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CN110800338B - 用于nr中基于网络控制波束的切换的无线通信设备及方法 - Google Patents

用于nr中基于网络控制波束的切换的无线通信设备及方法 Download PDF

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CN110800338B
CN110800338B CN201880042881.XA CN201880042881A CN110800338B CN 110800338 B CN110800338 B CN 110800338B CN 201880042881 A CN201880042881 A CN 201880042881A CN 110800338 B CN110800338 B CN 110800338B
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Abstract

提供了一种无线通信设备的执行在无线通信系统中从源小区到目标小区的切换的操作的方法。所述无线通信设备对一个或多个相邻小区执行(202)波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表。所述无线通信设备从源无线电接入节点接收(212)切换命令,所述切换命令指示所述无线通信设备执行从由所述源无线电接入节点服务的源小区到由目标无线电接入节点服务的目标小区的切换。所述目标小区是对其执行所述波束跟踪过程的所述一个或多个相邻小区中的一个相邻小区。然后,所述无线通信设备基于随机接入资源配置和/或质量阈值,从用于所述目标小区的所述跟踪波束列表中选择(214)所述目标小区的波束。然后,所述无线通信设备在所选择的波束上执行(216)随机接入。

Description

用于NR中基于网络控制波束的切换的无线通信设备及方法
技术领域
本文的实施例涉及一种无线通信设备及其中的方法。特别地,它们涉及操作无线通信设备以执行在无线通信系统中从源小区到目标小区的切换。
背景技术
在第三代合作伙伴计划(3GPP)技术规范(TS)38.300 V0.4.1中,新无线电(NR)切换机制描述如下。
网络控制的移动性适用于处于RRC_CONNECTED的用户设备(UE),并被分为两种类型的移动性:小区级移动性和波束级移动性。当在本文中使用时,波束是在小区内发送的参考信号,即,可以基于被称为波束的不同参考信号的组合来获得小区覆盖。
小区级移动性要求触发显式的无线电资源控制(RRC)信令,即,切换。对于从源gNB到目标gNB的NR间基站(gNB)切换,信令过程至少包括以下图1所示的基本组成:
源gNB发起切换,并通过Xn接口向目标gNB发出100切换请求。Xn接口是gNB之间的接口。
目标gNB执行102准入控制,并提供104RRC配置作为切换确认的一部分。准入控制是通信系统中的一种验证过程,其中,在为将要建立的连接授予许可之前执行检查,以使gNB处的可用资源足以用于所提议的连接。RRC配置包括接入gNB所需的参数、将在gNB中使用的用户和控制平面的配置。
源gNB在切换命令中将RRC配置转发106到UE。切换命令消息至少包括小区标识(ID)和接入目标小区所需的信息,以便UE可以接入目标小区而不读取由目标小区广播的系统信息。对于某些情况,基于竞争和非竞争随机接入所需的信息可以包括在切换命令消息中。对目标小区的接入信息可以包括波束特定信息(如果有)。
UE通过将RRC连接移动到目标gNB来切换108到新小区,并且答复110切换完成。
此外,在RAN2#97bis会议中,对于步骤3和步骤4之间的过程,还存在以下进一步的协议:
Figure GDA0003222123270000021
发明内容
根据协议1b,UE必须从目标小区的所有波束中选择合适的波束。但是,没有定义UE如何选择合适波束的细节,而将这种选择完全交给UE实现是有问题的,因为UE可能选择质量较差的波束。
网络可以为UE分配指定的前导码以供在随机接入(即非竞争随机接入(CFRA)过程)期间使用。根据当前协议,UE可以选择不选择该波束,则保留这种前导码是一种浪费,并可能影响目标小区中的随机接入的成功。
因此,本文的实施例的一个目的是改进无线通信系统的切换性能。
根据本文的实施例的第一方面,该目的通过一种无线通信设备的执行在无线通信系统中从源小区到目标小区的切换的操作的方法来实现。所述无线通信设备对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表。所述无线通信设备从源无线电接入节点接收切换命令,所述切换命令指示所述无线通信设备执行从由所述源无线电接入节点服务的源小区到由目标无线电接入节点服务的目标小区的切换。所述目标小区是对其执行所述波束跟踪过程的所述一个或多个相邻小区中的一个相邻小区。然后,所述无线通信设备基于随机接入资源配置和/或相对或绝对质量阈值,从用于所述目标小区的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区的波束。然后,所述无线通信设备在所选择的波束上执行随机接入。
根据本文的实施例的第二方面,该目的通过一种执行在无线通信系统中从源小区到目标小区的切换的无线通信设备来实现。所述无线通信设备适于:
-对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
-从源无线电接入节点接收切换命令,所述切换命令指示所述无线通信设备执行从由所述源无线电接入节点服务的源小区到由目标无线电接入节点服务的目标小区的切换,其中,所述目标小区是对其执行所述波束跟踪过程的所述一个或多个相邻小区中的一个相邻小区;
-基于随机接入资源配置和/或相对或绝对质量阈值,从用于所述目标小区的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区的波束;以及
-在所选择的波束上执行随机接入。
根据本文的实施例的第三方面,该目的通过一种无线电接入节点的执行无线通信设备在无线通信系统中从源小区到目标小区的切换的操作的方法来实现。所述无线电接入节点配置所述无线设备以:
对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
在从源无线电接入节点接收到指示所述无线通信设备执行从由所述源无线电接入节点服务的源小区到由目标无线电接入节点服务的目标小区的切换的切换命令时,基于随机接入资源配置和/或质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区的波束;以及
在所选择的波束上执行随机接入。
根据本文的实施例的第四方面,该目的通过一种执行无线通信设备在无线通信系统中从源小区到目标小区的切换的无线电接入节点来实现。所述无线电接入节点适于配置所述无线通信设备以:
对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
在从源无线电接入节点接收到指示所述无线通信设备执行从由所述源无线电接入节点服务的源小区到由目标无线电接入节点服务的目标小区的切换的切换命令时,基于随机接入资源配置和/或质量阈值,从用于所述目标小区的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区的波束;以及
在所选择的波束上执行随机接入。
附图说明
结合在本说明书中并形成本说明书的一部分的附图示出了本公开的几个方面,并且与说明书一起用于解释本公开的原理。这些附图是:
图1是示出第五代(5G)NR中的gNB间切换的示意序列图;
图2是示出可以在其中实现本公开的实施例的无线通信系统的一个示例的示意图;
图3a是示出根据本公开的一些实施例的基于波束的切换过程的示意序列图;
图3b是示出无线通信设备中的方法的实施例的流程图;
图4是示出根据本公开的一些实施例的无线通信设备执行基于波束的切换的操作的流程图;
图5是示出根据本公开的一些其他实施例的无线通信设备执行基于波束的切换的操作的流程图;
图5b是示出无线通信设备中的方法的实施例的流程图;
图6和图7是示出无线通信设备的示例实施例的示意图;以及
图8至图10是示出网络节点的示例实施例的示意图。
具体实施方式
本文的示例涉及主动模式移动性以及基于波束的切换(例如NR中基于网络控制波束的切换)。
根据本文中的实施例,可以通过在选择合适的波束和/或提供一个或多个合适的质量阈值来指导波束选择时指定UE(诸如无线通信设备)行为来解决关于UE选择波束以执行对目标小区的接入的不确定性问题。潜在阈值包括用于选择合适的波束的最小阈值和具有CFRA资源的波束与合适的波束之间的最大允许质量差的阈值。
本文的实施例提供了将以一致的方式选择从网络观点来看至少满足最小质量要求的波束的UE实现(例如无线通信设备实现)。最终,这将提高切换性能。
下面阐述的实施例表示使本领域技术人员能够实践实施例的信息,并且示出了实践实施例的最佳模式。在根据附图阅读以下描述时,本领域技术人员将理解本公开的概念,并且将认识到本文中未特别提出的这些概念的应用。应当理解,这些概念和应用落入本公开的范围内。
无线电节点:如本文所使用的,“无线电节点”是无线电接入节点或无线设备。
无线电接入节点:如本文中所使用的,“无线电接入节点”或“无线电网络节点”是蜂窝通信网络的无线电接入网络中的用于无线地发送和/或接收信号的任何节点。无线电接入节点的一些示例包括但不限于基站(例如3GPP 5G NR网络中的gNB或3GPP长期演进(LTE)网络中的增强型或演进型节点B(eNB))、高功率或宏基站、低功率基站(例如微基站、微微基站、归属eNB等)以及中继节点。
核心网络节点:如本文中所使用的,“核心网络节点”是核心网络中的任何类型的节点。核心网络节点的一些示例包括例如移动性管理实体(MME)、分组数据网络网关(P-GW)、业务能力开放功能(SCEF)等。
无线设备:如本文中所使用的,“无线设备”是通过无线地向无线电接入节点发送和/或接收信号来接入蜂窝通信网络(即由其服务)的任何类型的设备。无线设备的一些示例包括但不限于3GPP网络中的UE和机器型通信(MTC)设备。
网络节点:如本文中所使用的,“网络节点”是作为蜂窝通信网络/系统的无线电接入网络或核心网络的一部分的任何节点。
注意,本文给出的描述集中在3GPP蜂窝通信系统上,并且因此经常使用3GPP术语或类似于3GPP术语的术语。然而,本文公开的概念不限于3GPP系统。
注意,在本文的描述中,可以参考术语“小区”;然而,特别是关于5G NR概念,可以使用波束代替小区,并且因此重要的是要注意本文中所描述的概念同等适用于小区和波束。
