JP2022501937A - 遠隔干渉管理(rim)参照信号(rs)識別子(id)の符号化 - Google Patents
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Abstract
Description
次世代のモバイル無線通信システム(5G)又はニューレディオ(NR)は、様々なユースケースセット及び様々な配置シナリオセットをサポートする。後者は、既存のロングタームエボリューション(LTE)と同様の低周波数(数100メガヘルツ)と、非常に高い周波数(数10GHzのミリ波)の両方の配置を含む。
無線セルラネットワークはセルで構成され、各セルは無線基地局(BS)等のネットワークノードの特定のカバレッジエリアによって定義される。ネットワークノードは、ネットワーク内の端末/ユーザ装置(UE)等のWDと無線で通信する。通信は、ペア又は非ペアのスペクトラム内で実行される。ペアスペクトラムの場合、DL方向とUL方向は周波数で分離され、周波数分割複信(FDD)と呼ばれる。非ペアスペクトラムの場合、DLとULは、同じ周波数スペクトラムを使用し、時分割複信(TDD)と呼ばれる。名前が暗示する様に、DL及びULは、典型的には、それらの間のガード期間(GP)を使用して、時間領域で分割される。ガード期間には、幾つかの目的がある。最も本質的には、ネットワークノードとWDの処理回路は、送信と受信を切り替えるのに十分な時間を必要とするが、これは通常、高速な手順であり、GPサイズの要件に大きく影響しない。さらに、GPは、ULをスケジュールする(時間遅延された)DL許可をWDが受信し、ネットワークノードがフレームのUL領域でUL信号を受信する様に、適切なタイミングアドバンス(伝搬遅延を補正)でUL信号を送信することを可能にするために十分に大きくなければならない。したがって、GPはセルエッジのWDへの伝搬時間の2倍より大きくする必要があり、そうしないと、セル内のUL信号とDL信号が干渉する。このため、GPは、通常、セルサイズに応じて選択され、セルが大きいほど(つまり、サイト間の距離が大きいほど)GPが大きくなり、その逆も同様である。
TDDでは、一部のサブフレーム/スロットがアップリンク送信に割り当てられ、一部のサブフレーム/スロットがダウンリンク送信に割り当てられる。ダウンリンクとアップリンクの切り替え(スイッチ)は、所謂、特別サブフレーム(LTE)又はフレキシブルスロット(NR)で行われる。
--UL−DLパターンの時間領域境界を決定するために使用される参照SCSであり、総てのサブキャリア固有で共通でなければならない。
--仮想キャリア、つまり、データ送信に使用する実際のサブキャリア間隔とは無関係。
--15又は30kHz(<6GHz)、60又は120kHz(>6GHz)の値のみが適用可能。
--L1パラメータ'reference−SCS'に対応(38.211、セクションFFS_Sectionを参照)。
referenceSubcarrierSpacing SubcarrierSpacing
OPTIONAL,
--DL−ULパターンの周期性。L1パラメータ'DL−UL−transmission−periodicity'に対応(38.211、セクションFFS_Sectionを参照)
dl−UL−TransmissionPeriodicity ENUMERATED{ms0p5,ms0p625,ms1,ms1p25,ms2,ms2p5,ms5,ms10} OPTIONAL,
--各DL−ULパターンの開始時の連続するフルDLスロット数。
--L1パラメータ'number−of−DL−slots'に対応(38.211、表4.3.2−1を参照)
nrofDownlinkSlots INTEGER(0..maxNrofSlots)
OPTIONAL,
--最後のフルDLスロットに続くスロットの先頭にある連続するDLシンボルの数(nrofDownlinkSlotsから導出)。
--フィールドが存在しない、又は、解放されている場合、部分的なダウンリンクスロットはない。
--L1パラメータ'number−of−DL−symbols−common'に対応(38.211、セクションFFS_Sectionを参照)
nrofDownlinkSymbols INTEGER(0..maxNrofSymbols−1)
OPTIONAL, −−NeedR
--各DL−ULパターンの終了時の連続するフルULスロット数。
