JP6694413B2 - 無線通信システムにおいてueビームフォーミングを扱うための方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおいてueビームフォーミングを扱うための方法及び装置 Download PDF

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Description

本願は、2016年7月28日に出願された、「METHOD AND APPARATUS FOR HANDLING UE BEAMFORMING IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM」と題する、米国仮出願第62/368,009号の優先権を主張し、その出願の全体は参照により本明細書に援用される。
本開示は、概して、無線通信ネットワークに指向したものであり、より詳細には、セル(例えば、5Gセル)内で動作するユーザ機器(UE)(例えば、携帯電話)によるビームフォーミングに関する。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)は、次世代アクセス技術、すなわち5Gの技術コンポーネントを調査し、開発しようとしているグループである。3GPPは、2015年3月に5Gに対する標準化活動を開始した。3GPPは、5Gについての提案、リファレンスアーキテクチャモデル及び検討項目を説明するミーティングノートを定期的に発行している。例えば、3GPPは、複数のTRP(分散ユニット(DU)とも呼ばれる)を含み、TRP間を移動するUEのセル内モビリティをサポートする単一セルアーキテクチャを想定している。このアーキテクチャは、数多くの課題を提示し、それに対して、本明細書で開示される発明は解決策を提示している。
以下の記載は、本明細書の簡略化された概要を提示して、本明細書のいくつかの態様の基本的な理解を提供するものである。この概要は、本明細書の広範囲にわたる概要ではない。本明細書の鍵となる、又は重要な要素を特定することも、本明細書のいずれかの実施形態に特有のいずれかの範囲又特許請求の範囲のいずれかの範囲に線引きすることも意図していない。この概要の唯一の目的は、後で提示される発明を実施するための形態への前置きとして、簡略化された形態で本明細書のいくつかの概念を提示することである。
本明細書で使用される場合、次の用語は、それぞれの略語によって参照され得る。すなわち、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)、第5世代(5G)、ビーム固有の基準信号(BRS)、基地局(BS)、クラウドRAN(C−RAN)、セル無線ネットワーク一時識別子(C−RNTI)、接続(CONN)状態、コントロールプレーン(CP)、チャネル品質インジケータ(CQI)、チャネル状態情報(CSI)、セントラルユニット(CU)、ダウンリンク(DL)、ダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)、分散ユニット(DU)、エボルブドNode B(eNB又はeNodeB)、エボルブドユニバーサル地上無線アクセス(E−UTRA)、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)、ロングタームエボリューション(LTE)、媒体アクセス制御(MAC)、多入力多出力(MIMO)、メッセージ(Msg)、非アクセス層(NAS)、ネットワーク機能仮想化(NFV)、新しいRAT(NR)、ネットワーク(NW)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、物理(PHY)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)、ランダムアクセス(RA)、ランダムアクセス−無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)、ランダムアクセスチャネル(RACH)、ランダムアクセスネットワーク(RAN)、無線アクセス技術(RAT)、無線リンク制御(RLC)、無線リソース制御(RRC)、受信(Rx)、2次セル(SCell)、信号対干渉雑音比(SINR:Signal to Interference Plus Noise Ratio)、セミパーシステントスケジューリング(SPS)、スケジューリング要求(SR)、2次タイミングアドバンスグループ(sTAG)、透過モード(TM)、送信受信ポイント(TRP)、TRPグループ(TRPG)、技術仕様書(TS)、送信時間間隔(TTI)、送信(Tx)、ユーザ機器(UE)(UEデバイスとも称される)、アップリンク(UL)、アップリンク共有チャネル(UL−SCH)、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)である。
様々な非限定的な実施形態では、例として、開示される主題は、ネットワークノードについての方法を提供する。ここで、ネットワークノードは、UEビームフォーミングを有効又は無効にする指示をUEに送信する。指示は、ランダムアクセス手順を開始するのにも役立つ。
さらなる非限定的な例では、指示は他の情報と共に送信される。他の情報は、ランダムアクセスに関する構成情報を含むことができる。指示及び他の情報は、同じRRCメッセージを介して提供されることができる。
さらなる非限定的な例では、UEは、UEビームフォーミングを有効又は無効にする指示を受信する。UEは、指示の受信に応答して、ランダムアクセス手順を開始し、ビームフォーミングを有効にする。
本開示の実施形態は、ビームフォーミングを有効にするための手順及び方法論を提供する。いくつかの方法論は、UEビームフォーミングが有効にされた後に使用されるべきUEビームを決定/選択することを提供する。開示される主題のこれら及び他の特徴は、以下でより詳細に説明する。
開示される主題であるデバイス、コンポーネント、システム及び方法は、添付の図面を参照してさらに説明する。
5Gにおけるビーム概念を示しており、各TRPは、例えば、ビーム掃引の一部として複数の狭ビームを生成している。
図2は、3GPPがNRを用いてサポートすることを望む、例えば、スタンドアロン、LTEとの共存及び集中型ベースバンドアーキテクチャを含む、例示的な無線ネットワークアーキテクチャを示す。
図3は、3GPPがNRを用いてサポートすることを望む、例えば、低性能トランスポート及び共有RANで集中化されたものを含む、さらなる例示的な無線ネットワークアーキテクチャを示す。
図4は、単一のTRPを有するセルのアレンジメントのための様々な例示的な配置シナリオを示す。
図5は、複数のTRPを有するセルのアレンジメントのための様々な例示的な配置シナリオを示す。
図6は、例示的な5Gセルを示す図である。
図7は、例示的な4Gセルと例示的な5Gセルとの対照比較を示す。
図8は、ビーム生成のためのビーム組み合わせについての例示的な制限を示す。
図9は、ビームフォーミングによる利得補償を容易にする例示的な高周波HF−NRシステムを示す。
図10は、ビームフォーミングによる弱められた干渉を容易にする例示的なHF−NRシステムを示す。
図11は、掃引サブフレームの原理を示す。
図12は、BSビームとPRACHリソースとの関連を示す。
図13は、ビーム掃引の例を示す。
図14は、接続状態においてUEビームフォーミングを有効/無効にするための例示的な方法論を示す。
図15は、UEビームフォーミングを有効にするための例示的な代替方法論を示す。
図16は、UEビームフォーミングを無効にするための例示的な代替方法論を示す。
図17は、スケジューリング要求のUL送信電力を調整するための例示的な方法論を示す。
図18は、確認又は完了メッセージの送信のための別の例示的な方法論を示す。
図19は、ビームフォーミングに関するアイコンの意味を示す。
図20は、競合ベースのランダムアクセス手順を実装するための例示的な方法論を示す。
図21は、非競合ベースのランダムアクセス手順を実装するための例示的な方法論を示す。
図22は、ネットワークノードのための例示的な方法論を示す。
図23は、UEのための例示的な方法論を示す。 図24は、UEのための例示的な方法論を示す。 図25は、UEのための例示的な方法論を示す。 図26は、UEのための例示的な方法論を示す。 図27は、ネットワークノードのための例示的な方法論を示す。 図28は、UEのための例示的な方法論を示す。
図29は、同時UL送信及び同時DL送信に指向された様々な実施形態を実装することができる例示的な多元接続無線通信システムを示す。
図30は、本明細書で説明する様々なネットワーク、TRP及びUEに指向された様々な態様の組み込みに適した、送信機システム(本明細書では、アクセスネットワークとも称する)及び受信機システム(本明細書では、アクセス端末(AT)又はユーザ機器(UE)とも称する)の例示的な実施形態を示す例示的なMIMOシステムの簡略化されたブロック図を示す。
図31は、開示される主題の様々な態様を実行するのに適した例示的な非限定的なデバイス又はシステムを示す。
図32は、本開示の様々な態様の組み込みに適した例示的な非限定的な通信デバイスの簡略化された機能ブロック図を示す。
図33は、本開示の様々な態様の組み込みに適した、図14〜図32に示した例示的なプログラムコードの簡略化されたブロック図を示す。
図34は、本明細書で説明する実施形態による、開示される主題の様々な非限定的な態様を容易にし得る例示的なモバイルデバイス(例えば、モバイルハンドセット、ユーザデバイス、ユーザ機器又はアクセス端末)の概略図を示す。
5G技術は、以下の3つの使用シナリオファミリをサポートする、具体的には、緊急の市場ニーズとITU−R IMT−2020により定められたより長期的な要件の両方を満たすことを目的としている。つまり、i) eMBB(エンハンストモバイルブロードバンド:enhanced Mobile Broadband)ii)mMTC(大規模マシンタイプ通信:massive Machine Type Communications)及び(iii)URLLC(超信頼性及び低遅延通信:Ultra-Reliable and Low Latency Communications)である。新しい無線アクセス技術に関する3GPPの5Gの検討事項の目的は、低周波数から少なくとも100GHzまでにわたる任意のスペクトルバンドで動作することができる新しい無線システムのための技術コンポーネントを特定し、開発することある。しかし、高キャリア周波数(例えば、100GHzまで)をサポートしようとする無線システムは、無線伝搬の分野において多くの課題に遭遇する。例えば、キャリア周波数が増加すると、経路損失も増加する。
R2−162366(3GPP TSG−RAN WG2 Meeting #93bis)によれば、より低い周波数バンド(例えば、現在のロングタームエボリューション(LTE)バンド<6GHz)では、必要なセルカバレッジは、ダウンリンク共通チャネルを送信するためのセクタビームを形成することによって提供される。しかし、より高い周波数(>>6GHz)でワイドセクタビームを利用することは、同一のアンテナ利得に対してセルカバレッジが低減されるという点で問題がある。したがって、より高い周波数帯域で必要なセルカバレッジを提供するためには、増大した経路損失を補償するために、より高いアンテナ利得が必要とされる。ワイドセクタビームにわたってアンテナ利得を増加させるために、アンテナ素子の数が数十から数百に及ぶより大きなアンテナアレイが、高利得ビームを形成するために使用される。結果として、高利得ビームは、代表的なワイドセクタビームより狭く形成され、したがって、必要なセル領域をカバーするため、ダウンリンク共通チャネルを送信するために複数の高利得ビームが必要とされる。アクセスポイントが形成することができる同時高利得ビームの数は、利用される送受信機アーキテクチャのコスト及び複雑さによって制限される。実際には、より高い周波数に対しては、同時高利得ビームの数は、セル領域をカバーするのに必要なビームの総数よりもはるかに少ない。言い換えれば、アクセスポイントは、任意の所与の時間にビームのサブセットを使用することによって、セル領域の一部のみをカバーすることができる。
R2−163716(3GPP TSG−RAN WG2 Meeting #94)によれば、ビームフォーミングは指向性信号の送受信のためにアンテナアレイで使用される信号処理技術である。ビームフォーミングでは、特定の角度の信号が強め合う干渉を経験する一方、他のものは弱め合う干渉を受けるように、アンテナのフェーズドアレイの要素を組み合わせることによってビームが形成される。複数のアンテナアレイを使用して異なるビームが同時に形成される。R2−162709(3GPP TSG RAN WG2 Meeting#93bis)及び図1に示すように、5Gセル100は、集中又は分散のいずれか一方にすることができる複数の送信/受信ポイント(TRP)120、124、128に通信可能に結合されたエボルブドNode B(eNB)110を含む。各TRP120、124又は128は、複数のビームを形成することができ、そうするように示されている。TRP120,124又は128によって形成されるビームの数及び時間/周波数領域における同時ビームの数は、アンテナアレイ素子の数及びTRP120,124又は128によって利用される無線周波数RFに依存する。
新しい無線アクセス技術(NR)の場合の潜在的なモビリティタイプには、TRP内モビリティ、TRP間モビリティ及びNR間eNBモビリティが含まれる。R2−162762(TSG RAN WG2 Meeting #93bis)によれば、純粋にビームフォーミングに依存し、より高い周波数で動作するシステムの信頼性には課題がある。このようなシステムのカバレッジは、時間と空間の両方の変動に対してより敏感であるからである。結果として、そのリンク(LTEより狭い)の信号対干渉雑音比(SINR)は、LTEの場合よりもはるかに迅速に低下する可能性がある。
5Gシステムでは、アクセスノードで数百の要素を有するアンテナアレイを使用することによって、ノード当たり、サービングビームのための数十又は数百の候補を有するかなり規則的なカバレッジパターンの格子が作成されることができる。しかし、そのようなアレイからの個別のサービングビームのカバレッジ領域は、幅で数十メートルのオーダにまで小さくなる。結果として、現在使用中のサービングビームの領域外のチャネル品質劣化は、ワイドエリアカバレッジの場合(例えば、LTEによって提供される場合)よりも急速に起こる。
3GPP TS 36.300 v 13.4.0 Release 13によれば、ランダムアクセス手順は、PCellに関する次のイベントに対して実行される。
− RRC_IDLEからの初期アクセス
− RRC接続再確立手順
− ハンドオーバ
ランダムアクセス手順を必要とするRRC_CONNECTED中のDLデータの到着:
− 例えば、UL同期状態が「非同期」であるとき
ランダムアクセス手順を必要とするRRC_CONNECTED中のULデータ到着:
− 例えば、UL同期状態が「非同期」であるか、あるいは利用可能なSRのためのPUCCHリソースがないとき
− ランダムアクセス手順を必要とするRRC_CONNECTED中の測位目的のため:
− 例えば、UE測位のためにタイミングアドバンスが必要とされるとき
ランダムアクセス手順は、SCell上でも実行されて、対応するsTAGのための時間アライメントを確立する。
さらに、ランダムアクセス手順には2つの異なる形式がある。
− 競合ベース(最初の5つのイベントに適用可能)
− 非競合ベース(ハンドオーバ、DLデータの到着、測位及びsTAGのためのタイミングアドバンスアライメントの取得にのみ適用可能)
通常のDL/UL送信は、ランダムアクセス手順の後に行うことができる。
LTEでは、競合ベース及び競合フリー(非競合ベース)の2つのタイプのRA手順が定義されている。図20は、競合ベースのランダムアクセス手順のための方法論2000を示す。フロー図2000(及び3GPP TS 36.300 v 13.4.0 Release 13による)に示すように、競合ベースのランダムアクセス手順には次の4つのステップがある。
1) アップリンク(Msg1)におけるRACH上のランダムアクセスプリアンブル:
− 2つの可能なグループが定義され、1つはオプションである。両方のグループが構成されている場合、メッセージ3のサイズ及び経路損失は、どのグループからプリアンブルが選択されるかを決定するために使用される。プリアンブルが属するグループは、メッセージ3のサイズ及びUEでの無線状態の指示を提供する。プリアンブルグループ情報は、必要な閾値と共に、システム情報上にブロードキャストされる。
2)DL−SCH(Msg2)上のMACによって生成されるランダムアクセス応答:
− メッセージ1との準同期(サイズが1つ以上のTTIであるフレキシブルウィンドウ内)。
− HARQなし。
− PDCCH上のRA−RNTIにアドレス指定される。
− 少なくともRAプリアンブル識別子、pTAGのためのタイミングアラインメント情報、初期ULグラント、一時C−RNTI(競合解決時に永続化されてもされなくてもよい)の割り当てを搬送する。
