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CN119769044A - 用于具有后向散射无线电部件的用户装备的移动性支持的技术 - Google Patents
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CN119769044A - 用于具有后向散射无线电部件的用户装备的移动性支持的技术 - Google Patents

用于具有后向散射无线电部件的用户装备的移动性支持的技术 Download PDF

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CN119769044A CN202380063789.2A CN202380063789A CN119769044A CN 119769044 A CN119769044 A CN 119769044A CN 202380063789 A CN202380063789 A CN 202380063789A CN 119769044 A CN119769044 A CN 119769044A
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Abstract

本公开的各个方面整体涉及无线通信。在一些方面,用户装备(UE)可针对一个或多个节点发送关于该UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息。该UE可根据该波束跟踪能力来执行波束跟踪。该UE可针对该一个或多个节点发送至少部分地基于该波束跟踪的波束信息。描述了众多其他方面。

Description

用于具有后向散射无线电部件的用户装备的移动性支持的 技术
相关申请的交叉引用
本专利申请要求于2022年9月16日提交的名称为“TECHNIQUES FOR MOBILITYSUPPORT FOR USER EQUIPMENT WITH BACKSCATTERING RADIO(用于具有后向散射无线电部件的用户装备的移动性支持的技术)”并转让给本申请受让人的美国专利申请第17/932,874号的优先权。在先申请的公开内容被认为是本专利申请的一部分,并且以引用方式并入本专利申请中。
技术领域
本公开的各方面整体涉及无线通信,并且涉及用于具有后向散射无线电部件的用户装备(UE)的移动性支持的技术和装置。
背景技术
无线通信系统被广泛部署以提供各种电信服务,诸如电话、视频、数据、消息收发和广播。典型的无线通信系统可采用能够通过共享可用系统资源(例如,带宽、发送功率等)来支持与多个用户通信的多址技术。此类多址技术的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统、时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统和长期演进(LTE)。LTE/高级LTE是第三代合作伙伴计划(3GPP)颁布的通用移动电信系统(UMTS)移动标准的增强集合。
无线网络可包括支持用于无线通信设备(诸如用户装备(UE)或多个UE)的通信的一个或多个网络节点。UE可经由下行链路通信和上行链路通信与网络节点进行通信。“下行链路”(或“DL”)是指从网络节点到UE的通信链路,并且“上行链路”(或“UL”)是指从UE到网络节点的通信链路。一些无线网络可支持设备到设备通信,诸如经由本地链路(例如,侧链路(SL)、无线局域网(WLAN)链路和/或无线个域网(WPAN)链路等等)。
这些多址技术已经在各种电信标准中被采纳以提供使得不同UE能够在城市、国家、地区或全球级别上进行通信的共用协议。新无线电(NR)(其还可被称为5G)是对由3GPP颁布的LTE移动标准的增强集合。NR被设计成通过在下行链路上使用具有循环前缀(CP)的正交频分复用(OFDM)(CP-OFDM)、在上行链路上使用CP-OFDM或单载波频分复用(SC-FDM)(也被称为离散傅里叶变换扩展OFDM(DFT-s-OFDM)以及支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚合以改进频谱效率、降低成本、改进服务、利用新频谱、以及更好地与其他开放标准进行集成,来更好地支持移动宽带互联网接入。
发明内容
本文所述的一些方面涉及一种由用户装备(UE)执行无线通信的方法。该方法可包括针对一个或多个节点发送关于该UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息。该方法可包括根据该波束跟踪能力来执行波束跟踪。该方法可包括针对该一个或多个节点发送至少部分地基于该波束跟踪的波束信息。
本文所述的一些方面涉及一种由UE的装置执行的无线通信的方法。该方法可包括至少部分地基于该UE的一个或多个传感器来获得运动信息。该方法可包括至少部分地基于该运动信息向该UE的后向散射无线电部件输出指示用于该后向散射无线电部件的一个或多个波束的信息。
本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的UE。该UE可包括存储器和耦合到该存储器的一个或多个处理器。该一个或多个处理器可被配置为:针对一个或多个节点发送关于该UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息。该一个或多个处理器可被配置为:根据该波束跟踪能力来执行波束跟踪。该一个或多个处理器可被配置为:针对该一个或多个节点发送至少部分地基于该波束跟踪的波束信息。
本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的UE的装置。该装置可包括:存储器;和一个或多个处理器,该一个或多个处理器耦合到该存储器。该一个或多个处理器可被配置为:至少部分地基于该UE的一个或多个传感器来获得运动信息。该一个或多个处理器可被配置为:至少部分地基于该运动信息向该UE的后向散射无线电部件输出指示用于该后向散射无线电部件的一个或多个波束的信息。
本文所述的一些方面涉及一种非暂态计算机可读介质,该非暂态计算机可读介质存储用于由UE进行无线通信的指令集。该指令集在由该UE的一个或多个处理器执行时可使该UE针对一个或多个节点发送关于该UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息。该指令集在由该UE的一个或多个处理器执行时可使该UE根据该波束跟踪能力来执行波束跟踪。该指令集在由该UE的一个或多个处理器执行时可使该UE针对该一个或多个节点发送至少部分地基于该波束跟踪的波束信息。
本文所述的一些方面涉及一种非暂态计算机可读介质,该非暂态计算机可读介质存储用于由UE进行无线通信的指令集。该指令集在由该UE的一个或多个处理器执行时可使该UE至少部分地基于该UE的一个或多个传感器来获得运动信息。该指令集在由该UE的一个或多个处理器执行时可使该UE至少部分地基于该运动信息向该UE的后向散射无线电部件输出指示用于该后向散射无线电部件的一个或多个波束的信息。
本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的装置。该装置可包括用于针对一个或多个节点发送关于该装置的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息的部件。该装置可包括用于根据该波束跟踪能力来执行波束跟踪的部件。该装置可包括用于针对该一个或多个节点发送至少部分地基于该波束跟踪的波束信息的部件。
本文所述的一些方面涉及一种用于无线通信的装置。该装置可包括至少部分地基于该装置的一个或多个传感器来获得运动信息的部件。该装置可包括用于至少部分地基于该运动信息向该装置的后向散射无线电部件输出指示用于该后向散射无线电部件的一个或多个波束的信息的部件。
各方面整体包括如本文参考附图所充分描述的并且如附图所例示的方法、装置、系统、计算机程序产品、非暂态计算机可读介质、用户装备、基站、网络实体、网络节点、无线通信设备和/或处理系统。
上文已经相当广泛地概述了根据本公开的示例的特征和技术优点,以便可更好地理解下面的具体实施方式。下文将描述附加的特征和优点。所公开的概念和特定示例可容易地被用作用于修改或设计用于实现本公开的相同目的的其他结构的基础。此类等效构造不脱离所附权利要求书的范围。当结合附图考虑时,根据以下描述将更好地理解本文中所公开的概念的特性(其组织和操作方法两者)以及相关联的优点。提供附图中的每个附图是出于例示和描述的目的,而不是作为权利要求的限制的定义。
附图说明
为了可详尽地理解本公开的上述特征,可通过参考各方面(其中一些方面在附图中例示)获得对上文简要概述的发明内容的更加具体的描述。然而,要注意的是,附图仅例示了本公开的某些典型的方面并且因此不被认为是对其范围的限制,因为说明书可承认其他同等有效的方面。不同附图中的相同附图标号可标识相同或类似的元素。
图1是例示无线网络的示例的示图。
图2是例示在无线网络中网络节点与用户装备(UE)进行通信的示例的示图。
图3是例示根据本公开的示例分解式基站架构的示图。
图4是例示包括主无线电部件、后向散射无线电部件、控制器和一个或多个传感器的UE的示例的示图。
图5是例示根据本公开的获得运动信息的示例的示图。
图6是例示根据本公开的用于后向散射无线电部件的移动性的信令的示例的示图。
图7是例示根据本公开的例如由UE执行的示例过程的示图。
图8是例示根据本公开的例如由UE的装置执行的示例过程的示图。
图9是根据本公开的用于无线通信的示例装置的示图。
图10是例示根据本公开的例如由网络节点执行的示例过程的示图。
图11是根据本公开的用于无线通信的示例装置的示图。
具体实施方式
下文参考附图更加充分地描述本公开的各个方面。然而,本公开可通过许多不同的形式来体现,并且不应当被解释为限于贯穿本公开所呈现的任何特定的结构或功能。而是,提供这些方面以使得本公开将是周密且完整的,以及将向本领域技术人员完整地传达本公开的保护范围。本领域的技术人员应领会,本公开的范围旨在覆盖本文中所披露的本公开的任何方面,不论其是与本公开的任何其他方面相独立地还是组合地实现的。例如,可使用本文所阐述的任何数量的方面来实现装置或实践方法。此外,本公开的范围旨在涵盖使用除了本文所阐述的公开内容的各个方面之外或不同于本文所阐述的公开内容的各个方面的其他结构、功能性、或者结构和功能性来实施的此类装置或方法。应当理解,本文所公开的公开内容的任何方面可通过本权利要求的一个或多个元素来体现。
现在将参考各种装置和技术来呈现电信系统的若干方面。这些装置和技术将在以下具体实施方式中描述,并且通过各种框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等(统称为“元素”)在附图中例示。可使用硬件、软件或它们的组合来实现这些元素。此类元素是作为硬件还是软件来实现取决于特定应用和加诸整体系统的设计约束。
虽然在本文中可使用一般与5G或新无线电(NR)无线电接入技术(RAT)相关联的术语来描述各方面,但是本公开的各方面可应用于其他RAT,诸如3G RAT、4G RAT和/或5G以后(例如,6G)的RAT。
图1是例示无线网络100的示例的示图。无线网络100可以是5G(例如,NR)网络或4G(例如,长期演进(LTE))网络,或者可包括5G(例如,NR)网络的元素或4G(例如,长期演进(LTE))网络的元素等等。无线网络100可包括一个或多个网络节点110(示为网络节点110a、网络节点110b、网络节点110c和网络节点110d)、用户装备(UE)120或多个UE 120(示为UE120a、UE 120b、UE 120c、UE 120d和UE 120e)或其他实体。网络节点110是与UE 120进行通信的网络节点的示例。如图所示,网络节点110可包括一个或多个网络节点。例如,网络节点110可以是聚合式网络节点,这意味着该聚合式网络节点被配置为利用物理地或逻辑地集成在单个RAN节点内(例如,在单个设备或单元内)的无线电协议栈。作为另一示例,网络节点110可以是分解式网络节点(有时被称为分解式基站),意味着网络节点110被配置为利用物理上或逻辑上分布在两个或更多个节点(诸如一个或多个中央单元(CU)、一个或多个分布式单元(DU)或一个或多个无线电单元(RU))之间的协议栈。
在一些示例中,网络节点110是或包括经由无线电接入链路与UE 120进行通信的网络节点,诸如RU。在一些示例中,网络节点110是或包括经由前传链路或中传链路与其他网络节点110进行通信的网络节点,诸如DU。在一些示例中,网络节点110是或包括经由中传链路与其他网络节点110进行通信或经由回传链路与核心网络进行通信的网络节点,诸如CU。在一些示例中,网络节点110(诸如聚合式网络节点110或分解式网络节点110)可包括多个网络节点,诸如一个或多个RU、一个或多个CU和/或一个或多个DU。例如,网络节点110可包括NR基站、LTE基站、节点B、eNB(例如,在4G中)、gNB(例如,在5G中)、接入点、发送接收点(TRP)、DU、RU、CU、网络的移动性元件、核心网络节点、网络元件、网络装备、RAN节点或它们的组合。在一些示例中,网络节点110可通过各种类型的前传、中传和/或回传接口(诸如直接物理连接、空中接口或虚拟网络)使用任何合适的传输网络来彼此互连或互连到无线网络100中的一个或多个其他网络节点110。
在一些示例中,网络节点110可为特定地理区域提供通信覆盖。在第三代伙伴计划(3GPP)中,取决于使用该术语的上下文,术语“小区”可指网络节点110的覆盖区域或服务于该覆盖区域的网络节点子系统。网络节点110可为宏小区、微微小区、毫微微小区或另一类型的小区提供通信覆盖。宏小区可覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为数千米),并且可允许由具有服务订阅的UE 120不受限制地接入。微微小区可覆盖相对较小的地理区域,并且可允许由具有服务订阅的UE 120进行不受限制的接入。毫微微小区可覆盖相对较小的地理区域(例如,住宅),并且可允许由与该毫微微小区有关联的UE 120(例如,封闭订户群组(CSG)中的UE 120)受限制的接入。用于宏小区的网络节点110可被称为宏网络节点。用于微微小区的网络节点110可被称为微微网络节点。用于毫微微小区的网络节点110可被称为毫微微网络节点或家庭网络节点。在图1所示的示例中,网络节点110a可以是用于宏小区102a的宏网络节点,网络节点110b可以是用于微微小区102b的微微网络节点,并且网络节点110c可以是用于毫微微小区102c的毫微微网络节点。网络节点可支持一个或多个(例如,三个)小区。在一些示例中,小区可能不一定是驻定的,并且小区的地理区域可根据移动的网络节点110(例如,移动网络节点)的位置而移动。
