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CN110169127B - 基于波束的移动性中的传送移动性测量信号的方法和装置 - Google Patents

基于波束的移动性中的传送移动性测量信号的方法和装置 Download PDF

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CN110169127B CN201780082349.6A CN201780082349A CN110169127B CN 110169127 B CN110169127 B CN 110169127B CN 201780082349 A CN201780082349 A CN 201780082349A CN 110169127 B CN110169127 B CN 110169127B
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Abstract

根据某些实施例,一种在无线装置(110)中的用于执行移动性测量的方法包括检测(402)从网络节点(100)发送的第一移动性测量信号分量,第一移动性测量信号包括群组ID信息。所述方法还可以包括使用群组ID信息来确定(404)第二移动性测量信号分量的波束ID范围和资源分配范围中的一个或多个。以及,所述方法还可以包括使用波束ID范围和资源分配范围中的一个或多个来检测(406)第二移动性测量信号分量。

Description

基于波束的移动性中的传送移动性测量信号的方法和装置
技术领域
本公开一般涉及无线通信,并且更具体地,涉及用于基于波束的移动性的移动性参考信号。
背景技术
与LTE中的当前移动性解决方案相比,对于下一代(NG)架构(参见例如TR 23.799,Study on Architecture for Next Generation),并且更具体地,对于NG接入技术(参见例如TR 38.913,Study on Scenarios and Requirements for Next Generation AccessTechnologies)的总体要求将影响针对新RAT(NR)(参见例如,RP-160671,New SIDProposal:Study on New Radio Access Technology,DoCoMo)的活动模式移动性解决方案的设计。这些要求中的一些包括对支持网络能效机制,提供“面向未来”,以及支持非常宽范围的频率(高达100 GHz)的需要。
邻小区/波束搜索和检测过程
在LTE中,用户设备(UE)基于小区的主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)来检测小区。这些信号的重要属性是邻小区为了检测它们,不需要与服务小区的信号同步。UE从获取的PSS / SSS自主地检测邻小区ID(例如,物理小区标识符(PCI)),也就是说,网络不需要提供邻小区列表。UE通常通过在目标频率(其可以与服务相同或不同)上采样短时间窗口(例如,5ms)来检测和测量邻小区并且(可能离线)搜索该采样内的PSS / SSS的存在。对于每个检测到的PSS / SSS,UE还可以使用对应于PCI的小区特定参考信号(CRS)来执行信号质量测量。该动作的结果是邻小区ID和对应测量采样的列表。
在新无线电(NR)中,在连接(CONNECTED)状态中的UE应该尽可能多地依赖于UE特定的波束成形。由于数据和控制信道是波束成形的,因此参考信号也应该是波束成形的,使得测量反映UE会在数据传输期间经历的质量。参考信号和数据传输的类似波束成形属性还确保两个信号都在UE的动态范围中,使得两者都保持可检测/可解码。
可用于支持无线电资源控制(RRC)驱动的移动性的参考信号可以包括:
1. 在连接活动中,使用非UE特定参考信号(RS)以用于测量。 UE可能不需要知道RS是UE特定还是非UE特定的);
2. 可以由UE找到非UE特定RS而无需附加配置;以及
3. 非UE特定RS对标识编码。
可以经由L3信令给UE配置移动性参考信号(MRS)的集合。可以在配置的MRS集合内通过L1 / L2处置波束切换过程。然而,当提到从配置的MRS集合到(一个或多个)未配置的MRS的波束切换过程时,在L3过程之前应该存在处置波束切换的过程。存在用于解决这个问题的若干选项。第一选项包括使网络采取通过由L3信令给UE配置新MRS集合的抢先方法。第二选项是使UE检测新的MRS并由L3信令将其报告给网络。然而,每种解决方案具有许多技术问题。
在第一选项中,MRS搜索、L3处理和信令全部一起可能花费时间并且当UE处于覆盖边缘时,例如,当UE处于小区边缘波束时引起连接掉线。如果所述过程早于小区边缘波束进行,则其可能引起不必需的信令,因为UE可能不一定很快进行波束切换/越区切换。在第二选项中,使UE足够快地找到相邻MRS可能花费时间,因为目标MRS集合在UE侧上可能不是明确已知的,或者完整搜索空间可能过大。
发明内容
为了解决前述问题,公开了一种网络节点中的用于传送移动性测量信号的方法。所述方法包括向无线装置传送包括移动性测量信号群组的群组ID信息的第一移动性测量信号分量。所述方法还包括向所述无线装置传送包括属于所述移动性测量信号群组的波束的波束ID信息和测量特征的一个或多个第二移动性测量信号分量。
在某些实施例中,所述第一移动性测量信号分量是包括主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)的同步信号块(SSB)。在某些实施例中,所述一个或多个第二移动性测量信号分量包括信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
在一些实施例中,所述第一移动性测量信号分量对于多个移动性参考信号(MRS)是公共的。在一些实施例中,所述群组ID信息是小区标识符。在一些实施例中,所述群组ID信息是物理小区标识符(PCI)。在某些实施例中,所述测量特征包括可操作以由所述无线装置测量的资源元素(RE)。
在某些实施例中,所述方法还包括从所述无线装置接收至少一个MRS集合的标识以及使用所述至少一个MRS集合来配置所述无线装置。
还公开了一种无线装置中的用于执行移动性测量的方法。所述方法包括检测从网络节点发送的第一移动性测量信号分量,所述第一移动性测量信号包括群组ID信息。所述方法包括使用所述群组ID信息来确定第二移动性测量信号分量的波束ID范围和资源分配范围中的一个或多个。以及所述方法包括使用所述波束ID范围和所述资源分配范围中的所述一个或多个来检测所述第二移动性测量信号分量。
