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JP7311430B2 - サブバンドおよび干渉測定値を用いた無線リンクモニタリング - Google Patents

サブバンドおよび干渉測定値を用いた無線リンクモニタリング Download PDF

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Description

関連出願の相互参照
本特許出願は、両出願の全体が参照により本明細書に明確に組み込まれている、2017年5月17日に出願した米国仮特許出願第62/507,763号および2018年5月14日に出願した米国特許出願第15/979,051号の利益を主張する。
本開示は、一般に、通信システムに関し、より詳細には、ニューラジオ(NR)技術に従って動作する通信システムを使用する無線リンクモニタリングのための方法および装置に関する。
ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなどの、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。一般のワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例は、ロングタームエボリューション(LTE)システム、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)システムを含む。
いくつかの例では、ワイヤレス多元接続通信システムは、ユーザ機器(UE)としても知られている複数の通信デバイスのための通信を各々が同時にサポートする、いくつかの基地局を含み得る。LTEまたはLTE-Aネットワークでは、1つまたは複数の基地局のセットがeノードB(eNB)を定義してよい。他の例では(たとえば、次世代または5Gネットワークでは)、ワイヤレス多元接続通信システムは、いくつかの集約ユニット(CU)(たとえば、中央ノード(CN)、アクセスノードコントローラ(ANC)など)と通信するいくつかの分散ユニット(DU)(たとえば、エッジユニット(EU)、エッジノード(EN)、無線ヘッド(RH)、スマート無線ヘッド(SRH)、送信受信ポイント(TRP)など)を含んでよく、集約ユニットと通信する1つまたは複数の分散ユニットのセットがアクセスノード(たとえば、ニューラジオ基地局(NR BS:new radio base station)、ニューラジオノードB(NR NB:new radio node-B)、ネットワークノード、5G NB、eNB、次世代ノードB(gNB)など)を定義してよい。基地局またはDUは、(たとえば、基地局から、またはUEへの送信のための)ダウンリンクチャネルおよび(たとえば、UEから基地局または分散ユニットへの送信のための)アップリンクチャネル上でUEのセットと通信してよい。
これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電気通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例は、ニューラジオ(NR)、たとえば、5G無線アクセスである。NRは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって公表されたLTEモバイル規格に対する拡張のセットである。それは、スペクトル効率を改善し、コストを削減し、サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、またダウンリンク(DL)およびアップリンク(UL)上でOFDMAをサイクリックプレフィックス(CP)とともに使用する他のオープン規格とよりうまく統合することによって、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをよりうまくサポートし、ならびにビームフォーミング、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術、およびキャリアアグリゲーションをサポートするように設計されている。
しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増大し続けるにつれて、NR技術におけるさらなる改善が望まれる。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術、およびこれらの技術を用いる電気通信規格に適用可能であるべきである。
本開示のシステム、方法、およびデバイスはそれぞれ、いくつかの態様を有し、それらのうちの単一の態様だけが、その望ましい属性を担うわけではない。以下の特許請求の範囲によって表される本開示の範囲を限定することなく、いくつかの特徴についてここで簡潔に説明する。この説明を考慮した後、また特に「発明を実施するための形態」と題するセクションを読んだ後、本開示の特徴が、ワイヤレスネットワークにおけるアクセスポイントと局との間の改善された通信を含む利点をどのようにもたらすかが理解されよう。
いくつかの態様は、ネットワークエンティティによるワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般に、1つまたは複数の信号に基づいて無線リンクモニタリング(RLM)に対する1つまたは複数のBWPを決定するステップと、最大チャネル帯域幅内で1つまたは複数のBWP上の1つまたは複数の信号をモニタするようにユーザ機器(UE)を構成するステップとを含む。
いくつかの態様は、ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般に、無線アクセスネットワーク(RAN)から基準信号(RS)構成を受信するステップと、RS構成に基づいて最大チャネル帯域幅内でモニタするために1つまたは複数のBWPを決定するステップと、RS構成に基づいて最大チャネル帯域幅内で1つまたは複数のBWP上の1つまたは複数の信号をモニタするステップとを含む。
いくつかの態様は、ネットワークエンティティによるワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、1つまたは複数の信号に基づいて無線リンクモニタリング(RLM)に対する1つまたは複数の帯域幅パート(BWP: bandwidth part)を決定するための手段と、最大チャネル帯域幅内で1つまたは複数のBWP上の1つまたは複数の信号をモニタするようにユーザ機器(UE)を構成するための手段とを含む。
いくつかの態様は、ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、無線アクセスネットワーク(RAN)から基準信号(RS)構成を受信するための手段と、RS構成に基づいて最大チャネル帯域幅内でモニタするために1つまたは複数の帯域幅パート(BWP)を決定するための手段と、RS構成に基づいて最大チャネル帯域幅内で1つまたは複数のBWP上の1つまたは複数の信号をモニタするための手段とを含む。
いくつかの態様は、ネットワークエンティティによるワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、1つまたは複数の信号に基づいて無線リンクモニタリング(RLM)に対する1つまたは複数の帯域幅パート(BWP)を決定すること、および最大チャネル帯域幅内で1つまたは複数のBWP上の1つまたは複数の信号をモニタするようにユーザ機器(UE)を構成することを行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。
いくつかの態様は、ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、無線アクセスネットワーク(RAN)から基準信号(RS)構成を受信すること、RS構成に基づいて最大チャネル帯域幅内でモニタするために1つまたは複数の帯域幅パート(BWP)を決定すること、およびRS構成に基づいて最大チャネル帯域幅内で1つまたは複数のBWP上の1つまたは複数の信号をモニタすることを行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。
いくつかの態様は、その上に記憶された命令を有するネットワークエンティティによるワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体を提供する。命令は、一般に、1つまたは複数の信号に基づいて無線リンクモニタリング(RLM)に対する1つまたは複数の帯域幅パート(BWP)を決定するステップと、最大チャネル帯域幅内で1つまたは複数のBWP上の1つまたは複数の信号をモニタするようにユーザ機器(UE)を構成するステップとを含む。
いくつかの態様は、その上に記憶された命令を有するユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体を提供する。命令は、一般に、無線アクセスネットワーク(RAN)から基準信号(RS)構成を受信するステップと、RS構成に基づいて最大チャネル帯域幅内でモニタするために1つまたは複数の帯域幅パート(BWP)を決定するステップと、RS構成に基づいて最大チャネル帯域幅内で1つまたは複数のBWP上の1つまたは複数の信号をモニタするステップとを含む。
態様は、一般に、添付の図面を参照しながら本明細書で十分に説明され、添付の図面によって示される、方法、装置、システム、コンピュータ可読媒体、および処理システムを含む。
上記の目的および関係する目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を含む。以下の説明および添付の図面は、1つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。しかしながら、これらの特徴は、様々な態様の原理が利用され得る様々な方法のほんのいくつかを示すものであり、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものである。
本開示の上記の特徴が詳細に理解され得るように、上記で簡単に要約したより具体的な説明が、態様を参照することによって行われることがあり、態様のうちのいくつかは添付の図面に示される。しかしながら、本説明は他の等しく効果的な態様に通じ得るので、添付の図面が、本開示のいくつかの典型的な態様のみを示し、したがって、本開示の範囲を限定するものと見なされるべきではないことに留意されたい。
本開示の態様が実行され得る例示的な電気通信システムを概念的に示すブロック図である。 本開示のいくつかの態様による、分散型RANの例示的な論理アーキテクチャを示すブロック図である。 本開示のいくつかの態様による、分散型RANの例示的な物理アーキテクチャを示す図である。 本開示のいくつかの態様による、例示的なBSおよびユーザ機器(UE)の設計を概念的に示すブロック図である。 本開示のいくつかの態様による、通信プロトコルスタックを実装するための例を示す図である。 本開示のいくつかの態様による、ニューラジオ(NR)システムに対するフレームフォーマットの一例を示す図である。 本開示の態様による、ネットワークエンティティによるワイヤレス通信のための例示的な動作を示す図である。 図7に示す動作を実行することが可能な例示的な構成要素を示す図である。 本開示の態様による、ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための例示的な動作を示す図である。 図8に示す動作を実行することが可能な例示的な構成要素を示す図である。 本開示の態様による、帯域幅パート(BWP)/サブバンドの一例を示す図である。 本開示の態様による、帯域幅パート(BWP)/サブバンドの一例を示す図である。 本開示の態様による、帯域幅パート(BWP)/サブバンドの一例を示す図である。 本開示の態様による、本明細書で説明する技法に対する動作を実行するように構成された様々な構成要素を含み得る通信デバイスを示す図である。 本開示の態様による、本明細書で説明する技法に対する動作を実行するように構成された様々な構成要素を含み得る通信デバイスを示す図である。
理解を容易にするために、可能な場合、図に共通する同一の要素を示すために、同一の参照番号が使用されている。特定の具陳なしに、一態様において説明する要素が他の態様において有利に利用され得ることが企図される。
本開示の態様は、ニューラジオ(NR)(ニューラジオアクセス技術または5G技術)のための装置、方法、処理システム、およびコンピュータ可読媒体を提供する。
NRは、拡張モバイルブロードバンド(eMBB:Enhanced mobile broadband)ターゲットの広い帯域幅(たとえば、80MHzを越える)、ミリ波(mmW:millimeter wave)ターゲットの高いキャリア周波数(たとえば、27GHzまたはそれを越える)、マッシブMTC(mMTC:massive MTC)ターゲットの後方互換性のないMTC技法、および/またはミッションクリティカルターゲットの超高信頼低レイテンシ通信(URLLC:ultra reliable low latency communication)などの、様々なワイヤレス通信サービスをサポートし得る。これらのサービスは、レイテンシ要件および信頼性要件を含み得る。これらのサービスはまた、それぞれのサービス品質(QoS)要件を満たすための異なる送信時間間隔(TTI)を有し得る。加えて、これらのサービスは、同じサブフレームにおいて共存し得る。
