用于全双工传输的干扰测量的制作方法

文档序号:32936326发布日期:2023-01-14 07:46阅读:25来源:国知局
用于全双工传输的干扰测量的制作方法
用于全双工传输的干扰测量
1.相关申请的交叉引用
2.本专利申请要求享受以下申请的优先权:于2020年5月8日递交的名称为“quasi co-location relation between a channel measurement resource and an interference measurement resource for full duplex transmissions”的美国临时专利申请no.63/022,306;以及于2020年5月8日递交的名称为“overlapped bandwidth and guard bandwidth measurement for full duplex transmissions”的美国临时专利申请no.63/022,318;以及于2021年4月27日递交的名称为“interference measurements for full duplex transmissions”的美国非临时专利申请no.17/302,205,据此通过引用方式将上述申请中的每一份申请明确地并入本文中。
技术领域
3.概括地说,本公开内容的各方面涉及无线通信并且涉及用于全双工传输的干扰测量的技术和装置。


背景技术:

4.无线通信系统被广泛地部署以提供诸如电话、视频、数据、消息传送以及广播之类的各种电信服务。典型的无线通信系统可以采用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发射功率等)来支持与多个用户进行通信的多址技术。这样的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)系统以及长期演进(lte)。lte/改进的lte是对由第三代合作伙伴计划(3gpp)发布的通用移动电信系统(umts)移动标准的增强集。
5.无线网络可以包括能够支持针对多个用户设备(ue)的通信的多个基站(bs)。ue可以经由下行链路和上行链路与bs进行通信。“下行链路”(或“前向链路”)指代从bs到ue的通信链路,而“上行链路”(或“反向链路”)指代从ue到bs的通信链路。如本文将更加详细描述的,bs可以被称为节点b、gnb、接入点(ap)、无线电头端、发送接收点(trp)、新无线电(nr)bs、5g节点b等。
6.已经在各种电信标准中采用了以上的多址技术以提供公共协议,该公共协议使得不同的用户设备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球层面上进行通信。nr(其也可以被称为5g)是对由3gpp发布的lte移动标准的增强集。nr被设计为通过提高频谱效率、降低成本、改进服务、利用新频谱以及在下行链路(dl)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(ul)上使用cp-ofdm和/或sc-fdm(例如,也被称为离散傅里叶变换扩频ofdm(dft-s-ofdm))来更好地与其它开放标准集成,从而更好地支持移动宽带互联网接入,以及支持波束成形、多输入多输出(mimo)天线技术和载波聚合。随着对移动宽带接入的需求持续增长,对lte、nr以及其它无电线接入技术进行进一步改进仍然是有用的。
7.全双工(fd)通信是指由单个设备使用相同资源进行的同时上行链路和下行链路通信。fd通信可以提供时延的减少,增强每个小区或每个ue的频谱效率,并且允许对资源的更高效的利用。


技术实现要素:

8.在一些方面中,一种由用户设备执行的无线通信的方法可以包括:从基站接收用于信道测量(cm)过程的cm配置,所述cm配置指示与准共址(qcl)信息相关联的至少一个信道测量资源(cmr),其中,所述qcl信息对应于与所述ue的接收(rx)波束相关联的所述基站的发射(tx)波束;接收用于干扰测量(im)过程的im配置,所述im配置指示与包括所述ue的所述rx波束和所述ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个干扰测量资源(imr);在全双工通信模式下执行自干扰测量(sim)过程,以确定与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,所述sim过程是至少部分地基于所述cm过程和所述im过程的;以及至少部分地基于所述sim过程来向所述基站发送测量报告。
9.在一些方面中,一种由基站执行的无线通信的方法可以包括:向ue发送用于cm过程的cm配置,所述cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,其中,所述qcl信息对应于与所述ue的rx波束相关联的所述基站的tx波束;发送用于im过程的im配置,所述im配置指示与包括所述ue的所述rx波束和所述ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr;至少部分地基于sim过程来从所述ue接收测量报告,其中,所述测量报告指示与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,所述sim过程是至少部分地基于所述cm过程和所述im过程的。
10.在一些方面中,一种用于无线通信的用户设备可以包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器。所述一个或多个处理器可以被配置为:从基站接收用于cm过程的cm配置,所述cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,其中,所述qcl信息对应于与所述ue的rx波束相关联的所述基站的tx波束;接收用于im过程的im配置,所述im配置指示与包括所述ue的所述rx波束和所述ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr;在全双工通信模式下执行sim过程,以确定与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,所述sim过程是至少部分地基于所述cm过程和所述im过程的;以及至少部分地基于所述sim过程来向所述基站发送测量报告。
11.在一些方面中,一种用于无线通信的基站可以包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器。所述一个或多个处理器可以被配置为:向ue发送用于cm过程的cm配置,所述cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,其中,所述qcl信息对应于与所述ue的rx波束相关联的所述基站的tx波束;发送用于im过程的im配置,所述im配置指示与包括所述ue的所述rx波束和所述ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr;至少部分地基于sim过程来从所述ue接收测量报告,其中,所述测量报告指示与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,所述sim过程是至少部分地基于所述cm过程和所述im过程的。
12.在一些方面中,一种非暂时性计算机可读介质可以存储用于无线通信的一个或多个指令。所述一个或多个指令在由ue的一个或多个处理器执行时可以使得所述一个或多个处理器进行以下操作:从基站接收用于cm过程的cm配置,所述cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,其中,所述qcl信息对应于与所述ue的rx波束相关联的所述基站的tx波束;
接收用于im过程的im配置,所述im配置指示与包括所述ue的所述rx波束和所述ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr;在全双工通信模式下执行sim过程,以确定与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,所述sim过程是至少部分地基于所述cm过程和所述im过程的;以及至少部分地基于所述sim过程来向所述基站发送测量报告。
13.在一些方面中,一种非暂时性计算机可读介质可以存储用于无线通信的一个或多个指令。所述一个或多个指令在由基站的一个或多个处理器执行时可以使得所述一个或多个处理器进行以下操作:向ue发送用于cm过程的cm配置,所述cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,其中,所述qcl信息对应于与所述ue的rx波束相关联的所述基站的tx波束;发送用于im过程的im配置,所述im配置指示与包括所述ue的所述rx波束和所述ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr;至少部分地基于sim过程来从所述ue接收测量报告,其中,所述测量报告指示与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,所述sim过程是至少部分地基于所述cm过程和所述im过程的。
14.在一些方面中,一种用于无线通信的装置可以包括:用于从基站接收用于cm过程的cm配置的单元,所述cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,其中,所述qcl信息对应于与所述装置的rx波束相关联的所述基站的tx波束;用于接收用于im过程的im配置的单元,所述im配置指示与包括所述装置的所述rx波束和所述装置的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr;用于在全双工通信模式下执行sim过程,以确定与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量的单元,其中,所述sim过程是至少部分地基于所述cm过程和所述im过程的;以及用于至少部分地基于所述sim过程来向所述基站发送测量报告的单元。
15.在一些方面中,一种用于无线通信的装置可以包括:用于向ue发送用于cm过程的cm配置的单元,所述cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,其中,所述qcl信息对应于与所述ue的rx波束相关联的所述基站的tx波束;用于发送用于im过程的im配置的单元,所述im配置指示与包括所述ue的所述rx波束和所述ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr;用于至少部分地基于sim过程来从所述ue接收测量报告的单元,其中,所述测量报告指示与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,所述sim过程是至少部分地基于所述cm过程和所述im过程的。
16.在一些方面中,一种由ue执行的无线通信的方法可以包括:在全双工通信模式下执行与所述ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程,其中,所述sim过程是使用与对应的下行链路(dl)频率资源相关联的上行链路(ul)频率资源来执行的,其中,所述sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,所述频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;以及至少部分地基于所述sim过程来向基站发送测量报告。
17.在一些方面中,一种由基站执行的无线通信的方法可以包括:在全双工通信模式下向ue发送与所述ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程的配置,其中,所述sim过程与ul频率资源相关联,所述ul频率资源与对应的dl频率资源相关联,其中,所述sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,所述频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;以及至少部分地基于所述sim过程来从
所述ue接收测量报告。
18.在一些方面中,一种用于无线通信的ue可以包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器。所述一个或多个处理器可以被配置为:在全双工通信模式下执行与所述ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程,其中,所述sim过程是使用与对应的dl频率资源相关联的ul频率资源来执行的,其中,所述sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,所述频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;以及至少部分地基于所述sim过程来向基站发送测量报告。
19.在一些方面中,一种用于无线通信的基站可以包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器。所述一个或多个处理器可以被配置为:在全双工通信模式下向ue发送与所述ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程的配置,其中,所述sim过程与ul频率资源相关联,所述ul频率资源与对应的dl频率资源相关联,其中,所述sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,所述频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;以及至少部分地基于所述sim过程来从所述ue接收测量报告。
20.在一些方面中,一种非暂时性计算机可读介质可以存储用于无线通信的一个或多个指令。所述一个或多个指令在由ue的一个或多个处理器执行时可以使得所述一个或多个处理器进行以下操作:在全双工通信模式下执行与所述ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程,其中,所述sim过程是使用与对应的dl频率资源相关联的ul频率资源来执行的,其中,所述sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,所述频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;以及至少部分地基于所述sim过程来向基站发送测量报告。
