JP7004807B2 - ハンドオーバ実行におけるマルチビームランダムアクセス手続き - Google Patents
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Description
0 ソースeNB内のUEコンテキストは、接続確立において又は最後のTA更新において提供されたローミング及びアクセス制限に関する情報を含む。
1 ソースeNBは、ローミング及びアクセス制限情報、及び、たとえば、利用可能な多周波数帯域情報に従って、UE測定手続きを設定する。ソースeNBによって提供される測定値は、UEの接続可動性を制御する機能を助けることができる。
2 測定報告が、トリガされ、eNBに送られる。
3 ソースeNBは、測定報告及びRRM情報に基づいて、UEをハンドオフする決定を行う。
4 ソースeNBは、ターゲット側においてHOを準備するために必要な情報を渡すターゲットeNBへのハンドオーバ要求メッセージを発行する(UE X2は、ソースeNBにおけるコンテキスト参照を信号伝達し、UE S1 EPCは、コンテキスト参照、ターゲットセルID、KeNB*、ソースeNBにおけるUEのC-RNTIを含むRRCコンテキスト、AS設定、E-RABコンテキスト及び可能なRLF回復のためのソースセル+短いMAC-Iの物理レイヤIDを信号伝達する)。参照を信号伝達するUE X2/UE S1は、ターゲットeNBがソースeNB及びEPCをアドレス指定することを可能にする。E-RABコンテキストは、必要なRNL及びTNLアドレス指定情報と、E-RABのQoSプロファイルとを含む。
5 資源がターゲットeNBによって許諾され得る場合、アドミッション制御が、HO成功の可能性を増やすために、受信されたE-RAB QoS情報に依存するターゲットeNBによって実行され得る。ターゲットeNBは、受信されたE-RAB QoS情報に従って、必要とされる資源を設定し、C-RNTI及びオプションでRACHプリアンブルを予約する。ターゲットセルにおいて使用されることになるAS設定は、独立して(すなわち、「確立」)又はソースセルにおいて使用されるAS設定と比較した差分として(すなわち、「再設定」)のいずれかで指定され得る。
6 ターゲットeNBは、L1/L2を有するHOを準備し、ハンドオーバ要求肯定応答をソースeNBに送る。ハンドオーバ要求肯定応答メッセージは、ハンドオーバを実行するためのRRCメッセージとしてUEに送られることになる透過的コンテナを含む。コンテナは、新しいC-RNTIを含み、選択されたセキュリティアルゴリズムのためのターゲットeNBセキュリティアルゴリズム識別子は、専用RACHプリアンブル、及び場合によりいくつかの他のパラメータ、すなわち、アクセスパラメータ、SIBなど、を含み得る。ハンドオーバ要求肯定応答メッセージはまた、必要に応じて、転送トンネルのためのRNL/TNL情報を含み得る。
ソースeNBがハンドオーバ要求肯定応答を受信すると直ぐに、又はハンドオーバコマンドの送信がダウンリンクにおいて開始されると直ぐに、データ転送が開始され得る。
7 ターゲットeNBは、ソースeNBによってUEに向けて送られることになる、ハンドオーバを実行するためのRRCメッセージ、すなわち、mobilityControlInformationを含むRRCConnectionReconfiguration、を生成する。ソースeNBは、メッセージの必要な完全性保護及び暗号化を実行する。UEは、必要なパラメータ(すなわち、新しいC-RNTI、ターゲットeNBセキュリティアルゴリズム識別子、及びオプションで専用RACHプリアンブル、ターゲットeNB SIBなど)を有するRRCConnectionReconfigurationメッセージを受信し、HOを実行するようにソースeNBによって命令される。UEは、HARQ/ARQ応答をソースeNBに配信するためにハンドオーバ実行を遅らせる必要はない。
8 ソースeNBは、アップリンクPDCP SNレシーバ状況と、PDCP状況保存が適用される(すなわち、RLC AMの)E-RABのダウンリンクPDCP SNトランスミッタ状況とを伝えるために、ターゲットeNBにSN状況転送メッセージを送る。アップリンクPDCP SNレシーバ状況は、第1の欠落しているUL SDUのPDCP SNを少なくとも含み、任意のそのようなSDUが存在する場合には、UEがターゲットセルにおいて再送信する必要のある、順番に並んでいないUL SDUの受信状況のビットマップを含み得る。ダウンリンクPDCP SNトランスミッタ状況は、PDCP SNをまだ有していない、新しいSDUにターゲットeNBが割り当てることになる次のPDCP SNを示す。UEのいずれのE-RABもPDCP状況保存で処理されない場合、ソースeNBは、このメッセージを送ることを省略することができる。
9 mobilityControlInformationを含むRRCConnectionReconfigurationメッセージを受信した後、UEは、専用RACHプリアンブルがmobilityControlInformationにおいて示された場合には無競合手続きに続いて、或いは専用プリアンブルが指示されなかった場合には競合ベースの手続きに続いて、ターゲットeNBへの同期を実行してRACHを介してターゲットセルにアクセスする。UEは、ターゲットeNB特有の鍵を導出し、ターゲットセルにおいて使用されることになる選択されたセキュリティアルゴリズムを設定する。
10 ターゲットeNBは、UL割り当て及びタイミングアドバンスで応答する。
11 UEが無事にターゲットセルにアクセスしたとき、UEは、ターゲットeNBに、可能であれば必ず、アップリンクバッファ状況報告とともに、RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージ(C-RNTI)を送ってハンドオーバを確認して、ハンドオーバ手続きがそのUEについて完了したことを指示する。ターゲットeNBは、RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージにおいて送られたC-RNTIを検証する。ターゲットeNBは、ここで、UEへのデータ送信を開始することができる。
12 ターゲットeNBは、パス切り替え要求メッセージをMMEに送って、UEがセルを変更したことを知らせる。
13 MMEは、修正ベアラ要求メッセージをサービングゲートウェイに送る。
14 サービングゲートウェイは、ダウンリンクデータパスをターゲット側に切り替える。サービングゲートウェイは、1つ又は複数の「終了マーカー」パケットを古いパスでソースeNBに送り、次いで、ソースeNBに向けて任意のUプレーン/TNL資源を解放することができる。
15 サービングゲートウェイは、修正ベアラ応答メッセージをMMEに送る。
16 MMEは、パス切り替え要求肯定応答メッセージでパス切り替え要求メッセージを確認する。
17 UEコンテキスト解放メッセージを送ることによって、ターゲットeNBは、ソースeNBにHOの成功を知らせ、ソースeNBによる資源の解放をトリガする。ターゲットeNBは、パス切り替え要求肯定応答メッセージがMMEから受信された後に、このメッセージを送る。
18 UEコンテキスト解放メッセージを受信したとき、ソースeNBは、UEコンテキストに関連付けられた無線及びCプレーン関連資源を解放することができる。いずれの進行中のデータ転送も、継続し得る。
ソースHeNBが、HeNB GWに接続されるとき、明示的GWコンテキスト解放インジケーションを含むUEコンテキスト解放要求メッセージが、UEコンテキストに関連するすべての資源をHeNB GWが解放し得ることを指示するために、ソースHeNBによって送られる。
1> 実行中の場合、タイマT310を停止、
1> 実行中の場合、タイマT312を停止、
1> mobilityControlInfoに含まれるような、t304に設定されたタイマ値を有するタイマT304を開始、
1> 実行中の場合、タイマT370を停止、
1> carrierFreqが含まれる場合:
2> targetPhysCellIdによって指示された物理セルアイデンティティを有するcarrierFreqによって指示された周波数上にターゲットPCellがあると考える、
1> そうでない場合:
2> targetPhysCellIdによって指示された物理セルアイデンティティを有するソースPCellの周波数上にターゲットPCellがあると考える、
1> ターゲットPCellのDLへの同期を開始する、
…
1>MACが無事にランダムアクセス手続きを完了した場合、又は、
1> MACが、C-RNTI宛てのPDCCH送信の受信成功を示す場合:
2> タイマT304を停止する、
・プリアンブル送信、
・ランダムアクセス応答、
・メッセージ3(MSG.3)の送信、
・競合解消メッセージ。
・Tx/Rx相互関係が、少なくとも複数のビーム動作のためにgNBにおいて利用可能であるとき、以下のRACH手続きが、少なくともアイドルモードのUEについて考慮される
-DLブロードキャストチャンネル/信号の1つの又は複数の機会と1サブセットのRACH資源との間の関連付けが、ブロードキャストシステム情報によってUEに通知される、又はUEに知られる
・FFS:「関連付け無し」の信号伝達
・RACHプリアンブルの詳細な設計がさらに研究されるべきである
-DL測定及び対応する関連付けに基づいて、UEは、1サブセットのRACH資源を選択する
