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JP7342970B2 - Ssbに基づく測定方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は、通信分野に関し、特にSSBに基づく測定方法及び装置に関する。
3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト:3rd Generation Partnership Project)は、次世代の無線通信システムの関連トピックを研究している。次世代の無線通信システム、例えば新しい無線(NR:New Radio)システムでは、1つの周期における同期信号ブロック(Sychronization Signal Block:SSB)がハーフサブフレーム(half sub-frame)で伝送され、1つのハーフサブフレームの長さは5msである。NRシステムでは、様々な周波数帯域及びサブキャリア間隔について、1つのハーフサブフレームにおけるSSBの時間領域位置が事前定義されており、異なる時間領域位置のSSBがSSBインデックス(SSB index)で表され、1つのSSBにおける復調参照信号(Demodulation Reference Signal:DMRS)及び物理ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)は該SSBに対応するSSB indexを指示してもよい。例えば、3~6 GHzの周波数帯域について、1つのハーフサブフレームには事前定義された8つのSSBの時間領域位置が含まれ、これらの8つのSSBは、0~7の値を持つSSB indexに一対一で対応する。
NRシステムでは、ネットワークは、接続状態にあるユーザ装置(User Equipment:UE)が測定構成に基づいて測定を行い、測定結果を報告するように構成してもよい。測定構成は、RRCシグナリング、例えばRRCReconfigurationメッセージを介してUEに送信される。測定構成は、例えば測定オブジェクト(MOs:Measurement objects)、報告構成(Reporting configurations)、測定識別子(Measurement identities)、量子化構成(Quantity configurations)及び測定間隔(Measurement gaps)のうちの少なくとも1つのパラメータを含む。ここで、測定オブジェクトは、UEが測定すべき測定オブジェクトのリストを含み、1つの測定オブジェクトは、1つの特定の参照信号の時間周波数領域位置及びサブキャリア間隔(SCS)に対応する。報告構成は、UEが報告すべき測定情報を含む。測定識別子は、測定オブジェクトと報告構成との対応関係を表し、1つの測定識別子は、1つの測定オブジェクトと1つの報告構成との対応関係を表す。
具体的には、ネットワークは、UEがSSB及び/又はCSI-RS(CSI reference signals)に基づく測定を行うように構成してもよい。SSBに基づく測定情報を一例にすると、測定オブジェクトは、測定すべきSSBの時間周波数領域位置及びSCSを指示する。
UEが該MOに基づいて測定を行う際に、UEは、該MOに対応する複数のセルを測定する場合があり、この複数のセルは、該MOにより指示される時間周波数領域位置において該MOにより指示されるSCSでSSBを送信する。UEは、SSBに対応する物理セル識別子(Physical Cell:PCI)を介して異なるセルに対応するSSBを区別してもよく、即ち、同一のPCIに対応するSSBが同一のセルに属すると判断してもよい。この複数のセルは、異なるタイプのセル、例えば、サービングセル、MOにリストされるセル、及びMOにリストされておらず、且つUEにより検出されたセルを含んでもよい。
なお、背景技術に関する上記の説明は、単なる本発明の構成をより明確、完全に説明するためのものであり、当業者を理解させるために説明するものである。これらの構成が本発明の背景技術の部分に説明されているから当業者にとって周知の技術であると解釈してはならない。
NR Rel-15では、SSB送信ウィンドウにおけるSSBはビームに一対一で対応し、言い換えれば、SSB送信ウィンドウにおけるSSB時間領域位置(SSB indexで表される)はビームに一対一で対応する。また、ライセンス周波数帯域(licensed frequency bands)のみであるため、一般に、異なるSSB送信ウィンドウにおいて実際に送信されたSSBセットに対応するSSB時間領域位置は同一である。従って、UEは、SSB時間領域位置とビームとの一対一の対応関係に基づいて、該SSB時間領域位置に対応するビームの測定結果を取得してもよく、或いは、1つ又は複数のビームについての測定により対応するセルの測定結果を取得し、ネットワークに測定結果を報告してもよい。
しかし、本発明の発明者の発見により、NR-Uでは、SSBの送信がLBT(Listen-Before-Talk:リッスンビフォアトーク)に限られることを考慮して、セルのカバレッジを確保するために、SSB送信ウィンドウにおけるSSBを送信するための候補SSB時間領域位置を追加する。候補SSB時間領域位置の数が増加すると、UEによる測定の複雑さ及び消費電力が増加する可能性がある。
一方、ネットワーク装置はチャネルがアイドル状態であると検出した場合にのみSSBを送信できるため、1つのSSB送信ウィンドウにおいて、ネットワーク装置は、SSBの一部のみを送信し、或いはSSBを送信しない場合があり、異なるSSB送信ウィンドウにおいて送信されたSSBセットに対応するSSB時間領域場所は異なる場合がある。このため、従来方法を用いて測定を行う場合、測定結果の正確性を確保することが困難となり、モビリティ管理の信頼性に影響を与える可能性がある。
上記の問題の少なくとも1つを解決するために、本発明の実施例は、SSBの基づく測定方法及び装置を提供する。
本発明の実施例の第1の態様では、ユーザ装置側に適用される、SSBに基づく測定装置であって、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得する第1の測定部と、前記第1のセルの第1の測定結果に基づいて前記第1のセルの測定情報を生成する第1の生成部と、ネットワークに前記測定情報を送信する第1の送信部と、を含む、装置を提供する。
本発明の実施例の第2の態様では、ネットワーク装置側に適用される、測定のための指示情報の送信装置であって、ユーザ装置にSSBに基づく測定の指示情報を送信する第2の送信部であって、前記指示情報は、SSB間のQCL関係及びSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示する、第2の送信部、を含む、装置を提供する。
本発明の実施例の第3の態様では、本発明の実施例の第1の態様に記載の装置を含む、ユーザ装置を提供する。
本発明の実施例の第4の態様では、本発明の実施例の第2の態様の何れかに記載の装置を含む、ネットワーク装置を提供する。
本発明の実施例の第5の態様では、本発明の実施例の第3態様に記載のユーザ装置及び/又は本発明の実施例の第4態様に記載のネットワーク装置、を含む通信システムを提供する。
本発明の実施例の第6の態様では、ユーザ装置側に適用される、SSBに基づく測定方法であって、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得するステップと、前記第1のセルの第1の測定結果に基づいて前記第1のセルの測定情報を生成するステップと、ネットワークに前記測定情報を送信するステップと、を含む、方法を提供する。
本発明の実施例の第7の態様では、ネットワーク装置側に適用される、測定のための指示情報の送信方法であって、ユーザ装置にSSBに基づく測定の指示情報を送信するステップであって、前記指示情報は、SSB間のQCL関係及びSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示する、ステップ、を含む、方法を提供する。
本発明の実施例の第8の態様では、コンピュータ読み取り可能なプログラムであって、SSBに基づく測定装置又はユーザ装置において該プログラムを実行する際に、前記SSBに基づく測定装置又は前記ユーザ装置に本発明の実施例の第6の態様に記載のSSBに基づく測定方法を実行させる、プログラムをさらに提供する。
本発明の実施例の第9の態様では、コンピュータ読み取り可能なプログラムが記憶されている記憶媒体であって、該プログラムを実行する際に、SSBに基づく測定装置又はユーザ装置に本発明の実施例の第6の態様に記載のSSBに基づく測定方法を実行させる、記憶媒体をさらに提供する。
本発明の実施例の第10の態様では、コンピュータ読み取り可能なプログラムであって、測定のための指示情報の送信装置又はネットワーク装置において該プログラムを実行する際に、前記測定のための指示情報の送信装置又は前記ネットワーク装置に本発明の実施例の第7の態様に記載の測定のための指示情報の送信方法を実行させる、プログラムをさらに提供する。
本発明の実施例の第11の態様では、コンピュータ読み取り可能なプログラムが記憶されている記憶媒体であって、該プログラムを実行する際に、測定のための指示情報の送信装置又はネットワーク装置に実施例の第7の態様に記載の測定のための指示情報の送信方法を実行させる、記憶媒体をさらに提供する。
本発明の実施例の有利な効果としては、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得し、該第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成して報告することで、SSBに基づく測定報告の正確さを効果的に向上させ、SSBに基づく測定の複雑さ及び消費電力を低減させることができる。
下記の説明及び図面に示すように、本発明の特定の実施形態が詳細に開示され、本発明の原理を採用できる方式が示される。なお、本発明の実施形態の範囲はこれらに限定されない。本発明の実施形態は、添付される特許請求の範囲の要旨及び項目の範囲内において、変更されたもの、修正されたもの及び均等的なものを含む。