以下の説明は例を提供するものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用可能性、または例を限定するものではない。本開示の範囲から逸脱することなく、説明する要素の機能および構成に変更が加えられてよい。様々な例は、様々な手順または構成要素を適宜に省略してよく、置換してよく、または追加してよい。たとえば、説明する方法は、説明する順序とは異なる順序で実行されてよく、様々なステップが追加されてよく、省略されてよく、または組み合わせられてよい。また、いくつかの例に関して説明する特徴が、いくつかの他の例では組み合わせられてよい。たとえば、本明細書に記載される任意の数の態様を使用して、装置が実装されてよく、または方法が実践されてよい。加えて、本開示の範囲は、本明細書に記載された本開示の様々な態様に加えて、またはそれらの態様以外に、他の構造、機能、または構造および機能を使用して実践されるそのような装置または方法を包含するものとする。本明細書で説明する本開示のいずれの態様も、請求項の1つまたは複数の要素によって具現化され得ることを理解されたい。「例示的」という語は、本明細書では「例、事例、または例示として機能すること」を意味するために使用される。本明細書で「例示的」であるものとして説明されるいずれの態様も、必ずしも他の態様よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきではない。
本明細書で説明する技法は、LTE、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA、および他のネットワークなどの、様々なワイヤレス通信ネットワークに使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば、互換的に使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))、およびCDMAの他の変形を含む。cdma2000は、IS-2000規格、IS-95規格、およびIS-856規格を対象とする。TDMAネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))などの無線技術を実装し得る。OFDMAネットワークは、NR(たとえば、5G RA)、発展型UTRA(E-UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMAなどの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE-UTRAは、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(UMTS)の一部である。NRは、5G技術フォーラム(5GTF)とともに開発中の新しく出現したワイヤレス通信技術である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTEアドバンスト(LTE-A)は、E-UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-AおよびGSM(登録商標)は、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と称する団体による文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と称する団体の文書に記載されている。「LTE」は、一般に、LTE、LTEアドバンスト(LTE-A)、免許不要スペクトルにおけるLTE(LTEホワイトスペース)などを指す。本明細書で説明する技法は、上述のワイヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に使用され得る。明確にするために、本明細書では一般に3Gおよび/または4Gワイヤレス技術に関連する用語を使用して態様が説明されることがあるが、本開示の態様は、NR技術を含めて、5G以降のものなどの他の世代ベースの通信システムにおいて適用され得る。
例示的なワイヤレス通信システム
図1は、本開示の態様が実行され得る、ニューラジオ(NR)または5Gネットワークなどの、例示的なワイヤレスネットワーク100を示す。
図1に示すように、ワイヤレスネットワーク100は、いくつかのBS110と他のネットワークエンティティとを含み得る。BSは、UEと通信する局であり得る。各BS110は、特定の地理的エリアに通信カバレージを提供し得る。3GPPでは、「セル」という用語は、この用語が使用される状況に応じて、このカバレージエリアにサービスしているノードBおよび/またはノードBサブシステムのカバレージエリアを指すことがある。NRシステムでは、「セル」およびeNB、ノードB、5G NB、AP、NR BS、gNB、またはTRPなどの用語は交換可能であり得る。いくつかの例では、セルは、必ずしも静止しているとは限らないことがあり、セルの地理的エリアは、モバイル基地局のロケーションに従って移動し得る。いくつかの例では、基地局は、任意の適切なトランスポートネットワークを使用して、直接物理接続、仮想ネットワークなど、様々なタイプのバックホールインターフェースを通じて、ワイヤレスネットワーク100内で互いに、および/または1つもしくは複数の他の基地局もしくはネットワークノード(図示せず)に相互接続され得る。
一般に、任意の数のワイヤレスネットワークが、所与の地理的エリアにおいて展開されてよい。各ワイヤレスネットワークは、特定の無線アクセス技術(RAT)をサポートしてよく、1つまたは複数の周波数で動作してよい。RATは、無線技術、エアインターフェースなどと呼ばれることもある。周波数は、キャリア、周波数チャネルなどと呼ばれることもある。各周波数は、異なるRATのワイヤレスネットワーク間の干渉を回避するために、所与の地理的エリアにおいて単一のRATをサポートしてよい。場合によっては、NR RATネットワークまたは5G RATネットワークが展開されてよい。
BSは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルのための通信カバレージを提供し得る。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーすることができ、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にしてよい。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーすることができ、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にしてよい。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(たとえば、自宅)をカバーすることができ、フェムトセルとの関連を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG)内のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による制限付きアクセスを可能にしてよい。マクロセルのためのBSは、マクロBSと呼ばれることがある。ピコセルのためのBSは、ピコBSと呼ばれることがある。フェムトセルのためのBSは、フェムトBSまたはホームBSと呼ばれることがある。図1に示す例では、BS110a、110bおよび110cは、それぞれ、マクロセル102a、102bおよび102cのためのマクロBSであり得る。BS110xは、ピコセル102xのためのピコBSであり得る。BS110yおよび110zは、それぞれ、フェムトセル102yおよび102zのためのフェムトBSであり得る。BSは1つまたは複数(たとえば、3つ)のセルをサポートしてよい。
ワイヤレスネットワーク100は、中継局も含んでもよい。中継局は、アップストリーム局(たとえばBSまたはUE)からデータおよび/または他の情報の送信を受信し、ダウンストリーム局(たとえば、UEまたBS)にデータおよび/または他の情報の送信を送る局である。また、中継局は、他のUEのための送信を中継するUEであってもよい。図1に示す例では、中継局110rは、BS110aとUE120rとの間の通信を容易にするために、BS110aおよびUE120rと通信することができる。中継局はまた、リレーBS、リレーなどと呼ばれることもある。
ワイヤレスネットワーク100は、異なるタイプのBS、たとえば、マクロBS、ピコBS、フェムトBS、リレーなどを含む異種ネットワークとすることができる。これらの異なるタイプのBSは、異なる送信電力レベル、異なるカバレージエリア、およびワイヤレスネットワーク100中の干渉に対する異なる影響を有してよい。たとえば、マクロBSは高い送信電力レベル(たとえば、20ワット)を有することがあり、一方で、ピコBS、フェムトBS、およびリレーはより低い送信電力レベル(たとえば、1ワット)を有することがある。
ワイヤレスネットワーク100は、同期動作または非同期動作をサポートしてよい。同期動作の場合、BSは、同様のフレームタイミングを有することができ、異なるBSからの送信は、時間的にほぼ整合し得る。非同期動作の場合、BSは、異なるフレームタイミングを有する場合があり、異なるBSからの送信は、時間的に整合していない場合がある。本明細書で説明する技法は、同期動作と非同期動作の両方に使用されてよい。
ネットワークコントローラ130は、BSのセットに結合され、これらのBSのための調整および制御を行い得る。ネットワークコントローラ130は、バックホールを介してBS110と通信し得る。BS110はまた、たとえば、直接、または間接的にワイヤレスバックホールもしくは有線バックホールを介して、互いに通信し得る。
UE120(たとえば、120x、120yなど)は、ワイヤレスネットワーク100の全体にわたって分散されてよく、各UEは静止であってよく、またはモバイルであってよい。UEは、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局、顧客構内設備(CPE:Customer Premises Equipment)、セルラーフォン、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、タブレット、カメラ、ゲームデバイス、ネットブック、スマートブック、ウルトラブック、医療デバイスもしくは医療機器、ヘルスケアデバイス、生体センサー/デバイス、スマートウォッチ、スマート衣料、スマートグラス、バーチャルリアリティゴーグル、スマートリストバンド、スマートジュエリー(たとえば、スマートリング、スマートブレスレットなど)などのウェアラブルデバイス、娯楽デバイス(たとえば、音楽デバイス、ビデオデバイス、衛星無線など)、車両コンポーネントもしくは車両センサー、スマートメータ/センサー、ロボット、ドローン、工業生産機器、測位デバイス(たとえば、GPS、Beidou、地上波)、またはワイヤレス媒体もしくはワイヤード媒体を介して通信するように構成された任意の他の適切なデバイスと呼ばれる場合もある。一部のUEは、マシンタイプ通信(MTC)デバイスまたは発展型MTC(eMTC)デバイスと見なされる場合があり、それらのデバイスは、基地局、別のリモートデバイス、または何らかの他のエンティティと通信し得るリモートデバイスを含む場合がある。マシンタイプ通信(MTC)とは、通信の少なくとも一端上の少なくとも1つのリモートデバイスを伴う通信を指すことがあり、必ずしも人間の対話を必要とするとは限らない1つまたは複数のエンティティを伴うデータ通信の形態を含んでよい。MTC UEは、たとえば、パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Networks)を通じてMTCサーバおよび/または他のMTCデバイスとのMTC通信が可能なUEを含み得る。MTC UEおよびeMTC UEは、BS、別のデバイス(たとえば、リモートデバイス)、または何らかの他のエンティティと通信することができる、たとえば、ロボット、ドローン、リモートデバイス、センサー、メータ、モニタ、カメラ、ロケーションタグなどを含む。ワイヤレスノードは、たとえば、ワイヤード通信リンクまたはワイヤレス通信リンクを介して、ネットワーク(たとえば、インターネットもしくはセルラーネットワークなどのワイドエリアネットワーク)のための、またはネットワークへの接続性を提供し得る。MTC UE、ならびに他のUEは、モノのインターネット(IoT)デバイス、たとえば狭帯域IoT(NB-IoT)デバイスとして実装され得る。
図1において、両矢印を有する実線は、UEとサービングBSとの間の所望の送信を示し、サービングBSは、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でUEにサービスするように指定されたBSである。両矢印を有する破線は、UEとBSとの間の干渉する送信を示す。
