JP2021514131A - アイドル状態および非アクティブ状態のための帯域幅部分動作 - Google Patents

アイドル状態および非アクティブ状態のための帯域幅部分動作 Download PDF

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Abstract

一態様によれば、無線デバイスが、前もって設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つ中で選択的に動作するように設定され、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである。無線デバイスは、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替え、切り替えることの後に、切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持する。【選択図】図8

Description

本開示は、一般に、無線ネットワーク通信の分野に関し、より詳細には、前もって設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイスであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、無線デバイスに関する。
いわゆる帯域幅部分(BWP)についての第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)5G規格化における進行中の議論がある。BWPを使用する1つの理由は、いくつかのユーザ機器(UE)が、帯域幅全体を使用することが可能でないことがあり、その場合、それらのUEは、それらのUEがハンドリングすることが可能であるより小さいBWPを割り振られることである。BWPを使用する別の理由は、バッテリー電力を節約することである。UEは、必要とされるエネルギーを低減するために、より狭いBWPを割り振られ得る。
これまで、各UEは、少なくとも初期BWP(すべてのUEについて同じであり、すべてのUEがそれを使用することが可能であるのに十分な狭帯域幅をもつ)とデフォルトBWPとを割り振られることが合意されている。デフォルトBWPは、初期BWPと同じであり得るが、異なることもある(すなわち、異なるUEが、一般に、異なるデフォルトBWPを有することになる)。初期BWPおよびデフォルトBWPに加えて、UEには、追加のBWPが設定され得る。UEは、最高4つのダウンリンク/アップリンクBWPを有することができることが合意されている。任意の時点において、特定のUEのために、1つのBWPのみがアクティブであることも、重要な合意である。非アクティブ化されたBWP上で、UEは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を監視せず、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)およびアップリンク共有チャネル(UL−SCH)上で送信しない。
UEには、(初期信号を除いて)無線リソース制御(RRC)シグナリングを使用してBWPが設定され、BWP間での切替えは、ダウンリンク物理制御チャネル(DPCCH)上のダウンリンク制御情報(DCI)によって行われる。bwp−InactivityTimerが満了したとき、デフォルトBWPに切り替える可能性もある。
設定されたBWPはRACHリソースを有し得るが、RACHリソースなしのBWPもあり得、その場合、UEは、利用可能なRACHリソースがある別のBWP上でランダムアクセスを実施することになる。また、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)について、BWPは、PUCCHが設定されることも設定されないこともある。PUCCHが設定されない理由は、PUCCHがリソースを占有することであり、これは、(特に、設定されたがアクティブでないBWPにおいて)オーバーヘッドにつながることになる。UEが、PUCCHなしのBWPに移動された場合、アクティブBWP中でPUCCHが設定されないことの帰結は、UEが、ダウンリンク送信のためのスケジューリング要求(SR)またはハイブリッド自動再送要求(HARQ)フィードバックを送出することができないことである。PUCCHはまた、PUCCHを設定することなしに送信され得ないチャネル品質インジケータ(CQI)のために使用される。ほぼ確実に、ネットワークは、PUCCHが、性能の理由のために始めから設定されなかった場合、アクティブBWP上でも、PUCCHをBWPに再設定する必要があるであろう。
3GPP文書、3GPP TS38.331、V15.0.0(2018年1月)によれば、帯域幅部分を設定するために、BandwidthPart−Config情報エレメント(IE)が使用され、これは、3GPP TS38.211において規定されている。
各サービングセルについて、ネットワークは、少なくとも、ダウンリンク帯域幅部分と、1つ(サービングセルに、アップリンクが設定される場合)または2つ(補助アップリンク(SUL:supplementary uplink)を使用する場合)のアップリンク帯域幅部分とからなる、少なくとも初期帯域幅部分を設定する。さらに、ネットワークは、サービングセルについて、追加のアップリンクおよびダウンリンク帯域幅部分を設定し得る。
帯域幅設定は、アップリンクパラメータとダウンリンクパラメータとに、および共通パラメータと専用パラメータとに分割される。(UplinkBWP−CommonおよびDownlinkBWPCommon中の)共通パラメータは「セル固有」であり、ネットワークは、他のUEの対応するパラメータとの必要な整合を保証する。また、PCellの初期帯域幅部分の共通パラメータは、システム情報を介して提供される。すべての他のサービングセルについて、ネットワークは、専用シグナリングを介して共通パラメータを提供する。
BandwidthPart−config情報エレメントのコンテンツについての1つの可能性は以下の通りである。
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Figure 2021514131
Figure 2021514131
Figure 2021514131
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以下の抜粋は、3GPPでのPWB動作の進行中の規格化に関し、示されているように、たとえば、初期ダウンリンクBWPを含む、UEのサービングセルのセル固有パラメータを設定するために使用され得る、ServingCellConfigCommon情報エレメント、ならびに、初期ダウンリンクBWPおよび/または第1のアクティブダウンリンクBWPなど、いくつかのUE固有パラメータを設定するために使用され得る、ServingCellConfig情報エレメントのための暫定仕様を含む。
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1.1.1.1 ServingCellConfigCommon
ServingCellConfigCommon IEは、UEのサービングセルのセル固有パラメータを設定するために使用される。そのIEは、UEが一般に、アイドルからセルにアクセスするときに、SSB、MIBまたはSIBから収集することになるパラメータを含んでいる。このIEでは、ネットワークは、SCellを伴ってまたは追加のセルグループ(SCG)を、UEに設定するときに、専用シグナリング中でこの情報を提供する。ネットワークは、同期を伴う再設定時にも、SpCells(MCGおよびSCG)についてこの情報を提供する。
ServingCellConfigCommon情報エレメント
Figure 2021514131
Figure 2021514131
Figure 2021514131

Figure 2021514131
1.1.1.2 ServingCellConfig
ServingCellConfig IEは、SpCell、あるいはMCGまたはSCGのSCellであり得る、サービングセルを伴ってUEを設定(追加または修正)するために使用される。本明細書のパラメータは、大部分がUE固有であるが、部分的に(たとえば、追加として設定された帯域幅部分中では)セル固有でもある。
ServingCellConfig情報エレメント
Figure 2021514131
Figure 2021514131
Figure 2021514131
3GPP TS38.211のバージョン15.0.0および3GPP TS38.331のバージョン15.0.0において規定されるソリューションに関する問題は、UEが、アイドル状態または非アクティブ状態のいずれかに入るたびに、UEが、専用BWP設定を廃棄することである。これは、UEへのRRCシグナリングを介して送出されたすべてのBWP設定が廃棄されることになることを意味する。
本発明の実施形態はこの問題に対処する。UEが再び接続(Connected)状態に入るとき、UEは、ネットワークにアクセスし、もう一度専用RRC BWP設定を受信するために、初期BWPを使用することになる。接続からアイドル/非アクティブへのおよびアイドル/非アクティブから接続への遷移は極めて頻繁であり得るので、RRCを介して専用BWP設定を送信することのオーバーヘッドは、かなり高くなり得る。実施形態の利点は、UEが接続モードに再び入るたびに、専用BWP設定シグナリングが回避され得ることである。
いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイス(たとえば、UE)における方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを含む。
いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイスをサーブするネットワークノードにおける方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出することを含む。
いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイスであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、無線デバイスは、無線通信ネットワークのネットワークノードと通信するために設定されたトランシーバ回路要素と、トランシーバ回路要素に動作可能に関連付けられた処理回路要素とを含む。処理回路要素は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを行うように設定される。
いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイスをサーブするように設定されたネットワークノードであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、ネットワークノードは、無線デバイスと通信するために設定されたトランシーバ回路要素と、トランシーバ回路要素に動作可能に関連付けられた処理回路要素とを含む。処理回路要素は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出するように設定される。
本発明のさらなる態様は、上記で要約された方法ならびに上記で要約された装置および無線デバイスの機能的実装形態に対応する、装置、無線デバイス、ネットワークノード、コンピュータプログラム製品またはコンピュータ可読記憶媒体を対象とする。
もちろん、本発明は、上記の特徴および利点に限定されない。当業者は、以下の詳細な説明を読み、添付の図面を見ると、追加の特徴および利点を認識されよう。
UEが、アイドル/非アクティブへの遷移を行うときのUE挙動を示す図である。 いくつかの実施形態による、UE挙動を示す図である。 いくつかの実施形態による、UE挙動を示す図である。 いくつかの実施形態による、ハンドオーバ事例におけるUE挙動を示す図である。 いくつかの実施形態による、ネットワークノードのブロック図である。 いくつかの実施形態による、ネットワークノードにおける方法の流れ図である。 いくつかの実施形態による、無線デバイスのブロック図である。 いくつかの実施形態による、無線デバイスにおける方法の流れ図である。 いくつかの実施形態による、中間ネットワークを介してホストコンピュータに接続された通信ネットワークを概略的に示す図である。 いくつかの実施形態による、部分的無線接続上で基地局を介してユーザ機器と通信するホストコンピュータの一般化されたブロック図である。 ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される例示的な方法を示すフローチャートである。 ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される例示的な方法を示すフローチャートである。 ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される例示的な方法を示すフローチャートである。 ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される例示的な方法を示すフローチャートである。 いくつかの実施形態による、ネットワークノードの機能的実装形態を示すブロック図である。 いくつかの実施形態による、無線デバイスの機能的実装形態を示すブロック図である。
次に、発明概念の実施形態の例が示されている添付の図面を参照しながら、本開示の例示的な実施形態が以下でより十分に説明される。しかしながら、発明概念は、多くの異なる形態で具現され得、本明細書に記載される実施形態に限定されるものとして解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施形態は、本開示が徹底的かつ完全であり、本発明概念の範囲を当業者に十分に伝達するように提供される。これらの実施形態が相互排他的でないことにも留意されたい。一実施形態からの構成要素が、別の実施形態において存在する/使用されると暗に仮定され得る。
RAN2 AH1801では、BWPに関する以下の合意が行われた。
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PCellおよびPSCellについての合意(SCellへの適用可能性は、オフラインでは、BWPシグナリング構造に依存する)
1 RAN2は、アイドル/非アクティブUEがキャンピングするセルのSSBがセル規定SSBであることを理解する。
2 アイドル/非アクティブ状態において、システム情報は、UEに、初期DLおよびUL BWPに対応する(他のBWPに対応しない)共通設定を提供する。
FFS SI中で提供される初期BWPと専用シグナリング中で提供される初期BWPとが、単に仕様に対して2つのタイプとして規定されるかどうか。ステージ3の論点。
2i 初期BWPの共通設定および専用設定は、RRC接続状態において提供され得る。共通設定は、同期再設定においてのみ提供される。
2ii 他のBWPは、RRC接続においてのみ設定され得る。
3 アイドル/非アクティブUEは、初期DL BWP中で、システム情報およびページング情報を監視する。
4 アイドル/非アクティブUEは、初期UL/DL BWP中でランダムアクセスを実施する。
5 システム情報中で提供される初期BWP設定は、同期再設定において提供されるRRC接続において提供される初期BWP設定の共通設定と同じであるべきである。
6 アイドル状態への遷移時に、UEは、すべての専用BWP設定を解放する(したがって、UEは、UEがキャンピングされるセルのシステム情報からの初期BWP設定を適用する)。
7 非アクティブ状態への遷移時に、UEは、UEがキャンピングされるセルのシステム情報からの初期BWP設定を適用する。
8 BWPは、セル選択および再選択に対する、仕様の影響を有しない。セル選択および再選択はSSBに基づく。
FFS UEが非アクティブにある間、PHYレイヤ設定が保たれるかどうか。
これらの合意の下で、UEが、非アクティブへの遷移を行うときに、専用BWP設定が保たれるかどうかは明らかでない。UEがアイドルに入る場合、図1に示されているように、すべての専用BWP設定が廃棄されることは明らかである。
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図1は、UEが、アイドル/非アクティブへの遷移を行うときのUE挙動の概略図を示す。
以下のセクションは、非アクティブ事例のための実施形態について説明する。これらのソリューションは、UEが、アイドル状態に入り、次いで、接続状態に再接続する場合にも適用され得ることに留意されたい。
実施形態1
第1の手法によれば、UEは、非アクティブ状態に入るとき、現在の専用BWP設定を保つ。そのようなソリューションでは、UEが再び、接続モードに再び入るとき、専用RRC BWP設定シグナリングの必要が減少するか、または完全に回避され得る(すなわち、図2参照)。UEが非アクティブ状態に入るとき、ネットワークは、依然として、UEのためのPHYレイヤ設定のサブセットのためのリソースを解放することができることに留意されたい(図2中のBWP1参照)。たとえば、設定されたPUCCHおよびチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)リソース、同期参照信号(SRS)報告、またはティアダウン指示(TCI)状態が解放され得、そのようなプロシージャのために使用されるリソースは、BWP1中で依然としてアクティブな別のUEによって使用され得る。
図2は、初期帯域幅部分202と帯域幅部分1 204とをもつ第1の実施形態を示す。専用BWP設定206が変わった場合、ネットワークは、少なくとも、設定の変更された部分について、RRCを介して、新しい専用BWP設定を伴ってUEを更新しなければならない。したがって、UEは、UEが非アクティブ状態212に入るとき、専用BWP設定を保つまたは保持するものとし、ネットワークは、UEが、非アクティブ状態212に入る前と同じBWP設定を有すると仮定することができる。
さらなる実施形態では、ネットワークは、非アクティブ状態212への遷移中に、UEに、専用BWP設定またはこれらの設定のサブセットを保つ214ようにシグナリングする。