1つの実施形態に記載された特徴及び/又は示された特徴は、同一又は類似の方式で1つ又はさらに多くの他の実施形態で用いられてもよいし、他の実施形態における特徴と組み合わせてもよいし、他の実施形態における特徴に代わってもよい。
なお、本文では、用語「含む/有する」は、特徴、部材、ステップ又は構成要件が存在することを意味し、一つ又は複数の他の特徴、部材、ステップ又は構成要件の存在又は付加を排除しない。
本発明の実施例の1つの図面及び1つの実施形態に記載された要素及び特徴は、1つ又はさらに多くの図面又は実施形態に示された要素及び特徴と組み合わせてもよい。また、図面において、類似の符号は複数の図面における対応する素子を示し、1つ以上の実施形態に用いられる対応素子を示してもよい。
含まれる図面は、本発明の実施例をさらに理解するために用いられ、明細書の一部を構成し、本発明の実施形態を例示するために用いられ、文言の記載と共に本発明の原理を説明する。なお、以下に説明される図面は、単なる本発明の一部の実施例であり、当業者にとっては、これらの図面に基づいて他の図面を容易に想到できる。
本発明の実施例の通信システムの1つの概略図である。 本発明の実施例1のSSBに基づく測定方法の1つの概略図である。 本発明の実施例1のステップ201の実現方法の1つの概略図である。 本発明の実施例1のステップ301の実現方法の1つの概略図である。 本発明の実施例1のステップ301の実現方法のもう1つの概略図である。 本発明の実施例1のステップ202の実現方法の1つの概略図である。 本発明の実施例2のSSBに基づく測定方法の1つの概略図である。 本発明の実施例3のSSBに基づく測定方法の1つの概略図である。 本発明の実施例4のSSBに基づく測定装置の1つの概略図である。 本発明の実施例5の測定のための指示情報の送信装置の1つの概略図である。 本発明の実施例6のユーザ装置のシステム構成の1つの概略図である。 本発明の実施例7のネットワーク装置の構成の1つの概略図である。
本発明の上記及び他の特徴は以下の説明により明らかになる。明細書及び図面において、本発明の特定の実施形態が詳細に開示され、本発明の原理を採用できる実施形態の一部が示される。なお、本発明は説明される実施形態に限定されない。本発明は、添付される特許請求の範囲内の全ての変更されたもの、変形されたもの及び均等的なものを含む。以下は、図面を参照しながら本発明の各実施形態を説明する。これらの実施形態は単なる例示的なものであり、本発明を制限するものではない。
本発明の実施例では、用語「第1」、「第2」などは、タイトルで異なる要素を区別するために用いられるが、これらの要素の空間的配列又は時間的順序などを表すものではなく、これらの要素はこれらの用語に制限されない。用語「及び/又は」は、関連するリストに列挙された用語の1つ又は複数のうち何れか1つ及び全ての組み合わせを含む。用語「含む」、「包括する」、「有する」などは、列挙された特徴、要素、素子又は構成部材の存在を意味するが、1つ又は複数の他の特徴、要素、素子又は構成部材の存在又は追加を排除するものではない。
本発明の実施例では、単数形の「1つ」、「該」などは複数形を含み、「1種類」又は「1類」と広義的に理解されるべきであり、「1個」に限定されない。また、用語「前記」は、文脈がそうでないことを明確に示さない限り、単数形及び複数形両方を含むと理解されるべきである。また、文脈がそうでないことを明確に示さない限り、用語「に記載の」は「少なくとも一部に記載の」と理解されるべきであり、用語「に基づいて」は「少なくとも一部に基づいて」と理解されるべきである。
本発明の実施例では、用語「通信ネットワーク」又は「無線通信ネットワーク」は、例えばロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)、進化したロングタームエボリューション(LTE-A、LTE-Advanced)、広帯域符号分割多元接続(WCDMA(登録商標):Wideband Code Division Multiple Access)、高速パケットアクセス(HSPA:High-Speed Packet Access)などの任意の通信規格に適合するネットワークを意味してもよい。
また、通信システムにおける装置間の通信は、任意の段階の通信プロトコルに従って行われてもよく、該通信プロトコルは、例えば1G(generation)、2G、2.5G、2.75G、3G、4G、4.5G、及び将来の5G、新しい無線(NR:New Radio)等、及び/又は現在の既知の他の通信プロトコル若しくは将来開発される他の通信プロトコルを含んでもよいが、これらに限定されない。
本発明の実施例では、用語「ネットワーク装置」は、例えば通信システムに端末装置をアクセスさせて該端末装置にサービスを提供する通信システム内の装置を意味する。ネットワーク装置は、基地局(BS:Base Station)、アクセスポイント(AP:Access Point)、送受信ポイント(TRP:Transmission Reception Point)、ブロードキャスト送信機、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobile Management Entity)、ゲートウェイ、サーバ、無線ネットワークコントローラ(RNC:Radio Network Controller)、基地局コントローラ(BSC:Base Station Controller)などを含んでもよいが、これらに限定されない。
そのうち、基地局は、ノードB(NodeB又はNB)、進化ノードB(eNodeB又はeNB)、及び5G基地局(gNB)など、並びにリモート無線ヘッド(RRH:Remote Radio Head)、リモート無線ユニット(RRU:Remote Radio Unit)、中継装置(relay)又は低電力ノード(例えばfemto、picoなど)を含んでもよいが、これらに限定されない。また、用語「基地局」はそれらの機能の一部又は全てを含んでもよく、各基地局は特定の地理的エリアに対して通信カバレッジを提供してもよい。用語「セル」は、該用語が使用されるコンテキストに応じて、基地局及び/又はそのカバレッジエリアを意味してもよい。
本発明の実施例では、用語「ユーザ装置」(UE:User Equipment)又は用語「端末装置」(TE:Terminal Equipment)は、例えばネットワーク装置を介して通信ネットワークにアクセスし、ネットワークサービスを受ける装置を意味する。端末装置は、固定的なもの又は移動的なものであってもよく、移動局(MS:Mobile Station)、端末、加入者ステーション(SS:Subscriber Station)、アクセス端末(AT:Access Terminal)、ステーションなどと称されてもよい。
そのうち、端末装置は、携帯電話(Cellular Phone)、パーソナルデジタルアシスタント(PDA:Personal Digital Assistant)、無線変復調装置、無線通信装置、ハンドヘルドデバイス、マシンタイプ通信装置、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、スマートフォン、スマートウォッチ、デジタルカメラなどを含んでもよいが、これらに限定されない。
例えば、モノのインターネット(IoT:Internet of Things)などのシナリオでは、ユーザ装置は、監視又は測定を行う機器又は装置であってもよく、例えばマシンタイプ通信(MTC:Machine Type Communication)端末、車載通信端末、デバイスツーデバイス(D2D:Device to Device)端末、マシンツーマシン(M2M:Machine to Machine)端末などを含んでもよいが、これらに限定されない。
以下は、一例を参照しながら本発明の実施例のシナリオを説明するが、本発明はこれに限定されない。
図1は、本発明の実施例の通信システムの概略図であり、ユーザ装置及びネットワーク装置の例を概略的に示している。図1に示すように、通信システム100は、ネットワーク装置101及びユーザ装置102を含んでもよい。説明の便宜上、図1は、1つのユーザ装置のみを一例にして説明する。ネットワーク装置101は、例えばNRのネットワーク装置gNBである。
本発明の実施例では、ネットワーク装置101とユーザ装置102との間では、既存のサービス又は将来に実装可能なサービスを行うことができる。例えば、これらのサービスは、拡張モバイルブロードバンド(eMBB:enhanced Mobile Broadband)、大規模マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communication)及び高信頼性低遅延通信(URLLC:Ultra-Reliable and Low-Latency Communication)などを含むが、これらに限定されない。
ここで、ネットワーク装置101は、異なる送信ウィンドウにおいてユーザ装置102にSSBを送信し、或いは送信せず、ユーザ装置102は、SSBに基づく測定を行い、測定情報報告を生成する。
以下は、図面を参照しながら本発明の実施例の各態様を説明する。これらの態様は単なる例示的なものであり、本発明を限定するものではない。
<実施例1>
本発明の実施例はSSBに基づく測定方法を提供し、該方法はユーザ装置側に適用される。
図2は本発明の実施例1のSSBに基づく測定方法の1つの概略図である。図2に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ201:第1のセルに対応するSSB間の擬似コロケーション(Quasi co-location:QCL)関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得する。
ステップ202:第1のセルの第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成する。
ステップ203:ネットワーク(network)に該測定情報を送信する。
このように、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得し、該第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成して報告することで、SSBに基づく測定報告の正確さを効果的に向上させ、SSBに基づく測定の複雑さ及び消費電力を低減させることができる。
