JP2022528838A - オンデマンド位置参照信号伝送の測定 - Google Patents

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Abstract

【課題】位置決め基準信号(PRS)を構成および/または送信するためのシステム、方法、装置、およびコンピュ-タプログラム製品が提供される。【解決手段】1つの方法は、位置測定のための基準点を決定するため、またはユ-ザ機器支援測定のための基準点を決定するための構成情報をユ-ザ機器に提供することを含むことができる。支援情報は、測定およびレポ-トのためのダウンリンク基準信号のグル-プ化を示す。【選択図】図5

Description

[関連出願の相互参照]
この出願は、2019年3月26日に出願された米国仮特許出願第62/823,973号からの優先権を主張する。先に出願されたこの出願の内容は、参照によりその全体が、本出願に組み込まれる。いくつかの実施形態は、一般に、ロング・タ-ム・エボリュ-ション(LTE)または第5世代(5G)無線アクセス技術または新規無線アクセス技術、あるいは他の通信システムのような、モバイルまたは無線電気通信システムに関するものであり得る。例えば、ある実施形態は、NRのような通信システムにおける位置決め基準信号(PRS)を構成および/または送信するシステムや方法に関する。
モバイルまたは無線電気通信システムの例には、汎用モバイル通信システム(UMTS)無線アクセスネットワ-ク(UTRAN)、長期進化型UTRAN(E-UTRAN)、LTE-A(LTE-Advanced)、マルチファイア(MulteFire)、LTE-Aプロ(LTE-A Pro)、および/または、第5世代(5G)無線アクセス技術または新無線(NR)アクセス技術が含まれる。5G無線システムは、無線システムとネットワ-クア-キテクチャの次世代(NG)を指す。5Gは主に新無線(NR)上に構築されているが、5G(またはNG)ネットワ-クもE-UTRA無線上に構築できる。NRは10~20Gbit/s以上のオ-ダでビットレ-トを提供する可能性があり、大規模マシンタイプ通信(mMTC)だけでなく、少なくとも強化モバイルブロ-ドバンド(eMBB)と超高信頼低レイテンシ通信(URLC)をサポ-トできると推定される。NRは、IoT(Internet of Things)をサポ-トするために、極端なブロ-ドバンドと超ロバストで低遅延の接続性と膨大なネットワ-キングを提供することが期待されている。IoTやマシンツ-マシン(M2M)通信の普及に伴い、低パワ-、低データレ-ト、長寿命バッテリの要求に応えるネットワ-クのニ-ズが高まると考えられる。5Gにおいて、無線アクセス機能をユ-ザ機器に提供できるノ-ド(すなわち、UTRANにおけるノ-ドBまたはLTEにおけるeNBと同様)は、NR無線上に構築されるときgNBと命名され、E-UTRA無線上に構築されるときNG-eNBと命名される可能性があることに留意されたい。
一実施形態は、ネットワ-クノ-ドによって実現可能な方法を指向することができる。この方法は、UEに、測位のための基準点を決定するための、または、UE支援測定のための構成情報(例えば、ネットワ-ク支援情報)を提供することを含むことができる。支援情報は、測定およびレポ-トのためのダウンリンク基準信号のグル-プ化を示すことができる。
別の実施形態は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュ-タプログラム・コ-ドを含む少なくとも1つのメモリとを含む装置を対象とすることができる。少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、少なくとも1つのプロセッサを用いて、装置に、位置測定またはUE支援測定のための基準点を決定するための構成情報を少なくともUEに提供させるように構成されることができる。支援情報は、測定およびレポ-トのためのダウンリンク基準信号のグル-プ化を示すことができる。
ある実施形態では、グル-プ内の特定の信号は、PRSを使用した位置測定のため、またはPRSの構成のための支援測定のための1つの基準点と見なされることができる。
ある実施形態では、ダウンリンク基準信号のグル-プ化は、UEがPRS構成のために構成される前に、UEがPRS構成のための支援測定を実行するとき、ネットワ-クによって提供されるグル-プ化情報に基づいて測定およびレポ-トを決定するようにすること、または、UEがPRS上で位置決め測定を実行するための構成を受信した後に、PRS測定にどの信号を使用するか、および結果をどのようにレポ-トするかを決定するとき、グル-プ情報を使用すること、のうちの少なくとも1つに対して使用することができる。
一実施形態では、測定は、UE位置測定のためのSSB/CSI-RS/L3CSI-RSまたは撲RSに関するUEアシスト測定を含む。
ある実施形態では、信号のグル-プ化は、PRS信号またはDL RS (SSB/CSIRS)のために行うことができ、PRSとDL RSの間のアソシエ-ションは、ネットワ-クによって提供されることができる。一実施形態では、本方法は、1つ以上の測定レポ-ト閾値を用いてUEを構成することをさらに含むことができる。いくつかの変形例として、測定レポ-ト閾値は、RSRP、SINR、および/またはRSRQに基づくことができる。
実施形態において、本方法は、さらに、UEから、測定レポ-ト閾値を上回る、例えばRSRP、SINR、および/またはRSRQに基づく、N最高品質のビ-ムのPRSに関する測定のレポ-トを受信することを含むことができる。
ある実施形態では、本方法は、UEから、各グル-プまたは各セルまたは基準点において、最も高いRSRPを有するビ-ムのPRSに関する測定のレポ-トを受信することをさらに含むことができる。変形例では、PRS上の測定は、異なる基準点間のRSTD基準信号時間差を含むことができる。
ある実施形態では、本方法は、位置決め目的でPRSに基づいてグル-プベ-スの測定を実行するときに、UEから、各グル-プまたは基準点上で最も高いRSRPを有するビ-ムのPRSに関する測定のレポ-トを受信することをさらに含むことができる。変形例として、PRS上の測定は、異なる基準点またはグル-プ間のRSTD基準信号時間差を含むことができる。
ある実施形態では、本方法は、支援目的のためにグル-プベ-スの測定を実行する場合、UEから、各グル-プまたは基準点上で最も高いRSRPを有するビ-ムまたはN個のビ-ムのレポ-トを受信することをさらに含むことができる。
一実施形態では、本方法は、LMFとUEとの間のシグナリング交換を含むようにLPPを修正することをさらに含むことができる。変形例では、この新しい信号は、LMFからUEに信号された対応する要求能力と共に、これらがネットワ-クによって設定され、LMFにレポ-トされるように、(新しい)UE測定を含むことができる。
一実施形態では、本方法は、LMFとNG_RANとの間のシグナリング交換を含むようにNRPPaを修正することをさらに含むことができる。変形例として、この新しい信号は、NG_RANからLMFにシグナル送信される(新しい)OTDOA情報要求と、NG_RANからLMFにシグナル送信されるOTDOA情報応答を含むことができる。
別の実施形態は、UEによって実現可能な方法を指向することができる。この方法は、ネットワ-クから、位置決め特定支援測定を実行するための構成を受信し、測定値をネットワ-クにレポ-トすることを含むことができる。位置決め支援測定のための構成は、ビ-ム品質(SSB/CSIRS/CSI_RS_L3)が支援レポ-トでレポ-トされるのに適しているかどうかを決定するための位置決めレポ-ト固有閾値、または、信号タイプ固有閾値のうちの少なくとも1つを含むことができる。ここで、閾値は信号タイプに固有である。
別の実施形態は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュ-タプログラム・コ-ドを含む少なくとも1つのメモリとを含む装置を対象とすることができる。少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、少なくとも1つのプロセッサと共に、装置に少なくともネットワ-クから受信させ、位置決め固有の支援測定を実行し、測定値をネットワ-クにレポ-トさせるように構成されることができる。位置決め支援測定のための構成は、ビ-ム品質(SSB/CSIRS/CSI_RS_L3)が支援レポ-トでレポ-トされるのに適しているかどうかを決定するための位置決めレポ-ト固有閾値、または、信号タイプ固有閾値のうちの少なくとも1つを含むことができる。ここで、閾値は信号タイプに固有である。
一実施形態では、信号タイプは、例えば、ビ-ム管理用のSSB信号/CSI-RS/L3モバイル度用のCSI-RSを含むことができる。
一実施形態では、受信側は、要求能力メッセ-ジで構成を受信すること、またはLMFから受信した新しい要求測定メッセ-ジを含むことができる。
一実施形態では、レポ-トは、能力メッセ-ジで測定値をレポ-トすること、または新しい提供測定メッセ-ジを含むことができる。
一実施形態では、レポ-トは、1つまたは複数の閾値および/または最大Mセル伝送点を上回る高々N最高品質のビ-ムを含む測定レポ-トを送信することを含むことができる。
ある実施形態では、構成を受信すると、本方法は、即座にM個のセルまたは基準点が利用可能なとき、または、時間オフセットの後である、の条件の少なくとも1つが満たされたとき、支援測定レポ-トを生成することをさらに含むことができる。変形の実施形態では、セルの可用性は、少なくとも1つまたはXの候補が、設定された閾値を超えて検出されることを意味する可能性がある。一例では、Mは、例えば、3であり得る。変形例として、支援測定要求を受信すると、タイマ-が開始されることができる。一例では、タイマ-は、上記のように測定レポ-ト基準がトリガ-されたときに期限切れになる、そして、タイマ-が期限切れになり、UEがM個未満のセルまたは利用可能な参照点を検出したとき、UEは、セルおよびビ-ムのサブセットをレポ-トすることができる。
一実施形態では、UEは、構成された閾値または閾値に応じて、特定のビ-ムタイプのレポ-トおよび測定のための特定のレポ-ト構成を有することができる。一例では、ビ-ムは、(1)無線リンク監視、(2)ビ-ム障害検出、(3)PDCCHのためのTCI状態(ビ-ム管理/SSBのためのCSI-RS)、(4)PDSCHのためのTCI状態(ビ-ム管理/SSBのためのCSI-RS)、(5)L3モバイル性のためのCSI-RS、および(6)SSB、のいずれかの優先権でレポ-トされ得る。さらに、信号タイプ(L3の場合はSSB/CSI-RS/CSI-RS)固有の閾値が設定されている場合、閾値を持つ閾値が優先される。あるいは、別の変形例として、閾値を有する信号のみがレポ-トにおいて考慮される。
実施形態では、UEが、測定結果のL3モビリティビ-ム特有のレポ-トのために、SSB/CSI-RS/CSI-RSのいずれかで支援測定を実行するとき、本願方法は、レポ-トされたビ-ム測定におけるパネル/ビ-ムIDを含むビ-ムまたはパネル特有の方法でレポ-トすることを含むことができる。
実施例を適切に理解するために、以下の図面を参照する。
図1は、それぞれ、LTEおよびNRにおけるPRS送信の概略図の一例を示す。 図2は、一実施形態によるシステム図の一例を示す。 図3は、ある実施形態による、手順のシグナリングダイアグラムの例を示す。 図4は、いくつかの実施形態による、プロシ-ジャのシグナリングダイアグラムの例を示す。 図5aは、実施形態による、方法の一例のフロ-図を示す。 図5bは、実施形態による、方法の一例のフロ-図を示す。 図6aは、実施形態に係る装置の一例のブロック図を示し、図6bは、別の実施形態による、装置の一例のブロック図を示す。 図7は、一実施形態による、要求能力メッセ-ジ構造の一例を示す。 図8aは、実施形態による、提供能力メッセ-ジ構造の一例を示す。 図8bは、実施形態による、提供能力メッセ-ジ構造の継続の一例を示す。 図9は、実施形態による、支援要求データメッセ-ジ構造の一例を示す。 図10は、一実施形態によるOTDOA情報要求メッセ-ジ構造の一例を示す。 図11は、一実施形態によるOTDOA情報応答メッセ-ジ構造の一例を示す。 図12aは、一実施形態による、支援データメッセ-ジ構造を提供する一例を示す。 図12bは、一実施形態による、提供支援データメッセ-ジ構造の継続の一例を示す。 図13は、一実施形態による、要求位置情報メッセ-ジ構造の一例を示す。 図14は、一実施形態による、要求位置情報メッセ-ジ構造の一例を示す。 図15は、いくつかの実施形態による、ダウンリンク基準信号の時間周波数マッピングの1つの例を示す図である。 図16は、いくつかの実施形態による、ビ-ムベ-スのシステムの展開の1つの例を示す図である。
