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文档简介
2022.04.19PCT/EP2019/0723942019.08.21WO2021/032300EN2021.02.25KR20180036602A,2018.US2018176948A1,201质分信号接收辐射模式中的哪个差分信号接收辐储的差分信号接收辐射模式相关联的所述到达2基于所述至少一个参数,确定所接收的所述信号对应于多个所存储基于与所确定的所述所存储的差分信号接收辐射模式相关联4.根据权利要求1至3中任一项所述的装置,其中所述发分的主同步信号和辅同步信号来选择具有最佳参考信号接收功率的所述同步信号块扫描以确定所述基站何时下一次被配置有具有所述最佳参考信号接收功率的所述同步信号块8.根据权利要求1至3中任一项所述的装置,9.根据权利要求1至3中任一项所述的装置,其述信号的第一接收的功率和相位中的至少一项与所述信号的第二接收的功率和相位中的11.根据权利要求10所述的装置,其中所述信号的所述第一接收以至少一个第一天线316.根据权利要求1至3中任一项所述的装置,其中所述多个所存储的差分信号接收辐基于所述至少一个参数,确定所接收的所述信号对应于多个所存储基于与所确定的所述所存储的差分信号接收辐射模式相关联20.根据权利要求17至19中任一项所述的方法,其中所述发射器包括基站和用户设备21.根据权利要求20所述的方法,其中所述方法在用户设备处执行,并且所述方法包的主同步信号和辅同步信号来选择具有最佳参考信号接收功率的所述同步信号块扫描以述基站何时下一次被配置有具有所述最佳参考信号接收功率的所述同步信号块扫描以及25.根据权利要求17至19中任一项所述的方法,包括确定所述至少一个信号的功率高26.根据权利要求17至19中任一项所述的方法,包括通过将所述信号的第一接收的功率和相位中的至少一项与所述信号的第二接收的功率和相位中的至少一项相比较来确定27.根据权利要求26所述的方法,其中所述信号的所述第一接收以至少一个第一天线28.根据权利要求17至19中任一项所述的方法,包括改变所述差分信号接收辐射模式29.根据权利要求28所述的方法,包括通过改变天线的功率和相位权重来改变所述差30.根据权利要求17至19中任一项所述的方法,包括在第一时间段之后监测所确定的432.根据权利要求17至19中任一项所述的方法,其中所述多个所存储的差分信号接收基于所述至少一个参数,确定所接收的所述信号对应于多个所存储基于与所确定的所述所存储的差分信号接收辐射模式相关联基于所述至少一个参数,确定所接收的所述信号对应于多个所存储基于与所确定的所述所存储的差分信号接收辐射模式相关联37.根据权利要求34至36中任一项所述的装置,其中所述发射器包括基站和用户设备信号和辅同步信号来选择具有最佳参考信号接收功率的所述同步信号块扫描以用于时间39.根据权利要求38所述的装置,其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被40.根据权利要求39所述的装置,其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被述基站何时下一次被配置有具有所述最佳参考信号接收功率的所述同步信号块扫描以及541.根据权利要求34至36中任一项所述的装置,其中所述至少一个存储器和所述计算42.根据权利要求34至36中任一项所述的装置,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述装置至少确定所述至少一个信号的功43.根据权利要求34至36中任一项所述的装置,所述至少一个存储器和所述计算机程的功率和相位中的至少一项与所述信号的第二接收的功率和相位中的至少一项相比较来44.根据权利要求43所述的装置,其中所述信号的所述第一接收以至少一个第一天线45.根据权利要求34至36中任一项所述的装置,所述至少一个存储器和所述计算机程46.根据权利要求45所述的装置,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置47.根据权利要求34至36中任一项所述的装置,其中所述至少一个存储器和所述计算48.根据权利要求34至36中任一项所述的装置,其中所述至少一个存储器和所述计算束引导中的至少一项。49.根据权利要求34至36中任一项所述的装置,其中所述多个所存储的差分信号接收6差分信号接收重新提交(resubmit)的瞬[0002]通信系统可以被看作是通过在通信路径中涉及的各个实体之间提供载波来实现[0003]在无线通信系统中,至少两个站之间的通信会话的至少一部分通过无线链路发移动电信系统(UMTS)无线电接入技术的长期演进(LTE)和所谓的5G或新无线电(NR)网络。