21.在一些方面中,一种非暂时性计算机可读介质可以存储用于无线通信的一个或多个指令。所述一个或多个指令在由基站的一个或多个处理器执行时可以使得所述一个或多个处理器进行以下操作:在全双工通信模式下向ue发送与所述ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程的配置,其中,所述sim过程与ul频率资源相关联,所述ul频率资源与对应的dl频率资源相关联,其中,所述sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,所述频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;以及至少部分地基于所述sim过程来从所述ue接收测量报告。
22.在一些方面中,一种用于无线通信的装置可以包括:用于在全双工通信模式下执行与所述装置的rx波束和tx波束相关联的sim过程的单元,其中,所述sim过程是使用与对应的dl频率资源相关联的ul频率资源来执行的,其中,所述sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,所述频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;以及用于至少部分地基于所述sim过程来向基站发送测量报告的单元。
23.在一些方面中,一种用于无线通信的装置可以包括:用于在全双工通信模式下向ue发送与所述ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程的配置的单元,其中,所述sim过程与ul频率资源相关联,所述ul频率资源与对应的dl频率资源相关联,其中,所述sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,所述频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;以及用于至少部分地基于所述sim过程来从所述ue接收测量报告的单元。
24.概括地说,各方面包括如本文参照附图和说明书充分描述的并且如通过附图和说明书示出的方法、装置、系统、计算机程序产品、非暂时性计算机可读介质、用户设备、基站、无线通信设备和/或处理系统。
25.前文已经相当宽泛地概述了根据本公开内容的示例的特征和技术优点,以便可以更好地理解以下的详细描述。下文将描述额外的特征和优点。所公开的概念和特定示例可以容易地用作用于修改或设计用于实现本公开内容的相同目的的其它结构的基础。这样的等效构造不脱离所附的权利要求的范围。当结合附图考虑时,根据下文的描述,将更好地理解本文公开的概念的特性(它们的组织和操作方法二者)以及相关联的优点。附图中的每个附图是出于说明和描述的目的而提供的,而并不作为对权利要求的限制的定义。
26.虽然在本技术中通过对一些示例的说明来描述了各方面,但是本领域技术人员将理解的是,可以在许多不同的布置和场景中实现这样的方面。可以使用不同的平台类型、设备、系统、形状、尺寸和/或封装布置来实现本文中描述的创新。例如,可以经由集成芯片实施例和其它基于非模块组件的设备(例如,终端用户设备、车辆、通信设备、计算设备、工业设备、零售/购买设备、医疗设备或启用人工智能的设备)来实现一些方面。可以在芯片级组件、模块化组件、非模块化组件、非芯片级组件、设备级组件或系统级组件中实现各方面。并入所描述的方面和特征的设备可以包括用于所要求保护并且描述的方面的实现和实施的额外组件和特征。例如,无线信号的发送和接收可以包括用于模拟和数字目的的多个组件(例如,包括天线、rf链、功率放大器、调制器、缓冲器、处理器、交织器、加法器或相加器的硬件组件)。本文中描述的创新旨在可以在具有不同尺寸、形状和构造的各种设备、芯片级组件、系统、分布式布置或终端用户设备中实施。
附图说明
27.为了可以详尽地理解本公开内容的上述特征,通过参照各方面(其中一些方面在附图中示出),可以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,附图仅示出了本公开内容的某些典型的方面并且因此不被认为是限制本公开内容的范围,因为该描述可以容许其它同等有效的方面。不同附图中的相同的附图标记可以标识相同或相似元素。
28.图1是示出根据本公开内容的无线网络的示例的图。
29.图2是示出根据本公开内容的无线网络中的基站与用户设备(ue)相通信的示例的图。
30.图3a是示出根据本公开内容的在半静态时分双工(tdd)配置中操作的无线网络的图。
31.图3b是示出根据本公开内容的在动态tdd配置中操作的无线网络的图。
32.图4是示出根据本公开内容的至少部分地基于用于波束管理的信道状态信息参考信号测量的自干扰测量的示例的图。
33.图5是示出根据本公开内容的与针对ue的自干扰测量和针对一个或多个邻居ue的交叉链路干扰测量相关联的信令的示例的图。
34.图6是示出根据本公开内容的波束测量过程的图。
35.图7是示出根据本公开内容的使用修改的层一信号与干扰加噪声比配置和过程的信道测量和干扰测量的图。
36.图8a-8c是示出根据本公开内容的全双工通信的示例的图。
37.图9是示出根据本公开内容的全双工自干扰测量的示例的图。
38.图10是根据本公开内容的用于全双工传输的重叠带宽和保护带宽测量的示例的图。
39.图11是示出根据本公开内容的例如由用户设备执行的示例过程的图。
40.图12是示出根据本公开内容的例如由基站执行的示例过程的图。
41.图13是示出根据本公开内容的例如由用户设备执行的示例过程的图。
42.图14是示出根据本公开内容的例如由基站执行的示例过程的图。
具体实施方式
43.下文参考附图更加充分描述了本公开内容的各个方面。然而,本公开内容可以以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内容所呈现的任何特定的结构或功能。更确切地说,提供了这些方面使得本公开内容将是透彻和完整的,并且将向本领域技术人员充分传达本公开内容的范围。基于本文的教导,本领域技术人员应当明白的是,本公开内容的范围旨在涵盖本文所公开的本公开内容的任何方面,无论该方面是独立于本公开内容的任何其它方面来实现的还是与任何其它方面结合地来实现的。例如,使用本文所阐述的任何数量的方面,可以实现一种装置或可以实施一种方法。此外,本公开内容的范围旨在涵盖使用除了本文所阐述的本公开内容的各个方面之外或不同于本文所阐述的本公开内容的各个方面的其它结构、功能、或者结构和功能来实施的这样的装置或方法。应当理解的是,本文所公开的本公开内容的任何方面可以由权利要求的一个或多个元素来体现。
44.现在将参考各种装置和技术来给出电信系统的若干方面。这些装置和技术将通过各种框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等(被统称为“元素”),在以下详细描述中进行描述,以及在附图中进行示出。这些元素可以使用硬件、软件或其组合来实现。至于这样的元素是实现为硬件还是软件,取决于特定的应用以及施加在整个系统上的设计约束。
45.应当注意的是,虽然本文可能使用通常与5g或nr无线电接入技术(rat)相关联的术语来描述各方面,但是本公开内容的各方面可以应用于其它rat,诸如3g rat、4g rat和/或5g之后的rat(例如,6g)。
46.图1是示出根据本公开内容的无线网络100的示例的图。无线网络100可以是或者可以包括5g(nr)网络和/或lte网络以及其它示例的元素。无线网络100可以包括多个基站110(被示为bs 110a、bs 110b、bs 110c和bs 110d)和其它网络实体。基站(bs)是与用户设
备(ue)进行通信的实体并且也可以被称为nr bs、节点b、gnb、5g节点b(nb)、接入点、发送接收点(trp)等。每个bs可以提供针对特定地理区域的通信覆盖。在3gpp中,术语“小区”可以指代bs的覆盖区域和/或为该覆盖区域服务的bs子系统,这取决于使用该术语的上下文。
47.bs可以提供针对宏小区、微微小区、毫微微小区和/或另一种类型的小区的通信覆盖。宏小区可以覆盖相对大的地理区域(例如,半径为若干千米),并且可以允许由具有服务订制的ue进行的不受限制的接入。微微小区可以覆盖相对小的地理区域,并且可以允许由具有服务订制的ue进行的不受限制的接入。毫微微小区可以覆盖相对小的地理区域(例如,住宅),并且可以允许由与该毫微微小区具有关联的ue(例如,封闭用户组(csg)中的ue)进行的受限制的接入。用于宏小区的bs可以被称为宏bs。用于微微小区的bs可以被称为微微bs。用于毫微微小区的bs可以被称为毫微微bs或家庭bs。在图1中示出的示例中,bs 110a可以是用于宏小区102a的宏bs,bs 110b可以是用于微微小区102b的微微bs,以及bs 110c可以是用于毫微微小区102c的毫微微bs。bs可以支持一个或多个(例如,三个)小区。术语“enb”、“基站”、“nr bs”、“gnb”、“trp”、“ap”、“节点b”、“5g nb”和“小区”在本文中可以互换地使用。
48.在一些方面中,小区可能未必是静止的,并且小区的地理区域可以根据移动bs的位置进行移动。在一些方面中,可以使用任何适当的传输网络通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接或虚拟网络)将bs彼此互连和/或与无线网络100中的一个或多个其它bs或网络节点(未示出)互连。
49.无线网络100还可以包括中继站。中继站是可以从上游站(例如,bs或ue)接收数据传输并且将数据传输发送给下游站(例如,ue或bs)的实体。中继站还可以是能够为其它ue中继传输的ue。在图1中示出的示例中,中继bs 110d可以与宏bs 110a和ue 120d进行通信,以便促进bs 110a与ue 120d之间的通信。中继bs还可以被称为中继站、中继基站、中继器等。
50.无线网络100可以是包括不同类型的bs(诸如宏bs、微微bs、毫微微bs、中继bs等)的异构网络。这些不同类型的bs可以具有不同的发射功率电平、不同的覆盖区域以及对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏bs可以具有高发射功率电平(例如,5到40瓦特),而微微bs、毫微微bs和中继bs可以具有较低的发射功率电平(例如,0.1到2瓦特)。
51.网络控制器130可以耦合到一组bs,并且可以提供针对这些bs的协调和控制。网络控制器130可以经由回程与bs进行通信。bs还可以经由无线或有线回程直接地或间接地与彼此进行通信。
52.ue 120(例如,120a、120b、120c)可以散布于整个无线网络100中,并且每个ue可以是静止的或移动的。ue还可以被称为接入终端、终端、移动站、用户单元、站等。ue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、医疗设备或装置、生物计量传感器/设备、可穿戴设备(智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能珠宝(例如,智能指环、智能手链等))、娱乐设备(例如,音乐或视频设备、或卫星无线电单元等)、车辆组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造设备、全球定位系统设备或者被配置为经由无线或有线介质进行通信的任何其它适当的设备。
53.一些ue可以被认为是机器类型通信(mtc)或者演进型或增强型机器类型通信
(emtc)ue。mtc和emtc ue包括例如机器人、无人机、远程设备、传感器、仪表、监视器和/或位置标签,它们可以与基站、另一个设备(例如,远程设备)或某个其它实体进行通信。无线节点可以例如经由有线或无线通信链路来提供针对网络(例如,诸如互联网或蜂窝网络之类的广域网)的连接或到网络的连接。一些ue可以被认为是物联网(iot)设备,和/或可以被实现成nb-iot(窄带物联网)设备。一些ue可以被认为是客户驻地设备(cpe)。ue 120可以被包括在容纳ue 120的组件(诸如处理器组件和/或存储器组件)的壳体内部。在一些方面中,处理器组件和存储器组件可以耦合在一起。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)可以操作地耦合、通信地耦合、电子地耦合和/或电气地耦合。
54.通常,可以在给定的地理区域中部署任意数量的无线网络。每个无线网络可以支持特定的rat并且可以在一个或多个频率上操作。rat还可以被称为无线电技术、空中接口等。频率还可以被称为载波、频道等。每个频率可以在给定的地理区域中支持单种rat,以便避免不同rat的无线网络之间的干扰。在一些情况下,可以部署nr或5g rat网络。
55.在一些方面中,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行链路信道直接进行通信(例如,而不使用基站110作为彼此进行通信的中介)。例如,ue 120可以使用对等(p2p)通信、设备到设备(d2d)通信、车辆到万物(v2x)协议(例如,其可以包括车辆到车辆(v2v)协议、车辆到基础设施(v2i)协议等)和/或网状网络进行通信。在这种情况下,ue 120可以执行调度操作、资源选择操作和/或本文中在别处被描述为由基站110执行的其它操作。
56.无线网络100的设备可以使用电磁频谱进行通信,电磁频谱可以基于频率或波长被细分为各种类别、频带、信道等。例如,无线网络100的设备可以使用具有第一频率范围(fr1)(其跨度可以从410mhz到7.125ghz)的操作频带进行通信,和/或可以使用具有第二频率范围(fr2)(其跨度可以从24.25ghz到52.6ghz)的操作频带进行通信。fr1和fr2之间的频率有时被称为中频。尽管fr1的一部分大于6ghz,但是fr1通常被称为“低于6ghz”频带。类似地,fr2通常被称为“毫米波”频带,尽管它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)。因此,除非另有明确说明,否则应当理解,术语“低于6ghz
””
等(如果在本文中使用)可以广泛地表示小于6ghz的频率、fr1内的频率和/或中频(例如,大于7.125ghz)。类似地,除非另有明确说明,否则应当理解,术语“毫米波”等(如果在本文中使用)可以广泛地表示ehf频带内的频率、fr2内的频率和/或中频(例如,小于24.25ghz)。预期fr1和fr2中包括的频率可以被修改,并且本文描述的技术适用于那些修改的频率范围。
57.如上所指出的,图1是作为示例来提供的。其它示例可以不同于关于图1所描述的示例。