根据某些实施例,所述第一移动性测量信号分量是包括主同步信号和辅同步信号的同步信号块。在某些实施例中,所述第二移动性测量信号分量包括信道状态信息参考信号。
在一些实施例中,所述第一移动性测量信号分量对于多个移动性参考信号是公共的。在一些实施例中,所述群组ID信息包括小区标识符。在一些实施例中,所述群组ID信息包括物理小区标识符。在一些实施例中,所述第一移动性测量信号分量包括时间和频率同步信息。
在某些实施例中,所述方法还包括在所述CSI-RS上执行波束质量测量以及向所述网络节点传送所述波束质量测量。
在某些实施例中,所述方法还包括向所述网络节点传送至少一个MRS集合的标识以及从所述网络节点接收一个或多个配置信号,所述配置信号基于所述至少一个MRS集合。
还公开了一种用于传送移动性测量信号的网络节点。所述网络节点包括接口,所述接口配置成向无线装置传送包括移动性测量信号群组的群组ID信息的第一移动性测量信号分量以及向所述无线装置传送包括属于所述移动性测量信号群组的波束的波束ID信息和测量特征的一个或多个第二移动性测量信号分量。
在一些实施例中,所述第一移动性测量信号分量是包括主同步信号和辅同步信号的同步信号块。在一些实施例中,所述一个或多个第二移动性测量信号分量包括信道状态信息参考信号。
在某些实施例中,所述第一移动性测量信号分量对于多个移动性参考信号是公共的。在某些实施例中,所述群组ID信息是小区标识符。在某些实施例中,所述群组ID信息是物理小区标识符。在一些实施例中,所述测量特征包括可操作以由所述无线装置测量的资源元素(RE)。
在一些实施例中,所述网络节点的接口还配置成从所述无线装置接收至少一个MRS集合的标识以及使用所述至少一个MRS集合来配置所述无线装置。
还公开了一种用于执行移动性测量的无线装置。所述无线装置包括可操作地耦合到处理电路的接口。所述接口配置成检测从网络节点发送的第一移动性测量信号分量,所述第一移动性测量信号包括群组ID信息。所述处理电路配置成使用所述群组ID信息来确定第二移动性测量信号分量的波束ID范围和资源分配范围中的一个或多个。所述接口还配置成使用所述波束ID范围和所述资源分配范围中的所述一个或多个来检测所述第二移动性测量信号分量。
在一些实施例中,所述第一移动性测量信号分量是包括主同步信号和辅同步信号的同步信号块。在某些实施例中,所述第二移动性测量信号分量包括信道状态信息参考信号。在一些实施例中,所述第一移动性测量信号分量对于多个移动性参考信号是公共的。在一些实施例中,所述群组ID信息包括小区标识符。在一些实施例中,所述群组ID信息包括物理小区标识符。在一些实施例中,所述第一移动性测量信号分量包括时间和频率同步信息。
在某些实施例中,所述无线装置的处理电路还配置成在所述CSI-RS上执行波束质量测量以及所述接口还配置成向所述网络节点传送所述波束质量测量。
在某些实施例中,无线装置的所述接口还配置成向所述网络节点传送至少一个MRS集合的标识以及从所述网络节点接收一个或多个配置信号,所述配置信号基于所述至少一个MRS集合。
本公开的某些实施例可以提供一个或多个技术优点。例如,某些实施例可以使波束切换延迟最小化。此外,具体实施例可以使潜在的波束切换失败最小化。具体实施例还可以提供MRS规划的简化。因此可以使信令、延迟和规划的成本最小化。在一些实施例中,所公开的MRS被设计使得不需要给UE配置要测量的波束ID和小区或波束群组ID,但是可以容易地从接收的MRS本身检测它们。MRS的这种结构虑及在检测小区/群组ID方面的有限的复杂性。减少复杂性使波束切换延迟和其它潜在失败最小化。其它优点对于本领域技术人员可以是可容易获得的。某些实施例可以具有所记载的优点的一些或全部或者不具有所记载的优点。
附图说明
为了更完整地理解所公开的实施例及其特征和优点,现在结合附图,对以下描述进行参考,其中:
图1是按照某些实施例的无线通信网络的示意图;
图2示出了按照某些实施例的用于使用基于波束的移动性中的移动性参考信号的信号流程图;
图3示出了按照某些实施例的用于使用基于波束的移动性中的移动性参考信号的信号流程图;
图4示出了按照某些实施例在无线装置中的用于基于波束的移动性中的移动性参考信号的方法的流程图;
图5示出了按照某些实施例在网络节点中的用于基于波束的移动性中的移动性参考信号的方法的流程图;
图6是按照某些实施例的示范性无线电网络控制器或核心网络节点的示意框图;
图7是按照某些实施例的示范性无线装置的示意性框图;以及
图8是按照某些实施例的示范性网络节点的示意性框图。
具体实施方式
如上面解释的,存在与用于基于波束的移动性的移动性参考信号(MRS)关联的许多技术问题。例如,当网络使用L3信令抢先给UE配置移动性参考信号(MRS)的新集合时,如果UE处于覆盖边缘,则MRS搜索、L3处理和信令可能导致掉线的连接。如果UE被用于检测新MRS并使用L3信令将其报告给网络,则UE找到相邻MRS所花费的时间可能太长,或者相关的能量消耗太高。
为了克服这些和其它问题,本公开的某些实施例提供了使波束切换的规划、延迟和信令的成本最小化的新颖的移动性参考信号和搜索过程。某些实施例公开了两个或更多个信号分量,其虑及更高效的波束切换。利用多个信号分量来协调波束切换提供了当前系统未实现的许多技术优点。在一些实施例中,所公开的信号被设计使得不需要给UE配置要测量的波束ID和小区或波束群组ID,但是可以容易地从接收的信号本身检测它们。信号的这种结构虑及在检测小区/群组ID方面有限的复杂性。相应地,某些实施例可以有利地虑及减少的波束切换延迟和关联的波束切换失败。图1-8提供了在基于波束的移动性的情况下的移动性参考信号的附加细节,其可以提供这些和其它优点。
图1是按照某些实施例的无线通信网络100的示意图。在示出的实施例中,图1包括网络120、网络节点100a-b(网络节点100a一般可以被引用为“网络节点100”),以及无线装置110。无线装置110可以互换地称为用户设备(UE)110。在不同的实施例中,无线网络可以包括任何数量的有线或无线网络、网络节点、基站(BS)、控制器、无线装置、中继站和/或无论经由有线还是无线连接,可以促进或参与数据和/或信号的通信的任何其它组件。
网络120可以包括一个或多个IP网络、公共交换电话网(PSTN)、分组数据网络、光网络、广域网(WAN)、局域网(LAN)、无线局域网(WLAN)、有线网络、无线网络、城域网和实现装置之间的通信的其它网络。
网络节点100可以指任何种类的网络节点100,其可以包括节点B、基站(BS)、无线电基站、多标准无线电(MSR)无线电节点(诸如MSR BS)、eNode B、gNode B、网络控制器、无线电网络控制器(RNC)、多小区/多播协调实体(MCE)、基站控制器(BSC)、中继节点、基站收发信台(BTS)、接入点(AP)、无线电接入点、传输点、传输节点、远程无线电单元(RRU)、远程无线电头端(RRH)、分布式天线系统(DAS)中的节点、核心网络节点(例如,MSC、MME、SON节点、协调节点等)、O&M、OSS 、定位节点(例如,E-SMLC)、MDT、外部节点(例如,第三方节点、当前网络外部的节点)或任何适合的网络节点。
