JP2018098783A - 無線通信システムにおけるビーム管理のための方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるビーム管理のための方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】 ビーム管理を特定の期間中継続する必要性をなくして、効率を改善する。
【解決手段】 UEの観点からの方法及び装置が開示される。一実施形態では、その方法は、設定を受信するステップを含む。その設定は、UEが特定期間中にビーム管理を実行するかどうかを示す。その方法は、少なくともその設定に基づいて特定期間中にビーム管理を実行するかどうかを決定するステップも含む。
【選択図】 図26

Description

本願は、2016年12月13日に出願された米国仮特許出願第62/433,444号の利益を主張するものであり、そのすべての開示は全体として参照により本明細書に援用される。
本開示は、概して、無線通信ネットワークに関し、より詳細には、無線通信システムにおけるビーム管理のための方法及び装置に関する。
移動体通信デバイスとの大量データの通信に対する要求が急速に高まる中、従来の移動体音声通信ネットワークは、インターネットプロトコル(IP)データパケットをやり取りするネットワークへと発展している。このようなIPデータパケット通信は、移動体通信デバイスのユーザに、ボイスオーバIP、マルチメディア、マルチキャスト、及びオンデマンド通信サービスを提供可能である。
例示的なネットワーク構造は、発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)である。E−UTRANシステムは、上記のボイスオーバIP及びマルチメディアサービスを実現するために、高いデータスループットを提供可能である。現在、次世代(例えば、5G)の新しい無線技術が3GPP標準化機構によって論じられている。このため、現行の3GPP標準内容に対する変更が現在提出され、3GPP標準の発展及び確定に向けて検討されている。
UE(ユーザ機器)の観点からの方法及び装置が開示される。一実施形態では、その方法は、設定を受信するステップを含む。その設定は、UEが特定期間中にビーム管理を実行するかどうかを示す。その方法は、少なくともその設定に基づいて特定期間中にビーム管理を実行するかどうかを決定するステップも含む。
例示的な一実施形態による無線通信システムの図である。 例示的な一実施形態による送信機システム(アクセスネットワークとしても知られている)及び受信機システム(ユーザ機器又はUEとしても知られている)のブロック図である。 例示的な一実施形態による通信デバイスの機能ブロック図である。 例示的な一実施形態による図3のプログラムコードの機能ブロック図である。 3GPP R2−162709の図1の再現である。 例示的な一実施形態による競合ベースのランダムアクセス手順の4つのステップを示す。 例示的な一実施形態による非競合ベースのランダムアクセス手順の3つのステップを示す。 TS 5G.213 v1.9の表5.2−1の再現である。 TS 5G.213 v1.9の表5.2−2の再現である。 TS 5G.213 v1.9の表5.2−3の再現である。 TS 5G.213 v1.9の表8.3.3.1−1の再現である。 TS 5G.213 v1.9の表8.4.3.1−1の再現である。 TS 5G.213 v1.9の表8.4.3.2−1の再現である。 例示的な一実施形態による図である。 例示的な一実施形態による図である。 3GPP R2−163879の図1の一部の再現である。 3GPP R2−163879の図1の一部の再現である。 3GPP R2−162210の図3の再現である。 3GPP R2−163471の図1の再現である。 例示的な一実施形態による図である。 3GPP R2−162251の図3の再現である。 3GPP R2−162251の図4の再現である。 例示的な一実施形態によるフローチャートである。 例示的な一実施形態によるフローチャートである。 例示的な一実施形態によるフローチャートである。 例示的な一実施形態によるフローチャートである。 例示的な一実施形態によるフローチャートである。 例示的な一実施形態によるフローチャートである。 例示的な一実施形態によるフローチャートである。 例示的な一実施形態によるフローチャートである。 例示的な一実施形態によるフローチャートである。
以下に記載される例示的な無線通信システム及び機器は、無線通信システムを採用し、ブロードキャストサービスをサポートする。無線通信システムは、音声、データ等の様々なタイプの通信を提供するため、広く展開されている。これらのシステムは、符号分割多元接続(CDMA)、時間分割多元接続(TDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、3GPP LTE(ロングタームエボリューション)無線アクセス、3GPP LTE−A若しくはLTE−アドバンスト(ロングタームエボリューションアドバンスト)、3GPP2 UMB(Ultra Mobile Broadband:超モバイル広帯域)、WiMax、又はその他何らかの変調技術に基づいてよい。
特に、以下に説明する例示的な無線通信システム及びデバイスは、本明細書において3GPPと称される「第3世代パートナーシッププロジェクト」という名称のコンソーシアムにより提供された標準等、1つ以上の標準をサポートするように設計されてよい。標準には、R2-162366, “Beam Forming Impacts”, Nokia and Alcatel-Lucent、R2-163716, “Discussion on terminology of beamforming based high frequency NR”, Samsung、R2-162709, “Beam support in NR”, Intel、R2-162762, “Active Mode Mobility in NR: SINR drops in higher frequencies”, Ericsson、R3-160947, TR 38.801 V0.1.0, “Study on New Radio Access Technology; Radio Access Architecture and Interfaces”、R2-164306, “Summary of email discussion [93bis#23][NR] Deployment scenarios”, NTT DOCOMO、3GPP RAN2#94 meeting minute、R2-163879, “RAN2 Impacts in HF-NR”, MediaTeK、R2-162210, “Beam level management <-> Cell level mobility”, Samsung、 R2-163471, “Cell concept in NR”, CATT、R2-164270, “General considerations on LTE-NR tight interworking”, Huawei、R2-162251, “RAN2 aspects of high frequency New RAT”, Samsung、R1-165364, “Support for Beam Based Common Control Plane”, Nokia and Alcatel-Lucent Shanghai Bell、TS 36.321 V13.2.0, “Medium Access Control (MAC) protocol specification”、TS 36.300 v13.4.0, “E-UTRA and E-UTRAN、 Overall description; Stage 2”、TS 36.213 v13.2.0, “E-UTRA; Physical layer procedures”、及びR2-168856, “Text Proposal to TR 38.804 on UE states and state transitions for NR”, NTT DoCoMoが含まれる。
さらに、以下で説明する例示的な無線通信システム及びデバイスは、様々な文書で論じられている無線技術用であってよい。文書には、TS 5G.211 v2.6, “KT 5G Physical channels and modulation (Release 1)”、TS 5G.212 v2.3, “KT 5G Physical Layer Multiplexing and channel coding (Release 1)”、TS 5G.213 v1.9, “KT 5G Physical layer procedures (Release 1)”、及びTS 5G.321 v1.2, “KT 5G MAC protocol specification (Release 1)”が含まれる。
上掲の標準及び文書は、全体として参照により本明細書に明示的に援用される。
図1は、本発明の一実施形態に係る多重アクセス無線通信システムを示している。アクセスネットワーク100(AN)は、複数のアンテナグループを含み、あるグループは104及び106、別のグループは108及び110、また別のグループは112及び114を含む。図1においては、各アンテナグループに対して、アンテナが2つしか示されていないが、より多くの又はより少ないアンテナが各アンテナグループに利用されてよい。アクセス端末116(AT)は、アンテナ112及び114と通信しており、アンテナ112及び114は、順方向リンク120を介して情報をアクセス端末116に送信すると共に、逆方向リンク118を介して情報をアクセス端末116から受信している。アクセス端末(AT)122は、アンテナ106及び108と通信しており、アンテナ106及び108は、順方向リンク126を介して情報をアクセス端末(AT)122に送信すると共に、逆方向リンク124を介して情報をアクセス端末(AT)122から受信している。FDDシステムにおいては、通信リンク118、120、124、及び126は通信に異なる周波数を使用してよい。例えば、順方向リンク120では、逆方向リンク118によって使用される周波数とは異なる周波数を使用してよい。
アンテナの各グループ及び/又はアンテナが通信するように設計されたエリアは、アクセスネットワークのセクターと称することが多い。本実施形態において、アンテナグループはそれぞれ、アクセスネットワーク100によってカバーされるエリアのセクターにおいて、アクセス端末と通信するように設計されている。