58.图2是示出根据本公开内容的无线网络100中的基站110与ue 120相通信的示例的图。基站110可以被配备有t个天线234a至234t,以及ue 120可以被配备有r个天线252a至252r,其中一般而言,t≥1且r≥1。
59.在基站110处,发送处理器220可以从数据源212接收针对一个或多个ue的数据,至少部分地基于从每个ue接收的信道质量指示符(cqi)来选择用于该ue的一个或多个调制和编码方案(mcs),至少部分地基于被选择用于每个ue的mcs来处理(例如,编码和调制)针对该ue的数据,以及为所有ue提供数据符号。发送处理器220还可以处理系统信息(例如,针对
半静态资源划分信息(srpi))和控制信息(例如,cqi请求、授权和/或上层信令),以及提供开销符号和控制符号。发送处理器220还可以生成用于参考信号(例如,特定于小区的参考信号(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可以对数据符号、控制符号、开销符号和/或参考符号执行空间处理(例如,预编码)(如果适用的话),并且可以向t个调制器(mod)232a至232t提供t个输出符号流。每个调制器232可以(例如,针对ofdm)处理相应的输出符号流以获得输出采样流。每个调制器232可以进一步处理(例如,转换到模拟、放大、滤波以及上变频)输出采样流以获得下行链路信号。可以分别经由t个天线234a至234t来发送来自调制器232a至232t的t个下行链路信号。
60.在ue 120处,天线252a至252r可以从基站110和/或其它基站接收下行链路信号,并且可以分别向解调器(demod)254a至254r提供接收的信号。每个解调器254可以调节(例如,滤波、放大、下变频以及数字化)接收的信号以获得输入采样。每个解调器254可以(例如,针对ofdm)进一步处理输入采样以获得接收符号。mimo检测器256可以从所有r个解调器254a至254r获得接收符号,对接收符号执行mimo检测(如果适用的话),以及提供检测到的符号。接收处理器258可以处理(例如,解调和解码)所检测到的符号,向数据宿260提供针对ue 120的经解码的数据,以及向控制器/处理器280提供经解码的控制信息和系统信息。术语“控制器/处理器”可以指代一个或多个控制器、一个或多个处理器、或其组合。信道处理器可以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)参数和/或cqi参数以及其它示例。在一些方面中,ue 120的一个或多个组件可以被包括在壳体284中。
61.网络控制器130可以包括通信单元294、控制器/处理器290和存储器292。网络控制器130可以包括例如核心网络中的一个或多个设备。网络控制器130可以经由通信单元294与基站110进行通信。
62.天线(例如,天线234a至234t和/或天线252a至252r)可以包括以下各项或可以被包括在以下各项内:一个或多个天线面板、天线组、天线元件集合、和/或天线阵列、以及其它示例。天线面板、天线组、天线元件集合、和/或天线阵列可以包括一个或多个天线元件。天线面板、天线组、天线元件集合、和/或天线阵列可以包括共面天线元件集合和/或非共面天线元件集合。天线面板、天线组、天线元件集合、和/或天线阵列可以包括单个壳体内的天线元件和/或多个壳体内的天线元件。天线面板、天线组、天线元件集合、和/或天线阵列可以包括耦合到一个或多个发送和/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。
63.在上行链路上,在ue 120处,发送处理器264可以接收并且处理来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,用于包括rsrp、rssi、rsrq和/或cqi的报告)。发送处理器264还可以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的符号可以由tx mimo处理器266进行预编码(如果适用的话),由调制器254a至254r(例如,针对dft-s-ofdm或cp-ofdm)进一步处理,以及被发送给基站110。在一些方面中,ue 120的调制器和解调器(例如,mod/demod 254)可以被包括在ue 120的调制解调器中。在一些方面中,ue 120包括收发机。收发机可以包括天线252、调制器和/或解调器254、mimo检测器256、接收处理器258、发送处理器264和/或tx mimo处理器266的任何组合。收发机可以由处理器
(例如,控制器/处理器280)和存储器282用于执行本文描述的任何方法的各方面(例如,如参照图9-14描述的)。
64.在基站110处,来自ue 120和其它ue的上行链路信号可以由天线234接收,由解调器232处理,由mimo检测器236检测(如果适用的话),以及由接收处理器238进一步处理,以获得由ue 120发送的经解码的数据和控制信息。接收处理器238可以向数据宿239提供经解码的数据,并且向控制器/处理器240提供经解码的控制信息。基站110可以包括通信单元244并且经由通信单元244来与网络控制器130进行通信。基站110可以包括调度器246以调度ue 120用于下行链路和/或上行链路通信。在一些方面中,基站110的调制器和解调器(例如,mod/demod 232)可以被包括在基站110的调制解调器中。在一些方面中,基站110包括收发机。收发机可以包括天线234、调制器和/或解调器232、mimo检测器236、接收处理器238、发送处理器220和/或tx mimo处理器230的任何组合。收发机可以由处理器(例如,控制器/处理器240)和存储器242用于执行本文描述的任何方法的各方面(例如,如参照图9-14描述的)。
65.基站110的控制器/处理器240、ue 120的控制器/处理器280和/或图2中的任何其它组件可以执行与自干扰测量相关联的一种或多种技术,如本文中在别处更详细描述的。例如,基站110的控制器/处理器240、ue 120的控制器/处理器280和/或图2中的任何其它组件可以执行或指导例如图11的过程1100、图12的过程1200、图13的过程1300、图14的过程1400和/或如本文描述的其它过程的操作。存储器242和282可以分别存储用于基站110和ue 120的数据和程序代码。在一些方面中,存储器242和/或存储器282可以包括存储用于无线通信的一个或多个指令(例如,代码和/或程序代码)的非暂时性计算机可读介质。例如,一个或多个指令在由基站110和/或ue 120的一个或多个处理器执行(例如,直接地,或者在编译、转换和/或解释之后)时,可以使得一个或多个处理器、ue 120和/或基站110执行或指示例如图11的过程1100、图12的过程1200、图13的过程1300、图14的过程1400和/或如本文描述的其它过程的操作。在一些方面中,执行指令可包括运行指令、转换指令、编译指令、和/或解释指令、以及其它示例。
66.在一些方面中,ue 120可以包括:用于从基站接收用于信道测量(cm)过程的cm配置的单元,cm配置指示与准共址(qcl)信息相关联的至少一个信道测量资源(cmr),其中,qcl信息对应于与ue的接收(rx)波束相关联的基站的tx波束;用于接收用于干扰测量(im)过程的im配置的单元,im配置指示与包括ue的rx波束和ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个干扰测量资源(imr);用于在全双工通信模式下执行自干扰测量(sim)过程,以确定与ue波束对相关联的一个或多个sim度量的单元,其中,sim过程是至少部分地基于cm过程和im过程的;用于至少部分地基于sim过程来向基站发送测量报告的单元;等等。在一些方面中,这样的单元可以包括结合图2描述的ue 120的一个或多个组件,诸如控制器/处理器280、发送处理器264、tx mimo处理器266、mod 254、天线252、demod 254、mimo检测器256、接收处理器258等。
67.在一些方面中,基站110可以包括:用于向ue发送用于cm过程的cm配置的单元,cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,其中,qcl信息对应于与所述ue的rx波束相关联的所述基站的tx波束;用于发送用于im过程的im配置的单元,im配置指示与包括ue的rx波束和ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr;用于至少部分地基于sim过程来从ue接
收测量报告的单元,其中,测量报告指示与ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,sim过程是至少部分地基于cm过程和im过程的;等等。在一些方面中,这样的单元可以包括结合图2描述的基站110的一个或多个组件,诸如天线234、demod 232、mimo检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、发送处理器220、tx mimo处理器230、mod 232、天线234等。
68.在一些方面中,ue 120可以包括:用于在全双工通信模式下执行与ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程的单元,其中,sim过程是使用与对应的dl频率资源相关联的ul频率资源来执行的,其中,sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,频率重叠度量指示:dl频率资源与ul频率资源之间的重叠、或dl频率资源与ul频率资源之间的保护带宽;dl频率资源与ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;用于至少部分地基于sim过程来向基站发送测量报告的单元;等等。在一些方面中,这样的单元可以包括结合图2描述的ue 120的一个或多个组件,诸如控制器/处理器280、发送处理器264、tx mimo处理器266、mod 254、天线252、demod 254、mimo检测器256、接收处理器258等。
69.在一些方面中,基站110可以包括:用于在全双工通信模式下向ue发送与ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程的配置的单元,其中,sim过程与ul频率资源相关联,ul频率资源与对应的dl频率资源相关联,其中,sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,频率重叠度量指示:dl频率资源与ul频率资源之间的重叠、或dl频率资源与ul频率资源之间的保护带宽;dl频率资源与ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;用于至少部分地基于sim过程来从ue接收测量报告的单元;等等。在一些方面中,这样的单元可以包括结合图2描述的基站110的一个或多个组件,诸如天线234、demod 232、mimo检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、发送处理器220、tx mimo处理器230、mod 232、天线234等。
70.虽然图2中的框被示为不同的组件,但是上文关于这些框描述的功能可以在单个硬件、软件或组合组件中或者在组件的各种组合中实现。例如,关于发送处理器264、接收处理器258和/或tx mimo处理器266描述的功能可以由控制器/处理器280执行或在其控制下执行。
71.如上所指出的,图2是作为示例来提供的。其它示例可以不同于关于图2所描述的示例。
72.图3a是示出根据本公开内容的在半静态时分双工(tdd)配置中操作的无线网络300的图。图3b是示出根据本公开内容的在动态tdd配置中操作的无线网络320的图。动态tdd可以通过动态地改变ul或dl传输方向来增强无线通信网络的频谱效率并且提供更高的吞吐量。然而,如果附近ue具有不同的tdd ul-dl时隙格式,则一个ue(例如,ue2 308)可以是受害者,并且可以从被称为侵害者的ue(例如,ue1 302)接收ul传输。从ue1 302接收到的ul传输被称为交叉链路干扰(cli)。当侵害者的ul符号(例如,干扰符号)与受害者的dl符号(例如,干扰符号)冲突时,发生cli。cli可能是由来自侵害者ue(例如,ue1 302)的ul传输引起的。动态tdd的配置能够响应于业务模式的变化而动态地改变。例如,在业务模式为ul密集型的情况下,动态tdd可以识别业务模式的变化,并且通过提供更多ul符号来适应性地改变以满足需求。替代地,在业务模式为dl密集型的情况下,动态tdd可以提供更多dl符号以满足需求。
73.在图3a中,ue1 302位于小区1 306内并且由基站304服务,而ue2 308位于小区2 312内并且由基站310服务。cli可能发生在附近小区的小区边缘处的ue之间,因为附近小区
的小区边缘处的ue可能彼此非常接近。如图3a所示,ue1 302和ue2 308位于其各自的小区边缘处并且可能正在与其各自的基站进行通信。ue1 302可以向基站304发送ul传输314,而ue2 308正在从基站310接收dl传输316。然而,在某些情况下,ue2 308在从基站310接收dl传输316时也可能接收由ue1 302向基站304发送的ul传输314。由ue2 308接收的来自ue1 302的ul传输314导致ul传输314,并且可能干扰ue2 308从基站310接收的dl传输。因此,ul传输314的一个或多个ul符号可能与dl传输316的一个或多个dl符号冲突。在图3a的示例中,ul传输314的两个ul符号与dl传输316的两个dl符号重叠或冲突,使得在重叠318处发生cli。
74.在图3b的示例中,ue1 302和ue2 308两者由同一小区(例如,小区1 306)服务。ue 1 302和ue2 308两者在小区边缘附近,并且在一些情况下,ue2 308在从基站304接收dl传输316时也可能接收由ue1 302向基站304发送的ul传输314。由ue2接收的来自ue1 302的ul传输314导致ul传输314,并且可能干扰ue2 308从基站304接收的dl传输316。因此,ul传输314的一个或多个ul符号可能与dl传输316的一个或多个dl符号冲突。
75.cli测量度量包括探测参考信号参考信号接收功率(srs-rsrp)和cli接收信号强度指示符(cli-rssi)。srs-rsrp可以包括要在配置的测量时机中的时间资源中考虑的测量频率带宽内在配置的资源元素上测量的srs的功率贡献的线性平均。cli-rssi可以包括仅在用于ue测量的配置的资源元素上在测量带宽中在测量时间资源的某些ofdm符号中观察到的总接收功率的线性平均。对于srs-rsrp和cli-rssi测量报告两者,可以触发这两个事件并且支持周期性报告。可以应用层3(l3)滤波,使得对于cli-rssi测量,ue的实现可以确定是否在带宽部分(bwp)切换时重置滤波。可能不需要专用测量间隙。
