JP2022031727A - セミパーシステントサウンディング基準信号(sp-srs)リソースのためのクロスキャリア空間関係のインジケーション - Google Patents

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Abstract

【課題】ユーザ装置(UE)との通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントに使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するための方法、ネットワークノード、コンピュータ可読媒体、コンピュータプログラムプロダクト及び処理回路を提供する。【解決手段】無線通信ネットワークにおいて、ネットワークノードは、特定のコンポーネントキャリア(CC)の特定の帯域幅部(BWP)に関連付けられた複数のRSリソースの構成を含む1つ以上の制御メッセージをUEに送信する。また、アクティブ化または非アクティブ化されるべき少なくとも1つのRSリソースの識別情報を含む別の制御メッセージをUEに送信する。別の制御メッセージは、識別されたRSリソース毎に、特定のCCの特定のBWPに関連付けられていない別のリソースとの、識別されたRSリソースの空間的関係のインジケーションを含む。【選択図】図11

Description

本発明は一般に無線通信ネットワークに関し、特に、無線通信ネットワークにおけるユーザ装置(UE)とネットワークノードとの間における通信に使用される基準信号(RS)リソースのための空間関係の効率的なコンフィギュレーション(構成)に関する。
増加するエンドユーザによって、より高いデータレートおよびより良好なサービス品質に対する需要が絶えず要求されるにつれて、無線通信は、過去数十年間にわたり急速に発展してきた。次世代(いわゆる「5G」)セルラーシステムは、5GHz~300GHzのようなより高い周波数(例えば、ミリメートル波長または「mmW」)で動作することが期待されている。このようなシステムは、送信機、受信機、またはその両方で、多様なマルチアンテナ技術(例えば、アンテナアレイ)を利用することも期待されている。無線通信の分野では、マルチアンテナ技術は、高度な信号処理技術(例えば、ビームフォーミング)と組み合わせられて、複数のアンテナを含むことができる。マルチアンテナ技術は、システムキャパシティ(例えば、単位エリアと単位帯域幅あたりでのより多くのユーザ)、カバレッジ(例えば、所与の帯域幅とユーザ数のためのより大きなエリア)、および(例えば、所与の帯域幅およびエリアにおける)ユーザあたりのデータレートの増加を含む、通信システムの様々な態様を改善するために、使用されることができる。指向性アンテナはまた、モバイルまたは固定デバイスが時間依存チャネルを経験するときに、より良好な無線リンクを保証することができる。
送信機および/または受信機における複数のアンテナの利用可能性は、異なる目標を達成するために異なる方法で利用されることができる。例えば、送信機および/または受信機における複数のアンテナを使用して、無線チャネルフェージングに対して追加のダイバーシチを提供することができる。そのようなダイバーシチを達成するために、異なるアンテナが経験するチャネルは、低い相互相関、例えば、十分に大きなアンテナ間隔(「空間ダイバーシチ」)および/または異なる偏波方向(「偏波ダイバーシチ」)を有するべきであり、歴史的に、最も一般的なマルチアンテナ構成は、一般に「受信ダイバーシチ」と呼ばれる、受信機側での複数のアンテナの使用であった。代替的におよび/または加えて、送信機内で複数のアンテナを使用して、送信ダイバーシチを達成することができる。
マルチアンテナ送信機は、異なる送信アンテナのチャネル間の相互相関が低い限り、送信機と受信機の間のチャネルの情報が無くてもダイバーシチを達成できる。
セルラーシステムなどの様々な無線通信システムでは、端末(本明細書では、ユーザ機器(UE)、無線通信装置、および移動体ユニットとも呼ばれる)と比較して、基地局(本明細書では、ネットワークノード、ノードB(NB)、および発展型ノードB (eNB)、ならびに次世代ノードB (gNB)とも呼ばれる)の複雑さに対する制約は、より少ない可能性がある。そのような例示的なケースでは、送信ダイバーシチは、ダウンリンク(すなわち、基地局から端末)においてのみ実現可能でありえ、実際には、端末における受信機を単純化する方法を提供し得る。アップリンク(すなわち、端末から基地局へ)方向では、複数の送信アンテナが複雑であるため、基地局において複数の受信アンテナを、端末において単一の送信アンテナを、使用することによってダイバーシチを達成することが好ましい場合がある。それにもかかわらず、5Gシステムでは、特定の運用構成は、端末と基地局との両方で複数アンテナを利用することが期待されている。
他の例示的な構成では、送信機および/または受信機における多数のアンテナを使用して、ある方法で、全体のアンテナビーム(例えば、それぞれ、送信および/または受信ビーム)をシェーピングまたは「フォーミング」することができ、全体の目標は、受信信号対干渉雑音比(SINR)、最終的には、システム容量および/またはカバレッジを改善することである。これは、例えば、目標とする受信機または送信機の方向で全体のアンテナ利得を最大にすることによって、または特定の支配的な干渉信号を抑制することによって行うことができる。一般に、ビームフォーミングは、送信アンテナの数に比例して受信機での信号強度を増加させることができる。ビームフォーミングは、アンテナ間の高いフェージング相関または低いフェージング相関のいずれかに基づくことができる。高い相互アンテナ相関は、典型的には、アレイ内のアンテナ間の距離が短いことから生じる。このような例示的な条件では、ビームフォーミングは受信信号強度をブーストすることができるが、無線チャネルフェージングに対していかなるダイバーシチも与えない。一方、低い相互アンテナ相関は、典型的には、アレイ内の十分に大きなアンテナ間間隔または異なる偏波方向のいずれかから生じうる。異なる送信アンテナのダウンリンクチャネルのいくつかの情報(例えば、相対的チャネル位相)が送信機において利用可能である場合、相互相関の低い複数の送信アンテナは、両方ともダイバーシチを提供することができ、また、アンテナビームをターゲット受信機および/または送信機の方向に成形することもできる。
他の例示的な構成では、送信機および受信機の両方における複数のアンテナは、複数の受信アンテナまたは複数の送信アンテナのみと比較して、SINRをさらに改善することができ、および/またはフェージングに対する追加のダイバーシチを達成することができる。これは、例えば、干渉および/または雑音(例えば、高いユーザ負荷またはセルエッジ付近)によって制限される比較的に貧弱なチャネルにおいて有用であり得る。しかしながら、比較的に良好なチャネル状態では、チャネルの容量は飽和し、その結果、SINRをさらに改善すると、容量の増加が制限されてしまう。このような場合、送信機と受信機の両方で複数のアンテナを使用することで、無線インターフェースを介して複数の並列通信「チャネル」を作成することができる。これにより、利用可能な送信電力と利用可能な帯域幅の両方の高度に効率的な利用が容易になり、例えば、カバレッジの不均衡な劣化なしに、限られた帯域幅内で非常に高いデータレートが得られる。例えば、特定の例示的な条件下では、チャネル容量はアンテナの数に比例して増加し、データ容量および/またはレートの飽和を避けることができる。これらの技術は一般に「空間多重化」または多入力多出力(MIMO)アンテナ処理と呼ばれる。
これらの性能利得を達成するために、MIMOは、一般に、送信機と受信機の両方が各送信アンテナから各受信アンテナへのチャネルの情報を有すること、を提供する。いくつかの例示的な実施形態によれば、これは、既知の送信データシンボル(例えば、パイロットシンボルおよび/または基準シンボル)の振幅および位相を受信機が測定し、これらの測定値を「チャネル状態情報」(CSI)として送信機に送信することによって行うことができる。CSIは、例えば、1つ以上の周波数におけるチャネルの振幅および/または位相、チャネルを介した信号の時間領域マルチパス成分の振幅および/または位相、チャネルを介した信号のマルチパス成分の到来方向、および当業者に知られている他の直接チャネル測定値を含むことができる。代替として、または加えて、CSIは、1つ以上のチャネル測定値に基づいて、チャネルのために推奨される送信パラメータのセットを含むことができる。
ここで使用されるように、「マルチパス成分」は、受信機に到着するかまたは受信機においてアンテナアレイに入射する任意の分離可能な信号成分を記述するものでありうる。マルチパス成分は、無線周波数(RF)で受信機によって処理されるか、中間周波数(IF)に変換された後、またはベースバンド(つまり、ゼロまたはゼロに近い周波数)に変換された後に、処理される。複数のマルチパス成分は、送信機から受信機への一次経路、直接経路、またはほぼ直接経路を介して受信される送信信号の主成分と、送信信号の反射、回折、散乱、遅延、減衰、および/または位相シフトを含む1つ以上の二次経路を介して受信される送信信号の1つ以上の二次的成分と、を含む。当業者は、受信機によって処理されるために利用可能なマルチパス成分の数および特性が、例えば、送信アンテナおよび受信アンテナ、チャネルおよび/または伝搬特性、送信周波数、信号帯域幅などを含む様々な要因に依存し得ることを認識することができるであろう。
NT個のアンテナを含む送信アレイおよびNR個のアンテナを含む受信アレイの場合には、受信機は、NT×NR個のチャネルのためのCSIを、送信機に送信するために使用することができる。さらに、移動通信環境では、これらのNT×NR個のチャネルは、定常的でない可能性が高く、送信機と受信機(例えば、基地局および端末)との間の相対的な動きに従って、変化する。チャネルの変化率-つまり、好ましいCSI更新率-は、送信機と受信機との間の相対速度、および送信される信号の搬送周波数に比例することができる。5Gシステムを含むさらなる移動通信システムは、現在のシステムが使用している1GHz~5GHzのスペクトルよりも実質的に高い5GHz~300GHzのスペクトルにおけるmmW(ミリ波)周波数を利用することができる。さらに、アンテナの数(すなわち、NTおよび/またはNR)を増加させることは、高データレートを含む5Gシステムの性能目標を達成するための重大な技術であることが期待される。実際、mmWシステムが進展するように、基地局および端末の両方は、潜在的に、各々が多数のアンテナ素子を利用することができ、実際の素子数は、各々の特定の用途において利用可能な物理的面積および/または体積によってのみ制限される。
ロングタームエボリューション(LTE)は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)内で開発され、進化型UTRAN(E-UTRAN)としても知られるリリース8および9で最初に標準化された、いわゆる第4世代(4G)無線アクセス技術の総称である。LTEは、米国の700MHz帯を含む各種の免許が必要な周波数帯を対象としている。LTEは、進化型パケットコア(EPC)ネットワークを含む、一般にシステムアーキテクチャエボリューション(SAE)と呼ばれる、非無線態様の改善を伴う。
LTEは、その後のリリースを通じて進化し続けている。
LTE Rel-10 (Rel-10)で追加された特徴は、20MHz を超える帯域幅をサポートするが、Rel-8と下位互換性がある。このように、ワイドバンド(例えば、>20MHz)のLTE Rel-10キャリアは、LTE Rel-8端末に対する多数のコンポーネントキャリア(CC)として、現れるべきである。ワイドバンドRel-10キャリアを効率的に使用するために、ワイドバンドLTE Rel-LTE Rel-10キャリアの全ての部分でレガシー(例えばRel-8)端末をスケジューリングできる。これを達成する1つの方法は、キャリアアグリゲーション(CA)によるものであり、それによって、LTE Rel-10のUEは、各々が好ましくはRel-8キャリアと同じ構造を有する複数のCCを受信することができる。
UEに割り当てられた各CCは、セルにも対応する。特に、UEは、UEにサービスを提供する「メイン」セルとしてプライマリサービングセル(PCell)を割り当てられる。データおよび制御シグナリングの両方は、常にアクティブ化されているPCellを介して送信されることができる。さらに、UEは、データのみを送信するために典型的に使用される1つ以上の補助またはセカンダリサービングセル(SCell)を割り当てられることができる。たとえば、Scell は、より大きなデータスループットを可能にするために余分な帯域幅を提供し、動的にアクティブ化または非アクティブ化されることができる。
LTEは、主にユーザ間通信のために設計されたが、5Gセルラーネットワークは、高シングルユーザデータレート(例えば、1Gb/s)と、周波数帯域幅を共有する多くの異なるデバイスからの短いバースト送信を伴う大規模なマシン間通信と、の両方をサポートすることが想定される。5G無線規格(「ニューレディオ(新無線)」または「NR」とも呼ばれる)は、現在、eMBB(拡張モバイルブロードバンド)およびURLLC(超高信頼低遅延通信)を含む広範囲のデータサービスを対象としている。これらのサービスは、異なる要件および目的を有することができる。例えば、URLLCは、極めて厳格な誤り率とレイテンシ要件、例えば、10-5以下の誤り率および1ms以下のエンドツーエンドレイテンシを有するデータサービスを提供すること、を意図されている。eMBBの場合、レイテンシおよび誤り率に関する要件は、それほど厳しくなくてもよいが、サポートされることが必要とされるピークレートおよび/またはスペクトル効率は、より高くてもよい。
次世代の移動通信システム(5GまたはNR)に対する多種多様な要求は、多くの異なったキャリア周波数における周波数帯が必要であることを意味する。例えば、十分なカバレッジを達成するためには低いバンド(周波数帯)が必要となり、必要な容量を達成するためにはより高いバンド(例えば、mmW、すなわち30GHz付近およびそれを超えるバンド)が必要となるであろう。mmW周波数では、伝搬特性はより困難なものとなり、基地局での高利得ビームフォーミングが、十分なリンクバジェットを達成するために必要である。
mmW周波数では、ビーム間のモビリティ(TRPの内部および間の両方)を扱うための概念がNRで規定されている。高利得ビームフォーミングを用いることができるこれらの周波数では、各ビームは小さな領域内でのみ最適であり、最適ビーム外のリンクバジェットは迅速に劣化する。したがって、高性能を維持するために、頻繁で高速なビームスイッチングが必要となり得る。このようなビームスイッチングをサポートするために、ビームインジケーションの枠組みがNRで指定されている。例えば、ダウンリンクデータ送信(PDSCH)の場合、ダウンリンク制御情報(DCI)は、UEがそれに応じてその受信ビームを調整することができるように、どの送信ビームが使用されるかをUEに通知する送信コンフィギュレーションインジケータ(TCI)を含む。これは、UEがPDSCHを受信できるようになる前にRxビームフォーミング重みを適用することを決定する必要があるアナログRxビームフォーミングの場合に有益である。
ここで使用される用語「空間フィルタリング重み」および「空間フィルタリング構成」は、データおよび/または制御情報の送信/受信のために送信機(gNBまたはUE)または受信機(UEまたはgNB)のいずれかで適用されるアンテナ重みを指すことができる。これらの用語は、異なる伝搬環境が、チャネルへの信号の送信/受信に整合する異なる空間フィルタリング重みをもたらす可能性があるという意味で、一般的なものである。空間フィルタリング重みは、厳密な意味でビームをもたらすとは限らない。