在这方面,图2示出了可以在其中实现本公开的实施例的无线通信系统10的一个示例。无线通信系统10优选地是3GPP 5G NR系统,但不限于此。如图所示,无线通信系统10包括多个无线通信设备12,其在本文中也被称为UE。另外,无线通信系统10包括无线电接入网络,该无线电接入网络包括借助波束服务对应的覆盖区域或小区16的多个无线电接入节点14(例如gNB)。无线电接入节点14连接到核心网络18,核心网络18包括多个核心网络节点,如本领域技术人员将理解的那样。
图3a示出了根据本公开的一些实施例的无线通信设备12和无线电接入节点14执行无线电接入节点间(例如gNB间)切换的操作。在该示例中,执行从正在服务小区16-A(称为小区A)的源或服务无线电接入节点14-A到正在服务小区16-B(称为小区B)的目标或相邻无线电接入节点14-B的切换。可选步骤由虚线指示。而且,尽管在图3a中将步骤示出为以特定顺序执行,但是步骤的顺序可以根据特定实现而变化。
如图所示,服务和/或源无线电接入节点14-A可选地向无线通信设备12发送与波束有关的测量配置(步骤200)。与波束有关的测量配置可以包括:
指示无线通信设备12将对其执行波束跟踪过程的一个或多个小区的信息。该信息可以包括例如:
无线通信设备12将对其执行波束跟踪过程的小区列表,或者
指示无线通信设备12将对由无线通信设备12检测到的任何小区执行波束跟踪的指示符。
在这种情况下,无线通信设备12将执行波束跟踪过程,例如应使用的任何阈值。
这可以是由服务小区配置的事件的相对阈值。例如,如果A3事件特定阈值是5分贝(dB),则当无线通信设备12到达服务小区的15dB(即附加偏移为10dB)之内时,无线通信设备12开始对相邻小区(小区B)进行波束跟踪。当相邻小区变得比PCell/PSCell更好地偏移时,UE触发A3事件。
这可以是关于小区级质量的绝对阈值,即,如果小区级质量高于特定阈值,则无线通信设备12将执行波束级跟踪。
无线通信设备12开启或激活针对小区B的波束跟踪过程,并开始执行并执行针对小区B的波束跟踪过程(步骤202)。在一些实施例中,当就小区B而言满足在波束相关测量配置中指定的条件时,无线通信设备12开启针对小区B的波束跟踪过程。
波束可以通过参考信号来识别。波束可以是类似同步信号(SS)的信号(例如主同步信号(PSS)和/或辅同步信号(SSS)和/或解调参考信号(DMRS))或信道状态信息参考信号(CSI-RS)。如果信号将用于提供CFRA资源分配映射,则该信号将由无线通信设备12跟踪。这可以由网络控制。在一些实施例中,服务小区(即,服务和/或源无线电接入节点14-A)配置无线通信设备12以仅对与SS块有关的信号执行波束跟踪过程,在一些其他实施例中,服务小区配置无线通信设备12仅对CSI-RS信号执行波束跟踪过程,在又一实施例中,服务小区将无线通信设备12配置为对SS块和CSI-RS信号两者执行波束跟踪过程。
对于波束跟踪过程,无线通信设备12维护每相邻小区(即,作为切换候选者的小区)的波束列表。这可以称为由无线通信设备12针对相邻小区波束进行的波束跟踪操作。对于每个相邻小区,该相邻小区的波束列表从无线通信设备12测量的最强(即最佳)波束到最弱(即最差)波束进行排序。其波束列表有待维护的小区可以由网络隐式或显式地配置,例如网络向无线通信设备12提供小区标识符列表或UE(例如无线设备12)可以验证的条件(例如触发测量事件的小区)。要包括在列表中的波束可以由网络来配置,例如每相邻小区特定数量。在一些实施例中,每当无线通信设备12为此目的执行波束级测量,即在切换时接入目标小区时,更新小区的波束列表。小区的波束列表至少包含波束索引,但也可能包含相关联的无线电条件。在仅包含索引的情况下,无线通信设备12可以知道列表中可以仅存在绝对阈值以上的波束。在仅包含索引的情况下,无线通信设备12可以知道列表中可以仅存在其无线电条件比最佳波束不差于相对阈值的波束。在包含索引和无线电条件的情况下,每波束可以存在参考信号接收功率(RSRP)、参考信号接收质量(RSRQ)和/或信干噪比(SINR)。在包含索引和无线电条件的情况下,每小区可以仅对于最佳波束存在RSRP、RSRQ和/或SINR,而对于其他波束则存在增量值。
在针对小区B的触发标准出现时,无线通信设备12将测量报告发送到服务和/或源无线电接入节点12(步骤204和206)。
基于测量报告,服务和/或源无线电接入节点14-A决定应当执行切换以将无线通信设备12从小区A切换到小区B,因此服务和/或源无线电接入节点14-A向相邻和/或目标无线电接入节点14-B发送切换请求(步骤208)。
相邻和/或目标无线电接入节点14-B向服务和/或源无线电接入节点14-A发送切换确认(ACK)(步骤210)。
然后,服务和/或源无线电接入节点14-A向无线通信设备12发送切换命令(例如具有移动性控制信息的RRC连接重新配置(RRCConnectionReconfiguration)(步骤212)。
注意,在该示例中,波束跟踪过程在发送测量报告之前开始,并且尽管未示出,即使在发送测量报告并接收到切换命令之后也继续执行。备选地,可以在发送测量报告之后或者甚至在接收到切换命令之后开始波束跟踪过程。
在接收到切换命令时,无线通信设备12执行波束选择过程以基于CFRA资源和在波束跟踪过程中针对小区B跟踪的波束来选择小区B上的波束(步骤214)。
然后,无线通信设备12使用所选择或挑选的随机接入资源来执行随机接入(步骤216),以及从目标无线电接入节点14-B接收随机接入响应(步骤218)。
现在将参考图3b中所描绘的流程图描述操作诸如UE之类的无线通信设备12在无线通信系统中执行从源小区到目标小区的切换的方法的示例实施例。图3b示出了图3a中描绘的一些步骤。本文从无线通信设备12的角度描述该方法。附图标记200-218同时用于图3a和b。附图标记300-322用于下面描述的图4,附图标记400-420用于下面描述的图5。
该方法包括以下步骤,这些步骤可以以任何合适的顺序进行。图3b中的虚线框呈现了可选的动作。
步骤202
该动作还涉及步骤302、402。
无线通信设备12对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程,以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表。
步骤212
该动作还涉及步骤306、406。
无线通信设备12从源无线电接入节点14-A接收切换命令。切换命令指示无线通信设备12执行从由源无线电接入节点14-A服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点14-B服务的目标小区(小区B)的切换。目标小区(小区B)是对其执行波束跟踪过程的一个或多个相邻小区中的一个相邻小区。
步骤214
该动作还涉及步骤306、308、312、316、318、406、408、412和416。
无线通信设备12基于随机接入资源配置和/或相对或绝对质量阈值,从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择目标小区(小区B)的波束。
根据第一实施例,对在相关联的NR-SS或CSI-RS上测量的波束质量高于阈值的专用RACH资源(如果提供的话)进行优先级排序。
根据一些第一实施例,无线通信设备12从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择目标小区(小区B)的波束。例如,UE检查(步骤412)是否针对最强跟踪波束提供了非竞争随机接入并且波束质量是否高于配置的阈值,如果高于(是),则无线通信设备12选择最强波束以用于执行随机接入(步骤414)。
此外,如果最强跟踪波束没有分配的非竞争随机接入,则无线通信设备12通过以下方式从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择目标小区(小区B)的波束:
-如果在步骤412中为“否”,确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
-在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时,在步骤416中确定用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量是否大于阈值,该第k个最佳波束是分配了专用(非竞争)随机接入信道资源的波束(例如最强跟踪波束)。如果第k个最佳波束的质量大于阈值,则所选择的目标小区的波束是第k个最佳波束。本文使用的第k个最佳波束指分配了非竞争随机接入资源的最强波束并且该波束高于所配置的阈值。
根据一些第二实施例,无线通信设备12通过以下操作从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择目标小区(小区B)的波束:
-如果在步骤312中为“否”,确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
-在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时,在步骤316中确定用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的质量与用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量之间的差。第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束;以及
-在步骤318,确定该差是否小于阈值,如果差小于阈值,则所选择的目标小区的波束是第k个最佳波束。
在第一和第二实施例的某些特定实施例中,如果没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区的跟踪波束列表中的任何波束的非竞争随机接入,无线通信设备12通过在步骤308、408选择用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束来从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择目标小区(小区B)的波束。
在第一和第二实施例的一些其他实施例中,如果专用随机接入信道资源被分配用于目标小区的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入,无线通信设备12通过在步骤308、408选择用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束来从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择目标小区(小区B)的波束。