また別の実施形態では、UEが再び、接続モード216に再び入るとき、ネットワークは、新しい専用BWP設定のみを、完全にRRCを介して送信し(古い専用BWP設定をオーバーライドする)またはデルタシグナリングによって送信し、これは、変更された設定のみをオーバーライドすることを意味する。
実施形態2
ソリューションのさらなる最適化は、一実施形態によれば、UEが非アクティブ212に入るとき、UEはまた、BWP1 204(以前のアクティブBWP)を監視し続け、BWP1 204からのシステム情報およびページングをリッスンし、また、BWP1 204中でランダムアクセスを行うことになる。言い換えれば、BWP1 204は、デフォルトBWPおよび/または初期BWPとして使用され得る。これは、初期BWP202へのおよび初期BWP202からの切替えの必要を除去する、図3参照。ランダムアクセスが失敗した場合、UEは、初期BWP202に自動的に切り替え、専用BWP設定を廃棄する。
実施形態3
考えられる問題は、UEが非アクティブ212に入った後に、UEが、ハンドオーバの場合のように、移動し、セルを変更し得ることである。通常プロシージャは、次いで、通常通り、システム情報(SI)を読み取り、初期BWP設定を得て、初期BWP上でランダムアクセスを行うことである。その後、UEは、RRCを介して専用BWP設定を受信することができる。
ハンドオーバのこの事例では、図4によって示されているように、隣接するセルのためのBWP設定は、セルプロパティがおそらく同じ(たとえば、同じ周波数、同じ能力など)であるので、同じである可能性がある。その場合、UEが、UEのセルを変更したときにRRCを介して専用BWP設定を送出することを回避するためのソリューションは、以下の通りである。ソースノードが、Xnインターフェース408を介して新しいセルに専用BWP設定を送出する。図4中の例を仮定すると、専用BWP設定は、UE406が、UE406のセルをgNB2 404に変更するとき、ソースgNB1 402からターゲットgNB2 404に送出される。
BWP設定が、両方のセルについて同じである場合、1)ターゲットノード404は、このBWP設定が依然として有効であるか否かを指示する(ソースノード402は、次いで、UE406に、最新のBWP設定を保つべきか否かを指示することができる)か、または、2)ターゲットノード404は、UE406に、最新のBWP設定に保つように直接指示するかのいずれかである。
実施形態4
別の実施形態では、UEは、条件付きで、専用BWP設定を保つべきか否かのRRC中断(または同様のRRCメッセージ)指示に基づいて、記憶された専用設定を使用し得(いくつかの場合には、ネットワークは、UEに、BWPのすべて/サブセットのための設定のすべて/サブセットを保つように依頼し得)、SIは、BWP関係設定の変更を指示し、および/または、(UEがキャンプオンされる)現在のセルのSI情報は、UEに、(BWP関係情報に関して)それが設定されるセルのSI情報とは異なる。
前の実施形態は、より最適化されたソリューションを示唆するが、UEはまた、UEがキャンプオンされるセルまたはノードが変わる場合、記憶されたBWP設定が、無効であり、解放され得ると仮定し得る。
一般的見解:
UEには、RRC接続セットアップ、RRC(接続)再設定またはRRC(接続)再開または同様のメッセージによって、専用BWP設定が設定され得る。RRC(接続)中断または解放メッセージは、物理レイヤ設定などのBWP設定を保つべきかどうかを明示的に指示することができるか、または、暗黙的に、メッセージ自体が、物理レイヤ設定が保たれるかどうかを指示することができる。たとえば、RRC中断メッセージが送出されたとき、UEは、常に、BWP設定を保つ。
実施形態は専用設定に言及するが、記憶される情報は、(追加としてまたは単独で)共通設定でもあり得、いくつかの場合には、記憶される共通設定は、SIによってブロードキャストされた共通設定をオーバーライドし得る。
本明細書で使用される用語は、実施形態について説明するためのものであり、技術仕様または実装形態において変化するか、または異なり得る。いくつかの場合には、デフォルトBWPと初期BWPとは交換され得る。RAN1は、電力節約目的のためにデフォルトBWP(ダウンリンクのみ)を規定し、デフォルトBWPが初期ダウンリンクBWPとは異なり得、DLデフォルトBWPが同期信号ブロック(SSB)を含んでいないことがあることに合意した。デフォルトBWPはUE固有であり得、異なるUEに、それらのUEのサービスおよび能力に従って、異なるデフォルトBWPが設定され得る。しかしながら、初期ダウンリンク/アップリンクBWPは、SSBを規定する同じセルが設定される異なるUEについて共通である。
いくつかの場合には、記憶される設定は、すべてのBWPまたはBWPのサブセットのためのものであり得る。記憶される設定は、デフォルトBWPおよび/または初期BWP設定を含むこともあれば含まないこともある。様々な実施形態が、ダウンリンクのみにおいて、アップリンクのみにおいて、または両方において適用され得る。
非アクティブ状態に入ると、専用BWP設定は保たれ、UEが接続モードに再び入るとき、UEは、ネットワークからいかなる専用BWP設定も送信されないが、その専用BWP設定を再適用する。
さらなる実施形態では、ネットワークは、UEに、非アクティブ状態への遷移中に、専用BWP設定を保つようにシグナリングする。
また別の実施形態では、UEが再び、接続モードに再び入るとき、ネットワークは、新しい専用BWP設定の一部を、RRCを介して送信する(古いBWP設定を部分的にオーバーライドする)。
また別の実施形態では、UEが非アクティブ状態に入るとき、UEはまた、BWP1を監視し続け、(初期BWPでない)アクティブBWPからのシステム情報およびページングをリッスンすることになり、UEが接続モードに再び入るとき、UEは、専用BWP中でランダムアクセスを行うことを試みることになる。
図5は、基地局など、ネットワークノード30を示し、ネットワークノード30は、これらの開示された技法のうちの1つまたは複数を行うように設定され得る。基地局は、エボルブドノードB(eノードB)、ノードBまたはgNBであり得る。これらの動作は、他の種類のネットワークノードまたはリレーノードによって実施され得る。以下で説明される非限定的な実施形態では、ネットワークノード30は、LTEネットワークまたはNRネットワークにおいてセルラーネットワークアクセスノードとして動作するように設定されるものとして説明される。
当業者は、各タイプのノードが、たとえば、処理回路32による実行のための適切なプログラム命令の修正および/または追加を通して、どのように、本明細書で説明される方法およびシグナリングプロセスのうちの1つまたは複数を行うように適応され得るかを容易に諒解するであろう。
ネットワークノード30は、無線端末、他のネットワークアクセスノードおよび/またはコアネットワークの間の通信を容易にする。ネットワークノード30は、データおよび/またはセルラー通信サービスを提供するために、コアネットワーク中の他のノード、ネットワーク中の無線ノードおよび/または他のタイプのノードと通信するための回路要素を含む、通信インターフェース回路要素38を含み得る。ネットワークノード30は、アンテナ34およびトランシーバ回路要素36を使用して、無線デバイスと通信する。トランシーバ回路要素36は、送信機回路と、受信機回路と、関連付けられた制御回路とを含み得、それらはまとめて、セルラー通信サービスを提供するために、無線アクセス技術に従って信号を送信および受信するように設定される。
ネットワークノード30は、トランシーバ回路要素36、およびいくつかの場合には、通信インターフェース回路要素38に動作可能に関連付けられた、1つまたは複数の処理回路32をも含む。処理回路要素32は、1つまたは複数のデジタルプロセッサ42、たとえば、1つまたは複数のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、複合プログラマブル論理デバイス(CPLD)、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはそれらの任意の混合を備える。より一般的には、処理回路要素32は、固定回路要素またはプログラマブル回路要素を備え得、プログラマブル回路要素は、本明細書で教示される機能性を実装するプログラム命令の実行を介して特別に設定されるか、または固定およびプログラムされた回路要素の何らかの混合を備え得る。プロセッサ42は、マルチコアであり、すなわち、向上した性能、低減された電力消費、および複数のタスクのより効率的な同時処理のために利用される2つまたはそれ以上のプロセッサコアを有し得る。
処理回路要素32はメモリ44をも含む。メモリ44は、いくつかの実施形態では、1つまたは複数のコンピュータプログラム46および、随意に、設定データ48を記憶する。メモリ44は、コンピュータプログラム46のための非一時的ストレージを提供し、非一時的ストレージは、ディスクストレージ、固体メモリストレージ、またはそれらの任意の混合など、1つまたは複数のタイプのコンピュータ可読媒体を備え得る。ここで、「非一時的」は、永続的、半永続的、または少なくとも一時的に永続的なストレージを意味し、不揮発性メモリ中の長期ストレージと、たとえば、プログラム実行のためのワーキングメモリ中のストレージとの両方を包含する。非限定的な例として、メモリ44は、処理回路要素32中にあり、および/または処理回路要素32とは別個であり得る、SRAM、DRAM、EEPROM、およびFLASHメモリのうちの任意の1つまたは複数を備える。メモリ44は、ネットワークアクセスノード30によって使用される任意の設定データ48をも記憶し得る。処理回路要素32は、たとえば、メモリ44に記憶された適切なプログラムコードの使用を通して、以下で詳述される方法および/またはシグナリングプロセスのうちの1つまたは複数を行うように設定され得る。
ネットワークノード30の処理回路要素32は、いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイスであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、無線デバイスをサーブするように設定される。ネットワークノード30の処理回路要素32は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出するように設定される。
ネットワークノード30の処理回路要素32は、図6に示されているような、対応する方法600を実施するようにも設定され得る。方法600は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出すること(ブロック602)を含む。送出することは、無線デバイスを非アクティブRRC状態に遷移させることとともに実施され得る。送出することは、ブロードキャストされたSIを介したものであり得る。
方法600は、保持するようにとの指示を前記送出することの後に、無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定に対する1つまたは複数の更新を送出することをさらに含み得る。
図7は、いくつかの実施形態による、無線デバイス50として示されている無線デバイスの図を示す。無線デバイス50は、セルラーネットワーク中のUEなど、ネットワークにおいて動作し得る任意の無線端末を表すと見なされ得る。他の例は、通信デバイス、ターゲットデバイス、デバイスツーデバイス(D2D)UE、マシン型UEまたはマシンツーマシン(M2M:machine to machine communication)通信が可能なUE、UEを装備したセンサー、PDA(携帯情報端末)、タブレット、モバイル端末、スマートフォン、ラップトップ埋込み機器(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、USBドングル、顧客構内機器(CPE)などを含み得る。
無線デバイス50は、アンテナ54およびトランシーバ回路要素56を介して、ワイドエリアセルラーネットワーク中の無線ネットワークノードまたは基地局と通信するように設定される。トランシーバ回路要素56は、送信機回路と、受信機回路と、関連付けられた制御回路とを含み得、それらはまとめて、セルラー通信サービスを使用するために、無線アクセス技術に従って信号を送信および受信するように設定される。この説明の目的で、この無線アクセス技術は、NRおよびLTEである。
無線デバイス50はまた、無線トランシーバ回路要素56に動作可能に関連付けられた1つまたは複数の処理回路52を含む。処理回路要素52は、1つまたは複数のデジタル処理回路、たとえば、1つまたは複数のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSP、FPGA、CPLD、ASIC、またはそれらの任意の混合を備える。より一般的には、処理回路要素52は、固定回路要素またはプログラマブル回路要素を備え得、プログラマブル回路要素は、本明細書で教示される機能性を実装するプログラム命令の実行を介して特別に適応されるか、または固定およびプログラムされた回路要素の何らかの混合を備え得る。処理回路要素52はマルチコアであり得る。
処理回路要素52はメモリ64をも含む。メモリ64は、いくつかの実施形態では、1つまたは複数のコンピュータプログラム66および、随意に、設定データ68を記憶する。メモリ64は、コンピュータプログラム66のための非一時的ストレージを提供し、非一時的ストレージは、ディスクストレージ、固体メモリストレージ、またはそれらの任意の混合など、1つまたは複数のタイプのコンピュータ可読媒体を備え得る。非限定的な例として、メモリ64は、処理回路要素52中にあり、および/または処理回路要素52とは別個であり得る、SRAM、DRAM、EEPROM、およびFLASHメモリのうちの任意の1つまたは複数を備える。メモリ64は、無線デバイス50によって使用される任意の設定データ68をも記憶し得る。処理回路要素52は、たとえば、メモリ64に記憶された適切なプログラムコードの使用を通して、以下で詳述される方法および/またはシグナリングプロセスのうちの1つまたは複数を行うように設定され得る。
無線デバイス50の処理回路要素52は、いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定され、ここで、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである。処理回路要素52は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを行うように設定される。
いくつかの実施形態によれば、処理回路要素52は、図8に示されている、無線デバイス50のための対応する方法800を実施するように設定される。たとえば、方法800は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えること(ブロック802)と、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持すること(ブロック804)とを含む。
物理レイヤ設定は、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに一意に対応する専用物理レイヤ設定であり得る。保持することは、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPを含む、前もって設定された2つ以上のBWPの各々のための専用物理レイヤ設定を保持することを含み得る。
いくつかの実施形態では、物理レイヤ設定は、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPを含む、前もって設定された2つ以上のBWPに対応する共通物理レイヤ設定である。
方法800は、後でアクティブRRC状態に復帰したときに、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を使用することを含み得る。方法800は、前記切り替えることの後に、非アクティブRRC状態にある間に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を使用してシステム情報および/またはページングを監視することをも含み得る。方法800は、次いで、非アクティブRRC状態にある間に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定をランダムアクセス試行を行うために使用することを含み得る。方法800は、ランダムアクセス試行の失敗時に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する保持された物理レイヤ設定を廃棄し、後続のランダムアクセス試行のために初期BWPに戻ることをさらに含み得る。
いくつかの実施形態では、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定の使用のいずれかが、非アクティブ状態にある間に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPのための専用物理レイヤ設定の変更を指示するシステム情報(SI)を受信しなかったことを条件とする。
いくつかの場合には、保持することは、無線ネットワークノードから、BWPに対応する物理レイヤ設定を保つようにとの指示を受信したことに応答するものであり得る。無線デバイスは、非アクティブRRC状態にある間に、セルを、ソースセルからターゲットセルに変更し得、指示は、ターゲットセルを動作させるネットワークノードから受信される。他の場合には、無線デバイスは、非アクティブRRC状態にある間に、セルを、ソースセルからターゲットセルに変更し得、指示は、ソースセルを動作させるネットワークノードから受信される。指示は、RRC中断メッセージ中で受信され得る。
前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定は、チャネル状態情報(CSI)報告と、干渉測定報告と、サウンディング参照信号(SRS)設定とのうちのいずれか1つまたは複数に関係するパラメータを含み得る。