− 1つのDL−SCHメッセージ内で可変数のUEを対象とする。
3)UL−SCH(Msg3)上の第1のスケジュールされたUL送信:
− HARQを使用する。
− トランスポートブロックのサイズは、ステップ2で搬送されたULグラントに依存する。
− 初期アクセスの場合:
− RRCレイヤによって生成され、CCCHを介して送信されるRRC接続要求を搬送する。
− NAS UE識別子は少なくとも搬送するが、NASメッセージは搬送しない。
− RLC TM:セグメンテーションなし。
− RRC接続再確立手順の場合:
− RRCレイヤによって生成され、CCCHを介して送信されるRRC接続再確立要求を伝える。
− RLC TM:セグメンテーションなし。
− いかなるNASメッセージを含まない。
− ハンドオーバ後、ターゲットセル内において:
− RRCレイヤによって生成され、DCCHを介して送信される、暗号化された完全に保護されたRRCハンドオーバ確認を搬送する。
− UEのC−RNTI(ハンドオーバーコマンドによって割り当てられた)を搬送する。
− 可能であれば、アップリンクバッファステータスレポートを含む。
− 他のイベントの場合:
− UEのC−RNTIを少なくとも搬送する。
4)DL(Msg4)上の競合解決:
− 早期の競合解決が使用されなければならない。つまり、eNBは、競合を解決する前にNAS応答を待たない。
− メッセージ3と同期されない。
− HARQがサポートされる。
− 以下にアドレス指定される。
− 初期アクセスの場合及び無線リンク障害後のPDCCH上の一時C−RNTI。
− RRC_CONNECTEDでのUEに対するPDCCH上のC−RNTI。
− HARQフィードバックは、メッセージ3で提供されるように、自身のUEアイデンティティを検出するUEによってのみ送信され、競合解決メッセージ内でエコーされる。
− 初期アクセス及びRRC接続再確立手順の場合、セグメンテーションは使用されない(RLC−TM)。
一時C−RNTIは、RA成功を検出し、C−RNTIをまだ有していないUEのC−RNTIに対して促進される。それは他者によってドロップされる。RA成功を検出し、既にC−RNTIを有するUEは、そのC−RNTIを使用して再開する。
図21は、非競合ベース(競合フリー)のランダムアクセス手順のための方法論2100を示す。フロー図2100(及び3GPP TS 36.300 v 13.4.0 Release 13による)に示すように、非競合ベースのランダムアクセス手順は次の3つのステップがある。
0) DL(Msg0)における専用シグナリングを介したランダムアクセスプリアンブル割り当て:
− eNBは、非競合のランダムアクセスプリアンブル(ブロードキャストシグナリングで送信されたセット内にないランダムアクセスプリアンブル)をUEに割り当てる。
− 次を介した信号:
− ターゲットeNBによって生成され、ハンドオーバのためにソースeNBを介して送信されるHOコマンド。
− DLデータの到着又は測位の場合のPDCCH。
− sTAGのための初期UL時間アライメントのためのPDCCH。
1)アップリンク(Msg1)におけるRACH上のランダムアクセスプリアンブル:
− UEは、割り当てられた非競合のランダムアクセスプリアンブルを送信する。
2)DL−SCH(Msg2)上のランダムアクセス応答:
− メッセージ1との準同期(サイズが2つ以上のTTIであるフレキシブルウィンドウ内)。
− HARQなし。
− PDCCH上のRA−RNTIにアドレス指定される。
− 次を少なくとも搬送する:
− ハンドオーバのためのタイミングアラインメント情報及び初期ULグラント。
− DLデータ到着のためのタイミングアラインメント情報。
− RAプリアンブル識別子。
− 1つのDL−SCHメッセージ内の1つ以上のUEに対して意図される。
R3−160947(3GPP TR38.801 V0.1.0(2016−04))によれば、図2及び図3に示すシナリオは、3GPPがNRをサポートすることを望む例示的な無線ネットワークアーキテクチャを示す。図2は、3つの例示的なネットワークアーキテクチャ210、230及び250を示す。ネットワークアーキテクチャ210において、コアネットワーク212は、2つのNR基地局214及び216に通信可能に結合されて示されている。
ネットワークアーキテクチャ230において、コアネットワーク232は、サイトA 234及びサイトB 236に通信可能に結合され、これらのサイトは、NR及びLTE機能の両方をサポートする。ネットワークアーキテクチャ250では、アーキテクチャ250のセントラルユニットとして機能し、集中型無線アクセスネットワーク(RAN)処理を実行するセントラルベースバンドユニット254にコアネットワーク252は通信可能に結合される。そして、ベースバンドユニット254は、高性能トランスポートリンクを介してNR基地局256、258及び260の下位レイヤに通信可能に結合される。
図3は、3GPPがNRでサポートすることを望むさらに2つの例示的な無線ネットワークアーキテクチャ310及び340を示す。アーキテクチャ310では、NR基地局の上位レイヤを含むセントラルユニット314に、コアネットワーク312は通信可能に結合される。そして、セントラルユニット314は、低性能トランスポートリンクを介してNR基地局316、318及び320の下位レイヤに通信可能に結合される。アーキテクチャ340では、各コアネットワークオペレータ342,344及び346は、NR基地局348及び350の両方に通信可能に結合される。
R2−164306(3GPP TSG−RAN WG2 #94)によれば、3GPPは、マクロセル、異種セル及びスモールセルにおけるスタンドアロンNRに対してセルレイアウトの配置を研究することを望んでいる。2016年5月23〜26日の会議についての3GPP TSG−RAN WG2 #94会議議事録によれば、1つのNR eNBは1つ以上のTRPに対応する。代表的には、ネットワーク制御モビリティは2つのレベルを包含する。1つのレベルでは、モビリティ制御は、セルレベルでRRCによって駆動される。他のレベルでは、RRCによって(例えば、MAC/PHYレイヤにおいて)ゼロ又は最小関与が存在する。R2−162210(3GPP TSG−RAN WG2 Meeting #93bis)によれば、3GPPは、NRにおいて2レベルのモビリティ処理の原則を維持することを望んでいる。1つのレベルはセルレベルのモビリティを含み、他のレベルはビームレベルのモビリティ管理を含む。セルレベルのモビリティに関して、UE(又はモバイルデバイス)がアイドル状態にあるときに、セル選択又は再選択が生じ、UE又はモバイルデバイスが接続(CONN)状態にあるときに、ハンドオーバが生じる。モビリティ制御は、CONN状態にあるRRCによって駆動される。ビームレベル管理に関して、レイヤ1(L1又は物理レイヤ)は、UE(又はモバイルデバイス)によって使用されるTRPの適切な選択を処理し、最適なビーム方向も処理する。
5Gシステムは、従来のハンドオーバベースのUEモビリティに頼ることに加えて、UEモビリティを処理するために「ビームベースのモビリティ」に大いに頼ることが期待されている。MIMO、フロントホール(fronthaul)、C−RAN、NFV等の技術により、単一の5Gノードによって制御されるカバレッジエリアを拡大することができ、ビームレベル管理のための可能性のあるアプリケーションを増やし、セルレベルのモビリティの必要性を減らす。1つの5Gノードのカバレッジエリア内のすべてのモビリティは、ビームレベル管理に基づいて処理されることができる。そのシナリオにおいては、ハンドオーバは、1つの5Gノードのカバレッジエリアから別の5GノードのカバレッジエリアへのUEモビリティの場合にのみ生じる。
図4、図5、図6及び図7は、5G NRにおけるセル設計のいくつかの例を示す。図4は、単一TRPのセルを用いた配置の例を示しています。配置400は、単一のTRPを有するセルを多数含み、例えば、セル410はTRP412を含み、セル420はTRP422を含む。いくつかのセルはまとめてクラスタ化され、他のセルは分離されている。図5は、複数のTRPのセルを用いた配置の例を示す。配置500は、複数のTRP512、514及び516を有するセル510を含む。配置500は、TRP522及び524を有するセル520も含む。図6は、5Gノード630及び複数のTRPを含む1つの5Gセル610を有する例示的な配置600を示す。図7は、LTEセル710と5G NRセル750との間の比較を示す。LTEセル710は、複数のセル714及び716に通信可能に結合されたeNB712を含む。セル714は、TRP720を含むように示し、セル716は、TRP722を含むように示している。セル750は、単一セル756に通信可能に結合されたセントラルユニット752を含む。単一セル756は、複数の分散ユニット(DU)762及び764を含む。3GPPは、無線品質管理(RRM)測定に基づくハンドオーバを実行することは別として、ビーム品質の変動及び/又はUEのセル内モビリティの場合であっても5G接続を維持するために5G UEがサービングビームを適合させることが可能であるべきであると望んでいると理解する。しかし、これを行うために、5G Node−B及びUEは、サービングビームを適切に追跡して変更することができなければならない(以下、ビーム追跡と称する)。
いくつかの専門用語と仮定を以下に規定し、これらが以後使用されることができる。主題の開示において使用される用語「基地局(BS)」は、1つ以上のセルに関連する1つ以上のTRPを制御するために使用される、NRにおけるネットワーク集中ユニットを指す。BSとTRPとの間の通信は、フロントホール(fronthaul)接続を介して起こることができる。BSは、セントラルユニット(CU)、eNB又はNodeBと称されることもできる。本明細書において使用されるTRPは、ネットワークカバレッジを提供し、UEと直接通信する送受信ポイントである。TRPは分散ユニット(DU)と称されることもできる。本明細書において使用されるセルは、1つ以上の関連するTRPから構成され、すなわち、セルのカバレッジは、セルに関連するすべての個々のTRPのカバレッジのスーパーセットである。1つのセルは1つのBSによって制御される。セルは、TRPグループ(TRPG)と称されることもできる。ビーム掃引が、送信及び/又は受信のためのすべての可能な方向をカバーするために使用される。ビーム掃引の場合、多数のビームが必要とされる。これらすべのビームを同時に生成することは不可能であるため、ビーム掃引とは、1つの時間間隔におけるこれらのビームのサブセットの生成と、他の時間間隔におけるビームの異なるサブセットの生成を意味する。言い換えれば、ビーム掃引とは、すべての可能な方向がいくつかの時間間隔の後にカバーされるように、時間領域においてビームを変化させることを意味する。ビーム掃引数は、送信及び/又は受信のために一度すべての可能な方向にビームを掃引するのに必要な時間間隔の必要な数を指す。ビーム掃引数は、所望の領域をカバーするために様々な異なるビームのサブセットを生成しなければならない所定の時間期間中の回数を示す。UEのためのサービングビームは、例えば、送信及び/又は受信のためにUEと通信するのに使用される、例えば、TRPであるネットワークによって生成されるビームである。
ネットワーク側では、ビームフォーミングを使用するNRはスタンドアロンとすることができ、これは、UEが直接NR上にキャンプオン又はNRに接続できることを意味する。ビームフォーミングを使用するNRと、ビームフォーミングを使用しないNRとは、例えば、異なるセル内に共存することができる。TRPは、可能でありかつ有益である場合には、データ及び制御シグナリング送信及び受信の両方にビームフォーミングを適用することができる。TRPによって同時に生成されるビームの数は、TRPの能力に依存する。例えば、異なるTRPによって同時に生成されるビームの最大数は異なることがある。ビーム掃引は、例えば、制御シグナリングをすべての方向に提供するために必要である。(ハイブリッドビームフォーミングの場合、)TRPは、すべてのビーム組み合わせをサポートするわけではない可能性がある。例えば、いくつかのビームを同時に生成することができない。図8は、同時に生成されるビームの可能な組み合わせを例として、ビーム組み合わせの制限を示す。4つのアナログビーム804と8つのハイブリッドビーム802の可能な組み合わせを示している。6つの可能な組み合わせ806、808、810、812、814及び816を示している。アナログビーム804の場合、2つのビームが同時に生成される。ハイブリッドビーム802の場合、4つのビームが同時に生成される。様々な実施形態においては、同一セル内のTRPのダウンリンクタイミングが同期される。ネットワーク側のRRCレイヤはBS内に位置する。TRPは、UEビームフォーミングを用いるUEとUEビームフォーミングを用いないUEの両方をサポートすべきであり、TRPが異なる能力のUEをサポートし、異なるUEリリースに基づいたUE設計をサポートすべきであることを意味する。
UE側では、可能でありかつ有益である場合、UEは、受信及び/又は送信のためにビームフォーミングを実行することができる。UEによって同時に生成されるビームの数は、UEの能力、例えば、UEについて複数のビームを生成することが可能であるかどうかに依存する。UEによって生成されるビームは、代表的には、eNBによって生成されるビームよりも広い。送信及び/又は受信のためのビーム掃引は、一般に、ユーザデータにとっては必要ではないが、他のシグナリング、例えば、測定を実行するために必要となる可能性がある。(ハイブリッドビームフォーミングの場合、)図8を参照して上記に説明したように、UEは、すべての可能なビーム組み合わせをサポートするわけではない可能性がある。同時に生成されるビームの可能な組み合わせの例を図8に示している。すべてのUEが、例えば、UE能力により、あるいはUEビームフォーミングがNRの最初の2、3のリリースによってはサポートされなかったことにより、UEビームフォーミングをサポートするわけではないと理解するべきである。1つのUEは、複数のUEビームを同時に生成することができる。1つのUEは、同じセルの1つ以上のTRPからの複数のビームによってサービスされることができる。同じ又は異なるDL(又はUL)データは、ダイバーシティ又はスループット利得のために異なるビームを介して同一の無線リソース上で送信されることができる。接続状態(又はアクティブ状態と呼ばれる)及び非接続状態(又は非アクティブ状態若しくはアイドル状態と呼ばれる)の少なくとも2つのUE(RRC)状態が存在する。
R2−162251(3GPP TSG−RAN WG2 Meeting#92bis)によれば、ビームフォーミングは、eNB及びUE側の両方で実行されることができる。図9は、高周波(HF)NRシステムにおけるビームフォーミングによる利得補償の概念を示す。例示的なセル900においては、eNB910及びUE920の両方によって実行される。一実用例においては、3GGPは、eNB910でのビームフォーミングアンテナ利得が約15〜30dBiとなり、UE920でのビームフォーミングアンテナ利得が約3〜20dBiとなると予期している。
SINRの観点から、図10は、ビームフォーミングにより干渉が弱められるセル1000を示す。シャープビームフォーミングは、例えば、ダウンリンク動作中に、隣接する干渉源eNB A 1030及びeNB B 1040からのサービングeNB 1010での干渉電力を低減する。隣接するeNB1030,1040に接続されたUEからの干渉電力も、ビームフォーミングにより低減される。TXビームフォーミングの場合、有効な干渉は、現在のビームもRXの方向に向けられている他のTXのみによって引き起こされると、理解し、認識するべきである。有効干渉とは、干渉電力が有効ノイズ電力よりも高いことを意味する。RXビームフォーミングの場合、有効な干渉は、ビームがUE1050の現在のRXビーム方向と同じ方向に向けられている他のTXによってのみ引き起こされる。
R1−165364(3GPP TSG−RAN WG1#85)によれば、3GPPは、掃引共通コントロールプレーン機能を、掃引サブフレームと呼ばれる特定のサブフレームに集中(又は挿入)することを提案している。3GPPが掃引サブフレームを介して送信することを望む共通制御シグナリングは、同期信号(DL)、基準信号(DL)、システム情報(DL)及びランダムアクセスチャネル情報(UL)を含む。図11は、掃引サブフレームの原理を示し、異なる時間に送信されるDL掃引ブロック1102及びUL掃引ブロック1104を示す。ダウンリンク掃引の主な使用事例の1つは、例えば、セルサーチ、時間及び周波数同期取得、必須システム情報シグナリング及びセル/ビーム測定(例えば、RRM測定)のための信号を含むダウンリンクディスカバリシグナリング(downlink discovery signaling)である。UL PRACH(物理ランダムアクセスチャネル)の場合、3GPPは、BSビーム相互性を利用し、BSが送信UEに向かって指し示される高いアレイ利得を有するビームによって受信しているときに、UEがPRACHプリアンブルを送信することを可能にすることを望んでいる。これは、PRACHリソースは、DLディスカバリシグナリングを介して周期的に知らされるBSビームに関連することを意味する。DLディスカバリシグナリングは、ビーム固有の基準信号を搬送する。図12は、BSビーム1202とPRACHリソース1204との間の関連を示す。