76.如上所指出的,图3a和3b是作为一个或多个示例来提供的。其它示例可以不同于关于图3a和3b所描述的示例。
77.图4是示出根据本公开内容的至少部分地基于用于波束管理的信道状态信息参考信号(csi-rs)测量的自干扰测量的示例400的图。示例400涉及基站402(示为gnb)和包括多个ue面板(例如,ue面板1、2和3,分别由附图标记404、406和408示出)的ue。通常,波束在图4中由椭圆表示。具有给定填充的椭圆表示波束,并且在图4的不同位置具有相同填充的两个或更多个椭圆可以在不同时间表示相同的接收波束或发射波束。例如,附图标记410示出由基站110在csi-rs资源集合中在第一波束上发送的具有重复的csi-rs集合。ue可以使用相应的接收波束412、414、416、418、420、422来测量csi-rs。附图标记424示出了基站402在csi-rs资源集合中在第二波束上发送的具有重复的csi-rs集合。再次,ue可以使用相应的接收波束412、414、416、418、420、422来测量csi-rs。
78.如附图标记426所示,ue可以向基站402发送csi-rs报告。csi-rs报可以指示至少部分地基于使用接收波束412至422执行的测量而确定的顶部n个波束。在示例400中,n是4,但是n可以是某个其它数量。顶部n个波束可以是至少部分地基于本文在别处描述的一个或多个度量来选择的。这里,选择了与4个rx波束414、418、420和422相关联的4个csi-rs波束(未示出)。
79.附图标记428示出了ue 120至少部分地基于所选择的波束来确定自干扰测量。从第一波束到第二波束的箭头可以指示第一波束发送使用第二波束测量的参考信号,以确定自干扰测量。例如,附图标记430所示的箭头指示使用波束414传输srs,该波束414是使用波
束418来测量的,以确定该tx和rx波束对的自干扰测量。srs可以与配置了重复的srs资源集合相关联。在示例400中,来自波束414、418、420和422的每对发射和接收波束都要进行测量,但是由波束420和422形成的波束对除外,因为波束420与422与同一面板相关联。如附图标记432所示,ue可以发送srs测量报告,其指示至少部分地基于结合附图标记428确定的自干扰测量的顶部2个波束对。
80.如附图标记434所示,在一些方面中,ue可以至少部分地基于与自干扰测量相关联的参考信号来确定cli测量。例如,用于测量从波束414到波束418的自干扰的相同srs传输可以由邻居ue用于测量邻居ue的面板i处的cli,如附图标记436所示。
81.如上所指出的,图4是作为示例来提供的。其它示例可以不同于关于图4所描述的示例。
82.图5是示出根据本公开内容的与针对ue的自干扰测量和针对一个或多个邻居ue的交叉链路干扰测量相关联的信令的示例500的图。如图所示,示例500包括bs(例如,bs 110)、ue(例如,ue 120)和两个邻居ue(例如,ue 120),示为邻居ue1和邻居ue2。
83.如附图标记505所示,bs可以向ue提供用于sim的资源配置。例如,资源配置可以是srs资源配置,其指示要由ue 120发送的一个或多个srs。如附图标记510和515所示,bs可以向邻居ue提供用于cli测量的资源配置。例如,用于cli测量的资源配置可以与用于要由ue针对sim发送的srs的srs资源配置相关联或与其共享资源。如附图标记520所示,ue可以发送srs,并且可以至少部分地基于srs来执行sim。srs返回ue的弯曲箭头指示ue至少部分地基于srs来执行sim。如附图标记525和530所示,邻居ue可以根据srs资源配置,使用由ue发送的srs来执行cli测量。
84.如附图标记535和540所示,邻居ue可以至少部分地基于cli测量来发送测量报告。例如,测量报告可以包括srs rsrp报告、cli rssi报告等。在一些方面中,如附图标记545所示,bs可以向ue提供对ue将避免的与高cli测量(例如,满足门限的cli测量)相关联的一个或多个波束的指示。
85.如附图标记550所示,ue可以报告具有由ue测量的最低rsrp的顶部m个十字波束(xbeam)(m是整数)。在一些方面中,可以至少部分地基于附图标记545所示的cli指示来选择顶部m个十字波束。如附图标记555所示,bs可以发送指示波束对选择决策的信息。例如,bs可以为ue选择ul/dl波束对,并且可以用信号向ue通知所选择的ul/dl波束对。在一些方面中,bs可以至少部分地基于附图标记535和540所示的cli测量反馈来选择ul/dl波束对。
86.图6是示出根据本公开内容的波束测量过程的图600。图6的图600包括基站602以及包括多个ue面板(例如,ue面板1 604、ue面板2 606、ue面板3 608)的ue。基站602和ue可以被配置为至少部分地基于波束测量过程(例如,610)来选择csi-rs波束。波束测量过程610可以允许ue面板(例如,604、606、608)测量来自基站602的csi-rs信号,以确定ue侧的rx波束中的哪个rx波束最好,这可以是至少部分地基于在ue面板处测量的dl信号强度的,并且每个rx波束与基站处的tx csi-rs波束相关联。波束测量过程610可以允许基站602向ue面板发送多个csi-rs资源,以便测量ue侧的dl信道质量或信号强度。ue可以向基站602发送csi-rs报告,该csi-rs报告指示基站处的顶部tx波束,其中顶部tx波束中的每个tx波束与ue侧的顶部rx波束相关联。至少部分地基于信道互易性,可以假设顶部rx波束是ue面板处的顶部tx波束。在一些方面中,ue可以报告顶部四个tx波束。然而,在一些方面中,ue可以报
告多于或少于顶部四个tx波束。当确定了ue处的顶部四个tx波束及其相关联的顶部rx波束时,ue可以执行sim。ue还可以报告顶部四个波束,每个波束具有ue的相关联的面板id,使得gnb可以避免配置面板内sim以节省资源开销。
87.为了执行sim,ue可以从ue面板1 604从波束620发送传输,使得波束622、624和626可以测量它们从波束620的传输接收的能量数量。来自波束620的传输可以是到基站602上行链路传输,然而,在从波束620到基站602的上行链路传输期间,可能在其它面板的波束处接收一些能量。这种能量可能是由于旁瓣引起的或者是至少部分地基于其它面板的配置的。因此,波束622、624和626可以测量由来自波束620的传输引起的自干扰量。针对csi-rs报告中指示的所有顶部四个波束重复该过程。例如,波束622可以发送传输,使得波束620、624和626测量由来自波束622的传输引起的自干扰量。在完成自干扰过程和信道测量过程时,可以经由sinr的实际值或最大值加差分值来在层1信号与干扰加噪声比(l1-sinr)报告中向基站602发送指示636,其指示ue的顶部dl和ul波束对。被选择作为顶部dl和ul波束对的dl和ul波束对是已经通过选择门限的波束。在一些方面中,ue可以报告没有波束通过门限,使得不存在可行的波束和/或波束对。
88.为了执行自干扰,可以利用修改的l1-sinr配置和过程。l1-sinr可以包括两个资源设置,第一资源设置(其可以由较高层参数resourcesforchannelmeasurement提供)被配置为经由csi-rs执行信道测量(cm)。cm可以测量信道质量。第二资源设置(其可以由较高层参数csi-im-resourcesforinterference或较高层参数nzp-csi-rs-resourcesforinterference提供)被配置为经由csi-rs执行im。经修改的l1-sinr可以被配置为利用srs而不是csi-rs来执行用于sim目的的im过程。用于cmr的每个csi-rs资源可以与用于imr的一个srs资源相关联。用于cm的csi-rs资源数量可以等于用于im的srs资源数量。cmr也可以被重新用于原始l1-sinr波束管理目的。另外,imr也可以被重新用于cli测量目的,以同时使用用于sim的相同srs资源来测量邻居ue处的cli。在一些方面中,imr配置可以被配置为定义全tx功率或降低的tx功率。例如,降低的tx功率可以是至少部分地基于全tx功率的x dbm或x%的。ue可以使用该配置来相应地放大计算的sinr。
89.在图6中,图600提供了使用经修改的l1-sinr配置和过程的cm和im示例。cm部分包括四个cmr 612、614、616、618,使得基站602被配置为向ue的顶部四个rx波束中的每一个发送csi-rs。例如,cmr 612可以被发送到ue面板1 604的rx波束620,cmr 614可以被发送到ue面板2 606的rx波束622,cmr 616可以被发送到ue面板3 608的rx波束624,并且cmr 618可以被发送到ue面板4 608的rx波束626。ue可以测量在ue处通过对应的rx波束接收的信道质量。ue可以将信道质量测量存储在cmr下以确定sinr。
90.im部分包括与cm部分相同数量或更多的资源,使得cmr被映射到对应的imr。例如,每个cmr与用于干扰测量的imr相关联。每个cmr还可以被映射到多个imr,以用于测量对与cmr相同但使用从ue的不同面板的不同波束发送的rx波束的干扰。im部分包括被映射到对应的cmr的四个imr 628、630、632、634。例如,cmr 612可以被映射到imr 628,cmr 614可以被映射到imr 630,cmr 616可以被映射到imr 632,并且cmr 618可以被映射到imr 634。im部分允许执行sim。为了执行sim,imr将ue配置有srs资源。每个波束(例如,620、622、624、626)可以被配置为发送srs。例如,ue面板在发送用于sim的上行传输时可以发送srs。所发送的srs可以用于测量sim。在一些方面中,ue面板604可以在波束620处发送srs,使得波束
802-2)和基站804,其中,ue1 802-2正在从基站804接收dl传输,并且ue2 802-2正在向基站804发送ul传输。在图8b的示例810中,针对基站804启用fd,但是针对ue ue1 802-1和ue2 802-2不启用fd。图8c的示例820包括ue1 802和基站804,其中,ue1 802正在从基站804接收dl传输,并且ue1 802正在向基站804发送ul传输。在图8c的示例820中,针对ue1 802和基站804两者启用fd。
99.如上所指出的,图8a-8c是作为示例来提供的。其它示例可以不同于关于图8a-8c所描述的示例。
100.概括而言,本公开内容涉及改进灵活tdd操作的方式,以允许fd通信、fr2中的同时ul/dl传输。灵活tdd能力可以存在于基站或ue或两者处。例如,对于ue,ul传输可以来自一个天线面板,并且dl接收可以在另一天线面板中。fd通信可以以相应天线面板处的ul波束和dl波束的波束分离为条件。因此,期望改进执行用于fd通信的ul波束和dl波束的选择的方式。利用fd通信可以减少时延,使得可能在仅ul时隙中接收dl信号,这可以实现时延节省。另外,fd通信可以提高每个小区或每个ue的频谱效率,并且可以允许对资源的更高效的利用。
101.ul和dl波束的波束分离辅助限制或减少在fd通信期间可能发生的自干扰。期望选择在不同天线面板上的ul和dl波束以最小化自干扰。确定在其各自的天线面板上分离的ul和dl波束可以通过选择最小化或减少自干扰的波束对来提供可靠的fd通信。因此,测量ue处的自干扰可以辅助确定可以支持fd通信的ul和dl波束的波束对。
102.fd ue可以执行ssim过程,以便识别来自fd ue的传输的自干扰。fd基站还可以执行sim过程,以便识别来自fd基站的传输的自干扰。可以使用完全重叠的频率资源对fd通信进行tdm。使用完全重叠的频率资源可以促进以高频谱效率进行通信,但是可能由于交叉波束干扰而导致空间泄漏。
103.本文描述的一些技术和装置提供了基于sim过程来选择频率重叠。在一些方面中,ue可以执行与一个或多个频率重叠度量相对应的sim过程,以确定交叉波束干扰是否满足门限。ue可以向基站提供测量报告以指示ue sim的结果,其可以包括对ul频率资源与dl频率资源之间的频率重叠、ul频率资源与dl频率资源之间的保护带宽等的评估。通过测量和报告频率重叠度量,各方面促进基站选择可以最大化频谱效率同时最小化交叉波束干扰的频率重叠度量。
104.通常,为了波束管理的目的,可以执行层一信号与干扰加噪声比(l1-sinr)测量。在这些测量中,不需要指定cmr与imr之间的准共址关系,因为仅使用ul波束或dl波束。然而,在全双工通信中,与imr相关联的rx波束可以针对成对的cmr使用相同的rx波束。在这些情况下,不考虑成对波束之间的qcl关系可能导致用于选择用于通信的波束对的不准确测量。这可能意味着所选波束对可以在基站处提供次优或较差的性能,从而降低吞吐量并且消耗计算和通信资源。
105.根据本文描述的技术和设备的各方面,基站可以提供用于信道测量(cm)过程的cm配置,该cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr。在一些方面中,qcl信息可以对应于与ue的rx波束相关联的基站的tx波束。基站还可以提供用于im过程的im配置,该im配置指示与包括ue的rx波束和ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr。ue可以执行sim过程以至少部分地基于cm过程和im过程来确定一个或多个sim度量。通过考虑相关的qcl信息,
可以选择更合适的波束对,从而增加吞吐量并且提高计算和通信资源的利用率。
106.图9是示出根据本公开内容的全双工sim的示例900的图。如图所示,基站110和ue 120可以彼此通信。
107.如附图标记905所示,基站110可以发送并且ue 120可以接收sim过程的配置。在一些方面中,sim过程的配置可以包括用于cm过程的cm配置,该cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr。在一些方面中,qcl信息可以对应于与ue 120的rx波束相关联的基站110的tx波束。
108.在一些方面中,sim过程的配置可以包括用于im过程的im配置,该im配置指示与ue波束对相关联的至少一个imr。波束对可以包括ue 120的rx波束和ue 120的tx波束。在一些方面中,im配置指示cmr与imr之间的关系。该关系可以是至少部分地基于与基站的tx波束相对应的qcl信息的。在一些方面中,可以在tdm配置中配置cmr和imr。在一些方面中,可以在fdm配置中配置cmr和imr。