步骤216
此动作还涉及步骤310、314、320、322、410、414、418和420。
然后,无线通信设备12在所选择的波束上执行随机接入。
在一些第一实施例中,如果第k个最佳波束的质量大于阈值,则无线通信设备12通过使用第k个最佳波束的专用随机接入信道资源在第k个最佳波束上执行418非竞争随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。此外,在一些第一实施例中,如果第k个最佳波束的质量不大于阈值,则无线通信设备12通过使用最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在最佳波束(例如最佳跟踪波束)上执行420随机接入,在所选择的波束上执行随机接入。
在一些第二实施例中,如果差小于阈值,则无线通信设备12通过在步骤320使用第k个最佳波束的专用随机接入信道资源在第k个最佳波束上执行非竞争随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。此外,在一些第二实施例中,如果差不小于阈值,则无线通信设备12通过在步骤322中使用最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在最佳波束上执行基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
在第一和第二实施例中的一些实施例中,其中,没有专用随机接入信道资源被分配用于针对目标小区的跟踪波束列表中的任何波束的非竞争随机接入,无线通信设备12通过在步骤310、410中使用最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在最佳波束上进行基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
在一些第四实施例中,其中,专用随机接入信道资源被分配用于目标小区的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入,无线通信设备12通过在步骤314、414中使用最佳波束的专用随机接入信道资源在最佳波束上进行非竞争随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
下面参考图4和图5详细描述本公开的两个示例实施例(即第一示例实施例和第二示例实施例)的步骤214和216的细节,其中,图5示出了第一实施例,图4示出了第二实施例。
首先将描述第二实施例。
在此方面,图4示出了根据本公开的一些实施例(诸如第二实施例)的无线通信设备12的操作。如以上关于图3a和b中的步骤200-212所讨论的,无线通信设备12将测量报告发送到服务和/或源无线电接入节点14-A,对由服务和/或源无线电接入节点14-A为服务小区A配置的小区中的波束列表执行波束跟踪,以及从服务和/或源无线电接入节点14-A接收用于切换到相邻和/或目标小区(小区B)的切换命令(步骤300-304)。
图4的过程的其余部分更详细地示出了根据本公开的一个实施例(例如第二实施例)的图3a和b的步骤214和216。为了执行针对小区B的波束选择,在接收到切换命令之后,无线通信设备12验证目标小区标识符并检查无线通信设备12是否维护用于该特定小区的波束列表。换句话说,无线通信设备12确定针对用于切换的目标小区是否正在执行波束跟踪(步骤306)。
如果是,则无线通信设备12检查切换命令是否包含针对目标小区的至少一个波束的专用CFRA随机接入信道(RACH)资源(步骤308)。
如果没有针对目标小区的任何波束的CFRA专用资源,则无线通信设备12使用用于目标小区的跟踪波束列表中最佳波束的所配置的基于竞争的随机接入(CBRA)资源来执行随机接入(步骤310,否)。
然而,如果验证确认存在针对目标小区的一个或多个波束的CFRA专用资源,则无线通信设备12从最佳波束开始检查(步骤312)用于目标小区的跟踪波束列表,以确定网络是否已经提供了专用RACH资源(即,专用于CFRA的RACH资源)。
如果用于目标小区的跟踪波束列表中的最佳波束具有专用RACH资源(步骤312,是),则无线通信设备12使用针对最佳波束配置的专用RACH资源来执行CFRA(步骤314)。
如果网络尚未分配用于最佳波束的专用RACH资源(步骤312,否),则无线通信设备12识别目标小区的跟踪波束列表中的第k个最佳波束,并计算或以其他方式确定目标小区的跟踪波束列表中最佳波束的质量(例如RSRP、RSRQ或SINR)与目标小区的跟踪波束列表中第k个最佳波束的质量(例如RSRP、RSRQ或SINR)的差(步骤316)。第k个最佳波束是跟踪波束列表中网络为其分配了专用RACH资源的波束。在一些实施例中,第k个最佳波束是用于目标小区的跟踪波束列表中为其分配了专用RACH资源的最强/最佳波束。
无线通信设备12确定最佳波束的质量与第k个最佳波束的质量之间的差是否小于预定(例如配置的)阈值(步骤318)。
如果差小于阈值,则无线通信设备12使用目标小区的跟踪波束列表中的第k个最佳波束的专用资源(即,CFRA资源)执行随机接入(步骤320)。
如果差不小于阈值,则无线通信设备12使用目标小区的跟踪波束列表中的最佳波束的CBRA资源来执行随机接入(步骤322)。因此,仅在第k个最佳波束的质量比最佳波束不差于相对阈值的情况下,无线通信设备12才接入已经提供了其专用RACH资源的第k个最佳波束。
如果用于目标小区的跟踪波束列表具有单个波束,并且尚未向其提供专用资源,则无线通信设备12执行与最佳波束相关联的CBRA。
第二实施例的优点在于,无线通信设备12将选择质量非常好的波束,即使没有为该波束预留CFRA并且分配了CFRA的另一个弱波束仍然可用也是如此。尽管冲突概率增加,但是无线通信设备12选择最佳波束,前提是该最佳波束与被提供了CFRA资源的最佳波束相比非常好。这将有助于朝向UE的链路波束的更快收敛。
图5示出了类似于图4的实施例的实施例(诸如第一实施例),但是其中无线通信设备12仅在第k个最佳波束在绝对阈值上时才接入已经提供了其专用RACH资源的第k个最佳波束。更具体地,如以上关于图3a和b的步骤200-212所讨论的,无线通信设备12将测量报告发送到服务和/或源无线电接入节点14-A,对由服务和/或源无线电接入节点14-A为服务小区A所配置的小区中的波束列表执行波束跟踪,以及从服务和/或源无线电接入节点14-A接收用于切换到相邻和/或目标小区(小区B)的切换命令(步骤400-404)。
图5的过程的其余部分根据本公开的一个实施例更详细地示出了图3a和b的步骤214和216。为了执行针对小区B的波束选择,在接收到切换命令时,无线通信设备12验证目标小区标识符并检查无线通信设备12是否维护针对该特定小区的波束列表。换句话说,无线通信设备12确定针对切换的目标小区是否正在执行波束跟踪(步骤406)。
如果是,则无线通信设备12检查切换命令是否包含用于目标小区的至少一个波束的专用CFRA RACH资源(步骤408)。
如果没有用于目标小区的任何波束的CFRA的专用资源,则无线通信设备12使用用于目标小区的跟踪波束列表中的最佳波束的所配置的CBRA资源来执行随机接入(步骤410)。
然而,如果验证确认存在用于目标小区的一个或多个波束的CFRA的专用资源,则无线通信设备12从最佳波束开始检查(步骤412)用于目标小区的跟踪波束列表,以确定网络是否已经提供了专用RACH资源(即,专用于CFRA的RACH资源)。
如果用于目标小区的跟踪波束列表中的最佳波束具有专用RACH资源(步骤412,是),则无线通信设备12使用针对最佳波束配置的专用RACH资源来执行CFRA(步骤414)。
如果网络尚未针对最佳波束分配专用RACH资源(步骤412,否),则无线通信设备12识别目标小区的跟踪波束列表中的第k个最佳波束,并确定目标小区的跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量(例如RSRP、RSRQ或SINR)是否大于预定义(例如配置)的阈值(步骤416)。
第k个最佳波束是跟踪波束列表中网络已为其分配专用RACH资源的波束。在一些实施例中,第k个最佳波束是用于目标小区的跟踪波束列表中为其分配了专用RACH资源的最强/最佳波束。如果第k个最佳波束的质量大于阈值,则无线通信设备12使用目标小区的跟踪波束列表中的第k个最佳波束的专用资源(即,CFRA资源)来执行随机接入(步骤418)。
如果第k个最佳波束的质量不大于阈值,则无线通信设备12使用目标小区的跟踪波束列表中的最佳波束的CBRA资源来执行随机接入(步骤420)。因此,仅在第k个最佳波束的质量大于绝对阈值的情况下,无线通信设备12才接入已经提供了其专用RACH资源的第k个最佳波束。
如果用于目标小区的跟踪波束列表具有单个波束,并且尚未向其提供专用资源,则无线通信设备12执行与最佳波束相关联的CBRA。
第一实施例的优点在于,只要被提供CFRA资源的波束高于所配置的阈值,无线通信设备12就将使用这些CFRA资源。这将使RA冲突概率为零,并且向目标小区提供对无线通信设备12的更好的上行链路接入。
现在将参考图5b中描绘的流程图来描述一种无线电接入节点14(诸如源无线电接入节点14-A)的在无线通信系统10中执行无线通信设备12从源小区到目标小区的切换的操作的方法的示例实施例。
该方法包括以下步骤。
步骤501
该步骤涉及步骤200。
无线电接入节点14配置无线设备12以:
对一个或多个相邻小区执行202、302、402波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
在从源无线电接入节点14-A接收到指示无线通信设备12执行从由源无线电接入节点14-A服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点14-B服务的目标小区(小区B)的切换的切换命令时,基于随机接入资源配置和/或质量阈值,从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择214、306、308、312、316、318、406、408、412、416目标小区(小区B)的波束;以及
在所选择的波束上执行216、310、314、320、322、410、414、418、420随机接入。
在一些实施例中,配置无线通信设备12以从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择214、306、308、312、316、318、406、408、412、416目标小区(小区B)的波束进一步包括配置无线通信设备12以:
