JP2021503230A - 複数のコンポーネントキャリアを用いたネットワークアシスト伝送のための方法、デバイスおよびシステム - Google Patents

複数のコンポーネントキャリアを用いたネットワークアシスト伝送のための方法、デバイスおよびシステム Download PDF

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Abstract

ユーザ機器(UE)のための方法が説明される。本方法は、UEの受信回路を介して、(i)プライマリセル(PCell)から同期信号(SS)ブロックビットマップを受信するステップであって、前期SSブロックビットマップは、1以上のSSブロックインデックスに対応する1以上のSSブロックビットを有しているステップと、(ii)受信回路を介して、SSブロックビットマップに基づいてセカンダリセル(SCell)からの1以上のSSブロックを監視または測定するステップとを含む。

Description

〔関連出願とのクロスレファレンス〕
本出願は、2017年11月14日に出願された米国特許出願第62/585,607号、「Method and Apparatus for a Network Assisted Transmission with Multiple Component Carriers」、代理人整理番号US72233(以下、「US72233出願」と呼ぶ)の利益および優先権を主張する。US72233出願の開示は、参照により本出願に全体的に組み込まれる。
〔分野〕
本開示は、概して、無線通信技術に関し、より詳細には、複数のコンポーネントキャリアを用いたネットワークアシスト伝送に関する。
〔背景〕
第4世代(4G)ロングタームエボリューション(LTE;Long Term Evolution)無線通信システムでは、複数のキャリア伝送を利用するために、ユーザ機器(UE)は、以下のことを必要とする。(i)最初に、プライマリセル(PCell)への接続を確立する。(ii)PCellから受信した測定構成に応じて測定を実行する。(iii)接続するための1以上のコンポーネントキャリア(CC)(例えば、セカンダリセル(SCell))を決定するために、対応する測定レポートをカレントサービング基地局に送信する。次世代(例えば、第5世代(5G)新無線(NR))無線通信ネットワークでは、キャリアアグリゲーション(CA)およびデュアルコネクティビティ(DC)などのマルチキャリア伝送がより高い周波数帯域で動作することになる。したがって、次世代無線通信ネットワークにおけるマルチキャリア伝送は、高周波数帯域における高経路損失を補償する必要があり得る。
高次変調(例えば、64QAM)のような高周波数帯域におけるビームオペレーションは、高品質の信号によってサポートされる必要がある。したがって、次世代無線通信ネットワークはデータ速度を向上させるために、指向性フェーズアレイアンテナから得られるビームフォーミングゲインを利用する必要がある。ビームフォーミングゲインは、伝送(送信)(TX)アンテナおよび受信(RX)アンテナの両方で得ることができる。ビームフォーミングゲインは、経路損失によって引き起こされるパフォーマンスの低下を軽減することができるが、ビームフォーミングは、ビーム幅の減少をもたらす場合がある。したがって、ネットワークおよびUEは、高いデータ速度を維持するために、特別なプロシージャを実行して、TXビームフォーミングおよびRXビームフォーミングの両方について、ビームを目標方向に位置合わせ(align)せねばならない。
UEは、受信電力要件を満たす一対のRXビームおよびTXビームを見つけるまで、基地局からの各TXビームに対してRXビーム走査を実行する必要があるので、従来のビームアラインメントプロシージャ(beam alignment procedure)は過剰な電力消費および長いレイテンシを引き起こす可能性がある。セルグループのキャリアアグリゲーションの場合、セカンダリセル(SCell)のアクティブ化および非アクティブ化が頻繁に起こり得る。各SCellアクティブ化のために、時間のかかるビームアライメントプロシージャを実行する必要がある場合は、許容できない、および/または望ましくない。さらに、デュアルコネクティビティへのプライマリSCell(PSCell)の追加について、専用RACH構成がマスタノードからのビーム情報に基づいて提供され得るので、PSCell追加のための高速ビームアラインメントプロシージャもまた、所望される可能性がある。
従って、次世代(例えば、5G NR)無線通信システムにおいて、複数のコンポーネントキャリアで伝送するために、SCellアクティブ化およびPSCell追加の両方のための改善されたビームアラインメントプロシージャが、当技術分野において必要とされている。
〔概要〕
本開示は、複数のコンポーネントキャリアを用いたネットワークアシスト伝送のための方法、装置、およびシステムを対象とする。
本開示の第1態様では、ユーザ機器(UE)のための方法が説明される。前記方法は、(i)UEの受信回路を介して、プライマリセル(PCell)から同期信号(SS;Synchronization Signal)ブロックビットマップを受信するステップであって、前記SSブロックビットマップは、1以上のSSブロックインデックスに対応する1以上のSSブロックビットを有するステップと、(ii)前記受信回路を介して、前記SSブロックビットマップに基づいてセカンダリセル(SCell)から1以上のSSブロックを測定するステップとを含む。
前記第1態様の実施形態では、前記方法は、UEの伝送回路(送信回路)によって、前記SCellのビーム関連測定値を含む測定レポートを、前記PCellに提供するステップをさらに含む。
前記第1態様の別の実施形態では、前記PCellとSCellが同じセルグループである。
前記第1態様のさらに別の実施形態では、前記PCellとSCellは、異なるセルグループである。
前記第1態様のさらに別の実施形態では、前記1以上のSSブロックインデックスは、前記SCellからのバーストにおける1以上のSSブロック位置に対応する。
前記第1態様のさらに別の実施形態では「1」である前記1以上のSSブロックビットは、前記対応する1以上のSSブロックがUEによって測定されることを示し、「0」である前記1以上のSSブロックビットは、前記対応する1以上のSSブロックがUEによって測定されないことを示す。
本発明の第2の態様では、ユーザ機器(UE)が記載される。前記UEは、(i)コンピュータ実行可能命令が具現化されている1以上の非一時的コンピュータ可読媒体と、(ii)少なくとも1つのプロセッサとを備えている。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1以上の非一時的コンピュータ可読媒体に結合されており、以下の前記コンピュータ実行可能命令を実行するように構成される:(a)前記UEの受信回路を介して、プライマリセル(PCell)から同期信号(SS)ブロックビットマップを受信する。前記SSブロックビットマップは、1以上のSSブロックインデックスに対応する1以上のSSブロックビットを有している。(b)前記受信回路を通して、前記SSブロックビットマップに基づいてセカンダリセル(SCell)から1以上のSSブロックを測定する。
前記第2態様の実施形態では、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの伝送回路によって、前記SCellのビーム関連測定値を含む前記測定レポートを前記PCellに伝送する、コンピュータ実行可能命令を実行するようにさらに構成される。
前記第2態様の別の実施形態では、前記PCellとSCellは、同じセルグループである。
前記第2態様のさらに別の実施形態では、前記PCellとSCellは、異なるセルグループである。
前記第2態様のさらに別の実施形態では、前記1以上のSSブロックインデックスは、前記SCellからのバーストにおける1以上のSSブロック位置に対応する。
前記第2態様のさらに別の実施形態では、「1」である前記1以上のSSブロックビットは、前記対応する1以上のSSブロックがUEによって測定されることを示し、「0」である前記1以上のSSブロックビットは、対応する1以上のSSブロックがUEによって測定されないことを示す。
本開示の第3態様では、基地局のための方法が記載される。前記方法は、(i)前記基地局の受信回路を介して、ユーザ機器(UE)から、前記基地局のセカンダリセル(SCell)のビーム関連測定値を含む測定レポートを受信するステップと、(ii)前記基地局の伝送回路を介して、前記基地局のプライマリセル(PCell)から前記UEに同期信号(SS)ブロックビットマップを提供するステップとを含む。前記SSブロックビットマップは、1以上のSSブロックインデックスに対応する1以上のSSブロックビットを含む。
前記第3態様の実施形態では、前記SSブロックビットマップは、前記基地局の前記PCellからの無線リソース制御(RRC;Radio Resource Control)シグナリングにより、前記UEに送信される。
前記第3態様の別の実施形態では、前記PCellとSCellは、同じセルグループである。
前記第3態様のさらに別の実施形態では、前記PCellとSCellは、異なるセルグループである。
