JP2021508202A - ミリメートル波システムにおける、ばく露検出 - Google Patents

ミリメートル波システムにおける、ばく露検出 Download PDF

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Abstract

ばく露制限との適合性を維持するために、帯域内測定が実行され得る。ユーザ機器におけるワイヤレス通信のための方法、コンピュータ可読媒体、及び装置が提供され得る。装置は、セル固有リソース、例えば、MPE測定に利用可能なセル固有リソースのインジケーションを受信する。装置は次に、セル固有リソースに基づいて、測定を実行し、その測定値が閾値を満たすかどうかに基づいて、ユーザ機器の送信特性を調整するかどうかを決定する。別の態様では、基地局装置は、ユーザ機器がMPE測定を実行し得るセル固有リソースを構成し、MPE測定のためのセル固有リソースの使用を制御し得る。【選択図】図7

Description

[0001] 本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡された、2017年12月22日に出願された「EXPOSURE DETECTION IN MILLIMETER WAVE SYSTEMS」と題された米国特許出願第15/852,743号の優先権を主張する。
[0002] 本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、ミリメートル波(mmW:millimeter wave)ワイヤレス通信システムにおける、ばく露検出(exposure detection)に関する。
[0003] ワイヤレス通信システムは、電話通信、ビデオ、データ、メッセージング、及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。典型的な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用い得る。そのような多元接続技術の例は、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、及び時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムを含む。
[0004] 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、更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きた。実例的な電気通信規格は、5Gニューラジオ(NR:New Radio)である。5Gは、レイテンシ(latency)、信頼性、セキュリティ、(例えば、モノのインターネット(IoT:Internet of Things)を用いた)スケーラビリティ、及び他の要件に関連付けられた新しい要件を満たすために、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))によって公表された連続的なモバイルブロードバンドの進化の一部である。5Gのいくつかの態様は、4Gロングタームエボリューション(LTE(登録商標):Long Term Evolution)規格に基づき得る。5G技術における更なる改善の必要性が存在する。これらの改善はまた、他の多元接続技術及びこれらの技術を用いる電気通信規格に適用可能であり得る。
[0005] ばく露制限(Exposure limits)は、ワイヤレスデバイスからの無線周波数(RF:Radio Frequency)放射(radiation)を制限する(limit)ために課される。例えば、比吸収率(SAR:specific absorption rate)制限は、サブ6キャリア(sub-6 carrier)中で通信する、例えば、6GHz未満のスペクトル帯域中で通信するワイヤレスデバイスに課される。最大許容ばく露量(MPE:maximum permissible exposure)制限は、6GHzより上で通信するワイヤレスデバイスに課される。mmWシステム中の高い経路損失では、より高い等価等方放射電力(EIRP:Equivalent Isotropically Radiated Power)が所望され得、それは、ビームステアリング(beam steering)によって達成され得る。しかしながら、ハンドヘルドデバイスからのmmWビームは、人の身体に向けられたときにMPE制限に違反するかもしれない。
[0006] 以下は、1つ又は複数の態様の基本的な理解を提供するために、そのような態様の簡略化された概要を提示する。この概要は、全ての企図された態様の広範な概観ではなく、全ての態様の基幹的要素又は重要な要素を識別することも、任意の態様又は全ての態様の範囲を叙述することも意図されない。その唯一の目的は、後に提示されるより詳細な説明への前置きとして、簡略化された形式で1つ又は複数の態様のいくつかの概念を提示することである。
[0007] mmWシステムのための自由空間及び他の損失(free space and other loss)は、サブ6キャリア中で通信するシステム中でより遙かに高いので、送信のためのより高いEIRPが典型的には所望される。より高いEIRPは、アンテナアレイ(antenna array)を使用してビームを所望される方向にステアリングすることによって達成され得る。ユーザ機器設計は、実際には、EIRP制限より遙かに低い制限で動作し得るが、ハンドヘルドデバイスによって人の皮膚に向けられたビームが、EIRP制限を満たしながらも、MPE制限に違反する可能性があるという問題があり得る。
[0008] MPE制限が常に満たされることを保証するための静的電力制限は、不十分なアップリンク範囲につながる電力の実質的なバックオフを必要とする可能性がある。従って、UEは、ばく露(exposure)を測定し、適合性(conformance)を保証するために多様な方法で応答し得る。例えば、UEは、人、例えば、手又は他の身体部分の存在を検出するために、帯域内ばく露測定(in band exposure measurement)を実行し得る。しかしながら、帯域内測定(in band measurement)は、通信システム内のデータ又は制御送信への干渉を引き起こし得る。加えて、帯域内測定は、通信システム中の他の送信に起因して不正確であり得る。通信システム内の他の送信への干渉を引き起こすことなく正確なばく露測定を行うために、UEは、MPE測定のためのセル固有リソース(cell specific resource)に基づいて測定(measurement)を行い得る。UEはその後、測定に基づいて送信特性(transmission characteristic)を調整する(adjust)かどうかを決定し得る。
[0009] 本開示のある態様では、ユーザ機器(user equipment)におけるワイヤレス通信(wireless communication)のための方法(method)、コンピュータ可読媒体(computer-readable medium)、及び装置(apparatus)が提供される。装置は、セル固有リソース、例えば、MPE測定に利用可能なセル固有リソースを備えるインジケーション(indication)を受信する。装置はその後、セル固有リソースに基づいて、測定を実行し、測定値が閾値(threshold)を満たすかどうかに基づいて、ユーザ機器の送信特性を調整するかどうかを決定する。
[0010] 本開示の別の態様では、基地局(base station)におけるワイヤレス通信のための方法、コンピュータ可読媒体、及び装置が提供される。装置は、ユーザ機器がMPE測定を実行し得るセル固有リソースを構成し、MPE測定のためのセル固有リソースの使用(use)を制御する(control)。
[0011] 前述の目的及び関連する目的の達成のために、1つ又は複数の態様は、以下において十分に説明され、且つ特許請求の範囲で特に指摘される特徴を備える。以下の説明及び付属の図面は、1つ又は複数の態様のある特定の例示的な特徴を詳細に記載する。これらの特徴は、しかしながら、様々な態様の原理が用いられ得る様々な方法のうちのほんの一部を示しているに過ぎず、この説明は、全てのそのような態様及びそれらの同等物を含むことを意図される。
[0012] ワイヤレス通信システム及びアクセスネットワークの例を例示する図である。 [0013] 5G/NRフレーム構造のためのDLサブフレームの例を例示する図である。 5G/NRフレーム構造のためのDLサブフレーム内のDLチャネルの例を例示する図である。 5G/NRフレーム構造のためのULサブフレームの例を例示する図である。 5G/NRフレーム構造のためのULサブフレーム内のULチャネルの例を例示する図である。 [0014] アクセスネットワーク中の基地局及びユーザ機器(UE:user equipment)の一例を例示する図である。 [0015] UEと通信状態にある基地局を例示する図である。 [0016] 異なる通信システム中のRFばく露を例示する図である。 [0017] ばく露測定の一例を例示する。 [0018] 帯域内ばく露測定の一例を例示する。 [0019] ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。 [0020] 例証的な装置中の異なる手段/コンポーネント間のデータフローを例示する概念的なデータフロー図である。 [0021] 処理システムを用いる装置のためのハードウェアインプリメンテーションの一例を例示する図である。 [0022] ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。 [0023] 例証的な装置中の異なる手段/コンポーネント間のデータフローを例示する概念的なデータフロー図である。 [0024] 処理システムを用いる装置のためのハードウェアインプリメンテーションの一例を例示する図である。
詳細な説明
[0025] 添付された図面に関連して以下に記載される詳細な説明は、様々な構成の説明として意図され、本明細書で説明される概念が実施され得る唯一の構成を表すことを意図されない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を提供することを目的とした特定の詳細を含む。しかしながら、これらの概念がこれらの特定の詳細なしに実施され得ることは当業者にとって明らかであろう。いくつかの事例では、よく知られている構造及びコンポーネントは、そのような概念を曖昧にすることを避けるためにブロック図形式で示されている。
[0026] ここで、電気通信システムのいくつかの態様が、様々な装置及び方法を参照して提示されることになる。これらの装置及び方法は、以下の詳細な説明において説明され、様々なブロック、コンポーネント、回路、プロセス、アルゴリズム、等(一括して「要素(element)」と呼ばれる)によって添付の図面に例示されることになる。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、又はそれらの任意の組み合わせを使用してインプリメントされ得る。そのような要素がハードウェアとしてインプリメントされるか、又はソフトウェアとしてインプリメントされるかは、特定のアプリケーションとシステム全体上に課せられる設計制約とに依存する。
[0027] 例として、要素、又は要素の任意の一部分、又は要素の任意の組み合わせは、1つ又は複数のプロセッサを含む「処理システム」としてインプリメントされ得る。プロセッサの例は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、グラフィックス処理ユニット(GPU)、中央処理ユニット(CPU)、アプリケーションプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、縮小命令セットコンピューティング(RISC)プロセッサ、システムオンチップ(SoC)、ベースバンドプロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、ステートマシン、ゲートロジック、ディスクリートハードウェア回路、及びこの開示全体を通じて説明される様々な機能を実行するように構成された他の適したハードウェアを含む。処理システム中の1つ又は複数のプロセッサは、ソフトウェアを実行し得る。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、又はその他の名称で呼ばれるかにかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアコンポーネント、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数、等を意味するように広く解釈されるべきである。
[0028] それ故に、1つ又は複数の実例的な実施形態では、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、又はそれらの任意の組み合わせにおいてインプリメントされ得る。ソフトウェアにおいてインプリメントされる場合、機能は、コンピュータ可読媒体上で1つ又は複数の命令又はコードとして記憶又は符号化され得る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取専用メモリ(ROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM(登録商標))、光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置、他の磁気記憶デバイス、前述されたタイプのコンピュータ可読媒体の組み合わせ、又はコンピュータによってアクセスされることができるデータ構造若しくは命令の形式でコンピュータ実行可能コード(computer executable code)を記憶するために使用されることができる任意の他の媒体を備えることができる。
[0029] 図1は、ワイヤレス通信システム及びアクセスネットワーク100の例を例示する図である。(ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)とも呼ばれる)ワイヤレス通信システムは、基地局102、UE104、及び発展型パケットコア(EPC)160を含む。基地局102は、マクロセル(高電力セルラ基地局)及び/又はスモールセル(低電力セルラ基地局)を含み得る。マクロセルは、基地局を含む。スモールセルは、フェムトセル、ピコセル、及びマイクロセルを含む。
[0030] (一括して発展型ユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS)地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)と呼ばれる)基地局102は、バックホールリンク(backhaul link)132(例えば、S1インターフェース)を通じてEPC160とインターフェースする。他の機能に加えて、基地局102は、以下の機能のうちの1つ又は複数を実行し得る:ユーザデータの転送、無線チャネル暗号化及び暗号解読、インテグリティ保護、ヘッダ圧縮、モビリティ制御機能(例えば、ハンドオーバ、デュアルコネクティビティ)、セル間干渉協調、接続セットアップ及び解放、負荷バランシング、非アクセス層(NAS)メッセージのための分配、NASノード選択、同期、無線アクセスネットワーク(RAN)共有、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS:Multimedia Broadcast Multicast Service)、加入者及び機器トレース、RAN情報管理(RIM)、ページング、測位、及び警告メッセージの配信。基地局102は、バックホールリンク134(例えば、X2インターフェース)を通して互いと直接又は間接的に(例えば、EPC160を通じて)通信し得る。バックホールリンク134は、ワイヤード又はワイヤレスであり得る。