一定の実施形態の構成要素が、本明細書の図で一般的に説明および図示されるように、多種多様な異なる構成で配置および設計され得ることは、容易に理解される。したがって、位置決め基準信号(PRS)を構成および/または送信するためのシステム、方法、装置、およびコンピュ-タプログラム製品のいくつかの実施形態の以下の詳細な説明は、ある実施形態の技術的範囲を制限することを意図したものではなく、選択された実施形態の代表的なものである。
この明細書を通して記載される実施形態例の特徴、構造、または特性は、1つ以上の実施形態例において任意の適切な方法で組み合わせることができる。例えば、本明細書を通して「ある実施形態」、「いくつかの実施形態」、または他の同様の言語という語句の用法は、実施形態に関連して記述された特定の特徴、構造、または特性が少なくとも1つの実施形態に含まれてもよいという事実を指し、したがって、本明細書全体を通して、「ある実施形態において」、「いくつかの実施形態において」、「他の実施形態において」、または他の同様の言葉、語句は、必ずしもすべて同じ実施形態のグル-プを指すわけではなく、記述された特徴、構造、または特性は、1つ以上の実施形態において任意の適切な方法で組み合わせてもよい。
さらに、所望により、以下に論じる異なる機能またはステップは、異なる順序で、および/または互いに並行して実行されることができる。さらに、所望により、記載された機能またはステップのうちの1つ以上は、オプションであっても、組み合わせてもよい。したがって、以下の説明は、一定の実施形態の原理および教示の単なる例示であって、それらの制限ではないと考えられるべきである。
ある実施形態は、PRSの構成および送信に関することがある。PRSは、UEがそれらを測定し、そのような測定の結果をネットワ-クにレポ-トできるように、ネットワ-クによって送信されることができる。このようなレポ-トに基づいて、UEの位置を推定することができる。PRSの使用に関連する技術の1つは、観測された到着時間差(OTDOA)である。
LTEでは、PRSは、アンテナ構成にしたがって送信され、例えば、無指向性アンテナは、全ての方向にPRSを送信し、セクタ化されたアンテナは、セクタ形状の放射パタ-ンを有するアンテナボアサイトの方向に送信される。NRにおけるPRSの伝送をLTEの伝送と区別する主な要因は、ビ-ムフォ-ミングが関与することである。これは、特に、多数のビ-ムがセルおよび/または伝送ポイントごとに伝送されることが予測される周波数範囲2(FR2)に適用される。その結果、NRにおけるPRSの伝送は、LTE事例の直接的な拡張ではない。
NRでは、複数のビ-ムを用いて、特にFR2(但しFR1においても)でセルがカバ-される場合、より高いキャリア周波数でより高い経路損失を補償するために、PRSをビ-ム形成された様式で伝送する必要がある。したがって、SS/PBCH、システム情報(SI)またはペ-ジングなどのビ-ム・スイ-プ手順に従う必要がある。ビ-ム・スイ-プ態様でPRSを送信すると、すべてのビ-ムが位置決め測定に対してそれぞれのUEによって関連性も検出可能でもないので、ダウンリンクリソ-スを非効率的に使用する結果となる。言い換えれば、ピュアビ-ム・スイ-プPRSに関連する1つの課題は非効率である。すなわち、単にLTEからNR FR2へのPRS伝送を採用するだけで、すべてのビ-ム・スイ-プ方向へのPRS伝送は、PRSの不必要な伝送をもたらす。
PRS送信のこのような非効率性は、資源利用の観点からだけでなく、待ち時間の観点からも関係することに留意すべきである。これは、PRS信号のためのビ-ム・スイ-プの数を減らすことにより、UEがPRS信号を測定するのに必要な全体的な時間を減らすことができ、それにより、完全な位置決め手順の全体的な時間を減らすことができるからである。
図1は、NRにおけるPRS伝送の概略図の一例を、LTEのそれと共に示す。図1の例では、セルごとに8つのビ-ムがあり、これはセルごとに合計8つのPRS伝送に対応している。このようなPRS伝送が静的な方法で構成されている場合、それらは、測位サ-ビスに関連するビ-ム領域内にUEがあるかどうかにかかわらず、常に伝送される。これは、上記のような非効率性問題につながる。以下に論じられるように、実施例は、少なくともこの課題に対する解決策を提供する。
図2は、一実施形態によるシステム図の一例を示す。図2の例に示すように、ある実施形態は、非アクセス層(NAS)を介して、LTE位置決めプロトコル(LPP)を介して、UE201と位置サ-バ202との間のシグナリングを含むことができる。さらに、ある実施形態は、新無線位置決めプロトコルアネックス(NRPPa)を介して、送信点204、205(供給セルに対応するものと隣接セルに対応するものの両方)と位置サ-バ202との間のシグナリングを含むことができる。
一実施形態は、PRS信号のオンデマンド伝送を可能にするために、測定値および関連する信号伝送を位置決めするための方法を提供する。PRS信号は、所与のUEに関連する測位サ-ビスに関連する。換言すれば、一実施形態は、UEによって測定されレポ-トされるビ-ム上、特に、UEが十分な品質で検出することができるそれらのビ-ム上で、ビ-ム形成された態様でPRS信号の標的伝送を提供する。
したがって、ある実施形態は、ダウンリンクビ-ムスイ-プに基づく位置決めシステムにおける不要なPRS送信の課題に対する少なくとも解決策を提供する。実施形態は、UEによって提供される支援測定に関する情報を利用することを含むことができる。
ある実施形態では、UEは、オンデマンドPRS送信に使用されることができる、位置決め固有の支援測定を実行することができる。例えば、実施形態では、ネットワ-クは、基準信号受信パワ-(RSRP)などの測定レポ-ト閾値を用いてUEを構成することができる。代替的または付加的に、測定量およびレポ-ト閾値は、例えば、信号対干渉およびノイズ比(SINR)、参照信号受信品質(RSRQ)の1つであり得る。したがって、本明細書のいくつかの実施形態におけるビ-ム品質は、RSRP、RSRQまたはSINRなどを参照することができる。一実施形態によれば、測定レポ-ト閾値は、異なる値を含むことができる。これは、位置決めの目的のために、三角形分割処理(triangulation process)に含まれる十分な物理点を可能にするために、より多くの隣接セルが検出されることが望ましい場合があるためである。
いくつかの実施形態によれば、上記の任意のビ-ム(または、いずれかの方法における任意の閾値比較は、信号品質が閾値と等しいか、それより上であるかを決定することを含むことができる)は、測定レポ-ト閾値は、レポ-トされる候補と見なすことができる。これは、そのようなビ-ムが位置決め以外の目的のためにレポ-トされないことがあるという意味で、位置決め特定のレポ-トされたビ-ムに帰着する。実施形態では、UEは、最大でN個の最高品質(例えば、RSRP、SINR等に基づく)のビ-ムを、閾値を超え、M個のセルまたは伝送点または基準点までレポ-トするように構成することができる。一例として、基準点は、位置決め測定プロセスで使用される特定/同じ物理点から送信されると考えることができる物理点または信号のセットであることが可能である。Nおよび/またはMは、ネットワ-クによって構成可能である。基準点はTRP(送信受信点)でもよく、同じTRP上で送信された信号は、測定プロセスの観点からは同じ物理点から送信されたものと見なすことができ、特定のTRP/Cell内の信号のセットを1つの基準点と見なすことができる。セルには、1つ以上のTRPを含めることができる。1 つのTRPから送信された信号は、共存していると見なすことができる。したがって、異なるTRPからの信号は、異なる物理的な場所から発信されたものと考えることができる。
さらなる実施形態では、UEは、時間オフセットの直後または直後に、あるいはM個のセル/参照点/TRPが利用可能なときに、支援測定レポ-トをトリガ-することができる。セル/リファレンスポイント/TRPの可用性は、少なくとも1つまたはXの候補が設定された閾値しざえて検出されることを意味する場合がある。
測定に関するさらなる態様によれば、UEは、特定のビ-ムタイプのレポ-トおよび測定のための特定のレポ-ト構成を有し得る。一例として、UEは、同期信号物理ブロ-ドキャストチャネルブロック(SS/PBCHまたは単に「SSB」)ビ-ム(例えば、M個のセルまたは参照点の最も高いN個)のみを測定し、レポ-トするように構成されることができる。これは、たとえば、アイドルモ-ドまたは非アクティブモ-ドの測定に適用できる。別の例として、UEは、閾値を超えるセルごとに、最大N個の測定量(例えば、RSRP、SINR、RSRQ)のビ-ムまで、最初にレイヤ3(L3)モバイルチャネル状態情報-基準信号(CSI-RS)を測定し、レポ-トするように構成することができる。N個までのCSI-RSが検出されない場合、UEは閾値しざえるSSBをレポ-トして、N個までのSSBがレポ-トされることがある。一実施形態では、UEレポ-トされたSSBは、レポ-トに既に含まれているCSI-RSに関連付けられてもよい。UEは、例えば、供給セルが位置決め測定のために複数の潜在的基準点を提供する場合に、供給セルをレポ-トする際に、さらに優先順位を付けることができる。
さらに別の例として、UEは、N_serving_cellまでの最も高いCSI-RS信号(これらは、NZP-CSI-RS、非ゼロパワ-CSI-RSのようなビ-ム管理のためのL3モバイルCSI-RSまたはCSI-RSのいずれかであり得る)および/またはSSB、および/またはN個のビ-ムまでの非パワ-セルのために測定し、レポ-トし得る。UEが、レポ-トされるセルビ-ム(例えば、ダウンリンク基準信号)を供給することを決定するとき、UEは、さらに、(1)無線リンク監視RS、(2)ビ-ム故障検出RS、(3)伝送構成指示(TCI)物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のための状態(PDCCHのためのCSI-RS)、(4)物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のためのTCI状態(PDSCHのためのCSI-RS)、(5)L3モバイル性のためのCSI-RS、および/または(6)SSBとして構成される信号を優先することができる。したがって、UEは、これらの信号の測定を優先することもできる。
一実施形態では、UE測定への応答として、ネットワ-クは、UEにPRS測定支援データを提供することができる。いくつかの実施形態によれば、PRS測定支援データは、PRS送信のための参照ビ-ムをUEに示すネットワ-クを含んでもよく、例えば、特定のPRSインデックスとレポ-トされたDL RS(ビ-ム)インデックスとのアソシエ-ションを提供することができる。PRSは、例えば、特定のSSB時間位置インデックス/SSBインデックス、NZP-CSI-RSリソ-スまたはリソ-スセットID、L3モビリティCSI-RSのためのCSI-RSリソ-スIDに関連することができる。ある実施形態では、ネットワ-クは、グル-プ内の特定の信号がUEの観点から位置決め手順のための基準点の1つであると見なすことができるPRS測定のためのグル-プ化情報を示すこともできる。一例として、基準点は、PRSに基づく位置測定のための1点とすることができる。一例として、UEは、単一セルSSB#0-SSB#7からレポ-トされた可能性があり、ネットワ-クは、グル-プ1がSSB#0-SSB#3から成り、グル-プ2がSSB#4-SSB#7から成ることを示す可能性がある。これは、セルの1つのセルまたはTRPの信号に基づいて、2つの参照点/物理点を使用できるUE情報を提供する。実施形態では、PRS信号または信号の特定のダウンリンク基準信号(CSI-RS/SSB)または信号への関連付けを通じて、グル-プ化情報を提供することができ、PRS信号のグル-プ化は、関連する信号に関するグル-プ化情報に基づいて行うことができる。一例では、グル-プ化は、例えば、TRP特定またはセル特定、すなわち、同じTRP/Cellから送信されたダウンリンク基準信号をグル-プ化することができる(そして、グル-プ化は、UEに示される)。別の例では、グル-プ化情報は、セルのTRP、セル間のTRP、またはセル間でさえも信号をグル-プ化することができる。グル-プ化のために使用される実際のTRPまたはセルさえも、UEがグル-プ化および関連する手続きを決定するため、UEには見えないことがある。しかしながら、いくつかの例では、例えば、TRPインデックスの表示を提供し、特定のTRPインデックスから送信された信号が基または参照点と見なすことができることを示すことが可能である。