--L1パラメータ'number−of−UL−slots'に対応(38.211、表4.3.2−1を参照)
nrofDownlinkSlots INTEGER(0..maxNrofSlots)
OPTIONAL,
--最初のフルULスロットの前のスロットの終わりにある連続するULシンボルの数(nrofUplinkSlotsから導出)。
--フィールドが存在しない、又は、解放されている場合、部分的なアップリンクスロットはない。
--L1パラメータ'number−of−UL−symbols−common'に対応(38.211、セクションFFS_Sectionを参照)
nrofDownlinkSymbols INTEGER(0..maxNrofSymbols−1)
OPTIONAL, −−NeedR
特定の気象条件及び世界の特定の地域では、大気中の無線信号にダクト現象が発生し得る。ダクトの発生は、たとえば温度と湿度に依存し、発生すると、信号を"チャネル化"して、ダクトが存在しない場合よりも大幅に長い距離を信号が伝搬するのを助ける。大気ダクトは、下層大気(対流圏)の内の屈折率が急激に低下している層である。この様にして、大気ダクトは、空間に放射する代わりに、ダクト層内の伝搬信号をトラップできる。したがって、信号エネルギーの大部分は、導波管として機能するダクト層を伝搬する。したがって、トラップされた信号は、見通し外の距離を比較的低いパス損失で伝搬でき、パス損失は、見通し内伝搬よりも低い場合もある。
無線干渉(RI)の存在下で堅牢性を提供するために、ネットワーク内のネットワークノード(gNB等)は、例えば、以下で説明し、かつ、図6に示すフレームワークを使用して、適応型分散遠隔干渉管理(RIM)緩和スキームを適用できる。基本的に、被害ネットワークノード1は、RIの存在を検出すると、潜在的な攻撃側において検出できるRIM参照信号(RS)を送信する。RSを検出すると、攻撃ネットワークノード2は、GPを適応させる等のRIM緩和メカニズムを適用することができる。次に、攻撃ネットワークノード2は、例えば、バックフォール通信を介して、被害ネットワークに、RIM−RSを受信したことを通知する。次に、被害ネットワークノード1は、RIM−RSを送信し続け、ダクトチャネルの強度を調査し続ける。攻撃ネットワークノード2が被害ネットワークノード1によって送信されたRIM−RSを検出しなくなった後、攻撃ネットワークノード2は元のGP構成を復元し、被害ネットワーク1(gNB等)がそのRIM−RS送信を停止できる様に、バックフォールを介して被害ネットワークノード1(gNB等)に通知する。表2は、RIMフレームワークで実行されるステップを示している。
−無線フレームペアインデックスiRFP∈{0,・・・,NRFP−1}は、RIM−RS送信用に割り当てられた無線フレームに、
−グループインデックスigroup∈{0,・・・,Ngroup−1}は、無線フレームペア内で割り当てられたRIM−RSグループを定義する。
−RIM−RSシーケンスID
−上記のインデックスは、ネットワークノードセットIDに、
例1.遠隔干渉識別のための1つ以上の参照信号(RS)を送信するネットワークノード16aによって実行される方法であって、
a)RS送信構成を取得することと、
b)RS送信構成に基づいて、1つ以上のRSそれぞれのRSシーケンスを判定することと、
c)RS送信構成に基づいて、1つ以上のRSそれぞれの時間における送信機会を判定することと、
d)判定した送信機会において、判定したRSシーケンスを使用して1つ以上のRSを送信することと、
を含む方法。
RS送信構成を取得し、
RS送信構成に基づいて、少なくとも1つのRSの少なくとも1つのRSシーケンスを判定し、
RS送信構成に基づいて、少なくとも1つの時間における送信機会を判定し、ここで、少なくとも1つのRSシーケンス及び少なくとも1つの時間における送信機会は、ネットワークノードセット識別子に対応し、
ネットワークノードセット識別子に基づいて、遠隔干渉識別のために少なくとも1つのRSを送信し、ここで、少なくとも1つのRSは、判定された少なくとも1つのRSシーケンス及び少なくとも1つの時間における送信機会に従って送信される、様に構成されているネットワークノード、及び/又は、その様に構成されている無線インタフェース32及び/又は処理回路38を含む、ネットワークノード。
少なくとも1つのRSが送信される無線フレームペアを判定することと、
少なくとも1つのRSそれぞれの判定した無線フレームペア内の異なる時間機会を判定することと、