本実施例では、第1のセルは、UEのサービングセル又は非サービングセルであってもよく、例えば、非サービングセルは、MOにリストされるセル、又はMOにリストされておらず、且つUEにより検出されたセルであってもよい。
本実施例では、SSB間のQCL関係は、SSBとビームとの関連関係と称されてもよい。2つのSSBがQCLである場合、この2つのSSBに関連付けられたビームは同一であるとも言える。さらなる説明の便宜のために、以下は、後者の方法を採用する。本実施例では、1つのウィンドウは、複数の候補SSB時間領域位置(例えば、candidate SSB (time)positionと称される)を含み、UEは、測定のために各候補SSB(時間)位置でSSBを受信しようと試みてもよい。UE測定では、該ウィンドウは、送信ウィンドウと称されてもよいし、測定ウィンドウと称されてもよく、例えば、DRS transmission window、SMTC window、DMTC windowなどとして表されてもよい。マルチビーム(multi-beam)シナリオを考慮すると、1つのセルには1つのみ又は複数のビームが含まれる場合がある。SSBの送信はLBTに限られるため、カバレッジを確保するために、1つのビームは1つのウィンドウで送信オケージョンを必要とする場合がある。即ち、1つのウィンドウにおいて、異なる候補SSB時間領域位置に位置するSSBが同一のビームに関連付けられる可能性がある。
1つの態様では、1つのウィンドウにおけるSSBとビームとの関連関係は、候補SSB時間領域位置とビームとの対応関係に基づいて決定されてもよい。また、異なるウィンドウにおけるSSBとビームとの関連関係は同一である。
例えば、表1は、1つのウィンドウにおける候補SSB時間領域位置とビームとの対応関係を示す。
Figure 0007342970000001
表1に示すように、1つのウィンドウには8つの候補SSB時間領域位置が含まれ、その候補SSB時間領域位置インデックス(例えば、candidate SSB (time) position index)はそれぞれ0~7であり、4つのビームを使用し、ビームインデックス(例えば、beam index、SSB index)はそれぞれ0~3である。ここで、候補SSB時間領域位置インデックス0及び4で送信されたSSBは同一のビーム0に対応し、候補SSB時間領域位置インデックス1及び5で送信されたSSBは同一のビーム1に対応し、候補SSB時間領域位置インデックス2及び6で送信されたSSBは同一のビーム2に対応し、候補SSB時間領域インデックス3及び7で送信されたSSBは同一のビーム3に対応する。表1は単なる一例であり、1つのウィンドウにおけるSSB数は例えば10(SSB SCS=15kHz)又は20(SSB SCS=30kHz)であってもよく、ビームの数は例えば1~8の整数であってもよい。
もう1つの態様では、1つのウィンドウ又は異なるウィンドウにおけるSSBとビームとの関連関係は、SSBにおけるDMRSシーケンスに基づいて決定されてもよい。この場合、1つの候補SSB時間領域位置が1つのDMRSシーケンスに対応するとき、候補SSB時間領域位置に基づいて決定してもよく、そうでないとき、シーケンスに基づいてのみ決定してもよい。
本実施例では、異なるセルのウィンドウにおける候補SSB時間領域位置及びビーム数が異なってもよく、異なるセルに対応するSSBとビームとの関連関係が異なってもよい。
本実施例では、SSB送信制限は、例えば1つのウィンドウにおけるSSBの指定送信数、1つのウィンドウにおけるSSBの最大送信数、1つのウィンドウにおけるSSBの送信範囲、1つのウィンドウにおける1つのビームに対応するSSBの指定送信数、及び1つのウィンドウにおける1つのビームに対応するSSBの最大送信数のうちの少なくとも1つを含む。
本実施例では、異なるセルの1つのウィンドウにおける候補SSB時間領域位置、ビーム数、及び送信すべきSSBの数が異なる可能性があるため、異なるセルに対応するSSBの送信制限も異なる可能性がある。
本実施例では、第1のセルのSSBの検出結果は、UEが第1のセルについて送信したSSBの検出結果、例えば、1つのウィンドウ又は複数のウィンドウにおける、候補SSB時間領域位置に対応するSSB受信電力の大きさ、UEにより検出されたSSBの数、及び検出されたSSBが所在する候補SSB時間領域位置を意味する。
ステップ201において、第1のセルに対応するSSB間の擬似コロケーション(Quasi co-location:QCL)関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得してもよい。
図3は本発明の実施例1のステップ201の実現方法の1つの概略図である。図3に示すように、ステップ201は以下のステップを含む。
ステップ301:第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第2の測定結果を取得する。第2の測定結果は、ビームレベル又はSSB時間領域位置レベルである。
ステップ302:少なくとも1つの第2の測定結果に基づいて、第1の測定結果を取得する。
本実施例では、第1の測定結果は、L3層(Layer 3)の測定結果、即ち、L3filteringの測定値であってもよい。
本実施例では、第2の測定結果は、L1層(Layer 1)の測定結果、即ち、L1filteringの測定値であってもよい。
第1の測定結果は、RSRP、RSRQ又はSINRであり、それに対応して、第2の測定結果は、SS-RSRP、SS-RSRQ又はSS-SINRである。即ち、第1の測定結果がRSRPである場合、SS-RSRPに基づいて第1の測定結果を取得する必要がる。
本実施例では、第2の測定結果がSS-RSRPであることを一例にして、UEが第2の測定結果を取得する方法を説明する
ステップ301において、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第2の測定結果を取得してもよい。第2の測定結果は、ビームレベル(beam level又はbeam-specific)又は時間領域位置レベル(position level又はposition-specific)のものである。即ち、1つの第2の測定結果は、1つのビーム(beam)又は1つのSSB時間領域位置(又は候補SSB時間領域位置)に対応する。
第2の測定結果がビームレベルである場合、表2は、1つのウィンドウにおける候補SSB時間領域位置とビームとSS-RSRPとの対応関係を示している。
Figure 0007342970000002
表2に示すように、第2の測定結果であるSS-RSRPはビームに対応し、即ち、1つのSS-RSRPは1つのビームに対応し、異なるビームは異なるSS-RSRPに対応する。表2は単なる一例であり、1つのウィンドウにおけるSSBの数は例えば10(SSB SCS=15kHz)又は20(SSB SCS=30kHz)であってもよく、ビームの数は例えば1~8の整数であってもよい。
第2の測定結果が時間領域位置に対応する場合、表3は、1つのウィンドウ内のSSB時間領域位置とSS-RSRPとの対応関係を示している。
Figure 0007342970000003
表3に示すように、第2の測定結果であるSS-RSRPは、時間領域位置に対応し、即ち、1つの時間領域位置が1つのSS-RSRPに対応し、異なる時間領域位置が異なるSS-RSRPに対応する。表3は単なる一例であり、1つのウィンドウ内のSSBの数は例えば10(SSB SCS=15kHz)又は20(SSB SCS=30 kHz)であってもよく、ビームの数は例えば1~8の整数であってもよい。
以下は、ステップ301において第2の測定結果を取得する方法を例示的に説明する。
(シナリオ1)第2の測定結果がビームレベルである場合について説明する。
図4は本発明の実施例1のステップ301の実現方法の1つの概略図である。図4に示すように、ステップ301は以下のステップを含む。
ステップ401:1つのウィンドウにおける異なる候補SSB時間領域位置に位置し、且つ第1のビームに対応する複数のSSBからSSBを選択する。
ステップ402:選択されたSSBに基づいて、第1のビームに対応する第2の測定結果を取得する。
ステップ401において、各ウィンドウについてSSBをそれぞれ選択し、異なるウィンドウで選択されたSSBの数及び/又は時間領域位置は、同一であってもよいし、異なっていてもよい。
1つのウィンドウに成功に送信されたSSBがある場合、第1のビームに対応するSSBが少なくとも1つあるとき、該SSBから少なくとも1つのSSBを選択する。また、1つのウィンドウに成功に送信されたSSBがない場合もあり、この場合、SSBを選択せず、即ち0個のSSBを選択する。或いは、1つのウィンドウに成功に送信されたSSBがあり、且つ第1のビームに対応するSSBがない場合があり、この場合、第1のビームに対応する選択されたSSBの数もゼロである。
(例1.1)第1のセルに対応するSSB間のQCL関係に基づいて、第1のセルの第2の測定結果を取得する。例えば、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係に基づいて、特定の時間領域位置のSSBを使用して第2の測定結果を取得するか否かを決定し、即ち、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係に基づいて、1つのウィンドウ内のSSBの一部のSSBを選択して第2の測定結果を取得する。
例えば、第1のビームに対応する複数のSSBの時間領域位置インデックスがそれぞれ0と4である場合、時間領域位置インデックスが4のSSBを選択し、該SSBに基づいて第1のビームに対応するSS-RSRPを取得してもよい。
(例1.2)第1セルに対応するSSB伝送制限に基づいて、第1セルの第2測定結果を取得する。例えば、第1のセルに対応するSSB送信制限に基づいて、特定の時間領域位置のSSBを使用して第2の測定結果を取得するか否かを決定し、即ち、第1のセルのSSB送信制限に基づいて、1つのウィンドウSSB内のSSBの一部のSSBを選択して第2の測定結果を取得する。
上述したように、例えば、第1のセルに対応するSSB送信制限は、1つのウィンドウにおけるSSBの指定送信数、1つのウィンドウにおけるSSBの最大送信数、及び1つのウィンドウにおけるSSBの送信範囲のうちの少なくとも1つを含んでもよい。
