JP2024511003A - 無線セルラーネットワークにおける強化された非コードブックベースのアップリンク伝送 - Google Patents

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Abstract

マルチ送信受信ポイント(TRP)動作における非コードブックベースの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)伝送のために異なるスロットで複数のチャネル状態情報(CSI)-リファレンス信号(RS)リソースを伝送するよう、システム、装置、方法、及びコンピュータ可読媒体が提供される。他の実施形態が記載及び請求されてもよい。

Description

様々な実施形態は、概して、無線通信の分野に関係があり得る。例えば、いくつかの実施形態は、無線セルラーネットワークにおける強化された非コードブックベースのアップリンク伝送に関係があり得る。
3GPP(登録商標)ニューラジオ(NR)リリース(Rel)-15仕様では、種々のタイプのサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットがサポートされている。SRSリソースセットは、「利用」(usage)のパラメータにより設定され、パラメータは、「ビーム管理」(beamManagement)、「コードブック」(codebook)、「非コードブック」(nonCodebook)、又は「アンテナ切替」(antennaSwitching)にセットされ得る。「ビーム管理」のために構成されたSRSリソースセットは、SRSを使用するビーム取得及びアップリンクビーム指示のために使用される。「コードブック」及び「非コードブック」のために構成されたSRSリソースセットは、伝送プリコーディングマトリクスインデックス(TPMI)による明示的な指示又はSRSリソースインデックス(SRI)による暗黙的な指示によりアップリンク(UL)プリコーディングを決定するために使用される。最後に、「アンテナ切替」のために構成されたSRSリソースセットは、時間領域復信(TDD)システムでのチャネルの相互関係を利用することによって、ユーザ装置でのSRS測定を使用してダウンリンク(DL)チャネル状態情報(CSRI)を取得するために使用される。SRS伝送のために、時間領域挙動は、周期的、半永久的、又は非周期的であることができる。
様々な実施形態に従って、SRSリソースセット設定のための無線リソース制御(RRC)メッセージの例を表す。 様々な実施形態に従って、非コードブックベースの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)伝送の例を表す。 様々な実施形態に従って、非コードブックベースの伝送のためのCSIリファレンス信号(RS)に関する既存の仕様の例を表す。 様々な実施形態に従って、非ゼロ電力(NZP)-CSI-RS-リソース及びCSI-RS-リソース-マッピングのためのRRC設定の例を表す。 様々な実施形態に従って、非ゼロ電力(NZP)-CSI-RS-リソース及びCSI-RS-リソース-マッピングのためのRRC設定の例を表す。 様々な実施形態に従って、Rel-15/Rel-16での非コードブックベースのUL伝送のためのCSI-RS及びSRS伝送の例を表す。 様々な実施形態に従って、マルチ送信受信ポイント(TRP)での非コードブックベースのULのためのCSI-RS伝送の課題の例を表す。 様々な実施形態に従って、マルチTRPでの非コードブックベースのULのための異なるスロットにわたって運ばれるCSI-RSの例を表す。 様々な実施形態に従って、CSI-RSスロットオフセットをSRSリソースセット設定に加える例を表す。 様々な実施形態に従って、CSI-RSスロットオフセットをCSI-RSリソース設定に加える例を表す。 様々な実施形態に従って、CSI-RSのためのスロットオフセットによって指示される利用可能なスロットの例を表す。 様々な実施形態に従って、2つのSRSリソースセットが同じDCIによってトリガされる場合の時間ギャップの例を表す。 様々な実施形態に従って、単一のSRSリソースセットがトリガされる場合の時間ギャップの例を表す。 様々な実施形態に従って、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)繰り返しが有効にされる場合のCSI-RSのためのデフォルトビームの例を表す。 様々な実施形態に従って、PDCCH繰り返しが有効にされかつ複数のCSI-RSがトリガされる場合のCSI-RSのためのデフォルトビームの例を表す。 様々な実施形態に係るネットワークを表す。 様々な実施形態に係る無線ネットワークを概略的に表す。 マシン可読又はコンピュータ可読媒体(例えば、非一時的なマシン可読記憶媒体)から命令を読み出し、本明細書で議論されている方法のいずれか1つ以上を実行できる、いくつかの実施形態に係るコンポーネントを表すブロック図である。 本明細書で議論されている様々な実施形態を実施するためのプロシージャの例を表す。 本明細書で議論されている様々な実施形態を実施するためのプロシージャの他の例を表す。