109.如附图标记910所示,ue 120可以执行sim过程。在一些方面中,ue 120可以在全双工通信模式下执行sim过程,以确定与ue波束对相关联的一个或多个sim度量。在一些方面中,sim过程可以是至少部分地基于cm过程和im过程的。
110.根据各个方面,一个或多个sim度量可以包括l1-sinr、rsrq、cqi、秩指示符等。在一些方面中,sim过程可以是至少部分地基于l1-sinr、rsrq、cqi、层间im配置和/或其组合的。在一些方面中,层间im配置可以指示秩指示符。
111.如附图标记915所示,ue 120可以至少部分地基于sim过程来发送测量报告,并且基站110可以至少部分地基于sim过程来接收测量报告。如附图标记920所示,基站110可以发送资源分配,并且ue 120可以接收资源分配。资源分配可以是至少部分地基于测量报告的。
112.如上所指出的,图9是作为示例来提供的。其它示例可以不同于关于图9所描述的示例。
113.图10是示出根据本公开内容的用于全双工传输的重叠带宽和保护带宽测量的示例1000的图。如图所示,基站110和ue 120可以彼此通信。
114.如附图标记1005所示,基站110可以发送sim过程的配置,并且ue 120可以接收sim过程的配置。在一些方面中,sim过程可以与ue 120的rx波束和tx波束相关联。在一些方面中,配置可以包括与rx波束相关联的cmr的分配、与tx波束和rx波束相关联的imr的分配等。
115.可以使用与对应的下行链路(dl)频率资源相关联的上行链路(ul)频率资源来执行sim过程。在一些方面中,sim过程可以对应于频率重叠度量、dl频率资源与ul频率资源之间的时间对齐等。在一些方面中,频率重叠度量可以指示dl频率资源与ul频率资源之间的重叠。在一些方面中,频率重叠度量可以指示dl频率资源与ul频率资源之间的保护带宽。
116.如附图标记1010所示,ue 120可以执行sim过程。在一些方面中,sim过程可以是至少部分地基于srs、ul dmrs、物理ul共享信道(pusch)、物理ul控制信道(pucch)等的。在一些方面中,sim过程可以是至少部分地基于层1信号与干扰加噪声比(l1-sinr)、rsrp等的。
117.在一些方面中,ue 120可以通过至少部分地基于cmr执行与rx波束相关联的rsrp测量来执行sim。ue 120可以至少部分地基于imr来测量与rx波束相关联的rsrp测量、与rx波束相关联的rssi测量等。
118.在一些方面中,测量报告可以指示rsrp测量或sinr测量,其中,rsrp测量和sinr测量与sim过程不相关联,并且泄漏的rssi或额外的rsrp与额外的sim过程相关联。在一些方面中,测量报告可以指示量化的rsrp测量结果或量化的sinr测量结果。在一些方面中,量化的rsrp测量结果或量化的sinr测量结果可以指示多个级别中的一个级别。在一些方面中,级别可以包括低级别、中级别和高级别。
119.在一些方面中,测量报告可以指示整个预期dl带宽上的平均结果。在一些方面中,频率重叠度量可以对应于预期dl带宽的一部分。预期dl带宽的一部分可以包括资源块。该参数可以与ul带宽和预期dl带宽之间的保护频带相关联。在一些方面中,预期dl带宽的一部分可以包括子带。
120.在一些方面中,频率重叠度量可以包括与ul频率资源相关联的ul带宽的重叠百分比,该ul带宽是在与dl频率资源相关联的预期dl带宽中捕获的。dl频率资源可以对应于使用sim过程测量的dl rs。ul带宽可以与srs、ul dmrs、pusch、pucch等相关联。在一些方面中,dl rs可以包括csi-rs。
121.在一些方面中,dl频率资源可以与ul频率资源部分地重叠,并且频率重叠度量可以指示重叠百分比。重叠百分比可以指示与ul频率资源相关联的ul带宽跟与dl频率资源相关联的预期dl带宽的重叠的比率。在一些方面中,频率重叠可以包括全频率重叠,并且频率重叠度量可以指示100%的重叠。在一些方面中,频率重叠度量可以指示大于0%且小于100%的重叠百分比。
122.在一些方面中,sim可以包括确定交叉波束干扰是否满足门限。如果不满足门限,则ue 120可以执行与rx波束和tx波束相关联的额外sim过程。额外的sim过程可以对应于额外的dl频率资源与ul频率资源之间的频率重叠度量、额外的dl频率资源与ul频率资源之间的时间对齐等。在一些方面中,可以利用不同的频率重叠度量和/或时间对齐来执行任意数量的额外的sim过程,直到识别交叉波束干扰满足门限的配置。
123.在一些方面中,交叉波束干扰可能不满足所有重叠情况的门限。在dl频率资源与ul频率资源不重叠的情况下,可以利用完全频率分离。在一些方面中,频率重叠度量可以指示ul带宽和预期dl带宽之间的保护带宽。在实施例中,频率重叠度量可以指示0%重叠、保护带宽的测量等。
124.如附图标记1015所示,ue 120可以至少部分地基于sim过程、额外的sim过程等来发送测量报告,并且基站110可以至少部分地基于sim过程、额外的sim过程等来接收测量报告。在一些方面中,可以至少部分地基于关于触发事件已发生的确定来向基站110发送测量报告。在一些方面中,触发事件可以包括不满足门限的sim改变、从基站110接收到sim触发等等。在一些方面中,基站110可以分配为测量报告预留的反馈信道。
125.在一些方面中,测量报告可以指示与部分频率重叠相关联的最大频率重叠带宽。在一些方面中,测量报告可以指示dl频率资源与ul频率资源之间的最小保护带宽。在一些方面中,测量报告可以是至少部分地基于带宽标准的。基站110可以配置带宽标准。在一些方面中,带宽标准可以包括交叉波束干扰门限。
126.如附图标记1020所示,基站110可以发送并且ue 120可以接收资源分配以及最终的所选dl和ul波束对。资源分配可以包括对ul带宽与预期dl带宽之间的所选频率关系的指示。在一些方面中,所选频率关系可以是至少部分地基于测量报告的。在一些方面中,至少
部分地基于关于交叉波束干扰满足门限的确定,所选频率关系可以对应于频率重叠度量。
127.在一些方面中,如图10所示,资源分配可以指示被分配用于全双工通信的第一资源1025和第二资源1030(在任何数量的其它资源中)。在一些方面中,第一资源1025可以包括ul资源,并且第二资源1030可以包括dl资源。
128.对所选频率关系的指示可以指示第一资源1025与第二资源1030之间在频域中的关系。如附图标记1035所示,第一资源1020可以在频域中与第二资源1030完全重叠。在这种情况下,对频率关系的指示可以包括指示100%重叠的频率重叠度量。
129.如附图标记1040所示,第一资源1025可以在频域中与第二资源1030部分地重叠。在这种情况下,对频率关系的指示可以包括频率重叠度量,该频率重叠度量指示0和100之间的重叠百分比。在一些方面中,如附图标记1045所示,第一资源1025与第二资源1030之间在频域中可能没有重叠。在这种情况下,对频率关系的指示可以包括指示0%重叠的频率重叠度量。在一些方面中,频率重叠度量可以指示与0%重叠相关联的第一资源1025与第二资源1030之间的保护带宽1050。
130.如上所指出的,图10是作为示例来提供的。其它示例可以不同于关于图10所描述的示例。
131.图11是示出根据本公开内容的例如由ue执行的示例过程1100的图。示例过程1100是其中ue(例如,ue 120等)执行与用于全双工传输的cmr与imr之间的qcl关系相关联的操作的示例。
132.如图11所示,在一些方面中,过程1100可以包括:从基站接收用于cm过程的cm配置,cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,其中,qcl信息对应于与ue的rx波束相关联的基站的tx波束(框1110)。例如,ue(例如,使用接收处理器258、控制器/处理器280、存储器282等)可以从基站接收用于cm过程的cm配置,cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,如上所述。在一些方面中,qcl信息对应于与ue的rx波束相关联的基站的tx波束。
133.如图11进一步所示,在一些方面中,过程1100可以包括:接收用于im过程的im配置,im配置指示与包括ue的rx波束和ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr(框1120)。例如,ue(例如,使用接收处理器258、控制器/处理器280、存储器282等)可以接收用于im过程的im配置,im配置指示与包括ue的rx波束和ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr,如上所述。
134.如图11进一步所示,在一些方面中,过程1100可以包括:在全双工通信模式下执行sim过程,以确定与ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,sim过程是至少部分地基于cm过程和im过程的(框1130)。例如,ue(例如,使用接收处理器258、发送处理器264、控制器/处理器280、存储器282等)可以在全双工通信模式下执行sim过程,以确定与ue波束对相关联的一个或多个sim度量,如上所述。在一些方面中,sim过程是至少部分地基于cm过程和im过程的。
135.如图11进一步所示,在一些方面中,过程1100可以包括:至少部分地基于sim过程来向基站发送测量报告(框1140)。例如,ue(例如,使用发送处理器264、控制器/处理器280、存储器282等)可以至少部分地基于sim过程来向基站发送测量报告,如上所述。
136.过程1100可以包括额外的方面,诸如下文和/或结合本文中在别处描述的一个或多个其它过程描述的各方面中的任何单个方面或任何组合。
137.在第一方面中,一个或多个sim度量包括以下各项中的至少一项:l1-sinr、rsrq、cqi、秩指示符、或其组合。
138.在第二方面中,单独地或与第一方面相结合,sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:l1-sinr测量配置、l1-rsrq测量配置、l1-cqi测量配置、层间im配置、或其组合。
139.在第三方面中,单独地或与第一方面和第二方面中的一个或多个方面相结合,层间im配置指示秩指示符。
140.在第四方面中,单独地或与第一方面至第三方面中的一个或多个方面相结合,im配置指示cmr与imr之间的关系,并且该关系是至少部分地基于与基站的tx波束相对应的qcl信息的。
141.在第五方面中,单独地或与第一方面至第四方面中的一个或多个方面相结合,cmr和imr是在tdm配置中配置的。
142.在第六方面中,单独地或与第一方面至第五方面中的一个或多个方面相结合,cmr和imr是在fdm配置中配置的。
143.虽然图11示出了过程1100的示例框,但是在一些方面中,过程1100可以包括与图11中描绘的那些框相比额外的框、更少的框、不同的框或者以不同方式布置的框。另外或替代地,过程1100的框中的两个或更多个框可以并行地执行。
144.图12是示出根据本公开内容的例如由基站执行的示例过程1200的图。示例过程1200是其中基站(例如,基站110等)执行与用于全双工传输的cmr与imr之间的qcl关系相关联的操作的示例。
145.如图12所示,在一些方面中,过程1200可以包括:向ue发送用于cm过程的cm配置,cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,其中,qcl信息对应于与ue的rx波束相关联的基站的tx波束(框1210)。例如,基站(例如,使用发送处理器220、控制器/处理器240、存储器242等)可以向ue发送用于cm过程的cm配置,cm配置指示与qcl信息相关联的至少一个cmr,如上所述。在一些方面中,qcl信息对应于与ue的rx波束相关联的基站的tx波束。
146.如图12进一步所示,在一些方面中,过程1200可以包括:发送用于im过程的im配置,im配置指示与包括ue的rx波束和ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr(框1220)。例如,基站(例如,使用发送处理器220、控制器/处理器240、存储器242等)可以发送用于im过程的im配置,im配置指示与包括ue的rx波束和ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个imr,如上所述。
147.如图12进一步所示,在一些方面中,过程1200可以包括:至少部分地基于sim过程来从ue接收测量报告,其中,测量报告指示与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,sim过程是至少部分地基于cm过程和im过程的(框1230)。例如,基站(例如,使用接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242等)可以至少部分地基于sim过程来从ue接收测量报告,如上所述。在一些方面中,测量报告指示与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量。在一些方面中,sim过程是至少部分地基于cm过程和im过程的。
148.过程1200可以包括额外的方面,诸如下文和/或结合本文中在别处描述的一个或多个其它过程描述的各方面中的任何单个方面或任何组合。
149.在第一方面中,一个或多个sim度量包括以下各项中的至少一项:l1-sinr、rsrq、
cqi、秩指示符、或其组合。
150.在第二方面中,单独地或与第一方面相结合,sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:l1-sinr测量配置、l1-rsrq测量配置、l1-cqi测量配置、层间im配置、或其组合。
151.在第三方面中,单独地或与第一方面和第二方面中的一个或多个方面相结合,层间im配置指示秩指示符。
152.在第四方面中,单独地或与第一方面至第三方面中的一个或多个方面相结合,im配置指示cmr与imr之间的关系,该关系是至少部分地基于与基站的tx波束相对应的qcl信息的。
153.在第五方面中,单独地或与第一方面至第四方面中的一个或多个方面相结合,cmr和imr是在tdm配置中配置的。
154.在第六方面中,单独地或与第一方面至第五方面中的一个或多个方面相结合,cmr和imr是在fdm配置中配置的。
155.虽然图12示出了过程1200的示例框,但是在一些方面中,过程1200可以包括与图12中描绘的那些框相比额外的框、更少的框、不同的框或者以不同方式布置的框。另外或替代地,过程1200的框中的两个或更多个框可以并行地执行。
