用户设备及其无线通信方法技术

技术编号:25093076 阅读:11 留言:0更新日期:2020-07-31 23:38
提供了一种用户设备及其无线通信方法。用户设备包括存储器和耦合到存储器的处理器。处理器被配置为通过侧行链路接口执行到至少一个第二用户设备的群组通信,以及在至少一个跟踪参考信号(TRS)的突发集中的不同空间方向上朝向该至少一个第二用户设备周期性地执行至少一个TRS的波束扫描。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用户设备及其无线通信方法本公开的背景1.本公开的领域本公开涉及通信系统领域,并且更特别地,涉及用户设备及其无线通信方法。2.相关技术的描述对于未来的第五代新无线(5G-NR)移动通信系统,已经决定5G-NR系统移动通信可以支持超高频(SHF)频谱以及甚至极高频(EHF)频谱,如毫米波(mmW)波带,中的无线传输和接收,这对于定向收发器操作,如波束赋形和多输入多输出(MIMO),是有利的。将这个与在用户设备(如移动电话和车辆中的无线设备)中采用更多天线元件的趋势相结合,针对下行链路(DL)和上行链路(UL)操作的5G-NR的新近设计结合了大规模MIMO技术,以通过在基站(BS)采用大量天线元件来实现“铅笔状”波束传输,从而提高信号覆盖和增加数据吞吐量。对于经由PC5接口用于直接用户设备到用户设备(UE-to-UE)发现和通信而不通过BS路由的NR侧行链路技术,预期是,也可以支持MIMO和/或类似波束赋形的操作,以增强系统操作并支持更高级的用例。然而,在用于设备到设备(D2D)通信和包括车辆到车辆(V2V)、车辆到行人(V2P)和车辆到基础设施/网络(V2I/N)的车联万物(V2X)通信的当前的长期演进(LTE)侧链技术中,不支持MIMO和波束赋形之类的操作。因此,侧行链路信号和信道从每个UE全向传输。此外,UE以最大允许功率发射,而不管信道类型(如控制信道或数据信道)、信号类型(如同步信号或参考信号)、操作条件(如网络内覆盖或网络外覆盖)、以及通信类型(如广播、组播或单播),以实现最大信号覆盖和通信范围。对于单播和组播类型的通信,当所需的通信范围远小于自以最大允许功率发射的信号覆盖时,其是使用UE的电池功率的相当低功率效率的方式。例如,当群组中进行通信的UE非常接近,例如10米或彼此直接相邻时,UE之间的相对速度低,或者传输速率/调制和编码方案(MCS)等级低。此外,以大于所需功率电平的功率电平传输的信号传输也会增加对来自所需通信群组之外的其他UE的信号传输的干扰,并且因此限制了其他UE能够利用的可用资源的数量。
技术实现思路
本公开的目的是提出一种用户设备(UE)及其无线通信方法,其能够进行波束赋形操作并且为群组环境中的侧行链路通信设置传输相关的参数。在本公开的第一方面,一种用于无线通信的用户设备包括存储器和耦合到存储器的处理器。该处理器被配置为通过侧行链路接口执行到至少一个第二用户设备的群组通信,以及在至少一个跟踪参考信号(TRS)的突发集(burstset)中的不同空间方向上朝向至少一个第二用户设备周期性地执行至少一个TRS的波束扫描。根据结合本公开的第一方面的实施例,处理器还被配置为从至少一个第二用户设备接收报告信息,该报告信息包括与所选择的最佳波束扫描方向相关的信息和与传输参数的设置相关的信息中的至少一个。根据结合本公开的第一方面的实施例,处理器被配置为根据用户设备的行进速度和传输载波的频率间隔(tonespacing)中的至少一个,在至少一个TRS的突发集中的不同空间方向上,朝向至少一个第二用户设备周期性地执行至少一个TRS的波束扫描。根据结合本公开的第一方面的实施例,至少一个TRS的突发集包括全波束扫描模式和压缩(condense)波束扫描模式中的至少一个。根据结合本公开的第一方面的实施例,至少一个TRS的突发集是处于全波束扫描模式,每个波束扫描方向被应用于传输时间间隔(TTI)的整个传输,并且至少一个TRS的突发集的持续时间是波束扫描方向的数量乘以TTI的长度。