NR用語でDLビームマネージメントと呼ばれる、gNBおよびUE空間フィルタリング構成を決定するために、データ送信の前に、トレーニングフェーズが必要とされる。これは、トレーニングフェーズの結果を利用するデータ送信フェーズがその後に続く例示的なビームトレーニングフェーズを示す図1に示されている。NRでは、DLビームマネージメント動作に二つのタイプの基準信号(RS)を用いた:チャネル状態情報RS (CSI-RS)と、同期信号/物理ブロードキャスト制御チャネル(SS/PBCH)ブロック、またはショート用のSSBである。図1は、適切なビームペアリンク(BPL)を見つけるためにCSI-RSが使用される例を示しており、これは、適切なgNB送信空間フィルタリング構成(gNB Txビーム)に、十分に大きなリンクバジェットをもたらす適切なUE受信空間フィルタリング構成(UE Rxビーム)を加えたものを意味する。
図1に示すように、例示的なgNB Txビームスイープでは、gNBは、5つの異なる空間フィルタリング構成(例えば、Txビーム)で送信される5つのCSI-RSリソース(RS1...RS5)のセット上で測定するようにUEを構成する。UEはまた、測定された最大のRSRPに対応するCSI-RSのRS IDおよび基準信号受信電力(RSRP)をレポートバックするように構成され得る。図1に示す例では、測定された最大のRSRPはRS4に対応する。このようにして、gNBは、UEの観点から好ましいTxビームを学習することができる。
後続のUE Rxビームスイープにおいて、gNBは、異なるOFDMシンボルで多数のCSI-RSリソースを送信することができ、それらは全て以前にRS4を送信するために使用された同じ空間フィルタリング構成(例えば、Txビーム)である。次に、UEは、各OFDMシンボルで異なるRx空間フィルタリング構成(Rxビーム)をテストして、受信された最大のRSRPを識別する。UEは、RS ID(この例ではRS ID6)と、最大のRSRPをもたらした対応する空間フィルタリング構成を記憶する。次いで、ネットワークは、DLデータがUEにスケジュールされるときに将来、このRS IDを参照することができ、したがって、UEが、PDSCHを受信するためにそのRx空間フィルタリング構成(たとえば、Rxビーム)を調整することが可能になる。上述のように、RS IDは、PDSCHをスケジューリングするDCI内のフィールド内で搬送される送信コンフィギュレーションインジケータ(TCI)内に含まれる。
3GPP NR規格では、用語「空間クェイザイロケーション(擬似位置)」(略してQCL)は、gNBによって送信される2つの異なるDL基準信号(RS)のアンテナポート間の関係を指すために使用される。2つの送信されたDL RSが、UE受信機において空間的にQCL’dである場合、第1および第2のRSがほぼ同じTx空間フィルタ構成で送信されると、UEは、仮定することができる。この仮定に基づいて、UEは、第1基準信号を受信するために使用されるものとほぼ同じであるRx空間フィルタ構成を、第2基準信号を受信するために、使用することができる。このようにして、空間QCLは、アナログビームフォーミングの使用を補助する用語であり、異なる時間インスタンスにわたる「同じUE Rxビーム」の概念を形式化するものである。
図1に示すダウンリンクデータ送信フェーズを参照すると、gNBは、PDSCH DMRSが空間的にQCL’dであることを、RS6を用いて、UEにインジケートする。これは、UEが、DLビームマネージメントフェーズでのUEビームスイープ中に、RS6に基づいて決定される好ましい空間フィルタリング構成(Rxビーム)と同じRx空間フィルタリング構成(Rxビーム)を、PDSCHを受信するために使用してもよいことを意味する。
空間QCLは、UEの観点からの2つの異なるDL RS間の関係を指すが、用語「空間関係(スペイシャルリレーション)」は、3GPP NR標準化の範囲内で、UL RS(PUCCH/PUSCH DMRS)と、DL RS(CSI-RSもしくはSSB)またはUL RS(SRS)のいずれかとすることができる別のRSと、の間の関係を指すために使用される。QCLと同様に、この用語もUEの観点から定義される。UL RSがDL RSに空間的に関係する場合、UEは、以前に第2のRSを受信したのとは反対の(逆の)方向にUL RSを送信すべきであることを意味する。より正確には、UEは、以前に第2のRSを受信するために使用されたRx空間フィルタリング構成と実質的に同じTx空間フィルタリング構成を、第1のRSの送信のために適用すべきである。第2のRSがアップリンクRSである場合、UEは、以前に第2のRSを送信するために使用されたTx空間フィルタリング構成と同じTx空間フィルタリング構成を第1のRSの送信のために適用すべきである。
図1に示すアップリンクデータ送信フェーズを参照すると、gNBは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)DMRSが空間的にRS6に関連することをUEに示す。これは、UEが、DLビームマネージメントフェーズでのUEビームスイープ中にRS6に基づいて決定される好ましいRx空間フィルタリング構成(Rxビーム)と実質的に同じTx空間フィルタリング構成(Txビーム)を、PUCCHを送信するために使用すべきであることを意味する。
ULおよびDL RSは、ビームマネージメントに有用および/または必要であるが、ユーザデータおよび/または制御シグナリングを搬送するために使用可能な送信リソースを占有してしまうといういう点で、オーバヘッドとなる。したがって、一般に、UEまたはgNBによって送信されるRSの数を最小限に抑えることが望ましい。このオーバヘッドは、UEとgNBとの間のULおよび/またはDLにおいて複数のCC(および/または単一のCC上の複数の帯域幅部(BWP))が使用される場合に、さらに問題になる。
簡単に上述したように、キャリアアグリゲーション(CA)では、UEは、各々がCCに対応する複数のサービングセルを割り当てられる。サービングセルのカバレッジは、例えば、対応するCCが、異なる伝搬条件(例えば、経路損失、散乱など)を経験する異なる周波数バンド上にある場合、異なることがある。このようにして、それぞれのCCに関連するサービングセルは、異なるカバレッジエリアまたは「セルサイズ」を有することができ、バンド間CAの特定のケースでは、CCは異なる経路損失を経験し、その差はCC間の周波数差と共に増加する。言い換えると、経路損失についてのバンド間での差は、PCellおよびSCell(複数可)のためのカバレッジエリアを異ならしめる可能性がある。
RSオーバヘッドを低減するためには、1つの周波数キャリア上の好ましいRSを識別し、識別されたRSが、異なるキャリア上でのSRSの送信のための空間的関係として、使用されるべきであることを、UEに示すために、ビームマネージメント測定を行うことが望ましいだろう。これは、「クロスキャリア空間関係インジケーション」と呼ばれることがある。同様に、1つ以上のコンポーネントキャリア(CC)の様々な帯域幅部(BWP)にわたって、同様の手法が望ましいことがあり、これは、「クロスCC/BWP空間関係インジケーション」と呼ばれることがある。しかし、これは、現在のところ、UEにおいてRS測定値を構成するための現存する技法を使用しては、実現不可能である。
本開示の実施形態は、例えば、上述した例示的な問題を克服するための解決策を容易にすることによって、無線通信ネットワークにおけるユーザ装置(UE)とネットワークノード(例えば、gNB)との間の通信に対する具体的な改善を提供する。より具体的には、例示的な実施形態は、存在するものの、現在予約済みのメッセージビット(例えば、SP SRSアクティベーション/非アクティベーションMAC CEメッセージのビット)を使用して、または、ターゲットCC/BWPのIDが、既存のメッセージ内の1つ以上の空間関係リソースIDについて示され得るように、現在存在するメッセージの拡張によって、クロスCCおよび/またはクロスBWP空間関係を、UEにシグナリングおよび/または指示(インジケート)する、ネットワークノードのための効率的な技法を提供することができる。
本開示の例示的な実施形態は、無線通信ネットワークにおけるユーザ装置(UE)との通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメント(管理)に使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するための方法および/または手順を含む。例示的な方法および/または手順は、無線通信ネットワーク内のユーザ装置(UE、たとえば、無線デバイス、またはモデムなどのその構成要素)と通信するネットワークノード(たとえば、基地局、gNB、eNB、en-gNB、ng-eNBなど、またはその構成要素)によって実装および/または実行され得る。
例示的な方法および/または手順は、無線通信ネットワークにおける特定のコンポーネントキャリア(CC)の特定の帯域幅部(BWP)に関連する複数のRSリソースの構成を備える1つ以上の制御メッセージをUEに送信することを含むことができる。例えば、1つ以上の制御メッセージは、RRCメッセージであってもよく、複数のRSリソースは、セミパーシステント(半永続的)サウンディング基準信号(SP-SRS)リソースであってもよい。
いくつかの実施形態によれば、例示的な方法および/または手順は、複数のRSリソースのうちの少なくとも1つのRSリソースと、特定のCCの特定のBWPに関連付けられていない別のリソースとの1つ以上の空間関係を決定することを含むことができる。例えば、空間関係は、それぞれのRSリソースと、異なるCCに関連付けられたリソース、特定のCCの異なるBWPに関連付けられたリソース、または異なるCCの異なるBWPに関連付けられたリソースとの間で決定されてもよい。
例示的な方法および/または手順はまた、アクティブ化または非アクティブ化されるべき複数のRSリソースのうちの少なくとも1つのRSリソースの識別情報を含む別の制御メッセージをUEに送信することを含むことができる。別の制御メッセージは、識別されたRSリソースのそれぞれの特定のRSリソースについて、特定のCCの特定のBWPに関連付けられていない別のリソースとの、特定のRSリソースの空間的関係のインジケーションを、含めることもできる。いくつかの実施形態によれば、別の制御メッセージは、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージとされてもよい。いくつかの実施形態によれば、インジケートされた各空間関係について、別のリソースは、以下のうちの1つ以上に関連付けられることができる:特定のCCとは異なる別のCC;および特定のBWPとは異なる別のBWP。
いくつかの実施形態によれば、空間関係のそれぞれのインジケーションは、別のリソースに関連付けられたCCの識別情報と、別のリソースに関連付けられたBWPの識別情報と、のうちの1つ以上を含むことができる。いくつかの実施形態によれば、複数のRSリソースは、RSリソースの複数のセットとして構成されることができ、少なくとも1つのRSリソースの識別することは、複数のセットのうちの1つのセットの識別することを含む。いくつかの実施形態によれば、複数の空間関係は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースにさらに関連付けられることができる。
いくつかの実施形態によれば、例示的な方法および/または手順はまた、UEとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために、識別されたRSリソースを使用して、手順を実行することを含むことができる。
本開示の他の例示的な実施形態は、無線通信ネットワークにおけるネットワークノードとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントに使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するための方法および/または手順を含む。これらの例示的な方法および/または手順は、無線通信ネットワーク内のネットワークノード(たとえば、基地局、eNB、gNBなど、またはそれらの構成要素)と通信するユーザ装置(UE、たとえば、無線デバイス、またはモデムなどのその構成要素)によって実行および/または実装され得る。
例示的な方法および/または手順は、無線通信ネットワーク内の特定のコンポーネントキャリア(CC)の特定の帯域幅部(BWP)に関連する複数のRSリソースのコンフィギュレーション(構成情報)を含む1つ以上の制御メッセージを、ネットワークノードから受信することを含むことができる。例えば、1つ以上の制御メッセージは、RRCメッセージであってもよく、複数のRSリソースは、セミパーシステントサウンディング基準信号(SP-SRS)リソースであってもよい。
例示的な方法および/または手順はまた、アクティブ化または非アクティブ化されるべき複数のRSリソースのうちの少なくとも1つのRSリソースの識別を含む別の制御メッセージをネットワークノードから受信することを含むことができる。別の制御メッセージは、識別されたRSリソースのそれぞれの特定のRSリソースに対して、特定のRSリソースの空間的関係のインジケーションを、特定のCCの特定のBWPに関連付けられていない別のリソースと含めることもできる。いくつかの実施形態によれば、別の制御メッセージは、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージとすることができる。いくつかの実施形態によれば、インジケートされた各空間関係について、別のリソースは、以下のうちの1つ以上に関連付けることができる:特定のCCとは異なる別のCC;および特定のBWPとは異なる別のBWP。
いくつかの実施形態によれば、空間関係のそれぞれのインジケーションは、別のリソースに関連付けられたCCの識別情報と、別のリソースに関連付けられたBWPの識別情報とのうちの1つ以上を含むことができる。いくつかの実施形態によれば、複数のRSリソースは、RSリソースの複数のセットとして構成されることができ、少なくとも1つのRSリソースの識別は、複数のセットのうちの1つのセットの識別を含む。いくつかの実施形態によれば、複数の空間関係は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースにさらに関連付けられることができる。
いくつかの実施形態によれば、例示的な方法および/または手順はまた、ネットワークノードとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために、識別されたRSリソースを使用して、手順を実行することを含むことができる。
他の例示的な実施形態は、ここで説明される例示的な方法および/または手順のいずれかに対応する動作を実行するように構成および/または構成されるネットワークノード(例えば、基地局、gNB、eNB、en-gNB、ng-eNBなど、またはそれらの構成要素)またはユーザ装置(UE:例えば、無線デバイスまたはモデムなどのそれらの構成要素)を含む。
他の例示的な実施形態は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、本明細書で説明される例示的な方法および/または手順のいずれかに対応する動作を実行するようにそのようなネットワークノードまたはそのようなUEを構成するプログラム命令を記憶する非一時的なコンピュータ可読媒体を含む。
他の例示的な実施形態は、そのようなプログラム命令を含むコンピュータプログラムプロダクトを含む。
本開示の例示的な実施形態のこれらおよび他の目的、特徴および利点は、本開示の例示的な実施形態の以下の詳細な説明を読むことによって明らかになるであろう。
は、様々な例示的な実施形態による、gNBとユーザ装置(UE)との間のビームトレーニングフェーズと、それに続くトレーニングフェーズの結果を利用するデータ送信フェーズとの例示的な組合せを示す。
は、3GPP TS 38.321によって現在定義されているSP SRSアクティベーション/非アクティベーションMAC CEメッセージのフォーマットを示す。