在一些方面,术语“基站”或“网络节点”可指聚合式基站、分解式基站、集成接入和回传(IAB)节点、中继节点或其一个或多个组件。例如,在一些方面,“基站”或“网络节点”可指CU、DU、RU、近实时(近RT)RAN智能控制器(RIC)或非实时(非RT)RIC或它们的组合。在一些方面,术语“基站”或“网络节点”可指被配置为执行一个或多个功能(诸如本文结合网络节点110所述的那些功能)的一个设备。在一些方面,术语“基站”或“网络节点”可指被配置为执行一个或多个功能的多个设备。例如,在一些分布式系统中,多个不同设备(其可位于相同地理位置或不同地理位置)中的每个设备可被配置为执行功能的至少一部分,或者重复该功能的至少一部分的执行,并且术语“基站”或“网络节点”可指这些不同设备中的任何一个或多个设备。在一些方面,术语“基站”或“网络节点”可指一个或多个虚拟基站或一个或更多个虚拟基站功能。例如,在一些方面,两个或更多个基站功能可在单个设备上被实例化。在一些方面,术语“基站”或“网络节点”可指基站功能中的一个基站功能,而不是另一基站功能。以此方式,单个设备可包括多于一个基站。
无线网络100可包括一个或多个中继站。中继站是可从上游节点(例如,网络节点110或UE 120)接收数据的发送并且向下游节点(例如,UE 120或网络节点110)传送数据的发送的网络节点。中继站可以是能够针对其他UE 120中继发送的UE 120。在图1所示的示例中,网络节点110d(例如,中继网络节点)可与网络节点110a(例如,宏网络节点)和UE 120d进行通信以便促进网络节点110a和UE 120d之间的通信。中继通信的网络节点110可被称为中继站、中继基站、中继网络节点、中继节点、或中继等等。
无线网络100可以是异构网络,该异构网络包括不同类型的网络节点110,诸如宏网络节点、微微网络节点、毫微微网络节点或中继网络节点。这些不同类型的网络节点110可具有不同的发送功率水平、不同的覆盖区域或对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏网络节点可具有高发送功率水平(例如,5瓦至40瓦),而微微网络节点、毫微微网络节点和中继网络节点可具有较低的发送功率水平(例如,0.1瓦至2瓦)。
网络控制器130可耦合到网络节点110的集合或与该网络节点的集合进行通信,并且可为这些网络节点110提供协调和控制。网络控制器130可经由回传通信链路或中传通信链路与网络节点110进行通信。网络节点110还可彼此直接地进行通信,或者经由无线回传通信链路或有线回传通信链路间接地进行通信。在一些方面,网络控制器130可以是CU或核心网络设备,或者可包括CU或核心网络设备。
UE 120可分散在整个无线网络100中,并且每个UE 120可以是驻定的或移动的。UE120可包括例如接入终端、终端、移动站或订户单元。UE 120可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持式设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板设备、相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、医疗设备、生物测定设备、可穿戴设备(例如,智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能首饰(例如,智能戒指或智能手环))、娱乐设备(例如,音乐设备、视频设备或卫星收音机)、车载组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造装备、全球定位系统设备、网络节点的UE功能或被配置为经由无线或有线介质进行通信的任何其他合适设备。
一些UE 120可被视为机器类型通信(MTC)或者演进型或增强型机器类型通信(eMTC)UE。MTC UE或eMTC UE可包括例如机器人、无人机、远程设备、传感器、计量仪、监测器或位置标签,它们可与网络节点、另一设备(例如,远程设备)或一些其他实体进行通信。一些UE 120可被认为是物联网(IoT)设备,或可被实现为NB-IoT(窄带IoT)设备。一些UE 120可被视为客户驻地装备。UE 120可被包括在外壳284的内部,该外壳容纳UE 120的组件,诸如处理器组件或存储器组件。在一些示例中,该处理器组件和该存储器组件可被耦合在一起。例如,处理器组件(例如,一个或多个处理器)和存储器组件(例如,存储器)可操作地耦合、通信地耦合、电子地耦合或电耦合。
一般来讲,给定的地理区域中可部署任何数量的无线网络100。每个无线网络100可支持特定RAT,并且可在一个或多个频率上操作。RAT也可被称为无线电技术或空中接口。频率还可被称为载波或频率信道。在给定的地理区域中每个频率可支持单个RAT以避免不同RAT的无线网络之间的干扰。在一些情况下,可部署NR或5G RAT网络。
在一些示例中,两个或更多个UE 120(例如,被示为UE 120a和UE 120e)可以使用一个或多个侧链路信道直接进行通信(例如,而不使用网络节点110作为彼此进行通信的中介)。例如,UE 120可使用对等(P2P)通信、设备到设备(D2D)通信、车联网(V2X)协议(例如,其可包括交通工具到交通工具(V2V)协议、交通工具到基础设施(V2I)协议或交通工具到行人(V2P)协议)或网状网络进行通信。在此类示例中,UE 120可以执行调度操作、资源选择操作或本文中其他地方描述为由网络节点110执行的其他操作。
无线网络100的设备可使用电磁频谱进行通信,电磁频谱可按频率或波长被细分成各种类别、频带或信道。例如,无线网络100的设备可使用一个或多个操作频带进行通信。在5G NR中,两个初始操作频带已被标识为频率范围指定FR1(410MHz–7.125GHz)和FR2(24.25GHz–52.6GHz。尽管FR1的一部分大于6GHz,但在各种文档和文章中,FR1通常(可互换地)被称为“6GHz以下”频带。关于FR2,有时发生类似的命名问题,其在文档和文章中通常(可互换地)被称为“毫米波”频带,尽管不同于被国际电信联盟(ITU)标识为“毫米波”频带的极高频(EHF)频带(30GHz–300GHz)。
FR1和FR2之间的频率通常被称为中频带频率。最近的5G NR研究已将用于这些中频带频率的操作频带标识为频率范围指定FR3(7.125GHz–24.25GHz)。落在FR3内的频带可继承FR1特性或FR2特性,并且由此可将FR1或FR2的特征有效地扩展到中频带频率中。此外,当前正在探索较高频带以将5G NR操作扩展到超过52.6GHz。例如,三个较高操作频带已被标识为频率范围指定FR4a或FR4-1(52.6GHz至71GHz)、FR4(52.6GHz至114.25GHz)和FR5(114.25GHz至300GHz)。这些较高频带中的每一者都落在EHF频带内。
考虑到这些示例,除非另有具体说明,否则如果在本文使用术语“6GHz以下”,则其可以广义地表示可以小于6GHz的频率、可以在FR1内的频率、或可以包括中频带频率的频率。此外,除非另有具体说明,否则如果在本文使用术语“毫米波”,则其可以广泛地表示可以包括中频带频率、可以在FR2、FR4、FR4-a或FR4-1或FR5内、或可以在EHF频带内的频率。可构想,这些操作频带(例如,FR1、FR2、FR3、FR4、FR4-a、FR4-1或FR5)中所包括的频率可被修改,并且本文中所述的技术适用于那些经修改的频率范围。
在一些方面,UE 120可包括通信管理器140。如本文中其他地方更详细描述的,通信管理器140可针对一个或多个节点发送关于UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息;根据波束跟踪能力来执行波束跟踪;以及针对一个或多个节点发送至少部分地基于波束跟踪的波束信息。在一些方面,通信管理器140可至少部分地基于UE的一个或多个传感器来获得运动信息;以及至少部分地基于运动信息向UE的后向散射无线电部件输出指示用于后向散射无线电部件的一个或多个波束的信息。附加地或另选地,通信管理器140可执行本文所述的一个或多个其他操作。
在一些方面,网络节点110可包括通信管理器150。如本文中其他地方更详细描述的,通信管理器150可从用户装备(UE)获得关于UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息;以及从UE获得至少部分地基于波束跟踪的波束信息。附加地或另选地,通信管理器150可执行本文所述的一个或多个其他操作。
如上文所指示的,图1是作为示例提供的。其他示例可与关于图1所描述的示例不同。
图2是例示无线网络100中网络节点110与UE 120进行通信的示例200的示图。网络节点110可配备有天线234a至234t的集合,诸如T个天线(T≥1)。UE 120可配备有天线252a至252r的集合,诸如R个天线(R≥1)。示例200的网络节点110包括一个或多个射频组件,诸如天线234和调制解调器254。在一些示例中,网络节点110可包括接口、通信组件或促进与UE 120或另一网络节点的通信的另一组件。一些网络节点110可不包括促进与UE 120直接通信的射频组件,诸如一个或多个CU或一个或多个DU。
在网络节点110处,发送处理器220可从数据源212接收旨在用于UE 120(或UE 120的集合)的数据。发送处理器220可以使用从UE 120接收的一个或多个信道质量指示符(CQI)来为该UE 120选择一个或多个调制和译码方案(MCS)。网络节点110可使用为UE 120选择的MCS来处理(例如,编码和调制)用于UE 120的数据并且可向UE 120提供数据符号。发送处理器220可处理系统信息(例如,针对半静态资源划分信息(SRPI))和控制信息(例如,CQI请求、准予或上层信令),并提供开销符号和控制符号。发送处理器220可生成用于参考信号(例如,小区特定的参考信号(CRS)或解调参考信号(DMRS))和同步信号(例如,主同步信号(PSS)或辅同步信号(SSS))的参考符号。发送(TX)多输入多输出(MIMO)处理器230可在适用的情况下对数据符号、控制符号、开销符号或参考符号执行空间处理(例如,预译码),并且可将输出符号流集合(例如,T个输出符号流)提供给对应的调制解调器232集合(例如,T个调制解调器)(示出为调制解调器232a至232t)。例如,每个输出符号流可被提供给调制解调器232的调制器组件(示为MOD)。每个调制解调器232可使用相应的调制器组件来处理相应的输出符号流(例如,针对OFDM)以获得输出采样流。每个调制解调器232还可使用相应的调制器组件来处理(例如,转换到模拟、放大、滤波或上变频)输出采样流以获得下行链路信号。调制解调器232a至232t可经由对应的天线234集合(例如,T个天线)(被示出为天线234a至234t)来发送下行链路信号集合(例如,T个下行链路信号)。
在UE 120处,天线252的集合(示出为天线252a至252r)可从网络节点110或其他网络节点110接收下行链路信号,并且可向调制解调器254的集合(例如,R个调制解调器)(示出为调制解调器254a至254r)提供接收信号的集合(例如,R个接收信号)。例如,每个所接收的信号可被提供给调制解调器254的解调器组件(示为DEMOD)。每个调制解调器254可使用相应的解调器组件来调理(例如,滤波、放大、下变频或数字化)接收信号以获得输入采样。每个调制解调器254可使用解调器组件来进一步处理输入采样(例如,针对OFDM)以获得接收符号。MIMO检测器256可获得来自调制解调器254的所接收的符号,可在适用的情况下对该所接收的符号执行MIMO检测,并且可提供所检测的符号。接收处理器258可处理(例如,解调和解码)检测到的符号,可将针对UE 120的解码后的数据提供给数据宿260,并且可将解码后的控制信息和系统信息提供给控制器/处理器280。术语“控制器/处理器”可指一个或多个控制器、一个或多个处理器或它们的组合。信道处理器可确定参考信号接收功率(RSRP)参数、接收信号强度指示符(RSSI)参数、参考信号接收质量(RSRQ)参数或CQI参数等等。在一些示例中,UE 120的一个或多个组件可被包括在外壳中。
网络控制器130可包括通信单元294、控制器/处理器290和存储器292。网络控制器130可包括例如核心网络中的一个或多个设备。网络控制器130可经由通信单元294与网络节点110进行通信。
一个或多个天线(例如,天线234a至234t或天线252a至252r)可包括以下各项或可被包括在以下各项内:一个或多个天线面板、一个或多个天线群组、一个或多个天线元件集合或一个或多个天线阵列等等。天线面板、天线群组、天线元件集合或天线阵列可包括一个或多个天线元件(在单个外壳或多个外壳内)、共面天线元件集合、非共面天线元件集合或耦合到一个或多个发送或接收组件(诸如图2的一个或多个组件)的一个或多个天线元件。
在上行链路上,在UE 120处,发送处理器264可接收并处理来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,针对包括RSRP、RSSI、RSRQ或CQI的报告)。发送处理器264可生成用于一个或多个参考信号的参考符号。来自发送处理器264的符号可在适用的情况下由TX MIMO处理器266预译码,由调制解调器254进一步处理(例如,针对DFT-s-OFDM或CP-OFDM),并且发送到网络节点110。在一些示例中,UE 120的调制解调器254可包括调制器和解调器。在一些示例中,UE 120包括收发器。收发器可包括天线252、调制解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、发送处理器264或TX MIMO处理器266的任何组合。收发器可由处理器(例如,控制器/处理器280)和存储器282用来执行本文所述的过程中的任一过程的各方面(例如,参考图4至图11)。
