JP2019505145A - 狭帯域デバイスのための測位信号技術 - Google Patents

狭帯域デバイスのための測位信号技術 Download PDF

Info

Publication number
JP2019505145A
JP2019505145A JP2018543084A JP2018543084A JP2019505145A JP 2019505145 A JP2019505145 A JP 2019505145A JP 2018543084 A JP2018543084 A JP 2018543084A JP 2018543084 A JP2018543084 A JP 2018543084A JP 2019505145 A JP2019505145 A JP 2019505145A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
prs
transmission
narrowband
base station
tone
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2018543084A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2019505145A5 (ja
JP7034923B2 (ja
Inventor
ワン、レンチウ
シュ、ハオ
チェン、ワンシ
ワン、シャオ・フェン
ガール、ピーター
モントジョ、ジュアン
リコ・アルバリーニョ、アルベルト
レイ、ジン
ファクーリアン、サイード・アリ・アクバル
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of JP2019505145A publication Critical patent/JP2019505145A/ja
Publication of JP2019505145A5 publication Critical patent/JP2019505145A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7034923B2 publication Critical patent/JP7034923B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/0205Details
    • G01S5/0236Assistance data, e.g. base station almanac
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/0252Radio frequency fingerprinting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2662Symbol synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/0012Hopping in multicarrier systems

Abstract

ワイヤレス通信のための方法、システム、およびデバイスが説明される。ユーザ機器(UE)および基地局は、狭帯域通信を確立し得る。基地局は、広帯域または狭帯域送信に少なくとも部分的に基づいて測位基準信号(PRS)リソースを構成し得、UEは、1つまたは複数の狭帯域領域上でPRS送信を受信し得る。UEは、PRSリソースを決定し、システム帯域幅の1つまたは複数の狭帯域領域において送信される広帯域PRS送信の部分を受信し得る。基地局は、例えば、広帯域PRS送信のために使用され得る1シンボルにつき2PRSトーンに対して、1シンボルにつきシングルPRSトーンで、または、狭帯域デバイスの帯域幅にしたがって、複数の狭帯域デバイスに対して別個にPRSリソースを構成し得る。基地局は、UEからのアップリンク送信のタイミングに少なくとも部分的に基づいてUEのための測位測定を実施し得る。【選択図】図2

Description

関連出願の相互参照
[0001] 本特許出願は、2017年2月3日に出願された「Positioning Signal Techniques for Narrowband Devices」と題する、Wang他による米国特許出願第15/424,519号、および2016年2月16日に出願された「Positioning Signal Techniques for Narrowband Devices」と題する、Wang他による米国仮特許出願第62/296,037号の優先権を主張し、これらの各々は、本譲受人に譲渡されている。
[0002] 以下は、ワイヤレス通信に関し、より具体的には、狭帯域デバイスのための測位信号に関する。
[0003] ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどのさまざまなタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(例えば、時間、周波数、および電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能であり得る。そのような多元接続システムの例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムを含む。ワイヤレス多元接続通信システムは、各々が複数の通信デバイスのための通信を同時にサポートする複数の基地局を含み得、それらは別名ユーザ機器(UE)として知られ得る。
[0004] いくつかの場合では、UEは、ワイヤレス通信システムのシステム帯域幅の、狭サブバンド、または狭帯域領域において基地局と通信し得る、低コストまたは低い複雑度のマシンタイプ通信(MTC)デバイスであり得る。このようなUEは、狭帯域デバイスと呼ばれ得る。基地局と狭帯域デバイスとの間の通信に利用可能な帯域幅が減じられることによって、基地局によって提供されるいくらかの周期的な信号が、送信の機会を減じ得、それが、何らかのUEの動作に影響を与え得る。例えば、基地局は、所定の時間期間インターバルで測位基準信号(PRS)を送信し得、それは、UEの正確な位置を決定するために使用され得る。UEが全システム帯域幅を使用して通信可能である場合、PRS送信は、システム帯域幅をカバーし得るまたはシステム帯域幅のいくらかの部分をカバーし得るPRS帯域幅にわたって提供され得る。しかしながら、狭帯域デバイスは、全PRS帯域幅に満たない帯域幅を使用して通信可能である場合もあり、それは結果的に、狭帯域デバイスにおいて受信されるPRS送信を減じ、かくして位置決定のために使用され得るPRS測定(measurement)を減じ得る。
[0005] 狭帯域デバイスにおいてPRS測定が減じられると、UEに関する位置決定を遅延させるか、UEに提供する位置の精度を落とすか、その両方であり得る。したがって、狭帯域デバイスにおいてPRS測定を行う効率の向上が、比較的時間効率の良い方法でUEに関する比較的正確な位置を提供するために、望ましくあり得る。
[0006] 説明される技術は、狭帯域デバイスのための測位信号をサポートする改良された方法、システム、デバイス、または装置に関する。UEおよび基地局は、基地局のシステム帯域幅の1つまたは複数の狭帯域領域を使用し得るキャリアにわたって通信リンクを確立し得る。基地局は、広帯域または狭帯域送信に少なくとも部分的に基づいて測位基準信号(PRS)リソースを構成し得、UEは、1つまたは複数の狭帯域領域にわたってPRS送信を受信し得る。UEは、いくつかの例では、基地局の広帯域領域に少なくとも部分的に基づいて受信されたPRS送信のリソースブロック(RB)インデックスを決定し得、それは、PRS送信を含む狭帯域RBのRBインデックスとは異なり得る。いくつかの例では、基地局は、例えば、広帯域PRS送信のために使用され得る1シンボルにつき2PRSトーンに対して、1シンボルにつきシングルPRSトーンで、または、狭帯域デバイスの帯域幅にしたがって、複数の狭帯域デバイスに対して別個にPRSリソースを構成し得る。
[0007] 測位をさらに改良するために、追加のダウンリンク信号は、例えば、同期信号または制御チャネル信号が、測位を支援するために使用され得る。UEは、電力遅延プロファイル(PDP)を決定するために、追加のダウンリンク信号およびPRSの非コヒーレント結合を使用し得るか、PRS測定ベースの、および他のダウンリンクチャネルパラメータからのタイミング結果の加重結合を使用し得る。さらなる例では、基地局は、狭帯域UEから1つまたは複数のアップリンク信号を受信し得、測位測定を実施し、UEから受信されたアップリンク信号に少なくとも部分的に基づいてUE位置を決定し得る。
[0008] ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、狭帯域通信デバイスにおいて、PRSリソースを識別することと、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、複数のダウンリンク(DL)サブフレーム間の少なくとも1つのDLサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を受信することと、を含み得る。
[0090] ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、狭帯域通信デバイスにおいて、PRSリソースを識別するための手段と、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、複数のDLサブフレーム間の少なくとも1つのDLサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を受信するための手段と、を含み得る。
[0010] さらなる装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電子通信状態にあるメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、狭帯域通信デバイスにおいて、PRSリソースを識別することと、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、複数のDLサブフレーム間の少なくとも1つのDLサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を受信することと、をプロセッサに行わせるように動作可能であり得る。
[0011] ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピュータ可読媒体は、狭帯域通信デバイスにおいて、PRSリソースを識別することと、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、DLサブフレームのセット間の少なくとも1つのDLサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を受信することと、をプロセッサに行わせるための命令を含み得る。
[0012] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、1つまたは複数のPRS送信のPRS帯域幅は、狭帯域送信帯域幅とは異なり、識別することは、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースのRBインデックスとは異なるPRS帯域幅内のRBインデックスを識別することを備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、PRS帯域幅内のRBインデックスに少なくとも部分的に基づいてPRSシーケンスを決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0013] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PRS帯域幅は、1つまたは複数のPRS送信を送信する送信機の広帯域システム帯域幅より小さいかそれと同等であり、且つ狭帯域送信帯域幅より大きい。
[0014] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、受信することは、DLサブフレームのセットにおいて受信される他の信号のサンプリングよりも高いサンプリングレートで、PRSリソースにおいて受信される信号をサンプリングすることを備える。
[0015] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、受信することは、少なくとも1つのDLサブフレームにおける狭帯域送信帯域幅のセットにおいてRBのセットを受信することを備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、1つまたは複数のPRS送信に関連付けされた1つまたは複数の測位パラメータを決定するために、RBのセットを順次処理するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0016] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、1つまたは複数の測位パラメータは、2つ以上の送信機のPRS送信間の基準信号時間差(RSTD)測定のうちの1つまたは複数、PRS送信のうちの1つまたは複数の基準信号強度インジケータ(RSSI)、または2つ以上の送信機のPRS送信間の到着の観測時間差(OTDA)、を含む。
[0017] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、識別することは、少なくとも1つのDLサブフレーム、サブフレームのタイプに少なくとも部分的に基づいて1つまたは複数のPRS送信のサイクリックプレフィクス(CP)長を識別することをさらに備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、CP長は、サブフレームのタイプがマルチメディアブロードキャストシングル周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームである場合に、拡張CP長として識別される。
[0018] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースは、狭帯域送信帯域幅のシングルRB内のリソースを備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PRSリソースは、PRS送信の1つまたは複数の送信機の広帯域システム帯域幅の外にあるスタンドアロン狭帯域送信帯域幅におけるワイヤレス送信リソース、または、PRS送信の1つまたは複数の送信機の広帯域システム帯域幅に隣接するガードバンド帯域幅におけるワイヤレス送信リソース、を備える。
[0019] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、狭帯域送信帯域幅のシングルRBは、複数の送信機からのPRS送信またはセル固有の基準信号(CRS)のうちの1つまたは複数を含まない。
[0020] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、1つまたは複数のPRS送信を受信することは、第2の基地局からのPRS送信を有する第2のRBと第1の基地局からのPRS送信を有する第1のRBとを受信することを備え、第1の基地局と第2の基地局とは、第1の基地局と第2の基地局との間のインターフェースを減じるために異なるRBにおいて関連付けされたPRSを送信する。
[0021] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、狭帯域送信帯域幅内のPRS送信の周期性は、広帯域PRS送信周期性に対して減じられる。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PRS送信を有する連続したダウンリンクサブフレームの数は、広帯域PRS送信に対して増加される。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、シングルRBを送信する送信機以外の1つまたは複数の送信機は、シングルRBの送信の間の送信を弱める。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、シングルRB内のPRSリソースは、シングルRBの第1乃至第3のシンボルのうちの1つまたは複数内のPRSリソースを備える。
[0022] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、識別することは、PRS送信を送信する1つまたは複数の送信機の広帯域システム帯域幅内にあるとして、DLサブフレームのセットの第1のDLサブフレームにおける第1のPRS帯域幅を識別することを備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、広帯域システム帯域幅のサブセット内にあるとして、DLサブフレームのセットの第2のDLサブフレームにおける第2のPRS帯域幅を識別するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0023] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、識別することは、PRS送信を送信する1つまたは複数の送信機の広帯域システム帯域幅の第1のサブセット内にあるとして、DLサブフレームのセットの第1のDLサブフレームにおける第1のPRS帯域幅を識別することを備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、広帯域システム帯域幅の第2のサブセット内にあるとして、DLサブフレームのセットの第1のDLサブフレームにおける第2のPRS帯域幅を識別するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0024] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、1つまたは複数のダウンリンクチャネルのための狭帯域送信帯域幅内のワイヤレス送信リソースを、狭帯域通信デバイスにおいて、識別するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、1つまたは複数の送信機から1つまたは複数の制御信号を、1つまたは複数のダウンリンクチャネルにおいて、受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、1つまたは複数のPRSベースの測位パラメータに加えて、1つまたは複数の測位パラメータを決定するために1つまたは複数のダウンリンク信号を処理するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0025] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、1つまたは複数のダウンリンク信号は、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)信号、または、システム情報ブロック(SIB)信号のうちの1つまたは複数を備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、処理することは、PDPを決定するために1つまたは複数のPRS送信との1つまたは複数の制御信号の非コヒーレント結合を備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、処理することは、1つまたは複数のダウンリンク信号に関連付けされた測定(measurement)に少なくとも部分的に基づく、2つ以上のPRSベースの測位パラメータの加重結合(weighted combining)を備える。
[0026] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、識別することは、1つまたは複数のPRS送信に関連付けされた第1の測定を決定することを備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、識別することは、1つまたは複数の他のダウンリンク信号に関連付けされた第2の測定を決定することを備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、識別することは、第1の測定および第2の測定に少なくとも部分的に基づいて狭帯域通信デバイスの位置を推定することを備える。
[0027] ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースを識別することと、識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成することと、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、複数のDLサブフレーム間の少なくとも1つのDLサブフレームにおいてPRSを送信することと、を含み得る。
[0028] ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、広帯域または狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースを識別するための手段と、識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成するための手段と、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、複数のDLサブフレーム間の少なくとも1つのDLサブフレームにおいてPRSを送信するための手段と、を含み得る。
[0029] さらなる装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電子通信状態にあるメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、広帯域または狭帯域送信帯域幅内で、PRSリソースを識別することと、識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成することと、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、複数のDLサブフレーム間の少なくとも1つのDLサブフレームにおいてPRSを送信することと、をプロセッサに行わせるように動作可能であり得る。
[0030] ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピュータ可読媒体は、広帯域または狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースを識別することと、識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成することと、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、DLサブフレームのセット間の少なくとも1つのDLサブフレームにおいてPRSを送信することと、をプロセッサに行わせるための命令を含み得る。
[0031] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、狭帯域送信帯域幅は、広帯域送信帯域幅のサブセットである。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースは、狭帯域送信帯域幅のシングルRB内のリソースを備える。
[0032] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PRSリソースは、広帯域システム帯域幅の外にあるスタンドアロン狭帯域送信帯域幅におけるワイヤレス送信リソース、または、広帯域システム帯域幅に隣接するガードバンド帯域幅におけるワイヤレス送信リソースを備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、狭帯域送信帯域幅のシングルRBは、CRSを含まない。
[0033] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、シングルRBの送信の間の1つまたは複数の他の基地局の送信を弱めるために1つまたは複数の基地局に合わせるためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、PRS送信を有する連続したダウンリンクサブフレームの数は、広帯域PRS送信に対して増加される。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、シングルRB内のPRSリソースは、シングルRBの第1乃至第3のシンボルのうちの1つまたは複数内のPRSリソースを備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、狭帯域送信帯域幅内のPRS送信の周期性は、広帯域PRS送信周期性に対して減じられる。
[0034] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、UEからのPRSに関連付けされた第1の測定を受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、UEにおいて受信された1つまたは複数の他のダウンリンクチャネル信号に関連付けされた第2の測定を受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第1の測定および第2の測定に少なくとも部分的に基づいてUEの位置を推定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0035] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、1つまたは複数の他のダウンリンクチャネル信号は、PSS、SSS、PBCH信号、または、SIB信号のうちの1つまたは複数を備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、第2の測定は、PRS送信を有する1つまたは複数の他のダウンリンクチャネル信号の非コヒーレント結合に少なくとも部分的に基づくPDPを備える。
[0036] ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、PRS受信のためのDLサブフレームの複数のシンボルを識別することと、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて複数のシンボルの2つ以上のシンボル内のPRSトーンとして構成されるシングルトーンを識別することと、1つまたは複数のPRS送信を、識別されたPRSトーンにおいて、受信することと、を含み得る。
[0037] ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、PRS受信のためのDLサブフレームの複数のシンボルを識別するための手段と、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて複数のシンボルの2つ以上のシンボル内のPRSトーンとして構成されるシングルトーンを識別するための手段と、1つまたは複数のPRS送信を、識別されたPRSトーンにおいて、受信するための手段と、を含み得る。
[0038] さらなる装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電子通信状態にあるメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、PRS受信のためのDLサブフレームの複数のシンボルを識別することと、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて複数のシンボルの2つ以上のシンボル内のPRSトーンとして構成されるシングルトーンを識別することと、1つまたは複数のPRS送信を、識別されたPRSトーンにおいて、受信することと、をプロセッサに行わせるように動作可能であり得る。
[0039] ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピュータ可読媒体は、PRS受信のためのDLサブフレームのシンボルのセットを識別することと、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいてシンボルのセットの2つ以上のシンボル内のPRSトーンとして構成されるシングルトーンを識別することと、1つまたは複数のPRS送信を、識別されたPRSトーンにおいて、受信することと、をプロセッサに行わせるための命令を含み得る。
[0040] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、2つ以上のシンボル内のシングルトーンを識別することは、第1のシンボルのための第1のトーンホッピング値を識別することを備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第1のシンボルの第1のPRSトーンロケーションおよび第1のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第2のシンボルのための第2のPRSトーンロケーションを識別するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第2のシンボルのための第2のトーンホッピング値を識別するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第2のトーンロケーションと第2のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第3のシンボルのための第3のPRSトーンロケーションを識別するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0041] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、トーンホッピング値は、PRSトーンとして構成された連続したシンボル内の異なるトーンを識別する。
[0042] ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、PRS送信のためのDLサブフレームの複数のシンボルを構成することと、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、複数のシンボル内で、構成することと、複数のシンボルの構成されたトーンにおいてPRSを送信することと、を含み得る。
[0043] ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、PRS送信のためのDLサブフレームの複数のシンボルを構成するための手段と、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、複数のシンボル内で、構成するための手段と、複数のシンボルの構成されたトーンにおいてPRSを送信するための手段と、を含み得る。
[0044] さらなる装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電子通信状態にあるメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、PRS送信のためのDLサブフレームの複数のシンボルを構成することと、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、複数のシンボル内で、構成することと、複数のシンボルの構成されたトーンにおいてPRSを送信することと、をプロセッサに行わせるように動作可能であり得る。
[0045] ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピュータ可読媒体は、PRS送信のためのDLサブフレームのシンボルのセットを構成することと、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、シンボルのセット内で、構成することと、シンボルのセットの構成されたトーンにおいてPRSを送信することと、をプロセッサに行わせるための命令を含み得る。
[0046] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、各シンボル内のシングルトーンを構成することは、第1のシンボルのための第1のトーンホッピング値を構成することを備える。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第1のシンボルの第1のPRSトーンロケーションおよび第1のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第2のシンボルのための第2のPRSトーンロケーションを構成するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第2のシンボルのための第2のトーンホッピング値を構成するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第2のPRSトーンロケーションおよび第2のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第3のシンボルのための第3のPRSトーンロケーションを構成するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0047] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、トーンホッピング値は、PRSトーンとして構成された連続したシンボル内の異なるトーンを識別する。
[0048] ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、第1の基地局から1つまたは複数のDL送信を、UEにおいて、受信することと、第1の基地局のための第1のDLタイミングを決定することと、第1のDLタイミングにアラインされ(aligned)第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む第1のアップリンク(UL)送信を送信することと、第1の基地局からタイミング調整を受信することと、第1の基地局に第2のUL送信を送信することと、を含み得、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む。
[0049] ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、第1の基地局から1つまたは複数のDL送信を、UEにおいて、受信するための手段と、第1の基地局のための第1のDLタイミングを決定するための手段と、第1のDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む第1のUL送信を送信するための手段と、第1の基地局からタイミング調整を受信するための手段と、第1の基地局に第2のUL送信を送信するための手段と、を含み得、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む。
[0050] さらなる装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電子通信状態にあるメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、第1の基地局から1つまたは複数のDL送信を、UEにおいて、受信することと、第1の基地局のための第1のDLタイミングを決定することと、第1のDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む第1のUL送信を送信することと、第1の基地局からタイミング調整を受信することと、第1の基地局に第2のUL送信を送信することと、をプロセッサに行わせるように動作可能であり得、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む。
[0051] ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的なコンピュータ可読媒体は、第1の基地局から1つまたは複数のDL送信を、UEにおいて、受信することと、第1の基地局のための第1のDLタイミングを決定することと、第1のDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む第1のUL送信を送信することと、第1の基地局からタイミング調整を受信することと、第1の基地局に第2のUL送信を送信することと、をプロセッサに行わせるための命令を含み得、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む。
[0052] 上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、第1のアップリンク送信は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)と同様のフレーム構造を使用する。上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、第1のアップリンク送信は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)と同様のフレーム構造を使用する。上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、第1のアップリンク送信のためのリソースは、第1の基地局によってスケジューリングされる。上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、第1のアップリンク送信のためのリソースは、ユーザ機器によってランダムに選択され得る。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、リソースは、時間および周波数リソースを含む。上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、第1のアップリンク送信のために使用されるリソースは、1つまたは複数の他の基地局において既知である。上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、1つまたは複数の基地局は、ユーザ装置から第1のアップリンク送信を受信する。上述の方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、ユーザ機器の位置は、ユーザ機器からの第1のアップリンク送信の受信に少なくとも部分的に基づいて推定される。
[0053] ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、第1の基地局において、UEから第1のUL送信を受信することと、第1のUL送信は、UEのDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む、UEによって第2のUL送信のためのタイミング調整をUEに送信することと、UEから第2のUL送信を受信することと、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む、および、第2のUL送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいてUEでの送信に関わるラウンドトリップ遅延(RTD)を決定することと、を含み得る。
[0054] ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、第1の基地局において、UEから第1のUL送信を受信するための手段と、第1のUL送信は、UEのDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む、UEによって第2のUL送信のためのタイミング調整をUEに送信するための手段と、UEから第2のUL送信を受信するための手段と、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む、および、第2のUL送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいてUEでの送信に関わるRTDを決定するための手段と、を含み得る。
[0055] さらなる装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電子通信状態にあるメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、第1の基地局において、UEから第1のUL送信を受信することと、第1のUL送信は、UEのDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む、UEによって第2のUL送信のためのタイミング調整をUEに送信することと、UEから第2のUL送信を受信することと、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む、および、第2のUL送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいてUEでの送信に関わるRTDを決定することと、をプロセッサに行わせるように動作可能であり得る。
[0056] ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピュータ可読媒体は、第1の基地局において、UEから第1のUL送信を受信することと、第1のUL送信は、UEのDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む、UEによって第2のUL送信のためのタイミング調整をUEに送信することと、UEから第2のUL送信を受信することと、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む、および、第2のUL送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいてUEでの送信に関わるRTDを決定することと、をプロセッサに行わせるための命令を含み得る。
[0057] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、2つ以上の他の基地局からUEに関連付けられたRTDのセットを、第1の基地局において、受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、2つ以上の他の基地局の既知の位置およびRTDのセットに少なくとも部分的に基づいてUEの位置を決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0058] 上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、UEから1つまたは複数のPRSベースの測定を受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、UEの位置を決定することは、PRSベースの測定にさらに少なくとも部分的に基づく。
[0059] 前述は、以下の詳細な説明がより良く理解され得るように、本開示にしたがった例の特徴および技術的利点をやや広く概説している。さらなる特徴および利点が以下に説明される。開示される概念および具体的な例は、本開示と同じ目的を実行するために、他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得る。そのような等価の構造は、添付された特許請求の範囲の精神および範囲から逸脱しない。本書に開示される概念の特質であると考えられる特徴は、関連する利点とともに、それらの編成および動作の方法の両方に関して、添付の図に関連して検討されたときに以下の説明からより良く理解されるであろう。図の各々は、例示および説明のみを目的として提供されており、特許請求の範囲の限定の定義としては提供されない。

