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文档简介
201780077937.02017.10.27US2015078189A1,2015.03.19用于无线系统中的功率有效波束管理的设实施方式包括能够实现功率状态和波束管一种用于在无线发射/接收单元(WTRU)中联合执配置为根据多个功率状态和多个波束管理状态功率状态以使每个功率状态对应于不同的波束在第一波束管理状态到第二波束管理状态之间2所述收发信机被配置为接收无线电资源控制(RRC)消息,其中所接收的所述收发信机和所述处理器被配置为响应于所接收的波束管理触发中被使用的功率状态和与所选择的波束相关联的所述波束管理状态4.根据权利要求1所述的WTRU,其中所述收发信机还被配置为在所述触发消息的所述7.根据权利要求1所述的WTRU,其中所述控制信道传输包括反馈信息和上行链路参考8.根据权利要求1所述的WTRU,其中所述处理器还被配置为在第一波束发生故障的情9.根据权利要求1所述的WTRU,其中从一个波束到另一个波束的转换基于波束管理算接收无线电资源控制(RRC)消息,其中所接收的RRC消息包括指示多响应于所接收的波束管理触发消息,使用功率状态在选择的波束上发送控制信道传在所述触发消息的所述接收之前,使用基于不与波束相关16.根据权利要求10所述的方法,其中所述控制信道传输包括反馈信息和上行链路参318.根据权利要求10所述的方法,其中从一个波束到另一个波束的转换基于波束管理4[0003]本申请要求2016年11月2日提交的美国临时申请62/416,622的权益,其内容通过[0005]还可以预计下一代空中接口支持不同的用户设备(UE)或无线发射/接收单元省(例如,具有更长的休眠时间)可能导致波束损失或由于非最佳波束而导致小区容量下[0009]这里描述的实施方式包括用于在无线系统中联合执行波束管理和功率管理的方[0010]根据一个或多个实施方式,提供了一种用于在无线发射/接收单元(WTRU)中联合5所链接的第二功率状态,将WTRU在第一波束管理状态到第二波束管理状态之间进行转换。[0012]根据一个或多个实施方式,提供了另一种用于在无线发射/接收单元(WTRU)中联被配置为根据所述多个功率状态和所述多个波束管理[0016]图1B是示出根据实施方式的可在图1A中所示出的通信系统内使用的示例无线发[0017]图1C是示出根据实施方式的可以在图1A所示的通信系统内使用的示例无线电接[0018]图1D是示出根据实施方式的可以在图1A所示的通信系统内使用的另一示例RAN和[0019]图2是示出在连接模式非连续接收(DRX)中的无线发射/接收单元(WTRU)中的物理[0023]图6是示出根据一个或多个实施方式的波束管理状态和功率状态之间的示例交互6[0027]图1A是示出其中可以实现一个或多个公开的实施方式的示例通信系统100的图。访问这样的内容。例如,通信系统100可以采用一种或多种信道接入方法,例如码分多址基站114b可以被配置为在一个或多个载波频率上发射和/或接收无线信号,其可以被称为7接入(HSDPA)和/或高速上行链路(ULTE_先进Pro(LTE_APro)来建立空中8110和/或其他网络112。PSTN108可以包括提供普通老式电话服务(POTS)的电路交换电话因特网协议(IP)。网络112可以包括由其他服务提供商拥有和/或运营的有线和/或无线通中操作的任何其他功能。处理器118可以耦合到收发信机120,收发信机120可以耦合到发处理器118和收发信机120可以在电子封装或芯片中集成[0043]发射/接收元件122可以被配置为通过空中接口116向基站(例如,基站114a)发送[0045]收发信机120可以被配置为调制将由发射/接收元件122发送的信号并且解调由发9[0048]处理器118还可以耦合至GPS芯片组136,GPS芯片组136可以被配置为提供关于来向WTRU102a发射无线信号和/或从WTRU102a接收以提供用于在RAN104和采用其他无线电技术(例如GSM和/或WCDMA)的其他RAN(未示出)之[0061]基础设施基本服务集(BSS)模式中的WLAN可以具有用于BSS的接入点(AP)以及与的接入或接口,该有线/无线网络将业务传送到BSS和/或从BSS流出。源自BSS外部且去往业务视为和/或称为对等业务。可以利用直接链路建立(DLS)在源和目的地STA之间(例如,直接在其之间)发送对等业务。