在网络节点110处,来自UE 120或其他UE的上行链路信号可由天线234接收,由调制解调器232(例如,调制解调器232的解调器组件,示出为DEMOD)处理,在适用的情况下由MIMO检测器236检测,并由接收处理器238进一步处理以获得经由UE 120传送的解码后的数据和控制信息。接收处理器238可将所解码的数据提供给数据宿239并将所解码的控制信息提供给控制器/处理器240。网络节点110可包括通信单元244并且可经由通信单元244与网络控制器130进行通信。网络节点110可包括调度器246以调度一个或多个UE 120用于下行链路或上行链路通信。在一些示例中,网络节点110的调制解调器232可包括调制器和解调器。在一些示例中,网络节点110包括收发器。收发器可包括天线234、调制解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、发送处理器220或TX MIMO处理器230的任何组合。收发器可由处理器(例如,控制器/处理器240)和存储器242用来执行本文所述的过程中的任一过程的各方面(例如,参考图4至图11)。
在一些方面,控制器/处理器280可以是处理系统的组件。处理系统通常可以是接收输入并且处理输入以产生输出的集合(其可被传递给例如UE 120的其他系统或组件)的系统或一系列机器或组件。例如,UE 120的处理系统可以是包括UE 120的各种其他组件或子组件的系统。
UE 120的处理系统可与UE 120的一个或多个其他组件对接,可处理从一个或多个其他组件接收的信息(诸如输入或信号),或者可将信息输出到一个或多个其他组件。例如,UE 120的芯片或调制解调器可包括:处理系统,用于接收或获得信息的第一接口,以及用于输出、发送或提供信息的第二接口。在一些示例中,第一接口可以是芯片或调制解调器的处理系统和接收器之间的接口,使得UE 120可接收信息或信号输入,并且可将信息传递给处理系统。在一些示例中,第二接口可以是芯片或调制解调器的处理系统和发送器之间的接口,使得UE 120可发送从芯片或调制解调器输出的信息。本领域普通技术人员将容易认识到,第二接口也可获得或接收信息或信号输入,并且第一接口也可输出、发送或提供信息。
在一些方面,控制器/处理器240可以是处理系统的组件。处理系统通常可以是接收输入并且处理输入以产生输出的集合(其可被传递给例如网络节点110的其他系统或组件)的系统或一系列机器或组件。例如,网络节点110的处理系统可以是包括网络节点110的各种其他组件或子组件的系统。
网络节点110的处理系统可与网络节点110的一个或多个其他组件对接,可处理从一个或多个其他组件接收的信息(诸如输入或信号),或者可将信息输出到一个或多个其他组件。例如,网络节点110的芯片或调制解调器可包括:处理系统,用于接收或获得信息的第一接口,以及用于输出、发送或提供信息的第二接口。在一些示例中,第一接口可以是芯片或调制解调器的处理系统和接收器之间的接口,使得网络节点110可接收信息或信号输入,并且可将信息传递给处理系统。在一些示例中,第二接口可以是芯片或调制解调器的处理系统和发送器之间的接口,使得网络节点110可发送从芯片或调制解调器输出的信息。本领域普通技术人员将容易认识到,第二接口也可获得或接收信息或信号输入,并且第一接口也可输出、发送或提供信息。
网络节点110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280或图2的任何其他组件可执行与混合波束跟踪相关联的一种或多种技术,如本文中其他地方更详细描述的。例如,网络节点110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280或图2的任何其他组件(或组件的组合)可执行或指导例如图7的过程700、图8的过程800和/或如本文所述的其他过程的操作。存储器242和存储器282可分别存储针对网络节点110和UE 120的数据和程序代码。在一些示例中,存储器242和存储器282可包括存储用于无线通信的一个或多个指令(例如,代码或程序代码)的非暂态计算机可读介质。例如,该一个或多个指令在由网络节点110或UE 120的一个或多个处理器执行(例如,直接,或者在编译、转换、或解译之后)时可使该一个或多个处理器、UE 120或网络节点110执行或指导例如图7的过程700、图8的过程800和/或如本文所述的其他过程的操作。在一些示例中,执行指令可包括运行指令、转换指令、编译指令和/或解译指令等等。
在一些方面,UE 120包括:用于针对一个或多个节点发送关于UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息的部件;用于根据波束跟踪能力来执行波束跟踪的部件;和/或用于针对一个或多个节点发送至少部分地基于波束跟踪的波束信息的部件。在一些方面,UE 120包括:用于至少部分地基于UE的一个或多个传感器来获得运动信息的部件;和/或用于至少部分地基于运动信息向UE的后向散射无线电部件输出指示用于后向散射无线电部件的一个或多个波束的信息的部件。在一些方面,用于UE 120执行本文所述的操作的部件可包括例如通信管理器140、天线252、调制解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、发送处理器264、TX MIMO处理器266、控制器/处理器280、存储器282或图4所示的一个或多个组件中的一者或多者。
虽然图2中的框被例示为不同的组件,但上文对于这些框描述的功能可在单个硬件、软件或组合组件中或在组件的各种组合中实现。例如,对于发送处理器264、接收处理器258和/或TX MIMO处理器266所描述的功能可由控制器/处理器280执行或在该控制器/处理器的控制下执行。
如上文所指示的,图2是作为示例提供的。其他示例可与关于图2所描述的示例不同。
通信系统(诸如5G NR系统)的部署可用各种组件或组成零件以多种方式布置。在5G NR系统或网络中,网络节点、网络实体、网络的移动性元件、RAN节点、核心网络节点、网络元件、基站或网络装备可在聚合式或分解式架构中实现。例如,基站(诸如节点B(NB)、演进型NB(eNB)、NR BS、5G NB、接入点(AP)、TRP或小区等等)或执行基站功能性的一个或多个单元(或一个或多个组件)可以被实现为聚合式基站(也被称为独立基站或单片基站)或分解式基站。“网络实体”或“网络节点”可指分解式基站或者分解式基站的一个或多个单元(诸如一个或多个CU、一个或多个DU、一个或多个RU或它们的组合)。
聚合式基站(例如,聚合式网络节点)可被配置为利用物理上或逻辑上集成在单个RAN节点内(例如,单个设备或单元内)的无线电协议栈。分解式基站(例如,分解式网络节点)可被配置为利用物理上或逻辑上分布在两个或更多个单元(诸如一个或多个CU、一个或多个DU或一个或多个RU)之间的协议栈。在一些示例中,CU可在网络节点内实现,并且一个或多个DU可与CU共置,或者另选地,可在地理上或虚拟地遍布于一个或多个其他网络节点。DU可被实现为与一个或多个RU进行通信。CU、DU和RU中的每一者也可被实现为虚拟单元,诸如虚拟中央单元(VCU)、虚拟分布式单元(VDU)或虚拟无线电单元(VRU)等等。
基站类型操作或网络设计可考虑基站功能的聚合特性。例如,分解式基站可在IAB网络、开放式无线电接入网(O-RAN(诸如由O-RAN联盟倡议的网络配置))或虚拟化无线电接入网(vRAN,也被称为云无线电接入网(C-RAN))中利用,以通过将基站功能性分离到可独立地部署的一个或多个单元中来促进通信系统的缩放。分解式基站可包括跨各种物理位置处的两个或更多个单元实现的功能性,以及针对至少一个单元虚拟地实现的功能性,这可实现网络设计的灵活性。该分解式基站的各个单元可被配置用于与该分解式基站的至少一个其他单元进行有线或无线通信。
图3是例示根据本公开的示例分解式基站架构300的示图。分解式基站架构300可包括CU 310,该CU可经由回传链路与核心网络320直接地进行通信,或者通过一个或多个分解式控制单元(诸如经由E2链路的近RT RIC 325,或与服务管理和编排(SMO)框架305相关联的非RT RIC 315,或两者)与核心网络320间接地进行通信。CU 310可经由相应中传链路(诸如通过F1接口)与一个或多个DU 330进行通信。DU 330中的每个DU可经由相应前传链路与一个或多个RU 340进行通信。RU 340中的每个RU可经由相应射频(RF)接入链路与一个或多个UE 120进行通信。在一些具体实施中,UE 120可由多个RU 340同时服务。
这些单元(包括CU 310、DU 330、RU 340)中的每个单元以及近RT RIC 325、非RTRIC 315和SMO框架305可包括一个或多个接口或与该一个或多个接口耦合,该一个或多个接口被配置为经由有线或无线发送介质接收或发送信号、数据或信息(统称为信号)。这些单元中的每个单元或向相应单元的一个或多个通信接口提供指令的相关联处理器或控制器可被配置为经由该发送介质与其他单元中的一个或多个单元进行通信。在一些示例中,单元中的每个单元可包括有线接口和无线接口,该有线接口被配置为通过有线发送介质接收信号或向其他单元中的一个或多个单元发送信号,该无线接口可包括接收器、发送器或收发器(诸如RF收发器),被配置为通过无线发送介质接收信号或向其他单元中的一个或多个单元发送信号或进行两者。
在一些方面,CU 310可托管一个或多个较高层控制功能。此类控制功能可包括无线电资源控制(RRC)功能、分组数据汇聚协议(PDCP)功能或服务数据适配协议(SDAP)功能等等。每个控制功能可利用接口来实现,该接口被配置为与由CU 310托管的其他控制功能传达信号。CU 310可被配置为处置用户面功能性(例如,中央单元-用户面(CU-UP)功能性)、控制面功能性(例如,中央单元-控制面(CU-CP)功能性)或它们的组合。在一些具体实施中,CU 310可被逻辑地拆分成一个或多个CU-UP单元和一个或多个CU-CP单元。当在O-RAN配置中实现时,CU-UP单元可经由接口(诸如E1接口)与CU-CP单元双向地进行通信。根据需要,CU310可被实现为与DU 330进行通信,以用于网络控制和信令。
每个DU 330可对应于逻辑单元,该逻辑单元包括用于控制一个或多个RU 340的操作的一个或多个基站功能。在一些方面,DU 330可以至少部分地根据功能划分诸如由3GPP定义的功能划分来托管无线电链路控制(RLC)层、MAC层和一个或多个高物理(PHY)层中的一者或多者。在一些方面,一个或多个高PHY层可由用于前向纠错(FEC)编码和解码、加扰以及调制和解调等等的一个或多个模块实现。在一些方面,DU 330还可托管一个或多个低PHY层,该一个或多个低PHY层诸如由用于快速傅里叶变换(FFT)、逆FFT(iFFT)、数字波束成形或物理随机接入信道(PRACH)提取和滤波等等的一个或多个模块实现。每个层(其也可被称为模块)可利用接口来实现,该接口被配置为与由DU 330托管的其他层(和模块)或与由CU310托管的控制功能传达信号。
每个RU 340可实现较低层功能性。在一些部署中,由DU 330控制的RU 340可对应于逻辑节点,该逻辑节点基于功能拆分(例如,由3GPP定义的功能拆分)(诸如较低层功能拆分)来托管RF处理功能或低PHY层功能(诸如执行FFT、执行iFFT、数字波束成形或PRACH提取和滤波等等)。在此类架构中,每个RU 340可被操作为处置与一个或多个UE 120的空中(OTA)通信。在一些具体实施中,与RU 340的控制面和用户面通信的实时和非实时方面可由对应DU 330控制。在一些场景中,该配置可使得每个DU 330和CU 310能够在基于云的RAN架构诸如vRAN架构中实现。
SMO框架305可被配置为支持非虚拟化网络元件和虚拟化网络元件的RAN部署和调配。对于非虚拟化网络元件,SMO框架305可被配置为支持用于RAN覆盖要求的专用物理资源的部署,这些专用物理资源可经由操作和维护接口(诸如O1接口)来管理。对于虚拟化网络元件,SMO框架305可被配置为与云计算平台(诸如开放云(O-Cloud)平台390)相互作用以经由云计算平台接口(诸如O2接口)执行网络元件生命周期管理(诸如使虚拟化网络元件实例化)。此类虚拟化网络元件可包括但不限于CU 310、DU 330、RU 340、非RT RIC 315和近RTRIC 325。在一些具体实施中,SMO框架305可经由O1接口与4G RAN的硬件方面(诸如开放式eNB(O-eNB)311)通信。附加地,在一些具体实施中,SMO框架305可经由相应O1接口与一个或多个RU 340中的每个RU直接地进行通信。SMO框架305还可包括被配置为支持SMO框架305的功能的非RT RIC 315。
非RT RIC 315可被配置为包括逻辑功能,该逻辑功能能够实现RAN元件和资源的非实时控制和优化、包括模型训练和更新的人工智能/机器学习(AI/ML)工作流或近RT RIC325中的应用/特征的基于策略的指导。非RT RIC 315可(诸如经由A1接口)耦合到近RT RIC325或与该近RT RIC通信。近RT RIC 325可被配置为包括逻辑功能,该逻辑功能能够通过接口(诸如经由E2接口)经由数据收集和动作实现RAN元件和资源的近实时控制和优化,该接口将一个或多个CU 310、一个或多个DU 330或两者以及O-eNB与近RT RIC 325连接。
在一些具体实施中,为了生成要部署在近RT RIC 325中的AI/ML模型,非RT RIC315可从外部服务器接收参数或外部丰富信息。此类信息可由近RT RIC 325利用,并且可以在SMO框架305或非RT RIC 315处从非网络数据源或从网络功能接收到。在一些示例中,非RT RIC 315或近RT RIC 325可被配置为调节RAN行为或性能。例如,非RT RIC 315可监测性能的长期趋势和模式,并且采用AI/ML模型来通过SMO框架305(诸如经由O1接口的重新配置)或经由RAN管理策略(诸如A1接口策略)的创建来执行纠正动作。
