JP2019519175A - Lteと5gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法及び装置 - Google Patents

Lteと5gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法及び装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、LTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法及び装置を提供する。当該方法は、LTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理において、LTE基地局側端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定した後、5Gネットワークのノードに対して5Gネットワークの測定設定を要求し、5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、前記端末に転送する。端末側は、LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した測定設定を受信し、前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行う。5Gネットワークのノードは、LTE基地局側から5Gネットワークの測定設定の要求を受信し、LTE基地局側へ測定設定を送信し、前記測定設定に従って信号処理を行う。本発明によれば、5Gの測定には、よりターゲットを絞って、関連するシグナリングオーバヘッドを削減することができるため、ネットワーク側で5Gセカンダリ基地局と5Gキャリアを追加するかどうかを判断する技術的な解決策を提供できる。
【選択図】図7

Description

本発明は、無線通信技術分野に関し、特に、LTE(Long TERM Evolution,LTE)と5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法及び装置に関する。
図1は、発展型無線アクセスネットワーク(Evolution-Universal Terrestrial Radio Access Network,E−UTRAN)のネットワークアーキテクチャの構成図であり、図に示すように、E−UTRANは、eNB(evolved Node B)により構成される。eNBは、アクセスネットワークとして機能し、エアインタフェースを介して、ユーザ装置(User Equipment,UE、端末)と通信する。UEとeNBの間に、制御プレーン接続と、ユーザプレーン接続の両方が存在する。ネットワークに接続された各UEは、移動管理エンティティ(Mobility Management Entity,MME)によってサービスされ、MMEは、S1-MMEインターフェイスを介して、対応するeNBと接続される。S1-MMEインターフェースは、移動管理およびベアラ管理機能を含む制御プレーンサービスをUEに提供する。
サービングゲートウェイ(Serving Gateway,S−GW)は、対応する各eNBとS1-Uインタフェースを介して接続され、ネットワークに接続された各UEは、対応するS−GWによってサービスされる。S1-Uインターフェースは、UEにユーザプレーンサービスを提供し、UEのユーザプレーンデータは、S1-Uベアラを介して、S−GWとeNBとの間で伝送される。
図2は、LTEデュアルコネクティビティ制御プレーンのアーキテクチャを示す図であり、図に示すように、LTEシステムには、デュアルコネクティビティ(Dual connectivity)がサポートされ、セカンダリ基地局(Secondary eNB,SeNB)のシグナリングは、X2インタフェースを介してインタラクションされ、マスター基地局(Master eNB,MeNB)はUEと通信する。
従来のLTEシステムでデュアルコネクティビティを有する場合、SeNBになり得るeNB上のセルは、測定対象の隣接セルとしてUEに割り当て、UEはそれを測定し、LTEマスター基地局は、UEに割り当てるかどうかを決定するUEの測定結果に応じて、対応するeNB上のセルをUEのサービングセル(Serving Cell)として選択する。LTEマスター基地局及びセカンダリ基地局がリソースについてネゴシエーションを行った後、マスター基地局は、セカンダリ基地局の設定をUEに送信する。このアーキテクチャでは、MeNBは、UEによる測定およびUEのサービス要求に従って、SeNBのセル内でUEを提供するかどうかを決定する。SeNBは、SeNB上のセルの関連の設定をMeNBに提供することができ、MeNBはさらに、それを端末に割り当てる。
図3は、LTE+5Gのタイト・インターワーキングアーキテクチャを示す図であり、図に示すように、LTEと5Gのタイト・インターワーキング(tight interworking)のシナリオにおいて、即ち、LTEはマスター基地局であり、5Gネットワークのノードは、セカンダリ基地局である。
従来技術の欠点は、セカンダリ基地局が、LTEのデュアルコネクティビティモードで同じシステム内に追加されるが、新しいシナリオは、システム間の動作であり、従来技術では、ネットワーク側で、5Gセカンダリ基地局と5Gキャリアを追加するかどうかを判断するための技術的手段はまだ存在していなかった。
本発明は、LTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法及び装置を提供して、ネットワーク側で、5Gセカンダリ基地局と5Gキャリアを追加するかどうかを判断することができるようにする。
本発明の一実施例に係るLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法は、
端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定した後、5Gネットワークのノードに、5Gネットワークの測定設定を要求するステップと、
5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、前記端末に転送するステップとを備える。
好ましくは、前記端末が5Gネットワークによってカバーされていることを確定する場合、端末により報告された5GネットワークにおけるキャリアのRSSI(Received Signal Strength Indicator)に対する測定結果に基づいて確定される。
好ましくは、端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定する前、端末が5Gネットワークを介して通信する能力を有することが確定した後、端末に、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIを測定させるように設定する。
好ましくは、前記端末の5Gネットワークの測定結果を受信した後、前記5Gネットワークのノードに転送する。
本発明の実施例に係るLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法は、
LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した測定設定を受信するステップと、
前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行うステップとを備える。
好ましくは、前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行うステップでは、
前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて、5Gネットワーク信号を発送し、
および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定する。
好ましくは、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定した後、検出・測定の測定結果をLTE基地局側へ報告する。
好ましくは、LTE基地局側へ5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果を報告する。
好ましくは、LTE基地局側へ報告する、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果は、LTE基地局側の設定に従って行った、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定の結果である。
好ましくは、LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した関連の設定を受信し、
前記関連の設定に従って5Gネットワークのノードと通信する。
本発明の実施例に係るLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法は、
LTE基地局側から5Gネットワークの測定設定の要求を受信するステップと、
LTE基地局側へ測定設定を送信するステップと、
前記測定設定に従って信号処理を行うステップとを備える。
好ましくは、前記測定設定に従って信号処理を行うステップでは、
前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定し、
および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を発送する。
好ましくは、前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を発送する端末と通信を行うリソースを設定し、
および/または、LTE基地局側より転送された、前記測定設定に従って発送した5Gネットワーク信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を測定する端末と通信を行うリソースを設定する。
