JP7066862B2 - 帯域幅部分とphy設定とのアライメント - Google Patents

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Description

本開示は、全体として、無線ネットワーク通信の分野に関し、より具体的には、2つ以上の以前に構成された帯域幅部分(BWP)のうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイスに関し、各BWPはアップリンク動作及び/又はダウンリンク動作のために利用可能な帯域幅の異なるサブセットである。
帯域幅部分(BWP)
帯域幅アダプテーション(BA:Bandwidth Adaptation)では、ユーザ装置(UE)の受信帯域幅及び送信帯域幅は、セルの帯域幅ほど大きくなくてもよく、調整可能である。その幅は、(例えば、電力の節約のために低いアクティビティの期間中に縮小するために)変更するように順序付け可能であり、そのロケーションは、(例えば、スケジューリングの柔軟性を高めるために)周波数領域において移動可能であり、そのサブキャリア間隔は、(例えば、異なるサービスを可能にするために)変更するように順序付け可能である。セルの全セル帯域幅のサブセットは、帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)と称され、BAは、UEに複数のBWPを設定し、当該設定されたBWPのうちのどれが現在アクティブであるかをUEに伝えることによって達成される。
図1は、3つの異なるBWPが設定された帯域幅部分のシナリオの一例を示し、BWP1は40MHzの幅及び15kHzのサブキャリア間隔を有し、BWP2は10MHzの幅及び15kHzのサブキャリア間隔を有し、BWP3は20MHzの幅及び60kHzのサブキャリア間隔を有する。
プライマリセル(PCell)上のBAを可能にするために、gNBは、アップリンクBWP及びダウンリンクBWPをUEに設定する。セカンダリセル(SCell)上のBAを可能にするために、キャリアアグリゲーション(CA)が使用中である場合、gNBは、SCell上の少なくともダウンリンクBWPをUEに設定する。言い換えると、いくつかの場合では、アップリンクBWPが存在しないことがある。PCellの場合、初期BWPは、初期アクセスに使用されるBWPである。SCellの場合、初期BWPは、UEがSCellのアクティブ化時に最初に動作するように設定されたBWPである。
周波数分割複信(FDD)動作では、ダウンリンク及びアップリンクのBWPは、互いに独立して切り替えられうる。時分割複信(TDD)動作では、ダウンリンク及びアップリンクのBWPは、同時に切り替えられる。設定されたBWP間の切り替えは、ダウンリンク制御情報(DCI)又は非アクティビティタイマー(L1シグナリング)を用いて行われる。非アクティビティタイマーがサービングセルのために設定される場合、そのセルに関連する非アクティビティタイマーの満了により、アクティブなBWPがデフォルトのものに切り替えられる。デフォルトBWPがサービングセルに対して明示的に設定されていない場合、初期BWPが、当該サービングセルに対してデフォルトBWPの役割を担う。
BAが設定される場合に合理的なUEバッテリ消費を可能にするために、他の全てのUEに設定される他の全てのBWPは非アクティブ化され、一度に1つのBWPペアのみがアクティブにされうる。非アクティブ化されたBWPでは、UEは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)をモニタリングせず、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、及びアップリンク共有チャネル(UL-SCH)で送信しない。
MAC制御エレメント(MAC CE)
MAC制御エレメント(MAC CE)は、UEとネットワークとの間でやりとりされるMACレイヤ内の制御コマンドである。制御情報を運ぶこれらの特別なMAC構成は、MACヘッダの論理チャネルID(LCID)フィールド(3GPP TS38.321を参照)内に特別なビット列として実装される。ダウンリンクMACにはいくつかのMAC CEがあり、アップリンクMACにもいくつかのMAC CEがある。
ネットワークは、CSI-RSリソースMAC制御エレメントのアクティブ化/非アクティブ化(Activation/Deactivation)を送信することによって、サービングセルの、設定されたチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)リソースをアクティブ化及び非アクティブ化しうる。
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上でのセミパーシステント報告のために、セミパーシステントCSI報告設定のセットが上位レイヤによって設定され、DCIコマンド内のCSI要求フィールドが、セミパーシステントCSI報告のうちの1つをアクティブ化する。
PUCCH上のセミパーシステント報告のために、セミパーシステントCSI報告設定のセットが、上位レイヤによって、CSI報告を送信するために使用されるPUCCHリソースを用いて設定される。PUCCH上のセミパーシステント報告は、MAC CEアクティブ化コマンドによってアクティブ化され、当該コマンドは、PUCCH上でUEによって使用されるセミパーシステントCSI報告設定のうちの1つを選択する。
「セミパーシステント」に設定された上位レイヤパラメータResourceConfigTypeを有するUEが、スロットnにおいて、設定されたCSIリソース設定に関連付けられた、チャネル測定用のCSI-RSリソースについてのMAC CEアクティブ化コマンドと、干渉測定用のCSI干渉測定(IM:interference measurement)/非ゼロ電力(NZP:non-zero power)CSI-RSリソースとを受信した場合、3GPP TS38.321における対応するアクションと、設定されたCSI-RS/CSI-IMリソース設定に対応するCSI-RS/CSI-IM送信に関するUE仮定(TCI-RS-SetConfigへの参照によって提供される準コロケーション仮定を含む)とが、3GPP TS38.133で規定された最小要求条件より遅くならずに適用されなければならない。UEが、スロットnにおいて、設定されたCSIリソース設定に関連付けられた、アクティブ化されたCSI-RS/CSI-IMリソースについて3GPP TS38.321に記載されているようなMAC CE非アクティブ化コマンドを受信した場合、3GPP TS38.321における対応するアクションと、非アクティブ化されたCSI-RS/CSI-IMリソースに対応するCSI-RS/CSI-IM送信の停止に関するUE仮定とが、3GPP TS38.133で規定された最小要求条件より遅くならずに適用されなければならない。UEは、チャネル測定用のCSI-RSリソース及び干渉測定用のCSI-IM/NZP CSI-RSリソースが、空間的に準同一位置にあると仮定しうる。同様の手順が、サウンディング参照信号(SRS)リソース及び送信設定インジケーション(TCI:transmission configuration indication)状態を設定する際(即ち、アンテナポート擬似コロケーションのため)にも適用されうることに留意する価値がある。
5G NRでは、MAC CEコマンドが、PDSCH及びPUSCH関連手順のために使用される。例えば、UEは、検出されたPDCCHに従ってPDSCHを復号するために、最大M個のTCI状態(TCI-State)のための上位レイヤシグナリングを用いて設定されてもよく、DCIはUE及び所与のサービングセルを対象とし、MはUE能力に依存する。これらのTCI状態がどのように設定されてアクティブ化されるかは、最大8個のTCI状態をDCIフィールドTCI状態のコードポイントにマッピングするために使用される(即ち、3GPP TS38.321における)MAC CEコマンドを通じて実行される。
更に、セミパーシステントCSI報告は、MAC CEコマンドを通じてアクティブ化/非アクティブ化されうる。実際、CSI報告のトリガ状態は、いずれかの候補ダウンリンクBWPに関連付けられうる。しかしながら、UEは、非アクティブなダウンリンクBWPのためのCSI報告でトリガされることは期待されない。また、UEは、各BWPにリンクされた1つ以上のSRSが設定されうる。
UEは、全セル帯域幅の一部のみを使用する動作のために設定されてもよく、これは、BWPと称される。サポートされるBWPの最大個数は現在、4である。BWPの各々について異なるPDSCH及びPUSCH手が設定されてもよい。しかしながら、UEが1つのBWPから別のBWPに切り替えるように設定されている場合(これはL1シグナリングを通じて行われる)、MAC CEコマンドを使用することによってアクティブ化/非アクティブ化されるので、設定された物理レイヤ手順及び関連するパラメータに関してアライメント問題が生じる可能性がある。
現在、NRの標準化において、BWPの使用に関する未解決の問題は、MAC CEコマンドを介して制御される、例えばCSI-RS及びSRSに関する、種々の物理レイヤ手順/パラメータに関連する動作と、BWPスイッチングとの間の関係である。これまでのところ、これらのMAC CE制御パラメータ及び手順は、単一のBWPに関連付けられている。現在アクティブなBWPを切り替えるようにUEが指示された場合、それ以前にアクティブ化されたCSI-RS報告又はSRS設定が、新たな「アクティブ」BWPに対して無効でありうる。更に、UEは、もはやアクティブではないBWPにPHY報告を送信することを許可されず、それ故に、UEが新たなBWPに切り替えると、PHY報告がネットワークによって受信されないことも起こりうる。したがって、現在の「アクティブ」BWPと、以前の「アクティブ」BWPに対して設定された物理レイヤ手順との間のミスアラインメントの結果として、UEがネットワークに無効な報告を提供しうる。この問題は、MAC CEによって切り替えが行われうる物理的手順/パラメータのいずれか又は全てに当てはまりうる。
アクティブBWP及び関連する物理レイヤ設定のミスアライメントは、準最適な性能及び可能性のある誤った挙動をもたらす。本発明の実施形態は、アクティブBWPと関連する物理レイヤ手順との間の、BWP切り替えに起因して生じうるこのミスアライメントを防止する。これにより、期待されるレベルにNR性能を維持する。
本開示の技術によれば、UEが(ネットワークからのL1シグナリングを通じて)1つのアクティブBWPから別のものに切り替える際に、MAC CEの変更が意図されなければ、3つの可能性のあるアクションが実行されうる。BWP切り替えインジケーションを受信すると、UEは、ネットワークから新たなMAC CEを受信するまで、(例えば、RRC再設定/RRC再開/RRCコネクションセットアップで)以前に無線リソース制御(RRC)メッセージを用いて知らされたとおりの、当該BWPのための物理レイヤ手順及び関連パラメータについてのデフォルトBWP設定に戻る。BWP切り替えインジケーションを受信すると、UEは、(例えば、CSI-RS、SRSに関する)MAC CEを介して以前に設定された物理レイヤ手順を停止し、かつ、新たなMAC CEがネットワークによって送信されるのを待つ。このアプローチの変形では、UEは、BWP切り替えインジケーションを受信するとタイマーを開始し、当該タイマーが満了する前にMAC CEが受信されない場合、UEは、ネットワークから新たなMAC CEを受信するまで、当該BWPのためのPHYレイヤパラメータ及び/又は手順についてのデフォルトBWP設定に戻る。BWP切り替えインジケーションを受信すると、UEは、新たにアクティブなBWPを、当該UEが最後に使用した際に適用された物理手順設定に戻る。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイス(例えば、UE)における方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである。本方法は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えの後に、第2のBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することと、を含む。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイスにおける方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである。本方法は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定することと、を含む。本方法は、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用することを含む。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイスにおける方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである。本方法は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することであって、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信時まで停止することと、を含む。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイスにおける方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである。いくつかの実施形態によれば、本方法は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機することと、を含む。本方法は更に、当該所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替えることと、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することと、を含む。