在某些代表性实施方式中,DLS可以使用802.11eDLS或[0062]当使用802.11ac基础设施操作模式或类似可以例如在802.11系统中实现具有冲突避免的载波侦听多路访问(CSMA/CA)。对于CSMA/过组合连续的20MHz信道来形成40MHz和/或80MHz信道。可以通过组合8个连续的20MHz信别对每个流进行逆快速傅立叶变换(IFFT)处理和时域处理。可以将流映射到两个80MHz信[0065]802.11af和802.11ah支持低于1GHz(sub1GHz)的操作模式。相对于802.11n和802.11ac中使用的,802.11af和802.11ah中使用的信道操作带宽和载波有所减少。采用NR无线电技术通过空中接口116与WTR发信机,用于通过空中接口116与WTRU102a、102b、102c通信。在一个实施方式中,gNB180a、180b、180c可以实现MIMO技术。例如,gNB180a、108b可以利用波束成形来向gNB以使用多个天线来向WTRU102a发射无线信号和/或从WTRU10[0073]图1D中所示的CN106可以包括至少一个AMF182a、182b、至少一个UPF184a、其他服务提供商拥有和/或运营的其他有线和/或无线网络。在一个实施方式中,WTRU[0079]仿真设备可以被设计为在实验室环境和/或运营商网络环境中实现其他设备的一RF耦合和/或无线通信可以由仿真设备用于发射和关于一个实施方式描述的变化或修改也可以适用于其统接入到完成第一用户平面数据单元的传输的时间)可能是感兴趣的,但可能具有较低的[0087]可能需要支持超可靠传输(URC)。5G网络的一个设计考虑因素可能包括传输可靠性,该传输可靠性优于传统LTE系统可能的传输可能性。例如,可能的目标可能接近99.999%的传输成功率和服务可用性。另一个考虑因素可能是支持0_500km/h范围内的移[0089]正交频分复用(OFDM)可以用作LTE和IEEE802.11两者中的数据传输的基本信号[0090]基于循环前缀的OFDM(CP_OFDM)的一些缺点可以通过对实现的更严格的RF要求来5G的下行链路物理层类似于传统系统的下行链路物理层(例如,主要包括对导频信号密度用大量天线元件来实现更高的波束成形增益。可以使用模拟和/或混合波束成形来降低实物理广播信道(PBCH)和/或控制信道,可能需要波束成形以提供小区范围的覆盖。应当注同步信号等,并且上行链路波束管理可以使用探测参考信号(SRS)、DMRS、随机接入信道配置具有连接模式DRX。连接模式DRX可以使用具有半持久调度(SPS_)小区RNTI(C_RNTI)、发送功率控制_物理上行链路控制信道_RNTI(TPC_PUCCH_RNTI)、发送功率控制_物理上行(onDurationTimer)正在运行、非连续接收非活动计时器(drx_InactivityTimer)正在运解决计时器(mac_ContentionResolutionTimer)正在运行的时间。活动时间可以包括调度MAC实体的初始UL、DL或SL用户数据传输的子帧之后的多个连续PDCCH子帧。长DRX周期(longDRX_Cycle)可以指示由上层配置的长DRX周期中的多个子帧。短DRX周期(shortDRX_(drxShortCycleTimer)可以指示MAC实体遵循短DRX周期的多个连续子帧。只要DRX短周期[0099]参考图2,图2示出了图示根据一个或多个实施方式的由WTRU在连接模式DRX中实[0100]空闲模式DRX可以允许处于空闲模式的WTRU不连续地监视PDCCH以寻呼信息(例据到达。这可以用于发信号通知小区中系统信息的变化,以及用于地震和海啸预警系统[0101]图3是定义各种DRX参数、用于将DRX参数发送到WTRU的信号、以及负责建立要在广播信道(BCCH)上发送的系统信息中)发送到WTRU;并且小区中所有用户的每个DRX周期用于确定寻呼帧和寻呼时机的各种DRX参数。基于WTRU标识(例如,国际移动订户标识寻呼子帧的数量和WTRU的寻呼周期内的寻呼帧的省过程和/或DRX的实施方式不旨在将一种或多种方法的适用性限制于特定状态,并且可适态,其消耗由WTRU分配的最大功率,而其他功率状态不消耗由WTRU分配的最大功率。术语[0106]本文描述的实施方式可以实现一个或多个功率节省过程与一个或多个BMP之间的单个TRP,WTRU也可具有多个波束关系。