特定の信号とTRPインデックスとの間のアソシエ-ションシグナリングは、ネットワ-クによって提供される可能性がある。ネットワ-クは、例えば、ビ-ム管理のためのCSI-RS(NZP-CSI-RS)、SSB信号、L3モバイル度のためのCSI、またはPRSのような位置決め基準信号のために、本明細書に記載される信号のいずれに対しても、グル-ピングを提供することができる。グル-プ化では、単一のタイプの参照信号のみを考慮することも、任意の組み合わせを考慮することもできる。例えば、CSI-RSとSSBは同じグル-プにすることができ、SSBはあるグル-プに、CSI-RSは別のグル-プに含めることができ、ネットワ-クはPRSインデックスと対応する(例えば、準共存(QCL)仮定によるアソシエ-ションまたはアソシエ-ション)DL RS(SSB/CSI-RS/L3CSI-RS)との間のマッピングを提供することができる。グル-プ化情報は、PRS信号について提供することができ、UEは、関連する信号のグル-プ化を理解する。準共位置仮定は、QCLが与えられているか、またはQCLの仮定を共有する信号がドップラ-スプレッド(Doppler spread)、平均遅延または空間的RX仮定のような類似の特性を共有することをUEに示す。空間RX仮定またはタイプD QCL仮定は、同じRXビ-ムを使用して信号を受信できることをUEに示す。これは、特に、UEが例えばより高い周波数でビ-ム形成を使用すると仮定される場合に使用される。ネットワ-クがビ-ム形成UEを使用する可能性のあるより低い周波数では、無指向性受信を有すると仮定することができる。例えば、これらは、FR1(より低い周波数)およびFR2(より高い周波数)と呼ばれることもある。ここでのいかなる方法も、特に特定の動作周波数に限定されないことに留意されたい。QCL仮定のさらなる例として、以下のQCLタイプは、NRにおいてUEに示すことができる。
- ´QCL-TypeA´: {ドップラシフト、ドップラ-スプレッド、平均遅延、遅延スプレッド}
- ´QCL-TypeB´: {ドップラシフト、ドップラ-スプレッド}
- ´QCL-TypeC´: {ドップラシフト、平均遅延}
- ´QCL-TypeD´: {空間Rxパラメ-タ}。
一例では、UEは、各グル-プまたは各セルにおいて、最も高いRSRPを有するビ-ムのPRS測定をレポ-トすることができる。一実施形態では、ネットワ-クは、支援測定の構成の前に、支援測定の同じまたは異なる構成メッセ-ジで、またはレポ-トされた測定への応答として、グル-プ化情報をUEに提供することができる。グル-プ化情報は、PRS構成の一部として提供されることもある。一実施形態では、UEは、グル-ピング情報を利用して、L3モビリティのためのSSB/CSI-RS/CSI-RSのようなダウンリンク基準信号に関する位置決め測定を行い、レポ-トすることができる。位置決め測定は、例えば、RSTDであり得る。これは、個別に行うことも、PRS信号に測定を配置する代わりに行うことも、PRS測定と組み合わせて使用することもできる。
さらなる実施形態では、UEが、本明細書に記載する実施形態の例にしたがって、L3モバイル性またはPRSのためのCSI-RS/SSB/CSI-RSのいずれかで測定を実行するとき、UEは、パネルまたはビ-ム固有のレポ-トを使用することができる。一例によれば、UEは、空間フィルタリングに基づいてレポ-トを決定することができ、電流RXパネル/ビ-ム設定(同じ方向)をもつ最良のPRS_IDが、レポ-トのために考慮される。一例として、メ-トル法(例えばRSTD)に従った最良の位置決め測定結果が、アンテナパネルまたはビ-ムごとに選択される。パネル情報、例えば、パネルIDは、いくつかの実施形態にしたがって、支援測定レポ-トに、または位置測定をレポ-トするときに、含まれてもよい。
本明細書に記載するいくつかの実施形態は、UEからロケ-ションサ-バに測定値を送信することを含み、これは、NRではロケ-ション管理機能(LMF)と呼ばれることがある。一実施形態によれば、LMFに伝送される測定値は、どのビ-ムおよびどのセル(すなわち、供給セルと隣接セルの両方)からUEで検出可能であるかに関する情報を含むことができる。次いで、位置サ-バは、この情報を使用して、所与のUE(すなわち、位置決めサ-ビスに関連するUE)によって特定のビ-ムのどれを検出できるかについて、それぞれのサ-ビスセルおよび隣接セル(すなわち、ビ-ムが検出されるセル)に通知することができる。ある実施形態では、このような情報を受信した後、それぞれのセルは、サ-バによって示されるように、所与のUEに対するオンデマンドで、およびそれぞれのビ-ムでのみ、PRS送信をアクティブにすることができる。これは、過大なPRS伝送が回避されるという意味で、より洗練された/標的化されたPRS伝送を提供する。
図3は、ある実施形態による、手順のシグナリングダイアグラムの例を示す。図3の例に示すように、301において、LMFはビ-ム測定を要求することができる。例えば、位置決めクライアントによるLMFへの要求があるたびに、所与のUEの位置を取得するために、LMFは、そのようなビ-ム測定レポ-トが利用可能であるそれぞれのネットワ-クエンティティからのこのようなビ-ム測定を要求することができる。図3の例では、ビ-ム測定構成パラメ-タを含む要求は、要求能力メッセ-ジに含まれてもよい。ただし、別のメッセ-ジに要求を含めることもできる。
実施形態では、要求能力メッセ-ジボディはLPPメッセ-ジであってもよく、LPPおよびサポ-トされる個々の位置決め方法のための対象デバイス能力情報を要求するために位置サ-バ(LMF)によって使用されることができる。図7は、一実施形態による、要求能力メッセ-ジ構造の一例を示す。要求能力メッセ-ジには、ビ-ム測定構成(閾値、Nなど)に必要なパラメ-タを含むotdoa-要求能力(RequestCapabilities)パラメ-タが含まれることがある。
図3の例に続いて、302において、UEは、LMFにビ-ム測定値をレポ-トすることができ、LMFは、PRS送信のための参照ビ-ムを識別することができる。LPPプロトコルを介してUEによって測定レポ-トを受信すると、LMFは、UEによって検出可能なサ-ビスセルおよび隣接セルからのセルIDおよびビ-ムID値を識別することができる。図3の例では、これらの測定値は、提供能力メッセ-ジでLMFにレポ-トされる。しかしながら、他の実施形態では、測定値は別のメッセ-ジでUEからレポ-トされることができる。
提供能力メッセ-ジボディはLPPメッセ-ジであってもよく、タ-ゲットデバイスのLPP機能をロケ-ション・サ-バ-(LMF)に示すために使用することができる。図8aおよび8bは、実施形態による、能力メッセ-ジ構造の一例を示す。特に、図8bに示すように、OTDOA-提供能力情報要素(IE)は、OTDOAをサポ-トする能力を示し、そのOTDOA位置決め能力を位置サ-バ(LMF)に提供するために、タ-ゲットデバイス(例えば、UE)によって使用されることができる。
図3の例にさらに示されるように、303において、UEは位置サ-バ(LMF)に支援要求データメッセ-ジを送信することができる。図9は、一実施形態による、支援要求データメッセ-ジ構造の一例を示す。一例では、支援要求データメッセ-ジは、位置情報サ-バから支援データを要求するために使用されるLPPメッセ-ジであり得る。図9の例に示すように、OTDOA-要求支援データ(RequestAssistanceData)IEは、位置サ-バ(LMF)から支援データを要求するために、タ-ゲットデバイス(例えば、UE)によって使用されることができる。
304において、LMFは、オンデマンドでPRSを送信するようにRANに要求することができる。例えば、UEにおける検出可能なセルIDおよびビ-ムID値に関する情報は、LMFによって、PRSのオンデマンド送信をRANにトリガ-するために使用されることができる。具体的には、LMFは、以下のPRS伝送をトリガ-することができる。
(i)提供セルの提供ビ-ムでのPRS(例えば、上記の例を使用して、セルAのビ-ム#8でのPRSの伝送)、
(ii)すべての検出可能な隣接セルIDおよびビ-ムIDでのPRS(同じ例を使用して、セルBのビ-ム#8でのPRS伝送およびセルBのビ-ム#8がトリガ-される)。
実施形態では、RANにおけるPRSのオンデマンド・トリガ-のためのこの要求は、NRPPaプロトコルを介して、例えば、OTDOA情報要求を用いて実行されることができる。
図10は、一実施形態によるOTDOA情報要求メッセ-ジ構造の一例を示す。一例では、電流PRS構成を修正する必要がある場合、それを変更する要求は、OTDOA情報要求メッセ-ジの中に含まれることがある。
いくつかの実施形態によれば、関与する供給セルおよび隣接セルは、305において、指定されたビ-ム上のPRS送信の起動を確認する確認応答をLMFに送ることができる。一実施形態では、この信号の交換は、NRPPaプロトコルを通じて、例えば、OTDOA情報応答を使用して実行されることができる。図11は、一実施形態によるOTDOA情報応答メッセ-ジ構造の一例を示す。一例では、電流PRS構成を修正する必要がある場合、OTDOA情報応答メッセ-ジは修正を確認することがある。
図3の例にも示されるように、306において、LMFは、UEにPRS支援情報を提供することができる。例えば、PRSが活性化された後、LMFは、どのビ-ムIDおよびセルIDがこの特定のUEに関連するPRS情報を伝送するかについてUEに通知することができる。PRS信号は、原則として、単一のUEによって測定されるように制限されないことに留意されたい。例えば、近くのUEが測位サ-ビスを要求している場合、LMFは、そのUEにPRS支援情報を提供することができ、そのような情報は、部分的または全体的に同じである可能性がある。
図12aおよび12bは、一実施形態による、支援データメッセ-ジ構造の一例を示す。一実施形態では、図12aに示されるメッセ-ジは、PRS構成(追加されている場合は新しいPRSを含む)を含むことができる。一実施形態では、図12bに示されるメッセ-ジは、PRS情報を任意にビ-ムレポ-ト情報にリンクすることができる。
307において、LMFは、PRS測定を要求する要求位置情報メッセ-ジをUEに送信することができる。図13は、一実施形態による、要求位置情報メッセ-ジ構造の一例を示す。一例では、要求位置情報メッセ-ジは、位置決め測定を要求するために位置サ-バ(LMF)によって使用されるLPPメッセ-ジ、またはタ-ゲットデバイス(例えば、UE)からの位置推定であり得る。
実施形態によれば、UEは、次いで、308において、必要な位置決め関連の測定値を測定し、LMFにレポ-トすることができる。例えば、UEは、示されたまたは構成されたビ-ムおよびセル上のPRS伝送を使用して、PRS伝送間の基準信号時間差(RSTD)値をレポ-トすることができる。図14は、実施形態による、位置情報提供メッセ-ジ構造の一例を示す。提供位置情報メッセ-ジは、位置測定または位置推定を位置サ-バ(LMF)に提供するためにタ-ゲットデバイス(例えば、UE)によって使用されるLPPメッセ-ジであり得る。一例では、OTDOA-提供位置情報(ProvideLocationInformation)IEは、OTDOA位置測定を位置サ-バ(LMF)に提供するために、タ-ゲットデバイス(例えば、UE)によって使用されることができる。別の例では、OTDOA-提供位置情報(ProvideLocationInformation)IEは、OTDOA位置決め固有のエラ-理由を提供するためにも使用されることがある。一実施形態によれば、提供位置情報メッセ-ジは、追加された場合、追加のPRSからのものを含むPRS測定を含むことができるが、メッセ-ジのフォ-マットは変更されない。
図4は、ある実施形態による、手順の別のシグナリングダイアグラムの例を示す。図4のシグナリングダイアグラムの例は、図3の例と類似しているが、測定構成および対応するレポ-トは、2つの新しいメッセ-ジ、すなわち、測定要求メッセ-ジ404を介して実行され、測定メッセ-ジ405を提供する。
図15は、いくつかの実施形態による、ダウンリンク基準信号の時間周波数マッピングの1つの例を示す図である。図15は、ビ-ム管理のためのSS/PBCHまたはSSB、CSI-RS(NZP-CSI-RS)、時間-周波数グリッドにおけるL3モビリティCSI-RS信号の例を示す。L3モバイル性のためのCSI-RSは、セルビ-ム管理のためにNZP-CSI-RSが使用されることができるL3/RRC/セルモバイル性測定を実行するために使用されることができる。SSB測定は、ビ-ム管理目的(L1-RSRPなど)、またはL3モビリティ目的、および位置決め測定用のダウンリンク基準信号に使用できる。図15は、時間-周波数グリッド内の信号をマッピングする単なる一例である。実施形態は、図15の例に限定されない。