以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイスにサービスを行うネットワークノードにおける方法は、ここで、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを、無線デバイスへ送信することと、第2のBWPの使用中に無線デバイスから予期されるが受信されなかった物理レイヤ報告の数をカウントすることと、を含む。本方法は、上記の数が所定の限界に達したことに応答して、第2のBWPについての物理レイヤ報告を設定するための1つ以上のMAC CEを送信することを含む。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイスであって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである、無線デバイスは、無線通信ネットワークのネットワークノードと通信するように構成されたトランシーバ回路と、トランシーバ回路と動作可能に関連付けられた処理回路と、を備える。処理回路は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用への切り替えの後に、第2のBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイスであって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである、無線デバイスは、無線通信ネットワークのネットワークノードと通信するように構成されたトランシーバ回路と、トランシーバ回路と動作可能に関連付けられた処理回路と、を備える。処理回路は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信し、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定するように構成される。処理回路は更に、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイスであって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである、無線デバイスは、無線通信ネットワークのネットワークノードと通信するように構成されたトランシーバ回路と、トランシーバ回路と動作可能に関連付けられた処理回路と、を備える。処理回路は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することであって、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信時まで停止することを行うように構成される。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイスであって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである、無線デバイスは、無線通信ネットワークのネットワークノードと通信するように構成されたトランシーバ回路と、トランシーバ回路と動作可能に関連付けられた処理回路と、を備える。処理回路は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機するように構成される。処理回路は更に、当該所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替え、かつ、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用するように構成される。
以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイスにサービスを行うように構成されたネットワークノードであって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである、ネットワークノードは、無線デバイスと通信するように構成されたトランシーバ回路と、トランシーバ回路と動作可能に関連付けられた処理回路と、を備える。処理回路32は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを無線デバイスへ送信し、第2のBWPの使用中に無線デバイスから予期されるが受信されなかった物理レイヤ報告の数をカウントするように構成される。処理回路は、上記の数が所定の限界に達したことに応答して、第2のBWPについての物理レイヤ報告を設定するための1つ以上のMAC CEを送信するように構成される。
本発明の更なる態様は、上記に要約された方法に対応する装置、コンピュータプログラム製品、又はコンピュータ読取可能記憶媒体、並びに、上記に要約された装置及び無線デバイスの機能的実装を対象とする。
当然ながら、本発明は上記の特徴及び利点に限定されるものではない。 当業者であれば、以下の詳細な説明を読み、添付の図面を見れば、更なる特徴及び利点を理解するであろう。
図1は、BWPシナリオの一例を示す。 図2は、いくつかの実施形態による、BWP切り替え時に、UEが、BWPのデフォルトPHYレイヤ設定に戻る、シグナルフローの例を示す。 図3は、いくつかの実施形態による、BWP切り替え時に、UEが、PHYレイヤ手順を停止し、新たなMAC CEを待つ、シグナルフローの例を示す。 図4は、いくつかの実施形態による、BWP切り替え時に、UEが、PHYレイヤ手順を停止し、タイマーの満了を使用してBWPのデフォルトPHYレイヤ設定に戻る、例示的な信号フローを示す。 図5は、いくつかの実施形態によるネットワークノードのブロック図を示す。 図6は、いくつかの実施形態による、ネットワークノードにおける方法のフロー図を示す。 図7は、いくつかの実施形態による、無線デバイスのブロック図を示す。 図8は、いくつかの実施形態による、無線デバイスにおける方法のフロー図を示す。 図9は、いくつかの実施形態による、無線デバイスにおける別の方法のフロー図を示す。 図10は、いくつかの実施形態による、無線デバイスにおける別の方法のフロー図を示す。 図11は、いくつかの実施形態による、無線デバイスにおける別の方法のフロー図を示す。 図12は、いくつかの実施形態による、中間ネットワークを介してホストコンピュータに接続された電気通信ネットワークを概略的に示す。 図13は、いくつかの実施形態による、部分的に無線コネクションを通じて基地局を介してユーザ装置と通信するホストコンピュータの、一般化されたブロック図である。 図14~図17は、ホストコンピュータ、基地局及びユーザ装置を含む通信システムにおいて実行される方法の例を示すフローチャートである。 図18は、いくつかの実施形態による、ネットワークノードの機能的実装を示すブロック図である。 図19~図22は、いくつかの実施形態による、無線デバイスの機能的実装を示すブロック図である。
以下、発明概念の実施形態の例が示されている添付の図面を参照して、本開示の例示的な実施形態をより十分に説明する。しかしながら、発明概念は、多くの異なる形態で具現化されてもよく、本明細書に記載された実施形態に限定されるものとして解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施形態は、本開示が詳細かつ完全であり、本発明概念の範囲を当業者に十分に伝えるように提供される。また、これらの実施形態は、相互に排他的ではないことにも留意されたい。1つの実施形態からのコンポーネントは、別の実施形態において存在する/使用されると暗黙に想定されうる。
第3世代パートナシッププロジェクト(3GPP)におけるBWP動作の標準化が進行中である。その仕様の一部として、ServingCellConfigCommon IEのような情報エレメント(IE)が、例えば、初期ダウンリンクBWPを含む、UEのサービングセルのセル固有パラメータを設定するために使用されうる。当該IEは、アイドル(IDLE)からセルにアクセスする際に、UEが典型的には標準信号ブロック(SSB:Standard Signal Block)、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、又はシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)から取得するパラメータを含む。このIEを用いて、ネットワークは、この情報を、SCell又は追加のセルグループ(SCG)をUEに設定する際の個別シグナリングにおいて提供する。また、同期による再設定時に、特殊セル(SpCell:Special Cell)(マスターセルグループ及びセカンダリセルグループ)のためにそれを提供する。ServingCellConfig IEは、SpCell、又はMCG若しくはSCGのSCellでありうるサービングセルを、UEに設定(追加又は修正)するために使用されうる。これには、初期ダウンリンクBWP(共通及び個別)、初期アップリンクBWP(共通及び個別)、最初のアクティブダウンリンクBWP、UEがデフォルトBWPにフォールバックするまでの継続時間又はタイマー、及びデフォルトダウンリンクBWPを特定することが含まれうる。
BandwidthPart-Config IE情報エレメントには、BWPの設定が含まれる。このIEは、識別子、周波数領域ロケーション、及び帯域幅を含みうる。ロケーションは、BWPと同じサブキャリア間隔を有する最も低い使用可能サブキャリアに対する(物理リソースブロック数での)距離として与えられる。IEは、物理チャネルに対して、共通か個別かにかかわらず、アップリンク及びダウンリンクのBWPを特定しうる。条件も特定されうる。
MAC CEによってアクティブ化/非アクティブ化されるPHYレイヤ手順は、BWPごとに変化しうる、セミパーシステントCSI-RS報告、手順及び/又はパラメータを含む。更に、UEは、MAC CEを通じてBWPごとに1つ以上のSRSリソースを設定されうる。BWPごとにUEに設定されうる別の手順は、検出されたPDCCHに従ってPDSCHを復号するためのTCI状態(1つ以上)である。しかしながら、上述のように、BWPの切り替えが起こった際に、これらの手順と新たなアクティブBWPとの間にミスアライメントが生じる可能性がある。更に、UEは、もはやアクティブではないBWPにPHY報告を送信することは許可されない。このため、いったん新たなBWPに切り替わると、PHY報告がネットワークによって受信されないことも起こりうる。本明細書で開示される技術は、この問題を解決しうるUEの挙動及び構成に対処する。
開示される実施形態のうちの1つでは、UEは、可能性のある各BWPについて個別ベースで、又は全てのBWPについて共通ベースで、ネットワークによってデフォルトPHYレイヤ手順(例えば、CSI-RS、SRS報告)が設定される。
いくつかの実施形態では、デフォルト設定は、RRCを用いてシグナリングされうる。デフォルト設定を含みうる又は示しうるRRCメッセージは、RRC再設定、RRC再開、又はRRCコネクションセットアップメッセージでありうる。
これらの実施形態のいくつかでは、デフォルトPHYレイヤ設定は、アクティブBWPが、例えばBWPaからBWPbに変更される際に直ちに適用されて使用されうる。このようにして、MAC CEによって設定される、新たなアクティブBWPと、それ以前に設定されたPHYレイヤ手順及び関連するパラメータとの、可能性のあるミスアライメントを回避できる。
本開示の技術による別のアプローチでは、UEは、BWPのためのデフォルトPHYレイヤ設定を有していないことがある。このアプローチによれば、UEは、BWP切り替え時に応じて、以前に設定されたPHYレイヤ手順(即ち、MAC CEによってアクティブ化/非アクティブ化及び/又は設定された手順のうちの1つ以上)を停止し、新たなアクティブBWPのための新たなMAC CEコマンドを待ってもよい。
更に別のアプローチでは、UEは、BWP切り替えに応じて、タイマー(例えば、MacCeBWPTimer)を開始し、最大値に達し、かつ、UEによって新たなMAC CEコマンドが受信されていない場合に、UEは、新たにアクティブなBWPのためのデフォルトPHYレイヤ設定に復帰する。あるいは、いくつかの実施形態では、UEは、PHYレイヤのパラメータ又は手順を設定するMAC CEコマンドを受信せずにタイマーが満了することに応じて、その関連するデフォルトPHYレイヤの設定で、デフォルトBWPに復帰しうる。あるいは、UEは、(例えば、新たにアクティブなBWPのためのデフォルト設定が存在しない場合)タイマーの満了に応じて、無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)及び/又は再確立手順を適用しうる。
上記のUEベースの技術のいくつかと共に使用されうるネットワークベースのアプローチでは、ネットワークが、第1のBWP(例えば、「BWPa」)から第2のBWP(例えば、「BWPb」)に切り替えるためにDCIコマンドをUEに送信した後、又はネットワークが、MAC CE内でBWPbのためのPHYレイヤ設定を送信した場合、ネットワークは、受信されなかったPHYレイヤ報告がカウントされるカウンタを開始しうる。ここで、PHYレイヤ報告には、CSI-RS、SRS、TCI状態、又は他のL1情報が含まれうる。カウンタが最大値に達すると、ネットワークは。MAC CEを再送することで、新たなBWPのためのPHYレイヤ手順を設定する。
ある実施形態では、新たなBWPのためのデフォルトPHYレイヤ設定があるか否かにかかわらず、UEは、以前に同じアクティブBWPを使用していた場合、同じBWPのために以前に(MAC CEによって)設定されたPHYレイヤ手順及び関連するパラメータに復帰しうる。言い換えれば、同じBWPのための以前のMAC CEのインジケーション/設定は、次回の設定の際にデフォルトのPHYレイヤ設定として再利用されうる。別の言い方をすれば、いくつかの実施形態では、所与のBWPのためのPHYレイヤ設定が作成されると、それが変更されるまでの間、そのBWPのためのデフォルト設定と見なされうる。
この以前のアプローチによるいくつかの実施形態では、所与のBWPのための以前の設定へのこの復帰は、例えば、UEがアクティブからアイドル(又は非アクティブ)への状態遷移、及び他セル(又はBS)へのハンドオーバ、又はこれらのいずれかを有していなかった場合に、一時的にのみ有効でありうる。これらの実施形態のうちのいくつかでは、UEは、有効期間が利用可能である場合、この有効期間外の設定されたデフォルトに復帰しうる。
図2は、BWP切り替え時に、UEが、BWPのためのデフォルトPHYレイヤ設定に復帰する、シグナリングフローを示す。図2に示す手順の例によれば、PHYレイヤ手順/パラメータのセットが設定され(ステップ1)、その後、それらのうちの1つがMAC CEを介してアクティブ化されると(ステップ2)、UEは、PHYレイヤ報告をネットワークに送信し始める。PHYレイヤ報告タイプは、CSI-RS、SRS、TCI状態、又は他のL1情報の報告として設定されうる。更に、この報告は全て、単一のBWPに対して設定されうる。
