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
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- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Abstract
【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
− 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)。
・ TRP内モビリティ
・ TRP間モビリティ
・ NR eNB間モビリティ
− 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)
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。
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。
− 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
(外2−1)
(外2−2)
“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)
“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)
(外4−2)
“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)
“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)
“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。
・ 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
・ RRCは「セル」レベルで駆動
・ ゼロ/最小RRC関与(例えば、MAC/PHYで)
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
・ 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。
・ 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。
・ 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。
・ 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。
(外8)
・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
・ 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。
・ 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。
Claims (20)
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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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