の内の少なくとも1つを含むネットワークノード。
ネットワークノードセット識別子を取得することと、
RS送信フレームワーク構成を取得することと、
の内の少なくとも1つを含むネットワークノード。
RS送信構成を取得することと、
RS送信構成に基づいて、少なくとも1つのRSの少なくとも1つのRSシーケンスを判定することと、
RS送信構成に基づいて、少なくとも1つの時間における送信機会を判定することであって、少なくとも1つのRSシーケンス及び少なくとも1つの時間における送信機会は、ネットワークノードセット識別子に対応する、判定することと、
ネットワークノードセット識別子に基づいて遠隔干渉識別のための少なくとも1つのRSを送信することであって、少なくとも1つのRSは、判定された少なくとも1つのRSシーケンス及び少なくとも1つの時間における送信機会に従って送信される、送信することと、
を含む方法。
少なくとも1つのRSが送信される無線フレームペアを判定することと、
少なくとも1つのRSそれぞれの判定した無線フレームペア内の異なる時間機会を判定することと、
の内の少なくとも1つを含む方法。
ネットワークノードセット識別子を取得することと、
RS送信フレームワーク構成を取得することと、
の内の少なくとも1つを含む方法。
少なくとも1つのRSシーケンス及び少なくとも1つの時間における送信機会に基づくネットワークノードセット識別子に対応する、遠隔干渉識別のための少なくとも1つのRSを受信し、
受信した少なくとも1つのRSに基づいて、ネットワークノードセット識別子を判定し、
ネットワークノードセット識別子に基づいて、少なくとも1つのアクションを実行する様に構成されているネットワークノード、及び/又は、その様に構成されている無線インタフェース32及び/又は処理回路38を含む、ネットワークノード。
少なくとも1つのRSが送信される無線フレームペアと、
少なくとも1つのRSそれぞれの判定した無線フレームペア内の異なる時間機会を判定することと、
の内の少なくとも1つに基づく、方法。
ネットワークノードセット識別子と、
RS送信フレームワーク構成と、
の内の少なくとも1つに基づく、方法。
少なくとも1つのRSシーケンス及び少なくとも1つの時間における送信機会に基づくネットワークノードセット識別子に対応する、遠隔干渉識別のための少なくとも1つのRSを受信することと、
受信した少なくとも1つのRSに基づいて、ネットワークノードセット識別子を判定することと、
ネットワークノードセット識別子に基づいて、少なくとも1つのアクションを実行することと、
を含む方法。
少なくとも1つのRSが送信される無線フレームペアと、
少なくとも1つのRSそれぞれの判定した無線フレームペア内の異なる時間機会を判定することと、
の内の少なくとも1つに基づく、方法。
ネットワークノードセット識別子と、
RS送信フレームワーク構成と、
の内の少なくとも1つに基づく、方法。
以下の付録は、提案した解決策の特定の側面が、特定の通信規格のフレームワーク内でどの様に実装されるかについての非限定的な例を提供する。特に、この付録は、3GPPTSG RAN標準のフレームワーク内で提案した解決策がどの様に実装され得るかについての非限定的な例を提供する。付録に記載された変更は、単に、提案した解決策が特定の規格においてどの様に実装され得るかを示すことを意図するものである。しかしながら、提案した解決策は、3GPP仕様及び他の仕様又は規格の両方において、他の適切な方法で実装され得る。
前書き
RAN1#94議長ノートにおいて、スウェーデン、ヨーテボリでのRAN1#94では、RIMフレームワークに関して議論が行われ、3GPP TR38.866で4つの異なるフレームワークをキャプチャすることが合意された。これらのフレームワークはすべて、被害gNBが、RIの検出により、被害側にRIを引き起こしていることを攻撃gNBに通知するために、RIM−RS送信を実行することに依存している。これらのフレームワークのうちの2つ、フレームワーク2−1及び2−2は、送信されたRIM−RSが受信されたことを被害側に通知するための、攻撃側から被害側へのバックホールシグナリングに依存している。したがって、これらのフレームワークの場合、RIM−RS送信は、バックホールリンク確立のために被害gNBの識別情報を搬送しなければならない。複数の被害gNBが同じRIM−RSを共有するgNBのセットを形成する可能性があるため、RIM−RS送信はgNBセットIDを伝達しなければならない。