[0031] 基地局102は、UE104とワイヤレスに通信し得る。基地局102の各々は、それぞれの地理的カバレッジエリア110に対して通信カバレッジを提供し得る。重複している地理的カバレッジエリア110が存在し得る。例えば、スモールセル102’は、1つ又は複数のマクロ基地局102のカバレッジエリア110に重複するカバレッジエリア110’を有し得る。スモールセルとマクロセルとの両方を含むネットワーク(network)は、異種ネットワークとして知られ得る。異種ネットワークはまた、ホーム発展型ノードB(eNB)(HeNB)を含み得、それは、限定加入者グループ(CSG:closed subscriber group)として知られる制限されたグループにサービスを提供し得る。基地局102とUE104との間の通信リンク120は、UE104から基地局102への(逆方向リンクとも呼ばれる)アップリンク(UL)送信及び/又は基地局102からUE104への(順方向リンクとも呼ばれる)ダウンリンク(DL)送信を含み得る。通信リンク120は、空間多重化、ビームフォーミング、及び/又は送信ダイバーシティを含む、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用し得る。通信リンクは、1つ又は複数のキャリア(carrier)を通り得る。基地局102/UE104は、各方向への送信のために使用される最大で合計Yx MHz(x個のコンポーネントキャリア)のキャリアアグリゲーションにおいて割り振られるキャリア当たり最大Y MHz(例えば、5、10、15、20、100MHz)帯域幅のスペクトルを使用し得る。キャリアは、互いに隣接していることもしていないこともある。キャリアの割り振りは、DL及びULに対して非対称であり得る(例えば、ULに対してよりも多くの又は少ないキャリアがDLに対して割り振られ得る)。コンポーネントキャリアは、1つのプライマリコンポーネントキャリアと1つ又は複数のセカンダリコンポーネントキャリアとを含み得る。プライマリコンポーネントキャリアは、プライマリセル(PCell:primary cell)と呼ばれ得、セカンダリコンポーネントキャリアは、セカンダリセル(SCell:secondary cell)と呼ばれ得る。
[0032] ある特定のUE104は、デバイス間(D2D:device-to-device)通信リンク192を使用して互いと通信し得る。D2D通信リンク192は、DL/UL WWANスペクトルを使用し得る。D2D通信リンク192は、物理サイドリンクブロードキャストチャネル(PSBCH:physical sidelink broadcast channel)、物理サイドリンク発見チャネル(PSDCH:physical sidelink discovery channel)、物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH:physical sidelink shared channel)、及び物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH:physical sidelink control channel)など、1つ又は複数のサイドリンクチャネルを使用し得る。D2D通信は、例えば、FlashLinQ、WiMedia、Bluetooth(登録商標)、ZigBee、IEEE802.11規格に基づくWi−Fi、LTE、又はNRなど、多様なワイヤレスD2D通信システムを通り得る。
[0033] ワイヤレス通信システムは更に、5GHzのアンライセンス周波数スペクトル(unlicensed frequency spectrum)中で通信リンク154を介してWi−Fi局(STA:station)152と通信状態にあるWi−Fiアクセスポイント(AP:access point)150を含み得る。アンライセンス周波数スペクトル中で通信するとき、STA152/AP150は、チャネルが利用可能かどうかを決定するために、通信するより前にクリアチャネル評価(CCA:clear channel assessment)を実行し得る。
[0034] スモールセル102’は、ライセンス及び/又はアンライセンス周波数スペクトル中で動作し得る。アンライセンス周波数スペクトル中で動作するとき、スモールセル102’は、5Gを用い、Wi−Fi AP150によって使用されるのと同じ5GHzのアンライセンス周波数スペクトルを使用し得る。アンライセンス周波数スペクトル中で5Gを用いるスモールセル102’は、アクセスネットワークへのカバレージを強化及び/又はアクセスネットワークの容量を増大させ得る。
[0035] gノードB(gNB)180は、UE104と通信状態にあるミリメートル波(mmW)周波数及び/又はニア(near)mmW周波数で動作し得る。gNB180がmmW又はニアmmW周波数で動作するとき、gNB180は、mmW基地局と呼ばれ得る。極極極超短波(EHF:extremely high frequency)は、電磁スペクトル中のRFの一部である。EHFは、30GHz〜300GHzの範囲及び1ミリメートルと10ミリメートルとの間の波長を有する。前記帯域中の電波(Radio waves)は、ミリメートル波と呼ばれ得る。ニアmmWは、100ミリメートルの波長を有する3GHzの周波数まで下がって広がり得る。極極超短波(SHF:super high frequency)帯域は、3GHzと30GHzとの間に広がり、センチメートル波とも呼ばれる。mmW/ニアmmW無線周波数帯域を使用する通信は、極めて高い経路損失及び短い距離(extremely high path loss and a short range)を有する。mmW基地局180は、極めて高い経路損失及び短い距離を補償するために、UE104とのビームフォーミング(beamforming)184を利用し得る。
[0036] EPC160は、モビリティ管理エンティティ(MME)162、他のMME164、サービングゲートウェイ166、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)ゲートウェイ168、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター(BM−SC)170、及びパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ172を含み得る。MME162は、ホーム加入者サーバ(HSS)174と通信状態にあり得る。MME162は、UE104とEPC160との間でのシグナリングを処理する制御ノードである。一般に、MME162は、ベアラ及び接続管理を提供する。全てのユーザインターネットプロトコル(IP)パケットは、サービングゲートウェイ166を通じて転送され、それ自体は、PDNゲートウェイ172に接続される。PDNゲートウェイ172は、UE IPアドレス割り振り並びに他の機能を提供する。PDNゲートウェイ172及びBM−SC170は、IPサービス176に接続される。IPサービス176は、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)、PSストリーミングサービス、及び/又は他のIPサービスを含み得る。BM−SC170は、MBMSユーザサービスプロビジョニング及び配信のための機能を提供し得る。BM−SC170は、コンテンツプロバイダMBMS送信のためのエントリポイントとしての役割を果たし得、公衆陸上モバイルネットワーク(PLMN:a public land mobile network)内でMBMSベアラサービスを認可及び開始するために使用され得、MBMS送信をスケジュールする(schedule)ために使用され得る。MBMSゲートウェイ168は、特定のサービスをブロードキャストするマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)エリアに属する基地局102にMBMSトラフィックを分配するために使用され得、セッション管理(開始/停止)と、eMBMSに関連する課金情報(charging information)を収集することとを担い得る。
[0037] 基地局はまた、gNB、ノードB、発展型ノードB(eNB)、アクセスポイント、ベーストランシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)、又は何らかの他の適した専門用語で呼ばれ得る。基地局102は、UE104にEPC160へのアクセスポイントを提供する。UE104の例は、セルラ電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP)フォン、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星ラジオ、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(例えば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲームコンソール、タブレット、スマートデバイス、ウェアラブルデバイス、ビークル、電気メータ、ガスポンプ、大型若しくは小型キッチン機器、ヘルスケアデバイス、インプラント、ディスプレイ、又は任意の他の同様の機能デバイスを含む。UE104のうちのいくつかは、IoTデバイス(例えば、パーキングメータ、ガスポンプ、トースタ、ビークル、心臓モニタ、等)と呼ばれ得る。UE104はまた、局、モバイル局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又は何らかの他の適した専門用語で呼ばれ得る。
[0038] 再び図1を参照すると、ある特定の態様では、UE104は、例えば、図5〜10に関連して説明されたように、ばく露測定(exposure measurement)を実行するように構成されたばく露測定コンポーネント(exposure measurement component)198を用いて構成され得る。ある特定の態様では、基地局180は、例えば、図5〜7及び11〜13に関連して説明されたように、ばく露測定のためのセル固有リソースを構成する(configure)ために、及び/又はばく露測定のためのセル固有リソースの使用を制御するために、ばく露測定リソースコンポーネント(exposure measurement resource component)199を用いて構成され得る。
[0039] 図2Aは、5G/NRフレーム構造内のDLサブフレームの一例を例示する図200である。図2Bは、DLサブフレーム内のチャネルの一例を例示する図230である。図2Cは、5G/NRフレーム構造内のULサブフレームの一例を例示する図250である。図2Dは、ULサブフレーム内のチャネルの一例を例示する図280である。5G/NRフレーム構造は、サブキャリアの特定のセット(キャリアシステム帯域幅)について、サブキャリアのセット内のサブフレームがDL又はULのいずれかに専用であるFDDであり得るか、又はサブキャリアの特定のセット(キャリアシステム帯域幅)について、サブキャリアのセット内のサブフレームがDLとULとの両方に専用であるTDDであり得る。図2A、2Cによって提供される例では、5G/NRフレーム構造は、TDDであると仮定され、サブフレーム4は、DLサブフレームであり、サブフレーム7は、ULサブフレームである。サブフレーム4は、DLのみを提供するものとして例示され、サブフレーム7は、ULのみを提供するものとして例示されているが、任意の特定のサブフレームは、ULとDLとの両方を提供する異なるサブセット(subset)に分割され得る。以下の説明は、FDDである5G/NRフレーム構造にも当てはまることに留意されたい。
[0040] 他のワイヤレス通信技術は、異なるフレーム構造及び/又は異なるチャネルを有し得る。フレーム(10ms)は、10個の等しいサイズのサブフレーム(1ms)に分割され得る。各サブフレームは、1つ又は複数のタイムスロットを含み得る。各スロット(slot)は、スロット構成に応じて、7つ又は14個のシンボル(symbol)を含み得る。スロット構成0の場合、各スロットは、14個のシンボルを含み得、スロット構成1の場合、各スロットは、7つのシンボルを含み得る。サブフレーム内のスロットの数は、スロット構成及びヌメロロジ(numerology)に基づく。スロット構成0の場合、異なるヌメロロジ0〜5は、サブフレーム当たり、それぞれ、1、2、4、8、16、及び32個のスロットを許容する。スロット構成1の場合、異なるヌメロロジ0〜2は、サブフレーム当たり、それぞれ、2、4、及び8つのスロットを許容する。サブキャリア間隔及びシンボル長/持続時間は、ヌメロロジの関数である。サブキャリア間隔は、2μ*15kKzに等しくあり得、ここで、μは、ヌメロロジ0〜5である。シンボル長/持続時間は、サブキャリア間隔に反比例する。図2A、2Cは、スロット当たり7つのシンボルを有するスロット構成1、及びサブフレーム当たり2つのスロットを有するヌメロロジ0の例を提供する。サブキャリア間隔は、15kHzであり、シンボル持続時間は、約66.7μsである。
[0041] フレーム構造を表すために、リソースグリッド(resource grid)が使用され得る。各タイムスロットは、12個の連続したサブキャリアを拡張するリソースブロック(RB:resource block)(物理RB(PRB)とも呼ばれる)を含む。リソースグリッドは、複数のリソース要素(RE:resource element)に分割される。各REによって搬送されるビットの数は、変調スキームに依存する。
[0042] 図2Aに例示されるように、REのうちのいくつかは、(Rとして示される)UEのための基準(パイロット)信号(RS:reference signal)を搬送する。RSは、UEにおけるチャネル推定のためのチャネル状態情報基準信号(CSI−RS:channel state information reference signal)及び復調RS(DM−RS)を含み得る。RSはまた、ビーム測定RS(BRS)、ビーム精製RS(BRRS)、及び位相追跡RS(PT−RS)を含み得る。
[0043] 図2Bは、フレームのDLサブフレーム内の様々なチャネルの一例を例示する。物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH:physical control format indicator channel)は、スロット0のシンボル0内にあり、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:physical downlink control channel)が1つのシンボルを占有するか、2つのシンボルを占有するか、又は3つのシンボルを占有するかを示す制御フォーマットインジケータ(CFI:control format indicator)を搬送する(図2Bは、3つのシンボルを占有するPDCCHを例示している)。PDCCHは、1つ又は複数の制御チャネル要素(CCE:control channel element)内のダウンリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を搬送し、各CCEは、9つのREグループ(REG)を含み、各REGは、OFDMシンボル中に4つの連続したREを含む。UEは、これもまたDCIを搬送するUE固有拡張PDCCH(ePDCCH)で構成され得る。ePDCCHは、2つ、4つ、又は8つのRBペアを有し得る(図2Bは、2つのRBペアを示しており、各サブセットは、1つのRBペアを含む)。物理ハイブリッド自動再送要求(ARQ)(HARQ)インジケータチャネル(PHICH:physical hybrid automatic repeat request (ARQ) (HARQ) indicator channel)もまた、スロット0のシンボル0内にあり、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)に基づいてHARQ確認応答(ACK)/否定ACK(NACK)フィードバックを示すHARQインジケータ(HI)を搬送する。プライマリ同期チャネル(PSCH:primary synchronization channel)は、フレームのサブフレーム0及び5内のスロット0のシンボル6内にあり得る。PSCHは、サブフレーム/シンボルタイミング及び物理レイヤアイデンティティを決定するためにUE104によって使用されるプライマリ同期信号(PSS:primary synchronization signal)を搬送する。セカンダリ同期チャネル(SSCH:secondary synchronization channel)は、フレームのサブフレーム0及び5内のスロット0のシンボル5内にあり得る。SSCHは、物理レイヤセルアイデンティティグループ番号及び無線フレームタイミングを決定するためにUEによって使用されるセカンダリ同期信号(SSS:secondary synchronization signal)を搬送する。物理レイヤアイデンティティ及び物理レイヤセルアイデンティティグループ番号に基づいて、UEは、物理セル識別子(PCI:physical cell identifier)を決定することができる。PCIに基づいて、UEは、前述されたDL−RSのロケーションを決定することができる。マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)を搬送する物理ブロードキャストチャネル(PBCH:physical broadcast channel)は、同期信号(SS:synchronization signal)/PBCHブロックを形成するために、PBCH及びSSCHと共に論理的にグループ化され得る。MIBは、DLシステム帯域幅中のRBの数、PHICH構成、及びシステムフレーム番号(SFN:system frame number)を提供する。物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)は、ページングメッセージ、システム情報ブロック(SIB:system information block)などのPBCHを通じて送信されないブロードキャストシステム情報、及びユーザデータを搬送する。