図9は、いくつかの実施形態による、無線アクセスネットワークなどのアクセスネットワーク911とコアネットワーク914とを備える、3GPPタイプセルラーネットワークなどの通信ネットワーク910を含む通信システムを示す。アクセスネットワーク911は、NB、eNB、gNBまたは他のタイプの無線アクセスポイントなど、複数の基地局912a、912b、912cを備え、各々、対応するカバレッジエリア913a、913b、913cを規定する。各基地局912a、912b、912cは、有線接続または無線接続915を介してコアネットワーク914に接続可能である。カバレッジエリア913c中に位置する第1のUE991が、対応する基地局912cに無線で接続するか、または対応する基地局912cによってページングされるように設定される。カバレッジエリア913a中の第2のUE992が、対応する基地局912aに無線で接続可能である。この例では複数のUE991、992が示されているが、開示される実施形態は、唯一のUEがカバレッジエリア中にある状況、または唯一のUEが対応する基地局912に接続している状況に等しく適用可能である。
通信ネットワーク910は、それ自体、ホストコンピュータ930に接続され、ホストコンピュータ930は、スタンドアロンサーバ、クラウド実装サーバ、分散型サーバのハードウェアおよび/またはソフトウェアで、あるいはサーバファーム中の処理リソースとして具現され得る。ホストコンピュータ930は、サービスプロバイダの所有または制御下にあり得、あるいはサービスプロバイダによってまたはサービスプロバイダに代わって動作され得る。通信ネットワーク910とホストコンピュータ930との間の接続921、922は、コアネットワーク914からホストコンピュータ930に直接延びるか、または随意の中間ネットワーク920を介して進み得る。中間ネットワーク920は、パブリックネットワーク、プライベートネットワーク、またはホストされたネットワークのうちの1つ、またはそれらのうちの2つ以上の組合せであり得、中間ネットワーク920は、もしあれば、バックボーンネットワークまたはインターネットであり得、特に、中間ネットワーク920は、2つまたはそれ以上のサブネットワーク(図示せず)を備え得る。
図9の通信システムは全体として、接続されたUE991、992のうちの1つとホストコンピュータ930との間のコネクティビティを可能にする。コネクティビティは、オーバーザトップ(OTT)接続950として説明され得る。ホストコンピュータ930および接続されたUE991、992は、アクセスネットワーク911、コアネットワーク914、任意の中間ネットワーク920および考えられるさらなるインフラストラクチャ(図示せず)を媒介として使用して、OTT接続950を介して、データおよび/またはシグナリングを通信するように設定される。OTT接続950は、OTT接続950が通過する、参加する通信デバイスが、アップリンクおよびダウンリンク通信のルーティングに気づいていないという点で、透過的であり得る。たとえば、基地局912は、接続されたUE991にフォワーディング(たとえば、ハンドオーバ)されるべき、ホストコンピュータ930から発生したデータを伴う着信ダウンリンク通信の過去のルーティングについて、通知されないことがあり、または通知される必要がない。同様に、基地局912は、UE991から発生してホストコンピュータ930に向かう発信アップリンク通信の将来ルーティングに気づいている必要がない。
次に、一実施形態による、前の段落において説明されたUE、基地局およびホストコンピュータの例示的な実装形態が、図10を参照しながら説明される。通信システム1000では、ホストコンピュータ1010は、通信システム1000の異なる通信デバイスのインターフェースとの有線接続または無線接続をセットアップおよび維持するように設定された通信インターフェース1016を含む、ハードウェア1015を備える。ホストコンピュータ1010は、記憶能力および/または処理能力を有し得る、処理回路要素1018をさらに備える。特に、処理回路要素1018は、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、または、命令を実行するように適応されたこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。ホストコンピュータ1010は、ホストコンピュータ1010に記憶されるかまたはホストコンピュータ1010によってアクセス可能であり、処理回路要素1018によって実行可能である、ソフトウェア1011をさらに備える。ソフトウェア1011は、ホストアプリケーション1012を含む。ホストアプリケーション1012は、UE1030およびホストコンピュータ1010において終端するOTT接続1050を介して接続するUE1030など、リモートユーザにサービスを提供するように動作可能であり得る。リモートユーザにサービスを提供する際に、ホストアプリケーション1012は、OTT接続1050を使用して送信されるユーザデータを提供し得る。
通信システム1000は、通信システム中に提供される基地局1020をさらに含み、基地局1020は、基地局1020がホストコンピュータ1010およびUE1030と通信することを可能にするハードウェア1025を備える。ハードウェア1025は、通信システム1000の異なる通信デバイスのインターフェースとの有線接続または無線接続をセットアップおよび維持するための通信インターフェース1026、ならびに基地局1020によってサーブされるカバレッジエリア(図10に図示せず)中に位置するUE1030との少なくとも無線接続1070をセットアップおよび維持するための無線インターフェース1027を含み得る。通信インターフェース1026は、ホストコンピュータ1010への接続1060を容易にするように設定され得る。接続1060は直接であり得るか、あるいは接続1060は、通信システムのコアネットワーク(図10に図示せず)を、および/または通信システムの外側の1つまたは複数の中間ネットワークを通過し得る。図示の実施形態では、基地局1020のハードウェア1025は、処理回路要素1028をさらに含み、処理回路要素1028は、命令を実行するように適応された、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。基地局1020は、内部的に記憶されるかまたは外部接続を介してアクセス可能なソフトウェア1021をさらに有する。
通信システム1000は、すでに言及されたUE1030をさらに含む。UE1030のハードウェア1035は、UE1030が現在位置するカバレッジエリアをサーブする基地局との無線接続1070をセットアップおよび維持するように設定された、無線インターフェース1037を含み得る。UE1030のハードウェア1035は、処理回路要素1038をさらに含み、処理回路要素1038は、命令を実行するように適応された、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。UE1030はソフトウェア1031をさらに備え、ソフトウェア1031は、UE1030に記憶されるかまたはUE1030によってアクセス可能であり、処理回路要素1038によって実行可能である。ソフトウェア1031は、クライアントアプリケーション1032を含む。クライアントアプリケーション1032は、ホストコンピュータ1010のサポートを伴って、UE1030を介して人間のまたは人間でないユーザにサービスを提供するように動作可能であり得る。ホストコンピュータ1010では、実行しているホストアプリケーション1012は、UE1030およびホストコンピュータ1010において終端するOTT接続1050を介して、実行しているクライアントアプリケーション1032と通信し得る。ユーザにサービスを提供する際に、クライアントアプリケーション1032は、ホストアプリケーション1012から要求データを受信し、要求データに応答してユーザデータを提供し得る。OTT接続1050は、要求データとユーザデータの両方を転送し得る。クライアントアプリケーション1032は、クライアントアプリケーション1032が提供するユーザデータを生成するためにユーザと対話し得る。
図10に示されているホストコンピュータ1010、基地局1020およびUE1030は、それぞれ、図9のホストコンピュータ930、基地局912a、912b、912cのうちの1つ、およびUE991、992のうちの1つと同等であり得ることに留意されたい。つまり、これらのエンティティの内部の働きは、図10に示されているようなものであり得、別個に、周囲のネットワークトポロジーは、図9のものであり得る。
図10では、OTT接続1050は、中間デバイスとこれらのデバイスを介したメッセージの正確なルーティングとへの明示的言及なしに、基地局1020を介したホストコンピュータ1010とユーザ機器1030との間の通信を示すために、抽象的に描かれている。ネットワークインフラストラクチャが、ルーティングを決定し得、ネットワークインフラストラクチャは、UE1030からまたはホストコンピュータ1010を動作させるサービスプロバイダから、またはその両方からルーティングを隠すように設定され得る。OTT接続1050がアクティブである間、ネットワークインフラストラクチャは、さらに、ネットワークインフラストラクチャが(たとえば、ネットワークの負荷分散考慮または再設定に基づいて)ルーティングを動的に変更する決定を行い得る。
UE1030と基地局1020との間の無線接続1070は、対応する方法600および800とともに、無線デバイス50およびネットワークノード30などのノードによって提供されるものなど、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示によるものである。問題は、UEが、アイドル状態または非アクティブ状態のいずれかに入るたびに、UEが、専用BWP設定を廃棄することである。これは、UEへのRRCシグナリングを介して送出されたすべてのBWP設定が廃棄されることになることを意味する。実施形態の利点は、UEが接続モードに再び入るたびに、専用BWP設定シグナリングが回避され得ることである。これは、OTT接続1050を使用して、UE遷移時間、ならびにネットワークおよびUE1030のためのデータレート、容量、レイテンシおよび/または電力消費を改善し、それにより、低減されたユーザ待ち時間、より多くの容量、より良い応答性、およびより良いデバイスバッテリー時間などの利益を提供する。
1つまたは複数の実施形態が改善する、データレート、レイテンシおよび他のファクタを監視する目的での、測定プロシージャが提供され得る。測定結果の変動に応答して、ホストコンピュータ1010とUE1030との間のOTT接続1050を再設定するための随意のネットワーク機能性がさらにあり得る。測定プロシージャおよび/またはOTT接続1050を再設定するためのネットワーク機能性は、ホストコンピュータ1010のソフトウェア1011においてまたはUE1030のソフトウェア1031において、またはその両方において実装され得る。実施形態では、OTT接続1050が通過する通信デバイスにおいてまたはそれに関連して、センサー(図示せず)が展開され得、センサーは、上記で例示された監視された量の値を供給すること、またはソフトウェア1011、1031が監視された量を算出または推定し得る他の物理量の値を供給することによって、測定プロシージャに参加し得る。OTT接続1050の再設定は、メッセージフォーマット、再送信セッティング、好ましいルーティングなどを含み得、再設定は、基地局1020に影響を及ぼす必要がなく、再設定は、基地局1020に知られていないかまたは知覚不可能であり得る。そのようなプロシージャおよび機能性は、当技術分野において知られ、実施され得る。いくつかの実施形態では、測定は、スループット、伝搬時間、レイテンシなどのホストコンピュータ1010の測定を容易にするプロプライエタリUEシグナリングを伴い得る。測定は、ソフトウェア1011、1031が、ソフトウェア1011、1031が伝搬時間、エラーなどを監視する間にOTT接続1050を使用して、メッセージ、特に空のまたは「ダミー」メッセージが送信されることを引き起こすことにおいて、実装され得る。
図11は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図9および図10を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図11への図面参照のみがこのセクションに含まれる。方法の第1のステップ1110において、ホストコンピュータはユーザデータを提供する。第1のステップ1110の随意のサブステップ1111において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。第2のステップ1120において、ホストコンピュータは、UEにユーザデータを搬送する送信を始動する。随意の第3のステップ1130において、基地局は、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、ホストコンピュータが始動した送信において搬送されたユーザデータをUEに送信する。随意の第4のステップ1140において、UEは、ホストコンピュータによって実行されたホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行する。
図12は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図9および図10を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図12への図面参照のみがこのセクションに含まれる。方法の第1のステップ1210において、ホストコンピュータはユーザデータを提供する。随意のサブステップ(図示せず)において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。第2のステップ1220において、ホストコンピュータは、UEにユーザデータを搬送する送信を始動する。送信は、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、基地局を介して進み得る。随意の第3のステップ1230において、UEは、送信において搬送されたユーザデータを受信する。
図13は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図9および図10を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図13への図面参照のみがこのセクションに含まれる。方法の随意の第1のステップ1310において、UEは、ホストコンピュータによって提供された入力データを受信する。追加または代替として、随意の第2のステップ1320において、UEはユーザデータを提供する。第2のステップ1320の随意のサブステップ1321において、UEは、クライアントアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。第1のステップ1310のさらなる随意のサブステップ1311において、UEは、ホストコンピュータによって提供された受信された入力データに反応してユーザデータを提供する、クライアントアプリケーションを実行する。ユーザデータを提供する際に、実行されたクライアントアプリケーションは、ユーザから受信されたユーザ入力をさらに考慮し得る。ユーザデータが提供された特定の様式にかかわらず、UEは、随意の第3のサブステップ1330において、ホストコンピュータへのユーザデータの送信を始動する。方法の第4のステップ1340において、ホストコンピュータは、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、UEから送信されたユーザデータを受信する。