図示の例では、ステップ4に示すように、ネットワークが、「アクティブ」BWPを変更するためにUEへDCIコマンド(L1シグナリング)を送信すると、UEは、古いBWPにリンクされているPHYレイヤ報告に起因したミスアライメントを回避するために、ステップ5及び6に示すように、BWP用のデフォルト設定に自律的に復帰する。BWP用のデフォルト設定に復帰することは、このBWPに関連するPHYレイヤ手順/パラメータも使用されることを意味する。図示の手順では、ネットワークは、その後、ステップ7に示すように、MAC CEを介してPHYレイヤ手順のセットを明示的にアクティブ化し、その後、ステップ8で、新たにアクティブ化された手順に従って、後続のPHYレイヤ報告が実行される。
図3は、BWP切り替え時に、UEが、PHYレイヤ手順を停止し、新たなMAC CEを待つ、シグナリングフローを示す。図3に示す手順の例によれば、PHYレイヤ手順/パラメータのセットが設定され(ステップ1)、その後、それらのうちの1つがMAC CEを介してアクティブ化されると(ステップ2)、UEは、PHYレイヤ報告をネットワークに送信し始める。PHYレイヤ報告には、CSI-RS、SRS、TCI状態、又は他のL1情報が含まれうる。更に、これらの報告は全て、単一のBWPに対して設定されうる。
図示の例では、ネットワークが、「アクティブ」BWPを変更するためにDCIコマンドをUEへ送信すると(L1シグナリング)、UEは、ステップ4に示すように、古いBWPのために設定された全てのPHYレイヤ手順を停止する。ネットワークは、BWPaからBWPbへの切り替えのためにUEへDCIコマンドを送信した後、新たなBWPのためのPHYレイヤ手順を明示的に設定するためにMAC CEも送信する。
いくつかの実施形態では、上述のように、ステップ4に示すように、ネットワークが「BWPaからBWPbへの切り替えのためにUEへDCIコマンドを」送信した後、又はステップ6に示すように、ネットワークが「MAC CE内のBWPbのためのPHYレイヤ設定」を送信した場合、ネットワークは、受信されなかったPHYレイヤ報告がカウントされるカウンタを開始しうる。ここで、PHYレイヤ報告には、CSI-RS、SRS、TCI状態、又は他のL1情報が含まれうる。カウンタが最大値に達すると、ネットワークは。新たなBWPのためのPHYレイヤ手順を設定するためにMAC CEを再送しうる。
図4は、BWP切り替え時に、UEが、PHYレイヤ手順を停止し、タイマーを開始する、シグナリングフローを示す。タイマーが満了すると、UEは、BWP用のデフォルトのPHYレイヤ設定に復帰する。図4に示す手順の例によれば、PHYレイヤ手順/パラメータのセットが設定され(ステップ1)、その後、それらのうちの1つがMAC CEを介してアクティブ化されると(ステップ2)、UEは、PHYレイヤ報告をネットワークに送信し始める。PHYレイヤ報告には、CSI-RS、SRS、TCI状態、又は他のL1情報が含まれうる。更に、この報告は全て、単一のBWPに対して設定されうる。
図示の例では、ネットワークが、「アクティブ」BWPを変更するためにDCIコマンドをUEへ送信すると(L1シグナリング)、UEは、ステップ5に示すように、古いBWPのために設定された全てのPHYレイヤ手順を停止する。いくつかの実施形態では、ステップ6に示されるように、UEは、待機タイマーを開始し、その期間中に、新たなPHYレイヤ手順/パラメータを有するMAC CEコマンドがネットワークによって受信されうる。このタイマーには、BWP-InactivityTimerが使用されうるか、又は新たなタイマー(例えば、MacCeBWPTimer)が設定されうる。
これらの実施形態では、UEが新たなアクティブBWPのためのPHYレイヤ手順を有するMAC CEコマンドを受信した場合、この設定に基づく新たな報告が適用される。あるいは、MAC CEが受信されず待機タイマーが満了した場合、(例えば、図4のステップ7に示されるように)UEは、BWP用のデフォルト設定に自律的に復帰する。BWP用のデフォルト設定に復帰することは、このBWPに関連するPHYレイヤ手順も使用されることを意味する。あるいは(デフォルト設定が存在しない場合)、再確立手順がトリガされうる。
図5は、これらの開示された技術のうちの1つ以上を実行するように構成されうる、基地局等のネットワークノード30を示す。基地局は、進化型ノードB(eNodeB)、ノードB又はgNBでありうる。これらの動作は、他の種類のネットワークノード又はリレーノードによって実行されてもよい。以下で説明する非限定的な実施形態では、ネットワークノード30は、LTEネットワーク又はNRネットワークにおいてセルラネットワークアクセスノードとして動作するように構成されるものとして説明される。
当業者であれば、例えば、処理回路32による実行のための適切なプログラム命令の修正及び/又は追加を通じて、本明細書で説明される方法及びシグナリングプロセスのうちの1つ以上を実行するように、各タイプのノードがどのように適合されうるかを容易に理解するであろう。
ネットワークノード30は、無線端末、他のネットワークアクセスノード及び/又はコアネットワーク間の通信を支援する。ネットワークノード30は、コアネットワーク内の他のノードと、無線ノードと、データ及び/又はセルラ通信サービスを提供するためのネットワーク内の他のタイプのノードとのうちの少なくともいずれかと通信するための回路を含む通信インタフェース回路38を含みうる。ネットワークノード30は、アンテナ34及びトランシーバ回路36を使用して無線デバイスと通信する。トランシーバ回路36は、セルラ通信サービスを提供する目的で、無線アクセス技術に従って信号を送受信するように集合的に構成された送信回路、受信回路、及び関連する制御回路を含みうる。
ネットワークノード30は更に、トランシーバ回路36、及び場合によっては通信インタフェース回路38に動作可能に関連付けられた1つ以上の処理回路32を含む。処理回路32は、1つ以上のデジタルプロセッサ42(例えば、1つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、コンプレックスプログラマブルロジックデバイス(CPLD)、特定用途向け集積回路(ASIC)、又はそれらの任意の混合物)を含む。より一般的には、処理回路32は、固定回路、又は本明細書で教示される機能を実装するプログラム命令の実行を介して特別に構成されるプログラマブル回路を含んでもよく、又は固定回路とプログラムされた回路との何らかの混合物を含んでもよい。プロセッサ42は、マルチコアであってもよく、即ち、性能の向上、消費電力の低減、及び複数のタスクのより効率的な同時処理のために利用される2つ以上のプロセッサコアを有してもよい。
処理回路32は更に、メモリ44を含む。いくつかの実施形態において、メモリ44は、1つ以上のコンピュータプログラム46と、オプションとして設定データ48とを格納する。メモリ44は、コンピュータプログラム46用の非一時的なストレージを提供し、ディスクストレージ、ソリッドステートメモリストレージ、又はそれらの任意の混合物等の、1つ以上のタイプのコンピュータ読取可能媒体を含みうる。ここで、「非一時的」とは、永続的、半永続的、又は少なくとも一時的に永続的なストレージを意味し、不揮発性メモリ内の長期ストレージと、例えばプログラムの実行のためのワーキングメモリ内のストレージとの両方を包含する。非限定的な例として、メモリ44は、SRAM、DRAM、EEPROM、及びフラッシュメモリのうちの任意の1つ以上を含み、これらは、処理回路32内にあってもよいし、処理回路32とは別個であってもよいし、又はその両方であってもよい。メモリ44は更に、ネットワークアクセスノード30によって使用される任意の設定データ48を格納しうる。処理回路32は例えば、メモリ44に格納された適切なプログラムコードを使用することによって、以下に詳述する方法及び/又はシグナリングプロセスのうちの1つ以上を実行するように構成されうる。
いくつかの実施形態によれば、ネットワークノード30の処理回路32は、2つ以上の以前に設定されたBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイスにサービスを行うように構成され、各BWPはアップリンク動作及び/又はダウンリンク動作のために利用可能な帯域幅の異なるサブセットである。ネットワークノード30の処理回路32は更に、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを無線デバイスへ送信し、第2のBWPの使用中に無線デバイスから予期されるが受信されなかった物理レイヤ報告の数をカウントするように構成される。処理回路32は、上記の数が所定の限界に達したことに応答して、第2のBWPについての物理レイヤ報告を設定するための1つ以上のMAC CEを送信するように構成される。
ネットワークノード30の処理回路32は、図6に示すように、対応する方法600を実行するように構成されてもよい。方法600は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを無線デバイスへ送信することと(ブロック602)、第2のBWPの使用中に無線デバイスから予期されるが受信されなかった物理レイヤ報告の数をカウントすることとを含む(ブロック604)。方法600は更に、上記の数が所定の限界に達したことに応答して、第2のBWPについての物理レイヤ報告を設定するための1つ以上のMAC CEを送信することを含む(ブロック606)。
方法600は更に、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションの送信後に、第2のBWPについての物理レイヤ報告を設定するための1つ以上の第1のMAC CEを送信することを更に含み、当該カウントすることは、1つ以上の第1のMAC CEを送信することに応じて始まる。
図7は、いくつかの実施形態による、無線デバイス50として示される無線デバイスの図を示す。無線デバイス50は、セルラネットワーク内のUEのような、ネットワーク内で動作しうる任意の無線端末を表すものと見なされうる。他の例には、通信デバイス、ターゲットデバイス、デバイス・ツー・デバイス(D2D)UE、マシンタイプUE又はマシン・ツー・マシン通信(M2M)が可能なUE、UEを備えたセンサ、PDA(パーソナルデジタルアシスタント)、タブレット、モバイル端末、スマートフォン、laptop embedded equipped(LEE)、laptop mounted equipment(LME)、USBドングル、カスタマ構内設備(CPE:Customer Premises Equipment)等が含まれうる。
無線デバイス50は、アンテナ54及びトランシーバ回路56を介して、ワイドエリアセルラネットワーク内の無線ネットワークノード又は基地局と通信するように構成される。トランシーバ回路56は、セルラ通信サービスを使用する目的で、無線アクセス技術に従って信号を送受信するように集合的に構成された送信回路、受信回路、及び関連する制御回路を含みうる。この無線アクセス技術は、この説明を目的としてNR及びLTEである。
無線デバイス50は更に、無線トランシーバ回路56に動作可能に関連付けられた1つ以上の処理回路52を含む。処理回路52は、1つ以上のデジタル処理回路(例えば、1つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSP、FPGA、CPLD、ASIC、又はそれらの任意の混合物)を含む。より一般的には、処理回路52は、固定回路、又は本明細書で教示される機能を実装するプログラム命令の実行を介して特別に構成されるプログラマブル回路を含んでもよく、又は固定回路とプログラムされた回路との何らかの混合物を含んでもよい。処理回路52はマルチコアであってもよい。
処理回路52は更に、メモリ64を含む。いくつかの実施形態において、メモリ64は、1つ以上のコンピュータプログラム66と、オプションとして設定データ68とを格納する。メモリ64は、コンピュータプログラム66用の非一時的なストレージを提供し、ディスクストレージ、ソリッドステートメモリストレージ、又はそれらの任意の混合物等の、1つ以上のタイプのコンピュータ読取可能媒体を含みうる。非限定的な例として、メモリ64は、SRAM、DRAM、EEPROM、及びフラッシュメモリのうちの任意の1つ以上を含み、これらは、処理回路52内にあってもよいし、処理回路52とは別個であってもよいし、又はその両方であってもよい。メモリ64は更に、無線デバイス50によって使用される任意の設定データ68を格納しうる。処理回路52は例えば、メモリ64に格納された適切なプログラムコードを使用することによって、以下に詳述する方法及び/又はシグナリングプロセスのうちの1つ以上を実行するように構成されうる。
いくつかの実施形態によれば、無線デバイス50の処理回路52は、2つ以上の以前に設定されたBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成され、各BWPはアップリンク動作及び/又はダウンリンク動作のために利用可能な帯域幅の異なるサブセットである。処理回路52は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用への切り替えの後に、第2のBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用するように構成される。
いくつかの実施形態において、処理回路52は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信し、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定するように構成される。処理回路52は更に、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用するように構成される。
他の実施形態において、処理回路52は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することであって、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信時まで停止することを行うように構成される。