根据结合本公开的第一方面的实施例,针对每个波束扫描方向的TTI包括保护周期(GP)/自动增益控制(AGC)区域、物理侧行链路控制信道(PSCCH)、训练RS和物理侧行链路共享信道(PSSCH)。根据结合本公开的第一方面的实施例,PSCCH承载用户设备的源标识、针对至少一个TRS的波束索引号、TTI内的至少一个TRS的资源分配和大小、至少一个TRS的波束传输的功率偏移、至少一个TRS的波束传输的绝对功率和TTI内的PSSCH的资源分配中的至少一部分。根据结合本公开的第一方面的实施例,源标识是媒体访问控制(MAC)层地址。根据结合本公开的第一方面的实施例,功率偏移指示Min{P_powerclass,P_cmax}和实际TRS发射功率之间的差,其中,P_powerclass是针对通信频带的用户设备的功率等级级别,P_cmax是处于网络覆盖时针对服务小区配置的最大输出功率或者处于网络覆盖之外时预配置的最大输出功率。根据结合本公开的第一方面的实施例,零功率偏移意味着网络对于TRS传输所允许的最大功率电平。根据结合本公开的第一方面的实施例,最大功率电平被配置为在通过侧行链路接口的初始群组通信期间或者在用户设备对至少一个第二用户设备的排队操作中使用。根据结合本公开的第一方面的实施例,非零功率偏移意味着比最大功率电平低的功率。根据结合本公开的第一方面的实施例,处于压缩波束扫描模式的至少一个TRS的突发集被应用于TTI的整个传输,并且包括保护周期(GP)/自动增益控制(AGC)区域、承载用于调度至少一个TRS的侧行链路控制信息(SCI)的PSCCH和TRS波束扫描区域。根据结合本公开的第一方面的实施例,SCI包括用户设备的源标识、处于压缩波束扫描模式的至少一个TRS的突发集内的至少一个TRS的数量、至少一个TRS的波束传输的功率偏移、至少一个TRS的波束传输的绝对功率、处理间隙(gap)长度和波束反馈中的至少一部分。根据结合本公开的第一方面的实施例,源标识是媒体访问控制(MAC)层地址。根据结合本公开的第一方面的实施例,功率偏移指示Min{P_powerclass,P_cmax}和实际TRS发射功率之间的差,其中,P_powerclass是针对通信频带的用户设备的功率等级级别,P_cmax是处于网络覆盖时针对服务小区配置的最大输出功率或者处于网络覆盖之外时预配置的最大输出功率。根据结合本公开的第一方面的实施例,零功率偏移意味着网络对于TRS传输所允许的最大功率电平。根据结合本公开的第一方面的实施例,最大功率电平被配置为在通过侧行链路接口的初始群组通信期间或者在用户设备对至少一个第二用户设备的排队操作中使用。根据结合本公开的第一方面的实施例,非零功率偏移意味着比最大功率电平低的功率。根据结合本公开的第一方面的实施例,在处于压缩波束扫描模式的至少一个TRS的突发集内的至少一个TRS的数量对应于波束扫描方向的数量。根据结合本公开的第一方面的实施例,SCI进一步指示间隙区域和反馈区域中的至少一个。在本公开的第二方面,一种用于无线通信的用户设备包括存储器和耦合到存储器的处理器。该处理器被配置为通过侧行链路接口执行到至少一个第二用户设备的群组通信,从至少一个第二用户设备接收在至少一个跟踪参考信号(TRS)的突发集中的不同空间方向上的至少一个TRS,计算针对至少一个TRS的突发集中的至少一个TRS的参考信号接本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于无线通信的用户设备,包括:/n存储器;和/n处理器,所述处理器耦合到所述存储器,并且被配置为:/n通过侧行链路接口执行到至少一个第二用户设备的群组通信;以及/n在至少一个跟踪参考信号TRS的突发集中的不同空间方向上朝向所述至少一个第二用户设备周期性地执行所述至少一个TRS的波束扫描。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种用于无线通信的用户设备,包括:
存储器;和
处理器,所述处理器耦合到所述存储器,并且被配置为:
通过侧行链路接口执行到至少一个第二用户设备的群组通信;以及
在至少一个跟踪参考信号TRS的突发集中的不同空间方向上朝向所述至少一个第二用户设备周期性地执行所述至少一个TRS的波束扫描。


