JP2019506100A - 動的ランダムアクセス応答(rar)受信終了 - Google Patents

動的ランダムアクセス応答(rar)受信終了 Download PDF

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Abstract

無線通信を行うためのランダムアクセス応答(RAR)信号を動的に処理するためのデバイスおよび方法ならびにシステムが開示される。いくつかの実施形態では、デバイスは、1つまたは複数のランダムアクセス応答(RAR)信号を受信するように構成され、プロセッサが複数のRAR信号を受信するとき、それは、RAR信号を選択し、1つまたは複数のRAR信号のコンテンツに基づいて、選択されたRAR信号に応答し、選択されたRAR信号に含まれる情報を使用して、後の無線通信を続行する。

Description

(関連出願)
本願は、米国仮出願第62/298,374号(2016年2月22日出願、名称「DYNAMIC RANDOM ACCESS RESPONSE (RAR) RECEPTION TERMINATION」)に対する優先権を主張し、上記出願の内容は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
(発明の分野)
本発明は、遠隔通信システムで使用されるランダムアクセス応答(RAR)信号を処理する方法およびシステムを対象とする。
多くの無線通信システムでは、ネットワークは、モバイルデバイス(以降では「デバイス」)と通信する。「ネットワーク」という用語は、概して、通信をモバイルデバイスに提供するインフラストラクチャおよび機能性を指す。ネットワークは、種々の例では「モバイルネットワーク」または「セルラーネットワーク」として理解されることができる。LTEでは、例えば、ネットワーク上で通信するデバイスは、通常、ユーザ機器(「UE」)と呼ばれる。ネットワークは、伝送および受信ポイント(「TRP」)を通して無線信号を伝送ならびに受信する。従来のセルラー無線通信システムでは、異なるTRPは、多くの場合、異なるセルに関連付けられている。このシナリオでは、「TRP」という用語は、典型的には、基地局(例えば、マクロまたはピコ基地局)のアンテナシステムを指す。いくつかのセルラー無線通信システムでは、例えば、TRPが基地局または集中型ベースバンド処理ユニットに接続される遠隔無線ユニット(RRU)である場合、TRPが分散型アンテナシステム(DAS)を構成する場合、または、いくつかのTRPが中継装置としての役割を果たす場合、いくつかの異なるTRPは、同じセルに関連付けられる。異なるTRPアンテナシステムは、典型的には、共同設置されない。一方で、ベースバンド処理ユニット等のTRPの他のコンポーネントは、共同設置され得る。上記議論は、1つの通信搬送波を参照し、すなわち、1つの搬送波中心周波数および帯域幅(その内側で無線信号が伝送される)を参照している。しかしながら、TRPは、多くの場合、複数の異なる搬送波上の同時通信をサポートする。そのような場合、TRPが異なる搬送波において異なるセルに関連付けられることが一般的である。
ネットワークノード(以降では「ノード」)は、デバイスが通信し得る抽象エンティティである。UMTSセル(一般的に「ノードB」と称される)およびLTEセル(一般的に「eNodeB」と称される)は、ノードの例である。ノードは、多くの場合、それを他のノードと区別するあるパラメータおよび/または信号に関連付けられる。例えば、そのようなパラメータ/信号は、シーケンスインデックス、スクランブルシーケンス、参照信号(RS)のためのリソース、同期化信号、セルID、仮想セルID等を含み得る。ノードは、通信のために1つ以上のTRPを使用し得る。ある例では、複数のTRPが、UMTSまたはLTE通信ネットワークにおいて単一のセルを提供し得る。別の例では、1つのTRPが、同じ搬送波においてさえ、複数のノードを提供し得るか、または複数のノードを提供することに関与し得る。本明細書では「ノードを提供する」ことは、ノードに関連する信号の伝送および受信を指す。いくつかの他の例では、ノードは、当技術分野で公知であるように、クラウドセル、ソフトセル、および/またはハイパーセルを含み得る。
LTEとの関連において、eNodeBは、物理エンティティではなく、(1つ以上の「セル」に関連しての)論理エンティティであることができる。例えば、eNodeBは、1つの基地局(「物理エンティティ」)において、または複数の基地局において「実装」され得る。逆に、1つの基地局が、複数のeNodeBを実装し得る。従来、基地局は、いくつかのアンテナに接続される種々のハードウェアコンポーネントを伴うキャビネットである。本明細書に議論されるいくつかの実施形態では、TRPは、いくつかの共同設置されたアンテナを伴う物理エンティティである。ある場合、完全基地局実装は、(従来の展開のように)アンテナと共同配置され得る。他の場合では、ハードウェアは、「集中型処理ユニット」の中に集中させられることができる。そのようなユニットは、(LTEの場合)多数のeNodeBを「実装」し得る。中央ユニットは、無線信号を伝送および受信するために種々のTRPを使用する。一般に、eNodeBは、論理エンティティであり、TRPは、物理エンティティである。しかしながら、ある場合、信号を伝送および受信することができる単一のTRPは、単一のeNodeBに似ている。いくつかの実施形態では、TRPが、アンテナシステムにより関連する一方で、(従来の意味での)基地局は、1つの「施設」の中に、アンテナと、種々の無線およびベースバンド処理ハードウェアコンポーネントとを含む。しかしながら、いくつかの代替実装では、TRPも、基地局であることができる。
いくつかの無線通信システムでは、デバイスは、TRPとしての役割、例えば、中継装置としての役割を果たし得る。したがって、デバイスは、他のデバイスがネットワークにアクセスすることを支援し得る。故に、デバイスは、ノードとしての役割を果たし得る。簡略するために、以下の議論では、「TRP」は、伝送および受信ポイントならびに/または「ノード」を指し得る。
いくつかの無線通信システムでは、デバイスは、TRPおよびネットワークを通して信号を中継する必要なく、互いに直接通信し得る。したがって、ランダムアクセスの視点から、第1のデバイスは、ノードとしての役割を果たし得、第2のデバイスは、デバイスとしての役割を果たし得る。換言すると、第1のデバイスは、ランダムアクセス信号を伝送し、第2のデバイスは、ランダムアクセス応答で応答し得る。
「リソース」という用語は、以下の議論で使用され、時間、周波数、コード、シーケンス、または空間リソースのうちのいずれか1つ、もしくはそれらの任意の組み合わせを指す。
従来のセルラーシステムにおけるランダムアクセスプロシージャは、成功したランダムアクセスの仮定に基づいて、参照として本明細書で簡潔に説明される。そのようなランダムアクセスプロシージャは、概して、以下のステップまたはプロセスを伴う。
1. ネットワーク内のセルに対応する異なるノードは、異なる参照信号(RS)およびシステム情報を伝送する。セル特定のシステム情報は、ランダムアクセス構成を含む。ランダムアクセス構成は、以下を含む。
(a) ランダムアクセス信号(RAS)構成:許容RASリソース(時間、周波数、シーケンス、コード等)を規定する。
(b) ランダムアクセス応答(RAR)構成:選択されたRASリソースに関して定義されるRARリソースの組を規定し、デバイスは、選択されたRASリソースに基づいてRARを予期し得る。
2. デバイスは、隣接セルのRSを測定する。
3. デバイスは、隣接セルのシステム情報を受信する。
4. デバイスは、例えば、RS測定に基づいて、接続することを試みるべきセルを選択する。
5. デバイスは、選択されたセルのRAS構成に基づいて、RASリソースおよびRAS伝送電力を選択する。
6. デバイスは、選択された伝送電力を使用して、選択されたリソース上でRASを伝送する。
7. RASは、選択されたセルのノードによって受信されて検出される。
8. ノードは、RAR構成で規定されるRARリソースの組からリソースを選択する。
9. ノードは、選択されたリソース上でRARを伝送する。
10. デバイスは、UEとノードとの間の通信を進めるために使用される情報を含むRARを受信する。
デバイスがRARを受信しない場合、より高い電力でRASを再伝送することを選定し得る(すなわち、ステップ5に戻る)。
別の例では、上で規定されるステップは、以下のように、LTEで使用され得る。
1. ネットワーク内のセルに対応する異なるeNodeBは、異なるPSS/SSS、CRS、およびシステム情報(MIBならびにSIB)を伝送する。セル特定のシステム情報は、ランダムアクセス構成を含む。ランダムアクセス構成は、以下を含む。
(a) RAS構成:許容RASリソース(時間、周波数、シーケンス、コード等)を規定する。
(b) RAR構成:選択されたRASリソースに関して定義されるRARリソースの組を規定し、UEは、選択されたRASリソースに基づいてRARを予期し得る。
2. UEは、隣接セルのRSを測定する。
3. UEは、隣接セルのシステム情報を受信する。
4. UEは、RS測定に基づいて、接続しようとするセルを選択する。
5. UEは、選択されたセルのRAS構成に基づいて、RASリソースおよびRAS伝送電力を選択する。