好ましくは、通信を行うリソースの関連の設定をLTE基地局側に送信する。
好ましくは、前記関連の設定によって、端末と通信する。
本発明の実施例に係るLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置は、
端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定した後、5Gネットワークのノードに5Gネットワークの測定設定を要求する、測定設定要求の送信モジュールと、
5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、前記端末に転送する、測定設定の転送モジュールとを備える。
好ましくは、前記測定設定要求の送信モジュールは、端末により報告された5GネットワークにおけるキャリアのRSSI(Received Signal Strength Indicator)に対する測定結果に基づいて、端末が5Gネットワークによってカバーされていることを確定する。
好ましくは、前記設定測定モジュールは、端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定する前、端末が5Gネットワークを介して通信する能力を有することが確定した後、端末に、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIを測定させるように設定する。
好ましくは、前記端末の5Gネットワークの測定結果を受信した後、前記5Gネットワークのノードに転送する、測定結果の転送モジュールをさらに備える。
本発明の実施例に係るLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置は、
LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した測定設定を受信する、測定設定の受信モジュールと、
前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて、信号処理を行う、端末信号処理モジュールとを備える。
好ましくは、端末信号処理モジュールは、端末発送ユニットおよび/または端末測定ユニットを備え、
前記端末発送ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて、5Gネットワーク信号を発送することに用いられ、
前記端末測定ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定することに用いられる。
好ましくは、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定した後、検出・測定の測定結果をLTE基地局側へ報告する、測定結果報告モジュールをさらに備える。
好ましくは、LTE基地局側へ、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果を報告する、RSSI報告モジュールをさらに備える。
好ましくは、前記RSSI報告モジュールは、さらに、LTE基地局側に、LTE基地局側の設定に従って行った5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定の結果を報告する。
好ましくは、LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した関連の設定を受信し、前記関連の設定に従って5Gネットワークのノードと通信する、端末通信モジュールをさらに備える。
本発明の実施例に係るLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置は、
LTE基地局側から5Gネットワークの測定設定の要求を受信する、測定設定要求の受信モジュールと、
LTE基地局側へ測定設定を送信する、測定設定の送信モジュールと、
前記測定設定に従って信号処理を行う、5G信号処理モジュールとを備える。
好ましくは、5G信号処理モジュールは、5G発送ユニットおよび/または5G測定ユニットを備え、
前記5G測定ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定することに用いられ、
前記5G発送ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を発送することに用いられる。
好ましくは、前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を発送する端末と通信を行うリソースを設定し、および/または、LTE基地局側より転送された、前記測定設定に従って発送した5Gネットワーク信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を測定する端末と通信を行うリソースを設定する、設定モジュールをさらに備える。
好ましくは、前記設定モジュールは、通信を行うリソースの関連の設定をLTE基地局側に送信することに用いられる。
好ましくは、前記関連の設定によって、端末と通信する5G通信モジュールをさらに備える。
本発明の実施例に係るLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置は、プロセッサと、メモリと、送受信機とを備え、
前記プロセッサは、メモリに格納されたプログラムを読み出し、
前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行い、
前記送受信機は、プロセッサの制御によりデータを送受信して、
LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した測定設定を受信する。
好ましくは、前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行うことでは、
前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて、5Gネットワーク信号を発送し、
および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定する。
好ましくは、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定した後、検出・測定の測定結果をLTE基地局側へ報告する。
好ましくは、LTE基地局側へ5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果を報告する。
好ましくは、LTE基地局側へ報告する5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果は、LTE基地局側の設定に従って行った、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定の結果である。
好ましくは、LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した関連の設定を受信し、
前記関連の設定に従って5Gネットワークのノードと通信する。
本発明の実施例に係るLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置は、プロセッサと、メモリと、送受信機とを備え、
前記プロセッサは、メモリに格納されたプログラムを読み出し、
送受信機の要求に応じてデータ処理を行い、
前記送受信機は、プロセッサの制御によりデータを送受信して、
端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定した後、5Gネットワークのノードに5Gネットワークの測定設定を要求し、
5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、前記端末に転送する。
好ましくは、前記端末が5Gネットワークによってカバーされていることを確定する場合、端末により報告された5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果に基づいて確定される。
好ましくは、端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定する前、端末が5Gネットワークを介して通信する能力を有することが確定した後、端末に、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIを測定させるように設定する。
好ましくは、前記端末の5Gネットワークの測定結果を受信した後、前記5Gネットワークのノードに転送する。
本発明の実施例に係るLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置は、プロセッサと、メモリと、送受信機とを備え、
前記プロセッサは、メモリに格納されたプログラムを読み出し、
LTE基地局側へ送信する測定設定に従って信号処理を行い、
前記送受信機は、プロセッサの制御によりデータを送受信して、
LTE基地局側から5Gネットワークの測定設定の要求を受信し、
LTE基地局側へ前記測定設定を送信する。
好ましくは、前記測定設定に従って信号処理を行うことでは、
前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定し、
および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を発送する。
好ましくは、前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を発送する端末と通信を行うリソースを設定し、