特定のワイヤレスネットワーク(たとえば、LTE)は、ダウンリンク上で直交周波数分割多重化(OFDM)を利用し、かつアップリンク上でシングルキャリア周波数分割多重化(SC-FDM)を利用する。OFDMおよびSC-FDMは、システム帯域幅を、一般に、トーン、ビンなどとも呼ばれる、複数の(K個の)直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアは、データで変調され得る。一般に、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域において送られ、SC-FDMでは時間領域において送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定される場合があり、サブキャリアの総数(K)は、システム帯域幅に依存する場合がある。たとえば、サブキャリアの間隔は15kHzであってよく、最小のリソース割振り(「リソースブロック」と呼ばれる)は12個のサブキャリア(または180kHz)であってよい。その結果、公称FFTサイズは、1.25、2.5、5、10または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅に対して、それぞれ、128、256、512、1024または2048に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは、1.08MHz(すなわち、6個のリソースブロック)をカバーすることができ、1.25、2.5、5、10または20MHzのシステム帯域幅に対して、それぞれ、1、2、4、8または16個のサブバンドが存在し得る。
本明細書で説明する例の態様はLTE技術に関連付けられ得るが、本開示の態様は、NRなど、他のワイヤレス通信システムに適用可能であり得る。NRは、アップリンクおよびダウンリンク上でCPを用いてOFDMを利用し、時分割複信(TDD)を使用する半二重動作に対するサポートを含み得る。100MHzの単一のコンポーネントキャリア帯域幅がサポートされ得る。NRリソースブロックは、0.1msの持続時間にわたって、サブキャリア帯域幅が75kHzの12個のサブキャリアにまたがり得る。各無線フレームは、10msの長さを有する、2つの半フレームで構成されてもよく、各々の半フレームは5つのサブフレームで構成される。結果として、各サブフレームは1msの長さを有することができる。各サブフレームは、データ送信用のリンク方向(たとえば、DLまたはUL)を示してよく、サブフレームごとのリンク方向は、動的に切り替えられてよい。各サブフレームは、DL/ULデータならびにDL/UL制御データを含み得る。NRに関するULサブフレームおよびDLサブフレームは、図6および図7に関して以下でより詳細に説明されるようなものであり得る。ビームフォーミングがサポートされ得、ビーム方向が動的に構成され得る。プリコーディングを用いたMIMO送信もサポートされ得る。DLにおけるMIMO構成は、最大で8個のストリームおよびUEごとに最大で2個のストリームを用いたマルチレイヤDL送信で最大で8個の送信アンテナをサポートし得る。UEごとに最大で2個のストリームを用いたマルチレイヤ送信がサポートされ得る。最大で8個のサービングセルを用いて複数のセルのアグリゲーションがサポートされ得る。代替として、NRは、OFDMベース以外の異なるエアインターフェースをサポートし得る。NRネットワークは、CUおよび/またはDUなどのエンティティを含み得る。
いくつかの例では、エアインターフェースへのアクセスがスケジュールされてよく、スケジューリングエンティティ(たとえば、基地局)は、そのサービスエリアまたはセル内のいくつかのまたはすべてのデバイスおよび機器の間で通信のためのリソースを割り振る。本開示内では、以下でさらに説明するように、スケジューリングエンティティは、1つまたは複数の従属エンティティ用のリソースをスケジュールすること、割り当てること、再構成すること、および解放することを担当し得る。すなわち、スケジュールされた通信に対して、従属エンティティは、スケジューリングエンティティによって割り振られたリソースを利用する。基地局は、スケジューリングエンティティとして機能し得る唯一のエンティティではない。すなわち、いくつかの例では、UEが、1つまたは複数の従属エンティティ(たとえば、1つまたは複数の他のUE)のためのリソースをスケジュールする、スケジューリングエンティティとして機能し得る。この例では、UEは、スケジューリングエンティティとして機能しており、他のUEは、ワイヤレス通信のためにUEによってスケジュールされたリソースを利用する。UEは、ピアツーピア(P2P)ネットワーク中および/またはメッシュネットワーク中でスケジューリングエンティティとして機能し得る。メッシュネットワーク例では、UEは、スケジューリングエンティティと通信することに加えて、場合によっては互いに直接通信し得る。
したがって、時間-周波数リソースへのスケジュールされたアクセスを伴い、セルラー構成、P2P構成、およびメッシュ構成を有するワイヤレス通信ネットワークでは、スケジューリングエンティティおよび1つまたは複数の従属エンティティは、スケジュールされたリソースを利用して通信し得る。
上述のように、RANは、CUおよびDUを含み得る。NR BS(たとえば、eNB、5GノードB、ノードB、送信受信ポイント(TRP)、アクセスポイント(AP))が、1つまたは複数のBSに対応し得る。NRセルは、アクセスセル(ACell)またはデータオンリーセル(DCell)として構成され得る。たとえば、RAN(たとえば、集約ユニットまたは分散ユニット)は、セルを構成することができる。DCellは、キャリアアグリゲーションまたは二重接続性に使用されるが、初期アクセス、セル選択/再選択、またはハンドオーバに使用されないセルであり得る。場合によっては、DCellは同期信号を送信しないことがあり、場合によっては、DCellはSSを送信することがある。NR BSは、セルタイプを示すダウンリンク信号をUEに送信し得る。セルタイプ指示に基づいて、UEはNR BSと通信し得る。たとえば、UEは、示されたセルタイプに基づいて、セル選択用、アクセス用、ハンドオーバ用、および/または測定用と見なすべきNR BSを決定し得る。
図2は、図1に示したワイヤレス通信システム内で実装され得る分散型無線アクセスネットワーク(RAN)200の例示的な論理アーキテクチャを示す。5Gアクセスノード206は、アクセスノードコントローラ(ANC)202を含み得る。ANCは、分散型RAN200の集約ユニット(CU)であってよい。次世代コアネットワーク(NG-CN:next generation core network)204へのバックホールインターフェースは、ANCにおいて終端し得る。近隣次世代アクセスノード(NG-AN)へのバックホールインターフェースは、ANCにおいて終端し得る。ANCは、1つまたは複数のTRP208(BS、NR BS、ノードB、5G NB、AP、gNB、または何らかの他の用語で呼ばれることもある)を含み得る。上記で説明したように、TRPは「セル」と交換可能に使用され得る。
TRP208は、DUであってよい。TRPは、1つのANC(ANC202)に接続されてよく、または2つ以上のANC(図示せず)に接続されてよい。たとえば、RAN共有、サービスとしての無線(RaaS:radio as a service)、およびサービス固有ANC配置に対して、TRPは2つ以上のANCに接続され得る。TRPは、1つまたは複数のアンテナポートを含み得る。TRPは、UEへのトラフィックを個別に(たとえば、動的選択)または一緒に(たとえば、共同送信)サービスするように構成され得る。
ローカルアーキテクチャ200は、フロントホール定義を示すために使用され得る。異なる展開タイプにわたるフロントホール(fronthauling)解決策をサポートするアーキテクチャが定義され得る。たとえば、アーキテクチャは、送信ネットワーク能力(たとえば、帯域幅、レイテンシ、および/またはジッタ)に基づき得る。
アーキテクチャは、特徴および/または構成要素をLTEと共有し得る。態様によれば、次世代AN(NG-AN)210は、NRとの二重接続性をサポートし得る。NG-ANは、LTEおよびNRに対して共通フロントホールを共有し得る。
アーキテクチャは、TRP208間の協働を可能にし得る。たとえば、協働は、TRP内にプリセットされてよく、かつ/またはANC202を経由してTRPにわたってプリセットされてよい。態様によれば、TRP間インターフェースが必要とされない/存在しない場合がある。
態様によれば、アーキテクチャ200内に、分割された論理機能の動的構成が存在する場合がある。図5を参照しながらより詳細に説明するように、無線リソース制御(RRC)レイヤ、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤ、無線リンク制御(RLC)レイヤ、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ、および物理(PHY)レイヤは、DUまたはCU(たとえば、それぞれTRPまたはANC)に適応可能に配置され得る。いくつかの態様によれば、BSは、集約ユニット(CU)(たとえば、ANC202)および/または1つもしくは複数の分散ユニット(たとえば、1つもしくは複数のTRP208)を含んでよい。
図3は、本開示のいくつかの態様による、分散型RAN300の例示的な物理アーキテクチャを示す。集中型コアネットワークユニット(C-CU)302が、コアネットワーク機能をホストし得る。C-CUは、中央に配置されてよい。C-CU機能は、ピーク容量に対処しようとして、(たとえば、アドバンストワイヤレスサービス(AWS)に)オフロードされ得る。
集中型RANユニット(C-RU)304が、1つまたは複数のANC機能をホストし得る。場合によっては、C-RUは、コアネットワーク機能を局所的にホストし得る。C-RUは分散配置を有してよい。C-RUは、ネットワークエッジのより近くにあってよい。
DU306が、1つまたは複数のTRP(エッジノード(EN)、エッジユニット(EU)、無線ヘッド(RH)、スマート無線ヘッド(SRH)など)をホストし得る。DUは、無線周波数(RF)機能を備えたネットワークのエッジに位置し得る。
図4は、本開示の態様を実施するために使用され得る、図1に示すBS110およびUE120の例示的な構成要素を示す。上記で説明したように、BSはTRPを含み得る。BS110およびUE120の1つまたは複数の構成要素は、本開示の態様を実践するために使用され得る。たとえば、UE120のアンテナ452、MOD/DEMOD454、プロセッサ466、458、464、および/もしくはコントローラ/プロセッサ480、ならびに/またはBS110のアンテナ434、MOD/DEMOD432、プロセッサ430、420、438、および/もしくはコントローラ/プロセッサ440は、本明細書で説明し、図7および図8を参照しながら示す動作を実行するために使用され得る。
図4は、図1におけるBSのうちの1つおよびUEのうちの1つであってよい、BS110およびUE120の設計のブロック図を示す。制限された接続シナリオの場合、基地局110は図1のマクロBS110cであってよく、UE120はUE120yであってよい。基地局110はまた、何らかの他のタイプの基地局であり得る。基地局110は、アンテナ434a~434tを備えることができ、UE120は、アンテナ452a~452rを備えることができる。
基地局110において、送信プロセッサ420は、データソース412からデータを受信し、コントローラ/プロセッサ440から制御情報を受信し得る。制御情報は、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)、物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)などに関するものであってよい。データは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)などに関するものであってよい。プロセッサ420は、データおよび制御情報を処理(たとえば、符号化およびシンボルマッピング)して、それぞれデータシンボルおよび制御シンボルを取得することができる。プロセッサ420はまた、たとえば、PSS、SSS、およびセル固有基準信号に関する基準シンボルを生成することもできる。送信(Tx)多入力多出力(MIMO)プロセッサ430は、適用可能な場合には、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(たとえば、プリコーディング)を実行することができ、出力シンボルストリームを変調器(MOD)432a~432tに提供することができる。たとえば、Tx MIMOプロセッサ430は、RS多重化のために本明細書で説明するいくつかの態様を実行し得る。各変調器432は、(たとえば、OFDMなどのための)それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリームを取得することができる。各変調器432は、出力サンプルストリームをさらに処理(たとえば、アナログに変換、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)して、ダウンリンク信号を取得することができる。変調器432a~432tからのダウンリンク信号を、それぞれアンテナ434a~434tを介して送信してよい。
UE120において、アンテナ452a~452rは、基地局110からダウンリンク信号を受信することができ、受信信号をそれぞれ復調器(DEMOD)454a~454rに提供することができる。各復調器454は、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを取得することができる。各復調器454は、(たとえば、OFDMなどのための)入力サンプルをさらに処理して、受信シンボルを取得することができる。MIMO検出器456は、すべての復調器454a~454rから受信シンボルを取得し、適用可能な場合、受信シンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを提供することができる。たとえば、MIMO検出器456は、本明細書で説明する技法を使用して送信された検出済みRSを提供し得る。受信プロセッサ458は、検出されたシンボルを処理(たとえば、復調、デインターリーブ、および復号)し、UE120のための復号されたデータをデータシンク460に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ480に提供することができる。1つまたは複数の事例によれば、CoMP態様は、アンテナならびにいくつかのTx/Rx機能を、CoMP態様が分散されたユニット内に存在するように提供することを含むことができる。たとえば、いくつかのTx/Rx処理は中央ユニット内で行われ得る一方で、他の処理は分散されたユニットにおいて行われ得る。たとえば、図に示す1つまたは複数の態様によれば、BS変調器/復調器432は、分散されたユニット内にあってもよい。