6. UEは、選択された伝送電力を使用して、選択されたリソース上でRASを伝送する。
7. RASは、選択されたセルのノードによって受信されて検出される。
8. ノードは、RAR構成で規定されるRARリソースの組からリソースを選択する。
9. ノードは、選択されたリソースを使用してRARを伝送する。
10. UEは、UEとノードとの間の通信を進めるために使用される情報を含む、RARを受信する。
上記ステップの順序は、種々の実装において変動し得る。ランダムアクセスが行われる毎に、1つ以上のステップが省略され得る。
種々のシナリオが、図1に関して説明されることができる。デバイス10は、1つ以上のTRPを伴うエリア内にある(2つのTRP12および14が図に示されている)。TRP12および14は、1つ以上のホップ(リンク)において、有線もしくは無線接続、またはそれらの組み合わせであり得るバックホール/フロントホールコンポーネントまたはリソース(図示せず)と接続される。いくつかのシナリオでは、ランダムアクセスに関連する処理の一部または全ては、バックホール/フロントホールリソースを通してTRP12および14に接続される中央ベースバンド処理ユニットにおいて行われる。中央ベースバンド処理ユニットは、いくつかのシナリオでは、TRPと共同設置され得ることに留意されたい。バックホールという用語は、多くの場合、処理が主にTRPにおいて(すなわち、処理の「後」で)行われるときに使用される。フロントホールという用語は、多くの場合、処理が主に中央ユニットにおいて(すなわち、処理の「前」で)行われるときに使用される。例えば、データレート、待ち時間、信頼性の観点から、バックホール/フロントホールリンクの性能は、種々のシナリオで大いに変動し得る。
図2では、デバイス10は、2つの近くのTRP12および14によって受信されるランダムアクセス信号(RAS)を伝送する。TRPにおいて受信されるRASが正しく検出されることができるかどうかは、例えば、RAS伝送電力、デバイスとTRPとの間の電波伝搬条件、TRPにおける干渉、TRPビーム形成および処理利得、ならびにデバイスがRAS伝送に使用したリソース上のRASを検出するようにTRPが構成されるかどうか等の多くの要因に依存する。
いくつかのシナリオでは、TRP12および14の両方において受信される信号は、図3に図示されるように、中央ベースバンド処理ユニット16において合同RAS検出を行うために使用されることができる。合同検出は、フロントホールを経由して異なるTRPから受信される情報に基づく。いくつかの実施形態では、受信されたRASは、最終検出のために中央ベースバンド処理ユニットに送信される前、TRPにおいて多かれ少なかれ前処理されることができる。1つの極端な場合、未加工受信信号は、フロントホールを経由して中央ユニット16に直接転送され、それは、大容量フロントホールを要求する。他の極端な場合、受信信号は、中央ユニット16に送信される前、例えば、単一の決定変数に高度処理され、それは、低容量フロントホールのみを要求する。異なるTRPが、受信されたRASを異なって処理し得る。
いくつかのシナリオでは、各TRP12および14は、図4に図示されるように、各TRPにおいて受信される信号に基づいて、RAS検出を別個に行う。いくつかのシナリオでは、分散型アルゴリズムが、図5に示されるように、RASを検出するために使用される。分散型アルゴリズムは、バックホールを経由してTRP12と14との間で、ある情報交換を伴う。ある場合、検出決定は、複数のTRPで行われることができる。いくつかの実施形態では、決定は、1つのTRPで行われることができる。集中型合同検出に対する区別は、集中型アプローチにおける情報フローが、TRPから中央ベースバンド処理ユニットまでであることである。分散型アルゴリズムを使用する場合、情報交換が、多くの場合、双方向であるが、いくつかの代替実施形態では、複数の情報反復が起こり得る。
いくつかの実施形態では、処理がTRP内で分散されるので、すなわち、中央処理ユニットにおいて行われないので、TRPは、図4および5に示される例のように、完全な基地局である。しかしながら、他の実施形態では、例えば、図3に図示されるように、TRPは、従来の基地局機能のいくつかの部分のみを実装する。したがって、TRPは、アンテナのみ、または基本処理能力を伴うアンテナであり得、殆どの「基地局処理」は、他の場所で、例えば、おそらくTRPからかなり遠くに位置する中央処理ユニットにおいて行われる。
上で説明されるように、デバイスは、ある場合、例えば、それらが他のデバイスとTRPとの間の中継装置としての役割を果たすとき、「ネットワーク」の一部であると言われ得る。ここで考慮されるTRPは、全て同一のネットワークの一部である。各TRPは、いくつかの実施形態によると、セルに対応し得る。5Gネットワークでは、例えば、UE/デバイスがハンドオーバされるエリア境界セルがないこともある。
代わりに、たとえデバイス/UEが広いエリアにわたって移動しても、UE/デバイスは、単に抽象/論理エンティティ「ノード」(「仮想セル」と呼ばれることもある)と通信を続け得る。故に、この抽象論理エンティティ「ノード」は、デバイス/UEがネットワークを通して移動するにつれて、TRPからTRPまで、またはTRPのグループからTRPの別のグループまで移動し得る。
RASを伝送した後、デバイスは、RARの形態の応答を予期する。RASの検出時、ネットワークは、RARで応答すべきである。RARを伝送して調整する異なるアプローチが、以下で議論される。RARは、典型的には、1つ以上のTRPによって伝送される(それは、「TRPとしての役割を果たすデバイス」によっても中継/伝送され得る)。TRPがネットワークの部分を構成するので、いくつかの実施形態では、RARは、ネットワークによって伝送されると称され得る。
集中型合同RAS検出を用いるようないくつかのシナリオでは、TRPからのRAR伝送は、図6に図示されるように、調整されることができる。これは、おそらく合同で複数のTRPからではあるが、単一のRARのみが伝送されることをネットワークが確実にし得ることを意味する。中央ユニットは、RARのコンテンツ、ならびに使用される時間周波数リソース等の伝送詳細を決定することができる。
分散型RAS検出および別個のRAS検出を用いたいくつかのシナリオでは、RARが種々の程度に調整され得ることに留意されたい。RARが調整され得るかどうかは、例えば、バックホールの性能、およびアルゴリズム、プロトコル、ならびにシステムアーキテクチャの構造に依存する。例えば、長い遅延を伴う低性能バックホールは、RAR調整を妨げ得る。低速アルゴリズムおよびプロトコルによるRAS検出とRAR伝送との間の低要求遅延も、RAR調整を妨げ得る。
別個または分散型RAS検出を用いたいくつかの場合を伴うようないくつかのシナリオでは、RAR伝送は、調整されない。これは、RASを検出するTRPが、他のTRPと調整することなくRARを伝送し得ることを意味する。故に、複数のTRPがRASを検出する場合、複数の異なるRARが、図7に図示されるように、デバイスに伝送され得る。異なるTRPによって伝送される異なるRARのコンテンツは、異なり得、時間周波数リソースおよび他の伝送パラメータ(コード、スクランブルシーケンス、識別等)も、異なり得る。
ここでのRAR調整は、概して、特定のRASの検出後の動的調整を指す。たとえ複数のTRPがRAS検出後にRAR伝送を調整しないこともあるが、それらは、有利なこととして、他の方法において、半静的時間尺度(典型的には、RASおよび対応するRARの時間尺度よりも1桁またはそれを上回って長くあり得る)で、ランダムアクセスおよびRAR伝送を調整し得る。以下のいくつかの実施形態では、動的RAR調整および半静的RAR調整を参照する。規定されない場合、動的RAR調整を参照する。
LTEおよびUMTSでは、UEは、単一のRAR(UMTSではAICHと呼ばれる)を予期する。LTEでは、UEは、ここではRARウィンドウと呼ばれるRAS(PRACH)伝送時間に関して、ある構成可能な時間ウィンドウ内でRARを予期する。RARウィンドウ内でRARを受信して正しく復号するUEは、RARを受信し、復号する任意のさらなる試行を中断し得る。故に、LTEでは、UEが、単一のRARのみ、典型的には、最初に伝送されるものを受信し、正常に復号することが予期され得る。その結果として、複数の調整されていないRARを伴うシナリオでは、UEは、典型的には、最初に受信されたRARに応答する。UEは、UEが正しく復号した最初のRARを偶然伝送したTRPと通信を継続し、最初のRARは、典型的には、伝送された最初のRARである。
図8は、LTE等における単一のRAR受信に関する初期アクセスの第1の部分を大まかに構成するステップのフローチャートを示す。ステップ801では、デバイスは、システム情報を受信する(かつ正しく復号する)。次に、ステップ802では、デバイスは、多くの場合、システム情報の中に含まれる、ランダムアクセス構成を取得する。ランダムアクセス構成は、(a)RAS構成(デバイスがRASおよび/またはRAS伝送電力構成を伝送するために使用し得るリソースの組を含み得る)、および/もしくは、(b)RAR構成(デバイスがRARを受信し、復号を試みるべき方法についての指示、例えば、デバイスが選択したRASリソースに基づいて、デバイスがRARのために使用されるリソース(RARリソース)を導出すべき方法についての指示を含み得る)を含み得る。LTEでは、例えば、RAR構成は、RARウィンドウを含む。