以下の詳細な説明は、添付の図面を参照する。同じ参照番号は、同じ又は類似した要素を識別するために異なる図面で使用される場合がある。以下の説明中、限定ではなく説明のために、特定の構造、アーキテクチャ、インターフェース、技術などの具体的な詳細が、様々な実施形態の様々な側面の完全な理解をもたらすように説明されている。しかし、当業者には明らかなように、様々な実施形態の様々な側面は、これらの具体的な詳細から離れた他の例で実施されてもよい。ある事例では、よく知られているデバイス、回路、及び方法の説明は、不必要な詳細により様々な実施形態の説明を不明りょうにしないように、省略されている。本明細書のために、「A又はB」という言い回しは、(A)、(B)、又は(AとB)を意味する。
本明細書中の様々な実施形態は、無線セルラーネットワークにおける強化された非コードブックベースのアップリンク伝送のための技術を提供する。例えば、実施形態は、マルチ送信受信ポイント(TRP)動作において非コードブックベースの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のための異なるスロットで複数のチャネル状態情報(CSI)-リファレンス信号(RS)リソースを送信する技術を含む。
図1は、SRSリソースセットのためのRRC設定の例を示す。SRSリソースセットが「非周期的」(aperiodic)として構成される場合に、SRSリソースセットはトリガ状態の設定(aperiodicSRS-ResourceTrigger,aperiodicSRS-ResourceTriggerList)も含む。トリガ状態は、どのDCIコードポイントが対応するSRSリソースセット伝送をトリガするかを定義する。
非周期SRSは、DCI内のSRSリクエストフィールドによりトリガされ得る。リクエストフィールドは、DCIフォーマット0_1/0_2/1_1/1_2/2_3によって運ばれ得る。ここで、DCIフォーマット0_1/0_2は、PUSCHをスケジューリングするために使用され、DCIフォーマット1_1/1_2は、PDSCHをスケジューリングするために使用され、DCIフォーマット2_3は、UEのグループのために非周期SRSをトリガするために使用される。
非コードブックベースの伝送の場合に、UEは、1つ又は複数のSRSリソースから成る1つのSRSリソースセットにより設定される。SRSリソースセットの「利用」(usage)は、「非コードブック」(nonCodebook)にセットされる。また、全てのSRSリソースがただ1つのアンテナポートにより設定される。非コードブックベースの伝送の場合に、UEは、SRSリソースに関連した1つのNZP(Non Zero Power)CSI-RSリソースにより設定され得る。CSI-RSリソースでの測定に基づいて、UEは、SRS伝送のために使用されるプリコーダを計算することができ、例えば、非コードブックベースの伝送のために、リンク適応のためのSRSリソース伝送がプリコーディングされる。SRSを測定した後、gNBは、PUSCH伝送のための1つ又はいくつかのSRIを指示することができる。UEは、指示されたSRIに従ってPUSCHのためのプリコーダを選択すべきである。FR2で、PUSCH伝送の空間関係は、CSI-RSでの測定又はSRIのどちらか一方に基づくことができる。
図2は、コードブックベース及び非コードブックベースのPUSCH伝送の動作を示す。
Rel-15/Rel-16仕様で、非コードブックベースの伝送に関連したCSI-RSが、SRS伝送をトリガするDCIと同じスロット内で伝送される場合に、図3は、非コードブックベースの伝送のための関連したCSI-RSに関する既存の仕様を示す。
図1及び図3に示されるように、非コードブックベースのPUSCH伝送のための関連するCSI-RSは、NZP CSI-RSリソースを特定するNZP-CSI-RS-ResourceIdを提供するパラメータcsi-RS(非周期SRS用)又はassociatedCSI-RS(周期/半永久的SRS用)によって与えられる。
