JP7295880B2 - ナビゲーションおよび測位信号のための信号構造 - Google Patents

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Description

1.分野
[0001]本明細書で開示される主題は、電子デバイスに関し、より詳細には、第5世代(5G)ワイヤレスネットワークを使用してモバイルデバイスのロケーション決定をサポートするために使用するための方法および装置に関する。
2.情報
[0002]ワイヤレスネットワークにアクセスしているモバイルデバイスのロケーションまたはポジションを取得することは、例えば、緊急呼出し、パーソナルナビゲーション、資産管理、友人または家族の一員を位置特定することなどを含む、多くのアプリケーションに有用であり得る。既存の測位方法は、多元接続ワイヤレスネットワークにおいて、例えば、衛星ビークル(SV)、地上無線ソース(例えば、基地局)などを含む様々なデバイスから受信される無線信号のタイミングを測定することに基づく方法を含む。このような多元接続ネットワークの例は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワークなどを含む。FDMAネットワークは、例えば、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)ネットワークなどを含み得る。
[0003]FDMAワイヤレスネットワークでは、無線信号は、異なる周波数帯域の複数のサブキャリアを使用して送信され得る。基地局は、無線信号の送信を実行するために、利用可能なワイヤレスリソースとして複数のサブキャリアを割り振られ得る。現在の技術では、基地局は、ポジション測定無線信号を送信するために、割り振られたサブキャリアの全てではないが、一部を使用し得る。
[0004]新しい第5世代(5G)ワイヤレスネットワークのための標準化は、新しいものと既存のものとの両方の様々な測位方法のためのサポートを含むことが予期されるが、ポジション測定信号の誤検出および不正確なタイミング測定値をもたらし得る、ポジション測定信号の送信の現在の方法に関する問題が生じ得る。本明細書で開示される実施形態は、5Gワイヤレスネットワークにおいてポジション測定信号を検出する精度を改善する技法をインプリメントすることによって、これらの問題に対処する。
[0005]いくつかの例によれば、ワイヤレス通信ネットワークにおいてポジション測定信号を提供するための基地局が提供される。基地局は、メモリと、ワイヤレス通信インターフェースと、メモリおよびワイヤレス通信インターフェースに結合された1つまたは複数の処理ユニットとを備える。1つまたは複数の処理ユニットは、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアは、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた送信時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、複数のシンボル期間の各シンボル期間は、複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである、と、スケジュールされた送信時間において、かつ、複数のサブキャリアの各サブキャリアを使用して、スケジュールされた送信機会においてワイヤレスポジション測定信号を送信すること、ワイヤレスポジション測定信号は、ポジション測定信号ビットストリームを表すワイヤレス信号のシーケンスの一部である、と、を行うように構成される。ワイヤレスポジション測定信号は、複数のシンボル期間のうちの1つまたは複数のシンボル期間において送信される1つまたは複数のシンボルを備える。ワイヤレスポジション測定信号のスケジュールされた送信機会のタイミングは、それが、そのタイミングに基づいてポジション測定が行われることを可能にするようなものである。
[0006]いくつかの態様では、ワイヤレスポジション測定信号は、複数のシンボルを備え、複数のシンボルの各シンボルは、複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されている。複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、複数のシンボルを備えるワイヤレスポジション測定信号の送信のために少なくとも1回使用されるように、複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される。
[0007]いくつかの態様では、複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される。いくつかの態様では、ワイヤレスポジション測定信号は、1つまたは複数のシンボルを備える。1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルは、2つのシンボルを備える。2つのシンボルは、複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアを使用して送信される。
[0008]いくつかの態様では、リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含む。複数のシンボル期間の各シンボル期間と、複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、PRBのリソース要素(RE)を形成する。
[0009]いくつかの例によれば、ポジション測定を実行するためのモバイルデバイスが提供される。モバイルデバイスは、メモリと、ワイヤレス通信インターフェースと、メモリおよびワイヤレス通信インターフェースに結合された1つまたは複数の処理ユニットとを備え、ここにおいて、1つまたは複数の処理ユニットは、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた時間において、無線信号のシーケンスを受信することと、無線信号のシーケンスを処理するための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、複数のサブキャリアは、スケジュールされた時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、複数のシンボル期間の各シンボル期間は、複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである、と、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、リソースブロックの複数のサブキャリアの各々を使用して無線信号のシーケンスを処理することと、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すと決定することに応答して:処理することの結果に基づいて、ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間を決定することと、ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間に基づいて、ポジション測定を実行することと、を行うように構成される。
[0010]いくつかの態様では、無線信号のシーケンスは、複数のシンボルを表し、複数のシンボルの各シンボルは、複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されている。複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、複数のシンボルの送信のために少なくとも1回使用されるように、複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される。いくつかの態様では、無線信号のシーケンスは、1つまたは複数のシンボルを備える。1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルは、2つのシンボルを備える。2つのシンボルは、複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアを使用して送信される。
[0011]いくつかの態様では、リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含む。複数のシンボル期間の各シンボル期間と、複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、PRBのリソース要素(RE)を形成する。
[0012]いくつかの態様では、モバイルデバイスの1つまたは複数の処理ユニットは、無線信号のシーケンスのサンプルのセットを生成すること、サンプルのセットの各サンプルは、タイムスタンプに関連付けられている、と、複数のサブキャリアの各サブキャリアの振幅および位相のシーケンスを生成するために、高速フーリエ変換(FFT)プロセッサを使用してサンプルのセットを処理することと、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積を取得するために、振幅および位相のシーケンスに対して相関演算を実行することと、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積の平均を決定することと、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積の平均に基づいて、周波数領域ベクトルを取得することと、周波数領域ベクトルに基づいて、時間領域信号のシーケンスを再構築することと、を行うように構成される。無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、リソースブロックの複数のサブキャリアの各々を使用して無線信号のシーケンスを処理することは、1つまたは複数の処理ユニットが、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、時間領域信号のシーケンスを使用するように構成されていることを備える。
[0013]いくつかの例によれば、ワイヤレス通信ネットワークにおいてポジション測定信号を提供するための、基地局上での方法が提供される。方法は、基地局において、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアは、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた送信時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、複数のシンボル期間の各シンボル期間は、複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである、と、基地局から、スケジュールされた送信時間において、かつ、複数のサブキャリアの各サブキャリアを使用して、スケジュールされた送信機会においてワイヤレスポジション測定信号を送信すること、ワイヤレスポジション測定信号は、ポジション測定信号ビットストリームを表すワイヤレス信号のシーケンスの一部である、と、を備える。ワイヤレスポジション測定信号は、複数のシンボル期間のうちの1つまたは複数のシンボル期間において送信される1つまたは複数のシンボルを備える。ワイヤレスポジション測定信号のスケジュールされた送信機会のタイミングは、それが、そのタイミングに基づいてポジション測定が行われることを可能にするようなものである。
[0014]いくつかの態様では、ワイヤレスポジション測定信号は、複数のシンボルを備え、複数のシンボルの各シンボルは、複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されている。複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、複数のシンボルを備えるワイヤレスポジション測定信号の送信のために少なくとも1回使用されるように、複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される。いくつかの態様では、ワイヤレスポジション測定信号は、1つまたは複数のシンボルを備える。1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルは、2つのシンボルを備える。2つのシンボルは、複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアを使用して送信される。
[0015]いくつかの態様では、リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含む。複数のシンボル期間の各シンボル期間と、複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、PRBのリソース要素(RE)を形成する。
[0016]いくつかの例によれば、ポジション測定を実行するための、モバイルデバイス上での方法が提供される。方法は、モバイルデバイスにおいて、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた時間において、無線信号のシーケンスを受信することと、モバイルデバイス上で、無線信号のシーケンスを処理するための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、複数のサブキャリアは、スケジュールされた時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、複数のシンボル期間の各シンボル期間は、複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである、と、モバイルデバイス上で、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、リソースブロックの複数のサブキャリアの各々を使用して無線信号のシーケンスを処理することと、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すと決定することに応答して:モバイルデバイス上で、処理することの結果に基づいて、ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間を決定することと、モバイルデバイスにおいて、ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間に基づいて、ポジション測定を実行することと、を備える。
[0017]いくつかの態様では、無線信号のシーケンスは、複数のシンボルを表し、複数のシンボルの各シンボルは、複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されている。複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、複数のシンボルの送信のために少なくとも1回使用されるように、複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される。いくつかの態様では、無線信号のシーケンスは、1つまたは複数のシンボルを備える。1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルは、2つのシンボルを備える。2つのシンボルは、複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される。1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアを使用して送信される。
[0018]いくつかの態様では、リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含む。複数のシンボル期間の各シンボル期間と、複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、PRBのリソース要素(RE)を形成する。
[0019]いくつかの態様では、方法は、モバイルデバイスにおいて、無線信号のシーケンスのサンプルのセットを生成すること、サンプルのセットの各サンプルは、タイムスタンプに関連付けられている、と、モバイルデバイスにおいて、複数のサブキャリアの各サブキャリアの振幅および位相のシーケンスを生成するために、高速フーリエ変換(FFT)プロセッサを使用してサンプルのセットを処理することと、モバイルデバイスにおいて、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積を取得するために、振幅および位相のシーケンスに対して相関演算を実行することと、モバイルデバイスにおいて、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積の平均を決定することと、モバイルデバイスにおいて、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積の平均に基づいて、周波数領域ベクトルを取得することと、モバイルデバイスにおいて、周波数領域ベクトルに基づいて、時間領域信号のシーケンスを再構築することと、をさらに備える。無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、リソースブロックの複数のサブキャリアの各々を使用して無線信号のシーケンスを処理することは、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、時間領域信号のシーケンスを使用することを備える。
[0020]いくつかの例では、非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される。非一時的なコンピュータ可読媒体は、ハードウェアプロセッサによって実行されると、ハードウェアプロセッサに、前述の方法を実行させる命令を備える。
[0021]いくつかの例では、装置が提供される。装置は、前述の方法を実行するための手段を備える。
[0022]非限定的かつ非網羅的な態様が、以下の図を参照して説明される。
[0023]図1は、ある実施形態による、UEのポジションを決定するために5Gネットワークを利用し得る通信システムの図である。 [0024]図2Aは、いくつかの実施形態による、ポジション測定のための信号構造を表す。 [0024]図2Bは、いくつかの実施形態による、ポジション測定のための信号構造を表す。 [0024]図2Cは、いくつかの実施形態による、ポジション測定のための信号構造を表す。 [0024]図2Dは、いくつかの実施形態による、ポジション測定のための信号構造を表す。 [0024]図2Eは、いくつかの実施形態による、ポジション測定のための信号構造を表す。 [0024]図2Fは、いくつかの実施形態による、ポジション測定のための信号構造を表す。 [0025]図3Aは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0025]図3Bは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0025]図3Cは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0025]図3Dは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0025]図3Eは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0025]図4Aは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0025]図4Bは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0025]図4Cは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0025]図5Aは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0025]図5Bは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0025]図5Cは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0025]図5Dは、いくつかの実施形態による、ワイヤレスポジション測定信号のためのリソース要素マッピングパターンを表す。 [0026]図6は、ある実施形態による、第1の基地局においてUEを位置特定する方法を例示するフロー図である。 [0027]図7は、ある実施形態による、UEにおいてUEを位置特定する方法を例示するフロー図である。 [0028]図8は、UEの実施形態である。 [0029]図9は、コンピュータシステムの実施形態である。 [0030]図10は、基地局の実施形態である。
[0031]ある特定の例となるインプリメンテーションに従って、様々な図面における同様の参照番号および記号は、同様の要素を示す。加えて、要素の複数のインスタンスは、要素についての第1の番号の後に、ハイフンと第2の番号を続けることによって示され得る。例えば、要素110の複数のインスタンスは、110-1、110-2、110-3などとして示され得る。第1の番号のみを使用してこのような要素を参照するとき、要素のいずれのインスタンスも理解されるべきである(例えば、先の例における要素110は、要素110-1、110-2、および110-3を参照することになる)。
詳細な説明
