怎樣才會觸發RRC測量報告

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怎樣才會觸發RRC測量報告

來源:幽默段子 釋出時間:2023-05-08 10:21

在LTE中,RRM丈量由UE觸發並呈文給服務小區,因此網路具有檢測無線環境中的明顯變化的能力。一個示例是由UE檢測到的給定相鄰小區提供比當前服務小區更好的無線前提。以UE觸發呈文的方式配置保持的丈量,使得網路可以做出切換決定,而SINR不會降級到不可接入的水平,但不會太快,否則會產生太多不必要的RRC信令。LTE中的觸發機制基於CRS的訊號強度或質量。一旦呈文了丈量,網路就有可能決定UE是否應該從一個小區切換到另一個小區。RRM丈量應反映小區候選的質量,以便可能執行切換。

在NR中,根據物理層協議,RRC_CONNECTED UE將至少能夠丈量被定義為同步序列(NR-SS)的空閒RS,並且可能丈量PBCH的附加DMRS。普遍的理解是,在較高頻率下,NR-SS將以多個波束傳輸。然而,因為NR-SS對Cell ID進行編碼,如物理層協議描述,網路應該能夠至少針對空閒RS使用LTE中的事件A1-A6來配置UE,從而UE可以在RRC_CONNECTED中觸發基於小區的丈量呈文。

當涉及到附加RS時,需要根據關於如何將波束賦形的附加RS對映到NR中的小區。例如,假如假設該RS可以非常靈活地配置為,例如,LTE中的CSI-RS,則不確定針對每個小區的丈量事件所進行的相同討論是否合用。事實上,在LTE中,網路可以為UE配置用於不同RS的附加移動性事件(C1和C2),該不同RS不是CRS(主要用於基於RRC的移動性),儘管目的可能不是用於移動性。因此,假設將為額外的RS定義A1-A6事件的修改版本。

這兩個假設對於編碼Cell ID的IDLE RS具有基於小區的事件,對於波束賦形的附加RS具有基於波束的事件,其將攜帶某種型別的波束識別符號(隱式或顯式)好像是公道的。仍舊是一個懸而未決的問題,即是否也應該存在與每個小區需要定義的波束賦形附加RS相關聯的移動性事件。

假如是這種情況,結果將是UE還能夠使用附加RS來匯出小區丈量,從而A1-A6事件可能被配置用於不同的訊號、空閒RS或附加RS。

在RRC_CONNECTED中,預計在某些情況下(例如在更高的頻率中),UE可能同時檢測到大量的附加RS波束,並且可能存在僅基於單個波束執行切換不是最有益的選擇的情況。當基於單個基於波束的丈量的切換可能存在問題時,一種情況是切換決議計劃導致不同節點之間的乒乓切換。圖1給出了一個示例。

在該示例中,基於單個波束進行切換決議計劃,即老是切換到具有最強附加RS的波束,當UE沿著根據表1的所示箭頭移動時,將導致六次切換,這裡稱為示例a。如可以看到的,進行了三次gNB間切換,即切換1a、2a和4a。儘管當UE繼承在來自gNB3的波束之間移動時,切換4a是必要的,但是前兩個gNB間切換1a和2a導致gNodeB之間的乒乓切換。在這種情況下,避免切換1a並保持在gNB1將是更有利的。表2中給出了一個示例,其中僅執行了五次切換。在知道哪些波束(由不同的流動模式移動性參考訊號表示)屬於同一組(例如由統一gNB傳送)的情況下,來自該組內的多個波束的訊號強度/質量可用於觸發切換事件和UE呈文。透過這種方式,可以避免因為僅考慮單個波束而導致的問題,也可以參見示例b。然而,請留意,在回顧中,1a切換是不必要的。假如UE在到達其被切換給波束12的點之前已經住手移動,那麼基於單個波束的切換範例將提供更好的機能。

基本上需要的是至少按照TRP對波束進行分組,以避免過多的丈量呈文或乒乓切換。顯然,一些公司提出的一個自然選擇是簡樸地假設這組波束被定義為一個小區。在簡化的部署中,例如每個小區由TRP定義,這確實足夠了。每個UE將基於來自相同小區(即來自相同TRP)的波束的某些組合質量來觸發丈量。