および/または、LTE基地局側より転送された、前記測定設定に従って発送した5Gネットワーク信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を測定する端末と通信を行うリソースを設定する。
好ましくは、通信を行うリソースの関連の設定をLTE基地局側に送信する。
好ましくは、前記関連の設定によって、端末と通信する。
本発明はの有益な技術効果は以下とおりである。
本発明の実施例に係る技術的な解決策によれば、LTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理を行う場合、LTE基地局側において、端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定した後、5Gネットワークのノードに対し、5Gネットワークの測定設定を要求し、5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、前記端末に転送する。
端末側において、LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した測定設定を受信し、前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行う。
5Gネットワークのノードは、LTE基地局側から5Gネットワークの測定設定の要求を受信し、LTE基地局側へ測定設定を送信し、前記測定設定に従って信号処理を行う。
よって、UEが5Gネットワークによってカバーされていることが確定された後、より精密でより適切な5G測定が行われるので、関連するシグナリングオーバヘッドを下げることができる。上述の技術的な解決策によれば、5Gセカンダリ基地局と5Gキャリアを追加するかどうかをネットワーク側で判断する解決案が提供されている。
本発明に係る実施例や従来の技術的な解決策をより明確に説明するために、以下に実施例を説明するために必要な図面について簡単に説明する。無論、以下の説明における図面は、本発明に係る実施例の一部であり、当業者は、創造性作業を行わないことを前提として、これらの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
背景技術に係る、E−UTRANのネットワークアーキテクチャを示す図である。 背景技術に係る、LTEデュアルコネクティビティ制御プレーンのアーキテクチャを示す図である。 背景技術に係る、LTE+5Gのタイト・インターワーキング(tight interworking)アーキテクチャを示す図である。 本発明の実施例に係る、端末側におけるLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートである。 本発明の実施例に係る、LTE基地局側におけるLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートである。 本発明の実施例に係る、5Gネットワークノード側におけるLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートである。 本発明の実施例に係る、LTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートである。 本発明の実施例に係る、端末が信号を送信して、5Gネットワークのノードが測定する場合のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートである。 本発明の実施例に係る、5Gネットワークのノードが信号を送信して、端末が測定する場合のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートである。 本発明の実施例に係る、LTE基地局上のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置の構成図である。 本発明の実施例に係る、端末側おけるLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置の構成図である。 本発明の実施例に係る、5Gネットワークのノード側におけるLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置の構成図である。 本発明の実施例に係る、端末の構成図である。 本発明の実施例に係る、LTE基地局の構成図である。 本発明の実施例に係る、5Gネットワークのノードの構成図である。
LTEシステムとタイト・インターワーキング(tight interworking)は、5Gシステムに対して要求され、目標とされているようにサポートされなければならない。初期展開の典型的なシナリオでは、コアネットワークはLTEコアネットワークであり、アクセスネットワーク側の5GのノードはLTE eNBに接続され、LTE基地局はマスタ基地局(MeNB)であり、5Gネットワークのノードはセカンダリ基地局(SeNB)である。LTE基地局は、5Gネットワークのノードが一部のUEにもサービスを提供できるようにするかどうかを決定することができる。しかし、このシナリオでは、LTE基地局がどのようにしてUEのための5Gのノードを選択するかについては、未解決のままである。これを考慮して、本発明に係る実施例は、LTEおよび5Gのデュアルコネクティビティのシナリオにおいて、UEのための5G送受信ノードを選択する解決策を提供するために、LTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理を提供する。
この解決案では、一般に、LTEマスター基地局は、粗測定に基づいてUEが5Gネットワークによってカバーされているかどうかを判定し、さらに5G関連測定に関して5Gネットワークのノードとネゴシエーションを行い、5Gネットワークのノードは、端末にサービスするための無線リソースを提供する。以下、詳しく説明する。
LTEマスター基地局は、キャリア受信信号強度インジケータ(Received Signal Strength Indication,RSSI)に従って、UEが5Gネットワークによってカバーされていることを判断することができる。LTEマスター基地局は、UEが5Gネットワークによってカバーされているかどうかを、RSSIのみに従って判定することには限られず、RSSIを使用するこの実施例は単純で複雑さが低いので、ここではRRSIが例示されているが、LTE マスター基地局は、別の適切な方法で、例えば位置情報に従って、UEが5Gネットワークによってカバーされているかどうかを決定することもできる。当業者に実際の実行方法を教示する目的のためだけに、上述のキャリアRSSIに従って決定が行われたが、これはこの方法でのみ決定が可能であることを示唆するものではない。実施の場合、実際の要求に応じて決定を行うこともできる。
LTEマスター基地局は、5Gネットワークのノードとネゴシエーションし、5Gネットワークのノードは測定設定を提供し、5Gの測定を開始させて、5G測定結果に従って、端末のために5Gのリソースを割り当てる。
以下、図面を参照しながら本発明の実施方式を説明する。
以下の説明では、端末側、LTE基地局側、5Gネットワークノード側の実施方式についてそれぞれ説明し、実施の理解を深めるために3者が連携する実施方式についてさらに説明する。これは、3者が実施のために協力しなければならない、あるいは実施のために別々に動作する必要があることを示唆してはならないが、端末側、LTE基地局側、および5Gネットワークノード側が別々に動作するとき、端末側、LTE基地局側、5Gネットワークノード側のそれぞれの問題点を解決することができるが、3者が協力してより良い技術効果を得ることができる。
図4は、端末側でのLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートであり、図に示すように、以下のステップを備える。
ステップ401において、LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した測定設定を受信する。
ステップ402において、前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行う。
実施例では、前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行うステップは、
前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて、5Gネットワーク信号を発送し、
および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定する。
実施例では、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定した後、検出・測定の測定結果をLTE基地局側へ報告する。
実施例では、さらに、LTE基地局側へ5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果を報告する。
実施例では、LTE基地局側へ報告する5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果は、LTE基地局側の設定に従って行った5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定の結果であることができる。
実施例では、さらに、LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した関連の設定を受信し、前記関連の設定に従って5Gネットワークのノードと通信する。
具体的に、端末側の動作としては、LTE基地局の設定に従って、5GキャリアRSSIを測定して、測定結果を報告する。
LTE基地局により送信された5G測定の設定に従って、5Gの測定を行うか、または、5Gのアップリンク専用信号を送信する。