高利得ビームは狭く、形成することができる同時高利得ビームの数は利用される送受信機アーキテクチャのコスト及び複雑さに依存するので、送信及び/又は受信のためのすべての可能な方向をカバーするためにある回数(例えば、ビーム掃引数)でのビーム掃引が必要とされる。例えば、タイミング図1302及びビーム掃引図1304を介して図13に示すように、TRPはすべての方向をカバーするために3つの時間間隔をとり、このTRPによって各時間間隔で4つのビームが生成される。ビーム掃引によってセルカバレッジ全体をカバーする必要のある送信及び/又は受信のためのシグナリングは、同期信号、基準信号、システム情報、ページング、ランダムアクセス手順を開始するための信号、ランダムアクセス手順の信号(例えば、ランダムアクセスプリアンブル、ランダムアクセス応答、競合解決)、DL/ULスケジューリングのための信号及び/又は他の信号を含み得る。ダウンリンクシグナリングの場合、ビーム掃引は、送信のためのTRP及び/又は受信のためのUEによって実行される。アップリンクシグナリングの場合、ビーム掃引は、送信のためのUE及び/又は受信のためのTRPによって実行される。
図14は、接続状態においてUEビームフォーミングを有効/無効にするためのフローチャート1400の例を示す。UEが接続状態にあり、UEがUEビームフォーミングをサポートするときは、ネットワークは、UEビームフォーミングを有効にする必要があるかどうかを、例えば、無線状態、トラフィック量等に基づいて制御することができる。接続状態におけるUEビームフォーミングの有効化/無効化の例は、フローチャート1400に示すように、次のステップを含む。
− UEビームフォーミングの有効化:
ネットワーク、例えば、BS及び/又はTRPは、例えば、RRCメッセージを介して指示を送信して、次の/後に続く送受信のためにUEビームフォーミングを有効にするようにUEに要求する(ステップ1402)。
UEは指示を受信すると、UEは、どのUEビームが使用されるべきかを決定し、次の/後に続く送信及び受信のためにUEビームフォーミングを使用する(ステップ1404)。UEは、UEビームフォーミングを使用することにより確認を送信することによって応答することができる(ステップ1406)。
UEは、UEビームフォーミングを有効にした後、複数のTRPと同時に通信することが可能となり得る。
− UEビームフォーミングの無効化:
ネットワーク、例えば、BS及び/又はTRPは、指示を送信して、次の/後に続く送信及び受信のためにUEビームフォーミングを無効にするようにUEに要求する(ステップ1422)。
UEは指示を受信すると、UEは、UEビームフォーミングの使用を停止する(ステップ1424)。UEは、全方向にあるいはUEビームフォーミングを使用して確認を送信することによって応答することができる。すなわち、UEは、確認を送信する前又は後にUEビームフォーミングの使用を停止することができる(ステップ1426)。
ネットワーク、例えば、BS又はTRPは、接続状態にあるUEが送信及び/又は受信のためにUEビームフォーミングを使用すべきかどうかを制御することが可能であるべきである。ネットワークが、接続状態においてUEビームフォーミングを有効にしたいときに、UEがUEビームフォーミングを有効にするために必要とされる構成を以下で検討/論じる。UEビームフォーミングが有効となった後にUEビームを決定/選択する手段と同様に、UEビームフォーミングを有効にするUE応答も以下で検討する。ネットワークは、例えば、セル又は支援セルを介して、UEに指示を提供して、セル内でのUEビームフォーミングを有効にすることができる。支援セルは、プライマリセル、アンカーセル、及び/又はUEのCP接続を扱うために使用されるセルであってもよい。次の情報及び/又は構成(若しくは構成情報)のうちの1つ以上を、指示と共にUEに提供することができる。
− 周期的又は非周期的であり得るUEビーム固有のUL基準信号の構成。
− 周期的又は非周期的であり得るネットワークビーム固有のDL基準信号の構成。
− 同時に生成されるUEビームの数に関する情報。例えば、(その数が同時に生成され得るUEビームの最大数よりも少ない場合、)UEは、例えば、周期的にビーム掃引を実行するために必要なUEビームの数に加えて、例えば、測定のために追加のUEビームを生成することができる。
− 可能なすべての方向をカバーするために生成されるUEビームの数に関する情報であって、例えば、UEビームを生成するために使用されるアンテナ素子について。
− 周期的にビーム掃引を実行するために、特定のUEビームを生成すべきかどうかに関する情報であって、例えば、(測定のために)周期的にUEビーム掃引を実行するために、通常のUEビームが生成され、サービングビームに指向され、かつ、特定のUEビームが(専用に)生成されるかについて。
− UEビームが生成されるべき方向をUEが導出するための情報。情報は、ネットワークビーム及び/又はUEがUEビームを生成して通信するべきTRPに関し得る。情報は、UEビーム固有のものであってもよい。
− ランダムアクセスに関する構成。例えば、専用ランダムアクセスプリアンブル、プリアンブルを送信するための時間/周波数リソース等。
− UEビームフォーミング(又はUEビーム)によって使用される送信電力をUEが導出するための構成であって、例えば、送信電力を増減させるオフセット値。
− 例えば、下位レイヤの信号を介して、サービング又は候補のネットワークビーム又はTRPが変更されたときにUEによって適用される、異なるネットワークビーム又はTRPに対応する構成セット
− アップリンク送信タイミングを調整するための構成。
この指示の受信に応答して、次のアクションの1つ以上をUEによって実行することができる。
− 適切なUEビームがまだ決定されていないので、ULデータ及び/又はシグナリング(再)送信は中断又は終了されるべきである。
UEは、関連する構成済みULリソース、例えば、SPSアップリンクグラントの使用を停止することができる。中断の場合、関連するUL HARQバッファをフラッシュする必要はない。終了の場合、関連するUL HARQバッファをフラッシュし、関連する構成済みULリソースを破棄し、かつ/あるいは関連するHARQエンティティ及び/又はMACエンティティをリセットすることができる。
ULシグナリングは、スケジューリング要求を含む。ULシグナリングは、UL基準信号、ランダムアクセスのための信号及び/又はビーム掃引によって送信される信号を含まない。
− 適切なUEビームがまだ決定されていないので、DLデータ受信は中断又は終了されるべきである。
UEは、関連する構成済みDLリソース、例えば、SPSダウンリンク割り当ての監視を停止することができる。中断の場合、関連するDLソフトバッファをフラッシュする必要はない。終了の場合、関連するDLソフトバッファをフラッシュし、関連する構成済みのDLリソースを破棄し、かつ/あるいは関連するHARQエンティティ及び/又はMACエンティティをリセットすることができる。
例えば、ビーム掃引を使用してネットワークによって送信されるDLシグナリングの監視又は受信は、ビーム掃引を使用してネットワークによって送信されるデータは、中断又は終了されないことがある。
− UEは、進行中の任意のランダムアクセス手順を停止すべきである。
− UEはUL送信電力を、その指示と共に受信された構成に基づいてあるいはUE自身による推定に基づいて、例えば、デフォルト値に調整すべきである。
− UEはUL送信タイミングを、例えば、その指示と共に受信された構成に基づいてあるいはアップリンク送信タイミングが同期していないことを考慮することによって、調整してもよいし、調整しなくてもよい。
− UEは、例えば、UEビーム掃引によって送信される(非周期的な)UL基準信号のための送信をトリガすることができる。
UEビームフォーミングの有効化に応答して、次の送信及び/又は受信のためのUEビームは、次の方法の1つ以上によって決定され得る(それらの方法は、共同であるいは別々に使用され得る)。
図15の方法論1500に示す一方法では、UEは測定を実行して、使用される少なくとも1つの初期UEビームを決定する。図15のAlt1 1502は、UEビームフォーミングを有効にするこの方法の例を示す。
− UEは信号、例えば、ネットワークビーム固有のDL基準信号を測定して、UEビーム、例えば、閾値より大きい受信電力を有するUEビーム、又は最も大きい受信電力を有するUEビームを決定する。ネットワークは、ビーム掃引によって信号を送信することができ、UEは、複数の時間間隔で信号を監視して、どのUEビームが使用されるべきかを決定することができる。信号の構成は、その指示と共に提供され得る。UEは、すべての可能なUEビームを使用して測定を実行する、あるいはUEビームが決定されたら、測定を停止することができる。
− UEビームは、UEビームが生成されるべき方向をUEが導出するための情報に基づいて選択され得る。例えば、情報によって示されるネットワークビームから信号を受信する資格があるUEビームを選択する。代替的には、その指示を送信するために使用されるネットワークビームから信号を受信する資格のあるUEビームを選択する。
− 決定される初期UEビームの数は、1つ又はその指示とともに指示された数である。
− 決定されたUEビーム又はUEビームとネットワークビームとの間のマッピングが、ネットワークに、例えば、UEビームフォーミングを有効にするための確認又は完了メッセージにおいて指示され得る。
図15の方法論1500にも示す別の方法では、ネットワークは測定を実行し、使用される少なくとも1つの初期UEビームについてUEに通知する。図15のAlt2 1504は、UEビームフォーミングを有効にするこの方法の例を示す。
− ネットワークは信号、例えば、UEビーム固有のUL基準信号又はスケジューリング要求を測定して、使用されるUEビームを決定する。UEは、UEビーム掃引によって信号を送信する。そして、ネットワークは、UEにシグナリングを提供して、UEに初期UEビーム(の候補)を認識させる。
− シグナリングは、UEがUL送信電力を調整するための情報、例えば、送信電力を増減させるオフセット値を提供することができる。
− シグナリングは、例えば、ビーム掃引によって繰り返し送信されることができ、UEによる正常な受信を保証する。ULグラントはシグナリングと共に提供されることができ、例えば、UEにUEビームフォーミングを有効にするための確認又は完了メッセージを送信させる。
− シグナリングは、UEがUL送信タイミング、例えば、タイミングアドバンス(timing advance)を調整するための情報を提供することができる。
図15の方法論1500にも示す別の方法では、UEはランダムアクセス手順を開始する。図15のAlt3 1506は、UEビームフォーミングを有効にするこの方法の例を示す。
− ランダムアクセス手順中に、初期UEビームを決定することができる。例えば、ランダムアクセス手順の信号を送信又は受信するために使用されるUEビームである、あるいはランダムアクセス手順中に、例えば、Msg2を介して割り当てられたUEビームである。
− UL送信電力及び/又はUL送信タイミングも、ランダムアクセス手順中に決定することができる。
− その指示は、ハンドオーバ手順、例えば、セル内ハンドオーバ、セル間ハンドオーバ、RAT間ハンドオーバを開始するために使用されるメッセージ又はサービングセルを追加又は変更するために使用されるメッセージによって搬送され得る。例えば、UEビームフォーミングの有効化は、ハンドオーバ又はサービングセルの追加にのみ伴うことができる。
− UEは、ランダムアクセス手順を開始して、TRPにアクセスする。TRPは、その指示を送信するもの、指示と共に指示されたもの、UE測定に基づいて選択されるもの、又はUEによって受信されたMsg2の送信機であり得る。
UEビームが決定される、UEに初期UEビーム(の候補)を認識させるシグナリングが受信される、ランダムアクセス手順が正常に完了する、UEビームフォーミングを有効にするための確認又は完了メッセージがUEによって(正常に)送信される、あるいはULグラントが受信されるときは、送信の中断又は終了が再開され得る。測定結果(例えば、ビーム固有の測定結果、TRP固有の測定結果等)又は非周期的な測定レポートは、UEビームフォーミングを有効にするための確認又は完了メッセージによって搬送される、あるいはそれと共に送信され得る。関連するパワーヘッドルームレポートは、例えば、UEビームフォーミングの有効化、初期UEビームの決定、及び/又はUEに初期UEビーム(の候補)を認識させるシグナリングの受信に応答して、トリガ及び/又はレポートされる必要があり得る。
接続状態におけるUEビームフォーミングを無効にすることに関して、ネットワーク、例えば、BS又はTRPは、接続状態のUEが送信及び/又は受信のためにUEビームフォーミングの使用を停止すべきかどうかを制御することが可能であるべきである。ネットワークがUEビームフォーミングを無効にしたいときに、UEがUEビームフォーミングを無効にするために必要とされる構成を以下で検討/論じる。UEビームフォーミングを無効にするUE応答も以下で考慮する。ネットワークは、例えば、セル又は支援セルを介して、セル内のUEビームフォーミングを無効にする指示をUEに提供することができる。支援セルは、プライマリセル、アンカーセル及び/又はUEのCP接続を処理するために使用されるセルとすることができる。次の情報及び/又は構成(又は構成情報)のうちの1つ以上は、その指示と共にUEに提供され得る。
− 周期的又は非周期的であり得る非UEビーム固有のUL基準信号、例えば、セル固有のUL基準信号、UE固有のUL基準信号の構成。
− 周期的又は非周期的であり得るネットワークビーム固有のDL基準信号の構成。
− ランダムアクセスに関する構成。例えば、専用ランダムアクセスプリアンブル、プリアンブルを送信するための時間/周波数リソース等。
− UEビームフォーミング(又はUEビーム)を使用せずに、UEによって使用される送信電力をUEが導出するための構成。例えば、送信電力を増減させるオフセット値。
− 例えば、下位レイヤ信号を介して、サービング又は候補のネットワークビーム又はTRPが変更されたときにUEによって適用される、異なるネットワークビーム又はTRPに対応する構成セット。
− アップリンク送信タイミングを調整するための構成。例えば、タイミングアドバンス。
− スケジューリング要求に関する構成。例えば、周期性、無線リソース。
その指示の受信に応答して、次のアクションの1つ以上をUEによって実行することができる。
− 例えば、誤った送信電力によって引き起こされる可能性がある干渉により、ULデータ及び/又はシグナリング(再)送信は中断又は終了されるべきである。
− UEは、関連する構成済みULリソース、例えば、SPSアップリンクグラントの使用を停止することができる。中断の場合、関連するUL HARQバッファをフラッシュする必要はない。終了の場合、関連するUL HARQバッファをフラッシュし、関連する構成済みULリソースを破棄し、及び/又は関連するHARQエンティティ及び/又はMACエンティティをリセットすることができる。
ULシグナリングは、スケジューリング要求及び/又はビーム掃引によって送信される信号を含む。ULシグナリングは、UL基準信号及び/又はランダムアクセスのための信号を含まない。
例えば、UEは、UEビームフォーミングを無効にすることにより、ULデータ及び/又はシグナリング(再)送信を終了することがあるが、中断しないことがある。
− 例えば、ネットワークのリソーススケジューリングにより、DLデータの受信を一時停止又は終了するべきである。
UEは、関連する構成済みDLリソース、例えば、SPSダウンリンク割り当ての監視を停止することができる。中断の場合、関連するDLソフトバッファをフラッシュする必要はない。終了の場合、関連するDLソフトバッファをフラッシュし、関連する構成済みのDLリソースを破棄しかつ/あるいは関連するHARQエンティティ及び/又はMACエンティティをリセットすることができる。
例えば、ビーム掃引を使用してネットワークによって送信されるDLシグナリングの監視又は受信は、中断又は終了されないことがある。
例えば、UEは、UEビームフォーミングを無効にすることにより、UL(再)送信を終了又は中断することがあるが、DL(再送信)をそのようにしないことがある。
− UEは、進行中の任意のランダムアクセス手順を停止すべきである。
− UEはUL送信電力を、その指示と共に受信された構成に基づいてあるいはUE自身による推定に基づいて、例えば、デフォルト値に調整すべきである。
− UEはUL送信タイミングを、例えば、その指示と共に受信された構成に基づいてあるいはアップリンク送信タイミングが同期していないことを考慮する/決定することによって、調整してもよいし、調整しなくてもよい。
− UEは(非周期的な)UL基準信号のための送信をトリガすることができる。