順方向リンク120及び126を介した通信において、アクセスネットワーク100の送信アンテナは、異なるアクセス端末116及び122に対する順方向リンクの信号対雑音比を改善するために、ビームフォーミングを利用してよい。また、カバレッジにランダムに分散したアクセス端末への送信にビームフォーミングを使用するアクセスネットワークは、1つのアンテナからすべてのそのアクセス端末に送信を行うアクセスネットワークよりも、隣接セルのアクセス端末への干渉が少ない。
アクセスネットワーク(AN)は、端末と通信するのに使用される固定局又は基地局でよく、アクセスポイント、ノードB、基地局、拡張型基地局、進化型ノードB(eNB)、又はその他何らかの専門用語で呼ばれることもある。アクセス端末(AT)は、ユーザ機器(UE)、無線通信デバイス、端末、アクセス端末、又はその他何らかの専門用語で呼ばれることもある。
図2は、MIMOシステム200における送信機システム210(アクセスネットワークとしても知られている)及び受信機システム250(アクセス端末(AT)又はユーザ機器(UE)としても知られている)の実施形態の簡易ブロック図である。送信機システム210では、多くのデータストリームのトラフィックデータがデータ源212から送信(TX)データプロセッサ214に提供される。
一実施形態において、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信される。TXデータプロセッサ214は、データストリームに対して選択された特定の符号化方式に基づいて、各データストリームについてのトラフィックデータをフォーマット、符号化、及びインターリーブして、符号化データを提供する。
各データストリームについての符号化データを、OFDM技術を使用してパイロットデータと多重化してよい。パイロットデータは、代表的には、既知の様態で処理される既知のデータパターンであり、受信機システムでチャネル応答を推定するのに使用されてよい。そして、各データストリームについての多重化パイロット及び符号化データは、データストリームに対して選択された特定の変調方式(例えば、BPSK、QPSK、M−PSK、又はM−QAM)に基づいて変調(すなわち、シンボルマッピング)されて、変調シンボルを提供する。各データストリームについてのデータレート、符号化、及び変調は、プロセッサ230により実行される命令によって決定されてよい。
そして、すべてのデータストリームについての変調シンボルはTX MIMOプロセッサ220に与えられ、これが(例えば、OFDMの場合に)変調シンボルをさらに処理してよい。そして、TX MIMOプロセッサ220は、N個の変調シンボルストリームをN個の送信機(TMTR)222a〜222tに提供する。特定の実施形態において、TX MIMOプロセッサ220は、ビームフォーミング加重をデータストリームのシンボル及びシンボルが送信されているアンテナに適用する。
各送信機222は、各シンボルストリームを受信及び処理して1つ以上のアナログ信号を提供し、さらに、アナログ信号を調節(例えば、増幅、フィルタリング、及びアップコンバート)して、MIMOチャネルを介した送信に適した変調信号を提供する。そして、送信機222a〜222tからのN個の変調信号がそれぞれ、N個のアンテナ224a〜224tから送信される。
受信機システム250においては、送信された変調信号はN個のアンテナ252a〜252rによって受信され、各アンテナ252からの受信信号は、各受信機(RCVR)254a〜254rに提供される。各受信機254は、それぞれの受信信号を調節(例えば、フィルタリング、増幅、及びダウンコンバート)して、調節された信号をデジタル化してサンプルを与え、さらに、これらのサンプルを処理して対応する「受信」シンボルストリームを提供する。
そして、RXデータプロセッサ260は、特定の受信機処理技術に基づいて、N個の受信機254からのN個の受信シンボルストリームを受信及び処理して、N個の「検出」シンボルストリームを提供する。そして、RXデータプロセッサ260は、各検出シンボルストリームを復調、デインターリーブ、及び復号して、データストリームについてのトラフィックデータを復元する。RXデータプロセッサ260による処理は、送信機システム210でのTX MIMOプロセッサ220及びTXデータプロセッサ214により実行される処理と相補的である。
プロセッサ270は、どのプリコーディングマトリクス(後述)使用するかを定期的に決定する。プロセッサ270は、マトリクス指標部及びランク値部を含む逆方向リンクメッセージを構築する。
逆方向リンクメッセージは、通信リンク及び/又は受信データストリームに関する様々なタイプの情報を含んでよい。そして、逆方向リンクメッセージは、データ源236からの多くのデータストリームについてのトラフィックデータも受信するTXデータプロセッサ238により処理され、変調器280により変調され、送信機254a〜254rにより調節され、送信機システム210に送り戻される。
送信機システム210では、受信機システム250からの変調信号がアンテナ224により受信され、受信機222により調節され、復調器240により復調され、RXデータプロセッサ242により処理されて、受信機システム250により送信された逆方向リンクメッセージを抽出する。そして、プロセッサ230は、ビームフォーミング加重を決定するのにどのプリコーディングマトリクスを使用するかを決定し、そして、抽出されたメッセージを処理する。
図3を参照すると、この図は、本発明の一実施形態による通信デバイスの代替的な簡易機能ブロック図を示している。図3に示されるように、無線通信システムにおける通信デバイスは、図1のUE(若しくはAT)116及び122又は図1の基地局(若しくはAN)100を実現するのに利用可能であり、無線通信システムは、LTEシステムであることが好ましい。通信デバイスは、入力デバイス302、出力デバイス304、制御回路306、中央演算処理装置(CPU)308、メモリ310、プログラムコード312、及びトランシーバ314を含んでよい。制御回路306は、CPU308を介してメモリ310内のプログラムコード312を実行することにより、通信デバイスの動作を制御する。通信デバイス300は、キーボード、キーパッド等の入力デバイス302を介してユーザにより入力された信号を受信することができ、モニタ、スピーカ等の出力デバイス304を介して画像及び音声を出力することができる。トランシーバ314は、無線信号を受信及び送信するのに使用され、受信信号を制御回路306に伝達すると共に、制御回路306により生成された信号を無線で出力する。無線通信システムにおける通信デバイス300は、図1のAN100を実現するのにも利用可能である。
図4は、本発明の一実施形態による図3に示すプログラムコード312の簡易ブロック図である。本実施形態において、プログラムコード312は、アプリケーションレイヤ400、レイヤ3部402、及びレイヤ2部404を含み、レイヤ1部406に結合されている。レイヤ3部402は一般的に、無線リソース制御を実行する。レイヤ2部404は一般的に、リンク制御を実行する。レイヤ1部406は一般的に、物理的接続を実行する。
次世代(すなわち、5G)アクセス技術に関する3GPP標準化活動は、2015年3月から開始されている。一般的に、次世代アクセス技術は、緊急の市場ニーズとITU−R IMT−2020によって規定されたより長期的な要求事項の両方を満たすために次の3つの使用シナリオファミリをサポートすることを目指している。
− eMBB(enhanced Mobile Broadband:高度モバイルブロードバンド)
− mMTC(massive Machine Type Communications:大量機械型通信)
− URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications:超信頼・低遅延通信)。
一般に、新しい無線アクセス技術に関する5G研究項目の目的は、少なくとも100GHzまでの範囲にわたる任意のスペクトル帯域を使用することを可能にし得る新しい無線システムに必要な技術コンポーネントを識別し、開発することである。100GHzまでのキャリア周波数をサポートすることにより、無線伝搬の領域において多くの課題が生じる。キャリア周波数が増加すると、パスロスも増加する。
3GPP R2−162366に基づくと、より低い周波数帯域(例えば、現在のLTE帯域<6GHz)では、必要なセルカバレッジは、下りリンク共通チャネルを送信するためのワイドセクタビームを形成することによって提供することができる。しかし、より高い周波数(>6GHz)でワイドセクタビームを利用すると、同じアンテナ利得ではセルカバレッジが小さくなる。したがって、より高い周波数帯域で必要なセルカバレッジを提供するためには、増加したパスロスを補償するためにより高いアンテナ利得が必要である。ワイドセクタビームにわたってアンテナ利得を増加させるためには、より大きいアンテナアレイ(数十から数百までの範囲にわたるアンテナ素子の数を有する)が高利得ビームを形成するのに使用される。
結果として、高利得ビームは、ワイドセクタビームに比べて狭いため、必要なセル領域をカバーするために、下りリンク共通チャネルを送信するための複数のビームが必要である。アクセスポイントが形成することができる同時高利得ビームの数は、利用されるトランシーバアーキテクチャのコスト及び複雑さによって制限され得る。実際には、より高い周波数では、同時高利得ビームの数は、セル領域をカバーするのに必要なビームの総数よりもはるかに少ない。言い換えると、アクセスポイントは、任意の時点でビームのサブセットを使用してセル領域の一部のみをカバーすることが可能である。
3GPP R2−163716で論じられたように、ビームフォーミングは、指向性信号の送信/受信のためのアンテナアレイで使用される信号処理技術である。ビームフォーミングを用いると、特定の角度の信号が強め合う干渉を経験し、他のものが弱め合う干渉を経験するように、アンテナのフェーズドアレイの素子を組み合わせることによって、ビームが形成され得る。複数のアンテナアレイを使用して異なるビームが同時に利用され得る。
3GPP R2−162709で論じられ、図5(これは、3GPP R2−162709の図1の再現である)に示すように、eNB(進化型ノードB)は、複数のTRP(集中型又は分散型)を有することができる。各TRP(送信/受信ポイント)は、複数のビームを形成することができる。ビームの数及び時間/周波数領域における同時ビームの数は、TRPでのアンテナアレイ素子の数及びRF(無線周波数)に依存する。
NR(New Radio:新しい無線)について可能性のあるモビリティタイプは、以下のように列挙することができる:
・ TRP内モビリティ
・ TRP間モビリティ
・ NR eNB間モビリティ