図15(a)〜(c)に示す様に、RIMの調査では、同期されたマクロセルを備えたネットワーク全体が、DL送信の終了境界を示すDL送信境界(第1参照ポイントとして示される)と、DL−UL送信周期内で最初に許可されたUL受信の開始境界を示すUL受信境界(第2参照ポイントとして示される)について共通の理解を有することが想定されている。
・境界がRS設計に考慮され得る。
・第1参照ポイントは、第2参照ポイントの前に位置する。
細かい時間周波数同期又はコヒーレントチャネル推定を必要とすることなく、通信チャネルを介して情報を伝達するための最も堅牢なアプローチは、時間、周波数及び/又はコード分割多重化を使用して、利用可能な伝送リソースを可能な(疑似)直交伝送位置のセットに分割することである。特定のメッセージを伝達するために、送信機は送信位置の1つで信号を送信し、受信機は総ての可能な送信位置で信号の検出を試みる。受信機が送信信号を検出した送信位置に基づいて、特定のメッセージが伝達される。したがって、この方法で送信できる情報量は、lоg2Nビットであり、ここで、Nは時間/周波数/コードの送信位置の数である。このようなスキームを使用して、gNBセットIDをRS送信自体に符号化することができる。
RAN1#94での議論に基づくと、RIM−RSは"特別なスロット"、つまりDL/UL切替が発生するところで送信されるべきことが共通の理解となっている様に思われる。被害gNBと攻撃gNBとの間の伝播遅延を推定するために、被害側は、スロット内の固定位置でRSを送信すべきである。この固定位置は、以前に合意された第1参照ポイントの直前のOFDMシンボル、つまり、ネットワーク内の共通の理解は、DL/UL切替が発生する"特別なスロット"でDLを搬送できる最後のOFDMシンボルである。
・無線フレームペアインデックスiRFP∈{0,・・・,NRFP−1}は、RIM−RS送信用に割り当てられた無線フレームに、
・グループインデックスigroup∈{0,・・・,Ngroup−1}は、無線フレームペア内で割り当てられたRIM−RSグループを定義する。
・RIM−RSシーケンスID
・上記のインデックスは、gNBセットIDに
−TDD周期性=2.5ms
−TDD周期毎に1つの切り替えポイント
−これにより、1つのRFP内で8回のRIM−RS送信が発生し、それらは分割されて実行される。
−Ngroup=3
−N(group) RS=2
−RSシーケンスの数はNseq=8であると想定。
−RSの周期性は30sと想定されているため、NRFP=1500である。
−これにより、
上記セクションにおいて、以下の観察が行われた。
提案1:RIM−RS送信構成は、"gNBセットID"のみに依存する。
提案2:RIM−RS送信は、様々なネットワーク実装に合わせて調整できる様に構成可能にすべきである。
提案3:RIM−RSは、第1参照ポイント(DL送信境界)の直前のOFDMシンボルで送信される。
提案4:Pms又はP1+P2msのTDD周期内の各DL/UL切替ポイントは、時間における可能なRIM−RS送信機会を構成する。
提案5:RIM−RS送信の機会において、Nseq個のRIM−RSシーケンスのうちの1つを送信でき、ここで、Nseqは、ネットワークによって構成可能である。
提案6:NRS(グループ)個の連続するRIM−RS送信機会がRIM−RSグループを構成する。gNBセットは、機会ごとに個別のシーケンスを使用し、RIM−RSグループの総ての機会にRIM−RSを送信する。
提案7:無線フレームペアを2つの連続する無線フレームとして定義する。各無線フレームペアは、ネットワークによって構成可能なNgroup個の連続したRIM−RSグループを含む。
提案8:RIM−RSデューティサイクルを、Tduty=NRFP×20×10−3sとして定義、つまり、NRFP個の無線フレームペアで構成されると定義する。
提案9:パラメータ、(Nseq,NRS(group),Ngroup,NRFP)は、RIM−RSフレームワーク構成を構成し、RIM−RS送受信のためにネットワークによってgNBに構成される。
Claims (40)
- 遠隔干渉識別のためのネットワークノード(16a)であって、
少なくとも1つの参照信号(RS)シーケンス及び少なくとも1つの時間機会に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つのRSの送信を生じさせる様に構成された処理回路(38)を備え、