UEビームフォーミングの無効化に応答して、候補のネットワークビーム及び/又はサービングTRPは、例えば、UL送信電力変化、UEビームフォーミング利得変化によりUEビームフォーミングを無効にする前後で異なることがある。次の送信及び/又は受信のためにUL送信電力、サービングTRP及び/又は候補ネットワークビームを調整する方法を以下で検討/論じる(それらの方法は、共同で又は別々に使用され得る)。
図16の方法論1600に示す一方法では、UEは測定を実行し、候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定する。図16のAlt2 1604は、UEビームフォーミングを無効にするこの方法の例を示す。
− UEは信号、例えば、ネットワークビーム固有のDL基準信号を測定して、候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRP、例えば、閾値より大きい受信電力を有するあるいは最も大きい受信電力を有するネットワークビーム及び/又はTRPを決定する。
ネットワークは、ビーム掃引によって信号を送信することができ、UEは、複数の時間間隔で信号を監視することができる。信号の構成は、指示と共に提供され得る。
− 決定された候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPは、例えば、UEビームフォーミングを無効にするための確認又は完了メッセージ内でネットワークに指示される。
別の方法では、ネットワークは測定を実行し、使用される候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPについてUEに通知する。図16のAlt1 1602及び図16のAlt3 1606は、UEビームフォーミングを無効にするこの方法の例を示す。
− ネットワークは信号、例えば、UL基準信号又はスケジューリング要求を測定して、使用される候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定する。Alt1 1602は、スケジューリング要求の場合を示し、Alt3 1606は、UL基準信号の場合を示す。UEは、ネットワーク構成に基づいて信号を送信する。そして、ネットワークはUEにシグナリングを提供して、UEに候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを認識させる。
− シグナリングは、UEがUL送信電力を調整するための情報、例えば、送信電力を増減させるオフセット値を提供することができる。
− シグナリングは、例えば、ビーム掃引によって、繰り返し送信されることができ、UEによる正常な受信を保証する。ULグラントはシグナリングと共に提供されることができ、例えば、UEにUEビームフォーミングを無効にするための確認又は完了メッセージを送信させる。
− シグナリングは、UEがUL送信タイミング、例えば、タイミングアドバンスを調整するための情報を提供することができる。
別の方法では、UEはランダムアクセス手順を開始する。図16のAlt4 1608は、UEビームフォーミングを無効にするこの方法の例を示す。
− ランダムアクセス手順中に、候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定することができる。例えば、ランダムアクセス手順の信号を送信又は受信するために使用されるネットワークビーム及び/又はTRPである、あるいはランダムアクセス手順中に、例えば、Msg2を介して割り当てられたネットワークビーム及び/又はTRPである。
― UL送信電力及び/又はUL送信タイミングも、ランダムアクセス手順中に決定することができる。
− その指示は、ハンドオーバ手順、セル内ハンドオーバ、セル間ハンドオーバ、RAT間ハンドオーバを開始するために使用されるメッセージ又はサービングセルを追加又は変更するために使用されるメッセージによって搬送され得る。例えば、UEビームフォーミングの無効化は、ハンドオーバ又はサービングセルの追加にのみ伴うことができる。
− UEは、ランダムアクセス手順を開始して、TRPにアクセスする。TRPは、その指示を送信するもの、指示と共に指示されたもの、UE測定に基づいて選択されるもの、又はUEによって受信されたMsg2の送信機であり得る。TRPは、UEビームフォーミングを無効にした後のサービングTRPとすることができる。
上記に説明した方法を介して、候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定した後、例えば、 UEは、決定されたネットワークビーム及び/又はTRPを明示的又は暗黙的にネットワークに示すことができる。例えば、UEが、異なるネットワークビーム及び/又はTRPに対応するスケジューリング要求に対して異なる無線リソースで構成されている場合、UEは、決定されたネットワークビーム及び/又はTRPに対応するリソースを選択して、スケジューリング要求を送信する。UEは、UEがスケジューリング要求を送信したいときに、決定されたネットワークビーム及び/又はTRPに対応しないリソースを無視することもできる。別の例では、UEは、ULメッセージ、例えば、UEビームフォーミングを無効にする応答、確認又は完了メッセージ内で、決定されたネットワークビーム及び/又はTRPについての情報を提供する。
UEビームフォーミングの無効化に応答して、UL送信電力を調整するために、スケジューリング要求の送信にパワーランピング(power ramping)を適用することができる。UEは、デフォルトの送信電力又はUEビームフォーミングを無効にする前に使用されていた送信電力でスケジューリング要求を送信することを開始することができる。スケジューリング要求の次の送信は、例えば、UEがULグラントを受信し損なうときに、前回のものと比較して1ステップ高い送信電力を使用することができる。UEビームフォーミングを無効にした後の次のデータ及び/又はシグナリング送信の送信電力は、対応するULグラントが受信されたスケジューリング要求の送信電力に基づくことができる。図17は、スケジューリング要求のUL送信電力を調整するための例示的な方法論1700を示す。
UEビームフォーミングを無効にする指示の受信に応答して、UEは確認又は完了メッセージをネットワークに送信することができる。確認又は完了メッセージの送信は、UEビームフォーミングが無効にされる前又は後に実行され得る。すなわち、UEは、UEビームフォーミングを使用してあるいは全方向に確認又は完了メッセージを送信し得る。現在進行中のすべての送信が終了した後に、ネットワークがUEに指示を送信することが可能である。図18は、確認又は完了メッセージの送信のための例示的な方法論1800を示す。候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPが決定される、UEに候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを認識させるシグナリングが受信される、ランダムアクセス手順が正常に完了する、UEビームフォーミングを無効にするための確認又は完了メッセージがUEによって(正常に)送信される、あるいはULグラントが受信されるときに、送信の中断又は終了が再開され得る。測定結果(例えば、ネットワークビーム固有の測定結果、TRP固有の測定結果等)又は非周期的な測定レポートは、UEビームフォーミングを無効にするための確認又は完了メッセージによって搬送される、あるいはそれと共に送信され得る。関連するパワーヘッドルームレポートは、例えば、UEビームフォーミングの無効化、候補ネットワークビーム及び又はサービングTRPの決定、かつ/あるいはUEに候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを認識させるシグナリングの受信に応答して、トリガ及び/又はレポートされる必要があり得る。
ビームを明示的に指示するために、ビーム固有の構成ごとに、例えば、インデックス、ビームのためのリソース、又はプリコーディング行列を使用してビームを区別することができる。図19は、図15、図16、図17及び図18に示されたアイコンの意味を示す。
図22は、ネットワークノードについての例示的な方法論を示す。フロー図2200に示すように、ネットワークノードは、UEの少なくとも1つのセルに対するUEビームフォーミングを有効又は無効にする第1の指示をUEに送信する(ステップ2202)。第1の指示は、ランダムアクセス手順を開始するために使用されることができる。この方法論は、ネットワークノードが第1の指示と共に第1の情報を送信することをさらに含むことができる(ステップ2204)。第1の情報は、ランダムアクセスに関する構成(又は構成情報)を少なくとも含むことができる。第1の指示及び第1の情報は、同じRRCメッセージによって提供されることができる。
図23は、UEについての例示的な方法論を示す。フロー図2300に示すように、UEは、少なくとも1つのセルに対するUEビームフォーミングを有効又は無効にする第1の指示を受信する(ステップ2302)。ステップ2304では、UEは、第1の指示の受信に応答して、少なくとも1つのアクションを実行する。アクションは、第1の指示の受信に応答して、ランダムアクセス手順を開始することを含むことができる。非限定的な例では、UEは、第1の指示の受信に応答して、UEビームフォーミングを有効にして、ランダムアクセス手順を実行する。非限定的な例では、UEは、第1の指示と共に第1の情報を受信する。非限定的な例では、第1の情報は、少なくともランダムアクセスに関する構成である。非限定的な例では、第1の指示及び第1の情報は、同じRRCメッセージによって提供される。非限定的な例では、UEは、第1の指示に応答して、関連するパワーヘッドルームレポートをトリガする。
図24は、UEについての例示的な方法論を示す。フロー図2400に示すように、UEは、UEビームフォーミングを有効にする第1の指示を受信する(ステップ2402)。ステップ2404では、UEは、第1の指示/シグナリングの受信に応答して、UEビームフォーミングを有効にして測定を実行する。ステップ2406では、UEは、その測定に基づいて、送信及び/又は受信に使用される少なくとも1つのUEビームを決定/選択する。ステップ2408において、UEは、その少なくとも1つのUEビームを介して送信及び/又は受信を実行する。
図25は、UEについての例示的な方法論を示す。フロー図2500に示すように、UEは、UEビームフォーミングを無効にする第1の指示を受信する(ステップ2502)。ステップ2504では、UEは、第1の指示の受信に応答して、UEビームフォーミングを無効にして測定を行う。ステップ2506では、UEは、その測定に基づいて送信及び/又は受信に使用される少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定/選択する。ステップ2508では、UEは、その少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPをネットワークノードに指示する。非限定的な例では、UEは、少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPに対応するスケジューリング要求の無線リソースを選択することによって、少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを指示する。非限定的な例では、UEは、少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPについての情報を通知/提供することによって、少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPをネットワークノードに指示する。
図26は、UEについての例示的な方法論を示す。フロー図2600に示すように、UEは、UEビームフォーミングを有効にする第1の指示を受信する(ステップ2602)。ステップ2604では、UEは、第1の指示の受信に応答して、UEビームフォーミングを有効にしてネットワークノードによって提供される第1のシグナリングを監視する。ステップ2606では、UEは、第1のシグナリングに基づいて、送信及び/又は受信に使用される少なくとも1つのUEビームを決定する。ステップ2608では、UEは、その少なくとも1つのUEビームを介して送信及び/又は受信を実行する。
図27は、ネットワークノードについての例示的な方法論を示す。フロー図2700に示すように、ネットワークノードは、UEに対するUEビームフォーミングを有効にする第1の指示を送信する(ステップ2702)。ステップ2704では、ネットワークノードは、UEビームフォーミングが有効にされた後に、送信及び/又は受信に使用されるUEビームをUEに認識させる第1のシグナリングをUEに送信する。
図28は、UEの例示的な方法論を示す。フロー図2800に示すように、UEは、UEビームフォーミングを有効にする第1の指示を受信する(ステップ2802)。ステップ2804では、UEは、第1のシグナリングの受信に応答して、UEビームフォーミングを有効にしてランダムアクセス手順を実行する。ステップ2806では、UEは、ランダムアクセス手順中に送信及び/又は受信に使用される少なくとも1つのUEビームを決定する。ステップ2808では、UEは、その少なくとも1つのUEビームを介して送信及び/又は受信を実行する。
様々な非限定的な例では、図22、図23、図24、図25、図26、図27及び/又は図28を参照して上記に説明した方法論は、UE及びネットワークノード又はそれらのコンポーネントに関連する1つ以上の機能、特徴及び特性でさらに明確にされ、補足され、補完され、強化されあるいは修正されることができる。
セル内でUEビームフォーミングを有効又は無効にする第1の指示は、セル又はUEの支援セルを介して送信又は受信される。支援セルは、プライマリセル、アンカーセル及び/又はUEのコントロールプレーン接続を処理するために使用されるセルである。
第1の情報は、少なくとも、UEビーム固有のUL基準信号の構成である。UEビーム固有のUL基準信号は周期的である。代替的には、UEビーム固有UL基準信号は非周期的である。第1の情報は、少なくとも非UEビーム固有のUL基準信号、例えば、セル固有のUL基準信号又はUE固有のUL基準信号の構成である。非UEビーム固有のUL基準信号は周期的である。代替的には、非UEビーム固有のUL基準信号は非周期的である。第1の情報は、少なくともネットワークビーム固有のDL基準信号の構成である。ネットワークビーム固有のDL基準信号は周期的である。代替的には、ネットワークビーム固有DL基準信号は非周期的である。
第1の情報は、少なくとも、同時に生成されるUEビームの数に関する情報である。第1の情報は、少なくとも、すべての可能な方向をカバーするために生成されるUEビームの数に関する情報である。第1の情報は、少なくとも、UEによって生成されるUEビームについての方向を導出するために使用される情報である。第1の情報は、少なくとも、生成されるUEビームが通信するネットワークビームに関する情報である。第1の情報は、少なくとも、生成されるべきUEビームが通信するTRPに関する情報である。
第1の情報又はその情報は、UEビーム固有である。
第1の情報は、少なくとも、ランダムアクセスに関する構成である。ランダムアクセスに関する構成は、専用のランダムアクセスプリアンブルとすることができる。ランダムアクセスに関する構成は、プリアンブル送信のための時間/周波数リソースを含む。
第1の情報は、少なくとも、UEビームフォーミング又はUEビームによって使用される送信電力を導出するための構成であり、例えば、送信電力を増減させるオフセット値である。第1の情報は、少なくとも、UEビームフォーミングを使用せずにUEによって使用される送信電力を導出するための構成であり、例えば、送信電力を増減させるオフセット値である。
第1の情報は、サービング又は候補ネットワークビームが、例えば、下位レイヤ信号を介して変更されたときにUEによって適用される異なるネットワークビームに対応する構成セットを少なくとも含む。第1の情報は、サービング又は候補TRPが、例えば、下位レイヤ信号を介して変更されたときにUEによって適用される異なるTRPに対応する構成セットを少なくとも含む。
第1の情報は、アップリンク送信タイミング、例えば、タイミングアドバンスを調整するための構成を少なくとも含む。第1の情報は、スケジューリング要求、例えば、周期性、無線リソースに関する構成を少なくとも含む。