网络节点100包括接口101、处理器102、存储装置103和天线104。这些组件描绘为位于单个较大框内的单个框。然而,在实践中,网络节点100可以包括构成单个示出的组件的多个不同物理组件(例如,接口101可以包括用于将有线连接的线和无线连接的无线电收发器耦合的端子)。作为另一示例,网络节点100可以是虚拟网络节点,其中多个不同的物理上分离的组件交互以提供网络节点100的功能性(例如,处理器102可以包括位于三个分离的外壳中的三个分离的处理器,其中每个处理器负责用于网络节点100的具体实例的不同功能)。类似地,网络节点100可以包括多个物理上分离的组件(例如,NodeB组件和RNC组件、BTS组件和BSC组件等),所述组件可以各自具有它们自己相应的处理器、存储装置和接口组件。在其中网络节点100包括多个分离的组件(例如,BTS和BSC组件)的某些情形中,可以在若干网络节点之间共享分离的组件中的一个或多个。例如,单个RNC可以控制多个NodeB。在此类情形中,每个唯一的NodeB和BSC对可以是分离的网络节点。在一些实施例中,网络节点100可以配置成支持多种无线电接入技术(RAT)。在此类实施例中,可以复制一些组件(例如,用于不同RAT的单独存储装置103)并且可以重用一些组件(例如,可以由RAT共享相同的天线104)。
处理器102可以是微处理器、控制器、微控制器、中央处理单元、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列、处理电路或任何其它适合的计算装置、资源的一个或多个的组合或可操作以单独或与诸如存储装置103的其它网络节点100组件结合提供网络节点100功能性的硬件、软件和/或编码逻辑的组合。例如,处理器102可以执行存储在存储装置103中的指令。此类功能性可以包括向诸如无线装置110的无线装置提供本文讨论的各种无线特征,包括本文公开的特征或益处中的任何一个。
存储装置103可以包括任何形式的易失性或非易失性计算机可读存储器,包括但不限于持久存储装置、固态存储器、远程安装存储器、磁介质、光介质、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可移除介质或任何其它适合的本地或远程存储器组件。存储装置103可以存储由网络节点100利用的任何适合指令、数据或信息,包括软件和编码逻辑。存储装置103可以用于存储由处理器102进行的任何计算和/或经由接口101接收的任何数据。
网络节点100还包括接口101,其可以用在网络节点100、网络120和/或无线装置110之间的信令和/或数据的有线或无线通信中。例如,接口101可以执行允许网络节点100通过有线连接从网络120接收和发送数据可能需要的任何格式化、编码或转化。接口101还可以包括可以耦合到天线104或者作为天线104的一部分的无线电传送器和/或接收器。无线电设备可以接收要经由无线连接发送出到其它网络节点或无线装置110的数字数据。无线电设备可以将数字数据转换成具有适当信道和带宽参数的无线电信号。然后,可以经由天线104向适当的接收者(例如,无线装置110)传送无线电信号。
天线104可以是能够无线地传送和接收数据和/或信号的任何类型的天线。在一些实施例中,天线104可以包括可操作以传送/接收在例如2GHz和66GHz之间的无线电信号的一个或多个全向、扇形或平板天线。全向天线可以用于在任何方向上传送/接收无线电信号,扇形天线可以用于在具体区域内从装置接收/传送无线电信号,以及平板天线可以是用于以相对直线传送/接收无线电信号的视线天线。
无线装置110可以是任何类型的无线端点、移动台、移动电话、无线本地环路电话、智能电话、用户设备(UE)、台式计算机、PDA、蜂窝电话、平板电脑、膝上型计算机、VoIP电话或手持机,其能够向诸如网络节点100的网络节点和/或其它无线装置110无线地发送数据和/或信号以及从其接收数据和/或信号。例如,无线装置110可以向网络节点100a-b中的一个或多个传送无线信号和/或从网络节点100a-b中的一个或多个接收无线信号。无线信号可以包含语音业务、数据业务、控制信号和/或任何其它适合的信息。在一些实施例中,与网络节点100关联的无线信号覆盖的区域可以被称为小区。在一些实施例中,无线装置110可以具有装置到装置(D2D)能力。因此,无线装置110可以能够从另一无线装置接收信号和/或向另一无线装置直接传送信号。
无线装置110包括接口111、处理器112、存储装置113、天线114以及电源115。像网络节点100,无线装置110的组件被描绘为位于单个较大的框内的单个框,然而在实践中,无线装置可以包括构成单个示出组件的多个不同的物理组件(例如,存储装置113可以包括多个分立的微芯片,每个微芯片表示总存储容量的一部分)。
接口111可以用在无线装置110和网络节点100之间的信令和/或数据的无线通信中。例如,接口111可以执行允许无线装置110通过无线连接从网络节点100接收和发送数据可能需要的任何格式化、编码或转化。接口111还可以包括可以耦合到天线114或作为天线114的一部分的无线电传送器和/或接收器。无线电设备可以接收要经由无线连接发送出到网络节点100的数字数据。无线电设备可以将数字数据转换成具有适当信道和带宽参数的无线电信号。然后,可以经由天线114向网络节点100传送无线电信号。
处理器112可以是微处理器、控制器、微控制器、中央处理单元、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列、处理电路或任何其它适合的计算设装置、资源的一个或多个的组合或可操作以单独或与其它无线装置110组件(例如存储装置113)组合提供无线装置110功能性的硬件、软件和/或编码逻辑的组合。此类功能性可包括提供本文所讨论的各种无线特征,包括本文所公开的特征或益处的任何一个。
存储装置113可以是任何形式的易失性或非易失性存储器,包括但不限于持久存储装置、固态存储器、远程安装的存储器、磁介质、光介质、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可移除介质或任何其它适合的本地或远程存储器组件。存储装置113可以存储由无线装置110利用的任何适合的数据、指令或信息,包括软件和编码逻辑。存储装置113可以用于存储由处理器112进行的任何计算和/或经由接口111接收的任何数据。