図16は、いくつかの実施形態による、ビ-ムベ-スシステムの配置の一例を示す。図16は、1つのセルが複数のTRP(セル1)を使用してカバ-できるマルチTRP配置を示している。また、SS/PBCHまたはSSB、ビ-ム管理用CSI-RS、L3モビリティCSI-RSおよび位置決め測定用下りリンク基準信号(PRSなど)などの下りリンク基準信号のビ-ムベ-スの伝送も図示している。実施形態は、図16の例に限定されない。
図5aは、一実施形態による、PRSを構成および送信する方法の一例のフロ-図を示す。一定の実施形態では、図5aのフロ-図は、例えば、基地局、ノ-ドB、eNB、gNB、または他の任意のアクセスノ-ドのようなセルを供給するネットワ-クノ-ド、または、例えば、5GCまたはクラウド構成の1つ以上のサ-バによって実行されることができる。一実施形態では、例えば、図5aの方法は、NR内のLMFのような位置サ-バによって実行されることができる。
図5aの例に例示されているように、本方法は、500において、ビ-ム測定の要求をUEに送信することを含むことができる。例えば、実施形態では、所与のUEの位置を取得するための測位クライアントによる要求があるときに、ビ-ム測定の要求を所与のUEに送信することができる。一例では、要求は、ビ-ム測定構成パラメ-タを含んでもよく、要求能力メッセ-ジに含まれてもよい。ただし、別の要求測定メッセ-ジに要求を含めることもできる。
次いで、本方法は、510において、UEからのビ-ム測定値のレポ-トを受け取り、PRS送信のための参照ビ-ムを識別することを含むことができる。UEから、例えばLPPプロトコルを介して、測定レポ-トを受信すると、UEによって検出可能な供給セルおよび隣接セルからのセルIDおよびビ-ムID値を識別することができる。一例では、受信側510は、提供能力メッセ-ジでビ-ム測定を受信することを含むことができる。しかしながら、他の実施形態では、測定値は、例えば、別個の提供測定メッセ-ジで受信されることができる。
また、この方法は、520において、UEから支援要求メッセ-ジを受信し、530において、RANノ-ドからオンデマンドPRSを要求することを含むことができる。例えば、要求530は、PRSのオンデマンド送信をRANにトリガ-するために、UEにおける検出可能なセルIDおよびビ-ムID値に関する情報を使用することを含むことができる。より具体的には、実施形態では、以下のPRS伝送がトリガ-され得る。
(i)提供セルの提供ビ-ムでのPRS(例えば、上記の例を使用して、セルAのビ-ム#8でのPRSの伝送)、
(ii)すべての検出可能な隣接セルIDおよびビ-ムIDでのPRS(同じ例を使用して、セルBのビ-ム#8でのPRS伝送およびセルBのビ-ム#8がトリガ-される)。
一実施形態では、要求530は、NRPPaプロトコルを介して、例えばOTDOA情報要求メッセ-ジを用いて、RANでPRSのオンデマンド・トリガ-の要求を送信することを含むことができる。
いくつかの実施形態によれば、本方法はまた、540において、関与するサ-ビスセルおよび/または隣接セルから、指定されたビ-ム上のPRS送信の起動を確認する確認応答を受信することを含むことができる。一実施形態では、受信側540は、例えばOTDOA情報応答メッセ-ジを使用して、NRPPaプロトコルを介して確認通知を受信することを含むことができる。
ある実施形態では、本方法は、550において、UEにPRS支援情報を送信することも含むことができる。一実施形態では、支援情報の送信550は、測位のための基準点を決定するための、またはUE支援測定のための基準点を決定するためのネットワ-ク支援情報をUEに提供することを含むことができる。例えば、PRSが活性化された後、送信550は、どのビ-ムIDおよびセルIDがその特定のUEに関連するPRS情報を伝送するかについてUEに通知することを含むことができる。ある実施形態では、PRS信号は、必ずしも単一のUEによって測定されるように制限されるわけではない。例えば、近くのUEが測位サ-ビスを要求している場合、送信550はまた、近くのUEにPRSアシスト情報を提供することを含み、そのような情報は、部分的にまたは全体的に同じであり得る。
一実施形態によれば、本方法はまた、555において、要求位置情報メッセ-ジをUEに送信し、PRS測定を要求することを含むことができる。次いで、この方法は、560において、要求された位置決め関連測定のレポ-トをUEから受信することを含むことができる。例えば、受信側560は、示されたまたは構成されたビ-ムおよびセル上のPRS伝送を使用して、PRS伝送間のRSTD値のレポ-トを受信することを含むことができる。
図5bは、一実施形態による、PRSを構成および/または測定する方法の一例のフロ-図を示す。ある実施形態において、図5bの方法は、例えば、モバイル局、モバイルデバイス、UE、IoTデバイス、端末によって実行されることができる。
図5bの例に示すように、本方法は、570において、LMFのような位置サ-バからのビ-ム測定の要求を受信することを含むことができる。一例では、要求は、ビ-ム測定構成パラメ-タを含んでもよく、要求能力メッセ-ジに含まれてもよい。ただし、別の要求測定メッセ-ジに要求を含めることもできる。
一実施形態では、本方法は、次いで、575において、ビ-ム測定のレポ-トをロケ-ションサ-バに送信することを含むことができる。一例では、送信575は、提供能力メッセ-ジでビ-ム測定値を送信することを含むことができる。しかしながら、他の実施形態では、測定値は、例えば、別個の提供測定メッセ-ジで送信されることができる。
実施形態によれば、本方法はまた、580において、位置サ-バに支援要求メッセ-ジを送信し、585において、位置サ-バからPRS支援情報を受信することを含むことができる。一実施形態では、支援情報の受信側585は、測位のための基準点を決定するための、またはUE支援測定のための基準点を決定するためのネットワ-ク支援情報を受信することを含むことができる。例えば、PRSが活性化された後、受信側585は、どのビ-ムIDおよびセルIDがその特定のUEに関連するPRS情報を伝送するかについての情報を受信することを含むことができる。
一実施形態によれば、本方法はまた、590において、PRS測定を要求する要求位置情報メッセ-ジを受信することを含むことができる。この方法は、595において、PRS測定の要求にしたがって測定を行うことを含むことができる。一実施形態では、本方法は、597において、要求された位置決め関連測定の位置サ-バへのレポ-ト送信を含むことができる。例えば、伝送597は、示されたまたは構成されたビ-ムおよびセル上のPRS伝送を用いて、PRS伝送間のRSTD値のレポ-トを伝送することを含むことができる。
図6aは、実施形態に係る装置10の一例を示す。一実施形態では、装置10は、通信ネットワ-ク内のノ-ド、ホスト、またはサ-バであってもよく、あるいはそのようなネットワ-クを提供することができる。例えば、装置10は、衛星、基地局、ノ-ドB、発展ノ-ドB、5Gノ-ドBまたはアクセスポイント、次世代ノ-ドB(NG-NBまたはgNB)、および/またはWLANアクセスポイントであり得、LTEネットワ-ク、5GまたはNRなどの無線アクセスネットワ-クに関連付けられている。実施形態例において、装置10は、LTEにおけるeNBまたは5GにおけるgNBであり得る。別の実施形態では、装置10は、NR内のLMFのようなロケ-ションサ-バであり得るし、それに含まれていてもよい。
ある実施形態では、装置10は、分散コンピュ-ティング・システムとしてのエッジ・クラウド・サ-バから構成されてもよく、この分散コンピュ-ティング・システムでは、サ-バと無線ノ-ドは、無線経路を介してまたは有線接続を介して互いに通信するスタンドアロン装置であってもよく、あるいは有線接続を介して通信する同じエンティティに配置されていてもよいことが理解されるべきである。例えば、装置10がgNBを表す一定の実施形態では、gNB機能を分割する中央ユニットおよび分散ユニット(DU)ア-キテクチャで構成されることができる。このようなア-キテクチャでは、CUは、ユ-ザデータの転送、モビリティ制御、無線アクセスネットワ-ク共有、位置決め、および/またはセッション管理などのgNB機能を含む論理ノ-ドであり得る。CUは、フロントホ-ルインタフェ-スを介してDUの動作を制御できる。DUは、機能分割オプションに応じて、gNB機能のサブセットを含む論理ノ-ドである場合がある。当業者であれば、装置10は図6aに示されていない構成要素または特徴を含むことができることを理解するであろうことに留意する。
図6aの例に示すように、装置10は、情報を処理し、命令または動作を実行するためのプロセッサ12を含むことができる。プロセッサ12は、任意のタイプの汎用または特定目的のプロセッサとすることができる。実際、プロセッサ12は、例として、汎用コンピュ-タ、特殊目的コンピュ-タ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、フィ-ルドプログラマブルゲ-トアレイ、特定用途向け集積回路、およびマルチコアプロセッサア-キテクチャに基づくプロセッサのうちの1つ以上を含むことができる。単一のプロセッサ12が図6aに示されているが、複数のプロセッサが他の実施形態にしたがって利用されることができる。例えば、ある実施形態において、装置10は、マルチプロセッシングをサポ-トし得るマルチプロセッサシステム(例えば、この場合、プロセッサ12はマルチプロセッサを表することができる)を形成し得る2つ以上のプロセッサを含むことができることが理解されるべきである。ある実施形態では、マルチプロセッサシステムは、密結合または疎結合(例えば、コンピュ-タクラスタを形成するため)であり得る。
プロセッサ12は、例えば、アンテナゲイン/位相パラメ-タのプリコ-ディング、通信メッセ-ジを形成する個々のビットの符号化および復号化、情報のフォ-マット化、および、通信リソ-スの管理に関連するプロセスを含む装置10の全体的な制御を含む、装置10の動作に関連する機能を実行することができる。
装置10は、プロセッサ12によって実行され得る情報および命令を記憶するために、プロセッサ12に結合されることができるメモリ14(内部または外部)をさらに含み、またはそれに結合されることができる。メモリ14は、1つ以上のメモリであって、ロ-カルアプリケ-ション環境に適した任意のタイプのものであってよく、半導体ベ-スのメモリデバイス、磁気メモリデバイスおよびシステム、光メモリデバイスおよびシステム、固定メモリ、および/またはリム-バブルメモリなどの任意の適切な揮発性または不揮発性データ記憶技術を使用して実現することができる。例えば、メモリ14は、ランダム・アクセス・メモリ、リ-ド・オンリ-・メモリ、磁気または光ディスク、ハ-ドディスク・ドライブなどの静的メモリ、または任意の他のタイプの一時的でないマシンまたはコンピュ-タ読み取り可能な媒体の任意の組み合わせで構成することができる。メモリ14に記憶された命令は、プロセッサ12によって実行されると、本明細書に記載するように装置10がタスクを実行できるようにするプログラム命令またはコンピュ-タプログラム・コ-ドを含むことができる。
実施形態では、装置10は、さらに、光学ディスク、USBドライブ、フラッシュドライブ、または他の任意の記憶媒体などの外部コンピュ-タ可読記憶媒体を受け入れて読み取るように構成されたドライブまたはポ-トを含むか、またはそれらに結合することができる。例えば、外部コンピュ-タ可読記憶媒体は、プロセッサ12および/または装置10による実行のためのコンピュ-タプログラムまたはソフトウェアを記憶することができる。
ある実施形態では、装置10は、装置10との間で信号および/またはデータを送受信するために、1つ以上のアンテナ15を含むか、またはそれに結合することができる。装置10は、情報を送受信するように構成されたトランシ-バ18をさらに含み、またはこれに結合されることができる。トランシ-バ18は、例えば、アンテナ15に結合されることができる複数の無線インタフェ-スを含むことができる。無線インタフェ-スは、GSM、NB-IoT、LTE、5G、WLAN、Bluetooth、BT-LE、NFC、無線周波数識別子(RFID)、超広帯域(UWB)、MulteFireなどのうちのの1つ以上を含む複数の無線アクセス技術に対応することができる。無線インタフェ-スは、フィルタ、変換器(例えば、デジタルからアナログへの変換器等)、マッパ、高速フ-リエ変換モジュ-ル等のコンポ-ネントを含み、1つ以上のダウンリンクを介して伝送するための記号を生成し、(例えば、アップリンクを介して)記号を受信する。
