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文档简介

2024.12.18PCT/KR2023/0084572023.06.19WO2023/249352KO2023.12.28本说明书的公开提供了一种由UE执行通信以及UE通过第二天线面板从第二基站接收参考在执行RRM测量的间隔中跳过接收控制或数据的2通过经由所述第二天线面板从第二基站接收参考信号来执行无线电资源管理RRM测其中,基于i)所述参考信号包括准同位TypeDQCL_TypeD信息以其中,在i)执行所述RRM测量的所述区段之前的n个符号以及ii)通过经由所述第二天线面板从第二基站接收参考信号来执行无线电资源管理RRM测其中,基于i)所述参考信号包括准同位TypeDQCL_TypeD信息以其中,执行所述RRM测量包括使用所述第一天线面板和所述第二天线面板来执行波束其中,在i)执行所述RRM测量的所述区段之前的n个符号以及ii)3基于同步信号块SSB执行参考信号接收功其中,基于所述UE具有利用多天线面板接收信号的能力,所述于不具有利用多天线面板接收信号的所述能力其中,基于所述UE具有利用多天线面板接收信号的能力基于同步信号块SSB执行参考信号接收功其中,基于所述UE具有利用多天线面板接收信号的能力,所述于不具有利用多天线面板接收信号的所述能力其中,所述UE在与第二基站执行无线电资源管理RRM测量的区段中跳过接收所述控制其中,所述UE在与第二基站执行无线电资源管理RRM测量的区段中跳过接收所述控制至少一个存储器,所述至少一个存储器存储指令并且在操通过经由所述第二天线面板从第二基站接收参考信号来执行无线电资源管理RRM测4其中,基于由一个或更多个处理器执行,所述指令使得所其中,包括所述非易失性计算机可读存储介质的用户设备UE具通过经由所述第二天线面板从第二基站接收参考信号来执行无线电资源管理RRM测5[0003]在国际电信联盟(ITU)和3GPP中已开始为新无线电(NR)系统开发要求和规范。3GPP必须识别并开发将及时满足迫切的市场需求和ITU无线电通信部门(ITU_R)国际移动该能够使用甚至在更遥远的未来也可用于无线通信的至少高达100GHz范[0009]使利用多接收机链的终端的RSRP测量周期比利用单接收机链的终端的RSRP测量6实现。OFDMA可通过诸如电气和电子工程师协会(IEEE)802.11(Wi_Fi)、IEEE802.16信系统(UMTS)的一部分。第3代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)是使用E_UTRA的演进7可包括通过将虚拟世界的对象或背景合并到真实世界的对象或背景中而实现的装置。例8[0053]可在无线装置100a至100f之间和/或无线装置100a至100f和BS200之间和/或码、调制/解调和资源映射/解映射)和资源分配过程中的至少一部分可基于本公开的各种别环境和自行确定执行动作的能力的机器人可被称为智能机器人。根据使用目的或领域,9[0067]在图2中,第一无线装置100和/或第二无线装置200可根据使用情况/服务以各种100f和BS200}、{无线装置100a至100f和无线装置100a至100f}和/或{BS200和BS200}中的生成第一信息/信号,然后通过收发器106发送包括第一信息/信号的无线电信号。处理器固件和/或软件代码105可实现指令,这些指令在由处理器102执行时执行本公开中公开的生成第三信息/信号,然后通过收发器206发送包括第三信息/信号的无线电信号。处理器固件和/或软件代码205可实现指令,这些指令在由处理器202执行时执行本公开中公开的制(RLC)层、分组数据会聚协议(PDCP)层、无线电资源控制(RRC)层和服务数据适配协议处理器件(DSPD)、一个或更多个可编程逻辑器件(PLD)或者一个或更多个现场可编程门阵形处理单元(GPU)和存储器控制处理器的[0080]一个或更多个存储器104和204可连接到这一个或更多个处理器102和202并且存多个处理器102和202内部和/或外部。一个或更多个存储器104和204可通过诸如有线或无线连接的各种技术连接到一个或更多个处理器102[0081]一个或更多个收发器106和206可向一个或更多个其它装置发送本公开中所公开信号/信道。