前記第3態様のさらに別の実施形態では、前記1以上のSSブロックインデックスは、前記SCellからのバーストにおける1以上のSSブロック位置に対応する。
前記第3態様のさらに別の実施形態では、「1」である前記1以上のSSブロックビットは、前記対応する1以上のSSブロックがUEによって測定されることを示し、「0」である前記1以上のSSブロックビットは、前記対応する1以上のSSブロックがUEによって測定されないことを示す。
例示的な開示の態様は、添付の図面と共に読まれるとき、以下の詳細な説明から最も良く理解される。様々な特徴は、一定の縮尺で描かれておらず、様々な特徴の寸法は議論を明確にするために任意に増減されてもよい。
4G LTE無線システムにおけるキャリアアグリゲーションの有効化および無効化を示すダイアグラムである。 4G LTE無線システムにおけるデュアルコネクティビティを有効化および無効化することを示すダイアグラムである。 ビーム情報のないビームアラインメントプロシージャを示す。 本願の例示的な実施形態による、UEが資格のあるビームを見つけるのを支援するために、基地局がビーム情報を提供する、ビームアライメントプロシージャを示す。 セルレベルおよびビームレベル測定レポートの仕組みを示すダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、隣接ビームを推奨する基地局を示すダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、測定レポートに含まれる参照信号以外の参照信号を推奨する基地局を示すダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、2段階表示のための、RRCシグナリングおよび媒体アクセス制御要素(MAC−CE;Media Access Control-Control Element)の内容のダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、2段階表示のための、RRCシグナリングおよび媒体アクセス制御要素の内容のダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、2段階表示のための、RRCシグナリングおよび媒体アクセス制御要素の内容のダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、2段階表示のための、RRCシグナリングおよび媒体アクセス制御要素の内容のダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、ビーム情報を有するSCell構成である、SSブロック実送信テーブルを示すダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、MAC−CEにおける具体的なビーム情報を示すダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、MAC−CEにおける具体的なビーム情報を示すダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、疑似コロケーション(QCL;Quasi Co−Location)構成のビーム情報を示すダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、DCIにおけるビーム情報としての、SCellアクティブ化および伝送構成表示(TCI;Transmission Configuration Indication)を示すダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、RRC接続再構成メッセージにおける、ビーム情報を含むセカンダリセルグループ(SCG;Secondary Cell Group)構成を示すダイアグラムである。 本願の例示的な実施形態による、UEのための方法のフローチャートである。 本願の例示的な実施形態による、基地局のための方法のフローチャートである。 本願の様々な態様による、無線通信のためのノードのブロック図を示す。
〔詳細な説明〕
以下の説明は、本開示における典型的な実施形態に関連する特定の情報を含む。本開示における図面およびそれらの添付の詳細な説明は、単に典型的な実施形態に向けられている。しかし、本開示は、これらの典型的な実施形態のみに限定されるものではない。本開示の他の変形および実施形態は、当業者には想起されるであろう。特に断らない限り、図中の同様のまたは対応する要素は、同様のまたは対応する参照番号によって示されてもよい。さらに、本開示における図面および例示は、概して、一定の縮尺ではなく、実際の相対的な寸法に対応することを意図していない。
一貫性および理解の容易さのために、同様の特徴は(いくつかの例では、図示されていないが)、例示的な図では数字によって識別される。しかし、異なる実施形態における特徴は、他の点で異なっていてもよく、したがって、図面に示されるものに狭く限定されるものではない。
「1つの実施態様」、「ある実施形態」、「典型的な実施形態」、「様々な実施形態」、「いくつかの実施態様」、「本願の各実施形態」などの語句が用いられるが、このように記載された本願の1または複数の実施形態は、特定の特徴、構造、または、特色を含み得るが、本願のすべての可能な実施形態は、上述の特定の特徴、構造、または、特色を必ず含むとは限らない。また、「1つの実施態様では」または「典型的な実施形態では」という語句を繰り返し使用するが、「ある実施形態」とは、同じ実施態様を指すこともあるが、異なる実施形態を指すことがある。さらに、「本願」に関連して、「各実施形態」などの語句のいずれかを使用したからといって、それが、本願のすべての実施形態が上述の特定の特徴、構造、または、特色を含んでいなければならないという意味には決してならない。そうではなく、「各実施形態」などの語句の使用は、本願の少なくともいくつかの実施形態が上述の特定の特徴、構造、または、特色を含んでいるのだと解釈されるべきである。「結合された(coupled)」という用語は、直接的であろうと、介在する構成要素を介して間接的であろうと、接続されたものとして定義され、必ずしも物理的接続に限定されない。「〜を備える(comprising)」という用語が使用される場合、[〜を含む(include)が、必ずしもこれに限定されない]ことを意味する。特に、そのように記載された組み合わせ、グループ、シリーズ、および均等物におけるオープンエンドの包含またはメンバーシップを示す。
さらに、説明および非限定の目的のために、機能エンティティ、技法、プロトコル、標準などの特定の詳細が、説明される技術の理解を提供するために記載される。他の例では、不必要な詳細で説明を不明瞭にしないように、周知の方法、技術、システム、アーキテクチャなどの詳細な説明は省略される。
当業者は、本開示に記載されている任意のネットワーク機能またはアルゴリズムが、ハードウェア、ソフトウェア、またはソフトウェアとハードウェアとの組み合わせによって実行されてもよいことを直ちに理解するだろう。記載された機能は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせであり得るモジュールに対応してもよい。ソフトウェアのインプリメンテーションは、例えばメモリまたは他の種類の記憶装置などのコンピュータ読み取り可能な媒体に記憶されたコンピュータ実行可能命令を含んでもよい。例えば、通信処理能力を有する1以上のマイクロプロセッサまたは汎用コンピュータは、対応する実行可能命令でプログラム化され、記載されているネットワーク機能またはアルゴリズムを実行してもよい。上記マイクロプロセッサまたは汎用コンピュータは、特定用途向け集積回路(ASIC)、プログラマブルロジックアレイでできていてもよい、および/または、1以上のデジタルシグナルプロセッサ(DSP)を用いてもよい。本明細書に記載されている例示的な実施態様のうちのいくつかがコンピュータハードウェアにインストールされ、該ハードウェア上で実行されるソフトウェアを対象としているが、ファームウェアとして、あるいは、ハードウェアまたはハードウェアとソフトウェアとの組み合わせとして実行される代替の例示的な実施態様は十分、本開示の範囲内である。
コンピュータ読み取り可能な媒体としては、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM、登録商標))、フラッシュメモリ、コンパクトディスク読取り専用メモリ(CD ROM)、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置、またはコンピュータ読み取り可能な命令を記憶することができる任意の他の同等の媒体が挙げられるが、これらに限定されない。
無線通信ネットワークアーキテクチャ(例えば、ロングタームエボリューション(LTE)システム、LTEアドバンスト(LTE−A)システム、LTEアドバンストProシステム、は、少なくとも1つの基地局、少なくとも1つのユーザ装置(UE)、およびネットワークへの接続を提供する1以上の任意のネットワーク要素を典型的に含む。上記UEは、上記ネットワーク(例えば、コアネットワーク(CN)、進化型パケットコア(EPC)ネットワーク、発展型ユニバーサル無線地上波アクセス(E−UTRA)ネットワーク、次世代コア(NGC)、またはインターネット)と、基地局によって設定された無線アクセスネットワーク(RAN)を通じて、通信する。
