JP2020530692A - ユーザ機器の測定設定 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2017年8月11日に出願された「Measurement Configuration of SS Block Chunks」という名称の米国特許仮出願第62/544,618号、および2017年8月11日に出願された「Measurement Configuration of SS Block Chunk」という名称の米国特許仮出願第62/544,634号からの優先権の利益を主張するものであり、これら開示の内容全体は参照により本明細書に組み込まれる。
Long−Term Evolution(LTE)において、ユーザ機器(UE)は、主に、プライマリ同期シーケンス(PSS)および/またはセカンダリ同期シーケンス(SSS)、ならびにセル固有参照信号(CRS)に基づいて、無線リソース管理(RRM)測定を行う。PSS送信およびSSS送信は(とりわけ)物理層送信の例である。UEは、PSS/SSSに基づいてLTEセルを自律的に見出すことができ、単に測定対象が設定されることによって、近隣のセルに対してCRSに対する測定を行い、この最も基本的な性質はキャリア周波数情報(例えば、3GPP無線インターフェースE−UTRA ARFCN)である。これは、LTE設計において、(1)PSS/SSSがブラインド復号可能であり(例えば、限られた数のシーケンスよってUEはいずれの以前のシーケンス情報がなくても物理セル識別子(PCI)を復号可能になる)、(2)PSS/SSSおよびCRSの位置および帯域幅が既知であるため、可能である。すなわち、PSSおよびSSSは常に、UEが測定を行うように設定されるキャリア周波数の中心において送信される。CRSは、送信帯域幅全体に及び、かつ中心の6のPRB(物理リソースブロック)からCRE(セルレンジ拡張)を測定するのに十分であるように十分に密である。
NRにおける測定フレームワークは、LTEのものと何らかの類似性を有する可能性がある。例えば、NRにおいて、測定対象、レポート設定、数量設定などの概念がある。ネットワークは、セルレベル測定およびビームレベル測定を行い、かつこれらを測定設定に従ってレポートするようにRRC_CONNECTED UEを設定できる。測定設定は、専用シグナリングによって提供され、以下のパラメータを含む。
LTEにおいて、ネットワークは、UEが、(1)周波数内測定(サービングセルのダウンリンクキャリア周波数における測定)、(2)周波数間測定(サービングセルのダウンリンクキャリア周波数のいずれとも異なっている周波数における測定)、および/または(3)E−UTRA周波数のRAT間測定を行うように設定することができる。LTEにおいて、周波数間/RAT間測定を行うために、UEは典型的には、測定ギャップを必要とするが、周波数内動作測定ギャップは、一般的に、帯域幅(BW)が限定されたUE(例えば、UE BWがサービングセルBWより小さい時)を除いて、必要とされない。測定ギャップパターンは、典型的には6ミリ秒(ms)の長さの測定ギャップ長、および40msまたは80msであり得る測定ギャップ周期性を含む。測定ギャップは、ネットワークノードによってUEで設定される。測定ギャップの間、UEは、サービングキャリアにおいて送信または受信することができず、代わりに、周波数間キャリア周波数(複数の周波数間がある場合一度に1つの周波数間)において信号を受信する。NRにおいて、UE BWは、セルBWより小さい可能性がさらに高い、または任意の種類のBWはシステムおよび/またはノードおよび/または基地局と関係している。
A.明示的なFCおよび明示的なFRB:ネットワークノードは、FC、または、UEがRSを探索するものとするキャリア周波数内の複数の位置を指示するビットマップを指示する整数とすることができる1つのFCパラメータ、および、FRB、または、キャリア周波数内の、およびUEがRSを探索するものとするFC内の複数の位置を指示するビットマップを指示する別の整数があり得る別のFRBを設定する。
B.明示的なFCおよび暗黙的なFRB(キャリア周波数によって与えられる):ネットワークは、UEがRSを探索するものとするFCを指示する整数とすることができるFCパラメータを設定し、また(設定の一部とすることができる)キャリア周波数およびFCを知ることによって、UEは厳密なFRBを導出する。換言すれば、キャリア周波数と、固有のRSが(ネットワークによって提供可能である)所与のFCに対して送信可能であるFRBとの間の標準における固定マッピングがある(すなわち、UEがそのマッピングに気付く)。その場合、他の重複するFCを有するキャリア周波数ごとに1つのFRBがあり得る。それ故に、重複するFCを有する新しいキャリアがシステムにおいて規定される場合、チャンクごとの新しいFRBは追加される必要がある場合があり、FCは上方にまたは下方に拡大する場合がある。