R2−162762で論じられたように、ビームフォーミングに純粋に依存し、より高い周波数で動作するシステムの信頼性は、挑戦的なものとなるかもしれない。これは、カバレッジが時間及び空間の変動に対してより敏感となるかもしれないためである。結果として、狭リンクのSINR(Signal to Interference Plus Noise Ratio:信号対干渉雑音比)は、LTEの場合よりもはるかに急速に低下する可能性がある。
アクセスノードで数百の素子の数を有するアンテナアレイを使用すると、ノード当たり数十又は数百の候補ビームを有するかなり規則的なグリッドビームカバレッジパターンを作成することができる。そのようなアレイからの個々のビームのカバレッジエリアは、幅数十メートルのオーダにまで小さくなる可能性がある。結果として、現在のサービングビーム領域外のチャネル品質劣化は、LTEによって提供されるようなワイドエリアカバレッジの場合よりも急速である。
3GPP TS 36.300で論じられたように、LTEでは、Pcell(プライマリセル)に関連する以下のイベントに対してランダムアクセス手順が実行される:
− RRC_IDLEからの初期アクセス
− RRC接続再確立手順
− ハンドオーバ
− ランダムアクセス手順を必要とするRRC_CONNECTED中のDLデータ到着:
− 例えば、UL同期ステータスが「非同期」であるとき
− ランダムアクセス手順を必要とするRRC_CONNECTED中のULデータ到着:
− 例えば、UL同期ステータスが「非同期」であるか、又は利用可能なSR用のPUCCHリソースがないとき
− ランダムアクセス手順を必要とするRRC_CONNECTED中の測位目的の場合
− 例えば、UE測位のためにタイミングアドバンスが必要であるとき
ランダムアクセス手順は、対応するsTAG(セカンダリTAG)についてのタイムアライメントを確立するために、SCell(セカンダリセル)上でも実行される。さらに、ランダムアクセス手順は、2つの異なる形式をとる:
− 競合ベース(最初の5つのイベントに適用可能)。
− 非競合ベース(ハンドオーバ、DLデータ到着、測位、sTAGのためのタイミングアドバンスアライメントの取得のみに適用可能)
通常のDL/UL(下りリンク/上りリンク)送信は、ランダムアクセス手順の後に行うことができる。
LTEでは、競合ベース及び競合フリー(非競合ベース)の2つのタイプのRA手順が定義されている。(図6に示すように)競合ベースのランダムアクセス手順の4つのステップは次のようである:
1) 上りリンク(Msg1)におけるRACH上のランダムアクセスプリアンブル:
− 2つの可能なグループが定義され、1つはオプションである。両方のグループが構成されている場合は、メッセージ3のサイズ及びパスロスが使用されて、プリアンブルがどのグループから選択されるかを決定する。プリアンブルが属するグループは、メッセージ3のサイズ及びUEでの無線状態の指示を提供する。プリアンブルグループ情報は、必要なしきい値とともに、システム情報上にブロードキャストされる。
2) DL−SCH(Msg2)でMACによって生成されるランダムアクセス応答:
− メッセージ1と半同期(サイズが1つ以上のTTIであるフレキシブルなウィンドウ内)
− HARQなし
− PDCCH上でRA−RNTIにあてられる
− 少なくともRAプリアンブル識別子、pTAGについてのタイミングアライメント情報、初期ULグラント、一時的C−RNTIの割り当て(競合解決時に永続化されてもされなくてもよい)を搬送
− 1つのDL−SCHメッセージにおいて可変数のUEを対象
3) UL−SCH(Msg3)で最初にスケジューリングされたUL送信:
− HARQを使用
− トランスポートブロックのサイズは、ステップ2で搬送されたULグラントに依存
− 初期アクセスの場合:
− RRCレイヤによって生成され、CCCHを介して送信されるRRC接続要求を搬送
− 少なくともNAS UE識別子を搬送するが、NASメッセージは搬送なし
− RLC TM:セグメント化なし
− RRC接続再確立手順の場合:
− RRCレイヤによって生成され、CCCHを介して送信されるRRC接続再確立要求を搬送
− RLC TM:セグメント化なし
− いかなるNASメッセージを含まず
− ハンドオーバ後、ターゲットセル内:
− RRCレイヤによって生成され、DCCHを介して送信される暗号化された完全性保護RRCハンドオーバ確認を搬送
− (ハンドオーバーコマンドによって割り当てられた)UEのC−RNTIを搬送
− 可能であるとき、上りリンクバッファステータス報告を含む
− 他のイベントの場合:
− 少なくともUEのC−RNTIを搬送
4)DL(Msg4)で競合解決:
− 早期の競合解決が使用されるものとする。すなわち、eNBはNAS応答を待つことなく競合解決を行う
− メッセージ3と非同期
− HARQをサポート
− 以下にあてられる:
− 初期アクセス及び無線リンク障害後のPDCCH上の一時的C−RNTI
− RRC_CONNECTEDでのUEについてのPDCCH上のC−RNTI
− HARQフィードバックは、メッセージ3で提供されるように、自身のUEアイデンティティを検出するUEによってのみ送信され、競合解決メッセージにエコーされる
− 初期アクセス及びRRC接続再確立手順では、セグメント化は使用されない(RLC−TM)
RA成功を検出し、C−RNTIを有しないUEは、一時的C−RNTIをC−RNTIに促進する。RA成功を検出し、既にC−RNTIを有しているUEは、そのC−RNTIを使用して再開し、一時的C−RNTIをドロップする。
(図7に示すように)非競合ベースのランダムアクセス手順の3つのステップは次のようである:
0) DL(Msg0)における専用シグナリングを介したランダムアクセスプリアンブル割り当て:
− eNBは、非競合ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスプリアンブルは、ブロードキャストシグナリングにおいて送信されたセット内にはない)をUEに割り当て
− 次を介したシグナリング:
− ターゲットeNBによって生成され、ハンドオーバのためのソースeNBを介して送信されるHOコマンド
− DLデータの到着又は測位の場合のPDCCH
− sTAGについての初期ULタイムアライメントのためのPDCCH
1) 上りリンク(Msg1)におけるRACH上のランダムアクセスプリアンブル:
− UEは、割り当てられた非競合ランダムアクセスプリアンブルを送信
2) DL−SCH(Msg2)のランダムアクセス応答:
− メッセージ1と半同期(サイズが2つ以上のTTIであるフレキシブルなウィンドウ内)
− HARQなし
− PDCCH上でRA−RNTIにあてられる
− 少なくとも次を搬送:
− ハンドオーバためのタイミングアライメント情報及び初期ULグラント。
− DLデータ到着のためのタイミングアライメント情報
− RAプリアンブル識別子
− 1つのDL−SCHメッセージにおいて1つ以上のUEを対象
LTEにおけるDRXは、3GPP TS 36.321において次のように説明される。
(外1−1)
Figure 2018098783

(外1−2)
Figure 2018098783
(外1−3)
Figure 2018098783
KT 5G PHY仕様でのビームフォーミング手順は、TS 5G.213において次のように説明される。
(外2−1)
Figure 2018098783
(外2−2)
Figure 2018098783
“BRRS resource allocation field for xPDCCH with DL or UL DCI”と題する、TS 5G.213 v1.9の表5.2−1は、図8として再現されている。
“BRRS process indication field for xPDCCH with DL or UL DCI”と題する、TS 5G.213 v1.9の表5.2−2は、図9として再現されている。
(外3)
Figure 2018098783
“BR process configuration”と題する、TS 5G.213 v1.9の表5.2−3は、図10として再現されている。
(外4−1)
Figure 2018098783

(外4−2)
Figure 2018098783
“7-bit BRSRP Table”と題する、TS 5G.213 v1.9の表8.3.3.1−1は、図11として再現されている。
(外5)
Figure 2018098783
“7-bit BRRS-RP Table”と題する、TS 5G.213 v1.9の表8.4.3.1−1は、図12として再現されている。
(外6)
Figure 2018098783

“BRRS-RI mapping”と題する、TS 5G.213 v1.9の表8.4.3.2−1は、図13として再現されている。
KT 5G MAC仕様でのビーム管理及びDRXは、TS 5G.321において次のように説明される。
(外7−1)
Figure 2018098783

(外7−2)
Figure 2018098783
(外7−3)
Figure 2018098783
(外7−4)
Figure 2018098783
(外7−5)
Figure 2018098783
追加的な詳細は、TS 5G.211, “KT 5G Physical channels and modulation (Release 1)”、TS 5G.212,“KT 5G Physical Layer Multiplexing and channel coding (Release 1)”、TS 5G.213, “KT 5G Physical layer procedures (Release 1)”、及びTS 5G.321, “KT 5G MAC protocol specification (Release 1)”に見つけることができる。
3GPP R3−160947及びTR38.801で論じられているように、NR無線ネットワークアーキテクチャによるサポートのために図14及び図15に示すシナリオを検討することができる。3GPP R2−164306で論じられているように、スタンドアロンNRのためにセルレイアウトの次のシナリオを研究すべきものと捉えている。
・ マクロセルのみの展開
・ 異種展開(Heterogeneous deployment)
・ 小規模セルのみの展開
3GPP RAN2#94会議議事録で論じられたように、1つのNR eNBは、1つ以上のTRPに対応する。次のように、ネットワーク制御モビリティには、次のように可能性としてある2つのレベルがある。
・ RRCは「セル」レベルで駆動
・ ゼロ/最小RRC関与(例えば、MAC/PHYで)
3GPP R2−162210で論じられたように、次の2レベルモビリティ処理の原理は、おそらく5Gにおいて維持される可能性がある。