・FFS:RACHプリアンブル送信のためのTxビーム選択
-gNBにおいて、UEのためのDL Txビームが、検出されたRACHプリアンブルに基づいて取得され得、メッセージ2にも適用されることになる
・メッセージ2におけるUL許諾は、メッセージ3の送信タイミングを指示し得る
・Tx/Rx相互関係を有する及び有さない場合について、共通のランダムアクセス手続きが、追及されるべきである
・Tx/Rx相互関係が利用不可能なとき、以下が、少なくともアイドルモードのUEについてさらに考慮され得る
-DL TxビームをgNBに報告するかどうか、又はどのように報告するか、たとえば、
・RACHプリアンブル/資源
・Msg.3
-UL TxビームをUEに指示するかどうか又はどのように指示するか、たとえば、
・RAR
・RAN1が研究しており、いくつかの企業は、UEのための2つのメインステップ(Msg1及びMsg2)から成る簡略化されたRACH手続きの潜在的利益を確かめる
・RAN1は、以下を議論した:
-Msg1内のUEアイデンティティの使用
-Msg2:Msg1内のUEアイデンティティに宛てられたRA応答
-UEアイデンティティの規定及び選択でのFFS
-簡略化されたRACH手続きの適用可能性シナリオでのFFS
・RAN1がLSをRAN2に送る
・RAN1は、RAN2もまたRACH手続きを研究していることを認識し、RAN1は、前記を考慮するようにRAN2に知らせることを望むことになり、UEアイデンティティ及び関連する手続きでの任意のフィードバックを要求し、そしてまた、対応する適用可能なシナリオを尋ねることを望むことになる
・RACH資源
-RACHプリアンブルを送るための時間周波数資源
・1サブセットのRACH資源内で1つの又は複数の/繰り返されるプリアンブルをUEが送信する必要があるかどうかが、ブロードキャストシステム情報によって通知され得る
-たとえば、gNBにおけるNO Tx/Rx相互関係の場合にgNB RXビーム掃引を対象に含めること
・NRは、以下を少なくとも含む、複数のRACHプリアンブルフォーマットをサポートする
-より長いプリアンブル長を有するRACHプリアンブルフォーマット
-より短いプリアンブル長を有するRACHプリアンブルフォーマット
-FFS いくつの署名か(たとえば、RACHシーケンスの数、ペイロードサイズなど)
・RACH資源内の複数の/繰り返されるRACHプリアンブルが、サポートされる
-FFS:単一ビーム及び/又はマルチビーム動作をどのようにサポートするか
-FFS:プリアンブルは、同じになり得る、又は異なり得る
・RACHプリアンブルのためのヌメロロジは、周波数範囲に応じて異なり得る
-FFS:いくつのヌメロロジが、周波数範囲ごとにサポートされることになるか
・RACHプリアンブルのためのヌメロロジは、その他のULデータ/制御チャンネルのそれと異なり得、又は同じになり得る
・RACHプリアンブル送信及びRACH資源選択のための評価において、企業が、以下の想定を報告する
-基地局におけるRxビーム掃引のサポート
-カバレッジのサポート、たとえば、TR38.913において規定された値
・以下のオプションが、連続的な複数の/繰り返されるRACHプリアンブルについてさらに考慮され得る、
-オプション1:CPが、連続的な複数の/繰り返されるRACHシーケンスの最初に挿入され、RACHシーケンスの間のCP/GTが省略され、GTが、連続的な複数の/繰り返されるRACHシーケンスの終わりに予約される
-オプション2:CPを有する同じRACHシーケンスが使用され、そして、GTが、連続的な複数の/繰り返されるRACHシーケンスの終わりに予約される
-オプション3:CP/GTを有する同じRACHシーケンスが、使用される
-オプション4:CPを有する異なるRACHシーケンスが、使用され、そして、GTが、連続的な複数の/繰り返されるRACHシーケンスの終わりに予約される
-オプション5:CP/GTを有する異なるRACHシーケンスが、使用される
-オプション2及び3に関して、GTを有する及び有さない同じRACHシーケンスは異なる直交カバーコードとさらに掛け合わせる及び送信することができることをさらに研究する
-たとえば、Tx/Rxビーム対応がTRPにおいて持続しないときに、連続的な複数の/繰り返されるRACHプリアンブルが使用されることになる
-他のオプションは、排除されない
・単一RACHプリアンブル送信に関して、CP/GTが、必要とされる
-たとえば、マルチビーム動作についてTRP又はUEの両方においてTx/Rxビーム対応が持続したとき、単一RACHプリアンブルが使用されることになる
・RACHプリアンブル送信のための最大帯域幅は、6GHz未満のキャリア周波数について5MHzより広くなく、6GHzから52.6GHzの範囲のキャリア周波数についてX MHzより広くない
-Xは、5、10、及び20MHzから選択範囲を狭められることになる
・少なくとも、1つのRACHプリアンブルのための参照ヌメロロジが、規定される、
-1.25x n kHz
-15x n kHz
・nの整数値はFFSである
-他の値は排除されない
・RACHプリアンブルのための参照ヌメロロジに基づいて、スケーラブルヌメロロジを有する複数のRACHプリアンブルが、キャリア周波数に応じてサポートされる
・以下のシーケンスが、評価のために考慮され得る
-ZCシーケンス
-mシーケンス
-他のシーケンスは排除されない
・企業は、その提案されるシーケンス長を提供することが推奨される
・選択範囲を狭める目的で、次の会合まで、以下を少なくとも考慮して、以下のRACH SCS代替手段の評価を行う、
・ドップラー周波数、ビーム掃引レイテンシ、リンクバジェット、セルサイズ、RACH容量、周波数オフセットに向けたロバスト性
・RACH SCS代替手段
・SCS=[1.25 2.5 5 7.5 10 15 20 30 60 120 240]kHz
・注:RACH SCS=[15 30 60 120 240]の場合、2つの設計オプションがある:
-その後のULデータとして同じSCSを使用し、制御する
-その後のULデータとは異なるSCSを使用し、制御する
・以下のRACHプリアンブルシーケンスタイプが、考慮される
・Zadoff-Chu
・Mシーケンス
・Mシーケンスを使用するカバー拡張を有するZadoff-Chu
加えて、以下のことが合意されている:
・単一/マルチビーム動作について、
-複数の/繰り返されるRACHプリアンブル送信について、オプション1、オプション2及びオプション4のみを考慮する
・オプション1:CPが、連続的な複数の/繰り返されるRACH OFDMシンボルの最初に挿入され、RACHシンボルの間のCP/GTが、省略され、GTが、連続的な複数の/繰り返されるRACHシンボルの最後に予約される
・オプション2/4:CPを有する同じ/異なるRACHシーケンスが、使用され、GTが、連続的な複数の/繰り返されるRACHシーケンスの終わりに予約される
・研究する:
-異なる直交カバーコードでの多重化
-RACHプリアンブル内の独立型RACHシーケンス
・様々なカバレッジ及び転送互換性をサポートするために、CP/GTの長さの柔軟性と、繰り返されるRACHプリアンブル及びRACHシンボルの数が、サポートされる
・注:これらの3つのオプションの特定用途は、RACHサブキャリア間隔及びTRPビーム対応に依存し得る
・NRは、以下を規定する:
-1つの又は複数のランダムアクセスプリアンブルから成るランダムアクセスプリアンブルフォーマット、
-1つのプリアンブルシーケンスプラスCPから成るランダムアクセスプリアンブル、及び、
-1つの又は複数のRACH OFDMシンボルから成る1つのプリアンブルシーケンス
・UEは、設定されたランダムアクセスプリアンブルフォーマットに従って、PRACHを送信する
・4ステップRACH手続きについて、RACH送信機会は、単一の特定の送信ビームを有する設定されたPRACHプリアンブルフォーマットを使用してPRACHメッセージ1が送信される時間周波数資源として規定される。
・4ステップRACH手続きについて、
-NRは、モニタされるRARウインドウの終了前に単一のMsg.1の送信を少なくともサポートする
-NR4ステップRACH手続き設計は、必要になった場合にはRARウインドウの終了時まで複数のMsg.1送信を排除すべきではない
・少なくともマルチビーム動作のためのNR RACH Msg.1再送信について:
・NRは、電力ランピングをサポートする。
-UEが、ビーム切り替えを行う場合、以下の代替手段のうちの1つが選択されることになるという作業想定(明らかな利益が示される場合、複数の代替手段の間の設定可能性が考慮され得る):
・Alt1:電力ランピングのカウンタが、リセットされる。
・Alt2:電力ランピングのカウンタは、変更されないままである。
・Alt3:電力ランピングのカウンタは、増え続ける。
・他の代替手段又は前記の組合せは、排除されない。
-UEが、ビームを変更しない場合、電力ランピングのカウンタは、増え続ける。
-注:UEは、パスロスの最新の見積を使用して、アップリンク送信電力を導出し得る。
-電力ランピングステップサイズの詳細は、FFSである。
・UEが再送信中にULビーム切り替えを実行するかどうかは、UE実装形態による
-注:UEがどのビームに切り替えるかは、UE実装形態による
・複数の/繰り返されるPRACHプリアンブルフォーマットに関して、NRは少なくともオプション1をサポートする