アップリンクでは、UE120において、送信プロセッサ464が、データソース462からの(たとえば、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)についての)データ、およびコントローラ/プロセッサ480からの(たとえば、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)についての)制御情報を受信し、処理してよい。送信プロセッサ464はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ464からのシンボルは、適用可能な場合には、TX MIMOプロセッサ466によってプリコーディングされ、(たとえばSC-FDMなどのために)復調器454a~454rによってさらに処理され、基地局110に送信されてよい。BS110において、UE120からのアップリンク信号は、アンテナ434によって受信され、変調器432によって処理され、適用可能な場合には、MIMO検出器436によって検出され、受信プロセッサ438によってさらに処理されて、UE120によって送られた復号データおよび制御情報を取得し得る。受信プロセッサ438は、データシンク439に復号されたデータを提供し、コントローラ/プロセッサ440に復号された制御情報を提供してよい。
コントローラ/プロセッサ440および480は、それぞれ基地局110およびUE120における動作を指示し得る。基地局110におけるプロセッサ440ならびに/または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明する技法に対するプロセスを実行または指示し得る。UE120におけるプロセッサ480ならびに/または他のプロセッサおよびモジュールも、本明細書で説明する技法に対するプロセスを実行または指示し得る。メモリ442および482は、それぞれBS110およびUE120のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ444は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUEをスケジューリングし得る。
図5は、本開示の態様による、通信プロトコルスタックを実装するための例を示す図500を示す。示された通信プロトコルスタックは、5Gシステム(たとえば、アップリンクベースのモビリティをサポートするシステム)内で動作するデバイスによって実装され得る。図500は、無線リソース制御(RRC)レイヤ510、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤ515、無線リンク制御(RLC)レイヤ520、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ525、および物理(PHY)レイヤ530を含む通信プロトコルスタックを示す。様々な例では、プロトコルスタックのレイヤは、ソフトウェアの個別のモジュール、プロセッサもしくはASICの部分、通信リンクによって接続された非コロケートデバイスの部分、またはそれらの様々な組合せとして実装され得る。コロケート実装形態および非コロケート実装形態は、たとえば、ネットワークアクセスデバイス(たとえば、AN、CU、および/もしくはDU)またはUEのためのプロトコルスタックの中で使用されてよい。
第1のオプション505-aは、プロトコルスタックの実装が集中ネットワークアクセスデバイス(たとえば、図2のANC202)と分散ネットワークアクセスデバイス(たとえば、図2のDU208)との間で分割される、プロトコルスタックの分割実装形態を示す。第1のオプション505-aでは、RRCレイヤ510およびPDCPレイヤ515は、集約ユニットによって実装されてよく、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530は、DUによって実装されてよい。様々な例では、CUおよびDUは、コロケートされてよく、またはコロケートされなくてもよい。第1のオプション505-aは、マクロセル配置、マイクロセル配置、またはピコセル配置において有用であり得る。
第2のオプション505-bは、プロトコルスタックが単一のネットワークアクセスデバイス(たとえば、アクセスノード(AN)、ニューラジオ基地局(NB BS)、ニューラジオノードB(NR NB)、ネットワークノード(NN)など)の中で実装される、プロトコルスタックの統合実装形態を示す。第2のオプションでは、RRCレイヤ510、PDCPレイヤ515、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530は各々、ANによって実装され得る。第2のオプション505-bは、フェムトセル配置において有用であり得る。
ネットワークアクセスデバイスがプロトコルスタックの一部を実装するのか全部を実装するのかにかかわらず、UEは、全プロトコルスタック(たとえば、RRCレイヤ510、PDCPレイヤ515、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530)を実装してよい。
図6は、NRに対するフレームフォーマット600の一例を示す図である。ダウンリンクおよびアップリンクの各々に対する送信タイムラインは、無線フレームの単位に区分されてもよい。各無線フレームは、所定の持続時間(たとえば、10ms)を有してもよく、0~9のインデックスを有し、各々が1msの10個のサブフレームに区分されてもよい。各サブフレームは、サブキャリア間隔に応じて可変数のスロットを含んでもよい。各スロットは、サブキャリア間隔に応じて可変数のシンボル期間(たとえば、7または14個のシンボル)を含んでもよい。各スロット内のシンボル期間は、割り当てられたインデックスであり得る。サブスロット構造と呼ばれることがあるミニスロットは、1スロット(たとえば、2、3または4シンボル)より小さい持続時間を有する送信時間間隔を指す。
1つのスロット内の各シンボルは、データ送信用のリンク方向(たとえば、DL、ULまたはフレキシブル)を示してもよく、各サブフレームに対するリンク方向は、動的に切り替えられてもよい。リンク方向は、スロットフォーマットに基づく場合がある。各スロットは、DL/ULデータならびにDL/UL制御情報を含んでもよい。
NRにおいて、同期信号(SS)ブロックが送信される。SSブロックは、PSS、SSSおよび2つのシンボルPBCHを含む。SSブロックは、図6に示すように、シンボル0~3などの固定のスロットロケーション内で送信され得る。PSSおよびSSSは、セル探索およびセル捕捉のためにUEによって使用されてもよい。PSSはハーフフレームタイミングを提供してもよく、SSSはCP長さおよびフレームタイミングを提供してもよい。PSSおよびSSSは、セル識別情報を提供してもよい。PBCHは、ダウンリンクシステム帯域幅、無線フレーム内のタイミング情報、SSバーストセット周期、システムフレーム番号など、いくつかの基本システム情報を搬送する。SSブロックは、ビーム掃引をサポートするためにSSバースト内に編成され得る。残りの最小システム情報(RMSI)、システム情報ブロック(SIB)、他のシステム情報(OSI)など、さらなるシステム情報は、いくつかのサブフレーム内の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上で送信され得る。
いくつかの状況では、2つ以上の従属エンティティ(たとえば、UE)はサイドリンク信号を使用して互いに通信することができる。そのようなサイドリンク通信の現実世界の適用例は、公共安全、近接サービス、UEからネットワークへの中継、車両間(V2V)通信、インターネットオブエブリシング(IoE:Internet of Everything)通信、IoT通信、ミッションクリティカルメッシュ、および/または様々な他の適切な適用例を含み得る。一般に、サイドリンク信号は、スケジューリングおよび/または制御のためにスケジューリングエンティティが利用され得るにもかかわらず、スケジューリングエンティティ(たとえば、UEまたはBS)を通じてその通信を中継せずに、ある従属エンティティ(たとえば、UE1)から別の従属エンティティ(たとえば、UE2)に通信される信号を指す場合がある。いくつかの例では、サイドリンク信号は、(通常は免許不要スペクトルを使用するワイヤレスローカルエリアネットワークとは異なり)免許必要スペクトルを使用して通信されてよい。
UEは、リソースの専用セットを使用してパイロットを送信することに関連する構成(たとえば、無線リソース制御(RRC)専用状態など)、またはリソースの共通セットを使用してパイロットを送信することに関連する構成(たとえば、RRC共通状態など)を含む、様々な無線リソース構成において動作し得る。RRC専用状態において動作するとき、UEは、パイロット信号をネットワークに送信するために、リソースの専用セットを選択し得る。RRC共通状態において動作するとき、UEは、パイロット信号をネットワークに送信するために、リソースの共通セットを選択し得る。いずれの場合も、UEによって送信されるパイロット信号は、ANもしくはDU、またはそれらの部分などの、1つまたは複数のネットワークアクセスデバイスによって受信され得る。各受信ネットワークアクセスデバイスは、リソースの共通セット上で送信されるパイロット信号を受信および測定するとともに、ネットワークアクセスデバイスがUEのためのネットワークアクセスデバイスの監視セットのメンバーであるUEに割り振られたリソースの専用セット上で送信されるパイロット信号も受信および測定するように構成され得る。受信ネットワークアクセスデバイスのうちの1つもしくは複数、または受信ネットワークアクセスデバイスがパイロット信号の測定値を送信する先のCUは、UE用のサービングセルを識別するために、またはUEのうちの1つもしくは複数のためのサービングセルの変更を開始するために、測定値を使用し得る。
無線リンクモニタリングの例
アクティブリンク性能のモニタリングを行うために、UEは、基準信号のセットの測定を実行し得る。たとえば、UEは、無線リンク障害(RLF)が検出されるかどうかを決定するために、1つまたは複数の基準信号をモニタして測定し得る。次いで、UEは、接続を復元するために適切なアクションを取り得る。
たとえば、LTEでは、無線リンク品質は、DL制御チャネル性能に関係する場合がある。具体的には、1つまたは複数の例によれば、基準信号は、制御リソースセット(CORESET)内のPDCCHに対して送信され得る。たとえば、共通/ブロードキャストPDCCHを送信するために使用されるCORESETに対して、PDCCH復号のためのDMRS、周波数/位相追跡を支援することなどを含む、複数の目的に対して送信される制御RSが存在し得る。共通のCORESET内のRS送信が十分に頻繁であれば、RS送信はまた、無線リンクモニタリングに対するものであると見なされてもよい。
さらに、1つまたは複数の例によれば、同期信号、すなわちNR-SSは、アイドルモビリティと接続モビリティの両方のRRM測定のために使用され得る。一例では、PBCH DMRSは、測定のためにも使用され得る。同様に、NR-SSSおよび潜在的にPBCH DMRSを含むNR SSブロックもまた、無線リンクモニタリングの目的に対するものであると見なされてもよい。
加えて、CSI-RSは、接続されたUEが、より精細なビーム追跡を達成するように構成されてもよい。構成されたCSI-RSは、より小さい周期性、大きい帯域幅などに関して、無線リンクモニタリングのための信頼できるソースと見なされてもよい。そのような場合、CSI-RSはまた、RLMに対するものであると見なされ得る。一方、TRS(タッキングRS)はまた、それが、周波数、タイミング追跡、ドップラー、遅延回避推定(delay spared estimation)など、UEからの様々な追跡要件を容易にするように設計され得る。したがって、この信号もまた、RLMに対するものであると見なされてもよい。
それにもかかわらず、UEは、DL制御チャネル信頼性を反映することができる、RLMの目的に対する保証された周期信号を有することを必要とされる場合がある。NWは、UEが仮定する構成のとおりに、RLMに対する基準信号の送信を保証しなければならないことは、注目に値する。RLMに対する基準信号の送信に何らかの不確実性がある場合、UEは、空白化された基準信号(blanked reference signal)と非常に低品質の基準信号とを区別することはできない。それゆえ、UEは、低い無線リンク品質を確実に見分けることができず、それにより、RLMの目的は無効になる。
サブバンドおよび干渉測定値(interference measurement)を用いる無線リンクモニタリングの例