A) セルレベルのモビリティ
a. IDLEでのセル選択/再選択、CONNでのハンドオーバ
b. CONN状態でRRCによって処理
B) ビームレベル管理
a. L1は、UE及び最適なビーム方向に使用するTRPの適切な選択を処理
一般に、5Gシステムは、UEのモビリティを処理するため、通常のハンドオーバベースのUEのモビリティに加えて、「ビームベースのモビリティ」により依拠することが期待される。MIMO、フロントホール(fronthauling)、C−RAN及びNFVのような技術により、1つの「5Gノード」によって制御されるカバレッジエリアが拡大し、ビームレベルでの管理の可能性を高め、セルレベルでのモビリティの必要性を低くする。1つの5Gノードのカバレッジエリア内のすべてのモビリティは、理論的にはビームレベルでの管理に基づいて処理することができるが、別の5Gノードのカバレッジエリアへのモビリティに使用するためだけにハンドオーバを残す。
図16〜図19は、5G NRにおけるセルの例を示す。図16は、3GPP R2−163879の図1の一部の再現であり、単一のTRPセルを有する例示的な展開を示す。図17は、3GPP R2−163879の図1の一部の再現であり、複数のTRPセルを有する例示的な展開を示す。図18は、3GPP R2−162210の図3の再現であり、複数のTRPを有する5Gノードを含む例示的な5Gセルを示す。図19は、3GPP R2−163471の図1の再現であり、LTEセルとNRセルとの比較を示す。
RRM測定に基づくハンドオーバとは別に、5G UEは、ビーム品質変動又はUEのセル内モビリティの影響を受ける5G接続を維持するためにサービングビームを適応させることができる。そうするために、5GノードB及びUEは、サービングビームを適切に追跡及び変更することができる(以下、ビーム追跡と呼ぶ)。
以下、次の専門用語の1つ以上を使用してよい。
・ BS:1つ以上のセルに関連付けられた1つ以上のTRPを制御するのに使用される、NRにおけるネットワーク中央ユニット又はネットワークノードである。BSとTRPとの間の通信はフロントホールを介する。BSは、中央ユニット(CU)、eNB、gNB、又はノードBと呼ぶことができる。
・ TRP:送信及び受信ポイントはネットワークカバレッジを提供し、UEと直接通信する。TRPは、分散ユニット(DU)と呼ぶことができる。
・ セル:セルは、1つ以上の関連付けられたTRPで構成される。すなわち、セルのカバレッジは、関連付けられたすべてのTRPのカバレッジで構成される。1つのセルは1つのBSによって制御される。セルは、TRPグループ(TRPG)と呼ぶことができる。
・ビーム掃引:送信及び/又は受信のためのすべての可能な方向をカバーするために、多くのビームが必要である。これらのすべてのビームを同時に発生させることは不可能であるため、ビーム掃引とは、1つの時間間隔において、これらのビームのサブセットを発生させ、他の時間間隔において、発生するビームを変更する、すなわち、時間領域でビームを変更することを意味する。このため、すべての可能な方向をいくつかの時間間隔の後にカバーすることができる。
・ビーム掃引数:送信及び/又は受信のために一度すべての可能な方向にビームを掃引するのに必要な数の時間間隔。言い換えれば、ビーム掃引を適用するシグナリングは、1つの期間内で「ビーム掃引数」の回数で送信される。例えば、シグナリングは、期間の異なる時間において(少なくとも部分的に)異なるビームで送信される。
・サービングビーム:UEのためのサービングビームとは、例えば、送信及び/又は受信のために、UEと通信するのに現在使用されているネットワーク、例えばTRPによって生成されるビームである。
・候補ビーム:UEのための候補ビームとは、サービングビームの候補である。サービングビームは、候補ビームであってもなくてもよい。
・適格ビーム:適格ビームとは、ビームについての信号を測定することに基づいて、しきい値よりも良好な無線品質を有するビームである。
以下、ネットワーク側について次の仮定が適用される。
・ ビームフォーミングを使用するNRはスタンドアロンとすることができる。すなわち、UEはNRに直接的にキャンプオン又は接続することができる。
■ ビームフォーミングを使用するNRとビームフォーミングを使用しないNRは、例えば、異なるセルにおいて共存することができる。
・ TRPは、可能かつ有益である場合、データ及び制御シグナリングの送信及び受信の両方にビームフォーミングを適用することができる。
■ TRPによって同時に発生させるビームの数はTRPの能力に依存し、例えば、異なるTRPによって同時に発生させるビームの最大数は異なるものとしてよい。
■ ビーム掃引は、例えば、すべての方向に提供される制御シグナリングに必要である。
■ (ハイブリッドビームフォーミングの場合)TRPはすべてのビーム組合せをサポートしなくてもよく、例えば、いくつかのビームは、同時に発生させなくてよい。図20は、ビーム発生についての組合せ制限についての例を示す。
・ 同じセル内のTRPの下りリンク(downlink)タイミングは同期している。
・ ネットワーク側のRRCレイヤはBS内にある。
・ TRPは、異なるUE能力又はUEリリースにより、UEビームフォーミングありのUEと、UEビームフォーミングなしのUEの両方をサポートすることができる。
以下、UE側について次の仮定が適用される。
・ UEは、可能かつ有益である場合、受信及び/又は送信のためにビームフォーミングを実行してよい。
■ UEによって同時に発生させるビームの数は、UEの能力に依存し、例えば、複数のビームを生成することが可能である。
■ UEによって発生させるビームは、eNBによって発生させるビームよりも広い。
■ 送信及び/又は受信のためのビーム掃引は、一般的には、ユーザデータには必要ではないが、他のシグナリング、例えば測定を実行するのに必要であることがある。
■ (ハイブリッドビームフォーミングの場合)UEがすべてのビーム組合せをサポートしなくてもよく、例えば、いくつかのビームは、同時に発生させなくてよい。図20は、ビーム発生についての組合せ制限についての例を示す。
・ すべてのUEが、UEの能力又はUEビームフォーミングがNRの最初の(2、3の)リリースではサポートされていないことにより、UEビームフォーミングをサポートしているわけではない。
・ 1つのUEが、複数のUEビームを同時に発生させ、同じセルの1つ以上のTRPからの複数のサービスビームによってサービスを受けることが可能である。
■ 同じ又は異なる(DL又はUL)データは、ダイバーシティ又はスループット利得のために異なるビームを介して、同じ無線リソース上で送信することができる。
・ 少なくとも2つのUE(RRC)状態が存在:接続状態(又はアクティブ状態と呼ぶ)及び非接続状態(又はアイドル状態と呼ぶ)である。非アクティブ状態は、追加的な状態、あるいは接続状態又は非接続状態に属するものとしてよい。
3GPP R2−162251で論じられたように、eNB及びUE側の両方でビームフォーミングを使用するためには、実際には、eNBにおけるビームフォーミングによるアンテナ利得は約15〜30dBiと考えられ、UEのアンテナ利得は約3〜20dBiと考えられる。3GPP R2−162251の図3の再現である図21は、ビームフォーミングによる利得補償を示す。
SINRの観点から、鋭いビームフォーミングは、隣接する干渉源、すなわち、下りリンクの場合の隣接eNB、又は隣接eNBに接続された他のeNBからの干渉電力を低減する。TXビームフォーミングの場合、現在のビームがRXに対して同じ方向を向いている他のTXからの干渉のみが「有効」干渉となる。「有効」干渉とは、干渉電力が実効ノイズ電力よりも高いことを意味する。RXビームフォーミングの場合、ビーム方向がUEの現在のRXビーム方向と同じである他のTXからの干渉のみが有効干渉となる。3GPP R2−162251の図4の再現である図22は、ビームフォーミングにより弱められた干渉を示す。
UEが接続状態にあるとき、UEは同じサービングセルの異なるビーム又はTRP間を移動することができる。さらに、UEビームフォーミングが使用される場合、UEビームは、例えばUEの回転により、時間とともに変化してもよい。
セル変更のない接続状態でのモビリティの例示的なケースは次のステップを有する。
・ 変化検出のためのシグナリング
UEビーム、サービングTRPのサービングビーム、及びサービングTRPの変化は、UE及び/又はネットワークノードによって検出されてよい。変化を検出するために、TRP又はUEによって周期的に送信されるシグナリングを使用することができる。TRPは、シグナリングの受信又は送信のために周期的にビーム掃引を実行する。UEビームフォーミングが使用される場合、UEは、シグナリングの受信又は送信のために周期的にビーム掃引を実行する。
・ UEビームの変更
変化がUEによって検出された場合、UE自ら、次の受信(及び例えばTDDの場合の送信)のために適切なUEビームを選択することができる。代替的には、UEはネットワークにフィードバックを提供する必要があり、ネットワークノードはネットワークノードからUEにUEビームの変更の指示を提供することができる。
変化がネットワークによって検出された場合、ネットワークノードからUEへUEビームの変更の指示が必要とされてよい。UEは、次の送信(及び、例えばTDDの場合の受信)のためにネットワークノードによって指示されたUEビームを使用する。
・ サービングビーム及び/又はサービングTRPの変更
UEが変化検出のためのシグナリングを受信した後、UEはネットワークノードにフィードバックを提供する必要があり、ネットワークはUEのために(DL)サービングビーム及び/又はサービングTRPを変更するかどうかを決定することができる。一方、TRPが変化検出のためのシグナリングを受信した後、ネットワークノードはUEのためにサービングビーム及び/又はサービングTRPを変更するかどうかを決定することができる。
図23及び図24は、セル変更のない接続状態でのモビリティについての例示的なフローチャートを示す。
NRでは、既にLTEに存在するRRC接続状態及びRRCアイドル状態に加えて、新しい状態(例えば、非アクティブ状態)が考えられている。新しい状態は、RRC接続状態のサブ状態、RRCアイドル状態のサブ状態、又は接続状態にもアイドル状態にも属さない独立した状態であってよい。新しい状態は、非アクティブ状態、接続非アクティブ状態、RAN制御状態と呼んでよい。新しい状態の特性は、3GPP R2−168856に以下のように説明されている。
(外8)
Figure 2018098783
追加的に、新しい状態についての次の原理も3GPP R2−168856で規定されている。