[0060] 本開示の本質および利点のさらなる理解は、以下の図面を参照することによって実現され得る。添付の図面において、同様のコンポーネントまたは機能は、同じ参照ラベルを有し得る。さらに、または代替として、同じタイプのさまざまなコンポーネントは、参照ラベルに、ダッシュと、同様のコンポーネント間を区別する第2のラベルとを後続させることによって区別され得る。本明細書において第1の参照ラベルのみが使用される場合、第2の参照ラベルに関係なく同じ第1の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのいずれか1つに、説明が適用可能である。
[0061] 図1は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレス通信システムの例を例示する。 [0062] 図2は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレス通信システムの例を例示する。 [0063] 図3A乃至図3Bは、本開示の態様にしたがって、狭帯域デバイスのための測位基準信号(PRS)送信のためのワイヤレスリソースの例を例示する。 [0064] 図4Aは、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするシステム帯域幅内のワイヤレスリソースの例を例示する。 図4Bは、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするシステム帯域幅内のワイヤレスリソースの例を例示する。 [0065] 図5は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための、1シンボルにつきシングルトーンでの(in a single tone per symbol)PRSリソースの例を例示する。 [0066] 図6は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための、測位信号をサポートするシステムにおけるプロセスフローの例を例示する。 [0067] 図7は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図を示す。 図8は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図を示す。 図9は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図を示す。 [0068] 図10は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするUEを含むシステムのブロック図を例示する。 [0069] 図11は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図を示す。 図12は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図を示す。 図13は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図を示す。 [0070] 図14は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートする基地局を含むシステムのブロック図を例示する。 [0071] 図15は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号のための方法を例示する。 図16は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号のための方法を例示する。 図17は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号のための方法を例示する。 図18は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号のための方法を例示する。 図19は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号のための方法を例示する。 図20は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号のための方法を例示する。 図21は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号のための方法を例示する。 図22は、本開示の態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号のための方法を例示する。
[0072] 本開示のさまざまな態様は、システム帯域幅の狭帯域部分を使用して動作するユーザ機器(UE)に対してUEの位置の決定を支援し得る技術を提供する。このような位置決定は、UEと基地局との間で送信される1つまたは複数の信号、例えば、測位基準信号(PRS)を含み得る1つまたは複数のダウンリンク信号、または他のダウンリンク信号(例えば、同期信号、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)信号、システム情報ブロック(SIB)など)、を使用して為され得る。UEは、受信された信号、いくつか例を挙げると、到着の観測時間差(OTDA)測定、受信信号強度インジケータ(RSSI)測定、または、基準信号時間差(RSTD)測定などに、少なくとも部分的に基づいて測定を行い得る。UE測定は、UEの位置を決定するために1つまたは複数の基地局の既知のロケーションと併せて使用され得る。
[0073] 例えば、基地局、UE、または他の装置は、(例えば、知られていないロケーションにおけるUEから)知られていないロケーションに関連付けられたRSTD、RSSI、OTDA、他の測定、またはこれらの組み合わせ、などの測位測定を識別し、知られていないロケーションに関連付けられた測位測定に少なくとも部分的に基づいて知られていないロケーションの位置、およびデータベースに記憶されている既知のロケーションに関わる測定のセットを推定し得る。ある例では、基地局、UE、または他のデバイスは、知られていないロケーションの位置を推定するために、知られていないロケーションに関連付けられた識別された測位測定に類似し得る(既知のロケーションに関わる)測定のセットから1つまたは複数の測位測定を決定し得る。
[0074] 上記に示されたように、いくつかのワイヤレスシステムは、MTCデバイスまたは狭帯域デバイスとして知られる低コストまたは低複雑度UEのカテゴリのためのサービスを提供し得る。これらのデバイスは、いくらかの制約ともなって通信し得、それは、物理的制限に少なくとも部分的に基づき得、またそれは、より低いデータレート、限定されたトランスポートブロックサイズ、半二重動作、または弛緩した切り替え時間を含み得る。低コスト、または低複雑度のデバイスは、さらにまたは代替として、カバレッジエンハンスメントが提供され、またはそれによってサポートされ、それは、広帯域キャリアの狭帯域領域内で動作するように構成され得る。いくつかの場合では、キャリアは、種々のデバイスにサービスする複数の狭帯域領域に分割され得る。このような狭帯域デバイスの減じられた帯域幅は、狭帯域デバイスのためのPRS送信機会の数が減じられることにより、PRS送信に少なくとも部分的に基づいて為され得る位置決定に課題を呈し得る。PRS送信機会の数がこのように減じられることは、狭帯域デバイスに利用可能な帯域幅が減じられること、このようなデバイスのためのカバレッジエンハンスメント技術(例えば、比較的長いバンドリングは、さらにまたは代替としてPRSに利用可能な時間リソースを制限し得る)、および/または、比較的長いラウンドトリップ遅延(RTD)およびRTD測定の精度の低下をもたらし得る比較的大きいセル半径(例えば、35kmのセル半径)、に起因し得る。
[0075] いくつかの例では、UEは、PRS測定に関わるシステム帯域幅の狭帯域部分において受信される広帯域PRS送信を使用し得る。いくつかの例では、UEは、基地局の広帯域領域に少なくとも部分的に基づいて受信されたPRS送信のリソースブロック(RB)インデックスを決定し得、それは、PRS送信を含む狭帯域RBのRBインデックスとは異なり得る。いくつかの例では、基地局は、例えば、広帯域PRS送信のために使用され得る1シンボルにつき2PRSトーンに対して、1シンボルにつきシングルPRSトーンで、または、狭帯域デバイスの帯域幅にしたがって、複数の狭帯域デバイスのために別個にPRSリソースを構成し得る。このような別個に構成されたPRSリソースは、単独で、または、他の広帯域PRSリソースあるいは測位測定のための他のダウンリンク信号と併せて、使用され得る。
[0076] いくつかの例では、さらにまたは代替として測位を改良するために、追加のダウンリンク信号は、例えば、同期信号または制御チャネル信号などが、測位を支援するために使用され得る。UEは、電力遅延プロファイル(PDP)を決定するために、追加のダウンリンク信号およびPRSの非コヒーレント結合を使用し得るか、PRS測定ベースの、および他のダウンリンクチャネルパラメータからのタイミング結果の加重結合を使用し得る。さらなる例では、基地局は、狭帯域UEから1つまたは複数のアップリンク信号を受信し得、測位測定を実施し、UEから受信されたアップリンク信号に少なくとも部分的に基づいてUE位置を決定し得る。
[0077] 本開示の態様が、最初に、ワイヤレス通信システムのコンテキストで以下に説明される。狭帯域デバイスのための測位リソースおよび技術に関わる特定の例が、次に説明される。本開示のこれらの態様、および他の態様は、さらに、狭帯域デバイスのための測位信号に関する装置の図、システムの図、およびフローチャートによって例示され、それらを参照して説明される。
[0078] 図1は、本開示のさまざまな態様にしたがって、ワイヤレス通信システム100の例を例示する。ワイヤレス通信システム100は、基地局105、UE115、およびコアネットワーク130を含む。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100は、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))/LTE−アドバンスド(LTE−A)ネットワークであり得る。基地局105およびUE115は、本書に説明されるように、さまざまな技術にしたがってシステム帯域幅の狭帯域部分において動作するUE115に関わる測位決定を実施し得る。
[0079] 基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介してUE115とワイヤレスで通信し得る。各基地局105は、通信カバレッジをそれぞれの地理的カバレッジエリア110に提供し得る。ワイヤレス通信システム100中に示される通信リンク125は、UE115から基地局105へのUL送信、または基地局105からUE115へのDL送信を含み得る。UE115は、ワイヤレス通信システム100全体にわたって分散され得、各UE115は、固定式または移動式であり得る。UE115は、さらに、または代替として、移動局、加入者局、遠隔ユニット、ワイヤレスデバイス、アクセス端末(AT)、ハンドセット、ユーザエージェント、クライアント、または同様の専門用語で呼ばれ得る。UE115は、さらに、または代替として、セルラ電話、ワイヤレスモデム、携帯用デバイス、パーソナルコンピュータ、タブレット、パーソナル電子デバイス、マシン型通信(MTC)デバイスなどであり得る。
[0080] 複数の基地局105は、コアネットワーク130と、および互いに、通信し得る。例えば、基地局105は、バックホールリンク(backhaul links)132(例えば、S1など)を通してコアネットワーク130とインターフェースで接続し得る。基地局105は、バックホールリンク134(例えば、X2など)にわたって、(例えば、コアネットワーク130を通じて)間接的に、または直接、互いに通信し得る。基地局105は、UE115との通信のための無線構成およびスケジューリングを実施し得るか、基地局コントローラ(図示せず)の制御のもとで動作し得る。いくつかの例では、基地局105は、マクロセル、スモールセル、ホットスポット、または同様のものであり得る。基地局105は、さらに、または代替として、eNodeB(eNB)105と呼ばれ得る。
[0081] ワイヤレスデバイスのいくつかのタイプは、自動通信を提供し得る。自動化されたワイヤレスデバイスは、マシンツーマシン(M2M)通信またはMTCをインプリメントするものを含み得る。M2MまたはMTCは、デバイスが、人間の介在なしに互いにまたは基地局と通信することを可能にするデータ通信技術に言及し得る。例えば、M2MまたはMTCは、情報を測定またはキャプチャし、その情報を使用することができる中央サーバまたはアプリケーションプログラムにその情報を中継するか、あるいはプログラムまたはアプリケーションと相互作用している人間にその情報を提示するためのセンサまたはメータを統合するデバイスからの通信に言及し得る。いくつかのUE115は、情報を収集するか、または機械の自動化された挙動を可能にするように設計されたもののようなMTCデバイスであり得、さらにまたは代替として狭帯域デバイスと呼ばれ得る。MTCデバイスのためのアプリケーションの例は、スマート計測、在庫(inventory)モニタリング、水位モニタリング、機器モニタリング、ヘルスケアモニタリング、野生生物モニタリング、天候および地質学的事象モニタリング、保有車両(fleet)管理および追跡、遠隔セキュリティ感知、物理(PHY)アクセス制御、および取引ベースのビジネス課金(transaction-based business charging)を含む。MTCデバイスは、低減されたピークレートでの半二重(一方向)通信を使用して動作し得る。MTCデバイスはさらにまたは代替として、アクティブな通信に従事していないときに節電「ディープスリープ」モードに入るように構成され得る。いくつかの例では、いくつかのMTCデバイスは、装置の携帯用または可動部品に関連付けられたMTCデバイスのようなデバイスの位置情報を提供することが可能であり得る。このようなデバイスに求められ得る低コストおよび低複雑度のために、専用の測位モジュール(例えば、グローバルポジショニングシステム(GPS)モジュール)を有することを避けるために、例えば、基地局105またはUE115によって送信されるPRS、または他の信号に少なくとも部分的に基づいて測位情報を決定することが望ましい。さらにまたは代替として、いくつかの場合では、専用の測位モジュールは、いくつかのシナリオにおいて、タイムリーなまたは正確な測位情報を提供しない場合があり得る。かくして、本書に説明される技術は、位置決定において使用され得る測位測定を取得するために使用され得る。
[0082] LTEシステムは、DL上でOFDMAを、UL上でシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)を利用し得る。OFDMおよびSC−FDMAは、システム帯域幅を複数(K)個の直交サブキャリアに区分し、それらは、一般にトーンまたはビン(bins)と称される。各サブキャリアは、データで変調され得る。隣接サブキャリア間の間隔は、固定であり得、サブキャリアの総数(K個)は、システム帯域幅に依存し得る。例えば、Kは、1.4、3、5、10、15、または20メガヘルツ(MHz)の(ガード帯域を有する)対応するシステム帯域幅に対して、それぞれ、15キロヘルツ(KHz)のサブキャリア間隔で72、180、300、600、900、または1200に等しくなり得る。システム帯域幅はさらにまたは代替として、サブバンドに区分され得る。例えば、サブバンドは、1.08MHzをカバーし得、1、2、4、8、または16個のサブバンドがあり得る。
[0083] フレーム構造は、物理的なリソースを体系化するために使用され得る。フレームは、10個の同等のサイズのサブフレームにさらにまたは代替として分割され得る10msインターバルであり得る。各サブフレームは、2つの連続したタイムスロットを含み得る。各スロットは、6または7のOFDMAシンボル期間を含み得る。リソースエレメント(RE)は、さらにまたは代替としてトーンとも呼ばれ得る1シンボル期間および1サブキャリア(15KHzの周波数範囲)を含む。RBは、周波数領域において12の連続するサブキャリアを包含し、各OFDMシンボルにおける通常のCPでは、時間領域(1スロット)における7の連続するOFDMシンボルを包含し、すなわち、84のREを包含し得る。いくつかのREは、DL基準信号(DL−RS)を含み得る。DL−RSは、セル固有の基準信号(CRS)と、UE固有のRS(UE−RS)を含み得る。UE−RSは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関連付けされたRB上で送信され得る。各REによって搬送される複数のビットは、変調スキーム(各シンボル期間中に選択され得るシンボルの構成)に依存し得る。かくして、UEが受信するRBがより多いほど、および変調スキームがより高度であるほど、データレートはより高くなり得る。
[0084] いくつかの基地局105は、カバレッジエリア110内のいくつかのまたはすべてのUE115にマルチメディアデータをブロードキャストするために、利用可能なDL帯域幅の一部分を使用し得る。例えば、ワイヤレス通信システムは、モバイルTVコンテンツ(mobile TV content)をブロードキャストすること、または、コンサートまたはスポーツのイベントのようなライブイベントの近くに位置されたUE115にライブイベントカバレッジをマルチキャストすることを、行うように構成され得る。いくつかの場合では、このことは、帯域幅のより有効な利用を可能にし得る。これらの基地局は、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)または進化型マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(eMBMS)のセルと呼ばれ得る。いくつかの場合では、MBMSセルは、MBMSシングル周波数ネットワーク(MBSFN)において一緒にグループ化され得、ここにおいてブロードキャストメディアは、各サポートセルによって同じ周波数リソース上で送信される。しかしながら、カバレッジエリアにおけるいくつかのUE115は、MBMSデータを受信しないことを選択し得る。いくつかの例では、MBMSデータは、さらにまたは代替として、測位決定のために使用され得る周期的な信号、例えば、PRS送信を含み得る。
[0085] 図2は、狭帯域デバイスのための測位信号のためのワイヤレス通信システム200の例を示す。ワイヤレス通信システム200は、第1の基地局105−a、第2の基地局105−b、およびUE115−aを含み得、それは、図1を参照して説明される対応するデバイスの例であり得る。基地局105は、PRS信号を送信し得、UE115−aは、PRS送信を受信し得、このようなPRS信号からの測定は、UE115−aに関わる位置情報を決定するために使用され得る。いくつかの場合では、UE115−aは、低コストおよび低複雑度のMTCデバイスであり得る。
[0086] いくつかの場合では、第1の基地局105−aは、種々のデバイスにサービスする複数の狭帯域領域に分割され得る第1のキャリア205−aを送信し得、UE115−aは、キャリア205−aの周波数範囲(例えば、3、5、10、15または20MHz帯域)内の狭帯域領域210−a(例えば、1.4MHz領域)において動作し得る。同様に、第2の基地局105−bは、種々のデバイスにサービスする複数の狭帯域領域に分割され得る第2のキャリア205−bを送信し得、UE115−aは、キャリア205−bの周波数範囲内の狭帯域領域210−bにおいて動作し得る。いくつかの例では、狭帯域領域210−bは、広帯域送信を伴うインバンドではない場合があり、しかし、広帯域帯域幅とは別個のスタンドアロン周波数帯域において位置され得るか、広帯域帯域幅のガードバンドにおいて位置され得る。いくつかの例では、UE115−aは、種々のレベル(例えば、5dB、10dB、または15dB)において提供され得るカバレッジエンハンスメントに従って動作し得、それは、複数の反復される送信の結合によってカバレッジエンハンスメントを提供するために、送信のバンドリングを含み得る。
[0087] 第1の基地局105−aおよび第2の基地局105−bによって送信されるいくつかの信号は、広帯域PRS帯域幅にわたって構成されるPRS信号であり得る。このような広帯域PRS帯域幅は、広帯域キャリア205の全帯域幅をカバーし得るか、キャリア205の狭帯域領域210よりさらに大きい広帯域帯域幅の一部分をカバーし得る。上記に示されているように、UE115−aの低減された帯域幅能力によって、UE115−aに利用可能なPRS送信機会が減じられ得、UE115−aのための測位に課題をもたらし得る。
[0088] いくつかの例では、UE115−aは、基地局105−aまたは基地局105−bのいずれか1つまたはその両方のために広帯域PRSリソースを決定し得、狭帯域領域210および広帯域PRSリソースを伴うインバンドの場合に、それぞれの狭帯域領域210において送信される広帯域PRSリソースの部分を受信し得る。狭帯域領域210がスタンドアロン周波数帯域にある、または広帯域キャリア205のガードバンドにある例では、基地局105は、狭帯域領域210のための専用の狭帯域PRSリソースを構成し得る。いくつかの例では、このような専用の狭帯域PRSリソースは、(例えば、シンボルにつき2トーン、および確立されたPRSトーンホッピングを使用する)広帯域PRS送信と同じ構成設計を有し得る。
[0089] 他の例では、専用の狭帯域PRSリソースは、例えば、2つのトーンホッピング値を有するPRSのために構成された1シンボルにつき1トーンを有するような、確立された広帯域PRSとは異なる設計、を有し得、それは、確立された広帯域PRS送信と比較してより多くのPRSのための周波数再利用を、提供し得る。このようなより多くの周波数再利用は、PRS測定を向上させるのを補助し得るエンハンスド周波数ダイバーシティ(enhanced frequency diversity)をPRS送信に提供し得る。いくつかの例では、1つまたは複数の他のダウンリンク信号、例えば、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、PBCH信号、SIB、またはそれらの組み合わせ、は、UE115−aの位置を決定するために使用され得る測位測定を決定するために、PRS送信と併せて使用され得る。いくつかの例では、1つまたは複数の他のダウンリンク信号は、UE115−aの位置を決定するために、関連付けされたPRS測定無しで、単独で使用され得る。