無線リンクモニタリングの目的に対して、NRにおいて少しの課題がある。たとえば、NR-PDCCH性能を表し得る常時オン直接基準信号(たとえば、CRS)は、必ずしも提供されるとは限らない。NRにおける別の課題は、実際には、UE DLデータは散在している場合があり、したがって、UEは、DL制御チャネル性能を持続的に観察することはできない。その上、PDCCHの信頼性を導出するために、NWがPDCCHを送信しているか否かを識別することは、UEにとって困難であり得る。さらに、無線リンクモニタリングの目的に対してPDCCHの信頼性をモニタする目的に対して、NWがPDCCHまたはPDCCHに対するDMRSを周期的に送信することを要求することは、不必要なオーバーヘッドをもたらす場合がある。
また、1つまたは複数の追加の課題には、全帯域幅に及ぶCRSが含まれる場合がある。この場合、RLMは、サブバンドモニタリングを使用してもよい。1つまたは複数の場合、サブバンドは、帯域幅パート(BWP)に対応する。さらに、別の課題には、干渉測定(IMR)をサポートしないCRSが含まれる。この場合、RLMは、IMRを使用してもよい。
本明細書で説明する実施形態の1つまたは複数の態様によれば、異なる周波数リソースの無線リンクモニタリング。異なる周波数リソースは、たとえば、より大きいシステム帯域幅内の異なるサブバンドであり得る。サブバンドは、本明細書では帯域幅パート(BWP)とも呼ばれ、干渉測定値が与えられ得る。
詳細には、1つまたは複数の場合によれば、NRは、無線リンクモニタリング(RLM)の目的に対する1つまたは複数の基準信号をサポートし得る。さらに、UEは、1つまたは複数の場合による、RLMに対する周期的RSの送信を仮定してもよい。たとえば、以下のRS、(1)共通CORESET内の共通RS、(2)NR SSブロック、すなわちPBCH DMRSと潜在的に組み合わされるNR-SSS、(3)CSI-RS、または(4)TRS、のうちの1つまたは複数は、無線リンクモニタリング測定値に対する候補RSと見なされ得る。
いくつかの場合によれば、他のRSも、無線リンクモニタリングに対する候補と見なされてもよい。さらに、また他の場合、他の信号および/または信号の測定値は、たとえば、1つまたは複数の干渉測定値を含めて、無線リンクモニタリングに対する候補と見なされてもよい。1つまたは複数の場合によれば、無線リンク品質は、NR DL制御チャネル、すなわちNR-PDCCHの信頼性に関連付けられ得る。
図7は、本開示の態様による、ネットワークエンティティによって実行され得るワイヤレス通信のための例示的な動作700を示す。
具体的に言うと、動作700は、ブロック702において、1つまたは複数の信号に基づいて無線リンクモニタリング(RLM)に対する1つまたは複数のBWPを決定することで開始する。さらに、動作700は、ブロック704において、最大チャネル帯域幅内で1つまたは複数のBWP上の1つまたは複数の信号をモニタするように、ユーザ機器(UE)を構成することをさらに含み得る。
1つまたは複数の場合によれば、ネットワーク側において、ネットワークエンティティ(NW)は、1つまたは複数のビームペアリンク(BPL)をモニタするために基準信号(RS)構成を提供し得る。ネットワークエンティティは、1つまたは複数の基準信号をモニタするようにUEに通知してもよい。基準信号は、たとえば、NR同期信号(NR-SS)、時間基準信号(TRS)、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)、および復調基準信号(DMRS)を含む場合がある。
1つまたは複数の場合、ネットワークRS構成は、アンテナポートの数、RS信号時間構成、RS信号周波数構成、および/またはサブフレーム構成を指定する場合がある。1つまたは複数の場合によれば、ネットワークRS構成のサブセットが、RLMのために保有される場合がある。
ネットワークエンティティは、RLMに対する最大チャネル帯域幅内で1つまたは複数のサブバンドをモニタするようにUEを構成し得る。加えて、1つまたは複数の例では、RLMは、各サブバンド上で実行されてもよく、ここでRLMは、個々のサブバンドRS測定値に基づく。場合によっては、RLMは、1つまたは複数のサブバンドのRS測定の機能を行いながら実行され得る。1つまたは複数の例によれば、使用され得る機能は、たとえば、最大の基準信号受信電力(RSRP)または信号対干渉雑音比(SINR)メトリックであってもよい。ネットワークエンティティは、RLMの目的に対してサブバンドの優先度を構成し得る。さらに、場合によっては、ネットワークエンティティは、1つまたは複数のサブバンドを1次として、および他のサブバンドを2次として構成してもよい。
1つまたは複数の場合、ネットワークエンティティは、RLMに対する干渉測定(IMR)を実行するようにUEを構成してもよい。さらに、RLMは、RS測定値に加えて、干渉測定値を入力として用いてもよい。場合によっては、RLMは、1つまたは複数のサブバンド内のIMRを使用する場合がある。さらに、場合によっては、RLMは、干渉測定値の長期の平均化を使用してもよい。
図8は、本開示の態様による、ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための動作800の一例を示す。
具体的に言うと、動作800は、ブロック802において、基準信号(RS)構成を無線アクセスネットワーク(RAN)から受信することで開始する。動作800は、ブロック804において、RS構成に基づいて最大チャネル帯域幅内でモニタするために1つまたは複数のBWPを決定することをさらに含み得る。加えて、動作800は、ブロック806において、RS構成に基づいて最大チャネル帯域幅内で1つまたは複数のBWP上の1つまたは複数の信号をモニタすることを含む。
1つまたは複数の場合によれば、UE側において、UEは、同期および同期外れ(IS/OOS)の表示のために、サブバンド測定値を使用する場合がある。たとえば、IS/OOSは、1つまたは複数のサブバンドに基づくことができる。別の例では、IS/OOSは、サブバンド測定値の機能を考慮してもよい。1つまたは複数の場合、機能は、最大または平均の信号品質測定値であってもよい。さらに、1つまたは複数の場合によれば、機能は、最小のIMR測定値であってもよい。IMR測定値は、ビーム/TRP送信の前提に対応する干渉予測を提供し得る。さらに、IS/OOSは、短期または長期の干渉測定値を考慮し得る。
図9A、図9Bおよび図9Cは、本開示の態様による、帯域幅パート(BWP)の例を示す。BWPは、所与の帯域幅内にいくつかの異なるサイズおよび配置を含み得る。関連する基準信号は、同様に、いくつかの異なる場所内に提供され得る。これらの異なるBWP配置の選択、ならびに異なるBWP配置をいつ使用するかまたは異なるBWP配置間でいつ遷移するは、収集または提供される異なる測定値のうちの1つまたは複数に基づいてサポートされ得る。
たとえば、図9Aを参照すると、第1のBWP1 910は、基準信号912とともに提供され得る。基準信号912自体が、BWP1 910の中に、外に、または図示のように中と外の組合せで設置されるように、基準信号912が提供され得る。さらに、図9Aは、BWP1 910のサブセットであり得る第2のBWP2 920を示す。場合によっては、BWP2 920に関連付けられた基準信号922は、図示のように、BWP2 920内のロケーションにおいて提供されてもよい。
場合によっては、図9Bに示すように、BWP1 930およびBWP2 940は、帯域幅内で重複していない。さらに、図示のように、BWP1 930は、BWP2 940と比較してより小さい帯域幅として定義され得る。さらに、BWP1 930に関連付けられた基準信号932は、BWP1 930内に提供され得る。同様に、関連する基準信号942および944は、BWP2 940に関連付けられた基準信号をBWP2内のどこかに設置する場合の異なるオプションを示す。
図9Cに示すように、図9Bに示すものと反対のものを提供し得る。具体的に言うと、BWP1 950は、図示のように、BWP2 960より大きい帯域幅を含み得る。図9Bと同様に、図9Cは、各対応するBWP内の、関連する基準信号952および962の配置を示す。
1つまたは複数の場合、基準信号は、各対応するBWP内のまたはさらには対応するBWPの外の他のロケーションにおいて供給されてもよい。場合によっては、BWPのサイズおよび配置は、任意の数の測定値に基づいて決定されてもよい。UEは、1つまたは複数の測定値によって示される、チャネルの1つまたは複数の条件に基づいて1つのBWPから別のBWPに移動される場合がある。
図10は、図7に示す動作700など、本明細書で説明する技法に対する動作を実行するように構成された、(たとえば、ミーンズプラスファンクション構成要素に対応する)様々な構成要素を含み得る通信デバイス1000を示す。通信デバイス1000は、トランシーバ1012に結合された処理システム1014を含む。トランシーバ1012は、本明細書で説明する様々な信号など、通信デバイス1000のための信号を、アンテナ1020を介して送受信するように構成される。処理システム1014は、通信デバイス1000によって受信された信号および/または送信されるべき信号を処理することを含む、通信デバイス1000のための処理機能を実行するように構成され得る。
処理システム1014は、バス1024を介してコンピュータ可読媒体/メモリ1010に結合されたプロセッサ1008を含む。いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体/メモリ1010は、プロセッサ1008によって実行されるとき、プロセッサ1008に、図7に示す動作または本明細書で説明する様々な技法を実行するための他の動作を実行させる命令を記憶するように構成される。いくつかの態様では、処理システム1014は、図7の702において示す動作を実行するための決定構成要素1002をさらに含む。処理システム1014はまた、図7の704において示す動作を実行するための構成構成要素1004を含む。
決定構成要素1002および構成構成要素1004は、バス1024を介してプロセッサ1008に結合され得る。いくつかの態様では、決定構成要素1002および構成構成要素1004は、ハードウェア回路であってもよい。いくつかの態様では、決定構成要素1002および構成構成要素1004は、プロセッサ1008上で実行され動作されるソフトウェア構成要素であってもよい。
図11は、図8に示す動作800など、本明細書で説明する技法に対する動作を実行するように構成された、(たとえば、ミーンズプラスファンクション構成要素に対応する)様々な構成要素を含み得る通信デバイス1100を示す。通信デバイス1100は、トランシーバ1112に結合された処理システム1114を含む。トランシーバ1112は、本明細書で説明する様々な信号など、通信デバイス1100のための信号を、アンテナ1120を介して送受信するように構成される。処理システム1114は、通信デバイス1100によって受信された信号および/または送信されるべき信号を処理することを含む、通信デバイス1100のための処理機能を実行するように構成され得る。
処理システム1114は、バス1124を介してコンピュータ可読媒体/メモリ1110に結合されたプロセッサ1108を含む。いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体/メモリ1110は、プロセッサ1108によって実行されるとき、プロセッサ1108に、図8に示す動作または本明細書で説明する様々な技法を実行するための他の動作を実行させる命令を記憶するように構成される。
いくつかの態様では、処理システム1114は、図8の802において示す動作を実行するための受信構成要素1102をさらに含む。処理システム1114はまた、図8の804において示す動作を実行するための決定構成要素1104を含む。加えて、処理システム1114は、図8の806において示す動作を実行するためのモニタリング構成要素1106を含む。
受信構成要素1102、決定構成要素1104およびモニタリング構成要素1106は、バス1124を介してプロセッサ1108に結合され得る。いくつかの態様では、受信構成要素1102、決定構成要素1104およびモニタリング構成要素1106は、ハードウェア回路であってもよい。いくつかの態様では、受信構成要素1102、決定構成要素1104およびモニタリング構成要素1106は、プロセッサ1108上で実行され動作されるソフトウェア構成要素であってもよい。
本明細書で説明する方法は、説明した方法を実現するための1つまたは複数のステップまたはアクションを含む。方法ステップおよび/またはアクションは、特許請求の範囲の範囲から逸脱することなく互いに入れ替えられ得る。言い換えれば、ステップまたはアクションの特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は、特許請求の範囲の範囲から逸脱することなく修正され得る。
本明細書で使用する場合、項目の列挙「のうちの少なくとも1つ」を指す句は、単一のメンバーを含むそれらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a-b、a-c、b-c、およびa-b-c、ならびに複数の同じ要素を有する任意の組合せ(たとえば、a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c、およびc-c-c、または任意の他の順序のa、b、およびc)を包含するものとする。特許請求の範囲内を含む本明細書で使用する「および/または」という用語は、2つ以上の項目の列挙において使用されるとき、列挙される項目のうちのいずれか1つが単独で採用されることが可能であること、または列挙される項目のうちの2つ以上の任意の組合せが採用されることが可能であることを意味する。たとえば、組成物が構成要素A、B、および/またはCを含むものとして説明される場合、組成物は、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AとBとの組合せ、AとCとの組合せ、BとCとの組合せ、またはAとBとCとの組合せを含むことができる。