図5は、LTE基地局側でのLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートであり、図に示すように、以下のステップを備える。
ステップ501において、端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定した後、5Gネットワークのノードに5Gネットワークの測定設定を要求する。
ステップ502において、5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、前記端末に転送する。
実施例では、前記端末が5Gネットワークによってカバーされていることを確定する場合、端末により報告された5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果に基づいて確定される。
実施例では、端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定する前、端末が5Gネットワークを介して通信する能力を有することが確定した後、端末に、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIを測定させるように設定する。
実施例では、さらに、前記端末の5Gネットワークの測定結果を受信した後、前記5Gネットワークのノードに転送する。
具体的に、LTE基地局側の動作としては、端末が5G能力を有するとの情報を取得した後、端末に、5GキャリアのRSSIの測定を行わせるように設定することができる。
端末により報告された5GキャリアのRSSIの測定結果に基づき、端末が5Gによってカバーされていることが判断された場合、5Gの測定設定を要求するメッセージを、5Gネットワークのノードへ送信することができる。
5Gネットワークのノードにより送信された測定設定を受信した後、端末に転送する。
端末の5Gの測定結果を受信すると、5Gネットワークのノードに転送する。
図6は、5Gネットワークノード側でのLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートであり、図に示すように、以下のステップを備える。
ステップ601において、LTE基地局側から5Gネットワークの測定設定の要求を受信する。
ステップ602において、LTE基地局側へ測定設定を送信する。
ステップ603において、前記測定設定に従って信号処理を行う。
実施例では、前記測定設定に従って信号処理を行うステップは、
前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定し、
および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を発送する。
実施例では、さらに、前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を発送する端末と通信を行うリソースを設定し、および/または、LTE基地局側より転送された、前記測定設定に従って発送した5Gネットワーク信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を測定する端末と通信を行うリソースを設定する。
実施例では、さらに、通信を行うリソースの関連の設定をLTE基地局側に送信する。
実施例では、さらに、前記関連の設定によって、端末と通信する。
具体的に、5Gネットワークのノード側での動作としては、LTE基地局から要求メッセージを受信すると、5Gの測定設定を行い、測定結果をLTE基地局に送信する。
受信した端末の測定結果、または、受信した5Gネットワーク側の測定結果に基づき、端末のために5Gリソース及び設定情報を割り当て、LTE基地局へ送信する。
具体的に、端末がLTE基地局側、5Gネットワークのノードと三者協働実施の場合、いかのとおりに実施する。
図7は、LTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートであり、図に示すように、以下のステップを備える。
ステップ701において、LTE基地局は、5Gの能力が含まれる端末の能力を取得する。
ステップ702において、LTE基地局は、UE(端末)にRSSI測定を行わせるように設定する。
ステップ703において、端末は、RSSIを測定・報告する。
ステップ704において、LTE基地局は、端末が5Gによってカバーされていると判断し、5Gネットワークのノードとネゴシエーションして、新しい測定設定を取得する。
ステップ705において、LTE基地局は、5G測定設定を端末に送信する。
ステップ706において、5G測定結果を取得する。
ステップ707において、5Gリソースを設定する。
ステップ708において、5Gネットワークのノード関連の設定を追加する。
実施方式をより明確に理解させるため、以下、例を挙げて説明する。
実施例1
図8は、端末が信号を送信して、5Gネットワークのノードが測定する場合のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートであり、図に示すように、以下のステップを備える。
ステップ801において、LTE基地局は、5Gの能力が含まれる端末の能力を取得する。
ステップ802において、LTE基地局は、UE(端末)にRSSI測定を行わせるように設定する。
ステップ803において、端末は、RSSIを測定・報告する。
ステップ804において、LTE基地局は、5Gネットワークのノードに、新ユーザの追加を要求する。
具体的に、ユーザ情報及び関連能力を含む。
ステップ805において、5Gネットワークのノードは、LTE基地局に、新しい5G測定設定を提供する。
ステップ806において、LTE基地局は、5G測定設定を端末に転送する。
ステップ807において、端末は、5G専用信号を送信する。
ステップ808において、5Gネットワークのノードは、専用信号を測定する。
ステップ809において、5Gネットワークのノードは、能力及び測定結果に基づいてリソースを割り当てる。
ステップ810において、5Gネットワークのノードは、LTE基地局に、5Gネットワークのノード関連の設定を送信する。
ステップ811において、LTE基地局は、端末に、5Gネットワークのノード関連の設定の追加を要求する。
実施例において、端末は信号を送信し、5Gネットワークのノードは測定する。
LTE基地局は、到端末の能力を受信した後、端末が5Gをサポートすることを知ると、端末によりサポートされた5G周波数及び5G基地局配置の状況に基づいて、端末に、サポートする帯域のRSSIに対する測定を行わせるように設定する。端末は、測定設定を受信した後、関連の5GキャリアRSSI測定を開始させ、測定結果をLTE基地局に報告する。LTE基地局は、測定結果を受信した後、RSSIの測定結果に基づいて当該端末が5Gネットワークのノードによってカバーされていることが確定した場合、関連の5Gネットワークのノードとネゴシエーションする。5Gネットワークのノードは、当該端末のために専用のアップリンクリファレンス信号及び関連の設定情報を割り当てて、端末に、5Gネットワークのノードへ関連信号を発送させるようにする。
LTEノードは、5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、関連の端末に送信する。端末は、設定に従って5G信号を発送する。同時に、5Gネットワークのノードは、低位層において信号を測定するように設定し、かつ、低位層により報告された測定結果に基づいて、端末のために5Gリソースを割り当てる。また、LTE基地局を介して転送する。
端末は、5G関連の設定を受信した後、5Gネットワークのノードと直ちに通信して、サビースを得、ユーザデータを伝送することができる。
実施例2
図9は、5Gネットワークのノードが信号を送信して、端末が測定する場合のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法のフローチャートであり、図に示すように、以下のステップを備える。
ステップ901において、LTE基地局は、5Gの能力が含まれる端末の能力を取得する。
ステップ902において、LTE基地局は、UE(端末)にRSSI測定を行わせるように設定する。
ステップ903において、端末は、RSSIを測定・報告する。
ステップ904において、LTE基地局は、5Gネットワークのノードに、新ユーザの追加を要求する。
具体的に、ユーザ情報及び関連能力を含む。
ステップ905において、5Gネットワークのノードは、LTE基地局に、新しい5G測定設定を提供する。
ステップ906において、LTE基地局は、端末に5G測定設定を転送する。
ステップ907において、5Gネットワークのノードは、ダウンリンクリファレンス・シンボルを送信する。
ステップ908において、端末は、ダウンリンク信号を測定する。
ステップ909において、端末は、LTE基地局に測定結果を報告する。
ステップ910において、LTE基地局は、5Gネットワークのノードに測定報告を転送する。
ステップ911において、5Gネットワークのノードは、能力及び測定結果に基づいてリソースを割り当てる。
ステップ912において、5Gネットワークのノードは、LTE基地局へ5Gネットワークのノード関連の設定を送信する。
ステップ913において、LTE基地局は、端末に、5Gネットワークのノード関連の設定の追加を要求する。
本実施例では、5Gネットワークのノードは信号を送信し、端末は測定する。
LTE基地局は、端末の能力を受信した後、端末が5Gをサポートすることを知ると、端末によりサポートされた5G周波数及び5G基地局配置の状況に基づいて、端末に、サポートする帯域のRSSIに対する測定を行わせるように設定する。端末は、測定設定を受信した後、関連の5GキャリアRSSI測定を開始させ、測定結果をLTE基地局に報告する。LTE基地局は、測定結果を受信した後、RSSIの測定結果に基づいて当該端末が5Gネットワークのノードによってカバーされていることが確定すると、関連の5Gネットワークのノードとネゴシエーションする。