天线114可以是能够无线地传送和接收数据和/或信号的任何类型的天线。在一些实施例中,天线114可以包括可操作以传送/接收在2GHz和66GHz之间的无线电信号的一个或多个全向、扇形或平板天线。为了简单性,在正使用无线信号的程度上,天线114可以被认为是接口111的一部分。
电源115可以包括电力管理电路。电源115可以从电力供应接收电力,电力供应可以包括在电源115中或者在电源115的外部。例如,无线装置110可以包括采取电池或电池组形式的电力供应,其连接到或集成在电源115。也可以使用其它类型的电源,诸如光伏器件。作为进一步示例,无线装置110可经由输入电路或诸如电缆的接口可连接到外部电力供应(诸如电插座),由此外部电力供应向电源115供应电力。电源115可以电耦合到接口111、处理器112、存储装置113,并且配置成给无线装置110供应电力以便执行本文描述的功能性。
在某些实施例中,网络节点100可以与无线电网络控制器对接。无线电网络控制器可以控制网络节点100,并且可以提供某些无线电资源管理功能、移动性管理功能和/或其它适合的功能。在某些实施例中,无线电网络控制器的功能可以由网络节点100执行。无线电网络控制器可以与核心网络节点对接。在某些实施例中,无线电网络控制器可以经由互连网络与核心网络节点对接。互连网络可以指能够传送音频、视频、信号、数据、消息或进行前述的任何组合的任何互连系统。互连网络可以包括PSTN、公共或专用数据网、局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)、本地、区或全球通信或诸如因特网的计算机网络、有线或无线网络、企业内联网或任何其它适合的通信链路的全部或一部分,包括其组合。图8描述了无线电网络控制器的附加功能性。
在一些实施例中,核心网络节点可以管理无线装置110的通信会话和各种其它功能性的建立。无线装置110可以使用非接入层(NAS)层与核心网络节点交换某些信号。在非接入层信令中,无线装置110和核心网络节点之间的信号可以透明地经过无线电接入网络。在某些实施例中,网络节点100可以通过节点间接口与一个或多个网络节点对接。例如,网络节点100a和100b可以通过X2接口对接。
虽然图1示出了无线网络的具体布置,但是本公开构思本文描述的各种实施例可以应用于具有任何适合配置的各种网络。例如,无线网络可以包括任何适合数量的无线装置110和网络节点100,以及适合于支持无线装置之间或无线装置与另一通信装置(例如陆线电话)之间的通信的任何附加元件。此外,实施例可以在支持任何适合的通信标准的任何适当类型的电信系统中并且使用任何适合的组件来实现,并且可适用于其中无线装置接收和/或传送信号(例如,数据)的任何RAT或多RAT系统。例如,本文描述的各种实施例可以可适用于NR、5G、LTE、LTE-Advanced、UMTS、HSPA、GSM、cdma2000、WiMax、WiFi、另一适合的无线电接入技术或任何适合的技术。
如上面描述的,本公开描述了提供用于基于波束的移动性的MRS的各种实施例。在高级别,在某些实施例中,网络节点100可以向无线装置110传送两个或更多个信号或信号分量。在一些实施例中,第一分量可以标识MRS集合标识符和/或MRS集合的搜索空间中的至少一个。在一些实施例中,第二分量连同第一分量可以标识该MRS集合中涉及的波束和对于检测所需的其它特征,例如时间和频率上的波束同步。
第一信号分量可以设计成使得与第二或后续信号分量相比,使无线装置110更易于进行检测。例如,第一分量对于多个MRS(例如,MRS集合)可以是公共的。还可以通过使用多个波束设置来重复第一分量,以使无线装置110更易于标识无线装置110正接近的相邻接入节点。
在一些实施例中,无线装置110可以组合经由多个波束重复的第一信号分量的那些接收的副本,使得更易于检测那些信号。如果第一分量签名可以在相邻MRS集合之间保持基本正交,则这可以是可行的。备选地或附加地,还可以在更宽的带宽上传送第一信号分量,以便保持信号更加稳健以防频率选择性衰落和干扰。在一些实施例中,通过用不太复杂的码进行传送,使更快检测第一分量是可能的。前述实施例是可行的,因为第二信号分量携带关于波束同步和波束ID的其余部分的其余信息。然而,第一分量可以指示相关的MRS集合,从而有助于检测未配置的相邻MRS集合和/或那些MRS集合的搜索空间,从而导致更快和更可靠的检测。
在某些实施例中,可以基于MRS的第一分量来定义标准化MRS搜索空间集合。附加地或备选地,搜索空间信息可以由网络经由服务节点(例如,网络节点100)经由RRC信令和/或在初始附连过程期间给出。
为了进一步示出本公开的实施例,描述了第一和第二信号分量的非限制性示例。
在一个实施例中,MRS包括两个单独的信号分量。第一信号分量可以是从网络节点100传送的同步信号块(SSB)。第二信号分量可以是也从网络节点100传送的波束特定的信道状态信息参考信号(CSI-RS)信号。
SSB可以包括主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)。无线装置110可以从PSS和SSS确定小区ID或物理小区身份(PCI)。在一些实施例中,无线装置110可以从第一信号分量确定定时和/或频率同步信息。然后,无线装置110可以使用从第一信号分量检测到的信息(例如,定时和频率信息和/或PCI)来检测来自第二信号分量的CSI-RS信号。例如,无线装置110可以从第一信号分量确定小区ID。无线装置110可以利用该小区ID来确定CSI-RS的序列或确定可能序列或其种子的集合。可以在时间和频率上的,例如,频率上的交织梳(comb)相位和时间上使用的OFDM符号索引的CSI-RS资源分配中,以及可选地,关于从可能序列集合的CSI-RS序列的选择上,对波束ID进行编码。在一些实施例中,无线装置100可以在CSI-RS上执行波束质量测量。
虽然使用包括PSS / SSS的第一信号分量描述了上面的实施例,但是某些实施例可以具有备选信号,所述备选信号具有类似于PSS / SSS的结构并且可以用于同步以及传达波束群组ID、虚拟ID或其它类型的编组ID。然而,该ID可能不等同于小区ID(或PCI),并且第一部分信号不作为SSB的一部分传送。在一些实施例中,由网络节点100传送的第一和第二信号分量可以不用相同的方式波束成形,并且可以不在时间上邻近。
作为第二说明性示例,在一些实施例中,由网络节点100传送的第二MRS信号仍然可以是如上面描述的CSI-RS。然而,第一信号分量可以不再是单独的信号,而是可以是嵌入在CSI-RS符号中或紧邻并且类似于CSI-RS测量信号波束成形的同步和群组ID信号。一个或多个技术优点可以与此第二实施例关联。例如,此第二实施例可以在特殊部署情形中改进第一MRS信号的可检测性。第一部分可以包含类似于PSS和SSS但是频率复用到相同的符号中的部分。