[0032]ユーザ機器(UE)のロケーションを決定するためのいくつかの例となる技法が本明細書で提示され、これは、UE(例えば、モバイルデバイスまたは移動局)、ロケーションサーバ(LS)、基地局、および/または他のデバイスにおいてインプリメントされ得る。これらの技法は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))、オープンモバイルアライアンス(OMA)、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))、測位プロトコル(LPP)および/またはLPP拡張(LPPe)、Wi-Fi(登録商標)、全地球航法衛星システム(GNSS)、ならびに同様のものを含む、様々な技術および/または規格を利用して、様々なアプリケーションにおいて利用され得る。
[0033]UEは、例えば、モバイルフォン、スマートフォン、タブレットまたは他のモバイルコンピュータ、ポータブルゲームデバイス、パーソナルメディアプレーヤ、パーソナルナビゲーションデバイス、ウェアラブルデバイス、車載デバイス、あるいは他の電子デバイスなどの、モバイルデバイスを備え得る。UEのポジション決定は、多種多様なシナリオにおいてUEおよび/または他のエンティティに有用であり得る。UEの推定されたポジションを決定するための多くの既知の方法が存在し、UEとLSとの間で測定値および/または他の情報を通信することを伴う方法を含む。
[0034]第5世代(5G)標準化は、LTEネットワークにおいて使用される観測到着時間差(OTDOA:Observed Time Difference Of Arrival)に基づくまたはそれと類似の測位方法のためのサポートを含むことが予期される。OTDOAでは、UEは、基地局の1つまたは複数のペアによって送信された基準信号間の、基準信号時間差(RSTD:Reference Signal Time Differences)と呼ばれる時間差を測定する。基準信号は、測位基準信号(PRS)と呼ばれ得るナビゲーションおよび測位のみを対象とする信号であり得、またはセル固有基準信号(CRS)、追跡基準信号(TRS)、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)、プライマリおよびセカンダリ同期シーケンス(PSS/SSS)、もしくは物理ブロードキャストチャネル(PBCH)信号と呼ばれ得るサービングセルタイミングおよび周波数捕捉もまた対象とする信号であり得る。UEが基地局の2つ以上の異なるペア(または少なくとも3つのセル)間の2つ以上のRSTDを測定することが可能である場合。ネイバー基地局の各ペアは、典型的に、共通の基準基地局を含む。水平のUEロケーションは、基地局の相対タイミングおよびアンテナロケーションが既知である場合に取得され得る。
[0035]現在、FDMAワイヤレスネットワーク(例えば、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)ネットワークなど)では、データは、異なる周波数帯域の複数のサブキャリアを使用して符号化および送信され得る。例えば、前述の基準および/または同期信号は、シンボルの時系列によって表され得る。基地局は、各シンボルのためのシンボル期間内のいくつかのサブキャリアを変調することによって、各シンボルを送信し得る。モバイルデバイスは、変調されたサブキャリアを含む無線信号を受信し、シンボルを取得するために復調を実行し、シンボルに基づいて基準信号を再構築し得る。移動局は、再構築された基準信号のピークを検出するためのピーク検出器を含み得、基準信号の受信/検出の時間を表すために、検出されたピークに対応する信号時間を決定し得る。異なる基地局からの基準信号の受信/検出の時間における差に基づいて、モバイルデバイスは、RSTDを決定し得る。
[0036]基地局は、無線信号の送信を実行するために、スケジュールされた時間において、利用可能なワイヤレスリソースとしてサブキャリアのセットを割り振られ得る。無線信号の送信を実行するために利用可能なサブキャリアのセットに関する情報は、リソースブロックにおいて示され得る。現在の技術では、基地局は、前述の基準信号および/または同期信号のシンボルを送信するために、割り振られたサブキャリアの(全てではないが)一部を使用し得る。このような配置(arrangements)は、基準信号の再構築に不正確さをもたらし得、その結果(which in turn)、信号時間の決定に影響を及ぼす。例えば、送信において使用されないサブキャリアに対応する周波数ホール(frequency holes)が、UEにおいて受信される基準信号の周波数スペクトルにもたらされ得る。エイリアシング(aliasing)により、周波数ホールは、再構築された基準信号において偽のピーク(false peaks)をもたらし得る。偽のピークは、実際の基準信号ピークとして、ピーク検出器によって誤って検出され得る。偽のピークが実際の基準信号ピークとは異なる信号時間に発生すると仮定すると、誤った検出は、基準信号ピークに対応する信号時間の不正確な決定、ならびに基準信号の受信/検出の時間の不正確な決定をもたらし得る。結果として、RSTDおよびロケーション決定の精度は劣化し得る。
[0037]本明細書で以下に説明される技法は、5Gネットワークにおける測位方法を改善するために、これらの問題に対処し得る。具体的には、基地局は、ダウンリンク送信のためのリソースブロックにおけるサブキャリアのセットを割り振られ得、基地局は、スケジュールされた送信期間においてポジション測定信号を送信するために、サブキャリアのセットの各サブキャリアを使用するように構成され得る。各サブキャリアは、ポジション基準信号(または他の基準信号)が、LTEネットワークにおいてRSTD測定のために使用されるやり方と同様の方法で、時間差測定のために使用され得るポジション測定信号を表すシンボルを形成するように変調され得る。モバイルデバイスは、変調されたサブキャリアを含む無線信号を受信し、シンボルを取得するために復調を実行し、シンボルに基づいてポジション測定信号を再構築し得る。サブキャリアのセットの各サブキャリアが、ポジション測定信号の送信において使用されるので、ポジション測定信号における周波数ホールの存在は回避され得る。エイリアシングおよび偽のピークの生成の問題、ならびに偽のピークによるタイミング決定の不正確さが、同様に軽減され得る。
[0038]開示される技法の例はまた、モバイルデバイスにおけるポジション測定信号の検出をさらに簡略化するために、周波数領域、時間領域、または両方において均一であるポジション測定信号構造を提案する。いくつかの例では、基地局は、同じ数のシンボルについての情報を搬送するように各サブキャリアを変調するように構成され得る。このような配置では、ポジション測定信号構造は、例えば、各サブキャリアについて均一なポジション測定信号強度を有することにより、周波数領域において均一になり得、これは、各サブキャリアの均一な処理方法を可能にする。例えば、各サブキャリアについての相関処理結果から、ポジション測定信号の周波数成分を生成するために、同じ数のシンボルの情報が抽出および処理され得、これは、受信機のインプリメンテーションの複雑さを低減させ得る。
[0039]いくつかの例では、基地局はまた、各シンボルについてサブキャリアの同じセットを変調するように構成され得る。このような配置では、ポジション測定信号構造は、例えば、サブキャリアの同じセットが、シンボルを送信するために、各シンボル期間において変調されていることにより、時間領域において均一になり得、これもまた、各シンボルについての均一な処理方法を可能にする。例えば、各シンボルを抽出するために、相関演算が、シンボルが送信されるときに、各シンボル期間においてサブキャリアの同じセットに対して実行され得、これは、受信機のインプリメンテーションの複雑さをさらに低減させ得る。
1.例となる通信システム
[0040]図1は、ある実施形態による、OTDOAベースの測位方法を使用して、UE105のポジションを決定するために5Gネットワークを利用し得る通信システム100の図である。ここで、通信システム100は、UE105と、次世代(NG)無線アクセスネットワーク(RAN)(NG-RAN)135および5Gコアネットワーク(5GC)140を備える5Gネットワークとを備え、これは、OTDOAベースの測位を提供すると共に、UE105にデータおよび音声通信を提供し得る。5Gネットワークは、新無線(NR:New Radio)ネットワークとも呼ばれ得、NG-RAN135は、5G RANまたはNR RANと呼ばれ得、5GC140は、NGコアネットワーク(NGC)と呼ばれ得る。NG-RANと5GCの標準化は、3GPPにおいて進行中である。したがって、NG-RAN135および5GC140は、3GPPからの5Gサポートについての現行または将来の規格に準拠し得る。通信システム100は、GNSS衛星ビークル(SV)190からの情報をさらに利用し得る。通信システム100の追加の構成要素が、以下で説明される。通信システム100は、追加または代替の構成要素を含み得ることが理解されるであろう。
[0041]図1は、様々な構成要素の一般化された例示のみを提供しており、それらのいずれかまたは全てが適宜に利用され得、その各々は、必要に応じて複製され得ることに留意されたい。具体的には、1つのUE105のみが例示されているが、多くのUE(例えば、数百個、数千個、数百万個など)が通信システム100を利用し得ることが理解されるであろう。同様に、通信システム100は、より多くの(またはより少ない)数のSV190、gNB110、ng-eNB114、AMF115、外部クライアント130、および/または他の構成要素を含み得る。通信システム100において様々な構成要素を接続する例示された接続は、データおよびシグナリング接続を備え、これは、追加の(中間)構成要素、直接的または間接的な物理的および/またはワイヤレス接続、および/または追加のネットワークを含み得る。さらに、構成要素は、所望の機能に依存して、再配置され、組み合わされ、分離され、置き換えられ、および/または省略され得る。
[0042]UE105は、デバイス、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、モバイル端末、端末、移動局(MS)、セキュアユーザプレーンロケーション(SUPL)対応端末(SET)として、または何らかの他の名称によって呼ばれ、および/またはそれらを備え得る。さらに、上述されたように、UE105は、携帯電話、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、PDA、追跡デバイス、ナビゲーションデバイス、モノのインターネット(IoT)デバイス、または何らかの他のポータブルまたは移動可能デバイスを含む、様々なデバイスのうちの任意のものに対応し得る。必ずしもではないが、典型的に、UE105は、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))、符号分割多元接続(CDMA)、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))、ロングタームエボリューション(LTE)、高速パケットデータ(HRPD)、IEEE802.11WiFi(Wi-Fiとも呼ばれる)、Bluetooth(登録商標)(BT)、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)、(例えば、NG-RAN135および5GC140を使用する)5G新無線(NR)などを使用するような、1つまたは複数の無線アクセス技術(RAT)を使用したワイヤレス通信をサポートし得る。UE105はまた、例えば、デジタル加入者回線(DSL)またはパケットケーブルを使用して他のネットワーク(例えば、インターネット)に接続し得るワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)を使用したワイヤレス通信をサポートし得る。これらのRATのうちの1つまたは複数の使用は、UE105が、(例えば、図1には示されていない5GC140の要素を介して、または、場合によっては、ゲートウェイモバイルロケーションセンター(GMLC:Gateway Mobile Location Center)125を介して)外部クライアント130と通信することを可能にし、および/または、外部クライアント130が、(例えば、GMLC125を介して)UE105に関するロケーション情報を受信することを可能にし得る。
[0043]UE105は、ユーザが、オーディオ、ビデオ、および/またはデータI/Oデバイスおよび/またはボディセンサ、ならびに別個のワイヤラインまたはワイヤレスモデムを用い得るパーソナルエリアネットワークなどにおいて複数のエンティティを備え得るか、または単一のエンティティを備え得る。UE105のロケーションの推定値は、ロケーション、ロケーション推定値、ロケーションフィックス(location fix)、フィックス、ポジション、ポジション推定値、またはポジションフィックスと呼ばれ得、地理的であり得、したがって、高度成分(例えば、標高、地表面、床面、または地下面(basement level)からの高さまたは深さ)を含むことも含まないこともあり得る、UE105についてのロケーション座標(例えば、緯度および経度)を提供する。代替として、UE105のロケーションは、都市(civic)ロケーションとして(例えば、郵便宛先または特定の部屋もしくは階などの建物内のある点もしくは小さい面積(area)の指定として)表され得る。UE105のロケーションはまた、UE105が何らかの確率または信頼性レベル(例えば、67%、95%など)で位置特定されることが予期される(地理的にまたは都市形式のいずれかで定義される)面積または体積(area or volume)として表され得る。UE105のロケーションはさらに、例えば、地理的にか、都市の用語でか、または地図、間取り図、もしくは建物平面図上で示される、ある点、面積、または体積への参照によって定義され得る既知のロケーションにおけるある原点に対して相対的に定義される相対X、Y(およびZ)座標または距離および方向を備える、相対ロケーションであり得る。本明細書に含まれる説明では、ロケーションという用語の使用は、別途示されていない限り、これらの変形のうちの任意のものを備え得る。
[0044]NG-RAN135における基地局は、NRノードBを備え得、これは、より典型的には、gNBと呼ばれる。図1には、gNB110-1と、110-2と、110-3との3つのgNBが示されており、これらは、本明細書では、集合的かつ総称的にgNB110と呼ばれる。しかしながら、典型的なNG RAN135は、数ダース、数百、または数千ものgNB110を備え得る。NG-RAN135におけるgNB110のペアは、互いに接続され得る(図1には図示せず)。5Gネットワークへのアクセスは、UE105と、5G(NRとも呼ばれる)を使用しているUE105に代わって5GC140へのワイヤレス通信アクセスを提供し得るgNB110のうちの1つまたは複数との間のワイヤレス通信を介して、UE105に提供される。図1では、UE105のためのサービングgNBは、gNB110-1であると仮定されるが、UE105が別のロケーションに移動した場合、他のgNB(例えば、gNB110-2および/またはgNB110-3)が、サービングgNBとして機能し得、あるいはUE105に追加の帯域幅を提供するセカンダリgNBとして機能し得る。
[0045]図1に示されるNG-RAN135における基地局(BS)はまた、あるいは代わりに、ng-eNB114とも呼ばれる次世代発展型ノードBを含み得る。ng-eNB114は、例えば、直接的に、または他のgNB110および/または他のng-eNBを介して間接的に、NG-RAN135における1つまたは複数のgNB110に接続され得る(図1には図示せず)。ng-eNB114は、UE105にLTEワイヤレスアクセスおよび/または発展型LTE(eLTE)ワイヤレスアクセスを提供し得る。図1におけるいくつかのgNB110(例えば、gNB110-2)および/またはng-eNB114は、UE105からのまたは他のUEからの信号を受信できないが、UE105の測位を支援するために、支援データをブロードキャストし得、および/または、信号(例えば、本明細書で説明されるような測位測定信号)を送信し得る、測位専用ビーコンとして機能するように構成され得る。1つのng-eNB114のみが図1に示されている一方で、以下の説明は、時として、複数のng-eNB114の存在を仮定することに留意されたい。
[0046]述べられたように、図1が5G通信プロトコルに従って通信するように構成されたノードを図示する一方で、例えば、LPPプロトコルまたはIEEE802.11xプロトコルなどの、他の通信プロトコルに従って通信するように構成されたノードが使用され得る。例えば、UE105にLTEワイヤレスアクセスを提供する発展型パケットシステム(EPS)では、RANは、発展型ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS)地上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)を備え得、これは、LTEワイヤレスアクセスをサポートする発展型ノードB(eNB)を備える基地局を備え得る。EPSのためのコアネットワークは、発展型パケットコア(EPC)を備え得る。この場合、EPSは、E-UTRANプラスEPCを備え得、ここで、E-UTRANは、NG-RAN135に対応し、EPCは、図1の5GC140に対応する。UE105の測位のサポートのために、本明細書で説明される方法および技法は、このような他のネットワークに適用可能であり得る。
[0047]gNB110およびng-eNB114は、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)115と通信し得、これは、測位機能のために、ロケーション管理機能(LMF)120と通信する。AMF115は、セル変更およびハンドオーバを含む、UE105のモビリティをサポートし得、UE105へのシグナリング接続、および、場合によっては、UE105のためのデータおよび音声ベアラをサポートすることに参加し得る。LMF120は、UE105がNG-RAN135にアクセスするとき、UE105の測位をサポートし得、支援型GNSS(A-GNSS)、観測到着時間差(OTDOA)、リアルタイムキネマティック(RTK:Real Time Kinematics)、精密単独測位(PPP:Precise Point Positioning)、ディファレンシャルGNSS(DGNSS:Differential GNSS)、拡張セルID(ECID)、到来角(AOA)、放射角(AOD)、および/または他の測位方法などの、測位方法をサポートし得る。LMF120はまた、例えば、AMF115からまたはGMLC125から受信される、UE105に関するロケーションサービス要求を処理し得る。LMF120は、AMF115および/またはGMLC125に接続され得る。LMF120は、ロケーションマネージャ(LM)、ロケーション機能(LF)、商用LMF(CLMF:commercial LMF)、または付加価値LMF(VLMF:value added LMF)などの他の名称で呼ばれ得る。いくつかの実施形態では、LMF120をインプリメントするノード/システムは、追加または代替として、拡張型サービングモバイルロケーションセンター(E-SMLC)またはセキュアユーザプレーンロケーション(SUPL)ロケーションプラットフォーム(SLP)などの、他のタイプの位置特定サポートモジュールをインプリメントし得る。いくつかの実施形態では、(UE105のロケーションの導出を含む)測位機能の少なくとも一部は、(例えば、gNB110およびng-eNB114などのワイヤレスノードによって送信された信号についての、UE105によって取得された信号測定値、および、例えば、LMF120によって、UE105に提供される支援データを使用して)UE105において実行され得ることに留意されたい。
[0048]ゲートウェイモバイルロケーションセンター(GMLC)125は、外部クライアント130から受信されるUE105に関するロケーション要求をサポートし得、AMF115によるLMF120への転送(forwarding)のために、AMF115にこのようなロケーション要求を転送し得、または直接LMF120にロケーション要求を転送し得る。(例えば、UE105についてのロケーション推定値を含む)LMF120からのロケーション応答が、直接的にまたはAMF115を介してのいずれかで、GMLC125に同様に返され得、その後、GMLC125は、外部クライアント130に(例えば、ロケーション推定値を含む)ロケーション応答を返し得る。GMLC125は、図1では、AMF115とLMF120との両方に接続されて示されているが、いくつかのインプリメンテーションでは、これらの接続のうちの1つのみが、5GC140によってサポートされ得る。
[0049]図1にさらに例示されるように、LMF120は、3GPP技術仕様書(TS)38.455において定義され得る新無線測位プロトコルA(これは、NPPaまたはNRPPaと呼ばれ得る)を使用して、gNB110と、および/またはng-eNB114と通信し得る。NRPPaは、3GPP TS36.455において定義されるLTE測位プロトコルA(LPPa)と同じであるか、同様であるか、またはその拡張であり得るとともに、NRPPaメッセージは、AMF115を介して、gNB110とLMF120との間で、および/またはng-eNB114とLMF120との間で転送されている(being transferred)。図1にさらに例示されるように、LMF120およびUE105は、LTE測位プロトコル(LPP)を使用して通信し得、これは、3GPP TS36.355において定義され得る。LMF120およびUE105はまた、あるいは代わりに、新無線測位プロトコル(これは、NPPまたはNRPPと呼ばれ得る)を使用して通信し得、これは、LPPと同じであるか、同様であるか、またはその拡張であり得る。ここで、LPPおよび/またはNPPメッセージは、AMF115と、UE105のためのサービングgNB110-1またはサービングng-eNB114とを介して、UE105とLMF120との間で転送され得る。例えば、LPPおよび/またはNPPメッセージは、5Gロケーションサービスアプリケーションプロトコル(LCS AP)を使用して、LMF120とAMF115との間で転送され得、5G非アクセスストラタム(NAS)プロトコルを使用して、AMF115とUE105との間で転送され得る。LPPおよび/またはNPPプロトコルは、A-GNSS、RTK、OTDOA、および/またはECIDなどのUE支援型および/またはUEベースの測位方法を使用して、UE105の測位をサポートするために使用され得る。NRPPaプロトコルは、(例えば、gNB110またはng-eNB114によって取得される測定値とともに使用されるとき)ECIDなどのネットワークベースの測位方法を使用して、UE105の測位をサポートするために使用され得、および/または、gNB110および/またはng-eNB114からのPRS送信を定義するパラメータなどの、gNB110および/またはng-eNB114からのロケーション関連情報を取得するために、LMF120によって使用され得る。