UEは、第1の指示の受信に応答してあるアクションを少なくとも実行する。アクションは、UEビームフォーミングを使用して開始することを含む。代替的には、アクションは、UEビームフォーミングを使用して停止することを含む。アクションは、ULデータ及び/又はULシグナリング(再)送信を中断することを含む。UEは、関連するUL HARQバッファをフラッシュしない。アクションは、ULデータ及び/又はULシグナリング(再)送信を終了することを含む。アクションは、関連するUL HARQバッファをフラッシュすることを含む。アクションは、関連する構成済みULリソース、例えば、SPSアップリンクグラントを廃棄することを含む。アクションは、関連する構成済みULリソース、SPSアップリンクグラントを使用して停止することを含む。ULシグナリングは、スケジューリング要求を含む。ULシグナリングは、UL基準信号を含まない。ULシグナリングは、ランダムアクセスのための信号を含まない。ULシグナリングは、ビーム掃引によって送信される信号を含まない。アクションは、DLデータ受信を中断することを含む。UEは、関連するDLソフトバッファをフラッシュしない。アクションは、DLデータ受信を終了することを含む。アクションは、関連するDLソフトバッファをフラッシュすることを含む。アクションは、関連する構成済みDLリソース、SPSダウンリンク割り当てを廃棄することを含む。アクションは、関連するHARQエンティティをリセットすることを含む。アクションは、関連するMACエンティティをリセットすることを含む。
アクションは、関連する構成されたDLリソース、例えば、SPSダウンリンク割り当ての監視を中止することを含む。UEは、DLシグナリングの監視又は受信を中断又は終了しない。UEは、DLデータの監視又は受信を中断又は終了しない。DLシグナリングは、ビーム掃引を使用してネットワークによって送信される。アクションは、任意の進行中のランダムアクセス手順を停止することを含む。このアクションには、UL送信電力を調整することを含む。UL送信電力は、デフォルト値に調整される。UL送信電力は、第1の情報に基づいて調整される。UL送信電力は、UE推定に基づいて調整される。アクションは、UL送信タイミングを調整することを含む。UL送信タイミングは、第1の情報に少なくとも基づいて調整される。UL送信タイミングは、アップリンク送信タイミングが同期していないことを考慮して調整される。アクションは、(非周期的)UL基準信号のための送信をトリガすることを含む。送信は、UEビーム掃引によって送信される。
UEは、ネットワークビーム固有のDL基準信号を測定することによって、少なくとも1つのUEビームを決定する。UEは、ネットワークビーム固有のDL基準信号を測定することによって、少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定する。ネットワークビーム固有のDL基準信号は、ビーム掃引によって送信される。UEは、複数の時間間隔でネットワークビーム固有のDL基準信号を監視する。UEは、閾値より大きい受信電力を有するUEビームを選択することによって、少なくとも1つのUEビームを決定する。UEは、閾値より大きい受信電力を有するネットワークビーム及び/又はTRPを選択することによって、少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定する。UEは、最も大きい受信電力を有するUEビームを選択することによって、少なくとも1つのUEビームを決定する。UEは、最も大きい受信電力を有するネットワークビーム及び/又はTRPを選択することによって、少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定する。UEは、すべての可能なUEビームを使用して測定を実行する。UEビームが決定されると、UEは測定を停止する。UEは、第1の情報、例えば、UEビームが生成される方向を導出するために使用される情報に基づいて少なくとも1つのUEビームを決定する。UEは、第1の情報によって指示されるネットワークビームから信号、例えば、DL基準信号を受信する資格があるUEビームを選択することによって、少なくとも1つのUEビームを決定する。UEは、第1の指示を送信するために使用されるネットワークビームから信号、例えば、DL基準信号を受信することができるUEビームを選択することによって、少なくとも1つのUEビームを決定する。決定されるUEビームの数は1である。決定されるUEビームの数は、第1の指示又は第1の情報によって指示される、あるいはそれから導出される。
UEは、第1の指示に応答して、確認又は完了メッセージを送信する。少なくとも1つのUEビームについての情報が、例えば、確認又は完了メッセージ内でネットワークに指示される。少なくとも1つのUEビームとネットワークビームとの間のマッピングについての情報が、例えば、確認又は完了メッセージ内でネットワークに指示される。少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPについての情報が、例えば、確認又は完了メッセージ内でネットワークに指示される。
第1のシグナリングは、送信及び/又は受信に使用されるUE候補ビームをUEに認識させる。第1のシグナリングは、送信及び/又は受信に使用される候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPをUEに認識させる。第1のシグナリングは、UEがUL送信電力を調整するための情報、例えば、送信電力を増減させるオフセット値を提供する。第1のシグナリングは繰り返し送信されます。第1のシグナリングはビーム掃引によって送信される。第1のシグナリングは、UEがUL送信タイミングを調整するための情報、例えば、タイミングアドバンスを提供する。アップリンクグラントは、第1のシグナリングと共に提供される。
ランダムアクセス手順は、第1の指示の受信に応答して開始される。UEは、ランダムアクセス手順に基づいて少なくとも1つのUEビームを決定する。UEは、信号を送信又は受信するために使用されるUEビームを選択することによって、少なくとも1つのUEビームを決定する。例えば、ランダムアクセス手順のランダムアクセスプリアンブル(若しくはMsg1)又はランダムアクセス応答(若しくはMsg2)である。UEは、例えば、ランダムアクセス応答又はMsg2を介して、ランダムアクセス手順中に割り当てられたUEビームを選択することによって、少なくとも1つのUEビームを決定する。UEは、ランダムアクセス手順に基づいて少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定する。UEは、信号を送信又は受信するために使用されるネットワークビーム及び/又はTRPを選択することによって、少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定する。例えば、ランダムアクセス手順のランダムアクセスプリアンブル(若しくはMsg1)又はランダムアクセス応答(若しくはMsg2)である。UEは、例えば、ランダムアクセス応答又はMsg2を介して、ランダムアクセス手順中に割り当てられたネットワークビーム及び/又はTRPを選択することによって、少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定する。UEは、ランダムアクセス手順中にUL送信電力を決定する。UEは、ランダムアクセス手順中のUL送信タイミングを決定する。
第1の指示は、ハンドオーバ手順、例えば、セル内ハンドオーバ、セル間ハンドオーバ、RAT間ハンドオーバを開始するためのメッセージによって提供される。第1の指示は、サービングセルを追加又は修正するためのメッセージによって提供される。第1の指示は、ハンドオーバ手順を開始するために使用されないメッセージによって提供される。第1の指示は、サービングセルを追加又は修正するために使用されないメッセージによって提供される。第1の指示は、ハンドオーバ以外のメッセージ又はサービングセルを追加/修正するメッセージによって提供されない。
UEは、TRPにアクセスするためにランダムアクセス手順を開始する。TRPは、第1の指示を送信するネットワークノードである。RPは、第1の指示と共に指示される。TRPは、UEによって実行される測定に基づいて選択される。TRPは、UEによって受信されるランダムアクセス応答(又はMsg2)の送信機である。
UEは、UEが少なくとも1つのUEビームを決定すると、(中断又は終了から)ULデータ/シグナリング送信及び/又はDLデータ受信)を再開する。UEは、UEが少なくとも1つの候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPを決定すると、(中断又は終了から)ULデータ/シグナリング送信及び/又はDLデータ受信を再開する。UEは、UEが第1のシグナリングを受信すると、(中断又は終了から)ULデータ/シグナリング送信及び/又はDLデータ受信を再開する。UEは、ランダムアクセス手順が正常に完了すると、(中断又は終了から)ULデータ/シグナリング送信及び/又はDLデータ受信を再開する。UEは、確認又は完了メッセージがUEによって(正常に)送信されると、(中断又は終了から)ULデータ/シグナリング送信及び/又はDLデータ受信を再開する。UEは、ULグラントが受信されると、(中断又は終了から)ULデータ/シグナリング送信及び/又はDLデータ受信を再開する。
測定結果又は測定レポートは、確認又は完了メッセージと共に搬送される、あるいは送信される。測定結果又は測定レポートは、1つ以上のビーム固有の測定結果を含む。測定結果又は測定レポートは、1つ以上のTRP固有の測定結果を含む。測定レポートは非周期的である。
UEは、UEビームフォーミングを有効にすることに応答して、関連するパワーヘッドルームレポートをトリガする。UEは、UEビームフォーミングを無効にすることに応答して、関連するパワーヘッドルームレポートをトリガする。UEは、第1の指示に応答して、関連するパワーヘッドルームレポートをトリガする。UEは、UEビームの決定に応答して、関連するパワーヘッドルームレポートをトリガする。UEは、候補ネットワークビーム及び/又はサービングTRPの決定に応答して、関連するパワーヘッドルームレポートをトリガする。UEは、第1のシグナリングの受信に応答して、関連するパワーヘッドルームレポートをトリガする。
第1の指示は、RRCメッセージ、例えば、接続再構成メッセージによって提供される。第1の指示及び第1の情報は、同じRRCメッセージ、例えば、接続再構成メッセージによって提供される。代替的には、第1の指示は、MACシグナリングによって提供される。代替的には、第1の指示は、PHYシグナリングによって提供される。
送信及び/又は受信はUE固有である。送信及び/又は受信は、データ送信及び/又は受信である。送信及び/又は受信はシグナリング送信及び/又は受信である。送信及び/又は受信は、データチャネル、例えば、PDSCH又はPUSCHを介する。送信及び/又は受信は、制御チャネル、例えば、PDCCH又はPUCCHを介する。送信はスケジューリング要求である。スケジューリング要求は、パワーランピングを使用して送信される。例えば、次の送信は、1ステップ高い送信電力を使用する。送信は、確認又は完了メッセージである。確認又は完了メッセージがUEビームフォーミングを使用して送信される。代替的には、確認メッセージ又は完了メッセージは、全方向に送信される。
UEは、UEビームフォーミングが可能である。UEは、接続モード(又は接続状態)にある。UEは、第1の指示の受信前に、UEビームフォーミングについてのUE能力をネットワークに提供する。ネットワークはネットワークノードである。ネットワークノードはTRPである。ネットワークノードは基地局である。ネットワークノードは5Gノードである。ULデータはSPSです。DLデータはSPSである。送信は全方向に送信される。UEは、異なるネットワークビーム及び/又はTRPに対応するスケジューリング要求の無線リソースで構成される。UEは、第1の指示の受信によりサービングセルを変更しない。UEは、UEビームフォーミングを有効(又は無効)にする前後でサービングセルを変更しない。サービングセルは、UEのプライマリセルである。ビーム固有の構成ごとに、例えば、インデックス、ビームのためのリソース、又はプリコーディング行列が、ビームを区別するために使用される。
本開示の非限定的な例によれば、UEは、制御回路と、制御回路に設けられたプロセッサと、制御回路に設けられ、プロセッサに結合されたメモリとを含む。ここで、プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムコードを実行して、先の実施形態のいずれかに規定された方法ステップを実行するように構成される。本開示の非限定的な例によれば、ネットワークノードは、制御回路と、制御回路に設けられたプロセッサと、制御回路に設けられ、プロセッサに結合されたメモリとを含む。ここで、プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムコードを使用して、先の実施形態のいずれかに規定された方法ステップを実行するように構成される。
本明細書で説明する本開示の様々な実施形態は、以下で説明する例示的な無線通信システム及びデバイスに適用されるあるいは実装されることができる。さらに、本開示の様々な実施形態は、主に3GPPアーキテクチャ参照モデルのコンテキストにおいて説明する。しかし、開示された情報により、当業者であれば、本明細書でさらに説明するように、3GPP2ネットワークアーキテクチャ及び他のネットワークアーキテクチャにおいて、本開示の使用及び実装態様に容易に適応させることができると、理解する。
以下に説明する例示的な無線通信システム及びデバイスは、ブロードキャストサービスをサポートする無線通信システムを使用する。無線通信システムは、音声、データ等の様々なタイプの通信を提供するために広く展開されている。これらのシステムは、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、3GPP LTE(ロングタームエボリューション)無線アクセス、3GPP LTE−A(ロングタームエボリューションアドバンスト)無線アクセス、3GPP2 UMB(ウルトラモバイルブロードバンド)、WiMax、5Gのための3GPP NR(新しい無線:New Radio)無線アクセス、又は他のいくつかの変調技術に基づくことができる。
図29は、本明細書で説明する様々な実施形態が実装されることができる例示的な非限定的な多元接続無線通信システム2900を表すブロック図である。アクセスネットワーク2902(AN)は、複数のアンテナグループを含み、1つのグループはアンテナ2904及び2906を含み、別のグループはアンテナ2908及び2910を含み、追加のグループはアンテナ2912及び2914を含む。図29では、アンテナグループごとに2つのアンテナしか示されていないが、より多く又はより少ないアンテナが各アンテナグループに対して利用されることができる。アクセス端末(AT)2916は、アンテナ2912及び2914と通信しており、アンテナ2912及び2914は、フォワードリンク2918を介してアクセス端末2916に情報を送信し、リバースリンク2920を介してアクセス端末2916から情報を受信する。アクセス端末(AT)2922は、アンテナ2906及び2908と通信しており、アンテナ2906及び2908は、フォワードリンク2924を介してアクセス端末(AT)2922に情報を送信し、リバースリンク2926を介してアクセス端末(AT)2922から情報を受信する。周波数分割複信(FDD)では、通信リンク2918、2920、2924及び2926は、通信のために異なる周波数を使用することができる。例えば、フォワードリンク2918は、リバースリンク2920によって使用されるものとは異なる周波数を使用することができる。
アンテナの各グループ及び/又はそれらが通信するように設計されている領域は、しばしばアクセスネットワークのセクタと呼ばれる。非限定的な態様では、アンテナグループのそれぞれは、アクセスネットワーク2902によってカバーされる領域のセクタ内のアクセス端末に通信するように設計されることができる。
フォワードリンク2918及び2924を介した通信において、アクセスネットワーク2902の送信アンテナは、異なるアクセス端末2916及び2922のためのフォワードリンクの信号対雑音比を改善するためにビームフォーミングを利用することができる。また、アクセスネットワークが、そのカバレッジを通じてランダムに散在しているアクセス端末に送信するためにビームフォーミングを使用することで、通常、単一のアンテナを通じてそのすべてのアクセス端末に送信するアクセスネットワークよりも、隣接セルにあるアクセス端末への干渉をより少なくする。
アクセスネットワーク(AN)は、端末と通信するのに使用される固定局又は基地局とすることができ、アクセスポイント、NodeB、基地局、エンハンスト基地局(enhanced base station)、eNodeB、又は何らかの他の用語で称することもできる。アクセス端末(AT)は、ユーザ機器(UE)、UEデバイス、通信デバイス、無線通信デバイス、モバイルデバイス、モバイル通信デバイス、端末、アクセス端末、又は何らかの他の用語で称することもできる。
図30は、送信機システム3002(本明細書ではアクセスネットワークとも称する)及び受信機システム3004(本明細書ではアクセス端末(AT)又はユーザ機器(UE)とも称する)の例示的な実施形態を示す例示的な非限定的なMIMOシステム3000の簡略化されたブロック図である。
