JP2023500178A - 無線通信方法、端末デバイス及びネットワークデバイス - Google Patents

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Abstract

本願の実施例は、CLI測定を実現する無線通信方法、端末デバイス及びネットワークデバイスを提供する。該無線通信方法は、第1の端末デバイスが第1のネットワークデバイスにより送信された第1の構成情報を受信することを含み、該第1の構成情報は、CLI測定に対するSRSリソースを構成するために使用され、該SRSのタイミングは、第1のセルのタイミング又は該第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングを参照し、ここで、該第1のセルは、該SRS関連する周波数ポイントのサービングセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセカンダリセルのいずれかである。

Description

[関連出願の相互引用]
本願は、2019年11月6日に中国特許庁に出願されたPCT特許出願第PCT/CN2019/116089号(名称「無線通信方法、端末デバイスおよびネットワークデバイス」)の優先権を主張し、その全内容は本願に参照として組み込まれている。
本願の実施例は、通信分野に関し、具体的に、無線通信方法、端末デバイス及びネットワークデバイスに関する。
TDD ( Time Division Duplex )モードでは、1つの端末デバイスのアップリンク送信が他の端末デバイスのダウンリンク受信と干渉し、その結果、CLI ( Cross link interference )が生じる可能性があり、CLI測定をどのように行うかが、解決すべき課題である。
本願の実施例は、CLI測定を実現することができる無線通信方法、端末デバイス及びネットワークデバイスを提供する。
第1の態様では、無線通信方法を提供し、該方法は、
第1の端末デバイスが第1のネットワークデバイスにより送信された第1の構成情報を受信することを含み、該第1の構成情報は、CLI測定に対するサウンディング参照信号(Sounding Reference Signal、SRS)リソースを構成するために使用され、該SRSのタイミングは、第1のセルのタイミング又は該第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングを参照し、
ここで、該第1のセルは、
該SRS関連する周波数ポイントのサービングセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセカンダリセルのいずれかである。
第2の態様では、無線通信方法を提供し、該方法は、
第1のネットワークデバイスが第1の端末デバイスに第1の構成情報を送信することを含み、該第1の構成情報は、CLI測定に対するSRSリソースを構成するために使用され、該SRSのタイミングは、第1のセルのタイミング又は該第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングを参照し、
ここで、該第1のセルは、
該SRS関連する周波数ポイントのサービングセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセカンダリセルのいずれかである。
第3の態様では、無線通信方法を提供し、該方法は、
第2のネットワークデバイスが第1のネットワークデバイスに第2の構成情報を送信することを含み、該第2の構成情報は、CLI測定に対するSRSリソースを構成するために使用され、ここで、第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受け、該第1のネットワークデバイスが該第1の端末デバイスにサービスし、該第2のネットワークデバイスが該第2の端末デバイスにサービスする。
第4の態様では、上記の第1の態様またはその実施例における方法を実行するための端末デバイスを提供する。
具体的には、この端末デバイスは、上記の第1の態様又はその各実施例による方法を実行するための機能モジュールを備える。
第5の態様では、上記の第2の態様またはその実施例における方法を実行するためのネットワークデバイスを提供する。
具体的には、このネットワークデバイスは、上記の第2の態様又はその各実施例による方法を実行するための機能モジュールを備える。
第6の態様では、上記の第3の態様またはその実施例における方法を実行するためのネットワークデバイスを提供する。
具体的には、このネットワークデバイスは、上記の第3の態様又はその各実施例による方法を実行するための機能モジュールを備える。
第7の態様では、プロセッサとメモリとを含む端末デバイスを提供する。このメモリは、コンピュータプログラムを記憶し、このプロセッサは、メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出して実行し、上記の第1の態様またはその様々な実施例における方法を実行する。
第8の態様では、プロセッサとメモリとを含むネットワークデバイスを提供する。このメモリは、コンピュータプログラムを記憶し、このプロセッサは、メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出して実行し、上記の第2の態様またはその様々な実施例における方法を実行する。
第9の態様では、プロセッサとメモリとを含むネットワークデバイスを提供する。このメモリは、コンピュータプログラムを記憶し、このプロセッサは、メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出して実行し、上記の第3の態様またはその様々な実施例における方法を実行する。
第10の態様では、上記の第1から第3の態様のいずれか、またはその様々な実施例における方法を実施するための装置を提供する。
具体的には、コンピュータプログラムをメモリから呼び出して実行し、装置が搭載されたデバイスに、第1の態様から第3の態様のいずれか、またはそれらの実施例による方法を実行させるプロセッサを含む。
第11の態様では、コンピュータに、上記の第1から第3の態様のいずれか、またはそれらの様々な実施例における方法を実行させるコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
第12の態様では、コンピュータに、上記の第1から第3の態様のいずれか、またはその様々な実施例における方法を実行させるコンピュータプログラム命令を含むコンピュータプログラム製品を提供する。
第13の態様では、コンピュータ上で実行されると、コンピュータに、上記の第1から第3の態様のいずれか、またはその様々な実施例における方法を実行させるコンピュータプログラムを提供する。
上記の第1の態様及び第2の態様の技術案により、第1のネットワークデバイスが第1の端末デバイスのためにCLI測定に対するSRSリソースを構成し、また、SRSのタイミングが第1のセルのタイミングを参照することで、CLI測定のリアルタイム有効性を確保することができる。
上記の第3の態様の技術案により、第2のネットワークデバイスがCLI測定に対するSRSリソースを構成し、また、第1のネットワークデバイスが第2のネットワークデバイスにより構成されたSRSリソースに基づいて、第1の端末デバイスのためにCLI測定に対するSRSリソースを構成し、第2のネットワークデバイスのサービスが干渉される第2の端末デバイスに発生するため、第1のネットワークデバイスにより構成されたCLI測定に対するSRSリソースの信頼性を確保し、さらに、CLI測定の正確性を向上させる。
本願の実施例における通信システムのアーキテクチャの模式図である。 本願の実施例における無線通信方法のフローチャートである。 本願の実施例における端末デバイスのブロック図である。 本願の実施例におけるネットワークデバイスのブロック図である。 本願の実施例における他のネットワークデバイスのブロック図である。 本願の実施例における通信デバイスのブロック図である。 本願の実施例における装置のブロック図である。 本願の実施例における通信システムのブロック図である。
以下、本願の実施例における技術案を、本願の実施例における図面を参照して説明するが、明らかに、記述された実施例は本願の一部の実施例であり、全ての実施例ではない。本願における実施例に対して、本願の労働を行うことなく当業者によって得られる他のすべての実施例は、本願の保護範囲に属する。
本願の実施例の技術は、様々な通信システムに適用可能であり、例えば、Global System of Mobile Communication ( GSM )システム、符号分割多元接続( Code Division Multiple Access、CDMA )システム、Wideband Code Division Multiple Access ( WCDMA )システム、ユニバーサルパケット無線サービス( General Packet Radio Service、GPRS )、ロングタームエボリューション( Long Term Evolution、LTE )システム、LTE周波数分割複信( Frequency Division Duplex、FDD )システム、LTE時分割複信( Time Division Duplex、TDD )システム、アドバンスドロングタームエボリューション( Advanced long term evolution、LTE-A )システム、新規無線( New Radio、NR )システム、NRシステムのエボリューションシステム、免許不要スペクトル上のLTE ( LTE-based access to unlicensed spectrum、LTE-U )システム、免許不要スペクトル上のNR ( NR-based access to unlicensed spectrum、NR-U )システム、ユニバーサル移動通信システム( Universal Mobile Telecommunication System、UMTS )、WiMAX通信システム、無線ローカルエリアネットワーク( Wireless Local Area Networks、WLAN )、無線セキュリティ( Wireless Fidelity、WiFi )、次世代通信システム、又は他の通信システム等である。
従来の通信システムがサポートする接続数は限られており、実現も容易であるが、通信技術の発展に伴い、移動通信システムは従来の通信だけでなく、例えば、デバイス-デバイス( Device to Device、D2D )通信、マシン-マシン( Machine to Machine、M2M )通信、マシン型通信( Machine Type Communication、MTC )、車車間通信( Vehicle to Vehicle、V2V )などをサポートし、本願の実施例はこれらの通信システムにも適用可能である。
任意選択で、本願の実施例における通信システムは、キャリアアグリゲーション( Carrier Aggregation、CA )シーンに適用されてもよく、デュアルコネクティビティ( Dual Connectivity、DC )シーンに適用されてもよく、スタンドアロン( Standalone、SA )ネットワーキングシーンに適用されてもよい。
本願の実施例が適用する周波数スペクトルは限定されない。例えば、本願の実施例は、認可スペクトルにも認可無しスペクトルにも適用され得る。
例示的に、本願の実施例が適用される通信システム100を図1に示す。通信システム100は、端末デバイス120(または通信端末、端末と呼ばれる)と通信するデバイスであり得るネットワークデバイス110を含み得る。ネットワークデバイス110は、特定の地理的エリアに通信カバレージを提供し得、カバレージエリア内に位置付けられた端末デバイスと通信し得る。
図1は、1つのネットワークデバイスと2つの端末デバイスとを例示的に示し、任意選択的に、通信システム100は、複数のネットワークデバイスを含んでもよく、各ネットワークデバイスのカバレッジ内に他の数の端末デバイスを含んでもよく、本願の実施例は、これに限定されない。
任意選択で、この通信システム100は、ネットワークコントローラ、モビリティ管理エンティティなどの他のネットワークエンティティをさらに含むことができ、本願の実施例はこれに限定されない。
本願の実施例におけるネットワーク/システムにおける通信機能を有する装置は、通信デバイスと称されることもあることを理解されたい。図1に示す通信システム100を例にとると、通信デバイスは、通信機能を有するネットワークデバイス110と端末デバイス120を含み、ネットワークデバイス110と端末デバイス120は、上述した具体的な装置であってもよく、ここでその説明が省略され、通信デバイスは、通信システム100における他の装置、例えばネットワークコントローラ、移動管理エンティティ等の他のネットワークエンティティをさらに含んでもよく、本願の実施例ではこれに限定されない。
本明細書において、用語「システム」及び「ネットワーク」は、しばしば、交換可能に使用されることが理解される。ここで言う「及び/又は」とは、単に関連対象を説明する関連関係のことであり、A及び/又はBのように3つの関係があり、A単独の場合、AとBの両方の場合、B単独の場合の3つの場合があることを意味する。また、本文中の「/」は、前後関係オブジェクトが「または」の関係であることを一般的に示す。
本願の実施例は、端末デバイスおよびネットワークデバイスと関連して様々な実施例を説明し、端末デバイスは、UE、アクセス端末、加入者ユニット、加入者局、移動局、遠隔端末、移動装置、加入者端末、ワイヤレス通信デバイス、ユーザエージェント、または加入者デバイスなどと呼ばれることもある。端末デバイスは、WLAN内のステーション( ST )であってもよく、セルラー電話、コードレス電話、SIP ( Session Initiation Protocol )電話、WLL ( Wireless Local Loop )局、PDA ( Personal Digital Assistant )装置、無線通信機能を有するハンドヘルド装置、ワイヤレスモデムに接続されたコンピューティング装置または他の処理装置、車載装置、ウェアラブル装置、および次世代通信システムであってもよく、例えば、NRネットワーク内の端末デバイス、またはPLMN ( Public Land Mobile Network )ネットワーク内の端末デバイスなどであってもよい。
限定ではなく例として、本願の実施例において、端末デバイスは、ウェアラブル装置であってもよい。ウェアラブルデバイスは、ウェアラブルスマートデバイスとも称し、ウェアラブル技術を応用して日常的な着用をインテリジェントに設計し、着用可能なデバイスを開発した総称であり、例えば、眼鏡、手袋、腕時計、衣類及び靴などである。ウェアラブル装置は、身体に直接装着されるか、またはユーザの衣服もしくはアクセサリに組み込まれた携帯型装置である。ウェアラブルデバイスは、1つのハードウェアデバイスだけでなく、ソフトウェアサポート及びデータ対話、クラウド対話によって、より強力な機能を実現する。一般化されたウェアラブルスマートデバイスは、スマートフォンに依存せずに、完全にまたは部分的に、例えば、スマートウォッチまたはスマートグラスなどの機能を実行することができる、機能的に大きい、サイズのある機能、および、ある種類のアプリケーション機能だけに集中し、スマートフォンなどの他のデバイスと組み合わせて使用する必要がある、例えば、各種の種類の身体的モニタリングのためにスマートリストバンド、スマートアクセサリなどを含む。