例えば、1つのウィンドウ内のSSBの指定送信数又は最大送信数をXに設定し、UEが位置xで1つのSSBを受信した場合、該ウィンドウ内の位置x-X+1~x+X-1以外の位置のSSBに基づいてSS-RSRPを取得することはない。
例えば、1つのウィンドウ内のSSBの送信範囲をNに設定し、即ち1つのウィンドウ内の位置nでSSBの送信を開始する場合、該ウィンドウ内のn+N以降の位置でSSBを送信することはできない。UEが位置xでSSBを受信した場合、該ウィンドウ内のx-N+1~x+N-1以外の位置のSSBに基づいてSS-RSRPを取得することはない。
(例1.3)第1セルに対応するSSB間のQCL関係、及び第1セルに対応するSSB送信制限に基づいて、第1セルの第2測定結果を取得する。例えば、SSB間のQCL関係及びSSB送信制限に基づいて、特定の時間領域位置のSSBに基づいて第2の測定結果を取得するか否かを決定し、即ち、SSB間のQCL関係及びSSB送信制限に基づいて、1つのウィンドウ内の同一のビームに対応するSSBのうちの一部のSSBを選択して対応する第2の測定結果を取得する。
上述したように、第1のセルに対応するSSB送信制限は、1つのウィンドウにおける1つのビームに対応するSSBの指定送信数、及び1つのウィンドウにおける1つのビームに対応するSSBの最大送信数のうちの少なくとも1つをさらに含んでもよい。
例えば、1つのウィンドウ内の1つのビームに対応するSSBの指定送信数又は1つのウィンドウ内の1つのビームに対応するSSBの最大送信数はYに設定される。例えば、UEが1つのウィンドウ内のビームに対応するY個のSSBを受信した場合、該ウィンドウ内の他の位置の該ビームに対応するSSBに基づいて対応するSS-RSRPを取得することはない。
(例1.4)また、例1.1~1.3に基づいて、第1セルのSSBの検出結果をさらに参照して、第1セルの第2測定結果を取得してもよい。
例えば、第1セルのSSB送信制限及び第1セルのSSBの検出結果に基づいて、特定の時間領域位置のSSBを用いて第2の測定結果を取得するか否かを決定し、即ち、第1セルのSSB送信制限及び第1セルのSSBの検出結果に基づいて、1つのウィンドウ内のSSBのうちの一部のSSBを選択して第2の測定結果を取得する。
(シナリオ2)第2の測定結果が時間領域位置に対応する場合について説明する。
図5は本発明の実施例1のステップ301の実現方法のもう1つの概略図である。図5に示すように、ステップ301は以下のステップを含む。
ステップ501:異なるウィンドウにおける第1のSSB時間領域位置に対応する複数のSSBからSSBを選択する。
ステップ502:選択されたSSBに基づいて、第1のSSB時間領域位置に対応する第2の測定結果を取得する。
本実施例では、少なくとも1つのウィンドウにおいて第1のSSBの時間領域位置に対応するSSBが成功に送信された場合、少なくとも1つのウィンドウにおいて成功に送信された第1のSSBの時間領域位置に対応するSSBから少なくとも1つのSSBを選択し、第1のSSBの時間領域位置に対応するSSBが成功に送信されたウィンドウがない場合、第1のSSBの時間領域位置に対応する選択されたSSBの数は0である。
(例2.1)第1セルのSSB送信制限に基づいて、第1セルの第2測定結果を取得する。
例2.1と例1.2とは具体的な方法が同様であり、差異として、例2.2における第2の測定結果がSSB時間領域位置レベルである。同様の内容についてその説明を省略する。
(例2.2)第1セルに対応するSSB間のQCL関係、及び第1セルに対応するSSB送信制限に基づいて、第1セルの第2測定結果を取得する。
例2.2と例1.3とは具体的な方法が同様であり、差異として、例2.2における第2の測定結果がSSB時間領域位置レベルである。同様の内容についてその説明を省略する。
(例2.3)また、実施例2.1~2.2に基づき、第1セルのSSBの検出結果をさらに参照して、第1セルの第2の測定結果を取得してもよい。
例2.3と例1.4とは具体的な方法が同様であり、差異として、例2.3における第2の測定結果がSSB時間領域位置レベルである。同様の内容についてその説明を省略する。
以上は、ステップ301の実現方法を例示的に説明した。
ステップ302において、少なくとも1つの第2の測定結果に基づいて、第1の測定結果を取得する。
本実施例では、第1の測定結果は、少なくとも1つの第2の測定結果に基づいて取得される。第1の測定結果は、セルレベルcell-level(cell quantity/cell measurement quantity)又はビームレベルbeam-level(beam quantity/beam measurement quantity)又は時間領域位置レベルposition-level(position quantity/position measurement quantity)のものであってもよく、第2の測定結果は、ビームレベルbeam level又は時間領域位置レベルposition levelのものであってもよい。
例えば、UEは、以下の式(1)に従って、L3フィルタリングにより第1の測定結果を取得してもよい。
=(1-a)* Fn-1+a*M (1)
ここで、Mは少なくとも1つの最近の第2の測定結果に対応する値であり、Fn-1は更新前の第1の測定結果であり、Fは更新後の第1の測定結果であり、a=1/2(k/4)、kはフィルタ係数filterCoefficientである。
本実施例では、測定情報を生成するための第1の測定結果は、複数のMに基づいて取得され、ここで、複数のMは、複数の異なる期間内でそれぞれ取得された第2の測定結果に基づいて取得される。1つの期間は複数のウィンドウを含み、即ち、1つの第2の測定結果は複数のウィンドウにおいてSSBを測定すること取得されてもよいため、第1の測定結果は複数のウィンドウのSSBに基づいて取得されてもよい。
以下は、少なくとも1つの第2の測定結果から取得された第1の測定結果を例示的に説明する。
例1:第1の測定結果がcell-levelであり、第2の測定結果がbeam levelである場合、例えば、Mn=複数の第2の測定結果のうちの1つの第2の測定結果となり、或いはMn=複数の第2の測定結果の平均値となる。
例2:第1の測定結果がcell-levelセルレベルであり、第2の測定結果がposition levelである場合、例えば、Mn=複数の第2の測定結果のうちの1つの第2の測定結果となり、或いはMn=複数の第2の測定結果の平均値となる。他の例では、第1のセルのビームについて、UEは、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係に基づいて該ビームに対応する複数の第2の測定結果のうちの1つを選択し、或いは該複数の第2の測定結果を併合し、該ビームに対応する第3の測定結果(beam level)を取得し、異なるビームに対応する複数の第3の測定結果に基づいてMnを取得する。具体的には、Mn=複数の第3の測定結果のうちの1つの第3の測定結果となり、或いはMn=複数の第3の測定結果の平均値となる。
例3:第1の測定結果がbeam levelであり、第2の測定結果がbeam levelである場合、Mn=第2の測定結果となり、該第2の測定結果は、第1の測定結果に対応するbeamと同一のものを有する。
例4:第1の測定結果がbeam levelであり、第2の測定結果がposition levelである場合、例えば、第1のセルの1つのビームについて、UEは、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係に基づいて、該ビームに対応する複数の第2の測定結果のうちの1つを選択し、或いは該複数の第2の測定結果を併合し、該ビームに対応する第3の測定結果(beam level)を取得する。即ち、例2の1つのビームについての処理と同様であり、Mn=第3の測定結果となるため、該ビームに対応する第1の測定結果を取得する。
例5:第1の測定結果がposition levelであり、第2の測定結果がposition levelである場合、Mn=第2の測定結果となり、該第2の測定結果は第1の測定結果に対応するpositionと同一のものを有する。
例えば、第2の測定結果は、SSB時間領域位置レベルであってもよい。第2の測定結果は、異なるSSB時間領域位置に対応する複数の第2の測定結果を含んでもよい。第1のセルに対応するSSB間のQCL関係に基づいて複数の第2の測定結果のうちの1つを選択し、或いは複数の第2の測定結果を併合し、選択された前記第2の測定結果又は併合後の結果に基づいて第1の測定結果を取得する。
本実施例では、複数の第2の測定結果に対応する異なるSSB時間領域位置は、同一のビームに対応してもよく、言い換えれば、複数の第2の測定結果は、同一のビームに対応してもよい。
例えば、第2の測定結果としてのL1 filtering測定値SS-RSRPは時間領域位置に対応し、1つのウィンドウ内の複数の時間領域位置のSSBは同一のビームに対応する可能性があるため、UEは、同一のビームに対応するper position(同一の時間領域位置に対応する)のSS-RSRPを選択又は併合してper beam(ビームレベル)のSS-RSRP’を取得し、per beamのSS-RSRP’に基づいてセルレベル(cell-level)及び/又はビームレベル(beam-level)のL3 filteringの測定結果、即ち第1の測定結果を取得する。
以上は、ステップ201の実現方法を例示的に説明した。
ステップ202において、第1のセルの第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成する。図6は本発明の実施例1のステップ202の実現方法の1つの概略図である。図6に示すように、ステップ202は以下のステップ601又はステップ602を含む。
ステップ601:第1の測定結果に基づいて第1のセルのビームレベルの測定情報を生成する。ここで、第1のセルの第1の測定結果は、ビームレベルのものである。
ステップ602:第1の測定結果、及び第1のセルに対応するSSB間のQCL関係に基づいて、第1のセルのビームレベルの測定情報を生成する。ここで、第1のセルの第1の測定結果は、SSB時間領域位置レベルのものであり、測定情報は、SSB時間領域位置インデックスを含み、測定情報に含まれる2つのSSB時間領域位置インデックスに対応するビームは異なる。