次に、ステップ803では、デバイスは、使用するRASリソースおよび/またはRASに使用する伝送電力を選択する。RASは、このステップの後、または代替として、以下に説明されるステップ804もしくは805の後に伝送され得る。選択されたRASリソースに基づいて、ステップ804では、デバイスは、RARリソースの組を推定する。次に、ステップ805では、デバイスは、その組から、まだ受信および復号されていないRARリソースを選択する。異なるRARリソースが時間的に分散されている場合、時間的に最初のRARリソースが、時間的に後に続くRARリソースの前に受信される必要がある。異なるRARリソースが、同時であり、例えば、異なるシーケンスによって分離されている場合、デバイスは、同時RARリソースのうちの最初に受信し、復号するいずれかを選択し得る。
ステップ806では、デバイスは、選択されたRARリソースを受信し、RARを復号することを試みる。ステップ807では、デバイスは、RARが正常に復号されたかどうかを決定する。そうではない場合、ステップ808では、デバイスは、全てのRARリソースが受信されたかどうかを決定する。組の中の全てのRARリソースが、成功したRAR復号を伴わずに受信された場合、ステップ809で、デバイスは、RAS伝送後にRARが受信されなかったことを結論付け、失敗としてRAR受信プロシージャを終了させる。ステップ808では、全てのRARリソースが受信されていないことが決定される場合、プロセス800は、ステップ805に戻り、上で議論されるように続行する。
そのステップ807で、RARが復号されたことが決定される場合、ステップ810で、デバイスは、正しく復号されたRARを選択する。次に、ステップ811では、デバイスは、通信を続けるために選択されたRARの中の情報を使用し、その場合、ランダムアクセスプロシージャは、今までのところ成功している。ランダムアクセスプロシージャが失敗した場合、例えば、デバイスが最終的にステップ809に行き着いた場合、ある場合、デバイスは、例えば、ステップ3から、おそらくより高いRAS伝送電力を用いて、プロシージャを再開することを選定し得る。
UMTSでは、デバイスは、ある時間インスタンスにおいてRAR(UMTSではAICHと呼ばれる)を予期し、すなわち、RARウィンドウは、単一の伝送機会を有する。しかしながら、AICHは、受信されたRASの確認応答にすぎず、さらなる情報を含まない。故に、複数の調整されていないRAR(AICH)を伴うシナリオでは、異なるTRPからのRAR(AICH)は、デバイス視点から単一のRAR(AICH)として、ほぼ同時に受信されるであろう。複数の調整されていないTRPの対立は、この段階で解決されない。
初期アクセスアプローチでは、デバイスは、複数のRARを受信することを予期し得る。換言すると、それは、第1の正常に復号されたRARの後、RARを受信し、復号することを止めない。代わりに、デバイスは、例えば、RARウィンドウ全体中、全ての定義されたRARリソース上で受信および復号を続ける。複数のRARの受信後、デバイスは、通信を継続するRARを選択する。選択は、RAR、RARコンテンツ、または他のパラメータに対する測定に基づくことができる。
図9は、RARを選択し、上で議論されるように、複数のRARの受信後に通信を継続する例示的プロセス900を図示する。ステップ901−907は、それぞれ、上で説明される図8のステップ801−807と同一である。したがって、ステップ901−907の説明は、ここでは繰り返されない。RARがステップ907で正常に復号された場合、プロセス900は、ステップ908に進み、デバイスは、受信され、復号されたRARに対して1つまたは複数の測定を行う。次に、ステップ909では、デバイスは、全てのRARリソースが受信されたかどうかを決定する。そうではない場合、プロセス900は、ステップ905に戻り、そこから新たに進む。全てのRARリソースが受信された場合、ステップ910で、デバイスは、それが任意のRARを正常に受信して復号したかどうかを決定する。そうではない場合、ステップ911で、デバイスは、RAS伝送後にRARが受信されなかったことを結論付け、失敗としてRAR受信プロシージャを終了させる。ステップ910では、1つ以上のRARリソースが正常に受信され、復号されたことが決定される場合、ステップ912で、デバイスは、ステップ908で行われた測定に基づいて、正常に受信され、復号されたRARの組からRARを選択する。次に、ステップ913では、デバイスは、通信を続けるために、選択されたRARの中の情報を使用し、その場合、ランダムアクセスプロシージャは、成功と見なされる。
ランダムアクセスが失敗した、例えば、デバイスが最終的にステップ911に行き着いた場合、デバイスは、例えば、ステップ3から、おそらくより高いRAS伝送電力を用いて、プロシージャを再開することを選定し得る。
調整されたTRPを伴うシナリオでは、単一RAR受信は、以下の利益を有する:デバイスが最初に正常に復号されたRARの後にRAR受信および復号を中断し得るので、低減したデバイス電力消費量;RARが選択され、通信が継続することができるまで、デバイスがRARウィンドウの終了まで待つ必要がないので、通信のより速い設定。調整されていないTRPを伴うシナリオでは、多重RAR受信は、利益を有する。例えば、デバイスは、最も好適なTRPを直接選択することができ、TRPの間のさらなる対立解決は、必要とされない。
一方で、調整されたTRPを伴うシナリオでは、多重RAR受信は、以下のような欠点を有する:デバイスが最初に復号されたRARの後にRAR受信および復号を中断することができないので、増加したデバイス電力消費量;RARが選択され、通信が継続することができるまで、デバイスがRARウィンドウの終了まで待つ必要があるので、通信のより遅い設定。調整されていないTRPを伴うシナリオでは、単一のRAR受信は、以下のような欠点を有する:デバイスは、最も好適なTRPを直接選択することができない。代わりに、TRP選択は、RARを最初に伝送したTRP等の不適切な基準に基づく。
次世代無線通信システムでは、調整されたTRPを伴うシナリオは、調整されていないTRPシナリオと十分に混合され得る。例えば、1つのエリアが、それらのRARを調整することができるTRPの組によってサービスされ得る一方で、隣接エリアは、それらのRARを調整することができないTRPの組によってサービスされる。このシナリオに対処するために、開示される発明は、種々の実施形態に従って以下で詳細に議論される、RAR受信の動的終了を提供する。
上で識別された問題に対処するように種々の一般的アプローチを提供する、種々の例示的実施形態が以下に説明される。さらなる実施形態では、本発明は、本開示の範囲内に留まりながら、本明細書に説明される2つ以上の実施形態からの特徴の組み合わせを含むことができる。
本発明の種々の実施形態は、デバイスによるランダムアクセス応答(RAR)受信および復号終了の問題に対処する。従来のセルラーシステムでは、デバイスは、最初に正常に受信されたRARの後にRAR受信および復号を終了させる。将来の無線通信システムでは、デバイスが複数のRARを受信することが必要であり得る。
単一RAR受信または多重RAR受信のいずれかの動的使用を可能にすることによって、デバイスエネルギー効率および待ち時間性能は、改良されることができる。いくつかのアプローチが提案される。RARメッセージの中に優先度インジケータを導入することによって、ネットワークは、デバイスにおいて終了を制御することができる。別のアプローチは、受信されたRARのコンテンツに基づいて、デバイスがRAR受信および復号を終了させることを可能にするものである。第3のアプローチでは、ネットワークは、例えば、システム情報で、または専用RRC構成で、半静的に終了方法を設定することができる。
以下の略語または頭字語が、本開示で使用される。
本開示の側面は、付随する図とともに熟読されると、以下の詳細な説明から最も良く理解される。種々の特徴は、必ずしも一定の縮尺で描かれていないことに留意されたい。実際に、種々の特徴の寸法は、議論を明確にするために任意に拡大または縮小され得る。
図1は、バックホールおよび/またはフロントホールと接続される、2つのTRPの近傍のモバイルデバイスの略図を図示する。 図2は、2つの地理的に分離されたTRPによって受信されるランダムアクセス信号(RAS)を伝送する、モバイルデバイスの略図を図示する。 図3は、フロントホールを経由して異なるTRPから受信される信号情報に基づいて、合同RAS検出が中央ベースバンド処理ユニットにおいて行われるシナリオを図示する。 図4は、互いに情報を交換することなく、図2のTRPがRAS検出を別個に行うシナリオを図示する。 図5は、情報がバックホールを経由してTRPの間で交換される分散型様式で、RAS検出が行われるシナリオを図示する。 図6は、TRP14がRARをモバイルデバイスに伝送するはずであることを決定した、RARコンテンツおよび伝送詳細が中央ベースバンド処理ユニットによって決定されるシナリオを図示する。 図7は、異なるTRPが互いにの調整を伴わずにRARを伝送し、異なるRARが異なるコンテンツを有し、異なる時間周波数リソースを使用し得るシナリオを図示する。 図8は、概して、単一RAR受信を伴う初期アクセスのためのデバイスプロシージャを説明するフローチャートを図示する。 図9は、概して、多重RAR受信を伴う初期アクセスのためのデバイスプロシージャを説明するフローチャートを図示する。 図10は、本発明の種々の実施形態による、RARが、追加のRARのデバイスの受信および復号を終了する優先度インジケータを含有し得、その後、デバイスが、今度の通信のための優先度インジケータを含むRARを使用するデバイスプロシージャを概して説明するフローチャートを図示する。 図11は、本発明の種々の実施形態による、RARが、追加のRARのデバイスの受信および復号を終了する優先度インジケータを含有し得、その後、デバイスが、今度の通信のための優先度インジケータを含むRARを使用する別のデバイスプロシージャを概して説明するフローチャートを図示する。