[0090] いくつかの例では、UE115−aは、第1の基地局105−a、第2の基地局105−b、またはそれら両方に信号を送信し得、それらは、PRS測定と併せて、または単独で、UE115−aの位置決定のために使用され得る。このような例では、基地局105は、タイミング推定を決定するために、UE115−aからのアップリンク信号のためのアップリンクタイミングを使用し得る。例えば、UE115−aは、基地局105において受信され得る、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)と同様の、または物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)と同様の送信を送信し得る。アップリンク信号は、いくつかの例ではPRACHまたはPUSCHと同様の信号構造を有し得るが、それは、異なるリソースにおいて送信され得、(ランダムPRACH送信とは異なる)スケジューリングが為され得るか、(PRACH送信と同様に)ランダムであり得る。アップリンク送信がスケジューリングされるいくつかの例では、アップリンク送信のために使用される時間および/または周波数リソースが、1つまたは複数の基地局に利用可能であり得る。このような例では、第1の基地局105−aおよび第2の基地局105−bは、UE115−aから受信される信号に関わる関連付けされたタイミング情報を提供し、タイミング情報に少なくとも部分的に基づいてUE115−aの位置を決定するように調整し得る。例えば、UE115−aは、第1の基地局105−aからの受信されたダウンリンク信号のダウンリンクタイミングにアラインされた最初の送信(例えば、PRACH送信と同様の特徴を有する測位送信)を送信し得る。最初の送信は、比較的長いサイクリックプレフィクスを使用して送信され得る。第1の基地局105−aおよび第2の基地局105−bの両方は、最初の送信を受信し、最初の送信に対して受信処理(例えば、PRACHと同様の受信の処理、測位には十分に正確ではない場合がある+/−2ミリ秒以内までの初期のタイミングを提供すること)を実施し得る。第1の基地局105−aおよび第2の基地局105−bは、各々、UE115−aのためのタイミング調整を実施し、UE115−aにタイミング調整情報を提供し得る。UE115−aは、そのタイミング調整情報に少なくとも部分的に基づいて、各基地局105のためのタイミングを個々に調整し、いずれも最初の送信のサイクリックプレフィクスより短い持続時間を有する通常のサイクリックプレフィクス(NCP)または拡張サイクリックプレフィクス(ECP)を使用して、各基地局にアップリンク信号を送信し得る。各基地局105は、比較的低い残りのタイミングエラー(relatively low residual timing errors)を有する次の関連付けされた送信を受信し、UE115−aの測位決定のために使用され得る比較的正確なタイミング推定を決定し得る。
[0091] 図3Aは、本開示のさまざまな態様にしたがって、PRS305がダウンリンクチャネルにおいて送信され得るダウンリンクチャネルリソースブロック300を示す。例として、ダウンリンクチャネルリソースブロック300は、図1または図2を参照して説明された基地局105のうちの1つによって送信され得る。例として、図3Aに示されているPRS305は、LTE/LTE−Aの新しいキャリアタイプ(NCT:New Carrier Type)のアンテナポート6にマッピングされたPRS305であり得る。PRS305は、1つまたは2つのPBCHアンテナポート上で送信され得る。
[0092] ダウンリンクチャネルリソースブロック300は、複数のリソースエレメント310を含む。各リソースエレメント310は、複数のシンボル期間のうちの1つ(例えば、OFDMシンボル位置315)および複数の周波数サブキャリア320のうちの1つに対応し得る。例として、ダウンリンクチャネルリソースブロック300は、14のOFDMシンボル位置(またはスロット0およびスロット1とラベル付けされた2つのスロット、あるいは1つのサブフレーム)および12の周波数サブキャリアに及ぶリソースエレメントを含む。例として、PRS305は、ダウンリンクチャネルリソースブロック300の1つまたは複数のリソースエレメント310のセットにおいて、例えば、Rとラベル付されたリソースエレメントにおいて、送信され得る。図3Aの例では、第1の3つのシンボル325が、制御チャネル送信のためにリザーブされ得るので、PRS305は、第1のスロットの第1の3つのシンボル325内で送信されない場合がある。
[0093] PRS305は、複数の構成可能なパラメータを有し得る。例えば、PRS305は、パラメータTPRSおよびΔPRSにマッピングされた構成インデックスIPRSを有し得、ここで、TPRSは、PRS305の送信の周期性(例えば、160、320、640、または1280ms)であり、ΔPRSは、サブフレームオフセット(例えば、0から1120のサブフレームオフセット)である。PRS305はさらにまたは代替として、構成パラメータ、例えば、持続時間NPRS、測定期間を規定する連続した送信の数M、ミューティング情報(例えば、ミューティングパラメータ)、可変セル固有周波数偏移パラメータVshift、PRS帯域幅、および測定するセルの数、n、を有し得る。持続時間NPRSは、PRS送信に含まれる連続したダウンリンクサブフレームの数(例えば、1、3、4、または6)を規定し得る。測定期間を規定する連続したPRS送信の数は、PRSの周波数内または周波数間構成に依存し得、いくつかの場合では8、16、または32であり得る。ミューティング情報は、3、4、8、または16の周期性を有するPRS送信をマスクし得る。可変セル固有周波数偏移パラメータVshiftは、いくつかの例では、1と6との間の値であり得、6つの再使用ファクタ(reuse factor)を有効にする。PRS帯域幅は、いくつかの例では、6、15、35、50、75、または100個のリソースブロックとして構成され得る。測定するセルの数、n、は、PRS測定が行われ得るセルの任意の数であり得る。
[0094] UE、例えば、図1または図2を参照して説明された複数のUE115のうちの1つは、1つまたは複数の基地局105からPRS、例えばPRS305を受信し得る。UEは、さらにまたは代替として、OTDA基準セルおよび1つまたは複数のOTDA近隣セルのための構成パラメータを示し得るシグナリングを、基地局から受信し得る。いくつかの例では、OTDA−ReferenceCell Infoメッセージは、OTDA基準セルのための構成パラメータを示し得、1つまたは複数のOTDA−NeighborCell Infoメッセージは、1つまたは複数のOTDA近隣セルのための構成パラメータを示し得る。OTDA−NeighborCell Infoメッセージは、基準セルと近隣セルとの間にスロットタイミングオフセットおよびPRSサブフレームオフセットを含み得る。スロットタイミングオフセットおよびPRSサブフレームオフセットが、周波数間PRS送信のために使用され得、ここで、基地局送信のタイミング差は、1サブフレームを超過し得る。OTDA−NeighborCell Infoメッセージはさらにまたは代替として、周波数間およびキャリアアグリゲーションモードシナリオにおいてPRS送信の使用を可能にする。
[0095] UEは、最初のPRS送信の開始から測定期間(TRSTD)内にn−1の近隣セルに対して複数のPRS測定を行い、RSTDをレポートし得る。UEは、そのPRS測定が有用であると見なされる前に、測定期間(TRSTD)内に特定数の適したPRS測定(例えば、M/2個の適した測定)を行い得る。
[0096] 単一のオペレータの複数の基地局およびPRS送信は、干渉を低減するために同じ周波数にわたって同期化され得る。しかしながら、基地局の高密度展開(dense deployment)において、基地局は、ミューティングパターンにしたがってそのPRS送信をミュートし得る。
[0097] 図3Bは、本開示のさまざまな態様にしたがって、PRS355がダウンリンクチャネルにおいて送信され得るダウンリンクチャネルリソースブロック350を示す。例として、図3Bに示されているPRS355は、LTE/LTE−Aの新しいキャリアタイプ(NCT)のアンテナポート6にマッピングされたPRS355であり得る。PRS355は、4つのPBCHアンテナポート上で送信され得る。
[0098] ダウンリンクチャネルリソースブロック350は、複数のリソースエレメント360を含む。各リソースエレメント360は、複数のシンボル期間のうちの1つ(例えば、OFDMシンボル位置365)および複数の周波数サブキャリア320のうちの1つに対応し得る。例として、ダウンリンクチャネルリソースブロック350は、14のOFDMシンボル位置(またはスロット0およびスロット1とラベル付けされた2つのスロット、あるいは1つのサブフレーム)および12の周波数サブキャリアに及ぶリソースエレメントを含む。
[0099] 例として、PRS355は、ダウンリンクチャネルリソースブロック350の1つまたは複数のリソースエレメント360のセットにおいて、例えば、Rとラベル付されたリソースエレメントにおいて、送信され得る。PRS355を規定するリソースエレメント360のロケーションを別にすれば、ダウンリンクチャネルリソースブロック350およびPRS355は、ダウンリンクチャネルリソースブロック300およびPRS305と同様に構成され得る。図3Bの例では、第1の3つのシンボル370が、制御チャネル送信のためにリザーブされ得るので、PRS355は、第1のスロットの第1の3つのシンボル370内で送信されない場合がある。
[0100] 上記に示されたように、PRS305およびPRS355は、いくつかの例では、基地局の全帯域システム帯域幅に及び得るPRS帯域幅にわたって構成され得るか、狭帯域通信デバイスによって使用され得る帯域幅の狭帯域部分よりは依然として多いが広帯域システム帯域幅よりは少ない範囲に及ぶように構成され得る。いくつかの例では、基地局は、広帯域PRS送信(例えば、PRS305、PRS355)を構成し得、狭帯域デバイスは、インバンド展開において構成され得、且つPRS測定に関わる広帯域PRS送信を使用し得る。PRS測定を決定するために、UEは、PRSについてシークエンシング(sequencing)情報を決定するために、PRS帯域幅内のRBインデックスを決定し得、このRBインデックスは、全広帯域帯域幅内のRBインデックスとは異なり得、さらにまたは代替として、狭帯域UEの狭帯域帯域幅内のRBインデックスとは異なり得る。かくして、いくつかの例では、UEは、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースのRBインデックスとは異なるPRS帯域幅内のRBインデックスを識別し、PRS帯域幅内のRBインデックスに少なくとも部分的に基づいて、PRS送信のPRSシーケンスを決定し得る。
[0101] いくつかの例では、狭帯域UEは、特定のダウンリンクサブフレームにおいてシングルRBを受信することが可能であり得る。いくつかの例では、このような帯域幅制限(bandwidth-limited)UEは、分解能(resolution)を改良するために、およびより正確なPRS測定を提供するために、受信されたPRS送信をオーバーサンプリングし得る。他の例では、狭帯域UEは、それのRFフロントエンドにおいて複数のRB(例えば6個のRB)を受信することが可能であり得、同時にシングルRBを処理することが可能であり得る。このような例では、UEは、複数のRBを同時に受信および格納し、関連付けられたPRS信号を格納し得る。そしてUEは、狭帯域(1RB)ベースバンド信号を順次処理し得る(例えば、6個のRBを処理するために6ミリ秒かかり得る)。このような技術は、オーバーサンプリング無しでPRS測定に関わる向上された分解能を提供し得、かくして、追加のRFフロントエンドおよび格納能力を犠牲にして処理要件を減じ得る。
[0102] いくつかの例では、広帯域PRS送信は、MBSFNサブフレームにおいて送信される場合、ECPを使用するが、狭帯域UEはECPをサポートすることが可能でない場合がある。このような例では、このような狭帯域UEは、MBSFNサブフレームにおいて送信されるPRSサブフレームを使用することができない場合があり、PRS受信およびこのようなサブフレームにおける処理をスキップし得る。狭帯域UEがECPをサポートすることが可能である例では、基地局は、広帯域PRSサブフレームにおいてCP長を識別することをUEに可能にするために、追加のシグナリング(例えば、SIBシグナリング、無線リソース制御(RRC)、またはそれらの組み合わせ)を提供し得る。
[0103] ダウンリンクチャネルリソースブロック300およびダウンリンクチャネルリソースブロック350が広帯域PRS構成のために使用され得る一方で、いくつかの例では、狭帯域UEは、広帯域送信を受信することができない場合があるか、インバンド狭帯域送信(例えば、スタンドアロンまたはガードバンド展開)を受信するように構成されない場合があり得る。このような場合では、専用の狭帯域PRSが、基地局によって構成され得る。このような専用の狭帯域PRSは、1つのRB帯域幅で構成され得、UEは、いくつかの例では、分解能を向上させるためにオーバーサンプリングを使用し得る。いくつかの例では、専用の狭帯域PRSは、送信に関して、CRS送信を含むいかなるRBも防ぐように構成され得る。他の例では、基地局は、PRS送信を含むいかなるRBも防ぐようにCRS送信を構成し得る。さらにまたは代替として、干渉を低減するために、ミューティングが使用され得、または、比較的弱い信号を有する基地局の検出を支援するようにRBが構成されたPRSに関しては、ミューティングの周波数が増加され得る。いくつかの例では、異なる基地局は、複数のRBを同時に測定することができないUEに対応するために、PRS送信に対して異なるRBを使用し得る。いくつかの例では、測位測定のより高い精度を提供するために、専用の狭帯域PRSの周期性が、広帯域PRSの周期性に対して、減じられ得る。いくつかの例では、PRS送信を伴う複数の連続したDLサブフレームが、広帯域PRS送信に対して増加される。例えば、追加のPRS期間の値(例えば、20ms、40ms、80ms)が、深いカバレッジにおける精度を向上させるために提供され得る。さらにまたは代替として、第1のスロットの第1の3つのシンボル(例えば、ダウンリンクチャネルリソースブロック300のシンボル325、またはダウンリンクチャネルリソースブロック350のシンボル370)内の1つまたは複数のリソースエレメントが、スタンドアロンまたはガードバンド展開におけるPRS送信のために構成され得る。
[0104] いくつかの例では、さらにまたは代替として測位測定を向上させるために、PRS送信以外の1つまたは複数のダウンリンク送信が、測位測定のために使用され得る。例えば、UEは、測位測定を支援するためにPSSまたはSSS送信を使用し得る。いくつかの例では、SSS送信のPSSは、PSS/SSSベースの推定およびPRSベースの推定からのPRS測定のタイミング推定の加重結合を提供することによって測定精度を向上させるために、PRS測定と結合され得る。例えば、PSS/SSSベースの測定は、特定の基地局からのPRSベースの測定より信頼性があり得、そしてその特定の基地局からのPSS/SSSベースの測定は、より重く加重され得、最終的なタイミング推定に達するように、その特定の基地局からのPRS測定と結合され得る。他の例では、UEは、PSS/SSS信号を再構成し、周波数領域におけるパイロットとしてPSSまたはSSS送信を使用し得、PDPおよび信号タイミング推定を得るために、PRSサブフレームとの非コヒーレント結合を使用し得る。いくつかの例では、PSSまたはSSS送信からの測定は、UEの正確な測位決定を実施するのに十分であり得、専用のPRSは必要でない場合がある。いくつかの例では、測位測定を支援し得る1つまたは複数の他のダウンリンク送信は、PBCH送信、SIB送信、またはそれらの組み合わせであり得る。例えば、PBCH/SIB送信は、PDPを得るためにPRSサブフレームとの非コヒーレント結合によって、測位を改良するためにパイロットとして使用され得る。いくつかの例では、PBCHまたはSIB送信からの測定は、UEの正確な測位決定を実施するのに十分であり得、専用のPRSは必要でない場合がある。
[0105] 図4Aは、狭帯域デバイスのための測位信号のための広帯域および狭帯域リソース400の例を示す。いくつかの場合では、広帯域および狭帯域リソース400は、図1乃至3を参照して説明されたように、UE115または基地局105によって実施される技術の態様を示し得る。図4Aの例では、システム帯域幅405は、広帯域送信のために基地局において利用可能であり得、基地局は、広帯域PRS帯域幅410を全システム帯域幅405に及ぶように構成し得る。狭帯域RB415は、システム帯域幅405の狭帯域部分において構成され得、1つまたは複数の狭帯域UEとの狭帯域通信のために使用され得る。
[0106] 図4Aの例では、UEは、広帯域PRS送信と狭帯域PRS送信との両方を受信することが可能であり得、あるサブフレームでは広帯域PRSを測定し、あるサブフレームでは狭帯域PRS送信を測定し得る。
[0107] いくつかの場合では、広帯域PRS帯域幅は、システム帯域幅よりも小さく、基地局は、UEにおけるPRS測定を向上させるために、特定の狭帯域PRS送信のためにシステム帯域幅の1つまたは複数の部分を使用し得る。図4Bは、狭帯域デバイスのための測位信号のための広帯域および狭帯域リソース450の例を示す。いくつかの場合では、広帯域および狭帯域リソース450は、図1乃至3を参照して説明されたように、UE115または基地局105によって実施される技術の態様を示し得る。図4Bの例では、システム帯域幅455は、広帯域送信のために基地局において利用可能であり得、基地局は、広帯域PRS帯域幅460を全システム帯域幅405に満たない範囲に及ぶように構成し得る。狭帯域のための特定のPRS RB465−a、465−bおよび465−cは、広帯域PRS帯域幅460とオーバーラッピングしないシステム帯域幅455の狭帯域部分において構成され得る。基地局は、いくつかの例では、狭帯域UEへの追加のPRS送信を提供するために、狭帯域のための特定のPRS RB465を構成し得る。いくつかの例では、狭帯域のための特定のPRS RB465は、他の狭帯域チャネルのためには使用されない。
[0108] 図5は、本開示のいくつかの態様にしたがって専用の狭帯域PRS送信のためのワイヤレスリソース500の例を示す。いくつかの場合では、ワイヤレスリソース500は、図1乃至4を参照して説明されたように、UE115または基地局105によって実施される技術の態様を示し得る。ワイヤレスリソース500は、本開示のさまざまな態様にしたがって、PRS505がダウンリンクチャネルにおいて送信され得るように構成されたリソースを含み得る。
[0109] ワイヤレスリソース500は、複数のリソースエレメント510を含む。各リソースエレメント510は、複数のシンボル期間のうちの1つ(例えば、OFDMシンボル位置515)および複数の周波数サブキャリア520のうちの1つに対応し得る。例として、ワイヤレスリソース500は、14のOFDMシンボル位置(またはスロット0およびスロット1とラベル付けされた2つのスロット、あるいは1つのサブフレーム)および12の周波数サブキャリアに及ぶリソースエレメントを含む。
[0110] 図5の例では、PRS505は、ワイヤレスリソース500の1つまたは複数のリソースエレメント510のセットにおいて、例えば、Rとラベル付されたリソースエレメントにおいて、送信され得る。この例では、シンボル515につきシングルトーンが、PRS505のために使用され得る(かくして、アップリンクPRACH送信のために使用されるPRACH設計に類似した設計を提供する)。PRS505は、複数のホッピング値、例えば、あるシンボル515で使用されるホッピング値を識別する第1のトーンホッピング値525、および、あるシンボル515で使用され得る第2のトーンホッピング値530で構成され得る。複数のホッピング値を提供することによって、シンボル515につき2PRSトーンが使用された場合に利用可能であり得る周波数再利用に対して、増大された周波数再利用(例えば、12の周波数再利用)が、提供され得る。いくつかの例では、第1のホッピング値525は、1トーンのトーンホッピングを提供し、第2のホッピング値530は、6トーンのトーンホッピングを提供する。いくつかの例では、追加のトーンホッピング値が使用され得、その場合には、構成されたPRS505REは、ホッピング値の数が増大するのにしたがって、(例えば図3Aおよび図3Bにおいて述べられたように、)現在のPRSと同様の設計に収束し得る。
[0111] 図6は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号に関わるプロセスフロー600の例を例示する。プロセスフロー600は、第1の基地局105−c、第2の基地局105−b、およびUE115−bを含み得、それらは、図1乃至5を参照して説明される対応するデバイスの例であり得る。
[0112] UE115−bは、上述されたのと同様に、広帯域システム帯域幅内で、またはガードバンドあるいはスタンドアロン展開において、狭帯域送信を送信および受信することが可能であり得る狭帯域UEであり得る。第1の基地局105−cは、UE115−bとチャネル構成情報605を通信し得、第2の基地局105−dは、UE115−bとチャネル構成情報610を通信し得る。チャネル構成情報に少なくとも部分的に基づいて、UE115−bは、ブロック615に示されるように、PRSリソースを識別し得る。第1の基地局105−cは、ブロック620に示されるように第1のPRSを生成し、送信625において第1のPRSを送信し得る。第1のPRSは、いくつかの例ではガードバンドまたはスタンドアロン送信が使用され得るのに対し、いくつかの例では、第1の基地局105−cの広帯域送信625でインバンドで送信され得る。第2の基地局105−dは、ブロック630において示されるように第2のPRSを生成し、送信635において第2のPRSを送信し得る。第2のPRSは、いくつかの例ではガードバンドまたはスタンドアロン送信が使用され得るのに対し、いくつかの例では、第1の基地局105−cの広帯域送信でインバンドで送信され得る。UE115−bは、ブロック640において、図1乃至5に関して上述されたのと同様の方法で、受信された信号をサンプリングおよび処理し得る。ブロック645において、UEは、測位パラメータ、例えば、位置決定のために使用され得る上述されたようなタイミングまたは信号パラメータ、を決定し得る。UE115−bは、第1の基地局105−c(または別のエンティティ)に測位パラメータ650を選択的に送信し得、それは、ブロック660において、UE115−bの位置を推定し得る。いくつかの例では、UE115−bは、ブロック655において示されるように、測位パラメータに少なくとも部分的に基づいてそれ自身の位置を推定し得る。
[0113] 図7は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレスデバイス700のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス700は、図1乃至6を参照して説明されたUE115の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス700は、受信機705、測位信号マネージャ710、および送信機715を含み得る。ワイヤレスデバイス700は、さらにまたは代替として、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信状態にあり得る。
[0114] 受信機705は、さまざまな情報チャネル(例えば、制御チャネル、データチャネル、および狭帯域デバイスのための測位信号に関連した情報など)に関連付けられた、パケット、ユーザデータ、または制御情報のような情報を受信し得る。情報は、デバイスの他のコンポーネントに伝えられ得る。受信機705は、図10を参照して説明されたトランシーバ1025の態様の例であり得る。
[0115] 測位信号マネージャ710は、PRSリソースを識別し、DLサブフレームのセットの間の少なくとも1つのDLサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、受信し得る。PRSリソースは、広帯域PRS送信内のPRSリソースであり得るか、狭帯域デバイスのための専用のPRSリソースであり得る。測位信号マネージャ710は、いくつかの例では、PRS受信のためのDLサブフレームの複数のシンボルを識別し、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて複数のシンボルの2つ以上のシンボル内のPRSトーンとして構成されるシングルトーンを識別し、1つまたは複数のPRS送信を、識別されたPRSトーンにおいて、受信し得る。