ネットワークデバイスは、モバイル装置と通信するための装置であってもよく、ネットワークデバイスは、WLANにおけるアクセスポイント( Access Point、AP )であってもよく、GSM又はCDMAにおける基地局( Base Transceiver Station、BTS )であってもよく、WCDMAにおける基地局( NodeB、NB )であってもよく、LTEにおける進化型基地局( Evolutional Node B、eNB又はeNodeB )であってもよく、又は中継局若しくはアクセスポイントであってもよく、又は車載装置、ウェアラブル装置及びNRネットワークにおけるネットワークデバイス若しくは基地局( gNB )若しくは将来進化したPLMNネットワークにおけるネットワークデバイス等であってもよい。
本願の実施例において、ネットワークデバイスは、セルにサービスを提供し、端末デバイスは、セルにより使用される伝送リソース(例えば、周波数領域リソース、又は、スペクトルリソース)を介してネットワークデバイスと通信し、セルは、ネットワークデバイス(例えば、基地局)に対応するセルであってもよく、セルは、マクロ基地局に属してもよく、スモールセル(Small cell)に対応する基地局に属してもよく、ここでのスモールセルは、カバレッジが小さく、送信電力が低いという特徴を有し、高レートのデータ伝送サービスを提供するのに適した、都市セル(Metro cell)、マイクロセル(Micro cell)、ピコセル(Pico cell)、フェムトセル(Femto cell)などを含んでもよい。
TDDモードでは、アップリンク( Uplink、UL )とダウンリンク( Downlink、DL )の構成割合は静的でも動的でもよい。セル1とセル2のエッジには、端末1と端末2が存在し、端末1はセル1に位置し、端末2はセル2に位置しているものとする。端末1のアップリンク送信は、端末2のダウンリンク受信に対応し、端末1のアップリンク送信が端末2のダウンリンク受信に干渉し、クロスリンク干渉( CLI )を引き起こす可能性がある。
リリース( Rel )15において、NRは動的DL/UL割当てメカニズムをサポートする。しかしながら、何らのクロスリンク干渉緩和技術および共存要件も特定されておらず、したがって、動的DL/UL割り当て動作の使用は、大幅に制限される。
クロスリンク干渉対抗能力を有するデュプレックスの柔軟性が静的UL/DL動作または干渉対抗能力のない動的UL/DL動作よりも優れたユーザスループットを有する。クロスリンク干渉対抗能力を有するデュプレックス方法は、協調スケジューリング、ビームフォーミング、電力制御、リンクアダプテーション、ハイブリッド動的/静的UL/DLリソース割り当てなどを含む。
R16において、主にCLIのために端末-端末( UE-to-UE )測定に導入することに同意し、主に端末が干渉を発見するために他の端末のSRS信号を測定するが、ネットワークノード間でどのようにSRS測定構成を相互作用し、どの測定設定を相互作用しなければならないかに明確な問題があり、同時にSRS構成情報のタイミングの問題、及びマルチ無線アクセス技術デュアル接続( Multi Radio Access Technology Dual Connectivity、MR-DC )シナリオにおけるCLI測定構成の協議も明確な必要性の問題である。
上記の技術的課題に基づいて、本願は、CLI測定をリアルタイムで有効にするCLI測定スキームを提案する。
上記の技術的課題に対して本願で提案したCLI測定スキームを以下に詳述する。
図2は、本願の実施例による無線通信方法200の概略フローチャートであり、図2に示すように、方法200は、以下の内容の一部又は全部を含み得る。
S210において、第2のネットワークデバイスが第1のネットワークデバイスに第2の構成情報を送信し、該第2の構成情報は、CLI測定に対するSRSリソースを構成するために使用され、
S220において、該第1のネットワークデバイスが該第2のネットワークデバイスにより送信された該第2の構成情報を受信し、
S230において、該第1のネットワークデバイスが第1の端末デバイスに第1の構成情報を送信し、該第1の構成情報は、CLI測定に対するSRSリソースを構成するために使用され、該SRSのタイミングは、第1のセルのタイミング又は該第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングを参照し、
S240において、該第1の端末デバイスが該第1のネットワークデバイスにより送信された該第1の構成情報を受信する。
なお、該第1のネットワークデバイスが該第1の端末デバイスにサービスし、該第2のネットワークデバイスが該第2の端末デバイスにサービスする。
本願の実施例において、該第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、該第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受ける。具体的に、該第2の端末デバイスのアップリンク送信が該第1の端末デバイスのダウンリンク受信に対応し、これにより、該第2の端末デバイスのアップリンク送信は、該第1の端末デバイスのダウンリンク受信を干渉し、クロスリンク干渉(CLI)が発生する。
なお、本願の実施例において、該第1のネットワークデバイスは、該第2の構成情報に基づいて該第1の構成情報を決定しても良いし、該第1のネットワークデバイスは、該第1の構成情報を直接構成しても良い。即ち、該第1のネットワークデバイスは、上記のステップS220を実行するとともにステップS230を実行してもよく、該第1のネットワークデバイスは、上記のステップS220を実行せずステップS230を直接実行しても良い。つまり、上記のステップS210とS220とは、必要であるステップでない。
任意選択で、該第1のセルは、
該SRS関連する周波数ポイントのサービングセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセカンダリセルのいずれかである。
任意選択で、該第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングは、ネットワーク側に構成された同期信号ブロック(Synchronization Signal Block、SSB)である。
なお、一般にSRSは、周期、オフセット、デュレーション(durantion)などのパラメータを有する。タイミングは、SRSのシステムフレーム番号( System Frame Number、SFN )によって決定することができ、例えば、SFN mod周期=オフセット、modはmodモジュロ演算であり、そのときのSFNは、SSB内のマスター情報ブロック( Master Information Block、MIB )に含まれるSFNである。
SSBは、同期信号/物理ブロードキャストチャネルブロック( synchronization signal/Physical broadcast channel block、SS/PBCH block )と呼ばれることもある。
任意選択で、本願の実施例において、該第1の端末デバイスは、該第1の構成情報に基づいてCLI測定に対する該SRSを測定する。
任意選択で、本願の実施例において、該第1の構成情報がタイミングオフセット情報を含み、又は、該第1の端末デバイスが該タイミングオフセット情報に基づいて該SRSのタイミングを調整することができる。
つまり、該タイミングオフセット情報は、該SRSのタイミングを調整するために使用される。
本願の実施例において、第1の端末デバイスは、第1のセルのタイミングに基づいてSRSのタイミングを決定し、SRS測定によりCLI測定を実現することで、CLI測定のリアルタイム有効性を確保することができる。さらに、第1の端末デバイスは、タイミングオフセット情報に基づいてSRSのタイミングを調整することで、さらに、CLI測定のリアルタイム有効性を確保する。
任意選択で、本願の実施例において、該第1の構成情報は、
周波数情報、帯域幅部分(Band Width Part、BWP)構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する。
なお、該第1の構成情報が周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報等のうちの少なくとも1つに関連することで、CLI測定を支援し、さらに、CLI測定の正確性を向上させることができる。
任意選択で、前記第1の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する。
任意選択で、本願の実施例において、該第1のネットワークデバイスは、該第1の構成情報を更新する必要があると決定した場合、該第1の構成情報の更新操作をトリガーすることができる。
任意選択で、該第1の端末デバイスは、該第1のネットワークデバイスにより送信された、該第1の構成情報に対する第1の指示情報を受信し、また、該第1の指示情報に基づいて該第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新する。
つまり、該第1の指示情報は、該第1の端末デバイスが該第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新するように指示する。
さらに、該第1の指示情報は、具体的に、該第1の端末デバイスが該第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は該第1の構成情報の内容を追加するように指示する。
具体的に、該第1の端末デバイスは、該第1の指示情報に基づいて該第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は該第1の構成情報の内容を追加する。
本願の実施例において、該第1の端末デバイスは、その能力情報を報告して、該第1のネットワークデバイスにより該第1の構成情報を構成され又は決定されるように支援する。
任意選択で、該第1の端末デバイスが該第1のネットワークデバイスに第1の情報を送信し、該第1の情報は、
該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数、該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数、該第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数のうちの少なくとも1つを含む。
さらに、該第1のネットワークデバイスが該第1の情報に基づいて該第1の構成情報を決定する。
任意選択で、本願の実施例において、該第1の構成情報で構成されたCLI測定報告数が該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数以下であり、及び/又は、該第1の構成情報で構成された測定対象数が該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数以下であり、及び/又は、該第1の構成情報で構成されたSRS測定数が該第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数以下である。
本願の実施例において、最大CLI測定報告数、最大CLI測定対象数、最大SRS測定数のうちの少なくとも1つは、各端末デバイス、各セル、又は各周波数に基づくものである。
つまり、最大CLI測定報告数が各端末デバイスに基づくものである場合、各端末デバイスが特定の最大CLI測定報告数を有し、同様、最大CLI測定報告数が各セルに基づくものである場合、各セルが特定の最大CLI測定報告数を有し、同様、最大CLI測定報告数が各周波数に基づくものである場合、各周波数が特定の最大CLI測定報告数を有する。最大CLI測定対象数及び最大SRS測定数も同様である。
任意選択で、本願の実施例において、該第1の端末デバイスが該第1のネットワークデバイスにより送信された第3の構成情報を受信し、
該第3の構成情報は、周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つを含む。
さらに、本願の実施例において、該第3の構成情報に応答し、該第1の端末デバイスが該第1のネットワークデバイスに第1の要求情報を送信し、
該第1の要求情報が、CLI測定に対する構成情報を要求する。
任意選択で、本願の実施例において、該第1の端末デバイスがダウンリンク干渉を検出した場合、第1のネットワークデバイスにCLI測定構成を要求して、CLI測定又は干渉ソースの識別を行う。
任意選択で、該第1の端末デバイスがダウンリンク干渉を検出した場合、該第1のネットワークデバイスに第1の要求情報を送信し、該第1の要求情報は、CLI測定に対する構成情報を要求するために使用される。
従って、該第1のネットワークデバイスが該第1の端末デバイスにより送信された第1の要求情報を受信し、該第1の要求情報は、CLI測定に対する構成情報を要求し、該第1の要求情報に応答し、該第1のネットワークデバイスが該第1の端末デバイスに該第1の構成情報を送信する。
任意選択で、本願の実施例において、該方法200は、MR-DCシナリオに応用される。
なお、MR-DCは、( LTE NR DC、EN-DC )、( NR eLTE DC、NE-DC)、(5GC eLTE NR DC、5GC-EN-DC )、NR DCを含んでもよく、ここで、EN-DCはLTEノードをMaster Node ( MN )ノードとし、NRノードをSlave Node ( SN )ノードとして、EPC(Evolved Packet Core)コアネットワークに接続される。NE-DCでは、NRをMNノードとし、進化型ロングタームエボリューション( Evolved Long Term Evolution、eLTE )をSNノードとし、第5世代移動通信技術コアネットワーク(5-Generation Core、5GC )に接続される。5GC-EN-DCでは、eLTEをMNノードとし、NRはSNノードとし、5GCが接続される。NR DCでは、NRをMNノードとし、NRをSNノードとし、5GCが接続されている。
任意選択で、該第1のネットワークデバイスは、該MR-DCシナリオにおけるMNデバイス又はSNデバイスである。
例えば、(NG)EN-DCやNR-DCでは、MNデバイスは、X2インターフェースやXnインターフェースを介して該第1の構成情報を取得し、SNデバイスに送信し、該第1の構成情報をSNを介して第1の端末デバイスに構成してCLI測定を行う。
また、例えば、(NG)EN-DC又はNR-DCでは、MNデバイスは、X2インターフェース又はXnインターフェースを介して該第1の構成情報を取得し、また、MNデバイスは、該第1の構成情報を第1の端末デバイスに直接構成してCLI測定を行う。
また、例えば、NE-DCでは、MNデバイスは、Xnインターフェースを介して該第1の構成情報を取得し、該第1の構成情報を第1の端末デバイスに送信してCLI測定を行う。
任意選択で、MR-DCシナリオでは、MNデバイスとSNデバイスとは、該第1の構成情報を協議して決定し、又は、MNデバイスが該第1の構成情報をSNデバイスに送信する。
なお、MNデバイスとSNデバイスとは、該第1の構成情報を協議して決定し、即ち、MNデバイスとSNデバイスのいずれも該第1の構成情報の決定を参加する。MNデバイスが該第1の構成情報をSNデバイスに送信し、即ち、MNデバイスのみが該第1の構成情報の決定を参加する。
NR-DCのシナリオにおいて、MNデバイスとSNデバイスとは、CLI測定の制限を協議して決定する。MNデバイスがSNデバイスにCLI測定構成に関する制約パラメータを送信し、SNデバイスは該制約により該第1の構成情報を構成する。制約パラメータは、最大CLI測定報告数、及び/又は、CLI測定対象数、及び/又は、SRS測定数である。