図14は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図9および図10を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図14への図面参照のみがこのセクションに含まれる。方法の随意の第1のステップ1410において、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、基地局は、UEからユーザデータを受信する。随意の第2のステップ1420において、基地局は、ホストコンピュータへの、受信されたユーザデータの送信を始動する。第3のステップ1430において、ホストコンピュータは、基地局によって始動された送信において搬送されたユーザデータを受信する。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータを含む通信システムは、ユーザデータを提供するように設定された処理回路要素と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEへの送信のためにユーザデータをセルラーネットワークにフォワーディングするように設定された通信インターフェースであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、通信インターフェースとを備える。セルラーネットワークは、UEをサーブするように設定された基地局であって、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出するように設定された基地局を備える。通信システムは、基地局および/またはUEを備え得、ここで、UEは、基地局と通信するように設定される。ホストコンピュータの処理回路要素は、ホストアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定され得、UEは、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように設定された処理回路要素を備え得る。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータと、基地局と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEとを含む通信システムにおいて実装される方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、UEをサーブするように設定された基地局を備えるセルラーネットワークを介してUEにユーザデータを搬送する送信を始動することとを含み、ここで、基地局における方法が、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出することを含む。方法は、基地局において、ユーザデータを送信することを含み得る。ユーザデータは、ホストアプリケーションを実行することによってホストコンピュータにおいて提供され得、方法は、UEにおいて、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行することをさらに含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータを含む通信システムは、ユーザデータを提供するように設定された処理回路要素と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEへの送信のためにユーザデータをセルラーネットワークにフォワーディングするように設定された通信インターフェースであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、通信インターフェースとを備え、ここで、UEは、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを行うように設定された、無線インターフェースと処理回路要素とを備える。通信システムはUEをさらに含み得、セルラーネットワークは、UEと通信するように設定された基地局をさらに含み得る。ホストコンピュータの処理回路要素は、ホストアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定され得、UEの処理回路要素は、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように設定され得る。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータと、基地局と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEとを含む通信システムにおいて実装される方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、基地局を備えるセルラーネットワークを介してUEにユーザデータを搬送する送信を始動することとを含む。方法は、UEにおいて、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを含む。方法は、UEにおいて、基地局からユーザデータを受信することをさらに含み得る。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータを含む通信システムは、UEから基地局への送信から発生したユーザデータを受信するように設定された通信インターフェースであって、UEが、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定され、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、通信インターフェースを備える。UEの処理回路要素は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを行うように設定される。通信システムは、UEをさらに含み得る。通信システムは、基地局をさらに含み得、ここで、基地局は、UEと通信するように設定された無線インターフェースと、UEから基地局への送信によって搬送されたユーザデータをホストコンピュータにフォワーディングするように設定された通信インターフェースとを備える。ホストコンピュータの処理回路要素は、ホストアプリケーションを実行するように設定され得、UEの処理回路要素は、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定され得る。ホストコンピュータの処理回路要素は、ホストアプリケーションを実行し、それにより要求データを提供するように設定され得、UEの処理回路要素は、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それにより要求データに応答してユーザデータを提供するように設定され得る。
いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEにおける方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを含む。方法は、ユーザデータを提供することと、基地局への送信を介してホストコンピュータにユーザデータをフォワーディングすることとをさらに含み得る。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータと、基地局と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEとを含む通信システムにおいて実装される方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、ホストコンピュータにおいて、UEから基地局に送信されたユーザデータを受信することを含む。方法は、UEにおいて、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを含む。方法は、UEにおいて、基地局にユーザデータを提供することをさらに含み得る。方法は、UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行し、それにより、送信されるべきユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、クライアントアプリケーションに関連付けられたホストアプリケーションを実行することとをさらに含み得る。方法は、UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行することと、UEにおいて、クライアントアプリケーションへの入力データを受信することであって、入力データが、クライアントアプリケーションに関連付けられたホストアプリケーションを実行することによってホストコンピュータにおいて提供される、入力データを受信することとをさらに含み得る。送信されるべきユーザデータは、入力データに応答してクライアントアプリケーションによって提供される。
いくつかの実施形態によれば、通信システムは、UEから基地局への送信から発生したユーザデータを受信するように設定された通信インターフェースを備えるホストコンピュータであって、UEが、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定され、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、ホストコンピュータを含む。基地局は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出するように設定された、無線インターフェースと処理回路要素とを備える。通信システムは基地局をさらに含み得る。通信システムはUEをさらに含み得、ここで、UEは、基地局と通信するように設定される。ホストコンピュータの処理回路要素は、ホストアプリケーションを実行するように設定され得る。UEは、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それにより、ホストコンピュータによって受信されるべきユーザデータを提供するように設定され得る。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータと、基地局と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEとを含む通信システムにおいて実装される方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、ホストコンピュータにおいて、基地局がUEから受信した送信から発生したユーザデータを基地局から受信することを含む。UEにおける方法は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを含む。方法は、基地局において、UEからユーザデータを受信することをさらに含み得る。方法は、基地局において、ホストコンピュータへの、受信されたユーザデータの送信を始動することをさらに含み得る。
上記で詳細に説明されたように、本明細書で説明される技法は、たとえば、図6および図8のプロセスフロー図に示されているように、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数のプロセッサによって実行されるコンピュータプログラム命令を使用して実装され得る。これらの技法の機能的実装形態が、機能モジュールに関して表され得、ここで、各機能モジュールが、適切なプロセッサ中で実行するソフトウェアの機能ユニットに、または機能的デジタルハードウェア回路に、またはその両方の何らかの組合せに対応することが諒解されよう。
図15は、ネットワークノード30において実装され得るような、例示的な機能モジュールまたは回路アーキテクチャを示す。機能的実装形態は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出するための送出モジュール1502を含む。
図16は、無線デバイス50において実装され得るような、例示的な機能モジュールまたは回路アーキテクチャを示す。実装形態は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えるための切替えモジュール1602を含む。実装形態は、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するための保持モジュール1604をも含む。
本発明概念の原理から実質的に逸脱することなしに、実施形態に対して多くの変形および修正が行われ得る。すべてのそのような変形および修正は、本発明概念の範囲内で本明細書に含まれるものとする。したがって、上記で開示された主題は、例示であり、限定するものではないと見なされるべきであり、実施形態の例は、本発明概念の趣旨および範囲内に入る、すべてのそのような修正、拡張、および他の実施形態をカバーするものとする。したがって、法によって最大限に許容される限りにおいて、本発明概念の範囲は、実施形態およびそれらの等価物の例を含む、本開示の最も広い許容可能な解釈によって決定されるべきであり、上記の詳細な説明によって制限または限定されるべきでない。
本開示は、一般に、無線ネットワーク通信の分野に関し、より詳細には、前もって設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイスであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、無線デバイスに関する。
いわゆる帯域幅部分(BWP)についての第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)5G規格化における進行中の議論がある。BWPを使用する1つの理由は、いくつかのユーザ機器(UE)が、帯域幅全体を使用することが可能でないことがあり、その場合、それらのUEは、それらのUEがハンドリングすることが可能であるより小さいBWPを割り振られることである。BWPを使用する別の理由は、バッテリー電力を節約することである。UEは、必要とされるエネルギーを低減するために、より狭いBWPを割り振られ得る。
これまで、各UEは、少なくとも初期BWP(すべてのUEについて同じであり、すべてのUEがそれを使用することが可能であるのに十分な狭帯域幅をもつ)とデフォルトBWPとを割り振られることが合意されている。デフォルトBWPは、初期BWPと同じであり得るが、異なることもある(すなわち、異なるUEが、一般に、異なるデフォルトBWPを有することになる)。初期BWPおよびデフォルトBWPに加えて、UEには、追加のBWPが設定され得る。UEは、最高4つのダウンリンク/アップリンクBWPを有することができることが合意されている。任意の時点において、特定のUEのために、1つのBWPのみがアクティブであることも、重要な合意である。非アクティブ化されたBWP上で、UEは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を監視せず、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)およびアップリンク共有チャネル(UL−SCH)上で送信しない。
UEには、(初期信号を除いて)無線リソース制御(RRC)シグナリングを使用してBWPが設定され、BWP間での切替えは、ダウンリンク物理制御チャネル(DPCCH)上のダウンリンク制御情報(DCI)によって行われる。bwp−InactivityTimerが満了したとき、デフォルトBWPに切り替える可能性もある。
設定されたBWPはRACHリソースを有し得るが、RACHリソースなしのBWPもあり得、その場合、UEは、利用可能なRACHリソースがある別のBWP上でランダムアクセスを実施することになる。また、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)について、BWPは、PUCCHが設定されることも設定されないこともある。PUCCHが設定されない理由は、PUCCHがリソースを占有することであり、これは、(特に、設定されたがアクティブでないBWPにおいて)オーバーヘッドにつながることになる。UEが、PUCCHなしのBWPに移動された場合、アクティブBWP中でPUCCHが設定されないことの帰結は、UEが、ダウンリンク送信のためのスケジューリング要求(SR)またはハイブリッド自動再送要求(HARQ)フィードバックを送出することができないことである。PUCCHはまた、PUCCHを設定することなしに送信され得ないチャネル品質インジケータ(CQI)のために使用される。ほぼ確実に、ネットワークは、PUCCHが、性能の理由のために始めから設定されなかった場合、アクティブBWP上でも、PUCCHをBWPに再設定する必要があるであろう。
3GPP文書、3GPP TS38.331、V15.0.0(2018年1月)によれば、帯域幅部分を設定するために、BandwidthPart−Config情報エレメント(IE)が使用され、これは、3GPP TS38.211において規定されている。
各サービングセルについて、ネットワークは、少なくとも、ダウンリンク帯域幅部分と、1つ(サービングセルに、アップリンクが設定される場合)または2つ(補助アップリンク(SUL:supplementary uplink)を使用する場合)のアップリンク帯域幅部分とからなる、少なくとも初期帯域幅部分を設定する。さらに、ネットワークは、サービングセルについて、追加のアップリンクおよびダウンリンク帯域幅部分を設定し得る。
帯域幅設定は、アップリンクパラメータとダウンリンクパラメータとに、および共通パラメータと専用パラメータとに分割される。(UplinkBWP−CommonおよびDownlinkBWPCommon中の)共通パラメータは「セル固有」であり、ネットワークは、他のUEの対応するパラメータとの必要な整合を保証する。また、PCellの初期帯域幅部分の共通パラメータは、システム情報を介して提供される。すべての他のサービングセルについて、ネットワークは、専用シグナリングを介して共通パラメータを提供する。
BandwidthPart−config情報エレメントのコンテンツについての1つの可能性は以下の通りである。
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Figure 2021514131
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Figure 2021514131
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以下の抜粋は、3GPPでのPWB動作の進行中の規格化に関し、示されているように、たとえば、初期ダウンリンクBWPを含む、UEのサービングセルのセル固有パラメータを設定するために使用され得る、ServingCellConfigCommon情報エレメント、ならびに、初期ダウンリンクBWPおよび/または第1のアクティブダウンリンクBWPなど、いくつかのUE固有パラメータを設定するために使用され得る、ServingCellConfig情報エレメントのための暫定仕様を含む。
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1.1.1.1 ServingCellConfigCommon
ServingCellConfigCommon IEは、UEのサービングセルのセル固有パラメータを設定するために使用される。そのIEは、UEが一般に、アイドルからセルにアクセスするときに、SSB、MIBまたはSIBから収集することになるパラメータを含んでいる。このIEでは、ネットワークは、SCellを、または追加のセルグループ(SCG)を、UEに設定するときに、専用シグナリング中でこの情報を提供する。ネットワークは、同期を伴う再設定時にも、SpCells(MCGおよびSCG)についてこの情報を提供する。
ServingCellConfigCommon情報エレメント
Figure 2021514131
Figure 2021514131
Figure 2021514131

Figure 2021514131
1.1.1.2 ServingCellConfig
ServingCellConfig IEは、SpCell、あるいはMCGまたはSCGのSCellであり得る、サービングセルをUEに設定(追加または修正)するために使用される。本明細書のパラメータは、大部分がUE固有であるが、部分的に(たとえば、追加として設定された帯域幅部分中では)セル固有でもある。
ServingCellConfig情報エレメント
Figure 2021514131
Figure 2021514131
Figure 2021514131