另一方面,以為這一定義不夠充分,限制性不必要。例如,將UE配置為基於其他粒度的波束組(例如每個TRP傳送的波束)觸發丈量呈文可能是有益的。在由很多TRP組成的大型小區的部署中,網路可以受益於每個TRP接收丈量呈文,而不是被迫老是依靠波束治理過程,波束治理過程可能需要更多的配置,並且在這些TRP與非理想回程連線的情況下可能不輕易執行。此外,考慮到現在網路還可以配置UE以在空閒RS上進行丈量,可能老是有可能獲得小區丈量。

在為LTE指定的觸發事件的RAT內丈量呈文中,考慮了對服務(主要和次要)和相鄰小區的丈量(Event A1-A5),但也考慮了對CSI-RS的丈量(Event C1-C2)。這些事件集中於小區(或者,在CSI-RS情況下,CSI-RS資源)變得比一個或多個給定閾值更好/更差,或者偏移比另一個小區(或者CSI-RS)更好。LTE事件的口號如下。

Event A1:服務小區變得優於閾值Event A2:服務小區變得比閾值差Event A3:鄰區的偏移比PCell好Event A4:鄰區變得優於閾值Event A5:PCell變得比閾值1更差,相鄰小區變得比閾值2更好Event A6:鄰區的偏移比SCell好Event C1:CSI-RS資源變得優於閾值Event C2:CSI-RS資源變得比參考CSI-RS更好地偏移

可以使用LTE定義的移動性事件中激發的移動性事件(A1-A6)。假如波束賦形的附加RS可以在除小區級之外的其他粒度級別中分組,則需要進一步考慮新的移動性事件。

例如,表示為NR-A1的Event A1的NR等效值可以是“服務小區的最強波束組變得優於閾值”。然後,網路老是有可能將波束組配置為小區。

在LTE中,RRM丈量由UE觸發並呈文給服務小區,因此網路具有檢測無線環境中的明顯變化的能力。一個示例是由UE檢測到的給定相鄰小區提供比當前服務小區更好的無線前提。以UE觸發呈文的方式配置保持的丈量,使得網路可以做出切換決定,而SINR不會降級到不可接入的水平,但不會太快,否則會產生太多不必要的RRC信令。LTE中的觸發機制基於CRS的訊號強度或質量。一旦呈文了丈量,網路就有可能決定UE是否應該從一個小區切換到另一個小區。RRM丈量應反映小區候選的質量,以便可能執行切換。

在NR中,根據物理層協議,RRC_CONNECTED UE將至少能夠丈量被定義為同步序列(NR-SS)的空閒RS,並且可能丈量PBCH的附加DMRS。普遍的理解是,在較高頻率下,NR-SS將以多個波束傳輸。然而,因為NR-SS對Cell ID進行編碼,如物理層協議描述,網路應該能夠至少針對空閒RS使用LTE中的事件A1-A6來配置UE,從而UE可以在RRC_CONNECTED中觸發基於小區的丈量呈文。

當涉及到附加RS時,需要根據關於如何將波束賦形的附加RS對映到NR中的小區。例如,假如假設該RS可以非常靈活地配置為,例如,LTE中的CSI-RS,則不確定針對每個小區的丈量事件所進行的相同討論是否合用。事實上,在LTE中,網路可以為UE配置用於不同RS的附加移動性事件(C1和C2),該不同RS不是CRS(主要用於基於RRC的移動性),儘管目的可能不是用於移動性。因此,假設將為額外的RS定義A1-A6事件的修改版本。

這兩個假設對於編碼Cell ID的IDLE RS具有基於小區的事件,對於波束賦形的附加RS具有基於波束的事件,其將攜帶某種型別的波束識別符號(隱式或顯式)好像是公道的。仍舊是一個懸而未決的問題,即是否也應該存在與每個小區需要定義的波束賦形附加RS相關聯的移動性事件。

假如是這種情況,結果將是UE還能夠使用附加RS來匯出小區丈量,從而A1-A6事件可能被配置用於不同的訊號、空閒RS或附加RS。

在RRC_CONNECTED中,預計在某些情況下(例如在更高的頻率中),UE可能同時檢測到大量的附加RS波束,並且可能存在僅基於單個波束執行切換不是最有益的選擇的情況。當基於單個基於波束的丈量的切換可能存在問題時,一種情況是切換決議計劃導致不同節點之間的乒乓切換。圖1給出了一個示例。