2.根据权利要求1所述的用户设备,其中,所述处理器还被配置为从所述至少一个第二用户设备接收报告信息,所述报告信息包括与所选择的最佳波束扫描方向相关的信息和与传输参数的设置相关的信息中的至少一个。


3.根据权利要求1所述的用户设备,其中,所述处理器被配置为根据所述用户设备的行进速度和传输载波的频率间隔中的至少一个,在所述至少一个TRS的所述突发集中的所述不同空间方向上,朝向所述至少一个第二用户设备周期性地执行所述至少一个TRS的所述波束扫描。


4.根据权利要求1所述的用户设备,其中,所述至少一个TRS的所述突发集包括全波束扫描模式和压缩波束扫描模式中的至少一个。


5.根据权利要求4所述的用户设备,其中,所述至少一个TRS的所述突发集是处于所述全波束扫描模式,每个波束扫描方向被应用于传输时间间隔TTI的整个传输,并且所述至少一个TRS的所述突发集的持续时间是波束扫描方向的数量乘以所述TTI的长度。


6.根据权利要求5所述的用户设备,其中,针对每个波束扫描方向的所述TTI包括保护周期GP/自动增益控制AGC区域、物理侧行链路控制信道PSCCH、训练RS和物理侧行链路共享信道PSSCH。


7.根据权利要求6所述的用户设备,其中,所述PSCCH承载所述用户设备的源标识、针对所述至少一个TRS的波束索引号、所述TTI内的所述至少一个TRS的资源分配和大小、所述至少一个TRS的波束传输的功率偏移、所述至少一个TRS的所述波束传输的绝对功率和所述TTI内的所述PSSCH的资源分配中的至少一部分。


8.根据权利要求7所述的用户设备,其中,所述源标识是媒体访问控制MAC层地址。


9.根据权利要求7所述的用户设备,其中,所述功率偏移指示Min{P_powerclass,P_cmax}和实际TRS发射功率之间的差,其中,P_powerclass是针对通信频带的所述用户设备的功率等级级别,P_cmax是处于网络覆盖时针对服务小区配置的最大输出功率或者处于所述网络覆盖之外时预配置的最大输出功率。


10.根据权利要求9所述的用户设备,其中,零功率偏移意味着网络对于TRS传输所允许的最大功率电平。


11.根据权利要求10所述的用户设备,其中,所述最大功率电平被配置为在通过所述侧行链路接口的初始群组通信期间或者在所述用户设备对所述至少一个第二用户设备的排队操作中使用。


12.根据权利要求9所述的用户设备,其中,非零功率偏移意味着比所述最大功率电平低的功率。


13.根据权利要求4所述的用户设备,其中,处于所述压缩波束扫描模式的所述至少一个TRS的所述突发集被应用于传输时间间隔TTI的整个传输,并且包括保护周期GP/自动增益控制AGC区域、承载用于调度所述至少一个TRS的侧行链路控制信息SCI的PSCCH和TRS波束扫描区域。


14.根据权利要求13所述的用户设备,其中,所述SCI包括所述用户设备的源标识、处于所述压缩波束扫描模式的所述至少一个TRS的所述突发集内的所述至少一个TRS的数量、所述至少一个TRS的波束传输的功率偏移、所述至少一个TRS的所述波束传输的绝对功率、处理间隙长度和波束反馈中的至少一部分。


15.根据权利要求14所述的用户设备,其中,所述源标识是媒体访问控制MAC层地址。


16.根据权利要求14所述的用户设备,其中,所述功率偏移指示Min{P_powerclass,P_cmax}和实际TRS发射功率之间的差,其中,P_powerclass是针对通信频带的所述用户设备的功率等级级别,P_cmax是处于网络覆盖时针对服务小区配置的最大输出功率或者处于所述网络覆盖之外时预配置的最大输出功率。


17.根据权利要求16所述的用户设备,其中,零功率偏移意味着网络对于TRS传输所允许的最大功率电平。


18.根据权利要求17所述的用户设备,其中,所述最大功率电平被配置为在通过所述侧行链路接口的初始群组通信期间或者在所述用户设备对所述至少一个第二用户设备的排队操作中使用。


19.根据权利要求16所述的用户设备,其中,非零功率偏移意味着比所述最大功率电平低的功率。


20.根据权利要求14所述的用户设备,其中,在处于所述压缩波束扫描模式的所述至少一个TRS的所述突发集内的所述至少一个TRS的所述数量对应于波束扫描方向的数量。


21.根据权利要求14所述的用户设备,其中,所述SCI进一步指示间隙区域和反馈区域中的至少一个。


22.一种用于无线通信的用户设备,包括:
存储器;和
处理器,所述处理器耦合到所述存储器,并且被配置为:
通过侧行链路接口执行到至少一个第二用户设备的群组通信;
从所述至少一个第二用户设备接收在至少一个跟踪参考信号TRS的突发集中的不同空间方向上的所述至少一个TRS;
计算针对所述至少一个TRS的突发集中的所述至少一个TRS的参考信号接收功率RSRP和接收信号强度指示RSSI中的至少一个;以及
基于最佳RSRP结果和最佳RSSI结果中的至少一个选择最佳波束扫描方向。