[0116] いくつかの例では、測位信号マネージャ710は、ワイヤレスデバイス700から1つまたは複数のアップリンク信号に少なくとも部分的に基づいて位置決定を管理し得る。このような例では、測位信号マネージャ710は、第1の基地局から1つまたは複数のDL送信を受信し、第1の基地局のための第1のDLタイミングを決定し、第1のDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む第1のUL送信を送信し、第1の基地局からタイミング調整を受信し、第1の基地局に第2のUL送信を送信し得、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む。測位信号マネージャ710は、図10を参照して説明された測位信号マネージャ1005の態様の例であり得る。
[0117] 送信機715は、ワイヤレスデバイス700の他のコンポーネントから受信された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機715は、トランシーバモジュールにおける受信機とコロケートされ得る。例えば、送信機715は、図10を参照して説明されたトランシーバ1025の態様の例であり得る。送信機715は、単一のアンテナを含み得るか、それは複数のアンテナを含み得る。
[0118] 図8は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレスデバイス800のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス800は、図1乃至7を参照して説明されたUE115またはワイヤレスデバイス700の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス800は、受信機805、測位信号マネージャ810、および送信機835を含み得る。ワイヤレスデバイス800は、さらにまたは代替として、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信状態にあり得る。
[0119] 受信機805は、デバイスの他のコンポーネントに伝えられ得る情報を受信し得る。受信機805はさらにまたは代替として、図7の受信機705を参照して説明された機能を実施し得る。受信機805は、図10を参照して説明されたトランシーバ1025の態様の例であり得る。
[0120] 測位信号マネージャ810は、図7を参照して説明された測位信号マネージャ710の態様の例であり得る。測位信号マネージャ810は、狭帯域(NB)リソースコンポーネント815、NB PRSコンポーネント820、トーンホッピングコンポーネント825、およびタイミングアラインメントコンポーネント830を含み得る。測位信号マネージャ810は、図10を参照して説明された測位信号マネージャ1005の態様の例であり得る。
[0121] NBリソースコンポーネント815は、DLサブフレームのセットの1つまたは複数のDLサブフレームにおけるPRSリソースおよびPRS帯域幅を識別し得る。いくつかの場合では、PRS帯域幅は、1つまたは複数のPRS送信を送信する送信機の広帯域システム帯域幅より小さいかそれと同等であり、且つ狭帯域送信帯域幅より大きい。いくつかの場合では、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースは、狭帯域送信帯域幅のシングルRB内のリソースを含む。いくつかの場合では、PRSリソースは、PRS送信の1つまたは複数の送信機の広帯域システム帯域幅の外にあるスタンドアロン狭帯域送信帯域幅におけるワイヤレス送信リソース、または、PRS送信の1つまたは複数の送信機の広帯域システム帯域幅に隣接するガードバンド帯域幅におけるワイヤレス送信リソース、を含む。
[0122] いくつかの場合では、狭帯域送信帯域幅のシングルRBは、複数の送信機からのCRSまたはPRS送信の1つまたは複数を含まない。いくつかの場合では、狭帯域送信帯域幅内のPRS送信の周期性は、広帯域PRS送信周期性に対して減じられる。いくつかの場合では、PRS送信を有する複数の連続したDLサブフレームは、広帯域PRS送信周期性に対して増加される。いくつかの場合では、シングルRB内のPRSリソースは、シングルRBの第1乃至第3のシンボルのうちの1つまたは複数内にPRSリソースを含む。
[0123] いくつかの場合では、NBリソースコンポーネント815は、DLサブフレームのセットの第1のDLサブフレームにおける第1のPRS帯域幅を、PRS送信を送信する1つまたは複数の送信機の広帯域システム帯域幅内にあるとして、識別し得る。いくつかの場合では、1つまたは複数のPRS送信のPRS帯域幅は、狭帯域送信帯域幅とは異なり、識別することは、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースのRBインデックスとは異なるPRS帯域幅内のRBインデックスを識別することを含む。
[0124] NB PRSコンポーネント820は、DLサブフレームのセットの間の少なくとも1つのDLサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、受信し得る。いくつかの場合では、受信することは、少なくとも1つのDLサブフレームにおける狭帯域送信帯域幅のセットにおいてRBのセットを受信することを含む。
[0125] トーンホッピングコンポーネント825は、PRS受信のためのDLサブフレームのシンボルのセットを識別し、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいてシンボルのセットのうちの2つ以上のシンボルの各々内でPRSトーンとして構成されたシングルトーンを識別し、1つまたは複数のPRS送信を、識別されたPRSトーンにおいて、受信し、第1のシンボルの第1のPRSトーンロケーションおよび第1のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第2のシンボルのための第2のPRSトーンロケーションを識別し、第2のシンボルのための第2のトーンホッピング値を識別し、第2のPRSトーンロケーションおよび第2のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第3のシンボルのための第3のPRSトーンロケーションを識別し得る。
[0126] いくつかの場合では、2つ以上のシンボルの各々内でシングルトーンを識別することは、第1のシンボルのための第1のトーンホッピング値を識別することを含む。いくつかの場合では、トーンホッピング値は、PRSトーンとして構成された連続したシンボル内の異なるトーンを識別する。
[0127] タイミングアラインメントコンポーネント830は、第1の基地局から1つまたは複数のDL送信を受信し、第1の基地局のための第1のDLタイミングを決定し、第1のDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む第1のUL送信を送信し、第1の基地局からタイミング調整を受信し、第1の基地局に第2のUL送信を送信し得、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む。
[0128] 送信機835は、ワイヤレスデバイス800の他のコンポーネントから受信された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機835は、トランシーバモジュールにおける受信機とコロケートされ得る。例えば、送信機835は、図10を参照して説明されたトランシーバ1025の態様の例であり得る。送信機835は、単一のアンテナを使用し得るか、それは複数のアンテナを使用し得る。
[0129] 図9は、ワイヤレスデバイス800、またはワイヤレスデバイス700の対応するコンポーネントの例であり得る測位信号マネージャ900のブロック図を示す。すなわち、測位信号マネージャ900は、図7および8を参照して説明された測位信号マネージャ810または測位信号マネージャ710の態様の例であり得る。測位信号マネージャ900はさらにまたは代替として、図10を参照して説明された測位信号マネージャ1005の態様の例であり得る。
[0130] 測位信号マネージャ900は、サンプリングコンポーネント905、順次処理コンポーネント910、CP長コンポーネント915、制御チャネルコンポーネント920、トーンホッピングコンポーネント925、タイミングアラインメントコンポーネント930、NBリソースコンポーネント935、PRSシーケンスコンポーネント940、およびNB PRSコンポーネント945を含み得る。これらのモジュールの各々は、(例えば1つまたは複数のバスを介して)互いに、直接または間接的に、通信し得る。
[0131] サンプリングコンポーネント905は、DLサブフレームのセットにおいて受信される他の信号のサンプリングより高いサンプリングレートでPRSリソースにおいて受信される信号をサンプリングし得る。順次処理コンポーネント910は、1つまたは複数のPRS送信に関連付けされた1つまたは複数の測位パラメータを決定するためにRFフロントエンドにおいて受信される2つ以上のRBを順次処理し得る。いくつかの場合では、1つまたは複数の測位パラメータは、2つ以上の送信機のPRS送信間のRSTD測定のうちの1つまたは複数、PRS送信のうちの1つまたは複数のRSSI、または2つ以上の送信機のPRS送信間のOTDAを含む。
[0132] CP長コンポーネント915は、いくつかの場合では、少なくとも1つのDLサブフレームの、サブフレームのタイプに少なくとも部分的に基づいて1つまたは複数のPRS送信のCP長を識別し得る。いくつかの場合では、CP長は、サブフレームのタイプがマルチメディアブロードキャストシングル周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームである場合に、拡張CP長として識別される。
[0133] ダウンリンクチャネルコンポーネント920は、1つまたは複数のダウンリンクチャネルのための狭帯域送信帯域幅内でワイヤレス送信リソースを識別し得、1つまたは複数の送信機から1つまたは複数のダウンリンク信号を、1つまたは複数のダウンリンクチャネルにおいて、受信し、1つまたは複数のPRSベースの測位パラメータに加えて1つまたは複数の測位パラメータを決定するために1つまたは複数のダウンリンク信号を処理し得る。いくつかの場合では、1つまたは複数のダウンリンク信号は、PSS、SSS、PBCH信号またはSIB信号の1つまたは複数を含む。いくつかの場合では、処理することは、PDPを決定するために1つまたは複数のPRS送信との1つまたは複数のダウンリンク信号の非コヒーレント結合を含む。いくつかの場合では、処理することは、1つまたは複数のダウンリンク信号に関連付けされた測定に少なくとも部分的に基づく、2つ以上のPRSベースの測位パラメータの加重結合を含む。
[0134] トーンホッピングコンポーネント925は、PRS受信のためのDLサブフレームのシンボルのセットを識別し、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいてシンボルのセットのうちの2つ以上のシンボルの各々内でPRSトーンとして構成されたシングルトーンを識別し、1つまたは複数のPRS送信を、識別されたPRSトーンにおいて、受信し、第1のシンボルの第1のPRSトーンロケーションおよび第1のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第2のシンボルのための第2のPRSトーンロケーションを識別し、第2のシンボルのための第2のトーンホッピング値を識別し、第2のPRSトーンロケーションおよび第2のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第3のシンボルのための第3のPRSトーンロケーションを識別し得る。
[0135] タイミングアラインメントコンポーネント930は、第1の基地局から1つまたは複数のDL送信を受信し、第1の基地局のための第1のDLタイミングを決定し、第1のDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む第1のUL送信を送信し、第1の基地局からタイミング調整を受信し、第1の基地局に第2のUL送信を送信し得、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む。
[0136] NBリソースコンポーネント935は、DLサブフレームにおけるPRSリソースおよびPRS帯域幅を識別し、広帯域または狭帯域送信帯域幅内でPRSリソースを識別し得る。PRSシーケンスコンポーネント940は、PRS帯域幅内のRBインデックスに少なくとも部分的に基づいてPRSシーケンスを決定し得る。
[0137] NB PRSコンポーネント945は、DLサブフレームのセットの間の少なくとも1つのDLサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、受信し得る。いくつかの場合では、受信することは、少なくとも1つのDLサブフレームにおける狭帯域送信帯域幅のセットにおいてRBのセットを受信することを含む。
[0138] 図10は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするデバイスを含むシステム1000の図を示す。例えば、システム1000は、UE115−cを含み得、それは、図1乃至9を参照して説明されたようにワイヤレスデバイス700、ワイヤレスデバイス800、またはUE115の例であり得る。
[0139] UE115−cはさらにまたは代替として、測位信号マネージャ1005、メモリ1010、プロセッサ1020、トランシーバ1025、アンテナ1030、およびMTCモジュール1035を含み得る。これらのモジュールの各々は、(例えば1つまたは複数のバスを介して)互いに、直接または間接的に、通信し得る。測位信号マネージャ1005は、図7乃至図9を参照して説明されたように測位信号マネージャの例であり得る。
[0140] メモリ1010は、ランダムアクセスメモリ(RAM)および読取専用メモリ(ROM)を含み得る。メモリ1010は、実行されるとき、プロセッサに、本書に説明されるさまざまな機能(例えば、狭帯域デバイスのための測位信号など)を実施させる命令を含む、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアを記憶し得る。いくつかの場合では、ソフトウェア1015は、プロセッサによって直接的に実行可能ではない場合もあるが、(例えば、コンパイルおよび実行されるとき、)コンピュータに、本書に説明される機能を実施させ得る。プロセッサ1020は、インテリジェントハードウェアデバイス(例えば、中央処理ユニット(CPU)、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)など)を含み得る。
[0141] 上述されたように、トランシーバ1025は、1つまたは複数のアンテナ、有線あるいは無線のリンクを介して、1つまたは複数のネットワークと双方向に通信し得る。例えば、トランシーバ1025は、基地局105またはUE115と双方向に通信し得る。トランシーバ1025はさらにまたは代替として、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナに提供するために、および、アンテナから受信されたパケットを復調するために、モデムを含み得る。
[0142] いくつかの場合では、ワイヤレスデバイスは、単一のアンテナ1030を含み得る。しかしながら、いくつかの場合では、デバイスは、2つ以上のアンテナ1030を有し得、それらは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することが可能であり得る。
[0143] MTCモジュール1035は、狭帯域動作を含めて、図1を参照して上述されたようなMTCまたはモノのインターネット(IoT)動作を可能にし得る。
[0144] 図11は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレスデバイス1100のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス1100は、図1乃至6を参照して説明された基地局105の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス1100は、受信機1105、基地局測位信号マネージャ1110、および送信機1115を含み得る。ワイヤレスデバイス1100は、さらにまたは代替として、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信状態にあり得る。
[0145] 受信機1105は、さまざまな情報チャネル(例えば、制御チャネル、データチャネル、および狭帯域デバイスのための測位信号に関連した情報など)に関連付けられた、パケット、ユーザデータ、または制御情報のような情報を受信し得る。情報は、デバイスの他のコンポーネントに伝えられ得る。受信機1105は、図14を参照して説明されたトランシーバ1425の態様の例であり得る。
[0146] 基地局測位信号マネージャ1110は、広帯域または狭帯域送信帯域幅内でPRSリソースを識別し、識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成し、広帯域または狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、DLサブフレームのセット間の少なくとも1つのDLサブフレームにおいてPRSを送信し得る。
[0147] 基地局測位信号マネージャ1110はさらにまたは代替として、いくつかの例では、PRS送信のためのDLサブフレームのシンボルのセットを構成し、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、シンボルのセットの各々の内で、構成し、シンボルのセットの構成されたトーンにおいてPRSを送信し得る。
[0148] 基地局測位信号マネージャ1110はさらにまたは代替として、いくつかの例では、UEから第1のUL送信を受信し、第1のUL送信は、UEのDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む、UEによって第2のUL送信のためのタイミング調整をUEに送信し、UEから第2のUL送信を受信し、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む、および、第2のUL送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいてUEでの送信に関わるRTDを決定し得る。基地局測位信号マネージャ1110は、図14を参照して説明された基地局測位信号マネージャ1405の態様の例であり得る。
[0149] 送信機1115は、ワイヤレスデバイス1100の他のコンポーネントから受信された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機1115は、トランシーバモジュールにおける受信機とコロケートされ得る。例えば、送信機1115は、図14を参照して説明されたトランシーバ1425の態様の例であり得る。送信機1115は、単一のアンテナを含み得るか、それは複数のアンテナを含み得る。
[0150] 図12は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートするワイヤレスデバイス1200のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス1200は、図1乃至6および図11を参照して説明された基地局105またはワイヤレスデバイス1100の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス1200は、受信機1205、基地局測位信号マネージャ1210、および送信機1240を含み得る。ワイヤレスデバイス1200はさらにまたは代替として、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信状態にあり得る。
[0151] 受信機1205は、デバイスの他のコンポーネントに伝えられ得る情報を受信し得る。受信機1205はさらにまたは代替として、図11の受信機1105を参照して説明された機能を実施し得る。受信機1205は、図14を参照して説明されたトランシーバ1425の態様の例であり得る。
[0152] 基地局測位信号マネージャ1210は、図11を参照して説明された基地局測位信号マネージャ1110の態様の例であり得る。基地局測位信号マネージャ1210は、NBリソースコンポーネント1215、PRSコンポーネント1220、トーンホッピングコンポーネント1225、タイミングアラインメントコンポーネント1230、およびRTDコンポーネント1235を含み得る。基地局測位信号マネージャ1210は、図14を参照して説明された基地局測位信号マネージャ1405の態様の例であり得る。
[0153] NBリソースコンポーネント1215は、狭帯域送信帯域幅内でPRSリソースを識別し得る。いくつかの場合では、狭帯域送信帯域幅は、広帯域送信帯域幅のサブセットである。いくつかの場合では、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースは、狭帯域送信帯域幅のシングルRB内のリソースを含む。いくつかの場合では、PRSリソースは、広帯域システム帯域幅の外にあるスタンドアロン狭帯域送信帯域幅におけるワイヤレス送信リソース、または、広帯域システム帯域幅に隣接するガードバンド帯域幅におけるワイヤレス送信リソースを含む。
[0154] いくつかの場合では、狭帯域送信帯域幅のシングルRBは、CRSを含まない。いくつかの場合では、狭帯域送信帯域幅内のPRS送信の周期性は、広帯域PRS送信周期性に対して減じられる。いくつかの場合では、PRS送信での複数の連続したDLサブフレームは、広帯域PRS送信に対して増加される。
[0155] PRSコンポーネント1220は、識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成し、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、DLサブフレームのセットの間の少なくとも1つのDLサブフレームにおいてPRSを送信し得る。
[0156] トーンホッピングコンポーネント1225は、PRS送信のためのDLサブフレームのシンボルのセットを構成し、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、シンボルのセットの各々内で、構成し、シンボルのセットの構成されたトーンにおいてPRSを送信し、第1のシンボルの第1のPRSトーンロケーションおよび第1のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第2のシンボルのための第2のPRSトーンロケーションを構成し、第2のシンボルのための第2のトーンホッピング値を構成し、第2のPRSトーンロケーションおよび第2のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第3のシンボルのための第3のPRSトーンロケーションを構成し得る。いくつかの場合では、各シンボル内でシングルトーンを構成することは、第1のシンボルのための第1のトーンホッピング値を構成することを含む。いくつかの場合では、トーンホッピング値は、PRSトーンとして構成された連続したシンボル内の異なるトーンを識別する。