・RAN1は、他のオプションも研究し、他のオプションと比較するためのベースラインとしてオプション1を考慮する
-RACH容量強化のために、
・OCCを有する/有さないオプション2、及び/又は異なるシーケンスを有するオプション4が、考慮され得る
-注:オプション4について、異なるシーケンスとの組合せが、研究され得る
-注:オプション4について、2段階又は複数の段階のUE検出が、PRACH検出のための可能な複雑性低減のために研究され得る
-すべてのオプションは、ビーム切り替え時間を考慮することになる
-FFS:プリアンブル/シンボルの数、CP/GTの長さ
・PRACH送信のための領域は、アップリンクシンボル/スロット/サブフレームの境界線に整列されるべきである
・LTEにおいてよりもRACH送信機会においてより多数のPRACHプリアンブルシーケンスを有する可能性を考慮する設計の評価
・以下の方法が、評価のために考慮され得る:
-Mシーケンスを使用するカバー拡張を有するZadoff-Chu
-Mシーケンス
-Zadoff-Chuシーケンス
-他の方法は排除されない
・これらの異なるシーケンスのPAPR及び誤報もまた評価されるべきであることに留意されたい
・RAR許諾に対応するPUSCH(再)送信について、以下の代替手段を研究する
-Alt.1:UL波形は、本仕様書において固定されている
・UL波形はDFT-S-OFDM又はCP-OFDMのいずれかであることに留意されたい
-Alt.2:NWは、DFT-S-OFDMを使用するかCP-OFDMを使用するかをUEに通知する
・FFS信号伝達方法
-他の代替手段は排除されない
・無競合ランダムアクセスについて、以下のオプションが、評価中である
-オプション1:モニタされるRARウインドウの終了前の単一Msg.1のみの送信
-オプション2:UEは、複数の同時のMsg.1を送信するように設定することができる
・注:複数の同時のMsg.1送信は、異なる周波数資源を使用する及び/又は異なるプリアンブルインデックスを有する同じ周波数資源を使用する
-オプション3:UEは、モニタされるRARウインドウの終了前のタイムドメインにおいて複数のRACH送信機会を介して複数のMsg.1を送信するように設定することができる
・以下は、ベースラインUEビヘイビアである
-UEは、所与のRARウインドウ内のUEにおいて単一RAR受信を想定する
・NRランダムアクセス設計は、必要になった場合、所与のRARウインドウ内の複数のRARのUE受信を排除すべきではない
・少なくともgNB Tx/Rxビーム対応を有さない場合について、gNBは、Msg2 DL Txビームを決定するために、DL信号/チャンネルと1サブセットのRACH資源及び/又は1サブセットのプリアンブルインデックスとの間の関連付けを設定することができる。
・DL測定及び対応する関連付けに基づいて、UEは、1サブセットのRACH資源及び/又は1サブセットのRACHプリアンブルインデックスを選択する
・OCCがサポートされる場合、プリアンブルインデックスは、プリアンブルシーケンスインデックス及びOCCインデックスから成る
・注:1サブセットのプリアンブルは、OCCインデックスによって指示され得る
・NR RACH容量は、少なくともLTEにおけるのと同じ高さになる
-そのような容量は、所与の総量の時間/周波数資源のための時間/コード/周波数多重化によって達成される
・Zadoff-Chuシーケンスが、NRにおいて適用される
-シナリオ、たとえば、高速及びラージセル、のためのZadoff-Chuシーケンスに加えたFFSの他のシーケンスタイプ及び/又は他の方法
・ラージセル及び高速のFFS規定
-容量強化のためのFFSの他のシーケンスタイプ及び/又は他の方法、たとえば、:
・少なくともマルチビーム及び低速シナリオにおいて、複数の/繰り返されるPRACHプリアンブルフォーマットに関して、プリアンブルを横断するOCCを有するオプション2
・FFS:高速シナリオにおける複数の/繰り返されるプリアンブルを横断するOCCを有するオプション2
・複数の異なるZCシーケンスで構成されるPRACHプリアンブル設計
・オプション1の最上部での正弦変調
・Zadoff-Chuシーケンスタイプについて、RAN1仕様書は、2つのNR-PRACHシーケンス長(L)をサポートすることになる
-L=839:SCS={1.25,2.5,5}KHz
-次のうちの1つを選択する
・L=63/71:SCS={15,30,60,120,240}KHz
・L=127/139:SCS={7.5,15,30,60,120}KHz
-FFS:各シーケンス長についてのサポートされるサブキャリア間隔
・他のシーケンスタイプについてのFFS
・RACHメッセージ3についての波形は、DFT-S-OFDM又はCP-OFDMになり得る。ネットワークは、RACHメッセージ3波形をUEに直接的に又は間接的に信号伝達する:
-ネットワークは、1ビットとして残りの最小SIにおいてRACHメッセージ3の波形を信号伝達する
・NRにおいて、RACH設定は、少なくとも以下を提供する:
-RACH時間/周波数情報
-RACHプリアンブルフォーマット
・SSブロックと1サブセットのRACH資源及び/又は1サブセットのプリアンブルインデックスとの1つの又は複数の機会の間の関連付けが、ブロードキャストシステム情報によってUEに通知される、又はUE若しくはFFS専用信号伝達に知られる
-FFS gNBは、Msg2 DL Txビームを決定するために、L3可動性のためのCSI-RSと1サブセットのRACH資源及び/又は1サブセットのプリアンブルインデックスとの間の関連付けを設定することができる
・NRは、UEのための非競合ベースのランダムアクセスのためのPRACH資源割り当てのインジケーションをサポートする
-UEのためにPRACH資源がどのように指示されるかのFFS
-注:PRACH資源は、PRACHプリアンブルの時間/周波数/コード資源を指す
・前の会合を以下のように更新する:
・少なくともマルチビーム動作のためのNR RACH Msg.1再送信について:
・NRは、電力ランピングをサポートする。
-UEがビーム切り替えを行う場合、以下の代替手段のうちの1つが選択されることになるという作業想定(明らかな利益が示される場合、複数の代替手段の間の設定可能性が考慮され得る):
・Alt1:電力ランピングのカウンタが、リセットされる。
・Alt2:電力ランピングのカウンタは、変化しないままである。
・Alt3:電力ランピングのカウンタは、増え続ける。
・Alt4:R1-1706613においてスライド4で提案されている及びスライド5に示されるように
・他の代替手段又は前記の組合せは、排除されない。
-UEがビームを変更しない場合、電力ランピングのカウンタは、増え続ける。
-注:UEは、パスロスの最新の見積を使用して、アップリンク送信電力を導出し得る。
-電力ランピングステップサイズの詳細は、FFSである。
・UEが再送信中にULビーム切り替えを実行するかどうかは、UE実装形態による
-注:UEがどのビームに切り替えるかは、UE実装形態による
・L=839について、NRは、以下のサブキャリア間隔を少なくともサポートする:
-1.25kHz
-FFS:2.5kHz又は5kHzのうちのいずれがサポートされることになるか
・L=839より短いシーケンス長について、NRは、{15,30,60,120}kHzのサブキャリア間隔を有するL=127又は139のシーケンス長をサポートする
-注:これは、240kHzサブキャリア間隔がデータ/制御のために利用不可能であるという想定に基づく
-FFS:7.5kHzサブキャリア間隔
・RACH設計のための以下の新しい使用事例を考慮する、
-ビーム回復要求
-オンデマンドSI要求
・以下の態様を研究する:
-前述の新しい使用事例を満たす要件
-容量への影響
-追加のプリアンブルフォーマットが必要とされるかどうか
-RACH手続きへの影響
・UEが、ビーム切り替えを行う場合、電力ランピングのカウンタは、変化しないままである
・FFS:最大電力に達した後のUEビヘイビア
・RAN1は、前述のFFSポイントを厳密に決定することになる
・NRは、RACH手続き中にビーム対応のUE能力を報告することをサポートしない。
・ビーム対応のUE能力はRACH手続きの後に報告されることに留意されたい
・ランダムアクセス(RA)設定が残りの最小SIに含まれる。
・以下の論考を続ける
・すべてのRA設定情報が、セル内のRMSIのために使用されるすべてのビームにおいて送信されるか否か
・NWが、RMSI及びSSブロックのために同じセットのビームを使用することを強制されるか否か
・SSブロック及びRMSIは、空間QCLedであるか否か
・RAN1は、CSI-RSに基づいて資源において接続モードでPRACHプリアンブルを送信することを研究することになる
-FFS:CSI-RSに基づく使用事例及び設定詳細
・フォーマット3のサポートの作業想定を確認する
・L=839を有するフォーマットについて
-制限のないセットが、サポートされる
-制限されたセットについて
・1.25kHz:制限されたセットAがサポートされ、制限されたセットBがFFSである
・5kHz:制限されたセットA、B又はその両方がサポートされる場合、制限されたセットが、FFSでサポートされる
・オプション1を有するL=127/139について、1、2、4、6、及び12OFDMシンボルを有するフォーマットが、サポートされる
・問題が特定された場合、シンボルの数は調整され得る