在該示例中,基於單個波束進行切換決議計劃,即老是切換到具有最強附加RS的波束,當UE沿著根據表1的所示箭頭移動時,將導致六次切換,這裡稱為示例a。如可以看到的,進行了三次gNB間切換,即切換1a、2a和4a。儘管當UE繼承在來自gNB3的波束之間移動時,切換4a是必要的,但是前兩個gNB間切換1a和2a導致gNodeB之間的乒乓切換。在這種情況下,避免切換1a並保持在gNB1將是更有利的。表2中給出了一個示例,其中僅執行了五次切換。在知道哪些波束(由不同的流動模式移動性參考訊號表示)屬於同一組(例如由統一gNB傳送)的情況下,來自該組內的多個波束的訊號強度/質量可用於觸發切換事件和UE呈文。透過這種方式,可以避免因為僅考慮單個波束而導致的問題,也可以參見示例b。然而,請留意,在回顧中,1a切換是不必要的。假如UE在到達其被切換給波束12的點之前已經住手移動,那麼基於單個波束的切換範例將提供更好的機能。

在LTE中,RRM丈量由UE觸發並呈文給服務小區,因此網路具有檢測無線環境中的明顯變化的能力。一個示例是由UE檢測到的給定相鄰小區提供比當前服務小區更好的無線前提。以UE觸發呈文的方式配置保持的丈量,使得網路可以做出切換決定,而SINR不會降級到不可接入的水平,但不會太快,否則會產生太多不必要的RRC信令。LTE中的觸發機制基於CRS的訊號強度或質量。一旦呈文了丈量,網路就有可能決定UE是否應該從一個小區切換到另一個小區。RRM丈量應反映小區候選的質量,以便可能執行切換。

在NR中,根據物理層協議,RRC_CONNECTED UE將至少能夠丈量被定義為同步序列(NR-SS)的空閒RS,並且可能丈量PBCH的附加DMRS。普遍的理解是,在較高頻率下,NR-SS將以多個波束傳輸。然而,因為NR-SS對Cell ID進行編碼,如物理層協議描述,網路應該能夠至少針對空閒RS使用LTE中的事件A1-A6來配置UE,從而UE可以在RRC_CONNECTED中觸發基於小區的丈量呈文。

當涉及到附加RS時,需要根據關於如何將波束賦形的附加RS對映到NR中的小區。例如,假如假設該RS可以非常靈活地配置為,例如,LTE中的CSI-RS,則不確定針對每個小區的丈量事件所進行的相同討論是否合用。事實上,在LTE中,網路可以為UE配置用於不同RS的附加移動性事件(C1和C2),該不同RS不是CRS(主要用於基於RRC的移動性),儘管目的可能不是用於移動性。因此,假設將為額外的RS定義A1-A6事件的修改版本。

這兩個假設對於編碼Cell ID的IDLE RS具有基於小區的事件,對於波束賦形的附加RS具有基於波束的事件,其將攜帶某種型別的波束識別符號(隱式或顯式)好像是公道的。仍舊是一個懸而未決的問題,即是否也應該存在與每個小區需要定義的波束賦形附加RS相關聯的移動性事件。

假如是這種情況,結果將是UE還能夠使用附加RS來匯出小區丈量,從而A1-A6事件可能被配置用於不同的訊號、空閒RS或附加RS。

在RRC_CONNECTED中,預計在某些情況下(例如在更高的頻率中),UE可能同時檢測到大量的附加RS波束,並且可能存在僅基於單個波束執行切換不是最有益的選擇的情況。當基於單個基於波束的丈量的切換可能存在問題時,一種情況是切換決議計劃導致不同節點之間的乒乓切換。圖1給出了一個示例。