(外9)
Figure 2018098783
UEは、送信及び/又は受信に使用可能な少なくとも1つの(ネットワークノード)ビーム、例えばサービングビームを維持するためにビーム管理を実行することができる。ビーム管理は、3GPP TS 5G.321で論じられた次の手順を含んでよいが、これに限定されない:
・ビームフィードバック手順
・ビーム変更手順
・ビーム調整要求手順
追加的に、UEは、UEのバッテリ消費を低減することができるように、DRXを実行して、DL制御チャネル(例えば、PDCCH)監視を制御することができる。DRXアクティブ時間は、3GPP TS 36.321、TS 36.300、及びTS 5G.321, “KT 5G MAC protocol specification (Release 1)”で規定されている。DRXが設定される場合、DRXアクティブ時間以外の時間は、DRX非アクティブ時間と呼んでよい。KT 5G MAC仕様TS 5G.321, “KT 5G MAC protocol specification (Release 1)”に基づき、DRX非アクティブ時間中にビーム管理を継続してよい。ビーム管理は、UE電力を消費する連続的なBRS(ビーム参照信号)測定を必要とする。さらに、TS 5G.321, “KT 5G MAC protocol specification (Release 1)”によれば、UEは、上りリンクが同期していない(すなわち、タイムアライメントタイマが動作していない)ときに、BSI報告のためのランダムアクセス手順を開始する必要がある。したがって、静止している(stationary)UE、トラフィックが進行していないUE、又はアクティブなサービスのないUEについて、DRX非アクティブ時間中にビーム管理を継続することは、必ずしも有益ではない。
一般に、この問題を解決するために、UE(例えば、接続状態にある)は、DRX非アクティブ時間中にビーム管理を停止することができる。例えば、UEは、DRX非アクティブ時間中にBRS測定及びBSI報告を実行しない。しかし、DRX非アクティブ時間中の継続的なビーム管理は、データ転送の必要があるときにどのビームを使用するかをUEが知っているため、次のデータ転送の待ち時間が短縮されるという利点を有する。これは、敏感な待ち時間要件を有するサービスに役立つ可能性がある。妥協点として、DRX非アクティブ時間中にビーム管理を続行するかどうかは、ネットワークノードによって設定又は制御することができる。ネットワークノード(例えばgNB)は、UEの現在のアクティブなサービスのQoSに基づいてそれを設定又は制御することができる。代替的には、ビーム管理を実行するかどうかは、少なくともUL同期状態に基づく。例えば、UEは、ULが同期しなくなるときに、ビーム管理の実行を停止する(stop)ことができる。
同様の問題は、非アクティブ状態にあるUEに対しても発生することがある。上述の同じ理由に基づいて、非アクティブ状態中にビーム管理を続けることは必ずしも有益ではないことがある。この問題を解決するために、上記の方法は、UEが非アクティブ状態にある場合に適用することができる。例えば、UEは、非アクティブ状態(にあるDRX非アクティブ時間)中はビーム管理を停止することができる。代替的には、非アクティブ状態(にあるDRX非アクティブ時間)中にビーム管理を続行するかどうかは、ネットワークノードによって設定又は制御することができる。
上述のように、ビーム管理は、UEのサービングビームを維持するのに使用することができる。ビーム管理に関して、UEのサービングビームが決定された後、UEは、現在のサービングビームが有効であるかどうかを決定するためにサービングビームについての測定を実行すべきである。測定結果はネットワークノードに報告されてよい。そして、ネットワークノードは、測定結果に基づいてサービングビームを変更することができる。場合によっては(例えば、DRX非アクティブ時間中、非アクティブ状態中等)、ビーム管理は継続していないことがある。ビーム管理が実行されていない間、UEは、現在のサービングビームが依然として有効かどうかについて全くわからない。現在のサービングビームが有効であるかどうかをUEが決定するための方法が以下で検討される。
この問題を解決するために、タイマを使用して、現在のサービングビームが有効であるかどうかを決定することができる。タイマは、サービングビーム有効性タイマと呼んでよい。UEは、サービングビームのためのタイマを維持してよい。タイマの長さは、ネットワークノードによって設定してよい。長さはゼロ又は無限大としてよい。タイマの処理は、以下のアクションを含んでよいが、これに限定されない:
・ タイマは、サービングビームの決定又は更新に応答して開始又は再開することができる。サービングビームは、ネットワークノードからの情報に基づいて決定されてもよいし、UEによって決定され、ネットワークノードに通知されてもよい。
・ 現在のサービングビームについてのビーム追跡及び/又はビーム測定の実行(、及び(現在のサービングビームが依然としてサービングビームでいることの基準を満たしている(例えば、品質がしきい値よりも良好、又はそれが最良のビームである))に応答して、タイマを再開することができる。ビーム追跡及び/又はビーム測定は、周期的に実行されてもよいし、ネットワークノードによってトリガされてもよい(例えば、xPDCCH命令)。
・ 現在のサービングビームの測定結果のネットワークノードへの報告(、及び現在のサービスビームが依然としてサービングビームでいることの基準を満たしている(例えば、品質がしきい値よりも良好、又はそれが最良のビームである))に応答して、タイマを再開することができる。報告は、定期的に実行されてもよいし、ネットワークノードによってトリガされてもよい。報告は、TS 5G.213, “KT 5G Physical layer procedures (Release 1)”及び5G.321, “KT 5G MAC protocol specification (Release 1)”で論じられたように、BRI報告又はBSI報告としてよい。
・ タイマは、現在のサービングビームを介したDL受信又はUL送信に応答して再開することができる。
・ 例えば、現在のサービングビームがもはやサービングビームであることができない場合、サービングビームであるという基準が満たされていない場合、又はUEが非アクティブ状態に入った場合に、タイマを停止することができる。
・ タイマが終了又は停止するとき、UEはサービングビームを無効と見なすことができる。
・ タイマが満了又は停止するとき、UEはビーム管理を実行しなくてよい。
タイマが動作しているとき、UEは現在のサービングビームを有効と見なすことができる。UEは、データ転送の必要があるときに、データ送信及び/又は受信にそのサービングビームを使用することができる。タイマが動作していないとき、UEは、関連付けられたサービングビームを無効と見なすことができ、(データ転送が必要なときに)データ送信及び/又は受信の前に少なくとも新しいサービングビームを見つける必要があることがある。
一般に、UEは、UEのサービングビームを介してDL制御チャネル(例えば、PDCCH、xPDCCH)上のDL制御シグナリングを監視することができる。TS 5G.213, “KT 5G Physical layer procedures (Release 1)”によれば、UEは、xPDCCH、xPDSCH、CSI−RS、xPUCCH、xPUSCH、及びxSRSが、UEのサービングビームを介して送信及び受信されると仮定することができる。UEのサービングビームを無効と見なす場合、又はUEが有効なサービングビームを有さない場合、UEがDL制御チャネル(例えば、xPDCCH)をどのビームで監視しているかは不明である。
UEがいかなる有効なサービングビームを有していない場合、UEは、UEの最良のビームを介してDL制御チャネルを監視することができる。UEは、BRSを測定することによって最良のビームを見つけてよい。最良のビームは、最も高いRSRP(Reference Signal Receiving Power:参照信号受信電力)を有するビームであってよい。ネットワークノードは、有効なサービングビームが存在しない場合、UEがそれを受信できることを確認するため、DL制御チャネルを送信するためのビーム掃引をする必要があることがある。
UEは、ネットワークノードの異なるビームに対応する複数のタイミングでDL制御チャネルを監視することができる。複数のタイミングは、ネットワークノードのすべてのビームをカバーすることができる。
UEは、DL制御チャネルを監視して、新しいサービングビームを指示するためのシグナリング又はサービングビームとなるべき適切なビームを見つけるための手順(例えば、BSI報告又はBRI報告)を開始するためのシグナリングを受信してよい。
UEが送信に利用可能な上りリンクデータを有するとき、UEは、例えば、3GPP TS 36.321で論じられたようなスケジューリング要求を介して、データを送信するためにいくつかの上りリンクリソースを要求する必要がある可能性があるUEのサービングセルがビームフォーミングを使用している場合、UEは、データ送信及び/又は受信に使用することができる少なくとも1つのサービングビームを維持することができる。現在のサービングビームが有効であるとき(例えば、DRXアクティブ時間中又はサービングビーム有効性タイマが動作しているとき)、UEはサービングビームを介して通常のスケジューリング要求手順を開始することができる。しかし、場合によっては、UEが上りリンクデータ転送の必要性を有するときに、UEがいかなる有効なサービングビームを有していないことがある。例えば、DRX非アクティブ時間中にビーム管理が継続していない場合、又はサービングビーム有効性タイマが実行されていないときに、上りリンクデータは、DRX非アクティブ時間中の送信に利用可能である。ビーム管理(例えば、ビームフィードバック)は、DRX非アクティブ時間内の期間中に停止することができる。上述したように、UEはサービングビームを無効とみなし、有効なサービングビームを使用することができないので、通常のスケジューリング要求手順を使用することができない。UEが有効なサービングビームを有さないときの上りリンクデータ到着の処理は、以下で検討される。