非限定的な態様では、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信されることができる。例示的なTXデータプロセッサ3006は、そのデータストリームに対して選択された特定の符号化スキームに基づいて、各データストリームについてのトラフィックデータをフォーマットし、符号化し、インターリーブして、符号化データを提供することができる。
各データストリームについての符号化データは、OFDM技術を使用してパイロットデータと多重化されることができる。パイロットデータは、代表的には、既知の方法で処理され、チャネル応答を推定するために受信機システム3004で使用され得る既知のデータパターンである。次いで、各データストリームについての多重化されたパイロット及び符号化データは、各データストリームに対して選択された特定の変調スキーム(例えば、二位相偏移変調(BPSK)、四位相偏移変調(QPSK)、M変数又はそれ以上のPSK(M−PSK)、M変数直交振幅変調(M−QAM)等)に基づいて変調(例えば、シンボルマッピング)されて、変調シンボルを提供する。各データストリームについてのデータレート、符号化及び変調は、プロセッサ3008によって実行される命令によって決定されることができる。
次いで、すべてのデータストリームについての変調シンボルは、TX MIMOプロセッサ3010に提供され、変調シンボルをさらに処理することができる(例えば、OFDMの場合)。次いで、TX MIMOプロセッサ3010は、複数(NT)の変調シンボルストリームをNT送信機(TMTR)3012a〜3012tに提供する。特定の実施形態では、TX MIMOプロセッサ3010は、データストリームのシンボル及びシンボルが送信されているアンテナにビームフォーミング重みを適用する。
各送信機3012は、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理して、1つ以上のアナログ信号を提供し、さらにアナログ信号を調整(例えば、増幅、フィルタリング、アップコンバート等)して、 MIMOチャネルを介した送信に適した変調信号を提供する。次いで、送信機3012a〜3012tからのNT変調信号は、それぞれ、NTアンテナ3014a〜3014tから送信される。
受信機システム3004では、送信された変調信号は、複数の(NR)アンテナ3016a〜3016rを通じて受信され、各アンテナ3016からの受信信号は、それぞれの受信機(RCVR)3018a〜3018rに提供される。各受信機3018は、それぞれの受信信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート等)して、調整された信号をデジタル化してサンプルを提供し、さらにサンプルを処理して、対応する「受信」シンボルストリームを提供する。
次いで、RXデータプロセッサ3020は、特定の受信機処理技術に基づいてNR受信機3018からのNR受信シンボルストリームを受信し、処理して、NT「検出済み」シンボルストリームを提供する。次いで、RXデータプロセッサ3020は、検出された各シンボルストリームを復調し、デインターリーブし、復号して、データストリームについてのトラフィックデータを復元する。RXデータプロセッサ3020による処理は、送信機システム3002でのTX MIMOプロセッサ3010及びTXデータプロセッサ3006によって実行されるものと相補的である。
プロセッサ3022は、例えば、本明細書でさらに説明するように、どのプリコーディング行列を使用するかを周期的に決定する。プロセッサ3022は、行列インデックス部分及びランク値部分を含むリバースリンクメッセージを定式化する。
リバースリンクメッセージは、通信リンク及び/又は受信データストリームに関する様々なタイプの情報を含むことができる。次いで、リバースリンクメッセージは、データソース3026からのある数のデータストリームについてのトラフィックデータも受信するTXデータプロセッサ3024によって処理され、変調器3028によって変調され、送信機3018a〜3018rによって調整され、送信機システム3002に送信される。
送信機システム3002では、受信機システム3004からの変調信号は、アンテナ3014によって受信され、受信機3012によって調整され、復調器3014によって復調され、RXデータプロセッサ3032によって処理されて、受信機システム3004によって送信された予約リンクメッセージを抽出する。次いで、プロセッサ3008は、ビームフォーミング重みを決定するためにどのプリコーディング行列を使用するかを決定し、次いで、抽出されたメッセージを処理する。
メモリ3034は、一時的に、プロセッサ3008を通じて3014又は3032からのいくつかのバッファデータ/計算データを記憶する、データソース3036からいくつかのバッファデータを記憶する、又は、例えば、図14、図22〜図28に関して、例えば、本明細書でさらに説明するような、いくつかの特定のプログラムコードを記憶するために使用されることができる。同様に、メモリ3038は、一時的に、プロセッサ3022を通じてRXデータプロセッサ3020からのいくつかのバッファ/計算データを記憶し、データソース3026からいくつかのバッファデータを記憶する、又は、例えば、図14、図22〜図28に関して、例えば、本明細書でさらに説明するような、いくつかの特定のプログラムコードを記憶するために使用されることができる。
上記で説明する例示的な実施形態を考慮して、開示される主題に従って実装されることができる装置及びシステムは、図14、図22〜図28の図を参照することにより、より良く認識される。説明の簡略化のために、例示的な装置及びシステムはブロックの集合として示され、説明されているが、特許請求の範囲に記載された主題は、その順序、配置及び/又はブロックの番号によって限定されないと理解し、認識すべきである。いくつかのブロックは、異なる順序、配置で生じることができ、並びに/又は本明細書で示し、説明するものから他のブロック又はそれに関連する機能と組み合わせ及び/若しくは分配されることができる。さらに、以下で説明する例示的な装置及びシステムを実装するために、図示されたブロックのすべてが必要とされるわけではない。さらに、以下に開示され、本明細書を通して、例示的なデバイス及びシステム並びに/又は機能は、例えば、本明細書でさらに説明するように、そのような方法のコンピュータへの移送及び転送を容易にするために製品に記憶されることができると理解するべきである。本明細書において使用される、コンピュータ読み取り可能な媒体、製品等の用語は、有形のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体などの任意のコンピュータ読み取り可能なデバイス又は媒体からアクセス可能なコンピュータプログラム製品を包含することを意図している。
本明細書で説明する様々な技術が、ハードウェア又はソフトウェアに関連して、又は適切な場合には両方の組み合わせに関連して実装され得ることを理解することができる。本明細書において使用される、「デバイス」、「コンポーネント」、「システム」等の用語は、同様に、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、又は実行中のソフトウェアのいずれかのコンピュータ関連エンティティを参照することを意図している。例えば、「デバイス」、「コンポーネント」、「サブコンポーネント」、「システム」部分等は、プロセッサ上で実行しているプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、プログラム及び/又はコンピュータとすることができるが、これらに限られない。例として、コンピュータ上で実行しているアプリケーションとコンピュータの両方がコンポーネントとなり得る。1つ以上のコンポーネントは、プロセス及び/又は実行スレッド内に存在することができ、コンポーネントは、1つのコンピュータ上にローカライズされる、及び/又は2つ以上のコンピュータ間で分散されることができる。
例示的なシステム、方法、シナリオ及び/又はデバイスの簡単な概要が提供されているが、開示される主題がそれに限定されないとさらに理解することができる。従って、本明細書で説明するような実施形態の範囲から逸脱することなく、様々な修正、変更、追加、及び/又は削除がなされ得るとさらに理解することができる。したがって、同様の非限定的な実装が使用されることができ、あるいは、修正及び追加が、対応する実施形態と同一又は等価の機能を実行するために、それを逸脱することなく、説明した実施形態に対してなされ得る。
図31は、開示される主題の様々な態様を実行するのに適した例示的な非限定的なデバイス又はシステム3100を示す。デバイス又はシステム3100は、本明細書でさらに説明するように、スタンドアロンデバイス若しくはその一部、特別にプログラムされたコンピューティングデバイス若しくはその一部(例えば、プロセッサに結合され、本明細書で説明する技術を実行するための命令を保持するメモリ)及び/又はいくつかのデバイス間に分散された1つ以上の協働コンポーネントを含む複合デバイス又はシステムである。一例として、例示的な非限定的なデバイス又はシステム3100は、上記で説明したように、図1〜図30に示された、又は図32〜図34に関して以下でさらに説明するように、例示的なデバイス及び/又はシステムのいずれか、又はそれらの一部を含むことができる。
例えば、図31は、UEデバイス2916又は2922であり得る例示的なデバイス3100を示す。別の非限定的な例では、図31は、アクセスネットワーク2902、eNB110又はTRP120、124若しくは128であり得る例示的なデバイス3100を示す。デバイス3100は、図1〜図28及び関連する説明で示されるように、ビームフォーミング、ビーム掃引、セル選択、セル測定、セル評価及びUEデバイスとネットワークとの接続を実行するように構成されることができる。デバイス又はシステム3100は、有形のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体上にコンピュータ実行可能な命令を保持するメモリ3102を含むことができ、それらの命令はプロセッサ3104によって実行されることができる。例として、UE3100は、UEビームフォーミングを有効又は無効にする指示を受信することができる。UEは、その指示の受信に応答して、ランダムアクセス手順を開始することができる。
図32は、本開示の様々な態様の組み込みに適した、UEデバイス(例えば、AT2916、AT2922、受信機システム3004、それらの一部、図1〜図31に関して本明細書でさらに説明するようなもの等を含み、ビーム管理を実行するように構成されたUEデバイス)、基地局(例えば、ビームハンドリングのために構成された、アクセスネットワーク2902、送信機システム3002、それらの一部等の基地局)等の例示的な非限定的な通信デバイス3200の簡略化された機能ブロック図を示す。図32に示すように、無線通信システムにおける例示的な通信デバイス3200は、図29でのUE(又はAT)2916及び2922を実現するために利用されることができる。無線通信システムは、例えば、図29に関して上記で説明したような無線通信システムや、さらなる例としては、LTEシステム、NRシステムなどであり得る。例示的な通信デバイス3200は、入力デバイス3202、出力デバイス3204、制御回路3206、中央処理ユニット(CPU)3208、メモリ3210、プログラムコード3212及び送受信機3214を含むことができる。例示的な制御回路3206は、CPU3208を通じてメモリ3210内のプログラムコード3212を実行し、それによって通信デバイス3200の動作を制御することができる。例示的な通信デバイス3200は、キーボード、キーパッド等の入力デバイス3202を通じてユーザによって入力された信号を受信することができ、モニタ、スピーカ等の出力デバイス3204を通じて画像及び音声を出力することができる。例えば、図29に関して上記で説明したように、例示的な送受信機3214は、無線信号を受信し、送信するのに使用されることができ、受信した信号を制御回路3206に搬送し、制御回路3206によって生成された信号を無線で出力する。
したがって、本明細書で説明するさらなる非限定的な実施形態は、例示的な制御回路3206、制御回路(例えば、制御回路3206)に設けられたプロセッサ(例えば、CPU3208など)、制御回路(例えば、制御回路3206)に設けられ、プロセッサ(例えば、CPU3208など)に結合されたメモリ(例えば、メモリ3210)の1つ以上を含むことができるUEデバイス(例えば、AT2916、AT2922、受信機システム3004、それらの一部、図1〜図24に関して本明細書でさらに説明するようなもの等を含み、ビーム処理のために構成されたUEデバイス)を含むことができる。ここで、プロセッサ(例えば、CPU3208など)は、本明細書で説明するような方法のステップ及び又は機能性を提供するために、メモリ(例えば、メモリ3210)に記憶されたプログラムコード(例えば、プログラムコード3212)を実行するように構成されている。非限定的な例として、例示的なプログラムコード(例えば、プログラムコード3212)は、図1〜図24に関して本明細書で説明するような機能性を達成するように構成されたコンピュータ実行可能な命令及び/又はそれらの任意の組み合わせに加えて、図21に関して上記で説明したようなコンピュータ実行可能な命令、その一部及び/又はそれに補足的若しくは補充的な命令を含むことができる。
図33は、本開示の様々な態様を組み込むのに適している、図32に示した例示的なプログラムコード3212の簡略化されたブロック図3300を示している。この実施形態においては、例示的なプログラムコード3212は、アプリケーションレイヤ3302、レイヤ3部分3304、及びレイヤ2部分3306を含み、レイヤ1部分3308に結合されることができる。レイヤ3部分3304は、概して、無線リソース制御を実行する。レイヤ2部分3306は、概して、リンク制御を実行する。レイヤ1部分3308は、概して、物理接続を実行する。LTE、LTE−A、又はNRシステムの場合、レイヤ2部分3306は、無線リンク制御(RLC)レイヤ及び媒体アクセス制御(MAC)レイヤを含むことができる。レイヤ3部分3304は、無線リソース制御(RRC)レイヤを含むことができる。さらに、上記で詳説されたように、例示的なプログラムコード(例えば、プログラムコード3212)は、図1〜図34に関して本明細書で説明する機能を達成するように構成されたコンピュータ実行可能な命令及び/又はそれらの組み合わせに加えて、図32に関して上記で説明される複数のコンピュータ実行可能な命令、その一部及び/又はそれに補足的又は補充的な命令を含むことができる。
図34は、本明細書で説明する実施形態による、開示される主題の様々な非限定的な態様を容易にすることができる例示のモバイルデバイス3400(例えば、モバイルハンドセット、UE、AT等)の概略図を示す。本明細書では、モバイルハンドセット3400が図示されているが、例えば、任意の数の他のモバイルデバイスとすることができる他のデバイスがあること、及びモバイルハンドセット3400は、本明細書で説明する主題の実施形態についてのコンテキストを提供するために図示されているにすぎないと理解する。以下の記載は、様々な実施形態が実装され得る適切な環境3400の例の簡潔かつ一般的な記載を提供することを意図している。明細書は、有体のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体上で具現化されるコンピュータ実行可能な命令の一般的なコンテキストを含むが、当業者であれば、主題も他のプログラムモジュールとの関連で、及び/又はハードウェア及びソフトウェアの組み合わせとして実装されることができると理解する。
概して、アプリケーション(例えば、プログラムモジュール)は、ルーティン、プログラム、コンポーネント、データ構造等を含むことができ、それらは、特定のタスクを実行する、又は特定の抽象データ型を実装する。さらに、当業者であれば、本明細書で説明する方法が、シングルプロセッサシステム又はマルチプロセッサシステム、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、のみならずパーソナルコンピュータ、ハンドヘルドコンピューティングデバイス、マイクロプロセッサベースの又はプログラム可能なコンシューマエレクトロニクス、及びその他同様のものを含め、他のシステム構成で実施されることができ、これらのシステム等の各々は、1つ以上の関連するデバイスに動作可能に結合されることができると認識する。
コンピューティングデバイスは、代表的には、様々なコンピュータ読み取り可能な媒体を含むことができる。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な記憶媒体を含むことができ、揮発性及び不揮発性の媒体の双方、取り外し可能及び取り外し可能でない媒体の双方を含む。限定ではなく例としては、コンピュータ読み取り可能な媒体は、読み取り可能なストレージ及び/又は通信媒体を含むことができる。有形のコンピュータ読み取り可能なストレージは、コンピュータ読み取り可能な命令、データ構造、プログラムモジュール、他のデータ等の情報の記憶のための任意の方法又は技術で実装される、揮発性及び/又は不揮発性媒体と、取り外し可能媒体及び/又は取り外し可能でない媒体とを含むことができる。有形のコンピュータ読み取り可能なストレージは、これらには限定されないが、RAM、ROM、EEPROM、フラッシュメモリ若しくは他のメモリ技術、CD−ROM、デジタルビデオディスク(DVD)若しくは他の光学ディスクストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージ若しくは他の磁気ストレージデバイス、又は所望の情報を記憶するのに使用され、コンピュータによってアクセスされることができる任意の他の媒体を含むことができる。