・15kHzサブキャリア間隔について、
・以下のプリアンブルフォーマットA2、A3、B4に合意
・以下のプリアンブルフォーマットA0、A1、B0、B1、B2、B3、C0、C1での作業想定
・注1:単位はTs、但し、Ts=1/30.72MHz
・注2:PRACHプリアンブルは、同じヌメロロジでデータのOFDMシンボル境界線と整列される
・注3:RACHプリアンブルが0.5ms境界線を横断して又は0.5ms境界線から送信されるとき、0.5msごとに追加の16TがTCPに含まれるべきである
・注4:フォーマットAについて、GPは、連続的に送信されるRACHプリアンブルのうちの最後のRACHプリアンブル内で規定され得る
・30/60/120kHzサブキャリア間隔について、プリアンブルフォーマットは、サブキャリア間隔に従って、スケールを変更され得る。
・30kHzサブキャリア間隔についてTs=1/(2*30720)ms
・60kHzサブキャリア間隔についてTs=1/(4*30720)ms
・120kHzサブキャリア間隔についてTs=1/(8*30720)ms
・フォーマットのうちのいくつかはすべてのサブキャリア間隔に適用可能ではないことがあることに留意されたい
・UEが、少なくとも最新の見積パスロス及び電力ランピングに基づいて再送信のためのPRACH送信電力を計算する
・パスロスが、少なくともPRACH資源/プリアンブルサブセットに関連するSSブロックで測定される
・最大電力に達したときのUEビヘイビア
・再計算された電力が、まだPc、max以上である場合
・たとえUEがそのTXビームを変えたとしても、UEは最大電力で送信することができる
・すべてのランダムアクセス設定情報が、セル内のRMSIのために使用されるすべてのビームにおいてブロードキャストされる
・すなわち、RMSI情報は、すべてのビームに共通である
・少なくともハンドオーバの場合について、ソースセルは、ハンドオーバコマンドにおいて指示することができる、
・RACH資源とCSI-RS設定との間の関連付け
・RACH資源とSSブロックとの間の関連付け
・1セットの専用RACH資源(FFS:時間/周波数/シーケンス)
・前述のCSI-RS設定はUEに特異的に設定されることに留意されたい
・無競合の場合について、UEは、タイムドメイン内の専用の複数のRACH送信機会の設定がサポートされる場合に、モニタされるRARウインドウの終了前にタイムドメイン内の専用の複数のRACH送信機会を介して複数のMsg.1を送信するように設定することができる。
・注:「タイムドメイン内の専用RACH」のために使用される時間資源は、競合ベースのランダムアクセスの時間資源とは異なる
・注:複数のMsg1が、同じ又は異なるUE TXビームで送信され得る
・競合ベースのランダムアクセスについて、SSバーストセット内のSSブロックと1サブセットのRACH資源及び/又はプリアンブルインデックスとの関連付けが、RMSIにおける1セットのパラメータによって設定される。
-RAN1は、異なる場合に、たとえば、gNBにおけるアナログ/ハイブリッド/デジタルビーム形成、gNBビーム対応のレベル、SSブロックの数、周波数多重PRACH資源の数、時間内のPRACH資源密度など、同じセットのパラメータを使用するように努める。
-RAN1は、1セットのパラメータを最小限に抑えるように努める。
-1セットのパラメータのFFS
-SSブロックの数(RMSI又はMIBにおいて指示される場合)、たとえば、実際に送信されるSSブロック又は最大数(L)、のFFS。
・SCS=1.25kHzを有するNR PRACHプリアンブルL=839について、制限されたセットタイプAに加えて、Ncs制限セットタイプBがサポートされる
・SCS 5kHzを有するNR PRACHプリアンブルL=839について、Ncs制限セットタイプA及びタイプBが、サポートされる
・プリアンブルフォーマットA1、B1、B2、B3のための作業想定を少なくとも確認する
プリアンブルフォーマットB0を規定しない
・フォーマットB1についてTCP値を192から216に、TGP値を96から72に変更する
・L=839を有するRACHプリアンブルフォーマットは、6GHz超の帯域においてサポートされず、6GHz未満においてサポートされる
・短いシーケンス(L=127/139)に基づくプリアンブルフォーマットについて、6GHz超の帯域でのRACH送信
・60及び120kHzサブキャリア間隔をサポートする、及び
・15及び30kHzサブキャリア間隔をサポートしない
・短いシーケンス(L=127/139)に基づくプリアンブルフォーマットについて、6GHz未満の帯域におけるRACH送信
・15及び30kHzサブキャリア間隔をサポートする、及び
・60及び120kHzサブキャリア間隔をサポートしない
・短いシーケンス長を有するPRACHのためのプリアンブルフォーマットは、図6に示すように、合意されたフォーマットA1、A2、A3、B1、B2、B3及びB4に加えてプリアンブルフォーマットA0、C0及びC2をサポートする。
・LTEにおいて規定されたのと同じ巡回シフト値が、NR PRACHプリアンブルフォーマット0及び1のために適用される。
・FFS:パラメータ(たとえば、遅延拡散、ガード時間、フィルタ長など)を考慮する、LTEにおいて規定されたのと同じ巡回シフト値が、NR PRACHプリアンブルフォーマット2及び3について適用され得るかどうか
・閾値を満たすSSブロックに基づいてパスロス見積及び(再)送信のためのSSブロック及び対応するPRACH資源をどのように選択するかは、UE実装形態次第である
-UEが、閾値を満たすSSブロックを検出しない場合、UEは、その最大送信電力を有するRACHプリアンブルのターゲット受信電力をUEが満たすことを可能にする任意のSSブロックを選択する柔軟性を有する
-UEは、閾値を満たすSSブロックのリストを見つけるために、そのRXビームを選択する柔軟性を有する
-FFS:SSブロック選択の閾値が仕様において設定されるか又は固定であるかどうか
-電力ランピングのカウンタは、メッセージ1再送信においてUEがその選択したSSブロックを変更するとき、変化しない
・UEは、「SSブロック送信電力」及びSSブロックRSRPに基づいてパスロスを計算する
・少なくとも1つの「SSブロック送信電力」値が、RMSIにおいてUEに指示される
・FFS:複数の値をサポートするかどうか、及びどのようにサポートするか
・注:SSバーストセット内の異なるSSブロックが、少なくともNW実装形態として異なる電力で及び/又は異なるTxビーム形成ゲインで送信され得る
・NRは、ランダムアクセス問題を示すためのキャリアごとの送信の最大総数、M(LTEのような)をサポートする
・Mは、NW設定可能パラメータである
・少なくとも初期アクセスについて、RARが、RACH設定において設定されたCORESETにおいてNR-PDCCHによってスケジュールされたNR-PDSCHにおいて運ばれる
・注:RACH設定において設定されたCORESETは、NR-PBCHにおいて設定されたCORESETと同じ又は異なり得る
・単一のMsg1 RACHについて、RARウインドウは、Msg1送信の最後から固定持続期間の後に第1の利用可能なCORESETから開始する
・固定持続期間は、X T_sである
・Xは、すべてのRACH機会について同じである
・FFS:CORESET開始位置がスロット境界線と整列されるかどうか
・FFS:Xの値
・FFS:Xが周波数範囲に依存するかどうか
・UEからの単一のMsg1 RACHについて、
・RARウインドウのサイズは、すべてのRACH機会について同じであり、RMSIにおいて設定される
・RARウインドウは、gNBにおいて処理時間を含み得る。
・最大ウインドウサイズは、処理遅延、スケジューリング遅延などを含むMsg1受信後の最悪の場合のgNB遅延に依存する
・最小ウインドウサイズは、Msg2又はCORESET及びスケジューリング遅延の持続期間に依存する
・FFS:サポートされる場合、複数のMsg1 RACHの場合
・初期アクセスについて、長いシーケンスに基づくプリアンブル又は短いシーケンスに基づくプリアンブルのいずれかが、RACH設定において設定される
・競合ベースのNR4ステップRA手続きについて
・Msg1のためのSCS
・RACH設定において設定される
・Msg2のためのSCS
・RMSIのヌメロロジと同じ
・Msg3のためのSCS
・Msg1のためのSCSから別個にRACH設定において設定される
・Msg4のためのSCS
・Msg.2においてと同じ
・ハンドオーバのための無競合RA手続きについて、Msg1のためのSCS及びMsg2のためのSCSが、ハンドオーバコマンドにおいて提供される
・NRは、競合ベースのランダムアクセスのMsg3を介するSSブロックインデックス、たとえば、最も強いSSブロックインデックス、の報告を研究する
・NRは、無競合ランダムアクセス手続きのMsg1を介する複数のSSブロックインデックスの報告を研究する
・たとえば、ネットワークは、複数のRACH送信時間及びRACHプリアンブルをUEに割り当てることができる。UEは、RACH送信時間を選択することによって1つのSSブロックインデックスとRACHプリアンブルを選択することによって黙示的に別のSSブロックインデックスとを伝えることができる。
・フォーマット2について、フォーマット0及び1と同じ巡回シフト値が使用される