一个或更多个收发器106和206可从一个或更多个其它装置接收本公开中所公[0082]一个或更多个收发器106和206可连接到一个或更多个天线108和208。另外地和/个收发器106和206可适于通过一个或更多个天线108和208发送和接收本公开中所公开的号/信道。在本公开中,一个或更多个天线108和208可以是多个物理天线或多个逻辑天线如,一个或更多个收发器106和206可在一个或更多个处理器102和202的控制下通过其(模处理器102和202的控制下通过其(模拟)振荡器和/或滤波器将OFDM信号下转换为OFDM基带件140可经由诸如有线或无线连接的各种技术联接到这一个或更多个处理器102在第一无线装置100中启动的处理器102可适于根据本公开的实现方式执行UE行为或控制装置200上或在第二无线装置200中启动的处理器202可适于根据本公开的实现方式执行BS行为或控制收发器206根据本公开的实现方式执行B[0092]存储器104操作上与处理器102联接并且存储各种信息以操作处理器102。存储器[0094]功率管理模块141管理处理器102和/或收发器106的功率。电池142向功率管理模[0095]显示器143输出处理器102处理的结果。键区144接收要由处理器102使用的输[0096]SIM卡145是旨在安全地存储用于识别和认证移动电话装置(例如移动电话和计算全全全全全[0104]6G系统将具有比5G无线通信系统高50倍的同时无线通信连接。作为5G的关键特的先进电池技术和非常长的电池寿命,因此在6G系统中移动装置可能不需要单独地充电。[0107]无线信息和能量传递的无缝集成:6G无线网络可传递功率以便为诸如智能电话和自由空间光(FSO)系统可能是这一问题的[0113]与移动技术集成的雷达技术:通过通信的高精度定位(或基于位置的服务)是6G[0121]机器学习是指训练机器以便创建可执行人无法执行或难以执行的任务的机器的[0126]用作学习方法的神经网络核心可大致包括深度神经网络(DNN)方法、卷积深度神经网络(CNN)方法、递归波兹曼机(RNN)方法和脉冲神经网络(SNN)。这种学习模型是适用义的THz频带的300GHz至3THz在远红外(IR)频带中。300GHz至3THz的频带是光波段的一部[0130]THz通信的主要特性包括(i)广泛可用以支持非常高的数据速率的带宽以及(ii)度减少了干扰。THz信号的小波长允许数量更多的天线元件与在此频带中操作的装置和BS该充分考虑适合于THz频带的复用技术以及波束生成和管理技术,使得数据信号通过一条为这使用软件定义的天线。在6G中HBF将是用于多天线通信装置中的信号的高效且灵活的[0136]光无线通信(OWC)是一种使用可见光、红外光(IR)或紫外光(UV)来发送信号的光[0139]除了用于任何可能的装置接入网络的基于RF的通信之外,这些OWC技术还计划用[0140]在基于光波段的6G通信中,光检测和测距(LiDAR)也可用于超高分辨率3D测绘。[0145]将NTN连接到公共数据网络[0148]卫星网关和卫星(或UAS平台)之间的[0149]用户设备和卫星(或UAS平台)之间的[0154]用户设备由目标覆盖区域内[0158]量子通信是可通过将量子力学性质应用于信息和通信领域来克服诸如安全和超[0161]无蜂窝通信被定义为“多个地理分布的天线(AP)借助于前传网络和CPU使用相同[0165]自主无线网络是连续地检测动态变化的环境状态并在不同节点之间交换信息的[0167]在6G中,接入网络的密度将是巨大的。各个接入网络通过光纤和回程连接(例如[0171]已进行了将无线电环境视为要连同发送器和接收器一起优化的变量的大量研强调其与过去设计和优化标准的根本区别。通信稳定性并提供附加增值服务。RIS是由会改变传入和传出无线电波的传播的电磁材料结构和操作机制。RIS具有低功耗的优点,因为它作为具有无源元件的可重配置反射器操常用于室外到室内(O2I)应用。最近,与反射同时提供传输的STAR_RIS(同时传输和反射语用于描述社交和经济活动与真实世界中相同的(V2X)是构建自主驾驶基础设施时的关键要素,它是使车辆能够与路上的各种[0193]基站在根据时间执行波束扫掠的同时在SS突发中发送各个发送SS突发集中的多个SS块以分别支持存[0210]UE100可接收测量配置(或“measconfig”)信息元素(IE)。