23.根据权利要求22所述的用户设备,其中,所述处理器还被配置为基于来自所述至少一个第二用户设备的所述最佳波束扫描方向的估计到达时间ToA、到达角度AoA和到达方向DoA中的至少一个来确定用于朝向所述至少一个第二用户设备的传输的所述最佳波束扫描方向。


24.根据权利要求23所述的用户设备,其中,所述至少一个第二用户设备的数量为至少两个,朝向一个第二用户设备的所述最佳波束扫描方向也是针对另一个第二用户设备的所述最佳波束扫描方向。


25.根据权利要求22所述的用户设备,其中,所述处理器还被配置为向所述至少一个第二用户设备传输报告信息,所述报告信息包括与所述最佳波束扫描方向相关的信息和与传输参数的设置相关的信息中的至少一个。


26.根据权利要求22所述的用户设备,其中,所述至少一个TRS的所述突发集包括全波束扫描模式和压缩波束扫描模式中的至少一个。


27.根据权利要求26所述的用户设备,其中,所述至少一个TRS的所述突发集是处于所述全波束扫描模式,每个波束扫描方向被应用于传输时间间隔TTI的整个传输,并且所述至少一个TRS的所述突发集的持续时间是波束扫描方向的数量乘以所述TTI的长度。


28.根据权利要求27所述的用户设备,其中,针对每个波束扫描方向的所述TTI包括保护周期GP/自动增益控制AGC区域、物理侧行链路控制信道PSCCH、训练RS和物理侧行链路共享信道PSSCH。


29.根据权利要求28所述的用户设备,其中,所述PSCCH承载所述至少一个第二用户设备的源标识、针对所述至少一个TRS的波束索引号、所述TTI内的所述至少一个TRS的资源分配和大小、所述至少一个TRS的波束传输的功率偏移、所述至少一个TRS的所述波束传输的绝对功率和所述TTI内的所述PSSCH的资源分配中的至少一部分。


30.根据权利要求29所述的用户设备,其中,所述源标识是媒体访问控制MAC层地址。


31.根据权利要求29所述的用户设备,其中,所述功率偏移指示Min{P_powerclass,P_cmax}和实际TRS发射功率之间的差,其中,P_powerclass是针对通信频带的所述至少一个第二用户设备的功率等级级别,P_cmax是处于网络覆盖时针对服务小区配置的最大输出功率或者处于所述网络覆盖之外时预配置的最大输出功率。


32.根据权利要求31所述的用户设备,其中,零功率偏移意味着网络对于TRS传输所允许的最大功率电平。


33.根据权利要求32所述的用户设备,其中,所述最大功率电平被配置为在通过所述侧行链路接口的初始群组通信期间或者在所述用户设备对所述至少一个第二用户设备的排队操作中使用。


34.根据权利要求31所述的用户设备,其中,非零功率偏移意味着比所述最大功率电平低的功率。


35.根据权利要求26所述的用户设备,其中,处于所述压缩波束扫描模式的所述至少一个TRS的所述突发集被应用于传输时间间隔TTI的整个传输,并且包括保护周期GP/自动增益控制AGC区域、承载用于调度所述至少一个TRS的侧行链路控制信息SCI的PSCCH和TRS波束扫描区域。


36.根据权利要求35所述的用户设备,其中,所述SCI包括源标识、处于所述压缩波束扫描模式的所述至少一个TRS的所述突发集内的所述至少一个TRS的数量、所述至少一个TRS的波束传输的功率偏移、所述至少一个TRS的所述波束传输的绝对功率、处理间隙长度和波束反馈中的至少一部分。


37.根据权利要求36所述的用户设备,其中,所述源标识是媒体访问控制MAC层地址。


38.根据权利要求37所述的用户设备,其中,所述功率偏移指示Min{P_powerclass,P_cmax}和实际TRS发射功率之间的差,其中,P_powerclass是针对通信频带的所述至少一个第二用户设备的功率等级级别,P_cmax是处于网络覆盖时针对服务小区配置的最大输出功率或者处于所述网络覆盖之外时预配置的最大输出功率。