いくつかの実施形態において、処理回路52は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機するように構成される。処理回路52は、当該所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替え、かつ、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、処理回路52は、図8~図11に示されている無線デバイス50のための方法800~1100のような、対応する方法を実行するように構成されている。例えば、方法800は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと(ブロック802)、第2のBWPの使用への切り替えの後に、第2のBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することとを含む(ブロック804)。
所定のデフォルト設定は、複数の所定のデフォルト設定のうちの1つであってもよく、当該複数の所定のデフォルト設定のそれぞれは、以前に設定されたBWPのそれぞれに一意に対応する。所定のデフォルト設定は、第2のBWPを含む、以前に設定されたBWPのうちの2つ以上に対応する共通のデフォルト設定であってもよい。所定のデフォルト設定は、第2のBWPの使用への切り替え時に応じて直ちに適用されてもよい。
いくつかの実施形態において、方法800は更に、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することを含む。方法800は、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機することも含む。所定のデフォルト設定の適用は、所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、実行されてもよい。
方法800は、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定することも含んでもよい。所定のデフォルト設定の適用は、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されていないと判定したことに応じて実行されてもよい。
方法800は更に、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中であって、かつ、当該切り替えより前の所定のインターバル内に、MAC CEによって設定されたかどうかを判定することを含んでもよい。所定のデフォルト設定の適用は、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中であって、かつ、所定のインターバル内に、MAC CEによって設定されていないと判定したことに応じて、実行されてもよい。
方法800は更に、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、アクティブからアイドルへの状態の変化もハンドオーバも無しで生じた第2のBWPの以前の使用の間に、MAC CEによって設定されたかどうかを判定することを含んでもよい。所定のデフォルト設定の適用は、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、アクティブからアイドルへの状態の変化もハンドオーバも無しで生じた第2のBWPの以前の使用の間に、MAC CEによって設定されていないと判定したことに応じて、実行されてもよい。
方法800は、所定のデフォルト設定を適用した後に、第2のBWPのための1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することと、受信されたコマンドに従って1つ以上の物理レイヤ手順を実行することと、を含んでもよい。
いくつかの実施形態によれば、方法900は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと(ブロック902)、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定することと、を含む(ブロック904)。方法900は、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用することを含む(ブロック906)。
第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順の適用は、第2のBWPのための当該以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順が、第1のBWPから第2のBWPの使用への切り替えより前の所定の時間インターバル内に設定されたと判定することを更に条件としてもよい。
第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順の適用は、第2のBWPのための当該以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順が設定されてから、アクティブ状態からアイドル状態への変化及び/又はハンドオーバが生じていないと判定することを更に条件としてもよい。
いくつかの実施形態によれば、方法1000は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと(ブロック1002)、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することであって、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信時まで停止することと、を含みうる(ブロック1004)。
いくつかの実施形態によれば、方法1100は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと(ブロック1102)、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機することと、を含む(ブロック1104)。方法1100は更に、当該所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替えることと、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することと、を含む(ブロック1106)。
物理レイヤパラメータ及び/又は手順は、CSI報告、干渉測定報告、及び/又はSRS設定パラメータを含みうる。
図12は、いくつかの実施形態に従って、通信システムを示し、当該通信システムは、3GPPタイプのセルラネットワーク等の通信ネットワーク1210を含み、当該通信ネットワークは、無線アクセスネットワーク等のアクセスネットワーク1211と、コアネットワーク1214とを含む。アクセスネットワーク1211は、それぞれ対応するカバレッジエリア1213a,1213b,1213cを規定する、NB、eNB、gNB、又はその他のタイプの無線アクセスポイント等の複数の基地局1212a,1212b,1212cを備える。各基地局1212a,1212b,1212cは、有線又は無線コネクション1215を介してコアネットワーク1214に接続可能である。カバレッジエリア1213cに位置する第1のユーザ装置(UE)1291は、対応する基地局1212cに無線で接続する、又は当該基地局によってページングされるように構成される。カバレッジエリア1213a内の第2のUE1292は、対応する基地局1212aに無線で接続可能である。この例では、複数のUE1291,1292が示されているが、開示された実施形態は、単一のUEがカバレッジエリア内にある状況、又は単一のUEが対応する基地局1212に接続している状況にも同様に適用可能である。
通信ネットワーク1210自体は、ホストコンピュータ1230に接続され、当該ホストコンピュータは、独立型サーバ、クラウド実装型サーバ、分散型サーバのハードウェア及び/又はソフトウェアで、又はサーバファーム内の処理リソースとして実施されうる。ホストコンピュータ1230は、サービスプロバイダの所有であっても制御下にあってもよく、又は、サービスプロバイダによって又はサービスプロバイダの代わりに操作されてもよい。通信ネットワーク1210とホストコンピュータ1230との間のコネクション1221,1222は、コアネットワーク1214からホストコンピュータ1230に直接延びていてもよいし、オプションの中間ネットワーク1220を介して延びていてもよい。中間ネットワーク1220は、パブリックネットワーク、プライベートネットワーク、又はホストネットワークのうちの1つ以上の組合せであってもよく、中間ネットワーク1220は、もしあれば、バックボーンネットワーク又はインターネットであってもよく、特に、中間ネットワーク1220は、2つ以上のサブネットワーク(図示せず)を含んでもよい。
図12の通信システムは、全体として、接続されたUE1291,1292のうちの1つとホストコンピュータ1230との間の接続性を与える。当該接続性は、オーバー・ザ・トップ(OTT:over‐the‐top)コネクション1250として説明されうる。ホストコンピュータ1230及び接続されたUE1291,1292は、アクセスネットワーク1211、コアネットワーク1214、任意の中間ネットワーク1220、及び可能性のある更なるインフラストラクチャ(図示せず)を媒介として使用して、OTTコネクション1250を介してデータ及び/又はシグナリングを通信するように構成される。OTTコネクション1250は、OTTコネクション1250が通過する参加通信デバイスが、アップリンク通信及びダウンリンク通信のルーティングに気付かないという意味で、トランスペアレントでありうる。例えば、基地局1212は、接続されたUE1291に転送される(例えば、ハンドオーバされる)ホストコンピュータ1230から発信されたデータを有する、到着するダウンリンク通信の過去のルーティングについて通知されてなくてもよく、又は通知される必要がなくてもよい。同様に、基地局1212は、UE1291からホストコンピュータ1230へ向かう、発信されるアップリンク通信の将来のルーティングを知っている必要はない。
図13を参照して、前の段落で説明したUE、基地局及びホストコンピュータの実施形態による実装例を以下で説明する。通信システム1300において、ホストコンピュータ1310は、通信システム1300の、異なる通信デバイスのインタフェースとの有線又は無線接続をセットアップ及び維持するように構成された通信インタフェース1316を含むハードウェア1315を備える。ホストコンピュータ1310は、ストレージ能力及び/又は処理能力を有しうる処理回路1318を更に備える。具体的には、処理回路1318は、命令を実行するように適合された1つ以上のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、又はこれらの組み合わせ(図示せず)を備えうる。ホストコンピュータ1310は、ホストコンピュータ1310内に格納された又はホストコンピュータ910がアクセス可能である、かつ、処理回路1318によって実行可能であるソフトウェア1311を更に備える。ソフトウェア1311は、クライアントアプリケーション1312を含む。ホストアプリケーション1312は、UE1330及びホストコンピュータ1310で終端するOTTコネクション1350を介して接続するUE1330等のリモートユーザにサービスを提供するように動作可能でありうる。サービスをリモートユーザに提供する際に、ホストアプリケーション1312は、OTTコネクション1350を使用して送信されるユーザデータを提供しうる。
通信システム1300は更に、通信システム内に設けられ、かつ、ホストコンピュータ1310及びUE1330と通信することを可能にするハードウェア1325を備える基地局1320を含む。ハードウェア1325は、通信システム1300の、異なる通信デバイスのインタフェースとの有線又は無線コネクションをセットアップ及び維持するための通信インタフェース1326と、基地局1320によってサービスが行われるカバレッジエリア(図13には図示せず)内に位置するUE1330との少なくとも無線コネクション1370をセットアップ及び維持するための無線インタフェース1327とを含みうる。通信インタフェース1326は、ホストコンピュータ1310へのコネクション1360を容易にするように構成されうる。コネクション1360は、直接的であってもよいし、通信システムのコアネットワーク(図13には図示せず)及び/又は通信システムの外部の1つ以上の中間ネットワークを通過してもよい。図示された実施形態では、基地局QQ1320のハードウェア1325は、命令を実行するように適合された1つ以上のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、又はこれらの組み合わせ(図示せず)を備えうる処理回路1328を更に含む。基地局1320は、内部に格納されるか又は外部接続を介してアクセス可能なソフトウェア1321を更に有する。
通信システム1300は、既に言及したUE1330を更に含む。当該UEのハードウェア1335は、UE1330が現在位置しているカバレッジエリアにサービスを行う基地局との無線コネクション1370をセットアップ及び維持するように構成された無線インタフェース1337を含みうる。UE1330のハードウェア1335は、命令を実行するように適合された1つ以上のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、又はこれらの組み合わせ(図示せず)を含みうる処理回路1338を更に含む。UE1330は、UE1330内に格納された又はUE1330がアクセス可能である、かつ、処理回路1338によって実行可能であるソフトウェア1331を更に備える。ソフトウェア1331は、クライアントアプリケーション1332を含む。クライアントアプリケーション1332は、ホストコンピュータ1310のサポートにより、UE1330を介して人間の又は人間以外のユーザにサービスを提供するように動作可能でありうる。ホストコンピュータ1310において、実行中のホストアプリケーション1312は、UE1330及びホストコンピュータ1310で終端するOTTコネクション1350を介して、実行中のクライアントアプリケーション1332と通信しうる。ユーザにサービスを提供する際、クライアントアプリケーション1332は、ホストアプリケーション1312から要求データを受信し、当該要求データに応じてユーザデータを提供しうる。OTTコネクション1350は、要求データ及びユーザデータの両方を転送しうる。クライアントアプリケーション1332は、それが提供するユーザデータを生成するためにユーザとインタラクションしうる。
図13に示されるホストコンピュータ1310、基地局1320、及びUE1330は、それぞれ、図12のホストコンピュータ1230、基地局1212a,1212b,1212cのうちの1つ、及びUE1291,1292のうちの1つと、同一でありうることに留意されたい。即ち、これらのエンティティの内部動作は、図13に示されるようなものであってもよく、独立して、周囲のネットワークトポロジは図12のものであってもよい。