5Gネットワークのノードは、端末能力に応じて、利用可能の送受信ノード(Transmitter Receiver Point,TRP)のリファレンス・シンボルまたはビーム(beam)のリファレンス・シンボル、または、セルのリファレンス・シンボル及び関連の設定情報を、端末のために設定する。端末は、関連の設定に基づいて信号の検出・測定を行い、測定結果をLTE基地局を介して5Gネットワークのノードに報告する。5Gネットワークのノードは、端末により報告された結果に基づいて低位層のリソース設定を確定し、LTE基地局を介して端末に転送する。
端末は、5G関連の設定を受信した後、5Gネットワークのノードと直ちに通信して、サビースを得、ユーザデータを伝送することができる。
同様な発明思想に基づき、本発明に係る実施例は、LTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置をさらに提供し、これらの装置の課題解決原理は、LTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法が類似するため、当該装置の実施は、方法の実施を参考することができ、繰り返して説明しない。
図10は、LTE基地局上のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置の構成図である。図に示すように、以下の構成を備える。
通信処理装置は、
端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定した後、5Gネットワークのノードに5Gネットワークの測定設定を要求する、測定設定要求の送信モジュール1001と、
5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、前記端末に転送する、測定設定の転送モジュール1002とを備える。
実施例では、前記測定設定要求の送信モジュールは、端末により報告された5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果に基づいて、端末が5Gネットワークによってカバーされていることを確定する。
実施例では、端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定する前、端末が5Gネットワークを介して通信する能力を有することが確定した後、端末に、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIを測定させるように設定する、設定測定モジュール1003をさらに備える。
実施例では、前記端末の5Gネットワークの測定結果を受信した後、前記5Gネットワークのノードに転送する、測定結果の転送モジュール1004をさらに備える。
図11は、端末側のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置の構成図である。図に示すように、以下の構成を備える。
通信処理装置は、
LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した測定設定を受信する、測定設定の受信モジュール1101と、
前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行う、端末信号処理モジュール1102とを備える。
実施例では、端末信号処理モジュールは、端末発送ユニットおよび/または端末測定ユニットを備える。
前記端末発送ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて、5Gネットワーク信号を発送することに用いられる。
前記端末測定ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定することに用いられる。
実施例では、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定した後、検出・測定の測定結果をLTE基地局側へ報告する、測定結果報告モジュール1103をさらに備える。
実施例では、LTE基地局側へ5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果を報告する、RSSI報告モジュール1104をさらに備えることができる。
実施例では、前記RSSI報告モジュールは、さらに、LTE基地局側に、LTE基地局側の設定に従って行った5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定の結果を報告することができる。
実施例では、LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した関連の設定を受信し、前記関連の設定に従って5Gネットワークのノードと通信する、端末通信モジュール1105をさらに備える。
図12は、5Gネットワークのノード側でのLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置の構成図である。図に示すように、以下の構成を備える。
通信処理装置は、
LTE基地局側から5Gネットワークの測定設定の要求を受信する、測定設定要求の受信モジュール1201と、
LTE基地局側へ測定設定を送信する、測定設定の送信モジュール1202と、
前記測定設定に従って信号処理を行う、5G信号処理モジュール1203とを備える。
実施例では、5G信号処理モジュールは、5G発送ユニットおよび/または5G測定ユニットを備える。
前記5G測定ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定することに用いられる。
前記5G発送ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を発送することに用いられる。
実施例では、前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を発送する端末と通信を行うリソースを設定し、および/または、LTE基地局側より転送された、前記測定設定に従って発送した5Gネットワーク信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を測定する端末と通信を行うリソースを設定する、設定モジュール1204をさらに備える。
実施例では、前記設定モジュールは、さらに、通信を行うリソースの関連の設定をLTE基地局側に送信する、5G通信モジュール1205をさらに備える。
実施例では、前記関連の設定によって、端末と通信する。
説明の便宜のために、上述の装置の様々な部分は、機能によって様々なモジュールまたはユニットに別々に記載されている。もちろん、各モジュールまたはユニットの機能は、本出願の実施において同じソフトウェアまたはハードウェアで実施することができる。
本発明に係る実施例によって提供される技術的構成を実施する際には、以下のように実施することができる。
図13は、端末の構成図である。
図に示すように、端末は、プロセッサ1300と、メモリ1320と、送受信機1310とを備える。
前記プロセッサ1300は、メモリ1320に格納されたプログラムを読み出して、前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行う。
前記送受信機1310は、プロセッサ1300の制御によりデータを送受信して、LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した測定設定を受信する。
実施例における、前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行うことでは、
前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて、5Gネットワーク信号を発送し、
および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定する。
実施例では、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定した後、検出・測定の測定結果をLTE基地局側へ報告する。
実施例では、LTE基地局側へ5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果を報告する。
実施例では、LTE基地局側へ報告する5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果は、LTE基地局側の設定に従って行った、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定の結果である。
実施例では、LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した関連の設定を受信し、前記関連の設定に従って5Gネットワークのノードと通信する。
図13において、バスアーキテクチャは、任意の数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサ1300が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ1320が代表となるメモリの各種回路により接続される。バスアーキテクチャは、周辺機器、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースは、インターフェースを提供する。送受信機1310は複数のコンポーネントであることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユニットを提供する。異なるユーザー設備に対し、ユーザインターフェース1330は、外部接続または内部接続に必要な設備のインターフェースであることもできる。接続する設備は、キーパッド、ディスプレー、スピーカー、マイクロホン、ジョイスティック等を備えるが、これに限られない。