任意選択で、本願の実施例において、上記のステップS220の後、該第1のネットワークデバイスが該第2の構成情報に基づいて、該第1の構成情報を決定する。
任意選択で、該該第2の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する。
任意選択で、該第2の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する。
任意選択で、本願の実施例において、該アップリンク構成情報は、該第2のネットワークデバイスの周波数ポイントの情報、又は、該第2のネットワークデバイスに対応する絶対周波数ポイントの構成情報であり、ここで、該アップリンク構成情報は、共有リソースブロックRB(resource block、RB)0の下界の周波数ポイント位置を示す。
本願の実施例において、該第2のネットワークデバイスは、該第2の構成情報を主動に送信しても良いし、該第1のネットワークデバイスの要求に応じて該第2の構成情報を送信しても良い。
任意選択で、該第1のネットワークデバイスが該第2のネットワークデバイスに第1の情報を送信し、該第1の情報は、該第2のネットワークデバイスがCLI測定に対するSRSリソースを構成するように要求し、
ここで、該第1の情報は、
該第1の端末デバイスが位置するサービングセルの周波数ポイント情報、該第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報のうちのすくなくとも1つを含む。
任意選択で、該第1の情報は、該第1のネットワークデバイスが第3のネットワークデバイスから受信又は取得され、ここで、該第1のネットワークデバイスは、MR-DCシナリオにおけるMNデバイスであり、該第3のネットワークデバイスは、MR-DCシナリオにおけるSNデバイスである。
つまり、まず、該第3のネットワークデバイスが該第1のネットワークデバイスに該第1の情報を送信し、次に、該第1のネットワークデバイスが該第2のネットワークデバイスに該第1の情報を送信する。又は、まず、該第1のネットワークデバイスが該第3のネットワークデバイスから該第1の情報を取得又は受信し、次に、該第1のネットワークデバイスが該第2のネットワークデバイスに該第1の情報を送信する。
具体的に、該第1の情報が該第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報を含む場合、該第2の構成情報で構成されたSRSリソースには該専用BWPと重ならないリソースが含まれなく、又は、
該第2の構成情報で構成されたSRSリソースには該専用BWPと重ならないリソースが含まれる場合、該第1の構成情報で構成されたSRSリソースに該専用BWPと重ならないリソースが無視される。
本願の実施例において、該第2のネットワークデバイスは、該第2の構成情報を更新しても良い。
任意選択で、該第1のネットワークデバイスは、該第2のネットワークデバイスにより送信された、該第2の構成情報に対する第2の指示情報を受信し、該第1のネットワークデバイスは、該第2の指示情報に基づいて該第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新する。
具体的に、該第1のネットワークデバイスは、該第2の指示情報に基づいて該第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は、該第2の構成情報の内容を追加する。
任意選択で、該第1のネットワークデバイスと該第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイスに対するXnインターフェースメッセージであり、又は、該第1のネットワークデバイスと該第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイスに対しないXnインターフェースメッセージである。
なお、該第1のネットワークデバイスと該第2のネットワークデバイスとの間の情報が端末デバイスに対するXnインターフェースメッセージであることは、該第1のネットワークデバイスと該第2のネットワークデバイスとの間の情報が各端末デバイス(per UE)に基づくXnインターフェースメッセージであると理解され、該第1のネットワークデバイスと該第2のネットワークデバイスとの間の情報が端末デバイスに対しないXnインターフェースメッセージであることは、該第1のネットワークデバイスと該第2のネットワークデバイスとの間の情報が共有するXnインターフェースメッセージであると理解されても良い。
任意選択で、該第2のネットワークデバイスは、該第2の構成情報を更新する必要があると決定した場合、該第2の構成情報に対する該第2の指示情報を送信する。
任意選択で、該第2のネットワークデバイスは、該第1のネットワークデバイスの要求に基づいて、該第2の構成情報を更新する必要があると決定してもよい。
例えば、該第2のネットワークデバイスが該第1のネットワークデバイスにより送信された該第2の構成情報の更新を要求する要求情報を受信した場合、該第2のネットワークデバイスが該第2の構成情報を更新する必要があると決定する。
任意選択で、該第2のネットワークデバイスは、タイマの制御に基づいて、該第2の構成情報を更新する必要があると決定しても良い。
例えば、第1のタイマがタイムアウトした場合、該第2のネットワークデバイスは、該第2の構成情報を更新する必要があると決定する。
具体的に、該第2のネットワークデバイスは、該第2の構成情報を送信した場合該第1のタイマを開始する。
従って、本願の実施例において、第1のネットワークデバイスが第1の端末デバイスのためにCLI測定に対するSRSリソースを構成し、また、SRSのタイミングが第1のセルのタイミングを参照することで、CLI測定のリアルタイム有効性を確保することができる。
さらに、第2のネットワークデバイスがCLI測定に対するSRSリソースを構成し、また、第1のネットワークデバイスが第2のネットワークデバイスにより構成されたSRSリソースに基づいて、第1の端末デバイスのためにCLI測定に対するSRSリソースを構成し、第2のネットワークデバイスのサービスが干渉される第2の端末デバイスに発生するため、第1のネットワークデバイスにより構成されたCLI測定に対するSRSリソースの信頼性を確保し、さらに、CLI測定の正確性を向上させる。
図3は本願の実施例における端末デバイス300のブロック図である。該端末デバイス300は第1の端末デバイスであり、図3に示すように、該端末デバイス300は、通信ユニット310を含み、
通信ユニット310は、第1のネットワークデバイスにより送信された第1の構成情報を受信するように構成され、該第1の構成情報は、CLI測定に対するSRSリソースを構成するために使用され、該SRSのタイミングは、第1のセルのタイミング又は前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングを参照し、
ここで、該第1のセルは、
該SRS関連する周波数ポイントのサービングセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセカンダリセルのいずれかである。
任意選択で、前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングは、ネットワーク側で構成されたSSBである。
任意選択で、該第1の構成情報がタイミングオフセット情報を含み、
該端末デバイス300は、さらに、処理ユニット320を含み、
処理ユニット320は、該タイミングオフセット情報に基づいて該SRSのタイミングを調整するように構成される。
任意選択で、該第1の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する。
任意選択で、該第1の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する。
任意選択で、該端末デバイス300は、さらに、処理ユニット320を含み、
該通信ユニット310は、さらに、該第1のネットワークデバイスにより送信された、該第1の構成情報に対する第1の指示情報を受信するように構成され、
該処理ユニット320は、該第1の指示情報に基づいて該第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新するように構成される。
任意選択で、該処理ユニット320は、具体的に、
該第1の指示情報に基づいて該第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は、該第1の構成情報の内容を追加するように構成される。
任意選択で、該通信ユニット310は、さらに、該第1のネットワークデバイスに第1の情報を送信するように構成され、該第1の情報は、
該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数、該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数、該第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択で、該第1の構成情報で構成されたCLI測定報告数が該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数以下であり、及び/又は、該第1の構成情報で構成されたCLI測定対象数が該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数以下であり、及び/又は、該第1の構成情報で構成されたSRS測定数が該第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数以下である。
任意選択で、該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数、最大CLI測定対象数、最大SRS測定数のうちのすくなくとも1つは、予め構成され又は該第1の端末デバイス能力に基づいて決定される。
任意選択で、最大CLI測定報告数、最大CLI測定対象数、最大SRS測定数のうちの少なくとも1つは、各端末デバイス、各セル、又は各周波数に基づくものである。
任意選択で、該第1の端末デバイスがダウンリンク干渉を検出した場合、該通信ユニット310は、さらに、該第1のネットワークデバイスに第1の要求情報を送信し、該第1の要求情報は、CLI測定に対する構成情報を要求するために使用される。
任意選択で、該通信ユニット310は、さらに、該第1のネットワークデバイスにより送信された第3の構成情報を受信するように構成され、
該第3の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択で、該第3の構成情報に応答し、該通信ユニット310は、該第1のネットワークデバイスに第1の要求情報を送信し、
該第1の要求情報が、CLI測定に対する構成情報を要求する。
任意選択で、該端末デバイス300は、さらに、処理ユニット320を含み、
該処理ユニット320は、該第1の構成情報に基づいて、CLI測定に対する該SRSを測定するように構成される。
任意選択で、該端末デバイス300は、MR-DCシナリオに応用される。
任意選択で、該第1のネットワークデバイスは、該MR-DCシナリオにおけるMNデバイス又はSNデバイスである。
任意選択で、該MR-DCシナリオにおけるMNデバイスとSNデバイスとは、該第1の構成情報を協議して決定する。
任意選択で、該第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受ける。
任意選択で、該アップリンク構成情報は、第2のネットワークデバイスの周波数ポイントの情報、又は、該第2のネットワークデバイスに対応する絶対周波数ポイントの構成情報であり、ここで、該アップリンク構成情報は、共有リソースブロックRB0の下界の周波数ポイント位置を示し、該第2のネットワークデバイスが該第2の端末デバイスにサービスする。
なお、本願の実施例による端末デバイス300は、本願の方法の実施例による端末デバイスに対応し、端末デバイス300の各部の上記の及び他の操作及び/又は機能は、それぞれ、図2に示す方法200における第1の端末デバイスの対応するフローを実現するためのものであり、簡潔にするため、ここではその説明を省略する。
図4は本願の実施例におけるネットワークデバイス400のブロック図である。該ネットワークデバイス400は第1のネットワークデバイスであり、図4に示すように、該ネットワークデバイス400は、通信ユニット410を含み、
通信ユニット410は、第1の端末デバイスに第1の構成情報を送信するように構成され、該第1の構成情報は、CLI測定に対するSRSリソースを構成するために使用され、該SRSのタイミングは、第1のセルのタイミング又は前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングを参照し、
ここで、該第1のセルは、
該SRS関連する周波数ポイントのサービングセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセル、該第1の端末デバイスにサービスするプライマリセカンダリセルのいずれかである。
任意選択で、前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングは、ネットワーク側で構成されたSSBである。
任意選択で、該第1の構成情報がタイミングオフセット情報を含み、該タイミングオフセット情報は、該SRSのタイミングを調整するために使用される。
任意選択で、該第1の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する。
任意選択で、該第1の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する。
任意選択で、該ネットワークデバイス400は、さらに、処理ユニット420を含み、
該処理ユニット420は、該第1の構成情報を更新する必要があると決定するように構成され、
該通信ユニット410は、さらに、該第1の端末デバイスに該第1の構成情報に対する第1の指示情報を送信するように構成され、該第1の指示情報は、該第1の端末デバイスが該第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新するように指示する。
任意選択で、該第1の指示情報は、具体的に、該第1の端末デバイスが該第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は該第1の構成情報の内容を追加するように指示する。
任意選択で、該ネットワークデバイス400は、さらに、処理ユニット420を含み、
該通信ユニット410は、さらに、第2のネットワークデバイスにより送信された第2の構成情報を受信するように構成され、該第2の構成情報は、CLI測定に対するSRSリソースを構成するために使用され、ここで、該第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受け、該第2のネットワークデバイスが該第2の端末デバイスにサービスし、
該処理ユニット420は、該第2の構成情報に基づいて該第1の構成情報を決定するように構成される。
任意選択で、該第2の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する。
任意選択で、該第2の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する。