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3GPP TS38.211のバージョン15.0.0および3GPP TS38.331のバージョン15.0.0において規定されるソリューションに関する問題は、UEが、アイドル状態または非アクティブ状態のいずれかに入るたびに、UEが、専用BWP設定を廃棄することである。これは、UEへのRRCシグナリングを介して送出されたすべてのBWP設定が廃棄されることになることを意味する。
文書3GPP TSG−RAN WG2 NR #101 R2−1802462「Further consideration for bandwidth part」は、3GPPにおいてBWP動作を完成するためのさらなる論点について論じる。
本発明の実施形態はこの問題に対処する。UEが再び接続(Connected)状態に入るとき、UEは、ネットワークにアクセスし、もう一度専用RRC BWP設定を受信するために、初期BWPを使用することになる。接続からアイドル/非アクティブへのおよびアイドル/非アクティブから接続への遷移は極めて頻繁であり得るので、RRCを介して専用BWP設定を送信することのオーバーヘッドは、かなり高くなり得る。実施形態の利点は、UEが接続モードに再び入るたびに、専用BWP設定シグナリングが回避され得ることである。
いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイス(たとえば、UE)における方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、無線ネットワークノードから、BWPに対応する物理レイヤ設定を保つようにとの指示を受信することと、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、および指示を前記受信したことに応答して、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを含む。
いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイスをサーブするネットワークノードにおける方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出することを含む。
いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイスであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、無線デバイスは、無線通信ネットワークのネットワークノードと通信するために設定されたトランシーバ回路要素と、トランシーバ回路要素に動作可能に関連付けられた処理回路要素とを含む。処理回路要素は、無線ネットワークノードから、BWPに対応する物理レイヤ設定を保つようにとの指示を受信することと、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、および指示を前記受信したことに応答して、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを行うように設定される。
いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイスをサーブするように設定されたネットワークノードであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、ネットワークノードは、無線デバイスと通信するために設定されたトランシーバ回路要素と、トランシーバ回路要素に動作可能に関連付けられた処理回路要素とを含む。処理回路要素は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出するように設定される。
本発明のさらなる態様は、上記で要約された方法ならびに上記で要約された装置および無線デバイスの機能的実装形態に対応する、装置、無線デバイス、ネットワークノード、コンピュータプログラム製品またはコンピュータ可読記憶媒体を対象とする。
もちろん、本発明は、上記の特徴および利点に限定されない。当業者は、以下の詳細な説明を読み、添付の図面を見ると、追加の特徴および利点を認識されよう。
UEが、アイドル/非アクティブへの遷移を行うときのUE挙動を示す図である。 いくつかの実施形態による、UE挙動を示す図である。 いくつかの実施形態による、UE挙動を示す図である。 いくつかの実施形態による、ハンドオーバ事例におけるUE挙動を示す図である。 いくつかの実施形態による、ネットワークノードのブロック図である。 いくつかの実施形態による、ネットワークノードにおける方法の流れ図である。 いくつかの実施形態による、無線デバイスのブロック図である。 いくつかの実施形態による、無線デバイスにおける方法の流れ図である。 いくつかの実施形態による、中間ネットワークを介してホストコンピュータに接続された通信ネットワークを概略的に示す図である。 いくつかの実施形態による、部分的無線接続上で基地局を介してユーザ機器と通信するホストコンピュータの一般化されたブロック図である。 ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される例示的な方法を示すフローチャートである。 ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される例示的な方法を示すフローチャートである。 ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される例示的な方法を示すフローチャートである。 ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される例示的な方法を示すフローチャートである。 いくつかの実施形態による、ネットワークノードの機能的実装形態を示すブロック図である。 いくつかの実施形態による、無線デバイスの機能的実装形態を示すブロック図である。
次に、発明概念の実施形態の例が示されている添付の図面を参照しながら、本開示の例示的な実施形態が以下でより十分に説明される。しかしながら、発明概念は、多くの異なる形態で具現され得、本明細書に記載される実施形態に限定されるものとして解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施形態は、本開示が徹底的かつ完全であり、本発明概念の範囲を当業者に十分に伝達するように提供される。これらの実施形態が相互排他的でないことにも留意されたい。一実施形態からの構成要素が、別の実施形態において存在する/使用されると暗に仮定され得る。
RAN2 AH1801では、BWPに関する以下の合意が行われた。
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PCellおよびPSCellについての合意(SCellへの適用可能性は、オフラインでは、BWPシグナリング構造に依存する)
1 RAN2は、アイドル/非アクティブUEがキャンピングするセルのSSBがセル規定SSBであることを理解する。
2 アイドル/非アクティブ状態において、システム情報は、UEに、初期DLおよびUL BWPに対応する(他のBWPに対応しない)共通設定を提供する。
FFS SI中で提供される初期BWPと専用シグナリング中で提供される初期BWPとが、単に仕様に対して2つのタイプとして規定されるかどうか。ステージ3の論点。
2i 初期BWPの共通設定および専用設定は、RRC接続状態において提供され得る。共通設定は、同期再設定においてのみ提供される。
2ii 他のBWPは、RRC接続においてのみ設定され得る。
3 アイドル/非アクティブUEは、初期DL BWP中で、システム情報およびページング情報を監視する。
4 アイドル/非アクティブUEは、初期UL/DL BWP中でランダムアクセスを実施する。
5 システム情報中で提供される初期BWP設定は、同期再設定において提供されるRRC接続において提供される初期BWP設定の共通設定と同じであるべきである。
6 アイドル状態への遷移時に、UEは、すべての専用BWP設定を解放する(したがって、UEは、UEがキャンピングされるセルのシステム情報からの初期BWP設定を適用する)。
7 非アクティブ状態への遷移時に、UEは、UEがキャンピングされるセルのシステム情報からの初期BWP設定を適用する。
8 BWPは、セル選択および再選択に対する、仕様の影響を有しない。セル選択および再選択はSSBに基づく。
FFS UEが非アクティブにある間、PHYレイヤ設定が保たれるかどうか。
これらの合意の下で、UEが、非アクティブへの遷移を行うときに、専用BWP設定が保たれるかどうかは明らかでない。UEがアイドルに入る場合、図1に示されているように、すべての専用BWP設定が廃棄されることは明らかである。
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図1は、UEが、アイドル/非アクティブへの遷移を行うときのUE挙動の概略図を示す。
以下のセクションは、非アクティブ事例のための実施形態について説明する。これらのソリューションは、UEが、アイドル状態に入り、次いで、接続状態に再接続する場合にも適用され得ることに留意されたい。
実施形態1
第1の手法によれば、UEは、非アクティブ状態に入るとき、現在の専用BWP設定を保つ。そのようなソリューションでは、UEが再び、接続モードに再び入るとき、専用RRC BWP設定シグナリングの必要が減少するか、または完全に回避され得る(すなわち、図2参照)。UEが非アクティブ状態に入るとき、ネットワークは、依然として、UEのためのPHYレイヤ設定のサブセットのためのリソースを解放することができることに留意されたい(図2中のBWP1参照)。たとえば、設定されたPUCCHおよびチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)リソース、同期参照信号(SRS)報告、またはティアダウン指示(TCI)状態が解放され得、そのようなプロシージャのために使用されるリソースは、BWP1中で依然としてアクティブな別のUEによって使用され得る。
図2は、初期帯域幅部分202と帯域幅部分1 204とをもつ第1の実施形態を示す。専用BWP設定206が変わった場合、ネットワークは、少なくとも、設定の変更された部分について、RRCを介して、新しい専用BWP設定をUEに更新しなければならない。したがって、UEは、UEが非アクティブ状態212に入るとき、専用BWP設定を保つまたは保持するものとし、ネットワークは、UEが、非アクティブ状態212に入る前と同じBWP設定を有すると仮定することができる。
さらなる実施形態では、ネットワークは、非アクティブ状態212への遷移中に、UEに、専用BWP設定またはこれらの設定のサブセットを保つ214ようにシグナリングする。
また別の実施形態では、UEが再び、接続モード216に再び入るとき、ネットワークは、新しい専用BWP設定のみを、完全にRRCを介して送信し(古い専用BWP設定をオーバーライドする)またはデルタシグナリングによって送信し、これは、変更された設定のみをオーバーライドすることを意味する。
実施形態2
ソリューションのさらなる最適化は、一実施形態によれば、UEが非アクティブ212に入るとき、UEはまた、BWP1 204(以前のアクティブBWP)を監視し続け、BWP1 204からのシステム情報およびページングをリッスンし、また、BWP1 204中でランダムアクセスを行うことになる。言い換えれば、BWP1 204は、デフォルトBWPおよび/または初期BWPとして使用され得る。これは、初期BWP202へのおよび初期BWP202からの切替えの必要を除去する、図3参照。ランダムアクセスが失敗した場合、UEは、初期BWP202に自動的に切り替え、専用BWP設定を廃棄する。
実施形態3
考えられる問題は、UEが非アクティブ212に入った後に、UEが、ハンドオーバの場合のように、移動し、セルを変更し得ることである。通常プロシージャは、次いで、通常通り、システム情報(SI)を読み取り、初期BWP設定を得て、初期BWP上でランダムアクセスを行うことである。その後、UEは、RRCを介して専用BWP設定を受信することができる。
ハンドオーバのこの事例では、図4によって示されているように、隣接するセルのためのBWP設定は、セルプロパティがおそらく同じ(たとえば、同じ周波数、同じ能力など)であるので、同じである可能性がある。その場合、UEが、UEのセルを変更したときにRRCを介して専用BWP設定を送出することを回避するためのソリューションは、以下の通りである。ソースノードが、Xnインターフェース408を介して新しいセルに専用BWP設定を送出する。図4中の例を仮定すると、専用BWP設定は、UE406が、UE406のセルをgNB2 404に変更するとき、ソースgNB1 402からターゲットgNB2 404に送出される。
BWP設定が、両方のセルについて同じである場合、1)ターゲットノード404は、このBWP設定が依然として有効であるか否かを指示する(ソースノード402は、次いで、UE406に、最新のBWP設定を保つべきか否かを指示することができる)か、または、2)ターゲットノード404は、UE406に、最新のBWP設定に保つように直接指示するかのいずれかである。
実施形態4
別の実施形態では、UEは、条件付きで、専用BWP設定を保つべきか否かのRRC中断(または同様のRRCメッセージ)指示に基づいて、記憶された専用設定を使用し得(いくつかの場合には、ネットワークは、UEに、BWPのすべて/サブセットのための設定のすべて/サブセットを保つように依頼し得)、SIは、BWP関係設定の変更を指示し、および/または、(UEがキャンプオンされる)現在のセルのSI情報は、UEに、(BWP関係情報に関して)それが設定されるセルのSI情報とは異なる。
前の実施形態は、より最適化されたソリューションを示唆するが、UEはまた、UEがキャンプオンされるセルまたはノードが変わる場合、記憶されたBWP設定が、無効であり、解放され得ると仮定し得る。
一般的見解:
UEには、RRC接続セットアップ、RRC(接続)再設定またはRRC(接続)再開または同様のメッセージによって、専用BWP設定が設定され得る。RRC(接続)中断または解放メッセージは、物理レイヤ設定などのBWP設定を保つべきかどうかを明示的に指示することができるか、または、暗黙的に、メッセージ自体が、物理レイヤ設定が保たれるかどうかを指示することができる。たとえば、RRC中断メッセージが送出されたとき、UEは、常に、BWP設定を保つ。
実施形態は専用設定に言及するが、記憶される情報は、(追加としてまたは単独で)共通設定でもあり得、いくつかの場合には、記憶される共通設定は、SIによってブロードキャストされた共通設定をオーバーライドし得る。
本明細書で使用される用語は、実施形態について説明するためのものであり、技術仕様または実装形態において変化するか、または異なり得る。いくつかの場合には、デフォルトBWPと初期BWPとは交換され得る。RAN1は、電力節約目的のためにデフォルトBWP(ダウンリンクのみ)を規定し、デフォルトBWPが初期ダウンリンクBWPとは異なり得、DLデフォルトBWPが同期信号ブロック(SSB)を含んでいないことがあることに合意した。デフォルトBWPはUE固有であり得、異なるUEに、それらのUEのサービスおよび能力に従って、異なるデフォルトBWPが設定され得る。しかしながら、初期ダウンリンク/アップリンクBWPは、SSBを規定する同じセルが設定される異なるUEについて共通である。
いくつかの場合には、記憶される設定は、すべてのBWPまたはBWPのサブセットのためのものであり得る。記憶される設定は、デフォルトBWPおよび/または初期BWP設定を含むこともあれば含まないこともある。様々な実施形態が、ダウンリンクのみにおいて、アップリンクのみにおいて、または両方において適用され得る。
非アクティブ状態に入ると、専用BWP設定は保たれ、UEが接続モードに再び入るとき、UEは、ネットワークからいかなる専用BWP設定も送信されないが、その専用BWP設定を再適用する。
さらなる実施形態では、ネットワークは、UEに、非アクティブ状態への遷移中に、専用BWP設定を保つようにシグナリングする。
また別の実施形態では、UEが再び、接続モードに再び入るとき、ネットワークは、新しい専用BWP設定の一部を、RRCを介して送信する(古いBWP設定を部分的にオーバーライドする)。
また別の実施形態では、UEが非アクティブ状態に入るとき、UEはまた、BWP1を監視し続け、(初期BWPでない)アクティブBWPからのシステム情報およびページングをリッスンすることになり、UEが接続モードに再び入るとき、UEは、専用BWP中でランダムアクセスを行うことを試みることになる。
図5は、基地局など、ネットワークノード30を示し、ネットワークノード30は、これらの開示された技法のうちの1つまたは複数を行うように設定され得る。基地局は、エボルブドノードB(eノードB)、ノードBまたはgNBであり得る。これらの動作は、他の種類のネットワークノードまたはリレーノードによって実施され得る。以下で説明される非限定的な実施形態では、ネットワークノード30は、LTEネットワークまたはNRネットワークにおいてセルラーネットワークアクセスノードとして動作するように設定されるものとして説明される。
当業者は、各タイプのノードが、たとえば、処理回路32による実行のための適切なプログラム命令の修正および/または追加を通して、どのように、本明細書で説明される方法およびシグナリングプロセスのうちの1つまたは複数を行うように適応され得るかを容易に諒解するであろう。
ネットワークノード30は、無線端末、他のネットワークアクセスノードおよび/またはコアネットワークの間の通信を容易にする。ネットワークノード30は、データおよび/またはセルラー通信サービスを提供するために、コアネットワーク中の他のノード、ネットワーク中の無線ノードおよび/または他のタイプのノードと通信するための回路要素を含む、通信インターフェース回路要素38を含み得る。ネットワークノード30は、アンテナ34およびトランシーバ回路要素36を使用して、無線デバイスと通信する。トランシーバ回路要素36は、送信機回路と、受信機回路と、関連付けられた制御回路とを含み得、それらはまとめて、セルラー通信サービスを提供するために、無線アクセス技術に従って信号を送信および受信するように設定される。