[0157] タイミングアラインメントコンポーネント1230は、UEから第1のUL送信を受信し、第1のUL送信は、UEのDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む、UEによって第2のUL送信のためのタイミング調整をUEに送信し、UEから第2のUL送信を受信し、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む。
[0158] RTDコンポーネント1235は、第2のUL送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいてUEでの送信に関わるRTDを決定し、2つ以上の他の基地局からUEに関連付けされたRTDのセットを受信し得る。
[0159] 送信機1240は、ワイヤレスデバイス1200の他のコンポーネントから受信された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機1240は、トランシーバモジュールにおける受信機とコロケートされ得る。例えば、送信機1240は、図14を参照して説明されたトランシーバ1425の態様の例であり得る。送信機1240は、単一のアンテナを使用し得るか、それは複数のアンテナを使用し得る。
[0160] 図13は、ワイヤレスデバイス1200、またはワイヤレスデバイス1100の対応するコンポーネントの例であり得る基地局測位信号マネージャ1300のブロック図を示す。すなわち、基地局測位信号マネージャ1300は、図11および12を参照して説明された基地局測位信号マネージャ1210または基地局測位信号マネージャ1110の態様の例であり得る。基地局測位信号マネージャ1300はさらにまたは代替として、図14を参照して説明された基地局測位信号マネージャ1405の態様の例であり得る。
[0161] 基地局測位信号マネージャ1300は、基地局調整コンポーネント1305、PRS測定コンポーネント1310、位置推定コンポーネント1315、トーンホッピングコンポーネント1320、タイミングアラインメントコンポーネント1325、RTDコンポーネント1330、位置決定コンポーネント1335、NBリソースコンポーネント1340、およびPRSコンポーネント1345を含み得る。これらのモジュールの各々は、(例えば1つまたは複数のバスを介して)互いに、直接または間接的に、通信し得る。
[0162] 基地局調整コンポーネント1305は、シングルRBの送信の間に1つまたは複数の他の基地局の送信を弱めるために、1つまたは複数の他の基地局に合わせ得る。
[0163] PRS測定コンポーネント1310は、UEからPRSコンポーネントに関連付けされた第1の測定を受信し、UEにおいて受信された1つまたは複数の他のダウンリンクチャネルに関連付けされた第2の測定を受信し得る。いくつかの場合では、1つまたは複数の他のダウンリンクチャネル信号は、PSS、SSS、PBCH信号またはSIB信号の1つまたは複数を含む。いくつかの場合では、第2の測定は、PRS送信との1つまたは複数の他のダウンリンクチャネル信号の非コヒーレント結合に少なくとも部分的に基づくPDPを含む。いくつかの場合では、第2の測定は、PRS測定を結合するときに適用される重み係数(weighting factor)を含み得る。位置推定コンポーネント1315は、第1の測定と前記第2の測定とに少なくとも部分的に基づいてUEの位置を推定し得る。
[0164] トーンホッピングコンポーネント1320は、PRS送信のためのDLサブフレームのシンボルのセットを構成し、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、シンボルのセットの各々内で、構成し、シンボルのセットの構成されたトーンにおいてPRSを送信し、第1のシンボルの第1のPRSトーンロケーションおよび第1のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第2のシンボルのための第2のPRSトーンロケーションを構成し、第2のシンボルのための第2のトーンホッピング値を構成し、第2のPRSトーンロケーションおよび第2のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第3のシンボルのための第3のPRSトーンロケーションを構成し得る。
[0165] タイミングアラインメントコンポーネント1325は、UEから第1のUL送信を受信し、第1のUL送信は、UEのDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む、UEによって第2のUL送信のためのタイミング調整をUEに送信し、UEから第2のUL送信を受信し得、第2のUL送信は、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む。
[0166] RTDコンポーネント1330は、第2のUL送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいてUEでの送信に関わるRTDを決定し、2つ以上の他の基地局からUEに関連付けされたRTDのセットを受信し得る。位置決定コンポーネント1335は、2つ以上の他の基地局の既知の位置およびRTDのセットに少なくとも部分的に基づいてUEの位置を決定し、UEから1つまたは複数のPRSベースの測定を受信し得、ここにおいてUEの位置を決定することはさらにまたは代替として、PRSベースの測定に少なくとも部分的に基づく。
[0167] NBリソースコンポーネント1340は、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースであり得る。PRSコンポーネント1345は、識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成し、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、DLサブフレームのセットの間の少なくとも1つのDLサブフレームにおいてPRSを送信し得る。
[0168] 図14は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号をサポートする構成されたデバイスを含むワイヤレスシステム1400の図を示す。例えば、システム1400は、基地局105−fを含み得、それは、図1乃至6および図11乃至13を参照して説明されたように、ワイヤレスデバイス1100、ワイヤレスデバイス1200または基地局105の例であり得る。基地局105−fは、さらにまたは代替として、通信を送信するためのコンポーネントおよび通信を受信するためのコンポーネントを含む、双方向音声およびデータ通信のためのコンポーネントを含み得る。例えば、基地局105−fは、1つまたは複数のUE115と双方向に通信し得る。
[0169] 基地局105−fはさらにまたは代替として、基地局測位信号マネージャ1405、メモリ1410、プロセッサ1420、トランシーバ1425、アンテナ1430、基地局通信モジュール1435およびネットワーク通信モジュール1440を含み得る。これらのモジュールの各々は、(例えば1つまたは複数のバスを介して)互いに、直接または間接的に、通信し得る。基地局測位信号マネージャ1405は、図11乃至13を参照して説明されたような基地局測位信号マネージャの態様の例であり得る。
[0170] メモリ1410は、RAMおよびROMを含み得る。メモリ1410は、実行されるとき、プロセッサに、本書に説明されるさまざまな機能(例えば、狭帯域デバイスのための測位信号など)を実施させる命令を含む、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアを記憶し得る。いくつかの場合では、ソフトウェア1415は、プロセッサによって直接的に実行可能ではない場合もあるが、(例えば、コンパイルおよび実行されるとき、)コンピュータに、本書に説明されている機能を実施させ得る。プロセッサ1420は、インテリジェントハードウェアデバイス(例えば、CPU、マイクロコントローラ、ASICなど)を含み得る。
[0171] 上述されたように、トランシーバ1425は、1つまたは複数のアンテナ、有線または無線のリンクを介して、1つまたは複数のネットワークと双方向に通信し得る。例えば、トランシーバ1425は、基地局105またはUE115と双方向に通信し得る。トランシーバ1425はさらにまたは代替として、パケットを変調して変調されたパケットを送信のためにアンテナに提供し、アンテナから受信されたパケットを復調するためにモデムを含み得る。いくつかの場合では、ワイヤレスデバイスは、単一のアンテナ1430を含み得る。しかしながら、いくつかの場合では、デバイスは、2つ以上のアンテナ1030を有し得、それらは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することが可能であり得る。
[0172] 基地局通信モジュール1435は、他の基地局105との通信を管理し得、他の基地局105と協動してUE115との通信を制御するためのコントローラまたはスケジューラを含み得る。例えば、基地局通信モジュール1435は、ビームフォーミングまたはジョイント送信のようなさまざまな干渉緩和技法のために、UE115への送信のためのスケジューリングを調整し得る。いくつかの例では、基地局通信モジュール−95は、基地局105間の通信を提供するために、LTE/LTE−Aワイヤレス通信ネットワーク技術内のX2インターフェースを提供し得る。
[0173] ネットワーク通信モジュール1440は、(例えば、1つまたは複数の有線のバックホールリンクを介して)コアネットワークとの通信を管理し得る。例えば、ネットワーク通信モジュール1440は、クライアントデバイス、例えば1つまたは複数のUE115、のためのデータ通信の移動を管理し得る。
[0174] 図15は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号に関わる方法1500を例示するフローチャートを示す。方法1500の動作は、図1乃至6を参照して説明されたようにデバイス、例えば、UE115またはそれのコンポーネントによって、インプリメントされ得る。例えば、方法1500の動作は、本書に説明されたように測位信号マネージャによって実施され得る。いくつかの例では、UE115は、デバイスの機能的要素を制御して以下に説明される機能を実施するためにコードのセットを実行し得る。さらにまたは代替として、UE115は、専用ハードウェアを使用して以下に説明される機能の態様を実施し得る。
[0175] ブロック1505において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように、送信帯域幅内でPRSリソースを識別し得る。いくつかの例では、ブロック1505の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、NBリソースコンポーネントによって実施され得る。
[0176] ブロック1510において、UE115は、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、図2乃至6を参照して上述されたようにDLサブフレームのセットの間の少なくとも1つのDLサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を、受信し得る。いくつかの例では、ブロック1510の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、NB PRSコンポーネントによって実施され得る。
[0177] 図16は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号に関わる方法1600を例示するフローチャートを示す。方法1600の動作は、図1乃至6を参照して説明されたようにデバイス、例えば、UE115またはそれのコンポーネントによって、インプリメントされ得る。例えば、方法1600の動作は、本書に説明されたように測位信号マネージャによって実施され得る。いくつかの例では、UE115は、デバイスの機能的要素を制御して以下に説明される機能を実施するためにコードのセットを実行し得る。さらにまたは代替として、UE115は、専用ハードウェアを使用して以下に説明される機能の態様を実施し得る。
[0178] ブロック1605において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように、PRSリソースを識別し得る。いくつかの例では、ブロック1605の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、NBリソースコンポーネントによって実施され得る。
[0179] ブロック1610において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたようなDLサブフレームのセットの間の少なくとも1つのDLサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、受信し得る。いくつかの例では、ブロック1610の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、NB PRSコンポーネントによって実施され得る。
[0180] ブロック1615において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように、1つまたは複数のダウンリンクチャネルのための狭帯域送信帯域幅内のワイヤレス送信リソースを識別し得る。いくつかの例では、ブロック1615の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、ダウンリンクチャネルコンポーネントによって実施され得る。
[0181] ブロック1620において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように、1つまたは複数の送信機から1つまたは複数のダウンリンク信号を、1つまたは複数のダウンリンクチャネルにおいて、受信し得る。いくつかの例では、ブロック1620の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、ダウンリンクチャネルコンポーネントによって実施され得る。
[0182] ブロック1625において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように、1つまたは複数のPRSベースの測位パラメータに加えて、1つまたは複数の測位パラメータを決定するために1つまたは複数のダウンリンク信号を処理し得る。いくつかの例では、ブロック1625の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、ダウンリンクチャネルコンポーネントによって実施され得る。
[0183] 図17は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号に関わる方法1700を例示するフローチャートを示す。方法1700の動作は、図1および2を参照して説明されたようにデバイス、例えば、基地局105またはそれのコンポーネントによって、インプリメントされ得る。例えば、方法1700の動作は、本書に説明されたように基地局測位信号マネージャによって実施され得る。いくつかの例では、基地局105は、デバイスの機能的要素を制御して以下に説明される機能を実施するためにコードのセットを実行し得る。さらに、または代替として、基地局105は、専用ハードウェアを使用して以下に説明される機能の態様を実施し得る。
[0184] ブロック1705において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、広帯域または狭帯域送信帯域幅内でPRSリソースを識別し得る。いくつかの例では、ブロック1705の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、NBリソースコンポーネントによって実施され得る。
[0185] ブロック1710において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成し得る。いくつかの例では、ブロック1710の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、PRSコンポーネントによって実施され得る。
[0186] ブロック1715において、基地局105は、広帯域または狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、図2乃至6を参照して上述されたように、DLサブフレームのセットの間の少なくとも1つのDLサブフレームにおけるPRSを、送信し得る。いくつかの例では、ブロック1715の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、PRSコンポーネントによって実施され得る。
[0187] 図18は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号に関わる方法1800を例示するフローチャートを示す。方法1800の動作は、図1乃至6を参照して説明されたように、デバイス、例えば、基地局105またはそれのコンポーネントによって、インプリメントされ得る。例えば、方法1800の動作は、本書に説明されたように、基地局測位信号マネージャによって実施され得る。いくつかの例では、基地局105は、デバイスの機能的要素を制御して以下に説明される機能を実施するためにコードのセットを実行し得る。さらに、または代替として、基地局105は、専用ハードウェアを使用して以下に説明される機能の態様を実施し得る。
[0188] ブロック1805において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースを識別し得る。いくつかの例では、ブロック1805の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、NBリソースコンポーネントによって実施され得る。
[0189] ブロック1810において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成し得る。いくつかの例では、ブロック1810の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、PRSコンポーネントによって実施され得る。
[0190] ブロック1815において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、DLサブフレームのセットの間の少なくとも1つのDLサブフレームにおけるPRSを、狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、送信し得る。いくつかの例では、ブロック1815の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、PRSコンポーネントによって実施され得る。
[0191] ブロック1820において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、UEからPRSに関連付けされた第1の測定を受信し得る。いくつかの例では、ブロック1820の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、PRS測定コンポーネントによって実施され得る。
[0192] ブロック1825において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、UEにおいて受信された1つまたは複数の他のダウンリンクチャネル信号に関連付けされた第2の測定を受信し得る。いくつかの例では、ブロック1825の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、PRS測定コンポーネントによって実施され得る。
[0193] ブロック1830において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、第1の測定および第2の測定に少なくとも部分的に基づいてUEの位置を推定し得る。いくつかの例では、ブロック1830の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、位置推定コンポーネントによって実施され得る。
[0194] 図19は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号に関わる方法1900を例示するフローチャートを示す。方法1900の動作は、図1乃至6を参照して説明されたようにデバイス、例えば、UE115またはそれのコンポーネントによって、インプリメントされ得る。例えば、方法1900の動作は、本書に説明されたように測位信号マネージャによって実施され得る。いくつかの例では、UE115は、デバイスの機能的要素を制御して以下に説明される機能を実施するためにコードのセットを実行し得る。さらにまたは代替として、UE115は、専用ハードウェアを使用して以下に説明される機能の態様を実施し得る。
[0195] ブロック1905において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように、PRS受信のためのDLサブフレームのシンボルのセットを識別し得る。いくつかの例では、ブロック1905の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、トーンホッピングコンポーネントによって実施され得る。
[0196] ブロック1910において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように、トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいてシンボルのセットの2つ以上のシンボルの各々の内のPRSトーンとして構成されるシングルトーンを識別し得る。いくつかの例では、ブロック1910の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、トーンホッピングコンポーネントによって実施され得る。
[0197] ブロック1915において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように、1つまたは複数のPRS送信を、識別されたPRSトーンにおいて、受信し得る。いくつかの例では、ブロック1915の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、トーンホッピングコンポーネントによって実施され得る。
[0198] 図20は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号に関わる方法2000を例示するフローチャートを示す。方法2000の動作は、図1乃至6を参照して説明されたようにデバイス、例えば、基地局105またはそれのコンポーネントによって、インプリメントされ得る。例えば、方法2000の動作は、本書に説明されたように基地局測位信号マネージャによって実施され得る。いくつかの例では、基地局105は、デバイスの機能的要素を制御して以下に説明される機能を実施するためにコードのセットを実行し得る。さらに、または代替として、基地局105は、専用ハードウェアを使用して以下に説明される機能の態様を実施し得る。