[0044] 図2Cに例示されるように、REのうちのいくつかは、基地局におけるチャネル推定のための復調基準信号(DM−RS:demodulation reference signal)を搬送する。UEは加えて、サブフレームの最後のシンボル中でサウンディング基準信号(SRS:sounding reference signal)を送信し得る。SRSは、コーム構造(comb structure)を有し、UEは、コームのうちの1つ上でSRSを送信し得る。SRSは、UL上の周波数依存スケジューリングを可能にするためのチャネル品質推定のために基地局によって使用され得る。
[0045] 図2Dは、フレームのULサブフレーム内の様々なチャネルの一例を例示する。物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:physical random access channel)は、PRACH構成に基づいてフレーム内の1つ又は複数のサブフレーム内にあり得る。PRACHは、サブフレーム内に6つの連続したRBペアを含み得る。PRACHは、UEが初期システムアクセスを実行し、UL同期を達成することを可能にする。物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)は、ULシステム帯域幅の両端上にロケートされ得る。PUCCHは、HARQ ACK/NACKフィードバック、ランクインジケータ(RI:rank indicator)、プリコーディング行列インジケータ(PMI:)、チャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)、及びスケジューリング要求などのアップリンク制御情報(UCI:uplink control information)を搬送する。PUSCHは、データを搬送し、加えて、バッファ状態レポート(BSR:buffer status report)、電力ヘッドルームレポート(PHR:power headroom report)、及び/又はUCIを搬送するために使用され得る。
[0046] 図3は、アクセスネットワーク中でUE350と通信状態にある基地局310のブロック図である。DLでは、EPC160からのIPパケットは、コントローラ/プロセッサ375に提供され得る。コントローラ/プロセッサ375は、レイヤ3及びレイヤ2の機能をインプリメントする。レイヤ3は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)レイヤを含み、レイヤ2は、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、及び媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)レイヤを含む。コントローラ/プロセッサ375は、システム情報(system information)(例えば、MIB、SIB)のブロードキャスティング、RRC接続制御(例えば、RRC接続ページング、RRC接続確立、RRC接続修正、及びRRC接続解放)、無線アクセス技術(RAT)間モビリティ、及びUE測定レポーティングのための測定構成に関連付けられたRRCレイヤの機能と、ヘッダ圧縮/解凍、セキュリティ(暗号化、暗号解読、インテグリティ保護、インテグリティ検証)、及びハンドオーバサポート機能に関連付けられたPDCPレイヤの機能と、上位レイヤパケットデータユニット(PDU)の転送、ARQを通じた誤り訂正、RLCサービスデータユニット(SDU)の連結、セグメント化、及びリアセンブリ、RLCデータPDUの再セグメント化、及びRLCデータPDUの再順序付けに関連付けられたRLCレイヤの機能と、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間でのマッピング、トランスポートブロック(TB:transport block)上へのMAC SDUの多重化、TBからのMAC SDUの逆多重化、スケジューリング情報レポーティング、HARQを通じた誤り訂正、優先度処理(priority handling)、及び論理チャネル優先順位付けに関連付けられたMACレイヤの機能とを提供する。
[0047] 送信(TX)プロセッサ316及び受信(RX)プロセッサ370は、様々な信号処理機能に関連付けられたレイヤ1の機能をインプリメントする。物理(PHY)レイヤを含むレイヤ1は、トランスポートチャネル上での誤り検出、トランスポートチャネルの前方誤り訂正(FEC)コーディング/復号、インタリービング、レートマッチング、物理チャネル上へのマッピング、物理チャネルの変調/復調、及びMIMOアンテナ処理を含み得る。TXプロセッサ316は、様々な変調スキーム(例えば、2位相偏移変調(BPSK)、4位相偏移変調(QPSK)、M位相偏移変調(M−PSK)、M値直交振幅変調(M−QAM))に基づいて信号コンステレーションにマッピングすることを処理する。コーディング及び変調されたシンボルはその後、並列ストリームに分けられ得る。各ストリームはその後、OFDMサブキャリアにマッピングされ、時間及び/又は周波数ドメイン(frequency domain)中で基準信号(例えば、パイロット)と多重化され、その後、逆高速フーリエ変換(IFFT)を使用して共に組み合わされて、時間ドメインOFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成し得る。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器374からのチャネル推定値は、コーディング及び変調スキームを決定するために、並びに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE350によって送信されたチャネル条件フィードバック及び/又は基準信号から導出され得る。各空間ストリームはその後、別個の送信機318TXを介して異なるアンテナ320に提供され得る。各送信機318TXは、送信用のそれぞれの空間ストリームを用いてRFキャリアを変調し得る。
[0048] UE350において、各受信機354RXは、そのそれぞれのアンテナ352を通じて信号を受信する。各受信機354RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、受信(RX)プロセッサ356にその情報を提供する。TXプロセッサ368及びRXプロセッサ356は、様々な信号処理機能に関連付けられたレイヤ1の機能をインプリメントする。RXプロセッサ356は、UE350に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行し得る。複数の空間ストリームがUE350に宛てられる場合、それらは、RXプロセッサ356によって単一のOFDMシンボルストリームへと組み合わされ得る。RXプロセッサ356はその後、高速フーリエ変換(FFT)を使用して、時間ドメインから周波数ドメインにOFDMシンボルストリームを変換する。周波数ドメイン信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別個のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボル、及び基準信号は、基地局310によって送信された最も可能性の高い信号コンステレーションポイントを決定することによって復元及び復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器358によって計算されたチャネル推定値に基づき得る。軟判定はその後、物理チャネル上で基地局310によって当初送信されたデータ及び制御信号を復元するために、復号及びデインターリーブされる。データ及び制御信号はその後、レイヤ3及びレイヤ2の機能をインプリメントするコントローラ/プロセッサ359に提供される。
[0049] コントローラ/プロセッサ359は、プログラムコード及びデータを記憶するメモリ360に関連付けられることができる。メモリ360は、コンピュータ可読媒体と呼ばれ得る。ULでは、コントローラ/プロセッサ359は、EPC160からのIPパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間での逆多重化、パケットのリアセンブリ、暗号解読、ヘッダ解凍、及び制御信号処理を提供する。コントローラ/プロセッサ359はまた、HARQ動作をサポートするために、ACK及び/又はNACKプロトコルを使用する誤り検出を担う。
[0050] 基地局310によるDL送信に関連して説明された機能と同様に、コントローラ/プロセッサ359は、システム情報(例えば、MIB、SIB)獲得、RRC接続、及び測定レポーティングに関連付けられたRRCレイヤの機能と、ヘッダ圧縮/解凍、及びセキュリティ(暗号化、暗号解読、インテグリティ保護、インテグリティ検証)に関連付けられたPDCPレイヤの機能と、上位レイヤPDUの転送、ARQを通じた誤り訂正、RLC SDUの連結、セグメント化、及びリアセンブリ、RLCデータPDUの再セグメント化、及びRLCデータPDUの再順序付けに関連付けられたRLCレイヤの機能と、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間でのマッピング、TB上へのMAC SDUの多重化、TBからのMAC SDUの逆多重化、スケジューリング情報レポーティング、HARQを通じた誤り訂正、優先度処理、及び論理チャネル優先順位付けに関連付けられたMACレイヤの機能とを提供する。
[0051] 基地局310によって送信されたフィードバック又は基準信号からチャネル推定器358によって導出されたチャネル推定値は、適切なコーディング及び変調スキームを選択することと、空間処理を容易にすることとを行うために、TXプロセッサ368によって使用され得る。TXプロセッサ368によって生成された空間ストリームは、別個の送信機354TXを介して異なるアンテナ352に提供され得る。各送信機354TXは、送信用のそれぞれの空間ストリームを用いてRFキャリアを変調し得る。
[0052] UL送信は、UE350における受信機機能に関連して説明されたのと同様の方法で基地局310において処理される。各受信機318RXは、そのそれぞれのアンテナ320を通じて信号を受信する。各受信機318RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、RXプロセッサ370にその情報を提供する。
[0053] コントローラ/プロセッサ375は、プログラムコード及びデータを記憶するメモリ376に関連付けられることができる。メモリ376は、コンピュータ可読媒体と呼ばれ得る。ULでは、コントローラ/プロセッサ375は、UE350からのIPパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間での逆多重化、パケットのリアセンブリ、暗号解読、ヘッダ解凍、制御信号処理を提供する。コントローラ/プロセッサ375からのIPパケットは、EPC160に提供され得る。コントローラ/プロセッサ375はまた、HARQ動作をサポートするために、ACK及び/又はNACKプロトコルを使用する誤り検出を担う。
[0054] 図4は、UE404と通信状態にある基地局402を例示する図400である。図4を参照すると、基地局402は、方向402a、402b、402c、402d、402e、402f、402g、402hのうちの1つ又は複数において、ビームフォーミングされた信号をUE404に送信し得る。UE404は、1つ又は複数の受信方向404a、404b、404c、404dにおいて、基地局402からビームフォーミングされた信号を受信し得る。UE404はまた、方向404a〜404dのうちの1つ又は複数において、ビームフォーミングされた信号を基地局402に送信し得る。基地局402は、受信方向402a〜402hのうちの1つ又は複数において、UE404からビームフォーミングされた信号を受信し得る。基地局402/UE404は、基地局402/UE404の各々についての最良の受信及び送信方向(transmission direction)を決定するために、ビームトレーニング(beam training)を実行し得る。基地局402についての送信方向及び受信方向は、同じであることも、同じでないこともある。UE404についての送信方向及び受信方向は、同じであることも、同じでないこともある。
[0055] ばく露制限(Exposure limit)は、ワイヤレスデバイスからのRF放射を制限するために課される。例えば、SAR制限は、サブ6キャリア中で通信するワイヤレスデバイスに課される。サブ6キャリアシステム中の送信は、等方性に近くあり得、低い経路損失を有し得る。ばく露についてのSAR規制メトリックは、例えば、単位体積当たりの電力として表される容積メトリックである。対照的に、MPE制限は、6GHzより上で通信するワイヤレスデバイスに課される。MPE制限は、面積に基づくばく露についての規制メトリック、例えば、組織温度変化によって表される人間のばく露の危険を防止するために、定義された面積にわたって平均化された数、X、W/m2、及び周波数依存時間ウィンドウにわたって平均化された時間として定義される制限である。6GHzを超えるより高い周波数は、人の皮膚表面と相互作用し、6GHz未満のより低い周波数は、体積で吸収される可能性がある。ばく露制限は、全身ばく露及び/又は局所ばく露に対して示され得る。ばく露制限は、定義された時間ウィンドウについてのばく露の平均量に基づき得る。mmWシステムのための実例的なMPE制限は、1mW/cm2である。このことから、この制限は、人に当たる電力密度が1mW/cm2を上回らないことがあることを示し得る。別の実例的な制限は、20mW/20cm2であり得、例えば、より広い面積にわたって電力密度を満たす必要がある。UEの場合、例えば、デューティサイクル(duty-cycle)を使用して、平均MPE測定値が使用され得る。図6は、平均化時間ウィンドウTの一部分のみである時間t中の送信のための平均化600ばく露の例を例示する。送信は、最大EIRP+x dBMで送信され得、平均化時間Tにわたって平均化されると、示された平均電力602をもたらすことになる。これは、平均化ウィンドウにわたる平均電力が最大EIRP未満になるように、UEが平均化ウィンドウ内に短い時間期間にわたって最大EIRP+x dBMで送信することを可能にする。
[0056] mmWシステムのための自由空間及び他の損失はサブ6キャリアシステムのためのものよりも遙かに高いので、送信のためのより高いEIRPが典型的には所望される。より高いEIRPは、例えば、図4に関連して説明された実例的なビームフォーミングと同様に、所望される方向にビームをステアリングするためにアンテナアレイを使用することによって達成され得る。mmWシステム、例えば、24GHz〜60GHzシステム中のUEデバイスのための実例的なEIRP制限は、43dBmであり得る。顧客構内機器(CPE:Customer Premises Equipment)などの可搬デバイスの場合、制限はより高く、例えば、55dBmであり得る。典型的なUEは、43dBm制限未満、例えば、26〜34dBmの範囲で動作し得るが、人の皮膚に向けられた送信ビームがMPE制限に違反する可能性があるという問題があり得る。このことから、EIRP制限を満たしている間であっても、ハンドヘルドデバイスからのmmWビームは、mmWビームが人の身体に向けられるときにMPE制限に違反するかもしれない。図5は、基地局502とワイヤレスに通信するハンドヘルドワイヤレスデバイスを例示する。第1のハンドヘルドデバイスは、等方性に近い送信500を放出し、第2のハンドヘルドデバイスは、ビームフォーミングを使用して、例えば、ビーム504、506を用いて基地局(1つ以上)502とワイヤレスに通信する。第2のハンドヘルドデバイスの場合、エネルギーは、特定の方向に建設的(constructively)に追加するように送信する複数のアンテナ素子の使用を通して、ビーム方向、例えば504、506に集中され得る。