本明細書で使用する「決定すること」という用語は、幅広い様々なアクションを包含する。たとえば、「決定すること」は、算出すること、計算すること、処理すること、導出すること、調査すること、ルックアップすること(たとえば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造においてルックアップすること)、確認することなどを含んでよい。また、「決定すること」は、受信すること(たとえば、情報を受信すること)、アクセスすること(たとえば、メモリ内のデータにアクセスすること)などを含み得る。また、「決定すること」は、解決すること、選択すること、選出すること、確立することなどを含み得る。
前述の説明は、いかなる当業者も、本明細書で説明した様々な態様を実践することが可能になるように提供される。これらの態様の様々な変更が、当業者には容易に明らかになり、本明細書において規定される一般原理は、他の態様に適用される場合がある。したがって、特許請求の範囲は、本明細書に示した態様に限定されるものではなく、クレーム文言と一致するすべての範囲を与えられるべきであり、単数形での要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」ではなく、「1つまたは複数の」を意味するものとする。たとえば、本出願および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「a」および「an」は、別段に規定されていない限り、または、単数形を対象とすることが文脈から明らかでない限り、概して「1つまたは複数の」を意味するものと解釈されるべきである。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という用語は、1つまたは複数を指す。さらに、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、包含的な「または」を意味するものとする。すなわち、別段に規定されていない限り、または、文脈から明らかでない限り、たとえば、「XはAまたはBを採用する」という句は、自然包含的置換のいずれかを意味するものとする。すなわち、たとえば、「XはAまたはBを採用する」という句は、以下の例のいずれかによって満たされる。XはAを採用する、XはBを採用する、またはXはAとBの両方を採用する。当業者に知られているか、または後で知られることになる、本開示全体にわたって説明した様々な態様の要素に対するすべての構造的および機能的均等物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲によって包含されることが意図される。その上、本明細書で説明したものは、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に記載されているかどうかにかかわらず、公に供されるものではない。請求項の要素は、要素が「のための手段」という句を使用して明確に列挙されていない限り、または方法クレームの場合、要素が「のためのステップ」という句を使用して列挙されていない限り、米国特許法112条第6段落の規定に基づいて解釈されるべきではない。
上記で説明した方法の様々な動作は、対応する機能を実行することが可能な任意の適切な手段によって実行され得る。手段は、限定はしないが、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはプロセッサを含む、様々なハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要素および/またはモジュールを含み得る。一般に、図に示される動作がある場合、それらの動作は、同様の番号を付された対応する相対物のミーンズプラスファンクション構成要素を有し得る。たとえば、図7に示す動作700および図8に示す動作800は、それぞれ図7Aに示す手段700A、図8Aに示す手段800Aに対応する。
たとえば、送信するための手段および/または受信するための手段は、基地局110の送信プロセッサ420、TX MIMOプロセッサ430、受信プロセッサ438、もしくはアンテナ434、および/またはユーザ機器120の送信プロセッサ464、TX MIMOプロセッサ466、受信プロセッサ458、もしくはアンテナ452のうちの1つまたは複数を含み得る。加えて、決定するための手段、構成するための手段、および/またはモニタするための手段は、基地局110のコントローラ/プロセッサ440および/またはユーザ機器120のコントローラ/プロセッサ480などの1つまたは複数のプロセッサを含み得る。
本開示に関連して説明する様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、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)もしくは他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、ディスクリートゲートもしくはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェア構成要素、または本明細書で説明する機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよいが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であってよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携した1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として実装されてもよい。
ハードウェアにおいて実装される場合、例示的なハードウェア構成は、ワイヤレスノード内の処理システムを含み得る。処理システムは、バスアーキテクチャを用いて実装され得る。バスは、処理システムの特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含んでよい。バスは、プロセッサ、機械可読媒体、およびバスインターフェースを含む様々な回路を互いにリンクさせ得る。バスインターフェースは、バスを介して、とりわけ、処理システムにネットワークアダプタを接続するために使用され得る。ネットワークアダプタは、PHYレイヤの信号処理機能を実装するために使用され得る。ユーザ端末120(図1参照)の場合、ユーザインターフェース(たとえば、キーパッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティックなど)がバスに接続されてもよい。バスは、タイミングソース、周辺装置、電圧調整器、電力管理回路などの様々な他の回路をリンクさせる場合があるが、これらの回路は当技術分野でよく知られており、したがって、これ以上は説明しない。プロセッサは、1つまたは複数の汎用プロセッサおよび/または専用プロセッサを用いて実装されてよい。例には、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSPプロセッサ、およびソフトウェアを実行できる他の回路が含まれる。当業者は、特定の適用例とシステム全体に課せられた全体的な設計制約とに応じて処理システムに関する上述の機能を最も適切に実装するにはどうすべきかを認識するであろう。
ソフトウェアにおいて実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、または他の名称で呼ばれるかどうかにかかわらず、命令、データ、またはそれらの任意の組合せを意味するように広く解釈されるべきである。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの伝達を容易にする任意の媒体を含む通信媒体の両方を含む。プロセッサは、機械可読記憶媒体に記憶されたソフトウェアモジュールの実行を含む、バスおよび一般的な処理を管理することを担い得る。コンピュータ可読記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み取ることができ、かつその記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合されてよい。代替として、記憶媒体は、プロセッサと一体であってよい。例として、機械可読媒体は、送信線路、データによって変調された搬送波、および/またはワイヤレスノードとは別個の命令が記憶されたコンピュータ可読記憶媒体を含んでよく、これらはすべて、バスインターフェースを介してプロセッサによってアクセスされる場合がある。代替としてまたは追加として、機械可読媒体またはその任意の部分は、キャッシュおよび/または汎用レジスタファイルと同様にプロセッサに統合されてよい。機械可読記憶媒体の例は、例として挙げると、RAM(ランダムアクセスメモリ)、フラッシュメモリ、相変化メモリ、ROM(読取り専用メモリ)、PROM(プログラマブル読取り専用メモリ)、EPROM(消去可能プログラマブル読取り専用メモリ)、EEPROM(電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ)、レジスタ、磁気ディスク、光ディスク、ハードドライブ、もしくは任意の他の適切な記憶媒体、またはそれらの任意の組合せがあり得る。機械可読媒体はコンピュータプログラム製品内で具現化されてよい。
ソフトウェアモジュールは、単一の命令または多くの命令を含み得、いくつかの異なるコードセグメントにわたって、異なるプログラム間で、また複数の記憶媒体にわたって、分散され得る。コンピュータ可読媒体は、いくつかのソフトウェアモジュールを含んでよい。ソフトウェアモジュールは、プロセッサなどの装置によって実行されると、処理システムに様々な機能を実行させる命令を含む。ソフトウェアモジュールは、送信モジュールと受信モジュールとを含んでよい。各ソフトウェアモジュールは、単一の記憶デバイス内に存在しても、または複数の記憶デバイスにわたって分散されてよい。例として、トリガイベントが発生したときに、ソフトウェアモジュールは、ハードドライブからRAMにロードされてよい。ソフトウェアモジュールの実行中、プロセッサは、アクセス速度を高めるために、命令のうちのいくつかをキャッシュにロードしてよい。1つまたは複数のキャッシュラインが、次いで、プロセッサによって実行されるように汎用レジスタファイルにロードされてよい。以下でソフトウェアモジュールの機能に言及する場合、そのような機能は、そのソフトウェアモジュールからの命令を実行するときにプロセッサによって実装されることが理解されよう。
また、任意の接続が、適切にコンピュータ可読媒体と呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線(IR)、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピーディスク(disk)、およびBlu-ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、レーザを用いてデータを光学的に再生する。したがって、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読媒体(たとえば、有形媒体)を含んでよい。加えて、他の態様の場合、コンピュータ可読媒体は、一時的コンピュータ可読媒体(たとえば、信号)を含んでよい。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲に含まれるべきである。
したがって、いくつかの態様は、本明細書で提示した動作を実行するためのコンピュータプログラム製品を含んでよい。たとえば、そのようなコンピュータプログラム製品は、本明細書で説明した動作を実行するように1つまたは複数のプロセッサによって実行可能である命令が記憶された(および/または符号化された)コンピュータ可読媒体を含んでよい。たとえば、動作を実行するための命令が、本明細書で説明され、添付の図面に示される。
さらに、本明細書で説明する方法および技法を実行するためのモジュールおよび/または他の適切な手段は、適用可能な場合、ユーザ端末および/または基地局によってダウンロードおよび/または別の方法で取得されてよいことを理解されたい。たとえば、そのようなデバイスは、本明細書で説明する方法を実行するための手段の転送を容易にするためにサーバに結合されてよい。代替的に、本明細書で説明する様々な方法は、ユーザ端末および/または基地局が記憶手段(たとえば、RAM、ROM、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスクなどの物理的記憶媒体など)をデバイスに結合または提供すると様々な方法を取得することができるように、記憶手段を介して提供されてよい。さらに、本明細書で説明する方法および技法をデバイスに提供するための任意の他の適切な技法が利用されてよい。
特許請求の範囲が上記で示した厳密な構成および構成要素に限定されないことを理解されたい。特許請求の範囲の範囲から逸脱することなく、上記で説明した方法および装置の構成、動作、および詳細において、様々な修正、変更、および変形が加えられてよい。
100 ワイヤレスネットワーク
102a マクロセル
102b マクロセル