[0050]UE支援型測位方法では、UE105は、ロケーション測定値を取得し、UE105についてのロケーション推定値の計算のために、ロケーションサーバ(例えば、LMF120)に測定値を送り得る。例えば、ロケーション測定値は、gNB110、ng-eNB114、および/またはWLANアクセスポイント(AP)についての、受信信号強度インジケーション(RSSI)、往復信号伝搬時間(RTT)、基準信号時間差(RSTD)、基準信号受信電力(RSRP)、および/または基準信号受信品質(RSRQ)のうちの1つまたは複数を含み得る。ロケーション測定値はまた、あるいは代わりに、SV190についてのGNSS疑似距離、コード位相、および/またはキャリア位相の測定値を含み得る。UEベースの測位方法では、UE105は、ロケーション測定値(例えば、これは、UE支援型測位方法についてのロケーション測定値と同じまたは同様であり得る)を取得し得、(例えば、LMF120などのロケーションサーバから受信された、あるいはgNB110、ng-eNB114、もしくは他の基地局またはAPによってブロードキャストされた支援データの助けを得て)UE105のロケーションを計算し得る。ネットワークベースの測位方法では、1つまたは複数の基地局(例えば、gNB110および/またはng-eNB114)またはAPは、UE105によって送信された信号についてのロケーション測定値(例えば、RSSI、RTT、RSRP、RSRQ、または到着時間(TOA)の測定値)を取得し得、および/またはUE105によって取得された測定値を受信し得、およびUE105についてのロケーション推定値の計算のために、ロケーションサーバ(例えば、LMF120)に測定値を送り得る。
[0051]NRPPaを使用して、LMF120にgNB110および/またはng-eNB114によって提供される情報は、gNB110についてのロケーション座標および/またはgNB110からのポジション測定信号の送信についてのタイミングおよび構成情報を含み得る。その後、LMF120は、NG-RAN135および5GC140を介して、LPPおよび/またはNPPメッセージにおける支援データとして、UE105にこの情報の一部または全てを提供し得る。
[0052]LMF120からUE105に送られるLPPまたはNPPメッセージは、所望の機能に依存して、UE105に、様々なことのうちのいずれかを行うように指示し得る。例えば、LPPまたはNPPメッセージは、UE105がGNSS(またはA-GNSS)、WLAN、および/またはOTDOA(または何らかの他の測位方法)についての測定値を取得するための命令を含み得る。OTDOAのケースでは、LPPまたはNPPメッセージは、UE105に、特定のgNB110および/またはng-eNB114によってサポートされる(または、eNBまたはWiFi APなどの何らかの他のタイプの基地局によってサポートされる)特定のセル内で送信されたポジション測定信号に基づいて、1つまたは複数の時間差測定値を取得するように指示し得る。時間差測定は、LTEにおけるRSTD測定と同様であり得る。例えば、時間差測定は、1つのgNB110によって送信またはブロードキャストされたポジション測定信号と、別のgNB110によって送信された同様の信号との、UE105における到着時間における差を測定することを備え得る。UE105は、サービングgNB110-1(またはサービングng-eNB114)およびAMF115を介して、(例えば、5G NASメッセージ内で)LPPまたはNPPメッセージにおいて、測定値をLMF120に送り返し得る。
[0053]述べられたように、通信システム100が5G技術に関連して説明される一方で、通信システム100は、(例えば、音声、データ、測位、および他の機能をインプリメントするために)UE105などのモバイルデバイスをサポートし、それとインタラクトするために使用される、GSM、WCDMA、LTEなどのような、他の通信技術をサポートするためにインプリメントされ得る。いくつかのこのような実施形態では、5GC140は、異なるエアインターフェースを制御するように構成され得る。例えば、いくつかの実施形態では、5GC140は、5GC150における非3GPPインターワーキング機能(N3IWF、図1に図示せず)を使用して、WLANに接続され得る。例えば、WLANは、UE105のためのIEEE802.11WiFiアクセスをサポートし得、1つまたは複数のWiFi APを備え得る。ここで、N3IWFは、WLANに、およびAMF115などの5GC150における他の要素に接続し得る。いくつかの他の実施形態では、NG-RAN135と5GC140との両方が、他のRANおよび他のコアネットワークによって置き換えられ得る。例えば、EPSでは、NG-RAN135は、eNBを含むE-UTRANによって置き換えられ得、5GC140は、AMF115の代わりにモビリティ管理エンティティ(MME)と、LMF120の代わりにE-SMLCと、GMLC125と同様であり得るGMLCとを含むEPSによって置き換えられ得る。このようなEPSでは、E-SMLCは、E-UTRANにおけるeNBにロケーション情報を送り、また、それからロケーション情報を受信するために、NRPPaの代わりにLPPaを使用し得、UE105の測位をサポートするためにLPPを使用し得る。これらの他の実施形態では、UE105の測位は、gNB110、ng-eNB114、AMF115、およびLMF120について本明細書で説明される機能およびプロシージャが、いくつかのケースでは、代わりに、eNB、WiFi AP、MME、およびE-SMLCなどの他のネットワーク要素に適用され得るという違いを伴って、5Gネットワークについて本明細書で説明されるものと類似の方法でサポートされ得る。
2.LTEポジション測定信号のための例となる信号構造
[0054]図2Aは、ポジション測定信号(例えば、PRS)のLTEサブフレームシーケンスの構造の例である。同様のサブフレームシーケンス構造が、図1のシステムにおいても使用され得る。図2Aでは、例示されるように、時間は、時間が左から右に増大するように水平に(例えば、X軸上で)表され、一方、周波数は、周波数が下から上に増大(または低減)するように垂直に(例えば、Y軸上で)表される。図2Aに示されるように、ダウンリンクおよびアップリンクLTE無線フレーム210は、それぞれ10msの持続時間であり得る。ダウンリンク周波数分割複信(FDD)モードの場合、無線フレーム210は、それぞれ1msの持続時間の10個のサブフレーム212に編成される。各サブフレーム212は、各々が0.5msの持続時間の2つのスロット214を備える。スロット214の各スロットは、(図2Aに示されるような通常のサイクリックプレフィックス(NCP)のケースでは)7個のシンボル期間、または(拡張されたサイクリックプレフィックス(ECP)のケースでは)6個のシンボル期間を含み得るとともに、各シンボル期間は、シンボルの送信のためのものである。(ECPのケースでは)最大12個のシンボルまたは(NCPのケースでは)最大14個のシンボルが、サブフレーム212内で送信され得る。シンボルは、例えば、PRS信号を表すために使用され得る。5Gネットワークでは、1つのスロットにおけるシンボルの数は、異なる数(6個または7個以外)のシンボル期間を含み得、シンボル期間において送信されるシンボルの所定のパターンは、5Gネットワークにおけるポジション測定信号を表し得ることが理解される。
[0055]周波数領域では、利用可能な帯域幅は、均一に離間された直交サブキャリア216に分割され得る。例えば、15kHz間隔を使用する通常の長さのサイクリックプレフィックスの場合、サブキャリア216は、12個のサブキャリアのグループにグループ化され得る。図2Aにおいて、12個のサブキャリア216を備える各グルーピングは、リソースブロックと称され、上記の例では、リソースブロックにおけるサブキャリアの数は、
Figure 0007295880000001
と書かれ得る。所与のチャネル帯域幅について、送信帯域幅構成とも呼ばれる、各チャネル上で利用可能なリソースブロックの数222は、
Figure 0007295880000002
として示される。例えば、上記の例における3MHzのチャネル帯域幅の場合、各チャネル上で利用可能なリソースブロックの数222は、
Figure 0007295880000003
によって与えられる。5Gネットワークでは、リソースブロックは、異なる数(12個または15個以外)のサブキャリアを含み得、サブキャリアは、例えば、上述された3MHzチャネル帯域幅とは異なるチャネル帯域幅で生じ得ることが理解される。
[0056]3GPP LTEリリース9およびそれ以降のリリースにおいて定義されているポジション基準信号(PRS)は、(例えば、運用および保守(O&M)サーバによる)適切な構成の後に、eNBによって送信され得る。PRSは、eNBから無線範囲内の全てのUEに向けられるブロードキャスト信号として、ダウンリンク送信において送信され得、PRSは、ポジション決定のためのポジション測定信号としてUEによって使用され得る。PRSは、測位機会にグループ化される特殊な測位サブフレーム(special positioning subframes)において送信され得る。例えば、LTEでは、PRS測位機会は、連続する測位サブフレームの数NPRSを備え得、ここで、数NPRSは、1から160の間であり得る(例えば、値1、2、4、および6、ならびに他の値を含み得る)。eNB170によってサポートされるセルのためのPRS測位機会は、ミリ秒(またはサブフレーム)インターバルの、数TPRSによって示されるインターバルで周期的に生じ得、ここで、TPRSは、5、10、20、40、80、160、320、640、または1280に等しくなり得る。例として、図2Aは、測位機会の周期性を例示し、ここで、NPRSは、4に等しく、TPRSは、20以上である。いくつかの実施形態では、TPRSは、連続する測位機会の開始の間のサブフレーム数によって測定され得る。
[0057]さらに、図2Aでは、サブキャリア216の各サブキャリアは、スロット214のシンボル期間とペアにされ得、ペアは、リソース要素を形成する。シンボルは、デジタルビットストリームを同相(I)および直交(Q)成分を有する複素数に変換することによって生成され得、次いで、これは、1つまたは複数のサブキャリアを変調するために使用され得る。例えば、2位相偏移変調(BPSK)のケースでは、ビット値が、以下の表に基づいて、IおよびQ成分にマッピングされ得る:
Figure 0007295880000004
[0067]例えば、0のビット値を表すために、1つまたは複数のサブキャリアは、それらの同相周波数成分が、1/√2の値で乗算され、それらの直交成分もまた、1/√2の値で乗算され得る。BPSKは、ここでは例示的な例として提供され、PRSビットストリームは、4位相偏移変調(QPSK)、直交振幅変調(QAM)などのような他の変調方式を使用して、同相シンボルおよび直交位相シンボルに変換され得ることに留意されたい。5Gネットワークにおけるポジション測定信号はまた、これらの変調方式を使用して、同相シンボルおよび直交位相シンボルに変換され得るビットストリームを含み得る。
[0068]リソース要素マッピングメカニズムを通じて、PRSビットストリーム(および/または5Gネットワークにおけるポジション測定信号ビットストリーム)の各ビットは、利用可能なサブキャリアのセット(例えば、図2Bの周波数ビン0~11)内のサブキャリアのセットにマッピングされ得る。例えば、PRSビットストリーム(および/または5Gネットワークにおけるポジション測定信号ビットストリーム)のビットを表す無線信号のシーケンスは、ビットを表すように変調されている、リソース要素マッピングメカニズムに従って定義された利用可能なサブキャリアのセットを備え得る。変調情報(例えば、サブキャリアのセットの各々と乗算されることになる同相値および直交値)とともに、周波数領域におけるシンボルが作成され得る。各シンボルについての周波数領域は、周波数の関数として、利用可能なサブキャリアのセット内の各サブキャリアの振幅および位相を示し得る。各シンボルの周波数領域情報は、逆高速フーリエ変換(IFFT)プロセッサに供給され得、これは、変調されたサブキャリアの各々の同相成分および直交成分の時間領域データを計算し得る。次いで、時間領域データは、無線信号として送信され得る。
[0069]図2B~図2Eは、リソースブロックの例を例示する。リソースブロックの例は、LTEにおけるPRS送信のためのもの、または5Gネットワークにおけるポジション測定信号の送信のためのものであり得る。図2Bは、単一のアンテナまたは2つのアンテナ(1ポートまたは2ポート)を用いた送信のための通常のサイクリックプレフィックス(NCP)を有するリソースブロックの例を例示する。図2Cは、4つのアンテナ(4ポート)を用いた送信のための通常のサイクリックプレフィックス(NCP)を有するリソースブロックの例を例示する。図2Dは、単一のアンテナまたは2つのアンテナ(1ポートまたは2ポート)を用いた送信のための拡張されたサイクリックプレフィックス(ECP)を有するリソースブロックの例を例示し、一方、図2Eは、4つのアンテナ(4ポート)を用いた送信のための拡張されたサイクリックプレフィックス(ECP)を有するリソースブロックの例を例示する。図2B~図2Eの各々では、「R」とラベル付けされたリソース要素は、LTEにおけるPRS信号の送信のために使用され、一方、「R」および「R」とラベル付けされたリソース要素は、LTEにおける他の信号(例えば、セル基準信号(CRS))の送信のために使用され得る。
[0070]図2Bの例では、(LTEネットワークにおける)PRS信号は、シンボル232、234、236、238、240、242、244、および246を形成するために、異なるシンボル期間においてサブキャリア0、1、3、4、5、6、7、9、10、および11の変調パターンを含み得る。例えば、シンボル232は、シンボル期間3において、サブキャリアビン3および9を使用して送信され得る。シンボル234は、シンボル期間5において、サブキャリアビン1および7を使用して送信され得る。シンボル236は、シンボル期間6において、サブキャリアビン0および6を使用して送信される。シンボル238は、シンボル期間8において、サブキャリアビン5および11を使用して送信され得る。シンボル240は、シンボル期間9において、サブキャリアビン4および10を使用して送信され得る。シンボル242は、シンボル期間10において、サブキャリアビン3および9を使用して送信され得る。シンボル244は、シンボル期間12において、サブキャリアビン1および7を使用して送信され得る。シンボル246は、シンボル期間13において、サブキャリアビン0および6を使用して送信され得る。(異なるセルの)異なる基地局は、異なる基地局からのPRS信号間の干渉を回避するために、および、モバイルデバイスが、RSTD決定を実行するために、複数の基地局からのPRS信号を区別することを可能にするために、PRS信号の送信のために異なるリソース要素パターンを使用し得る。例示的な例として、1ポートまたは2ポートNCPを使用してPRS信号を送信するために、異なる基地局は、シンボル232、234、236、238、240、242、244、および246について、図2Bに示されるサブキャリアビンのセットとは異なるサブキャリアビンのセットを使用し得る。サブキャリアビンのセットは、例えば、物理セル識別子(PCI)を受け取るリソース要素マッピング機能によって決定され得る。
[0071]モバイルデバイスは、時間領域データシンボルを備える無線信号を受信し、無線信号からPRSビットストリームを抽出し得る。例えば、モバイルデバイスは、無線信号のサンプルを生成するために、アナログデジタル変換器(ADC)を使用し、各シンボルの周波数領域表現を取得するために、順方向FFTプロセッサを使用してサンプルを処理し得る。FFT出力の各タップは、変調されたサブキャリアのうちの1つに対応し得る。FFT出力は、変調されたサブキャリアの同相成分および直交成分によって表されるリソース要素のセットに対応し得る。モバイルデバイスは、各シンボルについての変調されたサブキャリアの各々の複素共役(complex conjugate)を含む、リソース要素マッピング情報に基づいて生成されたデスクランブリングシーケンスを取得し、デスクランブリングシーケンスを使用して、FFT出力に対して相関演算を実行し得る。各変調されたサブキャリアについて、相関演算は、変調されたサブキャリアに対応するリソース要素を含むシンボルの各々についての1つまたは複数の相関積を生成し得る。各変調されたサブキャリアについての相関積は、サブキャリアがシンボル期間においてシンボルを表すように変調されている、シンボル期間を表し得る。各変調されたサブキャリアについて、相関積は、周波数領域ベクトルを形成するために平均化され得るとともに、周波数領域ベクトルの各エントリが、リソースブロックのサブキャリアビンの振幅および位相を表している。周波数領域ベクトルに含まれる振幅および位相情報は、時間領域チャネルエネルギー応答(CER)を生成するために、IFFTプロセッサを使用して処理され得る。次いで、CERデータは、PRSビットストリームを復元するために復調され得る。
[0072]図2B~図2Eを再び参照すると、基地局は、LTEネットワークにおいてPRS信号を含むサブフレームを送信するために、ダウンリンク送信のために割り振られた各々および全てのサブキャリアを使用するわけではないことが分かる。例えば、図2Bの例では、周波数ビン2および8が使用されない。図2Cおよび図2Dの例では、周波数ビン2、5、8、および11が使用されない。図2Eの例では、周波数ビン2、4、5、8、10、および11が使用されない。
[0073]ダウンリンク送信におけるサブキャリアの不使用は、モバイルデバイスによって生成される周波数領域ベクトルにおける周期的および離散的な周波数ホール(periodic and discrete frequency holes)をもたらし得る。例えば、図2Bの例を参照すると、LTEネットワークにおけるPRS信号のための周波数領域ベクトルは、6個のサブキャリアごとにホールを含み得る。周波数領域ベクトルにおける周期的および離散的な周波数ホールは、周期的および離散的なエイリアス項(alias terms)を含む時間領域CERをもたらし得る。これは、周波数領域における周期的および離散的な信号が、逆フーリエ変換によって処理された後に、時間領域において離散的および周期的になる、フーリエ変換の特性によるものであり得る。
[0074]LTEネットワークでは、周期的なエイリアス項は、誤ったPRS信号がRSTD測定のために使用されることをもたらし得る。図2Fは、図2Bの例となるリソースブロックを使用してダウンリンク送信から再構築されるPRS信号の例を例示する。PRS信号は、タイムスタンプT=0Tsにおいて真のピークを含む。ここで、「Ts」は、時間スケールの単位であり、32.6ナノ秒(ns)を表す。図2Fでは、他の偽のピークが、例えば、タイムスタンプT=-341.33Tsおよび+341.33Tsにおいて生じ得る。T=0Tsにおける真のピークと、タイムスタンプT=-341.33Tsにおける偽のピークとの間の電力レベルは、12dBである。PRS信号として-12dBを上回る信号ピークを有する信号を検出するように設計された検出器は、偽のピークを真のピークと誤って見なし、PRS信号を受信/検出した時間として、タイムスタンプT=0Tsではなく、タイムスタンプT=-341.33Tsを使用し得る。誤ったタイミング情報に基づいて、モバイルデバイスは、不正確なRSTD測定値を生成し得る。
3.5Gネットワークのためのポジション測定信号のための例となる信号構造
[0075]エイリアシング効果を軽減するために、5Gネットワークにおける基地局(例えば、図1のgNB110およびng-eNB114)は、信号の周波数領域ベクトルに周波数ホールがもたらされることを回避するために、ポジション測定信号を送信するために、リソースブロックの各サブキャリアを使用するように構成され得る。ここで図3A~図5Dを参照すると、これらの各々は、エイリアシング効果を軽減するために、5Gネットワークにおけるポジション測定信号の送信のためのリソースブロックにおけるリソース要素マッピングの例を例示する。ポジション測定信号は、図3A~図5Dに示されるリソース要素マッピングの例を使用して、スケジュールされた送信機会中に送信され得る。図3A~図5Dの例示的な例の各々では、通常のサイクリックプレフィックスが使用されると仮定され、各リソースブロックは、最大14個のシンボルを有し得、12個のサブキャリアビンが割り振られている。リソースブロックの例は、例えば、(リソースブロックが最大12個のシンボルを含むように)拡張されたサイクリックプレフィックスが使用されること、利用可能なサブキャリアの数を変更する異なるチャネル帯域幅などを含む、リソースブロックの他の構成に適用可能であり得ることを理解されたい。