156.图13是示出根据本公开内容的例如由ue执行的示例过程1300的图。示例过程1300是其中ue(例如,ue 120等)执行与用于全双工传输的重叠带宽和保护带宽测量相关联的操作的示例。
157.如图13所示,在一些方面中,过程1300可以包括:在全双工通信模式下执行与ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程,其中,sim过程是使用与对应的dl频率资源相关联的ul频率资源来执行的,其中,sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,频率重叠度量指示:dl频率资源与ul频率资源之间的重叠、或dl频率资源与ul频率资源之间的保护带宽;dl频率资源与ul频率资源之间的时间对齐;或其组合(框1310)。例如,ue(例如,使用接收处理器258、发送处理器264、控制器/处理器280、存储器282等)可以在全双工通信模式下执行与ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程,如上所述。在一些方面中,sim过程是使用与对应的dl频率资源相关联的ul频率资源来执行的。在一些方面中,sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,频率重叠度量指示:dl频率资源与ul频率资源之间的重叠、或dl频率资源与ul频率资源之间的保护带宽;dl频率资源与ul频率资源之间的时间对齐;或其组合。
158.如图13进一步所示,在一些方面中,过程1300可以包括:至少部分地基于sim过程来向基站发送测量报告(框1320)。例如,ue(例如,使用发送处理器264、控制器/处理器280、存储器282等)可以至少部分地基于sim过程来向基站发送测量报告,如上所述。
159.过程1300可以包括额外的方面,诸如下文和/或结合本文中在别处描述的一个或多个其它过程描述的各方面中的任何单个方面或任何组合。
160.在第一方面中,sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:srs、ul dmrs、pusch、pucch、或其组合。
161.在第二方面中,单独地或与第一方面相结合,频率重叠度量包括与ul频率资源相关联的ul带宽的重叠百分比,ul带宽是在与dl频率资源相关联的预期dl带宽中捕获的,其
中,dl频率资源对应于使用sim过程测量的dl rs。
162.在第三方面中,单独地或与第一方面和第二方面中的一个或多个方面相结合,ul带宽与以下各项中的至少一项相关联:srs、ul dmrs、pusch、pucch、或其组合。
163.在第四方面中,单独地或与第一方面至第三方面中的一个或多个方面相结合,dl rs包括csi-rs。
164.在第五方面中,单独地或与第一方面至第四方面中的一个或多个方面相结合,sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:l1-sinr、rsrp、或其组合。
165.在第六方面中,单独地或与第一方面至第五方面中的一个或多个方面相结合,dl频率资源与ul频率资源部分地重叠,并且频率重叠度量指示重叠百分比,重叠百分比指示与ul频率资源相关联的ul带宽跟与dl频率资源相关联的预期dl带宽的重叠的比率。
166.在第七方面中,单独地或与第一方面至第六方面中的一个或多个方面相结合,频率重叠包括全频率重叠,并且频率重叠度量指示100%的重叠。
167.在第八方面中,单独地或与第一方面至第七方面中的一个或多个方面相结合,dl频率资源与ul频率资源不重叠,并且频率重叠度量指示dl频率资源与ul频率资源之间的保护带宽。
168.在第九方面中,单独地或与第一方面至第八方面中的一个或多个方面相结合,频率重叠包括非频率重叠,并且其中,频率重叠度量指示0%的重叠。
169.在第十方面中,单独地或与第一方面至第九方面中的一个或多个方面相结合,频率重叠度量指示大于或等于0%且小于或等于100%的重叠百分比。
170.在第十一方面中,单独地或与第一方面至第十方面中的一个或多个方面相结合,过程1300包括:从基站接收对ul带宽与预期dl带宽之间的所选频率关系的指示,其中,所选频率关系是至少部分地基于测量报告的。
171.在第十二方面中,单独地或与第一方面至第十一方面中的一个或多个方面相结合,至少部分地基于关于交叉波束干扰满足具有全频率重叠sim的门限的确定,所选频率关系对应于频率重叠度量。
172.在第十三方面中,单独地或与第一方面至第十二方面中的一个或多个方面相结合,过程1300包括:执行与rx波束和tx波束相关联的额外的sim过程,其中,至少部分地基于对与sim过程相关联的交叉波束干扰的确定,额外的sim过程对应于:dl频率资源与ul频率资源之间的额外的频率重叠度量,该额外的频率重叠度量指示:dl频率资源与ul频率资源之间的额外的重叠、或dl频率资源与ul频率资源之间的额外的保护带宽;dl频率资源与ul频率资源之间的额外的时间对齐;或其组合。
173.在第十四方面中,单独地或与第一方面至第十三方面中的一个或多个方面相结合,测量报告是至少部分地基于额外的sim过程的。
174.在第十五方面中,单独地或与第一方面至第十四方面中的一个或多个方面相结合,至少部分地基于关于交叉波束干扰满足门限的确定,额外的频率重叠度量不等于频率重叠度量。
175.在第十六方面中,单独地或与第一方面至第十五方面中的一个或多个方面相结合,频率重叠度量指示比由额外的频率重叠度量指示的频率重叠或保护带宽更大的频率重叠或更小的保护带宽。
176.在第十七方面中,单独地或与第一方面至第十六方面中的一个或多个方面相结合,至少部分地基于关于交叉波束干扰满足门限的确定,额外的时间对齐与时间对齐不同。
177.在第十八方面中,单独地或与第一方面至第十七方面中的一个或多个方面相结合,测量报告指示rsrp测量或sinr测量,其中,rsrp测量和sinr测量与sim过程不相关联;并且泄漏的rssi或与额外的sim过程与额外的rsrp相关联。
178.在第十九方面中,单独地或与第一方面至第十八方面中的一个或多个方面相结合,过程1300包括:接收对与rx波束相关联的cmr的分配;接收与tx波束和rx波束相关联的imr的分配;至少部分地基于cmr来执行与rx波束相关联的rsrp测量;以及至少部分地基于imr来测量以下各项中的至少一项:与rx波束相关联的rsrp测量、与rx波束相关联的rssi测量、或其组合。
179.在第二十方面中,单独地或与第一方面至第十九方面中的一个或多个方面相结合,测量报告指示与sim过程相关联的sinr。
180.在第二十一方面中,单独地或与第一方面至第二十方面中的一个或多个方面相结合,sinr是至少部分地基于与cmr相关联的信道测量结果跟与imr相关联的sim过程结果的比率来确定的。
181.在第二十二方面中,单独地或与第一方面至第二十一方面中的一个或多个方面相结合,测量报告指示量化的rsrp测量结果或量化的sinr测量结果。
182.在第二十三方面中,单独地或与第一方面至第二十二方面中的一个或多个方面相结合,量化的rsrp测量结果或量化的sinr测量结果指示包括低级别、中级别和高级别的多个级别中的一级别。
183.在第二十四方面中,单独地或与第一方面至第二十三方面中的一个或多个方面相结合,测量报告指示整个预期dl带宽上的平均结果。
184.在第二十五方面中,单独地或与第一方面至第二十四方面中的一个或多个方面相结合,测量报告对应于预期dl带宽的一部分。
185.在第二十六方面中,单独地或与第一方面至第二十五方面中的一个或多个方面相结合,预期dl带宽的一部分包括资源块。
186.在第二十七方面中,单独地或与第一方面至第二十六方面中的一个或多个方面相结合,预期dl带宽的一部分包括子带。
187.在第二十八方面中,单独地或与第一方面至第二十七方面中的一个或多个方面相结合,测量报告至少部分地基于带宽标准来指示与部分频率重叠相关联的最大频率重叠带宽或dl频率资源与ul频率资源之间的最小保护带宽。
188.在第二十九方面中,单独地或与第一方面至第二十八方面中的一个或多个方面相结合,带宽标准包括交叉波束干扰门限。
189.在第三十方面中,单独地或与第一方面至第二十九方面中的一个或多个方面相结合,测量报告是至少部分地基于关于触发事件已经发生的确定被发送到基站的。
190.在第三十一方面中,单独地或与第一方面至第三十方面中的一个或多个方面相结合,过程1300包括:从基站接收对被预留用于测量报告的反馈信道的分配,其中,测量报告是使用反馈信道来发送的。
191.虽然图13示出了过程1300的示例框,但是在一些方面中,过程1300可以包括与图
13中描绘的那些框相比额外的框、更少的框、不同的框或者以不同方式布置的框。另外或替代地,过程1300的框中的两个或更多个框可以并行地执行。
192.图14是示出根据本公开内容的例如由基站执行的示例过程1400的图。示例过程1400是其中基站(例如,基站110等)执行与用于全双工传输的重叠带宽和保护带宽测量相关联的操作的示例。
193.如图14所示,在一些方面中,过程1400可以包括:在全双工通信模式下向ue发送与ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程的配置,其中,sim过程与ul频率资源相关联,ul频率资源与对应的dl频率资源相关联,其中,sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,频率重叠度量指示:dl频率资源与ul频率资源之间的重叠、或dl频率资源与ul频率资源之间的保护带宽;dl频率资源与ul频率资源之间的时间对齐;或其组合(框1410)。例如,基站(例如,使用发送处理器220、控制器/处理器240、存储器242等)可以在全双工通信模式下向ue发送与ue的rx波束和tx波束相关联的sim过程的配置,如上所述。在一些方面中,sim过程与ul频率资源相关联,ul频率资源与对应的dl频率资源相关联。在一些方面中,sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,频率重叠度量指示:dl频率资源与ul频率资源之间的重叠、或dl频率资源与ul频率资源之间的保护带宽;dl频率资源与ul频率资源之间的时间对齐;或其组合。
194.如图14进一步所示,在一些方面中,过程1400可以包括:至少部分地基于sim过程来从ue接收测量报告(框1420)。例如,基站(例如,使用接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242等)可以至少部分地基于sim过程来从ue接收测量报告,如上所述。
195.过程1400可以包括额外的方面,诸如下文和/或结合本文中在别处描述的一个或多个其它过程描述的各方面中的任何单个方面或任何组合。
196.在第一方面中,sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:srs、ul dmrs、pusch、pucch、或其组合。
197.在第二方面中,单独地或与第一方面相结合,频率重叠度量包括与ul频率资源相关联的ul带宽的重叠百分比,ul带宽是在与dl频率资源相关联的预期dl带宽中捕获的,并且dl频率资源对应于使用sim过程测量的dl rs。
198.在第三方面中,单独地或与第一方面和第二方面中的一个或多个方面相结合,ul带宽与以下各项中的至少一项相关联:srs、ul dmrs、pusch、pucch、或其组合。
199.在第四方面中,单独地或与第一方面至第三方面中的一个或多个方面相结合,dl rs包括csi-rs。
200.在第五方面中,单独地或与第一方面至第四方面中的一个或多个方面相结合,sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:l1-sinr、rsrp、或其组合。
201.在第六方面中,单独地或与第一方面至第五方面中的一个或多个方面相结合,dl频率资源与ul频率资源部分地重叠,并且频率重叠度量指示重叠百分比,重叠百分比指示与ul频率资源相关联的ul带宽跟与dl频率资源相关联的预期dl带宽的重叠的比率。
202.在第七方面中,单独地或与第一方面至第六方面中的一个或多个方面相结合,频率重叠包括全频率重叠,并且频率重叠度量指示100%的重叠。
203.在第八方面中,单独地或与第一方面至第七方面中的一个或多个方面相结合,dl频率资源与ul频率资源不重叠,并且频率重叠度量指示dl频率资源与ul频率资源之间的保
护带宽。
204.在第九方面中,单独地或与第一方面至第八方面中的一个或多个方面相结合,频率重叠包括非频率重叠,并且频率重叠度量指示0%的重叠。
205.在第十方面中,单独地或与第一方面至第九方面中的一个或多个方面相结合,频率重叠度量指示大于或等于0%且小于或等于100%的重叠百分比。
206.在第十一方面中,单独地或与第一方面至第十方面中的一个或多个方面相结合,过程1400包括:向ue发送对ul带宽与预期dl带宽之间的所选频率关系的指示,其中,所选频率关系是至少部分地基于测量报告的。
207.在第十二方面中,单独地或与第一方面至第十一方面中的一个或多个方面相结合,至少部分地基于关于交叉波束干扰满足具有全频率重叠sim的门限的确定,所选频率关系对应于频率重叠度量。
208.在第十三方面中,单独地或与第一方面至第十二方面中的一个或多个方面相结合,测量报告是至少部分地基于与rx波束和tx波束相关联的额外的sim过程的,其中,至少部分地基于对与sim过程相关联的交叉波束干扰的确定,额外的sim过程对应于:dl频率资源与ul频率资源之间的额外的频率重叠度量,该额外的频率重叠度量指示:dl频率资源与ul频率资源之间的额外的重叠、或dl频率资源与ul频率资源之间的额外的保护带宽;dl频率资源与ul频率资源之间的额外的时间对齐;或其组合。
209.在第十四方面中,单独地或与第一方面至第十三方面中的一个或多个方面相结合,测量报告是至少部分地基于额外的sim过程的。
210.在第十五方面中,单独地或与第一方面至第十四方面中的一个或多个方面相结合,至少部分地基于关于交叉波束干扰满足门限的确定,额外的频率重叠度量不等于频率重叠度量。
211.在第十六方面中,单独地或与第一方面至第十五方面中的一个或多个方面相结合,频率重叠度量指示比由额外的频率重叠度量指示的频率重叠更大的频率重叠或更小的保护带宽。
212.在第十七方面中,单独地或与第一方面至第十六方面中的一个或多个方面相结合,至少部分地基于关于交叉波束干扰满足门限的确定,额外的时间对齐与时间对齐不同。
213.在第十八方面中,单独地或与第一方面至第十七方面中的一个或多个方面相结合,测量报告指示rsrp测量或sinr测量,其中,rsrp测量和sinr测量与sim过程不相关联;并且泄漏的rssi或与额外的sim过程与额外的rsrp相关联。
