5G NR 连接态移动性
协议认为RRC_CONNECTED中有两个级别的移动性,一个级别为零/最小RRC参与,另一个为“cell”级别的基于RRC的移动性。
UE应当能够识别和测量单个波束,并且应当能够区分服务和相邻小区波束。对于基于小区级RRC的移动性,可以将单个波束的测量组合成“小区级”。
零/最小RRC参与的移动性主要在L1/L2波束管理的背景下讨论。“cell”级RRC驱动的移动性被称为“L3移动性”。对于连接模式下的L3移动性,至少非UE特定下行信号可用于RRM测量。
用于连接模式L3移动性的小区
L3移动性基于“cell”级RRM测量。然而,空闲态模式UE看到的“NR小区”与连接模式“小区”之间的关系或许有差别。“空闲”或“空闲”小区很大程度上取决于“空闲”小区的使用需求。不同步、与非理想回程连接或协调能力有限的TRP通常需要创建不同的小区。此部署依赖项对空闲模式“NR小区”和连接模式“小区”都有效。从这个角度来看,可以合理地假设空闲模式“NR小区”与连接模式“小区”显著重叠。另一方面,具有理想回程的同步TRP不必创建不同的空闲模式“NR小区”或连接模式“小区”。对于连接模式,可以使用小区内移动性。
注意,使用小区进行L3移动性并不意味着相同的小区概念用于L1/L2移动性。相反,L1/L2移动性应该允许足够的灵活性来使用虚拟小区和波束组等概念。
在某些场景中,可能会促使不同的TRP创建不同的小区,即使TRP具有足够的同步和协调能力以及连通性来支持相同的小区操作。至少在这样的场景中,并且当TRP共享相同的MAC实体时,应该可以在TRP之间采用L1/L2移动性,即使它们服务于不同的小区。
连接模式L3移动性的下行信号
合理地考虑用于空闲模式RRM测量的下行信号也适用于连接模式RRM测量。用于空闲模式RRM测量的下行信号量应最小化,以减少网络功耗和干扰。空闲模式RRM测量的候选信号包括NR-SS和额外的移动性RS,其被稀疏地发送以仅满足空闲模式UE的要求。为了支持仅传输这些稀疏始终接通信号的小区的连接模式检测和RRM测量,还应支持基于空闲模式UE使用的信号的连接模式RRM测量和报告。
可以进一步考虑将多个SSB上的测量转换为小区级的各种方案。然而,这些稀疏传输的信号可能不足以满足连接模式RRM测量要求,尤其是小区之间的切换。实现这一点的一种方法是更频繁地发送空闲模式移动性的信号。尽管这是一个简单的解决方案,但它可能不是最有效的。相反,应该考虑在L1/L2移动性和L3移动性中重用RS。这样的测量也可以成为L3移动性的基础。然而,这可能需要将基于网络侧L1/L2中可用的第一电平RS的波束电平测量结果转换为小区电平量。此外,还可以考虑基于UE侧的波束电平测量将其转换为小区电平量,以及相应的小区电平测量报告。
换句话说,连接模式L3移动性基于两个级别的RRM测量:
1.RRM对用于空闲模式移动性的信号的测量–发现仅发送常开信号的小区
2.L1/L2波束管理框架中定义的RS上的RRM测量-为连接模式L3移动性提供足够的精度
为连接模式L3移动性触发更密集的下行信号传输
不服务于任何连接的UE的独立小区应当能够仅传输稀疏的always-on信号。这样的小区将被相邻小区中连接的UE发现和测量。然而,如上所述,这些稀疏信号可能不足以实现连接模式移动性。因此,对于服务gNB来说,能够请求候选小区开启更密集的RS(例如作为切换准备的一部分)将是有用的,以便为连接模式实现更高精度的RRM测量。
或者,即使没有上行移动性的标准支持,也可以通过上行信号测量触发密集RS传输。这如图1所示,其中在小区中存在单个连接的UE。最近的两个候选小区已经开启了用于L3移动性的更密集的RS传输。其他小区(虚线)仅发送稀疏始终接通信号,这支持空闲模式UE。它还使得小区对于连接模式UE是可发现和可测量的。此外,可以考虑在初始接入期间通过前导码触发用于波束管理和RRM测量的RS,以便在建立RRC连接之前允许精细波束搜索。