在另一说明性实施例中,无线装置110可以相继检测第一和第二信号分量,并且在检测到相关ID时,无线装置110可以执行测量并且参考检测到的波束ID报告回网络节点110。例如,无线装置110可以首先检测常规PSS / SSS(SSB)、获得PCI,并且然后使用映射到PCI的种子(一个或多个)来检测CSI-RS。服务小区可以经由适合的自动邻居关系(ANR)机制正确地解释所报告的波束ID,所述机制通知其关于具有给定PCI的邻小区的全局小区ID。
可以通过计算机程序产品执行任何适当的步骤、方法或功能,所述计算机程序产品可以例如由上面在图中示出的组件和设备执行。例如,存储装置103可以包括非暂时性计算机可读部件,其上可以存储计算机程序。该计算机程序可以包括使处理器102(以及任何可操作地耦合的实体和装置,例如接口101和存储装置103)执行根据本文描述的实施例的方法的指令。因此,计算机程序和/或计算机程序产品可以提供用于执行本文公开的任何步骤的部件。
图2示出了按照某些实施例的用于使用基于波束的移动性中的移动性参考信号的信号流程图200。在示出的实施例中,网络节点100向无线装置110传送信号S202。信号S202表示到无线装置110的第一移动性测量信号分量。第一移动性测量信号分量可以包括移动性测量信号群组的群组ID信息。例如,在一些实施例中,第一移动性测量信号分量是SSB。SSB可以包含PSS和SSS。群组ID可以是小区ID和/或PCI。
在步骤204,无线装置110可以接收信号202并检测第一移动性测量信号分量。例如,无线装置110可以确定移动性测量信号群组的群组ID信息。无线装置110还可以基于群组ID来确定针对第二移动性测量信号分量的波束ID范围和/或资源分配范围。
一旦无线装置110检测到MRS的第一分量,则无线装置110可以在信号S206中向网络节点100报告回一个或多个MRS集合的第一分量信息。例如,无线装置110可以传送回搜索空间标识符和/或MRS集合标识符。标识符可以类似于LTE中的PCI。在一些实施例中,无线装置110传送信号S206作为L3信令的一部分。
在步骤208,网络节点100可以确定用于波束切换的MRS集合。网络节点100可以使用信号S210来给无线装置110配置MRS集合。在一些实施例中,使用L3信令传递信号S210。在212,无线装置110和网络节点100遵循L1 / L2波束切换过程。在一些实施例中,一旦给UE配置新MRS集合(一个或多个),则可以使激活和波束切换决定以及相关过程对L3 / RRC协议透明。
图3示出了按照某些实施例的用于使用基于波束的移动性中的移动性参考信号的信号流程图300。如上面在图2中所描述的,在示出的实施例中,网络节点100可以向无线装置110传送信号S202。信号S202表示到无线装置110的第一移动性测量信号分量。第一移动性测量信号分量可以包括移动性测量信号群组的群组ID信息。例如,在一些实施例中,第一移动性测量信号分量是SSB。SSB可以包含PSS和SSS。群组ID可以是小区ID和/或PCI。
在步骤204,无线装置110可以接收信号202并检测第一移动性测量信号分量。例如,无线装置110可以确定移动性测量信号群组的群组ID信息。无线装置110还可以基于群组ID来确定第二移动性测量信号分量的波束ID范围和/或资源分配范围。在一些实施例中,无线装置110可以检测MRS的第一移动性测量信号分量并标识可以找到相邻MRS集合(一个或多个)的搜索空间(一个或多个)。
在步骤302,无线装置110可以确定与那些搜索空间关联的MRS(如果不是已经检测到的一个),并且开始到那一个的波束切换过程。例如,无线装置110可以基于第一信号分量来确定MRS的波束ID和/或同步特征。
在步骤304,无线装置110和网络节点100可以开始遵循L1/L2波束切换过程。在一些实施例中,波束切换过程对L3是透明的。如果不需要L2重置或安全性更新,则可以在没有L3信令的情况下实现与不同MRS集合关联的波束之间的波束切换。例如,如果L3协议位于集中节点或公共节点,则可能不需要L3信令。
图2和3是示范性实施例。虽然已经讨论了这些实施例,但是将意识到,它们在本公开中不是排它性实施例。例如,除了上面给出的实施例之外,MRS的第一分量可以被利用于进行像自动邻居关系(ANR)的MRS规划。实施例还可以简化MRS规划,因为我们可以类似于LTE网络,改为进行像PCI的规划。图4和5提供了本公开的实施例的附加示例。
图4示出了按照某些实施例的无线装置110中的用于基于波束的移动性中的移动性参考信号的方法的流程图400。在步骤402,无线装置110可以接收/检测来自网络节点100的第一移动性测量信号分量。从网络节点100发送的第一移动性测量信号分量可以包括群组ID信息。例如,在一些实施例中,群组ID信息包括SSB其包括PSS和SSS。从PSS/SSS,无线装置110可以确定小区ID、PCI和/或时间和频率同步信息。在一些实施例中,第一移动性测量信号分量对于多个MRS,例如对于MRS集合而言是公共的,并且可以由多个波束重复以使第一移动性测量信号分量的检测对于无线装置110更容易。
在步骤404,无线装置110可以使用群组ID信息来确定第二移动性测量信号分量的一个或多个特性。例如,第二移动性测量信号分量可以包括CSI-RS。可以使用在第一移动性测量信号分量中检测到的诸如小区ID、PCI和/或时间和频率同步信息之类的信息来确定CSI-RS。在一些实施例中,无线装置110可以使用群组ID信息来确定第二移动性测量信号分量的波束ID范围和/或资源分配范围。
在步骤406,无线装置110可以检测第二移动性测量信号分量。例如,在一些实施例中,无线装置110可以使用波束ID范围和资源分配范围中的一个或多个来检测第二移动性测量信号分量。在一些实施例中,无线装置110可以在第二移动性测量信号分量上(例如,在CSI-RS的资源元素上)执行波束质量测量(一个或多个)。在某些实施例中,然后,无线装置110可以向网络节点100传送波束质量测量(一个或多个)。
各种实施例可以执行上面在图4中描述的步骤中的一些、全部或者不执行所述步骤。此外,在不偏离本公开的范围的情况下,可以从所述方法省略或重复这些步骤中的一个或多个。例如,在一些实施例中,第一和第二信号分量可以作为单个信号或信号群组传递。作为另一示例,在一些实施例中,无线装置110可以向网络节点100传递MRS集合的标识。然后,无线装置110可以从网络节点100接收一个或多个配置信号,其中配置信号基于MRS集合。虽然已经利用若干实施例描述了本公开,但是可以向本领域技术人员建议大量的改变、变化、变更、变换和修改,并且本公开意在涵盖如落入权利要求范围内的此类改变、变化、变更、变换和修改。