この問題を解決するために、UEが送信に利用可能な上りリンクデータを有するが、いかなる有効なサービングビームを有さない(例えば、ビーム管理が停止している期間に上りリンクデータが送信に利用可能である)とき、UEはULリソースを取得する要求を送信するために、少なくとも特定のビームを見つけることができる。UEは、UL同期してよい。UEは、BRSを測定することによって特定のビームを見つけてよい。特定のビームは、UEによって測定されたビームのうちの最良のビームであってよい。最良のビームとは、最も高いRSRPを有するビームとしてよい。ビームは、同じセル、例えばUEのサービングセルに属してよい。要求は、特定のビームを介して送信してよい。要求は、スケジューリング要求としてよい。要求は、TS 5G.213, “KT 5G Physical layer procedures (Release 1)”及び5G.321, “KT 5G MAC protocol specification (Release 1)”で論じられたように、スケジューリング要求プリアンブル、BSI報告、又はBRI報告としてよい。要求を送信した後、UEは、特定のビームを介して要求の応答を監視することができる。ネットワークノードは、特定のビームを介して応答を送信してよい。応答は、ランダムアクセス応答としてよい。応答は、ビーム更新コマンドであってもよく、又はネットワークノードがUEのための新しいサービングビームを決定できるように、BSI又はBRIを報告するようにUEに通知してもよい。応答は、上りリンクグラントを含んでよい。
UEは、ネットワークノードの異なるビームに対応する複数のタイミングで要求を送信するだけで、ネットワークノードが要求を受信できることを確認することができる。複数のタイミングは、ネットワークノードのすべてのビームをカバーする。UEは、特定のビームを介して要求の応答を監視することができる。ネットワークノードは、特定のビームを介して応答を送信することができる。
UEは、新しいサービングビーム決定をトリガする、要求を送信するための特定のビームを見つける代わりに、UEは、TS 5G.213, “KT 5G Physical layer procedures (Release 1)”に規定されているランダムアクセス手順を開始することができ、その間にサービングビームを決定することができる。
ネットワークノードがUEに送信される下りリンクデータを有するとき、ネットワークノードは、UEのサービングビームを介してUEにダウンリンク割り当てを送信することができる。UEは、ダウンリンク割り当てに基づいてDLデータ受信を実行することができる。ダウンリンク割り当ては、UEがUL同期しているとき、DRXアクティブ時間中にUEに送信することができる。
UEのサービングセルがビームフォーミングを使用している場合、UEは、データ送信及び/又は受信に使用することができる少なくとも1つのサービングビームを維持することができる。場合によっては、UEは、ネットワークノードがUEに送信されるべき下りリンクデータを有するときに、有効なサービングビームを有していないことがある。例えば、UEがUL同期を有さないとき、UEがDRX非アクティブ時間にあるとき、又はUEが非アクティブ状態にあるとき、ビーム管理は継続されないことがある。そのような場合、ダウンリンク割り当ては、UEのサービングビームを介してUEに送信することができない。UEが有効なサービングビームを有さないとき、又はサービングビーム有効性タイマが動作していないときの下りリンクデータ到着の処理は以下で検討される。
この問題を解決するために、UEが有効なサービングビームを有さず、UEのULが同期しておらず、ネットワークノードがUEに送信されるべき下りリンクデータを有する場合、ネットワークノードはUEにUL送信のための要求を(例えば、ビーム掃引を使用して)送信する。この要求は、TS 5G.213, “KT 5G Physical layer procedures (Release 1)”で論じられているように、スケジューリング要求プリアンブルのための要求、ランダムアクセス手順を開始するための要求、BSI報告のための要求、BRI報告のための要求とすることができる。UEは、特定のビームを介してその要求を監視することができる。特定のビームは、BRSを測定することによって決定してよい。特定のビームは、UEによって測定されたビームうちの最良のビームとしてもよい。最良のビームは、最も高いRSRPを有するビームとしてよい。ビームは、同じセル(例えば、UEのサービングセル)に属してよい。
UEは、次のタイミングの少なくとも1つにおいて、特定のビームを決定、及び/又は特定のビームを介して要求を監視してよい:DRXアクティブ時間中又はこれに入りそうなとき(例えば、オン持続時間(on-duration))、UEが物理下りリンク制御チャネル(例えば、PDCCH)上の物理レイヤシグナリング(例えば、ダウンリンク割り当て)を監視する必要があるとき、又はUEが、ビームフィードバックが行われない期間(例えば、DRX非アクティブ時間)を出るときである。PDCCHは、UEのC−RNTI又はP−RNTI(すなわち、ページング受信のためのRNTI)にあてられてよい(addressed)。P−RNTIにあてられたPDCCHの受信後、UEはさらに、PDCCHに関連付けられたPDSCH上のページングメッセージを受信する。ここで、ページングメッセージは、下りリンクデータ到着を示す情報を含む。
要求を監視するための特定のビームを見つける代わりに、UEは、ネットワークノードの異なるビームに対応する複数のタイミングで要求を受信するために監視して、UEが要求を受信できることを確認してよい。複数のタイミングは、ネットワークノードのすべてのビームをカバーすることができる。
この要求に応答して、UEは、要求が受信されるビームに対応するタイミングで、TS5G.213, “KT 5G Physical layer procedures (Release 1)”及び5G.321, “KT 5G MAC protocol specification (Release 1)”で論じられているように、スケジューリング要求プリアンブル、BSI報告、又はBRI報告を送信してよい。ネットワークノードは、ビーム掃引を使用して応答を受信してよい。
3GPP TS 36.213によれば、UEが現在のサービングビームがミスアライメントされていることを検出し、ビーム回復のためのBSIを有する場合、UEはビーム回復処理を実行することができる。UL同期化されたUEのためのビーム回復手順(例えば、時間アライメントタイマが動作している、又はUEが有効なTA(タイミングアドバンス)を有する)は、次のステップを有してよい:
・ UEは、ネットワークノード(例えば、gNB)に通知するために、スケジューリング要求プリアンブルを送信する。
・ ネットワークノードは、BSI報告手順を開始するためのDL制御シグナリング(例えば、xPDCCH命令)を送信する。
・ UEは、サービングビームを選択するためにネットワークノードに対してBSIを報告する。
追加的に、TS5G.213, “KT 5G Physical layer procedures (Release 1)”によれば、UEは、xPDCCH、xPDSCH、CSI−RS、xPUCCH、xPUSCH、及びxSRSが、UEのサービングビームを介して送信及び/又は受信されると仮定する。しかし、ビーム回復の場合、現在のサービングビームがミスアライメントされているので、サービングビームを介したUL及び/又はDL送信は正常に行われないことがある。この問題を解決するために、次の点を検討することができる。
UEは、ネットワークノードがスケジューリング要求プリアンブルを受信できることを確認するために、ネットワークノードの異なるビームに対応する複数のタイミングでスケジューリング要求プリアンブルを送信する必要がある可能性がある。複数のタイミングは、ネットワークノードのすべてのビームをカバーすることができる。ネットワークノードは、スケジューリング要求プリアンブルが受信されるビームを介してDL制御シグナリング(例えば、xPDCCH命令)を送信してよい。UEは、DL制御シグナリングが受信されるビームを介してBSIを報告してよい。
図25は、ネットワークノードの観点からの例示的な一実施形態によるフローチャート2500である。ステップ2505において、ネットワークノードは、UEに設定(configuration)を送信する。ここで、設定は、UEが特定期間中にビーム管理を実行するかどうかを示す。
図3及び図4に戻って参照すると、ネットワークノードの例示的な一実施形態では、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、プログラムコード312を実行して、ネットワークノードが設定をUEに送信することを可能にする。ここで、設定は、UEが特定期間中にビーム管理を実行するかどうかを示す。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、上述のアクション及びステップ又は本明細書で説明した他のすべてを実行することができる。
図26は、UEの観点からの例示的な一実施形態によるフローチャート2600である。ステップ2605において、UEは、設定を受信する。ここで、設定は、UEが特定期間中にビーム管理を実行するかどうかを示す。ステップ2610において、UEは、その設定に基づいて、特定期間中にビーム管理を実行するかどうかを決定する。
図3及び図4に戻って参照すると、UEの例示的な一実施形態では、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、プログラムコード312を実行して、(i)設定を受信することであって、その設定はUEが特定期間中にビーム管理を実行するかどうかを示す、受信することと、(ii)その設定に基づいて、特定期間中にビーム管理を実行するかどうかを決定すること、とを行う。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、上述のアクション及びステップ又は本明細書で説明した他のすべてを実行することができる。
図25及び図26に示し、上述した実施形態との関連では、特定期間は、DRX非アクティブ時間とすることができる。代替的には、特定期間は、UEが非アクティブ状態にある持続期間とすることができる。
一実施形態では、UEが特定期間中にビーム管理を実行することを設定が指示する場合に、UEは、特定期間中にビーム管理を実行することができる。代替的には、UEが特定期間中にビーム管理を実行しないことを設定が指示する場合、UEは、特定期間中にビーム管理を実行しない。
一実施形態では、UEが設定を受信しない場合、UEは、その期間中にビーム管理を実行する。代替的には、UEが設定を受信しない場合、UEは、その期間中にビーム管理を実行しない。
図27は、UEの観点からの例示的な一実施形態によるフローチャート2700である。ステップ2705において、UEは、少なくともサービングビームを維持する。ステップ2710において、UEは、サービングビームに関連付けられたタイマが満了又は停止したとき、サービングビームを無効と見なす。