は、本開示の様々な例示的な実施形態による、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのための様々な例示的な代替フォーマットを示す。 は、本開示の様々な例示的な実施形態による、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのための様々な例示的な代替フォーマットを示す。 は、本開示の様々な例示的な実施形態による、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのための様々な例示的な代替フォーマットを示す。 は、本開示の様々な例示的な実施形態による、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのための様々な例示的な代替フォーマットを示す。 は、本開示の様々な例示的な実施形態による、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのための様々な例示的な代替フォーマットを示す。 は、本開示の様々な例示的な実施形態による、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのための様々な例示的な代替フォーマットを示す。 は、本開示の様々な例示的な実施形態による、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのための様々な例示的な代替フォーマットを示す。 は、本開示の様々な例示的な実施形態による、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのための様々な例示的な代替フォーマットを示す。
は、本開示の様々な例示的な実施形態による、ネットワークノード(例えば、基地局、gNB、eNB、en-gNB、ng-eNBなど、またはそれらの構成要素)によって実行される例示的な方法および/または手順の流れ図を示す。
は、本開示の様々な例示的な実施形態による、端末または無線デバイスによって実行される例示的な方法および/または手続きのフローチャートを示す。
は、例示的な5Gネットワークアーキテクチャの2つの高レベルビューを示す。 は、例示的な5Gネットワークアーキテクチャの2つの高レベルビューを示す。
は、本開示の様々な例示的な実施形態に従って構成可能な例示的な無線通信装置またはUEのブロック図を示す。
は、本開示の様々な例示的な実施形態に従って構成可能な例示的なネットワークノードのブロック図を示す。
は、本開示の様々な例示的な実施形態による、ホストコンピュータとUEとの間のオーバーザトップ(OTT)データサービスを提供するために使用可能な例示的なネットワーク構成のブロック図を示す。
簡単に上述されたように、クロスCC/BWP空間関係を、UE基準信号(RS)測定を実行および/または構成する際に利用することが望ましいが、これは、現在、既存の技術を用いては不可能である。この状況は、以下でより詳細に説明され、続いて、本開示の例示的な実施形態の説明、およびそれらが既存の技術のこれらの問題および/または制限にどのように対処するかが説明される。
3GPP 技術仕様(TS)38.213および38.331は、NRの場合、UEが、PUCCHのための8つまでの空間関係のリストを有する無線リソース制御(RRC)プロトコルを介して構成され得ることを指定する。このリストは、RRCパラメータである PUCCH_SpatialRelationInfo によって指定される。例えば、リストは、通常、DLビームマネージメントに使用される複数のSSBおよび/またはCSI-RSリソースのIDを含む。代替的に、SRSベースのULビームマネージメントがネットワークにおいて使用される場合、リストは、複数のSRSリソースのIDも含み得る。
UE(gNB)によって実行されるDL (UL)ビームマネージメント測定に基づいて、gNBは、PUCCH_SpatialRelationInfo内で構成(設定)されたものについてのリストから複数のRS IDのうちの1つを選択する。選択された空間的関係は、与えられたPUCCHリソースに対してUEにシグナリングされたMAC-CEメッセージを介してインジケート可能である。次いで、UEは、そのPUCCHリソース上での送信のためのTx空間フィルタリング構成を調整する目的で、シグナリングされた空間関係を使用することができる。
3GPP TS 38.321および38.331規格は、また、UEが、セミパーシステント(SP)サウンディング基準信号(SRS)リソース(SP-SRSリソースとも呼ばれる)の設定を用いて、無線リソース制御(RRC)プロトコルを介して構成され得ることを、規定している。当該セットには、1個から~16 個のSP-SRSリソースを含めることができる。これは、例えば、3GPP TS 38.331で規定されているように、RRCプロトコルのSRS-Config情報要素(IE)を使用して実行可能である。構成されたSP-SRS リソースセットは、コンフィギュレーション時およびハンドオーバ後に、初期状態として非アクティブ化される。その後、ネットワークは、3GPP TS 38.321、バージョン15.1.0のサブセクション6.1.3.17に記載されているSP SRSアクティベーション/非アクティベーションMAC CEメッセージを送信することによって、サービングセルのために構成されたSP SRSリソースセットをアクティブ化および非アクティブ化することができる。
図2は、3GPP TS 38.321において現在規定されているような例示的な(SP SRS Activation/Deactivation MAC CE message)SP SRSアクティベーション/非アクティベーションMAC CEメッセージを示す。図2 に示されるフィールドに加えて、SP SRSのアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージは、TS 38.321の表6.2.1-1 に示されるように、6 ビットのLCID フィールドが”110010”のMAC PDUサブヘッダによって識別される。メッセージは可変のNオクテットのサイズを持ち、図示されるフィールドは次のように定義される:
●A/D:このフィールドは、示されたSP SRSリソースセットのアクティブ化または非アクティブ化のためにMAC CEが使用されるかどうかを示す。
当該フィールドは、アクティブ化を示すために「1」に設定され、さもなければ、非アクティブ化を示す。
●サービングセルID: このフィールドは、MAC CEが適用されるサービングセルのIDを示す。フィールドの長さは5 ビットである。
●BWP ID:このフィールドは、TS 38.331で規定されるように、MAC CEが適用されるアップリンク帯域幅部(例えば、特定のキャリアの帯域幅範囲)を示すBWP-Idを含む。BWP IDフィールドの長さは2ビットである。
●SETL:このフィールドは、MAC CEが通常のアップリンク(NUL)キャリア、または、補助アップリンク(SUL)キャリアの構成に適用されるかを示す。値「1」は、それがSULキャリア構成に適用されることを示し、一方、「0」は、それがNULキャリア構成に適用されることを示す。
●SP SRS Resource Set ID: このフィールドは、TS 38.331 で規定されたSRS-ResourceSetIdによって識別される、アクティブ化または非アクティブ化されるSP SRS Resource Set IDを示す。フィールドの長さは4 ビットである。
●Fi: このフィールドは、SP SRS Resource Set IDフィールドで示されるSP SRS Resource Set内のSRSリソースについての空間関係として使用されるリソースのタイプを示す。F0 はリソースセット内の第1のSRS リソースを参照し、F1 は第2のSRSリソースを参照し、以下同様である。このフィールドは、NZP CSI-RSリソースインデックスが使用されていることを示すために”1”に設定され、SSBインデックスまたはSRSリソースインデックスのいずれかが使用されていることを示すために”0”に設定される。フィールドの長さは1ビットであり、MAC CEがアクティブ化に使用されている場合、つまりA/D フィールドが”1”に設定されている場合にのみ、このフィールドが存在する。
●Resource IDi : このフィールドには、i番目のSRS リソースについての空間関係導出に使用されるリソースの識別情報が含まれる。
Resource ID0(リソースID0)はリソースセット内の第1のSRS リソースを参照し、Resource ID1(リソースID1)は第2のSRS リソースを参照し、以下同様である。Fiが”0”にセットされ、このフィールドの最初のビットが”1”にセットされた場合、このフィールドの残りの部分はTS 38.331 で規定されたSSB-Index を含む。Fiが”0”にセットされ、このフィールドの最初のビットが”0”にセットされた場合、このフィールドの残りの部分はTS 38.331 で規定されたSRS-ResourceIdを含む。フィールドの長さは7 ビットであり、MAC CEがアクティブ化に使用される場合、つまりA/D フィールドが”1”にセットされる場合にのみ存在する。
●R: 予約ビットであり、”0”に設定される。
図2に示される例示的なSP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのオクテット3-Nは、基準信号(RS)リソースのIDを含み、基準信号(RS)リソースのIDは、以前に構成されたSP-SRSリソースのセットの要素に直接マッピングされる。各リソースID は、ダウンリンクRS またはアップリンクRSのいずれかを参照する。各参照されるDL RSは、SS/PBCHブロックまたは構成されたCSI-RSリソースとされることができ、各参照されるUL RSは、別個に(例えば、当該セット内にない)構成されたSRSとされることができる。各受信されたリソースIDは、当該セット内の対応するSRSのための「空間関係導出」のために、UEによって使用される。言い換えると、UEは、空間関係としてMAC-CEによって示されるDL/UL RSを受信または送信するために使用されるものと同じ空間領域送信フィルタを使用して、SRSを送信すべきである。一般に、これは、UEが、インジケートされたRSを受信または送信したのと同じ方向にSRS送信をビームフォーミングすべきであることを意味する。
ビームマネージメント中、測定は、1つ以上の異なるキャリア周波数で送信されるDLまたはUL基準信号のセットに対して実行される。そのような測定の目的は、特定の送信/受信空間領域フィルタ(すなわち、ビーム)に対応する「好ましい」RSを識別することである。次に、好ましいRSは、UEがSRSの送信のための空間関係としてそれを使用できるように、MAC-CEメッセージ中でインジケートされる。
ULおよびDL基準信号(RS)は、ビームマネージメントに有用および/または必要であるが、ユーザデータおよび/または制御シグナリングを搬送するために使用することができる送信リソースを占有してしまうという点で、オーバヘッドでもある。したがって、一般に、UEまたはgNBによって送信されるRSの数を最小限に抑えることが望ましい。このオーバヘッドは、UEとgNBとの間のULおよび/またはDLにおいて複数のCC(および/または単一のCC上の複数のBWP)がCAのために使用される場合に、さらに問題になる。上述したように、各CCは、UEのためのサービングセルにも対応する。特に、1つのCCは、UEのプライマリサービングセル(PCell)に対応し、1つ以上の他のCCは、UEのそれぞれの補助サービングセルまたはセカンダリサービングセル(SCell)に対応する。
RSオーバヘッドを削減するために、1つの周波数キャリア上での好ましいRSを識別し、次に、識別されたRSが異なるキャリア上のSRSの送信のための空間的関係として使用されるべきであることをUEに示すための、ビームマネージメント測定を実行することが望ましいだろう。これは「クロスキャリア空間関係インジケーション」と呼ばれてもよいだろう。同様に、1つ以上のCCの異なる帯域幅部(BWP)にわたって同様のアプローチが望ましく、「クロスCC/BWP空間関係インジケーション」と呼ばれてもよいだろう。CCとサービングセルとの間の対応を考えると、これは「クロスセル/BWP空間関係インジケーション」と理解されてもよいだろう。しかし、図2が示す既存のSP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージの構造を用いてそのようなインジケーションを提供することはできない。言い換えれば、オクテット3-NのリソースIDは、特定のCC/BWPの組合せに対してローカルなものである。
本開示の例示的な実施形態は、共通の空間関係インジケータが複数のリソースによって共有されるときにMAC-CEを使用して(例えば、SRSリソースのための)空間関係を示すための柔軟であるが効率的なアプローチを提供することによって、既存のソリューションのこれらの問題、問題、および/または欠点に対処する。例示的な実施形態は、様々な特定の方法でこれを達成する。いくつかの実施形態によれば、提供された空間関係インジケータがすべてのリソースに適用されるように、UEは、MAC-CE内のリソースIDフィールドを無視するように構成することができる。または、リソースID フィールドはMAC-CE メッセージから削除されてもよい。いくつかの実施形態によれば、リソースIDフィールド内のビットの特定の組合せは、提供された空間関係インジケータがすべてのリソースに共通に適用されるべきであることを示すことができ、一方、リソースIDフィールド内のビットの他の組合せは、空間関係インジケータのリソースごとの適用を示すことができる。
簡単に上述されたように、例示的な実施形態は、現在存在するものの予約済みであるメッセージビット(例えば、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのビット)を使用して、または、ターゲットCC/BWPのIDが、既存のメッセージ内の1つ以上の空間関係リソースIDについて示され得るように、現在存在するメッセージの拡張によって、クロスCC/BWP空間関係をUEにシグナリングおよび/またはインジケート(指示)するための、ネットワークノードのための効率的な技法を提供することができる。
空間関係機能をサポートするNRのUEおよびネットワークノードで使用される場合、これらの例示的な実施形態は、様々な改善、利益、および/または利点を提供することができる。例えば、1つのCC/BWP上で識別されたRS IDが、別のCC/BWP上のRS(例えば、SP-SRS)送信に対して空間的関係を有することを示すことによって、ビームマネージメント手順は、UEによって通信のために使用されるすべてのCC/BWP上でもはや必要とされず、したがって、1つ以上のCC/BWP上のRS(例えば、SP-SRS)オーバヘッドが節約される。すべてのCC/BWP上でビームマネージメントを実行する必要性を排除することによって、そのような技術は、RSを送信および/または受信する際にUEおよび/またはネットワークノードによって消費されるエネルギを削減することもできる。
以下で説明する図3から図10は、本開示の様々な例示的な実施形態による、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのための様々な例示的な代替フォーマットを示す。
図3は、SP SRS Activation/ Deactivation MAC CEメッセージの代替実施形態のためのフォーマットを示す。図3に示された実施形態によれば、各リソースIDについて、図2に示す現在のフォーマットに1つの追加フィールドが追加される。メッセージ内で識別される特定のリソースID 0...N-3のそれぞれについて、この追加フィールドは、その特定のリソースIDに対応する、またはそれに関連する、特定のCCおよび/または特定のBWPの識別に基づいて、クロスCCおよび/またはクロスBWPの空間関係を示す。各リソースIDについてターゲットCC/BWPを識別するために4ビットが使用されるが、このサイズは単に例示的なものであり、必要および/または便利に応じて他の数のビットを使用することができる。
図4は、SP SRS Activation/ Deactivation MAC CEメッセージの別の代替実施形態のフォーマットを示す。図4に示された実施形態によれば、1つの追加フィールドのみが図2に示された現在のフォーマットに追加され、この追加フィールドは、当該メッセージ内で識別されるすべてのリソースID0...N-3に対応する、または関連する特定のCCおよび/または特定のBWPの識別に基づいて、共通のクロスキャリアおよび/またはクロスBWP空間関係を示し、および/または識別する。