C.暗黙的なFCおよび暗黙的なFRB(両方共キャリア周波数によって与えられる):ネットワークはキャリア周波数によってUEを設定する。さらにまた、標準によってキャリア周波数ごとのデフォルトのFCが規定されるため、UEは、測定されるキャリア周波数についての情報のみに基づいてRSを探索するための厳密なFCを知っている。設定されたキャリア周波数に基づいて、UEは、UEがRSを探索するものとするFC内のFRBを導出する。デフォルトのFCはキャリアの中心に最も近いものとすることができる。
D.暗黙的なFCおよび暗黙的なFRB(ブラインド探索):ネットワークはキャリア周波数によってUEを設定する。標準によって、FCに関する十分な柔軟性、およびキャリア周波数ごとのFC利用ごとにFRBが規定される。さらにまた、キャリア周波数以外に何もUEに与えられない場合、UEは、標準において規定され、かつ所与のキャリア周波数にとって有限である全ての可能なFC、およびFC内で、RSを検出するためのFRBに対するブラインド探索を行うことができる。1つのパラメータが提供される一方でその他がブラインドで見出されるこの方法の別形があり得る。例えば、ネットワークはUEにチャンクを提供し、UEは、標準において規定されるFCごとの全ての可能なFRBを知ることによって、どのFRBがRSを送信するために使用されているのかをブラインド検出することができる。
E.暗黙的なFC(デフォルト)および明示的なFRB(キャリア周波数によって与えられる):ネットワークはキャリア周波数によってUEを設定する。さらにまた、標準によってキャリア周波数ごとのデフォルトのFCが規定されるため、UEは、測定されるキャリア周波数についての情報のみに基づいてRSを探索するための厳密なFCを知っている。さらに、ネットワークは、UEが所与のFCに対してRSを探索するものとするFRBを設定できる。
F.暗黙的なFC(デフォルト)および暗黙的なFRB(デフォルト):ネットワークはキャリア周波数によってUEを設定する。さらにまた、標準によってキャリア周波数ごとのデフォルトのFCが規定されるため、UEは、測定されるキャリア周波数についての情報のみに基づいてRSを探索するための厳密なFCを知っている。さらに、ネットワークは、UEが所与のFCに対してRSを探索するものとするFRBを設定できる。
G.明示的なFCおよび明示的なFRBの別の例:ネットワークノードは基準周波数値(Fref)に対する周波数オフセット(Fos)パラメータを設定する。基準周波数の例は、参照セル(例えば、サービングセル)の中心周波数、参照セルのSSBの中心周波数、周波数帯域の開始周波数(例えば、ARFCN)、周波数帯域における最後の周波数などである。周波数オフセット(Fos)は周波数領域においてFCの位置を判断するためにUEによって使用される。例えば、FosおよびFrefは、FCの中心周波数、FCの開始周波数、およびFCの終了周波数のうちの1つを判断するためにUEによって使用可能である。周波数領域におけるFCの長さまたはサイズは、ネットワークノードによって事前定義可能であるまたは設定可能である。ネットワークノードはさらに、FC内のSSBの周波数位置(例えば、FC内の基準周波数リソース(Sref)に対するオフセット(Sos))についての情報を送信する。例えば、SosはFCの中心に対して規定されてよい。SosおよびSrefはさらにまた、FC内のSSBの位置を判断するためにUEによって使用される。UEはSSB内で送信されるRSを使用してセルを探索する。
H.FCの事前定義された識別子:別の例では、FCの識別子はある特定の周波数範囲内(例えば、1〜3GHz、3〜6GHzなどの間)で、および/またはそれぞれの周波数帯域内で事前定義可能である。この例では、ネットワークノードは、FCの1つまたは複数の事前定義された識別子、また、設定されたFCの周波数帯域または周波数範囲によってUEを設定する。これによって、UEは、設定されたFCの厳密な周波数または周波数範囲を判断することが可能になる。FC内のそれぞれのキャリアに対するそれぞれのSSBの位置についての情報は、UEにシグナリング可能である(例えば、FCの中心周波数に対するオフセット)。
明示的なFC設定の場合、FCは、キャリア周波数情報(例えば、NRの場合のARFCN−ValueNR、またはE−UTRA/LTEの場合のARFCN−ValueEUTRA)と共に提供可能である。FC情報は、UEが特定のRSを探索するものとする所与の周波数リソースセットにマッピングされるようにUEが知っている整数として提供可能である。MOにおいて設定される所与のキャリア周波数について、標準において規定される複数の可能なFCがあり得るため、キャリア周波数と共にMO内のFCを提供することによって、UEは正確なFCにおけるRSを直接探索することができる。