本出願において、UEとしては、移動局、携帯端末または携帯機器、ユーザ通信無線端末が挙げられるが、これらに限定されないことに留意されたい。例えば、UEは、携帯無線装置であってもよく、該携帯無線装置としては、無線通信能力を有する携帯電話、タブレット、ウェアラブルデバイス、センサ、または個人用デジタル補助装置(PDA)が挙げられるが、これらに限定されない。上記UEは、無線アクセスネットワークにおける1以上のセルと、電波インタフェース上で、信号を送受信するよう構成されている。
基地局は、UMTSにおけるようなノードB(NB)、LTE−Aにおけるような発展型ノードB(eNB)、UMTSにおけるような無線ネットワークコントローラ(RNC)、GSM/GERANにおけるような基地局コントローラ(BSC)、5GCに関連するE−UTRA基地局におけるようなNG−eNB、5G−ANにおけるような次世代ノードB(gNB)、およびセル内の無線通信を制御し、無線リソースを管理することができる任意の他の装置を含むことができるが、これらに限定されない。基地局は、ネットワークへの無線インタフェースを介して1以上のUEにサービスを提供するように接続してもよい。
基地局は、以下の無線アクセス技術(RAT)のうち少なくとも1つに従って、通信サービスを提供するように構成されてもよい。上記無線アクセス技術(RAT)としては、マイクロ波アクセスのための世界相互運用性(WiMAX)、グローバルモバイル通信システム(GSM(登録商標)、2Gと称されることが多い)、GSM EDGE無線アクセスネットワーク(GERAN)、汎用パケット無線サービス(GRPS)、基本広帯域符号分割多元接続(W−CDMA)に基づいたユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS、3Gと称されることが多い)、高速パケットアクセスシステム(HSPA)、LTE、LTE−A、eLTE(evolved LTE)、ニューラジオ(NR、5Gと称されることが多い)および/またはLTE−A Proが挙げられる。しかし、本出願の範囲は、上述のプロトコルに限定すべきではない。
基地局は、無線アクセスネットワークを形成する複数のセルを使用して、特定の地理的エリアに無線カバレッジを提供するように動作可能である。基地局は、セルの動作をサポートする。各セルは、その無線カバレッジ内の少なくとも1つのUEにサービスを提供するように動作可能である。より具体的には、各セル(しばしばサービングセルと称される)は、その無線カバレッジ内の1以上のUEにサービスを提供する(例えば、各セルは、ダウンリンクおよび任意でアップリンクパケット送信のために、その無線カバレッジ内の少なくとも1つのUEにダウンリンクおよび任意でアップリンクリソースをスケジューリングする)。基地局は、複数のセルを介して無線通信システム内の1以上のUEと通信してもよい。セルは、近接サービス(ProSe)をサポートするために、サイドリンク(SL)リソースを割り当ててもよい。各セルは、他のセルと重複するカバレージ領域を有してもよい。
上述のように、NRのフレーム構造は、高信頼性、高データ速度、および低レイテンシ要件を満たしながら、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)、大規模マシンタイプ通信(mMTC)、超信頼通信、および低レイテンシ通信(URLLC)などの様々な次世代(例えば、5G)通信要件に対応するためのフレキシブルな構成をサポートする。3GPPで合意された直交周波数分割多重(OFDM)技術は、NR波形のための基準として機能してもよい。アダプティブサブキャリアスペーシング、チャネル帯域幅、およびサイクリックプレフィックス(CP)などのスケーラブルOFDMニューメロロジー(numerology)も使用してもよい。さらに、NRには(1)低密度パリティ検査(LDPC)符号および(2)ポーラ符号の2つの符号化方式が考えられる。符号化スキーム適応は、チャネル条件および/またはサービスアプリケーションに基づいて構成され得る。
さらに、単一のNRフレームの送信時間間隔TX、ダウンリンク(DL)送信データ、ガード期間、およびアップリンク(UL)送信データが少なくとも含まれるべきであり、DL送信データ、ガード期間、UL送信データのそれぞれの部分もまた、例えば、NRのネットワークダイナミクスに基づいて構成可能であるべきであると考えられる。さらに、サイドリンクリソースは、ProSeサービスをサポートするためにNRフレームで提供されてもよい。
図1は、4G LTEシステムにおけるキャリアアグリゲーションの有効化および無効化を示す図である。図1に示すように、ダイアグラム100は、動作112、114、116、118、120、122、124、126、および128を含む。動作112において、UE102は、PCell104を介して基地局との無線リソース制御(RRC)接続を確立する。動作114において、UE102は、周波数間測定を実行し、測定構成に基づいて1以上の適格なセルを見つけ、PCell104を介して基地局に測定レポートを送信する。動作116において、基地局は、PCell104を介してSCellToAddModList情報要素を含むメッセージをUE102に送信し、これらのセルを、UE102のSCellとして構成する。SCellToAddModList情報要素は、例えば、図2に示すように、SCellIndex、CellIdentification、RadioResourceConfigCommonSCell、およびRadioResourceConfigDedicatedSCellを含む。動作118において、基地局は、キャリアアグリゲーション伝送を開始することを決定する。動作120において、基地局は、PCell104を介して、SCellアクティブ化媒体アクセス制御要素(MAC−CE;Media Access Control - Control Element)をUE102に送信し、MAC−CEによって設定されたSCellを起動する。4G LTEシステムでは、UE102が、サブフレーム#nでSCellアクティブ化MAC−CEを受信して、SCell106をアクティブ化する場合、UE102は、SCell106のPDCCHの監視をサブフレーム#n+8よりも早く開始し、SCell106のPDSCHの監視をサブフレーム#n+24または#n+34よりも遅れることなく開始することができる。
動作122において、UE102は、SCellアクティブ化応答メッセージをPCell104に送信する。動作124において、SCell106は、アクティブ化後にデータの送信を開始する。動作126において、PCell104は、MAC−CEを介してUE102にSCellアクティブ解除メッセージを送信する。動作128において、UE102は、SCellアクティブ解除メッセージを受信すると、またはSCellアクティブ解除タイマーが終了した後に、SCell106を非アクティブ化する。
ダイアグラム100の動作が、次世代(例えば、5G NR)無線通信システムで実行される場合、UE102は、SCell106がアクティブ化された後に、SCellのためのビームアライメントを実行して、適格なビームを見つけなければならない。UE102は、UE102が受信した電源要件を満足する一対のRXビームおよびTXビームを見つけるまで、SCell106から各TXビームへのRXビーム走査を行う必要があるため、ビームアライメント処理は、重度のパワー消費およびレイテンシの増加を引き起こす。構成されたSCellをアクティブ化するためのビームアライメントを実行するために、UE102はまた、SCell106のすべてのSSブロックを監視し、UE102がSCellアクティブ化MAC−CEを受信した後、キャリアアグリゲーション伝送のための適格なビームを見つける必要がある。このビーム走査プロシージャは、システムのパフォーマンスに必要なレイテンシおよび電力消耗を増大させる。SCell106のビーム情報がSCellのアクティブ化前に受信されたとしても、ビームアラインメントプロシージャが必要とされ、例えば、UEのモビリティに起因して、レイテンシを増大させる。