前記ネットワークノード(16a)の識別子は、前記少なくとも1つのRSシーケンス及び前記少なくとも1つの時間機会にマッピングされている、ネットワークノード。 - 請求項1に記載のネットワークノード(16a)であって、
前記ネットワークノード(16a)は、別のネットワークノード(16b)のダウンリンク送信から干渉を受ける被害ネットワークノード(16a)である、ネットワークノード。 - 請求項1又は2に記載のネットワークノード(16a)であって、
前記識別子は、前記少なくとも1つのRSシーケンス及び前記少なくとも1つの時間機会から識別可能である、ネットワークノード。 - 請求項1から3のいずれか1項に記載のネットワークノード(16a)であって、
前記処理回路(38)は、別のネットワークノード(16b)からの遠隔干渉を検出する様にさらに構成され、前記少なくとも1つの参照信号の送信は、前記検出された遠隔干渉の応答である、ネットワークノード。 - 請求項4に記載のネットワークノード(16a)であって、
前記処理回路(38)は、前記少なくとも1つのRSの送信後、
遠隔干渉が依然検出されているかを判定し、
遠隔干渉が依然検出されていると判定した場合、前記少なくとも1つのRSの少なくとも1つの追加の送信を生じさせ、
遠隔干渉が検出されていないと判定した場合、前記少なくとも1つのRSの送信を停止させる様にさらに構成されている、ネットワークノード。 - 請求項1から5のいずれか1項に記載のネットワークノード(16a)であって、
前記少なくとも1つの時間機会は、
前記少なくとも1つのRSが送信される無線フレームペアと、
前記少なくとも1つのRSの少なくとも1つのための前記無線フレームペア内の異なる時間機会と、
の内の少なくとも1つに対応する、ネットワークノード。 - 請求項1から6のいずれか1項に記載のネットワークノード(16a)であって、
前記時間機会は、
ダウンリンク送信とアップリンク送信との切り替えがある少なくとも1つのスロットと、
スロット内の固定時間位置と、
の内の少なくとも1つに対応する、ネットワークノード。 - 請求項1から7のいずれか1項に記載のネットワークノード(16a)であって、
前記少なくとも1つのRSシーケンスは、複数のRSシーケンスを含み、
前記少なくとも1つの時間機会は、複数の時間機会を含む、ネットワークノード。 - 請求項8に記載のネットワークノード(16a)であって、
前記ネットワークノード(16a)の前記識別子は、複数のビットによって識別され、
前記複数のビットの内の少なくとも第1ビットは、前記複数のRSシーケンスの内の第1RSシーケンスと、前記複数の時間機会の内の第1時間機会と、に対応し、
前記複数のビットの内の少なくとも第2ビットは、前記複数のRSシーケンスの内の第2RSシーケンスと、前記複数の時間機会の内の第2時間機会と、に対応する、ネットワークノード。 - 請求項1から7のいずれか1項に記載のネットワークノード(16a)であって、
前記少なくとも1つのRSシーケンスは、同じRSシーケンスであり、前記少なくとも1つの時間機会は、複数の時間機会を含む、ネットワークノード。 - 第1ネットワークノード(16b)であって、
少なくとも1つの時間機会の間に、遠隔干渉識別のための少なくとも1つの参照信号(RS)シーケンスを含む少なくとも1つのRSを受信し、
第2ネットワークノード(16a)の識別子を、前記少なくとも1つのRSシーケンス及び前記少なくとも1つの時間機会に少なくとも部分的に基づいて判定する様に構成された処理回路(38)を備え、
前記第2ネットワークノード(16a)の前記識別子は、前記少なくとも1つのRSシーケンス及び前記少なくとも1つの時間機会にマッピングされている、第1ネットワークノード。 - 請求項11に記載の第1ネットワークノード(16b)であって、
前記処理回路(38)は、前記第2ネットワークノード(16a)の判定した前記識別子に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの遠隔干渉緩和アクションを実行する様にさらに構成されている、第1ネットワークノード。 - 請求項12に記載の第1ネットワークノード(16b)であって、
前記処理回路(38)は、前記少なくとも1つの遠隔干渉緩和アクションの実行後、
前記少なくとも1つのRS信号が検出されたかを判定し、
前記少なくとも1つのRS信号が検出されていないと判定した場合、前記遠隔干渉緩和アクションを変更する様にさらに構成されている、第1ネットワークノード。 - 請求項11から13のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード(16b)であって、