[0057] UEからの送信のための静的電力制限は、MPE制限が常に満たされることを保証し得る。しかしながら、そのような静的電力制限は、UEにおける電力の実質的なバックオフ(back-off)を必要とする可能性があり、UEのための不十分なアップリンク範囲(poor uplink range)につながり得る。静的電力バックオフ規制(static power back off rule)は、検出器がMPE違反を測定することができる距離(distance)に基づき得る。UEが有効範囲を提供しながらばく露制限との適合性を維持することを保証するために、UEは、実際のばく露状態を検出するためにばく露測定を実行し得る。UEが問題のあるばく露状態を決定するとき、UEは、ばく露制限との適合性を保証するために様々な方法のうちの任意のもので応答し得る。UEは、制限に違反するであろうばく露状態を検出したことに応答して、送信電力(transmission power)を低減及び/又はアンテナアレイを切り替え得る。
[0058] このことから、UEは、特定のビーム方向における人、例えば、手又は他の身体部分の存在を検出するために、帯域内ばく露測定、例えば、MPE測定を実行し得る。MPE測定の一例は、周波数変調連続波レーダ測定(frequency modulated continuous wave radar measurement)を使用して行われ得る。例えば、UEは、少なくとも1つのアンテナ素子を用いて無線信号を送信し得、受信機は、信号の経路中の物体からのエコーを検出し得る。この検出は、UEが障害物(obstruction)及び障害物までの距離を検出することを可能にし得る。UEは、障害物がアンテナからの送信の経路中の人の身体の一部分であるという仮定に基づいて応答し得る。実例的な検出方法は、xpol及びレーダを含む。レーダの例では、レーダ信号は、広い帯域幅にわたって周波数中で信号をスイープし得、UEが基地局と通信することになる帯域中で放射し得る。xpolの例では、送信は、ワイドバンド信号ではなく単一のトーンのみを含み得る。
[0059] しかしながら、そのような帯域内ばく露測定は、通信システム内のデータ又は制御送信への干渉を引き起こし得る。加えて、帯域内測定は、通信システム中の他の送信に起因して不正確であり得る。通信システム内の他の送信への干渉を引き起こすことなく正確なばく露測定を行うために、UEは、他のデータ/制御送信への干渉を回避するリソースに基づいてばく露測定を行い得る。例えば、リソースは、MPE測定に利用可能なセル固有リソースを備え得る。測定を実行するUEが互いに、及び他のデータ/制御送信に対して引き起こし得る干渉を管理するために、UEによって、又はネットワークによって決定が行われ得る。UEはその後、ばく露測定に基づいて送信特性を調整するかどうかを決定し得る。
[0060] 複数のUEが同時MPE測定を行うことは、互いの間の干渉及び不正確なMPE測定につながり得る。しかしながら、MPE測定のための電力レベルは一般に低い。更に、UEのための測定機会(measurement occasion)は、この干渉を制限するためにセル固有リソース発生にわたってランダム化される可能性がある。加えて、制限を満たすMPEの誤検出は非効率性につながり得るが、破局的ではないことがある。
[0061] システムワイドギャップ(System Wide Gap)
[0062] MPE測定のためのリソースの一例は、システムワイドギャップである。しかしながら、MPE測定のためのシステムワイドギャップは、例えば、システムワイドギャップがUEによって頻繁に使用される必要がある場合、システムの非効率性につながり得る。そのようなシステムワイドギャップは、多くのUEに同時に測定を行わせ得、例えば、不正確な/雑音の多い測定につながる。不正確さは、MPE測定のバースト負荷をランダム化することによって改善され得る。このことから、MPE送信信号は、異なるシステムワイドリソースにわたってランダム化され得る。この例では、UEは、複数のシステムワイドギャップ機会の間でそれらのMPE測定値をランダム化するように構成され得る。リソースの選択されたサブセットを使用するのではなく、MPE送信信号をランダム化することによって、高レベルの干渉を回避するのに役立ち得る。ランダム化は、MPE測定の精度を改善し、ばく露状態の誤検出を回避することによって、システムの非効率性を改善し得る。
[0063] スケジュールされていないリソース(An Unscheduled Resource)
[0064] 別の例では、UEは、システム動作及びパフォーマンスを著しく中断することなくUEが測定を行うことを可能にするであろう既存のリソース機会(existing resource opportunity)に基づいて測定を行い得る。5Gシステムでは、動的TDDが用いられ得る。このことから、データリソース(data resource)は、制御チャネルインジケーションに基づいてアップリンク又はダウンリンクであるように動的に構成されることができる。この例では、UEは、MPE測定を行うために、ダウンリンク又はアップリンクデータ(uplink data)のためにスケジュールされていないリソースを使用し得る。UEは、制御チャネルを復号すると、UEがリソース中のデータのためにスケジュールされていないと決定し得るが、セル中の別のダウンリンク又はアップリンク送信がMPE測定における不正確さにつながり得るので、リソースを再使用することは望ましくないことがある。同様に、ダウンリンク同期信号を搬送するリソース中のMPE測定は、MPE測定における不正確さにつながり得る。
[0065] ギャップ期間(Gap Period)
[0066] 別の例では、UEは、MPE測定を行うために、ダウンリンクリソース(downlink resource)とアップリンクリソース(uplink resource)との間のギャップ期間を使用し得る。ギャップ期間の使用は、例えば、UEがダウンリンクデータのためにスケジュールされるとき、UEが最初にダウンリンクデータの受信を完了しなければならないので、MPE測定における非効率性につながり得る。このことから、基地局からのUEの距離に応じて、受信遅延(reception delay)は、UEがMPE測定を開始することができる前にギャップ期間の一部分を消費し得る。加えて、UEがアップリンク制御チャネルを送らなければならないとき、ギャップ期間中に測定する能力に更なる制限が課される。同様に、セル中で更に遠くにロケートされた別のUEは、干渉された不正確なMPE測定につながるタイミングアドバンス送信(timing advanced transmission)を実行し得る。UEは、UEがギャップ期間に入った後であっても粗く同期された遠隔基地局からの送信を受信し得、それによって、干渉された不正確なMPE測定につながる。
[0067] MPE検出リソースは、RACHリソース間のガードトーン(guard tone)中に、又はRACHリソースとデータ/制御リソース(data/control resource)との間のガードトーン中にロケートされ得る。例えば、RACHリソースは、6GHzを超える通信において139個のトーンを使用し得る。しかしながら、6GHzを超える通信システムでは、RACH帯域幅のために144個のトーンがリザーブされ得る。この例では、MPE測定に利用可能であり得る実際のRACHシーケンスの周りに5つのガードトーンがある。
[0068] セル固有リソース(Cell Specific Resource)
[0069] 別の例では、UEは、MPE測定に利用可能なセル固有リソース中でMPE測定を実行し得る。セル固有リソースの例は、RACHリソース、ビーム障害回復リソース(beam failure recovery resource)、又はスケジューリング要求(SR:scheduling request)リソースのうちの任意のものを含む。リソースは、ダウンリンクリソース又は同期信号(SS)リソースを備え得る。
[0070] 例は、RACH例に関連して説明されることになる。しかしながら、態様は、ビーム障害回復リソース又はスケジューリング要求リソースに同様に適用され得る。図7は、未使用のRACHリソース704及び706中に実行されるMPE測定700の例を例示する。RACHリソース702は、例えば、UEがRACHのためのリソースを必要とするとき、UEがRACHリソース中で測定を実行しないことを自律的に決定するとき、又はUEがRACHリソース702中にMPE測定を実行することを控えるためのインジケーションを受信するとき、MPE測定のために使用されないことがある。図7に例示されるように、MPE測定は、異なるアンテナサブアレイ(different antenna sub arrays)を使用して実行され得る。図7の実例的なデバイス708は、4つのアンテナモジュール(antenna module)710を有し、各アンテナモジュールは、サブアレイ(sub-array)とも呼ばれる複数の素子(element)712を備える。所与の未使用のRACHサブフレームでは、同じアンテナモジュール710が使用され得る。例えば、同じアンテナモジュール710からの複数の素子712を測定して、検出を改善し得る。各アンテナ対、例えば、送信機/受信機対は、L1中にそれ自体のMPEビームインデックスを有し得る。単一の検出方法、例えば、X−pol又はレーダ(radar)を用い得る。例えば、L1は、使用されるべき検出方法を選択し得る。選択は、移動平均化アップリンク電力(moving averaged uplink power)と閾値との比較に基づき得る。Q−polの場合、閾値は、+24dBM未満であり得る。レーダの場合、閾値は、+24dBmより大きくあり得る。
[0071] 例えば、RACHリソースは、ダウンリンク送信干渉(downlink transmission interference)の懸念なしに、予想どおりにアップリンクリソースである。UEは、RACH又はビームアクセス回復(beam access recovery)を実行するためにリソースを使用する必要がないとき、MPE測定のためにRACHリソースを使用し得る。RACHリソースの使用は、いくつかの利点を提供する。RACHリソースは、データリソースとは対照的に、予測可能であるUE送信機会(transmit occasion)である。RACHリソースは、UEがシステムへのアクセスを迅速且つ確実に取得することを可能にするために、低い利用率のために設計される。このことから、RACHリソースは、MPE測定においてより低い不正確さを有するべきである。RACH機会は、例えば、MPE測定のニーズと比較して、比較的頻繁に発生する。例えば、RACHリソースは、5〜20ms毎に発生し得る。同様に、ランダム化された再試行は典型的には電力ランピング(power ramping)でサポートされるので、RACH失敗は破局的ではないことがある。このことから、MPE測定によって引き起こされる干渉に起因してRACHに失敗するUEは、再試行する機会を有するべきである。
[0072] RACHリソースは、MPE測定のための予測可能なアップリンク送信機会を提供するが、いくつかの干渉問題が当てはまり得る。潜在的な干渉の第1の例では、別のUEからの送信が、MPE測定への干渉を引き起こし得る。例えば、MPE測定が−50dBmの電力レベルを使用して行われ、他のUEがRACHを送信するために23dBmの電力レベルを使用する場合。RACHを送信するUEとMPEを測定するUEとの間の距離が1mである場合、28GHzにおいて、干渉レベルは約−38dBmとなり、MPE検出は失敗するであろう。統計的に、別のUE RACH送信からの干渉の可能性は、RACHチャネル利用率が設計によって典型的に低いので、低い。
[0073] 更に、この例はまた、MPE検出のためのアンテナサブアレイが干渉を経験するサブアレイであると仮定する。20dB減衰を有するMPE信号は、−70dBmで受信されるであろう。約50m離れた距離から30dBmでRACHを同時に送信するUEは、検出のSNRを約0dBにするであろう。MPE検出信号は、そのようなシナリオのために設計され得る。
[0074] UEは、MPE測定のためのリソースを自律的に決定し得る。例えば、UEは、UEがスケジュールされていないリソース、システムギャップ(system gap)、ガードリソース(guard resource)、RACHリソース、ビーム障害回復リソース、SRリソース、SSリソース、等のうちの任意のものの間にMPE測定を実行し得る。UEは、例えば、ダウンリンク経路損失値(downlink path loss value)に基づいて、MPE測定のための送信電力を決定し得る。UEは、基地局のリスニング方向(listening direction)に基づいて、例えば、RACHリソースについての基地局のリスニング方向についてのUEの知識に基づいて選択されたアンテナサブアレイを使用して、MPE測定を実行し得る。サブアレイは、アンテナ素子のアレイ内にアンテナ素子のサブセットを含み得る。例えば、UEは、低減された品質を有する基地局のリスニング方向に基づいて、アンテナサブアレイを使用してMPE測定を実行し得る。
[0075] UEは、例えば、RACHスロット中で干渉をリッスンする(listen)ことによって、RACHリソース中で検出された干渉電力(interference power)に基づいてMPE測定を行うかどうかを決定し得る。UEは、RACHリソース上のシステム負荷(system load)の測定値として、検出された干渉電力を使用し得る。このことから、UEは、特定のリソース上のシステム負荷の測定値に基づいて、MPE測定を実行するかどうかを決定し得る。例えば、UEは、システム負荷が閾値未満であると測定されたとき、RACHリソースを使用してMPEを測定し得る。RACHリソースは、同期信号(SS:synchronization signal)バーストセット(burst set)内の異なるSSブロック(block)に対応する複数のサブリソース(sub-resource)を含み得る。UEは、SSブロック、例えば、低減された信号強度(reduced signal strength)を有するSSブロックを選択し、選択されたSSブロックのための対応するRACHサブリソースに基づいてMPE測定を実行し得る。RACHリソースの持続時間(duration)は、単一のスロット、複数のスロット、又はスロット内のシンボルのサブセットであり得る。このことから、UEは、MPE測定を実行するときにUEがより少ない干渉を経験する及び/又は引き起こす可能性が高いリソースに基づいて、MPE測定に利用可能なリソースの中から選択し得る。
[0076] 他の態様では、MPE測定のためのセル固有リソースの使用を制御するために、セル固有リソースの追加の管理がネットワークによって用いられ得る。このことから、UEにMPE測定のためのリソースを自律的に決定させるのではなく、ネットワークは、例えば、MPE測定のために使用され得るリソースのインジケーションをブロードキャストするか又は別様にシグナリングすることによって、MPE測定のために使用されるリソースを制御又は管理し得る。
[0077] 一例では、基地局は、RACH機会(occasion)又は他の利用可能なリソースがMPE測定のみのためにオープンであるときを示し得る。第2の例では、基地局は、RACH機会又は他のリソースがRACHのみに利用可能であることを示し得る。第3の例では、基地局は、RACH機会又は他のリソースがRACH測定とMPE測定との両方に利用可能であることをUEに示し得る。このことから、ネットワークは、利用可能なリソースがMPE測定のために使用され得るときを示し得、UEは、そのインジケーションがネットワークによって受信されない限り、MPE測定のために利用可能なリソースを使用することを控え得る。代替的に、ネットワークは、利用可能なリソースがMPE測定のために使用されないことがあるときを示し得、UEは、そのインジケーションが基地局によって受信されない限り、MPE測定のために利用可能なリソースを使用し得る。
[0078] 基地局は、MIB、SIB、他のシステム情報、MAC CE、DCI、又はRRCメッセージのうちの任意のものにおいてインジケーションを行い得る。インジケーションはまた、別のキャリア、例えば、LTEキャリア又は5Gサブ6キャリアからのメッセージ(message)中でUEに提供され得る。例えば、ユニキャストRRCメッセージは、デバイスがセル固有リソース中で測定を行うことができる又はできないときをMPE測定デバイスに示すために使用され得る。一例では、インジケーションは、MPE測定のためのリソースの使用を制限し得るか、又は別様に低減し得る。
[0079] ネットワークは、各UEのためのMPE測定のために許可されるライズオーバサーマルレベル(rise-over-thermal level)を示し得る。ネットワークはまた、UEからのMPE測定のための送信が基地局によって受信され得る最大電力を示す最大受信電力(maximum receiving power)を示し得る。UEは、最大受信電力制限を満たすために、MPE測定のためのSSブロック及び対応するRACHサブリソースを選択し得る。例えば、UEは、MPE測定のための対応するリソースを決定するために、UEが検出することができない送信SSブロックを選択し得る。