図5は、SP SRS Activation/ Deactivation MAC CEメッセージの別の代替実施形態のフォーマットを示す。図4に示された実施形態と同様に、図5に示された実施形態は、メッセージで識別されるすべてのリソースID0...N-3に関連するクロスキャリアおよび/またはクロスBWP空間関係を示すおよび/または識別するフィールドを含む。図5に示された実施形態は、ビットマップフィールド(1つ以上のオクテットを含む)も含み、各ビットはリソースID0...N-3のうちの特定の1つに対応する。各ビットの2つの値は、それぞれ、対応するリソースIDが、示されたクロスキャリアおよび/またはクロスBWP空間関係に関連付けられているか、または関連付けられていないことを示す。
図6は、SP SRS Activation/ Deactivation MAC CEメッセージの別の代替実施形態のフォーマットを示す。図6に示された実施形態によれば、図2に示された従来のフォーマットで「予約済み」とマークされたビットのうちの2つを使用して、メッセージ内で識別されるすべてのリソースID0..N-3に関連する特定のクロスキャリアおよび/またはクロスBWP空間関係を示し、および/または、識別する。2つの「予約済み」ビットの使用は、4つの異なったクロスキャリアおよび/またはクロスBWP空間関係のインジケーションおよび/または識別を容易にする。しかしながら、これは単に例示的なものであり、当業者は、1つまたは3つの「予約済み」ビットを使用して、それぞれ2つまたは8つまでのクロスCCおよび/またはクロスBWP空間関係を示すことができることを容易に理解するであろう。
いくつかの例示的な実施形態によれば、新しいRRCメッセージおよび/またはIEは、空間的関係のために使用可能な複数の(例えば、一覧)CC-BWPの組合せでUEを構成するために、ネットワークノードのために(例えば、3GPP TS 38.331の一部として)定義されてもよい。これらの組合せは、各CC-BWPの組合せが、新しいRRCメッセージを介して構成された他のすべてのCC-BWPの組合せとは異なるBWPおよび異なるCCのうちの少なくとも1つを含むことができるように、一意であってもよい。たとえば、新しいRRC メッセージによって最大で8つのCC-BWP の組合せのリストが構成されてもよい。図7は、このような構成に基づくSP SRS Activation/ Deactivation MAC CEメッセージの代替実施形態のフォーマットを示す。図7に示される実施形態によれば、3つの「予約済み」ビットは、インデックスを、以前に構成されたCC-BWP組合せの1つに伝達するために使用される。いくつかの実施形態によれば、構成されたリストは、7つのCC-BWPの組み合わせを備えることができ、1つのインデックス値は、ターゲットCC/BWPが、既存のMAC-CEメッセージ構造内のサービングセルID / BWP IDフィールドによって識別されることを示すために予約される。
他の例示的な実施形態によれば、クロスキャリアおよび/またはクロスBWP空間関係(複数可)は、ネットワークからUEへの他のMACおよび/またはRRCメッセージにおいて異なる目的のために提供される情報を参照することによって、インジケートされてもよい。例えば、1つのRSセット内のDL RSとPDSCHまたはPDCCH復調RSポートとの間のQCL関係を含む送信構成を(ダウンリンク制御情報DCIを介して)動的に示すための送信コンフィギュレーションインジケータ(TCI:Transmission Configuration Indicator)状態のリストと、RRCメッセージを使用して、UEが構成されてもよい。各TCI状態識別子は、特定のCC-BWP の組合せおよび特定のダウンリンク(DL) RS に関連付けられる。
図8は、SP SRS Activation/ Deactivation MAC CEメッセージの別の代替実施形態のフォーマットを示す。図8に図示された実施形態によれば、1つの「予約済み」ビットは、オクテット3...N が(図2 に示された既存のSP SRSのアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージ、またはTCI 状態ID のように)リソースID 0...N-3 を含むかどうかをを示すために使用される。オクテット3...NがTCI状態IDを含む場合、UEは、以前に受信されたTCI状態構成を参照して、対応するクロスキャリアおよび/またはクロスBWP空間関係を決定することができる。
別の例として、ネットワークは、PUCCHのための最大8つの空間関係のリストをもつUEを(RRCを介して)構成することができる。このリストは、RRC PUCCH_SpatialRelationInfo IE などを使用して構成されうる。例えば、リストは、典型的には、DLビームマネージメントの目的のために使用されるいくつかのSSBおよび/またはCSI-RSリソースのIDを含む。図9は、SP SRS Activation/ Deactivation MAC CEメッセージの別の代替実施形態のフォーマットを示す。図9に図示の実施形態によれば、1つの「予約済み」ビットは、図2 に示す既存のSP SRSのアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのように、オクテット3...N がリソースID 0...N-3を含むかどうかを示すため、または、以前に構成されたPUCCH 空間関係のリストへのインデックスを示すために使用される。オクテット3...NがPUCCH空間関係インデックスを含む場合、UEは、以前に受信されたPUCCH_SpatialRelationInfoを参照することによって、対応するクロスキャリアおよび/またはクロスBWP空間関係を決定することができる。
別の例として、ネットワークは、基準RSと1つ以上のターゲットサウンディング基準信号(SRS)との間の空間関係を用いて、UEを(RRCを介して)構成することができる。これらは、例えば、RRC SRS-SpatialRelationInfo IEを使用して構成されてもよい。現在は個別に構成されているが、上述のPUCCH_SpatialRelationInfo IEと同様に、複数のPUCCH_SpatialRelationInfoをリストとして提供することができる。図10は、SP SRS Activation/Deactivation MAC CEメッセージの別の代替実施形態のフォーマットを示す。図10に図示の実施形態によれば、1つの「予約済み」ビットは、図2 に示す既存のSP SRSのアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージのように、オクテット3...N がリソースID 0...N-3を含むかどうか、または、以前に設定されたSRS 空間関係のリストへのインデックスを含むかどうかを示すために、使用される。オクテット3...NがSRS空間関係インデックスを含む場合、UEは、以前に受信されたSRS-SpatialRelationInfo(またはそのような情報のリストを備える対応するIE)を参照することによって、対応するクロスキャリアおよび/またはクロスBWP空間関係を決定することができる。
図11は、本開示の様々な例示的な実施形態による、無線通信ネットワークにおけるユーザ装置(UE)との通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントに使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するための例示的な方法および/または手順の流れ図を示す。図11に示される例示的な方法および/または手順は、無線通信ネットワーク内のユーザ装置(UE、たとえば、無線デバイス、またはモデムなどのその構成要素)と通信するネットワークノード(たとえば、基地局、gNB、eNB、en-gNB、ng-eNBなど、またはその構成要素)によって実装および/または実行され得る。さらに、図11に示される例示的な方法および/または手順は、本明細書で説明される様々な例示的な利点を提供するために、(以下で説明される)図12に示される例示的な方法および/または手順と協働して利用され得る。図11は、特定の順序でブロックを示すが、この順序は、単に例示的なものであり、例示的な方法および/または手順の動作は、図11に示されるものとは異なる順序で実行されることができ、異なる機能を有するブロックに組み合わせられ、および/または、分割されてもよい。オプションの動作は、破線で示されている。
例示的な方法および/または手順は、ネットワークノードが、無線通信ネットワーク内の特定のコンポーネントキャリア(CC)の特定の帯域幅部(BWP)に関連する複数のRSリソースの構成を備える1つ以上の制御メッセージをUEに送信することができる、ブロック1110の動作を含むことができる。例えば、1つ以上の制御メッセージは、RRCメッセージであってもよく、複数のRSリソースは、セミパーシステントサウンディング基準信号(SP-SRS)リソースであってもよい。
いくつかの実施形態によれば、例示的な方法および/または手順は、ブロック1120の動作を含むことができ、ネットワークノードは、複数のRSリソースのうちの少なくとも1つのRSリソースと、特定のCCの特定のBWPに関連付けられていない別のリソースとの1つ以上の空間関係を決定することができる。たとえば、ネットワークノードは、それぞれのRS リソースと、異なるCCに関連付けられたリソース、特定のCCの異なるBWPに関連付けられたリソース、または異なるCCの異なるBWPに関連付けられたリソースとの空間関係を決定できる。
本例の方法および/または手順は、ネットワークノードが、アクティブ化され、または非アクティブ化されるべきである少なくとも1つのRSリソース、複数のRSリソースの識別を含む、別の制御メッセージをUEに送信する、ブロック1130の動作を含むこともできる。この別の制御メッセージは、識別されたRSリソースのうちのそれぞれの特定のRSリソースについて、特定のCCの特定のBWPに関連付けられていない別のリソースと、特定のRSリソースとの間の空間的関係のインジケーションを含むこともできる。いくつかの実施形態によれば、この別の制御メッセージは、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージとされてもよい。いくつかの実施形態によれば、インジケートされた空間関係は、動作1120で決定された空間関係のうちのいずれかであってもよい。言い換えると、インジケートされた各空間関係について、別のリソースは、以下のうちの1つ以上に関連付けられることができる:特定のCCとは異なる別のCC;および特定のBWPとは異なる別のBWP。
いくつかの実施形態によれば、空間関係のそれぞれのインジケーションは、別のリソースに関連付けられたCCの識別情報と、別のリソースに関連付けられたBWPの識別情報とのうちの1つ以上を含むことができる。いくつかの実施形態によれば、複数のRSリソースは、RSリソースの複数のセットとして構成されることができ、少なくとも1つのRSリソースの識別は、複数のセットのうちの1つのセットの識別を含む。いくつかの実施形態によれば、複数の空間関係は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースにさらに関連付けられる。
いくつかの実施形態によれば、別の制御メッセージは、特定のBWPおよび特定のCCの識別情報を含むことができ、当該識別情報は、すべての識別されたRSリソースに関連付けられる。いくつかの実施形態によれば、識別されたRSリソースの各特定のRSリソースについて、特定のRSリソースの識別情報は、RSリソース識別子を含む。いくつかの実施形態によれば、識別されたRSリソースのうちの特定のRSリソースごとに、特定のCCの特定のBWPに関連付けられていない別のリソースと、特定のRSリソースとの間の空間的関係のインジケーションは、ビットマップ内のビットを含む。
いくつかの実施形態によれば、例示的な方法および/または手順は、ブロック1140の動作も含むことができ、ネットワークノードは、識別されたRSリソースを使用して、UEとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのための手順を実行することができる。
図12は、本開示の様々な例示的な実施形態による、無線通信ネットワーク内のネットワークノードとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントに使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するための例示的な方法および/または手続きの流れ図を示す。図12に示される例示的な方法および/または手順は、無線通信ネットワーク内のネットワークノード(たとえば、基地局、gNB、eNB、en-gNB、ng-eNBなど、またはそれらの構成要素)と通信するユーザ装置(UE、たとえば、無線デバイス、またはモデムなどのその構成要素)によって実行および/または実装され得る。さらに、図12に示される例示的な方法および/または手順は、本明細書に記載される様々な例示的な利点を提供するために、(上述された)図11に示される例示的な方法および/または手順と協働して利用され得る。図12は、特定の順序でブロックを示すが、この順序は、単に例示的なものであり、例示的な方法および/または手順の動作は、図12に示されるものとは異なる順序で実行されることができ、異なる機能を有するブロックに組み合わされ、および/または分割されることができる。オプションの動作は、破線で示されている。
例示的な方法および/または手順は、ネットワークノードから、無線通信ネットワーク内の特定のコンポーネントキャリア(CC)の特定の帯域幅部(BWP)に関連する複数のRSリソースの構成を備える1つ以上の制御メッセージを受信することができる、ブロック1210の動作を含むことができる。例えば、1つ以上の制御メッセージは、RRCメッセージであってもよく、複数のRSリソースは、セミパーシステントサウンディング基準信号(SP-SRS)リソースであってもよい。
本例の方法および/または手順は、ブロック1220の動作を含んでもよく、ここでは、アクティブ化または非アクティブ化されるべきである、少なくとも1つのRSリソースまたは複数のRSリソースの識別を含む別の制御メッセージを、UEがネットワークノードから受信できる。別の制御メッセージは、識別されたRSリソースについてのそれぞれの特定のRSリソースに対して、特定のCCの特定のBWPに関連付けられていない別のリソースと、特定のRSリソースとの間の空間的関係のインジケーションを含むこともできる。いくつかの実施形態によれば、別の制御メッセージは、SP SRSアクティブ化/非アクティブ化MAC CEメッセージ(SP SRS Activation/Deactivation MAC CE message)とすることができる。いくつかの実施形態によれば、インジケートされた各空間関係について、別のリソースは、以下のうちの1つ以上に関連付けられることができる:特定のCCとは異なる別のCC;および特定のBWPとは異なる別のBWP。
いくつかの実施形態によれば、空間関係のそれぞれのインジケーションは、別のリソースに関連付けられたCCの識別情報と、別のリソースに関連付けられたBWPの識別情報とのうちの1つ以上を含むことができる。いくつかの実施形態によれば、複数のRSリソースは、RSリソースの複数のセットとして構成されることができ、少なくとも1つのRSリソースの識別は、複数のセットのうちの1つのセットの識別を含む。いくつかの実施形態によれば、複数の空間関係は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースにさらに関連付けられることができる。
いくつかの実施形態によれば、別の制御メッセージは、特定のBWPおよび特定のCCの識別を含むことができ、当該識別は、すべての識別されたRSリソースに関連付けられる。いくつかの実施形態によれば、識別されたRSリソースにおける特定のRSリソースのそれぞれについて、特定のRSリソースの識別情報は、RSリソース識別子を含む。ある実施形態によれば、識別されたRSリソースにおける特定のRSリソースのそれぞれについて、特定のCCの特定のBWPに関連付けられていない別のリソースとの特定のRSリソースの空間的関係のインジケーションは、ビットマップ内のビットを含む。