[0199] ブロック2005において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、PRS送信のためのDLサブフレームのシンボルのセットを構成し得る。いくつかの例では、ブロック2005の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、トーンホッピングコンポーネントによって実施され得る。
[0200] ブロック2010において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたようにトーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、シンボルのセットの各々の内で、構成し得る。いくつかの例では、ブロック2010の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、トーンホッピングコンポーネントによって実施され得る。
[0201] ブロック2015において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、シンボルのセットの構成されたトーンにおいてPRSを送信し得る。いくつかの例では、ブロック2015の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、トーンホッピングコンポーネントによって実施され得る。
[0202] 図21は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号に関わる方法2100を例示するフローチャートを示す。方法2100の動作は、図1乃至6を参照して説明されたようにデバイス、例えば、UE115またはそれのコンポーネントによって、インプリメントされ得る。例えば、方法2100の動作は、本書に説明されたように測位信号マネージャによって実施され得る。いくつかの例では、UE115は、デバイスの機能的要素を制御して以下に説明される機能を実施するためにコードのセットを実行し得る。さらにまたは代替として、UE115は、専用ハードウェアを使用して以下に説明される機能の態様を実施し得る。
[0203] ブロック2105において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように、第1の基地局から1つまたは複数のDL送信を受信し得る。いくつかの例では、ブロック2105の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、タイミングアラインメントコンポーネントによって実施され得る。
[0204] ブロック2110において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように、第1の基地局のための第1のDLタイミングを決定し得る。いくつかの例では、ブロック2110の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、タイミングアラインメントコンポーネントによって実施され得る。
[0205] ブロック2115において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように第1のDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む第1のUL送信を送信し得る。いくつかの例では、ブロック2115の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、タイミングアラインメントコンポーネントによって実施され得る。
[0206] ブロック2120において、UE115は、図2乃至6を参照して上述されたように、第1の基地局からタイミング調整を受信し得る。いくつかの例では、ブロック2120の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、タイミングアラインメントコンポーネントによって実施され得る。
[0207] ブロック2125において、UE115は、第1の基地局に第2のUL送信を送信し得、第2のUL送信は、図2乃至6を参照して上述されたように、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む。いくつかの例では、ブロック2125の動作は、図8および図9を参照して説明されたように、タイミングアラインメントコンポーネントによって実施され得る。
[0208] 図22は、本開示のさまざまな態様にしたがって狭帯域デバイスのための測位信号に関わる方法2200を例示するフローチャートを示す。方法2200の動作は、図1乃至6を参照して説明されたようにデバイス、例えば、基地局105またはそれのコンポーネントによって、インプリメントされ得る。例えば、方法2200の動作は、本書に説明されたように基地局測位信号マネージャによって実施され得る。いくつかの例では、基地局105は、デバイスの機能的要素を制御して以下に説明される機能を実施するためにコードのセットを実行し得る。さらに、または代替として、基地局105は、専用ハードウェアを使用して以下に説明される機能の態様を実施し得る。
[0209] ブロック2205において、基地局105は、UEから第1のUL送信を受信し得、第1のUL送信は、図2乃至6を参照して上述されたようにUEのDLタイミングにアラインされ第1のCP持続時間を有する第1のCPを含む。いくつかの例では、ブロック2205の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、タイミングアラインメントコンポーネントによって実施され得る。
[0210] ブロック2210において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、UEによる第2のUL送信のためのタイミング調整をUEに送信し得る。いくつかの例では、ブロック2210の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、タイミングアラインメントコンポーネントによって実施され得る。
[0211] ブロック2215において、基地局105は、UEから第2のUL送信を受信し得、第2のUL送信は、図2乃至6を参照して上述されたように、タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む。いくつかの例では、ブロック2215の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、タイミングアラインメントコンポーネントによって実施され得る。
[0212] ブロック2220において、基地局105は、図2乃至6を参照して上述されたように、第2のUL送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいてUEでの送信に関わるRTDを決定し得る。いくつかの例では、ブロック2220の動作は、図12および図13を参照して説明されたように、RTDコンポーネントによって実施され得る。
[0213] いくつかの例では、図15、16、17、18、19、20、21または22を参照して説明されたように、方法1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100または2200のうちの2つ以上からの態様が組み合され得る。方法1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100または2200は、単なる例としてのインプリメンテーションであり、方法1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100または2200の動作は、他のインプリメンテーションが可能になるように、再配置またはそうでない場合は修正され得ることに留意されたい。例えば、方法の各々の態様は、本書に説明される他のステップまたは技術、または他の方法のステップまたは態様を含み得る。かくして、本開示の態様は、狭帯域デバイスのための測位信号を提供し得る。
[0214] 本書での説明は、当業者が本開示を製造または使用することを可能にするために提供される。本開示に対するさまざまな修正は、当業者にとって容易に明らかとなり、本書で定義された包括的な原理は、本開示の範囲から逸脱しないで他の変形に適用され得る。かくして、本開示は、本書に説明された例および設計に限定されるべきではなく、本書に開示された原理および新規の特徴と矛盾しない最も広い範囲が付与されるべきである。
[0215] 本書に説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせでインプリメントされ得る。プロセッサによって実行されるソフトウェア中でインプリメントされる場合、機能は、コンピュータ可読媒体で、1つまたは複数の命令またはコードとして記憶または送信され得る。他の例およびインプリメンテーションは、本開示および添付された特許請求の範囲の範囲および精神内にある。例えば、ソフトウェアの性質により、上記に説明された機能は、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのいずれかの組み合わせを使用してインプリメントされることができる。機能を実現する特徴はまた、さまざまな位置において物理的に配置され得、それは、機能の一部が異なる物理的な位置においてインプリメントされるように分配されることを含む。請求項を含む本書で使用される場合、「および/または」という用語は、2つ以上の項目からなるリストで使用されるとき、リストされた項目のうちのいずれか1つが単独で採用され得ること、または、リストされた項目のうちの2つ以上からなる任意の組み合わせが採用され得ることを意味する。例えば、ある構成が、コンポーネントA、B、および/またはCを含むものとして説明されている場合、この構成は、Aだけ、Bだけ、Cだけ、AとBの組み合わせ、AとCの組み合わせ、BとCの組み合わせ、またはAとBとCの組み合わせを含み得る。また、請求項を含む本書で使用される場合、項目のリスト(例えば、「のうちの少なくとも1つ」または「のうちの1つまたは複数」のようなフレーズで始まる項目のリスト)において使用されるような「または(or)」は、例えば「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」のリストが、A、またはB、またはC、またはAB、またはAC、またはBC、またはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような離接的なリスト(disjunctive list)を示す。
[0216] コンピュータ可読媒体は、1つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体と非一時的なコンピュータ記憶媒体との両方を含む。非一時的な記憶媒体は、汎用または特殊用途コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、非一時的なコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、電気的消去可能プログラマブル読取専用メモリ(EEPROM(登録商標))、コンパクトディスク(CD)ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいはデータ構造または命令の形態で所望のプログラムコード手段を記憶または伝達するために使用されることができ、汎用または特殊用途コンピュータ、もしくは汎用または特殊用途プロセッサによってアクセスされることができる、任意の他の非一時的な媒体を含むことができる。さらに、または代替として、任意の接続は、厳密にはコンピュータ可読媒体と称される。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、またはその他の遠隔ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ディスク(disk)およびディスク(disc)は、本明細書で使用される場合、CD(disc)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(DVD)(disc)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびBlu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disk)は通常、磁気的にデータを再生し、その一方でディスク(disc)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせは、さらに、または代替として、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
[0217] 本書に説明される技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、および他のシステムのようなさまざまなワイヤレス通信システムに対して使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、交換可能に使用されることが多い。CDMAシステムは、CDMA2000、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)などの無線技術をインプリメントし得る。CDMA2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。IS−2000リリース0およびAは、一般的に、CDMA2000 1X、1X等と称される。IS−856(TIA−856)は、一般的に、CDMA2000 1xEV−DOや、高速パケットデータ(HRPD)、等と称される。UTRAは、広帯域−CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形を含む。TDMAシステムは、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))のような無線技術をインプリメントし得る。OFDMAシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、進化型UTRA(E−UTRA)、IEEE802.11、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュOFDMなどのような無線技術をインプリメントし得る。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(Universal Mobile Telecommunication System(UMTS))の一部である。3GPP(登録商標) LTEおよびLTEアドバンスト(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−a、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と称される団体からの文書に説明されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の団体からの文書中に説明されている。本書で説明された技術は、上述されたシステムおよび無線技術ならびに他のシステムおよび無線技術に対して使用され得る。しかしながら、本書での説明は、実例を目的としてLTEシステムを説明しており、LTEの専門用語が上記の説明の大部分中で使用されているが、本技術は、LTEアプリケーションを超えて適用可能である。
[0218] LTE/LTE-Aネットワークでは、本書で説明されるネットワークを含めて、発展型ノードB(eNB)という用語は、基地局を説明するために使用され得る。本書に説明されている1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプのeNBがさまざまな地理的領域にカバレッジを提供する異種LTE/LTE−Aネットワークを含み得る。例えば、各eNBまたは基地局は、マクロセル、スモールセル、または他のタイプのセルに通信カバレッジを提供し得る。「セル」という用語は、コンテキストに依存して、基地局、基地局に関連付けられたキャリアまたはコンポーネントキャリア(CC)、あるいはキャリアまたは基地局のカバレッジエリア(例えば、セクタ、など)を説明するために使用されることができる3GPPの用語である。
[0219] 基地局は、基地トランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント(AP)、無線トランシーバ、ノードB、eノードB(eNB)、ホームノードB、ホームeノードB、または何らかの他の適した専門用語を含み得るか、当業者によってそれらで呼ばれ得る。基地局のための地理的カバレッジエリアは、カバレッジエリアの一部を構成するセクタに分割され得る。本書に説明される1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプの基地局(例えば、マクロまたはスモールセルの基地局)を含み得る。本書に説明されるUEは、マクロeNB、スモールセルeNB、中継基地局などを含むさまざまなタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。異なる技術に関しては重複している地理的カバレッジエリアが存在し得る。いくつかの場合では、異なるカバレッジエリアは、異なる通信技術に関連付けされ得る。いくつかの場合では、ある通信技術に関わるカバレッジエリアは、別の技術に関連付けされたカバレッジエリアと重複し得る。異なる技術が同じ基地局に関連付けされることもあり、あるいは異なる基地局に関連付けされることもある。
[0220] マクロセルは、相対的に広い地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし、ネットワークプロバイダにサービス加入しているUEによる制限のないアクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較すると、マクロセルと同じまたは異なる(例えば、ライセンス、アンライセンスなどの)周波数帯域で動作し得る低電力基地局である。スモールセルは、さまざまな例にしたがったピコセル、フェムトセル、およびマイクロセルを含み得る。例えば、ピコセルは、小さい地理的エリアをカバーし得、ネットワークプロバイダにサービス加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、さらに、または代替として、小さい地理的エリア(例えば、家)をカバーし得、フェムトセルとの関連付けを有するUE(例えば、クローズド加入者グループ(CSG)中のUE、家の中にいるユーザのためのUEなど)による制限されたアクセスを提供し得る。マクロセルに対するeNBは、マクロeNBと呼ばれ得る。スモールセルに対するeNBは、スモールセルeNB、ピコeNB、フェムトeNB、またはホームeNBと呼ばれ得る。eNBは、1つまたは複数(例えば、2つ、3つ、4つなど)のセル(例えば、コンポーネントキャリア(CC))をサポートし得る。UEは、マクロeNB、スモールセルeNB、中継基地局、などを含むさまざまなタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。
[0221] 本書に説明される1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、同期または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、基地局は、同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は、時間で大まかにアラインされ得る(approximately aligned in time)。非同期動作の場合、基地局は、異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は、時間でアラインされないことがあり得る。本書で説明される技術は、同期または非同期動作のいずれかに対して使用され得る。
[0222] 本書に説明されるDL送信は、さらにまたは代替として、順方向リンク送信と呼ばれ得、一方でUL送信は、さらにまたは代替として、逆方向リンク送信と呼ばれ得る。例えば図1および2のワイヤレス通信システム100および200を含む、本書に説明される各通信リンクは、1つまたは複数のキャリアを含み得、各キャリアは、複数のサブキャリア(例えば、異なる周波数の波形信号)から構成される信号であり得る。変調された各信号は、異なるサブキャリア上で送られ得、制御情報(例えば、基準信号、制御チャネルなど)、オーバヘッド情報、ユーザデータなどを搬送し得る。本書に説明される通信リンク(例えば、図1の通信リンク125)は、(例えば、ペアのスペクトルリソースを使用する)周波数分割複信(FDD)、または(例えば、ペアではないスペクトルリソースを使用する)時分割複信(TDD)動作を使用して双方向通信を送信し得る。FDDに関するフレーム構造(例えば、フレーム構造タイプ1)およびTDDに関するフレーム構造(例えば、フレーム構造タイプ2)が規定され得る。
[0223] かくして、本開示の態様は、狭帯域デバイスのための測位信号を提供し得る。これらの方法が、可能なインプリメンテーションを説明しており、方法および動作が、他のインプリメンテーションが可能になるように再配置またはそうでない場合は修正され得ることに留意されたい。いくつかの例では、複数の方法のうちの2つ以上からの態様が組み合わされ得る。
[0224] ここでの開示に関連して説明されたさまざまな例示的なブロックおよびモジュールは、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、ASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成要素、またはここで説明された機能を実行するように設計されたこれらの任意の組み合わせを用いてインプリメントまたは実施され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであり得る。プロセッサはさらにまたは代替として、(例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに連結した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または他の任意のそのような構成といった、)コンピューティングデバイスの組み合わせとしてインプリメントされ得る。かくして、本書に説明される機能は、少なくとも1つの集積回路(IC)上で、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって実施され得る。さまざまな例では、異なるタイプのIC(例えば、ストラクチャード/プラットフォームASIC、FPGA、または別のセミカスタムIC)が使用され得、それらは、当該技術において知られている任意の方式でプログラムされ得る。各ユニットの機能はさらに、または代替として、1つまたは複数の汎用または特定用途向けのプロセッサによって実行されるようにフォーマット化された、メモリにおいて具現化される命令で、全体的にまたは部分的にインプリメントされ得る。