図4A~4Bは、NZP-CSI-RS-Resource及びCSI-RS-Resource-MappingのためのRRC設定を示す。NZP CSI-RSリソースについて、時間領域位置設定(firstOFDMSymbolInTimeDomain,firstOFDMSymbolInTimeDomain2)はOFDMシンボルレベルにあることが観測できる。
図5は、非コードブックのためのSRS及び関連するCSI-RSの伝送の例を更に表す。
課題
Rel-17では、アップリンクマルチTRP動作がサポートされている。非コードブックベースのPUSCH伝送の場合に、SRSリソースの最大数は2に拡張されることが合意された。つまり、全部で2つのCSI-RSが設定でき、1つのCSI-RSは1つのSRSリソースセットに関連し、例えば、各CSI-RSは異なるTRPから送信される。CSI-RS時間領域位置のためにRel-16仕様に従う場合に、これら2つのCSI-RSは、SRSをトリガするDCIと同じスロットで送信されることになる。
しかし、FR2で、UEがことなるSRSリソースセット/異なるTRPに関連したCSI-RSを受信するとき、UEは、受信のために異なる空間関係/ビームを適用すると予想される。例えば、ビーム切替が予想される。この場合に、2つのCSI-RSの間の時間ギャップは、必要なビーム切替時間と考慮に入れるべきである。
更には、マルチパネルUEもRel-17では考えられており、これは、複数のパネルからの同時伝送をサポートしない。よって、タイミング要件、UEパネル切替時間も考慮に入れるべきである。
図6は、動作における課題の例を表す。
本明細書中の様々な実施形態は、マルチTRPにおいて非コードブックベースのPUSCHのための異なるスロットで複数のCSI-RSリソースを伝送する技術を含む。実施形態は、前述の課題を解決することができる。
非コードブックベースのPUSCHのための現在のCSI-RS伝送は、マルチTRPシナリオでは十分でない。とりわけ、本開示の実施形態は、マルチTRPシナリオにおける非コードブックベースのPUSCHのためのCSI-RS伝送のタイミングを対象とする。
シナリオA:FR2における非コードブックベースのULのためのCSI-RS伝送
1.CSI-RSのためのスロットオフセット設定
実施形態において、マルチTRPにおける非コードブックベースのアップリンク伝送の場合に、異なるSRSリソースセットに関連した複数のCSI-RSリソースは、異なるスロットにわたって伝送されてよく、それにより、UEは、ビームを切り替えるための及び/又はアンテナパネルを切り替えるための十分な時間を有する。
CSI-RSリソースは、DCIスロットを参照して、設定可能なスロットオフセットを用いて異なるスロットにわたって送信され得る。例えば、非コードブックベースの伝送のためにSRSをトリガするDCIがスロットKにわたって送信される場合に、TRP#AからのCSI-RSリソース#1はスロットK+X(X>=0)にわたって運ばれ、TRP#BからのCSI-RSリソース#2はスロットK+Y(Y>=0かつY≠X)にわたって運ばれる。図7は、動作の例を示す。
実施形態において、マルチTRPにおける非コードブックベースのULの場合に、DCIを参照したCSI-RSリソースのスロットオフセットは、RRCによって設定されてよい。
一例では、CSI-RSのスロットオフセットは、SRSリソースセットに設定されてよい。仕様変更の例は図8に示されており、新しいパラメータcsiRSSlotOffsetがSRS-ResourceSetに加えられている。
一例では、CSI-RSのスロットオフセットは、NZP CSI-RSリソースに設定されてよい。仕様変更の例は図9に示されており、新しいパラメータslotOffsetForNonCodebookがNZP-CSI-RS-Resourceに加えられている。
他の実施形態においては、RRCによって設定されたCSI-RSのスロットオフセットに関して、それは、非コードブックベースのUL伝送のためにSRSをトリガするDCIを運ぶスロットの後の利用可能なスロットを示すと解釈され得る。1つのスロットは、
● スロットがダウンリンク(DL)スロットである場合、又は
● スロットがフレキシブルスロットであり、CSI-RSのために設定されたOFDMシンボル位置がダウンリンク(DL)シンボル若しくはフレキシブルシンボルである場合、
CSI-RSのための「利用可能なスロット」として定義される。
例えば、CSI-RSのために設定されたスロットオフセットが2である場合に、それは、DCIを運ぶスロットの後の2番目の利用可能なスロットを意味する。