ネットワークノード30は、トランシーバ回路要素36、およびいくつかの場合には、通信インターフェース回路要素38に動作可能に関連付けられた、1つまたは複数の処理回路32をも含む。処理回路要素32は、1つまたは複数のデジタルプロセッサ42、たとえば、1つまたは複数のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、複合プログラマブル論理デバイス(CPLD)、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはそれらの任意の混合を備える。より一般的には、処理回路要素32は、固定回路要素またはプログラマブル回路要素を備え得、プログラマブル回路要素は、本明細書で教示される機能性を実装するプログラム命令の実行を介して特別に設定されるか、または固定およびプログラムされた回路要素の何らかの混合を備え得る。プロセッサ42は、マルチコアであり、すなわち、向上した性能、低減された電力消費、および複数のタスクのより効率的な同時処理のために利用される2つまたはそれ以上のプロセッサコアを有し得る。
処理回路要素32はメモリ44をも含む。メモリ44は、いくつかの実施形態では、1つまたは複数のコンピュータプログラム46および、随意に、設定データ48を記憶する。メモリ44は、コンピュータプログラム46のための非一時的ストレージを提供し、非一時的ストレージは、ディスクストレージ、固体メモリストレージ、またはそれらの任意の混合など、1つまたは複数のタイプのコンピュータ可読媒体を備え得る。ここで、「非一時的」は、永続的、半永続的、または少なくとも一時的に永続的なストレージを意味し、不揮発性メモリ中の長期ストレージと、たとえば、プログラム実行のためのワーキングメモリ中のストレージとの両方を包含する。非限定的な例として、メモリ44は、処理回路要素32中にあり、および/または処理回路要素32とは別個であり得る、SRAM、DRAM、EEPROM、およびFLASHメモリのうちの任意の1つまたは複数を備える。メモリ44は、ネットワークアクセスノード30によって使用される任意の設定データ48をも記憶し得る。処理回路要素32は、たとえば、メモリ44に記憶された適切なプログラムコードの使用を通して、以下で詳述される方法および/またはシグナリングプロセスのうちの1つまたは複数を行うように設定され得る。
ネットワークノード30の処理回路要素32は、いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイスであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、無線デバイスをサーブするように設定される。ネットワークノード30の処理回路要素32は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出するように設定される。
ネットワークノード30の処理回路要素32は、図6に示されているような、対応する方法600を実施するようにも設定され得る。方法600は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出すること(ブロック602)を含む。送出することは、無線デバイスを非アクティブRRC状態に遷移させることとともに実施され得る。送出することは、ブロードキャストされたSIを介したものであり得る。
方法600は、保持するようにとの指示を前記送出することの後に、無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定に対する1つまたは複数の更新を送出することをさらに含み得る。
図7は、いくつかの実施形態による、無線デバイス50として示されている無線デバイスの図を示す。無線デバイス50は、セルラーネットワーク中のUEなど、ネットワークにおいて動作し得る任意の無線端末を表すと見なされ得る。他の例は、通信デバイス、ターゲットデバイス、デバイスツーデバイス(D2D)UE、マシン型UEまたはマシンツーマシン(M2M:machine to machine communication)通信が可能なUE、UEを装備したセンサー、PDA(携帯情報端末)、タブレット、モバイル端末、スマートフォン、ラップトップ埋込み機器(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、USBドングル、顧客構内機器(CPE)などを含み得る。
無線デバイス50は、アンテナ54およびトランシーバ回路要素56を介して、ワイドエリアセルラーネットワーク中の無線ネットワークノードまたは基地局と通信するように設定される。トランシーバ回路要素56は、送信機回路と、受信機回路と、関連付けられた制御回路とを含み得、それらはまとめて、セルラー通信サービスを使用するために、無線アクセス技術に従って信号を送信および受信するように設定される。この説明の目的で、この無線アクセス技術は、NRおよびLTEである。
無線デバイス50はまた、無線トランシーバ回路要素56に動作可能に関連付けられた1つまたは複数の処理回路52を含む。処理回路要素52は、1つまたは複数のデジタル処理回路、たとえば、1つまたは複数のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSP、FPGA、CPLD、ASIC、またはそれらの任意の混合を備える。より一般的には、処理回路要素52は、固定回路要素またはプログラマブル回路要素を備え得、プログラマブル回路要素は、本明細書で教示される機能性を実装するプログラム命令の実行を介して特別に適応されるか、または固定およびプログラムされた回路要素の何らかの混合を備え得る。処理回路要素52はマルチコアであり得る。
処理回路要素52はメモリ64をも含む。メモリ64は、いくつかの実施形態では、1つまたは複数のコンピュータプログラム66および、随意に、設定データ68を記憶する。メモリ64は、コンピュータプログラム66のための非一時的ストレージを提供し、非一時的ストレージは、ディスクストレージ、固体メモリストレージ、またはそれらの任意の混合など、1つまたは複数のタイプのコンピュータ可読媒体を備え得る。非限定的な例として、メモリ64は、処理回路要素52中にあり、および/または処理回路要素52とは別個であり得る、SRAM、DRAM、EEPROM、およびFLASHメモリのうちの任意の1つまたは複数を備える。メモリ64は、無線デバイス50によって使用される任意の設定データ68をも記憶し得る。処理回路要素52は、たとえば、メモリ64に記憶された適切なプログラムコードの使用を通して、以下で詳述される方法および/またはシグナリングプロセスのうちの1つまたは複数を行うように設定され得る。
無線デバイス50の処理回路要素52は、いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定され、ここで、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである。処理回路要素52は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを行うように設定される。
いくつかの実施形態によれば、処理回路要素52は、図8に示されている、無線デバイス50のための対応する方法800を実施するように設定される。たとえば、方法800は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えること(ブロック802)と、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持すること(ブロック804)とを含む。
物理レイヤ設定は、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに一意に対応する専用物理レイヤ設定であり得る。保持することは、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPを含む、前もって設定された2つ以上のBWPの各々のための専用物理レイヤ設定を保持することを含み得る。
いくつかの実施形態では、物理レイヤ設定は、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPを含む、前もって設定された2つ以上のBWPに対応する共通物理レイヤ設定である。
方法800は、後でアクティブRRC状態に復帰したときに、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を使用することを含み得る。方法800は、前記切り替えることの後に、非アクティブRRC状態にある間に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を使用してシステム情報および/またはページングを監視することをも含み得る。方法800は、次いで、非アクティブRRC状態にある間に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定をランダムアクセス試行を行うために使用することを含み得る。方法800は、ランダムアクセス試行の失敗時に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する保持された物理レイヤ設定を廃棄し、後続のランダムアクセス試行のために初期BWPに戻ることをさらに含み得る。
いくつかの実施形態では、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定の使用のいずれかが、非アクティブ状態にある間に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPのための専用物理レイヤ設定の変更を指示するシステム情報(SI)を受信しなかったことを条件とする。
いくつかの場合には、保持することは、無線ネットワークノードから、BWPに対応する物理レイヤ設定を保つようにとの指示を受信したことに応答するものであり得る。無線デバイスは、非アクティブRRC状態にある間に、セルを、ソースセルからターゲットセルに変更し得、指示は、ターゲットセルを動作させるネットワークノードから受信される。他の場合には、無線デバイスは、非アクティブRRC状態にある間に、セルを、ソースセルからターゲットセルに変更し得、指示は、ソースセルを動作させるネットワークノードから受信される。指示は、RRC中断メッセージ中で受信され得る。
前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定は、チャネル状態情報(CSI)報告と、干渉測定報告と、サウンディング参照信号(SRS)設定とのうちのいずれか1つまたは複数に関係するパラメータを含み得る。
図9は、いくつかの実施形態による、無線アクセスネットワークなどのアクセスネットワーク911とコアネットワーク914とを備える、3GPPタイプセルラーネットワークなどの通信ネットワーク910を含む通信システムを示す。アクセスネットワーク911は、NB、eNB、gNBまたは他のタイプの無線アクセスポイントなど、複数の基地局912a、912b、912cを備え、各々、対応するカバレッジエリア913a、913b、913cを規定する。各基地局912a、912b、912cは、有線接続または無線接続915を介してコアネットワーク914に接続可能である。カバレッジエリア913c中に位置する第1のUE991が、対応する基地局912cに無線で接続するか、または対応する基地局912cによってページングされるように設定される。カバレッジエリア913a中の第2のUE992が、対応する基地局912aに無線で接続可能である。この例では複数のUE991、992が示されているが、開示される実施形態は、唯一のUEがカバレッジエリア中にある状況、または唯一のUEが対応する基地局912に接続している状況に等しく適用可能である。
通信ネットワーク910は、それ自体、ホストコンピュータ930に接続され、ホストコンピュータ930は、スタンドアロンサーバ、クラウド実装サーバ、分散型サーバのハードウェアおよび/またはソフトウェアで、あるいはサーバファーム中の処理リソースとして具現され得る。ホストコンピュータ930は、サービスプロバイダの所有または制御下にあり得、あるいはサービスプロバイダによってまたはサービスプロバイダに代わって動作され得る。通信ネットワーク910とホストコンピュータ930との間の接続921、922は、コアネットワーク914からホストコンピュータ930に直接延びるか、または随意の中間ネットワーク920を介して進み得る。中間ネットワーク920は、パブリックネットワーク、プライベートネットワーク、またはホストされたネットワークのうちの1つ、またはそれらのうちの2つ以上の組合せであり得、中間ネットワーク920は、もしあれば、バックボーンネットワークまたはインターネットであり得、特に、中間ネットワーク920は、2つまたはそれ以上のサブネットワーク(図示せず)を備え得る。
図9の通信システムは全体として、接続されたUE991、992のうちの1つとホストコンピュータ930との間のコネクティビティを可能にする。コネクティビティは、オーバーザトップ(OTT)接続950として説明され得る。ホストコンピュータ930および接続されたUE991、992は、アクセスネットワーク911、コアネットワーク914、任意の中間ネットワーク920および考えられるさらなるインフラストラクチャ(図示せず)を媒介として使用して、OTT接続950を介して、データおよび/またはシグナリングを通信するように設定される。OTT接続950は、OTT接続950が通過する、参加する通信デバイスが、アップリンクおよびダウンリンク通信のルーティングに気づいていないという点で、透過的であり得る。たとえば、基地局912は、接続されたUE991にフォワーディング(たとえば、ハンドオーバ)されるべき、ホストコンピュータ930から発生したデータを伴う着信ダウンリンク通信の過去のルーティングについて、通知されないことがあり、または通知される必要がない。同様に、基地局912は、UE991から発生してホストコンピュータ930に向かう発信アップリンク通信の将来ルーティングに気づいている必要がない。
次に、一実施形態による、前の段落において説明されたUE、基地局およびホストコンピュータの例示的な実装形態が、図10を参照しながら説明される。通信システム1000では、ホストコンピュータ1010は、通信システム1000の異なる通信デバイスのインターフェースとの有線接続または無線接続をセットアップおよび維持するように設定された通信インターフェース1016を含む、ハードウェア1015を備える。ホストコンピュータ1010は、記憶能力および/または処理能力を有し得る、処理回路要素1018をさらに備える。特に、処理回路要素1018は、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、または、命令を実行するように適応されたこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。ホストコンピュータ1010は、ホストコンピュータ1010に記憶されるかまたはホストコンピュータ1010によってアクセス可能であり、処理回路要素1018によって実行可能である、ソフトウェア1011をさらに備える。ソフトウェア1011は、ホストアプリケーション1012を含む。ホストアプリケーション1012は、UE1030およびホストコンピュータ1010において終端するOTT接続1050を介して接続するUE1030など、リモートユーザにサービスを提供するように動作可能であり得る。リモートユーザにサービスを提供する際に、ホストアプリケーション1012は、OTT接続1050を使用して送信されるユーザデータを提供し得る。
通信システム1000は、通信システム中に提供される基地局1020をさらに含み、基地局1020は、基地局1020がホストコンピュータ1010およびUE1030と通信することを可能にするハードウェア1025を備える。ハードウェア1025は、通信システム1000の異なる通信デバイスのインターフェースとの有線接続または無線接続をセットアップおよび維持するための通信インターフェース1026、ならびに基地局1020によってサーブされるカバレッジエリア(図10に図示せず)中に位置するUE1030との少なくとも無線接続1070をセットアップおよび維持するための無線インターフェース1027を含み得る。通信インターフェース1026は、ホストコンピュータ1010への接続1060を容易にするように設定され得る。接続1060は直接であり得るか、あるいは接続1060は、通信システムのコアネットワーク(図10に図示せず)を、および/または通信システムの外側の1つまたは複数の中間ネットワークを通過し得る。図示の実施形態では、基地局1020のハードウェア1025は、処理回路要素1028をさらに含み、処理回路要素1028は、命令を実行するように適応された、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。基地局1020は、内部的に記憶されるかまたは外部接続を介してアクセス可能なソフトウェア1021をさらに有する。
通信システム1000は、すでに言及されたUE1030をさらに含む。UE1030のハードウェア1035は、UE1030が現在位置するカバレッジエリアをサーブする基地局との無線接続1070をセットアップおよび維持するように設定された、無線インターフェース1037を含み得る。UE1030のハードウェア1035は、処理回路要素1038をさらに含み、処理回路要素1038は、命令を実行するように適応された、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、またはこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。UE1030はソフトウェア1031をさらに備え、ソフトウェア1031は、UE1030に記憶されるかまたはUE1030によってアクセス可能であり、処理回路要素1038によって実行可能である。ソフトウェア1031は、クライアントアプリケーション1032を含む。クライアントアプリケーション1032は、ホストコンピュータ1010のサポートを伴って、UE1030を介して人間のまたは人間でないユーザにサービスを提供するように動作可能であり得る。ホストコンピュータ1010では、実行しているホストアプリケーション1012は、UE1030およびホストコンピュータ1010において終端するOTT接続1050を介して、実行しているクライアントアプリケーション1032と通信し得る。ユーザにサービスを提供する際に、クライアントアプリケーション1032は、ホストアプリケーション1012から要求データを受信し、要求データに応答してユーザデータを提供し得る。OTT接続1050は、要求データとユーザデータの両方を転送し得る。クライアントアプリケーション1032は、クライアントアプリケーション1032が提供するユーザデータを生成するためにユーザと対話し得る。