いくつかのエリア(すなわち、空間内のデバイス場所および向き)では、単一RAR受信を使用することが、より好適であり得る。一方で、他のエリアでは、多重RAR受信を使用することが、より好適であり得る。異なるエリアで、かつ異なる瞬間に、異なる受信方法の同時および動的使用を可能にするために、いくつかの実施形態は、RARメッセージの中で優先度インジケータを使用することを含む。いくつかの実施形態では、インジケータが2値である一方で、いくつかの他の実施形態では、インジケータは、3つ以上のレベルを有し得る。いくつかの実施形態では、優先度インジケータは、デバイスのRARの受信が終了させられ得るかどうか、すなわち、これ以上RARが復号される必要がないかどうかを示す。インジケータが2値(すなわち、2つの値)である場合、一方の値は、終了を示し、他方の値は、継続的RAR受信および復号を示し得る。いくつかの実施形態では、インジケータが非2値である場合、ある閾値レベルを上回る/下回る値が継続的RAR受信を示すであろう一方で、他の値は、終了を示すであろう。そのような閾値レベルは、いくつかの実施形態では、ランダムアクセス構成で定義され得る。いくつかの実施形態では、終了決定は、以下で説明されるように、他のパラメータ、例えば、RARコンテンツまたはデバイスもしくはサービスパラメータと一緒に、優先度インジケータに基づくであろう。
種々の実施形態では、1つ以上の優先度インジケータ値は、たとえRARが受信されても、RASを伝送すべきことをデバイスに知らせるために使用され得る。いくつかの実施形態では、そのような値は、RAR受信終了も示すであろう。いくつかの実施形態では、RARは、伝送電力および/または使用すべきRASリソース等のRAS再伝送についてのさらなる情報を含み得る。いくつかの実施形態では、そのようなさらなる情報は、優先度インジケータの値によって暗に提供され得る。
種々の利点が、そのようなRAR優先度インジケータを使用することによって提供され得る。例では、RAR優先度インジケータを使用することは、種々の実施形態では、低オーバーヘッドで、デバイス側でのRAR受信の終了を制御する方法、またはそれに影響を及ぼす方法をネットワークのために提供する。これは、ネットワーク側実施形態の議論の節で、以下でさらに説明される。
いくつかの実施形態では、優先度インジケータによる終了は、来る通信のために終了RARが選択されるべきことを意味する。図10は、種々の実施形態による、受信された優先度インジケータに基づいて、さらなるRAR受信を終了させるプロセス1000を図示する。プロセス1000のステップ1001−1007は、上記の図8に関連して説明されるプロセス800のステップ801−807と同一である。したがって、ステップ1001−1007の説明は、ここでは繰り返されない。ステップ1007で、RARが正常に受信され、復号された場合、ステップ1008で、デバイスは、復号されたRARが優先度インジケータを含むかどうかを決定する。RARが優先度インジケータを含む(または優先度インジケータがさらなるRAR受信の終了を示す値を有する)場合、ステップ1009で、優先度インジケータ(または事前決定された値を有する優先度インジケータ)を伴うRARが選択され、それは、RARのさらなる受信を終了させる。次に、ステップ1010では、デバイスは、選択されたRARを使用して、さらなる通信を続ける。
一方で、ステップ1008で、復号されたRARが優先度インジケータを含まない(またはいくつかの実施形態では、優先度インジケータの値がさらなるRAR受信の終了を示さない)ことが決定される場合、プロセス1000は、ステップ1011に移行し、デバイスは、RARに対して測定を行い、および/または受信され、復号されたRAR上のRARコンテンツを抽出する。次に、ステップ1012では、デバイスは、組の中の全てのRARリソースが受信されたかどうかを決定する。そうではない場合、プロセス1000は、ステップ1005に戻り、そこから新たに進む。ステップ1012で、全てのRARリソースが受信され、復号されたことが決定される場合、ステップ1013で、デバイスは、任意のRARが正常に受信され、復号されたかどうかを決定する。RARが正常に受信され、復号されなかった場合、ステップ1014で、デバイスは、RARがRAS伝送後に受信されなかったことを結論付け、失敗としてRAR受信プロシージャを終了させる。しかしながら、1つ以上のRARが正常に受信され、復号されたことがステップ1013で決定される場合、ステップ1015で、デバイスは、RAR測定および/または受信されたRARのコンテンツに基づいて、正常に受信され、復号されたRARの組からRARを選択する。RARを選択することの種々の実施形態が、以下でさらに詳細に説明される。ステップ1015が完了した後、プロセス1000は、デバイスが通信を続けるために選択されたRARの中の情報を使用するステップ1010に進み、その場合、ランダムアクセスプロシージャは成功した。
いくつかの実施形態では、ステップ1001で受信される情報は、アクセス情報テーブル(AIT)を含み得、1つ以上のエントリが、アクセス情報を含む。ステップ1002の種々の実施形態では、ランダムアクセス構成を取得するステップは、システムシグネチャインデックス(SSI)、RS、または同期化信号に対する測定値、および測定結果に基づくAITにおけるエントリの選択を含み得、エントリは、ランダムアクセス構成を含む。
いくつかの実施形態では、優先度インジケータを使用する終了は、すでに受信され、復号されたRAR(終了優先度インジケータを含むRARを含む)のうちの1つが、図11に図示されるように、来る通信のために選択されるべきことを示唆する。
図11は、復号されたRARの中の優先度インジケータが、さらなるRAR受信および復号を終了させるが、デバイスが、今までの全ての受信されたRARからRARを依然として選択する、代替的プロセス1100を図示する。図11のステップ1101−1107は、上で説明される図8のステップ801−807と同一である。したがって、ステップ1101−1107の説明は、ここでは繰り返されない。RARがステップ1107で正常に受信され、復号される場合、ステップ1108で、デバイスは、測定を行い、および/または復号されたRARからコンテンツを抽出する。次に、ステップ1109では、RARのさらなる受信を終了させる事前決定された基準を満たす値を有する優先度インジケータが、復号されたRARの中に含まれるかどうかが決定される。優先度インジケータが復号されたRARの中で見出されない場合、プロセス1100は、上で説明されるステップ1012と同一であるステップ1110に移行する。ステップ1111は、上で説明されるステップ1013と同一である。ステップ1112は、上で説明されるステップ1014と同一である。ステップ1113は、上で説明されるステップ1015と同一であり、ステップ1114は、上で説明されるステップ1010と同一である。したがって、ステップ1110、1111、1112、1113、および1114の説明は、ここでは繰り返されない。ステップ1109で、優先度インジケータが復号されたRARの中に含まれることが決定される場合、プロセスは、ステップ1113に移行し、そこから進む。
図10および11に示されるプロセスの間の差異を要約すると、図10では、優先度インジケータを含むRARが選択される一方で、図11では、今まで受信され、復号されたRARのうちの1つが、受信されたRARの測定および/またはコンテンツに基づいて選択される。図10ならびに11の両方では、RAR受信および復号は、復号されたRARの中の優先度インジケータの検出に基づいて終了させられるであろう。図10と11との間の差異は、RARがさらなる通信のために選択される方法である。測定が図11(ステップ1108)で優先度インジケータを伴うRARに対して行われる理由は、ステップ1113におけるRAR選択がRAR測定に基づくことである。図10では、いかなる選択結果にもかかわらず、優先度インジケータを伴うRARが常に選択されるので、優先度インジケータを伴うRARに対して測定を行うことは必要とされない。いくつかの実施形態では、続けるべきRARを決定するために(図11のステップ1113−1114)、最高値を有する優先度インジケータを伴うRARが選択される。他の実施形態では、RARは、優先度インジケータの値および/またはRAR測定(図11のステップ1108)ならびに/もしくは他のRARコンテンツに基づいて選択される。これらのパラメータのうちのいずれか1つ、またはこれらのパラメータのうちの2つ以上のものの組み合わせ(すなわち、優先度インジケータ、RAR測定結果、および他のRARコンテンツ)が、本発明の種々の実施形態に従って、さらなる通信を続けるべきRARを選択するために利用され得る。
