891-5G波束失败恢复机制.docx
《891-5G波束失败恢复机制.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《891-5G波束失败恢复机制.docx(3页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、5G波束失败恢复机制哪些场景会导致波束失败呢?在讨论波束失效场景之前,需要首先了解基于多波束的5G系统中波束的要求和设计原则,其中gNB利用多个波束覆盖整个覆盖区域,每个UE应该与其中一个波束相关联。一般来说,可以有两种类型的波束:覆盖波束和数据波束。覆盖波束是小区特定的,用于提供覆盖功能。覆盖波束的功能类似于“扇区化”。每个UE应与一个小区的一个覆盖波束相关联。覆盖波束应针对UE移动性/移动/旋转和阻塞提供足够的鲁棒性。数据波束用于数据传输,数据波束的目标是实现高数据速率。当UE移动或环境变化时,UE的最佳覆盖波束可能会改变。这里,L1/L2波束管理程序用于将当前覆盖波束切换到新的覆盖波束。
2、称为L1/L2波束间迁移率。覆盖波束可用于下行控制信道。覆盖波束的设计应考虑覆盖距离和对UE移动性的鲁棒性。考虑到对控制信道的低数据速率要求和高可靠性要求,覆盖波束应足够宽,以允许合理的UE移动性和潜在的阻塞。选择窄覆盖波束会在控制信道上产生不必要的频繁波束切换和潜在的频繁连接丢失。数据波束用于数据信道。数据波束可以设计为具有高波束形成增益的窄波束,以支持数据传输。数据波束的稳健性要求预计与覆盖波束的稳健性要求相当。数据波束上的任何错位都可能导致数据包丢失,但不会导致无线链路丢失。gNB可以通过例如请求UE测量特定于UE的CSI-RS并切换到具有良好质量的另一个波束来容易地重新对准数据波束。相
3、比之下,覆盖波束上的失准可能会导致控制信道的持续链路丢失。gNB可能无法使用相同的波束管理程序切换到新的覆盖波束。在LTE中,无线链路故障(RLF)触发RRC重建。在NR中,波束管理是L1/L2程序。覆盖波束之间的切换应视为L1/L2波束间移动性。因此,覆盖波束故障应该只触发一些L1/L2波束重新关联过程,而不是L3RRC重配置。下行波束失败恢复机制UE可以基于测量一些下行RS、控制信道或数据信道来识别波束故障事件。波束故障识别的一个示例是,UE基于用于波束管理的下行RS的测量来检测当前服务波束的非常低的RSRPo如果识别出波束故障,UE可以通过一些上行传输将该事件通知网络。然后gNB可以相应
4、地采取行动。gNB可以请求UE切换到另一个波束。gNB可以配置一些对UE的非周期波束报告,以获得新的波束报告。这种方法的一个限制是,波束恢复程序只有在波束失效后才会启动。如果覆盖波束失败,gNB可能无法使用下行连接来向UE发送切换新波束或报告某些新波束状态的信号。因此,可能发生无线链路故障以触发RRC重建。因此,期望gNB和UE能够在当前波束完全失效之前切换到新波束,以避免无线链路失效。一种主动机制是UE监视服务波束并定期向gNB报告服务波束的质量信息。基于定期波束质量报告,gNB可以对服务波束进行连续监测,并可以预测服务波束的变化。当当前服务波束变得更糟时,gNB可以配置UE在服务波束完全丢
5、失之前切换到新波束。UE可以基于测量用于波束管理的下行RS(例如周期CSI-RS)来监控当前服务波束的质量。波束质量信息的周期CSl报告可以是低分辨率波束质量,以最小化开销,例如低分辨率波束RSRP。这种关于波束质量信息的定期CSI报告将有助于支持多波束系统中的UE移动性。当UE在基于多波束的系统中移动时,覆盖波束可以逐渐改变。基于定期报告,gNB可以在不丢失连接的情况下为UE平滑切换覆盖波束。上行波束失败恢复机制对于上行波束故障,不需要NR规范支持。gNB可以检测UL波束故障,然后通过实现恢复波束。gNB可以基于测量上行信号质量来检测上行链路波束故障/失调。gNB可以通过测量NR-SRS传输
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 891 波束 失败 恢复 机制