如上文所指示的,图3是作为示例提供的。其他示例可与关于图3所述的示例不同。
图4是例示包括主无线电部件405、后向散射无线电部件410、控制器415和一个或多个传感器420的UE(例如,UE 120)的示例400的示图。主无线电部件405可用于UE的数据和控制通信。主无线电部件405可包括一个或多个有源射频(RF)组件,诸如功率放大器(PA)(用于发送)或低噪声放大器(用于接收)。主无线电部件405可以比后向散射无线电部件410更高的功率(诸如以例如23dBm)生成信号。后向散射无线电部件410可包括与从网络接收唤醒信令相关联的接收器,诸如低功率唤醒接收器(LP-WUR)。后向散射无线电部件410可使用后向散射功能来发送数据,并且可从网络接收数据。在一些方面,后向散射无线电部件410可使用无源组件来进行接收和发送。在一些方面,后向散射无线电部件410可用于低数据速率通信(从而提供比唤醒主无线电部件405用于低数据速率通信更低的时延)。
在一些方面,后向散射无线电部件410可包括射频标识符(RFID)应答器,有时称为RFID标签。例如,RFID标签可用于仓库操作中的库存和资产管理、IoT、工厂和/或农业中的可持续传感器网络以及智能家庭应用的许多应用中。RFID标签可在接收到信号时发射信息承载信号,诸如通过后向散射调制发送的信号。RFID标签可在没有电池的情况下以低操作费用、低维护成本和长寿命周期进行操作。无源RFID标签可从空中发送采集能量,并且可使用所采集的能量来为发送和接收电路供电。在一些方面,RFID标签可以是半无源或有源的,这意味着RFID标签包括可在不执行能量采集的情况下为RFID标签的操作供电的电池。
在一些方面,UE 120或后向散射无线电部件410可被认为是无源IoT设备。无线电接入技术(例如,5G/NR、6G等)可提供对无源IoT设备的管理。例如,网络节点(例如,gNB)可读取或写入存储在无源IoT设备上的信息。作为另一示例,网络节点可向无源IoT设备提供能量(例如,用于能量采集)。作为又一示例,信息承载信号可被反射到网络节点,并且该网络节点可读取所反射的信号以解码由无源IoT设备编码到该信号上的信息。
如上文所提及,在一些方面,后向散射无线电部件可包括LP-WUR。LP-WUR是可在主无线电部件405处于深度休眠状态中时监测唤醒信号的接收器。LP-WUR可经设计以用于低功率使用,诸如使用低功率组件并且与主无线电部件405分开供电。当需要数据通信时,后向散射无线电部件410(例如,LP-WUR)可触发主无线电部件405唤醒。例如,后向散射无线电部件410可监测与UE 120相关的寻呼信息,并且可在需要数据发送或接收时唤醒主无线电部件405(诸如至少部分地基于接收指向UE 120的寻呼)。唤醒主无线电部件405可与固定时延(例如,固定转变时间)相关联。
在一些方面,后向散射无线电部件410可包括收发器。例如,收发器可执行基于包络检测的接收,使得不需要低噪声放大器(LNA)或功率放大器(PA)。作为另一示例,收发器可诸如通过吸收或反射传入电磁波来执行基于负载调制的发送。在一些方面,后向散射无线电部件410可包括用于处理上行链路和下行链路数据(诸如读取存储器、计算循环冗余校验(CRC)、唤醒主无线电部件405等)的集成电路(或另一形式的处理器)。在一些方面,后向散射无线电部件410可并入能量采集组件,使得后向散射无线电部件410可在空闲模式中采集能量并且对后向散射无线电部件410的电池进行充电。
如本文所用,“能量采集”可指从后向散射无线电部件410的环境获得能量。一个示例是RF能量采集,其中具有某些频率特性的RF信号被转换成用于后向散射无线电部件410的直流(DC)功率。另一示例是太阳能采集,其中光伏能量被转换成用于后向散射无线电部件的DC功率。
在一些场景中,UE 120可使主无线电部件405掉电,并且可在主无线电部件掉电时使用后向散射无线电部件410进行通信,从而节省功率。在一些示例中(诸如在较高频带中,例如在FR2中),后向散射无线电部件410可能需要维持适当波束以用于在UE 120处于运动或旋转(本文中称为“移动性”)时进行通信的发送和接收。例如,处于功率节省模式的手持式设备、智能电话、手表或IoT设备可从一个位置移动到另一位置和/或可经历旋转,使得用于由后向散射无线电部件410进行通信的波束(被称为服务波束)需要不时地更新。然而,用于维持服务波束的一些技术(诸如对由网络节点发送的参考信号的周期性测量)可能涉及后向散射无线电部件410处的一定量的功率消耗和开销。此外,如果UE 120的位置或取向显著变化,则与扫描波束测量以标识新的服务波束相关联的功率消耗、开销和时延可能是显著的。
本文所述的一些技术至少部分地基于从一个或多个传感器420获得的运动信息来提供后向散射无线电部件410的一个或多个波束的指示。控制器415可从一个或多个传感器420获得运动信息。控制器415可至少部分地基于运动信息来输出指示用于后向散射无线电部件410的一个或多个波束的信息。因此,在后向散射无线电部件410处维持适当服务波束,相对于在不参考UE的一个或多个传感器420的情况下维持后向散射无线电部件410的服务波束的情况,这改进了后向散射无线电部件410的通信性能。此外,减少或避免了否则将通过仅使用波束测量来维持服务波束而招致的功率消耗、开销和时延。在一些示例中(关于图6所述),本文所述的技术提供与后向散射无线电部件410的波束管理相关的信息的信令。
控制器415可使用运动信息来标识用于后向散射无线电部件410的一个或多个波束。例如,一个或多个波束可包括鉴于UE 120的更新位置或取向(根据运动信息确定)可适合于后向散射无线电部件410的预测波束(例如,发送波束或接收波束)。作为简单示例,如果运动信息指示UE 120已经旋转90度,则控制器415可标识从后向散射无线电部件410的先前服务波束移位90度的预测波束。
例如,一个或多个传感器420可包括加速度计、陀螺仪、惯性传感器、全球定位系统(GPS)单元或能够提供关于UE 120的移动性的信息的另一传感器。控制器415可包括一个或多个处理器,诸如微处理器。
后向散射无线电部件410可具有波束导向能力,诸如用于更新后向散射无线电部件410的服务波束的能力和/或用于形成用于信号反射的波束的能力。不同的后向散射无线电部件410可具有不同的波束导向能力。作为第一示例(被称为“情况1”),后向散射无线电部件410可在所有方向上(例如,全向地,不执行波束成形)反射信号。在情况1中,后向散射无线电部件410可具有单个天线。作为第二示例(被称为“情况2”),后向散射无线电部件410可在一个或多个固定方向(诸如反向方向)上反射信号。例如,后向散射无线电部件410可具有天线阵列。作为第三示例(被称为“情况3”),后向散射无线电部件410可支持用于发送(使用发送波束)和接收(使用接收波束)两者的波束成形。关于图6描述与情况1、情况2和情况3相关联的信令的示例。
如上文所指示的,图4是作为示例提供的。其他示例可与关于图4所描述的示例不同。
图5是例示根据本公开的获得运动信息的示例500的示图。如图所示,UE 120的控制器415可从UE 120的一个或多个传感器420获得传感器数据510。在一些方面,一个或多个传感器420可至少部分地基于来自控制器415的配置而提供传感器数据510。例如,控制器415可配置一个或多个传感器420以周期性地提供传感器数据510。一个或多个传感器420可根据周期性提供传感器数据510,其在本文中称为控制器415获得传感器数据510。在一些方面,控制器415可按需获得传感器数据510,诸如通过读取传感器数据510、发送轮询消息以获得传感器数据510或从一个或多个传感器420请求传感器数据510。传感器数据510可包括例如指示速率(v)、加速度(a)、旋转、侧向运动()、旋转运动()等的信息。在一些方面,传感器数据510可涉及UE 120的六个自由度(DOF),诸如三个侧向运动度和三个旋转运动度。
控制器415可至少部分地基于运动信息来标识用于UE 120的服务波束(例如,UE120的后向散射无线电部件410)。在一些方面,传感器数据510可为运动信息。在一些方面,控制器415可至少部分地基于传感器数据510来确定运动信息。例如,控制器415可使用传感器数据510来推导UE 120的速度或加速度,其中运动信息包括速度或加速度。
如附图标号520所示,控制器415可至少部分地基于运动信息来输出(例如,向后向散射无线电部件410)指示服务波束(例如,发送波束和/或接收波束)的信息。例如,服务波束可以是至少部分地基于UE 120的运动信息和UE 120的能力的预测服务波束(例如,结合图4所述的情况1、情况2或情况3)。
对于情况1,控制器415可(例如,向后向散射无线电部件410)提供指示用于从诸如网络节点或另一UE之类的能量发送器(ET)接收能量的优选波束(例如,接收波束)的信息。附加地或另选地,控制器415可提供针对UE 120的移动性简档,使得后向散射无线电部件410可向ET报告移动性简档以用于ET处的发送波束管理。移动性简档可指示UE 120的移动性状态(例如,侧向速度、侧向方向、旋转速度、旋转方向、加速度或它们的组合)。附加地或另选地,控制器415可提供指示发送波束序列的信息,诸如在配置的持续时间内用于由ET向后向散射无线电部件410发送的发送波束序列。在该示例中,发送波束序列可至少部分地基于运动信息。例如,波束序列可包括根据运动信息指向UE 120的预测位置的一个或多个波束。
对于情况2,控制器415可向后向散射无线电部件410提供针对UE 120的移动性简档,使得后向散射无线电部件410可向ET报告该移动性简档以用于ET处的发送波束管理。移动性简档可指示UE 120的移动性状态(例如,侧向速度、侧向方向、旋转速度、旋转方向或它们的组合)。附加地或另选地,控制器415可提供指示发送波束序列的信息,诸如在配置的持续时间内用于由ET向后向散射无线电部件410发送的发送波束序列。在该示例中,发送波束序列可至少部分地基于运动信息。例如,波束序列可包括根据运动信息指向UE 120的预测位置的一个或多个波束。附加地或另选地,控制器415可提供指示接收波束序列的信息,诸如在配置的持续时间内用于在后向散射无线电部件410处接收的接收波束序列。在该示例中,接收波束序列可至少部分地基于UE 120的能力。例如,接收波束序列可仅包括与在情况2中UE 120能够生成波束的一个或多个固定方向兼容的波束。
对于情况3,控制器415可向后向散射无线电部件410提供针对UE 120的移动性简档,使得后向散射无线电部件410可向ET报告移动性简档以用于ET处的发送波束管理,或可至少部分地基于移动性简档来执行接收波束管理。移动性简档可指示UE 120的移动性状态(例如,侧向速度、侧向方向、旋转速度、旋转方向或它们的组合)。附加地或另选地,控制器415可提供指示接收波束序列的信息,诸如在配置的持续时间内用于在后向散射无线电部件410处接收的接收波束序列。
如附图标号530所示,在一些方面,后向散射无线电部件410可测量波束。例如,后向散射无线电部件410可测量由控制器415在附图标号520处提供的预测波束。作为另一示例,后向散射无线电部件410可测量由后向散射无线电部件410确定的波束(例如,在接收到指示预测波束的信息之前)。在一些方面,后向散射无线电部件410可对波束执行层1测量,诸如对波束上的参考信号或其他发送的参考信号接收功率(RSRP)测量、参考信号接收质量(RSRQ)测量、或信号与干扰加噪声比(SINR)测量。在一些方面,每当波束被更新时(例如,每当后向散射无线电部件410接收到指示后向散射无线电部件410的服务波束的信息时),后向散射无线电部件410可执行此类测量。
如附图标号540所示,在一些方面,后向散射无线电部件410可至少部分地基于测量波束来向控制器415报告信息。例如,该信息可包括关于波束的测量信息(例如,RSRP值、RSRQ值、SINR值等)。在一些方面,信息可被称为反馈。在一些方面,控制器415可至少部分地基于由附图标号540所示的信息来配置运动信息的获得。例如,如果测量信息未能满足阈值(例如,如果波束足够弱),则控制器415可缩短与获得运动信息相关联的周期性。作为另一示例,如果测量信息满足阈值(例如,如果波束足够强),则控制器415可延长与获得运动信息相关联的周期性。作为另一示例,如果测量信息未能满足阈值(例如,如果波束足够弱),那么控制器415可按需获得运动信息,使得控制器415可标识更新的波束。
在一些方面,所报告的信息可涉及单个波束,诸如用于与单个节点相关联的发送和接收的单个波束(例如,单静态场景)。在一些方面,所报告的信息可指示第一波束和第二波束。例如,对于使用接收波束从第一节点接收信号并且使用发送波束将该信号反射到第二节点的后向散射无线电部件410(例如,双静态场景),所报告的信息可指示第一波束和第二波束。所报告的信息可使用与波束相关联的波束索引或使用定义波束的波束成形权重集合来指示波束等等。
在一些方面,后向散射无线电部件410可执行波束训练。“波束训练”是指至少部分地基于波束测量或来自另一设备的反馈来调整波束的一个或多个参数(或选择更新的波束)。例如,后向散射无线电部件410可测量两个或更多个波束,或可对服务波束执行一个或多个测量。作为另一示例,后向散射无线电部件410可从使用该波束发送的信号的接收器接收反馈(例如,测量报告)。后向散射无线电部件410可根据波束测量或反馈来选择波束(例如,最佳波束)。例如,后向散射无线电部件410可选择与最高RSRP值、最高RSRQ值或最高SINR值相关联的波束。作为另一示例,后向散射无线电部件410可至少部分地基于来自网络节点的使用特定波束或切换到特定波束的指令来选择波束。在一些方面,后向散射无线电部件410可选择单个更新的波束用于单静态通信(例如,当一个或多个节点仅包括单个节点时)。在一些方面,后向散射无线电部件410可选择更新的发送波束和更新的接收波束用于双静态通信(例如,当一个或多个节点包括第一节点和第二节点时)。在一些方面,后向散射无线电部件410可向控制器415报告更新的波束。