いくつかの実施形態によれば、例示的な方法および/または手順は、ネットワークノードとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために、識別されたRSリソースを使用して手順を実行することができる、ブロック1230の動作も含むことができる。
ここでは、方法、機器、デバイス、コンピュータ可読媒体、および受信機に関して様々な実施形態が上で説明されたが、当業者は、そのような方法が、様々なシステム、通信装置、コンピューティングデバイス、制御装置、機器、非一時的コンピュータ可読媒体などにおけるハードウェアおよびソフトウエアの様々な組合せによって実施され得ることを容易に理解するであろう。
図13は、次世代RAN(NG-RAN)1399および5Gコア(5GC)1398からなる5Gネットワークアーキテクチャの高レベルビューを示す。NG-RAN 1399は、インターフェース1302、1352を介してそれぞれ接続されたgNB1300、1350など、1つ以上のNGインターフェースを介して5GCに接続されたセットgNBを含むことができる。さらに、gNBは、gNB1300と1350との間のXnインターフェース1340など、1つ以上のXnインターフェースを介して互いに接続することができる。
NG-RAN 1399 は、無線ネットワークレイヤ(RNL:Radio Network Layer)とトランスポートネットワークレイヤ(TNL:Radio Network Layer)とに階層化されている。NG-RANアーキテクチャ、すなわちNG-RAN論理ノードとそれらの間のインタフェースは、RNLの一部として定義される。NG-RANインターフェース(NG、Xn、F1)ごとに、関連するTNLプロトコルと機能が規定される。TNLは、ユーザプレーントランスポートおよびシグナリングトランスポートのためのサービスを提供する。いくつかの例示的な構成では、各gNBは、3GPP TS 23.501で定義されている「AMF領域」内のすべての5GCノードに接続することができる。NG-RANインタフェースのTNL上のCPおよびUPデータのセキュリティ保護がサポートされている場合、NDS/IP (3GPP TS 33.401)が適用可能である。
図13(およびTS 38.401およびTR 38.801で説明)に示される、NG-RAN論理ノードには、セントラル(または集中)ユニット(CUまたはgNB-CU)と、1つ以上の分散(または非集中)ユニット(DUまたはgNB-DU)が含まれている。例えば、gNB 1300は、gNB-CU 1310と、gNB-DU1320および1330とを含む。CU(例えば、gNB-CU 1310)は、上位レイヤプロトコルをホストし、DUの動作を制御するような様々なgNB機能を実行する論理ノードである。同様に、それぞれのDUは、下位レイヤプロトコルをホストする論理ノードであり、機能の分割に応じて、gNB機能の様々なサブセットを含むことができる。そのように、CUおよびDUの各々は、処理回路、トランシーバ回路(例えば、通信用)、および電源回路を含む、それぞれの機能を実行するために必要とされる様々な回路を含むことができる。さらに、用語「セントラル(中央)ユニット」および「集中ユニット」は、用語「分散ユニット」および「非集中ユニット」と同様に、ここでは交換可能に使用される。gNB-CUは、図3に示されるインターフェース1322や232など、それぞれのF1論理インターフェースを介してgNB-DUに接続する。gNB-CU と接続されたgNB-DUは、gNBとして他のgNBや5GC 1398にのみ表示される。言い換えると、F1インターフェースは、gNB-CUを越えてると、見えないものである。
図14は、次世代無線アクセスネットワーク(NG-RAN)1499および5Gコア(5GC)1498を含む例示的な5Gネットワークアーキテクチャの高レベルビューを示す。図に示されるように、NG-RAN 1499は、それぞれのXnインターフェースを介して相互に接続されたgNBs 1410(例:1410a,b)およびng-eNBs 1420(例:1420a,b)を含むことができる。gNBおよびng-eNBはまた、NGインターフェースを介して5GC 1498に、より具体的には、それぞれのNG-Cインターフェースを介してAMF (アクセスおよびモビリティマネージメント機能)1430(例えば、AMF1430a、b)に、およびそれぞれのNG-Uインターフェースを介してUPF(ユーザプレーン機能)1440(例えば、UPF1440a、b)に接続される。各gNB1410は、周波数分割デュープレックス(FDD)、時分割デュープレックス(TDD)、またはそれらの組み合わせを含む、NR無線インターフェースをサポートすることができる。対照的に、ng-eNB1420の各々は、LTE無線インターフェースをサポートするが、従来のLTE eNBとは異なり、NGインターフェースを介して5GCに接続する。
図15は、上記の例示的な方法および/または手順のいずれかに対応するか、またはそれらを備えるコンピュータ可読媒体上での命令の実行によることを含む、本開示の様々な例示的な実施形態に従って構成可能な例示的な無線デバイスまたはユーザ装置(UE)を示すブロック図である。
例示的なデバイス1500は、パラレルアドレスおよびデータバス、シリアルポート、または当業者に知られている他の方法および/または構造を備えることができるバス1570を介して、プログラムメモリ1520および/またはデータメモリ1530に動作可能に接続することができるプロセッサ1510を備えることができる。プログラムメモリ1520は、プロセッサ1510によって実行されるソフトウェアコード、プログラム、および/または命令(図15には、コンピュータプログラムプロダクト1521としてまとめて示される)を記憶することができ、これらは、以下に説明する動作を含む様々な動作を実行するようにデバイス1500を構成および/または容易にすることができる。例えば、このような命令の実行は、例えば5G/NR、LTE、LTE-A、UMTS、HSPA、GSM、GPRS、EDGE、1xRTT、CDMA2000、802.11 WiFi、HDMI、USB、Firewireなどとして一般に知られているような3GPP、3GPP2、またはIEEEによって標準化された1つ以上の無線通信プロトコル、またはトランシーバ1540、ユーザインターフェース1550、および/またはホストインタフェース1560と共に利用できる他の任意の現在または将来のプロトコルを含む、1つ以上の有線または無線通信プロトコルを使用して通信するように、例示的な装置1500を構成および/または容易にすることができる。
別の例として、プロセッサ1510は、3GPPによって標準化されたMAC、RLC、PDCP、およびRRC層プロトコル(例えば、NRおよび/またはLTE用)に対応するプログラムメモリ1520に記憶されたプログラムコードを実行することができる。さらなる例として、プロセッサ1510は、トランシーバ1540と共に、直交周波数分割多重(OFDM)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、およびシングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)などの対応するPHYレイヤプロトコルを実装するプログラムメモリ1520に記憶されたプログラムコードを実行することができる。
プログラムメモリ1520はまた、プロセッサ1510によって実行され、トランシーバ1540、ユーザインターフェース1550、および/またはホストインターフェース1560などの様々な構成要素の構成および制御を含む、装置1500の機能を制御するソフトウェアコードを含むことができる。プログラムメモリ1520はまた、本明細書で説明される例示的な方法および/または手順のいずれかを実施するコンピュータ実行可能な命令を備える1つ以上のアプリケーションプログラムおよび/またはモジュールを備えることができる。このようなソフトウェアコードは、例えば、実装された方法ステップによって定義された所望の機能が保存されている限り、Java、C++、C、Objective C、HTML、XHTML、マシンコード、およびアセンブラのような、任意の既知または将来開発されるプログラミング言語を使用して指定または記述することができる。さらに、代替的なものとして、プログラムメモリ1520は、装置1500から離れた外部記憶装置(不図示)を構成することができ、そこから指示が、そのような指示の実行を可能にするために、装置1500の内部に位置する、または、着脱可能に接続されたプログラムメモリ1520にダウンロードされることができる。
データメモリ1530は、プロセッサ1510が、本明細書で説明される例示的な方法および/または手順のいずれかに対応する、またはそれらを備える動作を含む、デバイス1500のプロトコル、構成、制御、および他の機能で使用される変数を格納するためのメモリ領域を備えることができる。さらに、プログラムメモリ1520および/またはデータメモリ1530は、不揮発性メモリ(例えば、フラッシュメモリ)、揮発性メモリ(例えば、スタティックまたはダイナミックRAM)、またはそれらの組合せを備えることができる。さらに、データメモリ1530は、1つ以上のフォーマット(例えば、SDカード、メモリスティック、コンパクトフラッシュなど)の取り外し可能なメモリカードを挿入および取り外すことができるメモリスロットを含むことができる。当業者は、プロセッサ1510が、複数の個々のプロセッサ(例えば、マルチコアプロセッサを含む)を備えることができ、その各々が、上述の機能の一部を実装することを認識するであろう。このような場合、複数の個々のプロセッサは、プログラムメモリ1520およびデータメモリ1530に一般的に接続することも、複数の個々のプログラムメモリおよびデータメモリまたはデータメモリに個別に接続することもできる。より一般的には、デバイス1500の様々なプロトコルおよび他の機能は、アプリケーションプロセッサ、信号プロセッサ、汎用プロセッサ、マルチコアプロセッサ、ASIC、固定および/またはプログラマブルデジタル回路、アナログベースバンド回路、無線周波数回路、ソフトウェア、ファームウェア、およびミドルウェアを含むが、これらに限定されない、ハードウェアおよびソフトウェアの異なる組合せを備える多くの異なるコンピュータ構成で実装され得ることを、当業者は認識するであろう。
トランシーバ1540は、デバイス1500が無線通信規格および/またはプロトコルのようなサポートする他の機器と通信することを容易にする無線周波数送信機および/または受信機回路を備えることができる。いくつかの例示的な実施形態によれば、トランシーバ1540は、装置1500が、3GPPおよび/または他の標準化団体によって標準化のために提案されたさまざまなプロトコルおよび/または方法に従って、さまざまな5G/NRネットワークと通信することを可能にする送信機および受信機を含む。例えば、そのような機能性は、他の図に関して本明細書に記載されるような、OFDM、OFDMA、および/またはSC-FDMA技術に基づくPHYレイヤを実装するために、プロセッサ1510と協調して動作可能である。
いくつかの例示的な実施形態によれば、トランシーバ1540は、デバイス1500が、3GPPによって公布された規格に従って、様々なLTE,LTEアドバンスド(LTE-A)および/またはNRネットワークと通信することを可能にすることができるLTE送信機および受信機を含む。本開示のいくつかの例示的な実施形態によれば、トランシーバ1540は、デバイス1500が、やはり3GPP規格に従って、様々な5G/NR、LTE、LTE-A、UMTS、および/またはGSM/EDGEネットワークと通信するために必要な回路、ファームウェアなどを含む。本開示のいくつかの例示的実施形態によれば、トランシーバ1540は、3GPP2規格に従って、デバイス1500が様々なCDMA2000ネットワークと通信するために必要な回路、ファームウェアなどを含む。
本開示のいくつかの例示的な実施形態によれば、トランシーバ1540は、2.4GHz、5.6GHz、および/または60GHzの領域の周波数を使用して動作するIEEE 802.11 WiFiなど、免許が不要な周波数バンドで動作する無線技術を使用して通信することができる。本開示のいくつかの例示的な実施形態によれば、トランシーバ1540は、IEEE 802.3イーサネット(登録商標)技術を使用することなどによって、有線通信が可能なトランシーバを備えることができる。これらの実施形態の各々に特有の機能は、データメモリ1530と併せて、またはそれによってサポートされるプログラムメモリ1520に格納されたプログラムコードを実行するプロセッサ1510のような、デバイス1500内の他の回路と結合されるか、またはそれによって制御され得る。
ユーザインターフェース1550は、デバイス1500の特定の実施形態に応じて様々な形態をとることができ、またはデバイス1500に完全に存在しなくてもよい。いくつかの例示的な実施形態によれば、ユーザインターフェース1550は、マイクロフォン、スピーカ、スライド可能ボタン、押下可能ボタン、ディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイ、機械的または仮想キーパッド、機械的または仮想キーボード、および/または携帯電話に一般的に見られる任意の他のユーザインターフェース機能を含むことができる。他の実施形態によれば、デバイス1500は、より大きなタッチスクリーンディスプレイを含むタブレットコンピューティングデバイスを備えることができる。そのような実施形態によれば、ユーザインターフェース1550の機械的特徴のうちの1つ以上は、当業者によく知られているように、タッチスクリーンディスプレイを使用して実装される同等のまたは機能的に同等の仮想ユーザインターフェース特徴(例えば、仮想キーパッド、仮想ボタンなど)によって置き換えられることができる。他の実施形態によれば、デバイス1500は、特定の例示的な実施形態に応じて一体化、取り外し、または取り外し可能とすることができる機械的キーボードを備えるラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ワークステーションなどのデジタルコンピューティングデバイスとされることができる。そのようなデジタルコンピューティングデバイスはまた、タッチスクリーンディスプレイを備えることができる。タッチスクリーンディスプレイを有するデバイス1500の多くの例示的な実施形態は、本明細書に記載された、または当業者に知られている例示的な方法および/または手順に関連する入力などのユーザ入力を受信することができる。
本開示のいくつかの例示的な実施形態によれば、デバイス1500は、デバイス1500の特徴および機能によって様々な方法で使用することができる姿勢センサを備えることができる。例えば、装置1500は、姿勢センサの出力を使用して、ユーザが装置1500のタッチスクリーンディスプレイの物理的方向をいつ変更したかを判断することができる。姿勢センサからのインジケーション信号は、装置1500上で実行される任意のアプリケーションプログラムに利用可能であり、アプリケーションプログラムは、インジケーション信号が装置の物理的方向のおよそ90度の変化を示す場合に、スクリーンディスプレイの方向を(例えば、縦向きから横向きに)自動的に変更することができる。この例示的な方法では、アプリケーションプログラムは、デバイスの物理的な向きにかかわらず、ユーザによって読み取り可能な方法で画面表示を維持することができる。さらに、姿勢センサの出力は、本開示の様々な例示的な実施形態と併せて使用されることができる。
デバイス1500の制御インターフェース1560は、デバイス1500の特定の例示的な実施形態、およびデバイス1500が通信および/または制御することが意図される他の装置の特定のインターフェース要件に応じて、様々な形態をとることができる。例えば、制御インターフェース1560は、RS-232インターフェース、RS-485インターフェース、USBインターフェース、HDMIインターフェース、Bluetoothインターフェース、IEEE(「Firewire」)インターフェース、I2Cインターフェース、PCMCIAインターフェース等を含むことができる。本開示のいくつかの例示的な実施形態によれば、制御インターフェース1560は、上述のようなIEEE 802.3イーサネット(登録商標)インターフェースを備えることができる。本開示のいくつかの例示的実施形態によれば、制御インターフェース1560は、例えば、1つ以上のデジタル-アナログ(D/A)および/またはアナログ-デジタル(A/D)コンバータを含むアナログインターフェース回路を含むことができる。