前記第1ネットワークノード(16b)は、前記第2ネットワークノード(16a)での干渉の原因である攻撃ネットワークノード(16b)である、第1ネットワークノード。 - 請求項11から14のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード(16b)であって、
前記識別子は、前記少なくとも1つのRSシーケンス及び前記少なくとも1つの時間機会から識別可能である、第1ネットワークノード。 - 請求項11から15のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード(16b)であって、
前記少なくとも1つの時間機会は、
前記少なくとも1つのRSが送信される無線フレームペアと、
前記少なくとも1つのRSの少なくとも1つのための前記無線フレームペア内の異なる時間機会と、
の内の少なくとも1つに対応する、第1ネットワークノード。 - 請求項11から16のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード(16b)であって、
前記時間機会は、
ダウンリンク送信とアップリンク送信との切り替えがある少なくとも1つのスロットと、
スロット内の固定時間位置と、
の内の少なくとも1つに対応する、第1ネットワークノード。 - 請求項11から17のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード(16b)であって、
前記少なくとも1つのRSシーケンスは、複数のRSシーケンスを含み、
前記少なくとも1つの時間機会は、複数の時間機会を含む、第1ネットワークノード。 - 請求項18に記載の第1ネットワークノード(16b)であって、
前記第2ネットワークノード(16a)の前記識別子は、複数のビットによって識別され、
前記複数のビットの内の少なくとも第1ビットは、前記複数のRSシーケンスの内の第1RSシーケンスと、前記複数の時間機会の内の第1時間機会と、に対応し、
前記複数のビットの内の少なくとも第2ビットは、前記複数のRSシーケンスの内の第2RSシーケンスと、前記複数の時間機会の内の第2時間機会と、に対応する、第1ネットワークノード。 - 請求項11から17のいずれか1項に記載の第1ネットワークノード(16b)であって、
前記少なくとも1つのRSシーケンスは、同じRSシーケンスであり、
前記少なくとも1つの時間機会は、複数の時間機会を含む、第1ネットワークノード。 - 遠隔干渉識別のためにネットワークノード(16a)で実行される方法であって、
少なくとも1つの参照信号(RS)シーケンス及び少なくとも1つの時間機会に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つのRSの送信を生じさせる(S110)ことを含み、
前記ネットワークノード(16a)の識別子は、前記少なくとも1つのRSシーケンス及び前記少なくとも1つの時間機会にマッピングされている、方法。 - 請求項21に記載の方法であって、
前記ネットワークノード(16a)は、別のネットワークノード(16b)のダウンリンク送信から干渉を受ける被害ネットワークノード(16a)である、方法。 - 請求項21又は22に記載の方法であって、
前記識別子は、前記少なくとも1つのRSシーケンス及び前記少なくとも1つの時間機会から識別可能である、方法。 - 請求項21から23のいずれか1項に記載の方法であって、別のネットワークノード(16b)からの遠隔干渉を検出することをさらに含み、前記少なくとも1つの参照信号の送信は、前記検出された遠隔干渉の応答である、方法。
- 請求項24に記載の方法であって、
前記少なくとも1つのRSの送信後、
遠隔干渉が依然検出されているかを判定することと、
遠隔干渉が依然検出されていると判定した場合、前記少なくとも1つのRSの少なくとも1つの追加送信を生じさせることと、
遠隔干渉が検出されていないと判定した場合、前記少なくとも1つのRSの送信を停止させることと、
をさらに含む方法。 - 請求項21から25のいずれか1項に記載の方法であって、
前記少なくとも1つの時間機会は、
前記少なくとも1つのRSが送信される無線フレームペアと、
前記少なくとも1つのRSの少なくとも1つのための前記無線フレームペア内の異なる時間機会と、