图5示出了按照某些实施例在网络节点100中的用于基于波束的移动性中的移动性参考信号的方法的流程图500。在步骤502,网络节点100向无线装置110传送第一移动性测量信号分量。第一移动性测量信号分量可以包括移动性测量信号群组的群组ID信息。例如,在一些实施例中,第一移动性测量信号分量可以是包括主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)的同步信号块(SSB)。从PSS/SSS,无线装置110可以确定小区ID(或PCI)和/或时间和频率同步信息。在一些实施例中,第一移动性测量信号分量对于多个MRS,例如对于MRS集合而言是公共的,并且可以由多个波束重复以使第一移动性测量信号分量的检测对于无线装置110更容易。
在步骤504,网络节点100可以向无线装置110传送一个或多个第二移动性测量信号分量。第二移动性测量信号分量(一个或多个)可以包括属于移动性测量信号群组的波束的波束ID信息和/或测量特征。在一些实施例中,第二移动性测量信号分量包括CSI-RS。在一些实施例中,测量特征包括可操作以由无线装置110测量的资源元素(RE)。
在一些实施例中,由网络节点100传送的第一移动性测量信号分量可以允许无线装置110更高效地检测稍后要传送的信息。例如,无线装置110可以使用从第一信号分量检测到的信息(例如,定时和频率信息和/或PCI)从一个或多个第二信号分量中检测CSI-RS信号。无线装置110可以利用从接收PSS、SSS和/或PCI获得的定时和频率信息来确定CSI-RS的序列或确定可能序列或其种子的集合。无线装置100还可以在测量特征(例如,资源元素)上执行波束质量测量。
各种实施例可以执行上面在图5中描述的步骤中的一些、全部或者不执行所述步骤。此外,在不偏离本公开的范围的情况下,可以从所述方法省略或重复这些步骤中的一个或多个。例如,在一些实施例中,第一和第二信号分量可以作为单个信号或信号群组传递。作为另一示例,在一些实施例中,网络节点100可以从无线装置110接收MRS集合的标识。然后,网络节点100可以使用标识的MRS集合来配置无线装置110。虽然已经利用若干实施例描述了本公开,但是可以向本领域技术人员建议大量的改变、变化、变更、变换和修改,并且本公开意在涵盖如落入权利要求范围内的此类改变、变化、变更、变换和修改。
图6是按照某些实施例的示范性无线电网络控制器或核心网络节点610的示意框图。网络节点的示例可以包括移动交换中心(MSC)、服务GPRS支持节点(SGSN)、移动性管理实体(MME)、无线电网络控制器(RNC)、基站控制器(BSC)等等。无线电网络控制器或核心网络节点610包括处理器620、存储器630和网络接口640。在一些实施例中,处理器620执行指令以提供上面描述为由网络节点提供的一些或全部功能性,存储器630存储由处理器620执行的指令,并且网络接口640将信号传递到任何适合的节点,诸如传递到网关、交换机、路由器、因特网、公共交换电话网(PSTN)、网络节点100、无线电网络控制器或核心网络节点610等。
处理器620可以包括在一个或多个模块中实现的硬件和软件的任何适合的组合,用于执行指令和操纵数据以执行无线电网络控制器或核心网络节点610的一些或全部描述的功能。在一些实施例中,处理器620可以包括例如一个或多个计算机、一个或多个中央处理单元(CPU)、一个或多个微处理器、一个或多个应用和/或其它逻辑。
存储器630一般可操作以存储指令,诸如包括逻辑、规则、算法、代码、表等中的一个或多个的应用、计算机程序、软件和/或能够由处理器执行的其它指令。存储器630的示例包括计算机存储器(例如,随机存取存储器(RAM)或只读存储器(ROM))、大容量存储介质(例如,硬盘)、可移除存储介质(例如,致密盘(CD)或者数字视频盘(DVD)),和/或存储信息的任何其它易失性或非易失性、非暂时性计算机可读和/或计算机可执行存储器装置。
在一些实施例中,网络接口640通信地耦合到处理器620,并且可以指可操作以接收网络节点的输入、发送来自网络节点的输出、执行输入或输出或两者的适合处理、与其它装置通信或进行前述的任何组合的任何适合的装置。网络接口640可以包括适当的硬件(例如,端口、调制解调器、网络接口卡等)和软件,包括协议转换和数据处理能力,以通过网络进行通信。
网络节点的其它实施例可以包括除图6中示出的那些组件之外的附加组件,其可以负责提供网络节点的功能性的某些方面,包括上面描述的功能性的任何一个和/或任何附加功能性(包括支持上面描述的实施例必需的任何功能性)。
图7是按照某些实施例的示范性无线装置110的示意性框图。无线装置110可以包括一个或多个模块。例如,无线装置110可以包括确定模块710、通信模块720和接收模块730。可选地,无线装置110可以包括输入模块740、显示模块750和任何其它适合的模块。无线装置110可以执行如上面针对图1-5所描述的用于RSTD测量的参考TP的选择。
确定模块710可以执行无线装置110的处理功能。在某些实施例中,无线装置110可以执行上面针对图1-5描述的功能的任何一个。在一个示例实施例中,确定模块710可以使用在第一移动性测量信号分量中接收的群组ID信息来确定第二移动性测量信号分量的一个或多个特性。在一些实施例中,一个或多个确定的特性包括波束ID范围和/或资源分配范围。在一些实施例中,确定模块710可以确定波束质量测量。例如,在第二移动性测量信号分量包括CSI-RS的实施例中,确定模块710可以确定CSI-RS的波束质量测量。
确定模块710可以包括或被包括在一个或多个处理器中,诸如上面关于图1描述的处理器112。确定模块710可以包括配置成执行上面描述的处理器112和/或确定模块710的功能的任何一个的模拟和/或数字电路。在某些实施例中,上面描述的确定模块710的功能可以在一个或多个相异的模块中执行。
通信模块720可以执行无线装置110的通信功能。在某些实施例中,通信模块720可以执行上面针对图1-5描述的通信功能的任何一个。在一些实施例中,通信模块720可以向网络节点100传送波束质量测量。在一些实施例中,无线装置110可以向网络节点100传送MRS集合(一个或多个)的标识。作为另一示例,通信模块720可以传送图2和3中公开的信号(信号206和与步骤212和304关联的信号)。
通信模块720可以向图1中描述的无线网络的网络节点100a-b中的一个或多个传送消息。通信模块720可以包括传送器和/或收发器,诸如上面关于图1描述的接口111和/或天线114。通信模块720可以包括配置成无线传送消息和/或信号的电路。在具体实施例中,通信模块720可以从确定模块710接收消息和/或信号以用于传输。在某些实施例中,上面描述的通信模块720的功能可以在一个或多个相异模块中执行。