[0080] ネットワークはまた、MPE測定のための期間を明示的にスケジュールし得る。スケジュールされた期間(scheduled period)は、UEのために送信されるべき保留中のアップリンクデータの量に基づき得る。このことから、ネットワークは、どのUEがアップリンクデータを送信する必要があるかを認識し得、それに応じてMPE測定のためのリソースをスケジュールし得る。MPE測定のためのスケジューリング期間では、ネットワークは、UEを、特定のリソース中でMPE測定を実行し得るグループ、例えば、異なる経路損失(disparate path loss)を有するグループにグループ化し得る。
[0081] MPE測定に利用可能なリソースを管理する際に、基地局は、RACHリソース中でMPE測定を許可するかどうかに関する決定を行うために、短期平均化RACH負荷(short-term averaged RACH loading)の測定値を使用し得る。RACH使用には、例えば、ピーク時間中のより大きいRACH負荷、又は鉄道の駅、等などの特定の場所におけるより大きい負荷など、時間及び空間的相関があり得る。時間及び空間的相関は、基地局によって使用され、RACHリソース使用を予測して、増大したRACH負荷を有する時間中及び/又は増大したRACH負荷を有するロケーション中でMPE測定のためのRACHリソース使用を低減し得る。同様に、基地局は、時間及び物理ロケーション中でのRACHリソース負荷の予測を使用して、より低いRACH負荷を有すると予測される時間中及び/又はより低いRACH負荷を有すると予測されるロケーション中でRACHリソースを使用するMPE測定の量の増大を可能にし得る。
[0082] 潜在的な干渉の第2の例では、第1のUEからのMPE測定は、別のUEのRACH検出に干渉し得る。MPE測定を実行するUEの電力スペクトル密度(power spectral density)は、この潜在的な干渉問題に対処するように制限され得る。例えば、約140dBの経路損失を有するセルエッジUEは、システム中でRACHを実行する必要があり得る。−6dBのSNRが、信号を検出するために必要とされ得、UEは、1RBの帯域幅(120kHzのSCSにおいて〜1.44MHz)上で送信し得る。5dBの基地局の雑音指数(NF:Noise Figure)では、そのBWにおける雑音電力は、−107dBmであり得る。従って、RACHの検出感度は、約−113dBmであり得る。基地局において見られるような、MPEを測定する単一のUEによって許容されるターゲットライズオーバサーマル雑音(target rise-over-thermal noise)が−20dBに設定され、そのUEが約1mの距離にわたって基地局に対して60dBの経路損失を有する場合、MPE測定を実行するUEの電力スペクトル密度は、1.44MHz上で−67dBmに制限され得る。この制限は、MPE測定を行うには非常に低いことがある。従って、潜在的な干渉の第1の例と同様に、ネットワークは、MPE測定のためのリソース使用を管理又は制御し得る。
[0083] しかしながら、UEが基地局から10mしか離れていない場合、MPE測定を実行するUEの電力は、基地局から1mしか離れていないUEと同じレベルの干渉を生成するために20dBだけ増大される可能性がある。1.44MHz当たり−47dBmでは、MPE測定は遙かにより実用的になり、明示的なネットワークインジケーションなしでリソースが使用され得る。このことから、UEは、ネットワーク管理又は制御なしに利用可能なリソースを使用し得、例えば、20dB未満の干渉物は、他のUEのRACHパフォーマンスにわずかな劣化を引き起こすであろう。
[0084] 複数のUEがMPE測定を同時に実行する場合、例えば、10個のUEが各々10mの距離から同時MPE測定を実行する場合、RACHに影響を及ぼす総干渉電力は、依然として雑音制限を10dB下回る。各ユーザは、単一のRACHリソース上で完全なMPE測定を行い得、約100msにわたってもう一度測定を行う必要がないことがある。加えて、RACHリソースは、20ms毎に発生し得る。このことから、利用可能なRACHリソースは、RACHパフォーマンスを中断することなくMPE測定を実行するために、10mの距離にある50個のUEに容量を提供し得る。UEは、セル中の様々な地点に分散される可能性が高い。この分散は、追加の距離にあるUEが、RACHパフォーマンスを中断することなく追加のMPE測定を実行することを可能にし得る。これは、基地局からより遠いUEがMPE制限に違反する可能性がより高いので、望ましくあり得る。
[0085] ある特定の態様では、UEは、基地局の不十分なリスニング方向に対応するアンテナサブアレイ上でMPE測定を実行するために、基地局のリスニング方向の知識を使用し得る。このことから、UEは、低減された品質を有する特定のアンテナモジュールのアンテナサブアレイを、基地局がMPE測定を行う際に使用するためのリスニング方向として選択し得る。例えば、RACHリソースは、SSブロックとの対応を有する間隔に分割され得る。これは、UEがリスニング方向の品質を決定することを可能にし得る。MPEを測定する必要があるUEは、例えば、ビーム測定が利用可能である接続状態にあり得る。このことから、UEは、基地局におけるRACHリスニング方向が不十分であるアンテナサブアレイに一致するように、そのMPE測定をスケジュールすることが可能であり得る。
[0086] 潜在的な干渉の第3の例では、各々がMPEを測定する複数のUEが、互いのMPE測定の間で干渉を引き起こし得る。電力レベル制限が、MPE測定間の干渉を制限するために使用され得る。加えて、MPE測定のためのランダム化された時間及びMPE測定を行うためのアンテナサブアレイのランダム化された使用は、この問題の深刻さを低減し得る。このタイプの干渉が問題である場合、基地局は、制御モードでMPE測定を調整し得る。例えば、基地局は、所与のリソース中でMPE測定を実行するUEの数を調整し得る。加えて、基地局は、UEのセットを異なる経路損失を有するグループにグループ化し得、例えば、グループ化されたセット内のUEは、異なるレベルの経路損失を有し、各UEのMPE測定に対する干渉のレベルを低減するために、UEのグループが特定のリソース中でMPE測定を実行することを可能にする。
[0087] MPE測定値がばく露状態を示すとき、UEは、MPE制限に準拠するために、いくつかのアクションのうちの任意のもの取り得る。例えば、UEは、送信電力を低減し得る。UEは、異なるアンテナアレイ、例えば、人の身体によって遮られないアンテナアレイに送信を切り替え得る。これは、送信方向を変更し得る。UEは、アンテナアレイが人の身体によって遮られていないことをMPE測定値が示すとき、送信電力を増大させるように動作し得る。同様に、UEは、MPE測定に基づいて障害物を検出すると、送信電力を低減し得る。
[0088] 図8は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート800である。方法は、UE(例えば、UE104、350、404、708、1250、装置902、902’)によって実行され得る。オプションの態様は、破線を使用して例示されている。802において、UEは、基地局からセル固有リソースのインジケーションを受信する。例えば、インジケーションは、ばく露測定、例えば、MPE測定に利用可能なセル固有リソースを示し得る。セル固有リソースは、システムギャップ、例えば、測定のために構成されたシステムワイドギャップ内に包含され得る。セル固有リソースは、アップリンクセル固有リソース(uplink cell specific resource)を備え得る。セル固有リソースは、RACHリソースとデータ若しくは制御リソースとの間のガードリソース、又は周波数ドメイン中の2つのRACHリソース間のガードリソースを含み得る。セル固有リソースは、RACHリソース、ビーム障害回復リソース、又はSRリソースのうちの少なくとも1つを備え得る。セル固有リソースは、既存のリソース機会、例えば、スケジュールされていないアップリンクリソース(unscheduled uplink resource)及び/又はダウンリンク送信(downlink transmission)とアップリンク送信(uplink transmission)との間のギャップ(gap)を備え得る。セル固有リソースは、ダウンリンクリソースを備え得る。セル固有リソースは、少なくとも1つのSSリソースを備え得、例えば、UEは、例えば、UEが低いRSRPを検出したとき、UEが信号を検出しなかったSSブロックに基づいて測定を実行し得る。このことから、UEは、UEが検出しなかったSSブロックの送信中に測定を実行し得る。
[0089] 812において、UEは、セル固有リソースに基づいて測定を実行する。UEは、ダウンリンク経路損失値に基づいて、測定を実行するための送信電力を決定し得る。例えば、UEは、ダウンリンク経路損失(downlink path loss)に基づいて測定のための送信電力を自律的に決定し得るか、又は基地局からのインジケーションに更に基づいて測定のための送信電力を決定し得る。
[0090] 一例では、UEは、スケジューリング構成に基づいて測定を実行し得、ここで、UEは、基地局がUEをスケジュールしていないリソースに基づいて測定を実行する。このことから、UEは、制御チャネルを受信し、MPE測定を実行するために使用すべきスケジュールされていないリソースを決定し得る。
[0091] セル固有リソースがRACHリソースを備える例では、UEは、RACHリソースリスニング方向(resource listening direction)に基づいて測定を実行するための少なくとも1つのサブアレイをスケジュールし得る。UEは、以前のRACHリソース中で受けられた干渉電力に基づいて、特定のRACHリソース中で測定を実行するかどうかを更に決定し得る。これは、UEが、例えば、以前のRACHリソース中で検出された干渉電力に基づいて、RACHリソースのためのシステム負荷を評価することを可能にし得る。
[0092] RACHリソースは、複数のサブリソースを備え得、各サブリソースは、SSバーストセット内の異なるSSブロックに対応する。RACHリソースの持続時間は、スロット内のシンボルの少なくともサブセットを備え得る。例えば、MPE測定に利用可能なRACHリソースは、単一のスロットを備え得る。別の例では、RACHリソースは、複数のスロットを備え得る。更に別の例では、RACHリソースは、スロット内のシンボルのサブセットを備え得る。UEは、812において、SSブロックを選択し、選択されたSSブロックのための対応するRACHサブリソースに基づいて、測定を実行し得る。例えば、UEは、信号強度に基づいてSSブロック、例えば、低減された信号強度を有するSSブロックを選択し得る。UEがSSブロックについて低い信号強度、例えば、RSRPを検出した場合、低い信号強度は、基地局がその時点で異なる方向に送信していることを示し得る。MPE測定を実行するために低減された信号強度を有するSSブロックを選択することによって、UEは、MPE測定によって引き起こされる潜在的な干渉及びMPE測定における不正確さの潜在性を低減する。同様に、スロット内のRACHリソース中で、基地局はまた、異なる方向をリッスンし得る。UEが別のUEの信号に干渉する可能性がより低くなるので、UEがこれらの時間中にMPE測定を実行することは有益であり得る。
[0093] ネットワークは、MPE測定のためのリソースの使用を制御し得る。例えば、UEは、808において、MPE測定のためのセル固有リソースの使用に関してネットワークから第2のインジケーション(second indication)を受信し得る。一例では、UEは、セル固有リソースが測定のために使用され得るという第2のインジケーションをネットワークから受信し得る。UEは、リソースがMPE測定のために使用され得るというインジケーションをUEが受信しない限り、MPE測定のためにリソースを使用することを控えるように構成され得る。別の例では、UEは、セル固有リソースが測定のために使用されないことがあるという第2のインジケーションをネットワークから受信し得、それは、UEに、MPE測定のためにリソースを使用することを控えさせ得る。例えば、UEは、リソースがMPE測定のために使用されないことがあるとUEに知らせるインジケーションが基地局から受信されない限り、MPE測定のためにリソースを自由に使用し得る。
[0094] インジケーションは、測定のためにセル固有リソースを使用する能力を示し得、MIB、SIB、他のシステム情報、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE:Control Element)、ダウンリンク制御情報(DCI)、無線リソース制御(RRC)メッセージ中、又は別のキャリア(例えば、LTEキャリア又は5Gサブ6キャリア)からのメッセージ中、に任意のパラメータ(parameter)を備え得る。インジケーションは、測定のためのセル固有リソースの使用に制限を課し得るか、又は別様に抑制若しくは低減し得る。セル固有リソースの使用に関するインジケーションはまた、802におけるセル固有リソースのインジケーションとは別個の、808における第2のインジケーション中に示され得る。
[0095] 810において、UEは、基地局から測定のためのスケジュールされた期間を受信し得る。このことから、UEがMPE測定を実行するためのスケジュールされた期間は、基地局によって明示的に制御され得る。別の例では、MPE測定のための期間は、統計的に制御され得、例えば、基地局は、T秒の持続時間中にN回MPE信号を送信し得ることをUEに示し得る。基地局は、C個のセル固有リソース中又はS個のシステムワイドギャップ中に、UEがMPE信号の送信のためにセル固有リソース/システムワイドギャップ内のリソースをランダムに選択し得ることをUEに示し得る。
[0096] UEは、MPE測定を制御する基地局から追加の情報を受信し得る。例えば、804において、UEは、基地局から測定のためのライズオーバサーマル閾値(rise-over-thermal threshold)を受信し得る。UEはその後、MPE測定を実行するときに、示されたライズオーバサーマル閾値を使用し得る。806において、UEは、測定のための送信が基地局において受信され得る最大受信電力を受け得る。UEは、812において実行されるMPE測定のための送信電力を決定するために、受信された最大受信電力を使用し得る。
[0097] 別の例では、UEは、基地局、例えば、gNBからのアップリンク許可(uplink grant)に基づいて、セル固有リソース中で測定を実行し得る。例えば、UEは、基地局が同じリソース、例えば、スロット中でUEへのいかなるアップリンクデータもスケジュールしていないときに、測定を実行し得る。例えば、UL許可を包含するPDCCHと対応するPUSCHとの間にN個のスロットの最小ギャップが提供され得るとき。一例では、基地局は、セル固有アップリンクリソース(例えば、RACH)の周波数分割多重化領域中でPUSCHをスケジュールし得る。別の例では、基地局は、複数の受信パネル/サブアレイを使用することによって、セル固有アップリンクリソース(例えば、RACH)の同じ時間周波数領域中でPUSCHをスケジュールし得る。例えば、ある1つのパネルは、RACHを受信し得、その一方で、そのパネルは、同じ時間周波数リソース中でPUSCHを受信する。セル固有アップリンクリソース(例えば、RACHリソース)がスロットX中で発生する場合、UEは、UEがスロットX中で任意のアップリンクデータ/制御をスケジュールされたかどうかを検査するために、スロットX〜NまでPDCCHを監視し得る。UEがスロットX中でアップリンクデータ/制御をスケジュールされた場合、UEは、スロットX中で任意のMPE測定を実行することを控え得、代わりにアップリンクデータ/制御を送信し得る。UEがスロットX中でアップリンクデータ/制御をスケジュールされていない場合、UEは、スロットX中でMPE測定を実行し得る。
[0098] 814において、UEは、812において実行された測定の結果が閾値を満たすかどうかに基づいて、ユーザ機器の送信特性を調整するかどうかを決定する。送信特性は、送信電力、送信方向、アンテナサブアレイ選択(antenna sub-array selection)、又はアンテナモジュール選択(antenna module selection)の任意の組み合わせを備え得る。例えば、MPE測定値が閾値を満たすとき、測定値は、人の身体によるアンテナ素子に対する障害物を示し得る。そのような障害物を検出することに応答して、818において、UEは、測定値が閾値を満たすときに、ユーザ機器の送信特性を調整する。UEは、MPE制限に準拠するために、送信電力を低減及び/又は送信のためのアンテナ素子を切り替え得る。別の例では、閾値は、人にとって潜在的な問題のあるばく露状態がないことを示し得る。この例では、UEは、送信電力を増大させること及び/又はより好ましいアンテナ素子に切り替えることによって、818において、送信特性を調整し得る。818において、送信特性がUEにおいて変更されるとき、UEは、820において、送信特性の調整(adjustment)を基地局に示し得る。対照的に、914において、閾値が満たされないとき、UEは、816において、送信特性を調整することを控え得る。