プロセッサ1300は、バズアーキテクチャ及び通常の処理を管理し、メモリ1320は、プロセッサ1300が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
図14は、LTE基地局の構成図である。図に示すように、LTE基地局は、プロセッサ1400と、メモリ1420と、送受信機1410とを備える。
前記プロセッサ1400は、メモリ1420に格納されたプログラムを読み出して、送受信機の要求に応じてデータ処理を行う。
前記送受信機1410は、プロセッサ1400の制御によりデータを送受信して、端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定した後、5Gネットワークのノードに5Gネットワークの測定設定を要求し、5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、前記端末に転送する。
実施例では、前記端末が5Gネットワークによってカバーされていることを確定する場合、端末により報告された5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果に基づいて確定される。
実施例では、端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定する前、端末が5Gネットワークを介して通信する能力を有することが確定した後、端末に、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIを測定させるように設定する。
実施例では、前記端末の5Gネットワークの測定結果を受信した後、前記5Gネットワークのノードに転送する。
ここで、図14において、バスアーキテクチャは、任意の数の相互接続するバス及びブリッジを備え、具体的には、プロセッサ1400が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ1420が代表となるメモリの各種回路により接続される。バスアーキテクチャは、周辺機器、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースは、インターフェースを提供する。送受信機1410は、複数のコンポーネントであることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユニットを提供する。プロセッサ1400は、バスアーキテクチャを管理し、通常の処理を行い、メモリ1420は、プロセッサ1400が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
図15は、5Gネットワークのノードの構成図である。図に示すように、5Gネットワークのノードは、プロセッサ1500と、メモリ1520と、送受信機1510とを備える。
前記プロセッサ1500は、メモリ1520に格納されたプログラムを読み出して、LTE基地局側へ送信する測定設定に従って信号処理を行う。
前記送受信機1510は、プロセッサ1500の制御によりデータを送受信して、LTE基地局側から5Gネットワークの測定設定の要求を受信し、LTE基地局側へ前記測定設定を送信する。
実施例における、前記測定設定に従って信号処理を行うことでは、前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定し、および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を発送する。
実施例では、前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を発送する端末と通信を行うリソースを設定し、および/または、LTE基地局側より転送された、前記測定設定に従って発送した5Gネットワーク信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を測定する端末と通信を行うリソースを設定する。
実施例では、通信を行うリソースの関連の設定をLTE基地局側に送信する。
実施例では、前記関連の設定によって、端末と通信する。
ここで、図15において、バスアーキテクチャは、任意の数の相互接続するバス及びブリッジを備え、具体的に、プロセッサ1500が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ1520が代表となるメモリの各種回路により接続される。バスアーキテクチャは、周辺機器、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースは、インターフェースインターフェースを提供する。送受信機1510は、複数のコンポーネントであることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユニットを提供する。プロセッサ1500は、バスアーキテクチャを管理し、通常の処理を行い、メモリ1520は、プロセッサ1500が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
よって、本発明の実施例に係る技術案によれば、LTE+5G interworking(non-standaloneとも称する)の場合、主に2つのステップで、5Gネットワークのノードを追加し、リソースを割り当てる。
まず、LTEマスター基地局は、キャリアRSSIに基づき、端末が5Gによってカバーされていることを判断する。
次に、LTEマスター基地局は、5Gネットワークのノードとネゴシエーションし、5Gネットワークのノードは測定設定を提供し、5Gの測定を開始させて、さらに5G測定結果にもとづいて、端末のために割り当てる5Gのリソースを決める。
本発明に係る実施例の技術的な解決策は、デュアルコネクティビティをサポートし、LTE+5Gノンスタンドアローン(non-standalone)シナリオで5Gネットワークのノードを追加する解決法を提案する。この解決法の利点は、繰り返し検出することなく単にキャリア信号強度を用いてRSSIを測定するため、端末での実施の複雑性を低減することができることである。端末が5Gネットワークにカバーされていると判断された後に、より適切でより精密な5G測定が行われるので、関連するシグナリングオーバーヘッドを低減させることができ、端末の電力消費を節約することができる。
本技術分野の当業者であれば、本発明に係る実施形態が方法、システム、又はコンピュータプログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェア実施形態、又はソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用できることが理解できるはずである。また、本発明は、一つ又は複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる。当該製品は、コンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ利用可能な記憶媒体(ディスク記憶装置、CD-ROM、光学記憶装置などを含むが、これらに限定されない)において実施することができる。
以上では、本発明の実施形態について、方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフロー図および/またはブロック図によって、本発明を記述した。理解すべきことは、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および/またはブロック図における各フローおよび/またはブロックと、フロー図および/またはブロック図におけるフローおよび/またはブロックの結合を実現できる。プロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム指令はまた、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これによって、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備に実装もできる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ或いは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータ或いは他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
無論、当業者によって、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改変し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改変や置換は、本発明の技術的思想や本発明の技術的範囲から逸脱するものとは見なされない。そのような改変や置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。
本出願は、2016年6月24日に中国特許局に提出し、出願番号が201610474434.4、であり、発明の名称が「LTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法及び装置」である中国特許出願、を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。

Claims (45)

  1. 端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定した後、5Gネットワークのノードに5Gネットワークの測定設定を要求するステップと、
    5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、前記端末に転送するステップと