如本文所用,“波束跟踪”是指至少部分地基于UE处的传感器数据来选择UE的后向散射无线电部件的服务波束(例如,用以发送或接收通信的最佳波束),其中该传感器数据是从一个或多个传感器420获得的。在一些方面,波束跟踪可包括获得传感器数据。在一些方面,波束跟踪可包括对服务波束和/或一个或多个其他波束执行波束测量和/或至少部分地基于波束测量来更新波束(例如,波束细化)。“波束跟踪”可被称为自主波束跟踪。
如附图标号550所示,在一些方面,控制器415(或后向散射无线电部件410,直接地或经由控制器415)可触发主无线电部件405从睡眠状态(例如,断电状态、深度睡眠状态)唤醒。例如,控制器415或后向散射无线电部件410可触发主无线电部件405进入活动状态(例如,上电状态)。在一些方面,控制器415或后向散射无线电部件410可至少部分地基于传感器数据510来触发主无线电部件405唤醒。例如,如果传感器数据510指示UE 120的运动状态超过后向散射无线电部件410的能力(例如,指示后向散射无线电部件410可执行波束管理的最大运动状态的能力),则控制器415可触发主无线电部件405从睡眠状态唤醒。在一些方面,控制器415或后向散射无线电部件410可至少部分地基于后向散射无线电部件410处的波束训练来触发主无线电部件405唤醒。例如,如果波束测量未能满足阈值,如果后向散射无线电部件410的服务波束经历波束故障等,则控制器415可触发主无线电部件405唤醒。
如上文所指示的,图5是作为示例提供的。其他示例可与关于图5所述的示例不同。
图6是例示根据本公开的用于后向散射无线电部件的移动性的信令的示例600的示图。
示例600包括UE(例如,UE 120)和一个或多个节点(例如,网络节点110或UE 120)。UE 120可包括图4的一个或多个组件,诸如主无线电部件405、后向散射无线电部件410、控制器415和/或一个或多个传感器420。在一些方面,一个或多个网络节点可包括单个节点(例如,单静态场景)。在一些方面,一个或多个节点可包括第一节点(例如,发送节点)和第二节点(例如,接收网络节点)。图6中描述为由UE 120执行的操作可由UE 120的一个或多个组件来执行。
示例600涉及UE的波束跟踪(例如,自主波束跟踪),诸如关于图5所述的。UE可根据UE处的运动信息(诸如使用UE的传感器数据确定的运动信息)来执行波束跟踪。UE处的波束(诸如发送波束或接收波束)可属于波束对,其中波束对中的第二波束在一个或多个节点中的节点处。例如,波束对可包括UE处的接收波束和节点处的发送波束,或可包括UE处的发送波束和节点处的接收波束。如果UE自主地选择服务波束(诸如至少部分地基于在UE处确定的运动信息),则节点可能无法访问关于哪个波束被UE选择的信息。在此类情况下,节点可继续使用不适当波束(其已经通过UE的运动而变得不适当),或可选择不适当波束用于节点与UE之间的波束对,这降低了吞吐量和覆盖。本文所述的一些技术提供UE的后向散射无线电部件与一个或多个节点之间的信令以支持UE处的波束跟踪。例如,UE可报告与波束跟踪相关的波束信息,诸如指示所选择的波束、优选波束、UE处的测量值等。节点(例如,一个或多个节点)可使用波束信息来与UE进行通信。例如,节点可使用由波束信息指示的波束进行通信,可选择提供阈值性能的波束作为与在UE处选择的波束的波束对等。因此,改进了吞吐量和覆盖。
如由附图标号610所示,UE可将能力信息发送到一个或多个节点。能力信息可涉及(例如,包括)UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力。例如,波束跟踪能力可指示在UE的主无线电部件被停用时,后向散射无线电部件是否使用后向散射无线电部件支持波束跟踪。作为另一示例,波束跟踪能力可指示UE(例如,UE的控制器415)是否能够在UE的主无线电部件被停用时使用UE的传感器(例如,一个或多个传感器420)自主地跟踪波束。作为又一示例,波束跟踪能力可指示UE是否支持使用后向散射无线电部件的与一个或多个节点的波束管理(例如,波束测量、优选波束的信令、由控制器415选择的波束的信令、波束故障检测和/或波束故障恢复)。
在一些方面,可在UE的主无线电部件处于活动状态时发送能力信息。例如,UE可在停用主无线电部件之前发送能力信息(使用主无线电部件或后向散射无线电部件)。在一些方面,UE可经由侧链路来发送能力信息,诸如与另一UE的直接通信,或到UE群组的广播或多播通信。在一些方面,UE可经由无线电接入链路(诸如与网络节点的Uu链路)来发送能力信息。
在一些方面,能力信息可指示与UE的运动状态相关联的阈值。例如,能力信息可指示速率阈值、速度阈值、加速度阈值等。该阈值可与触发波束训练规程相关联。例如,如果UE的运动状态(例如,速率、速度、加速度)满足阈值,则UE或节点可触发波束训练规程。如果UE的运动状态不满足阈值,则UE可执行自主波束跟踪,如关于图5所述。例如,当UE的运动状态不满足阈值时,UE可使用运动信息来选择用于后向散射无线电部件的波束,并且如果运动状态满足阈值,则可触发波束训练规程(或接收对波束训练规程的触发)。在一些方面,一个或多个节点可至少部分地基于阈值来触发波束训练规程。例如,节点可确定UE的运动状态满足阈值,并且可至少部分地基于UE的运动状态满足阈值来输出(例如,向UE发送、向UE提供发送)对波束训练规程的触发。
在一些方面,能力信息可指示后向散射无线电部件的波束导向能力。例如,能力信息可指示UE是否支持结合图4所述的情况1、情况2或情况3。因此,能力信息可指示后向散射无线电部件是否支持所有方向(例如,在没有波束成形的情况下)、一个或多个固定方向上或可配置方向上的反射。网络节点可至少部分地基于指示UE支持情况1、情况2或情况3的能力信息来执行与后向散射无线电部件的单静态或双静态后向散射通信(通过将信号发送到后向散射无线电部件以用于后向散射到一个或多个接收器)。例如,如果后向散射无线电部件在所有方向上后向散射信号,则网络节点可通知靠近后向散射无线电部件的一个或多个接收器(例如,节点或UE)接收并解码后向散射信号。如果后向散射无线电部件仅在特定方向上后向散射,则网络节点可在该特定方向上协调接收器以接收后向散射信号。如果后向散射无线电部件支持波束成形,则网络节点可向所选择的接收器发送用于UE(例如,反向散射无线电)对反向散射信号进行波束成形的指示。
如附图标号620所示,一个或多个节点可输出配置信息,并且UE可接收该配置信息。在一些方面,配置信息可指示波束跟踪的阈值。例如,节点可配置测量阈值(例如,RSRP阈值、RSSI阈值等)以声明波束在后向散射无线电部件处的波束故障。后向散射无线电部件可对后向散射无线电部件的服务波束执行波束测量。如果服务波束未能满足测量阈值(例如,如果与服务波束相关联的测量低于所配置的测量阈值),则UE可声明波束跟踪故障。例如,UE可发送服务波束未能满足测量阈值的指示。在一些方面,当服务波束未能满足测量阈值时,UE可唤醒UE的主无线电部件。例如,UE可通过将主无线电部件的一个或多个活动组件(例如,数字/模拟转换器、模拟/数字转换器、PA、LNA)上电和/或通过开始将主无线电部件用于数据或控制通信来唤醒主无线电部件。在一些方面,UE可至少部分地基于传感器数据(例如,传感器数据510)不足以支持后向散射无线电部件的移动性来唤醒主无线电部件。例如,如果UE的运动状态超过配置的阈值,则UE(或一个或多个节点)可唤醒主无线电部件,如本文中其他地方所述。在一些方面,当服务波束未能满足测量阈值时,UE可发起波束故障恢复规程。例如,UE可在由UE选择的候选波束上执行随机接入信道(RACH)过程。
在一些方面,配置信息可指示与测量阈值相关联的定时器。例如,UE可在确定服务波束未能满足测量阈值(例如,指示UE与一个或多个节点之间的波束配对不成功)时启动定时器。当UE的后向散射无线电部件不能找到满足测量阈值的波束时,并且当UE没有从一个或多个节点接收到反馈时,UE可运行定时器(例如,可不暂停、取消或重置定时器)。反馈可包括例如来自一个或多个节点的确认或否定确认(ACK/NACK)或者来自一个或多个节点的预期分组接收的指示。如果定时器期满而UE的后向散射无线电部件没有找到满足测量阈值的波束并且没有接收到反馈,则UE可触发UE的主无线电部件的激活。
如附图标号630所示,UE可执行自主波束跟踪。例如,UE可使用至少部分地基于UE的传感器数据的运动信息来选择用于UE的后向散射无线电部件的服务波束,如关于图5所述。作为另一示例,后向散射无线电部件可对后向散射无线电部件的服务波束和/或一个或多个其他波束执行波束测量,使得后向散射无线电部件可选择优选波束(例如,用于与ET等进行通信)。
如附图标号640所示,UE(例如,后向散射无线电部件)可向一个或多个节点发送至少部分地基于波束跟踪的波束信息。例如,波束信息可指示用于与ET进行通信的优选波束。在一些方面,优选波束可以是ET处的发送波束。例如,UE可在自主波束跟踪期间至少部分地基于波束测量(例如,RSRP测量、RSSI测量等)来标识优选波束,并且可发送标识优选波束的波束信息,使得ET可使用优选波束向UE进行发送。在一些方面,波束信息可独立于UE的波束导向能力。例如,UE可发送标识优选波束的波束信息,而不管后向散射无线电部件的波束导向能力。在一些方面,波束信息可包括移动性简档、指示发送波束序列的信息、指示接收波束序列的信息或它们的组合,如本文中其他地方所述。
如附图标号650所示,在一些示例中,UE可从一个或多个节点接收指示停用波束跟踪的信号。例如,节点(例如,一个或多个节点)可输出指示停用波束跟踪的信号。如附图标号660所示,UE可根据该信号停用附图标号630的波束跟踪。在一些方面,节点(例如,一个或多个节点)可激活波束跟踪。例如,节点可发送指示激活波束跟踪的信号(例如,结合指示UE支持波束跟踪能力的能力信息,结合UE提供有助于波束跟踪的反馈或运动状态的指示,结合指示UE可支持自主波束跟踪的网络侧测量),并且UE可根据该信号激活附图标号630的波束跟踪。因此,该节点可开启或关闭自主波束跟踪,这使得该节点能够在该节点要使用不同的规程(例如,预定义规程)来进行UE的波束跟踪的情况下停用波束跟踪。
如上文所指示的,图6是作为示例提供的。其他示例可与关于图6所述的示例不同。
图7是例示根据本公开的例如由UE执行的示例过程700的示图。示例过程700是其中UE(例如,UE 120)执行与具有后向散射无线电部件的UE的移动性支持相关联的操作的示例。
如图7所示,在一些方面,过程700可包括针对一个或多个节点发送关于该UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息(框710)。例如,UE(例如,使用图9中所描绘的通信管理器140和/或发送组件904)可针对一个或多个节点发送关于UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息,如上所述。
如图7中进一步所示,在一些方面,过程700可包括根据波束跟踪能力来执行波束跟踪(框720)。例如,UE(例如,使用图9中所描绘的通信管理器140和/或波束跟踪组件908)可根据波束跟踪能力来执行波束跟踪,如上所述。
如图7中进一步所示,在一些方面,过程700可包括针对一个或多个节点发送至少部分地基于波束跟踪的波束信息(框730)。例如,UE(例如,使用图9中所描绘的通信管理器140和/或发送组件904)可针对一个或多个节点发送至少部分地基于波束跟踪的波束信息,如上所述。
过程700可包括附加方面,诸如下文所述和/或结合本文中其他地方描述的一个或多个其他过程所述的任何单个方面或各方面的任何组合。
在第一方面,该后向散射无线电部件的该波束跟踪能力用于在该UE的主无线电部件被停用时使用该后向散射无线电部件进行波束跟踪。
在第二方面,单独地或与第一方面组合地,该波束跟踪能力指示该UE是否支持使用该后向散射无线电部件的与该一个或多个节点的波束管理。
在第三方面,单独地或与第一方面和第二方面中的一个或多个方面组合地,该波束跟踪能力指示在该UE的主无线电部件被停用时该UE是否能够使用该UE的传感器自主地跟踪波束。
在第四方面,单独地或与第一方面至第三方面中的一个或多个方面组合地,该波束跟踪能力指示与触发波束训练规程相关联的速率阈值。
在第五方面,单独地或与第一方面至第四方面中的一个或多个方面组合地,过程700包括:至少部分地基于该UE的速率满足该速率阈值来接收对该波束训练规程的触发;以及根据该触发利用一个或多个节点来执行该波束训练规程。通过根据该速率满足该速率阈值来触发该波束训练规程,在该UE处的该波束跟踪不太可能有效的情况下,与使用传感器在该UE处执行波束跟踪相关联的资源消耗减少。
在第六方面,单独地或与第一方面至第五方面中的一个或多个方面组合地,过程700包括:至少部分地基于指示停用该波束跟踪的信号来停用该波束跟踪。
在第七方面,单独地或与第一方面至第六方面中的一个或多个方面组合地,发送该能力信息还包括在停用该UE的主无线电部件之前发送该能力信息。
在第八方面,单独地或与第一方面至第七方面中的一个或多个方面组合地,该一个或多个节点包括另一UE或网络节点中的至少一者。
在第九方面,单独地或与第一方面至第八方面中的一个或多个方面组合地,发送该能力信息还包括经由侧链路来发送该能力信息。
在第十方面,单独地或与第一方面至第九方面中的一个或多个方面组合地,发送该能力信息还包括经由无线电接入链路来发送该能力信息。
在第十一方面,单独地或与第一方面至第十方面中的一个或多个方面组合地,该波束跟踪能力指示该后向散射无线电部件的波束导向能力。
在第十二方面,单独地或与第一方面至第十一方面中的一个或多个方面组合地,该波束信息指示用于与能量发送器通信的优选波束。因此,对于与该能量发送器的该通信,能量采集和通信效率得到改进。该通信可包括数据通信、控制通信或通过该能量发送器的发送的激励。
在第十三方面,单独地或与第一方面至第十二方面中的一个或多个方面组合地,过程700包括:接收指示与该波束跟踪相关联的测量阈值的配置信息,其中执行波束跟踪还包括标识具有满足该测量阈值的测量的波束。因此,节点(例如,网络节点)可配置用于波束的测量阈值,从而确保包括由该UE选择的波束的波束对的令人满意的性能。