任意選択で、該通信ユニット410は、さらに、該第2のネットワークデバイスに第1の情報を送信するように構成され、該第1の情報は、該第2のネットワークデバイスがCLI測定に対するSRSリソースを構成するように要求し、
ここで、該第1の情報は、
該第1の端末デバイスが位置するサービングセルの周波数ポイント情報、該第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報のうちのすくなくとも1つを含む。
任意選択で、該第1の情報が該第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報を含む場合、該第2の構成情報で構成されたSRSリソースには該専用BWPと重ならないリソースが含まれなく、又は、
該第2の構成情報で構成されたSRSリソースには該専用BWPと重ならないリソースが含まれる場合、該第1の構成情報で構成されたSRSリソースには該専用BWPと重ならないリソースが無視される。
任意選択で、該ネットワークデバイス400は、さらに、処理ユニット420を含み、
該通信ユニット410は、さらに、該第2のネットワークデバイスにより送信された、該第2の構成情報に対する第2の指示情報を受信するように構成され、
該処理ユニット420は、該第2の指示情報に基づいて該第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新するように構成される。
任意選択で、該処理ユニット420は、具体的に、
該第2の指示情報に基づいて該第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は該第2の構成情報の内容を追加するように構成される。
任意選択で、該第1のネットワークデバイスと該第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイスに対するXnインターフェースメッセージであり、又は、該第1のネットワークデバイスと該第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイスに対しないXnインターフェースメッセージである。
任意選択で、該ネットワークデバイス400は、さらに、処理ユニット420を含み、
該通信ユニット410は、さらに、該第1の端末デバイスにより送信された第1の情報を受信するように構成され、
該第1の情報は、
該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数、該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数、該第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数のうちの少なくとも1つを含み、
該処理ユニット420は、該第1の情報に基づいて該第1の構成情報を決定するように構成される。
任意選択で、該第1の構成情報で構成されたCLI測定報告数が該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数以下であり、及び/又は、該第1の構成情報で構成されたCLI測定対象数が該第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数以下であり、及び/又は、該第1の構成情報で構成されたSRS測定数が該第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数以下である。
任意選択で、最大CLI測定報告数、最大CLI測定対象数、最大SRS測定数のうちの少なくとも1つは、各端末デバイス、各セル、又は各周波数に基づくものである。
任意選択で、該通信ユニット410は、さらに、該第1の端末デバイスに第3の構成情報を送信するように構成され、
該第3の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択で、該アップリンク構成情報は、該第2のネットワークデバイスの周波数ポイントの情報、又は、該第2のネットワークデバイスに対応する絶対周波数ポイントの構成情報であり、ここで、該アップリンク構成情報は、共有リソースブロックRB0の下界の周波数ポイント位置を示す。
任意選択で、該通信ユニット410は、さらに、該第1の端末デバイスにより送信された第1の要求情報を受信するように構成され、該第1の要求情報が、CLI測定に対する構成情報を要求する。
該通信ユニット410は、具体的に、
該第1の要求情報に応答し、該第1の端末デバイスに該第1の構成情報を送信するように構成される。
任意選択で、該ネットワークデバイス400は、MR-DCシナリオに応用される。
任意選択で、該第1のネットワークデバイスは、該MR-DCシナリオにおけるMNデバイス又はSNデバイスである。
任意選択で、該MR-DCシナリオにおいて、MNデバイスとSNデバイスとは、該第1の構成情報を協議して決定し、又は、
MNデバイスが該第1の構成情報をSNデバイスに送信する。
任意選択で、該第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受ける。
なお、本願の実施例によるネットワークデバイス400は本願の方法の実施例によるネットワークデバイスに対応することができ、ネットワークデバイス400における各部の上記の及び他の操作及び/又は機能は、それぞれ図2に示す方法200における第1のネットワークデバイスの対応するフローを実現するためのものであり、簡潔にするため、ここでは説明を省略する。
図5は本願の実施例におけるネットワークデバイス500のブロック図である。該ネットワークデバイスは第2のネットワークデバイスであり、図5に示すように、該ネットワークデバイス500は、通信ユニット510を含み
通信ユニット510は、第1のネットワークデバイスに第2の構成情報を送信するように構成され、該第2の構成情報は、CLI測定に対するSRSリソースを構成するために使用され、ここで、第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受け、該第1のネットワークデバイスが該第1の端末デバイスにサービスし、該第2のネットワークデバイスが該第2の端末デバイスにサービスする。
任意選択で、該第2の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する。
任意選択で、該第2の構成情報は、
周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する。
任意選択で、該アップリンク構成情報は、第2のネットワークデバイスの周波数ポイントの情報、又は、該第2のネットワークデバイスに対応する絶対周波数ポイントの構成情報であり、ここで、該アップリンク構成情報は、共有リソースブロックRB0の下界の周波数ポイント位置を示す。
任意選択で、該通信ユニット510は、さらに、該第1のネットワークデバイスにより送信された第1の情報を受信するように構成され、該第1の情報は、該第2のネットワークデバイスがCLI測定に対するSRSリソースを構成するように要求し、
ここで、該第1の情報は、
該第1の端末デバイスが位置するサービングセルの周波数ポイント情報、該第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報のうちのすくなくとも1つを含む。
任意選択で、該第1の情報は、該第1のネットワークデバイスにより第3のネットワークデバイスから受信され又は取得され、ここで、該第1のネットワークデバイスはMR-DCシナリオにおけるMNデバイスであり、該第3のネットワークデバイスはMR-DCシナリオにおけるSNデバイスである。
任意選択で、該第1の情報が該第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報を含む場合、該第2の構成情報で構成されたSRSリソースに該専用BWPと重ならないリソースが含まれない。
任意選択で、該ネットワークデバイス500は、さらに、処理ユニット520を含み、
該処理ユニット520は、該第2の構成情報を更新する必要があると決定するように構成され、
該通信ユニット510は、さらに、該第1のネットワークデバイスに該第2の構成情報に対する第2の指示情報を送信するように構成され、該第2の指示情報は、該第1のネットワークデバイスが該第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新するように指示する。
任意選択で、該第2の指示情報は、具体的に、該第1のネットワークデバイスが該第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は該第2の構成情報の内容を追加するように指示する。
任意選択で、該処理ユニット520は、具体的に、
該第2のネットワークデバイスが該第1のネットワークデバイスにより送信された、該第2の構成情報を更新するための要求情報を受信した場合、該第2の構成情報を更新する必要があると決定する。
任意選択で、該処理ユニット520は、具体的に、
第1のタイマがタイムアウトした場合、該第2の構成情報を更新する必要があると決定するように構成される。
任意選択で、該処理ユニット520は、さらに、該第2の構成情報を送信した場合該第1のタイマを開始するように構成される。
任意選択で、該第1のネットワークデバイスと該第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイスに対するXnインターフェースメッセージであり、又は、該第1のネットワークデバイスと該第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイスに対しないXnインターフェースメッセージである。
なお、本願の実施例によるネットワークデバイス500は本願の方法の実施例におけるネットワークデバイスに対応することができ、ネットワークデバイス500における各部の上述及び他の操作及び/又は機能は、それぞれ図2に示す方法200における第2のネットワークデバイスの対応するフローを実現するためのものであり、簡潔にするため、ここでは説明を省略する。
図6は、本願の実施例に係る通信デバイス600の概略的なブロック図である。図6に示す通信デバイス600は、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行することにより、本願の実施例における方法を実現するプロセッサ610を備える。
任意選択で、図6に示されるように、通信デバイス600は、メモリ620をさらに含み得る。ここで、プロセッサ610は、メモリ620からコンピュータプログラムを呼び出して実行することにより、本願の実施例における方法を実現することができる。
ここで、メモリ620は、プロセッサ610とは独立した1つの別個のデバイスであってもよく、プロセッサ610に集積されてもよい。
任意選択で、図6に示すように、通信デバイス600は、送受信機630を含み、プロセッサ610が送受信機630を制御して他の装置と通信し、具体的には、他の装置に情報又はデータを送信するか、又は他の装置によって送信された情報又はデータを受信することができる。
ここで、送受信機630は、送信機および受信機を含み得る。送受信機630は、1つ以上の数のアンテナをさらに含み得る。
任意選択で、通信デバイス600は、本願の実施例のネットワークデバイス又は基地局であってもよく、通信デバイス600は、本願の実施例の様々な方法においてネットワークデバイス又は基地局により実施される対応するフローを実施してもよく、簡潔のためにここでは詳しい説明を省略する。
任意選択で、通信デバイス600は、本願の実施例の移動端末/端末デバイスであってもよく、通信デバイス600は、本願の実施例の様々な方法のうち、移動端末/端末デバイスによって実現される対応するフローを実現してもよく、簡潔のために、ここでは詳しい説明を省略する。
図7は、本願の実施例における装置700の概略ブロック図である。図7に示される装置700は、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行することにより、本願の実施例における方法を実行するプロセッサ710を含む。
任意選択で、図7に示すように、装置700は、メモリ720をさらに含んでもよい。プロセッサ710は、メモリ720からコンピュータプログラムを呼び出して実行することにより、本願の実施例における方法を実現することができる。
ここで、メモリ720は、プロセッサ710とは独立した1つの別個のデバイスであってもよく、プロセッサ710に集積されていてもよい。
任意選択で、装置700は、入力インターフェース730をさらに含み得る。プロセッサ710は、入力インターフェース730を制御して他のデバイス又は装置と通信してもよく、具体的には、他のデバイス又は装置によって送信された情報又はデータを取得してもよい。
任意選択で、装置700は、出力インターフェース740も含み得る。ここで、プロセッサ710は、出力インターフェース740を制御して他のデバイスまたは装置と通信してもよく、具体的には、情報またはデータを他のデバイスまたは装置に出力してもよい。
任意選択で、装置は、本願の実施例におけるネットワークデバイス又は基地局に適用されてもよく、装置は、本願の実施例の様々な方法においてネットワークデバイス又は基地局によって実施される対応するフローを実施してもよく、簡潔にするためにここでは詳しい説明を省略する。
任意選択で、装置は、本願の実施例における移動端末/端末デバイスに適用されてもよく、装置は、本願の実施例の様々な方法において移動端末/端末デバイスによって実施される対応するフローを実施してもよく、簡潔にするためにここでは詳しい説明を省略する。
任意選択で、本願の実施例で言及される装置は、チップであっても良い。例えば、システムオンチップ、チップシステム、またはシステムオンチップなどであっても良い。
図8は、本願の実施例で提供される通信システム800の概略ブロック図である。図8に示すように、通信システム800は、端末デバイス810と、ネットワークデバイス820とを備える。
ここで、該端末デバイス810は、上記の方法において端末デバイスにより実現される相応の機能を実現するために用いられてもよく、また、該ネットワークデバイス820は、上記の方法においてネットワークデバイス又は基地局により実現される相応の機能を実現するために用いられてもよく、簡潔にするために、ここでその説明を省略する。
本願の実施例のプロセッサは、信号の処理能力を有する集積回路チップであってもよい。実装において、方法の実施例における上述のステップは、プロセッサ内のハードウェアの集積論理回路またはソフトウェアの形態の命令によって達成され得る。上述したプロセッサは、汎用プロセッサ、DSP、ASIC、FPGA、または他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理デバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネントであってもよい。本願の実施例に開示された方法、ステップ、及び論理ブロック図は、具現されたり実行されたりすることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、任意の従来のプロセッサなどであってもよい。本願の実施例に関連して開示される方法のステップは、ハードウェアの復号プロセッサによって実行されるように直接具現化されてもよく、又は復号プロセッサ内のハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されるように具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラム可能読み取り専用メモリ、または電気的に消去可能なプログラム可能メモリ、レジスタなどの当技術分野で周知の記憶媒体内に配置され得る。記憶媒体はメモリに配置され、プロセッサは、メモリの情報を読み取り、そのハードウェアと共に、上記の方法のステップを実行する。