・作業想定:L=139が、短いシーケンスを使用するRACHプリアンブルフォーマットのシーケンス長として適用される
・すべてのSCSの短いシーケンスに基づくPRACHフォーマットの巡回シフト(Ncs)値の1つの共通のテーブルを使用
・Alt1:巡回シフト値の数は、4ビットによって表される16値以下である
・Alt2:巡回シフト値の数は、3ビットによって表される8値以下である
・選択範囲の絞り込みがこの週に行われることになる。加えて、実際の1セットの値を見つけることになる
・フォーマット3について、以下のテーブルを使用。
・下線付きの値は、作業想定である
・制限されたセットは、短いシーケンス長に基づくNR PRACHプリアンブルについてサポートされない
・すべてのSCSについて短いシーケンスに基づくPRACHフォーマットの巡回シフト(Ncs)値の1つの共通のテーブルを使用
・巡回シフト値の数は、4ビットによって表される16値以下であり、以下のテーブルが適用される
・NRは、より大きい時間間隔にPRACH資源を含むスロットのパターンを規定する
・FFS:時間間隔、たとえば、5/10/20ms
・FFSパターン
・スロット、たとえば、SSブロック、UL/DL、Msg1又はPUSCH、のFFSヌメロロジ
・FFS:各スロット内
・Alt1:スロット内のRACH資源は、連続的である
・Alt2:スロット内のRACH資源は、2/4/7シンボルにおいて、たとえば、CORESETモニタリングの場合に対処するために、連続的ではない
・少なくとも初期アクセスについて、
・RARのためのPDSCHは、所与の周波数帯域のNR UE最小DL BW内に保たれている
・Msg4のためのPDSCHは、所与の周波数帯域のNR UE最小DL BW内に保たれている。
・FFS:RAR及びMsg4のためのPDSCHが、初期アクティブDL BWP内に保たれている場合。
・異なるRACHプリアンブルフォーマットのトーン間隔及び帯域幅を知らせるRAN4へのLSを送る
・これらのRACHプリアンブルフォーマットがUEの最小UL BW内に保たれているかをチェックする
・以下の更新でR1-1716814において承認された、Dhiraj(Samsung)-R1-1716805に割り当てられる
・このPRACHプリアンブルフォーマットをサポートするために必要とされる最小アップリンク帯域幅は、1.25kHz SCSについて1.25MHz、5kHz SCSについて5MHzである。
・アクションを以下に更新する:RAN1は、前述の情報をそれらの未来の作業において考慮するように、及び前述の情報に懸念がある場合にはRAN1に通知するようにRAN4に依頼することを望むことになる。
・少なくとも初期アクセスについて、SSブロックとRACHプリアンブルインデックス及び/又はRACH資源との関連付けは、RMSIにおいて指示された実際に送信されるSSブロックに基づく
・RARについて、Xは、MSg1送信の終了とRARのためのCORESETの開始位置との間のタイミングギャップについてサポートされ得る
・Xの値=シーリング(Δ/(シンボル持続期間))*シンボル持続期間、そこで、シンボル持続期間はRARヌメロロジに基づく
・そこで、Δは、必要に応じて(たとえば、TDDについて)UE Tx-Rx切り替えのための十分な時間を含むことになる
・注:UE Tx-Rx切り替えレイテンシは、RAN4に応じる
RMSIは、Rel-15におけるSSブロックのための単一送信電力のみを示す
・初期アクセスについて、RACH資源関連付けのためのSSブロック選択のための閾値は、ネットワークによって設定可能であり、閾値は、RSRPに基づく
・ピンポン効果処理を含む、FFS詳細
・NRは、少なくともMsg2、Msg3及びMsg4のスロットベースの送信をサポートする
・スロットベースのスケジューリングがITU要件を満たし得るかをチェックする。満たし得ない場合、ITU要件を満たす手段、たとえば、Msg2、Msg3及びMsg4の非スロットベースの送信、を調査する
・Msg3が、RARにおけるアップリンク許諾によってスケジュールされる
・Msg3が、Msg2の無線を介する受信の最後から最小時間ギャップの後に送信される
・gNBは、最小時間ギャップを確保しつつMsg3の送信時間をスケジュールするための柔軟性を有する
・UE処理能力に関するFFS最小時間ギャップ
・FFSメッセージ2 PDCCH/PDSCHが、メッセージ2を伝えるPDCCH/PDSCH DMRSはUEが送ったプリアンブル/RACH機会が関連付けられたSSブロックとQCLされると想定するUEによって、受信される。
・FFSメッセージ3が、受信されたRARが関連付けられたgNBによるPRACHプリアンブル受信についてと同じRxビームが使用されたと想定するUEによって送信される。
・FFS RACHメッセージ3において報告するビームがない場合、メッセージ4 PDCCH/PDSCHが、メッセージ4を伝えるPDCCH/PDSCH DMRSがMsg2のそれとQCLされると想定するUEによって受信される。
・FFS:RACHメッセージにおいて報告するビームがある場合
・3FFS:RACHメッセージ3において報告するビームが、メッセージ4 Tx QCL想定に影響を及ぼすか及びどのように及ぼすか
1. UEは、ビームインデックスごとの前に実行された測定結果を使用することができる。
2. UEは、ターゲットセルのビームインデックスごとに測定結果を更新することができる。
i. 測定更新は、フィルタリングされた測定結果、すなわち、前に実行された測定を考慮する、でもよい。フィルタ係数は、規定又は設定され得る。フィルタ係数に応じて、最新のサンプルのみが問題になり、すなわち、メモリなしでフィルタリングされる。
ii. 測定更新は、適当なランダムアクセス手続きを実行するためにより最新の測定結果を必要とし得ることを考慮する設定されたイベント測定評価のためにUEが使用するものと比較して、より速い周期性で生じ得る。異なるサンプリング周期性の使用が、UE運動、UE速度又は速度状態などの検出などの異なる基準に基づいて、設定及び/又は調整され得る。いくつかの実施形態/シナリオにおいて、サンプリングレートは、無線チャンネルの物理属性(たとえば、キャリア周波数及びSCS)に依存し得る。
3. UEは、ビームインデックスごとの前に実行された測定結果の使用の間で決定する、又は異なる基準に基づいて測定値の更新を実行することができる。1つの基準は、メッセージがUEによって受信されたのよりもXmsより前に最新の測定が実行されたということでもよく、そのことは、これらが失効しており、プリアンブル送信は、初期UL電力送信の誤った見積により失敗し得ることを示し得る。メッセージが、そのXmsの前に受信された場合、測定は、有効であると考えることができ、UEは、測定値において更新を実行する必要はない。もう1つの基準は、UE速度に基づくことができ、UE速度がより速い場合に変化が生じる可能性がより高いことを示し得る。規定された速度状態又は速度閾値が存在し得る。もう1つの基準は、回転などのUE運動に基づき得る。回転が、UEが最新の測定を実行する時間の間に検出された場合、UEは、ランダムアクセスを開始するためにビームを選択する前に測定更新を実行すべきである。これらの前述の基準の組合せも存在し得る。
それらのすべてが、閾値を超える測定数量、本例ではRSRP、を有する、Kの適切なビームインデックスについて、
[ビーム(1):RSRP-1,ビーム(2):RSRP2,…,ビーム(K):RSRP(K)]、及び/又は
[ビーム(1):RSRQ-1,ビーム(2):RSRQ2,…,ビーム(K):RSRQ(K)]及び/又は
[ビーム(1):SINR-1,ビーム(2):SINR-2,…,ビーム(K):SINR(K)]。
・一部の又はすべてのビームについて前の見積を使用する
・ビームインデックスごとに前に実行された測定結果を使用する
・ターゲットセルについてビームインデックスごとに測定結果を更新する。
・1つの基準は、UEが、最も強い測定数量を有する適切なビームを選択することでもよく、
・もう1つの基準は、UEが、レイテンシに優先順位をつけるために、そのタイムドメインRACH資源が最初に生じる適切なビームを選択することでもよい。
・もう1つの基準は、UEが、より高い安定性を有する適切なビームを選択すること、すなわち、無線状態統計値に基づいて、UEが、そのビームの無線状態が期間内に劇的に変化しなかったことを算定すること、でもよい。
・BIは、UEが選択した及びそれと関連するRACHへのアクセスを試みた特定のビームについて有効になり得る。その場合、UEは、待つ必要なくプリアンブル再送信のための任意の他の適切なビームの選択を試みることができる。適切なビームのみが、そのBIが関連するビームである場合、次いで、UEは、ゲインにアクセスする前にバックオフ時間を待つ。
・BIは、複数のビームのバックオフ時間値を含み得、すなわち、UEは、バックオフ時間の前にプリアンブル再送信を実行することのみを可能にされ、適切なビームに関連する資源は提供されたBI内にない。そして、複数のビームが指示された場合、UEは、適切でありBI内に存在しない専用資源を有するいずれかを選択することになる。
・第(n+1)のビーム再選択の結果として、UEが、第nの(再)選択においてと同じビームを再選択した場合、それは、UL電力が十分ではなかったが、同じ方向がまだ最良の方向であったことを示すので、UEは電力ランピングを実行する。別法として、たとえば、変化のないままだったより広いDL Txビームと比較してより狭いULビームを送信する可能性をUEが有する場合、UEは、電力ランピングの代わりに又は電力ランピングに加えて、ULビーム切り替えを実行してプリアンブルを送信することができる。