NR正在通过第三代合作伙伴计划(3GPP)进行7来选择具有最佳参考信号接收功率的同步信号块扫描以用于被配置有具有最佳参考信号接收功率的同步信号块扫描以及相应地用户设备的时间传和相位中的至少一项与信号的第二接收的功率和相位中的至少一项相比较来确定至少一定的差分信号接收辐射模式,以及在质量阈值不被满足时改变所确定的差分信号接收模8及使用作为同步信号块的一部分的主同步信号和辅同步信号来选择具有最佳参考信号接信号接收功率的同步信号块扫描以及相应地用户设备的时个处理器一起使装置至少确定至少一个信号的功个处理器一起使装置至少通过将信号的第一接收的功率和相位中的至少一项与信号的第二接收的功率和相位中的至少一项相比较来确定至少一个处理器一起使装置至少改变差分信号接收模式以获得更准确的起使装置至少通过改变装置的天线的功率和相位权重来改变差分信号差分信号接收辐射模式相关联的所述到达方向将天线波束9具有最佳参考信号接收功率的同步信号块扫描以用于有具有最佳参考信号接收功率的同步信号块扫描以及相应地至少一项与信号的第二接收的功率和相位中的至少一项相比较来确定至少一个信号的参接收辐射模式中的哪个差分信号接收辐射模式,多个所存储的辐射模式与到达方向相关[0074]图12示出了DSR分支1和DSR分支2的自由空间辐射模式表以及它们之间的差量[0088]在诸如图1所示的无线通信系统100中,经由至少一个基站或类似的无线传输和/备。控制器装置可以位于无线电接入网络(例如无线通信系统100)或核心网络(CN)(未示基站的一部分和/或由分开实体(诸如无线电网络控制器)提供。在图1中,控制装置108和供较小的站。较小的基站116、118和120可以是第二网络(例如WLAN)的一部分并且可以是各种方案,诸如交织频分多址(IFDMA)、单载波频分多址(SC-FDMA)和正交频分多址基于3GPP的开发通常被称为通用移动电信系统(UMTS)无线电接入技术的长期演进(LTE)。A)采用称为演进通用陆地无线电接入网络(E-UTRAN)的无线电移动架构和称为演进分组核E-UTRAN特征,诸如用户平面分组数据收敛/无线电链路控制/媒体访问控制/物理层协议(PDCP/RLC/MAC/PHY)和控制平面无线电资源控制(RRC)协议终止。无线电接入系统的其他的网络(ICN)和以用户为中心的内容交付网络(UC-CDN)方法有关。NR可能使用多输入多输并且可能还采用各种无线电技术以获得较好的覆盖和更高的数据速率的宏虚拟化网络功能(VNF)可以包括一个或多个虚拟机,它们使用标准或通用类型的服务器而[0096]UPF由从PCF(策略控制功能)接收策略的SMF(会话管理功能)控制。CN还可以包括[0097]现在将参考图2更详细地描述可能的移动通信设备,图2示出了通信设备200的示些的任何组合等。例如,移动通信设备可以提供用于携带通信(诸如语音、电子邮件他相关控制装置可以被提供在适当的电路板上和/或芯片组中。该特征由附图标记204表设备可以包括到其他设备和/或用于将外部附件(例如免提设备)连接到其的适当连接器[0099]移动设备200可以经由用于接收的适当装置在空中或无线电[0100]图3示出了用于通信系统的控制装置300的示例,该通信系统例如耦合到和/或用个控制装置中或跨多于一个控制装置。控制装置可以与核心网络或RAN的节点或模块集成制装置可以是另一个网络元件(诸如无线电网络控制器或频谱控制器)。在一些实施例中,利用附加天线增益来提高系统性能的选项。5GNR中新增的频率范围FR2和FR3(毫米波(mmWave))可能需要它来补偿高频(24GHz至>度(P-1)在不同方向传输同步信号块(SSB)。UE用信号向gNB发回SSB中的哪个SSB以最高功窄的辐射波束宽度)对于建立和保持gNB和UE之间的通信链路可能是必不可少的。耗时的[0106]图5显示了可能发生在gNB的示例波束对准过程。图5中所示的波束对准过程假设在均匀线性间隔天线阵列(ULA)上进行数字波束引导,其中所有天线元件具有相同的辐射[0107]通过在天线端口执行传导校准来对准相干性。此校准特征是天线阵列/RF前端的[0108]天线阵列的远场特性现在与空间相关矩阵一起计算。现在可以针对最大功率或[0111]Rel15方法的准确性取决于对上述点的估计程度,并且这样的估计对于g[0113]最小TCSI时间间隔在5个时隙的持续时间内(可以在5和640个时隙之间)被计算,[0115]假设在第一次尝试时接收并决定所有消息,则用于当前FR2波束对准过程的估计的最小BA时间在31ms和59ms之间,取决于迭代次数和gNB与UE处不同波束的数目以及20ms[0121]在该方法中,不相关的DSR辐射模式通过使用不同的阵列元件组在设备的天线阵[0122]该机制可以被称为基于差分信号接收(DSR)的瞬时波束对准(IBA)和管理(IBM)。该机制可以针对5GNRFR2和未来的mmWave应用提供快速波束对准(BA)和波束管理(BM)过程,其中射频前端使用多个不相关的已知和存储的辐射模式(以下称为DSR分支)来接收[0123]IBA-DSR和IBM-DSR的主要用例是用于UE和较小(较简单)的gNB。该方法可用在任[0125]IBA-DSR和IBM-DSR是独立于天线阵列(可能未校准)的波束对准/管理过程,并且ADC/DAC的数目将确定可以同时监测的DSR模式的数目,从而以一定概率减少计算DoA所需的迭代次数。