本願の実施例におけるメモリは、揮発性メモリ又は不揮発性メモリであるか、又は揮発性メモリ及び不揮発性メモリの両方を含むことができることを理解されたい。ここで、不揮発性メモリは、Read-Only Memory ( Read-Only Memory )、Programmable ROM、EPROM、Electrically EPROM、またはフラッシュメモリであってもよい。揮発性メモリは、外部キャッシュとして使用されるランダムアクセスメモリ( Random Access Memory、RAM )であってもよい。限定ではなく例示として、静的ランダムアクセスメモリ( Static RAM、SRAM )、動的ランダムアクセスメモリ( Dynamic RAM、DRAM )、シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ( Synchronous DRAM、SDRAM )、ダブルデータレートシンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ( Double Data Rate SDRAM、DDR SDRAM )、エンハンストシンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ( Enhanced SDRAM、ESDRAM )、シンクロナスリンクダイナミックランダムアクセスメモリ( Synchlink DRAM、SLDRAM )、およびダイレクトメモリバスランダムアクセスメモリ( Direct Rambus RAM、DR RAM )など、多くの形態のRAMが利用可能である。本明細書で説明するシステムおよび方法のメモリは、これらおよび任意の他の適切なタイプのメモリを含むことが意図されるが、これらに限定されないことに留意されたい。
上述したメモリは例示的なものであって限定的なものではないが、例えば、本願の実施例におけるメモリは、SRAM ( static RAM )、DRAM ( dynamic RAM )、SDRAM ( synchronous DRAM )、DDR ( DDR SDRAM )のダブルデータレート同木型代ナミックランダムアクセスメモリ、ESDRAM ( enhanced SDRAM )、SLDRAM ( synch link DRAM )、DR RAM ( Direct Rambus RAM )等であってもよい。すなわち、本願の実施例におけるメモリは、これら及び任意の他の適切なタイプのメモリを含むことが意図されるが、これらに限定されない。
本願の実施例は、コンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体をさらに提供する。
任意選択で、該コンピュータ可読記憶媒体は、本願の実施例におけるネットワークデバイス又は基地局に適用され、且つ該コンピュータプログラムは、コンピュータに、本願の実施例における各方法のネットワークデバイス又は基地局により実現される相応のフローを実行させ、簡潔にするために、ここではその説明を省略する。
任意選択で、該コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、本願の実施例における移動端末/端末デバイスに適用され、且つ該コンピュータプログラムは、コンピュータに、本願の実施例の各方法における移動端末/端末デバイスにより実現される相応のフローを実行させ、簡潔にするために、ここではその説明を省略する。
本願の実施例は、コンピュータプログラム命令を含むコンピュータプログラム製品をさらに提供する。
任意選択で、当該コンピュータプログラム製品は、本願の実施例におけるネットワークデバイス又は基地局に適用され、当該コンピュータプログラム命令は、コンピュータに、本願の実施例の各方法におけるネットワークデバイス又は基地局により実現される相応のフローを実行させ、簡潔にするために、ここではその説明を省略する。
任意選択で、当該コンピュータプログラム製品は、本願の実施例における移動端末/端末デバイスに適用され、当該コンピュータプログラム命令は、コンピュータに、本願の実施例における各方法における移動端末/端末デバイスにより実現される対応するフローを実行させ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
本願の実施例は、コンピュータプログラムをさらに提供する。
任意選択で、該コンピュータプログラムは、本願の実施例におけるネットワークデバイス又は基地局に適用されてもよく、該コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、コンピュータに、本願の実施例の各方法におけるネットワークデバイス又は基地局により実現される相応のフローを実行させ、簡潔にするために、ここではその説明を省略する。
任意選択で、該コンピュータプログラムは、本願の実施例における移動端末/端末デバイスに適用されてもよく、該コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、コンピュータに本願の実施例の各方法における移動端末/端末デバイスにより実現される対応するフローを実行させ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
当業者は、本明細書に開示された実施例に関連して説明された各例のユニット及びアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組合せで実装され得ることを認識するであろう。これらの機能がハードウェアまたはソフトウェアのいずれの方法で実行されるかは、技術案の特定の適用例および設計制約に依存する。当業者は、説明された機能を実施するために、特定の適用例ごとに異なる方法を使用してもよいが、そのような実施は、本願の範囲から逸脱すると見なされるべきではない。
当業者であれば、説明の便宜及び簡潔のために、上記の説明したシステム、装置及びユニットの具体的な動作過程は、上記の方法の実施例における対応する過程を参照してもよく、ここでその説明が省略されることを理解するであろう。
本明細書で提供されるいくつかの実施例では、開示されるシステム、装置、および方法は、他の方法で実施され得ることを理解されたい。例えば、上述した装置の実施例は単なる例示であり、例えば、説明されたユニットの分割は、1つの論理機能の分割にすぎず、実際に実装される場合、追加の分割があってもよく、例えば、複数のユニット又は構成要素が別のシステムに結合されても、統合されてもよく、又は、一部の特徴が省略されても、実行されなくてもよい。別の点において、示された又は考察された相互の結合又は直接的な結合又は通信接続は、電気的、機械的又は他の形態の、何らかのインターフェース、装置又はユニットを介した間接的な結合又は通信接続であってもよい。
前記分離手段として説明された手段は、物理的に分離されても、または分離されなくてもよく、手段として示された手段は、物理的な手段であっても、または分離されなくてもよく、すなわち、一箇所に位置してもよく、または複数のネットワーク要素に分散されてもよい。なお、本実施例の目的を達成するために、必要に応じて、その一部または全部を選択することができる。
また、本願の各実施例における各機能ユニットは、1つの処理ユニットに集積されてもよいし、それぞれのユニットが物理的に別個に存在してもよいし、2つ以上のユニットが1つのユニットに集積されてもよい。
また、これらの機能がソフトウェア機能として実現され、独立した製品として販売または利用される場合には、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納されてもよい。このような理解のために、本願の技術案は、本質的に、または、従来技術に貢献する部分、または、本願の技術案の部分を、記憶媒体に記憶されたソフトウェア製品の形態で具体化することができ、該ソフトウェア製品は、1つのコンピュータデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスなどであってもよい)に、本願の各実施例に記載された方法のステップの全部または一部を実行させるための命令を含む。また、前記記憶媒体としては、U-ディスク、ポータブルハードディスク、Read-Only Memory ( ROM )、RAM、磁気ディスク、光ディスクなど種々のプログラムコードを記憶できるものが含まれる。
以上のように、本願の実施例は、本願の技術的思想に基づいて説明されたが、本願は、上述の実施例に限定されるものではなく、本願の技術的思想に基づく当業者であれば、本願の技術的範囲に含まれる。したがって、本願の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲によってのみ定められるべきである。

Claims (131)

  1. 第1の端末デバイスが第1のネットワークデバイスにより送信された第1の構成情報を受信することを含み、前記第1の構成情報が、クロスリンク干渉CLI測定に対するサウンディング参照信号SRSリソースを構成するために使用され、前記SRSのタイミングが、第1のセルのタイミング又は前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングを参照し、
    前記第1のセルは、
    前記SRSと関連する周波数ポイントのサービングセル、前記第1の端末デバイスにサービスするプライマリセル、前記第1の端末デバイスにサービスするプライマリセカンダリセルのいずれかである
    ことを特徴とする無線通信方法。
  2. 前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングは、ネットワーク側で構成された同期信号ブロックSSBである
    ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信方法。
  3. 前記第1の構成情報がタイミングオフセット情報を含み、
    前記方法は、さらに、
    前記第1の端末デバイスが前記タイミングオフセット情報に基づいて前記SRSのタイミングを調整することを含む
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の無線通信方法。
  4. 前記第1の構成情報は、
    周波数情報、帯域幅部分BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  5. 前記第1の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  6. 前記方法は、さらに、
    前記第1の端末デバイスが、前記第1のネットワークデバイスにより送信された、前記第1の構成情報に対する第1の指示情報を受信することと、
    前記第1の端末デバイスが前記第1の指示情報に基づいて前記第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新することとを含む
    ことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  7. 前記第1の端末デバイスが前記第1の指示情報に基づいて前記第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新することは、
    前記第1の端末デバイスが前記第1の指示情報に基づいて、前記第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更又は削除し、又は、前記第1の構成情報の内容を追加することを含む
    ことを特徴とする請求項6に記載の無線通信方法。
  8. 前記方法は、さらに、
    前記第1の端末デバイスが前記第1のネットワークデバイスに第1の情報を送信することを含み、前記第1の情報は、
    前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数、前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数、前記第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  9. 前記第1の構成情報で構成されたCLI測定報告数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数以下であり、及び/又は、前記第1の構成情報で構成されたCLI測定対象数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数以下であり、及び/又は、前記第1の構成情報で構成されたSRS測定数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数以下である
    ことを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  10. 前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数、最大CLI測定対象数、最大SRS測定数のうちの少なくとも1つは、予め構成され又は前記第1の端末デバイスの能力に基づいて決定される
    ことを特徴とする請求項8又は9に記載の無線通信方法。
  11. 最大CLI測定報告数、最大CLI測定対象数、最大SRS測定数のうちの少なくとも1つは、各端末デバイス、各セル、又は各周波数に基づくものである
    ことを特徴とする請求項8~10のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  12. 前記方法は、さらに、
    前記第1の端末デバイスがダウンリンク干渉を検出した場合、前記第1の端末デバイスが、CLI測定に対する構成情報を要求するための第1の要求情報を前記第1のネットワークデバイスに送信することを含む
    ことを特徴とする請求項1~11のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  13. 前記方法は、さらに、
    前記第1の端末デバイスが前記第1のネットワークデバイスにより送信された第3の構成情報を受信することを含み、
    前記第3の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項1~11のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  14. 前記方法は、さらに、
    前記第3の構成情報に応答し、前記第1の端末デバイスが前記第1のネットワークデバイスに第1の要求情報を送信することを含み、
    前記第1の要求情報が、CLI測定に対する構成情報を要求する
    ことを特徴とする請求項13に記載の無線通信方法。
  15. 前記アップリンク構成情報は、第2のネットワークデバイスの周波数ポイントの情報、又は、前記第2のネットワークデバイスに対応する絶対周波数ポイントの構成情報であり、
    前記アップリンク構成情報は、共有リソースブロックRB0の下界の周波数ポイント位置を示し、
    前記第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンクによる干渉を受け、前記第2のネットワークデバイスが前記第2の端末デバイスにサービスする