図13では、あらゆる中間デバイス及びそれらのデバイスを介したメッセージの正確なルーティングに明示的に言及することなく、OTTコネクション1350が、基地局1320を介したホストコンピュータ1310とユーザ装置1330との間の通信を示すために抽象的に描かれている。ネットワークインフラストラクチャは、UE1330から若しくはホストコンピュータ1310を操作するサービスプロバイダから、又はその両方から隠すように構成されうるルーティングを決定しうる。OTTコネクション1350がアクティブである間に、ネットワークインフラストラクチャは、(例えば、負荷の考慮又はネットワークの再設定に基づいて)ルーティングを動的に変更する決定を更に行いうる。
UE1330と基地局1320との間の無線コネクション1370は、対応する方法600及び800~1100とともに、無線デバイス50及びネットワークノード30等のノードによって与えられるような、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従う。アクティブBWP及び関連する物理レイヤ設定のミスアライメントは、準最適な性能及び可能性のある誤った挙動をもたらす。本明細書で説明される様々な実施形態は、ミスアライメントを回避し、NRの性能を期待されるレベルに維持する。これは、OTTコネクション1350を使用するネットワーク及びUE1330についてのデータレート、容量、レイテンシ及び/又は消費電力を改善し、それによって、ユーザの待ち時間の減少、容量の増大、応答性の向上、及び装置のバッテリ時間の向上といった利点をもたらす。
いくつかの実施形態では、1つ又は以上の実施形態が改善するデータレート、レイテンシ及びその他の要因をモニタリングする目的で、測定手順が提供されうる。更に、測定結果の変動に応じて、ホストコンピュータ1310とUE1330との間のOTTコネクション1350を再設定するためのオプションのネットワーク機能があってもよい。OTTコネクション1350を再設定するための測定手順及び/又はネットワーク機能は、ホストコンピュータ1310のソフトウェア1311、又はUE1330のソフトウェア1331、又はその両方で実装されうる。いくつかの実施形態では、センサ(図示せず)が、OTTコネクション1350が通過する通信デバイスに配置されうるか又はそれに関連して配置されうる。当該センサは、上記で例示された、モニタリングされた量の値を供給することによって、又はソフトウェア1311,1331が当該モニタリングされた量を他の物理量の値から計算又は推定しうる、当該他の物理量の値を供給することによって、測定手順に関与しうる。OTTコネクション1350の再設定は、メッセージフォーマット、再送設定、好ましいルーティング等を含んでもよく、当該再設定は、基地局1320に影響を与える必要はなく、基地局1320には未知であるか又は感知できなくてもよい。そのような手順及び機能は、当該分野では既知でありうるとともに実践されうる。特定の実施形態では、測定は、ホストコンピュータ1310の、スループット、伝搬時間、レイテンシ等の測定を容易にする、独自のUEシグナリングを含みうる。測定は、ソフトウェア1311,1331が、伝搬時間、エラー等をモニタリングしながら、OTTコネクション1350を使用して、メッセージ(特に、空のメッセージ又は「ダミー」メッセージ)を送信させることで実行されうる。
図14は、一実施形態による、通信システムにおいて実行される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図12及び図13を参照して説明されうるホストコンピュータ、基地局、及びUEを含む。本開示を簡単にするために、図14に対する図面の言及のみがこのセクションに含まれる。本方法の1番目のステップ1410で、ホストコンピュータがユーザデータを提供する。1番目のステップ1410のオプションのサブステップ1411で、ホストコンピュータが、ホストアプリケーションを実行することによってユーザデータを提供する。2番目のステップ1420で、ホストコンピュータが、UEへのユーザデータを搬送する送信を開始する。オプションの3番目のステップ1430で、基地局が、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、ホストコンピュータが開始した送信で搬送されたユーザデータをUEへ送信する。オプションの4番目のステップ1440で、UEが、ホストコンピュータによって実行されるホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行する。
図15は、一実施形態による、通信システムにおいて実行される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図12及び図13を参照して説明されうるホストコンピュータ、基地局、及びUEを含む。本開示を簡単にするために、図15に対する図面の言及のみがこのセクションに含まれる。本方法の1番目のステップ1510で、ホストコンピュータがユーザデータを提供する。オプションのサブステップ(図示せず)で、ホストコンピュータが、ホストアプリケーションを実行することによってユーザデータを提供する。2番目のステップ1520で、ホストコンピュータが、UEへのユーザデータを搬送する送信を開始する。当該送信は、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、基地局を通過しうる。オプションの3番目のステップ1530で、UEは、当該送信で搬送されたユーザデータを受信する。
図16は、一実施形態による、通信システムにおいて実行される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図12及び図13を参照して説明されうるホストコンピュータ、基地局、及びUEを含む。本開示を簡単にするために、図16に対する図面の言及のみがこのセクションに含まれる。オプションの1番目のステップ1610で、UEは、ホストコンピュータによって提供された入力データを受信する。追加的に又は代替的に、オプションの2番目のステップ1620で、UEは、ユーザデータを提供する。2番目のステップ1620のオプションのサブステップ1621で、UEが、クライアントアプリケーションを実行することによってユーザデータを提供する。1番目のステップ1610の更なるオプションのサブステップ1611で、UEが、ホストコンピュータによって提供された受信入力データに応答してユーザデータを提供するクライアントアプリケーションを実行する。ユーザデータを提供する際に、実行されるクライアントアプリケーションは、ユーザから受け付けたユーザ入力を更に考慮してもよい。ユーザデータが提供された特定の方法にかかわらず、UEは、オプションの3番目のサブステップ1630で、ユーザデータのホストコンピュータへの送信を開始する。本方法の4番目のステップ1640で、ホストコンピュータが、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、UEから送信されたユーザデータを受信する。
図17は、一実施形態による、通信システムにおいて実行される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図12及び図13を参照して説明されうるホストコンピュータ、基地局、及びUEを含む。本開示を簡単にするために、図17に対する図面の言及のみがこのセクションに含まれる。本方法のオプションの1番目のステップ1710で、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、基地局が、UEからユーザデータを受信する。オプションの2番目のステップ1720で、基地局が、受信したユーザデータのホストコンピュータへの送信を開始する。3番目のステップ1730で、ホストコンピュータは、基地局によって開始された送信で搬送されたユーザデータを受信する。
図12~図13に示す通信システムに基づいて、更なる実施形態について説明する。いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータを含む通信システムは、ユーザデータを提供するように構成された処理回路と、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEへの送信のために、ユーザデータをセルラネットワークへ転送するように構成された通信インタフェースとを備え、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである。セルラネットワークは、UEにサービスを行う基地局であって、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションをUEへ送信し、第2のBWPの使用中にUEから予期されるが受信されなかった物理レイヤ報告の数をカウントするように構成された、基地局を含む。上記の数が所定の限界に達したことに応答して、基地局は、第2のBWPについての物理レイヤ報告を設定するための1つ以上のMAC CEを送信する。通信システムは、基地局、及び/又は基地局と通信するように構成されたUEを含みうる。ホストコンピュータの処理回路は、ホストアプリケーションを実行し、それによってユーザデータを提供するように構成されており、UEは、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように構成された処理回路を備えうる。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータと、基地局と、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEとを含む通信システムにおいて実行される方法であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のための使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである、当該方法は、ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、UEにサービスを行うように構成された基地局を含むセルラネットワークを介した、UEへのユーザデータを運ぶ送信を開始することと、を含む。基地局における方法は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを、UEへ送信することと、第2のBWPの使用中にUEから予期されるが受信されなかった物理レイヤ報告の数をカウントすることと、上記の数が所定の限界に達したことに応答して、第2のBWPについての物理レイヤ報告を設定するための、1つ以上のMAC制御エレメント(CE)を送信することと、を含む。本方法は更に、基地局において、ユーザデータを送信することを含みうる。ユーザデータは、ホストアプリケーションを実行することによってホストコンピュータにおいて提供されてもよく、本方法は更に、UEにおいて、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行することを含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータを含む通信システムは、ユーザデータを提供するように構成された処理回路と、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEへの送信のためにセルラネットワークにユーザデータを転送するように構成された通信インタフェースとを含み、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、UEは、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用に切り替えた後、第2のBWPに対応する所定のデフォルト設定を1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用するように構成された、無線インタフェース及び処理回路を備える。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータを含む通信システムは、ユーザデータを提供するように構成された処理回路と、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEへの送信のためにセルラネットワークにユーザデータを転送するように構成された通信インタフェースとを含み、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、UEは、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信し、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定し、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用するように構成された、無線インタフェース及び処理回路を備える。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータを含む通信システムは、ユーザデータを提供するように構成された処理回路と、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEへの送信のためにセルラネットワークにユーザデータを転送するように構成された通信インタフェースとを含み、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、UEは、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することであって、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信時まで停止することを行うように構成された、無線インタフェース及び処理回路を備える。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータを含む通信システムは、ユーザデータを提供するように構成された処理回路と、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEへの送信のためにセルラネットワークにユーザデータを転送するように構成された通信インタフェースとを含み、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、UEは、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機するように構成された、無線インタフェース及び処理回路を備える。