在第十四方面,单独地或与第一方面至第十三方面中的一个或多个方面组合地,过程700包括:至少部分地基于该测量未能满足该测量阈值而声明波束跟踪故障或发起波束故障恢复规程。
在第十五方面,单独地或与第一方面至第十四方面中的一个或多个方面组合地,过程700包括至少部分地基于该测量未能满足该测量阈值来触发该UE的主无线电部件的激活。
在第十六方面,单独地或与第一方面至第十五方面中的一个或多个方面组合地,该配置信息指示与该测量未能满足该测量阈值相关联的定时器,其中触发该主无线电部件的激活还包括至少部分地基于该定时器的期满来触发该主无线电部件的激活。
尽管图7示出了过程700的示例框,但是在一些方面,过程700可包括与图7所描绘的那些框相比附加的框、更少的框、不同的框或以不同方式布置的框。附加地或另选地,可并行地执行过程700的框中的两个或更多个框。
图8是例示根据本公开的例如由UE的装置执行的示例过程800的示图。示例过程800是其中装置(例如,UE的一个或多个处理器、控制器415)执行与具有后向散射无线电部件的UE的移动性支持相关联的操作的示例。
如图8进一步所示,在一些方面,过程800可包括:至少部分地基于该UE的一个或多个传感器来获得运动信息(框810)。例如,该装置(例如,使用图9中所描绘的通信管理器140和/或运动感测组件910)可至少部分地基于该UE的一个或多个传感器来获得运动信息,如上所述。
如图8中进一步所示,在一些方面,过程800可包括:至少部分地基于该运动信息向该UE的后向散射无线电部件输出指示用于该后向散射无线电部件的一个或多个波束的信息(框820)。例如,该装置(例如,使用图9中所描绘的通信管理器140和/或指示组件912)可至少部分地基于该运动信息向该UE的后向散射无线电部件输出指示用于该后向散射无线电部件的一个或多个波束的信息,如上所述。
过程800可包括附加方面,诸如下文所述和/或结合本文中其他地方描述的一个或多个其他过程所述的任何单个方面或各方面的任何组合。
在第一方面,过程800包括:至少部分地基于来自该后向散射无线电部件的关于该一个或多个波束的反馈将该一个或多个传感器配置为根据周期性或按需提供传感器信息。
在第二方面,单独地或与第一方面组合地,该一个或多个波束是至少部分地基于该运动信息的一个或多个预测波束。
在第三方面,单独地或与第一方面和第二方面中的一个或多个方面组合地,指示该一个或多个波束的该信息至少部分地基于该后向散射无线电部件的波束导向能力。
在第四方面,单独地或与第一方面至第三方面中的一个或多个方面组合地,该一个或多个波束包括发送波束或接收波束中的至少一者。
在第五方面,单独地或与第一方面至第四方面中的一个或多个方面组合地,过程800包括:从该后向散射无线电部件接收关于该一个或多个波束的测量信息。
在第六方面,单独地或与第一方面至第五方面中的一个或多个方面组合地,过程800包括:至少部分地基于波束训练规程从该后向散射无线电部件接收指示更新的波束的信息。
在第七方面,单独地或与第一方面至第六方面中的一个或多个方面组合地,指示该更新的波束的该信息指示用于单静态通信的单个更新的波束或用于双静态通信的更新的发送波束和更新的接收波束中的至少一者。
在第八方面,单独地或与第一方面至第七方面中的一个或多个方面组合地,过程800包括:从该后向散射无线电部件接收用以激活该UE的主无线电部件的触发,并且根据该触发来触发该主无线电部件的激活。
在第九方面,单独地或与第一方面至第八方面中的一个或多个方面组合地,该触发至少部分地基于与该一个或多个传感器相关联的传感器数据不足以支持该后向散射无线电部件的移动性。
在第十方面,单独地或与第一方面至第九方面中的一个或多个方面组合地,过程800包括:针对一个或多个节点输出关于该后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息,以及向该一个或多个节点输出至少部分地基于该波束跟踪的波束信息
尽管图8示出了过程800的示例框,但是在一些方面,过程800可包括与图8所描绘的那些框相比附加的框、更少的框、不同的框或以不同方式布置的框。附加地或另选地,可并行地执行过程800的框中的两个或更多个框。
图9是根据本公开的用于无线通信的示例装置900的示图。装置900可以是UE,或UE可包括装置900。在一些方面,装置900包括接收组件902和发送组件904,该接收组件和该发送组件可(例如,经由一个或多个总线和/或一个或多个其他组件)彼此通信。如图所示,装置900可使用接收组件902和发送组件904与另一装置906(诸如UE、基站或另一无线通信设备)通信。如图进一步所示,装置900可包括通信管理器140。通信管理器140可包括波束跟踪组件908、运动感测组件910或指示组件912等中的一者或多者。
在一些方面,装置900可被配置为执行本文结合图4至图6所述的一个或多个操作。附加地或另选地,装置900可被配置为执行本文所述的一个或多个过程,诸如图7的过程700、图8的过程800或它们的组合。在一些方面,装置900和/或图9中所示的一个或多个组件可包括结合图2所述的UE的一个或多个组件。附加地或另选地,图9所示的一个或多个组件可在结合图2所述的一个或多个组件内实现。附加地或另选地,组件集合中的一个或多个组件可至少部分地被实现为存储在存储器中的软件。例如,组件(或组件的一部分)可被实现为指令或代码,该指令或代码存储在非暂态计算机可读介质中并且能够由控制器或处理器执行以执行该组件的功能或操作。
接收组件902可从装置906接收通信,诸如参考信号、控制信息、数据通信或它们的组合。接收组件902可将所接收的通信提供给装置900的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件902可对所接收的通信执行信号处理(诸如滤波、放大、解调、模数转换、解复用、解交织、解映射、均衡、干扰消除或解码等等),并且可将所处理的信号提供给装置900的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件902可包括结合图2所述的UE的一个或多个天线、调制解调器、解调器、MIMO检测器、接收处理器、控制器/处理器、存储器或它们的组合。
发送组件904可向装置906发送通信,诸如参考信号、控制信息、数据通信或它们的组合。在一些方面,装置900的一个或多个其他组件可生成通信并且可将所生成的通信提供给发送组件904以供发送到装置906。在一些方面,发送组件904可对所生成的通信执行信号处理(诸如滤波、放大、调制、数模转换、复用、交织、映射或编码等等),并且可将所处理的信号发送到装置906。在一些方面,发送组件904可包括结合图2所述的UE的一个或多个天线、调制解调器、调制器、发送MIMO处理器、发送处理器、控制器/处理器、存储器或它们的组合。在一些方面,发送组件904可与接收组件902共置于收发器中。
发送组件904可针对一个或多个节点发送关于UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息。波束跟踪组件908可根据波束跟踪能力来执行波束跟踪。发送组件904可针对一个或多个节点发送至少部分地基于波束跟踪的波束信息。
运动感测组件910可至少部分地基于装置900的一个或多个传感器来获得运动信息。指示组件912可至少部分地基于运动信息向后向散射无线电部件输出指示用于后向散射无线电部件的一个或多个波束的信息。
图9所示的组件的数量和布置是作为示例提供的。实际上,可存在与图9所示的那些组件相比附加的组件、更少的组件、不同的组件或以不同方式布置的组件。此外,图9所示的两个或更多个组件可在单个组件内实现,或图9所示的单个组件可被实现为多个分布式组件。附加地或另选地,图9所示的(一个或多个)组件的集合可执行被描述为由图9所示的组件的另一集合执行的一个或多个功能。
图10是例示根据本公开的例如由网络节点执行的示例过程1000的示图。示例过程1000是其中网络节点(例如,网络节点110)执行与用于用户装备(UE)的移动性支持相关联的操作的示例。
如图10所示,在一些方面,过程1000可包括:从用户装备(UE)获得关于用于使用UE的后向散射无线电部件进行波束跟踪的波束跟踪能力的能力信息(框1010)。例如,网络节点(例如,使用图11中所描绘的通信管理器150和/或接收组件1102)可从UE(例如,UE 120)获得关于用于使用UE的后向散射无线电部件(例如,后向散射无线电部件410)进行波束跟踪的波束跟踪能力的能力信息,如上所述。
如图10进一步所示,在一些方面,过程1000可包括:从UE获得至少部分地基于波束跟踪的波束信息(框1020)。例如,网络节点(例如,使用图11中所描绘的通信管理器150和/或接收组件1102)可从UE获得至少部分地基于波束跟踪的波束信息,如上所述。
过程1000可包括附加方面,诸如下文所述和/或结合本文中其他地方描述的一个或多个其他过程所述的任何单个方面或各方面的任何组合。
在第一方面,该波束跟踪能力指示在该UE的主无线电部件被停用时该UE是否能够使用该UE的传感器自主地跟踪波束。
在第二方面,单独地或与第一方面组合地,过程1000包括输出(例如,使用图11中所描绘的通信管理器150和/或配置组件1108)指示与波束跟踪相关联的测量阈值的配置信息。
在第三方面,单独地或与第一方面至第二方面中的一个或多个方面组合地,过程1000包括:至少部分地基于能力信息来执行(例如,使用图11中所描绘的通信管理器150和/或发送组件1104)与后向散射无线电部件的后向散射通信。
尽管图10示出了过程1000的示例框,但是在一些方面,过程1000可包括与图10所描绘的那些框相比附加的框、更少的框、不同的框或以不同方式布置的框。附加地或另选地,可并行地执行过程1000的框中的两个或更多个框。
图11是根据本公开的用于无线通信的示例装置1100的示图。装置1100可以是网络节点,或者网络节点可包括装置1100。在一些方面,装置1100包括可(例如,经由一条或多条总线和/或一个或多个其他组件)彼此通信的接收组件1102和发送组件1104。如图所示,装置1100可使用接收组件1102和发送组件1104与另一装置1106(诸如UE、基站或另一无线通信设备)通信。如图进一步所示,装置1100可包括通信管理器150。通信管理器150可包括配置组件1108等等。
在一些方面,装置1100可被配置为执行本文结合图4至图6所述的一个或多个操作。附加地或另选地,装置1100可被配置为执行本文所述的一个或多个过程,诸如图10的过程1000、图6的示例600或它们的组合。在一些方面,图11所示的装置1100和/或一个或多个组件可包括结合图2所述的网络节点的一个或多个组件。附加地或另选地,图11所示的一个或多个组件可在结合图2所述的一个或多个组件内实现。附加地或另选地,组件集合中的一个或多个组件可至少部分地被实现为存储在存储器中的软件。例如,组件(或组件的一部分)可被实现为指令或代码,该指令或代码存储在非暂态计算机可读介质中并且能够由控制器或处理器执行以执行该组件的功能或操作。
接收组件1102可从装置1106接收通信,诸如参考信号、控制信息、数据通信或它们的组合。接收组件1102可将所接收的通信提供给装置1100的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1102可对所接收的通信执行信号处理(诸如滤波、放大、解调、模数转换、解复用、解交织、解映射、均衡、干扰消除或解码等等),并且可将所处理的信号提供给装置1100的一个或多个其他组件。在一些方面,接收组件1102可包括结合图2所述的网络节点的一个或多个天线、调制解调器、解调器、MIMO检测器、接收处理器、控制器/处理器、存储器或它们的组合。
发送组件1104可向装置1106发送通信,诸如参考信号、控制信息、数据通信或它们的组合。在一些方面,装置1100的一个或多个其他组件可生成通信并且可将所生成的通信提供给发送组件1104以供发送到装置1106。在一些方面,发送组件1104可对所生成的通信执行信号处理(诸如滤波、放大、调制、数模转换、复用、交织、映射或编码等等),并且可将所处理的信号发送到装置1106。在一些方面,发送组件1104可包括结合图2所述的网络节点的一个或多个天线、调制解调器、调制器、发送MIMO处理器、发送处理器、控制器/处理器、存储器或它们的组合。在一些方面,发送组件1104可与接收组件1102共置于收发器中。在一些方面,发送组件1104和/或接收部件1102可包括或被包括在网络接口中,装置1100可经由该网络接口执行与其他网络节点的回传、中传或前传通信。
接收组件1102可从UE获得关于该UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息。接收组件1102可从UE获得至少部分地基于波束跟踪的波束信息。
配置组件1108可输出指示与波束跟踪相关联的测量阈值的配置信息。
发送组件1104可至少部分地基于能力信息来执行与后向散射无线电部件的后向散射通信。
图11所示的组件的数量和布置是作为示例提供的。实际上,可存在与图11所示的那些组件相比附加的组件、更少的组件、不同的组件或以不同方式布置的组件。此外,图11所示的两个或更多个组件可在单个组件内实现,或者图11所示的单个组件可被实现为多个分布式组件。附加地或另选地,图11所示的(一个或多个)组件的集合可执行被描述为由图11所示的组件的另一集合执行的一个或多个功能。
下文提供本公开的一些方面的概述:
方面1:一种由用户装备(UE)执行的无线通信的方法,所述方法包括:针对一个或多个节点发送关于所述UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息;根据所述波束跟踪能力来执行波束跟踪;以及针对所述一个或多个节点发送至少部分地基于所述波束跟踪的波束信息。
方面2:根据方面1所述的方法,其中所述后向散射无线电部件的所述波束跟踪能力用于在所述UE的主无线电部件被停用时使用所述后向散射无线电部件进行波束跟踪。
方面3:根据方面1至2中任一项所述的方法,其中所述波束跟踪能力指示所述UE是否支持使用所述后向散射无线电部件的与所述一个或多个节点的波束管理。
方面4:根据方面1至3中任一项所述的方法,其中所述波束跟踪能力指示在所述UE的主无线电部件被停用时所述UE是否能够使用所述UE的传感器自主地跟踪波束。