このように、送受信器18は、アンテナ15による伝送のためにキャリア波形に対する情報を変調し、装置10の他の要素によるさらなる処理のためにアンテナ15を介して受信した情報を復調するように構成することができる。他の実施形態では、トランシ-バ18は、信号またはデータを直接送受信することができる。さらに、または代替的に、ある実施形態では、装置10は、入出力デバイス(I/Oデバイス)を含むことができる。
一実施形態では、メモリ14は、プロセッサ12によって実行されるときに機能性を提供するソフトウェアモジュ-ルを記憶することができる。モジュ-ルは、例えば、装置10のためのオペレ-ティング・システム機能性を提供するオペレ-ティング・システムを含むことができる。メモリはまた、装置10に追加の機能性を提供するために、アプリケ-ションまたはプログラムなどの1つ以上の機能モジュ-ルを記憶することができる。装置10の構成要素は、ハ-ドウェアで、またはハ-ドウェアとソフトウェアの任意の適切な組み合わせとして実施することができる。
いくつかの実施形態によれば、プロセッサ12およびメモリ14は、処理回路または制御回路に含まれてもよいし、一部を形成することができる。さらに、いくつかの実施形態では、トランシ-バ18は、トランシ-バ回路に含まれてもよいし、一部を形成することができる。
本明細書で使用されるように、用語「回路」は、ハ-ドウェアのみの回路実装(例えば、アナログおよび/またはデジタル回路)、ハ-ドウェア回路およびソフトウェアの組み合わせ、アナログおよび/またはデジタルハ-ドウェア回路とソフトウェア/ファ-ムウェアとの組み合わせ、様々な機能を実行するため装置(例えば、装置10)をケ-ス化するために共に動作するソフトウェア(デジタル信号プロセッサを含む)ハ-ドウェアプロセッサの任意の部分と、および/または、ハ-ドウェア回路および/もしくはプロセッサ、またはそれらの部分とを指し、これらは、動作のためにソフトウェアを使用するが、動作のためにソフトウェアが必要でない場合にはソフトウェアが存在しないことがある。さらなる例として、本明細書で使用されるように、用語「回路」は、単なるハ-ドウェア回路またはプロセッサ(または複数のプロセッサ)、またはハ-ドウェア回路またはプロセッサの一部、およびそれに付随するソフトウェアおよび/またはファ-ムウェアの実装をカバ-することができる。回路という用語はまた、例えば、サ-バ、セルラ-ネットワ-クノ-ドまたはデバイス、または他のコンピュ-ティングまたはネットワ-クデバイス内のベ-スバンド集積回路をカバ-することができる。
上述したように、ある実施形態では、装置10は、基地局、アクセスポイント、ノ-ドB、eNB、gNB、WLANアクセスポイントなどのネットワ-クノ-ドまたはRANノ-ドであり得る。別の実施形態では、装置10は、LMFのようなロケ-ションサ-バであり得る。
ある実施形態によれば、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、図3、図4、または図5aに示すフロ-または信号図など、本明細書に記載する任意の実施形態に関連する機能を実行することができる。ある実施形態では、装置10は、例えば、PRSを構成し測定するための手順を実行するように構成することができる。一実施形態では、装置10は、例えば図2-4に示すように、LMFの任意の機能を実行することができる。
例えば、一実施形態では、装置10はメモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、ビ-ム測定の要求をUEに送信することができる。例えば、実施形態では、装置10は、所定のUEの位置を取得するための位置決めクライアントによる要求があるときに、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、ビ-ム測定の要求を所定のUEに送信することができる。一例では、要求は、ビ-ム測定構成パラメ-タを含んでもよく、要求能力メッセ-ジに含まれてもよい。ただし、別の要求測定メッセ-ジに要求を含めることもできる。
一実施形態では、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、UEからのビ-ム測定のレポ-トを受信し、PRS送信のための参照ビ-ムを識別することができる。UEから、例えばLPPプロトコルを介して、測定レポ-トを受信すると、UEによって検出可能な供給セルおよび隣接セルからのセルIDおよびビ-ムID値を識別することができる。一例では、装置10は、提供能力メッセ-ジでビ-ム測定を受信するために、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されることができる。しかしながら、他の実施形態では、測定値は、例えば、別個の提供測定メッセ-ジで受信されることができる。
一実施形態によれば、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、UEからの支援要求メッセ-ジを受信し、RANノ-ドからオンデマンドPRSに要求することができる。例えば、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、PRSのオンデマンド送信をRANにトリガするために、UEにおける検出可能なセルIDおよびビ-ムID値に関する情報を使用することができる。より具体的には、実施形態では、以下のPRS伝送がトリガ-され得る。(i)提供セルの提供ビ-ムでのPRS(例えば、上記の例を使用して、セルAのビ-ム#8でのPRSの伝送)、(ii)すべての検出可能な隣接セルIDおよびビ-ム-IDでのPRS(同じ例を使用して、セルBのビ-ム#8でのPRS伝送およびセルBのビ-ム#8がトリガ-される)。一実施形態では、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、NRPPaプロトコルを介して、例えばOTDOA情報要求メッセ-ジを用いて、RANでPRSのオンデマンド・トリガ-の要求を送信することができる。
いくつかの実施形態によれば、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、関与するサ-ビスセルおよび/または隣接セルからの指定されたビ-ム上のPRS送信の起動を確認する確認応答を受信することができる。一実施形態では、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御され、例えばOTDOA情報応答メッセ-ジを使用して、NRPPaプロトコルを通して確認通知を受信することができる。
ある実施形態では、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、PRS支援情報をUEに送信することができる。一実施形態では、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御され、測位のための基準点を決定するための、またはUE支援測定のための基準点を決定するためのネットワ-ク支援情報をUEに提供することができる。例えば、PRSが活性化された後、装置10はメモリ14およびプロセッサ12によって制御され、どのビ-ムIDおよびセルIDがその特定のUEに関連するPRS情報を伝送するかをUEに知らせることができる。ある実施形態では、他の近くのUEが位置決めサ-ビスを要求している場合、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、近くのUEにPRS支援情報を提供することができ、そのような情報は、部分的にまたは全体的に同じであり得る。
一実施形態によれば、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、要求位置情報メッセ-ジをUEに送信し、PRS測定を要求することができる。一実施形態では、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御されて、要求された位置決め関連測定のレポ-トをUEから受信することができる。例えば、装置10は、メモリ14およびプロセッサ12によって制御され、示されたまたは構成されたビ-ムおよびセル上のPRS伝送を用いて、PRS伝送間のRSTD値のレポ-トを受信することができる。
図6bは、別の実施形態に係る装置20の一例を示す。一実施形態では、装置20は、通信ネットワ-ク内のノ-ドまたは要素であってもよく、または、UE、モバイル装置(ME)、モバイル局、モバイルデバイス、固定デバイス、IoTデバイス、または他のデバイスなどのそのようなネットワ-クに関連付けられていてもよい。本明細書で述べるように、UEは、例えば、モバイル局、モバイル装置、モバイルユニット、モバイルデバイス、ユ-ザ機器、加入者局、無線端末、タブレット、スマ-トフォン、IoTデバイス、センサまたはNB-IoTデバイスなどと呼ぶこともできる。一例として、装置20は、例えば、無線ハンドヘルドデバイス、無線プラグインアクセサリ等で実現することができる。
ある実施形態では、装置20は、1つ以上のプロセッサ、1つ以上のコンピュ-タ読み取り可能な記憶媒体(例えば、メモリ、メモリなど)、1つ以上の無線アクセス成分(例えば、モデム、トランシ-バなど)、および/またはユ-ザインタ-フェ-スを含むことができる。ある実施形態では、装置20は、GSM、LTE、LTE-A、NR、5G、WLAN、WiFi、NB-IoT、Bluetooth、NFC、MulteFire、および/または他の任意の無線アクセス技術などの1つ以上の無線アクセス技術を使用して動作するように構成されることができる。装置20は、図6bに示されていない構成要素または特徴を含むことができることは、当業者であれば理解できるであろうことに留意する。
図6bの例に示すように、装置20は、情報を処理し、命令または動作を実行するために、プロセッサ22を含むか、またはそれに結合されることができる。プロセッサ22は、任意のタイプの汎用または特定目的のプロセッサとすることができる。実際、プロセッサ22は、例として、汎用コンピュ-タ、特殊目的コンピュ-タ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、フィ-ルドプログラマブルゲ-トアレイ、特定用途向け集積回路、およびマルチコアプロセッサア-キテクチャに基づくプロセッサのうちの1つ以上を含むことができる。単一のプロセッサ22が図6bに示されているが、他の実施形態にしたがって、複数のプロセッサを利用することができる。例えば、ある実施形態において、装置20は、マルチプロセッシングをサポ-トすることができるマルチプロセッサシステム(例えば、この場合、プロセッサ22はマルチプロセッサを表すことができる)を形成することができる2つ以上のプロセッサを含むことができることが理解されるべきである。ある実施形態では、マルチプロセッサシステムは、密結合または疎結合(例えば、コンピュ-タクラスタを形成するため)であり得る。
プロセッサ22は、いくつかの例として、アンテナゲイン/位相パラメ-タのプリコ-ディング、通信メッセ-ジを形成する個々のビットの符号化および復号化、情報のフォ-マット化、および通信リソ-スの管理に関連するプロセスを含む装置20の全体的な制御を含む、装置20の動作に関連する機能を実行することができる。
装置20は、プロセッサ22によって実行され得る情報および命令を記憶するために、プロセッサ22に結合され得るメモリ24(内部または外部)をさらに含み、またはそれに結合されることができる。メモリ24は、1つ以上のメモリであって、ロ-カルアプリケ-ション環境に適した任意のタイプのものであってよく、半導体ベ-スのメモリデバイス、磁気メモリデバイスおよびシステム、光メモリデバイスおよびシステム、固定メモリ、および/またはリム-バブルメモリなどの任意の適切な揮発性または不揮発性データ記憶技術を使用して実現することができる。例えば、メモリ24は、ランダム・アクセス・メモリ、リ-ド・オンリ-・メモリ、磁気または光ディスク、ハ-ドディスク・ドライブなどの静的メモリ、または任意の他のタイプの一時的でないマシンまたはコンピュ-タ読み取り可能な媒体の任意の組み合わせで構成することができる。メモリ24に記憶された命令は、プロセッサ22によって実行されると、本明細書に記載するように装置20がタスクを実行できるようにするプログラム命令またはコンピュ-タプログラム・コ-ドを含むことができる。
実施形態では、装置20は、光学ディスク、USBドライブ、フラッシュドライブ、または他の任意の記憶媒体などの外部コンピュ-タ可読記憶媒体を受け入れて読み取るように構成されたドライブまたはポ-トをさらに含むか、またはそれらに結合することができる。例えば、外部コンピュ-タ可読記憶媒体は、プロセッサ22および/または装置20による実行のためのコンピュ-タプログラムまたはソフトウェアを記憶することができる。