明示的なFRB設定の場合、FRBはキャリア周波数情報(例えば、NRの場合のARFCN−ValueNR、またはE−UTRA/LTEの場合のARFCN−ValueEUTRA)と共に提供可能である。FRB情報は、UEが特定のRSを探索するものとする非常に特定的な周波数リソースにマッピングされるようにUEが知っている整数として提供可能である。
測定対象は、ある程度、FCによって特徴付けられる(例えば、キャリア周波数は二次情報になる)。その場合、ネットワークは、UEがRSを探索するものとする厳密なFCによってUEを設定する。異なるMOは異なるFCを有することが考えられるが、重複するキャリアの場合の周波数再調整を回避するために依然UEの最小帯域幅内にある可能性がある。
ネットワークノードは、レポート設定の一部としてFCを設定可能である。例えば、FCは、ネットワークノードが設定を望む場合があるそれぞれの測定イベントにリンク可能である。測定識別子(measId)はreportConfigをmeasObjectにリンクさせるため、異なるMOに対して(例えば、異なるキャリア周波数に対して)、同じFCがあり得、それによって、これがUEの最小帯域幅内にある限りは、再調整なしの周波数間測定が行われ得る。
RRC接続状態のUEに対して、FCおよび/またはFRBについての情報は、RRC接続再設定、RRC接続再開、またはRRC接続セットアップにおいて提供可能である測定設定(measConfig)の一部として提供可能である。情報は、(ブロードキャストされた、UE固有の、要求に応じて、または判断された必要性に応じてなど)システム情報を介して提供されてもよく、情報のいくつかの共通部分は、ブロードキャストされたシステム情報を介して提供されてもよい。RRC非アクティブ状態またはRRCアイドルにおけるUEに対して、FCおよび/またはFRBについての情報は、求めに応じてブロードキャストされるまたは要求される可能性があるシステム情報を介して提供可能である。
Claims (43)
- 1つまたは複数のキャリアのセットに対応する基準周波数を指定し、前記基準周波数からのオフセットをさらに指定する測定設定を、ネットワークノード(615)から受信すること(1302)と、
前記基準周波数からの前記オフセットに位置する参照信号に対する測定を行うこと(1304)と、
前記測定を1つまたは複数の無線動作に使用すること(1306)と
を含む、ユーザ機器(510)によって行われる方法(1300)。 - 前記無線動作は、前記測定を前記ネットワークノードにレポートすること、時間追跡を行うこと、周波数追跡を行うこと、測位、または無線リンク監視のうちの1つまたは複数を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記指定されたオフセットは開始インデックスを含む、請求項1または2に記載の方法。
- 前記基準周波数は、参照セルの中心周波数、前記参照信号の中心周波数、周波数帯域の開始周波数、または周波数帯域の終了周波数を指示する、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ネットワークノードから、前記1つまたは複数のキャリアのセットに対応するサイズを受信することをさらに含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記参照信号を使用してビームを識別することをさらに含む、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記参照信号を使用してセルを探索することをさらに含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記参照信号は、物理セル識別子を符号化する新無線同期シーケンス(NR−SS)、復調用参照信号(DMRS)、またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のうちの少なくとも1つを含む、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記オフセットは前記1つまたは複数のキャリアのセット内の複数の周波数リソースブロックの場所を指定し、前記複数の周波数リソースブロックのそれぞれは前記1つまたは複数のキャリアのセットの異なるキャリアと関連付けられる、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