ステップ601において、例えば、UEは、ビームレベルの第1の測定結果及びビームインデックスを報告することで、ネットワークに1つのセル(cell)のビームレベル(beam-level)の測定情報を通知することができる。
ステップ602において、例えば、UEは、SSB時間領域位置レベルの第1の測定結果及びSSB時間領域位置インデックスを報告することで、ネットワークに1つのセル(cell)のビームレベル(beam-level)の測定情報を通知する。UEは、測定情報を報告する前に、SSB間のQCL関係に基づいて測定情報を生成し、ここで、測定情報における2つのSSB時間領域位置インデックスは、異なるビームに対応する。
また、1つのビームに対応する複数のSSB時間領域位置に対応する複数の第1の測定結果から1つの第1の測定結果を選択し、或いは複数の第1の測定結果を併合し、選択された1つの第1の測定結果又は併合の結果に基づいて第1のセルの1つのビームに対応する測定情報を生成してもよい。
ステップ203において、UEは、ネットワークに該測定情報を送信する。
例えば、測定情報はMeasurementReportに含まれ、1つのMeasurementReportは、同一のMOに対応する複数のセルの測定情報を含んでもよい。
本実施例では、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、及び第1のセルに対応するSSB送信制限のうちの少なくとも1つは、事前定義され、或いはネットワークにより指示される。以下は、ネットワークにより指示される場合について、具体的な例を説明する。
図2に示すように、該方法は以下のステップをさらに含んでもよい。
ステップ204:指示情報を受信する。指示情報は、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、及び第1のセルに対応するSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示する。
本実施例では、該指示情報は、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、及び第1のセルに対応するSSB送信制限のうちの少なくとも1つを明示又は暗示的に指示してもよい。
例えば、該指示情報は、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係を指示する第1の指示情報、及び/又は第1のセルのSSB送信制限を指示する第2の指示情報を含む。
第1の指示情報は、1つのウィンドウ内のビーム数、及び1つのウィンドウ内のSSBグループ分けのうちの少なくとも1つを含む。
第2の指示情報は、1つのウィンドウにおけるSSBの指定送信数、SSBの最大送信数、SSBを送信するための時間領域範囲、並びに1つのウィンドウにおける1つのビームに対応するSSBの指定送信数及び最大送信数のうちの少なくとも1つを含む。
本実施例では、1つのウィンドウ内のビームの数は、non-QCLed SSB数又はDMRS sequence数と称されてもよい。
例えば、SSB間のQCL関係は、以下の式(2)又は(3)に従って決定されてもよい。
Figure 0007342970000004
Figure 0007342970000005
ここで、tは1つのウィンドウ内の候補SSB時間領域位置インデックスであり、Q1は同一のビームに対応する連続的な候補SSB時間領域位置の数であり、Q1は事前定義され、或いはネットワークにより指示され、例えば、Q1=2となる。
本実施例では、該指示情報は、第1のセルにより送信されてもよいし、第2のセルにより送信されてもよい。
本実施例では、第1のセルは、UEのサービングセル又は非サービングセルであってもよく、例えば、MOにリストされるセル、又はMOにリストされておらず、且つUEにより検出されたセルであってもよい。第2のセルは、UEのサービングセルであってもよい。
例えば、該指示情報は、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、MACシグナリング、及びシステム情報のうちの少なくとも1つを介して送信される。
この場合、該指示情報は、UEが第1のセルにおいて他の信号及び/又はチャネルを送受信するために使用されてもよい。
本実施例では、該指示情報は、第1のセルにより送信される場合、該指示情報は、第1のセルの測定にのみ使用され、或いは、指示情報は、第2のセルのSSBに基づく測定に使用され、且つ、第2のセルのSSBと第1のセルのSSBとは、周波数領域位置及びSCSが同一であってもよい。
別の例として、該指示情報は、RRCシグナリングを介して送信される。例えば、該RRCシグナリングは、RRC専用シグナリングであり、例えばRRCReconfigurationを介して送信される。
この場合、該指示情報は、MO固有(per MO、即ちMO-specific)のもの又はセル固有(per cell、即ちcell-specific)のものであってもよい。また、周波数内測定(intra-frequency measurement)及び周波数間測定(inter-frequency measurement)の測定構成に使用されてもよい。
例えば、該指示情報がMO固有のものである場合、即ち、1つの指示情報が1つのMOに対応する場合、言い換えれば、1つのMOに1つの指示情報が含まれ、該指示情報に関連付けられたセル識別子が指定されていない場合、該指示情報は、UEが該MOに対応するセルを測定するために使用され、該MOに対応するセルは、該MOにより指示された時間周波数領域位置及びSCSにおいてSSBを送信するセルを意味する。このように、第1のセルが該MOに対応するセルの1つである場合、UEは、該指示情報を受信した後、該指示情報に基づいて第1のセルに対応するSSB間のQCL関係を決定することができる。
該指示情報がセル固有のものである場合、即ち、1つの指示情報が1つのセルに対応する。例えば、1つのMOに複数のセル(リストされたセル)のセル識別子、及び関連する指示情報が含まれる。第1のセルが該リストされた複数のセルのうちの1つである場合、UEは、対応するセル識別子に対応する指示情報に基づいて、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係を取得する。
セル固有の指示方式と比較して、MO固有の指示方式は、シグナリングのオーバーヘッドを低減させることができる。MO固有の指示方式と比較して、同一のMOに対応する異なるセルのSSB間のQCL関係が異なる場合、セル固有の指示方式は、UEの測定の正確さを向上させることができる。
また、1つのMOは、1つのMO固有の指示情報及び1つ又は複数のセルの固有の指示情報をさらに含んでもよい。第1のセルが該MOに対応するセルであり、且つリストされたセルではない場合、セル固有の指示情報がないとき、MO固有の指示情報に基づいて指示を行う。
本実施例では、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係は、第1のセルのSSBにおけるシーケンスにより指示されてもよい。
例えば、SSBにおけるDMRSシーケンスにより指示される。第1のセルがSSBを送信する際に、2つのSSBがQCLのものである場合、該2つのSSBは同一のDMRSシーケンスを使用し、この2つのSSBは同一のウィンドウ又は異なるウィンドウ内のSSBであってもよい。このように、UEは、SSBにおけるDMRSを検出することで、SSB間のQCL関係を決定することができる。2つのSSBのDRMSシーケンスが同一である場合、この2つのSSBはQCLのものであると見なす。ここで、SSBは、UEにより検出されたSSBである。
本実施例では、UEが第2のセルにより送信された第1のセルに対応する指示情報を受信し、第1のセルにより送信された第1のセルに対応する指示情報も受信した場合、UEは、第1のセルにより送信された指示情報に基づいてSSBに基づく測定を行う。
本実施例によれば、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得し、該第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成して報告することで、SSBに基づく測定報告の正確さを効果的に向上させ、SSBに基づく測定の複雑さ及び消費電力を低減させることができる。
<実施例2>
本発明の実施例は、SSBに基づく測定方法を提供し、該方法はネットワーク装置側に適用される。該方法は、実施例1のユーザ装置側に適用されるSSBに基づく測定方法に対応するネットワーク側の処理であり、同様な内容についてその説明を省略する。
図7は本発明の実施例2のSSBに基づく測定方法の1つの概略図である。図7に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ701:ユーザ装置にSSBに基づく測定の指示情報を送信する。指示情報は、SSB間のQCL関係及びSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示する。
本実施例では、指示情報は、SSB間のQCL関係を指示する第1の指示情報、及び/又は、SSB送信制限を指示する第2の指示情報を含む。
第1の指示情報は、ビーム数及びSSBグループ分けのうちの少なくとも1つを含む。
第2の指示情報は、1つのウィンドウにおけるSSBの指定送信数、1つのウィンドウにおけるSSBの最大送信数、1つのウィンドウにおけるSSBの送信範囲、1つのウィンドウにおける1つのビームに対応するSSBの指定送信数、及び1つのウィンドウにおける1つのビームに対応するSSBの最大送信数のうちの少なくとも1つを含む。
本実施例では、SSB間のQCL関係は、例えば第1のセルに対応するSSB間のQCL関係であり、SSB送信制限は、例えば第1のセルに対応するSSB送信制限である。
本実施例では、ネットワーク装置は、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、MACシグナリング、及びシステム情報のうちの少なくとも1つを介して指示情報を送信してもよい。