ある実施形態では、装置20は、ダウンリンク信号を受信し、装置20からアップリンクを介して送信するために、1つ以上のアンテナ25を含むか、またはそれに結合することができる。装置20は、情報を送受信するように構成されたトランシ-バ28をさらに含むことができる。トランシ-バ28はまた、アンテナ25に結合された無線インタフェ-ス(例えばモデム)を含むことができる。無線インタ-フェ-スは、GSM、LTE、LTE-A、5G、NR、WLAN、NB-IoT、Bluetooth、BT-LE、NFC、RFID、UWBなどの1つ以上を含む複数の無線アクセス技術に対応することができる。無線インタフェ-スは、他の成分、例えば、フィルタ、コンバ-タ(例えば、デジタル-アナログコンバ-タ等)、記号デマッパ、信号整形コンポ-ネント、逆高速フ-リエ変換(IFFT)モジュ-ル等を含み、ダウンリンクまたはアップリンクによって搬送されるOFDMA記号等の記号を処理することができる。
例えば、送受信器28は、アンテナ25による伝送のためにキャリア波形に対する情報を変調し、装置20の他の要素によるさらなる処理のためにアンテナ25を介して受信した情報を復調するように構成することができる。他の実施形態では、トランシ-バ28は、信号またはデータを直接送受信することができる。さらに、または代替的に、ある実施形態では、装置20は、入出力デバイス(I/Oデバイス)を含むことができる。ある実施形態では、装置20は、グラフィカルユ-ザインタ-フェ-スまたはタッチスクリ-ンなどのユ-ザ・インタフェ-スをさらに含むことができる。
一実施形態では、メモリ24は、プロセッサ22によって実行されるときに機能性を提供するソフトウェアモジュ-ルを記憶する。モジュ-ルは、例えば、装置20のためのオペレ-ティング・システム機能性を提供するオペレ-ティング・システムを含むことができる。メモリはまた、装置20に追加の機能性を提供するために、アプリケ-ションまたはプログラムなどの1つ以上の機能モジュ-ルを記憶することができる。装置20の構成要素は、ハ-ドウェアで、またはハ-ドウェアとソフトウェアの任意の適切な組み合わせとして実施することができる。一実施形態によれば、装置20は、NRのような任意の無線アクセス技術にしたがって、無線または有線通信リンク70を介して装置10と通信するように任意に構成することができる。
いくつかの実施形態によれば、プロセッサ22およびメモリ24は、処理回路または制御回路に含まれてもよいし、一部を形成することができる。さらに、いくつかの実施形態では、送受信器28は、送受信回路内に含まれてもよいし、一部を形成することができる。
述したように、いくつかの実施形態によれば、装置20は、例えば、UE、モバイルデバイス、モバイル局、ME、IoTデバイスおよび/またはNB-IoTデバイスであり得る。ある実施形態によれば、装置20は、メモリ24およびプロセッサ22によって制御されて、本明細書に記載する実施形態の例に関連する機能を実行することができる。例えば、ある実施形態では、装置20は、図3、図4、または図5bに示されているような、本明細書に記載されているフロ-チャ-トまたは信号図のいずれかに示されているプロセスの1つ以上を実行するように構成することができる。ある実施形態では、装置20は、例えば、PRSを構成および/または測定するための手順を実行するように構成することができる。
いくつかの実施形態によれば、装置20は、メモリ24およびプロセッサ22によって制御されて、LMFなどのロケ-ションサ-バからのビ-ム測定の要求を受信することができる。一例では、要求は、ビ-ム測定構成パラメ-タを含んでもよく、要求能力メッセ-ジに含まれてもよい。ただし、別の要求測定メッセ-ジに要求を含めることもできる。
一実施形態では、装置20はメモリ24およびプロセッサ22によって制御されて、ビ-ム測定のレポ-トをロケ-ションサ-バに送信することができる。一例では、装置20は、提供能力メッセ-ジでビ-ム測定を送信するために、メモリ24およびプロセッサ22によって制御されることができる。しかしながら、他の実施形態では、測定値は、例えば、別個の提供測定メッセ-ジで送信されることができる。
実施形態によれば、装置20は、メモリ24およびプロセッサ22によって制御されて、支援要求メッセ-ジを位置サ-バに送信し、位置サ-バからPRS支援情報を受信することができる。一実施形態では、装置20は、メモリ24およびプロセッサ22によって制御されて、測定値を位置決めするための基準点を決定するため、またはUE支援測定のための基準点を決定するためのネットワ-ク支援情報を受信することができる。例えば、PRSが活性化された後、装置20はメモリ24およびプロセッサ22によって制御され、どのビ-ムIDおよびセルIDが装置20に関連するPRS情報を伝送するかに関する情報を受信することができる。
一実施形態によれば、装置20は、メモリ24およびプロセッサ22によって制御されて、PRS測定を要求する要求位置情報メッセ-ジを受信することができる。一実施形態では、装置20は、次に、PRS測定の要求にしたがって測定を実行するために、メモリ24およびプロセッサ22によって制御されることができる。一実施形態では、装置20は、メモリ24およびプロセッサ22によって制御されて、要求された位置決め関連測定のレポ-トを位置サ-バに送信することができる。例えば、装置20は、メモリ24およびプロセッサ22によって制御され、示されたまたは構成されたビ-ムおよびセル上のPRS伝送を用いて、PRS伝送間のRSTD値のレポ-トを伝送することができる。
したがって、一定の実施形態は、いくつかの技術的改善、強化、および/または利点を提供する。例えば、実施形態の1つの利点は、ネットワ-クが、PRSを伝送するために(UEによって提供されるネットワ-クが提供する構成にしたがって)UEによって検出される指定された信号に関連する指定されたビ-ムを使用でき、それによって不要なPRSの伝送を回避できることである。また、実施形態例によれば、ネットワ-クは、提供された情報を使用して、信号のサブセット上でPRSを測定するようにUEを構成することができ、したがって、RSTDレポ-トを形成するために使用される測定値が多すぎることを回避することができる。加えて、実施形態例によれば、セル間モバイル性のために使用されるUE測定に加えて、ネットワ-クは、位置決め目的のために調整された追加の測定値(例えば、L#無線リソ-ス管理-RRM-測定値は、典型的には、位置決めするために、より近隣のセルをUEによって聞こえるので、位置決めには不十分である可能性がある)を提供され得る。したがって、特定の実施例の使用は、通信ネットワ-クおよびそれらのノ-ドの改善された機能をもたらす。
いくつかの実施例では、本明細書に記載する任意の方法、プロセス、シグナリングダイアグラム、アルゴリズムまたはフロ-チャ-トの機能は、ソフトウェアおよび/またはコンピュ-タプログラム・コ-ド、あるいはメモリまたは他のコンピュ-タ可読または有形媒体に記憶されたコ-ドの部分によって実現され、プロセッサによって実行されることができる。
ある実施形態では、装置は、少なくとも1つの演算プロセッサによって実行される、少なくとも1つのソフトウェアアプリケ-ション、モジュ-ル、ユニット、または演算処理として構成されたエンティティ、またはそのプログラムまたは部分(追加または更新されたソフトウェアル-チンを含む)として含まれるか、それに関連付けられてもよい。プログラムは、プログラム製品またはコンピュ-タプログラムとも呼ばれ、ソフトウェアル-チン、アプレットおよびマクロを含み、装置読み取り可能な任意のデータ記憶媒体に記憶されてよく、特定のタスクを実行するためのプログラム命令を含むことができる。
コンピュ-タプログラム製品は、プログラムが実行されるときに、いくつかの実施例を実行するように構成される1つ以上のコンピュ-タ実行可能コンポ-ネントを含むことができる。1つ以上のコンピュ-タ実行可能コンポ-ネントは、少なくとも1つのソフトウェアコ-ドまたはコ-ドの一部であり得る。一実施形態の機能性を実現するために必要とされる修正および構成は、追加または更新されたソフトウェアル-チンとして実施例なル-チンとして実施例である。一例では、ソフトウェアル-チンは装置にダウンロ-ドされることができる。
一例として、ソフトウェアまたはコンピュ-タプログラム・コ-ドまたはコ-ドの一部は、ソ-ス・コ-ド形式、オブジェクトコ-ド形式、または何らかの中間形成であってもよく、プログラムを運ぶことができる任意のエンティティまたはデバイスであり得る、何らかの種類の搬送媒体、配布媒体、またはコンピュ-タ可読媒体に格納されることができる。このようなキャリアは、例えば、記録媒体、コンピュ-タメモリ、読み取り専用メモリ、光電気および/または電気キャリア信号、電気通信信号、および/またはソフトウェア配布パッケ-ジを含むことができる。必要とされる処理能力に応じて、コンピュ-タ・プログラムは、単一の電子デジタル・コンピュ-タで実行されてもよく、または多数のコンピュ-タに分散されることができる。コンピュ-タ可読媒体またはコンピュ-タ可読記憶媒体は、一時的でない媒体であり得る。
他の例示的な実施形態では、機能性は、装置(例えば、装置10または装置20)に含まれるハ-ドウェアまたは回路によって、例えば、特定用途向け集積回路(ASIC)、プログラマブルゲ-トアレイ(PGA)、フィ-ルドプログラマブルゲ-トアレイ(FPGA)、またはハ-ドウェアとソフトウェアの任意の他の組合せを用いて実行されることができる。さらに別の実施例では、機能は、インタ-ネットまたは他のネットワ-クからダウンロ-ドされた磁気信号によって運ぶことができる、実体のない手段などの信号として実現することができる。
一実施形態によれば、ノ-ド、装置、または対応する成分などの装置は、回路、コンピュ-タ、またはシングルチップコンピュ-タ要素などのマイクロプロセッサとして、またはチップセットとして構成することができ、チップセットは、算術演算に使用される記憶容量を提供するための少なくともメモリ、および/または算術演算を実行するための演算プロセッサを含むことができる。
当業者であれば、上述の実施例は、異なる順序のステップ、および/または開示されているものとは異なる構成のハ-ドウェア要素で実施可能であることを容易に理解できる。したがって、いくつかの実施形態は、これらの好ましい実施形態に基づいて説明されているが、特定の修正、変化量、および代替の構成が、実施形態例の趣旨および範囲内に留まる一方で、明らかであることは、当業者には明らかであろう。
第1の実施形態は、ネットワ-クノ-ドによって実現可能な方法を指向することができる。この方法は、UEに、測位のための基準点を決定するための、またはUE支援測定のための基準点を決定するためのネットワ-ク支援情報を提供することを含むことができる。支援情報は、測定およびレポ-トのためのダウンリンク基準信号のグル-プ化を示すことができる。グル-プ内の特定の信号は、PRSを用いた位置測定またはPRSの構成のための支援測定のための1つの基準点と考えることができる。
変形例として、ダウンリンク基準信号のグル-プ化は、UEがPRS構成のために構成される前に、すなわち、UEがPRS構成のための補助測定を実行するときに、ネットワ-クによって提供されるグル-プ化情報に基づいて測定およびレポ-トを決定する、または、UEがPRS上で位置決め測定を実行するための構成を受信した後に、PRS測定にどの信号を使用すべきか、結果をどのように報告すべきかを決定するときに、グル-プ情報を使用する、のうちの少なくとも1つに対して使用されることができる。
変形例では、測定は、UE位置測定のためのSSB/CSI-RS/L3 CSI-RSまたはPRSに関するUEアシスト測定を含む。
変形例では、信号のグル-プ化は、PRS信号またはDL RS (SSB/CSIRS)に対して行われてもよく、PRSとDL RSの間のアソシエ-ションは、ネットワ-クによって提供されることができる。
変形例では、本方法は、1つ以上の測定レポ-ト閾値を用いてUEを構成することをさらに含むことができる。一部の変形例として、測定レポ-ト閾値は、RSRP、SINR、および/またはRSRQに基づくことができる。
変形例では、本方法はさらに、UEから、測定レポ-ト閾値を上回る、例えばRSRP、SINR、および/またはRSRQに基づくN最高品質のビ-ムのPRSに関する測定のレポ-トを受信することを含むことができる。
変形例では、本方法は、UEから、各グル-プまたは各セルまたは基準点において、最も高いRSRPを有するビ-ムのPRSに関する測定のレポ-トを受信することをさらに含むことができる。変形例では、PRS上の測定は、異なる基準点間のRSTD基準信号時間差を含むことができる。