测量配置(或是基站利用相同的时间资源和频率资源经由多个TRP向单个终端发送数据的方法。在这种布置中,基站的多个TRP可被配置为使用不同的解调参考信号(DMRS)端口通过不同的层向[0216]NCJT可被分成各个基站(或TRP)用于传输的时间资源和频率资源完全交叠的完全交叠NCJT以及各个基站(或TRP)用于传输的时间资源和/或频率资源部分交叠的部分交叠[0217]TRP将数据调度信息作为DCI(下行链路控制信息)传送到接收NCJT的终端。从DCI(下行链路控制信息)传输的角度,M_TRP(多个TRP)传输方法可被分成:i)基于M_DCI(多所发送的数据和其它TRP所发送的数据的调度信息的基于单DCI的M_TRP方法中,MTRP一起协作地发送一个公共PDSCH,并且参与协作传输的各个TRP将PDSCH空间上分成不同的层口利用哪个QCLRS和信息的QCL类型(这不同于指示现有DCI中指示的所有DMRS端口将共用从N个TRP接收N个DCI和N个PDSCH),并且这些PDSCH在频率时间资源中彼此交叠(部分或完如果在一个服务小区中设定多个加扰ID或者设定超过一个Coreset组,则UE可注意到它以如果向UE指示多个CRS图案以用于单个服务小区的MTRP操作,则用于CRS的PDSCH速率匹配可根据使用基于单DCI的MTRP方案还是基于多DCI的MT述的基站可以是包括一个或更多个发送点(TP)、一个或更多个发送和接收点(TRP)等的概[0224]另外,如本文所描述的TRP可指具有可用于位于特定区域中的特定地理位置的网[0226]在NRFR2mmWave频带中,单TRP或多TRP可经由诸如DPS(动态点选择)、公共层[0231]本说明书描述了终端利用多Rx链测量来自多TRP的信号并报告它的操作。基于通过单载波中mTRP(多TRP)NCJT的传输技术的信号发送和接收示例来描述本说明书,但所描线面板通过多接收机波束同时测量L1_RSRP或L3_RSRP测量的参考信号(例如,SSB、CSI_(参考信号)可在一个定时被一个天线面板接收,从TRP2发送的L1_RSRP测量的RS可被另一况下,终端可独立地管理利用两个接收波束测量的RSRP,并且将它们当中具有较大值的RSRP和对应接收波束作为对应RS和接收波[0238]可基于与各个接收波束的各个接收分支对应的天线元件的组合信号来执行基于[0244]TL1_RSRP_Measureme端优选的接收波束数量(即,maxNumberRxBeam)报告给网络,并且各个TRP可基于maxNumberRxBeam设定要重复的CSI_RS资源的数量。如果终端能够利用多天线面板同时测{maxNumberRxBeam_panel1,maxNumberRxBeam_panel2})作为maxNumberRxBeam。maxNumberRxBeam_panelx可被设定[0251]TL1_RSRP_Measureme[0255]如果来自TRP1的控制/数据信号和来自TRP2的RS在同一时隙中发送到终端,则终端可能在接收来自TRP1的控制/数据信号方面有限制,因为终端必须通过RS如上所述使用[0256]即,当终端利用多TRP发送和接收控制/数据并且从多TRP接收RS(所需Rx波束扫[0259]RS的QCL_TypeD(准同位TypeD)可由终端连同RS一起设定和接收。QCL信息可包括[0260]当RS的QCL_TypeD由终端连同RS一起设定和接收时,终端可确定为RS测量的接收[0261]如果与终端所接收的RS的QCL_TypeD有关的天线面板不与用于控制/数据发送/接[0262]即,如果终端所接收的RS的QCL_TypeD不与用于控制/数据发送/接收的天线面板[0264]DCI(下行链路控制指示符)可包括与基站将何时以及如何发送用于终端解码的信[0275]2.UE可通过经由第二天线面板从第二基站接收参考信号来执行RRM(无线电资源[0277]基于i)包括QCL_TypeD(准同位TypeD)信息的参考信号以及ii)第一天线面板与[0279]在i)执行RRM

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