    を備えることを特徴とするLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  2. 前記端末が5Gネットワークによってカバーされていることを確定する場合、端末により報告された5Gネットワークにおけるキャリアで受信した信号強度により示されるRSSIの測定結果に基づいて確定する
    ことを特徴とする請求項1に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  3. 端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定する前、
    端末が5Gネットワークを介して通信する能力を有することが確定した後、端末に、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIを測定させるように設定する
    ことを特徴とする請求項2に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  4. 前記端末の5Gネットワークの測定結果を受信した後、前記5Gネットワークのノードに転送する
    ことを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  5. LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した測定設定を受信するステップと、
    前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行うステップと
    を備えることを特徴とするLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  6. 前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行うステップでは、
    前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて、5Gネットワーク信号を発送し、
    および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定する
    ことを特徴とする請求項5に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  7. 前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定した後、
    検出・測定の測定結果をLTE基地局側へ報告する
    ことを特徴とする請求項6に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  8. LTE基地局側へ5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果を報告する
    ことを特徴とする請求項5に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  9. LTE基地局側へ報告する5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果は、LTE基地局側の設定に従って行った、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定の結果である
    ことを特徴とする請求項8に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  10. LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した関連の設定を受信し、
    前記関連の設定に従って5Gネットワークのノードと通信する
    ことを特徴とする請求項5ないし請求項9のいずれか1項に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  11. LTE基地局側から5Gネットワークの測定設定の要求を受信するステップと、
    LTE基地局側へ測定設定を送信するステップと、
    前記測定設定に従って信号処理を行うステップと
    を備えることを特徴とするLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  12. 前記測定設定に従って信号処理を行うステップでは、
    前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定し、
    および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を発送する
    ことを特徴とする請求項11に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  13. 前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を発送する端末と通信を行うリソースを設定し、
    および/または、LTE基地局側より転送された、前記測定設定に従って発送した5Gネットワーク信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を測定する端末と通信を行うリソースを設定する
    ことを特徴とする請求項12に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  14. 通信を行うリソースの関連の設定をLTE基地局側に送信する
    ことを特徴とする請求項13に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  15. 前記関連の設定によって、端末と通信する
    ことを特徴とする請求項14に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理方法。
  16. 端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定した後、5Gネットワークのノードに5Gネットワークの測定設定を要求する、測定設定要求の送信モジュールと、
    5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、前記端末に転送する、測定設定の転送モジュールとを備える
    ことを特徴とするLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  17. 前記測定設定要求の送信モジュールは、端末により報告された5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果に基づいて、端末が5Gネットワークによってカバーすることを確定する
    ことを特徴とする請求項16に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  18. 端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定する前、端末が5Gネットワークを介して通信する能力を有することが確定した後、端末に、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIを測定させるように設定する、設定測定モジュールをさらに備える
    ことを特徴とする請求項17に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  19. 前記端末の5Gネットワークの測定結果を受信した後、前記5Gネットワークのノードに転送する、測定結果の転送モジュールをさらに備える
    ことを特徴とする請求項16ないし請求項18のいずれか1項に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  20. LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した測定設定を受信する、測定設定の受信モジュールと、
    前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて、信号処理を行う、端末信号処理モジュールとを備える
    ことを特徴とするLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  21. 端末信号処理モジュールは、端末発送ユニットおよび/または及びまたは端末測定ユニットを備え、
    前記端末発送ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて、5Gネットワーク信号を発送することに用いられ、
    前記端末測定ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定することに用いられる
    ことを特徴とする請求項20に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  22. 前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定した後、検出・測定の測定結果をLTE基地局側へ報告する、測定結果報告モジュールをさらに備える
    ことを特徴とする請求項21に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  23. LTE基地局側へ5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果を報告する、RSSI報告モジュールをさらに備える
