指示至少一个波束对链路,所述波束对链路用于传输与控制通道对应的数据通道。在第二选项中,可以由RRC激活来激活所选择的波束指示索引子集,如箭头730所示。如箭头750所示,每个单独波束指示索引可以由用于物理下行控制信道(physicaldownlinkcontrolchannel,PDCCH)波束果仅一个波束索引被激活,则不需要额外的MAC-CE信令。[0037]图8是一个新颖的从UE角度来看用于波束管理的波束指示的方法的流程图。在步骤801中,UE在波束成形无线通信网络中由用户设备(UE)接收波束管理配置。该波束管理配置包括用于波束测量的参考信号(RS)资源配置、用于波束测量的报告配置、以及波束指示索引值列表与配置的RS资源之间的映射表。在步骤802中,UE通过使用一组UE波束根据UE测量过程来执行UE测量。所述UE测量过程是基于波束管理配置以及是否明确地接收波束指示索引信令确定的。该组UE波束是基于是否明确地接收波束指示索引信令来确定的。在一个示例中,波束指示索引信令包括一个或多个波束
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