39.根据权利要求38所述的用户设备,其中,零功率偏移意味着网络对于TRS传输所允许的最大功率电平。


40.根据权利要求39所述的用户设备,其中,所述最大功率电平被配置为在通过所述侧行链路接口的初始群组通信期间或者在所述用户设备对所述至少一个第二用户设备的排队操作中使用。


41.根据权利要求38所述的用户设备,其中,非零功率偏移意味着比所述最大功率电平低的功率。


42.根据权利要求36所述的用户设备,其中,在处于所述压缩波束扫描模式的所述至少一个TRS的所述突发集内的所述至少一个TRS的所述数量对应于波束扫描方向的数量。


43.根据权利要求36所述的用户设备,其中,所述SCI进一步指示间隙区域和反馈区域中的至少一个。


44.根据权利要求36所述的用户设备,其中,所述处理器还被配置为导出针对来自所述至少一个第二用户设备的所述最佳波束扫描方向的路径损耗测量结果。


45.根据权利要求44所述的用户设备,其中,所述处理器还被配置为根据以下方程式中的至少一个来导出所述路径损耗测量结果:
PathLoss(PL)=Min{P_powerclass,P_cmax}–power_offset–RSRP,或
PathLoss(PL)=Min{P_powerclass,P_cmax}–power_offset–RSSI,
其中,power_offset指示Min{P_powerclass,P_cmax}和实际TRS发射功率之间的差,P_powerclass是针对通信频带的所述至少一个第二用户设备的功率等级级别,P_cmax是处于网络覆盖时针对服务小区配置的最大输出功率或者处于所述网络覆盖之外时预配置的最大输出功率。


46.根据权利要求45所述的用户设备,其中,所述处理器还被配置为基于所述路径损耗测量结果来确定针对来自所述至少一个第二用户设备的下一次传输的调制和编码方案MCS等级。


47.根据权利要求46所述的用户设备,其中,所述处理器还被配置为基于最高路径损耗测量结果来确定针对来自所述至少一个第二用户设备的所述下一次传输的所述MCS等级。


48.根据权利要求47所述的用户设备,其中,所述处理器还被配置为将所述用户设备的数据缓冲保持在最小水平,并且基于所述至少第二用户设备的相应功率来确定最高MCS,使得MCS<=Min{P_powerclass,P_cmax}。


49.根据权利要求46所述的用户设备,其中,所述处理器还被配置为基于所述MCS等级和所述路径损耗测量结果,为所述至少一个第二用户设备设置输出功率电平用于所述下一次传输。


50.一种用户设备的无线通信方法,包括:
通过侧行链路接口执行到至少一个第二用户设备的群组通信;以及
在突发集中的不同空间方向上朝向所述至少一个第二用户设备周期性地执行至少一个跟踪参考信号TRS的波束扫描。


51.根据权利要求50所述的方法,还包括从所述至少一个第二用户设备接收报告信息,所述报告信息包括与所选择的最佳波束扫描方向相关的信息和与传输参数的设置相关的信息中的至少一个。


52.根据权利要求50所述的方法,还包括根据所述用户设备的行进速度和传输载波的频率间隔中的至少一个,在所述突发集中的所述不同空间方向上,朝向所述至少一个第二用户设备周期性地执行所述至少一个TRS的所述波束扫描。


53.根据权利要求50所述的方法,其中,所述至少一个TRS的所述突发集包括全波束扫描模式和压缩波束扫描模式中的至少一个。


54.根据权利要求53所述的方法,其中,所述至少一个TRS的所述突发集是处于所述全波束扫描模式,每个波束扫描方向被应用于传输时间间隔TTI的整个传输,并且所述至少一个TRS的所述突发集的持续时间是波束扫描方向的数量乘以所述TTI的长度。


55.根据权利要求54所述的方法,其中,针对每个波束扫描方向的所述TTI包括保护周期GP/自动增益控制AG区域、物理侧行链路控制信道(PSCCH、训练RS和物理侧行链路共享信道PSSCH。


56.根据权利要求55所述的方法,其中,所述PSCCH承载所述用户设备的源标识、针对所述至少一个TRS的波束索引号、所述TTI内的所述至少一个TRS的资源分配和大小、所述至少一个TRS的波束传输的功率偏移、所述至少一个TRS的所述波束传输的绝对功率和所述TTI内的所述PSSCH的资源分配中的至少一部分。


57.根据权利要求56所述的方法,其中,所述源标识是媒体访问控制MAC层地址。


58.根据权利要求56所述的方法,其中,所述功率偏...

【专利技术属性】
技术研发人员:林晖闵唐海
申请(专利权)人:OPPO广东移动通信有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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