[0076]図3Aの例では、ポジション測定信号は、各シンボルがリソースブロックにおけるサブキャリアのうちの1つを使用している状態で、リソースブロックの14個のシンボルを含み得、各サブキャリアは、ポジション測定信号送信のために少なくとも1回使用される(そして、サブキャリアビン0および1などの、いくつかは2回使用される)。図3Bの例では、ポジション測定信号はまた、各シンボルがリソースブロックにおけるサブキャリアのうちの2つを使用している状態で、14個のシンボルを含み得、各サブキャリアは、ポジション測定信号送信のために少なくとも2回使用される(そして、サブキャリアビン0、1、6、および7などの、いくつかは3回使用される)。図3Cの例では、ポジション測定信号はまた、各シンボルがリソースブロックにおけるサブキャリアのうちの3つを使用している状態で、14個のシンボルを含み得、各サブキャリアは、PRS信号送信のために少なくとも3回使用される(そして、サブキャリアビン0、1、4、5、8、および9などの、いくつかは4回使用される)。図3Dの例では、ポジション測定信号はまた、各シンボルがリソースブロックにおけるサブキャリアのうちの4つを使用している状態で、14個のシンボルを含み得、各サブキャリアは、ポジション測定信号送信のために少なくとも4回使用される(そして、サブキャリアビン0、1、3、4、6、7、9、および10など、いくつかは5回使用される)。
[0077]図3A~図3Dの各々では、シンボル間のリソース要素マッピングの繰り返しパターンが形成され得、シンボルのうちのいくつかは、サブキャリアの同一のセットを有する。例えば、図3Aを参照すると、シンボル0および12の両方が、サブキャリアビン0を使用し、一方、シンボル1および13の両方が、サブキャリアビン1を使用する。また、図3Bを参照すると、シンボル0~5のためのサブキャリアビンパターンは、シンボル6~11に対して繰り返される。リソース要素マッピングの繰り返しパターンの使用は、ポジション測定信号の送信のための基地局間のリソース要素割振りにおいて望ましくあり得る。例えば、リソース要素マッピングは、シンボル番号に基づいて周波数ビンを出力する1つまたは複数の式に基づき得る。式は、各シンボルのために使用されるサブキャリアを決定するために、基地局および移動局の両方に対して利用可能にされ得る。このような配置では、リソース要素マッピングは、より予測可能かつ均一になり得、一方、基地局および移動局の両方における動作は、簡略化され得る。例えば、基地局は、どのサブキャリアが各シンボルのために使用されるかを移動局に通知するために、移動局に(例えば、LTEにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の形態で)完全なリソース要素マッピングを送信する必要はない。
[0078]例示的な例として、図3Cのリソース要素マッピングは、以下の式によって表され得る:
Subcarrier_bin0 = symbol_number mod 4 (式1)
Subcarrier_bin1 = symbol_number mod 4 + 4 (式2)
Subcarrier_bin2 = symbol_number mod 4 + 8 (式3)
[0079]ここで、subcarrier_bin0、subcarrier_bin1、およびsubcarrier_bin2は、それぞれ、特定のシンボル番号(またはシンボル期間)に関連付けられたシンボルの送信のために使用される第1のサブキャリア、第2のサブキャリア、および第3のサブキャリアのサブキャリアビン番号を指す。サブキャリアビン番号は、シンボル番号に対して4によるモジュロ演算(mod)を実行することに基づいて決定され得る。(それぞれシンボル期間0、4、8、および12において送信されることになる)シンボル番号0、4、8、および12を有するシンボルの場合、サブキャリアビン0、4、および8が、式1~式3から取得され得る。シンボル番号1の場合、サブキャリアビン1、5、および9が、これら式から取得され得る。これら式はまた、干渉を低減させるために、異なるサブキャリアが同じシンボル期間中に使用されることを保証するために、異なる基地局に対して更新され得る。例えば、異なる基地局に対して、リソース要素の式は、以下のように更新され得る:
Subcarrier_bin0 = symbol_number mod 4 + 1 (式4)
Subcarrier_bin1 = symbol_number mod 4 + 4 (式5)
Subcarrier_bin2 = symbol_number mod 4 + 9 (式6)
[0080]式4、式5、および式6により、異なる基地局は、干渉を回避するために、(式1~式3からのサブキャリアビン0、4、および8とは異なる)サブキャリアビン1、5、および9を用いてシンボル番号0を送信し得る。
[0081]上記で説明されたように、シンボル間のリソース要素マッピングの繰り返しパターンが、図3A~図3Dの例において形成される。しかしながら、このような繰り返しパターンは、信号の周波数領域ベクトルに周波数ホールがもたらされることを回避するために、ポジション測定信号を送信するために、リソースブロックの各サブキャリアを使用することを必ずしも必要とされるわけではない。図3Eは、図3A~図3Dの例とは異なる、シンボル間のリソース要素マッピングの例を例示する。図3Eの例は、14個のシンボル間でそれ自体繰り返すリソース要素マッピングのパターンを有さない。しかしながら、リソース要素マッピングのこのパターンを使用すると、各サブキャリアは、同じくポジション測定信号送信のために少なくとも1回使用され、前述のエイリアシング効果が軽減され得る。
[0082]図4A~図4Cは、5Gネットワークにおけるポジション測定信号送信のためのリソースブロックにおけるリソース要素マッピングの例の別のセットを例示する。図3A~図3Eの例とは異なり、図4A~図4Cの各例では、各サブキャリアは、同じ回数だけ、および同じ数のシンボルの送信のために使用される。例えば、図4Aでは、ポジション測定信号は、2つのシンボル(シンボル番号0およびシンボル番号7)を含み、各シンボルは、6個のサブキャリアの異なるセットを使用し、各サブキャリアは、1回および2個のシンボルのうちの1つの送信のために使用される。さらに、図4Bでは、ポジション測定信号は、14個のシンボルを含み、各シンボルは、(いくつかのシンボルが、6個のサブキャリアの同じセットを使用しており、いくつかのシンボルが、6個のサブキャリアの異なるセットを使用している状態で)6個のサブキャリアのセットを使用し、各サブキャリアは、7回および7個のシンボルの送信のために使用される。さらに、図4Cでは、ポジション測定信号は、4個のシンボルを含み、各シンボルは、6個のサブキャリアのセットを使用し、各サブキャリアは、2回および2個のシンボルの送信のために使用される。
[0083]図4A~図4Cのリソース要素マッピング例では、同じ数のリソース要素が、シンボルの送信のために各サブキャリアにおいて使用され、これは、シンボル抽出のための各サブキャリアの均一な処理を可能にする。例えば、上述されたように、相関処理の結果として、1つまたは複数の積が、各変調されたサブキャリアのために生成され得、積は、PRS信号の再構築のための周波数領域ベクトルを形成するために平均化されることになる。各サブキャリアについて同じ数のリソース要素(例えば、図4Aの例では、1つのリソース要素、図4Bの例では、7個のリソース要素、図4Cの例では、2個のリソース要素)を使用することによって、同じ数の積が、各サブキャリアについての相関演算から生成され得、同じ数の積は、ポジション測定信号の対応する周波数成分を計算するために、各サブキャリアについて平均化され得る。さらに、各サブキャリアは、均一な信号電力および信号対雑音比を有し得、これもまた、各サブキャリアについての均一な信号処理(例えば、同じ増幅利得、同じ雑音処理など)を可能にする。これらは全て、各サブキャリアのより均一な処理を可能にし、その結果、インプリメンテーションの複雑さを低減させ得る。
[0084]図5A~図5Dは、5Gネットワークにおけるポジション測定信号の送信のためのリソースブロックにおけるリソース要素マッピングの例の別のセットを例示する。図5A~図5Dの各例では、各シンボルは、リソースブロックの各サブキャリアを使用し、各シンボルが送信のためにサブキャリアの同じセットを使用することをもたらす。これらの例におけるポジション測定信号は、(図5Aでのように)1つのシンボル、(図5Bでのように)2つのシンボル、(図5Cでのように)7つのシンボル、(図5Dでのように)4つのシンボルなどを含み得る。図5A~図5Dにおけるリソース要素マッピングは、(各サブキャリアが同じ数のシンボルの送信のために使用されるので)各サブキャリアの均一な処理だけでなく、各シンボルの均一な処理も可能にする。例えば、各サブキャリアについて、相関演算は、同じシンボル期間におけるリソース要素の同じセットを表す複素共役値の同じシーケンスを使用し得る。異なるシンボル期間におけるリソース要素の異なるセットを表す複素共役値の異なるシーケンスが、異なるサブキャリアの相関演算のために使用され得る、図4A~図4Cの例と比較して、図5A~図5Dにおける配置は、サブキャリアのよりいっそう均一な処理を可能にし、これは、インプリメンテーションの複雑さをさらに低減させ得る。
4.シグネチャ構造の選択
[0085]加えて、シグネチャ構造(signature structure)がまた、信号品質を改善するために選択され得る。選択は、動作環境に関連する1つまたは複数のメトリックに基づき得る。メトリックは、動作環境における信号品質劣化の様々なソースに関連し得る。メトリックに基づいて、信号構造は、動作環境に適合するように、およびUEにおいて受信される信号の品質を改善するように、ポジション測定信号の送信のために選択され得る。
a.ドップラー感度
[0086](例えば、チャネルエネルギー応答(CER)、チャネルインパルス応答(CIR)などに従って定義される)UEにおいて受信されるポジション測定信号の品質は、UEが動いているとき、ドップラー効果によって影響され得る。ドップラー効果は、UEにおいて受信される信号に、観測された位相シフトをもたらし得る。観測された位相シフトは、UEにおける信号品質の時間領域測定値に誤差をもたらし得る。例えば、信号は、第1のインスタンスにおいて、振幅Aおよび0度の位相を有するように測定され得、信号は、ドップラー効果によって引き起こされる位相シフトにより、振幅Aおよび180度の位相を有するように測定され得る。2つの測定値は、ゼロ(A-A)の測定値を提供するように組み合わされ得、ドップラー効果がなかった場合は、組み合わされた測定値は、2A(A+A)であったであろう。
[0087]観測された位相シフトは、UEの速度と、測定期間の持続時間との間の乗積(multiplication product)に関連し得る。したがって、測定期間のより短い持続時間が、観測された位相シフトのターゲット度数(target degree)に対応する誤差バジェットに対して、より大きいUE速度を可能にするために(およびUEの移動に対する制限をより少なくするために)、および/または、より小さい観測された位相シフトをもたらすために、望ましくあり得る。ドップラー効果がポジション測定信号における誤差または不確実性を支配するケースでは、信号構造は、測定期間のより短い持続時間を可能にし得、ポジション測定を提供するために使用され得る。
[0088]例示的な例として、2つのセル局は、移動しているUEに所定の周波数の信号を送信し得る。ドップラー効果により、UEは、2つのセル局によって送信された信号における周波数差を観測し得る。両方のセル局の送信機が周波数ロックされていると仮定すると、最悪のケースの周波数差は、以下のように、UEの速度、光の速さ、および信号の送信の周波数の関数であり得る:
Figure 0007295880000005
[0089]式7において、パラメータΔFDopplerは、UEにおける観測された周波数シフトであり得、パラメータcは、光の速さであり得、パラメータΔVUEは、セル局に対するUEの速度であり得、一方、パラメータfは、信号の送信の周波数であり得る。観測された周波数シフトは、UEにおいて観測された信号における位相シフトになるように、信号測定ウィンドウ期間とともに累積(accumulated)され得る。UEの速度が一定であると仮定すると、位相シフトは、以下の式に基づいて決定され得る:
Figure 0007295880000006
[0090]式8において、パラメータ
Figure 0007295880000007
「以下、「Δθ」とする」は、観測された位相シフトであり得、パラメータcは、光の速さであり得、パラメータΔVUEは、セル局に対するUEの速度であり得、パラメータfは、信号の送信の周波数であり得、一方、T0は、信号測定ウィンドウ期間の持続時間であり得る。式8に示されるように、(ΔVUE、f、およびcの所与の組合せについての)T0のより短い持続時間は、より小さい位相シフトΔθをもたらし得るか、または所与のターゲット位相シフトΔθに対してより大きいUE速度ΔVUEを許容し得る。シグネチャ構造は、例えば、観測された位相シフトを備えるメトリックを最小化するように、および/または所与の観測された位相シフトバジェットについての許容されるUE速度を最大化するように、選択され得る。両方のケースにおいて、信号構造は、より小さい測定ウィンドウ期間を提供するように選択され得る。このような信号構造の一例は、図5A~図5Dの信号構造を含み得る。例えば、図5A~図5Dの各々では、リソースブロックにおける12個のサブキャリアの全てが、シンボルを表すために使用される。例えば、図5Aの信号構造は、シンボルを表すために12個のサブキャリアの全てを使用し、1つのシンボルがリソースブロックにおいて表されており、一方、図5B~図5Dは、各シンボルが同じ12個のサブキャリアによって表されている状態で、複数のシンボルを含む。これらの例の全てにおいて、各シンボルは、スペクトル内にいかなる周波数ホールもなしに(12個のサブキャリアの全てが使用されるので)、連続した周波数スペクトルによって表される。したがって、ポジション測定は、単一のシンボル期間内で図5A~図5Dの信号構造における単一のシンボルに基づいて実行され得る。
[0091]対照的に、図3Aの信号構造は、リソースブロック内の連続した周波数スペクトルを取得するために、シンボル0~11の組合せを必要とする。シンボル0~11が12個のシンボル期間に及ぶ(span)と仮定すると、図3Aの信号構造は、図5A~図5Dの信号構造のための測定期間の12倍である測定期間を必要とし得、より大きい観測された位相シフトΔθをもたらし得る。さらに、所与のターゲット位相シフトΔθについて、図3Aの信号構造は、図5A~図5Dの信号構造によって許容されるものの1/12であるUE速度を許容する。したがって、(例えば、UEの高速移動により)ドップラー効果がポジション測定信号における誤差または不確実性を支配するケースでは、図5A~図5Dの信号構造は、図3Aの信号構造よりも好ましくあり得る。
b.時間変動フェージング耐性
[0092]UEにおいて受信されるポジション測定信号の品質はまた、UEによって経験されるタイミングで変動するチャネルフェージング効果によって影響され得る。チャネルフェージング効果は、UEが異なる時間に異なる程度のチャネルフェージングを経験し得るように、例えば、UEのロケーションにおける変化、UEが位置する環境における変化などにより、時間に対して変化し得る。時間で変動するチャネルフェージング効果は、UEが、例えば、ポジション測定信号の偽のピークを検出し、誤ったタイミング情報を推定し得るように、ポジション測定信号を汚染(contaminate)し得る、時間で変動する成分をもたらし得る。
[0093]ある特定のレベルのタイミングで変動するチャネルフェージングが与えられると、ポジション測定信号の誤検出の誤差(error of false detection)の可能性を最小限にするために、全てのサブキャリアが(周波数ホールを回避するために)送信のために使用されるだけでなく、これらサブキャリアが(1つまたは複数の)異なる時点における送信のためにも使用されるように、信号構造を使用することが有利である。このような配置では、相関処理が各サブキャリアに対して実行されるので(as)、時間で変動するフェージングの影響は軽減され得、次いで、相関出力が平均化され、これもまた、時間で変動するフェージング成分を平均化(average out)および低減させ得る。さらに、信号構造は、リソースブロック内のサブキャリアの繰り返し送信パターンを含み得、ここで、各繰り返し送信パターンは、比較的大きい時間ギャップによって分離され得る。大きい時間ギャップは、繰り返し送信パターン間のチャネルフェージング効果における相関を低減させ得、これは、平均化によって、時間で変動するフェージング成分の低減をさらに改善し得る。
[0094]時間で変動するチャネルフェージング効果がポジション測定信号における誤差を支配するケースでは、図5Bの信号構造は、例えば、図3Aおよび図3Bの信号構造よりもより好ましくあり得る。これは、図5Bのシグネチャ構造では、リソースブロックは、比較的大きい時間ギャップ(例えば、6個のシンボル期間)によって離間された2つのシンボルを含む一方で、図3Aおよび図3Bのシグネチャ構造では、各シンボル間に時間ギャップがないからである。上記で説明されたように、大きい時間ギャップは、繰り返し送信パターン間のチャネルフェージング効果における相関を低減させ得、これは、平均化によって、時間で変動するフェージング成分の低減をさらに改善し得る。したがって、図5Bのシグネチャ構造は、図3Aおよび図3Bの信号構造よりも、時間で変動するチャネルフェージング効果に対するより良好な保護を提供し得る。
c.直交性
[0095]UEにおいて受信されるポジション測定信号の品質はまた、異なる基地局によって送信される信号間の直交性によって影響され得る。2つの信号間の直交性は、2つの信号間の時間または周波数における重複の欠如を指し得る。時間および周波数における重複の欠如は、2つの信号間の衝突を低減させ得る。UEがいくつかの地理的に異なる送信ポイント(例えば、異なるセル局)から受信された信号に基づいてポジション測定を実行するケースでは、信号間の直交性は、UEがセル局から高品質信号を同時に受信することを可能にする。他方では、直交性の欠如は、信号衝突およびジャミングをもたらし得る。例えば、UEは、非常に強いサービングセルの近くにありながら、非常に弱いネイバーセルを測定しなければならないこともあり得る。サービングセルの信号がネイバーセルのものと時間および周波数において衝突する場合、より弱いネイバーセルの信号は、強いサービングセルの信号によって完全にジャミング/圧倒され(swamped)得、UEは、サービングセルからおよびネイバーセルから受信された信号に基づいて測定を実行することができないことがあり得る。
[0096]信号構造は、各セル局から受信されるポジション測定信号がリソースブロックにおけるサブキャリア周波数の全てをカバーすることを保証しながら、複数のセル局が直交ポジション測定信号を送信することを可能にするように選択/構成され得る。例えば、図5Aの信号構造を参照すると、ポジション測定信号は、リソースブロックにおける1つのシンボル(シンボル期間0において送信されるシンボル)によって表され得、シンボルは、12個のサブキャリアの全てによって表される。図5Aの信号構造では、13個のシンボル期間が、同じリソースブロックにおける単一のシンボルをポジション測定信号として送信するために、他のセル局に割り振られ、単一のシンボルは、(時間における重複の欠如により)セル局によって送信されるポジション測定信号間の直交性を維持するために、異なるシンボル期間において送信され得る。比較すると、1つのリソースブロックにおけるシンボル期間のペア(例えば、シンボル期間0および7)で送信される2つのシンボルを備える図5Bの信号構造では、12個のシンボル期間が、他のセル局に割り振られ得、これは、最大6個の基地局が異なるシンボル期間ペア(例えば、シンボル期間1および8、2および9など)で2つのシンボルを送信することを可能にする。図5Aの信号構造と比較して、図5Bの信号構造は、より少ない基地局が直交ポジション測定信号を送信することを可能にする。直交性はまた、セルがマルチビームアンテナ/アンテナアレイにアタッチされている(attached)ケースでは、異なる時点における異なるアンテナビーム上での信号の送信から得られ得る。このようなケースでは、サブビームは、同様の単一のワイドビームアンテナよりも小さいカバレッジエリアをサポートすることになる。したがって、衝突をより小さい地理的エリアに制限する。
d.信号構造の適合
[0097]上記で説明されたように、異なる信号構造は、ポジション測定信号品質の劣化の異なるソースに対する保護を提供し得る。信号構造は、例えば、どの劣化のソースが支配的であるかに基づいて選択され得、これはその結果、UEの動作状態に依存し得る。例えば、ドップラー効果が支配するように、UEが高速で移動している(例えば、ビークル内にある)場合、短い測定期間を許容する信号構造(例えば、信号構造図5A~図5Dのいずれか)が使用され得る。別の例として、UEが、チャネルフェージング効果が時間とともに実質的に変化する環境で動作する(例えば、UEが異なるロケーションにおいてポジション測定信号の異なる程度の遮断(blocking)を経験し得る都市部で動作する)場合、上述されたように、相対的に大きい時間ギャップによって離間された繰り返しシンボルを含む信号構造(例えば、図5Bの信号構造)が使用され得るが、このような信号構造は、例えば、リソースブロック内に繰り返しシンボルを有しない信号構造(例えば、図5Aの信号構造)に比べて、リソースブロック内で直交ポジション測定信号を送信するための基地局の数を低減させ得る。他方では、UEが、ポジション測定を実行するために、多数の基地局からポジション測定信号を受信する必要があるケースでは、図5Aの信号構造が好ましくあり得る。
[0098]いくつかの例では、基地局は、上記で説明された技法を使用して、UEの動作状態(例えば、UEが、高速で移動するかどうか、都市部で動作するかどうか、多数のソースからのポジション測定信号を必要とするポジション測定方式を使用するかどうかなど)を決定し、それに応じてポジション測定信号のための信号構造を選択し、UEに選択を示し得る。