有体的なコンピュータ読み取り可能な媒体と対比される通信媒体は、代表的には、搬送波又は他のトランスポートメカニズム等の変調されたデータ信号の中のコンピュータ読み取り可能な命令、データ構造、プログラムモジュール又は他のデータを具現化し、任意の情報伝達媒体を含む。用語「変調されたデータ信号」は、本明細書でさらに説明しているように、例えば、1つ以上の特性のセットを有する、あるいは、信号内で情報を符号化する方法で変更された信号を意味する。限定ではなく、例として、通信媒体は、有線ネットワーク又は直接配線接続等の有線媒体と、音響、RF、赤外線、及び他の無線媒体等の無線媒体とを含む。上記の任意の組み合わせも、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体と区別できる態様で、コンピュータ読み取り可能な通信媒体の範囲内に含まれるべきである。
ハンドセット3400は、オンボード動作及び機能のすべてを制御し処理するためのプロセッサ3402を含むことができる。メモリ3404は、データ及び1つ以上のアプリケーション(例えば、ブラウザ、アプリケーション等の通信アプリケーション等)の記憶のために、プロセッサ3402へのインタフェースを提供する。他のアプリケーションは、通信に関する動作及び/又は財務上の通信プロトコルをサポートすることができる。アプリケーション3406は、メモリ3404及び/又はファームウェア3408の中に記憶され、メモリ3404及び/又はファームウェア3408のいずれか又は双方から読みだされてプロセッサ3402によって実行されることができる。ファームウェア3408は、ハンドセット3400を初期化する際に実行のための起動コードも記憶することができる。通信コンポーネント3410は、プロセッサ3402へのインタフェースを提供して、例えば、セルラネットワーク、VoIPネットワーク等の外部システムとの有線/無線通信を容易にする。ここで、通信コンポーネント3410は、適切なセルラ送受信機3411(例えば、GSM(登録商標)送受信機、CDMA送受信機、LTE送受信機等)、対応する信号通信のための免許不要な送受信機3413(例えば、Wireless Fidelity(WiFi(登録商標))、Worldwide Interoperability for Microwave Access(WiMax(登録商標))等)等も含むことができる。ハンドセット3400は、セルラフォン、移動通信能力を有するパーソナルデジタルアシスタント(PDA)、メッセージ処理主体のデバイス等のデバイスとすることができる。通信コンポーネント3410は、地上無線ネットワーク(例えば、ブロードキャスト)、デジタル衛星無線ネットワーク、インターネットベースの無線サービス等からの通信の受信を容易にもする。
ハンドセット3400は、テキスト、画像及び動画の表示、電話機能(例えば、発信者番号機能等)、セットアップ機能、並びにユーザ入力のためのディスプレイ3412を含む。例えば、ディスプレイ3412は、マルチメディアコンテンツ(例えば、音楽メタデータ、メッセージ、壁紙、グラフィックス等)の表示に対応する(accommodate)ことができる「スクリーン」と称することもできる。ディスプレイ3412は、動画を表示することもでき、動画の一部を抜き出したものの生成、編集、及び共有を容易にすることができる。シリアルI/Oインタフェース3414は、プロセッサ3402と通信するように提供され、配線接続及び他のシリアル入力デバイス(例えば、キーボード、キーパッド及びマウス)を通じて有線/無線シリアル通信(例えば、ユニバーサルシリアルバス(USB)及び/又は、アメリカ電気電子通信学会(IEEE)1494)を容易にする。このことは、例えば、ハンドセット3400の更新及びハンドセットについてのトラブルシューティングをサポートすることになる。音声能力は、音声I/Oコンポーネント3416によって提供され、例えば、ユーザが正しいキー又は正しいキーの組み合わせを押して、ユーザフィードバックを開始させる指示に関する音声信号の出力のためのスピーカを含むことができる。音声I/Oコンポーネント3416は、マイクロフォンにより音声信号の入力を容易にして、データ及び/又は電話音声データを記録もし、電話による会話のための音声信号を入力することを容易にもする。
ハンドセット3400は、加入者識別情報モジュール(SIM)カード又はユニバーサルSIM3420のフォームファクタでのSIC(加入者識別情報コンポーネント)に対応するSIMカード3420をプロセッサ3402とインタフェースするスロットインタフェース3418を含むことができる。しかし、SIMカード3420はハンドセット3400内に組み込まれ、データ及びソフトウェアをダウンロードすることにより更新され得ると認識すべきである。
ハンドセット3400は、通信コンポーネント3410を通じてインターネットプロトコル(IP)データトラフィックを処理し、インターネットサービスプロバイダ(ISP)又はブロードバンドケーブルプロバイダを通じた、例えば、インターネット、企業イントラネット、家庭用ネットワーク、パーソナルエリアネットワーク、セルラネットワーク等のIPネットワークからのIPトラフィックに対応する。このように、VoIPトラフィックはハンドセット3400によって利用されることができ、IPベースのマルチメディアコンテンツは符号化された形態又は復号化された形態のいずれかで受信されることができる。
動画処理コンポーネント(例えば、カメラ及び/又は関連するハードウェア、ソフトウェア等)は、符号化されたマルチメディアコンテンツを復号するために提供されることができる。動画処理コンポーネント3422は、動画の生成及び/又は共有を容易にすることを支援することができる。ハンドセット3400は、バッテリー及び/又は交流(AC)電力サブシステムの形態で電源3424を含むこともでき、電源3424は、電力入力/出力(I/O)コンポーネント3426によって外部電力システム又は充電機器(図示せず)へのインタフェースを提供することができる。
ハンドセット3400は、受信された動画コンテンツを処理し、動画コンテンツを記録し、送信するための動画コンポーネント3430を含むこともできる。例えば、動画コンポーネント3430は、動画の生成、編集、及び共有を容易にすることができる。位置追跡コンポーネント3432は、ハンドセット3400を地理的に位置特定することを容易にする。ユーザ入力コンポーネント3434は、上記で説明したように、ユーザによるデータの入力及び/又は選択を行うことを容易にする。ユーザ入力コンポーネント3434は、資金振込のための可能性のある受信者を選択し、振り込まれるように要求される金額を入力し、口座の制約及び/又は制限を示すのみならず、文脈により要求されるメッセージ及び他のユーザによる入力タスクを構成することを容易にすることもできる。ユーザ入力コンポーネント3434は、例えば、キーパッド、キーボード、マウス、スタイラスペン及び/又はタッチスクリーン等のような従来の入力デバイスの技術を含むことができる。
再びアプリケーション3406を参照すると、ヒステリシス(履歴現象)コンポーネント3436は、ヒステリシスデータの処理及び分析を容易にし、これらの処理及び分析は、アクセスポイントと関連する時点を決定するのに利用される。ソフトウェアトリガコンポーネント3438は、WiFi(登録商標)送受信機1813がアクセスポイントのビーコンを検出したときに、ヒステリシスコンポーネント3436のトリガを容易にするのに提供されることができる。セッション開始プロトコル(SIP)クライアント3440は、ハンドセット3400が、SIPプロトコルをサポートし、加入者をSIP登録サーバに登録することを可能にする。アプリケーション3406は、とりわけ、上記で説明したように、ユーザインタフェースコンポーネント機能を容易にすることができる通信アプリケーション又はクライアント3446を含むこともできる。
本開示の様々な態様を、上記で説明してきた。本明細書の教示は、様々な形態で実体化されることができ、本明細書で開示されるいずれかの特定の構造、機能、又はその両方が、単に代表例であることは明らかであるはずである。本明細書の教示に基づいて、当業者は、本明細書で開示される態様が、すべての他の態様とは独立に実装されることができ、これらの態様のうちの2つ以上が、様々な形で組み合わされ得ると認識すべきである。例えば、本明細書で示される複数の態様のうちのいずれかを使用して、装置が実装されることができる、あるいは方法が実施されることができる。さらに、本明細書で示される複数の態様のうちの1つ以上に加えて又はそれ以外に、他の構造、機能、又は構造と機能とを使用して、そのような装置が実装されることができる、あるいはそのような方法が実施されることができる。上記の概念のうちのいくつかの例として、いくつかの態様では、並列チャネルは、パルス反復頻度に基づいて確立されることができる。いくつかの態様では、並列チャネルは、パルス位置又はオフセットに基づいて確立されることができる。いくつかの態様では、並列チャネルは、時間ホッピングシーケンス(time hopping sequence)に基づいて確立されることができる。いくつかの態様では、並列チャネルは、パルス反復頻度、パルス位置又はオフセット、及び時間ホッピングシーケンスに基づいて、確立されることができる。
当業者であれば、情報及び信号が、様々な異なる技術及び技法のいずれかを使用して表現され得ると理解する。例えば、上の説明全体で参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁場若しくは磁性粒子、光場若しくは光学粒子、又はそれらの任意の組合せによって表現されることができる。
当業者であれば、本明細書で開示された態様に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア(例えば、ソースコーディング又はなんらかの他の技法を使用して設計され得る、デジタル実装、アナログ実装、又はこれら2つの組合せ)、命令を組み込む様々な形式のプログラム又は設計コード(本明細書では便宜上「ソフトウェア」又は「ソフトウェアモジュール」と称することがある)又はこれら両方の組合せとして、実装され得るとさらに認識する。ハードウェアとソフトウェアとのこの相互互換性を明確に示すために、それらの機能性に関して、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びステップを上記で一般的に説明してきた。そのような機能性が、ハードウェア又はソフトウェアのいずれとして実施されるのかは、特定の応用例と、システム全体に課せられる設計制約とに応じて決定される。当業者は、特定の応用例ごとに様々なやり方で、説明した機能性を実装することができるが、そのような実装に関する決定は、本発明の範囲からの逸脱を生じさせるものと解釈されるべきではない。
さらに、本明細書に開示された態様に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、及び回路は、集積回路(「IC」)、アクセス端末、又はアクセスポイント内に実装される、又はそれらによって実行されることができる。ICは、本明細書で説明された機能を実行するように設計された、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)若しく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若しくはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアのコンポーネント、電気コンポーネント、光学コンポーネント、機械コンポーネント又はそれらの任意の組み合わせを含むことができ、IC内、ICの外部又はその両方に存在するコード又は命令を実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることができるが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンであってもよい。プロセッサは、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと併せた1つ以上のマイクロプロセッサ、又は他の任意のそのような構成である、コンピューティングデバイスの組み合わせとして実装されることもできる。
任意の開示されたプロセスにおけるステップの任意の特定の順序又は階層は、サンプル的なアプローチの一例であると理解する。設計の好みに基づいて、本開示の範囲内にとどまりつつ、プロセスにおけるステップの特定の順序又は階層は再アレンジされ得ると理解する。添付の方法の請求項は、サンプル的な順で様々なステップの要素を提示しており、提示された特定の順序又は階層に限定されることを意味しない。
本明細書で開示された態様に関連して説明した方法又はアルゴリズムのステップは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール又はその2つの組み合わせで直接的に具現化されることができる。ソフトウェアモジュール(例えば、実行可能な命令及び関連データを含む)及び他のデータは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ等のデータメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、又は本技術分野で知られている任意の他の形態のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に存在することができる。サンプル的な記憶媒体は、プロセッサが情報(例えば、コード又はプログラムコード)を記憶媒体から読み出し、情報を記憶媒体に書き込むことができるように、例えば、コンピュータ/プロセッサ(本明細書では便宜上「プロセッサ」と呼ばれることがある)などの機械に結合されることができる。サンプル的な記憶媒体は、プロセッサに統合されることができる。プロセッサ及び記憶媒体は、ASIC内に存在することができる。ASICは、ユーザ機器内に存在することができる。あるいは、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ機器内の個別のコンポーネントとして存在することができる。さらに、いくつかの態様では、任意の適するコンピュータプログラム製品が、本開示の1つ以上の態様に関連するコードを含むコンピュータ読み取り可能媒体を含むことができる。いくつかの態様では、コンピュータプログラム製品は、包装材料を含むことができる。
主題開示の様々な実施形態が、様々な非限定的な態様に関連して記載されているが、主題開示の実施形態は、さらに修正することが可能であると理解する。この出願は、概して、本開示の原理に従い、主題開示が関係する技術分野ではほとんど既知で慣行といえるような本開示のからの逸脱を含め、主題開示の任意の変形、使用又は適合を包含することを意図している。
当業者であれば、本明細書に記述された方法でデバイス及び/又はプロセスを説明し、その後、そのような説明したデバイス及び/又はプロセスをシステムに統合するために技術慣行を使用することは一般的であると認識するであろう。すなわち、本明細書で説明したデバイス及び/又はプロセスの少なくとも一部は、合理的な量の実験を介してシステムに統合されることができる。当業者であれば、代表的なシステムは、システムユニットハウジング、ビデオディスプレイデバイス、揮発性、不揮発性メモリ等のメモリ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ等のプロセッサ、オペレーティングシステム、ドライバ、グラフィカルユーザインタフェース、アプリケーションプログラム等の計算エンティティ、タッチパッド、スクリーン等の1つ以上の相互作用デバイス並びに/又はフィードバックループ及び制御デバイスを含む制御システム(例えば、位置及び/若しくは速度を検知するためのフィードバックや、パラメータの移動及び/若しくは調整のための制御デバイス)を含むことができると理解する。代表的なシステムは、データコンピューティング/通信及び/又はネットワークコンピューティング/通信システムにおいて典型的に見られるような任意の適する市販のコンポーネントを利用して実装されることができる。