種々の実施形態では、1つのTRPによって伝送される1つのRARに(RAR受信および復号終了を示す)優先度インジケータを含むための決定は、エリア内のTRP間で可能であるRAR調整のレベルに基づく(RAR調整についての上記議論を参照)。
種々の実施形態では、エリア内のTRPの組が、高いレベルの調整を有し(例えば、集中型処理に起因して)、それらのRARが調整され得る場合、デバイスがその受信に応答してそのRAR受信および復号を終了させ得るように、優先度インジケータが、TRPの組によって伝送される1つのRARの中に含まれ得る。換言すると、単一RAR受信が好適であるエリアでは、終了優先度インジケータが、RARの中に含まれる。
種々の実施形態では、エリア内のTRPの組が、低いレベルの調整を有し(例えば、別個もしくは分散型処理および/または長期待ち時間バックホールに起因して)、それらのRARが調整されないこともある場合、優先度インジケータは、デバイスがそのRAR受信および復号を時期尚早に終了させ得ないように、RARの中に含まれない。そのような実施形態では、多重RAR受信が使用され得る。種々の実施形態では、デバイスが複数のRARを受信し、受信および復号を終了させていない場合、デバイスは、通信を続けるべきRARを選定し得る。換言すると、TRP選択は、ネットワークによって事前に行われず、それは、単一RAR受信が示されるときの場合であるが、種々の実施形態によると、複数のRARが受信された後、デバイスによって行われる。したがって、多重RAR受信は、デバイスが応答すべきRARを決定する場合に有利である。
種々の実施形態では、RARが調整されない場合、TRPは、依然として、RARの中に優先度インジケータを含むことを選定し得る。そのような実施形態では、優先度インジケータは、デバイスにおけるRAR受信および復号の終了を示す値を与えられる。いくつかの実施形態では、TRPは、無線、バックホール/フロントホール、処理および/または記憶リソース、もしくはそれらの組み合わせの観点から、過剰な容量を有する場合、終了優先度インジケータを含む。いくつかの実施形態では、TRPおよび/または他の処理エンティティのネットワークもしくはネットワークの一部は、RARを半静的に調整する。そのような調整の結果、たとえTRPが、動的に、すなわち、RAS検出結果に基づいて、RARを調整していなくても、いくつかの実施形態によると、1つ以上のTRPがRARの中に終了優先度インジケータを含むことであり得る。いくつかの実施形態では、TRPは、対応するRASの1つ以上の測定値および推定パラメータ(例えば、RAS受信電力、RASリソースまたはリソースインデックス、受信されたRASの推定時間/周波数/ドップラパラメータ)に基づいて、RARの中に終了優先度インジケータを含む。いくつかの実施形態では、優先度インジケータの値は、RAS受信電力に依存し得る。例えば、1の優先度インジケータ値は、RAS受信電力が事前決定された閾値に対して非常に低いことを示し、2の優先度インジケータ値は、RAS受信電力が事前決定された閾値に対して低いことを示す一方で、3の優先度インジケータ値は、RAS受信電力が閾値よりも高いことを示す。いくつかの実施形態では、3の優先度インジケータ値は、さらなるRAR受信の終了も示す。
いくつかの実施形態では、デバイスのRASリソースまたはパラメータの選択が、サービス要件、サービスタイプ、もしくは他のデバイス側通信パラメータを示すとき、TRPは、検出されたRASリソースまたはパラメータによって伝えられる情報に基づいて、終了優先度インジケータを含み得る。例えば、RASリソースまたはパラメータは、種々の実施形態では、デバイスにおいてランダムアクセスを開始するサービスのためのQoS要件を示す。TRPが、RASがそのようなQoS要件をサポートすることを検出した場合、TRPは、ある値を伴う優先度ンジケータ、ある場合、RAS受信および復号を終了させるであろう値を伴う優先度インジケータを含み得る。TRPがそのようなQoS要件をサポートしない場合、TRPは、別の値、ある場合、RAS受信および復号を終了させないであろう値を伴う優先度インジケータを含み得る。故に、非調整TRPの場合にも、デバイスは、要求されたQoSを完全にはサポートしないTRPから複数のRARを受信し得る。要求されたQoSレベルをサポートし得るTRPからのRARは、その優先度インジケータを用いてRAR受信を終了させることができる。RARが最初に受信され、復号されたものであった場合、それは、調整がなくても単一RAR受信をもたらすであろう。
RAR(およびその値)の中に優先度インジケータを含むための決定は、いくつかの実施形態では、TRPによって行われる。いくつかの実施形態では、決定は、集中型ベースバンド処理ユニットによって行われる。いくつかの組み合わせでは、決定は、複数の処理ユニットおよび/またはTRPならびに/もしくは他のネットワーク要素を伴い、かつバックホールまたはフロントホールを経由した情報/パラメータの交換を伴う分散型アルゴリズムを使用して行われる。いくつかの実施形態では、優先度インジケータを含むための決定は、ユニット/TRP/要素の間の半静的調整に基づいて行われる。いくつかの実施形態では、優先度インジケータを含むための決定は、上でも説明されるように、ローカル測定値、ローカル性能インジケータ等の動的パラメータに基づいて動的に行われる。
ここでの状況は、ランダムアクセスプロシージャの1つのインスタンスであり、すなわち、1つのRASの伝送に関連するプロシージャに対応することに留意されたい。デバイスが、後にRASを再び伝送する場合、前のRAS伝送に対応する、RAR受信および復号の前の終了は、もはや有効ではない。複数のランダムアクセスプロシージャを行うデバイスに対して、デバイスが前のランダムアクセスに関連してランダムアクセス構成をすでに取得している場合、デバイスは、上記のステップ1001/1101および1002/1102(システム情報を受信し、ランダムアクセス構成を取得する)を省略し得る。
いくつかのエリアでは、単一RAR受信を使用することが、より好適であり得る。一方で、他のエリアでは、多重RAR受信を使用することが、より好適であり得る。異なるエリアで、かつ異なる瞬間に、異なる受信方法の同時および動的使用を可能にするために、いくつかの実施形態は、1つ以上の正常に復号されたRARのコンテンツに基づいて、デバイスにRAR受信および復号を終了させる。そのような実施形態では、優先度インジケータ以外のRARコンテンツが考慮される。
種々の利点が、RARコンテンツ点検に基づいて、デバイスがRAR受信を終了させることを可能にすることによって、提供され得る。一例では、RARコンテンツ点検を使用して、より具体的なデバイス要件と異なるRARを伝送するノードおよびTRPの能力との間の(RAR選択段階中の)合致が、促進され得る。したがって、RAS伝送と完全に動作する後続のデータ通信との間の遅延は、改良されることができる。しかしながら、RARにおける広範なコンテンツの包含は、ランダムアクセスプロシージャ中のオーバーヘッドの観点から高価であり得る。故に、適切なトレードオフが、所望の性能結果に基づいて見出されるはずである。
種々の実施形態では、RARは、終了TRPの以下の特性のうちの1つ以上のもの等の種々の情報を含む。
・ 処理、記憶、および/または関連能力
・ 無線、バックホール/フロントホール、処理および/または記憶負荷
・ 提供/サポートされる待ち時間、スループット、および信頼性の組み合わせ等の、例えば、待ち時間、スループット、および/または信頼性の観点からの提供/サポートされるQoS
・ サポートされる周波数帯域
・ サポートされるネットワークスライス
・ サポートされる通信モード、例えば、自動車通信用のモード、大規模マシンタイプ(モノのインターネット)通信、基幹マシンタイプ通信、極度モバイル広帯域通信、高速通信、エネルギー効率的通信、長距離通信、衛星または他の空中ベースの通信と適合性がある通信、工場または自動化通信、セキュア通信、e−ヘルス通信、スマートグリッド通信等。通信モードは、種々の実施形態では、例えば、上記のリストからのモードの明示的指示によって、またはいくつかの構成の仕様によってのいずれかで、RARの中で規定され得る。通信モードは、種々の実施形態では、以下の構成のうちの1つ以上のものを含み得る。
○ プロトコル
○ プロトコル構成
○ プロトコルの時間および周波数パラメータ、例えば、伝送とACK/NACKとの間またはスケジューリング許可と対応する伝送との間等、伝送と応答との間の時間遅延
○ 波形
○ 波形のパラメータの組
○ フレーム構造構成、例えば、フレーム構造の時間周波数パラメータ
○ 空間層の最大数等のサポートされるマルチアンテナ方式。
種々の実施形態では、RARは、情報またはパラメータ値を明示的に備えず、むしろ、テーブルまたはリスト内の構成を指し示すインデックスを備え得、構成が、情報およびパラメータ値を明示的に規定する。そのような構成のテーブルまたはリストは、標準文書、システム情報、または無線リソース制御(RRC)構成で規定され得る。