5.方法
[0099]図6は、ある実施形態による、基地局においてUE(例えば、UE105)を位置特定する方法600を例示するフロー図であり、これは、上記で説明された実施形態の態様による基地局の機能を例示する。いくつかの実施形態によれば、図6に例示される1つまたは複数のブロックの機能は、基地局(例えば、図1のgNB110およびng-eNB114)によって実行され得る。そして、基地局がコンピュータシステムを備え得るので、これらの機能を実行するための手段は、図9に例示されおよび以下でより詳細に説明されるコンピュータシステムなどのコンピュータシステムのソフトウェアおよび/またはハードウェア構成要素を含み得る。
[0100]ブロック610の機能は、基地局において、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアを決定することを含み、ここにおいて、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアは、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた送信時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、複数のシンボル期間の各シンボル期間は、複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである。いくつかの実施形態では、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアは、リソースブロックにおける全てのサブキャリアを備え得る。例えば、15kHz間隔を使用する通常の長さのサイクリックプレフィックスの場合、12個のサブキャリアのグループが決定され得る。サブキャリア情報は、例えば、測位測定信号のダウンリンク送信のために基地局に割り振られたチャネル帯域幅、所与のセルに割り当てられた物理識別値に基づいて、または他の構成情報に基づいて決定され得る。ブロック610における機能を実行するための手段は、図9に例示されおよび以下でより詳細に説明される通信ネットワークサーバ900のバス905、(1つまたは複数の)処理ユニット910、通信サブシステム930、ワーキングメモリ935、オペレーティングシステム940、(1つまたは複数の)アプリケーション945、および/または他の構成要素などの、コンピュータシステムの1つまたは複数の構成要素を備え得る。
[0101]ブロック620の機能は、基地局から、スケジュールされた送信時間において、かつ、複数のサブキャリアの各サブキャリアを使用して、スケジュールされた送信機会においてワイヤレスポジション測定信号を送信することを含み、ワイヤレスポジション測定信号は、ポジション測定信号ビットストリームを表すワイヤレス信号のシーケンスの一部であり、ここにおいて、ワイヤレスポジション測定信号は、複数のシンボル期間のうちの1つまたは複数のシンボル期間において送信される1つまたは複数のシンボルを備え、ここにおいて、ワイヤレスポジション測定信号のスケジュールされた送信機会のタイミングは、それが、そのタイミングに基づいてポジション測定が行われることを可能にするようなものである。ポジション測定信号は、5Gネットワークにおけるポジション測定信号ビットストリームおよび/またはPRSビットストリームを表す無線/ワイヤレス信号のシーケンスの一部であり得る。ポジション測定信号は、(例えば、基地局から所定の距離内にある任意のUEによって捕らえられ(picked up)得る)ブロードキャスト信号としてブロードキャストされ得る。ポジション測定信号はまた、特定のUEをターゲットにし得る。ポジション測定信号は、例えば、図3A~図5Dに示されたような、リソース要素マッピングの例に基づいて、1つまたは複数のシンボルを使用して送信され得る。リソース要素マッピングパターンは、異なる基地局に対して(例えば、各シンボル期間において異なるセットのリソース要素を使用することによって)変更され得る。PRS信号を送信するために、信号情報は、1つまたは複数のシンボルを作成するために、リソース要素マッピングに基づいて、1つまたは複数のシンボル期間における1つまたは複数のサブキャリアを変調するために使用され得る。シンボルは、周波数領域において、および周波数に対する振幅および位相の分布によって表され得る。シンボルの周波数領域情報は、時間領域データを作成するために、IFFTプロセッサを使用して処理され得る。時間領域データは、無線信号の形態でブロードキャストされ得る。ブロック620における機能を実行するための手段は、図9に例示されおよび以下でより詳細に説明される通信ネットワークサーバ900のバス905、(1つまたは複数の)処理ユニット910、ワーキングメモリ935、オペレーティングシステム940、(1つまたは複数の)アプリケーション945、および/または他の構成要素などの、コンピュータシステムの1つまたは複数の構成要素を備え得る。
[0102]図7は、ある実施形態による、UEにおいてUEを位置特定する方法700を例示するフロー図であり、これは、上記で説明された実施形態の態様によるUEの機能を例示する。いくつかの実施形態によれば、図7に例示される1つまたは複数のブロックの機能は、UE(例えば、UE105)を含むモバイルデバイスによって実行され得る。これらの機能を実行するための手段は、図8に例示されおよび以下でより詳細に説明されるような、UE105のソフトウェアおよび/またはハードウェア構成要素を含み得る。
[0103]ブロック710において、機能は、モバイルデバイスにおいて、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた時間において、無線信号のシーケンスを受信することを含む。無線信号のシーケンスは、例えば、5Gネットワークにおけるポジション測定信号ビットストリーム、PRSビットストリームなどを表し得る。無線信号のシーケンスは、デジタル信号のセットを生成するためにサンプリングされ得る。ブロック710における機能を実行するための手段は、図8に例示されおよび以下でより詳細に説明されるようなUE105のバス805、(1つまたは複数の)処理ユニット810、ワイヤレス通信インターフェース830、メモリ860、GNSS受信機880、および/または他のハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要素を備え得る。
[0104]ブロック720において、機能は、モバイルデバイス上で、無線信号のシーケンスを処理するための複数のサブキャリアを決定することを含み、ここにおいて、複数のサブキャリアは、スケジュールされた時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、複数のシンボル期間の各シンボル期間は、複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである。UEは、例えば、LPPからの支援データに基づいて、リソースブロック情報を受信し得る。ブロック720における機能を実行するための手段は、図8に例示されおよび以下でより詳細に説明されるようなUE105のバス805、(1つまたは複数の)処理ユニット810、ワイヤレス通信インターフェース830、メモリ860、GNSS受信機880、および/または他のハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要素を備え得る。
[0105]ブロック730において、機能は、モバイルデバイス上で、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリーム(またはPRSビットストリーム)を表すかどうかを決定するために、リソースブロックの複数のサブキャリアの各々を使用して無線信号のシーケンスを処理することを含む。処理は、例えば、各シンボルについて1つまたは複数のリソース要素を抽出するために、無線信号のデジタルサンプルに対してFFT演算を実行することと、FFT演算の出力に、リソース要素の複素共役を含む1つまたは複数のデスクランブリングシーケンスを乗算することによって、相関演算を実行することと、周波数領域ベクトルを生成するために、各サブキャリアについての相関積の平均化を実行することと、を含み得る。デスクランブリングシーケンスは、図3A~図5Dにおけるリソース要素マッピングの例に基づき得る。例えば、(例えば、図4A~図5Dでのように)各サブキャリアが、シンボルを送信するために、リソースブロックにおいて同じ回数変調されるケースでは、同じ回数の平均化演算が、各サブキャリアに対して実行され得る。さらに、各シンボルがサブキャリアの同じセットを使用するケースでは、同じデスクランブリングシーケンスが、各サブキャリアに対して相関を実行するために使用され得る。デスクランブリングシーケンスは、セル/基地局に固有であり得、ロケーションサーバ(例えば、図1のLMF120)からの支援データから取得され得る(または、支援データから取得された情報に基づいて生成され得る)。次いで、周波数領域ベクトルは、時間領域データを生成するために、IFFTプロセッサによって処理され得、これは、次いで、ビットストリームを復元するために復調され得る。ブロック730における機能を実行するための手段は、図8に例示されおよび以下でより詳細に説明されるようなUE105のバス805、(1つまたは複数の)処理ユニット810、ワイヤレス通信インターフェース830、メモリ860、GNSS受信機880、および/または他のハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要素を備え得る。
[0106]ブロック740において、機能は、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すと決定することに応答して:モバイルデバイス上で、処理することの結果に基づいて、ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間を決定することと、モバイルデバイスにおいて、ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間に基づいて、ポジション測定を実行することと、を含む。時間は、例えば、電力が所定の閾値を超える(ブロック730から取得される)ピーク信号のためのサンプルタイムスタンプを決定することに基づいて決定され得る。サンプルタイムスタンプは、ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間を表すために使用され得る。UEは、複数の基地局からポジション測定信号ビットストリームを受信し、受信されたポジション測定信号についてのピークサンプルタイムスタンプを測定し得、ポジション測定は、サンプルタイムスタンプに基づいて実行され得る。他方では、ブロック730において、ポジション測定信号ビットストリームが無線信号から検出されなかった場合、UEは、例えば、ブロック710に戻ることによって、受信された無線信号の次のセットを処理することに進み得る。ブロック740における機能を実行するための手段は、図8に例示されおよび以下でより詳細に説明されるようなUE105のバス805、(1つまたは複数の)処理ユニット810、ワイヤレス通信インターフェース830、メモリ860、GNSS受信機880、および/または他のハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要素を備え得る。
6.システム
[0107]図8は、(例えば、図1~図9に関連して)本明細書で上記に説明されたように利用され得るUE105の実施形態を例示する。例えば、UE105は、図7の方法700の機能のうちの1つまたは複数を実行し得る。図8は、様々な構成要素の一般化された例示を提供することのみを意図しており、それらのいずれかまたは全てが適宜に利用され得ることに留意されたい。いくつかの事例では、図8によって例示される構成要素は、単一の物理デバイスに局所化され、および/または、異なる物理的なロケーションに配置され得る(例えば、ユーザの身体の異なる部分に位置し、このケースでは、これら構成要素は、パーソナルエリアネットワーク(PAN)および/または他の手段を介して通信可能に接続され得る)様々なネットワーク化されたデバイス間で分散され得ることが留意され得る。
[0108]バス805を介して電気的に結合され得る(または、適宜、他の方法で通信状態にあり得る)ハードウェア要素を備えるUE105が示される。ハードウェア要素は、(1つまたは複数の)処理ユニット810を含み得、これは、限定はしないが、1つまたは複数の汎用プロセッサ、1つまたは複数の専用プロセッサ(デジタル信号処理(DSP)チップ、グラフィックスアクセラレーションプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、および/または同様のものなど)、および/または、他の処理構造または手段を含み得る。図8に示されるように、いくつかの実施形態は、所望の機能に依存して、別個のDSP820を有し得る。ワイヤレス通信に基づくロケーション決定および/または他の決定は、(以下で説明される)(1つまたは複数の)処理ユニット810および/またはワイヤレス通信インターフェース830において提供され得る。UE105はまた、限定はしないが、タッチスクリーン、タッチパッド、マイクロフォン、(1つまたは複数の)ボタン、(1つまたは複数の)ダイアル、(1つまたは複数の)スイッチ、および/または同様のものを含み得る1つまたは複数の入力デバイス870と、限定はしないが、ディスプレイ、発光ダイオード(LED)、スピーカ、および/または同様のものを含み得る1つまたは複数の出力デバイス815とを含み得る。
[0109]UE105はまた、ワイヤレス通信インターフェース830を含み得、これは、限定はしないが、モデム、ネットワークカード、赤外線通信デバイス、ワイヤレス通信デバイス、および/またはチップセット(Bluetooth(登録商標)デバイス、IEEE802.11デバイス、IEEE802.15.4デバイス、Wi-Fiデバイス、WiMaxデバイス、セルラ通信設備など)、および/または同様のものを備え得、これは、UE105が、図1に関して上記で説明されたネットワークを介して通信することを可能にし得る。ワイヤレス通信インターフェース830は、データが、ネットワーク、eNB、gNB、および/または他のネットワーク構成要素、コンピュータシステム、および/または本明細書で説明されるその他任意の電子デバイスと通信されることを許可し得る。通信は、ワイヤレス信号834を送るおよび/または受信する1つまたは複数のワイヤレス通信アンテナ832を介して行われ得る。
[0110]所望の機能に依存して、ワイヤレス通信インターフェース830は、ワイヤレスデバイスおよびアクセスポイントなどの、他の地上トランシーバおよび基地局(例えば、eNBおよびgNB)と通信するための別個のトランシーバを備え得る。UE105は、様々なネットワークタイプを備え得る異なるデータネットワークと通信し得る。例えば、ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交周波数分割多元接続(OFDMA)ネットワーク、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)ネットワーク、WiMax(IEEE802.16)などであり得る。CDMAネットワークは、cdma2000、広帯域CDMA(W-CDMA(登録商標))などのような、1つまたは複数の無線アクセス技術(RAT)をインプリメントし得る。cdma2000は、IS-95、IS-2000、および/またはIS-856規格を含む。TDMAネットワークは、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM)、デジタルアドバンストモバイル電話システム(D-AMPS)、または何らかの他のRATをインプリメントし得る。OFDMAネットワークは、LTE、LTEアドバンストなどを用い得る。5G、LTE、LTEアドバンスト、GSM、およびW-CDMAは、3GPPからの文書に説明されている。cdma2000は、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称のコンソーシアムからの文書に説明されている。3GPPおよび3GPP2の文書は、公的に入手可能である。ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)はまた、IEEE802.11xネットワークであり得、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN)は、Bluetoothネットワーク、IEEE802.15x、または何らかの他のタイプのネットワークであり得る。本明細書で説明された技法はまた、WWAN、WLAN、および/またはWPANの任意の組合せのために使用され得る。
[0111]UE105は、(1つまたは複数の)センサ840をさらに含み得る。このようなセンサは、限定はしないが、1つまたは複数の慣性センサ(例えば、(1つまたは複数の)加速度計、(1つまたは複数の)ジャイロスコープ、およびまたは他のIMU)、(1つまたは複数の)カメラ、(1つまたは複数の)磁力計、(1つまたは複数の)高度計、(1つまたは複数の)マイクロフォン、(1つまたは複数の)近接センサ、(1つまたは複数の)光センサ、および同様のものを備え得、これらのうちのいくつかは、本明細書で説明されたポジション決定を補完および/または促進するために使用され得る。
[0112]UE105の実施形態はまた、GNSSアンテナ882を使用して、1つまたは複数のGNSS衛星(例えば、SV190)から信号884を受信することが可能なGNSS受信機880を含み得る。このような測位は、本明細書で説明された技法を補完および/または組み込むために利用され得る。GNSS受信機880は、全地球測位システム(GPS)、ガリレオ、グロナス、コンパス、日本上空の準天頂衛星システム(QZSS)、インド上空のインド地域航法衛星システム(IRNSS)、中国上空の北斗、および/または同様のものなどの、GNSSシステムのGNSS SVから、従来の技法を使用して、UE105のポジションを抽出し得る。さらに、GNSS受信機880は、1つまたは複数の全地球および/または地域航法衛星システムに関連付けられ得るか、またはさもなければ、それとの使用のために有効にされ得る、様々な補強システム(例えば、静止衛星型衛星航法補強システム(SBAS))と共に使用され得る。限定ではなく例として、SBASは、例えば、広域補強システム(WAAS)、欧州静止衛星航法オーバレイサービス(EGNOS)、運輸多目的衛星用衛星航法補強システム(MSAS)、GPS支援静止衛星補強航法またはGPSおよび静止衛星補強航法システム(GAGAN)、および/または同様のものなどの、インテグリティ情報、ディファレンシャル補正などを提供する(1つまたは複数の)補強システムを含み得る。したがって、本明細書で使用される場合、GNSSは、1つまたは複数の全地球および/または地域航法衛星システムおよび/または補強システムの任意の組合せを含み得、GNSS信号は、GNSS信号、GNSSのような(GNSS-like)信号、および/またはそのような1つまたは複数のGNSSに関連付けられた他の信号を含み得る。
[0113]UE105は、メモリ860をさらに含み、および/またはそれと通信状態にあり得る。メモリ860は、限定はしないが、ローカルおよび/またはネットワークアクセス可能な記憶装置、ディスクドライブ、ドライブアレイ、光学記憶デバイス、プログラム可能で、フラッシュ更新可能であり得るランダムアクセスメモリ(「RAM」)および/または読取専用メモリ(「ROM」)などのソリッドステート記憶デバイス、および/または同様のものを含み得る。このような記憶デバイスは、限定はしないが、様々なファイルシステム、データベース構造、および/または同様のものを含む、任意の適切なデータ記憶をインプリメントするように構成され得る。
[0114]UE105のメモリ860はまた、オペレーティングシステム、デバイスドライバ、実行可能ライブラリ、および/または、本明細書で説明されるように、様々な実施形態によって提供されるコンピュータプログラムを備え得、および/または他の実施形態によって提供される方法をインプリメントしおよび/またはシステムを構成するように設計され得る、1つまたは複数のアプリケーションプログラムなどの他のコードを含む、ソフトウェア要素(図8には図示せず)を備え得る。単に例として、上述された(1つまたは複数の)方法に関して説明された1つまたは複数のプロシージャは、UE105(および/または、UE105内の(1つまたは複数の)処理ユニット810またはDSP820)によって実行可能であるコードおよび/または命令としてインプリメントされ得る。次いで、ある態様では、そのようなコードおよび/または命令は、説明された方法に従って、1つまたは複数の動作を実行するように汎用コンピュータ(または、他のデバイス)を構成および/または適合させるために使用され得る。
[0115]図9は、通信ネットワークサーバ900の実施形態を例示し、これは、5G RANおよび5GCを含む、5Gネットワークの様々な構成要素、および/または他のネットワークタイプの同様の構成要素を含む、通信システム(例えば、図1の通信システム100)の1つまたは複数の構成要素に組み込まれおよび/または利用され得る。図9は、図6に関連して説明された方法などの、様々な他の実施形態によって提供された方法を実行し得る通信ネットワークサーバ900の一実施形態の概略図を提供する。図9は、様々な構成要素の一般化された例示を提供することのみを意図しており、それらのいずれかまたは全てが適宜に利用され得ることに留意されたい。したがって、図9は、どのように個々のシステム要素が、比較的別々の、または比較的より統合された方法でインプリメントされ得るかを広く例示する。加えて、図9によって例示される構成要素は、単一のデバイスに局所化され、および/または、異なる物理的または地理的なロケーションに配置され得る様々なネットワーク化されたデバイスの間で分散され得ることが留意され得る。いくつかの実施形態では、通信ネットワークサーバ900は、LMF120、gNB110(例えば、gNB110-1)、eNB、E-SMLC、SUPL SLP、および/または何らかの他のタイプの位置特定対応デバイス(location-capable device)に対応し得る。