・第(n+1)のビーム再選択の結果として、UEが、第nの(再)選択と比較して別のビームを再選択する場合、別の方向が試されるべきであるというインジケーションとして、UEは、初期電力レベル見積でランダムアクセスの実行を開始する及び/又はそれの電力ランピングレベルを継続する。
・UEは、ステップ120から手続きを継続する、すなわち、UEは、提供された関連RACH資源(時間/周波数/シーケンス)を有する選択されたビームを使用するRAを開始し、設定されたランダムアクセス応答(RAR)時間ウインドウに関連するタイマを開始する。
・送信されるプリアンブルのカウンタが、以前に設定された値と等しい。前記カウンタは、以下に関わらず、UEが送信を実行する度にインクリメントされる:
・UEが、ULビーム切り替えなしに及びDLビーム切り替えなしに、電力ランピングを実行した、或いは、
・UEが、ULビーム切り替えを有して及びDLビーム切り替えなしに、電力ランピングを実行した、
・UEが、ULビーム切り替えを有して及びDLビーム切り替えを有して、電力ランピングを実行した、
・UEが、ULビーム切り替えなしに及びDLビーム切り替えを有して、電力ランピングを実行した、
・UEが、電力ランピングを実行しなかったが、DLビーム切り替えを有してULビーム切り替えを実行した、
・UEが、電力ランピングを実行しなかったが、DLビーム切り替えなしにULビーム切り替えを実行した、
・UEが、電力ランピングを実行しなかったが、ULビーム切り替えなしにDLビーム切り替えを実行した、
・タイマT304が失効する。
グループA実施形態
1.ハンドオーバ実行におけるマルチビームランダムアクセス手続きのためのワイヤレスデバイスによって実行される方法であって、前述のステップのうちの1つ又は複数を含む方法。
2.さらに以下を含む、前の実施形態のうちのいずれかの実施形態の方法:
-ユーザデータを提供することと、
-基地局への送信を介してホストコンピュータにユーザデータを転送すること。
3.ハンドオーバ実行におけるマルチビームランダムアクセス手続きのために基地局によって実行される方法であって、前述のステップのうちの1つ又は複数を含む方法。
4.さらに以下を含む、前の実施形態のうちのいずれかの実施形態の方法:
-ユーザデータを取得することと、
-ホストコンピュータ又はワイヤレスデバイスにユーザデータを転送すること。
5.ハンドオーバ実行におけるマルチビームランダムアクセス手続きのためのワイヤレスデバイスであって、以下を備えたワイヤレスデバイス:
-グループA実施形態のうちのいずれかの実施形態のステップのうちのいずれかのステップを実行するように設定された処理回路と、
-ワイヤレスデバイスに電力を供給するように設定された電源回路。
6.ハンドオーバ実行におけるマルチビームランダムアクセス手続きのための基地局であって、以下を備えた基地局:
-グループB実施形態のうちのいずれかの実施形態のステップのうちのいずれかのステップを実行するように設定された処理回路と、
-ワイヤレスデバイスに電力を供給するように設定された電源回路。
7.ハンドオーバ実行におけるマルチビームランダムアクセス手続きのためのユーザ機器(UE)であって、以下を備えるUE:
-ワイヤレス信号を送る及び受信するように設定されたアンテナと、
-アンテナに及び処理回路に接続されており、アンテナと処理回路との間で通信される信号を調節するように設定された無線フロントエンド回路と、
-グループA実施形態のうちのいずれかの実施形態のステップのうちのいずれかのステップを実行するように設定された処理回路と、
-処理回路に接続されており、UEへの情報の入力が処理回路によって処理されることを可能にするように設定された入力インターフェースと、
-処理回路に接続されており、処理回路によって処理されたUEからの情報を出力するように設定された出力インターフェースと、
-処理回路に接続されており、UEに電力を供給するように設定されたバッテリ。
8.以下を備えたホストコンピュータを含む通信システム:
-ユーザデータを提供するように設定された処理回路と、
-ユーザ機器(UE)への送信のためにセルラネットワークにユーザデータを転送するように設定された通信インターフェース、
-そこで、セルラネットワークは、無線インターフェース及び処理回路を有する基地局を備え、基地局の処理回路は、グループB実施形態のうちのいずれかの実施形態のステップのうちのいずれかのステップを実行するように設定されている。
9.基地局をさらに含む、前の実施形態の通信システム。
10.さらにUEを含む、前の2つの実施形態の通信システム、そこで、UEは基地局と通信するように設定される。
11.前の3つの実施形態の通信システム、そこでは:
-ホストコンピュータの処理回路は、ホストアプリケーションを実行するように設定され、それによってユーザデータを提供する、そして、
-UEは、ホストアプリケーションに関連するクライアントアプリケーションを実行するように設定された処理回路を備える。
12.ホストコンピュータ、基地局及びユーザ機器(UE)を含む通信システムにおいて実装される方法であって、以下を含む方法:
-ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、
-ホストコンピュータにおいて、基地局を備えたセルラネットワークを介してUEにユーザデータを運ぶ送信を開始すること、そこで、基地局は、グループB実施形態のうちのいずれかの実施形態のステップのうちのいずれかのステップを実行する。
13.基地局において、ユーザデータを送信することをさらに含む、前の実施形態の方法。
14.前の2つの実施形態の方法、そこで、ユーザデータは、ホストアプリケーションを実行することによってホストコンピュータにおいて提供され、本方法は、UEにおいて、ホストアプリケーションに関連するクライアントアプリケーションを実行することをさらに含む。
15.基地局と通信するように設定されたユーザ機器(UE)であって、前の3つの実施形態を実行するように設定された無線インターフェース及び処理回路を備えたUE。
16.以下を備えた、ホストコンピュータを含む通信システム:
-ユーザデータを提供するように設定された処理回路と、
-ユーザ機器(UE)への送信のためにセルラネットワークにユーザデータを転送するように設定された通信インターフェース、
-そこで、UEは、無線インターフェース及び処理回路を備え、UEの構成要素は、グループA実施形態のうちのいずれかの実施形態のステップのうちのいずれかのステップを実行するように設定される。
17.前の実施形態の通信システム、そこで、セルラネットワークは、UEと通信するように設定された基地局をさらに含む。
18.前の2つの実施形態の通信システム、そこで:
-ホストコンピュータの処理回路は、ホストアプリケーションを実行するように設定され、それによってユーザデータを提供する、そして、
-UEの処理回路は、ホストアプリケーションに関連するクライアントアプリケーションを実行するように設定される。
19.ホストコンピュータ、基地局及びユーザ機器(UE)を含む通信システムにおいて実装される方法であって、以下を含む方法:
-ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、
-ホストコンピュータにおいて、基地局を備えたセルラネットワークを介してUEにユーザデータを運ぶ送信を開始すること、そこで、UEは、グループA実施形態のうちのいずれかの実施形態のステップのうちのいずれかのステップを実行する。
20.UEにおいて、基地局からユーザデータを受信することをさらに含む、前の実施形態の方法。
21.以下を備えたホストコンピュータを含む通信システム:
-ユーザ機器(UE)から基地局への送信に由来するユーザデータを受信するように設定された通信インターフェース、
-そこで、UEは、無線インターフェース及び処理回路を備え、UEの処理回路は、グループA実施形態のうちのいずれかの実施形態のステップのうちのいずれかのステップを実行するように設定される。
22.UEをさらに含む、前の実施形態の通信システム。
23.基地局をさらに含む、前の2つの実施形態の通信システムであって、そこで、基地局は、UEと通信するように設定された無線インターフェースと、UEから基地局への送信によって運ばれたユーザデータをホストコンピュータに転送するように設定された通信インターフェースとを含む。
24.前の3つの実施形態の通信システム、そこでは:
-ホストコンピュータの処理回路は、ホストアプリケーションを実行するように設定され、そして、
-UEの処理回路は、ホストアプリケーションに関連するクライアントアプリケーションを実行するように設定され、それによってユーザデータを提供する。
25.前の4つの実施形態の通信システム、そこでは:
-ホストコンピュータの処理回路は、ホストアプリケーションを実行するように設定され、それによって要求データを提供し、そして、
-UEの処理回路は、ホストアプリケーションに関連するクライアントアプリケーションを実行するように設定され、それによって要求データに応答してユーザデータを提供する。
26.ホストコンピュータ、基地局及びユーザ機器(UE)を含む通信システムにおいて実装される方法であって、以下を含む方法:
-ホストコンピュータにおいて、UEから基地局に送信されるユーザデータを受信すること、そこで、UEは、グループA実施形態のうちのいずれかの実施形態のステップのうちのいずれかのステップを実行する。
27.UEにおいて、基地局にユーザデータを提供することをさらに含む、前の実施形態の方法。
28.以下をさらに含む、前の2つの実施形態の方法:
-UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行し、それによって送信されることになるユーザデータを提供することと、
-ホストコンピュータにおいて、クライアントアプリケーションに関連するホストアプリケーションを実行すること。
29.以下をさらに含む、前の3つの実施形態の方法:
-UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行することと、
-UEにおいて、クライアントアプリケーションへの入力データを受信することであり、入力データは、クライアントアプリケーションに関連するホストアプリケーションを実行することによって、ホストコンピュータにおいて提供される、こと、
-そこで、送信されることになるユーザデータは、入力データに応答して、クライアントアプリケーションによって提供される。
30.ユーザ機器(UE)から基地局への送信に由来するユーザデータを受信するように設定された通信インターフェースを備えたホストコンピュータを含む通信システム、そこで、基地局は、無線インターフェース及び処理回路を備え、基地局の処理回路は、グループB実施形態のうちのいずれかの実施形態のステップのうちのいずれかのステップを実行するように設定される。
31.基地局をさらに含む、前の実施形態の通信システム。
32.UEをさらに含む、前の2つの実施形態の通信システム、そこで、UEは、基地局と通信するように設定される。
33.前の3つの実施形態の通信システム、そこでは:
-ホストコンピュータの処理回路は、ホストアプリケーションを実行するように設定され、
-UEは、ホストアプリケーションに関連するクライアントアプリケーションを実行するように設定され、それによって、ホストコンピュータによって受信されることになるユーザデータを提供する。
34.ホストコンピュータ、基地局及びユーザ機器(UE)を含む通信システムにおいて実装される方法であって、以下を含む方法:
-ホストコンピュータにおいて、基地局がUEから受信した送信に由来するユーザデータを基地局から受信すること、そこで、UEは、グループA実施形態のうちのいずれかの実施形態のステップのうちのいずれかのステップを実行する。
35.基地局において、UEからユーザデータを受信することをさらに含む、前の実施形態の方法。
36.基地局において、受信されたユーザデータのホストコンピュータへの送信を開始することをさらに含む、前の2つの実施形態の方法。
以下の略語のうちの少なくともいくつかが、本開示において使用され得る。略語の間に不一致がある場合には、それが前述でどのように使用されているかを優先すべきである。以下に複数回記載されている場合、第1の記載はいずれの後続の記載よりも優先されるべきである。
1x RTT CDMA2000 1x無線送信技術
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
5G 第5世代
ABS オールモストブランクサブフレーム
ARQ 自動リピート要求
AWGN 加算性白色ガウス雑音
BCCH ブロードキャスト制御チャンネル
BCH ブロードキャストチャンネル
CA キャリアアグリゲーション
CC キャリア構成要素
CCCH SDU 共通の制御チャンネルSDU
CDMA コード分割多重アクセス
CGI セルグローバル識別子
CIR チャンネルインパルス応答
CP サイクリックプレフィックス
CPICH 共通パイロットチャンネル
CPICH Ec/No 帯域内の電力密度によって分けられたチップごとのCPICH受信エネルギ
CQI チャンネル品質情報
C-RNTI セルRNTI
CSI チャンネル状態情報
DCCH 専用制御チャンネル
DL ダウンリンク
DM 復調
DMRS 復調参照信号
DRX 間欠受信
DTX 間欠送信
DTCH 専用トラフィックチャンネル
DUT 被試験デバイス
E-CID 拡張セルID(位置決め方法)
E-SMLC エボルブドサービングモバイルロケーションセンタ
ECGI エボルブドCGI
eNB E-UTRAN NodeB
ePDCCH 拡張物理ダウンリンク制御チャンネル
E-SMLC エボルブドサービングモバイルロケーションセンタ
E-UTRA エボルブドUTRA
E-UTRAN エボルブドUTRAN
FDD 周波数分割複信
FFS 要研究
GERAN GSM EDGE無線アクセスネットワーク
gNB NRにおける基地局
GNSS グローバル航行衛星システム
GSM グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション
HARQ ハイブリッド自動リピート要求
HO ハンドオーバ
HSPA 高速パケットアクセス
HRPD 高速パケットデータ
LOS 見通し線
LPP LTE位置決めプロトコル
LTE ロングタームエボリューション
MAC メディアアクセスコントロール
MBMS マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス
MBSFN マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス単一周波数ネットワーク
MBSFN ABS MBSFNオールモストブランクサブフレーム
MDT ドライブテストの最小化
MIB マスタ情報ブロック
MME 可動性管理エンティティ
MSC モバイル交換局
NPDCCH 狭帯域物理ダウンリンク制御チャンネル
NR 新無線
OCNG OFDMAチャンネル雑音発生器
OFDM 直交周波数分割多重
OFDMA 直交周波数分割多重アクセス
OSS オペレーションサポートシステム
OTDOA 到達の観測時間差
O&M 運用及び保守
PBCH 物理ブロードキャストチャンネル
P-CCPCH プライマリ共通コントロール物理チャンネル
PCell プライマリセル
PCFICH 物理コントロールフォーマットインジケータチャンネル
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャンネル
PDP プロファイル遅延プロファイル
PDSCH 物理ダウンリンク共有チャンネル
PGW パケットゲートウェイ
PHICH 物理ハイブリッド自動再送要求指示チャンネル
PLMN 公衆地上移動体通信網
PMI プリコーダマトリクスインジケータ
PRACH 物理ランダムアクセスチャンネル
PRS 位置決め参照信号
PSS プライマリ同期信号
PUCCH 物理アップリンク制御チャンネル
PUSCH 物理アップリンク共有チャンネル
RACH ランダムアクセスチャンネル
QAM 直交振幅変調
RAN 無線アクセスネットワーク
RAT 無線アクセス技術
RLM 無線リンク管理
RNC 無線ネットワークコントローラ
RNTI 無線ネットワーク一時識別子
RRC 無線資源制御
RRM 無線資源管理
RS 参照信号
RSCP 受信信号コード電力
RSRP 参照シンボル受信電力又は参照信号受信電力
RSRQ 参照信号受信品質又は参照シンボル受信品質
RSSI 受信信号強度インジケータ
RSTD 参照信号時間差
SCH 同期チャンネル
SCell 2次セル
SDU サービスデータユニット
SFN システムフレーム番号
SGW サービングゲートウェイ
SI システム情報
SIB システム情報ブロック
SNR 信号対雑音比
SON 自己最適化ネットワーク
SS 同期信号
SSS 2次同期信号
TDD 時分割複信
TDOA 到達時間差
TOA 到達時間
TSS 3次同期信号
TTI 送信時間間隔
UE ユーザ機器
UL アップリンク
UMTS ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム
USIM 汎用加入者識別モジュール
UTDOA アップリンク到達時間差
UTRA ユニバーサル地上無線アクセス
UTRAN ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク
WCDMA ワイドCDMA
WLAN ワイドローカルエリアネットワーク
Claims (14)
- ビームに基づくランダムアクセスのためのワイヤレスデバイスによる方法であって、
ネットワークノードから、少なくとも1つの適合性閾値を含むハンドオーバコマンドを受信することと、
前記ワイヤレスデバイスによって検出された、ターゲットネットワークノードの複数のビームのそれぞれの測定を前記ワイヤレスデバイスによって実行することと、
前記複数のビームの測定値を前記少なくとも1つの適合性閾値と比較することと、
前記複数のビームの前記測定値と前記少なくとも1つの適合性閾値との比較に基づいて前記複数のビームのうちの特定のビームを選択することと、
ランダムアクセス手続きを前記特定のビームに対して開始することと
を含み、
前記少なくとも1つの適合性閾値が、複数の適合性閾値を含み、
前記複数の適合性閾値のうちの第1の適合性閾値が、初期プリアンブル送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの第2の適合性閾値が、プリアンブル再送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの前記第2の適合性閾値が、前記複数の適合性閾値のうちの前記第1の適合性閾値より低い、