RARコンテンツの点検による終了のための方法の種々の実施形態は、図10および図11のステップと実質的に類似し得るが、優先度インジケータが復号されたRARの中に含まれるかどうかの代わりに、正常に復号されたRARのRARコンテンツの点検と、そのようなコンテンツに基づいて終了させる決定を行うこととを含むように更新されるステップ1008/1109を伴う。種々の実施形態では、RARコンテンツ点検に基づく終了決定は、上で説明されるように、RARの中の優先度インジケータの点検と組み合わせられ得る。そのような実施形態では、図10のステップ1009は、種々の実施形態によると、例えば、それが十分なQoSが提供され得ることを示したので、そのコンテンツが前のステップにおいて終了をトリガした正常に復号されたRARを選択するであろう。種々の実施形態では、終了するための決定は、単独で、もしくはRARコンテンツおよび/または優先度インジケータ等の他のパラメータと組み合わせて、RAR測定に基づく。いくつかの実施形態では、RAR受信は、RARの測定された受信電力レベルが閾値を上回る場合に終了させられ得る。
種々の実施形態では、デバイスは、デバイスがRAR受信および復号を終了させるかどうかを決定すべきとき、追加の遅延、エネルギー消費等を考慮し、RAR受信を続行し得る。例えば、厳密な待ち時間要件を伴うサービスがランダムアクセスをトリガした場合、デバイスは、次のステップを即時に続けるために、十分な能力等を伴うRARが受信されるとすぐに、RAR受信を終了させることを選定し得る。別の例では、厳密な待ち時間要件を伴わないサービスがランダムアクセスをトリガした場合、デバイスは、選択する前に複数または全てのRARを受信する余裕があり得る。第3の例では、厳密なエネルギー消費制約を伴うデバイスは、第1の正常に復号されたRARの後にRAR受信および復号を終了させることを選定し、いくつかの実施形態では、エネルギーを節約するために、十分に有能なTRPから第1のRARを選定し得る。
RARコンテンツに基づくデバイス側RAR受信終了を伴う種々の実施形態は、集中型RAS検出、分散型RAS検出、および別個のRAS検出のために適用可能であり得る。たとえRARを伝送するTRPが完全に調整されても、RAS自体が、来る通信においてデバイスにサービス提供し得るTRPをネットワークが決定することを可能にするために十分なデバイス側情報(サービス要件等)を伝えないこともある。ネットワークがそのような情報を有する場合、単に、最も好適なTRPに単一のRARを伝送させ、デバイスに単一RAR受信を使用させ得る。代わりに、複数のRARが、異なるTRPによって伝送され得、デバイスは、種々の実施形態では、デバイス側の完全な情報に応じて、応答すべきRARを選定し得る。いくつかの実施形態では、ネットワークは、異なるRARコンテンツを伴うが、同じまたは大部分が重複するTRPから、異なるRARを伝送し得る。これは、すでにRAR段階にある、異なる通信モード、構成等を提供するために、ネットワークによって使用され得、デバイスは、対応するRARに応答することによって最も好適なモード、構成等を選択する。RARコンテンツに基づくRAR受信終了により、デバイス側の要件、測定値、および他の条件に基づいて、すでに受信されているRARが十分と見なされる場合、デバイスは、RAR受信および復号を早く終了させ得る。
RARコンテンツに基づく終了は、上記のような類似理由により、RARが広範なRAR調整の可能性なしに別個のTRPから伝送される実施形態にも合理的であり得る。
いくつかのエリアでは、単一RAR受信が、より好適であり得る一方で、他のエリアでは、多重RAR受信が、より好適であり得る。ネットワーク内の異なるエリアで異なるRAR受信方法の同時および動的使用を可能にするために、いくつかの実施形態は、RAR構成の中に単一および多重RAR受信構成を含み得、RAR構成は、ランダムアクセス構成の一部であり得、ひいては、システム情報の一部であり得る。いくつかの実施形態では、デバイス特定のランダムアクセス構成も、例えば、無線リソース制御(RRC)シグナリングを通した、専用(デバイス特定の)シグナリングで構成されることができる。一般に、例えば、RRC信号シグナリングを通した専用ランダムアクセス構成は、典型的には、半静的である。これは、RAS検出および対応するRAR伝送のより短い(動的)時間尺度を有意に上回る時間尺度で、それが変化させられることを意味する。LTE例では、より短い動的時間尺度が、約数ミリ秒である一方で、RRC再構成の半静的時間尺度は、典型的には、約数十または数百ミリ秒以上である。将来のシステム、例えば、5Gネットワークでは、動的時間尺度が、約0.1ミリ秒であることが予想される一方で、半静的時間尺度は、その10倍以上であり得る。
いくつかの実施形態では、システム情報は、複数のランダムアクセス構成、それによって、おそらく複数のRAR受信終了構成を含む。そのような実施形態と上で議論される他の例示的実施形態との間の主要な区別は、システム情報実施形態では、デバイスが、例えば、システム情報またはRRCシグナリングを通して、単一もしくは多重RAR受信終了構成を取得することである。対照的に、前述の例示的実施形態は、RARの中の優先度インジケータの受信および後続の終了と、RARコンテンツの点検および後続の終了とを対象とする。いくつかの実施形態では、デバイスは、例えば、参照信号測定からの測定結果に基づいて、複数のランダムアクセス構成(おそらくそれによって、RAR受信終了構成)の間で選択する。故に、いくつかの実施形態では、図8のステップ802(および図9−11の対応するステップ)は、以下のように、2つのサブステップ(802−1および802−2)に分割されることができる。
・ 802−1:デバイスは、システム情報の一部として受信された、複数のランダムアクセス構成のうちの1つを選定する。選択は、参照信号測定値に基づき得る。
・ 802−2:802−1の選択に基づいて、デバイスは、多くの場合、システム情報の中に含まれるランダムアクセス構成を取得する。ランダムアクセス構成は、以下を含み得る。
(a) RAS構成。これは、デバイスがRASおよび/またはRAS伝送電力構成を伝送するために使用され得るリソースの組を含み得る。
(b) RAR構成。これは、デバイスがRARを受信し、復号することを試みるべき方法についての指図、例えば、デバイスが選択したRASリソースに基づいて、デバイスがRARに使用されるリソース(RARリソース)を導出すべき方法についての指図を含み得る。LTEでは、RAR構成は、RARウィンドウを含む。
例えば、いくつかの実施形態では、複数のランダムアクセス構成が、アクセス情報テーブル(AIT)と呼ばれるテーブルの中に記憶される。SSI(システムシグネチャインデックス)と呼ばれる信号に対する測定値に基づいて、デバイスは、テーブルの中の1つのエントリを選択する。エントリは、ランダムアクセス構成を含む。しかしながら、従来のシステムおよび方法は、RAR受信終了の構成を含むことを開示または示唆しなかった。種々の実施形態では、AITエントリは、RAR受信終了の構成を含む。SSI測定値は、AITエントリ、それによって、RAR受信終了構成を選択するために使用される。
種々の非限定的実施形態では、RAR受信終了構成が示す(または命令する)対象が、以下のように列挙される。以下の指図のうちの1つが、デバイスによって一度に使用される。指図は、異なるデバイスと並行して使用され得る。
・ RAR受信は、最初に正常に復号されたRARの後に終了させられる(単一RAR受信)。
・ RAR受信および復号は、全ての構成されたRARリソースに対して行われる(多重RAR受信)。
・ RAR受信は、最初のX個の正常に復号されたRARの後に終了させられ、Xは、1以上の整数であり得る。
・ RAR受信は、復号されたRARがある閾値を上回る電力を伴って受信される場合に終了させられる。閾値は、RAR受信終了構成で構成され得る。
・ RAR受信は、上で説明されるように、RARの中に含まれる1つ以上の優先度インジケータの受信に基づいて終了させられる。RAR受信終了構成は、種々の実施形態では、優先度インジケータに基づく終了のさらなる構成を含み得る。
・ RAR受信は、上で説明されるように、1つ以上の正常に復号されたRARのコンテンツに基づいて終了させられる。RAR受信終了構成は、種々の実施形態では、RARコンテンツに基づく終了条件のさらなる構成を含み得る。
RAR受信終了構成による、終了のためのデバイスプロシージャの種々の実施形態は、図10および11によって説明され得るが、以下に提供されるようないくつかの更新を伴う。
・ ステップ1002(またはステップ802が上で説明されるような2つのサブステップに分割される実施形態に対して802−2/1002−2/1102−2):デバイスは、種々の実施形態では、ランダムアクセス構成の中に含まれるようなRAR受信終了構成も取得する。
・ ステップ1008/1109:RAR受信終了構成における構成に応じて、種々の実施形態では、デバイスは、RAR受信および復号が終了させられるべきかどうかを決定する。このステップは、例えば、終了基準等に応じて、異なる詳細なサブステップを伴うであろう。
○ デバイスが優先度インジケータを点検するように構成されるいくつかの実施形態では、このステップは、そのような点検を伴うであろう。
○ デバイスが上で説明されるような1つ以上のRARのコンテンツを評価するように構成されるいくつかの実施形態では、このステップは、そのような評価を伴うであろう。
○ デバイスが単一RAR受信を使用するように構成されるいくつかの実施形態では、このステップは、最初に正常に復号されたRARの後に終了を決定することを伴うであろう。