の内の少なくとも1つに対応する、方法。 - 請求項21から26のいずれか1項に記載の方法であって、
前記時間機会は、
ダウンリンク送信とアップリンク送信との切り替えがある少なくとも1つのスロットと、
スロット内の固定時間位置と、
の内の少なくとも1つに対応する、方法。 - 請求項21から27のいずれか1項に記載の方法であって、
前記少なくとも1つのRSシーケンスは、複数のRSシーケンスを含み、
前記少なくとも1つの時間機会は、複数の時間機会を含む、方法。 - 請求項28に記載の方法であって、
前記ネットワークノード(16a)の前記識別子は、複数のビットによって識別され、
前記複数のビットの内の少なくとも第1ビットは、前記複数のRSシーケンスの内の第1RSシーケンスと、前記複数の時間機会の内の第1時間機会と、に対応し、
前記複数のビットの内の少なくとも第2ビットは、前記複数のRSシーケンスの内の第2RSシーケンスと、前記複数の時間機会の内の第2時間機会と、に対応する、方法。 - 請求項21から27のいずれか1項に記載の方法であって、
前記少なくとも1つのRSシーケンスは、同じRSシーケンスであり、
前記少なくとも1つの時間機会は、複数の時間機会を含む、方法。 - 第1ネットワークノード(16b)によって実行される方法であって、
少なくとも1つの時間機会の間に、遠隔干渉識別のための少なくとも1つの参照信号(RS)シーケンスを含む少なくとも1つのRSを受信(S118)することと、
第2ネットワークノード(16a)の識別子を、前記少なくとも1つのRSシーケンス及び前記少なくとも1つの時間機会に少なくとも部分的に基づいて判定(S210)することと、
を含み、
前記第2ネットワークノード(16a)の前記識別子は、前記少なくとも1つのRSシーケンス及び前記少なくとも1つの時間機会にマッピングされている、方法。 - 請求項31に記載の方法であって、
前記第2ネットワークノード(16a)の判定した前記識別子に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの遠隔干渉緩和アクションを実行することをさらに含む、方法。 - 請求項32に記載の方法であって、
前記少なくとも1つの遠隔干渉緩和アクションの実行後、
前記少なくとも1つのRS信号が検出されたかを判定することと、
前記少なくとも1つのRS信号が検出されていないと判定された場合、前記遠隔干渉緩和アクションを変更することと、
をさらに含む方法。 - 請求項31から33のいずれか1項に記載の方法であって、
前記第1ネットワークノード(16b)は、前記第2ネットワークノード(16a)での干渉の原因である攻撃ネットワークノード(16b)である、方法。 - 請求項31から34のいずれか1項に記載の方法であって、
前記識別子は、前記少なくとも1つのRSシーケンス及び前記少なくとも1つの時間機会から識別可能である、方法。 - 請求項31から35のいずれか1項に記載の方法であって、
前記少なくとも1つの時間機会は、
前記少なくとも1つのRSが送信される無線フレームペアと、
前記少なくとも1つのRSの少なくとも1つのための前記無線フレームペア内の異なる時間機会と、
の内の少なくとも1つに対応する、方法。 - 請求項31から36のいずれか1項に記載の方法であって、
前記時間機会は、
ダウンリンク送信とアップリンク送信との切り替えがある少なくとも1つのスロットと、
スロット内の固定時間位置と、
の内の少なくとも1つに対応する、方法。 - 請求項31から37のいずれか1項に記載の方法であって、
前記少なくとも1つのRSシーケンスは、複数のRSシーケンスを含み、
前記少なくとも1つの時間機会は、複数の時間機会を含む、方法。 - 請求項38に記載の方法であって、
前記ネットワークノード(16a)の前記識別子は、複数のビットによって識別され、
前記複数のビットの内の少なくとも第1ビットは、前記複数のRSシーケンスの内の第1RSシーケンスと、前記複数の時間機会の内の第1時間機会と、に対応し、
前記複数のビットの内の少なくとも第2ビットは、前記複数のRSシーケンスの内の第2RSシーケンスと、前記複数の時間機会の内の第2時間機会と、に対応する、方法。 - 請求項31から37のいずれか1項に記載の方法であって、
前記少なくとも1つのRSシーケンスは、同じRSシーケンスであり、
前記少なくとも1つの時間機会は、複数の時間機会を含む、方法。
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