この場合は、該指示情報は、ユーザ装置が第1のセルにおいて他の信号及び/又はチャネルを送受信するために使用されてもよい。
本実施例では、該指示情報は、RRCシグナリングを介して送信されてもよい。この場合は、指示情報は、MO固有のもの又はセル固有のものである。
本実施例では、該指示情報を送信するネットワーク装置と第1のセルとの関係に限定されない。例えば、該ネットワーク装置は、第1のセルのサービング基地局又は非サービング基地局である。
本実施例では、SSB間のQCL関係及びSSB送信制限の具体的な内容、ネットワーク装置が該指示情報を送信する具体的な方法、及び該指示情報の具体的な内容は、実施例1の記載を参照してもよく、ここでその説明を省略する。
本実施例によれば、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得し、該第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成して報告することで、SSBに基づく測定報告の正確さを効果的に向上させ、SSBに基づく測定の複雑さ及び消費電力を低減させることができる。
<実施例3>
本発明の実施例は、SSBに基づく測定方法を提供し、該方法はユーザ装置及びネットワーク装置に適用され、実施例1及び2に対応し、その具体的な実施は実施例1及び2の記載を参照してもよく、同様な内容についてその説明を省略する。
図8は本発明の実施例3のSSBに基づく測定方法の1つの概略図である。図8に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ801:ネットワーク装置は、ユーザ装置にSSBに基づく測定の指示情報を送信する。指示情報は、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、及び第1のセルに対応するSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示する。
ステップ802:ユーザ装置は、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得する。
ステップ803:第1のセルの第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成する。
ステップ804:ネットワーク(network)に該測定情報を送信する。
本実施例では、ステップ801~804の具体的な実現方法は、実施例1及び2の記載と同様であり、ここで重複する説明を省略する。
本実施例では、UEに指示情報を送信するネットワーク装置とUEが測定情報を報告するネットワーク(network)とは、対応してもよいし、対応しなくてもよいが、本発明の実施例はネットワーク装置とネットワークとの関係に限定されない。
例えば、図8に示すように、ユーザ装置が該測定情報を報告するためのターゲットのネットワークは、必ずしも該ネットワーク装置に対応するネットワークではないため、破線で示されている。
本実施例によれば、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得し、該第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成して報告することで、SSBに基づく測定報告の正確さを効果的に向上させ、SSBに基づく測定の複雑さ及び消費電力を低減させることができる。
<実施例4>
本発明の実施例は、SSBに基づく測定装置を提供し、該装置はユーザ装置側に適用される。該装置の問題解決の原理は実施例1の方法と類似するため、その具体的な実施は実施例1の方法の実施を参考してもよく、同様な内容について説明を省略する。
図9は本発明の実施例4のSSBに基づく測定装置の1つの概略図である。図9に示すように、SSBに基づく測定装置900は、第1の測定部901、第1の生成部902及び第1の送信部903を含む。
第1の測定部901は、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得する。
第1の生成部902は、該第1のセルの第1の測定結果に基づいて該第1のセルの測定情報を生成する。
第1の送信部903は、ネットワークに前記測定情報を送信する。
本実施例では、SSBに基づく測定装置900は、第1の受信部904をさらに含んでもよい。
第1の受信部904は、指示情報を受信する。該指示情報は、該第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、及び該第1のセルに対応するSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示する。
本実施例では、上記の各部の機能の実現は、実施例1における関連ステップの内容を参照してもよく、ここで重複する説明を省略する。
本実施例によれば、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得し、該第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成して報告することで、SSBに基づく測定報告の正確さを効果的に向上させ、SSBに基づく測定の複雑さ及び消費電力を低減させることができる。
<実施例5>
本発明の実施例は、測定のための指示情報の送信装置を提供し、該装置はネットワーク装置側に適用されてもよい。該装置の問題解決の原理は実施例2の方法と類似するため、その具体的な実施は実施例2の方法の実施を参考してもよく、同様な内容について説明を省略する。
図10は本発明の実施例5の測定のための指示情報の送信装置の1つの概略図である。図10に示すように、測定のための指示情報の送信装置1000は、第2の送信部1001を含む。
第2の送信部1001は、ユーザ装置にSSBに基づく測定の指示情報を送信する。該指示情報は、SSB間のQCL関係及びSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示する。
本実施例では、第2の送信部1001が指示情報を送信する方法及び指示情報の具体的な内容は、実施例1における記載を参照してもよく、ここで重複する説明を省略する。
本実施例によれば、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得し、該第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成して報告することで、SSBに基づく測定報告の正確さを効果的に向上させ、SSBに基づく測定の複雑さ及び消費電力を低減させることができる。
<実施例6>
本発明の実施例は、ユーザ装置を提供する。該ユーザ装置は、実施例4のSSBに基づく測定装置を含む。
図11は本発明の実施例6のユーザ装置のシステム構成の1つの概略図である。図11に示すように、ユーザ装置1100は、プロセッサ1110及びメモリ1120を含んでもよく、メモリ1120はプロセッサ1110に接続される。なお、この図は例示的なものであり、他のタイプの構造を用いてこの構造を補足又は置換して、通信機能又は他の機能を実現してもよい。
1つの態様では、SSBに基づく測定装置の機能はプロセッサ1110に統合されてもよい。ここで、プロセッサ1110は、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得し、該第1のセルの第1の測定結果に基づいて該第1のセルの測定情報を生成し、ネットワークに該測定情報を送信するように構成されてもよい。
もう1つの態様では、SSBに基づく測定装置はプロセッサ1110とそれぞれ配置されてもよく、例えばSSBに基づく測定装置はプロセッサ1110に接続されたチップであり、プロセッサ1110の制御によりSSBに基づく測定装置の機能を実現してもよい。
また、図11に示すように、ユーザ装置1100は、通信モジュール1130、入力部1140、ディスプレイ1150、及び電源1160をさらに含んでもよい。なお、ユーザ装置1100は図11に示す全てのユニットを含む必要がない。また、ユーザ装置1100は、図11に示されていないユニットをさらに含んでもよく、従来技術を参照してもよい。
図11に示すように、プロセッサ1110は、コントローラ又は操作制御部とも称され、マイクロプロセッサ又は他の処理装置及び/又は論理装置を含んでもよく、プロセッサ1110は入力を受け付け、ユーザ装置1100の各部の操作を制御する。
ここで、メモリ1120は、例えばバッファ、フラッシュメモリ、ハードディスク、移動可能な媒体、発揮性メモリ、不発揮性メモリ、又は他の適切な装置の1つ又は複数であってもよく、各種のデータ及び関連情報を実行するためのプログラムを記憶している。また、プロセッサ1110は、メモリ1120に記憶されたプログラムを実行し、情報の記憶又は処理などを実現してもよい。他の部材は従来技術に類似するため、ここでその説明が省略される。ユーザ装置1100の各部は、本発明の範囲から逸脱することなく、特定のハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はその組み合わせによって実現されてもよい。
本実施例によれば、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得し、該第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成して報告することで、SSBに基づく測定報告の正確さを効果的に向上させ、SSBに基づく測定の複雑さ及び消費電力を低減させることができる。
<実施例7>
本発明の実施例は、ネットワーク装置を提供する。該ネットワーク装置は、実施例5の測定のための指示情報の送信装置を含む。
図12は本発明の実施例7のネットワーク装置の構成の1つの概略図である。図12に示すように、ネットワーク装置1200は、プロセッサ(processor)1210及びメモリ1220を含んでもよく、メモリ1220はプロセッサ1210に接続される。メモリ1220は、各種のデータを記憶してもよいし、情報処理のプログラム1230をさらに記憶し、プロセッサ1210の制御で該プログラム1230を実行し、ユーザ装置により送信された各種の情報を受信し、ユーザ装置に各種の情報を送信する。