○ デバイスが多重RAR受信を使用するように構成されるいくつかの実施形態では、このステップは、RAR受信を終了させないことを決定することを伴うであろう。
・ (図10の)ステップ1009:種々の実施形態では、正常に復号されたRARが選択基準を満たしたので前のステップが終了を伴った場合(種々の実施形態に対する前のステップを参照)、このステップは、基準を満たしたRARの選択を伴うであろう。
ネットワークは、種々の実施形態では、異種であり得、いくつかのエリアは、集中型ベースバンド処理ユニットにおける合同処理で動作するTRPを有し、他のエリアは、最小限のレベルの調整および合同処理を伴う別個の処理で動作するTRPを有し、他のエリアは、他の方法で稼働する。そのような異種ネットワークでは、異なるエリアで異なるRAR受信方法を可能にすることが好適であり得る。例えば、以前に議論されたように、単一RAR受信は、これが好適であるエリアでデバイスによって使用され得る一方で、多重RAR受信は、これが好適であるエリアでデバイスによって使用され得る。故に、種々の実施形態では、異なる単一/多重RAR受信構成が、異なりエリアで提供される。これは、異なる実施形態では、種々の方法で達成されることができる。
種々のネットワーク実施形態では、ネットワークは、異なるセルに分割され、セルは、エリアをサービス対象とし、セルは、それ自身のシステム情報を有する。種々のそのような実施形態では、異なるセルは、セルによってサービス対象とされるエリア内で何が好適であるかに応じて、(例えば、システム情報の中に含まれる)異なる単一/多重RAR受信構成を使用し得る。これは、典型的には、セルを作成するために使用されるTRP間の調整および合同処理のレベルに依存するであろう。
種々のネットワーク実施形態では、広いエリアは、従来のセルラーシステムのように、明示的にセルに分割されない。代わりに、種々の実施形態では、デバイスは、測定値に基づいて異なる単一/多重RAR受信構成を取得し得、RAR受信構成は、いくつかのシステム情報のうちのデバイスが使用するべきシステム情報を示す。いくつかの実施形態では、広いエリア内のシステム情報は、AITの形態であり得る。広いエリア内のデバイスがいる狭いエリアに応じて、例えば、SSI測定値に基づいて、AITの中の異なるエントリを選択し得る。故に、異なるAITエントリの中(すなわち、異なるランダムアクセス構成の中)の異なる単一/多重RAR受信構成を用いて、エリア内の異なるデバイスは、異なる終了方法を使用し得る。
種々の実施形態では、異なるランダムアクセス構成、それによって、単一/多重RAR受信構成は、上記の実施形態で説明されるもの以外の手段によって、異なるエリア内で(例えば、システム情報伝送によって)提供され得る。
本発明の種々の実施形態が、上で説明されているが、それらは、限定としてではなく、例としてのみ提示されたことを理解されたい。同様に、種々の図は、本発明に関する例示的構造的または他の構成を描写し得、それは、本発明に含まれ得る特徴および機能性の理解を補助するために行われる。本発明は、例証される例示的アーキテクチャまたは構成に制限されず、種々の代替アーキテクチャおよび構成を使用して実装されることができる。加えて、本発明は、種々の例示的実施形態および実装の観点から上で説明されているが、個々の実施形態のうちの1つ以上のものにおいて説明される種々の特徴および機能性は、それらの適用可能性において、それらが説明される特定の実施形態に限定されず、代わりに、単独で、またはある組み合わせにおいて、本発明の他の実施形態のうちの1つ以上のものに、そのような実施形態が説明されるかどうかにかかわらず、かつそのような特徴が説明される実施形態の一部であると提示されるかどうかにかかわらず、適用され得ることを理解されたい。したがって、本発明の範疇および範囲は、上で説明される例示的実施形態のうちのいずれかによって限定されるべきではない。
本書に説明される機能のうちの1つ以上のものは、1つ以上の適切に構成されたユニットによって実施され得る。本明細書で使用されるような「ユニット」という用語は、コンピュータ読み取り可能な媒体上に記憶され、1つ以上のプロセッサ、ファームウェア、ハードウェア、および本明細書に説明される関連付けられる機能を果たすためのこれらの要素の任意の組み合わせによって実行されるソフトウェアを指す。加えて、議論の目的のために、種々のユニットは、離散ユニットであり得るが、しかしながら、当業者に明白であろうように、2つ以上のユニットが、本発明の実施形態による関連付けられる機能を果たす単一ユニットを形成するように、組み合わせられ得る。
加えて、本書に説明される機能のうちの1つ以上のものは、本明細書では、概して、メモリ記憶デバイスまたは記憶ユニット等の媒体を指すように使用される、「コンピュータプログラム製品」、「コンピュータ読み取り可能な媒体」等の中に記憶される、コンピュータプログラムコードを用いて実施され得る。コンピュータ読み取り可能な媒体のこれらおよび他の形態は、プロセッサに規定された動作を実施させるように、プロセッサによる使用のための1つ以上の命令を記憶すること関与し得る。概して、「コンピュータプログラムコード」(コンピュータプログラムまたは他のグループ化の形態でグループ化され得る)と称されるそのような命令は、実行されると、コンピューティングシステムが所望の動作を実施することを可能にする。
明確にする目的のために、上記説明は、1つ以上の機能ユニットおよび/もしくはプロセッサを用いて実装され得る本発明の実施形態を説明していることを理解されたい。しかしながら、異なる機能ユニット、プロセッサ、またはドメイン間の機能性の任意の好適な分散が、本発明から逸脱することなく使用され得ることが明白であろう。例えば、別個のユニット、プロセッサ、またはコントローラによって実施されるように例証される機能性は、同一のユニット、プロセッサ、またはコントローラによって実施され得る。したがって、具体的機能ユニットへの言及は、厳密な論理または物理構造もしくは編成を示すのではなく、説明される機能性を提供するための好適な手段への言及のみとして見なされる。

Claims (24)

  1. 無線通信デバイスであって、前記無線通信デバイスは、
    1つまたは複数のランダムアクセス応答(RAR)信号を受信するように構成されているプロセッサを備え、前記プロセッサが前記1つまたは複数のRAR信号を受信し、正常に復号した場合、前記プロセッサは、前記受信され、正常に復号された1つまたは複数のRAR信号に基づいてRAR信号を選択し、それに応答し、前記選択されたRAR信号に含まれる情報を使用して、後の無線通信を続行する、無線通信デバイス。
  2. 前記プロセッサは、少なくとも1つのRAR信号を受信し、正常に復号した後、前記少なくとも1つのRAR信号のコンテンツがRAR信号のさらなる受信を終了させるように前記プロセッサに命令する場合、RAR信号のさらなる受信を終了させるようにさらに構成されている、請求項1に記載の無線通信デバイス。
  3. 前記少なくとも1つのRAR信号の前記コンテンツは、優先度インジケータを備え、前記プロセッサは、前記優先度インジケータ値が事前決定された閾値を上回る場合、または下回る場合、RAR信号のさらなる受信を終了させるようにさらに構成されている、請求項2に記載の無線通信デバイス。
  4. 前記少なくとも1つのRAR信号の前記コンテンツは、処理能力、記憶能力、無線負荷、バックホール負荷、フロントホール負荷、処理負荷、記憶負荷、提供されるサービスの質(QoS)、提供される待ち時間、提供されるスループット、提供される信頼性、サポートされる周波数帯域、サポートされるネットワークスライス、およびサポートされる通信モードから成る群からの少なくとも1つのパラメータを備えている、請求項2に記載の無線通信デバイス。
  5. 前記RAR受信終了は、ランダムアクセス構成に基づき、前記ランダムアクセス構成は、
    正常に受信されたRAR信号の数であって、その後、さらなるRAR受信は、終了させられる、正常に受信されたRAR信号の数と、
    RAR受信および復号が全てのRARリソースに対して行われるという指示と、
    閾値を上回る受信電力を伴うRARが正常に受信された後、RAR受信および復号が終了させられるという指示と、
    RAR受信が1つ以上の正常に受信されたRAR信号における優先度インジケータの使用によって終了させられるという指示と、
    RAR受信が1つ以上の正常に受信されたRAR信号のコンテンツに基づいて終了させられるという指示と
    から成るパラメータの群から選択される少なくとも1つのパラメータを備えている、請求項1に記載の無線通信デバイス。
  6. 前記プロセッサは、前記1つまたは複数のRAR信号に対して行われる測定に基づいてRAR信号を選択するようにさらに構成されている、請求項1に記載の無線通信デバイス。
  7. 前記プロセッサは、少なくとも前記選択されたRAR信号のコンテンツに基づいてRAR信号を選択するようにさらに構成されている、請求項1に記載の無線通信デバイス。
  8. 前記選択されたRAR信号の前記コンテンツは、優先度インジケータを備え、前記プロセッサは、前記優先度の値に基づいて前記選択されたRAR信号を選択するようにさらに構成されている、請求項7に記載の無線通信デバイス。