[0116]バス905を介して電気的に結合され得る(または、適宜、他の方法で通信状態にあり得る)ハードウェア要素を備える通信ネットワークサーバ900が示される。ハードウェア要素は、(1つまたは複数の)処理ユニット910を含み得、これは、限定はしないが、1つまたは複数の汎用プロセッサ、1つまたは複数の専用プロセッサ(デジタル信号処理チップ、グラフィックスアクセラレーションプロセッサ、および/または同様のものなど)、および/または他の処理構造を含み得、これは、図6に関連して説明された方法を含む、本明細書で説明された方法のうちの1つまたは複数を実行するように構成され得る。通信ネットワークサーバ900はまた、限定はしないが、マウス、キーボード、カメラ、マイクロフォン、および/または同様のものを含み得る1つまたは複数の入力デバイス915と、限定はしないが、ディスプレイデバイス、プリンタ、および/または同様のものを含み得る1つまたは複数の出力デバイス920とを含み得る。
[0117]通信ネットワークサーバ900は、1つまたは複数の非一時的な記憶デバイス925をさらに含み(および/または、それと通信状態にあり)得、これは、限定はしないが、ローカルおよび/またはネットワークアクセス可能な記憶装置を備え得、および/または、限定はしないが、ディスクドライブ、ドライブアレイ、光学記憶デバイス、プログラム可能、フラッシュ更新可能、および/または同様のものであり得る、ランダムアクセスメモリ(「RAM」)、および/または読取専用メモリ(「ROM」)などのソリッドステート記憶デバイスを含み得る。このような記憶デバイスは、限定はしないが、様々なファイルシステム、データベース構造、および/または同様のものを含む、任意の適切なデータ記憶をインプリメントするように構成され得る。
[0118]通信ネットワークサーバ900はまた、通信サブシステム930を含み得、これは、ワイヤレス通信インターフェース933によって管理および制御される(いくつかの実施形態では)ワイヤレス通信技術および/またはワイヤライン通信技術のサポートを含み得る。通信サブシステム930は、モデム、ネットワークカード(ワイヤレスまたはワイヤード)、赤外線通信デバイス、ワイヤレス通信デバイス、および/またはチップセット、および/または同様のものを含み得る。通信サブシステム930は、データが、ネットワーク、モバイルデバイス、他のコンピュータシステム、および/または本明細書で説明されたその他任意の電子デバイスと交換されることを許可するために、ワイヤレス通信インターフェース933などの、1つまたは複数の入力および/または出力通信インターフェースを含み得る。「モバイルデバイス」および「UE」という用語は、限定はしないが、モバイルフォン、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、モバイルコンピューティングデバイス(例えば、ラップトップ、PDA、タブレット)、埋め込みモデム、ならびに自動車用および他の乗り物用のコンピューティングデバイスなどの、任意のモバイル通信デバイスを指すように、本明細書で交換可能に使用されることに留意されたい。
[0119]多くの実施形態では、通信ネットワークサーバ900は、RAMおよび/またはROMデバイスを含み得る、ワーキングメモリ935をさらに備えることになる。ワーキングメモリ935内に位置するものとして示されるソフトウェア要素は、オペレーティングシステム940、デバイスドライバ、実行可能ライブラリ、および/または、本明細書で説明されるように、様々な実施形態によって提供されるコンピュータプログラムを備え得、および/または他の実施形態によって提供される方法をインプリメントし、および/またはシステムを構成するように設計され得る(1つまたは複数の)アプリケーション945などの他のコードを含み得る。単に例として、図6に関連して説明された方法などの、上述された(1つまたは複数の)方法に関して説明された1つまたは複数のプロシージャは、コンピュータ(および/または、(コンピュータ内の処理ユニット)によって実行可能であるコードおよび/または命令としてインプリメントされ得、次いで、ある態様では、そのようなコードおよび/または命令は、説明された方法に従って、1つまたは複数の動作を実行するように汎用コンピュータ(または、他のデバイス)を構成および/または適合させるために使用され得る。
[0120]これらの命令および/またはコードのセットは、上記で説明された(1つまたは複数の)記憶デバイス925などの、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体上に記憶され得る。いくつかのケースでは、記憶媒体は、通信ネットワークサーバ900などの、コンピュータシステム内に組み込まれ得る。他の実施形態では、記憶媒体は、コンピュータシステムとは別個であり(例えば、光ディスクなどのリムーバブル媒体)、および/または、インストールパッケージにおいて提供され得、これにより、記憶媒体は、その上に記憶された命令/コードを用いて汎用コンピュータをプログラム、構成、および/または適合させるために使用され得る。これらの命令は、通信ネットワークサーバ900によって実行可能である実行可能コードの形態を取り得、および/または、ソースおよび/またはインストール可能コードの形態を取り得、これは、(例えば、様々な一般的に利用可能なコンパイラ、インストールプログラム、圧縮/解凍ユーティリティなどのうちの任意のものを使用した)通信ネットワークサーバ900上でのコンパイルおよび/またはインストールの際には、実行可能コードの形態を取る。
[0121]図10は、(例えば、図1~図7に関連して)本明細書で上記に説明されたように利用され得る基地局1000の実施形態を例示する。例えば、基地局1000は、図6の方法600の機能のうちの1つまたは複数を実行し得る。図10は、様々な構成要素の一般化された例示を提供することのみを意図しており、それらのいずれかまたは全てが適宜に利用され得ることに留意されたい。いくつかの実施形態では、基地局1000は、本明細書で上記に説明されたようなLMF120、gNB110、ng-eNB114に対応し得る。
[0122]バス1005を介して電気的に結合され得る(または、適宜、他の方法で通信状態にあり得る)ハードウェア要素を備える基地局1000が示される。ハードウェア要素は、(1つまたは複数の)処理ユニット1010を含み得、これは、限定はしないが、1つまたは複数の汎用プロセッサ、1つまたは複数の専用プロセッサ(デジタル信号処理(DSP)チップ、グラフィックスアクセラレーションプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、および/または同様のものなど)、および/または、他の処理構造または手段を含み得る。図10に示されるように、いくつかの実施形態は、所望の機能に依存して、別個のデジタルシグナルプロセッサ(DSP)1020を有し得る。ワイヤレス通信に基づくロケーション決定および/または他の決定は、(以下で説明される)(1つまたは複数の)処理ユニット1010および/またはワイヤレス通信インターフェース1030において提供され得る。基地局1000はまた、限定はしないが、キーボード、ディスプレイ、マウス、マイクロフォン、(1つまたは複数の)ボタン、(1つまたは複数の)ダイアル、(1つまたは複数の)スイッチ、および/または同様のものを含み得る1つまたは複数の入力デバイス1070と、限定はしないが、ディスプレイ、発光ダイオード(LED)、スピーカ、および/または同様のものを含み得る1つまたは複数の出力デバイス1015とを含み得る。
[0123]基地局1000はまた、ワイヤレス通信インターフェース1030を含み得、これは、限定はしないが、モデム、ネットワークカード、赤外線通信デバイス、ワイヤレス通信デバイス、および/またはチップセット(Bluetooth(登録商標)デバイス、IEEE802.11デバイス、IEEE802.15.4デバイス、WiFiデバイス、WiMaxデバイス、セルラ通信設備など)、および/または同様のものを備え得、これは、基地局1000が、本明細書で説明されたように通信することを可能にし得る。ワイヤレス通信インターフェース1030は、データおよびシグナリングが、UE、他の基地局(例えば、eNB、gNB、およびng-eNB)、および/または他のネットワーク構成要素、コンピュータシステム、および/または本明細書で説明されたその他任意の電子デバイスと通信される(例えば、送信および受信される)ことを許可し得る。通信は、ワイヤレス信号934を送るおよび/または受信する1つまたは複数のワイヤレス通信アンテナ1032を介して行われ得る。
[0124]基地局1000はまた、ネットワークインターフェース1080を含み得、これは、ワイヤライン通信技術のサポートを含み得る。ネットワークインターフェース1080は、モデム、ネットワークカード、チップセット、および/または同様のものを含み得る。ネットワークインターフェース1080は、データが、ネットワーク、通信ネットワークサーバ、コンピュータシステム、および/または本明細書で説明されたその他任意の電子デバイスと交換されることを許可するために、1つまたは複数の入力および/または出力通信インターフェースを含み得る。
[0125]多くの実施形態では、基地局1000は、メモリ1060をさらに備えることになる。メモリ1060は、限定はしないが、ローカルおよび/またはネットワークアクセス可能な記憶装置、ディスクドライブ、ドライブアレイ、光学記憶デバイス、プログラム可能で、フラッシュ更新可能であり得るRAMおよび/またはROMなどのソリッドステート記憶デバイス、および/または同様のものを含み得る。このような記憶デバイスは、限定はしないが、様々なファイルシステム、データベース構造、および/または同様のものを含む、任意の適切なデータ記憶をインプリメントするように構成され得る。
[0126]基地局1000のメモリ1060はまた、オペレーティングシステム、デバイスドライバ、実行可能ライブラリ、および/または、本明細書で説明されるように、様々な実施形態によって提供されるコンピュータプログラムを備え得、および/または他の実施形態によって提供される方法をインプリメントしおよび/またはシステムを構成するように設計され得る、1つまたは複数のアプリケーションプログラムなどの他のコードを含む、ソフトウェア要素(図10には図示せず)を備え得る。単に例として、上述された(1つまたは複数の)方法に関して説明された1つまたは複数のプロシージャは、基地局1000(および/または、基地局1000内の(1つまたは複数の)処理ユニット910またはDSP1020)によって実行可能である、メモリ1060におけるコードおよび/または命令としてインプリメントされ得る。次いで、ある態様では、そのようなコードおよび/または命令は、説明された方法に従って、1つまたは複数の動作を実行するように汎用コンピュータ(または、他のデバイス)を構成および/または適合させるために使用され得る。
[0127]いくつかの例によれば、ワイヤレス通信ネットワークにおいてポジション測定信号を提供するための装置が提供される。装置は、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアを決定するための手段を備え、ここにおいて、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアは、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた送信時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、複数のシンボル期間の各シンボル期間は、複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである。装置は、スケジュールされた送信時間において、かつ、複数のサブキャリアの各サブキャリアを使用して、スケジュールされた送信機会においてワイヤレスポジション測定信号を送信するための手段をさらに備え、ワイヤレスポジション測定信号は、ポジション測定信号ビットストリームを表すワイヤレス信号のシーケンスの一部である。ワイヤレスポジション測定信号は、複数のシンボル期間のうちの1つまたは複数のシンボル期間において送信される1つまたは複数のシンボルを備える。ワイヤレスポジション測定信号のスケジュールされた送信機会のタイミングは、それが、そのタイミングに基づいてポジション測定が行われることを可能にするようなものである。
[0128]いくつかの態様では、ワイヤレスポジション測定信号は、複数のシンボルを備え、複数のシンボルの各シンボルは、複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されている。複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、複数のシンボルを備えるワイヤレスポジション測定信号の送信のために少なくとも1回使用されるように、複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される。
[0129]いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルは、複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される2つのシンボルを備える。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアを使用して送信される。
[0130]いくつかの態様では、リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含む。複数のシンボル期間の各シンボル期間と、複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、PRBのリソース要素(RE)を形成する。
[0131]いくつかの例によれば、ポジション測定を実行するための装置が提供される。装置は、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた時間において、無線信号のシーケンスを受信するための手段と、無線信号のシーケンスを処理するための複数のサブキャリアを決定するための手段、ここにおいて、複数のサブキャリアは、スケジュールされた時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、複数のシンボル期間の各シンボル期間は、複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである、と、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、リソースブロックの複数のサブキャリアの各々を使用して無線信号のシーケンスを処理するための手段と、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すと決定することに応答して:処理することの結果に基づいて、ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間を決定することと、ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間に基づいて、ポジション測定を実行することと、を行うための手段と、を備える。
[0132]いくつかの態様では、無線信号のシーケンスは、複数のシンボルを表し、複数のシンボルの各シンボルは、複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されている。複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、複数のシンボルの送信のために少なくとも1回使用されるように、複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される。
[0133]いくつかの態様では、無線信号のシーケンスは、1つまたは複数のシンボルを備える。1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルは、2つのシンボルを備える。2つのシンボルは、複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアを使用して送信される。
[0134]いくつかの態様では、リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含む。複数のシンボル期間の各シンボル期間と、複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、PRBのリソース要素(RE)を形成する。
[0135]いくつかの態様では、装置は、無線信号のシーケンスのサンプルのセットを生成するための手段、サンプルのセットの各サンプルは、タイムスタンプに関連付けられている、と、複数のサブキャリアの各サブキャリアの振幅および位相のシーケンスを生成するために、高速フーリエ変換(FFT)プロセッサを使用してサンプルのセットを処理するための手段と、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積を取得するために、振幅および位相のシーケンスに対して相関演算を実行するための手段と、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積の平均を決定するための手段と、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積の平均に基づいて、周波数領域ベクトルを取得するための手段と、モバイルデバイスにおいて、周波数領域ベクトルに基づいて、時間領域信号のシーケンスを再構築するための手段と、をさらに備える。無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、リソースブロックの複数のサブキャリアの各々を使用して無線信号のシーケンスを処理することは、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、時間領域信号のシーケンスを使用することを備える。
[0136]いくつかの例によれば、非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される。非一時的なコンピュータ可読媒体は、ハードウェアプロセッサによって実行されると、ハードウェアプロセッサに、ワイヤレス通信ネットワークにおいてポジション測定信号を提供するための動作を実行させる命令を記憶する。動作は、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアを決定することを備え、ここにおいて、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアは、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた送信時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、複数のシンボル期間の各シンボル期間は、複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである。動作は、スケジュールされた送信時間において、かつ、複数のサブキャリアの各サブキャリアを使用して、スケジュールされた送信機会においてワイヤレスポジション測定信号を送信することをさらに備え、ワイヤレスポジション測定信号は、ポジション測定信号ビットストリームを表すワイヤレス信号のシーケンスの一部である。ワイヤレスポジション測定信号は、複数のシンボル期間のうちの1つまたは複数のシンボル期間において送信される1つまたは複数のシンボルを備える。ワイヤレスポジション測定信号のスケジュールされた送信機会のタイミングは、それが、そのタイミングに基づいてポジション測定が行われることを可能にするようなものである。
[0137]いくつかの態様では、ワイヤレスポジション測定信号は、複数のシンボルを備え、複数のシンボルの各シンボルは、複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されている。複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、複数のシンボルを備えるワイヤレスポジション測定信号の送信のために少なくとも1回使用されるように、複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される。
[0138]いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルは、複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される2つのシンボルを備える。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアを使用して送信される。
[0139]いくつかの態様では、リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含む。複数のシンボル期間の各シンボル期間と、複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、PRBのリソース要素(RE)を形成する。