如果在步骤412为否,确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时:
确定416用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量是否大于阈值,第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束,其中,如果第k个最佳波束的质量大于该阈值,则所选择的目标小区的波束是第k个最佳波束。
在一些实施例中,无线电接入节点14配置无线通信设备12以:如果第k个最佳波束的质量大于阈值,则通过使用第k个最佳波束的专用随机接入信道资源在第k个最佳波束上执行418非竞争随机接入来在所选择的波束上执行216、310、314、320、322、410、414、418、420随机接入。
在一些实施例中,无线电接入节点14还配置无线通信设备12以:如果第k个最佳波束的质量不大于阈值,则通过使用最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在最佳波束上执行420基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行216、310、314、320、322、410、414、418、420随机接入。
图6是根据本公开的一些实施例的无线通信设备12或UE的示意框图。如图所示,无线通信设备12包括电路20,电路20包括一个或多个处理器22(例如中央处理单元(CPU)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)等等)和存储器24。无线通信设备12还包括一个或多个收发机26,每个收发机26包括耦合到一个或多个天线32的一个或多个发射机28和一个或多个接收机30。在一些实施例中,本文描述的无线通信设备12的功能可以以硬件实现(例如经由电路20内和/或处理器22内的硬件)或以硬件和软件的组合来实现(例如全部或部分地以软件实现,该软件例如存储在存储器24中并由处理器22执行)。
在一些实施例中,提供了一种包括指令的计算机程序,所述指令当由至少一个处理器22执行时使至少一个处理器22执行根据本文所描述的任何实施例的无线通信设备12的至少一些功能。在一些实施例中,提供了一种包含前述计算机程序产品的载体。载体是电信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质(例如诸如存储器之类的非暂时性计算机可读介质)中的一个。
图7是根据本公开的一些其他实施例的无线通信设备12或UE的示意性框图。无线通信设备12包括一个或多个模块34,每个模块以软件实现。模块34提供本文所述的无线通信设备12的功能(例如如关于图3、4和/或5所描述的)。
为了执行以上用于在无线通信系统10中执行从源小区到目标小区的切换(例如无线电接入节点间的切换)的方法步骤,无线通信设备12可以包括以下如图7所示的装置。
无线通信设备12适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如执行模块)对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表。
无线通信设备12还适于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如接收模块)从源无线电接入节点14-A接收切换命令,该切换命令指示无线通信设备12执行从由源无线电接入节点14-A服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点14-B服务的目标小区(小区B)的切换,其中,目标小区(小区B)是对其执行波束跟踪过程的一个或多个相邻小区中的一个相邻小区;
无线通信设备12还适于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如选择模块)基于随机接入资源配置和/或相对或绝对质量阈值,从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择目标小区(小区B)的波束。
无线通信设备12还适于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如执行模块)在所选择的波束上执行随机接入。
无线通信设备12可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如选择模块)通过以下操作从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择目标小区(小区B)的波束:
确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时,
确定用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量是否大于阈值,该第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束,其中,如果第k个最佳波束的质量大于阈值,则所选择的目标小区的波束是第k个最佳波束。
如果第k个最佳波束的质量大于阈值,则无线通信设备12可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如执行模块)通过使用第k个最佳波束的专用随机接入信道资源在第k个最佳波束上执行非竞争随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
如果第k个最佳波束的质量不大于阈值,无线通信设备12可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如执行模块)通过使用最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在最佳波束执行上基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
无线通信设备12可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如选择模块)通过以下操作从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择目标小区(小区B)的波束:
如果没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区的跟踪波束列表中的任何波束的非竞争随机接入,则选择用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束。
无线通信设备12可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如执行模块)通过使用最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在最佳波束上执行基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
无线通信设备12可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如选择模块)通过以下操作从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择目标小区(小区B)的波束:
如果专用随机接入信道资源被分配用于目标小区的跟踪波束列表中最佳波束的非竞争随机接入,则选择用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束。
无线通信设备12可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如执行模块)通过使用最佳波束的专用随机接入信道资源在最佳波束上执行非竞争随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
无线通信设备12可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如选择模块)例如通过以下操作从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择目标小区(小区B)的波束:
确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时,
确定用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中最佳波束的质量与用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中第k个最佳波束的质量之间的差,第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束;以及
确定差是否小于阈值,其中如果差小于阈值,则所选择的目标小区的波束是第k个最佳波束。
如果差小于阈值,无线通信设备12可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如执行模块)通过使用第k个最佳波束的专用随机接入信道资源在第k个最佳波束上执行非竞争随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
如果差不小于阈值,无线通信设备12可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如执行模块)通过使用最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在最佳波束上执行基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
图8是根据本公开的一些实施例的网络节点36(例如诸如gNB之类的无线电接入节点14)的示意框图。如图所示,网络节点36包括控制系统38,控制系统38包括电路,该电路包括一个或多个处理器40(例如CPU、ASIC、DSP、FPGA等等)和存储器42。控制系统38还包括网络接口44。在网络节点36是无线电接入节点14的实施例中,网络节点36还包括一个或多个无线电单元46,每个无线电单元包括耦合到一个或多个天线52的一个或多个发射机48和一个或多个接收机50。在一些实施例中,可以在例如存储在存储器42中并由处理器40执行的软件中完全或部分地实现上述网络节点36的功能(特别是无线电接入节点14的功能)。