方法。 - コンピュータで実行されるときに請求項1に記載の方法を実行する命令を含むコンピュータプログラム。
- ビームに基づくランダムアクセスのためのワイヤレスデバイスであって、
命令を記憶するように動作可能なメモリと、
少なくとも1つの適合性閾値を含むハンドオーバコマンドをネットワークノードから受信すること、
前記ワイヤレスデバイスによって検出された、ターゲットネットワークノードの複数のビームのそれぞれの測定を前記ワイヤレスデバイスによって実行すること、
前記複数のビームの測定値を前記少なくとも1つの適合性閾値と比較すること、
前記少なくとも1つの適合性閾値との前記複数のビームの前記測定値の比較に基づいて前記複数のビームのうちの特定のビームを選択すること、及び、
ランダムアクセス手続きを前記特定のビームに対して開始すること
を前記ワイヤレスデバイスに行わせるために前記命令を実行するように動作可能な処理回路と
を備え、
前記少なくとも1つの適合性閾値が、複数の適合性閾値を含み、
前記複数の適合性閾値のうちの第1の適合性閾値が、初期プリアンブル送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの第2の適合性閾値が、プリアンブル再送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの前記第2の適合性閾値が、前記複数の適合性閾値のうちの前記第1の適合性閾値より低い、
ワイヤレスデバイス。 - 前記ハンドオーバコマンドが、前記ワイヤレスデバイスに接続されたネットワークノードから受信される、請求項3に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記ハンドオーバコマンドが、ソースネットワークノードから前記ターゲットネットワークノードへの前記ワイヤレスデバイスのハンドオーバを実行している前記ターゲットネットワークノードによって生成される、請求項4に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記少なくとも1つの適合性閾値が、少なくとも1つの物理ランダムアクセスチャンネル(PRACH)適合性閾値又は少なくとも1つのランダムアクセスチャンネル(RACH)適合性閾値を含む、請求項3から5のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記少なくとも1つの適合性閾値が、少なくとも1つの最低無線品質を含み、
前記複数のビームの前記測定値を比較することが、前記複数のビームのそれぞれの測定値を前記少なくとも1つの最低無線品質と比較することを含み、
前記特定のビームを選択することが、前記少なくとも1つの最低無線品質より大きな関連測定値を有する前記特定のビームを選択することを含む、
請求項3から6のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。 - 前記少なくとも1つの適合性閾値が、少なくとも1つの最小参照信号受信電力(RSRP)を含む、請求項3から7のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記ランダムアクセス手続きを開始する際に、前記複数のビームから選択された前記特定のビームを使用してランダムアクセスプリアンブルを送信するようにさらに設定されている、請求項3から8のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
- ワイヤレスデバイスを用いてビームに基づくランダムアクセスを開始するためのターゲットネットワークノードによる方法であって、
前記ワイヤレスデバイスに接続されたソースネットワークノードにハンドオーバコマンドを送信することであり、前記ハンドオーバコマンドが、少なくとも1つの適合性閾値を含み、前記少なくとも1つの適合性閾値が、前記ターゲットネットワークノードへのハンドオーバを開始するために、前記ターゲットネットワークノードの複数のビームのうちの特定の1つのビームを選択する際に前記ワイヤレスデバイスによって使用するための最低無線品質を含む、ハンドオーバコマンドを送信することと、
ランダムアクセスプリアンブルを前記ワイヤレスデバイスから受信することと
を含み、
前記少なくとも1つの適合性閾値が、複数の適合性閾値を含み、
前記複数の適合性閾値のうちの第1の適合性閾値が、初期プリアンブル送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの第2の適合性閾値が、プリアンブル再送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの前記第2の適合性閾値が、前記複数の適合性閾値のうちの前記第1の適合性閾値より低い、
方法。 - コンピュータで実行されるときに請求項10に記載の方法を実行する命令を含む、コンピュータプログラム。
- ワイヤレスデバイスを用いてビームに基づくランダムアクセスを開始するためのターゲットネットワークノードであって、前記ターゲットネットワークノードが、
命令を記憶するように動作可能なメモリと、
前記ワイヤレスデバイスに接続されたソースネットワークノードに、ハンドオーバコマンドを送信することであり、前記ハンドオーバコマンドが、少なくとも1つの適合性閾値を含み、前記少なくとも1つの適合性閾値は、前記ターゲットネットワークノードへのハンドオーバを開始するために、前記ターゲットネットワークノードの複数のビームのうちの特定の1つのビームを選択する際に前記ワイヤレスデバイスによって使用するための最低無線品質を含む、ハンドオーバコマンドを送信すること、及び、
ランダムアクセスプリアンブルを前記ワイヤレスデバイスから受信すること
を前記ターゲットネットワークノードに行わせるために前記命令を実行するように動作可能な処理回路と
を備え、
前記少なくとも1つの適合性閾値が、複数の適合性閾値を含み、
前記複数の適合性閾値のうちの第1の適合性閾値が、初期プリアンブル送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの第2の適合性閾値が、プリアンブル再送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの前記第2の適合性閾値が、前記複数の適合性閾値のうちの前記第1の適合性閾値より低い、
ターゲットネットワークノード。 - ビームに基づくランダムアクセスのためのソースネットワークノードによる方法であって、
少なくとも1つの適合性閾値を含むハンドオーバコマンドを、ターゲットネットワークノードから、受信することと、
前記ターゲットネットワークノードへのワイヤレスデバイスのハンドオーバを開始するために、前記少なくとも1つの適合性閾値を含む前記ハンドオーバコマンドを前記ソースネットワークノードに接続された前記ワイヤレスデバイスに送信することであり、前記少なくとも1つの適合性閾値が、前記ターゲットネットワークノードとのハンドオーバを開始するために前記ワイヤレスデバイスによって前記ターゲットネットワークノードの複数のビームのうちの特定の1つのビームを選択するための最低無線品質を含む、ことと
を含み、
前記少なくとも1つの適合性閾値が、複数の適合性閾値を含み、
前記複数の適合性閾値のうちの第1の適合性閾値が、初期プリアンブル送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの第2の適合性閾値が、プリアンブル再送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの前記第2の適合性閾値が、前記複数の適合性閾値のうちの前記第1の適合性閾値より低い、
方法。 - ビームに基づくランダムアクセスのためのソースネットワークノードであって、
命令を記憶するように動作可能なメモリと、
少なくとも1つの適合性閾値を含むハンドオーバコマンドをターゲットネットワークノードから受信すること、及び、
前記ターゲットネットワークノードへのワイヤレスデバイスのハンドオーバを開始するために、前記少なくとも1つの適合性閾値を含む前記ハンドオーバコマンドを、前記ソースネットワークノードに接続された前記ワイヤレスデバイスに送信することであり、前記少なくとも1つの適合性閾値が、前記ターゲットネットワークノードとのハンドオーバを開始するために前記ワイヤレスデバイスによって前記ターゲットネットワークノードの複数のビームのうちの特定の1つのビームを選択するための最低無線品質を含む、こと
を前記ソースネットワークノードに行わせるために前記命令を実行するように動作可能な処理回路と
を備え、
前記少なくとも1つの適合性閾値が、複数の適合性閾値を含み、
前記複数の適合性閾値のうちの第1の適合性閾値が、初期プリアンブル送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの第2の適合性閾値が、プリアンブル再送信に関連し、
前記複数の適合性閾値のうちの前記第2の適合性閾値が、前記複数の適合性閾値のうちの前記第1の適合性閾値より低い、
ソースネットワークノード。
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