Claims (72)

  1. ワイヤレス通信のための方法であって、
    狭帯域通信デバイスにおいて、測位基準信号(PRS)リソースを識別することと、
    狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、複数のダウンリンクサブフレーム間の少なくとも1つのダウンリンクサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を受信することと、を備える方法。
  2. 前記1つまたは複数のPRS送信のPRS帯域幅は、前記狭帯域送信帯域幅とは異なり、ここにおいて、前記識別することは、
    前記狭帯域送信帯域幅内の前記PRSリソースのリソースブロック(RB)インデックスとは異なる前記PRS帯域幅内のRBインデックスを識別することと、
    前記PRS帯域幅内の前記RBインデックスに少なくとも部分的に基づいてPRSシーケンスを決定することと、を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記PRS帯域幅は、前記1つまたは複数のPRS送信を送信する送信機の広帯域システム帯域幅より小さいかそれと同等であり、前記狭帯域送信帯域幅より大きい、請求項2に記載の方法。
  4. 前記受信することは、
    前記複数のダウンリンクサブフレームにおいて受信される他の信号のサンプリングより高いサンプリングレートで前記PRSリソースにおいて受信される信号をサンプリングすることを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記受信することは、
    前記少なくとも1つのダウンリンクサブフレームにおける複数の狭帯域送信帯域幅において複数のリソースブロック(RB)を受信することと、
    前記1つまたは複数のPRS送信に関連付けされた1つまたは複数の測位パラメータを決定するために前記複数のRBを順次処理することと、を備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記1つまたは複数の測位パラメータは、2つ以上の送信機のPRS送信間の基準信号時間差(RSTD)測定のうちの1つまたは複数、前記PRS送信のうちの1つまたは複数の基準信号強度インジケータ(RSSI)、または2つ以上の送信機のPRS送信間の到着の観測時間差(OTDA)、を含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記識別することは、
    少なくとも1つのダウンリンクサブフレーム、サブフレームのタイプに少なくとも部分的に基づいて前記1つまたは複数のPRS送信のサイクリックプレフィクス(CP)長を識別することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  8. 前記CP長は、サブフレームの前記タイプがマルチメディアブロードキャストシングル周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームである場合に、拡張CP長として識別される、請求項7に記載の方法。
  9. 前記狭帯域送信帯域幅内の前記PRSリソースは、前記狭帯域送信帯域幅のシングルリソースブロック(RB)内のリソースを備える、請求項1に記載の方法。
  10. 前記PRSリソースは、
    前記PRS送信の1つまたは複数の送信機の広帯域システム帯域幅の外にあるスタンドアロン狭帯域送信帯域幅におけるワイヤレス送信リソース、または、
    前記PRS送信の1つまたは複数の送信機の前記広帯域システム帯域幅に隣接するガードバンド帯域幅におけるワイヤレス送信リソース、を備える、請求項9に記載の方法。
  11. 前記狭帯域送信帯域幅の前記シングルRBは、複数の送信機からのPRS送信またはセル固有の基準信号(CRS)のうちの1つまたは複数を含まない、請求項9に記載の方法。
  12. 1つまたは複数のPRS送信を前記受信することは、
    第2の基地局からのPRS送信を有する第2のRBと第1の基地局からのPRS送信を有する第1のRBとを受信することを備え、前記第1の基地局と前記第2の基地局とは、前記第1の基地局と前記第2の基地局との間のインターフェースを減じるために異なるRBにおいて関連付けされた前記PRSを送信する、請求項9に記載の方法。
  13. 前記狭帯域送信帯域幅内のPRS送信の周期性は、広帯域PRS送信周期性に対して減じられる、請求項9に記載の方法。
  14. PRS送信を有する連続したダウンリンクサブフレームの数は、広帯域PRS送信に対して増加される、請求項1に記載の方法。
  15. 前記シングルRBを送信する送信機以外の1つまたは複数の送信機は、前記シングルRBの前記送信の間の送信を弱める、請求項9に記載の方法。
  16. 前記シングルRB内の前記PRSリソースは、前記シングルRBの第1乃至第3のシンボルのうちの1つまたは複数内のPRSリソースを備える、請求項10に記載の方法。
  17. 前記識別することは、
    前記複数のダウンリンクサブフレームの第1のダウンリンクサブフレームにおける第1のPRS帯域幅を、前記PRS送信を送信する1つまたは複数の送信機の広帯域システム帯域幅内にあるとして、識別することと、
    前記複数のダウンリンクサブフレームの第2のダウンリンクサブフレームにおける第2のPRS帯域幅を、前記広帯域システム帯域幅のサブセット内にあるとして、識別することと、を備える、請求項1に記載の方法。
  18. 前記識別することは、
    前記複数のダウンリンクサブフレームの第1のダウンリンクサブフレームにおける第1のPRS帯域幅を、前記PRS送信を送信する1つまたは複数の送信機の広帯域システム帯域幅の第1のサブセット内にあるとして、識別することと、
    前記複数のダウンリンクサブフレームの前記第1のダウンリンクサブフレームにおける第2のPRS帯域幅を、前記広帯域システム帯域幅の第2のサブセット内にあるとして、識別することと、を備える、請求項1に記載の方法。
  19. 前記狭帯域通信デバイスにおいて、1つまたは複数のダウンリンクチャネルのための前記狭帯域送信帯域幅内のワイヤレス送信リソースを識別することと、
    1つまたは複数の送信機から1つまたは複数のダウンリンク信号を、前記1つまたは複数のダウンリンクチャネルにおいて、受信することと、
    1つまたは複数のPRSベースの測位パラメータに加えて、1つまたは複数の測位パラメータを決定するために前記1つまたは複数のダウンリンク信号を処理することと、をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  20. 前記1つまたは複数のダウンリンク信号は、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)信号、または、システム情報ブロック(SIB)信号のうちの1つまたは複数を備える、請求項19に記載の方法。
  21. 前記処理することは、
    電力遅延プロファイル(PDP)を決定するために1つまたは複数のPRS送信との前記1つまたは複数のダウンリンク信号の非コヒーレント結合を備える、請求項19に記載の方法。
  22. 前記処理することは、
    前記1つまたは複数のダウンリンク信号に関連付けされた測定に少なくとも部分的に基づく、2つ以上のPRSベースの測位パラメータの加重結合を備える、請求項19に記載の方法。
  23. 前記1つまたは複数のPRS送信に関連付けされた第1の測定を決定することと、
    1つまたは複数の他のダウンリンク信号に関連付けされた第2の測定を決定することと、
    前記第1の測定と前記第2の測定とに少なくとも部分的に基づいて前記狭帯域通信デバイスの位置を推定することと、をさらに備える、請求項19に記載の方法。
  24. ワイヤレス通信のための方法であって:
    広帯域または狭帯域送信帯域幅内の測位基準信号(PRS)リソースを識別することと、
    前記識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成することと、
    前記狭帯域送信帯域幅内の前記PRSリソースにおいて、複数のダウンリンクサブフレーム間の少なくとも1つのダウンリンクサブフレームにおける前記PRSを送信することと、を備える方法。
  25. 前記狭帯域送信帯域幅は、広帯域送信帯域幅のサブセットである、請求項24に記載の方法。
  26. 前記狭帯域送信帯域幅内の前記PRSリソースは、前記狭帯域送信帯域幅のシングルリソースブロック(RB)内のリソースを備える、請求項24に記載の方法。
  27. 前記PRSリソースは、
    広帯域システム帯域幅の外にあるスタンドアロン狭帯域送信帯域幅におけるワイヤレス送信リソース、または、
    前記広帯域システム帯域幅に隣接するガードバンド帯域幅におけるワイヤレス送信リソース、を備える、請求項26に記載の方法。
  28. 前記狭帯域送信帯域幅の前記シングルRBは、セル固有の基準信号(CRS)を含まない、請求項26に記載の方法。
  29. 前記シングルRBの前記送信の間に1つまたは複数の他の基地局の送信を弱めるために、前記1つまたは複数の他の基地局に合わせることをさらに備える、請求項26に記載の方法。
  30. PRS送信を有する複数の連続したダウンリンクサブフレームは、広帯域PRS送信に対して増加される、請求項24に記載の方法。
  31. 前記シングルRB内の前記PRSリソースは、前記シングルRBの第1乃至第3のシンボルのうちの1つまたは複数内のPRSリソースを備える、請求項27に記載の方法。
  32. 前記狭帯域送信帯域幅内のPRS送信の周期性は、広帯域PRS送信周期性に対して減じられる、請求項26に記載の方法。
  33. ユーザ機器から前記PRSに関連付けされた第1の測定を受信することと、
    前記ユーザ機器において受信された1つまたは複数の他のダウンリンクチャネル信号に関連付けされた第2の測定を受信することと、
    前記第1の測定と前記第2の測定とに少なくとも部分的に基づいて前記ユーザ機器の位置を推定することと、をさらに備える、請求項24に記載の方法。
  34. 前記1つまたは複数の他のダウンリンクチャネル信号は、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)信号、または、システム情報ブロック(SIB)信号のうちの1つまたは複数を備える、請求項33に記載の方法。
  35. 前記第2の測定は、前記PRS送信との前記1つまたは複数の他のダウンリンクチャネル信号の非コヒーレント結合に少なくとも部分的に基づくパワー遅延プロファイル(PDP)を備える、請求項33に記載の方法。
  36. ワイヤレス通信のための方法であって:
    測位基準信号(PRS)受信のためのダウンリンクサブフレームの複数のシンボルを識別することと、
    トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて前記複数のシンボルの2つ以上のシンボル内のPRSトーンとして構成されるシングルトーンを識別することと、
    1つまたは複数のPRS送信を、前記識別されたPRSトーンにおいて、受信することと、を備える、方法。
  37. 前記2つ以上のシンボル内の前記シングルトーンを前記識別することは、
    第1のシンボルのための第1のトーンホッピング値を識別することと、
    前記第1のシンボルの第1のPRSトーンロケーションおよび前記第1のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第2のシンボルのための第2のPRSトーンロケーションを識別することと、
    前記第2のシンボルのための第2のトーンホッピング値を識別することと、
    前記第2のPRSトーンロケーションおよび前記第2のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第3のシンボルのための第3のPRSトーンロケーションを識別することと、を備える、請求項36に記載の方法。
  38. 前記トーンホッピング値は、PRSトーンとして構成された連続したシンボル内の異なるトーンを識別する、請求項36に記載の方法。
  39. ワイヤレス通信のための方法であって:
    測位基準信号(PRS)送信のためのダウンリンクサブフレームの複数のシンボルを構成することと、
    トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、前記複数のシンボル内で、構成することと、
    前記複数のシンボルの前記構成されたトーンにおいて前記PRSを送信することと、を備える、方法。
  40. 各シンボル内の前記シングルトーンを前記構成することは、
    第1のシンボルのための第1のトーンホッピング値を構成することと、
    前記第1のシンボルの第1のPRSトーンロケーションおよび前記第1のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第2のシンボルのための第2のPRSトーンロケーションを構成することと、
    前記第2のシンボルのための第2のトーンホッピング値を構成することと、
    前記第2のPRSトーンロケーションおよび前記第2のトーンホッピング値に少なくとも部分的に基づいて第3のシンボルのための第3のPRSトーンロケーションを構成することと、を備える、請求項39に記載の方法。
  41. 前記トーンホッピング値は、PRSトーンとして構成された連続したシンボル内の異なるトーンを識別する、請求項39に記載の方法。
  42. ワイヤレス通信のための方法であって:
    第1の基地局から1つまたは複数のダウンリンク送信を、ユーザ機器において、受信することと、
    前記第1の基地局のための第1のダウンリンクタイミングを決定することと、
    前記第1のダウンリンクタイミングにアラインされ第1のサイクリックプレフィクス(CP)持続時間を有する第1のCPを含む第1のアップリンク送信を送信することと、を備える、方法。
  43. 前記第1の基地局からタイミング調整を受信することと、
    前記第1の基地局に第2のアップリンク送信を送信することと、をさらに備え、前記第2のアップリンク送信は、前記タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、前記第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む、請求項42に記載の方法。
  44. 前記第1のアップリンク送信は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)と同様のフレーム構造を使用する、請求項42に記載の方法。
  45. 前記第1のアップリンク送信は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)と同様のフレーム構造を使用する、請求項42に記載の方法。
  46. 前記第1のアップリンク送信のためのリソースは、前記第1の基地局によってスケジューリングされる、請求項42に記載の方法。
  47. 前記第1のアップリンク送信のためのリソースは、前記ユーザ機器によってランダムに選択される、請求項42に記載の方法。
  48. 前記第1のアップリンク送信のための前記リソースは、時間および周波数リソースを含む、請求項46に記載の方法。
  49. 前記第1のアップリンク送信のための前記リソースは、1つまたは複数の他の基地局において既知である、請求項46に記載の方法。
  50. 1つまたは複数の基地局は、前記ユーザ機器から前記第1のアップリンク送信を受信する、請求項42に記載の方法。
  51. 前記ユーザ機器の位置は、前記ユーザ機器からの前記第1のアップリンク送信の受信に少なくとも部分的に基づいて推定される、請求項42に記載の方法。
  52. ワイヤレス通信のための方法であって:
    ユーザ機器から第1のアップリンク送信を、第1の基地局において、受信することと、前記第1のアップリンク送信は、前記ユーザ機器のダウンリンクタイミングにアラインされ、第1のサイクリックプレフィクス(CP)持続時間を有する第1のCPを含む、
    前記ユーザ機器による第2のアップリンク送信のためのタイミング調整を、前記ユーザ機器に送信することと、
    前記ユーザ機器から前記第2のアップリンク送信を受信することと、前記第2のアップリンク送信は、前記タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、前記第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む、
    前記第2のアップリンク送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいて、前記ユーザ機器での送信に関わるラウンドトリップ遅延(RTD)を決定することと、を備える、方法。
  53. 2つ以上の他の基地局から前記ユーザ機器に関連付けされた複数のRTDを、前記第1の基地局において、受信することと、
    前記2つ以上の他の基地局の既知の位置および前記複数のRTDに少なくとも部分的に基づいて前記ユーザ機器の位置を決定することと、をさらに備える、請求項52に記載の方法。
  54. 前記ユーザ機器から1つまたは複数の測位基準信号(PRS)ベースの測定を受信することをさらに備え、
    ここにおいて、前記ユーザ機器の前記位置を前記決定することはさらに、前記PRSベースの測定に少なくとも部分的に基づく、請求項53に記載の方法。
  55. ワイヤレス通信のための装置であって、
    狭帯域通信デバイスにおいて、測位基準信号(PRS)リソースを識別するための手段と、
    狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、複数のダウンリンクサブフレーム間の少なくとも1つのダウンリンクサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を受信するための手段と、を備える装置。
  56. ワイヤレス通信のための装置であって、
    広帯域または狭帯域送信帯域幅内の測位基準信号(PRS)リソースを識別するための手段と、
    前記識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成するための手段と、
    前記狭帯域送信帯域幅内の前記PRSリソースにおいて、複数のダウンリンクサブフレーム間の少なくとも1つのダウンリンクサブフレームにおける前記PRSを送信するための手段と、を備える装置。
  57. ワイヤレス通信のための装置であって、
    測位基準信号(PRS)受信のためのダウンリンクサブフレームの複数のシンボルを識別するための手段と、
    トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて前記複数のシンボルの2つ以上のシンボル内のPRSトーンとして構成されるシングルトーンを識別するための手段と、
    1つまたは複数のPRS送信を、前記識別されたPRSトーンにおいて、受信するための手段と、を備える、装置。
  58. ワイヤレス通信のための装置であって、
    測位基準信号(PRS)送信のためのダウンリンクサブフレームの複数のシンボルを構成するための手段と、
    トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、前記複数のシンボル内で、構成するための手段と、
    前記複数のシンボルの前記構成されたトーンにおいて前記PRSを送信するための手段と、を備える、装置。
  59. ワイヤレス通信のための装置であって、
    第1の基地局から1つまたは複数のダウンリンク送信を、ユーザ機器において、受信するための手段と、
    前記第1の基地局のための第1のダウンリンクタイミングを決定するための手段と、
    前記第1のダウンリンクタイミングにアラインされ第1のサイクリックプレフィクス(CP)持続時間を有する第1のCPを含む第1のアップリンク送信を送信するための手段と、を備える、装置。
  60. ワイヤレス通信のための装置であって、
    ユーザ機器から第1のアップリンク送信を、第1の基地局において、受信するための手段と、前記第1のアップリンク送信は、前記ユーザ機器のダウンリンクタイミングにアラインされ第1のサイクリックプレフィクス(CP)持続時間を有する第1のCPを含む、
    前記ユーザ機器による第2のアップリンク送信のためのタイミング調整を、前記ユーザ機器に送信するための手段と、
    前記ユーザ機器から前記第2のアップリンク送信を受信するための手段と、前記第2のアップリンク送信は、前記タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、前記第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む、
    前記第2のアップリンク送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいて、前記ユーザ機器での送信に関わるラウンドトリップ遅延(RTD)を決定するための手段と、を備える、装置。
  61. ワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、
    前記メモリに記憶され、前記装置に、
    狭帯域通信デバイスにおいて、測位基準信号(PRS)リソースを識別することと、
    狭帯域送信帯域幅内の前記PRSリソースにおいて、複数のダウンリンクサブフレーム間の少なくとも1つのダウンリンクサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を受信することと、を行わせるように前記プロセッサによって実行可能である命令と、を備える装置。
  62. ワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、
    前記メモリに記憶され、前記装置に、
    広帯域または狭帯域送信帯域幅内の測位基準信号(PRS)リソースを識別することと、
    前記識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成することと、
    前記狭帯域送信帯域幅内の前記PRSリソースにおいて、複数のダウンリンクサブフレーム間の少なくとも1つのダウンリンクサブフレームにおける前記PRSを送信することと、を行わせるように前記プロセッサによって実行可能である命令と、を備える装置。
  63. ワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、
    前記メモリに記憶され、前記装置に、
    測位基準信号(PRS)受信のためのダウンリンクサブフレームの複数のシンボルを識別することと、
    トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて前記複数のシンボルの2つ以上のシンボル内のPRSトーンとして構成されるシングルトーンを識別することと、
    1つまたは複数のPRS送信を、前記識別されたPRSトーンにおいて、受信することと、を行わせるように前記プロセッサによって実行可能である命令と、を備える、装置。
  64. ワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、
    前記メモリに記憶され、前記装置に、
    測位基準信号(PRS)送信のためのダウンリンクサブフレームの複数のシンボルを構成することと、
    トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、前記複数のシンボル内で、構成することと、
    前記複数のシンボルの前記構成されたトーンにおいて前記PRSを送信することと、を行わせるように前記プロセッサによって実行可能である命令と、を備える、装置。
  65. ワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、
    前記メモリに記憶され、前記装置に、
    第1の基地局から1つまたは複数のダウン送信を、ユーザ機器において、受信することと、
    前記第1の基地局のための第1のダウンリンクタイミングを決定することと、
    前記第1のダウンリンクタイミングにアラインされ第1のサイクリックプレフィクス(CP)持続時間を有する第1のCPを含む第1のアップリンク送信を送信することと、を行わせるように前記プロセッサによって実行可能である命令と、を備える、装置。
  66. ワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、
    前記メモリに記憶され、前記装置に、
    ユーザ機器から第1のアップリンク送信を、第1の基地局において、受信することと、前記第1のアップリンク送信は、前記ユーザ機器のダウンリンクタイミングにアラインされ、第1のサイクリックプレフィクス(CP)持続時間を有する第1のCPを含む、
    前記ユーザ機器による第2のアップリンク送信のためのタイミング調整を、前記ユーザ機器に送信することと、
    前記ユーザ機器から前記第2のアップリンク送信を受信することと、前記第2のアップリンク送信は、前記タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、前記第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む、
    前記第2のアップリンク送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいて、前記ユーザ機器での送信に関わるラウンドトリップ遅延(RTD)を決定することと、を行わせるように前記プロセッサによって実行可能である命令と、を備える、装置。
  67. ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コードは、
    狭帯域通信デバイスにおいて、測位基準信号(PRS)リソースを識別することと、
    狭帯域送信帯域幅内のPRSリソースにおいて、複数のダウンリンクサブフレーム間の少なくとも1つのダウンリンクサブフレームにおける1つまたは複数のPRS送信を受信することと、を実行可能である命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
  68. ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コードは、
    広帯域または狭帯域送信帯域幅内の測位基準信号(PRS)リソースを識別することと、
    前記識別されたPRSリソースに少なくとも部分的に基づいてPRSを生成することと、
    前記狭帯域送信帯域幅内の前記PRSリソースにおいて、複数のダウンリンクサブフレーム間の少なくとも1つのダウンリンクサブフレームにおける前記PRSを送信することと、を実行可能である命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
  69. ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コードは、
    測位基準信号(PRS)受信のためのダウンリンクサブフレームの複数のシンボルを識別することと、
    トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて前記複数のシンボルの2つ以上のシンボル内のPRSトーンとして構成されるシングルトーンを識別することと、
    1つまたは複数のPRS送信を、前記識別されたPRSトーンにおいて、受信することと、を実行可能である命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
  70. ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コードは、
    測位基準信号(PRS)送信のためのダウンリンクサブフレームの複数のシンボルを構成することと、
    トーンホッピング値および各シンボルのシンボルロケーションに少なくとも部分的に基づいて各シンボル内のPRSトーンとしてシングルトーンを、前記複数のシンボル内で、構成することと、
    前記複数のシンボルの前記構成されたトーンにおいて前記PRSを送信することと、を実行可能である命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
  71. ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コードは、
    第1の基地局から1つまたは複数のダウン送信を、ユーザ機器において、受信することと、
    前記第1の基地局のための第1のダウンリンクタイミングを決定することと、
    前記第1のダウンリンクタイミングにアラインされ第1のサイクリックプレフィクス(CP)持続時間を有する第1のCPを含む第1のアップリンク送信を送信することと、を実行可能である命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒。
  72. ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コードは、
    ユーザ機器から第1のアップリンク送信を、第1の基地局において、受信することと、前記第1のアップリンク送信は、前記ユーザ機器のダウンリンクタイミングにアラインされ、第1のサイクリックプレフィクス(CP)持続時間を有する第1のCPを含む、
    前記ユーザ機器による第2のアップリンク送信のためのタイミング調整を、前記ユーザ機器に送信することと、
    前記ユーザ機器から前記第2のアップリンク送信を受信することと、前記第2のアップリンク送信は、前記タイミング調整に少なくとも部分的に基づき、前記第1のCP持続時間より少ない第2のCP持続時間を有する第2のCPを含む、
    前記第2のアップリンク送信の受信の時間に少なくとも部分的に基づいて、前記ユーザ機器での送信に関わるラウンドトリップ遅延(RTD)を決定することと、を実行可能である命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
JP2018543084A 2016-02-16 2017-02-06 狭帯域デバイスのための測位信号技術 Active JP7034923B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662296037P 2016-02-16 2016-02-16
US62/296,037 2016-02-16
US15/424,519 US10736113B2 (en) 2016-02-16 2017-02-03 Positioning signal techniques for narrowband devices
US15/424,519 2017-02-03
PCT/US2017/016642 WO2017142725A2 (en) 2016-02-16 2017-02-06 Positioning signal techniques for narrowband devices