[0099] 図9は、例証的な装置902中の異なる手段/コンポーネント間でのデータフローを例示する概念的なデータフロー図900である。装置は、基地局950(例えば、基地局102、180、310、402、502、装置1202、1202’)と通信するUE(例えば、UE104、350、404、708、1250)であり得る。装置は、基地局950からダウンリンク通信を受信し、ばく露測定の一部としてMPE送信に基づく信号を受信する受信コンポーネント904を含む。装置は、基地局950にアップリンク通信を送信し、送信をMPE測定の一部として送信して、送信コンポーネント906からのRFエネルギーにばく露されている人の身体の一部分951に関するばく露状態を検出する送信コンポーネント906を含む。装置は、MPE測定に利用可能なセル固有リソースのインジケーションを受信するように構成されたリソースコンポーネント908を含む。装置は、例えば、送信コンポーネント906を介して送信を送信し、受信コンポーネント904を使用して、人の身体の一部分951が送信アンテナ素子の方向にあるときを測定及び検出することによって、セル固有リソースに基づいて測定を実行するように構成された測定コンポーネント910を含む。装置は、測定値が閾値を満たすかどうかに基づいて、例えば、送信コンポーネント906の送信特性を調整するかどうかを決定する調整コンポーネント912を含む。調整コンポーネント906は、MPE測定の結果に基づいて、送信電力、送信方向、アンテナサブアレイ選択、又はアンテナモジュール選択のうちの任意のものを調整し得る。閾値が満たされるとき、調整コンポーネント906は、送信特性を調整し得、調整に関するインジケーションを基地局950に送り得る。
[00100] 装置は、ライズオーバサーマル閾値のインジケーションを受信し、MPE測定を実行する際に使用するための閾値を測定コンポーネント910に提供するライズオーバサーマルコンポーネント916を含み得る。装置は、測定のための送信が基地局において受信され得る最大受信電力を受けるように構成された最大受信電力コンポーネント918を含み得る。最大受信電力コンポーネント918は、MPE測定を実行する際に使用するための最大受信電力インジケーションを測定コンポーネント910に提供し得る。
[00101] 装置は、MPE測定を実行するためのリソースを、MPE測定に利用可能なリソースから選択するように構成された選択コンポーネント914を備え得る。例えば、選択コンポーネント914は、リソースコンポーネント908からMPE測定に利用可能なリソースに関するインジケーションを受信し得る。選択コンポーネント914は、リソースを自律的に選択し得、それは、例えば、UEによって行われた測定に基づき得る。
[00102] 代替的に、選択コンポーネントは、MPE測定に利用可能なリソースの使用を管理又は別様に制御する追加のインジケーションを基地局950から受信し得る。装置は、MPE測定のためのリソースの使用を制御する追加のインジケーションを基地局950から受信するコンポーネントを含み得る。例えば、選択コンポーネントは、装置がMPE測定のためにセル固有リソースを使用し得ることを示す第2のインジケーションを受信得るか、又は選択コンポーネントは、装置がMPE測定のためにセル固有リソースを使用しないことがあることを示す第2のインジケーションを受信し得る。装置は、UEのためのスケジュール構成を受信するスケジュールコンポーネント920を含み得る。選択コンポーネント914は、スケジュール構成を使用して、MPE測定を実行するためのスケジュールされていないリソースを選択し得る。スケジュールコンポーネントは、MPE測定のためのスケジュールされた期間を受信し得、選択コンポーネント914にスケジュールされた期間を提供し得る。
[00103] 装置は、図8の前述されたフローチャート中のアルゴリズムのブロックの各々を実行する追加のコンポーネントを含み得る。そのため、図8の前述されたフローチャート中の各ブロックは、コンポーネントによって実行され得、装置は、それらのコンポーネントのうちの1つ又は複数を含み得る。コンポーネントは、記載されたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つ又は複数のハードウェアコンポーネントであり得るか、記載されたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによってインプリメントされ得るか、プロセッサによるインプリメンテーションのためにコンピュータ可読媒体内に記憶され得るか、又はそれらの何らかの組み合わせであり得る。
[00104] 図10は、処理システム1014を用いる装置902’のためのハードウェアインプリメンテーションの例を例示する図1000である。処理システム1014は、一般にバス1024によって表されるバスアーキテクチャを用いてインプリメントされ得る。バス1024は、処理システム1014の特定のアプリケーション及び全体的な設計制約に依存して、任意の数の相互接続バス及びブリッジを含み得る。バス1024は、プロセッサ1004、コンポーネント904、906、908、910、912、914、916、918、920、及びコンピュータ可読媒体/メモリ1006によって表される、1つ又は複数のプロセッサ及び/又はハードウェアコンポーネントを含む様々な回路を共にリンクする。バス1024はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、及び電力管理回路などの様々な他の回路をリンクし得るが、それらは、当該技術において良く知られており、従って、これ以上は説明されない。
[00105] 処理システム1014は、トランシーバ1010に結合され得る。トランシーバ1010は、1つ又は複数のアンテナ1020に結合される。トランシーバ1010は、送信媒体を通して様々な他の装置と通信するための手段を提供する。トランシーバ1010は、1つ又は複数のアンテナ1020から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム1014、具体的には受信コンポーネント904に提供する。加えて、トランシーバ1010は、処理システム1014、具体的には送信コンポーネント906から情報を受信し、受信された情報に基づいて、1つ又は複数のアンテナ1020に適用されることになる信号を生成する。処理システム1014は、コンピュータ可読媒体/メモリ1006に結合されたプロセッサ1004を含む。プロセッサ1004は、コンピュータ可読媒体/メモリ1006上に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般の処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ1004によって実行されると、処理システム1014に、任意の特定の装置に関して上記に説明された様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体/メモリ1006はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1004によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システム1014は、コンポーネント904、906、908、910、912、914、916、918、920のうちの少なくとも1つを更に含む。コンポーネントは、プロセッサ1004中で作動中であり、コンピュータ可読媒体/メモリ1006中に存在する/記憶されたソフトウェアコンポーネント、プロセッサ1004に結合された1つ又は複数のハードウェアコンポーネント、又はそれらの何らかの組み合わせであり得る。処理システム1014は、UE350のコンポーネントであり得、メモリ360及び/又はTXプロセッサ368、RXプロセッサ356、及びコントローラ/プロセッサ359のうちの少なくとも1つを含み得る。
[00106] 一構成では、ワイヤレス通信のための装置902/902’は、MPE測定に利用可能なセル固有リソースを備えるインジケーションを受信するための手段と、セル固有リソースに基づいて測定を実行するための手段と、測定値が閾値を満たすかどうかに基づいて、ユーザ機器の送信特性を調整するかどうかを決定するための手段と、セル固有リソースが測定のために使用され得るというインジケーションをネットワークから受信するための手段と、セル固有リソースが測定のために使用されないことがあるというインジケーションを受信するための手段と、測定のためのアップリンクリソースの使用に関するインジケーションを受信するための手段と、基地局から測定のためのライズオーバサーマル閾値を受信するための手段と、MPE使用が基地局において受信され得る最大受信電力を受けるための手段と、基地局から測定のためのスケジュールされた期間を受信するための手段と、測定値が閾値を満たすときに、ユーザ機器の送信特性を調整するための手段と、基地局に送信特性の調整(adjustment)を示すための手段とを含む。前述された手段は、前述された手段によって記載された機能を実行するように構成された装置902’の処理システム1014及び/又は装置902の前述されたコンポーネントのうちの1つ又は複数であり得る。上記に説明されたように、処理システム1014は、TXプロセッサ368、RXプロセッサ356、及びコントローラ/プロセッサ359を含み得る。そのため、一構成では、前述された手段は、前述された手段によって記載された機能を実行するように構成されたTXプロセッサ368、RXプロセッサ356、及びコントローラ/プロセッサ359であり得る。
[00107] 図11は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1100である。方法は、基地局(例えば、基地局102、180、310、402、502、950、装置1202、1202’)によって実行され得る。1102において、基地局は、ユーザ機器がMPE測定、例えば、図5〜7に関して説明されたMPE測定を実行し得るセル固有リソースを構成する(configure)。セル固有リソースは、RACHリソース、ビーム障害回復リソース、及び/又はスケジューリング要求リソースのうちの少なくとも1つを備え得る。別の例では、セル固有リソースは、ダウンリンクリソースを備え得る。
[00108] 1104において、基地局は、MPE測定のためのセル固有リソースの使用を制御する。例えば、基地局は、アップリンクリソースがMPE測定のために使用され得るというインジケーションを送信し得る。このことから、UEは、リソースに基づいて測定を実行する前に、リソースがMPE測定のために使用され得るというインジケーションを受信するのを待ち得る。別の例として、基地局は、アップリンクリソースがMPE測定のために使用されないことがあるというインジケーションを送信し得る。このことから、UEは、リソースが使用されないことがあることを基地局が示さない限り、MPE測定のためにリソースを使用するか否かを選び得る。基地局は、アップリンクリソースがMPE測定のために使用され得るときを統制する(govern)パラメータを設定し得る。基地局は、MPE測定のためのアップリンクリソースの使用に関するインジケーションを送信し得、インジケーションは、MIB、SIB、他のシステム情報、MAC CE、DCI、又はRRCメッセージのうちの少なくとも1つ中にパラメータを備える。インジケーションは、MPE測定のためのアップリンクリソースのUEの使用を抑制し得るか、又は別様に制限を課し得る。基地局は、ユーザ機器にMPE測定のためのスケジュールされた期間を送信し得る。MPE測定のためのスケジュールされた期間は、ユーザ機器のための保留中のアップリンクデータ送信に基づき得る。
[00109] セル固有リソースは、RACHリソースを備え得る。この例では、基地局は、1106において、セル固有リソース中の負荷、例えば、RACH負荷を測定し得る。その後、基地局は、1106において測定されたRACH負荷に基づいて、MPE測定のためのRACHリソースの使用に対する制限を識別するインジケーションを送信し得る。
[00110] 基地局は、1108において、基地局が、例えば、送信においてUEに示し得る、UEに対するMPE測定のためのライズオーバサーマル閾値を構成し得る。基地局は、1110において、MPE測定のためのUEからの送信が基地において受信され得る最大受信電力を構成し得る。基地局は、例えば、送信において、UEに最大受信電力を示し得る。
[00111] 基地局は、1112において、システムギャップ中でMPE測定を実行するために、複数のUEをグループ化し得る。グループ化は、異なる経路損失を有する複数のUEに基づき得る。
[00112] 図12は、例証的な装置1202中の異なる手段/コンポーネント間でのデータフローを例示する概念的なデータフロー図1200である。装置は、UE(例えば、UE104、350、404、708、1250、装置902、902’)と通信する基地局(例えば、基地局102、180、310、402、502)であり得る。装置は、MPE測定のためにUEによって行われる送信及びRACHを含む、UE1250からのアップリンク通信を受信する受信コンポーネント1204を含む。装置は、UE1250にダウンリンク通信を送信する送信コンポーネント1206を含む。装置は、ユーザ機器がMPE測定を実行し得るセル固有リソースを構成するMPEリソースコンポーネント1208を備え得る。装置はまた、例えば、図8及び図11に関連して説明されたように、MPE測定のためのセル固有リソースの使用を制御するように構成された制御コンポーネント1210を含み得る。
[00113] 装置は、MPE測定のためのセル固有リソース上の負荷を測定するように構成された負荷測定コンポーネント1212を含み得る。例えば、負荷測定コンポーネント1212は、RACH負荷を測定し得、制御コンポーネント1210は、リソースについての測定された負荷に基づいて、MPE測定のためのセル固有リソースの使用を制限し得るか、又は別様に制御し得る。
[00114] 装置は、送信コンポーネント1206を介してUE1250にMPE測定のためのライズオーバサーマル閾値を送信し得るライズオーバサーマルコンポーネント1214を含み得る。装置は、送信コンポーネント1206を介してUE1250に最大受信電力を送る最大受信電力コンポーネント1216を含み得、最大受信電力は、MPE測定のためのUE1250からの送信が基地局において受信され得る最大値である。
[00115] 装置は、MPE測定を実行するために複数のUEをグループ化するように構成されたグループコンポーネント1218を含み得る。グループ化は、異なる経路損失を有する複数のユーザ機器に基づき得、MPE測定のためのリソースの制御/管理のために制御コンポーネント1210に提供され得る。
[00116] 装置は、図11の前述されたフローチャート中のアルゴリズムのブロックの各々を実行する追加のコンポーネントを含み得る。そのため、図11の前述されたフローチャート中の各ブロックは、コンポーネントによって実行され得、装置は、それらのコンポーネントのうちの1つ又は複数を含み得る。コンポーネントは、記載されたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つ又は複数のハードウェアコンポーネントであり得るか、記載されたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによってインプリメントされ得るか、プロセッサによるインプリメンテーションのためにコンピュータ可読媒体内に記憶され得るか、又はそれらの何らかの組み合わせであり得る。
[00117] 図13は、処理システム1314を用いる装置1202’のためのハードウェアインプリメンテーションの例を例示する図1300である。処理システム1314は、一般にバス1324によって表されるバスアーキテクチャを用いてインプリメントされ得る。バス1324は、処理システム1314の特定のアプリケーション及び全体的な設計制約に依存して、任意の数の相互接続バス及びブリッジを含み得る。バス1324は、プロセッサ1304、コンポーネント1204、1206、1208、1210、1212、1214、1216、1218、及びコンピュータ可読媒体/メモリ1306によって表される、1つ又は複数のプロセッサ及び/又はハードウェアコンポーネントを含む様々な回路を共にリンクする。バス1324はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、及び電力管理回路などの様々な他の回路をリンクし得るが、それらは、当該技術において良く知られており、従って、これ以上は説明されない。