[0140]いくつかの例によれば、非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される。非一時的なコンピュータ可読媒体は、ハードウェアプロセッサによって実行されると、ハードウェアプロセッサに、ポジション測定を実行するための動作を実行させる命令を記憶する。動作は、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた時間において、無線信号のシーケンスを受信することと、無線信号のシーケンスを処理するための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、複数のサブキャリアは、スケジュールされた時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、複数のシンボル期間の各シンボル期間は、複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである、と、を含む。動作はまた、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、リソースブロックの複数のサブキャリアの各々を使用して無線信号のシーケンスを処理することと、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すと決定することに応答して、処理することの結果に基づいて、ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間を決定することと、ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間に基づいて、ポジション測定を実行することと、を含む。
[0141]いくつかの態様では、無線信号のシーケンスは、複数のシンボルを表し、複数のシンボルの各シンボルは、複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されている。複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、複数のシンボルの送信のために少なくとも1回使用されるように、複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される。
[0142]いくつかの態様では、無線信号のシーケンスは、1つまたは複数のシンボルを備える。1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルは、2つのシンボルを備える。2つのシンボルは、複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される。いくつかの態様では、1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、複数のサブキャリアを使用して送信される。
[0143]いくつかの態様では、リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含む。複数のシンボル期間の各シンボル期間と、複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、PRBのリソース要素(RE)を形成する。
[0144]いくつかの態様では、非一時的なコンピュータ可読媒体は、ハードウェアプロセッサによって実行されると、ハードウェアプロセッサに、無線信号のシーケンスのサンプルのセットを生成すること、サンプルのセットの各サンプルは、タイムスタンプに関連付けられている、と、複数のサブキャリアの各サブキャリアの振幅および位相のシーケンスを生成するために、高速フーリエ変換(FFT)プロセッサを使用してサンプルのセットを処理することと、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積を取得するために、振幅および位相のシーケンスに対して相関演算を実行することと、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積の平均を決定することと、複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積の平均に基づいて、周波数領域ベクトルを取得することと、モバイルデバイスにおいて、周波数領域ベクトルに基づいて、時間領域信号のシーケンスを再構築することと、を含む動作を実行させる命令をさらに記憶する。無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、リソースブロックの複数のサブキャリアの各々を使用して無線信号のシーケンスを処理することは、無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、時間領域信号のシーケンスを使用することを備える。
[0145]実質的な変形が特定の要件に従ってなされ得ることが、当業者には明らかであろう。例えば、カスタマイズされたハードウェアもまた使用され得、および/または、特定の要素が、ハードウェア、(アプレットなどのポータブルソフトウェアなどを含む)ソフトウェア、または両方でインプリメントされ得る。さらに、ネットワーク入力/出力デバイスなどの他のコンピューティングデバイスへの接続が用いられ得る。
[0146]添付の図面を参照すると、メモリを含み得る構成要素は、非一時的な機械可読媒体を含み得る。本明細書で使用される場合、「機械可読媒体」および「コンピュータ可読媒体」という用語は、機械を特定のやり方で動作させるデータを提供することに参加する任意の記憶媒体を指す。以上で提供された実施形態では、様々な機械可読媒体は、実行のために処理ユニットおよび/または(1つまたは複数の)他のデバイスに命令/コードを提供することに関与し得る。追加または代替として、機械可読媒体は、このような命令/コードを記憶および/または搬送するために使用され得る。多くのインプリメンテーションでは、コンピュータ可読媒体は、物理的なおよび/または有形の記憶媒体である。このような媒体は、限定はしないが、不揮発性媒体、揮発性媒体、および伝送媒体を含む、多くの形態を取り得る。コンピュータ可読媒体の一般的な形態は、例えば、磁気媒体および/または光学媒体、パンチカード、紙テープ、孔のパターンを有するその他任意の物理的な媒体、RAM、PROM、EPROM、FLASH(登録商標)-EPROM、その他任意のメモリチップまたはカートリッジ、以下に説明されるような搬送波、あるいはコンピュータがそこから命令および/またはコードを読み取ることができるその他任意の媒体を含む。
[0147]本明細書で説明された方法、システム、およびデバイスは、例である。様々な実施形態は、適宜、様々なプロシージャまたは構成要素を省略、代用、または追加し得る。例えば、ある特定の実施形態に関して説明された特徴は、様々な他の実施形態において組み合わされ得る。実施形態の異なる態様および要素は、同様の方法で組み合わされ得る。本明細書で提供される図面の様々な構成要素は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアにおいて具現化され得る。また、技術は発展し、したがって、要素の多くは、本開示の範囲をそれらの特定の例に限定しない例である。
[0148]主に一般的な使用法の理由から、このような信号を、ビット、情報、値、要素、シンボル、文字、変数、項、数、数字、または同様のものとして参照することが、時として便利であることがわかっている。しかしながら、これらまたは同様の用語の全てが、適切な物理量に関連付けられるべきであり、単なる便利なラベルにすぎないことが理解されるべきである。別段に明記されていない限り、上記の説明から明らかであるように、本明細書全体にわたって、「処理する」、「計算する」、「算出する」、「決定する」、「確認する」、「識別する」、「関連付ける」、「測定する」、「実行する」、または同様のことなどの用語を利用した説明は、専用コンピュータまたは同様の専用電子コンピューティングデバイスなどの、特定の装置のアクションまたはプロセスを指すことが理解される。したがって、本明細書のコンテキストでは、専用コンピュータまたは同様の専用電子コンピューティングデバイスは、専用コンピュータまたは同様の専用電子コンピューティングデバイスのメモリ、レジスタ、または他の情報記憶デバイス、送信デバイス、またはディスプレイデバイス内の、物理的な電子的、電気的、または磁気的な量として典型的に表される信号を操作または変換することが可能である。
[0149]本明細書で使用される場合、「および(and)」および「または(or)」という用語は、このような用語が使用されるコンテキストに少なくとも部分的に依存することも予期される、様々な意味を含み得る。典型的に、「または」は、A、B、またはCなどの列挙を関連付けるために使用される場合、ここで包含的な意味で使用される場合は、A、B、およびCを意味し、ならびに、ここで排他的な意味で使用される場合は、A、B、またはCを意味するように意図される。加えて、本明細書で使用される場合、「1つまたは複数」という用語は、単数形における任意の特徴、構造、または特性を説明するために使用され得、または特徴、構造、または特性の何らかの組合せを説明するために使用され得る。しかしながら、これは単なる例示的な例にすぎず、特許請求される主題は、この例に限定されるものではないことに留意されたい。さらに、「~のうちの少なくとも1つ」という用語は、A、B、またはCなどの列挙を関連付けるために使用される場合、A、AB、AA、AAB、AABBCCCなどのような、A、B、および/またはCの任意の組合せを意味すると解釈され得る。
[0150]いくつかの実施形態が説明されてきたが、様々な修正、代替の構造、および同等物が、本開示の趣旨から逸脱することなく使用され得る。例えば、上記要素は、より大きいシステムの単なる構成要素にすぎず、ここにおいて、他の規則が、様々な実施形態のアプリケーションに優先するか、またはさもなければそれらを修正し得る。また、上記要素が考慮される前、考慮されている間、または考慮された後に、いくつかのステップが着手(undertaken)され得る。したがって、上記説明は、本開示の範囲を限定しない。
以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ワイヤレス通信ネットワークにおいてポジション測定信号を提供するための、基地局上での方法であって、前記方法は、
前記基地局において、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、前記ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアは、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた送信時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、前記リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、前記複数のシンボル期間の各シンボル期間は、前記複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである、と、
前記基地局から、前記スケジュールされた送信時間において、かつ、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアを使用して、前記スケジュールされた送信機会においてワイヤレスポジション測定信号を送信すること、前記ワイヤレスポジション測定信号は、ポジション測定信号ビットストリームを表すワイヤレス信号のシーケンスの一部である、と
を備え、
ここにおいて、前記ワイヤレスポジション測定信号は、前記複数のシンボル期間のうちの1つまたは複数のシンボル期間において送信される1つまたは複数のシンボルを備え、 ここにおいて、前記ワイヤレスポジション測定信号の前記スケジュールされた送信機会のタイミングは、それが、前記タイミングに基づいてポジション測定が行われることを可能にするようなものである、方法。
[C2]
前記ワイヤレスポジション測定信号は、複数のシンボルを備え、前記複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されており、
前記複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが、前記複数のシンボルを備える前記ワイヤレスポジション測定信号の前記送信のために少なくとも1回使用されるように、前記複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される、C1に記載の方法。
[C3]
前記複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される、C2に記載の方法。
[C4]
前記1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、前記複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される、C1に記載の方法。
[C5]
前記1つまたは複数のシンボルは、2つのシンボルを備え、
前記2つのシンボルは、前記複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される、C4に記載の方法。
[C6]
前記1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアを使用して送信される、C4に記載の方法。
[C7]
前記リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含み、
前記複数のシンボル期間の各シンボル期間と、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、前記PRBのリソース要素(RE)を形成する、C1に記載の方法。
[C8]
ポジション測定を実行するための、モバイルデバイス上での方法であって、前記方法は、
前記モバイルデバイスにおいて、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた時間において、無線信号のシーケンスを受信することと、
前記モバイルデバイス上で、前記無線信号のシーケンスを処理するための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、前記複数のサブキャリアは、前記スケジュールされた時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、前記リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、前記複数のシンボル期間の各シンボル期間は、前記複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである、と、
前記モバイルデバイス上で、前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記リソースブロックの前記複数のサブキャリアの各々を使用して前記無線信号のシーケンスを処理することと、
前記無線信号のシーケンスが前記ポジション測定信号ビットストリームを表すと決定することに応答して:
前記モバイルデバイス上で、前記処理することの結果に基づいて、前記ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間を決定することと、
前記モバイルデバイスにおいて、前記ポジション測定信号ビットストリームを前記受信した時間に基づいて、ポジション測定を実行することと
を備える、方法。
[C9]
前記無線信号のシーケンスは、複数のシンボルを表し、前記複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されており、
前記複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが、前記複数のシンボルの前記送信のために少なくとも1回使用されるように、前記複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される、C8に記載の方法。
[C10]
前記複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される、C8に記載の方法。
[C11]
前記無線信号のシーケンスは、1つまたは複数のシンボルを備え、
前記1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、前記複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される、C8に記載の方法。
[C12]
前記1つまたは複数のシンボルは、2つのシンボルを備え、
前記2つのシンボルは、前記複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される、C11に記載の方法。
[C13]
前記1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアを使用して送信される、C11に記載の方法。
[C14]
前記リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含み、
前記複数のシンボル期間の各シンボル期間と、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、前記PRBのリソース要素(RE)を形成する、C8に記載の方法。
[C15]
前記モバイルデバイスにおいて、前記無線信号のシーケンスのサンプルのセットを生成すること、前記サンプルのセットの各サンプルは、タイムスタンプに関連付けられている、と、
前記モバイルデバイスにおいて、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアの振幅および位相のシーケンスを生成するために、高速フーリエ変換(FFT)プロセッサを使用して前記サンプルのセットを処理することと、
前記モバイルデバイスにおいて、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積を取得するために、振幅および位相の前記シーケンスに対して相関演算を実行することと、
前記モバイルデバイスにおいて、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての前記1つまたは複数の相関積の平均を決定することと、
前記モバイルデバイスにおいて、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての前記1つまたは複数の相関積の前記平均に基づいて、周波数領域ベクトルを取得することと、
前記モバイルデバイスにおいて、前記周波数領域ベクトルに基づいて、時間領域信号のシーケンスを再構築することと
をさらに備え、
ここにおいて、前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記リソースブロックの前記複数のサブキャリアの各々を使用して前記無線信号のシーケンスを処理することは、前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記時間領域信号のシーケンスを使用することを備える、C8に記載の方法。
[C16]
ワイヤレス通信ネットワークにおいてポジション測定信号を提供するための基地局であって、前記基地局は、
メモリと、
ワイヤレス通信インターフェースと、
前記メモリおよび前記ワイヤレス通信インターフェースに結合された1つまたは複数の処理ユニットと
を備え、ここにおいて、前記1つまたは複数の処理ユニットは、
ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、前記ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアは、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた送信時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、前記リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、前記複数のシンボル期間の各シンボル期間は、前記複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである、と、
前記スケジュールされた送信時間において、かつ、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアを使用して、前記スケジュールされた送信機会においてワイヤレスポジション測定信号を送信すること、前記ワイヤレスポジション測定信号は、ポジション測定信号ビットストリームを表すワイヤレス信号のシーケンスの一部である、と
を行うように構成され、
ここにおいて、前記ワイヤレスポジション測定信号は、前記複数のシンボル期間のうちの1つまたは複数のシンボル期間において送信される1つまたは複数のシンボルを備え、 ここにおいて、前記ワイヤレスポジション測定信号の前記スケジュールされた送信機会のタイミングは、それが、前記タイミングに基づいてポジション測定が行われることを可能にするようなものである、基地局。
[C17]
前記ワイヤレスポジション測定信号は、複数のシンボルを備え、前記複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されており、
前記複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが、前記複数のシンボルを備える前記ワイヤレスポジション測定信号の前記送信のために少なくとも1回使用されるように、前記複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される、C16に記載の基地局。