1つの態様では、測定のための指示情報の送信装置の機能はプロセッサ1210に統合され、プロセッサ1210は、ユーザ装置にSSBに基づく測定の指示情報を送信するように構成されてもよく、該指示情報は、SSB間のQCL関係及びSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示する。
もう1つの態様では、測定のための指示情報の送信装置はプロセッサ1210とそれぞれ配置されてもよく、例えば測定のための指示情報の送信装置はプロセッサ1210に接続されたチップであり、プロセッサ1210の制御により測定のための指示情報の送信装置の機能を実現してもよい。
また、図12に示すように、ネットワーク装置1200は、送受信機1240及びアンテナ1250などをさらに含んでもよい。上記部材の機能は従来技術と類似し、ここでその説明を省略する。なお、ネットワーク装置1200は図12に示す全てのユニットを含む必要がない。また、ネットワーク装置1200は、図12に示されていないユニットをさらに含んでもよく、従来技術を参照してもよい。
本実施例によれば、第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得し、該第1の測定結果に基づいて第1のセルの測定情報を生成して報告することで、SSBに基づく測定報告の正確さを効果的に向上させ、SSBに基づく測定の複雑さ及び消費電力を低減させることができる。
本発明の以上の装置及び方法は、ハードウェアにより実現されてもよく、ハードウェアとソフトウェアを結合して実現されてもよい。本発明はコンピュータが読み取り可能なプログラムに関し、該プログラムはロジック部により実行される際に、該ロジック部に上述した装置又は構成要件を実現させる、或いは該ロジック部に上述した各種の方法又はステップを実現させることができる。本発明は上記のプログラムを記憶するための記憶媒体、例えばハードディスク、磁気ディスク、光ディスク、DVD、フラッシュメモリ等に関する。
本発明の実施例を参照しながら説明した各装置における各処理方法は、ハードウェア、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュール、又は両者の組み合わせで実施されてもよい。例えば、図9に示す機能的ブロック図における1つ若しくは複数、又は機能的ブロック図の1つ若しくは複数の組み合わせは、コンピュータプログラムフローの各ソフトウェアモジュールに対応してもよいし、各ハードウェアモジュールに対応してもよい。これらのソフトウェアモジュールは、図2に示す各ステップにそれぞれ対応してもよい。これらのハードウェアモジュールは、例えばフィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)を用いてこれらのソフトウェアモジュールをハードウェア化して実現されてもよい。
ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、モバイルハードディスク、CD-ROM又は当業者にとって既知の任意の他の形の記憶媒体に位置してもよい。プロセッサが記憶媒体から情報を読み取ったり、記憶媒体に情報を書き込むように該記憶媒体をプロセッサに接続してもよいし、記憶媒体がプロセッサの構成部であってもよい。プロセッサ及び記憶媒体はASICに位置してもよい。該ソフトウェアモジュールは移動端末のメモリに記憶されてもよいし、移動端末に挿入されたメモリカードに記憶されてもよい。例えば、機器(例えば移動端末)が比較的に大きい容量のMEGA-SIMカード又は大容量のフラッシュメモリ装置を用いる場合、該ソフトウェアモジュールは該MEGA-SIMカード又は大容量のフラッシュメモリ装置に記憶されてもよい。
図9に記載されている機能的ブロック図における一つ以上の機能ブロック及び/又は機能ブロックの一つ以上の組合せは、本願に記載されている機能を実行するための汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)又は他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタ論理装置、ディスクリートハードウェアコンポーネント、又はそれらの任意の適切な組み合わせで実現されてもよい。図9に記載されている機能的ブロック図における一つ以上の機能ブロック及び/又は機能ブロックの一つ以上の組合せは、例えば、コンピューティング機器の組み合わせ、例えばDSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサの組み合わせ、DSP通信と組み合わせた1つ又は複数のマイクロプロセッサ又は他の任意の構成で実現されてもよい。
以上、具体的な実施形態を参照しながら本発明を説明しているが、上記の説明は、例示的なものに過ぎず、本発明の保護の範囲を限定するものではない。本発明の趣旨及び原理を離脱しない限り、本発明に対して各種の変形及び変更を行ってもよく、これらの変形及び変更も本発明の範囲内のものである。
また、上述の実施例を含む実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
(付記1)
ユーザ装置側に適用される、SSBに基づく測定装置であって、
第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得する第1の測定部と、
前記第1のセルの第1の測定結果に基づいて前記第1のセルの測定情報を生成する第1の生成部と、
ネットワークに前記測定情報を送信する第1の送信部と、を含む、装置。
(付記2)
前記第1の測定部は、
第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、第1のセルに対応するSSB送信制限、及び第1のセルのSSBの検出結果のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第2の測定結果を取得する第2の測定部であって、前記第2の測定結果は、ビームレベル又はSSB時間領域位置レベルのものである、第2の測定部と、
少なくとも1つの前記第2の測定結果に基づいて、前記第1の測定結果を取得する第2の生成部と、を含む、付記1に記載の装置。
(付記3)
前記第2の測定結果はビームレベルのものであり、
第2の測定部は、
1つのウィンドウにおける異なる候補SSB時間領域位置に位置し、且つ第1のビームに対応する複数のSSBからSSBを選択する第1の選択部と、
選択されたSSBに基づいて、第1のビームに対応する第2の測定結果を取得する第3の生成部と、を含む、付記2に記載の装置。
(付記4)
前記第2の測定結果は、SSB時間領域位置レベルのものであり、
第2の測定部は、
異なるウィンドウにおける第1のSSB時間領域位置に対応する複数のSSBからSSBを選択する第2の選択部と、
選択されたSSBに基づいて、第1のSSB時間領域位置に対応する第2の測定結果を取得する第4の生成部と、を含む、付記2に記載の装置。
(付記5)
前記SSB送信制限は、
1つのウィンドウにおけるSSBの指定送信数、
1つのウィンドウにおけるSSBの最大送信数、
1つのウィンドウにおけるSSBの送信範囲、
1つのウィンドウにおける1つのビームに対応するSSBの指定送信数、及び
1つのウィンドウにおける1つのビームに対応するSSBの最大送信数のうちの少なくとも1つを含む、付記1に記載の装置。
(付記6)
前記第2の測定結果は、SSB時間領域位置レベルのものであり、
前記第2の測定結果は、異なるSSB時間領域位置に対応する複数の第2の測定結果を含み、
前記第2の生成部は、前記第1のセルに対応するSSB間のQCL関係に基づいて複数の前記第2の測定結果のうちの1つを選択し、或いは複数の前記第2の測定結果を併合し、選択された前記第2の測定結果又は併合後の結果に基づいて前記第1の測定結果を取得する、付記2に記載の装置。
(付記7)
複数の前記第2の測定結果に対応する異なるSSB時間領域位置は、同一のビームに対応する、付記6に記載の装置。
(付記8)
前記第1の生成部は、
前記第1の測定結果に基づいて第1のセルのビームレベルの前記測定情報を生成する第5の生成部であって、前記第1のセルの第1の測定結果は、ビームレベルのものである、第5の生成部と、
前記第1の測定結果、及び第1のセルに対応するSSB間のQCL関係に基づいて、第1のセルのビームレベルの前記測定情報を生成する第6の生成部であって、前記第1のセルの第1の測定結果は、SSB時間領域位置レベルのものであり、前記測定情報は、SSB時間領域位置インデックスを含み、前記測定情報に含まれる2つのSSB時間領域位置インデックスに対応するビームは異なる、第6の生成部と、を含む、付記1に記載の装置。
(付記9)
前記第6の生成部は、1つのビームに対応する複数のSSB時間領域位置に対応する複数の第1の測定結果から1つの第1の測定結果を選択し、或いは複数の第1の測定結果を併合し、選択された1つの第1の測定結果又は併合の結果に基づいて第1のセルの1つのビームに対応する前記測定情報を生成する、付記8に記載の装置。
(付記10)
前記第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、及び前記第1のセルに対応するSSB送信制限のうちの少なくとも1つは、事前定義され、或いはネットワークにより指示される、付記1に記載の装置。
(付記11)
指示情報を受信する第1の受信部であって、前記指示情報は、前記第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、及び前記第1のセルに対応するSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示する、第1の受信部、をさらに含む、付記1又は10に記載の装置。
(付記12)
前記指示情報は、前記第1のセルに対応するSSB間のQCL関係を指示するように、第1のセルのビーム数及びSSBグループ分けのうちの少なくとも1つを含む、付記11に記載の装置。
(付記13)
前記指示情報は、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、MACシグナリング、及びシステム情報のうちの少なくとも1つを介して送信される、付記11に記載の装置。