WTRU和网络之间的波束关系可以是不同方面的函WTRU可以负责参考一个或多个网络Rx波束在质量和/或合意性方面维持各种WTRUTx波束推断WTRU波束与网络波束之间的关系。以在下行链路上的WTRURx波束和NWTx波束之间形成,并且可以在上行链路上的WTRUTx波束和NWRx波束之间形成。下行链路波束对和上行链路波束对可以由相应WTRU和网络的[0113]WTRU和/或网络可以支持采用宽波束或窄波束的非分层波束。一个或多个波束可以彼此部分重叠。WTRU和/或网络可以在给定时间对一个或多个波束执行发射和/或接收。也可以适用于仅具有一个波束或没有波束成形能力[0116]另一个BMP参数可以是波束发射/接收方向(例如,可以为UL波束和DL波束定义单单独的波束管理)。在一些示例中,波束的性质(有特定的时间和/或频率和/或参考信号序列资[0130]另一个BMP参数可以是要报告的波束的类型,其中波束的类型可以由与这种波束[0132]WTRU可以在给定时间实例化一个或多个波束管理过程。如果两个或更多个BMP在[0136]另一个BM状态可以是初始BM状态。WTRU可以在其至少一个RX波束与携带同步信BMP实例可以在初始BM状态中是活动的。WTRU可以配置有BMP实例以建立DL控制波束的关DL数据波束相关联的BMP实例。服务DL数据波束可以被定义为与WTRU的DL数据传输相关联用于与非服务MAC实例相关联的DL波束的BMP实例(例如,WTRU可以跟踪/测量其他候选/备对发生故障的情况下,WTRU可以跟踪/测量频率间候选/备用波束以便更快地进行波束切[0143]WTRU可以配置有DRX以启用低活动和/或功率节省的时段,同时确保WTRU可根据保用于可靠控制传输的充分连接和/或用于高吞吐量数据传输[0147]WTRU可以被配置为执行联合DRX和波束管理过程,使得对于给定链路鲁棒性以及关键服务和/或低延迟服务的情况下、和/或在支持中等/高的转换的或旋转的移动状态的节省优先于链路鲁棒性时或者在延迟容忍服务、低吞吐量服务和/或低移动性状态的情况可以避免对WTRU和网络之间的那些方面的单独配[0151]图6是示出根据一个或多个实施方式的BM状态和功率状态之间的示例交互的图。尚未建立或不需要建立窄波束对链路时,宽波束B1可用于经由控制信道发射和/或接收包[0157]每个BM状态21_24被配置为使得在WTRU和网络之间建立一个或多个波束对,使得WTRU和网络可以在当前环境和功率节省条件下经由最佳波束对进行通信(例如,使用宽波以由相应WTRU和网络的相同Tx波束和Rx波束形成,或者可以由不同的Tx波束和/或Rx波束中所示的方向箭头的方向指示针对每个BM状态21_24配[0162]BM状态21表示最低波束配对状态并且使用最少量的功率。这是驻留在小区上的控制波束对和上行链路控制波束对都可以使用[0165]当WTRU进入BM状态21或22时,WTRU可以停止发送用于窄波束对建立和/或维持的即参考信号传输和/或测量的周期性、监视控制信道的波束数量、要跟踪的备用波束的数波束对可以用作上行链路和下行链路方向两者上的候选/备用波束对。为了在使用有源波控制波束对和上行链路控制波束对都可以使用活动控制波束中的一个发生故障的情况下,可以在上行链路和/或下行链路中使用备用控[0175]当WTRU进入BM状态23或24时,WTRU可以开始发送用于窄波束对建立和/或维持的即参考信号传输和/或测量的周期性、监视控制信道的波束数量、要跟踪的备用波束的数详细的反馈和/或利用基于BM状态的配置执行L1/L2处理和/或RF配置的功率状态集合11_14,其与具有不同级别的波束测量、反馈报告和/或UL波束参考信号传输的波束管理状态集合和BM状态之间的链接关系而在BM状态21_24之间引起预先配置的转换,反之亦然。因此,WTRU可以被配置为根据基于本文描述的任何触发的波束管理算法来发起从BM状态21_24之一到BM状态21_24中的另一个的转换,并且可以通过参考功率状态和BM状态之间的链接关起或发起功率状态之间转换的触发条件(操作715);在多个BM状态中的BM状态到当前BM状起或发起功率状态之间转换的触发条件(操作815);将WT[0183]WTRU可以基于与功率节省行为相关的一个或多个方面来确定与波束管理行为相[0184]WTRU可以配置有WTRU的功率节省状态(例如,DRX状态)与WTRU的BM状态之间的预态的改变可以导致基于BM状态和功率节省状态之间的配置的链接来改变WTRU的功率节省[0187]根据一个或多个实施方式,WTRU可以基于与DRX状态相关联的一个或多个触发来WTRU可以在从活动时间的结束偏移的时间从BM状态转换到第二BM状态(例如,BM状态B)。