図2は、4G LTEシステムにおけるデュアルコネクティビティの有効化および無効化を示す図である。図2に示すように、ダイアグラム200は、動作212、214、216、218、220、222、および224を含む。動作212において、UE202は、MCG(Master Cell Group;マスタセルグループ)(例えば、MeNB204)とRRC接続を確立する。動作214において、UE202は、1以上の隣接セルの信号品質が認定されたときに、測定し、測定レポートをトリガする。動作216において、MeNB204は、デュアルコネクティビティを構成するために、セカンダリセルグループ(SCG)追加要求をSCG(例えば、SeNB206を有する)に送信する。動作218において、SCGは(例えば、SeNB206を介して)MeNB204に追加要求アクノリッジメントを送信する。動作220において、MCGは(例えば、MeNB204を介して)UE202のPSCellToAddMod情報要素およびSCellToAddModListSCG情報要素を送信し、UE202のSCGの、PSCellおよびSCellとしてこれらのセルを構成する。SCellToAddModListSCG情報要素は、例えば、SCellIndex、CellIdentification、RadioResourceConfigCommonSCell、RadioResourceConfigDedicatedSCellを含む。動作222において、MeNB204は、SeNB再構成完了メッセージをSeNB206に送信する。動作224において、MeNB204がデュアルコネクティビティ伝送を開始することを決定すると、UE202は、シグナリング(例えば、SCG追加のための再構成)に従って、ランダムアクセス(RACH)プロシージャを実行し、PSCellへの接続を確立する。SCG追加のための再構成では、UE202は、専用RACH構成によって示されるRACHリソースを使用することによって、RACHプロシージャを実行することができる。専用RACH構成が存在しない場合、UEは、例えば、共通RACH構成を使用するためにフォールバックすることができる。PSCellをアクティブ化するために、UE202は、ビーム情報がPSCellToAddMod情報要素に含まれていた場合であっても、ビーム情報が最新でない可能性があるので、追加のレイテンシおよび電力消費を引き起こすビームアライメントプロシージャを実行する必要がある。
図3は、ビーム情報のないビームアラインメントプロシージャを示す。ダイアグラム300に示すように、UE302は、DL伝送用に適格なビームを見つけるために、基地局308からのすべてのSSブロック(例えば、SSバーストセット)のTXビーム走査に対して、RXビーム走査を実行する必要がある。基地局308からの異なるDL TXビームのSSブロックは、64個まであり得るので、高い電力消費およびアクセスレイテンシをもたらす可能性がある。
図4は、本願の例示的な実施形態による、基地局がビーム情報を提供して、UEが適格なビームを見つけるのを支援する、ビームアライメントプロシージャ示す。ダイアグラム400に示すように、基地局408は、ビームアライメントの前に、適切なDL TXビーム情報(例えば、SSブロックインデックス)をUE 402に提供する。したがって、UE402は、基地局408によって指示されたSSブロックを監視する正確な時刻を知っており、例えば、ビームペアリンク(BPL;Beam Pair Link)情報に基づいて、どのDL RXビームを使用するかを暗黙的に知っている。
さらに、5G NRシステムの帯域幅部分(BWP;Bandwidth Part)オペレーションに起因して、SCellの初期アクティブDL BWPは、UEがビームアラインメントを実行するためのSSブロックを含まない可能性がある。また、SCellの初期アクティブDL BWPに含まれる期間チャンネル状態情報リファレンス信号(CSI−RS;channel state information-reference signal)または追跡リファレンス信号(TRS)の周期性は、レイテンシ要件を満たすには長すぎる可能性がある。
本出願の実施形態によれば、ダウンリンク(DL)ビームアライメントプロシージャは、基地局によって伝送される複数のリファレンス信号(RS)(例えば、同期信号ブロック(SSブロック;Synchronization Signal block)またはCSI−RS)を監視することによって、UEが少なくとも1つの適格なDL TXビームおよびDL RXビームを見つけるために使用される。
本願の実施形態は、セル間のビームレベル測定レポートを利用し、キャリアアグリゲーションまたはデュアルコネクティビティをトリガする前に、UEビーム関連情報を通知し、それによって、キャリアアグリゲーションまたはデュアルコネクティビティ伝送のためのビームアラインメントプロシージャのオーバヘッドを節約する。
本願の種々の実施形態において、測定レポート構成は、UEがビームレベル品質を測定し報告するために、SSブロック(単数または複数)またはCSI−RSリソースインデックス(単数または複数)のような、特定のリファレンス信号を含むことができる。
図5は、セルレベル測定レポートおよびビームレベル測定レポートの仕組みを示す図である。ビームレベルレポートは、RS品質がトリガされた条件を満たした、1以上の測定ビームが形成された場合に、測定レポートに含まれてもよい。UEは、品質の順序によってビームを報告することができる。例えば、測定構成によれば、セルAの品質が、対応するトリガ条件を満たした場合、測定レポートはトリガされ、基地局に送信される。イベントトリガされた測定レポートは、対応するビーム情報と共にセルAのセル品質を含むことができる。例えば、セルAのSSブロック2の品質は、レイヤ3のフィルタリング後に、構成された閾値(例えば、RSRP閾値またはRSRQ閾値)を上回る。セル品質およびビーム情報は、CSI−RSに基づいて導出されてもよい。したがって、測定レポートを受信すると、基地局は、どのDL TXビームがUEに適格であるか(例えば、SSブロック2)を知ることができる。その後、基地局は、このDL TXビーム情報を利用して、SCellの第1のアクティブDL BWPにおいて、DL TXビームに関連付けられたRSのセットを推奨することができる。SCellのデフォルトDL BWPは、SCellの最初のアクティブBWPであっても、SCellの最初のアクティブBWPでなくてもよい(gNBの構成に依存する)ことに留意されたい。基地局は、ビームレベル測定レポートに基づいて、追加の推奨DL TXビームを推定することができることに留意されたい。例えば、ビームレベル測定レポートが、DL TXビーム2を表すSSブロック1のみを含む場合、基地局は、図6Aに示されるように、DL TXビーム1の隣接DL TXビームに関連するRSを監視するようにUEに推奨することができる。別の場合では、基地局が図7Bに示されるように、DL TXビーム1と比較して、より粗いまたはより細かいビームに関連するRSのセットをUEに推奨することができる。ビームレベル測定レポートに含まれるRSが、SCellの最初のアクティブDL BWPを含まない場合、基地局は、測定レポートに含まれるRS以外のRSをUEに推奨することができる。例えば、SCellの最初のアクティブDL BWPがSSブロックを含まない場合、基地局は、図6Bに示すように、測定レポートに含まれるRSと同様のビーム方向に適用される1以上のCSI−RSリソースセットを推奨することができる。
ケース1におけるキャリアアグリゲーションについて、ケース1−1の下で、UEが1以上のSCellのビームレベル測定レポートを基地局に送信する場合、基地局は、PCellのRRC接続再構成メッセージ(RRC connection reconfiguration message)を介してSCell構成における追加のSCellビーム情報を、UEに通知することができる。ビーム情報は、SSブロックインデックス、SSブロックのアクチュアル伝送ビットマップ(例えば、SSB-ToMeasureビットマップ)、CSI−RSリソースインデックス、アンテナポート情報、または以前の測定レポートに基づいてSCellの適格ビームを通知するためのQCL構成であってもよい。QCL構成がSCell内にある場合、SCellがPCellの同じQCL想定を使用することを示すのは、1ビットのみであってもよいことに留意されたい。その後、基地局は、PCellのMAC−CEを介してSCellアクティブ化メッセージを送信することができる。UEが、SCellをアクティブ化するためのMAC−CEを正常に受信した場合、UEは、PCellを介して基地局にアクノリッジメントメッセージを送信し、SCell内のスケジューリング情報を監視する。
従って、UEは、MAC−CEにおいてSCellアクティブ化メッセージ受信後のさらなるビームアライメントを防止するために、RRC接続再構成メッセージに含まれるビーム情報を利用することができる。
UEがSCellアクティブ化MAC−CEに応答した後、UEは、SCellにおいてデータチャネルまたは制御チャネルを受信しようと試みることができる。
ビーム情報のないSCellアクティブ化の場合、UEは、SCell内のすべてのビーム管理RS(例えば、SSブロックまたはCSI−RS)を監視することによってビームアラインメントを実行して、受信のための適格なビームを見つける必要がある。
ビーム情報を用いたSCellアクティブ化の場合(例えば、UEがSCellアクティブ化の前に基地局にビームレベル測定レポートを送信したとき)、UEは、SCell構成に基づいてビーム情報を取得することができる。したがって、UEは、構成されたビーム管理RSを監視するだけで、上位レイヤ(例えば、MAC−CEまたはRRC)からのビーム情報を利用して、L1ビームアラインメントの間のリソースを節約することができる。さらに、UEが、構成されたビーム情報に基づいてSCell内のスケジューリング情報を受信することに失敗した場合、UEは、SCell内のスケジューリング情報の監視中に、測定された結果に基づいてSCellの新しい測定レポートを送信することができる。この新しい測定レポートは、セルレベル測定レポートのみを含むことができるか、またはセルレベル測定レポートとビームレベル測定レポートの両方を含むことができる。UEからのビームレベル測定レポートがない場合、基地局は、SCell構成にビーム情報を含まない。UEは、スケジューリング情報を監視するために、SCellにおけるSSブロック伝送の全ての可能な位置を監視する。