图9是示出根据本公开的一些实施例的网络节点36(例如无线电接入节点14)的虚拟化实施例的示意框图。如本文所使用的,“虚拟化”网络节点36是网络节点36,其中网络节点36的功能的至少一部分被实现为虚拟组件(例如经由在网络中的物理处理节点上执行的虚拟机)。如图所示,网络节点36可选地包括控制系统38,如关于图8所描述的。另外,如果网络节点36是无线电接入节点14,则网络节点36还包括一个或多个无线电单元46,如关于图8所描述的。控制系统38(如果存在)经由网络接口44连接到一个或多个处理节点54,该处理节点54耦合到网络56或包括为网络56的一部分。备选地,如果控制系统38不存在,则一个或多个无线电单元46(如果存在)经由网络接口连接到一个或多个处理节点54。备选地,可以在处理节点54中实现本文描述的网络节点36的所有功能(例如无线电接入节点14的所有功能)。每个处理节点54包括一个或多个处理器58(例如CPU、ASIC、DSP、FPGA等)、存储器60以及网络接口62。
在该示例中,本文所述的网络节点36的功能64(例如无线电接入节点14的功能)在一个或多个处理节点54处实现或以任何期望的方式跨控制系统38(如果存在)和一个或多个处理节点54分布。在一些特定实施例中,本文描述的网络节点36的功能中的一些或全部被实现为由在由处理节点54托管的虚拟环境中实现的一个或多个虚拟机执行的虚拟组件。本领域普通技术人员将理解,使用处理节点54和控制系统38(如果存在)或者替代地无线电单元46(如果存在)之间的附加信令或通信,以便执行至少某些所需的功能。值得注意的是,在一些实施例中,可以不包括控制系统38,在这种情况下,无线电单元46(如果存在)经由适当的网络接口直接与处理节点54通信。
在一些特定实施例中,网络节点36的高层功能(例如协议栈的第3层及以上以及可能的第2层中的某些功能)可以在处理节点54处实现为虚拟组件(即,“在云中”实现),而低层的功能(例如协议栈的第1层以及可能的第2层中的某些功能)可以在无线电单元46以及可能的控制系统38中实现。
在一些实施例中,提供了一种包括指令的计算机程序,这些指令当由至少一个处理器40、58执行时使至少一个处理器40、58执行根据本文描述的任何实施例的网络节点36或处理节点54的功能。在一些实施例中,提供了一种包含前述计算机程序产品的载体。该载体是电信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质(例如诸如存储器42、60之类的非暂时性计算机可读介质)中的一个。
图10是根据本公开的一些其他实施例的网络节点36(例如无线电接入节点14)的示意性框图。网络节点36包括一个或多个模块66,每个模块以软件实现。模块66提供本文所述的网络节点36的功能(例如图3a和b的无线电接入节点14-A的功能)。
为了执行以上用于在无线通信系统10中执行从源小区到目标小区的切换(例如无线电接入节点间切换)的方法步骤,诸如源无线电接入节点14-A之类的无线电接入节点14可以包括例如如图10所示的以下装置。
无线电接入节点14适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如配置模块)配置无线通信设备12以:
对一个或多个相邻小区执行202、302、402波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
在从源无线电接入节点14-A接收到指示无线通信设备12执行从由源无线电接入节点14-A服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点14-B服务的目标小区(小区B)的切换的切换命令时,基于随机接入资源配置和/或质量阈值,从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择214、306、308、312、316、318、406、408、412、416目标小区(小区B)的波束;以及
在所选择的波束上执行216、310、314、320、322、410、414、418、420随机接入。
无线电接入节点14可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如配置模块)配置无线通信设备12以通过以下操作从用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中选择214、306、308、312、316、318、406、408、412、416目标小区(小区B)的波束:
如果在步骤412为否,确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时:
确定416用于目标小区(小区B)的跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量是否大于阈值,第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束,其中,如果第k个最佳波束的质量大于该阈值,则所选择的目标小区的波束是第k个最佳波束。
无线电接入节点14可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如配置模块)配置无线通信设备12以:如果第k个最佳波束的质量大于阈值,则通过使用第k个最佳波束的专用随机接入信道资源在第k个最佳波束上执行418非竞争随机接入来在所选择的波束上执行216、310、314、320、322、410、414、418、420随机接入。
无线电接入节点14可以进一步适合于例如借助于无线通信设备12中的模块34之一(诸如配置模块)配置无线通信设备12以:如果第k个最佳波束的质量不大于阈值,则通过使用最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在最佳波束上执行420基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行216、310、314、320、322、410、414、418、420随机接入。
示例实施例
下面提供本公开的一些示例实施例,然而示例实施例不限于此。
1.一种无线通信设备(12)的执行在无线通信系统(10)中从源小区到目标小区的切换(例如无线电接入节点间切换)的操作的方法,包括:
对一个或多个相邻小区执行(202、302、402)波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供该相邻小区的跟踪波束列表;
从源无线电接入节点(14-A)接收(212、306、406)切换命令,所述命令指示所述无线通信设备(12)执行从由所述源无线电接入节点(14-A)服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点(14-B)服务的目标小区(小区B)的切换,其中,所述目标小区(小区B)是对其执行所述波束跟踪过程的所述一个或多个相邻小区中的一个相邻小区;
基于随机接入资源配置和/或相对或绝对质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214、306、308、312、316、318、406、408、412、416)所述目标小区(小区B)的波束;以及
在所选择的波束上执行(216、310、314、320、322、410、414、418、420)随机接入。
2.根据实施例1所述的方法,其中,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214、306、308、312、316、318、406、408、412、416)所述目标小区(小区B)的所述波束包括:
如果没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区的所述跟踪波束列表中的任何波束的非竞争随机接入,则选择(308、408)用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束(即最强波束)。
3.根据实施例2所述的方法,其中,在所选择的波束上执行(216、310、314、320、322、410、414、418、420)随机接入包括:使用所述最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在所述最佳波束上执行(310、410)基于竞争的随机接入。
4.根据实施例1或2所述的方法,其中,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214、306、308、312、316、318、406、408、412、416)所述目标小区(小区B)的所述波束包括:
如果专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的非竞争随机接入,则选择(308、408)用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束。
5.根据实施例4所述的方法,其中,在所选择的波束上执行(216、310,314、320、322、410、414、418、420)随机接入包括:使用所述最佳波束的所述专用随机接入信道资源在所述最佳波束上执行(314、414)非竞争随机接入。
6.根据实施例1、2或4所述的方法,其中,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214、306、308、312、316、318、406、408、412、416)所述目标小区(小区B)的所述波束包括:
确定(步骤312,否)没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的非竞争随机接入时:
确定(316)所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的质量与所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量之间的差,所述第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束;
确定(318)所述差是否小于阈值,其中,如果所述差小于所述阈值,则所选择的所述目标小区的波束是所述第k个最佳波束。
7.根据实施例6所述的方法,其中,如果所述差小于所述阈值,则在所选择的波束上执行(216、310、314、320、322、410、414、418、420)随机接入包括:使用所述第k个最佳波束的所述专用随机接入信道资源在所述第k个最佳波束上执行(320)非竞争随机接入。