接收模块730可以执行无线装置110的接收功能。在某些实施例中,接收模块730可以执行上面针对图1-5描述的无线装置110的接收功能的任何一个。在一个示例实施例中,接收模块730可以接收从网络节点100发送的第一移动性测量信号分量。第一移动性测量信号可以包括群组ID信息。在一些实施例中,第一移动性测量信号分量是包括PSS和SSS的SSB。在一些实施例中,群组ID信息包括小区标识符。在一些实施例中,群组ID信息包括PCI。在一些实施例中,第一移动性测量信号分量包括时间和频率同步信息。在一些实施例中,第一移动性测量信号分量对于MRS集合是公共的。
在一些实施例中,接收模块730可以接收第二移动性测量信号分量。在一些实施例中,第二移动性测量信号分量包括CSI-RS。在一些实施例中,接收模块730可以从网络节点100接收一个或多个配置信号以用于波束切换过程。在一些实施例中,从网络节点100接收的配置信号基于由无线装置110标识的MRS集合。
接收模块730可以包括接收器和/或收发器,诸如上面关于图1描述的接口111和/或天线114。接收模块730可以包括配置成无线地接收消息和/或信号的电路。在具体实施例中,接收模块730可以向确定模块710传递接收的消息和/或信号。
可选地,无线装置110可以包括输入模块740。输入模块740可以接收意在用于无线装置110的用户输入。例如,输入模块可以接收按键按压、按钮按压、触摸、滑动、音频信号、视频信号和/或任何其它适当的信号。输入模块可以包括一个或多个按键、按钮、杆、开关、触屏、麦克风和/或相机。输入模块可以向确定模块710传递接收的信号。
可选地,无线装置110可以包括显示模块750。显示模块750可以在无线装置110的显示器上呈现信号。显示模块750可以包括显示器和/或配置成在显示器上呈现信号的任何适当的电路和硬件。显示模块750可以从确定模块710接收要在显示器上呈现的信号。
确定模块710、通信模块720、接收模块730、输入模块740和显示模块750可以包括硬件和/或软件的任何适合配置。无线装置110可以包括除图7中示出的那些模块之外的附加模块,其可以负责提供任何合适的功能性,包括上面描述的功能性的任何一个和/或任何附加功能性(包括支持上面描述的各种解决方案必需的任何功能性)。
图8是按照某些实施例的示范性网络节点100的框图。网络节点100可以包括一个或多个模块。例如,网络节点100可以包括确定模块810、通信模块820、接收模块830和任何其它适合的模块。在一些实施例中,确定模块810、通信模块820、接收模块830或任何其它适合的模块中的一个或多个可以使用一个或多个处理器来实现,诸如可以使用上面关于图1描述的处理器102来实现。在某些实施例中,各种模块中的两个或更多个的功能可以组合成单个模块。网络节点100可以执行与如上面参考图1-5描述的用于基于波束的移动性的MRS关联的一个或多个步骤。
确定模块810可以执行网络节点100的处理功能。在某些实施例中,确定模块810可以执行上面针对图1-5描述的网络节点的功能的任何一个。在一个示例实施例中,确定模块810可以确定用于配置无线装置110要切换到的一个或多个波束作为波束切换过程的一部分。
确定模块810可以包括或被包括在一个或多个处理器中,诸如上面关于图1描述的处理器102。确定模块810可以包括配置成执行上面描述的确定模块810和/或处理器102的功能的任何一个的模拟和/或数字电路。在某些实施例中,确定模块810的功能可以在一个或多个相异的模块中执行。例如,在某些实施例中,确定模块810的功能性的一些可以由分配模块执行。
通信模块820可以执行网络节点100的传输功能。在某些实施例中,网络节点100可以执行上面针对图1-5描述的节点的功能的任何一个。在一个示例实施例中,通信模块820可以向无线装置110传送第一移动性测量信号分量。第一移动性测量信号分量可以包括移动性测量信号群组的群组ID信息。在一些实施例中,通信模块820可以向无线装置110传送包括属于移动性测量信号群组的波束的波束ID信息和测量特征的一个或多个第二移动性测量信号分量。
在一些实施例中,第一移动性测量信号分量是包括PSS和SSS的SSB。在某些实施例中,一个或多个第二移动性测量信号分量包括CSI-RS。在一些实施例中,第一移动性测量信号分量对于多个MRS是公共的。群组ID信息可以包括小区标识符、PCI和/或时间和/或频率同步信息。
通信模块820可以向无线装置110的一个或多个传送消息。通信模块820可以包括传送器和/或收发器,诸如上面关于图1描述的收发器810。通信模块820可以包括配置成无线地传送消息和/或信号的电路。在具体实施例中,通信模块820可以从确定模块810或任何其它模块接收消息和/或信号以用于传输。
接收模块830可以执行网络节点100的接收功能。在某些实施例中,接收模块830可以执行图1-5中描述的网络节点100的功能的任何一个。在一个示例实施例中,接收模块830可以从无线装置110接收波束质量测量(一个或多个)。接收模块830可以从无线装置110接收任何适合的信息。接收模块830可以包括接收器和/或收发器,诸如接口101和/或天线104,在上面关于图1描述了它们。接收模块830可以包括配置成无线地接收消息和/或信号的电路。在具体实施例中,接收模块830可以向确定模块810或任何其它适合的模块传递接收的消息和/或信号。
确定模块810、通信模块820和接收模块830可以包括硬件和/或软件的任何适合的配置。网络节点100可以包括除图8中示出的那些模块之外的附加模块,其可以负责提供任何合适的功能性,包括上面描述的功能性的任何一个和/或任何附加功能性(包括支持上面描述的各种实施例必需的任何功能性)。
在不脱离本公开的范围的情况下,可以对本文描述的系统和方法进行修改、添加或省略。所述方法可以包括更多、更少或其它步骤。此外,可以按任何适合的顺序执行步骤。本文档中描述的实施例的任何一个可以用任何方式彼此组合。本文使用的术语“信令”可以包括下述中的任何一个:高层信令(例如,经由RRC)、低层信令(例如,经由物理控制信道或广播信道)或其组合。信令可以是隐式的或显式的。信令还可以单播、多播或广播。信令也可以直接到另一节点或经由第三节点。
虽然已经在某些实施例方面描述了本公开,但是实施例的变更和置换对于本领域技术人员而言将是显而易见的。因此,实施例的上面的描述不约束本公开。在不脱离如由以下权利要求定义的本公开的精神和范围的情况下,其它改变、替换和变更是可能的。
前述描述中使用的缩略词包括:
ANR自动邻居关系
AP接入点
BSC基站控制器
BTS基站收发信台
CRS小区特定参考信号
CSI-RS信道状态信息参考信号
DAS分布式天线系统
D2D装置到装置
E-SMLC演进服务移动位置中心
MCE多小区/多播协调实体
MRS移动性参考信号
MSR多标准无线电
NG下一代
NR新无线电
PCI物理小区标识符