一実施形態では、タイマは、UEのサービングビームに関連付けられることができる。サービングビームは、タイマが満了したとき、無効と見なすことができる。タイマは、サービングビームが決定又は更新されたとき、ビーム追跡又はビーム管理がなされたとき、現在のサービングビームについてのビーム測定が行われたとき、及び/又は測定結果が報告されたときに、開始又は再開することができる。
測定結果は、現在のサービングビームの無線状態を指示することができる。代替的には、測定結果は、TS 5G.213, “KT 5G Physical layer procedures (Release 1)” and 5G.321, “KT 5G MAC protocol specification (Release 1)”において論じられたBRI報告及び/又はBSI報告とすることができる。
現在のサービングビームがサービングビームであるという基準(例えば、無線品質が十分でない)を満たさないことをUEが検出すると、タイマを停止することができる。ビーム管理を停止するとき、タイマを停止することができる。
タイマの長さは、ネットワークノードによって設定することができる。代替的には、タイマの長さをゼロにすることができる。
図3及び図4に戻って参照すると、UEの例示的な一実施形態において、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、プログラムコード312を実行して、(i)少なくともサービングビームを維持することと、(ii)サービングビームに関連付けられたタイマが満了又は停止したとき、サービングビームを無効と見なすことと、を行う。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、上述のアクション及びステップ又は本明細書で説明した他のすべてを実行することができる。
図28は、UEの観点からの例示的な一実施形態によるフローチャート2800である。ステップ2805において、UEは、上りリンクデータが送信に利用可能であるとき、有効なサービングビームが存在するかどうかを決定する。ステップ2810において、UEは、UEが有効なサービングビームを有さない場合に、特定のビームを選択し、その特定のビームを介して要求を送信する。
図3及び図4に戻って参照すると、UEの例示的な一実施形態では、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、プログラムコード312を実行して、(i)上りリンクデータが送信に利用可能であるとき、有効なサービングビームが存在するかどうかを決定することと、(ii)UEが有効なサービングビームを有さない場合に、特定のビームを選択し、その特定のビームを介して要求を送信することと、を行う。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、上述のアクション及びステップ又は本明細書で説明した他のすべてを実行することができる。
図29は、UEの観点からの例示的な一実施形態によるフローチャート2900である。ステップ2905において、UEは、サービングセル内で少なくとも1つのサービングビームを維持する。ステップ2910において、UEは、上りリンクデータが送信に利用可能であるとき、その少なくとも1つのサービングビームが有効であるかどうかを決定する。ステップ2915において、UEは、その少なくとも1つのサービングビームが有効でない場合に、サービングセルの特定のビームを選択し、その特定のビームを介して上りリンクリソースの要求を送信する。
図3及び図4に戻って参照すると、UEの例示的な一実施形態では、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、プログラムコード312を実行して、(i)サービングセル内で少なくとも1つのサービングビームを維持することと、(ii)上りリンクデータが送信に利用可能であるとき、その少なくとも1つのサービングビームが有効であるかどうかを決定することと、(iii)その少なくとも1つのサービングビームが有効でない場合に、サービングセルの特定のビームを選択し、その特定のビームを介して上りリンクリソースの要求を送信することと、を行う。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、上述のアクション及びステップ又は本明細書で説明した他のすべてを実行することができる。
図28及び図29に示し、上述した実施形態との関連で、UEは、BRS測定に基づいて特定のビームを選択することができる。特定のビームは、UEによって測定された最良のビームとすることができる。最良のビームは、最も高いRSRPを有するビームとすることができる。
要求は、上りリンクリソースを要求するのに使用され得る。この要求は、スケジューリング要求、ランダムアクセスプリアンブル、BSI報告、又はBRI報告とすることができる。UEは、少なくとも1つのサービングビームが有効である場合に、その少なくとも1つのサービングビームを介して要求を送信することができる。
図30は、UEの観点からの例示的な一実施形態によるフローチャート3000である。ステップ3005において、UEは、UEが下りリンク制御チャネルを監視する必要があるときに、有効なサービングビームが存在するかどうかを決定する。ステップ3010において、UEは、UEが有効なサービスビームを有さない場合に、特定のビームを選択し、その特定のビームを介して下りリンク制御チャネルを監視する。
図3及び図4を参照すると、UEの例示的な一実施形態では、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、プログラムコード312を実行して、(i)UEが下りリンク制御チャネルを監視する必要があるときに、有効なサービングビームが存在するかどうかを決定することと、(ii)UEが有効なサービングビームを有さない場合に、特定のビームを選択し、その特定のビームを介して下りリンク制御チャネルを監視することと、を行う。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、上述のアクション及びステップ又は本明細書で説明した他のすべてを実行することができる。
図31は、UEの観点からの例示的な一実施形態によるフローチャート3100である。ステップ3105において、UEは、サービングセル内で少なくとも1つのサービングビームを維持する。ステップ3110において、UEは、UEが下りリンク制御チャネルを監視する必要があるときに、その少なくとも1つのサービングビームが有効であるかどうかを決定する。ステップ3115において、UEは、その少なくとも1つのサービングビームが有効でない場合に、サービングセルの特定のビームを選択し、その特定のビームを介してランダムアクセスプリアンブルを送信するための要求を受信するために下りリンク制御チャネルを監視する。
図3及び図4を再び参照すると、UEの例示的な一実施形態では、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、プログラムコード312を実行して、(i)サービングセル内で少なくとも1つのサービングビームを維持することと、(ii)UEが下りリンク制御チャネルを監視する必要があるときに、その少なくとも1つのサービングビームが有効であるかどうかを決定することと、(iii)その少なくとも1つのサービングビームが有効でない場合に、サービングセルの特定のビームを選択し、その特定のビームを介してランダムアクセスプリアンブルを送信するための要求を受信するために下りリンク制御チャネルを監視することと、を行う。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、上述のアクション及びステップ又は本明細書で説明した他のすべてを実行することができる。
図28及び図29に示し、上述した実施形態との関連で、UEは、BRS測定に基づいて特定のビームを選択することができる。特定のビームは、UEによって測定された最良のビームとすることができる。最良のビームは、最も高いRSRPを有するビームとすることができる。
UEの上りリンクは同期していなくてよい。UEが下りリンク制御チャネルを介して要求を受信した場合、UEは応答を送信することができる。
応答は、ランダムアクセスプリアンブル、スケジューリング要求プリアンブル、BSI報告、又はBRI報告とすることができる。
下りリンク制御チャネルは、物理下りリンク制御チャネル(例えば、PDCCH)とすることができる。UEは、DRXアクティブ時間(例えば、オン持続時間)中、下りリンク制御チャネルを監視することができる。
図25〜図31に示し、上述した実施形態との関連では、ビーム管理は、サービングセル及び隣接セルのビームを測定することを含むことができる。ビーム管理は、現在のサービングビームが十分に良好であるかどうか、及び/又はサービングビームを変更する必要があるかどうかを追跡することを含むことができる。ビーム管理は、ビームフィードバック手順、ビーム変更手順、及び/又はビーム調整要求手順を含むことができる。ネットワークノードは、データ送信及び/又は受信のためにビームフォーミングを利用することができる。
一実施形態では、UEは接続モードとすることができる。上りリンクタイミングは、UEのために同期することができる。UEのタイミングアライメントタイマ(timing alignment timer)が動作していることができる。
一実施形態では、UEは、少なくとも1つのサービングビームについて測定を実行して、その少なくとも1つのサービングビームが有効であるかどうかを決定することができる。少なくとも1つのサービングビームは、DRX非アクティブ時間中はビームフィードバック手順が継続されない場合、DRX(間欠受信)非アクティブ時間中に無効とすることができる。少なくとも1つのサービングビームは、UEの上りリンクが同期していないときにビームフィードバック手順が継続されない場合、無効とすることができる。一実施形態では、少なくとも1つのサービングビームが有効であるかどうかを決定するのにタイマが使用され得る。
一実施形態では、UEは、その要求に応答してランダムアクセスプリアンブルを送信することができる。
本発明に基づいて、ビーム管理を特定の期間中継続する必要がないため、効率を改善することができる。追加的には、ビーム管理を継続しないことの副作用、例えば、ビームが無効になることは、適切に処理することができる。