每个DSR模式需要至少两个双极化元件,其中每个极化RF分支连接到分开的上产生辐射波束(DSR分支#1),而贴片元件#3和#4被配置为在不同方向上产生辐射波束[0132]支持数字或混合波束引导的RF前端将根据可用ADC/DAC的数目同时支持多个DSR[0133]对于四个ADC/DAC,有两个同时的(simultaneous)DSR分支和2个DSR相关(这可能[0134]对于八个ADC/DAC,有四个同时的DSR分支和12个DSR相关(这可能会引起高DoA概[0135]对于十六个ADC/DAC,将有八个同时的DSR分支和72个DSR相关(这对于高DoA精度[0136]当在所有使用的DSR分支上接收的参考信号的RSRP水平足够高时,可以执行第一它们将在gNB处以不同方向发射。UE处从一个SSB到下一个SSB的功率转移不是问题,因为号水平将从SSB波束变为SSB波束,因此必须针对相同的SSB波束找到DSRdelta值(2个DSR收集来自一个极化的RSRP信号水平信息,并且必须在可以找到DSRdelta值之前建立两个[0138]在一个示例实施例中,在具有足够RSRP信号水平的第一SSB波束上使用相等波束[0139]一次参考迭代和六次DSR迭代将产生与4个同时(simultaneous)DSR模式相同的精度。因此,必须以足够的信号水平接收大约7个SSB信号,以便使用DSR以足够的精度计算[0140]如果使用的来自gNB的参考信号的功率没有变化,则可以提高使用模拟波束引导[0144]波束跟踪可以基于与用于初始波束对准的SSB信号的扫描相比更稳定的CSI-RS或[0148]UE还确定从相应gNB到每个DSR分支的传播延迟。图10显示了每个DSR分支的互相DSR分支使用本地存储的辐射模式(即从自由空间测量中获得的功率和相位),来将传入信图11的底部)相关来估计可能的方向。在一些示例中,装置(其正在接收信号)存储单独的[0154]UE将该信号标识为如上所述的有效信号。执行该操作以避免UE与随机发射器对[0157]如果从最初的两个不相关辐射模式得出的信息不足以以足够的准确度估计第一个SSB的DoA,则UE可以将两个辐射模式改变为用于下一个SSB的两个不同且不相关的辐射正交极化的贴片设计以支持具有两个馈源的天线增益的2x2MIM[0162]图15显示了用于IBA-DSR过程的信令图。UE处的BA是通过在接收gNB传输的SSB时[0163]在一些示例中,改变DSR分支辐射模式是通过改变装置的天线的功率和相位权重[0164]与图6所示的时间帧相比,实现的IBA-DSR可以将标准3GPPBA时间减少3到8的因[0165]DSR-IBA也可以扩展用于连接中的波束跟踪。雷达接近检测或阵列元件阻抗变化自另一个gNB的信号将与当前DoA一样可能。这是UE(或gNB)将必须决定是否改变其波束的[0175]在每个DSR分支处对接收的信号进行采样后,UE将样本与已知的小区特定RS进行[0185]使用表3用于当前和先前的BM实例,即p和p-1,UE检查它是否需要调整其当前波可以以全天线增益发射(gNB知道UE的位置),因此用于BM过程的总链路预算较好或与3GGP[0201]DSR-IBM是互易的(参见图9),即扇区中的UE在朝向gNB的方向上发射正交DMRS/[0202]DSR-IBM可以由UE和gNB中的一个或两个通过使用PLI(传播链路索引)监测概念来和UE可以使用PLI来获取用于决策过程的下行链路和上行链[0205]UE和gNB的正确波束可以很容易地随着时间重新计算,并且该过程不需要任何附收SSB信号(波束跟踪)时才必须使用DSR辐射模式,但如果不知道更好的辐射模式(初始接[0214]步骤2.2.2:计算并存储新的DSRDelta功率和相位值。基于可用的经测量DSR踪)时才将必须使用新的DSR辐射模式的集合,但如果不知道更好的辐射模式(初始接入),[0228]因此可以理解,UE可以从gNB接收一个或多个SSB扫描,并且将使用主同步信号(PSS)和辅同步信号SSS(其是SSB消息的一部分)选择具有最佳RSRP的一个SSB扫描用于时之后UE将解码SIB1。SIB1包含SSB突发序列的信息,如ssb-PositionsInBurst和ssb-PeriodicityServingCell。在示例中,UE然后将解码SIB2,以获得关于何时传输其RACH因此与从UE看到的最佳SSB波束相关的SIB2信息将告诉UEgNB何时将被配置有朝向UE的波跟踪)时DSR辐射模式的新集合才将必须使用,但如果不知道更好的辐射模式(初始接入),[0248]如果在gNB和/或UE中实现IBA-DSR,则可以显着减少BA时间。该方法可以减少在无需循环通过标准BAP1-P3过程。该方法可以适用于使用已经针对FR2定义的现有信令过[0249]该方法适用于在所有频率范围(其中使用多个天线进行波束形成)操作的gNB和使用或者用于传输和/或接收的无线电部件或无线电头。尽管这些装置已被描述为一个实[0263]电路系统的该定义适用于本申请中该术语的所有使用,包括在任何权利要求[0265]本发明的实施例可以通过可由移动设备的数据处理器执多个计算机
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