処理回路は更に、当該所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替え、かつ、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用するように構成される。通信システムは、UEを更に含んでもよく、セルラネットワークは、UEと通信するように構成された基地局を更に含んでもよい。ホストコンピュータの処理回路は、ホストアプリケーションを実行し、それによってユーザデータを提供するように構成されてもよく、UEの処理回路は、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように構成されてもよい。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータ、基地局、及び以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである。本方法は、ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、基地局を含むセルラネットワークを介した、UEへユーザデータを運ぶ送信を開始することと、を含む。本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えの後に、第2のBWPに対応する所定のデフォルト設定を1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することと、を含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータ、基地局、及び以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである。本方法は、ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、基地局を含むセルラネットワークを介した、UEへのユーザデータを運ぶ送信を開始することと、を含み、本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定することと、を含む。本方法は更に、UEにおいて、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用することを含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータ、基地局、及び以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである。本方法は、ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、基地局を含むセルラネットワークを介した、UEへのユーザデータを運ぶ送信を開始することと、を含み、本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することであって、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信時まで停止することと、を含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータ、基地局、及び以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、基地局を含むセルラネットワークを介した、UEへのユーザデータを運ぶ送信を開始することと、を含み、本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機することと、を含む。本方法は更に、UEにおいて、当該所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替えることと、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することと、を含む。本方法は、UEにおいて、基地局からユーザデータを受信することを更に含んでもよい。
いくつかの実施形態によれば、UEから基地局への送信から生じるユーザデータを受信するように構成された通信インタフェースを備えるホストコンピュータを含む通信システムであって、UEは、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEへの送信のためにセルラネットワークにユーザデータを転送するように構成され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、UEの処理回路は、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用に切り替えた後、第2のBWPに対応する所定のデフォルト設定を1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、UEから基地局への送信から生じるユーザデータを受信するように構成された通信インタフェースを備えるホストコンピュータを含む通信システムであって、UEは、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEへの送信のためにセルラネットワークにユーザデータを転送するように構成され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、UEの処理回路は、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信し、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定し、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、UEから基地局への送信から生じるユーザデータを受信するように構成された通信インタフェースを備えるホストコンピュータを含む通信システムであって、UEは、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEへの送信のためにセルラネットワークにユーザデータを転送するように構成され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、UEの処理回路は、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することであって、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信時まで停止することを行うように構成される。
いくつかの実施形態によれば、UEから基地局への送信から生じるユーザデータを受信するように構成された通信インタフェースを備えるホストコンピュータを含む通信システムであって、UEは、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEへの送信のためにセルラネットワークにユーザデータを転送するように構成され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、UEの処理回路は、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信し、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機するように構成される。UEの処理回路は更に、当該所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替え、かつ、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用するように構成される。通信システムは、UE及び/又は基地局を更に含んでもよく、当該基地局は、UEと通信するように構成された無線インタフェースと、記UEから基地局への送信によって搬送されるユーザデータをホストコンピュータへ転送するように構成された通信インタフェースと、を備える。ホストコンピュータの処理回路は、ホストアプリケーションを実行するように構成されてもよく、UEの処理回路は、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように構成されてもよく、それによってユーザデータを提供する。ホストコンピュータの処理回路は、ホストアプリケーションを実行し、それにより要求データを提供するように構成されてもよく、UEの処理回路は、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それにより、要求データに応じてユーザデータを提供するように構成されてもよい。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEにおいて実行される方法であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用に切り替えた後、第2のBWPに対応する所定のデフォルト設定を1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することと、を含む。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEにおいて実行される方法であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信することと、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定することと、を含む。本方法は更に、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用することを含む。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEにおいて実行される方法であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することであって、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信時まで停止することと、を含む。
いくつかの実施形態によれば、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEにおいて実行される方法であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機することと、を含む。本方法は更に、当該所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替えることと、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することと、を含む。本方法は、ユーザデータを提供することと、ユーザデータを、基地局への送信を介してホストコンピュータへ転送することと、を更に含んでもよい。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータ、基地局、及び以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、ホストコンピュータにおいて、基地局がUEへ送信されたユーザデータを受信することを含み、本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用に切り替えた後、第2のBWPに対応する所定のデフォルト設定を1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することと、を含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータと、基地局と、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEとを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のための使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットである、本方法は、ホストコンピュータにおいて、UEから基地局へ送信されたユーザデータを受信することを含み、本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信することと、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定することと、を含む。本方法は更に、UEにおいて、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用することを含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータ、基地局、及び以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、ホストコンピュータにおいて、UEから基地局へ送信されたユーザデータを受信することを含み、本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することであって、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信時まで停止することと、を含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータ、基地局、及び以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、ホストコンピュータにおいて、UEから基地局へ送信されたユーザデータを受信することを含み、本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機することと、を含む。本方法は更に、当該所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替えることと、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することと、を含む。本方法は更に、UEにおいて、基地局へユーザデータを提供することを含んでもよい。本方法は、UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行し、それにより、送信対象のユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、クライアントアプリケーションに関連付けられたホストアプリケーションを実行することと、を含んでもよい。本方法は、UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行することと、UEにおいて、クライアントアプリケーションへの入力データであって、クライアントアプリケーションに関連付けられたホストアプリケーションを実行することによってホストコンピュータにおいて提供される入力データを受信することと、を含み、送信対象のユーザデータは、入力データに応じてクライアントアプリケーションによって提供される。