当業者は、特徴、インターフェース、および無線周波数通信規格の上記のリストは、単に例示的なものであり、本開示の範囲を限定するものではないことを認識することができる。言い換えれば、デバイス1500は、例えば、ビデオおよび/または静止画像カメラ、マイクロフォン、メディアプレーヤおよび/またはレコーダなどを含む、図15に示されるよりも多くの機能を備えることができる。さらに、トランシーバ1540は、ブルートゥース、測位、および/または他のものを含む追加の無線周波数通信規格を使用して通信するために必要な回路を含むことができる。さらに、プロセッサ1510は、プログラムメモリ1520に記憶されたソフトウェアコードを実行して、このような追加機能を制御することができる。例えば、GPS受信機から出力される方向付きの速度および/または位置の推定値は、本開示の様々な例示的な実施形態による様々な例示的な方法および/またはコンピュータ可読媒体を含む、デバイス1500上で実行される任意のアプリケーションプログラムに利用可能であり得る。
図16は、他の図に関して上述したものを含む、本開示の様々な実施形態に従って構成可能な例示的なネットワークノード1600の構成図を示す。いくつかの例示的な実施形態によれば、ネットワークノード1600は、基地局、eNB、gNB、またはそれらの構成要素を備えることができる。ネットワークノード1600は、パラレルアドレスバスおよびデータバス、シリアルポート、または当業者に知られている他の方法および/または構造を備えることができる、バス1670を介してプログラムメモリ1620およびデータメモリ1630に動作可能に接続されるプロセッサ1610を備える。
プログラムメモリ1620は、ネットワークノード1600が以下で説明される動作を含む様々な動作を実行するように構成および/または容易にできるプロセッサ1610によって実行されるソフトウェアコード、プログラム、および/または命令(図16にコンピュータプログラムプロダクト1621としてまとめて示される)を記憶することができる。例えば、そのような格納された命令の実行は、上述の1つ以上の例示的な方法および/または手順を含む、本開示の様々な実施形態によるプロトコルを使用して、1つ以上の他のデバイスと通信するようにネットワークノード1600を構成することができる。さらに、そのような格納された命令の実行は、LTE、LTE-A、および/またはNRのために3GPPによって標準化されたPHY、MAC、RLC、PDCP、およびRRCレイヤプロトコルのうちの1つ以上、あるいは無線ネットワークインターフェース1640およびコアネットワークインターフェース1650に関連して利用される任意の他の上位レイヤプロトコルなど、他のプロトコルまたはプロトコルレイヤを使用して、1つ以上の他のデバイスと通信するように、ネットワークノード1600を構成および/または容易にすることもできる。限定ではなく例示として、コアネットワークインターフェース1650は、3GPPによって標準化されているように、S1インターフェースを備えることができ、無線ネットワークインターフェース1650は、Uuインターフェースを備えることができる。プログラムメモリ1620はまた、無線ネットワークインターフェース1640およびコアネットワークインターフェース1650のような様々な構成要素の構成および制御を含む、ネットワークノード1600の機能を制御するためにプロセッサ1610によって実行されるソフトウェアコードを含むことができる。
データメモリ1630は、プロトコール、構成、制御、およびネットワークノード1600の他の機能で使用される変数を格納するために、プロセッサ1610用のメモリ領域を備えることができる。したがって、プログラムメモリ1620およびデータメモリ1630は、不揮発性メモリ(たとえば、フラッシュメモリ、ハードディスクなど)、揮発性メモリ(たとえば、スタティックRAMまたはダイナミックRAM)、ネットワークベース(たとえば、「クラウド」)ストレージ、またはそれらの組合せを備えることができる。当業者は、プロセッサ1610が、複数の個別のプロセッサ(図示せず)を備えることができ、その各々が、上述の機能の一部を実装することを認識するであろう。このような場合、複数の個々のプロセッサは、プログラムメモリ1620およびデータメモリ1630に一般的に接続されてもよく、または複数の個々のプログラムメモリおよび/またはデータメモリに個別に接続されてもよい。より一般的には、ネットワークノード1600の様々なプロトコルおよび他の機能は、アプリケーションプロセッサ、シグナルプロセッサ、汎用プロセッサ、マルチコアプロセッサ、ASIC、固定デジタル回路、プログラマブルデジタル回路、アナログベースバンド回路、無線周波数回路、ソフトウェア、ファームウェア、およびミドルウェアを含むが、これらに限定されない、ハードウェアおよびソフトウェアの多くの様々な組合せで実装され得ることを、当業者は認識するであろう。
無線ネットワークインタフェース1640は、送信機、受信機、信号プロセッサ、ASIC、アンテナ、ビームフォーミングユニット、および、いくつかの実施形態によれば、複数の互換性のあるユーザ装置(UE)などの他の装置とネットワークノード1600が通信することを可能にする他の回路を含むことができる。いくつかの例示的な実施形態によれば、無線ネットワークインターフェースは、LTE、LTE-A、および/または5G/NRのために3GPPによって標準化されたPHY、MAC、RLC、PDCP、およびRRCレイヤプロトコルなどの様々なプロトコルまたはプロトコルレイヤ、本明細書で上述したようなそれらの改善、または無線ネットワークインターフェース1640に関連して利用される任意の他の上位レイヤのプロトコルを備えることができる。本開示のさらなる例示的な実施形態によれば、無線ネットワークインターフェース1640は、OFDM、OFDMA、および/またはSC-FDMA技術に基づくPHYレイヤを含むことができる。ある実施形態によれば、このようなPHYレイヤの機能性は、無線ネットワークインターフェース1640およびプロセッサ1610(メモリ1620内のプログラムコードを含む)によって協調的に提供することができる。
コアネットワークインターフェース1650は、ネットワークノード1600が、いくつかの実施形態によれば、回線交換(CS)および/またはパケット交換コア(PS)ネットワークなどのコアネットワーク内の他の機器と通信することを可能にする、送信機、受信機、および他の回路を備えることができる。いくつかの実施形態によれば、コアネットワークインターフェース1650は、3GPPによって標準化されたS1インターフェースを備えることができる。いくつかの例示的な実施形態によれば、コアネットワークインターフェース1650は、1つ以上のSGW、MME、SGSN、GGSN、および当業者に知られているGERAN、UTRAN、E-UTRAN、およびCDMA2000コアネットワークで見られる機能を備える他の物理デバイスへの1つ以上のインターフェースを備えることができる。いくつかの実施形態によれば、これらの1つ以上のインターフェースは、単一の物理インターフェース上で一緒に多重化され得る。いくつかの実施形態によれば、コアネットワークインターフェース1650の下位レイヤは、非同期伝送モード(ATM)、インターネットプロトコルオーバイーサネット(登録商標)、光ファイバー上のSDH、銅線上のT1/E1/PDH、マイクロ波無線、または当業者に知られている他の有線または無線伝送技術のうちの1つ以上を備えることができる。
OA&Mインターフェース1660は、ネットワークノード1600またはそれに動作可能に接続された他のネットワーク機器の動作、管理、および保守のために、ネットワークノード1600が外部ネットワーク、コンピュータ、データベースなどと通信することを可能にする、送信機、受信機、および他の回路を備えることができる。OA&Mインターフェース1660の下位レイヤは、非同期転送モード(ATM)、インターネットプロトコル(IP)-オーバーイーサネット(登録商標)、光ファイバ上のSDH、銅線上のT1/E1/PDH、マイクロ波無線、または当業者に知られている他の有線または無線伝送技術のうちの1つ以上を備えることができる。さらに、いくつかの実施形態によれば、無線ネットワークインターフェース1640、コアネットワークインターフェース1650、およびOA&Mインターフェース1660のうちの1つ以上は、上に列挙された例などの単一の物理インターフェース上で一緒に多重化され得る。
図17は、本開示の1つ以上の例示的な実施形態による、ホストコンピュータとユーザ装置(UE)との間でオーバーザトップ(OTT)データサービスを提供するために使用可能な例示的なネットワーク構成のブロック図である。UE 1710は、例えば、LTE、LTE-A、および5G/NRを含む上述のプロトコルに基づくことができる無線インターフェース1720を介して無線アクセスネットワーク(RAN)1730と通信することができる。RAN 1730は、1つ以上のネットワークノード(たとえば、基地局、eNB、gNB、コントローラなど)を含むことができる。RAN 1730は、上述した様々なプロトコルおよびインターフェースに従って、さらにコアネットワーク1740と通信することができる。たとえば、RAN 1730を備える1つ以上の機器(たとえば、基地局、eNB、gNBなど)は、上述のコアネットワークインターフェース1650を介してコアネットワーク1740と通信することができる。いくつかの例示的な実施形態によれば、RAN 1730およびコアネットワーク1740は、上で論じた他の図に示すように構成および/または配置されることができる。同様に、UE 1710はまた、上述の他の図に示されるように構成および/または配置されうる。
コアネットワーク1740は、インターネット1750として図17に示されている外部パケットデータネットワークと、当業者に知られている種々のプロトコルおよびインタフェースに従って、さらに通信することができる。多くの他の装置および/またはネットワークも、例示的なホストコンピュータ1760のようなインターネット1750に接続し、それを介して通信することができる。いくつかの例示的な実施形態によれば、ホストコンピュータ1760は、インターネット1750、コアネットワーク1740、およびRAN 1730を媒介として使用して、UE 1710と通信することができる。ホストコンピュータ1760は、サービスプロバイダの所有権および/または制御下にあるサーバ(例えば、アプリケーションサーバ)とすることができる。ホストコンピュータ1760は、OTTサービスプロバイダによって、またはサービスプロバイダの代わりに別のエンティティによって運用されることができる。
例えば、ホストコンピュータ1760は、ホストコンピュータ1760との間の発信/着信通信のルーティングを認識することができないコアネットワーク1740およびRAN 1730の設備を使用して、オーバーザトップ(OTT)パケットデータサービスをUE 1710に提供することができる。同様に、ホストコンピュータ1760は、ホストコンピュータからUEへの送信、例えばRAN 1730を介した送信のルーティングを認識することができない。例えば、ホストコンピュータからUEへのストリーミング(単方向)オーディオおよび/またはビデオ、ホストコンピュータとUEとの間のインタラクティブ(双方向)オーディオおよび/またはビデオ、インタラクティブメッセージングまたはソーシャルコミュニケーション、インタラクティブ仮想または拡張現実等を含む、図17に示す例示的な構成を用いて、様々なOTTサービスを提供することができる。
図17に示される例示的なネットワークはまた、ここで開示される例示的な実施形態によって改善されるデータレート、レイテンシ、および他の要因を含むネットワーク性能メトリックを監視する測定手順および/またはセンサを含むことができる。例示的なネットワークはまた、測定結果の変化に応答してエンドポイント(例えば、ホストコンピュータおよびUE)間のリンクを再構成するための機能を含むことができる。そのような手順および機能は、知られており、実践されており、ネットワークがOTTサービスプロバイダから無線インターフェースを隠すか、または抽象化する場合、測定は、UEとホストコンピュータとの間の独自のシグナリングによって容易にすることができる。
本明細書に記載される例示的な実施形態は、RAN 1730を含むネットワークノード(例えば、gNB)と通信するときにUE 1710によって使用される物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソース(例えば、MAC-CEメッセージを介して)のための空間関係をシグナルするための効率的な技術を提供する。例えば、そのような技術は、空間関係が、単一のPUCCHリソースに適用されるべきか、またはすべての構成されたPUCCHリソース、またはすべての構成されたPUCCHリソースのグループ、セット、および/またはサブセットなどの複数のPUCCHリソースに適用されるべきかを柔軟にシグナリングすることができる。空間関係機能をサポートするNR UE(例えば、UE 1710)およびgNB(例えば、RAN 1730を備えるgNB)において使用される場合、そのような例示的な実施形態は、ダウンリンクおよび/またはアップリンクにおけるビームマネージメントに必要とされる低減されたRSオーバヘッド、複数のリソースのための空間関係のより効率的なシグナリング、分離されたアップリンク/ダウンリンク実装のためのより良好なサポート、ならびにRS送信および/または受信のための低減されたエネルギー消費を含む、様々な改善、利益、および/または利点を提供することができる。したがって、本明細書で説明されるように、改善は、UE 1710およびRAN 1730が、ホストコンピュータ1760とUE 1710との間の特定のOTTサービスの要件を満たすことを可能にすることによって、重要な役割を果たすことができる。これらの技術は、カバレッジエリアにおけるデータスループットを改善し、より多くのユーザが、過剰な電力消費またはユーザ体験に対する他の劣化なしに、様々なカバレッジ条件でストリーミングビデオなどのデータ集約型サービスを利用することを可能にする。
ここで説明されるように、デバイスおよび/または装置は、半導体チップ、チップセット、またはそのようなチップまたはチップセットを備える(ハードウェア)モジュールによって表されることができるが、これは、ハードウェア実装される代わりに、デバイスまたは装置の機能が、実行のための、またはプロセッサ上で実行される実行可能ソフトウェアコード部分を備えるコンピュータプログラムまたはコンピュータプログラムプロダクトなどのソフトウェアモジュールとして実装される可能性は排除されない。さらに、デバイスまたは装置の機能は、ハードウェアおよびソフトウェアの任意の組合せによって実装され得る。デバイスまたは装置は、機能的に互いに協働するか、または互いに独立しているかにかかわらず、複数のデバイスおよび/または装置のアセンブリと見なすこともできる。さらに、デバイスおよび装置は、デバイスまたは機器の機能が保存される限り、システム全体にわたって分散された形で実装され得る。このような原理および類似の原理は、当業者に知られていると考えられる。