(付記14)
前記指示情報は、ユーザ装置が第1のセルにおいて他の信号及び/又はチャネルを送受信するために使用される、付記13に記載の装置。
(付記15)
前記指示情報は、第1のセルにより送信される、付記13又は14に記載の装置。
(付記16)
前記指示情報は、第1のセルの測定にのみ使用され、或いは、
前記指示情報は、第2のセルのSSBに基づく測定に使用され、且つ、前記第2のセルのSSBと前記第1のセルのSSBとは、周波数領域位置及びSCSが同一である、付記15に記載の装置。
(付記17)
前記指示情報は、RRCシグナリングを介して送信される、付記11に記載の装置。
(付記18)
前記指示情報は、MO固有のもの又はセル固有のものである、付記17に記載の装置。
(付記19)
前記第1のセルに対応するSSB間のQCL関係は、第1のセルのSSBにおけるシーケンスにより指示される、付記1又は10に記載の装置。
(付記20)
ネットワーク装置側に適用される、測定のための指示情報の送信装置であって、
ユーザ装置にSSBに基づく測定の指示情報を送信する第2の送信部であって、前記指示情報は、SSB間のQCL関係及びSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示する、第2の送信部、を含む、装置。
(付記21)
ネットワーク装置は、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、MACシグナリング、及びシステム情報のうちの少なくとも1つを介して指示情報を送信する、付記20に記載の装置。
(付記22)
前記指示情報は、ユーザ装置が第1のセルにおいて他の信号及び/又はチャネルを送受信するために使用される、付記21に記載の装置。
(付記23)
前記指示情報は、RRCシグナリングを介して送信される、付記22に記載の装置。
(付記24)
前記指示情報は、MO固有のもの又はセル固有のものである、付記23に記載の装置。
(付記25)
前記指示情報は、前記SSB間のQCL関係を指示する第1の指示情報、及び/又は、前記SSB送信制限を指示する第2の指示情報を含み、
前記第1の指示情報は、ビーム数及びSSBグループ分けのうちの少なくとも1つを含み、
前記第2の指示情報は、1つのウィンドウにおけるSSBの指定送信数、1つのウィンドウにおけるSSBの最大送信数、1つのウィンドウにおけるSSBの送信範囲、1つのウィンドウにおける1つのビームに対応するSSBの指定送信数、及び1つのウィンドウにおける1つのビームに対応するSSBの最大送信数のうちの少なくとも1つを含む、付記20に記載の装置。
(付記26)
付記1乃至19の何れかに記載の装置、を含む、ユーザ装置。
(付記27)
付記20乃至25の何れかに記載の装置、を含む、ネットワーク装置。
(付記28)
付記26に記載のユーザ装置及び/又は付記27に記載のネットワーク装置、を含む、通信システム。

Claims (19)

  1. ユーザ装置側に適用される、SSBに基づく測定装置であって、
    第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、及び第1のセルに対応するSSB送信制限のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第1の測定結果を取得する第1の測定部と、
    前記第1のセルの第1の測定結果に基づいて前記第1のセルの測定情報を生成する第1の生成部と、
    ネットワークに前記測定情報を送信する第1の送信部と、
    指示情報を受信する第1の受信部であって、前記指示情報は、前記第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、及び前記第1のセルに対応するSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示し、前記指示情報は、測定オブジェクト固有のもの又はセル固有のものである、第1の受信部と、を含
    前記指示情報は、専用のRRCシグナリングを介して送信され、
    前記指示情報は、測定オブジェクト構成に含まれる、装置。
  2. 前記第1の測定部は、
    第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、及び第1のセルに対応するSSB送信制限のうちの少なくとも1つに基づいて、第1のセルの第2の測定結果を取得する第2の測定部であって、前記第2の測定結果は、ビームレベル又はSSB時間領域位置レベルのものである、第2の測定部と、
    少なくとも1つの前記第2の測定結果に基づいて、前記第1の測定結果を取得する第2の生成部と、を含む、請求項1に記載の装置。
  3. 前記第2の測定結果はビームレベルのものであり、
    第2の測定部は、
    1つのウィンドウにおける異なる候補SSB時間領域位置に位置し、且つ第1のビームに対応する複数のSSBからSSBを選択する第1の選択部と、
    選択されたSSBに基づいて、第1のビームに対応する第2の測定結果を取得する第3の生成部と、を含む、請求項2に記載の装置。
  4. 前記第2の測定結果は、SSB時間領域位置レベルのものであり、
    第2の測定部は、
    異なるウィンドウにおける第1のSSB時間領域位置に対応する複数のSSBからSSBを選択する第2の選択部と、
    選択されたSSBに基づいて、第1のSSB時間領域位置に対応する第2の測定結果を取得する第4の生成部と、を含む、請求項2に記載の装置。
  5. 前記SSB送信制限は、
    1つのウィンドウにおけるSSBの最大送信数、及び
    1つのウィンドウにおける同一のSSBインデックスを有するSSBの最大送信数のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の装置。
  6. 前記第2の測定結果は、SSB時間領域位置レベルのものであり、
    前記第2の測定結果は、異なるSSB時間領域位置に対応する複数の第2の測定結果を含み、
    前記第2の生成部は、前記第1のセルに対応するSSB間のQCL関係に基づいて複数の前記第2の測定結果のうちの1つを選択し、或いは複数の前記第2の測定結果を併合し、選択された前記第2の測定結果又は併合後の結果に基づいて前記第1の測定結果を取得する、請求項2に記載の装置。
  7. 複数の前記第2の測定結果に対応する異なるSSB時間領域位置は、同一のビームに対応する、請求項6に記載の装置。
  8. 前記第1の生成部は、
    前記第1の測定結果に基づいて第1のセルのビームレベルの前記測定情報を生成する第5の生成部であって、前記第1のセルの第1の測定結果は、ビームレベルのものである、第5の生成部、又は
    前記第1の測定結果、及び第1のセルに対応するSSB間のQCL関係に基づいて、第1のセルのビームレベルの前記測定情報を生成する第6の生成部であって、前記第1のセルの第1の測定結果は、SSB時間領域位置レベルのものであり、前記測定情報は、SSB時間領域位置インデックスを含み、前記測定情報に含まれる2つのSSB時間領域位置インデックスに対応するビームは異なる、第6の生成部、を含む、請求項1に記載の装置。
  9. 前記第6の生成部は、1つのビームに対応する複数のSSB時間領域位置に対応する複数の第1の測定結果から1つの第1の測定結果を選択し、或いは複数の第1の測定結果を併合し、選択された1つの第1の測定結果又は併合の結果に基づいて第1のセルの1つのビームに対応する前記測定情報を生成する、請求項8に記載の装置。
  10. 前記第1のセルに対応するSSB間のQCL関係、及び前記第1のセルに対応するSSB送信制限のうちの少なくとも1つは、事前定義され、或いはネットワークにより指示される、請求項1に記載の装置。
  11. 前記指示情報は、前記第1のセルに対応するSSB間のQCL関係を指示するように、第1のセルのビーム数及びSSBグループ分けのうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の装置。
  12. 前記指示情報は、ユーザ装置が第1のセルにおいて他の信号及び/又はチャネルを送受信するために使用される、請求項に記載の装置。
  13. 前記指示情報は、第1のセルにより送信される、請求項又は12に記載の装置。
  14. 前記指示情報は、第1のセルの測定にのみ使用され、或いは、
    前記指示情報は、第2のセルのSSBに基づく測定に使用され、且つ、前記第2のセルのSSBと前記第1のセルのSSBとは、周波数領域位置及びSCSが同一である、請求項13に記載の装置。
  15. ネットワーク装置側に適用される、測定のための指示情報の送信装置であって、
    ユーザ装置にSSBに基づく測定の指示情報を送信する第2の送信部であって、前記指示情報は、SSB間のQCL関係及びSSB送信制限のうちの少なくとも1つを指示し、前記指示情報は、測定オブジェクト固有のもの又はセル固有のものである、第2の送信部、を含
    前記指示情報は、専用のRRCシグナリングを介して送信され、
    前記指示情報は、測定オブジェクト構成に含まれる、装置。
  16. 前記指示情報は、前記SSB間のQCL関係を指示する第1の指示情報、及び/又は、前記SSB送信制限を指示する第2の指示情報を含み、
    前記第1の指示情報は、ビーム数及びSSBグループ分けのうちの少なくとも1つを含み、
    前記第2の指示情報は、1つのウィンドウにおけるSSBの最大送信数、及び1つのウィンドウにおける同一のSSBインデックスを有するSSBの最大送信数のうちの少なくとも1つを含む、請求項15に記載の装置。
  17. 前記指示情報は、ビームの数又はnon-QCLed SSBの数を指示することによってSSB間のQCL関係を指示する、請求項15に記載の装置。
  18. 前記測定オブジェクト構成は、測定オブジェクト固有の指示情報及び/又は1つ以上のセル固有の指示情報を含み、各セル固有の指示情報は、セル識別子に関連付けられる、請求項15に記載の装置。
  19. 前記測定オブジェクト固有の指示情報は、セル固有の指示情報が提供されていないセルに適用可能である、請求項18に記載の装置。
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