いくつかの実施形態によれば、UEから基地局への送信から生じるユーザデータを受信するように構成された通信インタフェースを備えるホストコンピュータを含む通信システムであって、UEは、以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEへの送信のためにセルラネットワークにユーザデータを転送するように構成され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、基地局は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを、UEへ送信し、第2のBWPの使用中にUEから予期されるが受信されなかった物理レイヤ報告の数をカウントし、上記の数が所定の限界に達したことに応答して、第2のBWPについての物理レイヤ報告を設定するための、1つ以上のMAC制御エレメント(CE)を送信するように構成された、無線インタフェース及び処理回路を備える。通信システムは、基地局、及び/又はUEを更に含んでもよく、UEは、基地局と通信するように構成される。ホストコンピュータの処理回路は、ホストアプリケーションを実行するように構成されてもよく、UEの処理回路は、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように構成されてもよく、それによって、ホストコンピュータによって受信されるユーザデータを提供する。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータ、基地局、及び以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、ホストコンピュータにおいて、基地局がUEから受信した送信から生じたユーザデータを、基地局から受信することを含み、本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用に切り替えた後、第2のBWPに対応する所定のデフォルト設定を1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することと、を含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータ、基地局、及び以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、ホストコンピュータにおいて、基地局がUEから受信した送信から生じたユーザデータを、基地局から受信することを含み、本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信することと、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定することと、を含む。本方法は更に、UEにおいて、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用することを含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータ、基地局、及び以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、ホストコンピュータにおいて、基地局がUEから受信した送信から生じたユーザデータを、基地局から受信することを含み、本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPへの切り替えのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することであって、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信時まで停止することと、を含む。
いくつかの実施形態によれば、ホストコンピュータ、基地局、及び以前に設定された2つ以上のBWPのうちの1つで選択的に動作するように構成されたUEを含む通信システムにおいて実行される方法が提供され、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、本方法は、ホストコンピュータにおいて、基地局がUEから受信した送信から生じたユーザデータを、基地局から受信することを含み、本方法は、UEにおいて、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信することと、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機することと、を含む。本方法は更に、UEにおいて、当該所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替えることと、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用することと、を含む。本方法は更に、基地局において、UEからユーザデータを受信することと、基地局において、受信したユーザデータのホストコンピュータへの送信を開始することと、を含んでもよい。
上記で詳細に説明したように、本明細書に記載の技術は、例えば、図6及び図8乃至図11の処理フロー図に示すように、1つ以上のプロセッサによって実行されるコンピュータプログラム命令を使用して、全体的に又は部分的に実装されうる。当然ながら、これらの技術の機能実装は機能モジュールを単位として表されてもよく、その場合、各機能モジュールは、適切なプロセッサ内で実行されるソフトウェアの機能ユニットに対応するか、又は機能デジタルハードウェア回路に対応するか、又は両方の何らかの組合せに対応する。
図18は、ネットワークノード30に実装されうる機能モジュール又は回路アーキテクチャの例を示す。図18において、ネットワークノード30は、送信モジュール1802、カウントモジュール1804、及び送信モジュール1806を備え、これらは例えば、図5に例示されているように、処理回路32内に実装され、より具体的には、同様に図5に例示されているように、メモリ44内に格納されたコンピュータプログラムコード46を使用して実装される。このため、機能コンポーネント1802、1804、及び1806のそれぞれは、コードの機能モジュールを含むものとして、又はそのようなコードを格納するメモリと結合された処理回路を含むものとして理解されうる - いくつかの実施形態において、これらの機能コンポーネントは単一の処理回路内に実装されることになるが、他の実施形態において、機能モジュールはいくつかの処理回路間で分割されうる。
図18に示される機能実装は、第1のBWPの使用から第2のBWPへ切り替えるためのインジケーションを、無線デバイス50に送信する送信モジュール1802を含む。当該実装は、第2のBWPの使用中に無線デバイスから予期されるが受信されなかった物理レイヤ報告の数をカウントするカウントモジュール1804を含む。当該実装は、上記の数が所定の限界に達したことに応答して、第2のBWPについての物理レイヤ報告を設定するための1つ以上のMAC CEを送信する送信モジュール1806を含む。
図19は、無線デバイス50に実装されうる機能モジュール又は回路アーキテクチャの例を示す。図19において、無線デバイス50は、受信モジュール1902及び適用モジュール1904を備え、これらは例えば、図7に例示されているように、処理回路52内に実装され、より具体的には、同様に図7に例示されているように、メモリ64内に格納されたコンピュータプログラムコード66を使用して実装される。このため、機能コンポーネント1902及び1904のそれぞれは、コードの機能モジュールを含むものとして、又はそのようなコードを格納するメモリと結合された処理回路を含むものとして理解されうる - いくつかの実施形態において、これらの機能コンポーネントは単一の処理回路内に実装されることになるが、他の実施形態において、機能モジュールはいくつかの処理回路間で分割されうる。
図19に示される機能実装は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信する受信モジュール1902と、第2のBWPの使用への切り替えの後に、第2のBWPに対応する、予め定められたデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用する適用モジュール1904と、を含む。
図20は、同様に無線デバイス50に実装されうる機能モジュール又は回路アーキテクチャの例を示す。図20において、無線デバイス50は、受信モジュール2002、判定モジュール2004、及び適用モジュール2006を備え、これらは例えば、図7に例示されているように、処理回路52内に実装され、より具体的には、再び図7に例示されているように、メモリ64内に格納されたコンピュータプログラムコード66を使用して実装される。このため、機能コンポーネント2002、2004、及び2006のそれぞれは、コードの機能モジュールを含むものとして、又はそのようなコードを格納するメモリと結合された処理回路を含むものとして理解されうる - いくつかの実施形態において、これらの機能コンポーネントは単一の処理回路内に実装されることになるが、他の実施形態において、機能モジュールはいくつかの処理回路間で分割されうる。
図19に示される実装は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信する受信モジュール2002と、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたかどうかを判定する判定モジュール2004と、を含む。当該実装は更に、第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、第2のBWPのための以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用する適用モジュール2006を含む。
図21は、無線デバイス50に実装されうる機能モジュール又は回路アーキテクチャの別の例を示す。図21において、無線デバイス50は、受信モジュール2102及び停止モジュール2204を備え、これらは例えば、図7に例示されているように、処理回路52内に実装され、より具体的には、同様に図7に例示されているように、メモリ64内に格納されたコンピュータプログラムコード66を使用して実装される。このため、機能コンポーネント2102及び2104のそれぞれは、コードの機能モジュールを含むものとして、又はそのようなコードを格納するメモリと結合された処理回路を含むものとして理解されうる - いくつかの実施形態において、これらの機能コンポーネントは単一の処理回路内に実装されることになるが、他の実施形態において、機能モジュールはいくつかの処理回路間で分割されうる。
図21に示される実装は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信する受信モジュール2102と、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することであって、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信時まで停止することを行う停止モジュール2104と、を含む。
図22は、無線デバイス50に実装されうる機能モジュール又は回路アーキテクチャの更に別の例を示す。図22において、無線デバイス50は、受信モジュール2202、停止モジュール2204、及び切り替えモジュール2206を備え、これらは例えば、図7に例示されているように、処理回路52内に実装され、より具体的には、再び図7に例示されているように、メモリ64内に格納されたコンピュータプログラムコード66を使用して実装される。このため、機能コンポーネント2202、2204、及び2206のそれぞれは、コードの機能モジュールを含むものとして、又はそのようなコードを格納するメモリと結合された処理回路を含むものとして理解されうる - いくつかの実施形態において、これらの機能コンポーネントは単一の処理回路内に実装されることになるが、他の実施形態において、機能モジュールはいくつかの処理回路間で分割されうる。
図22に示される実装は、第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信する受信モジュール2202と、第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機する停止モジュール2204と、を含む。当該実装は更に、当該所定の時間内に、第2のBWPのための停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替え、かつ、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用する、切り替えモジュール2206を含む。
本発明概念の原理から実質的に逸脱することなく、実施形態に対して多くの変形及び修正を行うことができる。全てのそのような変形及び修正は、本発明の概念の範囲内に含まれることが意図される。したがって、上記で開示された主題は例示的であり、限定的ではないと考えられるべきであり、実施形態の例は、本発明概念の精神及び範囲内にある、全てのそのような修正、拡張、及び他の実施形態を包含することが意図される。このため、本発明概念の範囲は、法律によって許容される最大限まで、実施形態の例及びその均等物を含む本開示の最も広い許容可能な解釈によって決定されるべきであり、前述の詳細な説明によって限定又は限定されるべきではない。

Claims (15)