図10に示されているホストコンピュータ1010、基地局1020およびUE1030は、それぞれ、図9のホストコンピュータ930、基地局912a、912b、912cのうちの1つ、およびUE991、992のうちの1つと同等であり得ることに留意されたい。つまり、これらのエンティティの内部の働きは、図10に示されているようなものであり得、別個に、周囲のネットワークトポロジーは、図9のものであり得る。
図10では、OTT接続1050は、中間デバイスとこれらのデバイスを介したメッセージの正確なルーティングとへの明示的言及なしに、基地局1020を介したホストコンピュータ1010とユーザ機器1030との間の通信を示すために、抽象的に描かれている。ネットワークインフラストラクチャが、ルーティングを決定し得、ネットワークインフラストラクチャは、UE1030からまたはホストコンピュータ1010を動作させるサービスプロバイダから、またはその両方からルーティングを隠すように設定され得る。OTT接続1050がアクティブである間、ネットワークインフラストラクチャは、さらに、ネットワークインフラストラクチャが(たとえば、ネットワークの負荷分散考慮または再設定に基づいて)ルーティングを動的に変更する決定を行い得る。
UE1030と基地局1020との間の無線接続1070は、対応する方法600および800とともに、無線デバイス50およびネットワークノード30などのノードによって提供されるものなど、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示によるものである。問題は、UEが、アイドル状態または非アクティブ状態のいずれかに入るたびに、UEが、専用BWP設定を廃棄することである。これは、UEへのRRCシグナリングを介して送出されたすべてのBWP設定が廃棄されることになることを意味する。実施形態の利点は、UEが接続モードに再び入るたびに、専用BWP設定シグナリングが回避され得ることである。これは、OTT接続1050を使用して、UE遷移時間、ならびにネットワークおよびUE1030のためのデータレート、容量、レイテンシおよび/または電力消費を改善し、それにより、低減されたユーザ待ち時間、より多くの容量、より良い応答性、およびより良いデバイスバッテリー時間などの利益を提供する。
1つまたは複数の実施形態が改善する、データレート、レイテンシおよび他のファクタを監視する目的での、測定プロシージャが提供され得る。測定結果の変動に応答して、ホストコンピュータ1010とUE1030との間のOTT接続1050を再設定するための随意のネットワーク機能性がさらにあり得る。測定プロシージャおよび/またはOTT接続1050を再設定するためのネットワーク機能性は、ホストコンピュータ1010のソフトウェア1011においてまたはUE1030のソフトウェア1031において、またはその両方において実装され得る。実施形態では、OTT接続1050が通過する通信デバイスにおいてまたはそれに関連して、センサー(図示せず)が展開され得、センサーは、上記で例示された監視された量の値を供給すること、またはソフトウェア1011、1031が監視された量を算出または推定し得る他の物理量の値を供給することによって、測定プロシージャに参加し得る。OTT接続1050の再設定は、メッセージフォーマット、再送信セッティング、好ましいルーティングなどを含み得、再設定は、基地局1020に影響を及ぼす必要がなく、再設定は、基地局1020に知られていないかまたは知覚不可能であり得る。そのようなプロシージャおよび機能性は、当技術分野において知られ、実施され得る。いくつかの実施形態では、測定は、スループット、伝搬時間、レイテンシなどのホストコンピュータ1010の測定を容易にするプロプライエタリUEシグナリングを伴い得る。測定は、ソフトウェア1011、1031が、ソフトウェア1011、1031が伝搬時間、エラーなどを監視する間にOTT接続1050を使用して、メッセージ、特に空のまたは「ダミー」メッセージが送信されることを引き起こすことにおいて、実装され得る。
図11は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図9および図10を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図11への図面参照のみがこのセクションに含まれる。方法の第1のステップ1110において、ホストコンピュータはユーザデータを提供する。第1のステップ1110の随意のサブステップ1111において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。第2のステップ1120において、ホストコンピュータは、UEにユーザデータを搬送する送信を始動する。随意の第3のステップ1130において、基地局は、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、ホストコンピュータが始動した送信において搬送されたユーザデータをUEに送信する。随意の第4のステップ1140において、UEは、ホストコンピュータによって実行されたホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行する。
図12は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図9および図10を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図12への図面参照のみがこのセクションに含まれる。方法の第1のステップ1210において、ホストコンピュータはユーザデータを提供する。随意のサブステップ(図示せず)において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。第2のステップ1220において、ホストコンピュータは、UEにユーザデータを搬送する送信を始動する。送信は、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、基地局を介して進み得る。随意の第3のステップ1230において、UEは、送信において搬送されたユーザデータを受信する。
図13は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図9および図10を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図13への図面参照のみがこのセクションに含まれる。方法の随意の第1のステップ1310において、UEは、ホストコンピュータによって提供された入力データを受信する。追加または代替として、随意の第2のステップ1320において、UEはユーザデータを提供する。第2のステップ1320の随意のサブステップ1321において、UEは、クライアントアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。第1のステップ1310のさらなる随意のサブステップ1311において、UEは、ホストコンピュータによって提供された受信された入力データに反応してユーザデータを提供する、クライアントアプリケーションを実行する。ユーザデータを提供する際に、実行されたクライアントアプリケーションは、ユーザから受信されたユーザ入力をさらに考慮し得る。ユーザデータが提供された特定の様式にかかわらず、UEは、随意の第3のサブステップ1330において、ホストコンピュータへのユーザデータの送信を始動する。方法の第4のステップ1340において、ホストコンピュータは、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、UEから送信されたユーザデータを受信する。
図14は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図9および図10を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図14への図面参照のみがこのセクションに含まれる。方法の随意の第1のステップ1410において、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、基地局は、UEからユーザデータを受信する。随意の第2のステップ1420において、基地局は、ホストコンピュータへの、受信されたユーザデータの送信を始動する。第3のステップ1430において、ホストコンピュータは、基地局によって始動された送信において搬送されたユーザデータを受信する。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータを含む通信システムは、ユーザデータを提供するように設定された処理回路要素と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEへの送信のためにユーザデータをセルラーネットワークにフォワーディングするように設定された通信インターフェースであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、通信インターフェースとを備える。セルラーネットワークは、UEをサーブするように設定された基地局であって、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出するように設定された基地局を備える。通信システムは、基地局および/またはUEを備え得、ここで、UEは、基地局と通信するように設定される。ホストコンピュータの処理回路要素は、ホストアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定され得、UEは、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように設定された処理回路要素を備え得る。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータと、基地局と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEとを含む通信システムにおいて実装される方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、UEをサーブするように設定された基地局を備えるセルラーネットワークを介してUEにユーザデータを搬送する送信を始動することとを含み、ここで、基地局における方法が、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出することを含む。方法は、基地局において、ユーザデータを送信することを含み得る。ユーザデータは、ホストアプリケーションを実行することによってホストコンピュータにおいて提供され得、方法は、UEにおいて、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行することをさらに含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータを含む通信システムは、ユーザデータを提供するように設定された処理回路要素と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEへの送信のためにユーザデータをセルラーネットワークにフォワーディングするように設定された通信インターフェースであって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、通信インターフェースとを備え、ここで、UEは、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを行うように設定された、無線インターフェースと処理回路要素とを備える。通信システムはUEをさらに含み得、セルラーネットワークは、UEと通信するように設定された基地局をさらに含み得る。ホストコンピュータの処理回路要素は、ホストアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定され得、UEの処理回路要素は、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように設定され得る。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータと、基地局と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEとを含む通信システムにおいて実装される方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、基地局を備えるセルラーネットワークを介してUEにユーザデータを搬送する送信を始動することとを含む。方法は、UEにおいて、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを含む。方法は、UEにおいて、基地局からユーザデータを受信することをさらに含み得る。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータを含む通信システムは、UEから基地局への送信から発生したユーザデータを受信するように設定された通信インターフェースであって、UEが、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定され、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、通信インターフェースを備える。UEの処理回路要素は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを行うように設定される。通信システムは、UEをさらに含み得る。通信システムは、基地局をさらに含み得、ここで、基地局は、UEと通信するように設定された無線インターフェースと、UEから基地局への送信によって搬送されたユーザデータをホストコンピュータにフォワーディングするように設定された通信インターフェースとを備える。ホストコンピュータの処理回路要素は、ホストアプリケーションを実行するように設定され得、UEの処理回路要素は、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定され得る。ホストコンピュータの処理回路要素は、ホストアプリケーションを実行し、それにより要求データを提供するように設定され得、UEの処理回路要素は、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それにより要求データに応答してユーザデータを提供するように設定され得る。
いくつかの実施形態によれば、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEにおける方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを含む。方法は、ユーザデータを提供することと、基地局への送信を介してホストコンピュータにユーザデータをフォワーディングすることとをさらに含み得る。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータと、基地局と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEとを含む通信システムにおいて実装される方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、ホストコンピュータにおいて、UEから基地局に送信されたユーザデータを受信することを含む。方法は、UEにおいて、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを含む。方法は、UEにおいて、基地局にユーザデータを提供することをさらに含み得る。方法は、UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行し、それにより、送信されるべきユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、クライアントアプリケーションに関連付けられたホストアプリケーションを実行することとをさらに含み得る。方法は、UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行することと、UEにおいて、クライアントアプリケーションへの入力データを受信することであって、入力データが、クライアントアプリケーションに関連付けられたホストアプリケーションを実行することによってホストコンピュータにおいて提供される、入力データを受信することとをさらに含み得る。送信されるべきユーザデータは、入力データに応答してクライアントアプリケーションによって提供される。