ケース1−2−1では、ビーム情報は、RRCシグナリングおよびMAC−CEを使用することによる、2段階表示を含むことができる。SCellアクティブ化を含むMAC−CEに加えて、ケース1−2−1は、ビーム関連情報を含む新しいMAC−CEも含む。
ビーム情報は、SSブロックインデックス、SSアクチュアル伝送ビットマップ、CSI−RSリソースインデックス、アンテナポート情報、または以前の測定レポートに基づいてSCellの適格ビームを通知するためのQCL表示を含むことができる。QCL表示の場合、UEは、SCellがPCellと同じQCL構成を使用すると仮定することができる。第1段階はRRC接続再構成メッセージに含まれる詳細なビーム情報(例えば、SSブロックの実際の伝送ビットマップまたはQCL構成)を含み、第2段階はMAC−CEに含まれる特定のビーム表示(例えば、SSブロックインデックスまたはQCLインディケーション)である。QCL表示の場合、UEは、SCellがPCellと同じQCL構成を使用すると仮定することができる。第1段階は、RRC接続再構成メッセージに含まれる詳細なビーム情報(例えば、SSブロックの実際の伝送ビットマップまたはQCL構成)を含み、第2段階は、MAC−CEに含まれる特定のビーム表示(例えば、SSブロックインデックスまたはQCL表示)である。MAC−CEは、図7A、図7B、図7C、および図7Bに示すように、二項演算を用いてUEが監視/測定するためのRRCシグナリングにおける詳細なRSビットマップ以外の固有のRSインデックスを示すことができる。図7Aは、基地局が1つのビームのみを示す場合である。図7Bは、基地局がUEのための3つの隣接ビームを示す場合である。図7Cは、測定されたRSを含むQCL構成によるビーム表示の場合である。この場合、UEは、QCL構成に含まれるRSのオーダに従い、MAC−CEに基づいて、対応するRSを見つける。図7Dは、多数の測定されたRSを含むQCL構成によるビームセット指示の場合である。この場合、UEは、QCL構成に含まれるRSの順序に従い、RRCメッセージまたはMAC−CEを介して構成されたRSサブグループ長によって、MAC−CEに基づいて対応するRSを見つける。サブグループビーム表示はまた、MAC−CEと実際のSSブロック伝送ビットマップの両方によって示される、UEがそれらのビームを監視/測定する実際のSSブロック伝送ビットマップのために使用することができる。MAC−CEのサブヘッダには、SCellアクティブ化MAC−CEに含まれる表示ビーム数に関する情報をUEが知るためのMAC−CEの長さが含まれている可能性があることに留意されたい。UEが、構成されたビーム情報に基づいてSCell内のスケジューリング情報を受信しない場合、UEはSCell内のスケジューリング情報の監視中に、測定された結果に基づいてSCellの新しい測定レポートを送信することができる。新しい測定レポートは、RRC接続再構成に含まれるSSブロックの実際の送信ビットマップに基づくことができることに留意されたい。新しい測定レポートは、セルレベル測定レポートのみ、またはセルレベル測定レポートとビームレベル測定レポートの両方を含むことができる。セルレベル測定レポートのみが存在する場合、基地局は、SCell構成にビーム情報を含まなくてもよい。UEは、データチャネルまたは制御チャネルを受信するために、SCell内のSSブロック伝送の全ての可能な位置を監視/測定する必要がある。
SCellアクティブ化MAC−CEが同時に複数のSCellをアクティブ化する場合、表示されたビーム情報の数は、各SCellに対して事前に規定されるか、または同じ数として構成されてもよい。例えば、MAC−CEにおけるビーム情報に64個の情報ビットが使用されている場合、10個のSCellは、同じSCellアクティブ化MAC−CEによってアクティブ化される。その後、8個のSCellのみが、SCell構成のMAC−CEにおけるビーム情報によって構成された場合、各SCellは、MAC−CE内にビーム情報を報告するための8情報ビットを有することができる。複数のSCellアクティブ化の下での一実施形態では、ビームアライメントのためのビーム情報を有するいくつかのアクティブ化されたSCellと、ビームアライメントのためのビーム情報を有さないいくつかのアクティブ化されたSCellとがある場合、2つの異なるMAC−CEが利用される。一方はビーム情報を有するアクティブ化されたSCellのためのものであり、他方はビーム情報を有さないアクティブ化されたSCellのためのものである。ビーム情報を有するSCellアクティブ化MAC−CEのためのMAC−CEのLCIDは、ビーム情報を有さないSCellアクティブ化MAC−CEのためのMAC−CEの対応するLCIDとは異なる。
ケース1−2−2では、同じLCIDを使用することができるが、複数のSCellアクティブ化ケースのMAC−CEに含まれるリザーブビット(Reserve bit)については異なる値を設定することができる。例えば、リザーブビットが1である場合、MAC−CEは、1以上のSCellに対するビーム情報を含む。一方、リザーブビットが0の場合、MAC−CEにはビーム情報は含まれない。
ケース1−3では、基地局がRRCシグナリングにビーム関連情報を有することなく、MAC−CEビットマップを使用して、どのSSブロックがビームアラインメントに適しているかを示すことができる。例えば、「1」は、SSブロックが実際に伝送され、その信号強度が十分に強い(例えば、所定の閾値よりも大きい)ことを示し、「0」は、SSブロックが伝送されていないか、または検出された信号強度が良好でない(例えば、別の所定の閾値よりも小さい)ことを示し得る。ビットマップ長は、SSブロックの実際の伝送ビットマップのビットマップ長と等しくてもよく、SSブロックの実際の伝送ビットマップは、RRCシグナリングにおけるような詳細なビットマップ、または放送シグナリングにおいて伝送されるようなグループビットマップであってもよいことに留意されたい。UEがビットマップを受信する場合、特定のSSブロック(ビットマップにおいて「1」で割り当てられる)へのビームアライメントの優先順位付けは、UEの実行までである。UEは、ケース1−2で説明したように、MAC−CEまたは予約ビット(reserved bit)によって、ビーム情報を持つMAC−CEとビーム情報を持たないMAC−CEとを区別し得ることに留意されたい。
ケース1−4では、SCellアクティブ化MAC−CEはDCIによって伝送され、ビーム情報はDCIおよびRRCシグナリングによって2段階表示される。ケース1−4において、UEは、PCellでPDCCHのDCIフォーマットを監視し、SCell IDおよびSCellのビーム情報を取得する。ビーム情報は、QCL構成のうちの1つを示すことができるインデックス(例えば、伝送構成表示(TCI;Transmission Configuration Indication))を含むことができる。次いで、TCIのビット数は、RRCのQCL構成に含まれるビームの数に従って、UEによって暗黙的に知られる。例えば、RRCのQCL構成におけるビームの数が8である場合、UEは、DCIに3つのTCIビットが存在することを知る。QCL構成は、RRC接続再構成におけるSCell構成に含まれる。SCellのスケジューリングのためにDCIに含まれるTCIが存在しているにもかかわらず、UEがSCell構成においてQCL構成を見つけない場合、UEは、SCellのビーム情報のためのPCellのQCL想定を再使用することができることに留意されたい。UEが、構成されたビーム情報に基づいてSCellにおいてスケジューリング情報を受信しない場合、UEは、以前の説明に続いて、新しい測定レポートを送信することができる。SCell構成に含まれるビーム情報が存在する場合、UEは、ビーム情報と共にSCellアクティブ化を送信するために使用される追加のDCIフォーマットを監視することができることに留意されたい。
デュアルコネクティビティの場合、UEは、SCG内のセルのビームレベル測定レポートをMCGに送信すると、基地局は、MCGを介してRRC接続再構成メッセージに含まれるSCG構成を介してSCG内のセルの追加ビーム情報をUEに通知することができる。ビーム情報は、セルごとに構成され得るSSブロックの実際の伝送ビットマップであってもよい。例えば、SCG内の各セルは、SCG構成に含まれる構成されたSSブロックの実際の伝送ビットマップを使用することができる。SCG構成によって構成され得るセルは、PSCellおよびSCellの両方を含み得ることに留意されたい。MCGおよびSCGにおけるSCellアクティブ化オペレーションは、キャリアアグリゲーションケースにおけるオペレーションと同じプロシージャに従うので、キャリアアグリゲーションにおける同様のプロシージャが適用され得る。RACHプロシージャは、PSCellアクティブ化において必須であることに留意されたい。ビーム情報の支援なしでは、UEは、MSG1を送信する前に全てのSSブロックを監視/測定して、適格なビームを見つける必要がある。SCG構成に含まれるビットマップが存在しない場合、UEは、図3に示されるように、SSブロック伝送の全ての可能性のある位置を監視/測定して、RACHプロシージャのための適格なビームを見つける必要がある。一方、SCG構成に含まれるSSブロックの実際の伝送ビットマップがある場合、UEは、図4に示されるように、ビームアライメントプロシージャのために使用されるリソースおよび時間を節約することができる。