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2019505145A true JP2019505145A (ja) 2019-02-21
JP2019505145A5 JP2019505145A5 (ja) 2020-02-20
JP7034923B2 JP7034923B2 (ja) 2022-03-14

Family

ID=59559870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018543084A Active JP7034923B2 (ja) 2016-02-16 2017-02-06 狭帯域デバイスのための測位信号技術

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10736113B2 (ja)
EP (1) EP3417567A2 (ja)
JP (1) JP7034923B2 (ja)
KR (1) KR20180114042A (ja)
CN (1) CN108702275B (ja)
AU (1) AU2017221184B2 (ja)
BR (1) BR112018016661A2 (ja)
TW (1) TWI722107B (ja)
WO (1) WO2017142725A2 (ja)

Families Citing this family (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109479278B (zh) * 2016-08-04 2022-11-04 夏普株式会社 基站装置、定位服务器以及通信方法
WO2018030682A1 (ko) * 2016-08-08 2018-02-15 엘지전자(주) Nb-iot 시스템에서 참조신호 전송 방법 및 이를 위한 장치
US10517074B2 (en) * 2016-08-11 2019-12-24 Kt Corporation Methods for allocating data channel resources in a wireless communication system and apparatuses
US10045325B2 (en) 2016-08-12 2018-08-07 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving positioning reference signal in wireless communication system
US10256957B2 (en) 2016-08-12 2019-04-09 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving positioning reference signal
US10631301B2 (en) * 2016-09-30 2020-04-21 Qualcomm Incorporated Positioning reference signal enhancements
US10890646B2 (en) * 2016-11-18 2021-01-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for detection of a narrowband positioning reference signal (NPRS) location in a radio frame
US9797983B1 (en) * 2017-04-05 2017-10-24 Qualcomm Incorporated Measuring positioning signals based on assistance data
US10560237B2 (en) * 2017-05-30 2020-02-11 Qualcomm Incorporated Cell-specific reference signal transmissions for evolved machine type communication
US10736074B2 (en) 2017-07-31 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Systems and methods to facilitate location determination by beamforming of a positioning reference signal
US11050598B2 (en) * 2017-11-28 2021-06-29 Qualcomm Incorporated Carrier information signaling in a 5G network
US10707915B2 (en) * 2017-12-04 2020-07-07 Qualcomm Incorporated Narrowband frequency hopping mechanisms to overcome bandwidth restrictions in the unlicensed frequency spectrum
US11362921B2 (en) * 2017-12-19 2022-06-14 Qualcomm Incorporated Systems and methods for multiple round trip time (RTT) estimation in wireless networks
KR102307426B1 (ko) * 2018-01-19 2021-09-29 차이나 아카데미 오브 텔레커뮤니케이션즈 테크놀로지 포지셔닝 방법 및 관련 기기
US10560942B2 (en) * 2018-02-21 2020-02-11 Qualcomm Incorporated Sub-band utilization for a wireless positioning measurement signal
US11006408B2 (en) * 2018-02-26 2021-05-11 Qualcomm Incorporated Slot format determination for extended cyclic prefix transmissions using normal cyclic prefix slot formats
US20190297489A1 (en) * 2018-03-23 2019-09-26 Qualcomm Incorporated Waveform design and signaling support for positioning enhancement
WO2019198994A1 (ko) * 2018-04-13 2019-10-17 주식회사 케이티 차세대 무선망에서 포지셔닝을 수행하는 방법 및 장치
KR102460799B1 (ko) * 2018-04-13 2022-11-03 주식회사 케이티 차세대 무선망에서 포지셔닝을 수행하는 방법 및 장치
US11032044B2 (en) * 2018-06-29 2021-06-08 Qualcomm Incorporated Positioning reference signal transmission with controlled transmission power and bandwidth
EP3833082A4 (en) * 2018-08-24 2021-08-18 Huawei Technologies Co., Ltd. DATA TRANSMISSION PROCESS AND APPARATUS
US10327109B1 (en) * 2018-08-29 2019-06-18 Qualcomm Incorporated Methods and systems for location determination of a mobile device using partial RF bands
WO2020050646A1 (ko) * 2018-09-05 2020-03-12 엘지전자 주식회사 측위 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN110958070B (zh) * 2018-09-27 2021-08-20 华为技术有限公司 一种参考时间确定方法及装置
EP3841391A1 (en) * 2018-09-27 2021-06-30 Sony Corporation User equipment positioning estimation in wireless networks with base stations that support multibeam operation
GB2582893A (en) * 2019-02-15 2020-10-14 Samsung Electronics Co Ltd Positioning reference signal
US11399284B1 (en) * 2018-09-28 2022-07-26 Helium Systems, Inc. Systems and methods for providing and using proof of coverage in a decentralized wireless network
US11412400B2 (en) * 2018-10-01 2022-08-09 Nokia Technologies Oy Method for positioning reference design
US11191054B2 (en) * 2018-11-02 2021-11-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for estimating a position of a mobile device using bundled positioning reference signals
US20210385820A1 (en) * 2018-11-06 2021-12-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Spectral Region Identification for Reference Symbol
US10912040B2 (en) * 2018-12-12 2021-02-02 Qualcomm Incorporated In-band emission interference management
US10659099B1 (en) * 2018-12-12 2020-05-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Page scanning devices, computer-readable media, and methods for bluetooth page scanning using a wideband receiver
CN112237035B (zh) * 2019-01-11 2023-04-07 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中获得定位信息的方法及其设备
US20200235877A1 (en) * 2019-01-21 2020-07-23 Qualcomm Corporated Bandwidth part operation and downlink or uplink positioning reference signal scheme
WO2020172819A1 (en) 2019-02-27 2020-09-03 Qualcomm Incorporated User equipment position determination using an uplink random access channel message
CN111726857B (zh) * 2019-03-18 2021-07-20 大唐移动通信设备有限公司 时钟偏移确定及其处理方法、装置、系统
CN110557235B (zh) * 2019-03-27 2023-04-07 中兴通讯股份有限公司 定位参考信号的发送、接收方法、装置、收发节点
CA3128910A1 (en) 2019-03-28 2020-10-01 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for signal detection at asynchronous devices and devices without a time frame structure
US11777764B2 (en) 2019-03-28 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal waveform design for wireless communications
CN113647161A (zh) * 2019-04-01 2021-11-12 苹果公司 用于nr定位的测量和过程
US11239967B2 (en) 2019-05-02 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Patterns for reference signals used for positioning in a wireless communications system
WO2020222522A1 (en) * 2019-05-02 2020-11-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for measuring a position in a wireless communication network
US11751082B2 (en) * 2019-05-21 2023-09-05 Qualcomm Incorporated Reporting of information related to sounding reference signals (SRS) timing adjustments
CN112235757B (zh) * 2019-07-15 2024-03-12 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于定位的方法、设备、装置和计算机可读存储介质
US11082183B2 (en) 2019-09-16 2021-08-03 Qualcomm Incorporated Comb shift design
US20210160889A1 (en) * 2019-11-27 2021-05-27 Qualcomm Incorporated Parser and interleaving parameter design for resource unit aggregation
US20230198710A1 (en) * 2020-05-06 2023-06-22 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Information transmission method and communication device, and storage medium
CN111955035B (zh) * 2020-06-05 2022-11-22 北京小米移动软件有限公司 定位参考信号的传输方法及装置、电子设备及存储介质
WO2021253241A1 (zh) * 2020-06-16 2021-12-23 北京小米移动软件有限公司 参考信号资源的配置方法、装置、通信设备及存储介质
US20220069958A1 (en) * 2020-08-28 2022-03-03 Qualcomm Incorporated Environment-aware positioning reference signal (prs)
US11616617B2 (en) * 2020-11-16 2023-03-28 Jaihyung Cho Method for transmitting reference signal for positioning and apparatus for the same
US11445470B2 (en) 2021-02-02 2022-09-13 Qualcomm Incorporated Position measurement in presence of MBSFN signals
KR20230001449A (ko) * 2021-06-28 2023-01-04 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 다차원 구조를 갖는 prach 를 이용한 랜덤 액세스 방법 및 장치
US20230262732A1 (en) * 2022-02-15 2023-08-17 T-Mobile Innovations Llc Systems and methods for broadcast control channel power boost scheduling for wireless communications base stations
CN116155464B (zh) * 2022-12-02 2023-11-14 佰路威科技(上海)有限公司 探测参考信号发送方法及相关设备

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015035081A2 (en) * 2013-09-07 2015-03-12 Qualcomm Incorporated Blind search for network positioning reference signal (prs) configuration parameters

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101738162B1 (ko) * 2009-04-10 2017-05-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 포지셔닝 참조 신호 전송 방법 및 장치
BRPI0925337B1 (pt) * 2009-04-27 2020-10-27 Huawei Technologies Co., Ltd. método para geração de um sinal de referência de posicionamento, método de um nó de transmissão para transmissão de um sinal de referência de posicionamento, método de um nó de recebimento para detecção de um valor de sincronização, memória legível por computador, entidade disposta para gerar um sinal de referência de posicionamento, nó de transmissão e nó de recebimento
CN101616360B (zh) * 2009-07-24 2012-05-09 中兴通讯股份有限公司 一种定位参考信号的发送方法及系统
US8248997B2 (en) * 2009-08-17 2012-08-21 Nokia Corporation Apparatus and method for positioning a wireless user equipment
CN102598559A (zh) * 2009-09-09 2012-07-18 株式会社泛泰 用于在通信系统中收发信号的方法和设备
US20120302254A1 (en) 2009-12-14 2012-11-29 Nokia Corporation Apparatus and method for determining a location of wireless communication devices
CN101778068B (zh) * 2009-12-25 2014-01-01 中兴通讯股份有限公司 定位参考信号频域位置确定方法及装置
US8660072B2 (en) * 2010-01-18 2014-02-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatus for improved reference signal correlation characteristics
KR101191215B1 (ko) * 2010-07-16 2012-10-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 위치 결정 방법 및 장치
WO2012030197A2 (ko) * 2010-09-05 2012-03-08 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 단말의 위치를 결정하는 방법 및 장치
EP2721883B1 (en) * 2011-06-16 2018-02-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Base station and method for positioning support
CN104081709B (zh) * 2012-01-27 2017-09-08 交互数字专利控股公司 用于在基于多载波和/或准校准网络中提供ePDCCH的装置和/或方法
WO2013129884A1 (ko) * 2012-02-29 2013-09-06 엘지전자 주식회사 하향링크 데이터 전송 방법 및 장치
US20130308567A1 (en) * 2012-05-15 2013-11-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for positioning reference signals in a new carrier type
US9479303B2 (en) * 2012-10-23 2016-10-25 Qualcomm Incorporated Enhanced positioning reference signal transmission in wireless communication network
US9210562B2 (en) 2013-04-04 2015-12-08 Blackberry Limited Method and apparatus for proximity discovery for device-to-device communication
US9735942B2 (en) * 2013-04-05 2017-08-15 Qualcomm Incorporated Physical broadcast channel (PBCH) coverage enhancements for machine type communications (MTC)
US9432809B2 (en) * 2013-07-12 2016-08-30 Qualcomm Incorporated Providing OTDOA PRS assistance data
US9674727B2 (en) * 2014-01-17 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Indication of cell mode and CSI feedback rules for cell on-off procedure
US9774429B2 (en) * 2014-03-12 2017-09-26 Qualcomm Incorporated Techniques for transmitting positioning reference signals in an unlicensed radio frequency spectrum band
US10178571B2 (en) * 2014-08-28 2019-01-08 Lg Electronics Inc. Method for performing positioning in wireless communication system and device therefor
US10313960B2 (en) * 2014-09-18 2019-06-04 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for using smaller bandwidth for low cost user equipment in wireless communication system
WO2016048027A2 (ko) * 2014-09-23 2016-03-31 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송 방법 및 기지국
WO2016099079A1 (ko) * 2014-12-16 2016-06-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 참조 신호 수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017029213A1 (en) 2015-08-14 2017-02-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Facilitated positioning of wireless communication devices
CN106685872B (zh) * 2015-11-05 2020-07-14 夏普株式会社 物理信道的配置方法以及基站和用户设备
WO2017123286A1 (en) * 2016-01-11 2017-07-20 Intel IP Corporation Apparatus and method for iot control channel

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015035081A2 (en) * 2013-09-07 2015-03-12 Qualcomm Incorporated Blind search for network positioning reference signal (prs) configuration parameters

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Text Proposal and Discussion on Further enhancements for OTDOA", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #82 R1-153744, JPN6021018103, 14 August 2015 (2015-08-14), pages 1 - 9, ISSN: 0004508282 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20170238298A1 (en) 2017-08-17
TW201731311A (zh) 2017-09-01
EP3417567A2 (en) 2018-12-26
WO2017142725A2 (en) 2017-08-24
CN108702275B (zh) 2021-06-22
US10736113B2 (en) 2020-08-04
AU2017221184B2 (en) 2021-12-02
BR112018016661A2 (pt) 2018-12-26
AU2017221184A1 (en) 2018-08-02
WO2017142725A3 (en) 2017-09-28
TWI722107B (zh) 2021-03-21
KR20180114042A (ko) 2018-10-17
CN108702275A (zh) 2018-10-23
JP7034923B2 (ja) 2022-03-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108702275B (zh) 用于窄带设备的定位信号技术
JP6625702B2 (ja) Lte−uクリアチャネルアセスメント動作
JP7077220B2 (ja) 狭帯域通信のための共通同期チャネル設計
US10178612B2 (en) Enhanced machine-type communications cell acquisition using narrow band synchronization channel
JP6812370B2 (ja) 拡張マシンタイプ通信のためのシステム情報
CN106464475B (zh) 一种信道使用信标信号传输的方法、装置及计算机可读介质
EP3222094B1 (en) Techniques for transmitting synchronization signals in a shared radio frequency spectrum band
US9531494B2 (en) Techniques for acquiring measurements of a shared spectrum and performing channel selection for access points using the shared spectrum
JP6878424B2 (ja) 異なる物理リソース上での異なるueグループのための物理レイヤシグナリング
CA2949993C (en) Cell discovery in a wireless network using an unlicensed radio frequency spectrum band
JP2020174385A (ja) Mtcのための狭帯域依存サブフレーム利用可能性
WO2016074185A1 (en) Standalone carrier sense adaptive transmission (csat) in unlicensed spectrum
WO2019013909A1 (en) CHANNEL QUALITY MEASUREMENT IN DEPLOYMENTS WITHOUT LICENSE
JP2017510187A (ja) 認可されていない無線周波数スペクトル帯域中で測位基準信号を送信するための技法
KR20170040211A (ko) 라디오 주파수 스펙트럼 대역을 통한 발견 신호들의 송신 및 수신
CN107925900B (zh) 用于报告针对共享射频谱带的无线资源管理(rrm)测量的技术
KR20160119816A (ko) 동적 TDD UL/DL 구성 가능 셀들 및/또는 CoMP 셀들로의 핸드오버
JP2018518103A (ja) 拡張コンポーネントキャリア通信と非拡張コンポーネントキャリア通信との間の共存のための技法
CN110291735A (zh) 用可配置的控制信道监测来控制极简载波操作

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200110

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200110

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20210215

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210525

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210825

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20220201

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20220302

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7034923

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150