[C18]
前記複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される、C17に記載の基地局。
[C19]
前記1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、前記複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される、C16に記載の基地局。
[C20]
前記1つまたは複数のシンボルは、2つのシンボルを備え、
前記2つのシンボルは、前記複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される、C19に記載の基地局。
[C21]
前記1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアを使用して送信される、C19に記載の基地局。
[C22]
前記リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含み、
前記複数のシンボル期間の各シンボル期間と、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、前記PRBのリソース要素(RE)を形成する、C16に記載の基地局。
[C23]
ポジション測定を実行するためのモバイルデバイスであって、前記モバイルデバイスは、
メモリと、
ワイヤレス通信インターフェースと、
前記メモリおよび前記ワイヤレス通信インターフェースに結合された1つまたは複数の処理ユニットと
を備え、ここにおいて、前記1つまたは複数の処理ユニットは、
スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた時間において、無線信号のシーケンスを受信することと、
前記無線信号のシーケンスを処理するための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、前記複数のサブキャリアは、前記スケジュールされた時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、前記リソースブロックは、複数のシンボル期間を備え、ここにおいて、前記複数のシンボル期間の各シンボル期間は、前記複数のサブキャリアのうちの1つまたは複数のサブキャリアを使用するシンボルの送信のためのものである、と、
前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記リソースブロックの前記複数のサブキャリアの各々を使用して前記無線信号のシーケンスを処理することと、
前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すと決定することに応答して:
前記処理することの結果に基づいて、前記ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間を決定することと、
前記ポジション測定信号ビットストリームを前記受信した時間に基づいて、ポジション測定を実行することと
を行うように構成される、モバイルデバイス。
[C24]
前記無線信号のシーケンスは、複数のシンボルを表し、前記複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のシンボル期間の各シンボル期間において送信されており、
前記複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが、前記複数のシンボルの前記送信のために少なくとも1回使用されるように、前記複数のサブキャリアのうちの少なくとも1つのサブキャリアを使用して送信される、C23に記載のモバイルデバイス。
[C25]
前記複数のサブキャリアのうちの少なくとも2つのサブキャリアが、異なる数のシンボルの送信のために使用される、C23に記載のモバイルデバイス。
[C26]
前記無線信号のシーケンスは、1つまたは複数のシンボルを備え、
前記1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが、同じ数のシンボルの送信のために使用されるように、前記複数のサブキャリアのうちの1つより多くのサブキャリアを使用して送信される、C23に記載のモバイルデバイス。
[C27]
前記1つまたは複数のシンボルは、2つのシンボルを備え、
前記2つのシンボルは、前記複数のサブキャリアのうちの、2つの異なるセットのサブキャリアを使用して送信される、C26に記載のモバイルデバイス。
[C28]
前記1つまたは複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のサブキャリアを使用して送信される、C26に記載のモバイルデバイス。
[C29]
前記リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含み、
前記複数のシンボル期間の各シンボル期間と、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、前記PRBのリソース要素(RE)を形成する、C23に記載のモバイルデバイス。
[C30]
前記1つまたは複数の処理ユニットは、
前記無線信号のシーケンスのサンプルのセットを生成すること、前記サンプルのセットの各サンプルは、タイムスタンプに関連付けられている、と、
前記複数のサブキャリアの各サブキャリアの振幅および位相のシーケンスを生成するために、高速フーリエ変換(FFT)プロセッサを使用して前記サンプルのセットを処理することと、
前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積を取得するために、振幅および位相の前記シーケンスに対して相関演算を実行することと、
前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての前記1つまたは複数の相関積の平均を決定することと、
前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての前記1つまたは複数の相関積の前記平均に基づいて、周波数領域ベクトルを取得することと、
前記周波数領域ベクトルに基づいて、時間領域信号のシーケンスを再構築することと
を行うように構成され、
ここにおいて、前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記リソースブロックの前記複数のサブキャリアの各々を使用して前記無線信号のシーケンスを処理することは、前記1つまたは複数の処理ユニットが、前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記時間領域信号のシーケンスを使用するように構成されていることを備える、C23に記載のモバイルデバイス。

Claims (14)

  1. ワイヤレス通信ネットワークにおいてポジション測定信号を提供するための、基地局上での方法であって、前記方法は、
    前記基地局において、ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、前記ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアは、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた送信時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、前記複数のサブキャリアは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが無線サブフレームの複数のシンボル期間のうちの1つ以上のシンボル期間にマッピングされるパターンに基づいて、前記無線サブフレームの前記複数のシンボル期間にマッピングされ、前記1つ以上のシンボル期間の数はサブキャリアごとに同じであり、ここにおいて、前記複数のサブキャリアの全てよりも少ないサブキャリアが各個別のシンボル期間にマッピングされ、ここで任意の個別のシンボル期間にマッピングされた前記サブキャリアは周波数において均一に離間された状態であり、異なるシンボル期間にわたって、マッピングされる前記サブキャリアは異なる、と、
    前記基地局から、前記スケジュールされた送信時間において、かつ、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアを使用して、前記スケジュールされた送信機会においてワイヤレスポジション測定信号を送信すること、前記ワイヤレスポジション測定信号は、ポジション測定信号ビットストリームを表すワイヤレス信号のシーケンスの一部である、と
    を備え、
    ここにおいて、前記ワイヤレスポジション測定信号は、前記複数のシンボル期間において、かつ前記パターンにしたがって送信される複数のシンボルを備え、
    ここにおいて、前記ワイヤレスポジション測定信号の前記スケジュールされた送信機会のタイミングは、ポジション測定が前記タイミングに基づいて行われることを可能にする、方法。
  2. 前記パターンにおいて、各サブキャリアは、前記複数のシンボル期間の少なくとも3つのシンボル期間にマッピングされる、請求項1に記載の方法。
  3. 前記パターンにおいて、前記複数のサブキャリアの全てよりも少ないサブキャリアは、各個別のシンボル期間にマッピングされ、前記複数のシンボル期間の各シンボル期間は、それにマッピングされた前記複数のサブキャリアの少なくとも3つのサブキャリアを有し、前記少なくとも3つのサブキャリアは、周波数において均一に離間されている、請求項1に記載の方法。
  4. 前記リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含み、
    前記複数のシンボル期間の各シンボル期間と、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、前記PRBのリソース要素(RE)を形成する、請求項1に記載の方法。
  5. ポジション測定を実行するための、モバイルデバイス上での方法であって、前記方法は、
    前記モバイルデバイスにおいて、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた時間において、無線信号のシーケンスを受信することと、
    前記モバイルデバイス上で、前記無線信号のシーケンスを処理するための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、前記複数のサブキャリアは、前記スケジュールされた時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、前記複数のサブキャリアは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが無線サブフレームの複数のシンボル期間のうちの1つ以上のシンボル期間にマッピングされるパターンに基づいて、前記無線サブフレームの前記複数のシンボル期間にマッピングされ、前記1つ以上のシンボル期間の数はサブキャリアごとに同じであり、ここにおいて、前記複数のサブキャリアの全てよりも少ないサブキャリアが各個別のシンボル期間にマッピングされ、ここで任意の個別のシンボル期間にマッピングされた前記サブキャリアは周波数において均一に離間された状態であり、異なるシンボル期間にわたってマッピングされるサブキャリアは異なる、と、
    前記モバイルデバイス上で、前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記リソースブロックの前記複数のサブキャリアの各々を使用して前記無線信号のシーケンスを処理することと、
    前記無線信号のシーケンスが前記ポジション測定信号ビットストリームを表すと決定することに応答して:
    前記モバイルデバイス上で、前記処理することの結果に基づいて、前記ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間を決定することと、
    前記モバイルデバイスにおいて、前記ポジション測定信号ビットストリームを前記受信した時間に基づいて、ポジション測定を実行することと
    を備える、方法。
  6. 前記無線信号のシーケンスは、複数のシンボルを表し、前記複数のシンボルの各シンボルは、前記複数のシンボル期間のそれぞれのシンボル期間において送信されており、
    前記パターンにおいて、各サブキャリアは、前記複数のシンボル期間の少なくとも3つのシンボル期間にマッピングされる、請求項に記載の方法。
  7. 前記パターンにおいて、各サブキャリアは、前記複数のシンボル期間の少なくとも3つのシンボル期間にマッピングされる、請求項に記載の方法。
  8. 前記パターンにおいて、前記複数のサブキャリアの全てよりも少ないサブキャリアは、各個別のシンボル期間にマッピングされ、前記複数のシンボル期間の各シンボル期間は、それにマッピングされた前記複数のサブキャリアの少なくとも3つのサブキャリアを有し、前記少なくとも3つのサブキャリアは、周波数において均一に離間されている、請求項に記載の方法。
  9. 前記リソースブロックは、物理リソースブロック(PRB)を含み、
    前記複数のシンボル期間の各シンボル期間と、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアとのペアリングは、前記PRBのリソース要素(RE)を形成する、請求項に記載の方法。
  10. 前記モバイルデバイスにおいて、前記無線信号のシーケンスのサンプルのセットを生成すること、前記サンプルのセットの各サンプルは、タイムスタンプに関連付けられている、と、
    前記モバイルデバイスにおいて、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアの振幅および位相のシーケンスを生成するために、高速フーリエ変換(FFT)プロセッサを使用して前記サンプルのセットを処理することと、
    前記モバイルデバイスにおいて、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積を取得するために、振幅および位相の前記シーケンスに対して相関演算を実行することと、
    前記モバイルデバイスにおいて、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての前記1つまたは複数の相関積の平均を決定することと、
    前記モバイルデバイスにおいて、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての前記1つまたは複数の相関積の前記平均に基づいて、周波数領域ベクトルを取得することと、
    前記モバイルデバイスにおいて、前記周波数領域ベクトルに基づいて、時間領域信号のシーケンスを再構築することと
    をさらに備え、
    ここにおいて、前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記リソースブロックの前記複数のサブキャリアの各々を使用して前記無線信号のシーケンスを処理することは、前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記時間領域信号のシーケンスを使用することを備える、請求項に記載の方法。
  11. ワイヤレス通信ネットワークにおいてポジション測定信号を提供するための基地局であって、前記基地局は、
    メモリと、
    ワイヤレス通信インターフェースと、
    前記メモリおよび前記ワイヤレス通信インターフェースに結合された1つまたは複数の処理ユニットと
    を備え、ここにおいて、前記1つまたは複数の処理ユニットは、
    ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、前記ダウンリンク送信のための複数のサブキャリアは、スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた送信時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、前記複数のサブキャリアは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが無線サブフレームの複数のシンボル期間のうちの1つ以上のシンボル期間にマッピングされるパターンに基づいて、前記無線サブフレームの前記複数のシンボル期間にマッピングされ、前記1つ以上のシンボル期間の数はサブキャリアごとに同じであり、ここにおいて、前記複数のサブキャリアの全てよりも少ないサブキャリアが各個別のシンボル期間にマッピングされ、ここで任意の個別のシンボル期間にマッピングされた前記サブキャリアは周波数において均一に離間された状態であり、異なるシンボル期間にわたってマッピングされるサブキャリアは異なる、と、
    前記スケジュールされた送信時間において、かつ、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアを使用して、前記スケジュールされた送信機会においてワイヤレスポジション測定信号を送信すること、前記ワイヤレスポジション測定信号は、ポジション測定信号ビットストリームを表すワイヤレス信号のシーケンスの一部である、と
    を行うように構成され、
    ここにおいて、前記ワイヤレスポジション測定信号は、前記複数のシンボル期間において、かつ前記パターンにしたがって送信される複数のシンボルを備え、
    ここにおいて、前記ワイヤレスポジション測定信号の前記スケジュールされた送信機会のタイミングは、ポジション測定が前記タイミングに基づいて行われることを可能にする、基地局。
  12. 前記パターンにおいて、各サブキャリアは、前記複数のシンボル期間の少なくとも3つのシンボル期間にマッピングされる、請求項11に記載の基地局。
  13. ポジション測定を実行するためのモバイルデバイスであって、前記モバイルデバイスは、
    メモリと、
    ワイヤレス通信インターフェースと、
    前記メモリおよび前記ワイヤレス通信インターフェースに結合された1つまたは複数の処理ユニットと
    を備え、ここにおいて、前記1つまたは複数の処理ユニットは、
    スケジュールされた送信機会内のスケジュールされた時間において、無線信号のシーケンスを受信することと、
    前記無線信号のシーケンスを処理するための複数のサブキャリアを決定すること、ここにおいて、前記複数のサブキャリアは、前記スケジュールされた時間のリソースブロックにおいて示される全てのサブキャリアを備え、ここにおいて、前記複数のサブキャリアは、前記複数のサブキャリアの各サブキャリアが無線サブフレームの複数のシンボル期間のうちの1つ以上のシンボル期間にマッピングされるパターンに基づいて、前記無線サブフレームの前記複数のシンボル期間にマッピングされ、前記1つ以上のシンボル期間の数はサブキャリアごとに同じであり、ここにおいて、前記複数のサブキャリアの全てよりも少ないサブキャリアが各個別のシンボル期間にマッピングされ、ここで任意の個別のシンボル期間にマッピングされた前記サブキャリアは周波数において均一に離間された状態であり、異なるシンボル期間にわたってマッピングされるサブキャリアは異なる、と、
    前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記リソースブロックの前記複数のサブキャリアの各々を使用して前記無線信号のシーケンスを処理することと、
    前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すと決定することに応答して:
    前記処理することの結果に基づいて、前記ポジション測定信号ビットストリームを受信した時間を決定することと、
    前記ポジション測定信号ビットストリームを前記受信した時間に基づいて、ポジション測定を実行することと
    を行うように構成される、モバイルデバイス。
  14. 前記1つまたは複数の処理ユニットは、
    前記無線信号のシーケンスのサンプルのセットを生成すること、前記サンプルのセットの各サンプルは、タイムスタンプに関連付けられている、と、
    前記複数のサブキャリアの各サブキャリアの振幅および位相のシーケンスを生成するために、高速フーリエ変換(FFT)プロセッサを使用して前記サンプルのセットを処理することと、
    前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての1つまたは複数の相関積を取得するために、振幅および位相の前記シーケンスに対して相関演算を実行することと、
    前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての前記1つまたは複数の相関積の平均を決定することと、
    前記複数のサブキャリアの各サブキャリアについての前記1つまたは複数の相関積の前記平均に基づいて、周波数領域ベクトルを取得することと、
    前記周波数領域ベクトルに基づいて、時間領域信号のシーケンスを再構築することと
    を行うように構成され、
    ここにおいて、前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記リソースブロックの前記複数のサブキャリアの各々を使用して前記無線信号のシーケンスを処理することは、前記1つまたは複数の処理ユニットが、前記無線信号のシーケンスがポジション測定信号ビットストリームを表すかどうかを決定するために、前記時間領域信号のシーケンスを使用するように構成されていることを備える、請求項13に記載のモバイルデバイス。
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