- 前記指定された基準周波数および/または前記指定されたオフセットは、前記ネットワークノードから受信されるビットマップに含まれ、前記ビットマップは複数の位置を指示し、前記ユーザ機器は前記参照信号を検索するために前記複数の位置を探索する、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
- 前記指定された基準周波数および前記指定されたオフセットは、同じ無線リソース制御(RRC)接続再設定、RRC接続再開、またはRRC接続セットアップ通信において指定される、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
- 前記指定された基準周波数および前記指定されたオフセットは、システム情報ブロードキャストを介して前記ネットワークノードから受信される、請求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
- 前記指定された基準周波数および前記指定されたオフセットは、前記ユーザ機器からの要求に応答して前記ネットワークノードから受信される、請求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
- 1つまたは複数のキャリアのセットに対応する基準周波数を指定し、前記基準周波数からのオフセットをさらに指定する測定設定を、ネットワークノード(615)から受信すること(1302)と、
前記基準周波数からの前記オフセットに位置する参照信号に対する測定を行うこと(1304)と、
前記測定を1つまたは複数の無線動作に使用すること(1306)と、
を含む動作(1300)を行うように設定される処理回路構成(520)を備える、ユーザ機器(UE)(510)。 - 請求項2から13に記載の方法のいずれかによる動作をさらに含む、請求項14に記載のUE。
- 前記処理回路構成によって実行される時、前記ユーザ機器に前記動作を行わせる命令を含む非一時的なコンピュータ可読媒体をさらに備える、請求項14または15に記載のUE。
- プロセッサ(520)によって実行される時、前記プロセッサに、
1つまたは複数のキャリアのセットに対応する基準周波数を指定し、前記基準周波数からのオフセットをさらに指定する測定設定を、ネットワークノード(615)から受信すること(1302)と、
前記基準周波数からの前記オフセットに位置する参照信号に対する測定を行うこと(1304)と、
前記測定を1つまたは複数の無線動作に使用すること(1306)と、
を含む動作(1300)を行わせるソフトウェア命令が記憶された、非一時的なコンピュータ可読媒体(530)。 - 請求項2から13に記載の方法のいずれかによる動作をさらに含む、請求項17に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
- 測定設定において、1つまたは複数のキャリアのセットに対応する基準周波数を指定すること(1402)と、
前記測定設定において、前記基準周波数からのオフセットを指定すること(1404)と、
前記測定設定をユーザ機器(UE)(510)に提供すること(1406)と、
を含む、無線アクセスネットワーク(RAN)(300)におけるネットワークノード(615)によって実行される方法(1400)。 - 前記指定されたオフセットは開始インデックスを含む、請求項19に記載の方法。
- 前記基準周波数は、参照セルの中心周波数、参照信号の中心周波数、周波数帯域の開始周波数、または周波数帯域の終了周波数を指示する、請求項19または20に記載の方法。
- 前記1つまたは複数のキャリアのセットに対応するサイズを前記UEに提供することをさらに含む、請求項19から21のいずれか一項に記載の方法。
- 前記参照信号は、物理セル識別子を符号化する新無線同期シーケンス(NR−SS)、復調用参照信号(DMRS)、またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のうちの少なくとも1つを含む、請求項19から22のいずれか一項に記載の方法。
- 前記オフセットは前記1つまたは複数のキャリアのセット内の複数の周波数リソースブロックの場所を指定し、前記複数の周波数リソースブロックのそれぞれは前記1つまたは複数のキャリアのセットの異なるキャリアと関連付けられる、請求項19から23のいずれか一項に記載の方法。
- 前記指定された基準周波数および/または前記指定されたオフセットは、前記UEに提供されるビットマップに含まれ、前記ビットマップは複数の位置を指示する、請求項19から24のいずれか一項に記載の方法。
- 前記指定された基準周波数および前記指定されたオフセットは、同じ無線リソース制御(RRC)接続再設定、RRC接続再開、またはRRC接続セットアップ通信において指定される、請求項19から25のいずれか一項に記載の方法。
- 前記指定された基準周波数および前記指定されたオフセットは、システム情報ブロードキャストを介して前記UEに提供される、請求項19から26のいずれか一項に記載の方法。