上述のキャリアアグリゲーションのためのケース1では、ビーム情報は、RRC接続再構成内にあるだけである。UEは、セル測定を実行し、測定レポートが所定の閾値を上回る場合、PCellを介して基地局にビームレベル測定レポートを送信することができる。基地局は、1以上のセル(例えば、SCell)のビームレベル測定レポートを受信すると、図8に示されるように、SCell構成(SCellConfig)800のRadioResourceConfigCommonSCell(またはServingCellConfig)中にSSブロックの実際の伝送テーブルのビーム情報を含むことができる。ビーム情報は、RadioResourceConfigCommonSCellまたはRadioResourceConfigDedicatedSCellのようなSCell構成の中の任意のサブ情報要素中に含まれてもよいことに留意されたい。ビーム情報は、SSブロックインデックス、SSブロックの実際の伝送ビットマップ(例えば、64ビット)、CSI−RSリソースインデックス、アンテナポート情報、またはQCL表示であってもよい。一方、基地局がSCellのセルレベル測定レポートのみを受信する場合、SCell構成はビーム情報を含まない。UEがPCellのRRCシグナリングを介してSCell構成を受信した後、基地局は、PCellにおいてSCellアクティブ化MAC−CEを送信し、UEの応答を監視/測定して、SCell伝送をトリガすることができる。UEは、UEがSCellアクティブ化メッセージを正常に受信した場合、アクノリッジメント(ACK)を返信することができる。SCellアクティブ化MAC−CEのレスポンスがACKメッセージである場合、基地局は、UEのためのSCellにおけるデータ伝送をスケジューリングすることができる。SCell構成がビーム情報を含まないケースでは、UEがSCell内のすべてのビーム管理RS(例えば、SSブロックまたはCSI−RS)を監視することによってビームアライメント実行し、受信データチャネルまたは制御チャネルのための適格なDL TXビームおよびDL RXビームを見つけることができる。一方、SCell構成がビーム情報を含む場合、UEは、ビームアライメントいくつかのリソースを節約することができる。例えば、UEがビットマップを受信する場合、UEは、ビームアライメントのために最初の8つのSSブロックを監視/測定する必要があるだけである。
UEがSCellでデータまたは制御情報を受信しない場合、UEは、SCellで測定を実行し、PCellを介して基地局に測定レポートを送信することができる。測定レポートは、セルレベルまたはビームレベルであってもよい。
基地局は、SCellの測定レポートを受信すると、ビームレベル測定結果がSCell伝送に十分良好であれば、再度SCell構成を送信してビーム情報更新することができる。測定結果が予め構成されたSCellアクティブ化の閾値を下回る場合、基地局は、RRC接続再構成を介してSCellの修正またはSCellの解放を送信することができる。
上述のケース1−2では、ビーム情報は、RRC接続再構成およびMAC−CEである。UEは、セル測定を実行し、測定結果が所定の閾値を超える場合、PCellを介して基地局にビームレベル測定レポートを送信することができる。基地局は、1以上のセルのビームレベル測定レポートを受信すると、図8に示すように、SCell構成(SCellConfig)800のRadioResourceConfigCommonSCell(またはServingCellConfig)中にSSブロックの実際の伝送テーブルのビーム情報を追加することができる。ビーム情報は、RadioResourceConfigCommonSCellまたはRadioResourceConfigDedicatedSCellのように、SCell構成の中の任意のサブ情報要素に含まれることがあることに留意されたい。ビーム情報は、SSブロックインデックス、SSブロックの実際の伝送ビットマップ、CSI−RSリソースインデックス、アンテナポート情報、またはQCLテーブルであってもよい。一方、基地局がSCellのセルレベル測定レポートのみを受信する場合、SCell構成はビーム情報を含まない。UEがPCellのRRCシグナリングを介してSCell構成を受信した後、基地局は、図9に示すように、SCellアクティブ化MAC−CEおよびPCell内のMAC−CEを介して特定のビーム情報を送信することができる。その後、基地局は、UEの応答を監視し、SCell伝送をトリガする。UEは、UEがSCellアクティブ化MAC−CEを正常に受信した場合、ACKを応答することができる。SCellアクティブ化MAC−CEの応答がACKメッセージの場合、基地局は、PCellとSCellの両方でSCell伝送を開始できる。SCell構成がビーム情報を含まないケースでは、UEは、SCell内の全てのビーム管理RS(例えば、SSブロックまたはCSI−RS)を監視/測定することによってビームアライメント実行して、受信データチャネルまたは制御チャネルのための適格なDL TXビームおよびDL RXビームを見つけることができる。一方、SCell構成がビーム情報を含む場合、UEは、ビームアライメントのリソースを節約することができる。例えば、UEがビットマップおよびビーム情報を受信する場合、UEは、ビームアライメントのために例えば、SSブロック#2を監視/測定するだけでよいかもしれない。UEがSCell内でデータまたは制御情報を受信しない場合、UEは、SCell内で測定を実行し、PCellを介して基地局に測定レポートを送信することができる。測定レポートは、セルレベルまたはビームレベルであってもよい。基地局は、SCellの測定レポートを受信した後、ビームレベル測定結果がSCell伝送に十分良好である場合、SCell構成を再度送信して、ビーム情報を更新することができる。測定結果がSCell伝送の閾値を下回る場合、基地局は、RRC接続再構成メッセージを介してSCellの修正またはSCellの解放を送信することができる。
前述のケース1−3では、ビーム情報はMAC−CE中の情報である。UEは、セル測定を実行し、測定結果が所定の閾値を超える場合、PCellを介して基地局にビームレベル測定レポートを送信することができる。基地局がセルのビームレベル測定レポートを受信する場合、基地局は、図10に示すように、MAC−CE中にSSブロックの実際の伝送ビットマップテーブルのビーム情報を追加し得る。ビーム情報は、SSブロックの実際の伝送ビットマップであってもよく、当該ビットマップは、詳細なビットマップまたはグループビットマップであってもよいことに留意されたい。詳細ビットマップのビーム情報ビットの長さは、伝送されたSSブロックの数と同じである。例えば、ビーム情報用のMAC‐CEは64ビットを含み、各ビットはインデックスの順番によって対応する伝送SSブロックを表す。UEがPCellのRRCシグナリングを介してSCell構成を受信した後、基地局は、図10に示されるように、SCellをアクティブ化し、PCell内でMAC−CEを介して特定のビーム情報を提供することができる。その後、基地局は、UEの応答を監視して、SCell伝送のスケジューリングをトリガすることができる。UEは、UEがSCellアクティブ化MAC−CEを正常に受信した場合、ACKに応答することができる。SCellアクティブ化MAC−CEの応答がACKの場合、基地局は、PCellとSCellの両方でSCell伝送を開始することができる。SCell構成がビーム情報を含まないケースでは、UEがSCell内の全てのビーム管理RS(例えば、SSブロックまたはCSI−RS)を監視/測定することによってビームアライメント実行して、受信データチャネルまたは制御チャネルのための適格なDL TXビームおよびDL RXビームを見つけることができる。一方、SCell構成がビーム情報を含む場合、UEは、ビームアライメントのリソースを節約することができる。例えば、図10に示すように、UEがビットマップおよびビーム情報を受信する場合、UEは、ビームアライメントのためにSSブロック#0〜#9を監視/測定するだけでよい。UEがSCell内でデータまたは制御を受信することに失敗した場合、UEは、SCell内で測定を実行し、PCellを介して測定レポートを基地局に送信することができる。測定レポートは、セルレベルまたはビームレベルであってもよい。基地局は、SCellの測定報レポートを受信した後、ビームレベル測定結果がSCell伝送に十分良好である場合、SCell構成を再度送信して、ビーム情報を更新することができる。測定結果がSCell伝送の閾値を下回る場合、基地局は、RRC接続再構成を介してSCellの修正またはSCellの解放を送信することができる。