8.根据实施例6或7所述的方法,其中,如果所述差不小于所述阈值,则在所选择的波束上执行(216、310、314、320、322、410、414、418、420)随机接入包括:使用所述最佳波束的所述基于竞争的随机接入信道资源在所述最佳波束上执行(322)基于竞争的随机接入。
9.根据实施例1、2或4所述的方法,其中,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214、306、308、312、316、318、406、408、412、416)所述目标小区(小区B)的所述波束包括:
确定(步骤412,否)没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的非竞争随机接入时:
确定(416)用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述第k个最佳波束的质量是否大于阈值,所述第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束,其中,如果所述第k个最佳波束的质量大于所述阈值,则所选择的所述目标小区的波束是所述第k个最佳波束。
10.根据实施例9所述的方法,其中,如果所述第k个最佳波束的质量大于所述阈值,则在所选择的波束上执行(216、310、314、320、322、410、414、418、420)随机接入波束包括:使用所述第k个最佳波束的所述专用随机接入信道资源在所述第k个最佳波束上执行(418)非竞争随机接入。
11.根据实施例9或10所述的方法,其中,如果所述第k个最佳波束的质量不大于所述阈值,则在所选择的波束上执行(216、310、314、320、322、410、414、418、420)随机接入包括:使用所述最佳波束的所述基于竞争的随机接入信道资源在所述最佳波束上执行(420)基于竞争的随机接入。
12.一种无线通信设备(12),执行在无线通信系统(10)中从源小区到目标小区的切换(例如无线电接入节点间切换),所述无线通信设备(12)适于:
对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
从源无线电接入节点(14-A)接收切换命令,所述切换命令指示所述无线通信设备(12)执行从由所述源无线电接入节点(14-A)服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点(14-B)服务的目标小区(小区B)的切换,其中,所述目标小区(小区B)是对其执行所述波束跟踪过程的所述一个或多个相邻小区中的一个相邻小区;
基于随机接入资源配置和/或相对或绝对质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的波束;以及
在所选择的波束上执行随机接入。
13.根据实施例12所述的无线通信设备(12),其中,所述无线通信设备(12)还适于执行根据实施例2至11中任一项所述的方法。
14.一种无线通信设备(12),执行在无线通信系统(10)中从源小区到目标小区的切换(例如无线电接入节点间切换),包括:
至少一个发射机(28)和至少一个接收机(30);以及
电路(20),与所述至少一个发射机(28)和所述至少一个接收机(30)相关联,所述电路(20)可操作以:
对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
从源无线电接入节点(14-A)接收切换命令,所述切换命令指示所述无线通信设备(12)执行从由所述源无线电接入节点(14-A)服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点(14-B)服务的目标小区(小区B)的切换,其中,所述目标小区(小区B)是对其执行所述波束跟踪过程的所述一个或多个相邻小区中的一个相邻小区;
基于随机接入资源配置和/或相对或绝对质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的波束;以及
在所选择的波束上执行随机接入。
15.根据实施例12所述的无线通信设备(12),其中,电路(20)还可操作以执行根据实施例2至11中任一项所述的方法。
16.一种无线通信设备(12),执行在无线通信系统(10)中从源小区到目标小区的切换(例如无线电接入节点间切换),所述无线通信设备包括:
波束跟踪过程执行模块(34),可操作以对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
接收模块(34),可操作以从源无线电接入节点(14-A)接收切换命令,所述切换命令指示所述无线通信设备(12)执行从由所述源无线电接入节点(14-A)服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点(14-B)服务的目标小区(小区B)的切换,其中,所述目标小区(小区B)是对其执行所述波束跟踪过程的所述一个或多个相邻小区中的一个相邻小区;
选择模块(34),可操作以基于随机接入资源配置和/或相对或绝对质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的波束;以及
随机接入执行模块(34),可操作以在所选择的波束上执行随机接入。
17.一种包括指令的计算机程序,所述指令在至少一个处理器上执行时使所述至少一个处理器执行根据实施例1至11中任一项所述的方法。
18.一种包含根据实施例17所述的计算机程序的载体,其中,所述载体是电信号、光信号、无线电信号或计算机可读存储介质中的一个。
在本公开全文中使用以下首字母缩写词。
3GPP 第三代合作伙伴计划
5G 第五代
ACK 确认
ASIC 专用集成电路
CBRA 基于竞争的随机接入
CFRA 非竞争随机接入
CPU 中央处理单元
CSI-RS 信道状态信息参考信号
dB 分贝
DMRS 解调参考信号
DSP 数字信号处理器
eNB 增强或演进节点B
FPGA 现场可编程门阵列
gNB 新无线电基站
ID 标识
LTE 长期演进
MME 移动性管理实体
MTC 机器型通信
NR 新无线电
P-GW 分组数据网络网关
PSS 主同步信号
RACH 随机接入信道
RRC 无线电资源控制
RSRP 参考信号接收功率
RSRQ 参考信号接收质量
SCEF 业务能力开放功能
SINR 信干噪比
SS 同步信号
SSS 辅同步信号
TS 技术规范
UE 用户设备
本领域技术人员将认识到对本公开的实施例的改进和修改。所有这些改进和修改都被认为在本文公开的概念的范围内。

Claims (37)

1.一种无线通信设备(12)的执行在无线通信系统(10)中从源小区到目标小区的切换的操作的方法,包括:
对一个或多个相邻小区执行(202,302,402)波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
从源无线电接入节点(14-A)接收(212,306,406)切换命令,所述切换命令指示所述无线通信设备(12)执行从由所述源无线电接入节点(14-A)服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点(14-B)服务的目标小区(小区B)的切换,其中,所述目标小区(小区B)是对其执行所述波束跟踪过程的所述一个或多个相邻小区中的一个相邻小区;
基于随机接入资源配置和质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214,306,308,312,316,318,406,408,412,416)所述目标小区(小区B)的波束;
在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入;并且其中,
所述选择(214,306,308,312,316,318,406,408,412,416)所述目标小区(小区B)包括:
确定(412)没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时:
确定(416)用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量是否大于阈值,所述第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束,其中,如果所述第k个最佳波束的质量大于所述质量阈值,则所选择的所述目标小区的波束是所述第k个最佳波束。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,如果所述第k个最佳波束的质量大于所述质量阈值,则在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入包括:使用所述第k个最佳波束的所述专用随机接入信道资源在所述第k个最佳波束上执行(418)非竞争随机接入。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,如果所述第k个最佳波束的质量不大于所述质量阈值,则在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入包括:使用所述最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在所述最佳波束上执行(420)基于竞争的随机接入。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214,306,308,312,316,318,406,408,412,416)所述目标小区(小区B)的所述波束包括:
如果没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区的所述跟踪波束列表中的任何波束的非竞争随机接入,则选择(308,408)用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入包括:使用所述最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在所述最佳波束上执行(310,410)基于竞争的随机接入。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214,306,308,312,316,318,406,408,412,416)所述目标小区(小区B)的所述波束包括:
如果专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的非竞争随机接入,则选择(308,408)用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入包括:使用所述最佳波束的所述专用随机接入信道资源在所述最佳波束上执行(314,414)非竞争随机接入。