[00118] 処理システム1314は、トランシーバ1310に結合され得る。トランシーバ1310は、1つ又は複数のアンテナ1320に結合される。トランシーバ1310は、送信媒体を通して様々な他の装置と通信するための手段を提供する。トランシーバ1310は、1つ又は複数のアンテナ1320から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム1314、具体的には受信コンポーネント1204に提供する。加えて、トランシーバ1310は、処理システム1314、具体的には送信コンポーネント1206から情報を受信し、受信された情報に基づいて、1つ又は複数のアンテナ1320に適用されることになる信号を生成する。処理システム1314は、コンピュータ可読媒体/メモリ1306に結合されたプロセッサ1304を含む。プロセッサ1304は、コンピュータ可読媒体/メモリ1306上に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般の処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ1304によって実行されると、処理システム1314に、任意の特定の装置に関して上記に説明された様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体/メモリ1306はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1304によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システム1314は、コンポーネント1204、1206、1208、1210、1212、1214、1216、1218のうちの少なくとも1つを更に含む。コンポーネントは、プロセッサ1304中で作動中であり、コンピュータ可読媒体/メモリ1306中に存在する/記憶されたソフトウェアコンポーネント、プロセッサ1304に結合された1つ又は複数のハードウェアコンポーネント、又はそれらの何らかの組み合わせであり得る。処理システム1314は、基地局310のコンポーネントであり得、メモリ376、及び/又はTXプロセッサ316、RXプロセッサ370、及びコントローラ/プロセッサ375のうちの少なくとも1つを含み得る。
[00119] 一構成では、ワイヤレス通信のための装置1202/1202’は、ユーザ機器がMPE測定を実行し得るセル固有リソースを構成するための手段と、MPE測定のためのセル固有リソースの使用を制御するための手段と、アップリンクリソースがMPE測定のために使用され得るというインジケーションを送信するための手段と、アップリンクリソースがMPE測定のために使用されないことがあるというインジケーションを送信するための手段と、アップリンクリソースがMPE測定のために使用され得るときを統制するパラメータを設定するための手段と、MPE測定のためのアップリンクリソースの使用に関するインジケーションを送信するための手段と、RACH負荷を測定するための手段と、MPE測定のためのライズオーバサーマル閾値を送信するための手段と、MPE使用が基地局において受信され得る最大受信電力を送るための手段と、ユーザ機器にMPE測定のためのスケジュールされた期間を送信するための手段と、システムギャップ中でMPE測定を実行するために、複数のUEをグループ化するための手段とを含む。前述された手段は、前述された手段によって記載された機能を実行するように構成された装置1202’の処理システム1314及び/又は装置1202の前述されたコンポーネントのうちの1つ又は複数であり得る。上記に説明されたように、処理システム1314は、TXプロセッサ316、RXプロセッサ370、及びコントローラ/プロセッサ375を含み得る。そのため、一構成では、前述された手段は、前述された手段によって記載された機能を実行するように構成されたTXプロセッサ316、RXプロセッサ370、及びコントローラ/プロセッサ375であり得る。
[00120] 開示されたプロセス/フローチャート中のブロックの特定の順序又は階層は例証的なアプローチの例示であるということが理解される。設計の選好に基づいて、プロセス/フローチャート中のブロックの特定の順序又は階層は再配列され得るということが理解される。更に、いくつかのブロックは、組み合わされ得るか、又は省略され得る。添付の方法の請求項は、サンプルの順序で様々なブロックの要素を提示しており、提示された特定の順序又は階層に限定されることを意図されない。
[00121] 先の説明は、いかなる当業者であっても、本明細書で説明された様々な態様を実施することを可能にするために提供される。これらの態様への様々な修正は、当業者にとって容易に明らかとなり、本明細書で定義された包括的な原理は、他の態様に適用され得る。このことから、特許請求の範囲は、本明細書で示された態様に限定されることを意図されないが、特許請求の範囲の文言と一致する全範囲を付与されるべきであり、ここにおいて、単数形での要素への言及は、そうであると具体的に記載されない限り、「1つ及び1つのみ」を意味することを意図されず、むしろ「1つ又は複数」を意味する。「例証的(exemplary)」という用語は、本明細書では「例、事例、又は例示としての役割を果たすこと」を意味するように使用される。「例証的」であるとして本明細書で説明されるいずれの態様も、他の態様より好ましい又は有利であるとして必ずしも解釈されるべきではない。別途具体的に記載されない限り、「いくつかの/いくらかの/何らかの(some)」という用語は、1つ又は複数を指す。「A、B、又はCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、又はCのうちの1つ又は複数」、「A、B、及びCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、及びCのうちの1つ又は複数」、及び「A、B、C、又はそれらの任意の組み合わせ」などの組み合わせは、A、B、及び/又はCの任意の組み合わせを含み、複数のA、複数のB、又は複数のCを含み得る。具体的には、「A、B、又はCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、又はCのうちの1つ又は複数」、「A、B、及びCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、及びCのうちの1つ又は複数」、及び「A、B、C、又はそれらの任意の組み合わせ」などの組み合わせは、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AとB、AとC、BとC、又はAとBとCであり得、ここで、任意のそのような組み合わせは、A、B、又はCの1つ又は複数のメンバを包含し得る。当業者に知られているか、又は後に知られることになる、この開示全体を通じて説明された様々な態様の要素に対する全ての構造的及び機能的な同等物は、参照によって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を意図される。その上、本明細書で開示されたものはいずれも、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、公に献呈されることを意図されない。「モジュール」、「メカニズム」、「要素」、「デバイス」、及び同様の用語は、「手段」という用語の代用ではないことがある。そのため、要素が「〜のための手段」というフレーズを使用して明確に記載されていない限り、どの請求項の要素もミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。

Claims (114)

  1. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信の方法であって、
    セル固有リソースのインジケーションを受信することと、
    前記セル固有リソースに基づいて測定を実行することと、
    測定値が閾値を満たすかどうかに基づいて、前記UEの送信特性を調整するかどうかを決定することと
    を備える、方法。
  2. 前記インジケーションは、前記セル固有リソースが最大許容ばく露量(MPE)測定に利用可能であることを示す、請求項1に記載の方法。
  3. 前記セル固有リソースは、システムギャップ内に包含される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記セル固有リソースは、アップリンクセル固有リソースを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記セル固有リソースは、ランダムアクセスチャネル(RACH)リソース、ビーム障害回復リソース、又はスケジューリング要求(SR)リソースのうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記UEは、ダウンリンク経路損失値に基づいて、前記測定のための送信電力を決定する、請求項5に記載の方法。
  7. 前記UEは、RACHリソースリスニング方向に基づいて、前記測定を実行するための少なくとも1つのサブアレイをスケジュールする、請求項5に記載の方法。
  8. 前記UEは、以前のRACHリソース中で受けられた干渉電力に基づいて、前記測定を行うかどうかを決定する、請求項5に記載の方法。
  9. 前記セル固有リソースは、前記RACHリソースを備え、前記RACHリソースは、複数のサブリソースを備え、各サブリソースは、同期信号(SS)バーストセット内の異なるSSブロックに対応する、請求項5に記載の方法。
  10. 前記RACHリソースの持続時間は、スロット内のシンボルの少なくとも1つのサブセットを備える、請求項9に記載の方法。
  11. 前記UEは、SSブロックを選択し、前記選択されたSSブロックのための対応するRACHサブリソースに基づいて、前記測定を実行する、請求項9に記載の方法。
  12. 前記UEは、低減された信号強度を有するSSブロックを選択する、請求項11に記載の方法。
  13. 前記セル固有リソースが前記測定のために使用され得るという第2のインジケーションをネットワークから受信すること
    を更に備える、請求項1に記載の方法。
  14. 前記セル固有リソースが前記測定のために使用されないことがあるという第2のインジケーションをネットワークから受信すること
    を更に備える、請求項1に記載の方法。
  15. 前記インジケーションは、前記測定のために前記セル固有リソースを使用する能力を示し、前記インジケーションは、マスタ情報ブロック(MIB)、他のシステム情報、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、ダウンリンク制御情報(DCI)、無線リソース制御(RRC)メッセージのうちの少なくとも1つ中に、又は異なるキャリアからのメッセージ中にパラメータを備え、前記インジケーションは、前記測定のための前記セル固有リソースの前記使用に対して制限を課す、請求項1に記載の方法。
  16. 前記異なるキャリアは、ロングタームエボリューション(LTE)キャリア又は5Gサブ6キャリアを備える、請求項15に記載の方法。
  17. 基地局から前記測定のためのライズオーバサーマル閾値を受信すること
    を更に備える、請求項1に記載の方法。
  18. 前記測定のための送信が基地局において受信され得る最大受信電力を受けること
    を更に備える、請求項1に記載の方法。
  19. 基地局から前記測定のためのスケジュールされた期間を受信すること
    を更に備える、請求項1に記載の方法。
  20. 前記セル固有リソースは、既存のリソース機会を備え、前記既存のリソース機会は、スケジュールされていないアップリンクリソース及びダウンリンク送信とアップリンク送信との間のギャップのうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。
  21. 前記測定値が前記閾値を満たすときに、前記UEの前記送信特性を調整すること
    を更に備える、請求項1に記載の方法。
  22. 前記送信特性は、送信電力、送信方向、アンテナアレイ選択、又はアンテナモジュール選択のうちの少なくとも1つを備える、請求項21に記載の方法。
  23. 基地局に前記送信特性の調整を示すこと
    を更に備える、請求項22に記載の方法。
  24. 前記セル固有リソースは、ランダムアクセスチャネル(RACH)リソースとデータリソース若しくは制御リソースとの間、又は周波数ドメイン中の2つのRACHリソース間にガードトーンを含む、請求項1に記載の方法。
  25. 前記セル固有リソースは、ダウンリンクリソースを備える、請求項1に記載の方法。
  26. 前記セル固有リソースは、少なくとも1つの同期信号(SS)リソースを備える、請求項25に記載の方法。
  27. 前記UEは、前記ユーザ機器が信号を検出しなかったSSブロックに基づいて、前記測定を実行する、請求項26に記載の方法。
  28. 前記UEは、基地局からのアップリンク許可に基づいて、前記セル固有リソース中で前記測定を実行する、請求項1に記載の方法。
  29. 前記UEは、前記基地局が同じリソース中で前記UEへのいかなるアップリンクデータもスケジュールしていないときに、前記測定を実行する、請求項28に記載の方法。
  30. ユーザ機器(UE)における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、
    セル固有のインジケーションを受信することと、
    前記セル固有リソースに基づいて測定を実行することと、
    測定値が閾値を満たすかどうかに基づいて、前記UEの送信特性を調整するかどうかを決定することと
    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
    を備える、装置。
  31. 前記インジケーションは、前記セル固有リソースが最大許容ばく露量(MPE)測定に利用可能であることを示す、請求項30に記載の装置。
  32. 前記セル固有リソースは、システムギャップ内に包含される、請求項30に記載の装置。
  33. 前記セル固有リソースは、アップリンクセル固有リソースを備える、請求項30に記載の装置。
  34. 前記セル固有リソースは、ランダムアクセスチャネル(RACH)リソース、ビーム障害回復リソース、又はスケジューリング要求(SR)リソースのうちの少なくとも1つを備える、請求項30に記載の装置。
  35. 前記UEは、ダウンリンク経路損失値に基づいて、前記測定のための送信電力を決定する、請求項34に記載の装置。
  36. 前記UEは、RACHリソースリスニング方向に基づいて、前記測定を実行するための少なくとも1つのサブアレイをスケジュールする、請求項34に記載の装置。
  37. 前記UEは、以前のRACHリソース中で受けられた干渉電力に基づいて、前記測定を行うかどうかを決定する、請求項34に記載の装置。
  38. 前記セル固有リソースは、前記RACHリソースを備え、前記RACHリソースは、複数のサブリソースを備え、各サブリソースは、同期信号(SS)バーストセット内の異なるSSブロックに対応する、請求項34に記載の装置。
  39. 前記RACHリソースの持続時間は、スロット内のシンボルの少なくとも1つのサブセットを備える、請求項38に記載の装置。
  40. 前記UEは、SSブロックを選択し、前記選択されたSSブロックのための対応するRACHサブリソースに基づいて、前記測定を実行する、請求項38に記載の装置。
  41. 前記UEは、低減された信号強度を有するSSブロックを選択する、請求項40に記載の装置。
  42. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記セル固有リソースが前記測定のために使用され得るという第2のインジケーションをネットワークから受信すること
    を行うように更に構成される、請求項30に記載の装置。
  43. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記セル固有リソースが前記測定のために使用されないことがあるという第2のインジケーションをネットワークから受信すること
    を行うように更に構成される、請求項30に記載の装置。
  44. 前記インジケーションは、前記測定のために前記セル固有リソースを使用する能力を示し、前記インジケーションは、マスタ情報ブロック(MIB)、他のシステム情報、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、ダウンリンク制御情報(DCI)、無線リソース制御(RRC)メッセージのうちの少なくとも1つ中に、又は異なるキャリアからのメッセージ中にパラメータを備え、前記インジケーションは、前記測定のための前記セル固有リソースの前記使用に対して制限を課す、請求項30に記載の装置。