    ことを特徴とする請求項5又は13に記載の無線通信方法。
  16. 前記方法は、さらに、
    前記第1の端末デバイスが前記第1の構成情報に基づいて、CLI測定に対する前記SRSを測定することを含む
    ことを特徴とする請求項1~15のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  17. 前記方法は、マルチ無線アクセス技術によるデュアル接続MR-DCシナリオに応用される
    ことを特徴とする請求項1~16のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  18. 前記第1のネットワークデバイスは、前記MR-DCシナリオにおけるマスタノードMNデバイス又はスレーブノードSNデバイスである
    ことを特徴とする請求項17に記載の無線通信方法。
  19. 前記MR-DCシナリオにおけるMNデバイとSNデバイスとが、前記第1の構成情報を協議して決定する
    ことを特徴とする請求項17又は18に記載の無線通信方法。
  20. 前記第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受ける
    ことを特徴とする請求項1~19のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  21. 第1のネットワークデバイスが第1の端末デバイスに第1の構成情報を送信することを含み、前記第1の構成情報が、クロスリンク干渉CLI測定に対するサウンディング参照信号SRSリソースを構成するために使用され、前記SRSのタイミングが、第1のセルのタイミング又は前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングを参照し、
    前記第1のセルは、
    前記SRSと関連する周波数ポイントのサービングセル、前記第1の端末デバイスにサービスするプライマリセル、前記第1の端末デバイスにサービスするプライマリセカンダリセルのいずれかである
    ことを特徴とする無線通信方法。
  22. 前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングは、ネットワーク側で構成された同期信号ブロックSSBである
    ことを特徴とする請求項21に記載の無線通信方法。
  23. 前記第1の構成情報がタイミングオフセット情報を含み、前記タイミングオフセット情報が、前記SRSのタイミングを調整するために使用される
    ことを特徴とする請求項21又は22に記載の無線通信方法。
  24. 前記第1の構成情報は、
    周波数情報、帯域幅部分BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項21~23のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  25. 前記第1の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項21~23のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  26. 前記方法は、さらに、
    前記第1のネットワークデバイスが前記第1の構成情報を更新する必要があると決定することと、
    前記第1のネットワークデバイスが前記第1の構成情報に対する第1の指示情報を前記第1の端末デバイスに送信することとを含み、
    前記第1の指示情報は、前記第1の端末デバイスが前記第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新するように指示する
    ことを特徴とする請求項21~25のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  27. 前記第1の指示情報は、前記第1の端末デバイスが前記第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は、前記第1の構成情報の内容を追加するように指示する
    ことを特徴とする請求項26に記載の無線通信方法。
  28. 前記方法は、さらに、
    前記第1のネットワークデバイスが第2のネットワークデバイスにより送信された第2の構成情報を受信することと、
    前記第1のネットワークデバイスが前記第2の構成情報に基づいて、前記第1の構成情報を決定することとを含み、
    前記第2の構成情報がCLI測定に対するSRSリソースを構成し、前記第1の端末デバイスのダウンリンク受信が第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受け、前記第2のネットワークデバイスが前記第2の端末デバイスにサービスする
    ことを特徴とする請求項21~27のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  29. 前記第2の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項28に記載の無線通信方法。
  30. 前記第2の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項28に記載の無線通信方法。
  31. 前記方法は、さらに、
    前記第1のネットワークデバイスが前記第2のネットワークデバイスに第1の情報を送信することを含み、前記第1の情報が、前記第2のネットワークデバイスがCLI測定に対するSRSリソースを構成するように要求し、
    前記第1の情報は、
    前記第1の端末デバイスが位置するサービングセルの周波数ポイント情報、前記第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項28~30のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  32. 前記第1の情報が前記第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報を含む場合、前記第2の構成情報で構成されたSRSリソースには前記専用BWPと重ならないリソースが含まれなく、又は、
    前記第2の構成情報で構成されたSRSリソースに前記専用BWPと重ならないリソースが含まれる場合、前記第1の構成情報で構成されたSRSリソースには前記専用BWPと重ならないリソースが無視される
    ことを特徴とする請求項31に記載の無線通信方法。
  33. 前記方法は、さらに、
    前記第1のネットワークデバイスが、前記第2のネットワークデバイスにより送信された、前記第2の構成情報に対する第2の指示情報を受信することと、
    前記第1のネットワークデバイスが前記第2の指示情報に基づいて第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新することとを含む
    ことを特徴とする請求項28~32のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  34. 前記第1のネットワークデバイスが前記第2の指示情報に基づいて第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新することは、
    前記第1のネットワークデバイスが前記第2の指示情報に基づいて、前記第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は、前記第2の構成情報の内容を追加することを含む
    ことを特徴とする請求項33に記載の無線通信方法。
  35. 前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイスに対するXnインターフェースメッセージであり、又は、前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイス対しないXnインターフェースメッセージである
    ことを特徴とする請求項28~34のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  36. 前記方法は、さらに、
    前記第1のネットワークデバイスが前記第1の端末デバイスにより送信された第1の情報を受信することと、
    前記第1のネットワークデバイスが前記第1の情報に基づいて前記第1の構成情報を決定することとを含み、
    前記第1の情報は、
    前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数、前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数、前記第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項21~35のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  37. 前記第1の構成情報で構成されたCLI測定報告数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数以下であり、及び/又は、前記第1の構成情報で構成されたCLI測定対象数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数以下であり、及び/又は、前記第1の構成情報で構成されたSRS測定数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数以下である
    ことを特徴とする請求項21~36のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  38. 最大CLI測定報告数、最大CLI測定対象数、最大SRS測定数のうちの少なくとも1つは、各端末デバイス、各セル、又は各周波数に基づくものである
    ことを特徴とする請求項36又は37に記載の無線通信方法。
  39. 前記方法は、さらに、
    前記第1のネットワークデバイスが前記第1の端末デバイスに第3の構成情報を送信することを含み、
    前記第3の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項21~38のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  40. 前記アップリンク構成情報は、前記第2のネットワークデバイスの周波数ポイントの情報、又は、前記第2のネットワークデバイスに対応する絶対周波数ポイントの構成情報であり、
    前記アップリンク構成情報は、共有リソースブロックRB0の下界の周波数ポイント位置を示す
    ことを特徴とする請求項25、30又は39に記載の無線通信方法。
  41. 前記方法は、さらに、
    前記第1のネットワークデバイスが前記第1の端末デバイスにより送信された第1の要求情報を受信することを含み、前記第1の要求情報が、CLI測定に対する構成情報を要求し、
    前記第1のネットワークデバイスが第1の端末デバイスに第1の構成情報を送信することは、
    前記第1の要求情報に応答し、前記第1のネットワークデバイスが前記第1の端末デバイスに前記第1の構成情報を送信することを含む
    ことを特徴とする請求項21~40のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  42. 前記方法は、マルチ無線アクセス技術によるデュアル接続MR-DCシナリオに応用される
    ことを特徴とする請求項21~41のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  43. 前記第1のネットワークデバイスは、前記MR-DCシナリオにおけるマスタノードMNデバイス又はスレーブノードSNデバイスである
    ことを特徴とする請求項42に記載の無線通信方法。
  44. 前記MR-DCシナリオにおいて、
    MNデバイスとSNデバイスとが、前記第1の構成情報を協議して決定し、又は、
    MNデバイスが前記第1の構成情報をSNデバイスに送信する
    ことを特徴とする請求項42又は43に記載の無線通信方法。
  45. 前記第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受ける
    ことを特徴とする請求項21~44のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  46. 第2のネットワークデバイスが第1のネットワークデバイスに第2の構成情報を送信することを含み、前記第2の構成情報は、クロスリンク干渉CLI測定に対するサウンディング参照信号SRSリソースを構成するために使用され、第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受け、前記第1のネットワークデバイスが前記第1の端末デバイスにサービスし、前記第2のネットワークデバイスが前記第2の端末デバイスにサービスする
    ことを特徴とする無線通信方法。
  47. 前記第2の構成情報は、
    周波数情報、帯域幅部分BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項46に記載の無線通信方法。
  48. 前記第2の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項46に記載の無線通信方法。
  49. 前記アップリンク構成情報は、第2のネットワークデバイスの周波数ポイントの情報、又は、前記第2のネットワークデバイスに対応する絶対周波数ポイントの構成情報であり、
    前記アップリンク構成情報は、共有リソースブロックRB0の下界の周波数ポイント位置を示す
    ことを特徴とする請求項48に記載の無線通信方法。
  50. 前記方法は、さらに、
    前記第2のネットワークデバイスが前記第1のネットワークデバイスにより送信された第1の情報を受信することを含み、前記第1の情報が、前記第2のネットワークデバイスがCLI測定に対するSRSリソースを構成するように要求し、
    前記第1の情報は、
    前記第1の端末デバイスが位置するサービングセルの周波数ポイント情報、前記第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項46又は49に記載の無線通信方法。
  51. 前記第1の情報が、前記第1のネットワークデバイスにより第3のネットワークデバイスから受信され又は取得され、前記第1のネットワークデバイスが、マルチ無線アクセス技術によるデュアル接続MR-DCシナリオにおけるマスタノードMNデバイスであり、前記第3のネットワークデバイスがMR-DCシナリオにおけるスレーブノードSNデバイスである
    ことを特徴とする請求項50に記載の無線通信方法。
  52. 前記第1の情報が前記第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報を含む場合、前記第2の構成情報で構成されたSRSリソースには前記専用BWPと重ならないリソースが含まれない
    ことを特徴とする請求項50又は51に記載の無線通信方法。
  53. 前記方法は、さらに、
    前記第2のネットワークデバイスが前記第2の構成情報を更新する必要があると決定することと、