102c マクロセル
102x ピコセル
102y フェムトセル
102z フェムトセル
110 基地局(BS)
110a BS
110b BS
110c BS、マクロBS
110r 中継局
110x BS
110y BS
110z BS
120 UE、ユーザ機器、ユーザ端末
120r UE
120x UE
120y UE
130 ネットワークコントローラ
200 分散型無線アクセスネットワーク(RAN)、ローカルアーキテクチャ、アーキテクチャ
202 アクセスノードコントローラ(ANC)
204 次世代コアネットワーク(NG-CN)
206 5Gアクセスノード
208 TRP、DU
210 次世代AN(NG-AN)
300 分散型RAN
302 集中型コアネットワークユニット(C-CU)
304 集中型RANユニット(C-RU)
306 DU
412 データソース
420 プロセッサ、送信プロセッサ
432 変調器、BS変調器/復調器
432a~432t 変調器(MOD)
434 アンテナ
434a~434t アンテナ
436 MIMO検出器
438 プロセッサ、受信プロセッサ
439 データシンク
440 コントローラ/プロセッサ、プロセッサ
442 メモリ
444 スケジューラ
452 アンテナ
452a~452r アンテナ
454 復調器
454a~454r 復調器(DEMOD)
456 MIMO検出器
458 プロセッサ、受信プロセッサ
462 データソース
464 プロセッサ、送信プロセッサ
466 プロセッサ、TX MIMOプロセッサ
480 コントローラ/プロセッサ、プロセッサ
500 図
505-a 第1のオプション
505-b 第2のオプション
510 無線リソース制御(RRC)レイヤ
515 パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤ
520 無線リンク制御(RLC)レイヤ
525 媒体アクセス制御(MAC)レイヤ
530 物理(PHY)レイヤ
600 フレームフォーマット
700 動作
700A 手段
800 動作
800A 手段
910 帯域幅パート1(BWP1)
912 基準信号
920 BWP2
922 基準信号
930 BWP1
932 基準信号
940 BWP2
942 基準信号
944 基準信号
950 BWP1
952 基準信号
960 BWP2
962 基準信号
1000 通信デバイス
1002 決定構成要素
1004 構成構成要素
1008 プロセッサ
1010 コンピュータ可読媒体/メモリ
1012 トランシーバ
1014 処理システム
1020 アンテナ
1024 バス
1100 通信デバイス
1102 受信構成要素
1104 決定構成要素
1106 モニタリング構成要素
1108 プロセッサ
1110 コンピュータ可読媒体/メモリ
1112 トランシーバ
1114 処理システム
1120 アンテナ
1124 バス

Claims (29)

  1. ネットワークエンティティによるワイヤレス通信のための方法であって、
    無線リンクモニタリング(RLM)に対して最大チャネル帯域幅内で複数の帯域幅パート(BWP)を決定するステップであって、1つまたは複数の基準信号(RS)は前記複数のBWPのうちの対応するBWPを介して伝送され、前記複数のBWPの各々は、複数のRS構成の少なくとも1つに対応する、ステップと、
    前記1つまたは複数のRSをモニタするように、前記複数のRS構成のうち、前記複数のBWPのうちの1つのBWPを示すRS構成をユーザ機器(UE)に送信するステップであって、前記RS構成は、1つまたは複数のアンテナポート、RS信号時間構成、RS信号周波数構成、またはサブフレーム構成のうちの少なくとも1つを含む、ステップ
    を含む、方法。
  2. 前記RS構成を送信するステップが、
    前記1つまたは複数のRSのうちの少なくとも1つのRLMに対する干渉測定(IMR)を実行するように前記UEを構成するステップを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記RLMが、RS測定値に加えて、IMRを入力として用いるか、
    前記RLMが、1つまたは複数のBWP内で前記IMRを使用するか、または
    前記RLMが、前記IMRの長期の平均化を使用する、請求項2に記載の方法。
  4. 前記RS構成が、1つまたは複数のBWPに固有のものである、請求項1に記載の方法。
  5. 前記RS構成を送信するステップが、
    前記1つまたは複数のRSをモニタするように前記UEに通知するステップを含み、前記1つまたは複数のRSが、NR同期信号(NR-SS)、時間基準信号(TRS)、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)、および復調基準信号(DMRS)のうちの1つまたは複数を含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記RS構成を送信するステップが、
    RLMの目的に対してBWPの優先度を構成するステップを含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記RS構成を送信するステップが、
    1つまたは複数のBWPを1次として構成し、かつ他のBWPを2次として構成するステップを含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記UEを構成するステップが、
    各BWP上で実行されるようにRLMを構成するステップを含み、RLMが、個々のBWP RS測定値に基づく、請求項1に記載の方法。
  9. ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
    基準信号(RS)構成を無線アクセスネットワーク(RAN)から受信するステップであって、前記RS構成は、1つまたは複数のRSをモニタするように、無線リンクモニタリング(RLM)に対する最大チャネル幅内で帯域幅パート(BWP)を示し、前記1つまたは複数のRSは、前記BWPは複数のBWPのうちの1つであり、前記複数のBWPの各々は、複数のRS構成の少なくとも1つに対応する、ステップと、
    前記RS構成に基づいて前記示されたBWP上の前記対応する1つまたは複数のRSをモニタするステップであって、前記RS構成は、1つまたは複数のアンテナポート、RS信号時間構成、RS信号周波数構成、またはサブフレーム構成のうちの少なくとも1つを含む、ステップ
    を含む、方法。
  10. 前記1つまたは複数のRSをモニタしている間に取得されるBWP測定値に基づいて、1つまたは複数の同期および同期外れ(IS/OOS)の表示を生成するステップをさらに含む、請求項9に記載の方法。
  11. 前記IS/OOSが、1つまたは複数のBWPに基づく、請求項10に記載の方法。
  12. ネットワークエンティティによるワイヤレス通信のための装置であって、
    無線リンクモニタリング(RLM)に対して最大チャネル帯域幅内で複数の帯域幅パート(BWP)を決定するための手段であって、1つまたは複数の基準信号(RS)は前記複数のBWPのうちの対応するBWPを介して伝送され、前記複数のBWPの各々は、複数のRS構成の少なくとも1つに対応する、手段と、
    前記1つまたは複数のRSをモニタするように、前記複数のRS構成のうち、前記複数のBWPのうちの1つのBWPを示すRS構成をユーザ機器(UE)に送信するための手段であって、前記RS構成は、1つまたは複数のアンテナポート、RS信号時間構成、RS信号周波数構成、またはサブフレーム構成のうちの少なくとも1つを含む、手段
    を含む、装置。
  13. ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
    無線アクセスネットワーク(RAN)から基準信号(RS)構成を受信するための手段であって、前記RS構成は、1つまたは複数のRSをモニタするように、無線リンクモニタリング(RLM)に対する最大チャネル幅内で帯域幅パート(BWP)を示し、前記BWPは複数のBWPのうちの1つであり、前記複数のBWPの各々は、複数のRS構成の少なくとも1つに対応する、手段と、
    前記RS構成に基づいて前記示されたBWP上の前記対応する1つまたは複数のRSをモニタするための手段であって、前記RS構成は、1つまたは複数のアンテナポート、RS信号時間構成、RS信号周波数構成、またはサブフレーム構成のうちの少なくとも1つを含む、手段
    を含む、装置。
  14. ワイヤレス通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを含み、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    基準信号(RS)構成を受信するよう構成され、前記RS構成は、最大チャネル帯域幅内の周波数リソースを含む帯域幅パート(BWP)を示す情報を含み、前記BWPは、基準信号(RS)に関連付けられ、
    前記RS構成に基づいて、前記BWPに関連付けられた前記RSについて前記BWPをモニタするよう構成され、前記RS構成は、1つまたは複数のアンテナポート、RS信号時間構成、RS信号周波数構成、またはサブフレーム構成のうちの少なくとも1つを含む、装置。
  15. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記RSの1つまたは複数の測定値に基づいて、1つまたは複数の同期の表示を生成するよう構成される、請求項14に記載の装置。
  16. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記RSの1つまたは複数の測定値に基づいて1つまたは複数の同期外れの表示を生成するよう構成される、請求項14に記載の装置。
  17. 装置によって実行されるワイヤレス通信の方法であって、
    基準信号(RS)構成を受信するステップであって、前記RS構成は、最大チャネル帯域幅内の周波数リソースを含む帯域幅パート(BWP)を示す情報を含み、前記BWPは、基準信号(RS)に関連付けられる、ステップと、
    前記RS構成に基づいて、前記BWPに関連付けられた前記RSについて前記BWPをモニタするステップとを含む、
    方法。
  18. 前記RSの1つまたは複数の測定値に基づいて1つまたは複数の同期の表示を生成するステップをさらに含む、請求項17に記載の方法。
  19. 前記RSの1つまたは複数の測定値に基づいて1つまたは複数の同期外れの表示を生成するステップをさらに含む、請求項17に記載の方法。
  20. ネットワークエンティティによって実行されるワイヤレス通信の方法であって、
    無線リンクモニタリング(RLM)のための複数の帯域幅パート(BWP)を決定するステップであって、前記複数のBWPの各それぞれのBWPは、最大チャネル帯域幅内でそれぞれの周波数リソースを含み、前記複数のBWPの各それぞれのBWPは、基準信号(RS)に関連付けられる、ステップと、
    装置へRS構成を送信するステップであって、前記RS構成は、特定のBWPに関連付けられた前記RSをモニタするために複数のBWPの前記特定のBWPを表す情報を含前記RS構成は、1つまたは複数のアンテナポート、RS信号時間構成、RS信号周波数構成、またはサブフレーム構成のうちの少なくとも1つをさらに含む、ステップと
    を含む方法。
  21. 前記RSは、NR同期信号(NR-SS)である、請求項20に記載の方法。
  22. 前記RSは、時間基準信号(TRS)である、請求項20に記載の方法。
  23. 前記RSは、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)である、請求項20に記載の方法。
  24. ワイヤレス通信のためのネットワークエンティティであって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを含み、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、

    無線リンクモニタリング(RLM)のための複数の帯域幅パート(BWP)を決定することであって、前記複数のBWPの各それぞれのBWPは、最大チャネル帯域幅内でそれぞれの周波数リソースを含み、前記複数のBWPの各それぞれのBWPは、基準信号(RS)に関連付けられる、ことと、
    装置へRS構成を送信することであって、前記RS構成は、特定のBWPに関連付けられた前記RSをモニタするために複数のBWPの前記特定のBWPを表す情報を含み、前記RS構成は、1つまたは複数のアンテナポート、RS信号時間構成、RS信号周波数構成、またはサブフレーム構成のうちの少なくとも1つをさらに含む、こととを行うよう構成される、ネットワークエンティティ。
  25. 前記RSは、NR同期信号(NR-SS)である、請求項24に記載のネットワークエンティティ。
  26. 前記RSは、時間基準信号(TRS)である、請求項24に記載のネットワークエンティティ。
  27. 前記RSは、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)である、請求項24に記載のネットワークエンティティ。
  28. 前記RS信号時間構成は、前記特定のBWPに関連付けられた前記RSに対応する、請求項24に記載のネットワークエンティティ。
  29. 前記RS信号周波数構成は、前記特定のBWPに関連付けられた前記RSに対応する、請求項24に記載のネットワークエンティティ。