WTRU可以预先配置有可以等于零或更大的偏移值。WTRU可以基于DRX周期长度是高于还是WTRU可以基于WTRU在DRX周期的开启持续时间期间是否接收到有效授权来触发BM状态转[0190]与DRX状态相关联的另一触发可以是从短DRX周期到长DRX周期的转换。可以在是说,网络可以通过发送显式DRX命令来命令处于非DRX状态的WTRU进入DRX。WTRU移动到[0192]WTRU可以基于与波束管理行为相关的一个或多个方面来确定与DRX行为相关的一[0194]WTRU还可以基于与波束管理相关联的一个或多个信号的存在和/或缺失来触发对[0195]缺少一个或多个信号与DRX状态的改变之间的这种交互可以允许有效的网络DTX[0196]例如,WTRU可以配置有关于与波束管理相关联的DLBRS信号和/或ULBRS资源的配置为利用预定义的无线电网络标识符(RNTI)或波束中的任何其他DL信号来监视控制信配置为发送ULBRS信号用于UL波束管理。WTRU可以预先配置有用于ULBRS传输的UL资源。可以动态调度用于参考信号的波束监视和/或资源分配监视与一个或多个DL波束相关联的DLBRS。在检测到DL波束丢失时,处于第二BM状态(例式)的通用功率节省/DRX框架。通用功率节省/DRX框架可以由以下阶段中的一个或多个构可以关闭与接收器和/或发送操作相关联的[0211]在该同步和测量阶段期间,WTRU可以被配置为在网络可调度性/可达性阶段之前[0215]WTRU可以在比网络可调度性/可达性阶段更早地偏移的时间单元中执行与波束管于接收控制信道的控制信道波束,或配置成用作替换波束的控制信道波束,WTRU可以在WTRU在预定的活动时间之前唤醒的总时间量上增加一个额外的周[0218]用于确定时间偏移的另一个参数可以是在DRX周期的最后一个活动周期结束时或在DRX周期的前一个活动周期内测量的一个或[0221]确定时间偏移的另一参数可以是WTRU是否被配置为提供UL辅助和/或配置的UL辅[0222]WTRU可以使用最后使用的DLRX波束来检测和/或测量与最后使用的DLTX波束相个或多个DLRX波束的多个DLTX波束相关联的BRS。预定阈值可以基于参考信号接收功率[0223]类似地,WTRU可以使用最后使用的DLRX波束来检测和/或测量从最后的DLTX波有一个或多个DLRX波束的多个DLTX波束相关联的BRS。预定阈值可以基于参考信号接收[0226]在WTRU辅助阶段期间,WTRU可以被配置为基于动态或半静态信令发送UL辅助。WTRU可以隐式地确定基于预定规则提供UL辅助。配置方面/规则可以包括以下中的一个或以提供UL辅助。处于空闲状态的WTRU可以基于在广播消息中接收的配置信息来执行UL辅[0229]WTRU用于确定是否提供UL辅助的一个方面可以基于WTRU状态(例如,连接、非活可以使用在非活动状态期间存储的WTRU上下文的一个或多个方面来确定用于辅助信息传[0232]WTRU用于确定是否提供UL辅助的一个方面可以基于DRX状态的功能。WTRU可以基[0240]来自WTRU的不同UL辅助信号可以由不同的机制配置和/或激活。WTRU可以基于广可以基于针对特定WTRU状态的显式WTRU配置来配置有波束获取信号或兴趣通知信号。例[0241]WTRU可以被配置为基于UL资源配置/可用性和WTRU定时提前状态在UL资源上执行WTRU可以经由非波束成形的传输执行UL辅号。如果WTRU保持在预先配置的DLTX波束内,则WTRU可以被配置为发送心跳信号。如果将DL通知发送到波束、小区和/或地理位置的子集。如果心跳信号进入高活动状态或者当可以配置有专用UL资源以发送心跳信号,并且WTRU可以从RRC消息或DLDCI消息接收配置占用信号可以是UL参考信号或前导码传输。波束占用信号可以指示特定波束中存在任何WTRU可以配置有波束占用信号资源和来自网络的特定于DLTX波束之间的预定义映射。波息接收波束占用信号的配置信息,例如在系统信息中,或者基于与DLTX波束相关联的属通过下行链路参考信号和/或下行链路同步信号的存在或特性来隐式地指示WTRU,以确定的WTRU标识可以是诸如SAE_临时移动订户标识(S_TMSI)的NA
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