    ことを特徴とする請求項20に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  24. 前記RSSI報告モジュールは、LTE基地局側に、LTE基地局側の設定に従って行った5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定の結果を報告する
    ことを特徴とする請求項23に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  25. LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した関連の設定を受信し、前記関連の設定に従って5Gネットワークのノードと通信する、端末通信モジュールをさらに備える
    ことを特徴とする請求項20ないし請求項24のいずれか1項に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  26. LTE基地局側から5Gネットワークの測定設定の要求を受信する、測定設定要求の受信モジュールと、
    LTE基地局側へ測定設定を送信する、測定設定の送信モジュールと、
    前記測定設定に従って信号処理を行う、5G信号処理モジュールとを備える
    ことを特徴とするLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  27. 前記5G信号処理モジュールは、5G発送ユニットおよび/または及びまたは5G測定ユニットを備え、
    前記5G測定ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定することに用いられ、
    前記5G発送ユニットは、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を発送することに用いられる
    ことを特徴とする請求項26に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  28. 前記設定モジュールは、
    前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を発送する端末と通信を行うリソースを設定し、
    および/または、LTE基地局側より転送された、前記測定設定に従って発送した5Gネットワーク信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を測定する端末と通信を行うリソースを設定する
    ことを特徴とする請求項27に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  29. 前記設定モジュールは、通信を行うリソースの関連の設定をLTE基地局側に送信することに用いられる
    ことを特徴とする請求項28に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  30. 前記関連の設定によって、端末と通信する5G通信モジュールをさらに備える
    ことを特徴とする請求項29に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  31. プロセッサと、メモリと、送受信機とを備え、
    前記プロセッサは、メモリに格納されたプログラムを読み出し、
    前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行い、
    前記送受信機は、プロセッサの制御によりデータを送受信して、
    LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した測定設定を受信する
    ことを特徴とするLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  32. 前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて信号処理を行うことでは、
    前記測定設定に従って5Gネットワークにおいて、5Gネットワーク信号を発送し、
    および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定する
    ことを特徴とする請求項31に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  33. 前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を検出・測定した後、
    検出・測定の測定結果をLTE基地局側へ報告する
    ことを特徴とする請求項32に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  34. LTE基地局側へ5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果を報告する
    ことを特徴とする請求項31に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  35. LTE基地局側へ報告する5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果は、LTE基地局側の設定に従って行った、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定の結果である
    ことを特徴とする請求項34に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  36. LTE基地局側により転送された、5Gネットワークのノードが送信した関連の設定を受信し、
    前記関連の設定に従って5Gネットワークのノードと通信する
    ことを特徴とする請求項31ないし請求項35のいずれか1項に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  37. プロセッサと、メモリと、送受信とを備え、
    前記プロセッサは、メモリに格納されたプログラムを読み出し、
    送受信機の要求に応じてデータ処理を行い、
    前記送受信機は、プロセッサの制御によりデータを送受信して、
    端末が5Gネットワークによってカバーされていると確定した後、5Gネットワークのノードに5Gネットワークの測定設定を要求し、
    5Gネットワークのノードから測定設定を受信した後、前記端末に転送する
    ことを特徴とするLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  38. 前記端末が5Gネットワークによってカバーされていることを確定する場合、端末により報告された5GネットワークにおけるキャリアのRSSIに対する測定結果に基づいて確定される
    ことを特徴とする請求項37に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  39. 端末が5Gネットワークによってカバーされていることが確定する前、
    端末が5Gネットワークを介して通信する能力を有することが確定した後、端末に、5GネットワークにおけるキャリアのRSSIを測定させるように設定する
    ことを特徴とする請求項38に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  40. 前記端末の5Gネットワークの測定結果を受信した後、前記5Gネットワークのノードに転送する
    ことを特徴とする請求項37ないし請求項39のいずれか1項に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  41. プロセッサと、メモリと、送受信機とを備え、
    前記プロセッサは、メモリに格納されたプログラムを読み出し、
    LTE基地局側へ送信する測定設定に従って信号処理を行い、
    前記送受信機は、プロセッサの制御によりデータを送受信して、
    LTE基地局側から5Gネットワークの測定設定の要求を受信し、
    LTE基地局側へ前記測定設定を送信する
    ことを特徴とするLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  42. 前記測定設定に従って信号処理を行うことでは、
    前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定し、
    および/または、前記測定設定に従って5Gネットワーク信号を発送する
    ことを特徴とする請求項41に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  43. 前記測定設定に従って5Gネットワークに発送した信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を発送する端末と通信を行うリソースを設定し、
    および/または、LTE基地局側より転送された、前記測定設定に従って発送した5Gネットワーク信号を測定して得られた測定結果に基づき、前記信号を測定する端末と通信を行うリソースを設定する
    ことを特徴とする請求項42に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  44. 通信を行うリソースの関連の設定をLTE基地局側に送信する
    ことを特徴とする請求項43に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
  45. 前記関連の設定によって、端末と通信する
    ことを特徴とする請求項44に記載のLTEと5Gのタイト・インターワーキングの場合の通信処理装置。
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