214.在第十九方面中,单独地或与第一方面至第十八方面中的一个或多个方面相结合,过程1400包括:发送对与rx波束相关联的cmr的分配;发送与tx波束和rx波束相关联的imr的分配;至少部分地基于cmr来接收与rx波束相关联的rsrp测量的结果;以及至少部分地基于imr来接收以下各项中的至少一项的测量的结果:与rx波束相关联的rsrp测量、与rx波束相关联的rssi测量、或其组合。
215.在第二十方面中,单独地或与第一方面至第十九方面中的一个或多个方面相结合,测量报告指示与sim相关联的sinr。
216.在第二十一方面中,单独地或与第一方面至第二十方面中的一个或多个方面相结合,sinr是至少部分地基于与cmr相关联的cm结果跟与imr相关联的sim过程结果的比率来
确定的。
217.在第二十二方面中,单独地或与第一方面至第二十一方面中的一个或多个方面相结合,测量报告指示量化的rsrp测量结果或量化的sinr测量结果。
218.在第二十三方面中,单独地或与第一方面至第二十二方面中的一个或多个方面相结合,量化的rsrp测量结果或量化的sinr测量结果指示包括低级别、中级别和高级别的多个级别中的一级别。
219.在第二十四方面中,单独地或与第一方面至第二十三方面中的一个或多个方面相结合,测量报告指示整个预期dl带宽上的平均结果。
220.在第二十五方面中,单独地或与第一方面至第二十四方面中的一个或多个方面相结合,测量报告指示与预期dl带宽的一部分相对应的结果。
221.在第二十六方面中,单独地或与第一方面至第二十五方面中的一个或多个方面相结合,预期dl带宽的一部分包括资源块。
222.在第二十七方面中,单独地或与第一方面至第二十六方面中的一个或多个方面相结合,预期dl带宽的一部分包括子带。
223.在第二十八方面中,单独地或与第一方面至第二十七方面中的一个或多个方面相结合,测量报告至少部分地基于带宽标准来指示与部分频率重叠相关联的最大频率重叠带宽或dl频率资源与ul频率资源之间的最小保护带宽。
224.在第二十九方面中,单独地或与第一方面至第二十八方面中的一个或多个方面相结合,带宽标准包括交叉波束干扰门限。
225.在第三十方面中,单独地或与第一方面至第二十九方面中的一个或多个方面相结合,测量报告是至少部分地基于关于触发事件已经发生的确定被发送到基站的。
226.在第三十一方面中,单独地或与第一方面至第三十方面中的一个或多个方面相结合,过程1400包括:向ue发送对被预留用于测量报告的反馈信道的分配,其中,测量报告是使用反馈信道来发送的。
227.虽然图14示出了过程1400的示例框,但是在一些方面中,过程1400可以包括与图14中描绘的那些框相比额外的框、更少的框、不同的框或者以不同方式布置的框。另外或替代地,过程1400的框中的两个或更多个框可以并行地执行。
228.以下提供了本公开内容的一些方面的概括:
229.方面1:一种由用户设备(ue)执行的无线通信的方法,包括:从基站接收用于信道测量(cm)过程的cm配置,所述cm配置指示与准共址(qcl)信息相关联的至少一个信道测量资源(cmr),其中,所述qcl信息对应于与所述ue的rx波束相关联的所述基站的发射(tx)波束;接收用于干扰测量(im)过程的im配置,所述im配置指示与包括所述ue的所述rx波束和所述ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个干扰测量资源(imr);在全双工通信模式下执行自干扰测量(sim)过程,以确定与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,所述sim过程是至少部分地基于所述cm过程和所述im过程的;以及至少部分地基于所述sim过程来向所述基站发送测量报告。
230.方面2:根据方面1所述的方法,其中,所述一个或多个sim度量包括以下各项中的至少一项:层一信号与干扰加噪声比、参考信号接收质量、信道质量指示符、秩指示符、或其组合。
231.方面3:根据方面1或2所述的方法,其中,所述sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:层一信号与干扰加噪声比测量配置、层一参考信号接收质量测量配置、层一信道质量指示符测量配置、层间干扰测量配置、或其组合。
232.方面4:根据方面3所述的方法,其中,所述层间干扰测量配置指示秩指示符。
233.方面5:根据方面1-4中任一项所述的方法,其中,所述im配置指示所述cmr与所述imr之间的关系,其中,所述关系是至少部分地基于与所述基站的所述tx波束相对应的所述qcl信息的。
234.方面6:根据方面1-5中任一项所述的方法,其中,所述cmr和所述imr是在时分复用配置中配置的。
235.方面7:根据方面1-6中任一项所述的方法,其中,所述cmr和所述imr是在频分复用配置中配置的。
236.方面8:一种由基站执行的无线通信的方法,包括:向用户设备(ue)发送用于信道测量(cm)过程的cm配置,所述cm配置指示与准共址(qcl)信息相关联的至少一个信道测量资源(cmr),其中,所述qcl信息对应于与所述ue的rx波束相关联的所述基站的发射(tx)波束;发送用于干扰测量(im)过程的im配置,所述im配置指示与包括所述ue的所述rx波束和所述ue的tx波束的ue波束对相关联的至少一个干扰测量资源(imr);以及至少部分地基于自干扰测量(sim)过程来从所述ue接收测量报告,其中,所述测量报告指示与所述ue波束对相关联的一个或多个sim度量,其中,所述sim过程是至少部分地基于所述cm过程和所述im过程的。
237.方面9:根据方面8所述的方法,其中,所述一个或多个sim度量包括以下各项中的至少一项:层一信号与干扰加噪声比、参考信号接收质量、信道质量指示符、秩指示符、或其组合。
238.方面10:根据方面8或9所述的方法,其中,所述sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:层一信号与干扰加噪声比测量配置、层一参考信号接收质量测量配置、层一信道质量指示符测量配置、层间干扰测量配置、或其组合。
239.方面11:根据方面10所述的方法,其中,所述层间干扰测量配置指示秩指示符。
240.方面12:根据方面8-11中任一项所述的方法,其中,所述im配置指示所述cmr与所述imr之间的关系,其中,所述关系是至少部分地基于与所述基站的所述tx波束相对应的所述qcl信息的。
241.方面13:根据方面8-12中任一项所述的方法,其中,所述cmr和所述imr是在时分复用配置中配置的。
242.方面14:根据方面8-13中任一项所述的方法,其中,所述cmr和所述imr是在频分复用配置中配置的。
243.方面15:一种由用户设备(ue)执行的无线通信的方法,包括:在全双工通信模式下执行与所述ue的接收(rx)波束和发射(tx)波束相关联的自干扰测量(sim)过程,其中,所述sim过程是使用与对应的下行链路(dl)频率资源相关联的上行链路(ul)频率资源来执行的,其中,所述sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,所述频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;以及至少
部分地基于所述sim过程来向基站发送测量报告。
244.方面16:根据方面15所述的方法,其中,所述sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:探测参考信号、ul解调参考信号、物理ul共享信道、物理ul控制信道、或其组合。
245.方面17:根据方面15或16所述的方法,其中,所述频率重叠度量包括与所述ul频率资源相关联的ul带宽的重叠百分比,所述ul频率资源是在与所述dl频率资源相关联的预期dl带宽中捕获的,其中,所述dl频率资源对应于使用所述sim过程测量的dl rs。
246.方面18:根据方面17所述的方法,其中,所述ul带宽与以下各项中的至少一项相关联:探测参考信号、ul解调rs、物理ul共享信道、物理ul控制信道、或其组合。
247.方面19:根据方面17或18所述的方法,其中,所述dl rs包括信道状态信息rs。
248.方面20:根据方面17-19中任一项所述的方法,其中,所述sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:层1信号与干扰加噪声比、参考信号接收功率、或其组合。
249.方面21:根据方面15-20中任一项所述的方法,其中,所述dl频率资源与所述ul频率资源部分地重叠,并且其中,所述频率重叠度量指示重叠百分比,所述重叠百分比指示与所述ul频率资源相关联的ul带宽跟与所述dl频率资源相关联的预期dl带宽的重叠的比率。
250.方面22:根据方面21所述的方法,其中,所述频率重叠包括全频率重叠,并且其中,所述频率重叠度量指示100%的重叠。
251.方面23:根据方面15-20中任一项所述的方法,其中,所述dl频率资源与所述ul频率资源不重叠,并且其中,所述频率重叠度量指示所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽。
252.方面24:根据方面23所述的方法,其中,所述频率重叠包括非频率重叠,并且其中,所述频率重叠度量指示0%的重叠。
253.方面25:根据方面15-24中任一项所述的方法,其中,所述频率重叠度量指示大于或等于0%且小于或等于100%的重叠百分比。
254.方面26:根据方面15-25中任一项所述的方法,还包括:从所述基站接收对ul带宽与预期dl带宽之间的所选频率关系的指示,其中,所述所选频率关系是至少部分地基于所述测量报告的。
255.方面27:根据方面26所述的方法,其中,至少部分地基于关于交叉波束干扰满足具有全频率重叠sim的门限的确定,所述所选频率关系对应于所述频率重叠度量。
256.方面28:根据方面15-27中任一项所述的方法,还包括:执行与所述rx波束和所述tx波束相关联的额外的sim过程,其中,至少部分地基于对与所述sim过程相关联的交叉波束干扰的确定,所述额外的sim过程对应于:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的额外的频率重叠度量,所述额外的频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的额外的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的额外的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的额外的时间对齐;或其组合。
257.方面29:根据方面28所述的方法,其中,所述测量报告是至少部分地基于所述额外的sim过程的。
258.方面30:根据方面28或29所述的方法,其中,至少部分地基于关于所述交叉波束干扰满足门限的确定,所述额外的频率重叠度量不等于所述频率重叠度量。
259.方面31:根据方面30所述的方法,其中,所述频率重叠度量指示比由所述额外的频率重叠度量指示的频率重叠或保护带宽更大的频率重叠或更小的保护带宽。
260.方面32:根据方面28-31中任一项所述的方法,其中,至少部分地基于关于所述交叉波束干扰满足门限的确定,所述额外的时间对齐与所述时间对齐不同。
261.方面33:根据方面15-32中任一项所述的方法,其中,所述测量报告指示:参考信号接收功率(rsrp)测量或信号与干扰加噪声比(sinr)测量,其中,所述rsrp测量或所述sinr测量与sim过程不相关联;并且泄漏的接收信号强度指示符(rssi)或额外的rsrp与额外的sim过程相关联。
262.方面34:根据方面33所述的方法,还包括:接收对与rx波束相关联的信道测量资源(cmr)的分配;接收与所述tx波束和所述rx波束相关联的干扰测量资源(imr)的分配;至少部分地基于所述cmr来执行与所述rx波束相关联的所述rsrp测量;以及至少部分地基于所述imr来测量以下各项中的至少一项:与所述rx波束相关联的所述rsrp测量、与所述rx波束相关联的rssi测量、或其组合。
263.方面35:根据方面15-34中任一项所述的方法,其中,所述测量报告指示与所述sim过程相关联的信号与干扰加噪声比(sinr)。
264.方面36:根据方面35所述的方法,其中,所述sinr是至少部分地基于与信道测量资源相关联的信道测量结果跟与干扰测量资源相关联的sim过程结果的比率来确定的。
265.方面37:根据方面15-36中任一项所述的方法,其中,所述测量报告指示量化的参考信号接收功率(rsrp)测量结果或量化的信号与干扰加噪声比(sinr)测量结果。
266.方面38:根据方面37所述的方法,其中,所述量化的rsrp测量结果或量化的sinr测量结果指示包括低级别、中级别和高级别的多个级别中的一级别。
267.方面39:根据方面15-38中任一项所述的方法,其中,所述测量报告指示整个预期dl带宽上的平均结果。
268.方面40:根据方面15-39中任一项所述的方法,其中,所述测量报告指示与预期dl带宽的一部分相对应的结果。
269.方面41:根据方面40所述的方法,其中,所述预期dl带宽的所述一部分包括资源块。
270.方面42:根据方面40所述的方法,其中,所述预期dl带宽的所述一部分包括子带。
271.方面43:根据方面15-42中任一项所述的方法,其中,所述测量报告至少部分地基于带宽标准来指示与部分频率重叠相关联的最大频率重叠带宽或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的最小保护带宽。
272.方面44:根据方面43所述的方法,还包括:从所述基站接收所述带宽标准的配置,其中,所述带宽标准包括交叉波束干扰门限。
273.方面45:根据方面15-44中任一项所述的方法,其中,所述测量报告是至少部分地基于关于触发事件已经发生的确定被发送到所述基站的。
274.方面46:根据方面15-45中任一项所述的方法,还包括:从所述基站接收对被预留用于所述测量报告的反馈信道的分配,其中,所述测量报告是使用所述反馈信道来发送的。
275.方面47:一种由基站执行的无线通信的方法,包括:在全双工通信模式下向用户设备(ue)发送与所述ue的接收(rx)波束和发射(tx)波束相关联的自干扰测量(sim)过程的配
置,其中,所述sim过程与上行链路(ul)频率资源相关联,所述ul频率资源与对应的下行链路(dl)频率资源相关联,其中,所述sim过程对应于以下各项中的至少一项:频率重叠度量,所述频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的时间对齐;或其组合;以及至少部分地基于所述sim过程来从所述ue接收测量报告。