変形例では、本方法は、位置決め目的でPRSに基づいてグル-プベ-スの測定を実行する場合、UEから、各グル-プ/基準点上で最も高いRSRPを有するビ-ムのPRSに関する測定のレポ-トを受信することをさらに含むことができる。変形例として、PRS上の測定は、異なる基準点またはグル-プ間のRSTD基準信号時間差を含むことができる。
変形例では、この方法は、支援目的のためにグル-プベ-スの測定を実行するときに、UEから、各グル-プ/基準点上で最も高いRSRPを有するビ-ムまたはN個のビ-ムのレポ-トを受信することをさらに含むことができる。
変形例では、本方法は、LLMFとUEとの間のシグナリング交換を含むようにLPPを修正することをさらに含むことができる。変形例では、この新しい信号は、LMFからUEに信号された対応する要求能力と共に、これらがネットワ-クによって設定され、LMFにレポ-トされるように、(新しい)UE測定を含むことができる。
変形例では、本方法は、LMFとNG_RANとの間のシグナリング交換を含むようにNRPPaを修正することをさらに含むことができる。変形例として、この新しい信号は、NG_RANからLMFにシグナル送信される(新しい)OTDOA情報要求と、NG_RANからLMFにシグナル送信されるOTDOA情報応答を含むことができる。
第2の実施形態は、UEによって実現可能な方法を対象とすることができる。この方法は、ネットワ-クから、位置決め特定支援測定を実行するための構成を受信し、測定値をネットワ-クにレポ-トすることを含むことができる。位置決め支援測定のための構成は、ビ-ム品質(SSB/CSIRS/CSI_RS_L3)が支援レポ-トでレポ-トされるのに適しているかどうかを決定するための位置決めレポ-ト固有閾値、または信号タイプ固有閾値のうちの少なくとも1つを含むことができる。ここで、閾値は信号タイプに固有である。変形例では、信号タイプは、例えば、ビ-ム管理用のSSB信号/CSI-RS/L3モバイル度用のCSI-RSを含むことができる。
変形例では、受信側は、要求能力メッセ-ジで構成を受信すること、またはLMFから受信した新しい要求測定メッセ-ジを含むことができる。
変形例では、レポ-トには、能力メッセ-ジ内の測定値をレポ-トすること、または新しい測定値メッセ-ジを提供することが含まれる。
変形例では、レポ-トは、閾値または閾値を超える高々N個の最高品質のビ-ム、および/またはM個のセル/伝送点までを含む測定レポ-トを送信することを含むことができる。
変形例では、構成を受信すると、本方法は、以下の条件の少なくとも1つが満たされたとき、即座に、M個のセルまたは基準点が利用可能なとき、または時間オフセットの後に、支援測定レポ-トを生成することをさらに含むことができる。変形例として、セルの可用性は、少なくとも1つまたはXの候補が、設定された閾値を超えて検出されることを意味する可能性がある。一例では、Mは、例えば、3であり得る。変形の実施例では、支援測定要求を受信すると、タイマ-が開始されることができる。一例では、タイマ-は、上記のように測定レポ-ト基準がトリガ-されたときに期限切れになり、タイマ-が期限切れになり、UEがM個未満のセルまたは利用可能な参照点を検出したとき、UEは、セルおよびビ-ムのサブセットをレポ-トすることができる。
変形例では、UEは、構成された閾値または閾値に応じて、特定のビ-ムタイプのレポ-トおよび測定のための特定のレポ-ト構成を有することができる。一例では、ビ-ムは、(1)無線リンク監視、(2)ビ-ム障害検出、(3)PDCCHのためのTCI状態(ビ-ム管理/SSBのためのCSI-RS)、(4)PDSCHのためのTCI状態(ビ-ム管理/SSBのためのCSI-RS)、(5)L3モバイル性のためのCSI-RS、および(6)SSB、のいずれかの優先でレポ-トされ得る。さらに、信号タイプ(L3の場合はSSB/CSI-RS/CSI-RS)固有の閾値が設定されている場合、閾値を持つ閾値が優先される。あるいは、別の変形例として、閾値を有する信号のみがレポ-トにおいて考慮される。
別の変形例では、UEが、測定結果のL3モビリティビ-ム特有のレポ-トのためにSSB/CSI-RS/CSI-RSのいずれかで支援測定を実行するとき、方法は、レポ-トされたビ-ム測定におけるパネル/ビ-ムIDを含むビ-ムまたはパネル特有の方法でレポ-トすることを含むことができる。
第3の実施形態は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュ-タプログラム・コ-ドを含む少なくとも1つのメモリとを含む装置を対象とする。少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、少なくとも1つのプロセッサを用いて、少なくとも、装置に、第1の実施形態または第2の実施形態による方法、またはそれらの変形のいずれかを実行させるように構成されることができる。
第4の実施形態は、第1の実施形態または第2の実施形態に係る方法を実行するように構成された回路、または上述したいずれかの変形を含む装置を対象とする。
第5の実施形態は、第1の実施形態または第2の実施形態に係る方法を実行する手段、または上述したいずれかの変形例を含む装置を対象とする。
第6の実施形態は、第1の実施形態または第2の実施形態に係る方法、または上述したいずれかの変形を実行するために記憶されたプログラム命令を含むコンピュ-タ可読媒体を対象とする。
いくつかの実施形態は、一般に、ロング・タ-ム・エボリュ-ション(LTE)または第5世代(5G)無線アクセス技術または新規無線アクセス技術、あるいは他の通信システムのような、モバイルまたは無線電気通信システムに関するものであり得る。例えば、ある実施形態は、NRのような通信システムにおける位置決め基準信号(PRS)を構成および/または送信するシステムや方法に関する。

Claims (49)

  1. 少なくとも1つのプロセッサと、コンピュ-タプログラム・コ-ドを含む少なくとも1つのメモリと、を備える装置であって、
    前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサによって、前記装置に、少なくとも、ユ-ザ機器へ、位置測定のため、または、ユ-ザ機器支援測定のための基準点を決定するための構成情報を提供させるように構成され、該構成情報は、測定およびレポ-トのためのダウンリンク基準信号のグル-プ化を示す、装置。
  2. 前記ダウンリンク基準信号の前記グル-プ化は、位置決め基準信号(PRS)が前記ユ-ザ機器に対して構成される前に使用され、それにより、前記ユ-ザ機器が、前記位置決め基準信号(PRS)の構成に対して支援測定を実行するとき、前記ユ-ザ機器は、提供されたグル-プ化情報に基づいて測定およびレポ-トを決定する、または、前記ユ-ザ機器が、前記位置決め基準信号(PRS)のための前記構成を受信した後に、前記ダウンリンク基準信号のグル-プ化が使用され、前記位置決め基準信号(PRS)測定にどの信号を使用すべきか、および、結果をどのようにレポ-トするか、を決定するときに、グル-プ化情報を使用して前記位置決め基準信号(PRS)における位置決め測定を実行する。請求項1に記載の装置。
  3. 前記測定は、同期信号物理ブロ-ドキャストチャネルブロック(SSB)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)、レイヤ3チャネル状態情報参照信号(L3CSI-RS)、または、ユ-ザ機器位置測定用の位置参照信号(PRS)の上のユ-ザ機器支援測定を含む、請求項1または2に記載の装置。
  4. ダウンリンク基準信号の前記グル-プ化は、基準信号(PRS)またはダウンリンク(DL)基準信号(RS)の位置決めのために行われ、前記位置決め基準信号(PRS)とダウンリンク(DL)基準信号(RS)の間の関連付けは、ネットワ-クによって提供される、請求項1ないし3のいずれか1項に記載の装置。
  5. 前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサによって、前記装置に、少なくとも1つの測定レポ-ト閾値を用いて前記ユ-ザ機器を構成させるように構成される、請求項1ないし4のいずれか1項に記載の装置。
  6. 前記少なくとも1つの測定レポ-ト閾値は、基準信号受信パワ-(RSRP)、信号対干渉およびノイズ比(SINR)、または、基準信号受信品質(RSRQ)のうちのの少なくとも1つに基づく、請求項5に記載の装置。
  7. 前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサによって、前記少なくとも1つの測定レポ-ト閾値を上回るN最高品質の測位基準信号(PRS)に関する測定のレポ-トを、前記装置に少なくともユ-ザ機器から受信させるように構成される、請求項5または6に記載の装置。
  8. 前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、少なくとも、前記ユ-ザ機器から、各グル-プ上または各セル内または基準点内で最も高い基準信号受信パワ-(RSRP)を有するビ-ムの位置決め基準信号(PRS)に関する前記測定のレポ-トを受信させるように構成される、請求項5ないし7のいずれか1項に記載の装置。
  9. 位置決め基準信号(PRS)に関する前記測定が、異なる基準点間の基準信号時間差(RSTD)を含む、請求項5ないし8のいずれか1項に記載の装置。
  10. 位置決め目的のための位置決め基準信号(PRS)に基づいてグル-プベ-スの測定を実行するとき、前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサによって、前記装置に、少なくとも、各グル-プまたは基準点上で最も高い基準信号受信パワ-(RSRP)を有するビ-ムの位置決め基準信号(PRS)に関する測定のレポ-トを前記ユ-ザ機器から受信させるように構成される、請求項1ないし9のいずれか1項に記載の装置。
  11. 支援目的のためにグル-プベ-スの測定を実行するとき、前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサによって、前記装置に、少なくとも、各グル-プまたは基準点上で最も高い基準信号受信パワ-(RSRP)を有する1つのビ-ムまたはN個のビ-ムのレポ-トを前記ユ-ザ機器から少なくとも受信させるように構成される、請求項1ないし10のいずれか1項に記載の装置。
  12. 前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサによって、前記装置に、少なくとも、位置管理機能(LMF)と前記ユ-ザ機器との間のシグナリング交換を含むように長期進化位置決めプロトコル(LPP:Long Term Evolution Positioning Protocol)を修正させるように構成される、請求項1ないし11のいずれか1項に記載の装置。
  13. 前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサによって、前記装置に少なくとも、前記位置管理機能(LMF)および前記次世代無線アクセスネットワ-ク(NG RAN)の間のシグナリング交換を含むように新無線位置決めプロトコルアネックス(NRPPa)を修正させるように構成される、請求項1ないし12のいずれか1項に記載の装置。
  14. ユ-ザ機器に、測位測定のための、または、ユ-ザ機器支援測定のための基準点を決定するための構成情報を提供するステップを含む方法であって、該構成情報は、測定値およびレポ-トのためのダウンリンク基準信号のグル-プ化を示す、方法。
  15. 前記ダウンリンク基準信号のグル-プ化は、基準信号(PRS)を位置決めするために行われ、位置決め基準信号(PRS)の前記グル-プが同じセルからのものであり、前記測定値は、位置決め基準信号(PRS)上のユ-ザ機器支援測定値を含み、前記位置決め基準信号(PRS)測定値は、基準信号受信パワ-(RSRP)測定を含み、前記レポ-トするステップは、RSRPが最も高いN-ポジショニング基準信号(PRS)リソ-ス上の基準信号受信パワ-(RSRP)をレポ-トするステップを含み、前記レポ-トするステップは、ビ-ムまたはパネル特定の態様でのユ-ザ機器(UE)レポ-トを含む、請求項14に記載の方法。
  16. ダウンリンク基準信号の前記グル-プ化は、基準信号(PRS)を位置決めするために行われ、位置決め基準信号(PRS)の前記グル-プが同じセルからのものであり、前記測定値は、位置決め基準信号(PRS)上のユ-ザ機器支援測定値を含み、該位置決め基準信号(PRS)測定値は、位置決め基準信号(PRS)測定値を含み、前記レポ-トは、ビ-ムまたはパネル特定の態様でのユ-ザ機器(UE)レポ-トを含む、請求項14に記載の方法。