方面5:根据方面4所述的方法,其中所述波束跟踪能力指示与触发波束训练规程相关联的速率阈值。
方面6:根据方面5所述的方法,所述方法还包括:至少部分地基于所述UE的速率满足所述速率阈值来接收对所述波束训练规程的触发;以及根据所述触发利用所述一个或多个节点来执行所述波束训练规程。
方面7:根据方面1至6中任一项所述的方法,所述方法还包括:至少部分地基于指示停用所述波束跟踪的信号来停用所述波束跟踪。
方面8:根据方面1至7中任一项所述的方法,其中发送所述能力信息还包括:在停用所述UE的主无线电部件之前发送所述能力信息。
方面9:根据方面1至8中任一项所述的方法,其中所述一个或多个节点包括以下中的至少一者:另一UE;或网络节点。
方面10:根据方面1至9中任一项所述的方法,其中发送所述能力信息还包括:经由侧链路发送所述能力信息。
方面11:根据方面1至10中任一项所述的方法,其中发送所述能力信息还包括:经由无线电接入链路发送所述能力信息。
方面12:根据方面1至11中任一项所述的方法,其中所述波束跟踪能力指示所述后向散射无线电部件的波束导向能力。
方面13:根据方面1至12中任一项所述的方法,其中所述波束信息指示用于与能量发送器通信的优选波束。
方面14:根据方面1所述的方法,所述方法还包括:接收指示与所述波束跟踪相关联的测量阈值的配置信息,其中执行波束跟踪还包括标识具有满足所述测量阈值的测量的波束。
方面15:根据方面14所述的方法,所述方法还包括至少部分地基于所述测量未能满足所述测量阈值来声明波束跟踪故障或发起波束故障恢复规程。
方面16:根据方面14所述的方法,所述方法还包括:至少部分地基于所述测量未能满足所述测量阈值来触发所述UE的主无线电部件的激活。
方面17:根据方面16所述的方法,其中所述配置信息指示与所述测量未能满足所述测量阈值相关联的定时器,其中触发所述主无线电部件的激活还包括至少部分地基于所述定时器的期满来触发所述主无线电部件的激活。
方面18:一种由用户装备(UE)的装置执行无线通信的方法,所述方法包括:至少部分地基于所述UE的一个或多个传感器来获得运动信息;以及至少部分地基于所述运动信息向所述UE的后向散射无线电部件输出指示用于所述后向散射无线电部件的一个或多个波束的信息。
方面19:根据方面18所述的方法,所述方法还包括:至少部分地基于来自所述后向散射无线电部件的关于所述一个或多个波束的反馈将所述一个或多个传感器配置为根据周期性或按需提供传感器信息。
方面20:根据方面18至19中任一项所述的方法,其中所述一个或多个波束是至少部分地基于所述运动信息的一个或多个预测波束。
方面21:根据方面18至20中任一项所述的方法,其中指示所述一个或多个波束的所述信息至少部分地基于所述后向散射无线电部件的波束导向能力。
方面22:根据方面18至21中任一项所述的方法,其中所述一个或多个波束包括发送波束或接收波束中的至少一者。
方面23:根据方面18至22中任一项所述的方法,所述方法还包括:从所述后向散射无线电部件接收关于所述一个或多个波束的测量信息。
方面24:根据方面18至23中任一项所述的方法,所述方法还包括至少部分地基于波束训练规程从所述后向散射无线电部件接收指示更新的波束的信息。
方面25:根据方面24所述的方法,其中指示所述更新的波束的所述信息指示以下中的至少一者:用于单静态通信的单个更新的波束,或用于双静态通信的更新的发送波束和更新的接收波束。
方面26:根据方面18至25中任一项所述的方法,所述方法还包括:从所述后向散射无线电部件接收激活所述UE的主无线电部件的触发;以及根据所述触发来触发所述主无线电部件的激活。
方面27:根据方面26所述的方法,其中所述触发至少部分地基于与所述一个或多个传感器相关联的传感器数据不足以支持所述后向散射无线电部件的移动性。
方面28:根据方面18至27中任一项所述的方法,所述方法还包括:针对一个或多个节点,输出关于所述后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息;以及向所述一个或多个节点输出至少部分地基于所述波束跟踪的波束信息。
方面29:一种由网络节点执行无线通信的方法,所述方法包括:从用户装备(UE)获得关于用于使用所述UE的后向散射无线电部件的波束跟踪的波束跟踪能力的能力信息;以及从所述UE获得至少部分地基于所述波束跟踪的波束信息。
方面30:根据方面29所述的方法,其中所述波束跟踪能力指示在所述UE的主无线电部件被停用时所述UE是否能够使用所述UE的传感器自主地跟踪波束。
方面31:根据方面29至30中任一项所述的方法,所述方法还包括:输出指示与所述波束跟踪相关联的测量阈值的配置信息。
方面32:根据方面29至31中任一项所述的方法,所述方法还包括:至少部分地基于所述能力信息来执行与所述后向散射无线电部件的后向散射通信。
方面33:一种用于在设备处进行无线通信的装置,所述装置包括:处理器;存储器,所述存储器与所述处理器耦合;和指令,所述指令存储在所述存储器中并且能够由所述处理器执行以使所述装置执行根据方面1至32中一项或多项所述的方法。
方面34:一种用于无线通信的设备,所述设备包括:存储器;和一个或多个处理器,所述一个或多个处理器耦合到所述存储器,所述一个或多个处理器被配置为执行根据方面1至32中一项或多项所述的方法。
方面35:一种用于无线通信的装置,所述装置包括用于执行根据方面1至32中一项或多项所述的方法的至少一个部件。
方面36:一种存储用于无线通信的代码的非暂态计算机可读介质,所述代码包括指令,所述指令能够由处理器执行以执行根据方面1至32中一项或多项所述的方法。
方面37:一种存储用于无线通信的指令集合的非暂态计算机可读介质,所述指令集合包括一个或多个指令,所述一个或多个指令在由设备的一个或多个处理器执行时使所述设备执行根据方面1至32中一项或多项所述的方法。
虽然前述公开内容提供了例示和描述,但是并非旨在是详尽的或将各方面限制到所公开的精确形式。可根据上述公开内容进行修改和变型,或者可从这些方面的实践中获得修改和变型。
如本文所用,术语“组件”旨在广义地解释为硬件、固件或硬件和软件的组合。如本文所用,处理器以硬件、固件或硬件和软件的组合来实现。如本文所用,短语“基于”旨在广义地解释为“至少部分地基于”。如本文所用,取决于上下文,“满足阈值”可指值大于阈值、大于或等于阈值、小于阈值、小于或等于阈值、等于阈值、不等于阈值等等。如本文所用,提到条目列表“中的至少一者”的短语是指这些条目的任何组合(其包括单一成员)。作为示例,“a、b或c中的至少一者”旨在覆盖:a、b、c、a+b、a+c、b+c和a+b+c。
此外,如本文所用,冠词“一个”和“一种”旨在包括一个或多个项目,并且可与“一个或多个”互换地使用。此外,如本文所用,冠词“所述”旨在包括所提到的与冠词“所述”相连的一个或多个条目,并且可与“一个或多个”互换使用。此外,如本文所用,术语“组”和“群组”旨在包括一个或多个条目(例如,相关条目,不相关条目,或相关和不相关条目的组合),并且可以与“一个或多个”互换使用。如果仅仅想要指一个项目,则使用短语“仅一个”或类似用语。而且,如本文所用,术语“具有”等类似术语旨在是不限制它们修饰的元素(例如,元素“包含”A还可以含有B)的开放性术语。此外,如本文所用,术语“或”在序列中使用时旨在是包括性的,并且可以与“和/或”互换地使用,除非另有明确说明(例如,在与“中的任一者”或“中的仅一者”结合使用的情况下)。
结合本文所公开的各方面描述的各种例示性的逻辑、逻辑框、模块、电路和算法过程可以被实现成电子硬件、计算机软件、或两者的组合。硬件和软件的可互换性已在功能性方面进行了一般性描述,并且在本文所述的各种例示性组件、框、模块、电路和过程中进行了例示。此类功能性是以硬件还是软件来实现取决于特定应用和加诸于整体系统的设计约束。
可利用被设计用于执行本文所述的功能的通用单芯片或者多芯片处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑设备、分立门或者晶体管逻辑组件、分立硬件组件或它们的任何组合来实现或执行用于实现结合本文所公开的各方面描述的各种例示性逻辑部件、逻辑块、模块和电路的硬件和数据处理装置。通用处理器可以是微处理器,或任何常规的处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可以被实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器与DSP内核的结合,或任何其他此类配置。在一些方面,特定过程和方法可以由专用于给定功能的电路来执行。
在一个或多个方面,所描述的功能可在硬件、数字电子电路、计算机软件、固件、包括本说明书中公开的结构和其结构等效物或它们的任何组合中来实现。本说明书中所描述的主题的各方面还可以被实现为编码在计算机存储介质上的一个或多个计算机程序(例如,计算机程序指令的一个或多个模块),以由数据处理装置来执行或控制数据处理装置的操作。
如果以软件实现,则功能可作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或者通过计算机可读介质发送。本文所公开的方法或算法的过程可在可驻留在计算机可读介质上的处理器可执行软件模块中实现。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,通信介质包括能够实现将计算机程序从一个地方传递到另一个地方的任何介质。存储介质可以是计算机可访问的任何可用介质。通过示例而非限制的方式,此类计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盘存储装置、磁盘存储装置或其他磁存储设备,或者可用于存储呈指令或数据结构形式的期望程序代码并且可由计算机访问的任何其他介质。此外,可将任何连接恰当地称作计算机可读介质。如本文所用的磁盘和光盘包括压缩光盘(CD)、激光盘、光盘、数字通用光盘(DVD)、软盘和蓝光盘,其中磁盘通常磁性地再现数据,而光盘用激光光学地再现数据。本文所述的介质的组合应当也被包括在计算机可读介质的范围内。附加地,方法或算法的操作可作为代码和指令的一个或任何组合或集合,驻留在机器可读介质和计算机可读介质上,该机器可读介质和该计算机可读介质可并入到计算机程序产品中。
对本公开中所描述的各方面的各种修改对于本领域技术人员可以是显而易见的,并且本文所定义的通用原理可以在不脱离本公开的实质或保护范围的情况下适用于其他方面。因此,权利要求并非旨在被限定于本文所示的方面,而是应被授予与本公开、本文所公开的原理和新颖性特征一致的最广范围。
附加地,本领域普通技术人员将容易认识到的是,术语“上”和“下”有时用于易于描述附图,并且指示在正确取向的页面上与附图的取向相对应的相对位置,并且可能不反映如实现的任何设备的正确取向。
本说明书中在独立方面的上下文中描述的某些特征也可以组合地实现在单个方面中。相反,在单个方面的上下文中描述的各种特征也可以单独地或以任何合适的子组合实现在多个方面中。此外,虽然特征可能被描述为以某些组合的方式起作用且甚至最初是如此要求保护的,但来自所要求保护的组合的一个或多个特征在一些情况下可以从该组合中去掉,并且所要求保护的组合可以针对子组合、或子组合的变型。
类似地,虽然在图中以特定的次序描绘了操作,但是这并不应当被理解为要求这样的操作以所示出的特定次序或者以顺序次序来执行,或者执行所有所例示的操作来实现期望的结果。进一步地,附图可以流程图的形式示意性地描绘了一个或多个示例过程。然而,可在示意性地例示的示例过程中并入没有描绘的其他操作。例如,一个或多个附加操作可在所例示的操作中的任何操作之前、之后、同时或者在其之间执行。在某些环境下,多任务处理和并行处理是有利的。此外,所描述的各方面中的各种系统组件的分开不应被理解为在所有方面中都要求此类分开,并且应当理解,所描述的程序组件和系统一般可以一起集成在单个软件产品中或封装成多个软件产品。附加地,其他方面也落在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,权利要求中所记载的动作可以按不同的顺序来执行并且仍然实现期望的结果。

Claims (30)

1.一种用于无线通信的用户装备(UE),所述用户装备(UE)包括:
存储器;和
一个或多个处理器,所述一个或多个处理器耦合到所述存储器并且被配置为:
向一个或多个节点发送关于所述UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息;
根据所述波束跟踪能力使用所述后向散射无线电部件执行波束跟踪;以及
向所述一个或多个节点发送至少部分地基于所述波束跟踪的波束信息。
2.根据权利要求1所述的UE,其中所述波束跟踪能力指示以下中的至少一者:
在所述UE的主无线电部件被停用时使用所述后向散射无线电部件进行波束跟踪的能力,或
所述UE是否支持使用所述后向散射无线电部件的与所述一个或多个节点的波束管理。
3.据权利要求1所述的UE,其中所述波束跟踪能力指示在所述UE的主无线电部件被停用时所述UE是否能够使用所述UE的传感器自主地跟踪波束。
4.根据权利要求3所述的UE,其中所述波束跟踪能力指示与触发波束训练规程相关联的速率阈值。
5.根据权利要求4所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:
至少部分地基于所述UE的速率满足所述速率阈值来执行所述波束训练规程。
6.根据权利要求1所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:至少部分地基于指示停用所述波束跟踪的信号来停用所述波束跟踪。
7.根据权利要求1所述的UE,其中为了发送所述能力信息,所述一个或多个处理器被配置为:在停用所述UE的主无线电部件之前发送所述能力信息。
8.根据权利要求1所述的UE,其中所述一个或多个节点包括以下中的至少一者:
另一UE,或
网络节点。
9.根据权利要求1所述的UE,其中为了发送所述能力信息,所述一个或多个处理器被配置为:经由侧链路发送所述能力信息。
10.根据权利要求1所述的UE,其中为了发送所述能力信息,所述一个或多个处理器被配置为:经由无线电接入链路发送所述能力信息。