  1. 以前に設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイス(50)における方法(800)であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、前記方法(800)は、
    第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信すること(802)と、
    前記第2のBWPの使用への切り替えの後に、前記第2のBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用すること(804)と、を含み、
    前記1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順は、
    チャネル状態情報(CSI)報告、
    干渉測定報告、及び
    サウンディング参照信号(SRS)設定パラメータ、
    のうちの1つ以上を含み、
    前記方法(800)は更に、
    前記第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止することと、
    前記第2のBWPのための前記停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機することと、を含み、
    前記所定のデフォルト設定の前記適用(804)は、前記所定の時間内に、前記第2のBWPのための前記停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、実行される、方法。
  2. 以前に設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイス(50)における方法(800)であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、前記方法(800)は、
    第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信すること(802)と、
    前記第2のBWPの使用への切り替えの後に、前記第2のBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用すること(804)と、を含み、
    前記1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順は、
    チャネル状態情報(CSI)報告、
    干渉測定報告、及び
    サウンディング参照信号(SRS)設定パラメータ、
    のうちの1つ以上を含み、
    前記方法(800)は、前記第2のBWPの使用への切り替えに応じて、前記第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、前記第2のBWPの以前の使用中にメディアアクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)によって設定されたかどうかを判定することを更に含み、前記所定のデフォルト設定の前記適用(804)は、前記第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、前記第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されていないと判定したことに応じて、実行される、方法。
  3. 以前に設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイス(50)における方法(800)であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、前記方法(800)は、
    第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信すること(802)と、
    前記第2のBWPの使用への切り替えの後に、前記第2のBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用すること(804)と、を含み、
    前記1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順は、
    チャネル状態情報(CSI)報告、
    干渉測定報告、及び
    サウンディング参照信号(SRS)設定パラメータ、
    のうちの1つ以上を含み、
    前記方法(800)は、前記第2のBWPの使用への切り替えに応じて、前記第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、前記第2のBWPの以前の使用中であって、かつ、前記切り替えより前の所定のインターバル内に、メディアアクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)によって設定されたかを判定することを更に含み、前記所定のデフォルト設定の前記適用(804)は、前記第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、前記第2のBWPの以前の使用中であって、かつ、前記所定のインターバル内に、MAC CEによって設定されていないと判定したことに応じて、実行される、方法。
  4. 以前に設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイス(50)における方法(800)であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、前記方法(800)は、
    第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信すること(802)と、
    前記第2のBWPの使用への切り替えの後に、前記第2のBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用すること(804)と、を含み、
    前記1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順は、
    チャネル状態情報(CSI)報告、
    干渉測定報告、及び
    サウンディング参照信号(SRS)設定パラメータ、
    のうちの1つ以上を含み、
    前記方法(800)は、前記第2のBWPの使用への切り替えに応じて、前記第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、アクティブからアイドルへの状態の変化もハンドオーバも無しで生じた前記第2のBWPの以前の使用の間に、メディアアクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)によって設定されたかどうかを判定することを更に含み、前記所定のデフォルト設定の前記適用(804)は、前記第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、アクティブからアイドルへの状態の変化もハンドオーバも無しで生じた前記第2のBWPの以前の使用の間に、MAC CEによって設定されていないと判定したことに応じて、実行される、方法。
  5. 以前に設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイス(50)における方法(800)であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、前記方法(800)は、
    第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信すること(802)と、
    前記第2のBWPの使用への切り替えの後に、前記第2のBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用すること(804)と、を含み、
    前記1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順は、
    チャネル状態情報(CSI)報告、
    干渉測定報告、及び
    サウンディング参照信号(SRS)設定パラメータ、
    のうちの1つ以上を含み、前記方法(800)は、
    前記所定のデフォルト設定の適用(804)の後に、前記第2のBWPのための1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することと、
    前記受信されたコマンドに従って前記1つ以上の物理レイヤ手順を実行することと、を更に含む、方法。
  6. 以前に設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイス(50)における方法(900)であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、前記方法(900)は、
    第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信すること(902)と、
    前記第2のBWPのための物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、前記第2のBWPの以前の使用中にメディアアクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)によって設定されたかどうかを判定すること(904)と、
    前記第2のBWPのための前記物理レイヤパラメータ及び/又は手順が以前に、前記第2のBWPの以前の使用中にMAC CEによって設定されたと判定したことに応じて、前記第2のBWPのための前記以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順を適用すること(906)と、を含み、
    前記物理レイヤパラメータ及び/又は手順は、
    チャネル状態情報(CSI)報告、
    干渉測定報告、及び
    サウンディング参照信号(SRS)設定パラメータ、
    のうちの1つ以上を含み、
    前記第2のBWPのための前記以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順の適用(906)は、前記第2のBWPのための当該以前に設定された物理レイヤパラメータ及び/又は手順が設定されてから、アクティブ状態からアイドル状態への変化及び/又はハンドオーバが生じていないと判定することを更に条件とする、方法。
  7. 以前に設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイス(50)における方法(1100)であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、前記方法(1100)は、
    第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを受信すること(1102)と、
    前記第2のBWPの使用への切り替えに応じて、1つ以上の物理レイヤ手順の動作を停止し、かつ、前記第2のBWPのための当該停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドの受信のために、所定の時間、待機すること(1104)と、
    前記所定の時間内に、前記第2のBWPのための前記停止された1つ以上の物理レイヤ手順をアクティブ化及び/又は設定するコマンドを受信することに失敗したことに応じて、前記以前に設定された2つ以上のBWPのうちのデフォルトBWPの使用に切り替え、かつ、当該デフォルトBWPに対応する、所定のデフォルト設定を、1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順に適用すること(1106)と、を含み、
    前記1つ以上の物理レイヤパラメータ及び/又は手順は、
    チャネル状態情報(CSI)報告、
    干渉測定報告、及び
    サウンディング参照信号(SRS)設定パラメータ、
    のうちの1つ以上を含む、方法。
  8. 以前に設定された2つ以上の帯域幅部分(BWP)のうちの1つで選択的に動作するように構成された無線デバイス(50)にサービスを行うネットワークノード(30)における方法(600)であって、各BWPは、アップリンク及び/又はダウンリンク動作のために使用可能な帯域幅のうちの異なるサブセットであり、前記方法(600)は、
    第1のBWPの使用から第2のBWPに切り替えるためのインジケーションを、前記無線デバイス(50)へ送信すること(602)と、
    前記第2のBWPの使用中に前記無線デバイス(50)から予期されるが受信されなかった物理レイヤ報告の数をカウントすること(604)と、
    前記数が所定の限界に達したことに応答して、前記第2のBWPについての物理レイヤ報告を設定するための、1つ以上のメディアアクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)を送信すること(606)と、
    を含む、方法。
  9. 請求項に記載の方法(600)であって、前記第1のBWPの使用から前記第2のBWPに切り替えるための前記インジケーションの送信後に、前記第2のBWPについての物理レイヤ報告を設定するための1つ以上の第1のMAC CEを送信することを更に含み、前記カウントすることは、前記1つ以上の第1のMAC CEを送信することに応じて始まる、方法。
  10. 請求項1乃至のいずれか1項に記載の方法(800, 900, 1000, 1100)を実行するように構成された無線デバイス(50)。
  11. 請求項又はに記載の方法(600)を実行するように構成されたネットワークノード(30)。
  12. 少なくとも1つの処理回路で実行されると当該少なくとも1つの処理回路に、請求項1乃至のいずれか1項に記載の方法を実行させる命令を含む、コンピュータプログラム。
  13. 請求項12に記載のコンピュータプログラムを格納したコンピュータ読取可能可読記憶媒体。
  14. 少なくとも1つの処理回路で実行されると当該少なくとも1つの処理回路に、請求項8又は9に記載の方法を実行させる命令を含む、コンピュータプログラム。
  15. 請求項14に記載のコンピュータプログラムを格納したコンピュータ読取可能可読記憶媒体。
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