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Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11265742B2 (en) 2017-05-17 2022-03-01 Qualcomm Incorporated Radio link monitoring with sub-bands and interference measurements
US11251921B2 (en) * 2017-07-21 2022-02-15 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state in wireless communication system, and apparatus therefor
CN111669774B (zh) * 2017-08-07 2023-09-22 维沃移动通信有限公司 一种无线链路监测的方法及终端
US10952273B2 (en) * 2017-08-10 2021-03-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Detecting and correcting radio link failures based on different usage scenarios
EP3723425A4 (en) * 2017-12-04 2021-07-21 Ntt Docomo, Inc. USER EQUIPMENT AND RADIO COMMUNICATION PROCESS
US11019659B2 (en) * 2018-11-01 2021-05-25 Ofinno, Llc Radio link monitoring for unlicensed carriers in a radio system
US11818740B2 (en) * 2018-11-09 2023-11-14 Qualcomm Incorporated Multiple bandwidth part measurements
US12028721B2 (en) 2018-12-12 2024-07-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Measurement method and apparatus using multiple frequency partial band in wireless communication system
CN111586851B (zh) * 2019-02-15 2024-02-02 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
WO2020191524A1 (en) * 2019-03-22 2020-10-01 Qualcomm Incorporated Extended signaling for multi-subscriber identity module (msim) user-equipment (ue) for new radio (nr)
CN111614447B (zh) * 2019-04-01 2021-11-02 维沃移动通信有限公司 无线链路状态指示上报方法和终端设备
US11088779B2 (en) * 2019-04-30 2021-08-10 Charter Communications Operating, Llc Methods and apparatus for supporting transmission bursts
US11849459B2 (en) * 2019-07-08 2023-12-19 Qualcomm Incorporated Bandwidth part configuration for sidelink communication
WO2021030969A1 (en) * 2019-08-16 2021-02-25 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Rlm and rrm measurement for v2x sl
TWI724502B (zh) 2019-08-20 2021-04-11 中磊電子股份有限公司 主控基地台及資源分配指示方法
US11337266B2 (en) * 2019-08-23 2022-05-17 Qualcomm Incorporated Multi-transmission and reception point (TRP) link failure procedures
US11924895B2 (en) * 2020-02-14 2024-03-05 Qualcomm Incorporated Techniques for new radio layer two relay
US11792796B2 (en) * 2020-10-09 2023-10-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Control signaling for wireless communication

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015522955A (ja) 2012-03-16 2015-08-06 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 参照信号およびcsiフィードバックのためのシステムおよび方法
WO2017077753A1 (ja) 2015-11-05 2017-05-11 ソニー株式会社 装置及び方法

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2088805A1 (en) * 2008-02-06 2009-08-12 Nokia Siemens Networks Oy Flexible sharing of measurement gaps
US8521173B2 (en) 2009-06-03 2013-08-27 Nec Laboratories America, Inc. Methods and systems for dynamic and configuration based fractional frequency reuse for uneven load distributions
CN101662443B (zh) 2009-09-18 2014-10-22 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的序列产生和映射方法及发送装置
JPWO2011039969A1 (ja) 2009-09-29 2013-02-21 パナソニック株式会社 無線通信装置、無線通信基地局及び無線通信システム
JP5279677B2 (ja) * 2009-10-13 2013-09-04 株式会社日立製作所 無線通信システム、無線基地局装置及び無線通信方法
US8712401B2 (en) 2010-04-16 2014-04-29 Qualcomm Incorporated Radio link monitoring (RLM) and reference signal received power (RSRP) measurement for heterogeneous networks
WO2013062367A1 (ko) * 2011-10-26 2013-05-02 삼성전자 주식회사 무선통신 시스템에서 주파수 영역 기반 무선 링크 모니터링에 대한 방법 및 장치
KR101611328B1 (ko) 2012-03-06 2016-04-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
US8995366B2 (en) 2012-03-23 2015-03-31 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device for a enhanced control channel
US8971881B2 (en) 2012-03-23 2015-03-03 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device for an enhanced control channel
US9198070B2 (en) * 2012-05-14 2015-11-24 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device
US9625702B2 (en) 2012-05-17 2017-04-18 Joseph T. Hodges Coupled cavity spectrometer with enhanced sensitivity and dynamic range
EP2901738B1 (en) 2012-08-01 2017-06-07 LG Electronics Inc. Method and apparatus for performing radio link monitoring and/or channel quality indicator measurement in wireless communication system
US8976698B2 (en) * 2012-08-09 2015-03-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for radio link monitoring in new carrier type (NCT) in a long term evolution (LTE) system
US9800303B2 (en) 2014-04-14 2017-10-24 Futurewei Technologies, Inc. System and method for intelligent RI/PMI selection
WO2016056802A1 (ko) 2014-10-06 2016-04-14 엘지전자 주식회사 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 보고 방법 및 이를 지원하는 장치
US9673948B2 (en) 2014-10-29 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Hybrid pilot design for low latency communication
US11252730B2 (en) 2016-10-26 2022-02-15 Lg Electronics Inc. Method for performing beam management in wireless communication system and apparatus therefor
CN115150048A (zh) * 2017-01-06 2022-10-04 康维达无线有限责任公司 Nr中的高效接入和发送的机制
US11025332B2 (en) 2017-04-03 2021-06-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Management of beam level measurement filtering
EP3621369B1 (en) 2017-05-02 2023-01-11 Ntt Docomo, Inc. User terminal and wireless communication method
US11265742B2 (en) 2017-05-17 2022-03-01 Qualcomm Incorporated Radio link monitoring with sub-bands and interference measurements

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015522955A (ja) 2012-03-16 2015-08-06 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 参照信号およびcsiフィードバックのためのシステムおよび方法
WO2017077753A1 (ja) 2015-11-05 2017-05-11 ソニー株式会社 装置及び方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG Electronics,Discussion on further details on wideband operation[online],3GPP TSG RAN WG1 #89 R1-1707679,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_89/Docs/R1-1707679.zip>,2017年05月06日
LG Electronics,Discussion on wideband operation[online],3GPP TSG RAN WG1 #88b R1-1704937,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_88b/Docs/R1-1704937.zip>,2017年03月25日

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