11.根据权利要求1所述的UE,其中所述波束跟踪能力指示所述后向散射无线电部件的波束导向能力。
12.根据权利要求1所述的UE,其中所述波束信息指示用于与能量发送器通信的优选波束。
13.根据权利要求1所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:
接收指示与所述波束跟踪相关联的测量阈值的配置信息,其中为了执行波束跟踪,所述一个或多个处理器被配置为:标识具有满足所述测量阈值的测量的波束。
14.根据权利要求13所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:至少部分地基于所述测量未能满足所述测量阈值来声明波束跟踪故障或发起波束故障恢复规程。
15.根据权利要求13所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:至少部分地基于所述测量未能满足所述测量阈值来触发所述UE的主无线电部件的激活。
16.根据权利要求15所述的UE,其中所述配置信息指示与所述测量未能满足所述测量阈值相关联的定时器,其中为了触发所述主无线电部件的激活,所述一个或多个处理器被配置为:至少部分地基于所述定时器的期满来触发所述主无线电部件的激活。
17.一种用于无线通信的用户装备(UE),所述用户装备(UE)包括:
存储器;和
一个或多个处理器,所述一个或多个处理器耦合到所述存储器并且被配置为:
至少部分地基于所述UE的一个或多个传感器来获得运动信息;以及
至少部分地基于所述运动信息向所述UE的后向散射无线电部件输出指示用于所述后向散射无线电部件的一个或多个波束的信息。
18.根据权利要求17所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:至少部分地基于来自所述后向散射无线电部件的关于所述一个或多个波束的反馈将所述一个或多个传感器配置为根据周期性或按需提供传感器信息。
19.根据权利要求17所述的UE,其中所述一个或多个波束是至少部分地基于所述运动信息的一个或多个预测波束。
20.根据权利要求17所述的UE,其中指示所述一个或多个波束的所述信息至少部分地基于所述后向散射无线电部件的波束导向能力。
21.根据权利要求17所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:
从所述后向散射无线电部件接收关于所述一个或多个波束的测量信息。
22.根据权利要求17所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:至少部分地基于波束训练规程从所述后向散射无线电部件接收指示更新的波束的信息。
23.根据权利要求17所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:
从所述后向散射无线电部件接收激活所述UE的主无线电部件的触发;以及
根据所述触发来触发所述主无线电部件的激活。
24.根据权利要求17所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:
向一个或多个节点输出关于所述后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息;以及
向所述一个或多个节点输出至少部分地基于所述波束跟踪能力的波束信息。
25.一种用于无线通信的网络节点,所述网络节点包括:
存储器;和
一个或多个处理器,所述一个或多个处理器耦合到所述存储器并且被配置为:
从用户装备(UE)获得关于用于使用所述UE的后向散射无线电部件的波束跟踪的波束跟踪能力的能力信息;以及
从所述UE获得至少部分地基于所述波束跟踪的波束信息。
26.根据权利要求25所述的网络节点,其中所述波束跟踪能力指示在所述UE的主无线电部件被停用时所述UE是否能够使用所述UE的传感器自主地跟踪波束。
27.根据权利要求25所述的网络节点,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:
输出指示与所述波束跟踪相关联的测量阈值的配置信息。
28.根据权利要求25所述的网络节点,其中所述一个或多个处理器被进一步配置为:
至少部分地基于所述能力信息来执行与所述后向散射无线电部件的后向散射通信。
29.一种由用户装备(UE)执行无线通信的方法,所述方法包括:
向一个或多个节点发送关于所述UE的后向散射无线电部件的波束跟踪能力的能力信息;
根据所述波束跟踪能力使用所述后向散射无线电部件执行波束跟踪;以及
向所述一个或多个节点发送至少部分地基于所述波束跟踪的波束信息。
30.根据权利要求29所述的方法,其中所述波束跟踪能力指示在所述UE的主无线电部件被停用时使用所述后向散射无线电部件进行波束跟踪的能力。
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20250168887A1 (en) * 2023-11-16 2025-05-22 Cisco Technology, Inc. Adaptive code assignment to ambient power stations
KR20250179478A (ko) * 2024-06-21 2025-12-30 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 센싱 정보 활용 방법 및 장치
CN121647029A (zh) * 2024-07-05 2026-03-10 北京小米移动软件有限公司 一种通信方法及装置

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050159187A1 (en) * 2002-03-18 2005-07-21 Greg Mendolia Antenna system and method
JP2006020083A (ja) * 2004-07-01 2006-01-19 Omron Corp タグ通信用アンテナ、タグ通信装置、タグ通信システム、タグ通信装置のスキャン調整方法、およびスキャン調整プログラム
US8248211B2 (en) * 2005-07-20 2012-08-21 Intelleflex Corporation Selective RF device activation
US20080076353A1 (en) * 2006-09-26 2008-03-27 Broadcom Corporation, A California Corporation Cable modem with integrated RF identification and methods for use therewith
CN108777589B (zh) * 2013-09-09 2021-08-13 华为技术有限公司 一种波束追踪的方法、装置和系统
US9363683B2 (en) * 2014-07-15 2016-06-07 Qualcomm Incorporated Asymmetric capability-driven methods for beam tracking in mm-wave access systems
US9680533B2 (en) * 2015-01-02 2017-06-13 Ricoh Co., Ltd. Computational bluetooth tag with backscatter
US9749017B2 (en) * 2015-08-13 2017-08-29 Golba Llc Wireless charging system
US10523281B2 (en) * 2016-06-10 2019-12-31 Qualcomm Incorporated Sensor based beam tracking for wireless communication
CN109690574B (zh) * 2016-08-11 2022-04-01 大唐移动通信设备有限公司 用于按需移动设备访问的方法和装置
CN107872253B (zh) * 2016-09-27 2021-06-08 华为技术有限公司 波束跟踪方法、设备及系统
JP6720408B2 (ja) * 2016-10-07 2020-07-08 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) ワイヤレス通信ネットワークで動作する通信デバイス向けのビームカバレッジの提供に関する方法及び装置
TW201907680A (zh) * 2017-06-14 2019-02-16 美商Idac控股公司 無線網路中統一波束管理
EP3646636B1 (en) * 2017-06-27 2024-11-06 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Wireless communication device and method for network controlled beam based handover in nr
US11370108B2 (en) * 2017-10-10 2022-06-28 Iunu, Inc. Intelligent track and navigation for sensor carrier
US11190953B2 (en) * 2017-11-13 2021-11-30 Futurewei Technologies, Inc. Apparatus and method using mobile sensor based beam steering control
WO2019156458A1 (en) * 2018-02-06 2019-08-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling antennas in wireless communication system
US11374635B2 (en) * 2018-06-22 2022-06-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for sensor assisted beam selection, beam tracking, and antenna module selection
CN111083942B (zh) * 2018-08-22 2022-04-01 Lg 电子株式会社 无线通信系统中执行上行链路传输的方法及装置
US11658726B2 (en) * 2019-05-08 2023-05-23 Apple Inc. Beam tracking using downlink data reception and motion sensing information
CN111800800B (zh) * 2019-08-15 2022-02-08 维沃移动通信有限公司 测量方法、终端设备和网络设备
WO2021042360A1 (en) * 2019-09-06 2021-03-11 Qualcomm Incorporated Wakeup signal based beam management
US11937328B2 (en) * 2020-03-13 2024-03-19 Apple Inc. Millimeter wave link reliability and power efficiency improvements using sensor input
US11570711B2 (en) * 2020-09-15 2023-01-31 Qualcomm Incorporated User equipment indication of wake up signal reception at millimeter wave frequencies using digital beamforming
CN116530032B (zh) * 2020-10-16 2026-01-20 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 迭代传输细化
US12445963B2 (en) * 2021-01-15 2025-10-14 Qualcomm Incorporated UE idle and inactive mode enhancement with sidelink
US12411206B2 (en) * 2021-05-28 2025-09-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Utilization of wireless communication reference signal measurement resources for co-channel radar operation
US12500645B2 (en) * 2021-12-14 2025-12-16 Intel Corporation Remote beam steering for a millimeter wave repeater
WO2023225848A1 (en) * 2022-05-24 2023-11-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for user equipment beam tracking based on sensing information
US20240015661A1 (en) * 2022-07-07 2024-01-11 Qualcomm Incorporated Control signaling for repeaters with energy transfer

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