ここで使用される「ネットワークノード」という用語は、基地局(BS)、無線基地局、ベーストランシーバ局(BTS)、基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、gノードB (gNB)、進化型ノードB(eNBまたはeNodeB)、ノードB、MSR BSなどのマルチスタンダード無線(MSR)無線ノード、マルチセル/マルチキャスト調整エンティティ(MCE)、リレーノード、ドナーノード制御リレー、無線アクセスポイント(AP)、送信ポイント、送信ノード、リモート無線ユニット(RRU)、リモート無線ヘッド(RRH)、コアネットワークノード(例えば、モバイルマネージメントエンティティ(MME)、自己組織化ネットワーク(SON)ノード、調整ノード、測位ノード、MDTノードなど)、外部ノード(例えば、第3者ノード、現在のネットワークの外部のノード)、分散アンテナ(DAS)、SAS(Spectrum Access System)、EMS(Element Management System)等におけるノードなど、を含みうるのノードのうちのいずれかをさらに備えることができる、無線ネットワーク内の任意の種類のネットワークノードとすることができる。ネットワークノードはまた、試験装置を含んでもよい。
ここで使用されるように、「無線アクセスノード」(または「無線ネットワークノード」)は、信号を無線で送信および/または受信するように動作する無線アクセスネットワーク(RAN)内の任意のノードとされることができる。無線アクセスノードのいくつかの例は、基地局(例えば、3GPP第5世代(5G) NRネットワークにおける新無線(NR)基地局(gNB)または3GPP LTEネットワークにおけるeNB)、ハイパワーまたはマクロ基地局、ローパワー基地局(例えば、マイクロ基地局、ピコ基地局、ホームeNBなど)、中継ノード、アクセスポイント(AP)、無線AP、リモート無線ユニット(RRU)、リモート無線ヘッド(RRH)、マルチスタンダードBS(例えば、MSR BS)、マルチセル/マルチキャスト調整エンティティ(MCE)、基地送受信局(BTS)、基地局コントローラ(BSC)、ネットワークコントローラ、ノードB(NB)などを含むが、これらに限定されない。そのような用語はまた、gNB-CUおよび/またはgNB-DUなどのノードの構成要素に言及するために使用され得る。
ここで使用されるように、「無線ノード」という語は、無線デバイスまたは無線ネットワークノードを指すことができる。
ここで使用されるように、「コアネットワークノード」は、コアネットワーク内の任意の種類のノードとされることができる。
コアネットワークノードのいくつかの例としては、例えば、モビリティマネージメントエンティティ(MME)、パケットデータネットワークゲートウェイ(P-GW)、サービス能力公開機能(SCEF)、アクセスおよびモビリティマネージメント機能(AMF)、ユーザプレーン機能(UPF)、ホーム加入者サーバー(HSS)等が挙げられる。
ここで使用されるように、「ネットワークノード」は、無線通信システム(例えば、セルラー通信ネットワーク/システム)における無線アクセスネットワークの一部(例えば、「無線ネットワークノード」または「無線アクセスノード」)、または、コアネットワークの一部(例えば、「コアネットワークノード」)である任意のノードである。
いくつかの実施形態によれば、「無線デバイス」(WD)または「ユーザ装置」(UE)という非限定的な用語は、互換的に使用される。本明細書のWDは、無線デバイス(WD)などの無線信号を介してネットワークノードまたは別のWDと通信することができる任意の種類の無線デバイスであり得る。WDはまた、無線通信デバイス、ターゲットデバイス、デバイスツーデバイス(D2D)WD、マシンツーマシン通信(M2M)が可能なマシンタイプWDまたはWD、低コストおよび/または低複雑度WD、WDを装備したセンサ、タブレット、モバイル端末、スマートフォン、ラップトップ埋め込み型(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、USBドングル、顧客構内機器(CPE)、物のインターネット(IoT)デバイス、または狭帯域IoT(NB-IoT)デバイスなどであってもよい。
いくつかの実施形態によれば、用語「スロット」は、無線リソースを示すために使用されるが、ここで説明される技法は、時間の長さに関して表現される任意のタイプの物理リソースまたは無線リソースなど、他のタイプの無線リソースとともに有利に使用され得ることを理解されたい。時間リソースの例には、シンボル、タイムスロット、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、送信時間間隔(TTI)、インターリーブ時間、時間リソース番号などが含まれる。
いくつかの実施形態によれば、送信機(たとえば、ネットワークノード)および受信機(たとえば、WD)は、送信機および受信機がリソースの伝送中に1つ以上の物理チャネルを配置するリソースを決定するためのルール(1つ以上)に事前に同意してもよく、このルールは、いくつかの実施形態によれば、「マッピング」と呼ばれることがある。他の実施形態では用語「マッピング」が他の意味を有することがある。
ここで使用されるように、「チャネル」は、論理チャネル、トランスポートチャネル、または物理チャネルとされることができる。チャネルは、1つ以上のキャリア、特に複数のサブキャリアを備えることができ、および/または、1つ以上のキャリア上に配置されることができる。制御シグナリング/制御情報を搬送および/または搬送するためのチャネルは、特に物理レイヤチャネルである場合、および/または制御プレーン情報を搬送する場合、制御チャネルと見なされることができる。同様に、データシグナリング/ユーザ情報を搬送および/または搬送するチャネルは、特に物理レイヤチャネルである場合、および/またはユーザプレーン情報を搬送する場合、データチャネル(例えば、PDSCH)と見なされてもよい。チャネルは、特定の通信方向について、または2つの相補的な通信方向(例えば、ULおよびDL、または2方向のサイドリンク)について定義されてもよく、その場合、チャネルは、各方向に1つずつ、2つのコンポーネントチャネルを有すると考えられてもよい。
例えば、3GPP LTEおよび/または新無線(NR)のような、1つの特定の無線システムからの用語が、この開示において使用されているかもしれないが、これは、前述のシステムのみに本開示の範囲を限定するものとして見なされるべきではないことに留意されたい。ワイドバンド符号分割多元接続(WCDMA)、マイクロ波アクセスのための世界的相互運用性(WiMax)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、および移動体通信のためのグローバルシステム(GSM)を含むが、これらに限定されない他の無線システムも、ここで説明される概念、原理、および/または実施形態を活用することから利益を得ることができる。
さらに、無線デバイスまたはネットワークノードによって実行されるとして本明細書に記載する機能は、複数の無線デバイスおよび/またはネットワークノード上に分散されてもよいことに留意されたい。言い換えると、ここで説明されるネットワークノードおよび無線デバイスの機能は、単一の物理デバイスによる性能に限定されず、実際には、いくつかの物理デバイス間で分散されることができることが企図される。別段の定義がない限り、ここで使用されるすべての用語(技術用語および科学用語を含む)は、本開示が属する技術分野の当業者によって一般に理解されるものと同じ意味を有する。さらに、ここで使用される用語は、本明細書および関連技術の文脈におけるそれらの意味と一致する意味を有すると解釈されるべきであり、本明細書で明示的にそのように定義されない限り、理想化された、または過度に形式的な意味で解釈されないことが理解されるであろう。
さらに、本明細書、図面、およびその例示的な実施形態を含む、本開示で使用される特定の用語は、例えば、データおよび情報を含むが、これらに限定されない、特定の例では、同義的に使用することができる。これらの単語および/または互いに同義であり得る他の単語は、本明細書において同義に使用され得るが、そのような単語が同義に使用されないことを意図され得る場合があり得ることを理解されたい。さらに、従来技術の知識が上記の基準により明示的に組み込まれていない限り、その全体が本明細書に明示的に組み込まれる。参照される全ての刊行物は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
上記は、単に本開示の原理を例示するものである。本明細書の教示を考慮すれば、記載された実施形態に対する様々な修正および変更が当業者には明らかであろう。したがって、当業者は、本明細書では明示的に示されていないか、または説明されていないが、本開示の原理を具体化し、したがって本開示の精神および範囲内にあり得る、多数のシステム、構成、および手順を考案することができることが理解されよう。当業者には理解されるように、様々な異なる例示的な実施形態を互いに一緒に使用することができ、またそれらと交換可能に使用することができる。
本明細書で説明される技法および装置の例示的な実施形態は、以下の列挙された例を含むが、これらに限定されない。
1. 無線通信ネットワークにおけるユーザ装置(UE)との通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するためのネットワークノードのための方法であって、前記方法は、
前記無線通信ネットワーク内のセルに関連付けられた複数のRSリソースの構成を含む1つ以上の制御メッセージを前記UEに送信することであって、前記複数のRSリソースは、前記セルの特定のコンポーネントキャリア(CC)の特定の帯域幅部(BWP)にさらに関連付けられている、ことと、
前記UEに、以下を含む別の制御メッセージを送信することとを有する:
アクティブ化または非アクティブ化されるべきである、前記複数のRSリソースのうちの少なくとも一部の識別情報(アイデンティフィケーション)と;
前記識別されたリソースのうちのそれぞれの特定のRSリソースに関して、当該特定のRSリソースが、前記特定のCCにおける特定のBWP以外のBWPおよびCCのうちの少なくとも1つと空間関係を有するかどうかのインジケーション。
2. 例示的な実施形態1の方法は、さらに以下を含む:
以下の間における1つ以上の空間的関係を決定すること:
前記特定のCCの前記特定のBWPに関連付けられた1つ以上のRSリソース;1つ以上の別のCCに関連付けられた1つ以上のRSリソース、前記特定のCCの1つ以上のBWP、および、1つ以上の別のCCの1つ以上のBWP。
3. 実施形態1に記載の方法であって、前記複数のRSリソースの少なくとも一部の前記識別情報(アイデンティフィケーション)は、識別された前記RSリソースの特定のRSリソースのそれぞれに関して、それぞれのRSリソース識別子(アイデンティファイア)を含む。
4. 例示的な実施形態3に記載の方法は、前記別の制御メッセージは、前記特定のBWPおよび前記特定のCCの識別情報(アイデンティフィケーション)を含む。
5. 例示的な実施形態3の方法であって、前記特定のRSリソースが空間関係を有するかどうかのインジケーションは、前記特定のCCの前記特定のBWP、前記特定のCCの別のBWP、別のコンポーネントキャリア、および、別のCCの別のBWP、のうちの1つに関連付けられた識別情報(アイデンティフィケーション)を含む。
6. 実施形態3に記載の方法であって、前記特定のRSリソースが空間関係を有するかどうかは、前記特定のCCの前記特定のBWP、前記特定のCCの別のBWP、別のコンポーネントキャリア、および、別のCCの別のBWPのうちの1つを識別する、すべての識別されたリソースに関連付けられた、単一の識別子(アイデンティファイア)によって示される。
7. 実施形態6に記載の方法であって、前記特定のRSリソースが、前記単一の識別情報によって示される前記空間関係を有するかどうかは、前記別の制御メッセージを含むビットマップ内の対応するビットの値によってさらに判定される。
8. 例示的な実施形態4の方法であって、
前記1つ以上の制御メッセージは、複数のCC-BWPの組合せ識別子(アイデンティファイア)をさらに含み、各組合せ識別情報は、前記複数のものの、他の組合せ識別情報とは異なるBWPおよび異なるCCのうちの少なくとも1つに関連付けられており、
前記特定のRSリソースが空間関係を有するかどうかは、すべての識別されたリソースに関連付けられ、前記CC-BWP組合せ識別情報のうちの特定の1つを示す値を有するインデックスによって示される。
9. 実施形態8に記載の方法であって、前記インデックスの1つの値は、すべての識別されたRSリソースが、特定のBWPと、前記別の制御メッセージにおいて識別された前記特定のCCとに関連付けられていることを示す。
10. 例示的な実施形態4の方法であって、
前記1つ以上の制御メッセージは、前記特定のCCの前記特定のBWPに関連付けられた1つ以上のRSリソース、1つ以上の別のCC、前記特定のCCの1つ以上のBWP、1つ以上の別のCCの1つ以上のBWP、のうちの少なくとも1つに関連付けられた複数の空間関係をさらに含み、前記別の制御メッセージは、アクティブ化または非アクティブ化されるRSリソースのそれぞれが、以下のうちの1つに基づいて識別されることを示す値を有するビットを含む:
前記1つ以上の制御メッセージを含む、前記複数の空間関係のうちの特定の1つを示す値を有する対応するインデックスと、
前記別の制御メッセージを含む対応するRSリソース識別子(アイデンティファイア)。
11. 例示的な実施形態10に記載の方法であって、前記複数の空間関係は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースにさらに関連付けられている。
12. 実施形態10の例示的な方法であって、前記複数の空間関係のそれぞれは、特定のCC-BWPの組合せと特定のダウンリンク(DL)RSとに関連付けられた送信コンフィギュレーションインジケータ(TCI)状態識別子(アイデンティファイア)を含む。
13. 例示的な実施形態1の方法であって、前記方法はさらに、前記別の制御メッセージが、前記アクティブ化されるRSリソースの前記少なくとも一部を識別する場合、前記UEとの通信のための送信および/または受信ビームのマネージメントのために、識別された前記RSリソースを使用して、手順を実行すること、を有する。
14. 無線通信ネットワークにおけるネットワークノードとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するためのユーザ装置(UE)のための方法であって、前記方法は、
前記ネットワークノードから、前記無線通信ネットワーク内のセルに関連付けられた複数のRSリソースの構成を含む1つ以上の制御メッセージを受信することであって、前記複数のRSリソースは、前記セルの特定のコンポーネントキャリア(CC)の特定の帯域幅部(BWP)にさらに関連付けられている、ことと、
前記ネットワークノードから別の制御メッセージを受信することと、
を有し、当該別の制御メッセージは、
アクティブ化または非アクティブ化されるべき、前記複数のRSリソースの少なくとも一部の識別情報(アイデンティフィケーション)と、
前記識別されたリソースのうちの特定のRSリソースのそれぞれに関して、当該特定のRSリソースが、前記特定のCCの前記特定のBWP以外のBWPおよびCCのうちの少なくとも1つと空間関係を有しているかどうかのインジケーションと、を含む。
15. 例示的な実施形態14に記載の方法であって、前記複数のRSリソースの少なくとも一部の前記識別情報(アイデンティフィケーション)は、識別された前記RSリソースの特定のRSリソースのそれぞれに関連した、対応するRSリソース識別子(アイデンティファイア)を含む。
16. 実施形態15の方法であって、前記別の制御メッセージは、前記特定のBWPおよび前記特定のCCの識別情報(アイデンティフィケーション)を含む。
17. 例示的な実施形態15の方法であって、前記特定のRSリソースが空間関係を有するかどうかの前記インジケーションは、前記特定のCCの前記特定のBWP、前記特定のCCの別のBWP、別のコンポーネントキャリア、および、別のCCの別のBWP、のうちの1つに関連付けられた識別子(アイデンティファイア)を含む。
18. 例示的な実施形態15の方法であって、前記特定のRSリソースが空間的関係を有するかどうかは、前記特定のCCの前記特定のBWP、前記特定のCCの別のBWP、別のコンポーネントキャリア、および別のCCの別のBWP、のうちの1つを識別する、すべての識別されたリソースに関連付けられた、単一の識別子(アイデンティファイア)によって示される(インジケートされる)。