在該示例中,基於單個波束進行切換決議計劃,即老是切換到具有最強附加RS的波束,當UE沿著根據表1的所示箭頭移動時,將導致六次切換,這裡稱為示例a。如可以看到的,進行了三次gNB間切換,即切換1a、2a和4a。儘管當UE繼承在來自gNB3的波束之間移動時,切換4a是必要的,但是前兩個gNB間切換1a和2a導致gNodeB之間的乒乓切換。在這種情況下,避免切換1a並保持在gNB1將是更有利的。表2中給出了一個示例,其中僅執行了五次切換。在知道哪些波束(由不同的流動模式移動性參考訊號表示)屬於同一組(例如由統一gNB傳送)的情況下,來自該組內的多個波束的訊號強度/質量可用於觸發切換事件和UE呈文。透過這種方式,可以避免因為僅考慮單個波束而導致的問題,也可以參見示例b。然而,請留意,在回顧中,1a切換是不必要的。假如UE在到達其被切換給波束12的點之前已經住手移動,那麼基於單個波束的切換範例將提供更好的機能。

在LTE中,RRM丈量由UE觸發並呈文給服務小區,因此網路具有檢測無線環境中的明顯變化的能力。一個示例是由UE檢測到的給定相鄰小區提供比當前服務小區更好的無線前提。以UE觸發呈文的方式配置保持的丈量,使得網路可以做出切換決定,而SINR不會降級到不可接入的水平,但不會太快,否則會產生太多不必要的RRC信令。LTE中的觸發機制基於CRS的訊號強度或質量。一旦呈文了丈量,網路就有可能決定UE是否應該從一個小區切換到另一個小區。RRM丈量應反映小區候選的質量,以便可能執行切換。

在NR中,根據物理層協議,RRC_CONNECTED UE將至少能夠丈量被定義為同步序列(NR-SS)的空閒RS,並且可能丈量PBCH的附加DMRS。普遍的理解是,在較高頻率下,NR-SS將以多個波束傳輸。然而,因為NR-SS對Cell ID進行編碼,如物理層協議描述,網路應該能夠至少針對空閒RS使用LTE中的事件A1-A6來配置UE,從而UE可以在RRC_CONNECTED中觸發基於小區的丈量呈文。

當涉及到附加RS時,需要根據關於如何將波束賦形的附加RS對映到NR中的小區。例如,假如假設該RS可以非常靈活地配置為,例如,LTE中的CSI-RS,則不確定針對每個小區的丈量事件所進行的相同討論是否合用。事實上,在LTE中,網路可以為UE配置用於不同RS的附加移動性事件(C1和C2),該不同RS不是CRS(主要用於基於RRC的移動性),儘管目的可能不是用於移動性。因此,假設將為額外的RS定義A1-A6事件的修改版本。

這兩個假設對於編碼Cell ID的IDLE RS具有基於小區的事件,對於波束賦形的附加RS具有基於波束的事件,其將攜帶某種型別的波束識別符號(隱式或顯式)好像是公道的。仍舊是一個懸而未決的問題,即是否也應該存在與每個小區需要定義的波束賦形附加RS相關聯的移動性事件。

假如是這種情況,結果將是UE還能夠使用附加RS來匯出小區丈量,從而A1-A6事件可能被配置用於不同的訊號、空閒RS或附加RS。

在RRC_CONNECTED中,預計在某些情況下(例如在更高的頻率中),UE可能同時檢測到大量的附加RS波束,並且可能存在僅基於單個波束執行切換不是最有益的選擇的情況。當基於單個基於波束的丈量的切換可能存在問題時,一種情況是切換決議計劃導致不同節點之間的乒乓切換。圖1給出了一個示例。

在該示例中,基於單個波束進行切換決議計劃,即老是切換到具有最強附加RS的波束,當UE沿著根據表1的所示箭頭移動時,將導致六次切換,這裡稱為示例a。如可以看到的,進行了三次gNB間切換,即切換1a、2a和4a。儘管當UE繼承在來自gNB3的波束之間移動時,切換4a是必要的,但是前兩個gNB間切換1a和2a導致gNodeB之間的乒乓切換。在這種情況下,避免切換1a並保持在gNB1將是更有利的。表2中給出了一個示例,其中僅執行了五次切換。在知道哪些波束(由不同的流動模式移動性參考訊號表示)屬於同一組(例如由統一gNB傳送)的情況下,來自該組內的多個波束的訊號強度/質量可用於觸發切換事件和UE呈文。透過這種方式,可以避免因為僅考慮單個波束而導致的問題,也可以參見示例b。然而,請留意,在回顧中,1a切換是不必要的。假如UE在到達其被切換給波束12的點之前已經住手移動,那麼基於單個波束的切換範例將提供更好的機能。

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