上述したケース1−4では、ビーム情報は、DCIおよびRRC信号である。UEは、セル測定を実行し、測定結果が所定の閾値を上回る場合、PCellを介して、基地局にビームレベル測定レポートを送信することができる。基地局は、1以上のセルのビームレベル測定レポートを受信する場合、図11に示すように、SCell構成のRadioResourceConfigCommonSCellにQCL構成のビーム情報を追加することができる。ビーム情報は、RadioResourceConfigCommonSCellまたはRadioResourceConfigDedicatedSCellなどのSCell構成の任意のサブ情報要素に含まれ得ることに留意されたい。ビーム情報は、SSブロックインデックス、SSブロックの実際の伝送ビットマップ、CSI−RSリソースインデックス、アンテナポート情報、またはQCLテーブルであってもよい。一方、基地局がSCellのセルレベル測定レポートのみを受信する場合、SCell構成はビーム情報を含まない場合がある。UEがPCellのRRCシグナリングを介してSCell構成を受信した後、基地局は、図12に示すように、PCell内のDCIを通してSCellアクティブ化コマンドおよびTCIを送信することができる。例えば、UEが図11QCL構成および図12に示すようなTCIを受信した場合、UEは、SCell#2内のCSI−RSリソース#1のみを監視/測定することができる。UEがSCell内のデータチャネルまたは制御チャネルを正常に受信した場合、UEは、ACKを応答することができる。UEがSCell内でデータまたは制御を受信しない場合、UEは、SCell内で測定を実行し、PCellを介して基地局に測定レポートを送信することができる。測定レポートは、セルレベルまたはビームレベルであってもよい。基地局は、SCellの測定レポートを受信した後、ビームレベル測定結果がSCell伝送に十分良好である場合、SCell構成を再度送信して、ビーム情報更新することができる。測定結果がSCell伝送の閾値を下回る場合、基地局は、RRC接続再構成を介してSCellの修正またはSCellの解放を伝送することができる。
ケース2におけるデュアルコネクティブの場合、ビーム情報はRRC接続再構成のみである。UEは、SCGでセルに対する測定を遂行し、測定結果が閾値を超える場合、ビームレベル測定レポートをMCGに送信することができる。MCGがSCGのビームレベル測定レポートを受信する場合、基地局は、図13に示すようにSCG構成1300にビーム情報を追加することができる。ビーム情報は、PSCell構成およびSCell構成の両方に含まれ得ることに留意されたい。ビーム情報は、SSブロックの実際の伝送ビットマップであってもよい。一方、基地局がSCGのセルレベル測定レポートのみを受信する場合、SCG構成はビーム情報を含まなくてもよい。UEがSCG構成を受信した後、UEは、SCGのPSCellにおける初期アクセスのためにRACHプロシージャを開始することができる。PSCell構成がビーム情報を含まない場合、UEは、異なるDL RXビームを有する全てのSSブロックを監視/測定して、RACHプロシージャを開始する前にビームアライメント実行する必要があり得る。一方、PSCell構成にビーム情報が存在する場合、UEは、ビームアライメントプロシージャのリソースを節約することができる。例えば、UEが図10に示すようなビットマップを受信する場合、UEは、ビームアライメントのために最初の8つのSSブロックを監視/測定するだけでよい。適格なビームを見つけた後、UEは、RACH手順を実行して、SCGのPSCellにアクセスすることができる。UEがPSCellにアクセスすることに失敗した場合、UEは、PSCell内のセルの測定を実行し、MCGに測定レポートを送信することができる。測定レポートは、セルレベルまたはビームレベルであってもよい。MCGがPSCellの測定レポートを受信した後、基地局は、ビームレベル測定レポートがSCell伝送に十分良好である場合、PSCell構成を再び送信して、ビーム情報を更新することができる。測定結果がSCell伝送の閾値を下回る場合、基地局は、RRC接続再構成を介してPSCell再構成を実行することができる。
図14Aは、本願の例示的な実施形態による、UEのための方法のフローチャートである。図14Aでは、フローチャート1420は、動作1422、1424、および1426を含む。動作1422において、UEは、UEの伝送回路によって、SCellのビーム関連測定値を有する測定レポートをPCellに提供することができる。動作1424において、UEは、受信回路を介して、PCellからSSブロックビットマップを受信することができる。SSブロックビットマップは、1以上のSSブロックインデックスに対応する1以上のSSブロックビットを有する。動作1424において、UEは、受信回路を介して、SSブロックビットマップに基づいてSCellからの1以上のSSブロックを監視/測定することができる。ビットマップの例を図8または図13に示す。「1」である1以上のSSブロックビットは、対応する1以上のSSブロックがUEによって測定されることを示している。一方、「0」である1以上のSSブロックビットは、対応する1以上のSSブロックがUEによって測定されないことを示すことに留意されたい。
図14Bは、本願の例示的な実施形態による、基地局のための方法のフローチャートである。図14Bでは、フローチャート1440は、動作1442および1444を含む。動作1442において、基地局は、基地局の受信回路を通して、UEからのScellのビーム関連測定値を有する測定レポートを受信することができる。動作1442において、基地局は、基地局の伝送回路を通して、PCellからUEにSSブロックビットマップを提供することができる。SSブロックビットマップは、1以上のSSブロックインデックスに対応する1以上のSSブロックビットを有している。SSブロックビットマップは、RRCシグナリングを介してUEに伝送される。ビットマップの例を、図8または図13に示す。「1」である1以上のSSブロックビットは、対応する1以上のSSブロックがUEによって測定されることを示している。一方、「0」である1以上のSSブロックビットは、対応する1以上のSSブロックがUEによって測定されないことを示すことに留意されたい。
図15は、本願の様々な態様に係る、無線通信のためのノードを示すブロック図である。図15に示すように、ノード1500は、トランシーバ1520、プロセッサ1526、メモリ1528、ひとつまたは複数の表示コンポーネント1534、および少なくとも一つのアンテナ1536を備える。ノード1500はまた、RFスペクトル帯域モジュール、基地局通信モジュール、ネットワーク通信モジュール、およびシステム通信管理モジュール、入力/出力(I/O)ポート、I/Oコンポーネント、および電源(図15には明示的に示されていない)を含み得る。これらの構成要素のそれぞれは、1以上のバス1540を介して、直接または間接的に、互いに通信してもよい。
送信機1522および受信機1524を備えるトランシーバ1520は、時間および/または周波数リソース分割情報を送信および/または受信するように構成され得る。いくつかの実施形態では、トランシーバ1520は、使用可能、使用不可能、および柔軟に使用可能なサブフレームおよびスロットフォーマットを含むが、これらに限定されない、様々なタイプのサブフレームおよびスロットで送信するように構成され得る。トランシーバ1520は、データおよび制御チャネルを受信するように構成され得る。
ノード1500は、様々なコンピュータ可読媒体を備えることができる。コンピュータ可読媒体は、ノード1500によってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であって、揮発性媒体および不揮発性媒体の両方を含んでいてもよいし、取り外し可能な媒体および取り外し不可能な媒体の両方を含んでいてもよい。例えば、これには限定されないが、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体、および、通信媒体を含んでいてもよい。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータが読み取り可能な情報を記憶するための任意の方法または技術において導入されている媒体である、揮発性媒体および不揮発性媒体の両方を含んでいてもよいし、取り外し可能な媒体および取り外し不可能な媒体の両方を含んでいてもよい。
コンピュータ記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM、フラッシュメモリまたは他のメモリ技術、CD−ROM、デジタル多用途ディスク(DVD)または他の光ディスク記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶装置を含む。コンピュータ記憶媒体は、伝播データ信号を含まない。通信媒体は、典型的には、コンピュータ読み取り可能命令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータを、搬送波または他のトランスポート機構などの変調データ信号で具現化し、任意の情報配信媒体を含む。「変調データ信号」という用語は、信号内の情報を符号化するような方法で設定または変更された1以上の特性を有する信号を意味する。例えば、これに限定されないが、通信媒体は、有線ネットワーク、直接有線接続のような有線媒体、ならびに、音響、RF、赤外線およびその他の無線媒体などの無線媒体を含んでもよい。上記のいずれの組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含められるべきである。