いくつかの実施形態によれば、通信システムは、UEから基地局への送信から発生したユーザデータを受信するように設定された通信インターフェースを備えるホストコンピュータであって、UEが、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定され、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、ホストコンピュータを含む。基地局は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出するように設定された、無線インターフェースと処理回路要素とを備える。通信システムは基地局をさらに含み得る。通信システムはUEをさらに含み得、ここで、UEは、基地局と通信するように設定される。ホストコンピュータの処理回路要素は、ホストアプリケーションを実行するように設定され得る。UEは、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それにより、ホストコンピュータによって受信されるべきユーザデータを提供するように設定され得る。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータと、基地局と、前もって設定された2つ以上のBWPのうちの1つ中で選択的に動作するように設定されたUEとを含む通信システムにおいて実装される方法であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットである、方法は、ホストコンピュータにおいて、基地局がUEから受信した送信から発生したユーザデータを基地局から受信することを含む。UEにおける方法は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持することとを含む。方法は、基地局において、UEからユーザデータを受信することをさらに含み得る。方法は、基地局において、ホストコンピュータへの、受信されたユーザデータの送信を始動することをさらに含み得る。
上記で詳細に説明されたように、本明細書で説明される技法は、たとえば、図6および図8のプロセスフロー図に示されているように、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数のプロセッサによって実行されるコンピュータプログラム命令を使用して実装され得る。これらの技法の機能的実装形態が、機能モジュールに関して表され得、ここで、各機能モジュールが、適切なプロセッサ中で実行するソフトウェアの機能ユニットに、または機能的デジタルハードウェア回路に、またはその両方の何らかの組合せに対応することが諒解されよう。
図15は、ネットワークノード30において実装され得るような、例示的な機能モジュールまたは回路アーキテクチャを示す。機能的実装形態は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、少なくとも1つの無線デバイスに、前記切り替えることの直前に無線デバイスによって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出するための送出モジュール1502を含む。
図16は、無線デバイス50において実装され得るような、例示的な機能モジュールまたは回路アーキテクチャを示す。実装形態は、アクティブRRC状態から非アクティブRRC状態に切り替えるための切替えモジュール1602を含む。実装形態は、前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブなBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するための保持モジュール1604をも含む。
本発明概念の原理から実質的に逸脱することなしに、実施形態に対して多くの変形および修正が行われ得る。すべてのそのような変形および修正は、本発明概念の範囲内で本明細書に含まれるものとする。したがって、上記で開示された主題は、例示であり、限定するものではないと見なされるべきであり、実施形態の例は、本発明概念の趣旨および範囲内に入る、すべてのそのような修正、拡張、および他の実施形態をカバーするものとする。したがって、法によって最大限に許容される限りにおいて、本発明概念の範囲は、実施形態およびそれらの等価物の例を含む、本開示の最も広い許容可能な解釈によって決定されるべきであり、上記の詳細な説明によって制限または限定されるべきでない。

Claims (40)

  1. 前もって設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイス(50)における方法(800)であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットであり、前記方法(800)が、
    アクティブ無線リソース制御(RRC)状態から非アクティブRRC状態に切り替えること(802)と、
    前記切り替えること(802)の後に、前記切り替えること(802)の直前にアクティブな前記BWPに対応する物理レイヤ設定を保持すること(804)と
    を含む、方法(800)。
  2. 前記物理レイヤ設定が、前記前もって設定された2つ以上のBWPのうちの、前記切り替えること(802)の直前にアクティブな前記BWPに一意に対応する専用物理レイヤ設定である、請求項1に記載の方法(800)。
  3. 前記保持すること(804)が、前記切り替えること(802)の直前にアクティブな前記BWPを含む、前記前もって設定された2つ以上の帯域幅部分の各々のための専用物理レイヤ設定を保持することを含む、請求項2に記載の方法(800)。
  4. 前記物理レイヤ設定が、前記切り替えること(802)の直前にアクティブな前記BWPを含む、前記前もって設定された2つ以上のBWPに対応する共通物理レイヤ設定である、請求項1に記載の方法(800)。
  5. 後で前記アクティブRRC状態に復帰したときに、前記切り替えること(802)の直前にアクティブな前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定を使用すること
    をさらに含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法(800)。
  6. 前記切り替えること(802)の後に、前記非アクティブRRC状態にある間に、前記切り替えること(802)の直前にアクティブな前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定を使用してシステム情報および/またはページングを監視すること
    をさらに含む、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法(800)。
  7. 前記非アクティブRRC状態にある間に、前記切り替えること(802)の直前にアクティブな前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定をランダムアクセス試行を行うために使用すること
    をさらに含む、請求項6に記載の方法(800)。
  8. 前記ランダムアクセス試行の失敗時に、前記切り替えること(802)の直前にアクティブな前記BWPに対応する前記保持された物理レイヤ設定を廃棄し、後続のランダムアクセス試行のために初期BWPに戻ること
    をさらに含む、請求項7に記載の方法(800)。
  9. 前記切り替えること(802)の直前にアクティブな前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定を前記使用することのいずれかが、前記非アクティブ状態にある間に、前記切り替えること(802)の直前にアクティブな前記BWPのための前記専用物理レイヤ設定の変更を指示するシステム情報(SI)を受信しなかったことを条件とする、請求項3から8のいずれか一項に記載の方法(800)。
  10. 前記保持することが、無線ネットワークノードから、前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定を保つようにとの指示を受信したことに応答するものである、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法(800)。
  11. 前記無線デバイス(50)が、前記非アクティブRRC状態にある間に、セルを、ソースセルからターゲットセルに変更し、前記指示が、前記ターゲットセルを動作させるネットワークノードから受信される、請求項10に記載の方法(800)。
  12. 前記無線デバイス(50)が、前記非アクティブRRC状態にある間に、セルを、ソースセルからターゲットセルに変更し、前記指示が、前記ソースセルを動作させるネットワークノードから受信される、請求項10に記載の方法(800)。
  13. 前記指示が、RRC中断メッセージ中で受信される、請求項10に記載の方法(800)。
  14. 前記切り替えること(802)の直前にアクティブな前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定が、
    チャネル状態情報(CSI)報告と、
    干渉測定報告と、
    サウンディング参照信号(SRS)設定と
    のうちのいずれか1つまたは複数に関係するパラメータを含む、請求項1から13のいずれか一項に記載の方法(800)。
  15. 前もって設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイス(50)をサーブするネットワークノード(30)における方法(600)であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットであり、前記方法(600)が、
    アクティブ無線リソース設定(RRC)状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、前記無線デバイス(50)に、前記切り替えることの直前に前記無線デバイス(50)によって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出すること(602)
    を含む、方法(600)。
  16. 前記送出することが、前記無線デバイス(50)を前記非アクティブRRC状態に遷移させることとともに実施される、請求項15に記載の方法(600)。
  17. 前記送出すること(602)が、ブロードキャストされたシステム情報(SI)を介する、請求項15に記載の方法(600)。
  18. 前記方法(600)が、
    保持するようにとの前記指示を前記送出することの後に、前記無線デバイス(50)に、前記切り替えることの直前に前記無線デバイス(50)によって使用中の前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定に対する1つまたは複数の更新を送出すること
    をさらに含む、請求項15から17のいずれか一項に記載の方法(600)。
  19. 前もって設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイス(50)であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットであり、前記無線デバイス(50)が、
    無線通信ネットワークのネットワークノードと通信するために設定されたトランシーバ回路要素(56)と、
    前記トランシーバ回路要素(56)に動作可能に関連付けられ、
    アクティブ無線リソース制御(RRC)状態から非アクティブRRC状態に切り替えることと、
    前記切り替えることの後に、前記切り替えることの直前にアクティブな前記BWPに対応する物理レイヤ設定を保持することと
    を行うように設定された、処理回路要素(52)と
    を備える、無線デバイス(50)。
  20. 前記物理レイヤ設定が、前記前もって設定された2つ以上のBWPのうちの、前記切り替えることの直前にアクティブな前記BWPに一意に対応する専用物理レイヤ設定である、請求項19に記載の無線デバイス(50)。
  21. 前記処理回路要素(52)が、前記切り替えることの直前にアクティブな前記BWPを含む、前記前もって設定された2つ以上のBWPの各々のための専用物理レイヤ設定を保持することによって前記物理レイヤ設定を保持するように設定された、請求項20に記載の無線デバイス(50)。
  22. 前記物理レイヤ設定が、前記切り替えることの直前にアクティブな前記BWPを含む、前記前もって設定された2つ以上のBWPに対応する共通物理レイヤ設定である、請求項19に記載の無線デバイス(50)。
  23. 前記処理回路要素(52)が、
    後で前記アクティブRRC状態に復帰したときに、前記切り替えることの直前にアクティブな前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定を使用すること
    を行うように設定された、請求項19から22のいずれか一項に記載の無線デバイス(50)。
  24. 前記処理回路要素(52)が、
    前記切り替えることの後に、前記非アクティブRRC状態にある間に、前記切り替えることの直前にアクティブな前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定を使用してシステム情報および/またはページングを監視すること
    を行うように設定された、請求項19から23のいずれか一項に記載の無線デバイス(50)。
  25. 前記処理回路要素(52)が、
    前記非アクティブRRC状態にある間に、前記切り替えることの直前にアクティブな前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定をランダムアクセス試行を行うために使用すること
    を行うように設定された、請求項24に記載の無線デバイス(50)。
  26. 前記処理回路要素(52)が、
    前記ランダムアクセス試行の失敗時に、前記切り替えることの直前にアクティブな前記BWPに対応する前記保持された物理レイヤ設定を廃棄し、後続のランダムアクセス試行のために初期BWPに戻ること
    を行うように設定された、請求項25に記載の無線デバイス(50)。
  27. 前記切り替えることの直前にアクティブな前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定を前記使用することのいずれかが、前記非アクティブ状態にある間に、前記切り替えることの直前にアクティブな前記BWPのための前記専用物理レイヤ設定の変更を指示するシステム情報(SI)を受信しなかったことを条件とする、請求項21から26のいずれか一項に記載の無線デバイス(50)。
  28. 前記処理回路要素(52)が、無線ネットワークノードから、前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定を保つようにとの指示を受信したことに応答して、前記保持することを実施するように設定された、請求項19から27のいずれか一項に記載の無線デバイス(50)。
  29. 前記無線デバイス(50)が、前記非アクティブRRC状態にある間に、セルを、ソースセルからターゲットセルに変更し、前記指示が、前記ターゲットセルを動作させるネットワークノードから受信される、請求項28に記載の無線デバイス(50)。
  30. 前記無線デバイス(50)が、前記非アクティブRRC状態にある間に、セルを、ソースセルからターゲットセルに変更し、前記指示が、前記ソースセルを動作させるネットワークノードから受信される、請求項28に記載の無線デバイス(50)。
  31. 前記指示が、RRC中断メッセージ中で受信される、請求項28に記載の無線デバイス(50)。
  32. 前記切り替えることの直前にアクティブな前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定が、
    チャネル状態情報(CSI)報告と、
    干渉測定報告と、
    サウンディング参照信号(SRS)設定と
    のうちのいずれか1つまたは複数に関係するパラメータを含む、請求項19から31のいずれか一項に記載の無線デバイス(50)。
  33. 前もって設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つ中で選択的に動作するように設定された無線デバイス(50)をサーブするように設定されたネットワークノード(30)であって、各BWPが、アップリンクおよび/またはダウンリンク動作のための利用可能帯域幅の異なるサブセットであり、前記ネットワークノード(30)が、
    前記無線デバイス(50)と通信するために設定されたトランシーバ回路要素(36)と、
    前記トランシーバ回路要素(36)に動作可能に関連付けられ、
    アクティブ無線リソース設定(RRC)状態から非アクティブRRC状態に切り替えると、前記無線デバイス(50)に、前記切り替えることの直前に前記無線デバイス(50)によって使用中のBWPに対応する物理レイヤ設定を保持するようにとの指示を送出すること
    を行うように設定された、処理回路要素(32)と
    を備える、ネットワークノード(30)。
  34. 前記処理回路要素(32)が、前記無線デバイス(50)を前記非アクティブRRC状態に遷移させることとともに前記送出することを実施するように設定された、請求項33に記載のネットワークノード(30)。
  35. 前記処理回路要素(32)が、ブロードキャストされたシステム情報(SI)を介して前記指示を送出するように設定された、請求項33に記載のネットワークノード(30)。
  36. 前記処理回路要素(32)が、
    保持するようにとの前記指示を前記送出することの後に、前記無線デバイス(50)に、前記切り替えることの直前に前記無線デバイス(50)によって使用中の前記BWPに対応する前記物理レイヤ設定に対する1つまたは複数の更新を送出すること
    を行うように設定された、請求項33から35のいずれか一項に記載のネットワークノード(30)。
  37. 請求項1から14のいずれか一項に記載の方法(800)を実施するように適応された無線デバイス(50)。
  38. 請求項15から18のいずれか一項に記載の方法(600)を実施するように適応されたネットワークノード(30)。
  39. 少なくとも1つの処理回路(32、52)上で実行されたとき、前記少なくとも1つの処理回路(32、52)に、請求項1から18のいずれか一項に記載の方法(600、800)を行わせる命令を備える、コンピュータプログラム製品(46、66)。
  40. 請求項39に記載のコンピュータプログラム製品(46、66)を含んでいるキャリアであって、前記キャリアが、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体(44、64)のうちの1つである、キャリア。
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