開示された主題の様々な実施形態は、他のコンポーネント内に含まれる、又は他のコンポーネントに接続された異なるコンポーネントを示すことがある。そのように図示されたアーキテクチャは単なる例示であり、実際には、同じ及び/又は等価の機能を達成する多くの他のアーキテクチャが実装されることができると理解するべきである。概念的な意味では、同一及び/又は等価の機能を達成するためのコンポーネントの任意のアレンジメントは、所望の機能性が達成されるように効果的に「関連」する。それゆえ、本明細書において特定の機能性を達成するために組み合わされる任意の2つのコンポーネントは、アーキテクチャ又は中間コンポーネントに関係なく、所望の機能性が達成されるようにお互いに「関連」するとみなすことができる。同様に、そのように関連する任意の2つのコンポーネントは、所望の機能性を達成するために互いに、「動作可能に接続されている」、「動作可能に結合されている」、「通信可能に接続されている」及び/又は「通信可能に結合されている」ともみることができ、そのように関連することができる2つのコンポーネントは、所望の機能性を達成するために互いに「動作可能に結合可能である」又は「通信可能に結合可能である」ともみることができる。動作可能に結合可能である又は通信可能に結合可能であるものの特定の例としては、物理的に対となることが可能な、及び/又は物理的に相互作用するコンポーネント、無線で相互作用可能な及び/又は無線で相互作用するコンポーネントや、論理的に相互作用する、及び/又は論理的に相互作用可能なコンポーネントを含むが、これらに限定されない。
本明細書で使用される実質的に任意の複数の及び/又は単数の用語に関して、当業者であれば、文脈及び/又は用途に対して適切であり得るように、複数から単数及び/又は単数から複数に変換することができる。様々な単数形/複数形への変形が、限定ではなく明瞭性を目的として本明細書において記述され得る。
当業者であれば、概して、本明細書、特に、特許請求の範囲(例えば、請求項のボディ)で使用される用語は、概して、「オープン」形式の用語(例えば、用語「含んでいる」は、「含んでいるが、これに限定されない」と解釈されるべき、用語「有する」は、「少なくとも有する」と解釈されるべき、用語「含む」という用語は、「含むが、これに限定されない」と解釈されるべき等)を意図していると理解する。当業者であれば、さらに、導入された請求項の列挙のうちに特定の数が意図されている場合、そのような意図は、請求項に明示的に列挙されるものであり、そのような列挙がない場合は、そのような意図が存在しないと理解する。例えば、理解を助けるために、以下に添付された特許請求の範囲が、請求項の列挙に「少なくとも1つ」及び「1つ以上」の導入句の使用を含むことがある。しかし、そのような語句の使用によって、不定冠詞「a」又は「an」を導入した請求項の列挙が、そのように導入された請求項の列挙を含む特定の請求項を、そのような列挙を1つだけ含む実施形態に限定することを示唆しているものと解釈されるべきではない。これは、例え、1つの請求項が、「1つ以上」又は「少なくとも1つ」の導入句と、「a」、「an」等の不定冠詞(例えば、「a」及び/又は「an」は、「少なくとも1つ」又は「1つ以上」を意味すると解釈されるべきである)とを含む場合であってもである。請求項の列挙に定冠詞を導入した使用についても同様である。さらに、導入された請求項の列挙のうちに特定の数が明示的に記述されていても、当業者であれば、そのような列挙は少なくとも列挙された数を意味すると解釈すべきであると理解する(例えば、他の修飾語がない、「2つの列挙」だけのものは、少なくとも2つの列挙、又は2つ以上の列挙を意味する)。さらに、「A、B及びC...のうちの少なくとも1つ」に類似する規約が使用される事例においては、概して、このような構成は、当業者がその規約を理解するであろう意味にあることを意図している(例えば、「A、B及びCのうちの少なくとも1つを有するシステム」は、Aだけ有する、Bだけ有する、Cだけ有する、AとBとを有する、AとCとを有する、BとCとを有する、及び/又はAとBとCとを有するシステムを含むであろうが、これらに限定されない)。「A、B又はC...のうちの少なくとも1つ」に類似した規約が使用される事例においては、概して、このような構成は、当業者がその規約を理解するであろう意味にあることを意図している(例えば、「A、B又はCのうちの少なくとも1つを有するシステム」は、Aだけ有する、Bだけ有する、Cだけ有する、AとBとを有する、AとCとを有する、BとCとを有する、及び/又はAとBとCとを有するシステム含むであろうが、これらに限定されない)。当業者であれば、さらに、明細書、特許請求の範囲、又は図面のいずれにおいても、2つ以上の代替用語を提示する実質的に任意の論理和語及び/又は語句は、用語うちの1つ、用語のうちのいずれか1つ、両方の用語を含む可能性を期待していると理解するべきである。例えば、「A又はB」という語句は、「A」、「B」と「A及びB」の可能性を含むと理解する。
さらに、本開示の特徴又は態様をマーカッシュグループに関して説明する場合、当業者であれば、本開示が、マーカッシュグループの個々のメンバ又はメンバのサブグループに関して説明しているものとも理解する。
当業者が理解するように、記載された明細書の提供に関することなどの任意の及びすべての目的のために、本明細書に開示されたすべての範囲は、任意の及びすべての可能なサブ範囲及びそのサブ範囲の組み合わせも包含する。任意の列挙された範囲は、少なくとも2分の1、3分の1、4分の1、5分の1、10分の1等に分解された同じ範囲を十分に記述し、実施可能にしたものとして容易に理解することができる。非限定的な例として、本明細書で論じた各範囲は、下方の3分の1、真ん中の3分の1、上方の3分の1に容易に分解されることができる。当業者も理解するように、「〜まで」、「少なくとも」のような全ての言葉は列挙された数字を含み、上述したように、その後さらにサブ範囲に分解された範囲を示す。最後に、当業者が理解するように、範囲は各個々のメンバを含む。それゆえ、例えば、1〜3個のセルを有するグループは、1個、2個又は3個のセルを有するグループを指す。同様に、1〜5個のセルを有するグループは、1個、2個、3個、4個又は5個のセルを有するグループを指すなどである。
前述から、開示された主題の様々な実施形態は、説明を目的として本明細書で説明されており、主題の開示の範囲及び精神から逸脱することなく様々な変更がなされ得ることに留意されたい。したがって、本明細書に開示された様々な実施形態は、限定を意図しておらず、真の範囲及び精神は添付の特許請求の範囲によって示されている。
さらに、文言「例」及び「非限定的」は、本明細書では、例、実例又は事例として機能することを意味するために使用される。疑念を避けるために、本明細書に開示された主題は、そのような例に限定されない。さらに、本明細書において「例」、「実例」、「事例」及び/又は「非限定的」として説明した任意の態様又は設計は、必ずしも他の態様又は設計に対して好ましい又は有利なものとして解釈されないし、当業者に知られている等価の例示的な構造及び技術を排除することも意味しない。さらに、用語「含む」、「有する」及び「包含する」並びに他の同様の文言が、発明を実施するための形態又は特許請求の範囲のいずれかで使用される限りは、疑いを避けるために、そのような用語については、上述したように、任意の追加又は他の要素を排除することなく、オープンな遷移語としての用語「含む(comprising)」と同様のやり方で包括的であることを意図している。
上述したように、本明細書で説明した様々な技術は、ハードウェア又はソフトウェアに関連して、適切な場合には両方の組み合わせと関連して実装されることができる。本明細書では、用語「コンポーネント」、「システム」等は、同じように、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア又は実行中のソフトウェアのいずれかのコンピュータ関連エンティティを指すことを意図している。例えば、コンポーネントは、プロセッサ上で動作するプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム及び/又はコンピュータとすることができるが、これらに限定されない。例として、コンピュータ上で実行されるアプリケーションとコンピュータの両方ともコンポーネントとすることができる。さらに、1つ以上のコンポーネントがプロセス及び/又は実行スレッド内に存在することができ、コンポーネントは1つのコンピュータでローカルなものとするか、及び/又は2つ以上のコンピュータ間で分散させることができる。
本明細書で説明したシステムは、いくつかのコンポーネント間の相互作用に関して説明することができる。そのようなシステム及びコンポーネントは、それらコンポーネント若しくは指定されたサブコンポーネント、指定されたコンポーネント若しくはサブコンポーネントのいくつか、若しくはそれらの一部及び/又は追加のコンポーネント並びに前述のものの様々な並び替え及び組み合わせを含むことができると理解することができる。サブコンポーネントは、親コンポーネント内に含まれるのではなく、他のコンポーネントと通信可能に結合されたコンポーネントとして実装されることもできる(階層型)。さらに、1つ以上のコンポーネントは、アグリゲーション機能を提供する単一のコンポーネントに組み合わせられる、又はいくつかの別々のサブコンポーネントに分割されること、及び、管理レイヤなどの任意の1つ以上の中間コンポーネントレイヤは、前述のように、統合された機能を提供するために、そのようなサブコンポーネントに通信可能に結合するように提供されることに留意すべきである。本明細書で説明した任意のコンポーネントは、本明細書では詳細に説明していないものの当業者には一般的に知られている1つ以上の他のコンポーネントと相互作用することもできる。
前述したように、本明細書で説明した例示的システムを考慮して、説明した主題に従って実装され得る方法は、様々な図のフローチャートを参照してより良く認識することができ、その逆も同様である。説明を簡単にする目的で、本方法を一連のブロックで示し説明しているが、いくつかのブロックは、本明細で示し説明したものとは異なる順序、及び/又は他のブロックと同時に生じることができるため、特許請求の範囲に記載された主題は、ブロックの順序によって限定されないと理解し、認識するべきである。フローチャートを介して非連続的又は分枝的なフローが示されている場合、同じ又は同様の結果を達成する様々な他の分岐、フロー経路及びブロックの順序が実装され得ると理解することができる。さらに、以下に説明する方法を実装するために示したブロックのすべてが必要とされるわけではない。
開示された主題を開示された実施形態及び様々図に関連して説明したが、他の同様の実施形態が使用されることができ、又は開示された主題を逸脱することなく開示された主題と同じ機能を実行するために、説明した実施形態に修正及び追加がなされ得ると理解するべきである。さらに、複数の処理チップ又は複数のデバイスが、本明細書で説明した1つ以上の機能のパフォーマンスを共有することができ、同様に、複数のデバイスにわたったストレージをもたらすことができる。他の例では、本明細書に示し説明したように、プロセスパラメータ(例えば、構成、コンポーネントの数、コンポーネントのアグリゲーション、プロセスステップのタイミング及び順序、プロセスステップの追加及び/又は削除、前処理及び/又は後処理のステップの追加等)を変化させて、提供された構造、デバイス及び方法をさらに最適化することができる。いずれにせよ、本明細書で説明したシステム、構造及び/又はデバイスと、これらに関連する方法は、開示される主題の様々な態様において多くの用途等を有する。したがって、主題の開示は、いずれかの単一の実施形態に限定されるべきではなく、むしろ添付の特許請求の範囲に従った広さ、精神及び範囲で解釈されるべきである。

Claims (20)

  1. ネットワークノードについての方法であって、
    ユーザ機器(UE)ビームフォーミングを有効にさせかつハンドオーバ手順及びランダムアクセス手順を開始させる指示を含む無線リソース制御(RRC)メッセージをUEに送信するステップを含む、方法。
  2. 前記RRCメッセージが周期的又は非周期的なUEビーム固有のアップリンク基準信号の構成、及び/又は周期的又は非周期的なネットワークビーム固有のダウンリンク基準信号の構成を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ハンドオーバ手順は、セル内ハンドオーバ、セル間ハンドオーバ又は無線アクセス技術(RAT)間ハンドオーバについてのものである、請求項に記載の方法。
  4. 前記ネットワークノードは、前記UEによるアップリンクデータ及び/又はシグナリング送信を終了させる前記指示を含む前記RRCメッセージを送信する、請求項に記載の方法。
  5. ユーザ機器(UE)についての方法であって、
    UEビームフォーミングを有効にする指示を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを受信するステップと、
    前記指示を含む前記RRCメッセージの受信に応答して、ハンドオーバ手順及びランダムアクセス手順を開始するステップと、を含む方法。
  6. 前記RRCメッセージが周期的又は非周期的なUEビーム固有のアップリンク基準信号の構成、及び/又は周期的又は非周期的なネットワークビーム固有のダウンリンク基準信号の構成を含む、請求項に記載の方法。
  7. 前記ハンドオーバ手順は、セル内ハンドオーバ、セル間ハンドオーバ又は無線アクセス技術(RAT)間ハンドオーバについてのものである、請求項に記載の方法。
  8. 前記指示を含む前記RRCメッセージを受信することに応答して、前記UEによるアップリンクデータ及び/又はシグナリング送信を終了させる、請求項に記載の方法。
  9. 前記UEは、前記UEビームフォーミングを有効にすることに応答して、測定を実行して、使用される少なくとも1つの初期UEビームを決定する、請求項に記載の方法。
  10. 測定された結果が前記UEビームフォーミングを有効にするための完了メッセージによって搬送される、あるいは、該完了メッセージとともに送信される、請求項に記載の方法。
  11. ネットワークノードであって、
    制御回路と、
    前記制御回路に設けられたプロセッサと、
    前記制御回路に設けられ、前記プロセッサに結合されたメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、前記メモリに記憶されたプログラムコードを実行して、
    ユーザ機器(UE)ビームフォーミングを有効にさせかつハンドオーバ手順及びランダムアクセス手順を開始させる指示を含む無線リソース制御(RRC)メッセージをUEに送信し、
    前記指示と共に情報を送信する、
    ように構成されており、前記情報は、前記ランダムアクセス手順に関する構成情報を少なくとも含む、ネットワークノード。
  12. 前記RRCメッセージが周期的又は非周期的なUEビーム固有のアップリンク基準信号の構成、及び/又は周期的又は非周期的なネットワークビーム固有のダウンリンク基準信号の構成を含む、請求項11に記載のネットワークノード。
  13. 前記ハンドオーバ手順は、セル内ハンドオーバ、セル間ハンドオーバ又は無線アクセス技術(RAT)間ハンドオーバについてのものである、請求項11に記載のネットワークノード。
  14. 前記ネットワークノードは、前記UEによるアップリンクデータ及び/又はシグナリング送信を終了させる前記指示を含む前記RRCメッセージを送信する、請求項11に記載のネットワークノード。
  15. ユーザ機器(UE)であって、
    制御回路と、
    前記制御回路に設けられたプロセッサと、
    前記制御回路に設けられ、前記プロセッサに結合されたメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、前記メモリに記憶されたプログラムコードを実行して、
    UEビームフォーミングを有効にする指示を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを受信し、
    前記指示を含む前記RRCメッセージの受信に応答して、ハンドオーバ手順及びランダムアクセス手順を開始する、
    ように構成されている、UE。
  16. 前記RRCメッセージが周期的又は非周期的なUEビーム固有のアップリンク基準信号の構成、及び/又は周期的又は非周期的なネットワークビーム固有のダウンリンク基準信号の構成を含む、請求項15に記載のUE。
  17. 前記ハンドオーバ手順は、セル内ハンドオーバ、セル間ハンドオーバ又は無線アクセス技術(RAT)間ハンドオーバについてのものである、請求項15に記載のUE。
  18. 前記プロセッサは、前記指示を含む前記RRCメッセージの受信に応答して、アップリンクデータ及び/又はシグナリング送信を終了させるようにさらに構成されている、請求項15に記載のUE。
  19. 前記UEは、前記UEビームフォーミングを有効にすることに応答して、測定を実行して、使用される少なくとも1つの初期UEビームを決定する、請求項15に記載のUE。
  20. 測定された結果が前記UEビームフォーミングを有効にするための完了メッセージによって、あるいは、該完了メッセージとともに送信される、請求項15に記載のUE。
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