276.方面48:根据方面47所述的方法,其中,所述sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:探测参考信号、ul解调参考信号、物理ul共享信道、物理ul控制信道、或其组合。
277.方面49:根据方面47或48所述的方法,其中,所述频率重叠度量包括与所述ul频率资源相关联的ul带宽的重叠百分比,所述ul频率资源是在与所述dl频率资源相关联的预期dl带宽中捕获的,其中,所述dl频率资源对应于使用所述sim过程测量的dl rs。
278.方面50:根据方面49所述的方法,其中,所述ul带宽与以下各项中的至少一项相关联:探测参考信号、ul解调rs、物理ul共享信道、物理ul控制信道、或其组合。
279.方面51:根据方面49或50所述的方法,其中,所述dl rs包括信道状态信息rs。
280.方面52:根据方面49-51中任一项所述的方法,其中,所述sim过程是至少部分地基于以下各项中的至少一项的:层1信号与干扰加噪声比、参考信号接收功率、或其组合。
281.方面53:根据方面47-52中任一项所述的方法,其中,所述dl频率资源与所述ul频率资源部分地重叠,并且其中,所述频率重叠度量指示重叠百分比,所述重叠百分比指示与所述ul频率资源相关联的ul带宽跟与所述dl频率资源相关联的预期dl带宽的重叠的比率。
282.方面54:根据方面53所述的方法,其中,所述频率重叠包括全频率重叠,并且其中,所述频率重叠度量指示100%的重叠。
283.方面55:根据方面47-52中任一项所述的方法,其中,所述dl频率资源与所述ul频率资源不重叠,并且其中,所述频率重叠度量指示所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的保护带宽。
284.方面56:根据方面55所述的方法,其中,所述频率重叠包括非频率重叠,并且其中,所述频率重叠度量指示0%的重叠。
285.方面57:根据方面47-56中任一项所述的方法,其中,所述频率重叠度量指示大于或等于0%且小于或等于100%的重叠百分比。
286.方面58:根据方面47-57中任一项所述的方法,还包括:向所述ue发送对ul带宽与预期dl带宽之间的所选频率关系的指示,其中,所述所选频率关系是至少部分地基于所述测量报告的。
287.方面59:根据方面58所述的方法,其中,至少部分地基于关于交叉波束干扰满足具有全频率重叠sim的门限的确定,所述所选频率关系对应于所述频率重叠度量。
288.方面60:根据方面47-59中任一项所述的方法,其中,所述测量报告是至少部分地基于与所述rx波束和所述tx波束相关联的额外的sim过程的,其中,至少部分地基于对与所述sim过程相关联的交叉波束干扰的确定,所述额外的sim过程对应于:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的额外的频率重叠度量,所述额外的频率重叠度量指示:所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的额外的重叠、或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的额外的保护带宽;所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的额外的时间对齐;或其组合。
289.方面61:根据方面60所述的方法,其中,所述测量报告是至少部分地基于所述额外的sim过程的。
290.方面62:根据方面60或61所述的方法,其中,至少部分地基于关于所述交叉波束干扰满足门限的确定,所述额外的频率重叠度量不等于所述频率重叠度量。
291.方面63:根据方面62所述的方法,其中,所述频率重叠度量指示比由所述额外的频率重叠度量指示的频率重叠或保护带宽更大的频率重叠或更小的保护带宽。
292.方面64:根据方面60-63中任一项所述的方法,其中,至少部分地基于关于所述交叉波束干扰满足门限的确定,所述额外的时间对齐与所述时间对齐不同。
293.方面65:根据方面47-64中任一项所述的方法,其中,所述测量报告指示:参考信号接收功率(rsrp)测量或信号与干扰加噪声比(sinr)测量,其中,所述rsrp测量或所述sinr测量与sim过程不相关联;并且泄漏的接收信号强度指示符(rssi)或额外的rsrp与额外的sim过程相关联。
294.方面66:根据方面65所述的方法,还包括:发送对与rx波束相关联的信道测量资源(cmr)的分配;发送与所述tx波束和所述rx波束相关联的干扰测量资源(imr)的分配;至少部分地基于所述cmr来接收与所述rx波束相关联的所述rsrp测量的结果;以及至少部分地基于所述imr来接收以下各项中的至少一项的结果:与所述rx波束相关联的所述rsrp测量、与所述rx波束相关联的rssi测量、或其组合。
295.方面67:根据方面47-66中任一项所述的方法,其中,所述测量报告指示与所述sim相关联的信号与干扰加噪声比(sinr)。
296.方面68:根据方面67所述的方法,其中,所述sinr是至少部分地基于与信道测量资源相关联的信道测量结果跟与干扰测量资源相关联的sim过程结果的比率来确定的。
297.方面69:根据方面47-68中任一项所述的方法,其中,所述测量报告指示量化的参考信号接收功率(rsrp)测量结果或量化的信号与干扰加噪声比(sinr)测量结果。
298.方面70:根据方面69所述的方法,其中,所述量化的rsrp测量结果或量化的sinr测量结果指示包括低级别、中级别和高级别的多个级别中的一级别。
299.方面71:根据方面47-70中任一项所述的方法,其中,所述测量报告指示整个预期dl带宽上的平均结果。
300.方面72:根据方面47-71中任一项所述的方法,其中,所述测量报告指示与预期dl带宽的一部分相对应的结果。
301.方面73:根据方面72所述的方法,其中,所述预期dl带宽的所述一部分包括资源块。
302.方面74:根据方面72所述的方法,其中,所述预期dl带宽的所述一部分包括子带。
303.方面75:根据方面47-74中任一项所述的方法,其中,所述测量报告至少部分地基于带宽标准来指示与部分频率重叠相关联的最大频率重叠带宽或所述dl频率资源与所述ul频率资源之间的最小保护带宽。
304.方面76:根据方面75所述的方法,还包括:向所述ue发送所述带宽标准的配置,其中,所述带宽标准包括交叉波束干扰门限。
305.方面77:根据方面47-76中任一项所述的方法,其中,所述测量报告是至少部分地基于关于触发事件已经发生的确定被发送到所述基站的。
306.方面78:根据方面47-77中任一项所述的方法,还包括:向所述ue发送对被预留用于所述测量报告的反馈信道的分配,其中,所述测量报告是使用所述反馈信道来发送的。
307.方面79:一种用于设备处的无线通信的装置,包括:处理器;与所述处理器耦合的存储器;以及指令,所述指令被存储在所述存储器中并且可由处理器执行以使得所述装置执行根据方面1-7中的一个或多个方面所述的方法。
308.方面80:一种用于无线通信的设备,包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为执行根据方面1-7中的一个或多个方面所述的方法。
309.方面81:一种用于无线通信的装置,包括用于执行根据方面1-7中的一个或多个方面所述的方法的至少一个单元。
310.方面82:一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括可由处理器执行以执行根据方面1-7中的一个或多个方面所述的方法的指令。
311.方面83:一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,所述指令集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得所述设备执行根据方面1-4中的一个或多个方面所述的方法。
312.方面84:一种用于设备处的无线通信的装置,包括:处理器;与所述处理器耦合的存储器;以及指令,所述指令被存储在所述存储器中并且可由处理器执行以使得所述装置执行根据方面8-14中的一个或多个方面所述的方法。
313.方面85:一种用于无线通信的设备,包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为执行根据方面8-14中的一个或多个方面所述的方法。
314.方面86:一种用于无线通信的装置,包括用于执行根据方面8-14中的一个或多个方面所述的方法的至少一个单元。
315.方面87:一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括可由处理器执行以执行根据方面8-14中的一个或多个方面所述的方法的指令。
316.方面88:一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,所述指令集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得所述设备执行根据方面8-14中的一个或多个方面所述的方法。
317.方面89:一种用于设备处的无线通信的装置,包括:处理器;与所述处理器耦合的存储器;以及指令,所述指令被存储在所述存储器中并且可由处理器执行以使得所述装置执行根据方面15-46中的一个或多个方面所述的方法。
318.方面90:一种用于无线通信的设备,包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为执行根据方面15-46中的一个或多个方面所述的方法。
319.方面91:一种用于无线通信的装置,包括用于执行根据方面15-46中的一个或多个方面所述的方法的至少一个单元。
320.方面92:一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括可由处理器执行以执行根据方面15-46中的一个或多个方面所述的方法的指令。
321.方面93:一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,所述指令
集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得所述设备执行根据方面15-46中的一个或多个方面所述的方法。
322.方面94:一种用于设备处的无线通信的装置,包括:处理器;与所述处理器耦合的存储器;以及指令,所述指令被存储在所述存储器中并且可由处理器执行以使得所述装置执行根据方面47-78中的一个或多个方面所述的方法。
323.方面95:一种用于无线通信的设备,包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为执行根据方面47-78中的一个或多个方面所述的方法。
324.方面96:一种用于无线通信的装置,包括用于执行根据方面47-78中的一个或多个方面所述的方法的至少一个单元。
325.方面97:一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括可由处理器执行以执行根据方面47-78中的一个或多个方面所述的方法的指令。
326.方面98:一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,所述指令集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得所述设备执行根据方面47-78中的一个或多个方面所述的方法。
327.前述公开内容提供了说明和描述,但是并不旨在是详尽的或者将各方面限制为所公开的精确形式。按照上文公开内容,可以进行修改和变型,或者可以从对各方面的实践中获取修改和变型。
328.如本文所使用,术语“组件”旨在广义地解释为硬件和/或硬件和软件的组合。无论被称为软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言还是其它名称,“软件”都应当被广义地解释为意指指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行文件、执行的线程、过程和/或函数以及其它示例。如本文所使用的,处理器是用硬件和/或硬件和软件的组合来实现的。将显而易见的是,本文描述的系统和/或方法可以用不同形式的硬件和/或硬件和软件的组合来实现。用于实现这些系统和/或方法的实际的专门的控制硬件或软件代码不是对各方面进行限制。因此,本文在不引用特定的软件代码的情况下描述了系统和/或方法的操作和行为,要理解的是,软件和硬件可以被设计为至少部分地基于本文的描述来实现系统和/或方法。
329.如本文所使用的,取决于上下文,满足门限可以指代值大于门限、大于或等于门限、小于门限、小于或等于门限、等于门限、不等于门限等。
330.即使在权利要求书中记载了和/或在说明书中公开了特征的特定组合,这些组合也不旨在限制各个方面的公开内容。事实上,可以以没有在权利要求书中具体记载和/或在说明书中具体公开的方式来组合这些特征中的许多特征。虽然下文列出的每个从属权利要求可以仅直接依赖于一个权利要求,但是各个方面的公开内容包括每个从属权利要求与权利要求集合中的每个其它权利要求的组合。如本文所使用的,提及项目列表“中的至少一个”的短语指代那些项目的任意组合,包括单个成员。举例而言,“a、b或c中的至少一个”旨在涵盖a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c、以及与相同元素的倍数的任意组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c或者a、b和c的任何其它排序)。
331.本文使用的元素、动作或指令中没有一个应当被解释为关键或必要的,除非明确描述为如此。此外,如本文所使用的,冠词“一(a)”和“一个(an)”旨在包括一个或多个项目,
并且可以与“一个或多个”互换使用。此外,如本文所使用的,冠词“所述(the)”旨在包括结合冠词“所述(the)”引用的一个或多个项目,并且可以与“一个或多个”互换使用。此外,如本文所使用的,术语“集合”和“群组”旨在包括一个或多个项目(例如,相关项目、无关项目、或相关项目和无关项目的组合),并且可以与“一个或多个”互换使用。在仅预期一个项目的情况下,使用短语“仅一个”或类似语言。此外,如本文所使用的,术语“具有(has)”、“具有(have)”、“具有(having)”等旨在是开放式术语。此外,除非另有明确声明,否则短语“基于”旨在意指“至少部分地基于”。此外,如本文所使用的,术语“或”在一系列中使用时旨在是包含性的,并且除非另有明确声明(例如,如果与“任一”或“仅其中一个”结合使用),否则可以与“和/或”互换使用。
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