8.根据权利要求4至7中任一项所述的方法,其中,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214,306,308,312,316,318,406,408,412,416)所述目标小区(小区B)的所述波束包括:
确定(312)没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的非竞争随机接入时:
确定(316)用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的质量与用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量之间的差,所述第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束;
确定(318)所述差是否小于阈值,其中,如果所述差小于所述质量阈值,则所选择的所述目标小区的波束是所述第k个最佳波束。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,如果所述差小于所述质量阈值,则在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入包括:使用所述第k个最佳波束的所述专用随机接入信道资源在所述第k个最佳波束上执行(320)非竞争随机接入。
10.根据权利要求8所述的方法,其中,如果所述差不小于所述质量阈值,则在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入包括:使用所述最佳波束的所述基于竞争的随机接入信道资源在所述最佳波束上执行(322)基于竞争的随机接入。
11.根据权利要求1至2、4至7和9至10中任一项所述的方法,其中,所述质量阈值是相对质量阈值和绝对质量阈值中的任一个。
12.一种无线通信设备(12),执行在无线通信系统(10)中从源小区到目标小区的切换,所述无线通信设备(12)包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,所述存储器存储指令,当所述指令由所述至少一个处理器执行时使得所述通信设备(12)执行:
对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
从源无线电接入节点(14-A)接收切换命令,所述切换命令指示所述无线通信设备(12)执行从由所述源无线电接入节点(14-A)服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点(14-B)服务的目标小区(小区B)的切换,其中,所述目标小区(小区B)是对其执行所述波束跟踪过程的所述一个或多个相邻小区中的一个相邻小区;
基于随机接入资源配置和质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的波束;
在所选择的波束上执行随机接入;并且其中,所述无线通信设备(12)还适于通过以下操作从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的所述波束:
确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时:
确定用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量是否大于阈值,所述第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束,其中,如果所述第k个最佳波束的质量大于所述质量阈值,则所选择的所述目标小区的波束是所述第k个最佳波束。
13.根据权利要求12所述的无线通信设备(12),其中,当所述指令由所述至少一个处理器执行时还使得所述无线通信设备(12):如果所述第k个最佳波束的质量大于所述质量阈值,则通过使用所述第k个最佳波束的所述专用随机接入信道资源在所述第k个最佳波束上执行非竞争随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
14.根据权利要求12或13所述的无线通信设备(12),其中,当所述指令由所述至少一个处理器执行时还使得所述无线通信设备(12):如果所述第k个最佳波束的质量不大于所述质量阈值,则通过使用所述最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在所述最佳波束上执行基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
15.根据权利要求12所述的无线通信设备(12),其中,当所述指令由所述至少一个处理器执行时使得所述无线通信设备(12)还通过以下操作从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的所述波束:
如果没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区的所述跟踪波束列表中的任何波束的非竞争随机接入,则选择用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束。
16.根据权利要求15所述的无线通信设备(12),其中,当所述指令由所述至少一个处理器执行时还使得所述无线通信设备(12):通过使用所述最佳波束的基于竞争的随机接入信道资源在所述最佳波束上执行基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
17.根据权利要求12所述的无线通信设备(12),其中,当所述指令由所述至少一个处理器执行时使得所述无线通信设备(12)还通过以下操作从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的所述波束:
如果专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的非竞争随机接入,则选择用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束。
18.根据权利要求17所述的无线通信设备(12),其中,当所述指令由所述至少一个处理器执行时还使得所述无线通信设备(12):通过使用所述最佳波束的所述专用随机接入信道资源在所述最佳波束上执行非竞争随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
19.根据权利要求15至18中任一项所述的无线通信设备(12),其中,当所述指令由所述至少一个处理器执行时使得所述无线通信设备(12)还通过以下操作从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的所述波束:
确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的非竞争随机接入时:
确定用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的所述最佳波束的质量与用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量之间的差,所述第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束;
确定所述差是否小于阈值,其中,如果所述差小于所述质量阈值,则所选择的所述目标小区的波束是所述第k个最佳波束。
20.根据权利要求19所述的无线通信设备(12),其中,当所述指令由所述至少一个处理器执行时还使得所述无线通信设备(12):如果所述差小于所述质量阈值,则通过使用所述第k个最佳波束的所述专用随机接入信道资源在所述第k个最佳波束上执行非竞争随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
21.根据权利要求19所述的无线通信设备(12),其中,当所述指令由所述至少一个处理器执行时还使得所述无线通信设备(12):如果所述差不小于所述质量阈值,则通过使用所述最佳波束的所述基于竞争的随机接入信道资源在所述最佳波束上执行基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行随机接入。
22.根据权利要求12至13、15至18和20至21中任一项所述的无线通信设备(12),其中,所述质量阈值是相对质量阈值和绝对质量阈值中的任一个。
23.一种无线通信设备(12),包括:
至少一个发射机(28)和至少一个接收机(30);以及
电路(20),与所述至少一个发射机(28)和所述至少一个接收机(30)相关联,所述电路(20)可操作以:
对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
从源无线电接入节点(14-A)接收切换命令,所述切换命令指示所述无线通信设备(12)执行从由所述源无线电接入节点(14-A)服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点(14-B)服务的目标小区(小区B)的切换,其中,所述目标小区(小区B)是对其执行所述波束跟踪过程的所述一个或多个相邻小区中的一个相邻小区;
基于随机接入资源配置和质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的波束;
在所选择的波束上执行随机接入;并且其中,所述电路(20)还可操作以通过以下操作来从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的波束:
确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时:
确定用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量是否大于阈值,所述第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束,其中,如果所述第k个最佳波束的质量大于所述质量阈值,则所选择的所述目标小区的波束是所述第k个最佳波束。
24.根据权利要求23所述的无线通信设备(12),其中,所述质量阈值是相对质量阈值和绝对质量阈值中的任一个。
25.根据权利要求23和24中任一项所述的无线通信设备(12),其中,所述电路(20)还可操作以执行根据权利要求2至10中任一项所述的方法。