メモリ1528は、揮発性および/または不揮発性メモリの形態のコンピュータ記憶媒体を含むことができる。メモリ1528は、取り外し可能、取り外し不能、またはそれらの組み合わせであってもよい。例示的なメモリは、ソリッドステートメモリ、ハードドライブ、光ディスクドライブなどを含む。図15に示すように、メモリ1528は、コンピュータ可読コンピュータ実行可能命令1532(例えば、ソフトウェアコード)を格納してもよい。命令1532は、実行されると、プロセッサ1526に、例えば図1〜図14Bを参照してここで説明された様々な機能を実行させるように構成されている。あるいは、命令1532は、プロセッサ1526によって直接実行可能ではなく、ノード1500に(例えば、コンパイルされ実行されるときに)ここで説明される様々な機能を実行させるように構成されてもよい。
プロセッサ1526は、インテリジェントハードウェアデバイス、例えば、中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、ASICなどを含み得る。プロセッサ1526は、メモリを含むことができる。プロセッサ1526は、メモリ1528から受信したデータ1530および命令1532、ならびにトランシーバ1520、ベースバンド通信モジュール、および/またはネットワーク通信モジュールを介した情報を処理することができる。プロセッサ1526は、また、トランシーバ1520に送信され、アンテナ1536を介して、コアネットワークへの送信のためにネットワーク通信モジュールに送信すべき情報を処理することができる。
1以上の表示コンポーネント1534は、個人または他のデバイスにデータ表示を提示する。例示的な1以上の表示コンポーネント1534は、表示デバイス、スピーカー、印刷コンポーネント、振動コンポーネントなどを含む。
上記の説明から、様々な技術が、これらの概念の範囲から逸脱することなく、本出願で説明される概念を実行するために使用され得ることが明らかである。さらに、概念は、特定の実施形態を特に参照して説明されてきたが、当業者は、それらの概念の範囲から逸脱することなく、形態および詳細において変更を行うことができることを認識し得る。したがって、説明された実施形態は、すべての点において、例示的なものであり、限定的なものではないと考えられるべきである。また、本出願は、上述の特定の実施形態に限定されるものではなく、本開示の範囲から逸脱することなく、多くの再構成、修正、および置換が可能であることを理解されたい。

Claims (18)

  1. ユーザ機器(UE)のための方法であって、
    前記UEの受信回路を介して、セカンダリセル(SCell)またはプライマリセカンダリセル(PSCell)のための同期信号(SS)ブロックビットマップを基地局から受信するステップであって、前記SSブロックビットマップは、1以上のSSブロックインデックスに対応する1以上のSSブロックビットを有している、ステップと、
    前記SSブロックビットマップに基づいて、前記SCellまたは前記PSCellから1以上のSSブロックのリソース位置を取得するステップと、を含み、
    前記SCellまたは前記PSCellによって前記UEを構成する場合、前記SSブロックビットマップは、前記基地局によって専用シグナリングを介して構成される、方法。
  2. 前記UEの伝送回路によって、測定レポートを、前記基地局のプライマリセル(PCell)へ提供するステップをさらに含み、前記測定レポートは、前記SCellまたは前記PSCellのビーム関連測定値を有している、請求項1に記載の方法。
  3. 前記SSブロックビットマップは、前記基地局のプライマリセル(PCell)から受信され、前記PCellと前記SCellが同じセルグループであるか、または前記PCellと前記PSCellが同じセルグループである、請求項1に記載の方法。
  4. 前記SSブロックビットマップは、前記基地局のプライマリセル(PCell)から受信され、前記PCellと前記SCellが異なるセルグループであるか、または前記PCellと前記PSCellが異なるセルグループである、請求項1に記載の方法。
  5. 前記1以上のSSブロックインデックスは、前記SCellまたは前記PSCellからのバーストにおける1以上のSSブロック位置に対応する、請求項1に記載の方法。
  6. 「1」である前記1以上のSSブロックビットは、前記対応する1以上のSSブロックが前記UEによって測定されることを示し;
    「0」である前記1以上のSSブロックビットは、前記対応する1以上のSSブロックが前記UEによって測定されないことを示す、請求項1に記載の方法。
  7. ユーザ機器(UE)であって、
    コンピュータ実行可能命令が具現化されている、1以上の非一時的コンピュータ可読媒体と、
    前記1以上の非一時的コンピュータ可読媒体に接続されており、前記コンピュータ実行可能命令を実行して、
    前記UEの受信回路を介して、基地局から、1以上のSSブロックインデックスに対応する1以上のSSブロックビットを有する、セカンダリセル(SCell)またはプライマリセカンダリセル(PSCell)のための同期信号(SS)ブロックビットマップを受信し、
    前記SSブロックビットマップに基づいて、前記SCellまたは前記PSCellから1つ以上のSSブロックのリソース位置を取得するように構成される、少なくとも1つのプロセッサとを備えており、
    前記SCellまたは前記PSCellによって前記UEを構成する場合、前記SSブロックビットマップは、前記基地局によって専用シグナリングを介して構成される、ユーザ機器。
  8. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記コンピュータ実行可能命令を実行し、
    前記UEの伝送回路によって、前記基地局のプライマリセル(PCell)へ測定レポートを伝送するようにさらに構成されており、前記測定レポートは、前記SCellまたは前記PSCellのビーム関連測定値を含む、請求項7に記載のUE。
  9. 前記SSブロックビットマップは、前記基地局のプライマリセル(PCell)から受信され、前記PCellと前記SCellが同じセルグループであるか、または前記PCellと前記PSCellが同じセルグループである、請求項7に記載のUE。
  10. 前記SSブロックビットマップは、前記基地局のプライマリセル(PCell)から受信され、前記PCellと前記SCellが異なるセルグループであるか、または前記PCellと前記PSCellが異なるセルグループである、請求項7に記載のUE。
  11. 前記1以上のSSブロックインデックスは、前記SCellまたは前記PSCellからのバーストにおける1以上のSSブロック位置に対応する、請求項7に記載のUE。
  12. 「1」である前記1以上のSSブロックビットは、前記対応する1以上のSSブロックが前記UEによって測定されることを示しており、
    「0」である前記1以上のSSブロックビットは、前記対応する1以上のSSブロックが前記UEによって測定されないことを示している、請求項7に記載のUE。
  13. 基地局のための方法であって、
    前記基地局の受信回路を介して、ユーザ機器(UE)から、前記基地局のセカンダリセル(SCell)またはプライマリセカンダリセル(PSCell)のビーム関連測定値を含む測定レポートを受信するステップと、
    前記UEに対して、前記SCellまたは前記PSCellと、前記SCellまたは前記PSCellのための同期信号(SS)ブロックビットマップとを、構成するステップと、
    前記基地局の伝送回路を介して、前記基地局のプライマリセル(PCell)からの専用シグナリングを介して前記SSブロックビットマップを前記UEへ提供するステップと、を含み、
    前記SSブロックビットマップは、1以上のSSブロックインデックスに対応する1以上のSSブロックビットを含む、方法。
  14. 前記SSブロックビットマップは、前記基地局の前記PCellからの無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して、前記UEに伝送される、請求項13に記載の方法。
  15. 前記PCellと前記SCellが同じセルグループであるか、または前記PCellと前記PSCellが同じセルグループである、請求項13に記載の方法。
  16. 前記PCellと前記SCellが異なるセルグループであるか、または前記PCellと前記PSCellが異なるセルグループである、請求項13に記載の方法。
  17. 前記1以上のSSブロックインデックスは、前記SCellまたは前記PSCellからのバーストにおける1以上のSSブロック位置に対応している、請求項13に記載の方法。
  18. 「1」である前記1以上のSSブロックビットは、前記対応する1以上のSSブロックが前記UEによって測定されることを示しており、
    「0」である前記1以上のSSブロックビットは、前記対応する1以上のSSブロックが前記UEによって測定されないことを示している、請求項13に記載の方法。
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