PSS主同步信号
RAT无线电接入技术
RE资源元素
RNC无线电网络控制器
RRC无线电资源控制
RRH远程无线电头端
RRU远程无线电单元
RS参考信号
SSS辅同步信号
UE用户设备。

Claims (23)

1.一种网络节点(100)中的用于传送移动性测量信号的方法,所述方法包括:
向无线装置(110)传送(502)包括移动性测量信号群组的波束群组ID信息的第一移动性测量信号分量,其中所述第一移动性测量信号分量通过多个波束进行重复;
向所述无线装置(110)传送(504)包括属于所述移动性测量信号群组的波束的波束ID信息和测量特征的一个或多个第二移动性测量信号分量,其中所述测量特征包括可操作以由所述无线装置(110)测量的资源元素(RE)。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一移动性测量信号分量是包括主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)的同步信号块(SSB)。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个第二移动性测量信号分量包括信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一移动性测量信号分量对于多个移动性参考信号(MRS)是公共的。
5.根据权利要求1所述的方法,还包括:
从所述无线装置(110)接收(208)至少一个MRS集合的标识;
使用所述至少一个MRS集合来配置(210)所述无线装置(110)。
6.一种无线装置(110)中的用于执行移动性测量的方法,所述方法包括:
检测(402)从网络节点(100)发送的第一移动性测量信号分量,所述第一移动性测量信号包括移动性测量信号群组的波束群组ID信息,其中所述第一移动性测量信号分量通过多个波束进行重复;
使用所述波束群组ID信息来确定(404)第二移动性测量信号分量的波束ID范围和资源分配范围中的一个或多个;
使用所述波束ID范围和所述资源分配范围中的所述一个或多个来检测(406)所述第二移动性测量信号分量,其中所述第二移动性测量信号分量包括属于所述移动性测量信号群组的波束的波束ID信息和测量特征,其中所述测量特征包括可操作以由所述无线装置(110)测量的资源元素(RE)。
7.根据权利要求6所述的方法,其中所述第一移动性测量信号分量是包括主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)的同步信号块(SSB)。
8.根据权利要求6所述的方法,其中所述第二移动性测量信号分量包括信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
9.根据权利要求6所述的方法,其中所述第一移动性测量信号分量对于多个移动性参考信号(MRS)是公共的。
10.根据权利要求6所述的方法,其中所述第一移动性测量信号分量包括时间和频率同步信息。
11.根据权利要求8所述的方法,还包括:
在所述CSI-RS上执行波束质量测量;以及
向所述网络节点(100)传送所述波束质量测量。
12.根据权利要求6所述的方法,还包括:
向所述网络节点(100)传送(S206)至少一个MRS集合的标识;
从所述网络节点(100)接收(S210)一个或多个配置信号,所述配置信号基于所述至少一个MRS集合。
13.一种用于传送移动性测量信号的网络节点(100),所述网络节点包括:
接口(101),配置成:
向无线装置(110)传送包括移动性测量信号群组的波束群组ID信息的第一移动性测量信号分量,其中所述第一移动性测量信号分量通过多个波束进行重复;以及
向所述无线装置(110)传送包括属于所述移动性测量信号群组的波束的波束ID信息和测量特征的一个或多个第二移动性测量信号分量,其中所述测量特征包括可操作以由所述无线装置(110)测量的资源元素(RE)。
14.根据权利要求13所述的网络节点,其中所述第一移动性测量信号分量是包括主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)的同步信号块(SSB)。
15.根据权利要求13所述的网络节点,其中所述一个或多个第二移动性测量信号分量包括信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
16.根据权利要求13所述的网络节点,其中所述第一移动性测量信号分量对于多个移动性参考信号(MRS)是公共的。
17.根据权利要求13所述的网络节点,其中所述接口(101)还配置成:
从所述无线装置(110)接收至少一个MRS集合的标识;以及
使用所述至少一个MRS集合来配置所述无线装置(110)。
18.一种用于执行移动性测量的无线装置(110),所述无线装置包括:
接口(111),配置成:
检测从网络节点(100)发送的第一移动性测量信号分量,所述第一移动性测量信号包括移动性测量信号群组的波束群组ID信息,其中所述第一移动性测量信号分量通过多个波束进行重复;
处理电路(112),可操作地耦合到所述接口,所述处理电路(112)配置成使用所述波束群组ID信息来确定第二移动性测量信号分量的波束ID范围和资源分配范围中的一个或多个;以及
所述接口(111)还配置成使用所述波束ID范围和所述资源分配范围中的所述一个或多个来检测所述第二移动性测量信号分量,其中所述第二移动性测量信号分量包括属于所述移动性测量信号群组的波束的波束ID信息和测量特征,其中所述测量特征包括可操作以由所述无线装置(110)测量的资源元素(RE)。
19.根据权利要求18所述的无线装置,其中所述第一移动性测量信号分量是包括主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)的同步信号块(SSB)。
20.根据权利要求18所述的无线装置,其中所述第二移动性测量信号分量包括信道状态信息参考信号(CSI-RS)。
21.根据权利要求18所述的无线装置,其中所述第一移动性测量信号分量对于多个移动性参考信号(MRS)是公共的。
22.根据权利要求20所述的无线装置,其中:
所述处理电路(112)还配置成在所述CSI-RS上执行波束质量测量;以及
所述接口(111)还配置成向所述网络节点(100)传送所述波束质量测量。
23.根据权利要求18所述的无线装置,其中所述接口(111)还可操作以:
向所述网络节点(100)传送至少一个MRS集合的标识;以及
从所述网络节点(100)接收一个或多个配置信号,所述配置信号基于所述至少一个MRS集合。
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