    前記第2のネットワークデバイスが前記第1のネットワークデバイスに前記第2の構成情報に対する第2の指示情報を送信することとを含み、前記第2の指示情報は、前記第1のネットワークデバイスが前記第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新するように指示する
    ことを特徴とする請求項46~52のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  54. 前記第2の指示情報は、前記第1のネットワークデバイスが前記第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は、前記第2の構成情報の内容を追加するように指示する
    ことを特徴とする請求項53に記載の無線通信方法。
  55. 前記第2のネットワークデバイスが前記第2の構成情報を更新する必要があると決定することは、
    前記第2のネットワークデバイスが前記第1のネットワークデバイスにより送信された前記第2の構成情報の更新を要求するための要求情報を受信した場合、前記第2のネットワークデバイスが前記第2の構成情報を更新する必要があると決定することを含む
    ことを特徴とする請求項53又は54に記載の無線通信方法。
  56. 前記第2のネットワークデバイスが前記第2の構成情報を更新する必要があると決定することは、
    第1のタイマがタイムアウトした場合に、前記第2のネットワークデバイスが前記第2の構成情報を更新する必要があると決定することを含む
    ことを特徴とする請求項53又は54に記載の無線通信方法。
  57. 前記方法は、さらに、
    前記第2のネットワークデバイスが前記第2の構成情報を送信した場合前記第1のタイマを開始することを含む
    ことを特徴とする請求項56に記載の無線通信方法。
  58. 前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイスに対するXnインターフェースメッセージであり、又は、前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイス対しないXnインターフェースメッセージである
    ことを特徴とする請求項46~57のいずれか1項に記載の無線通信方法。
  59. 第1の端末デバイスとし、通信ユニットを含む端末デバイスであって、
    前記通信ユニットは、第1のネットワークデバイスにより送信された第1の構成情報を受信するように構成され、前記第1の構成情報が、クロスリンク干渉CLI測定に対するサウンディング参照信号SRSリソースを構成するために使用され、前記SRSのタイミングが、第1のセルのタイミング又は前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングを参照し、
    前記第1のセルは、
    前記SRSと関連する周波数ポイントのサービングセル、前記第1の端末デバイスにサービスするプライマリセル、前記第1の端末デバイスにサービスするプライマリセカンダリセルのいずれかである
    ことを特徴とする端末デバイス。
  60. 前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングは、ネットワーク側で構成された同期信号ブロックSSBである
    ことを特徴とする請求項59に記載の端末デバイス。
  61. 前記第1の構成情報がタイミングオフセット情報を含み、
    前記端末デバイスは、さらに、処理ユニットを含み、
    前記処理ユニットは、前記タイミングオフセット情報に基づいて前記SRSのタイミングを調整するように構成される
    ことを特徴とする請求項59又は60に記載の端末デバイス。
  62. 前記第1の構成情報は、
    周波数情報、帯域幅部分BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項59~61のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  63. 前記第1の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項59~62のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  64. 前記端末デバイスは、さらに、処理ユニットを含み、
    前記通信ユニットは、さらに、前記第1のネットワークデバイスにより送信された、前記第1の構成情報に対する第1の指示情報を受信するように構成され、
    前記処理ユニットは、前記第1の指示情報に基づいて前記第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新するように構成される
    ことを特徴とする請求項59~63のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  65. 前記処理ユニットは、
    前記第1の指示情報に基づいて、前記第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は、前記第1の構成情報の内容を追加するように構成される
    ことを特徴とする請求項64に記載の端末デバイス。
  66. 前記通信ユニットは、さらに、前記第1のネットワークデバイスに第1の情報を送信するように構成され、
    前記第1の情報は、前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数、前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数、前記第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項59~65のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  67. 前記第1の構成情報で構成されたCLI測定報告数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数以下であり、及び/又は、前記第1の構成情報で構成されたCLI測定対象数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数以下であり、及び/又は、前記第1の構成情報で構成されたSRS測定数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数以下である
    ことを特徴とする請求項59~66のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  68. 前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数、最大CLI測定対象数、最大SRS測定数のうちの少なくとも1つは、予め構成され又は前記第1の端末デバイスの能力に基づいて決定される
    ことを特徴とする請求項66又は67に記載の端末デバイス。
  69. 最大CLI測定報告数、最大CLI測定対象数、最大SRS測定数のうちの少なくとも1つは、各端末デバイス、各セル、又は各周波数に基づくものである
    ことを特徴とする請求項66~68のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  70. 前記第1の端末デバイスがダウンリンク干渉を検出した場合、前記通信ユニットは、さらに、前記第1のネットワークデバイスに第1の要求情報を送信するように構成され、前記第1の要求情報が、CLI測定に対する構成情報を要求する
    ことを特徴とする請求項59~69のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  71. 前記通信ユニットは、さらに、
    前記第1のネットワークデバイスにより送信された第3の構成情報を受信するように構成され、
    前記第3の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項59~69のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  72. 前記第3の構成情報に応答し、前記通信ユニットは、さらに、前記第1のネットワークデバイスに第1の要求情報を送信し、
    前記第1の要求情報が、CLI測定に対する構成情報を要求する
    ことを特徴とする請求項71に記載の端末デバイス。
  73. 前記アップリンク構成情報は、第2のネットワークデバイスの周波数ポイントの情報、又は、前記第2のネットワークデバイスに対応する絶対周波数ポイントの構成情報であり、
    前記アップリンク構成情報は、共有リソースブロックRB0の下界の周波数ポイント位置を示し、
    前記第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンクによる干渉を受け、前記第2のネットワークデバイスが前記第2の端末デバイスにサービスする
    ことを特徴とする請求項63又は71に記載の端末デバイス。
  74. 前記端末デバイスは、さらに、処理ユニットを含み、
    前記処理ユニットは、前記第1の構成情報に基づいてCLI測定に対する前記SRSを測定するように構成される
    ことを特徴とする請求項59~73のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  75. 前記端末デバイスは、マルチ無線アクセス技術によるデュアル接続MR-DCシナリオに応用される
    ことを特徴とする請求項59~73のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  76. 前記第1のネットワークデバイスは、前記MR-DCシナリオにおけるマスタノードMNデバイス又はスレーブノードSNデバイスである
    ことを特徴とする請求項75に記載の端末デバイス。
  77. 前記MR-DCシナリオにおけるMNデバイとSNデバイスとが、前記第1の構成情報を協議して決定する
    ことを特徴とする請求項75又は76に記載の端末デバイス。
  78. 前記第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受ける
    ことを特徴とする請求項59~77のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  79. 第1のネットワークデバイスとし、通信ユニットを含む前記ネットワークデバイスであって、
    前記通信ユニットは、第1の端末デバイスに第1の構成情報を送信するように構成され、前記第1の構成情報が、クロスリンク干渉CLI測定に対するサウンディング参照信号SRSリソースを構成するために使用され、前記SRSのタイミングが、第1のセルのタイミング又は前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングを参照し、
    前記第1のセルは、
    前記SRSと関連する周波数ポイントのサービングセル、前記第1の端末デバイスにサービスするプライマリセル、前記第1の端末デバイスにサービスするプライマリセカンダリセルのいずれかである
    ことを特徴とするネットワークデバイス。
  80. 前記第1のネットワークデバイスにより構成されたタイミングは、ネットワーク側で構成された同期信号ブロックSSBである
    ことを特徴とする請求項79に記載のネットワークデバイス。
  81. 前記第1の構成情報がタイミングオフセット情報を含み、前記タイミングオフセット情報が、前記SRSのタイミングを調整するために使用される
    ことを特徴とする請求項79又は80に記載のネットワークデバイス。
  82. 前記第1の構成情報は、
    周波数情報、帯域幅部分BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項79~81のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  83. 前記第1の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項79~81のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  84. 前記ネットワークデバイスは、さらに、処理ユニットを含み、
    前記処理ユニットは、前記第1の構成情報を更新する必要があると決定するように構成され、
    前記通信ユニットは、さらに、前記第1の端末デバイスに前記第1の構成情報に対する第1の指示情報を送信するように構成され、前記第1の指示情報は、前記第1の端末デバイスが前記第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新するように指示する
    ことを特徴とする請求項79~83のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  85. 前記第1の指示情報は、前記第1の端末デバイスが前記第1の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は、前記第1の構成情報の内容を追加するように指示する
    ことを特徴とする請求項84に記載のネットワークデバイス。
  86. 前記ネットワークデバイスは、さらに、処理ユニットを含み、
    前記通信ユニットは、第2のネットワークデバイスにより送信された第2の構成情報を受信するように構成され、前記第2の構成情報がCLI測定に対するSRSリソースを構成し、前記第1の端末デバイスのダウンリンク受信が第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受け、前記第2のネットワークデバイスが前記第2の端末デバイスにサービスし、
    前記処理ユニットは、前記第2の構成情報に基づいて前記第1の構成情報を決定するように構成される
    ことを特徴とする請求項79~85のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  87. 前記第2の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項86に記載のネットワークデバイス。
  88. 前記第2の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項86に記載のネットワークデバイス。
  89. 前記通信ユニットは、さらに、前記第2のネットワークデバイスに第1の情報を送信するように構成され、前記第1の情報が、前記第2のネットワークデバイスがCLI測定に対するSRSリソースを構成するように要求し、
    前記第1の情報は、
    前記第1の端末デバイスが位置するサービングセルの周波数ポイント情報、前記第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項86又は88に記載のネットワークデバイス。
  90. 前記第1の情報が前記第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報を含む場合、前記第2の構成情報で構成されたSRSリソースには前記専用BWPと重ならないリソースが含まれなく、又は、
    前記第2の構成情報で構成されたSRSリソースに前記専用BWPと重ならないリソースが含まれる場合、前記第1の構成情報で構成されたSRSリソースには前記専用BWPと重ならないリソースが無視される