- 前記指定された基準周波数および前記指定されたオフセットは、前記ユーザ機器からの要求に応答して前記ネットワークノードから受信される、請求項19から26のいずれか一項に記載の方法。
- 測定設定において、1つまたは複数のキャリアのセットに対応する基準周波数を指定すること(1402)と、
前記測定設定において、前記基準周波数からのオフセットを指定すること(1404)、
前記測定設定をユーザ機器(UE)(510)に提供すること(1406)と、
を含む動作(1400)を行うように設定される処理回路構成(620)
を備える、無線アクセスネットワーク(RAN)(300)におけるネットワークノード(615)。 - 請求項2から13に記載の方法のいずれかによる動作をさらに含む、請求項29に記載のネットワークノード。
- 測定設定において、1つまたは複数のキャリアのセットに対応する基準周波数(1402)、および前記基準周波数からのオフセット(1404)を指定するネットワークノード(615)と、
前記ネットワークノードから前記測定設定を受信し(1302)、参照信号に対する測定(1304)を行い、および前記測定を1つまたは複数の無線動作に使用する(1306)ユーザ機器(UE)(510)と、
を備える、システム(300)。 - 前記無線動作は、前記測定を前記ネットワークノードにレポートすること、時間追跡を行うこと、周波数追跡を行うこと、測位、または無線リンク監視のうちの1つまたは複数を含む、請求項31に記載のシステム。
- 前記指定されたオフセットは開始インデックスを含む、請求項31または32に記載のシステム。
- 前記基準周波数は、参照セルの中心周波数、前記参照信号の中心周波数、周波数帯域の開始周波数、または周波数帯域の終了周波数を指示する、請求項31から33のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記UEは、前記ネットワークノードから、前記1つまたは複数のキャリアのセットに対応するサイズを受信する、請求項31から34のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記UEは前記参照信号を使用してビームを識別する、請求項31から35のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記UEは前記参照信号を使用してセルを探索する、請求項31から36のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記参照信号は、物理セル識別子を符号化する新無線同期シーケンス(NR−SS)、復調用参照信号(DMRS)、またはチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)のうちの少なくとも1つを含む、請求項31から37のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記オフセットは前記1つまたは複数のキャリアのセット内の複数の周波数リソースブロックの場所を指定し、前記複数の周波数リソースブロックのそれぞれは前記1つまたは複数のキャリアのセットの異なるキャリアと関連付けられる、請求項31から38のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記指定された基準周波数および/または前記指定されたオフセットは、前記ネットワークノードから受信されるビットマップに含まれ、前記ビットマップは複数の位置を指示し、前記UEは前記参照信号を検索するために前記複数の位置を探索する、請求項31から39のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記指定された基準周波数および前記指定されたオフセットは、同じ無線リソース制御(RRC)接続再設定、RRC接続再開、またはRRC接続セットアップ通信において指定される、請求項31から40のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記指定された基準周波数および前記指定されたオフセットは、システム情報ブロードキャストを介して前記ネットワークノードから受信される、請求項31から31のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記指定された基準周波数および前記指定されたオフセットは、前記UEからの要求に応答して前記ネットワークノードから受信される、請求項31から41のいずれか一項に記載のシステム。
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