19. 例示的な実施形態18に記載の方法であって、前記特定のRSリソースが前記単一の識別子(アイデンティファイア)によって示される空間的関係を有するかどうかは、前記別の制御メッセージを含むビットマップ内の対応するビットの値によってさらに判定される。
20. 16.例示的な実施形態の方法であって、
前記1つ以上の制御メッセージは、複数のCC-BWPのコンビネーション(組合せ)識別子(アイデンティファイア)をさらに含み、各組合せ識別子は、前記複数のものについての別の組合せ識別子とは異なるBWPおよび異なるCCのうちの少なくとも1つに関連付けられており、
前記特定のRSリソースが空間関係を有するかどうかは、すべての識別されたリソースに関連付けられているとともに、前記CC-BWP組合せ識別子のうちの特定の1つを示す値を有するインデックスによって示される。
21. 実施形態20に記載の方法であって、前記インデックスの1つの値は、すべての識別されたRSリソースが、前記別の制御メッセージにおいて識別される前記特定のBWPと前記特定のCCとに関連付けられていること、を示す。
22. 例示的な実施形態16の方法あって、
前記1つ以上の制御メッセージは、複数の空間関係をさらに含み、当該複数の空間関係は、前記特定のCCの前記特定のBWPに関連付けられた1つ以上のRSリソースと、1つ以上の別のCCと、前記特定のCCの1つ以上のBWPと、1つ以上の別のCCの1つ以上のBWPと、のうちの少なくとも1つに関連付けられており、
前記別の制御メッセージは、ビットを含み、当該ビットの値は、アクティブ化または非アクティブ化されるべきである前記RSリソースのそれぞれが、以下のうちの一つに基づいて識別されるものであることを示す値であり、
前記1つ以上の制御メッセージを含む、前記複数の空間関係のうちの特定の1つを示す値を有する対応するインデックスと、
前記別の制御メッセージを含む、対応するRSリソース識別子(アイデンティファイア)。
23. 例示的な実施形態22に記載の方法であって、前記複数の空間関係は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースにさらに関連付けられている。
24. 例示的な実施形態22の方法であって、前記複数の空間関係のそれぞれは、特定のCC-BWPの組合せおよび特定のダウンリンク(DL)RSに関連付けられた送信コンフィギュレーションインジケータ(TCI)状態識別子(アイデンティファイア)を含む。
25. 例示的な実施形態14の方法であって、前記方法は、さらに、前記別の制御メッセージが、アクティブ化される前記RSリソースの前記少なくとも一部を識別する場合に、前記ネットワークノードとの通信のための送信および/または受信ビームのマネージメントのための手順を、識別された前記RSリソースを使用して、実行すること、を有する。
26. 無線通信ネットワーク内のユーザ装置(UE)との通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するように構成されたネットワークノードであって、前記ネットワークノードは、
1つ以上のUEと通信するように構成された通信回路と、
前記通信回路と動作可能に関連し、例示的な実施形態1から13のいずれかの方法に対応する動作を実行するように構成された処理回路と、を有する。
27. 無線通信ネットワークにおけるネットワークノードとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するように構成されたユーザ装置(UE)であって、前記UEは、
前記ネットワークノードと通信するように構成された通信回路と、
前記通信回路と動作可能に関連付けられ、例示的な実施形態14から25のいずれかの方法に対応する動作を実行するように構成された処理回路と、を有する。
28. 無線通信ネットワーク内のユーザ装置(UE)との通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するように構成されたネットワークノードの少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、例示的な実施形態1から13のいずれかの方法に対応する動作を実行するように前記ネットワークノードを構成する、コンピュータ実行可能な命令を記憶した非一時的なコンピュータ可読媒体。
29. 無線通信ネットワーク内のネットワークノードとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するように構成されたユーザ装置(UE)の少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、例示的な実施形態14から25のいずれかの方法に対応する動作を実行するように前記UEを構成する、コンピュータ実行可能な命令を記憶した非一時的なコンピュータ可読媒体。
特に、開示された発明の修正および他の実施形態は、前述の説明および関連する図面に提示された教示の恩恵を受ける当業者には思い浮かぶであろう。
したがって、本開示は、開示された特定の実施形態に限定されるべきではなく、修正および他の実施形態が、本開示の範囲内に含まれることが意図されることを理解されたい。
本明細書では、特定の用語を使用することができるが、それらは、一般的かつ説明的な意味でのみ使用され、限定を目的とするものではない。

Claims (27)

  1. 無線通信ネットワークにおいて、ユーザ装置(UE)との通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するためのネットワークノードのための方法であって、前記方法は、
    前記UEに、前記無線通信ネットワークにおける特定のコンポーネントキャリア(CC)の特定の帯域幅部(BWP)に関連付けられた複数のRSリソースの構成を含む1つ以上の制御メッセージを送信すること(1110)と、
    前記UEに別の制御メッセージを送信すること(1130)とを有し、当該別の制御メッセージは、
    前記複数のRSリソースのうちのアクティブ化または非アクティブ化される少なくとも1つのRSリソースの識別情報と、
    識別された前記RSリソースのうちの特定のRSリソースごとに、前記特定のCCの前記特定のBWPに関連付けられていない別のリソースとの当該特定のRSリソースの空間的関係のインジケーションと、を含む、方法。
  2. 請求項1に記載の方法であって、インジケートされた空間関係ごとに、前記別のリソースは、
    前記特定のCCとは異なる別のCCと、
    前記特定のBWPとは異なる別のBWPと、
    のうちの1つ以上に関連付けられている、方法。
  3. 請求項1または2に記載の方法であって、空間関係のそれぞれのインジケーションは、
    前記別のリソースに関連付けられているCCの識別情報と、
    前記別のリソースに関連付けられているBWPの識別情報と、
    のうちの1つ以上を含む、方法。
  4. 請求項1から3のいずれかに記載の方法であって、
    前記複数のRSリソースは、RSリソースの複数のセットとして構成され、
    少なくとも1つのRSリソースの前記識別情報は、前記複数のセットのうちの1つのセットの識別情報を含む、方法。
  5. 請求項1から4のいずれかに記載の方法であって、識別された前記RSリソースにおける特定のRSリソースごとに、当該特定のRSリソースの識別情報は、RSリソース識別子を含む、方法。
  6. 請求項1から5のいずれかに記載の方法であって、前記別の制御メッセージは、前記特定のBWPおよび前記特定のCCの識別情報を含み、前記識別情報は、すべての識別されたRSリソースに関連付けられている、方法。
  7. 請求項1から6のいずれかに記載の方法であって、識別された前記RSリソースにおける特定のRSリソースごとに、前記特定のCCの前記特定のBWPに対して関連付けられていない別のリソースとの当該特定のRSリソースの空間的関係のインジケーションは、ビットマップ内のビットを含む、方法。
  8. 請求項1から7のいずれかに記載の方法であって、前記複数の空間関係は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースにさらに関連付けられている、方法。
  9. 請求項1から8のいずれかに記載の方法であって、
    前記複数のRSリソースのうちの少なくとも1つのRSリソースと、
    前記特定のCCの前記特定のBWPに対して関連付けられていない別のリソースと、
    の間における1つ以上の空間関係を決定すること(1120)、をさらに有する、方法。
  10. 請求項1から9のいずれかに記載の方法であって、識別された前記RSリソースを使用して、前記UEとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのための手順を実行すること(1140)、をさらに有する、方法。
  11. 無線通信ネットワークにおけるネットワークノードとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するためのユーザ装置(UE)のための方法であって、前記方法は、
    前記ネットワークノードから、前記無線通信ネットワークにおける特定のコンポーネントキャリア(CC)の特定の帯域幅部(BWP)に関連付けられた複数のRSリソースの構成を含む1つ以上の制御メッセージを受信すること(1210)と、
    前記ネットワークノードから別の制御メッセージを受信すること(1220)と、を有し、前記別の制御メッセージは、
    前記複数のRSリソースのうち、アクティブ化または非アクティブ化される少なくとも1つのRSリソースの識別情報と、
    識別された前記RSリソースの特定のRSリソースごとに、前記特定のCCの前記特定のBWPに対して関連付けられていない別のリソースとの当該特定のRSリソースの空間的関係のインジケーションと、
    を含む、方法。
  12. 請求項11に記載の方法であって、インジケートされた空間関係のそれぞれについて、前記別のリソースは、
    前記特定のCCとは異なる別のCCと、
    前記特定のBWPとは異なる別のBWPと、
    のうちの1つ以上に関連付けられている、方法。
  13. 請求項11または12に記載の方法であって、空間関係のそれぞれのインジケーションは、
    前記別のリソースに関連付けられているCCの識別情報と、
    前記別のリソースに関連付けられているBWPの識別情報と、
    のうちの1つ以上を含む、方法。
  14. 請求項11から13のいずれかに記載の方法であって、
    前記複数のRSリソースは、RSリソースの複数のセットとして構成され、少なくとも1つのRSリソースの前記識別情報は、前記複数のセットのうちの1つのセットの識別情報を含む、方法。
  15. 請求項11から14のいずれかに記載の方法であって、識別された前記RSリソースにおける特定のRSリソースごとに、当該特定のRSリソースの識別情報は、RSリソース識別子を含む、方法。
  16. 請求項11から15のいずれかに記載の方法であって、前記別の制御メッセージは、前記特定のBWPおよび前記特定のCCの識別情報を含み、当該識別情報は、すべての識別されたRSリソースに関連付けられている、方法。
  17. 請求項11から16のいずれかに記載の方法であって、識別された前記RSリソースにおける特定のRSリソースごとに、前記特定のCCの前記特定のBWPに関連付けられていない別のリソースとの当該特定のRSリソースの空間的関係のインジケーションは、ビットマップ内のビットを含む、方法。
  18. 請求項11から17のいずれかに記載の方法であって、前記複数の空間関係は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースにさらに関連付けられている、方法。
  19. 請求項11から18のいずれかに記載の方法であって、前記別の制御メッセージに応じて、識別された前記RSリソースを使用して、前記ネットワークノードとの通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのための手順を実行すること(1230)をさらに有する、方法。
  20. 無線通信ネットワークにおけるユーザ装置(UE)(1500)との通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するように構成されているネットワークノード(1300、1410、1600)であって、前記ネットワークノードは、
    1つ以上のUEと通信するように構成された無線ネットワークインターフェース(1640)と、
    前記無線ネットワークインターフェース(1640)に動作可能に関連付けられ、請求項1から10のいずれかに記載の方法に対応する動作を実行するように構成された処理回路(1610)と、
    を有する、ネットワークノード。
  21. 無線通信ネットワーク内のユーザ装置(UE)(1500)との通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントに使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するように構成されたネットワークノード(1300、1410、1600)であって、前記ネットワークノードは、請求項1から10のいずれかに記載の方法に対応する動作を実行するように構成されている、ネットワークノード。
  22. 無線通信ネットワークのネットワークノード(1300、1410、1600)の少なくとも1つのプロセッサ(1610)によって実行されると、請求項1から10のいずれかに記載の方法に対応する動作を実行するように前記ネットワークノードを構成する、コンピュータ実行可能な命令を記憶する非一時的なコンピュータ可読媒体(1620)。
  23. 無線通信ネットワークのネットワークノード(1300、1410、1600)の少なくとも1つのプロセッサ(1610)によって実行されると、請求項1から10のいずれかに記載の方法に対応する動作を実行するように前記ネットワークノードを構成する、コンピュータ実行可能な命令を含むコンピュータプログラムプロダクト(1621)。
  24. 無線通信ネットワークにおけるネットワークノード(1300、1410、1600)との通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントのために使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するように構成されたユーザ装置(UE)(1500)であって、前記UEは、
    前記ネットワークノードと通信するように構成されるトランシーバ回路(1540)と、
    前記トランシーバ回路(1540)と動作可能に関連付けられ、請求項11から19のいずれかに記載の方法に対応する動作を実行するように構成される処理回路(1510)と、
    を有する、UE。
  25. 無線通信ネットワーク内のネットワークノード(1300、1410、1600)との通信のための送信ビームおよび/または受信ビームのマネージメントに使用可能な基準信号(RS)リソースをアクティブ化または非アクティブ化するように構成されたユーザ装置(UE)(1500)であって、前記UEは、請求項11から19のいずれかに記載の方法に対応する動作を実行するように構成されている、UE。
  26. 無線通信ネットワーク内のネットワークノード(1300、1410、1600)との通信するように構成されたユーザ装置(UE)(1500)の少なくとも1つのプロセッサ(1510)によって実行されると、請求項11から19のいずれかに記載の方法に対応する動作を実行するように当該UEを構成する、コンピュータ実行可能な命令を記憶した、非一時的なコンピュータ可読媒体(1520)。
  27. 無線通信ネットワーク内のネットワークノード(1300、1410、1600)との通信するように構成されたユーザ装置(UE)(1500)の少なくとも1つのプロセッサ(1510)によって実行されると、請求項11から19のいずれかに記載の方法に対応する動作を実行するように当該UEを構成する、コンピュータ実行可能な命令を含む、コンピュータプログラムプロダクト(1521)。
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