  45. 前記異なるキャリアは、ロングタームエボリューション(LTE)キャリア又は5Gサブ6キャリアを備える、請求項44に記載の装置。
  46. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    基地局から前記測定のためのライズオーバサーマル閾値を受信すること
    を行うように更に構成される、請求項30に記載の装置。
  47. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記測定のための送信が基地局において受信され得る最大受信電力を受けること
    を行うように更に構成される、請求項30に記載の装置。
  48. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    基地局から前記測定のためのスケジュールされた期間を受信すること
    を行うように更に構成される、請求項30に記載の装置。
  49. 前記セル固有リソースは、既存のリソース機会を備え、前記既存のリソース機会は、スケジュールされていないアップリンクリソース及びダウンリンク送信とアップリンク送信との間のギャップのうちの少なくとも1つを備える、請求項30に記載の装置。
  50. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記測定値が前記閾値を満たすときに、前記UEの前記送信特性を調整すること
    を行うように更に構成される、請求項30に記載の装置。
  51. 前記送信特性は、送信電力、送信方向、アンテナアレイ選択、又はアンテナモジュール選択のうちの少なくとも1つを備える、請求項50に記載の装置。
  52. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    基地局に前記送信特性の調整を示すこと
    を行うように更に構成される、請求項51に記載の装置。
  53. 前記セル固有リソースは、ランダムアクセスチャネル(RACH)リソースとデータリソース若しくは制御リソースとの間、又は周波数ドメイン中の2つのRACHリソース間にガードトーンを含む、請求項30に記載の装置。
  54. 前記セル固有リソースは、ダウンリンクリソースを備える、請求項30に記載の装置。
  55. 前記セル固有リソースは、少なくとも1つの同期信号(SS)リソースを備える、請求項54に記載の装置。
  56. 前記UEは、前記ユーザ機器が信号を検出しなかったSSブロックに基づいて、前記測定を実行する、請求項55に記載の装置。
  57. 前記UEは、基地局からのアップリンク許可に基づいて、前記セル固有リソース中で前記測定を実行する、請求項30に記載の装置。
  58. 前記UEは、前記基地局が同じリソース中で前記UEへのいかなるアップリンクデータもスケジュールしていないときに、前記測定を実行する、請求項57に記載の装置。
  59. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
    セル固有リソースのインジケーションを受信するための手段と、
    前記セル固有リソースに基づいて測定を実行するための手段と、
    測定値が閾値を満たすかどうかに基づいて、前記UEの送信特性を調整するかどうかを決定するための手段と
    を備える、装置。
  60. 前記インジケーションは、前記セル固有リソースが最大許容ばく露量(MPE)測定に利用可能であることを示す、請求項59に記載の装置。
  61. 前記セル固有リソースが前記測定のために使用され得るという第2のインジケーションをネットワークから受信するための手段
    を更に備える、請求項59に記載の装置。
  62. 前記セル固有リソースが前記測定のために使用されないことがあるという第2のインジケーションをネットワークから受信するための手段
    を更に備える、請求項59に記載の装置。
  63. 基地局から前記測定のためのライズオーバサーマル閾値を受信するための手段
    を更に備える、請求項59に記載の装置。
  64. 前記測定のための送信が基地局において受信され得る最大受信電力を受けるための手段
    を更に備える、請求項59に記載の装置。
  65. 基地局から前記測定のためのスケジュールされた期間を受信するための手段
    を更に備える、請求項59に記載の装置。
  66. 前記測定値が前記閾値を満たすときに、前記UEの前記送信特性を調整するための手段
    を更に備える、請求項59に記載の装置。
  67. 前記送信特性は、送信電力、送信方向、アンテナアレイ選択、又はアンテナモジュール選択のうちの少なくとも1つを備え、前記装置は、
    基地局に前記送信特性の調整を示すための手段
    を更に備える、請求項66に記載の装置。
  68. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ実行可能コードは、
    セル固有リソースのインジケーションを受信することと、
    前記セル固有リソースに基づいて測定を実行することと、
    測定値が閾値を満たすかどうかに基づいて、前記ユーザ機器の送信特性を調整するかどうかを決定することと
    を行うためのコードを備える、コンピュータ可読媒体。
  69. 前記インジケーションは、前記セル固有リソースが最大許容ばく露量(MPE)測定に利用可能であることを示す、請求項68に記載のコンピュータ可読媒体。
  70. 前記セル固有リソースが前記測定のために使用され得るという第2のインジケーションをネットワークから受信すること
    を行うためのコードを更に備える、請求項68に記載のコンピュータ可読媒体。
  71. 前記セル固有リソースが前記測定のために使用されないことがあるという第2のインジケーションをネットワークから受信すること
    を行うためのコードを更に備える、請求項68に記載のコンピュータ可読媒体。
  72. 基地局から前記測定のためのライズオーバサーマル閾値を受信すること
    を行うためのコードを更に備える、請求項68に記載のコンピュータ可読媒体。
  73. 前記測定のための送信が基地局において受信され得る最大受信電力を受けること
    を行うためのコードを更に備える、請求項68に記載のコンピュータ可読媒体。
  74. 基地局から前記測定のためのスケジュールされた期間を受信すること
    を行うためのコードを更に備える、請求項68に記載のコンピュータ可読媒体。
  75. 前記測定値が前記閾値を満たすときに、前記UEの前記送信特性を調整すること
    を行うためのコードを更に備える、請求項68に記載のコンピュータ可読媒体。
  76. 前記送信特性は、送信電力、送信方向、アンテナアレイ選択、又はアンテナモジュール選択のうちの少なくとも1つを備え、
    基地局に前記送信特性の調整を示すこと
    を行うためのコードを更に備える、請求項75に記載のコンピュータ可読媒体。
  77. 基地局におけるワイヤレス通信の方法であって、
    ユーザ機器(UE)が最大許容ばく露量(MPE)測定を実行し得るセル固有リソースを構成することと、
    前記MPE測定のための前記セル固有リソースの使用を制御することと
    を備える、方法。
  78. 前記セル固有リソースは、ランダムアクセスチャネル(RACH)リソース、ビーム障害回復リソース、又はスケジューリング要求リソースのうちの少なくとも1つを備える、請求項77に記載の方法。
  79. 前記セル固有リソースの使用を制御することは、アップリンクリソースが前記MPE測定のために使用され得るというインジケーションを送信することを含む、請求項77に記載の方法。
  80. 前記セル固有リソースの使用を制御することは、アップリンクリソースが前記MPE測定のために使用されないことがあるというインジケーションを送信することを含む、請求項77に記載の方法。
  81. 前記セル固有リソースの使用を制御することは、アップリンクリソースが前記MPE測定のために使用され得るときを統制するパラメータを設定することを含む、請求項77に記載の方法。
  82. 前記セル固有リソースの使用を制御することは、前記MPE測定のためのアップリンクリソースの使用に関するインジケーションを送信することを含み、前記インジケーションは、マスタ情報ブロック(MIB)、システム情報ブロック(SIB)、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、ダウンリンク制御情報(DCI)、又は無線リソース制御(RRC)メッセージのうちの少なくとも1つ中にパラメータを備え、前記インジケーションは、前記MPE測定のための前記アップリンクリソースの使用を制限する、請求項77に記載の方法。
  83. 前記セル固有リソースは、ランダムアクセスチャネル(RACH)リソースを備え、前記方法は、
    RACH負荷を測定することを更に備え、前記インジケーションは、前記RACH負荷に基づいて、前記MPE測定のための前記RACHリソースの使用を制限する、請求項82に記載の方法。
  84. 前記MPE測定のためのライズオーバサーマル閾値を構成すること
    を更に備える、請求項77に記載の方法。
  85. MPE測定のための前記UEからの送信が前記基地局において受信され得る最大受信電力を構成すること
    を更に備える、請求項77に記載の方法。
  86. 前記セル固有リソースの使用を制御することは、前記UEに前記MPE測定のためのスケジュールされた期間を送信することを含む、請求項77に記載の方法。
  87. 前記MPE測定のための前記スケジュールされた期間は、前記UEのための保留中のアップリンクデータ送信に基づく、請求項86に記載の方法。
  88. 前記MPE測定を実行するために、複数のUEをグループ化すること
    を更に備える、請求項77に記載の方法。
  89. 前記グループ化は、異なる経路損失を有する前記複数のUEに基づく、請求項88に記載の方法。
  90. 前記セル固有リソースは、ダウンリンクリソースを備える、請求項77に記載の方法。
  91. 基地局における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、
    ユーザ機器(UE)が最大許容ばく露量(MPE)測定を実行し得るセル固有リソースを構成することと、
    前記MPE測定のための前記セル固有リソースの使用を制御することと
    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
    を備える、装置。
  92. 前記セル固有リソースは、ランダムアクセスチャネル(RACH)リソース、ビーム障害回復リソース、又はスケジューリング要求リソースのうちの少なくとも1つを備える、請求項91に記載の装置。
  93. 前記セル固有リソースの使用を制御することは、アップリンクリソースが前記MPE測定のために使用され得るというインジケーションを送信することを含む、請求項91に記載の装置。
  94. 前記セル固有リソースの使用を制御することは、アップリンクリソースが前記MPE測定のために使用されないことがあるというインジケーションを送信することを含む、請求項91に記載の装置。
  95. 前記セル固有リソースの使用を制御することは、アップリンクリソースが前記MPE測定のために使用され得るときを統制するパラメータを設定することを含む、請求項91に記載の装置。
  96. 前記セル固有リソースの使用を制御することは、前記MPE測定のためのアップリンクリソースの使用に関するインジケーションを送信することを含み、前記インジケーションは、マスタ情報ブロック(MIB)、システム情報ブロック(SIB)、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、ダウンリンク制御情報(DCI)、又は無線リソース制御(RRC)メッセージのうちの少なくとも1つ中にパラメータを備え、前記インジケーションは、前記MPE測定のための前記アップリンクリソースの使用を制限する、請求項91に記載の装置。
  97. 前記セル固有リソースは、ランダムアクセスチャネル(RACH)リソースを備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    RACH負荷を測定することを行うように更に構成され、前記インジケーションは、前記RACH負荷に基づいて、前記MPE測定のための前記RACHリソースの使用を制限する、請求項96に記載の装置。
  98. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記MPE測定のためのライズオーバサーマル閾値を構成すること
    を行うように更に構成される、請求項91に記載の装置。
  99. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    MPE測定のための前記UEからの送信が前記基地局において受信され得る最大受信電力を構成すること
    を行うように更に構成される、請求項91に記載の装置。
  100. 前記セル固有リソースの使用を制御することは、前記UEに前記MPE測定のためのスケジュールされた期間を送信することを含む、請求項91に記載の装置。
  101. 前記MPE測定のための前記スケジュールされた期間は、前記UEのための保留中のアップリンクデータ送信に基づく、請求項100に記載の装置。
  102. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記MPE測定を実行するために、複数のUEをグループ化すること
    を行うように更に構成される、請求項91に記載の装置。
  103. 前記グループ化は、異なる経路損失を有する前記複数のUEに基づく、請求項102に記載の装置。
  104. 前記セル固有リソースは、ダウンリンクリソースを備える、請求項91に記載の装置。
  105. 基地局におけるワイヤレス通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)が最大許容ばく露量(MPE)測定を実行し得るセル固有リソースを構成するための手段と、
    前記MPE測定のための前記セル固有リソースの使用を制御するための手段と
    を備える、装置。
  106. 前記セル固有リソースは、ランダムアクセスチャネル(RACH)リソースを備え、前記装置は、
    RACH負荷を測定するための手段を更に備え、前記セル固有リソースの前記使用を制御することは、前記RACH負荷に基づいて、前記MPE測定のための前記RACHリソースの使用を制限する、請求項105に記載の装置。
  107. 前記MPE測定のためのライズオーバサーマル閾値を構成するための手段
    を更に備える、請求項105に記載の装置。
  108. MPE測定のための前記UEからの送信が前記基地局において受信され得る最大受信電力を構成するための手段
    を更に備える、請求項105に記載の装置。
  109. 前記MPE測定を実行するために、複数のUEをグループ化するための手段
    を更に備える、請求項105に記載の装置。
  110. 基地局におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ実行可能コードは、
    ユーザ機器(UE)が最大許容ばく露量(MPE)測定を実行し得るセル固有リソースを構成することと、
    前記MPE測定のための前記セル固有リソースの使用を制御することと
    を行うためのコードを備える、コンピュータ可読媒体。
  111. 前記セル固有リソースは、ランダムアクセスチャネル(RACH)リソースを備え、
    RACH負荷を測定することを行うためのコードを更に備え、前記MPE測定のための前記RACHリソースの使用は、前記RACH負荷に基づいて制限される、請求項110に記載のコンピュータ可読媒体。
  112. 前記MPE測定のためのライズオーバサーマル閾値を構成すること
    を行うためのコードを更に備える、請求項110に記載のコンピュータ可読媒体。
  113. MPE測定のための前記UEからの送信が前記基地局において受信され得る最大受信電力を構成すること
    を行うためのコードを更に備える、請求項110に記載のコンピュータ可読媒体。
  114. 前記MPE測定を実行するために、複数のUEをグループ化すること
    を行うためのコードを更に備える、請求項110に記載のコンピュータ可読媒体。
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