  17. 前記パネル特定の態様は、前記レポ-トされたビ-ム測定におけるパネルまたはビ-ム識別子(ID)を含む、請求項15または16に記載の方法。
  18. ダウンリンク基準信号の前記グル-プ化は、位置決め基準信号(PRS)が前記ユ-ザ機器に対して構成される前に使用され、それにより、ユ-ザ機器が位置決め基準信号(PRS)構成に対して支援測定を実行するとき、前記ユ-ザ機器は、提供されたグル-プ化情報に基づいて測定およびレポ-トを決定する、または、前記ユ-ザ機器が、前記位置決め基準信号(PRS)のための前記構成を受信した後に、前記ダウンリンク基準信号の前記グル-プ化が使用され、位置決め基準信号(PRS)測定に使用すべき信号を決定し、前記結果をレポ-トする方法を決定するときに、前記グル-プ化情報を使用して前記位置決め基準信号(PRS)において位置決め測定を実行する、請求項14に記載の方法。
  19. 前記測定は、同期信号物理ブロ-ドキャストチャネルブロック(SSB)、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)、レイヤ3チャネル状態情報基準信号(L3CSI-RS)、または、ユ-ザ機器位置測定用の位置基準信号(PRS)の上のユ-ザ機器支援測定を含む、請求項14ないし18のいずれか1項に記載の方法。
  20. 前記ダウンリンク基準信号のグル-プ化は、位置決め基準信号(PRS)に対して、またはダウンリンク(DL)基準信号(RS)に対して行われ、前記位置決め基準信号(PRS)とダウンリンク(DL)基準信号(RS)との間の関連付けは、ネットワ-クによって提供される、請求項14ないし19のいずれか1項に記載の方法。
  21. 前記ユ-ザ機器を少なくとも1つの測定レポ-ト閾値で構成するステップをさらに含む、請求項14ないし20のいずれか1項に記載の方法。
  22. 前記少なくとも1つの測定レポ-ト閾値が、基準信号受信パワ-(RSRP)、信号対干渉およびノイズ比(SINR)、基準信号受信品質(RSRQ)のうちの少なくとも1つに基づいている、請求項21に記載の方法。
  23. 前記ユ-ザ機器から、前記少なくとも1つの測定レポ-ト閾値を上回る、N-最高品質の位置決め基準信号(PRS)に関する前記測定のレポ-トを受信するステップをさらに含む、請求項21または22に記載の方法。
  24. 各グル-プまたは各セルまたは基準点で最も高い基準信号受信パワ-(RSRP)を有するビ-ムの位置決め基準信号(PRS)に関する前記測定のレポ-トを、前記ユ-ザ機器から受信するステップをさらに含む、請求項21ないし23のいずれか1項に記載の方法。
  25. 位置決め基準信号(PRS)上の前記測定値が、異なる基準点間の基準信号時間差(RSTD)を含む、請求項21ないし24のいずれか1項に記載の方法。
  26. 位置決め目的のために位置決め基準信号(PRS)に関するグル-プベ-スの測定を実行するときに、前記方法は、各グル-プまたは基準点上で最も高い基準信号受信パワ-(RSRP)を有するビ-ムの位置決め基準信号(PRS)に関する前記測定のレポ-トを、前記ユ-ザ機器から受信するステップをさらに含む、請求項14ないし25のいずれか1項に記載の方法。
  27. 支援目的のためにグル-プベ-スの測定を実行するとき、前記方法は、各グル-プまたは基準点上で最も高い基準信号受信パワ-(RSRP)を有する1つのビ-ムまたはN個のビ-ムのレポ-トを前記ユ-ザ機器から受信するステップをさらに含む、請求項14ないし26のいずれか1項に記載の方法。
  28. 位置管理機能(LMF)と前記ユ-ザ機器との間のシグナリング交換を含むように、長期進化位置決めプロトコル(LPP)を修正するステップをさらに含む、請求項14ないし27のいずれか1項に記載の方法。
  29. 前記位置管理機能(LMF)と前記次世代無線アクセスネットワ-ク(NG RAN)との間のシグナリング交換を含むように新無線位置決めプロトコルアネックス(NRPPa)を修正するステップをさらに含む、請求項14ないし28のいずれか1項に記載の方法。
  30. ユ-ザ機器に、測位測定またはユ-ザ機器支援測定のための基準点を決定するための構成情報を提供する手段であって、前記支援情報は、測定およびレポ-トのためのダウンリンク基準信号のグル-プ化を示す、手段を備える装置。
  31. 少なくとも1つのプロセッサと、 コンピュ-タプログラム・コ-ドを含む少なくとも1つのメモリと、を備える装置であって、少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、位置決め支援測定を実行するための構成をネットワ-クから受信させ、該測定値をネットワ-クにレポ-トさせるように構成され、該位置決め支援測定のための構成は、ビ-ム品質が支援レポ-トでレポ-トされるのに適切かどうかを決定するための位置決めレポ-ト固有閾値、信号タイプ固有閾値、のうちの少なくとも1つを含む、装置。
  32. 前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサによって、前記装置に、少なくとも、位置管理機能(LMF)から受信した要求能力メッセ-ジまたは新しい要求測定メッセ-ジにおいて前記構成を受信させるように構成される、請求項31に記載の装置。
  33. 前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサによって、前記装置に、少なくとも、提供能力メッセ-ジまたは新しい提供測定メッセ-ジにおける前記測定値をレポ-トさせるように構成される、請求項31または32に記載の装置。
  34. 前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、少なくとも1つの閾値を超える、またはM個のセルまたは伝送点までのN個の最高品質のビ-ムを含む測定レポ-トを送信させるように構成される、請求項31ないし33のいずれか1項に記載の装置。
  35. 前記構成を受信すると、前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、少なくとも、M個のセルまたは基準点が利用可能なときに即座に、または時間オフセットの後に、条件のうちの少なくとも1つが満たされたときに、前記支援測定レポ-トを生成させるように構成される、請求項31ないし34のいずれか1項に記載の装置。
  36. 前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサによって、前記装置に、少なくとも、支援測定要求が受信されたときに、タイマ-を起動させるように構成され、前記タイマ-は、測定レポ-ト基準がトリガ-されたときに期限切れになり、前記タイマ-が期限切れになり、前記装置が利用可能であるM個未満のセルまたは基準点を検出したとき、前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドが、少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に少なくともセルおよびビ-ムのサブセットをレポ-トさせるように構成される、請求項31ないし35のいずれか1項に記載の装置。
  37. 前記信号タイプは、同期信号物理放送チャネルブロック(SSB)、ビ-ム管理のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)、または、レイヤ3(L3)モバイル度のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を含む、請求項31ないし36のいずれか1項に記載の装置。
  38. 同期信号物理放送チャネルブロック(SSB)、ビ-ム管理のためのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)、測定結果のレイヤ3(L3)モビリティビ-ム特定レポ-トのためのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)のうちの少なくとも1つで支援測定を実行するとき、前記少なくとも1つのメモリおよびコンピュ-タプログラム・コ-ドは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、少なくとも、前記レポ-トされたビ-ム測定におけるパネルまたはビ-ム識別子(ID)を含むビ-ムまたはパネル固有の方法でレポ-トさせるように構成される、請求項31ないし37のいずれか1項に記載の装置。
  39. 位置決め支援測定を実行するための構成をネットワ-クからユ-ザ機器で受信するステップと、前記測定値を前記ネットワ-クにレポ-トするステップであって、該位置決め支援測定のための構成は、ビ-ム品質が支援レポ-トまたは信号タイプ固有閾値でレポ-トされるのに適しているかどうかを決定するための位置決めレポ-ト固有閾値のうちの少なくとも1つを含む、ステップと、を含む方法。
  40. 前記位置決めレポ-ト固有閾値は、基準信号受信パワ-(RSRP)、信号対干渉およびノイズ比(SINR)、または基準信号受信品質(RSRQ)のうちの少なくとも1つに基づく、請求項39に記載の方法。
  41. 前記受信するステップは、位置管理機能(LMF)から受信した要求能力メッセ-ジまたは新しい要求測定メッセ-ジで構成を受信するステップをさらに含む、請求項39または40に記載の方法。
  42. 前記レポ-トするステップは、提供能力メッセ-ジまたは新しい提供測定メッセ-ジにおける前記測定値をレポ-トするステップを含む、請求項39ないし41のいずれか1項に記載の方法。
  43. 前記レポ-トするステップは、少なくとも1つの閾値を超える、または最大M個のセルまたは送信点までのN個の最高品質ビ-ムを含む測定レポ-トを送信するステップを含む、請求項39ないし42のいずれか1項に記載の方法。
  44. 前記構成を受信すると、前記方法は、M個のセルまたは基準点が利用可能なときに直ちに、または、時間オフセットの後に、の条件のうちの少なくとも1つが満たされたときに、前記支援測定レポ-トを生成するステップを含む、請求項39ないし43のいずれか1項に記載の方法。
  45. 補助測定要求を受信したときにタイマ-を開始するステップをさらに含み、該タイマ-は、測定レポ-ト基準がトリガ-されたときに期限切れになり、 前記タイマ-が期限切れになり、前記装置が、M個未満のセルまたは利用可能である参照ポイントを検出したとき、前記方法は、セルのおよびビ-ムの前記サブセットをレポ-トするステップをさらに含む、請求項39ないし44のいずれか1項に記載の方法。
  46. 前記信号タイプは、同期信号物理ブロ-ドキャストチャネルブロック(SSB)、ビ-ム管理のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)、または、レイヤ3(L3)モバイル性のためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を含む、請求項39ないし45のいずれか1項に記載の方法。
  47. 前記方法は、同期信号物理放送チャネルブロック(SSB)、ビ-ム管理のためのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)、測定結果のレイヤ3(L3)モビリティビ-ム特定レポ-トのために、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)のうちの少なくとも1つで支援測定を実行するとき、前記方法は、前記レポ-トされたビ-ム測定におけるパネルまたはビ-ム識別子(ID)を含むビ-ムまたはパネル特定の形態でレポ-トするステップをさらに含む、請求項39ないし46のいずれか1項に記載の方法。
  48. ユ-ザ機器において、ネットワ-クから、位置決め支援測定を実行するための構成を受信するための手段と、前記測定値を前記ネットワ-クにレポ-トするための手段と、を備える装置であって、前記位置決め支援測定のための前記構成は、ビ-ム品質が、支援レポ-トまたは信号タイプ固有閾値においてレポ-トされるのに適しているかどうかを決定するための位置決めレポ-ト固有閾値の少なくとも1つを含む、装置。
  49. 請求項14ないし29のいずれか1項または請求項39ないし47のいずれか1項に記載の方法を実行するために記憶されたプログラム命令を含むコンピュ-タ可読媒体。
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