26.一种无线通信设备(12),执行在无线通信系统(10)中从源小区到目标小区的切换,所述无线通信设备包括:
波束跟踪过程执行模块(34),可操作以对一个或多个相邻小区执行波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
接收模块(34),可操作以从源无线电接入节点(14-A)接收切换命令,所述切换命令指示所述无线通信设备(12)执行从由所述源无线电接入节点(14-A)服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点(14-B)服务的目标小区(小区B)的切换,其中,所述目标小区(小区B)是对其执行所述波束跟踪过程的所述一个或多个相邻小区中的一个相邻小区;
选择模块(34),可操作以基于随机接入资源配置和质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的波束;
随机接入执行模块(34),可操作以在所选择的波束上执行随机接入;并且其中,所述无线通信设备(12)还适于通过以下操作从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择所述目标小区(小区B)的波束:
确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时:
确定用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量是否大于阈值,所述第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束,其中,如果所述第k个最佳波束的质量大于所述质量阈值,则所选择的所述目标小区的波束是所述第k个最佳波束。
27.根据权利要求26所述的无线通信设备(12),其中,所述质量阈值是相对质量阈值和绝对质量阈值中的任一个。
28.根据权利要求26所述的无线通信设备(12),其中,从所述源小区到所述目标小区的所述切换是无线电接入节点间切换。
29.一种计算机可读存储介质,其上存储有包括指令的计算机程序,所述指令在至少一个处理器上执行时使所述至少一个处理器执行根据权利要求1至11中任一项所述的方法。
30.一种无线电接入节点(14)的执行无线通信设备(12)在无线通信系统(10)中从源小区到目标小区的切换的操作的方法,配置所述无线设备(12)以:
对一个或多个相邻小区执行(202,302,402)波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
在从源无线电接入节点(14-A)接收到指示所述无线通信设备(12)执行从由所述源无线电接入节点(14-A)服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点(14-B)服务的目标小区(小区B)的切换的切换命令时,基于随机接入资源配置和质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214,306,308,312,316,318,406,408,412,416)所述目标小区(小区B)的波束;
在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入;并且其中,配置所述无线通信设备(12)以从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214,306,308,312,316,318,406,408,412,416)所述目标小区(小区B)的波束进一步包括配置所述无线通信设备(12)以:
确定(412)没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时:
确定(416)用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量是否大于阈值,所述第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束,其中,如果所述第k个最佳波束的质量大于所述质量阈值,则所选择的所述目标小区的波束是所述第k个最佳波束。
31.根据权利要求30所述的方法,还包括:配置所述无线通信设备(12)以:如果所述第k个最佳波束的质量大于所述质量阈值,则通过使用所述第k个最佳波束的所述专用随机接入信道资源在所述第k个最佳波束上执行(418)非竞争随机接入来在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入。
32.根据权利要求30或31所述的方法,还包括:配置所述无线通信设备(12)以:如果所述第k个最佳波束的质量不大于所述质量阈值,则通过使用所述最佳波束的所述基于竞争的随机接入信道资源在所述最佳波束上执行(420)基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入。
33.一种无线电接入节点(14),执行无线通信设备(12)在无线通信系统(10)中从源小区到目标小区的切换,所述无线电接入节点(14)包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,所述存储器存储指令,当所述指令由所述至少一个处理器执行时使得所述无线电接入节点(14)配置所述无线通信设备(12)以:
对一个或多个相邻小区执行(202,302,402)波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
在从源无线电接入节点(14-A)接收到指示所述无线通信设备(12)执行从由所述源无线电接入节点(14-A)服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点(14-B)服务的目标小区(小区B)的切换的切换命令时,基于随机接入资源配置和质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214,306,308,312,316,318,406,408,412,416)所述目标小区(小区B)的波束;
在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入;并且其中,所述无线电接入节点(14)还适于通过将所述无线通信设备(12)配置为执行以下操作来配置所述无线通信设备(12)以从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214,306,308,312,316,318,406,408,412,416)所述目标小区(小区B)的波束:
确定(412)没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时:
确定(416)用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量是否大于阈值,所述第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束,其中,如果所述第k个最佳波束的质量大于所述质量阈值,则所选择的所述目标小区的波束是所述第k个最佳波束。
34.根据权利要求33所述的无线电接入节点(14),其中,当所述指令由所述至少一个处理器执行时使得所述无线电接入节点(14)还配置所述无线通信设备(12)以:如果所述第k个最佳波束的质量大于所述质量阈值,则通过使用所述第k个最佳波束的所述专用随机接入信道资源在所述第k个最佳波束上执行(418)非竞争随机接入来在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入。
35.根据权利要求33或34所述的无线电接入节点(14),其中,当所述指令由所述至少一个处理器执行时使得所述无线电接入节点(14)还配置所述无线通信设备(12)以:如果所述第k个最佳波束的质量不大于所述质量阈值,则通过使用所述最佳波束的所述基于竞争的随机接入信道资源在所述最佳波束上执行(420)基于竞争的随机接入来在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入。
36.一种无线电接入节点(14),包括:
至少一个发射机(48)和至少一个接收机(50);以及
电路(20),与所述至少一个发射机(48)和所述至少一个接收机(50)相关联,所述电路可操作以配置无线通信设备(12)以:
对一个或多个相邻小区执行(202,302,402)波束跟踪过程以针对每个相邻小区提供用于该相邻小区的跟踪波束列表;
在从源无线电接入节点(14-A)接收到指示所述无线通信设备(12)执行从由所述源无线电接入节点(14-A)服务的源小区(小区A)到由目标无线电接入节点(14-B)服务的目标小区(小区B)的切换的切换命令时,基于随机接入资源配置和质量阈值,从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214,306,308,312,316,318,406,408,412,416)所述目标小区(小区B)的波束;
在所选择的波束上执行(216,310,314,320,322,410,414,418,420)随机接入;并且其中,所述电路还可操作以通过将所述无线通信设备(12)配置为执行以下操作来配置所述无线通信设备(12)以从用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中选择(214,306,308,312,316,318,406,408,412,416)所述目标小区(小区B)的波束:
确定(412)没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入;以及
在确定没有专用随机接入信道资源被分配用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的最佳波束的非竞争随机接入时:
确定(416)用于所述目标小区(小区B)的所述跟踪波束列表中的第k个最佳波束的质量是否大于阈值,所述第k个最佳波束是分配了专用随机接入信道资源的波束,其中,如果所述第k个最佳波束的质量大于所述质量阈值,则所选择的所述目标小区的波束是所述第k个最佳波束。
37.根据权利要求36所述的无线电接入节点(14),其中,所述电路(20)还可操作以执行根据权利要求31至32中任一项所述的方法。
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