  9. 前記プロセッサは、前記1つまたは複数のRAR信号に対して行われる少なくとも1つの測定にも基づいて前記RAR信号を選択するようにさらに構成されている、請求項8に記載の無線通信デバイス。
  10. 前記少なくとも1つの測定は、前記1つまたは複数のRAR信号の受信時における受信電力の測定を含む、請求項9に記載の無線通信デバイス。
  11. 無線通信を行うためのランダムアクセス応答(RAR)信号を動的に処理する方法であって、前記方法は、
    第1のRARリソースから第1のRAR信号を受信し、復号することと、
    前記第1のRAR信号のコンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように受信デバイスに命令しているかどうかを決定することと、
    前記第1のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令している場合、追加のRAR信号の受信を終了させ、前記第1のRAR信号に含まれる情報を使用して、前記無線通信を続行することと、
    前記第1のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令していない場合、第2のRARリソースが信号を前記デバイスに送信するために利用可能であるかどうかを決定することと
    を含む、方法。
  12. 前記第1のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令している場合、前記コンテンツは、事前決定された閾値を上回る値または下回る値を有する優先度インジケータを備えている、請求項11に記載の方法。
  13. 前記第1のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令している場合、前記少なくとも1つのRAR信号の前記コンテンツは、処理能力、記憶能力、無線負荷、バックホール負荷、フロントホール負荷、処理負荷、記憶負荷、提供されるサービスの質(QoS)、提供される待ち時間、提供されるスループット、提供される信頼性、サポートされる周波数帯域、サポートされるネットワークスライス、およびサポートされる通信モードから成る群からの少なくとも1つのパラメータを備えている、請求項11に記載の方法。
  14. 前記第1のRAR信号に対する測定を行い、前記測定および前記第1のRAR信号の前記コンテンツに基づいて、さらなるRAR信号の受信を終了させるべきかどうかを決定することをさらに含む、請求項11に記載の方法。
  15. 前記第1のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令しておらず、第2のRARリソースが信号を前記デバイスに送信するために利用可能である場合、前記方法は、前記第2のRARリソースから前記第2のRAR信号を受信し、復号することをさらに含む、請求項11に記載の方法。
  16. 前記第2のRAR信号のコンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令しているかどうかを決定することと、
    前記第2のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令している場合、追加のRAR信号の受信を終了させ、前記第2のRAR信号に含まれる情報を使用して、前記無線通信を続行することと、
    前記第2のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令していない場合、第3のRARリソースが信号を前記デバイスに送信するために利用可能であるかどうかを決定することと
    をさらに含む、請求項15に記載の方法。
  17. 前記第2のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令しておらず、前記第3のRARリソースが利用可能ではない場合、前記方法は、
    前記第2のRAR信号に対する測定を行うことと、
    前記第1および第2のRAR信号に対する前記測定に基づいて、前記第1のRAR信号または前記第2のRAR信号のいずれかを選択することであって、前記選択された第1または第2のRAR信号の中に含まれる情報は、前記無線通信を続行するために使用される、ことと
    をさらに含む、請求項16に記載の方法。
  18. コンピュータ実行可能命令を記憶している非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記命令は、実行されると、無線通信を行うためのランダムアクセス応答(RAR)信号を動的に処理する方法を行い、前記方法は、
    第1のRARリソースから第1のRAR信号を受信し、復号することと、
    前記第1のRAR信号のコンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように受信デバイスに命令しているかどうかを決定することと、
    前記第1のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令している場合、追加のRAR信号の受信を終了させ、前記第1のRAR信号に含まれる情報を使用して、前記無線通信を続行することと、
    前記第1のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令していない場合、第2のRARリソースが信号を前記デバイスに送信するために利用可能であるかどうかを決定することと
    を含む、非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  19. 前記第1のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令している場合、前記コンテンツは、事前決定された閾値を上回る値または下回る値を有する優先度インジケータを備えている、請求項18に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  20. 前記第1のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令している場合、前記少なくとも1つのRAR信号の前記コンテンツは、処理能力、記憶能力、無線負荷、バックホール負荷、フロントホール負荷、処理負荷、記憶負荷、提供されるサービスの質(QoS)、提供される待ち時間、提供されるスループット、提供される信頼性、サポートされる周波数帯域、サポートされるネットワークスライス、およびサポートされる通信モードから成る群からの少なくとも1つのパラメータを備えている、請求項18に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  21. 前記方法は、前記第1のRAR信号に対する測定を行い、前記測定および前記第1のRAR信号の前記コンテンツに基づいて、さらなるRAR信号の受信を終了させるべきかどうかを決定することをさらに含む、請求項18に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  22. 前記第1のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令しておらず、第2のRARリソースが信号を前記デバイスに送信するために利用可能である場合、前記方法は、前記第2のRARリソースから前記第2のRAR信号を受信し、復号することをさらに含む、請求項18に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  23. 前記方法は、
    前記第2のRAR信号のコンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令しているかどうかを決定することと、
    前記第2のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令している場合、追加のRAR信号の受信を終了させ、前記第2のRAR信号に含まれる情報を使用して、前記無線通信を続行することと、
    前記第2のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令していない場合、第3のRARリソースが信号を前記デバイスに送信するために利用可能であるかどうかを決定することと
    をさらに含む、請求項22に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
  24. 前記第2のRAR信号の前記コンテンツが追加のRAR信号の受信および復号を終了させるように前記受信デバイスに命令しておらず、前記第3のRARリソースが利用可能ではない場合、前記方法は、
    前記第2のRAR信号に対する測定を行うことと、
    前記第1および第2のRAR信号に対する前記測定に基づいて、前記第1のRAR信号または前記第2のRAR信号のいずれかを選択することであって、前記選択された第1または第2のRAR信号の中に含まれる情報は、前記無線通信を続行するために使用される、ことと
    をさらに含む、請求項23に記載の非一過性コンピュータ読み取り可能な媒体。
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