    ことを特徴とする請求項89に記載のネットワークデバイス。
  91. 前記ネットワークデバイスは、さらに、処理ユニットを含み、
    前記通信ユニットは、さらに、前記第2のネットワークデバイスにより送信された前記第2の構成情報に対する第2の指示情報を受信するように構成され、
    前記処理ユニットは、前記第2の指示情報に基づいて前記第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新するように構成される
    ことを特徴とする請求項86~90のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  92. 前記処理ユニットは、
    前記第2の指示情報に基づいて前記第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は、前記第2の構成情報の内容を追加するように構成される
    ことを特徴とする請求項91に記載のネットワークデバイス。
  93. 前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイスに対するXnインターフェースメッセージであり、又は、前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイス対しないXnインターフェースメッセージである
    ことを特徴とする請求項86~92のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  94. 前記ネットワークデバイスは、さらに、処理ユニットを含み、
    前記通信ユニットは、さらに、前記第1の端末デバイスにより送信された第1の情報を受信するように構成され、
    前記第1の情報は、
    前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数、前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数、前記第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数のうちの少なくとも1つを含み、
    前記処理ユニットは、前記第1の情報に基づいて前記第1の構成情報を決定するように構成される
    ことを特徴とする請求項79~93のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  95. 前記第1の構成情報で構成されたCLI測定報告数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定報告数以下であり、及び/又は、前記第1の構成情報で構成されたCLI測定対象数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大CLI測定対象数以下であり、及び/又は、前記第1の構成情報で構成されたSRS測定数が前記第1の端末デバイスがサポートする最大SRS測定数以下である
    ことを特徴とする請求項79~94のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  96. 最大CLI測定報告数、最大CLI測定対象数、最大SRS測定数のうちの少なくとも1つは、各端末デバイス、各セル、又は各周波数に基づくものである
    ことを特徴とする請求項94又は95に記載のネットワークデバイス。
  97. 前記通信ユニットは、さらに、前記第1の端末デバイスに第3の構成情報を送信するように構成され、
    前記第3の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項79~96のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  98. 前記アップリンク構成情報は、前記第2のネットワークデバイスの周波数ポイントの情報、又は、前記第2のネットワークデバイスに対応する絶対周波数ポイントの構成情報であり、
    前記アップリンク構成情報は、共有リソースブロックRB0の下界の周波数ポイント位置を示す
    ことを特徴とする請求項83、88又は97に記載の無線通信方法。
  99. 前記通信ユニットは、さらに、前記第1の端末デバイスにより送信された第1の要求情報を受信するように構成され、前記第1の要求情報が、CLI測定に対する構成情報を要求し、
    前記通信ユニットは、前記第1の要求情報に応答し、前記第1の端末デバイスに前記第1の構成情報を送信するように構成される
    ことを特徴とする請求項79~98のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  100. 前記ネットワークデバイスは、マルチ無線アクセス技術デュアル接続MR-DCシナリオに応用される
    ことを特徴とする請求項79~99のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  101. 前記第1のネットワークデバイスは、前記MR-DCシナリオにおけるマスタノードMNデバイス又はスレーブノードSNデバイスである
    ことを特徴とする請求項100に記載のネットワークデバイス。
  102. 前記MR-DCシナリオにおいて、
    MNデバイスとSNデバイスとが、前記第1の構成情報を協議して決定し、又は、
    MNデバイスが前記第1の構成情報をSNデバイスに送信する
    ことを特徴とする請求項100又は101に記載のネットワークデバイス。
  103. 前記第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受ける
    ことを特徴とする請求項79~102のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  104. 第2のネットワークデバイスとし、通信ユニットを含む前記ネットワークデバイスであって、
    通信ユニットは、第1のネットワークデバイスに第2の構成情報を送信するように構成され、前記第2の構成情報は、クロスリンク干渉CLI測定に対するサウンディング参照信号SRSリソースを構成するために使用され、第1の端末デバイスのダウンリンク受信は、第2の端末デバイスのアップリンク送信による干渉を受け、前記第1のネットワークデバイスが前記第1の端末デバイスにサービスし、前記第2のネットワークデバイスが前記第2の端末デバイスにサービスする
    ことを特徴とするネットワークデバイス。
  105. 前記第2の構成情報は、
    周波数情報、帯域幅部分BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項104に記載のネットワークデバイス。
  106. 前記第2の構成情報は、
    周波数情報、BWP構成情報、セル識別子情報、SRSインデックス情報、アップリンク構成情報のうちの少なくとも1つに関連する
    ことを特徴とする請求項104に記載のネットワークデバイス。
  107. 前記アップリンク構成情報は、第2のネットワークデバイスの周波数ポイントの情報、又は、前記第2のネットワークデバイスに対応する絶対周波数ポイントの構成情報であり、
    前記アップリンク構成情報は、共有リソースブロックRB0の下界の周波数ポイント位置を示す
    ことを特徴とする請求項106に記載のネットワークデバイス。
  108. 前記通信ユニットは、さらに、前記第1のネットワークデバイスにより送信された第1の情報を受信するように構成され、前記第1の情報が、前記第2のネットワークデバイスがCLI測定に対するSRSリソースを構成するように要求し、
    前記第1の情報は、
    前記第1の端末デバイスが位置するサービングセルの周波数ポイント情報、前記第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項104~107のいずれか1項87に記載のネットワークデバイス。
  109. 前記第1の情報が、前記第1のネットワークデバイスにより第3のネットワークデバイスから受信され又は取得され、前記第1のネットワークデバイスが、マルチ無線アクセス技術によるデュアル接続MR-DCシナリオにおけるマスタノードMNデバイスであり、前記第3のネットワークデバイスがMR-DCシナリオにおけるスレーブノードSNデバイスである
    ことを特徴とする請求項108に記載のネットワークデバイス。
  110. 前記第1の情報が前記第1の端末デバイスの専用BWPの帯域幅及び周波数ポイント情報を含む場合、前記第2の構成情報で構成されたSRSリソースには前記専用BWPと重ならないリソースが含まれない
    ことを特徴とする請求項108又は109に記載のネットワークデバイス。
  111. 前記ネットワークデバイスは、さらに、処理ユニットを含み、
    前記処理ユニットは、さらに、前記第2の構成情報を更新する必要があると決定するように構成され、
    前記通信ユニットは、さらに、前記第1のネットワークデバイスに前記第2の構成情報に対する第2の指示情報を送信するように構成され、前記第2の指示情報は、前記第1のネットワークデバイスが前記第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を更新するように指示する
    ことを特徴とする請求項104~110のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  112. 前記第2の指示情報は、前記第1のネットワークデバイスが前記第2の構成情報のうちの一部又は全部の内容を変更し又は削除し、又は、前記第2の構成情報の内容を追加するように指示する
    ことを特徴とする請求項111に記載のネットワークデバイス。
  113. 前記処理ユニットは、
    前記第2のネットワークデバイスが前記第1のネットワークデバイスにより送信された前記第2の構成情報を更新するための要求情報を受信した場合、前記第2の構成情報を更新する必要があると決定するように構成される
    ことを特徴とする請求項111又は112に記載のネットワークデバイス。
  114. 前記処理ユニットは、
    第1のタイマがタイムアウトした場合、前記第2の構成情報を更新する必要があると決定するように構成される
    ことを特徴とする請求項111又は112に記載のネットワークデバイス。
  115. 前記処理ユニットは、さらに、前記第2の構成情報を送信した場合前記第1のタイマを開始するように構成される
    ことを特徴とする請求項114に記載のネットワークデバイス。
  116. 前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイスに対するXnインターフェースメッセージであり、又は、前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間の情報は、端末デバイス対しないXnインターフェースメッセージである
    ことを特徴とする請求項104~115のいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  117. プロセッサと、メモリとを含む端末デバイスであって、
    前記メモリは、コンピュータプログラムを記憶し、
    前記プロセッサは、前記メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出して実行し、請求項1~20のいずれか1項に記載の方法を実行する
    ことを特徴とする端末デバイス。
  118. プロセッサと、メモリとを含むネットワークデバイスであって、
    前記メモリは、コンピュータプログラムを記憶し、
    前記プロセッサは、前記メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出して実行し、請求項21~45のいずれか1項に記載の方法を実行する
    ことを特徴とするネットワークデバイス。
  119. プロセッサと、メモリとを含むネットワークデバイスであって、
    前記メモリは、コンピュータプログラムを記憶し、
    前記プロセッサは、前記メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出して実行し、請求項46~58のいずれか1項に記載の方法を実行する
    ことを特徴とするネットワークデバイス。
  120. コンピュータプログラムをメモリから呼び出して実行し、装置が搭載されるデバイスに請求項1~20のいずれか1項に記載の方法を実行させるプロセッサを含む
    ことを特徴とする装置。
  121. コンピュータプログラムをメモリから呼び出して実行し、装置が搭載されるデバイスに請求項21~45のいずれか1項に記載の方法を実行させるプロセッサを含む
    ことを特徴とする装置。
  122. コンピュータプログラムをメモリから呼び出して実行し、装置が搭載されるデバイスに請求項46~58のいずれか1項に記載の方法を実行させるプロセッサを含む
    ことを特徴とする装置。
  123. コンピュータに請求項1~20のいずれか1項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラムを記憶する
    ことを特徴とするコンピュータ可読記憶媒体。
  124. コンピュータに請求項21~45のいずれか1項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラムを記憶する
    ことを特徴とするコンピュータ可読記憶媒体。
  125. コンピュータに請求項46~58のいずれか1項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラムを記憶する
    ことを特徴とするコンピュータ可読記憶媒体。
  126. コンピュータに請求項1~20のいずれか1項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラム命令を含む
    ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
  127. コンピュータに請求項21~45のいずれか1項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラム命令を含む
    ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
  128. コンピュータに請求項46~58のいずれか1項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラム命令を含む
    ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
  129. コンピュータに請求項1~20のいずれか1項に記載の方法を実行させる
    ことを特徴とするコンピュータプログラム。
  130. コンピュータに請求項21~45のいずれか1項に記載の方法を実行させる
    ことを特徴とするコンピュータプログラム。
  131. コンピュータに請求項46~58のいずれか1項に記載の方法を実行させる
    ことを特徴とするコンピュータプログラム。
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