以上、本開示の種々の態様を説明した。当然のことながら、本明細書の教示内容を多種多様な形態で具現化してよく、本明細書に開示されている如何なる特定の構造、機能、又は両者も代表的なものに過ぎない。本明細書の教示内容に基づいて、当業者には当然のことながら、本明細書に開示される態様は、他の如何なる態様からも独立に実装されてよく、これら態様のうちの2つ以上が種々組み合わされてよい。例えば、本明細書に記載された態様のうちの任意の数の態様を用いて、装置が実装されてよく、方法が実現されてよい。追加的に、本明細書に記載された態様のうちの1つ以上の追加又は代替で、他の構造、機能、又は構造と機能を用いて、このような装置が実装されるようになっていてもよいし、このような方法が実現されるようになっていてもよい。上記概念の一部の一例として、いくつかの態様においては、パルス繰り返し周波数に基づいて、同時チャネルが確立されてよい。いくつかの態様においては、パルス位置又はオフセットに基づいて、同時チャネルが確立されてよい。いくつかの態様においては、時間ホッピングシーケンスに基づいて、同時チャネルが確立されてよい。いくつかの態様において、パルス繰り返し周波数、パルス位置又はオフセット、及び時間ホッピングシーケンスに基づいて、同時チャネルが確立されてよい。
当業者であれば、多様な異なるテクノロジ及び技術のいずれかを使用して、情報及び信号を表わしてよいを理解するであろう。例えば、上記説明全体で言及されることがあるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁場若しくは粒子、光場若しくは粒子、又はこれらの任意の組合せによって表わしてよい。
さらに、当業者には当然のことながら、本明細書に開示された態様に関連して説明した種々の例示的な論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、及びアルゴリズムステップは、電子的ハードウェア(例えば、ソースコーディング又はその他何らかの技術を用いて設計することがあるデジタル実装、アナログ実装、又はこれら2つの組合せ)、命令を含む種々の形態のプログラム若しくは設計コード(本明細書においては便宜上、「ソフトウェア」又は「ソフトウェアモジュール」と称されることがある)、又は両者の組合せとして実装されてよい。このハードウェア及びソフトウェアの互換性を明確に示すため、種々の例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップを、概略的にそれぞれの機能の観点から上述した。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定用途及びシステム全体に課される設計上の制約によって決まる。当業者であれば、特定各用途に対して、説明した機能を様々なやり方で実装してもよいが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱の原因として解釈されるべきではない。
追加的に、本明細書に開示される態様に関連して説明した種々の例示的な論理ブロック、モジュール、及び回路は、集積回路(「IC」)、アクセス端末、又はアクセスポイント内で実装される、あるいはこれらによって実行されてよい。ICとしては、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、その他プログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲート若しくはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、電気部品、光学部品、機械部品、又は本明細書で説明した機能を実行するように設計されたこれらの任意の組合せを含み、IC内、IC外、又はその両方に存在するコード又は命令を実行してよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとしてよいが、代替として、プロセッサは、従来の任意のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又は状態機械としてよい。また、プロセッサは、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと協働する1つ以上のマイクロプロセッサ、又はその他任意のこのような構成である、コンピュータデバイスの組合せとして実装されてよい。
任意の開示プロセスにおけるステップの如何なる特定の順序又は階層は、実例的な手法の一例であることが了解される。設計の選好に基づいて、プロセスにおけるステップの特定の順序又は階層を、本開示の範囲内に留まりつつ、再構成してよいことが了解される。添付の方法の請求項は、種々のステップの要素を実例的な順序で示しており、提示の特定順序又は階層に限定されることを意図していない。
本明細書に開示される態様に関連して記載された方法又はアルゴリズムのステップを、ハードウェアにおいて直接具現化してよく、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールにおいて具現化してよく、これら2つの組合せにおいて具現化してよい。(例えば、実行可能な命令及び関連するデータを含む)ソフトウェアモジュール及び他のデータは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムバーブルディスク、CD−ROM等のデータメモリ、又は当技術分野において知られているその他任意の形態のコンピュータ可読記憶媒体に存在してよい。実例的な記憶媒体がコンピュータ/プロセッサ(本明細書においては便宜上、「プロセッサ」と称されることがある)等の機械に結合されてよい、このようなプロセッサは、記憶媒体からの情報(例えば、コード)の読み出し及び記憶媒体への情報の書き込みが可能である。実例的な記憶媒体は、プロセッサと一体化されてよい。プロセッサ及び記憶媒体は、ASICに存在してよい。ASICは、ユーザ機器に存在していてもよい。代替として、プロセッサ及び記憶媒体は、ディスクリートコンポーネントとしてユーザ機器に存在してよい。さらに、いくつかの態様においては、任意の適当なコンピュータプログラム製品が、本開示の態様のうちの1つ以上に関連するコードを含むコンピュータ可読媒体を含んでもよい。いくつかの態様において、コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料を含んでよい。
以上、種々の態様に関連して本発明を説明したが、本発明は、さらに改良可能であることが了解される。本願は、概して本発明の原理に従うと共に、本発明が関係する技術分野における既知で慣習的な実施となるような本開示からの逸脱を含む本発明の任意の変形、使用、又は適応を網羅することを意図している。

Claims (20)

  1. UE(ユーザ機器)の方法であって、
    設定を受信するステップであって、該設定は、前記UEが特定期間中にビーム管理を実行するどうかを示す、受信するステップと、
    少なくとも前記設定に基づいて、前記特定期間中に前記ビーム管理を実行するかどうかを決定するステップと、を含む方法。
  2. 前記特定期間は、DRX(間欠受信)非アクティブ時間である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ビーム管理は、ビームフィードバック手順を含む、請求項1に記載の方法。
  4. UE(ユーザ機器)の方法であって、
    サービングセル内で少なくとも1つのサービングビームを維持するステップと、
    上りリンクデータが送信に利用可能であるときに、前記少なくとも1つのサービングビームが有効であるかどうかを決定するステップと、
    前記少なくとも1つのサービングビームが有効でない場合に、前記サービングセルの特定のビームを選択し、該特定のビームを介して上りリンクリソースの要求を送信するステップと、を含む方法。
  5. 前記UEは、ビーム基準信号測定に基づいて前記特定のビームを選択する、請求項4に記載の方法。
  6. 前記特定のビームは、前記UEによって測定された最良のビームである、請求項4に記載の方法。
  7. 前記要求は、スケジューリング要求である、請求項4に記載の方法。
  8. 前記要求は、ランダムアクセスプリアンブルである、請求項4に記載の方法。
  9. 前記UEは、前記少なくとも1つのサービングビームについての測定を実行して、前記少なくとも1つのサービングビームが有効であるかどうかを決定する、請求項4に記載の方法。
  10. 前記少なくとも1つのサービングビームは、DRX(間欠受信)非アクティブ時間中はビームフィードバック手順が継続されない場合、該DRX非アクティブ時間中は有効ではない、請求項4に記載の方法。
  11. 前記少なくとも1つのサービングビームが有効であるかどうかを決定するのにタイマが使用される、請求項4に記載の方法。
  12. 前記UEは、前記少なくとも1つのサービングビームが有効である場合、前記少なくとも1つのサービングビームを介して前記要求を送信する、請求項4に記載の方法。
  13. UE(ユーザ装置)の方法であって、
    サービングセル内で少なくとも1つのサービングビームを維持するステップと、
    UEが下りリンク制御チャネルを監視する必要があるときに、前記少なくとも1つのサービングビームが有効であるかどうかを決定するステップと、
    前記少なくとも1つのサービングビームが有効でない場合に、前記サービングセルの特定のビームを選択し、該特定のビームを介してランダムアクセスプリアンブルを送信するための要求を受信するに前記下りリンク制御チャネルを監視するステップと、を含む方法。
  14. 前記UEの上りリンクは同期していない、請求項13に記載の方法。
  15. 前記UEは、ビーム基準信号測定に基づいて前記特定のビームを選択する、請求項13に記載の方法。
  16. 前記特定のビームは、前記UEによって測定された最良のビームである、請求項13に記載の方法。
  17. 前記UEは、前記少なくとも1つのサービングビームについて測定を実行して、前記少なくとも1つのサービングビームが有効であるかどうかを決定する、請求項13に記載の方法。
  18. 前記少なくとも1つのサービングビームは、前記UEの上りリンクが同期していないときにビームフィードバック手順が継続されない場合、有効ではない、請求項13に記載の方法。
  19. 前記UEは、前記要求に応答して前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する、請求項13に記載の方法。
  20. 前記UEは、DRX(間欠受信)アクティブ時間中に前記下りリンク制御チャネルを監視する、請求項13に記載の方法。
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