図10は、動作の例を示す。当該例では、CSI-RS#1はTRP#Aからであり、1のスロットオフセットにより設定される。CSI-RS#2はTRP#Bからであり、2のスロットオフセットにより設定される。当該例では、CSI-RS#1は、DCIスロット(スロットK)の後の最初の利用可能なスロットにわたって伝送され、例えば、CSI-RS#1はスロットK+1で伝送される。スロットK+2はULスロットであるから、それは利用可能なスロットとしてカウントされない。従って、CSI-RS#2は、スロットKの後の2番目の利用可能なスロットにわたって伝送され、例えば、CSI-RS#2はスロットK+3にわたって送信される。
他の例では、CSI-RSのスロットオフセットは、レガシーRRCパラメータslotOffsetがSRSのために使用されない場合に、それによって指示されてもよい。slotOffsetは、CSI-RSのための利用可能なスロットを示すために使用され得る。
他の実施形態においては、マルチTRPにおける非コードブックベースのULのためのCSI-RS伝送のスロットオフセットは、MAC-CEによって動的に更新されか、又はDCIによって動的に示されてもよい。新しいMAC-CEが、CSI-RSのためのスロットオフセットを更新するために導入されてもよい。
CSI-RSスロットオフセットがDCIによって動的に示される場合に、新しいフィールドが、SRSトリガすることができるDCIフォーマット(DCIフォーマット0_1/0_2/1_1/1_2/2_3)に導入されるべきである。新しいフィールドは、1つのCSI-RSリソースのための又は2つのCSI-RSリソースのためのスロットオフセットを示すことができる。
他の例では、SRSが、PUSCHをスケジューリングせずに、DCIフォーマット0_1/0_2によってトリガされる場合、一部の未使用ビットは、1つ又は2つのCSI-RSリソースのためのスロットオフセットを示すために再利用できる。
他の例では、CSI-RSのスロットオフセットは、RRC+DCI、又はRRC+MAC-CEによって、一緒に示されてもよい。例えば、RRCによって設定されるスロットオフセットがK1であり、DCIによって示されるスロットオフセットがK2である場合に、CSI-RSのための最終的なスロットオフセットはK1+K2である。
この実施形態では、スロットオフセットは、利用可能なスロットとして解釈されてもよい。
他の実施形態においては、非コードブックの利用により設定されたSRSリソースセットに含まれる関連するCSI-RSについて、その関連するCSI-RSのスロットオフセットは、DCIを運ぶスロットを参照して事前定義されてもよい。例えば、非コードブックのための非周期SRSリソースセットをトリガするDCIは、スロット#Kにわたって送信され、CSI-RSは、スロット#K+Lにわたって送信され、このとき、Lの値は事前定義されている。関連するCSI-RSのための事前定義されたスロットオフセットは、トリガDCIの後のスロット、又はトリガDCIの後の利用可能なスロットを示すことができる。1つのスロットは、そのスロットがダウンリンク(DL)スロットである場合に、又はそのスロットがフレキシブルスロットであり、CSI-RSのために設定されたOFDMシンボル位置がダウンリンク(DL)シンボル若しくはフレキシブルシンボルである場合に、CSI-RSのための「利用可能なスロット」として定義される。
非コードブックベースの伝送のために設定された2つのSRSリソースセットによるマルチTRP動作において、異なるスロットにわたって関連するCSI-RSを分配するために、CSI-RSのための2つの事前定義されたスロットオフセットが定義されるべきである。非コードブックのためのSRSリソースセット#Aの場合に、SRSリソースセット#Aに関連したCSI-RS#1のための事前定義されたスロットオフセットはL1であり、非コードブックのためのSRSリソースセット#Bの場合に、SRSリソースセット#Bに関連したCSI-RS#2のための事前定義されたスロットオフセットはL2である。
他の例では、マルチTRP動作において、2つのSRSリソース、つまり、SRSリソースセット#A及びSRSリソースセット#Bが非コードブックベースの伝送のために設定される。非コードブックのための単一のSRSリソースセットがDCIによってトリガされる場合に、事前設定されたスロットオフセット値L0は、SRSリソースセット#AであるかそれともSRSリソースセット#Bであるかに関係なく、関連するCSI-RSのために適用される。非コードブックのための両方のSRSリソースセットがDCIによってトリガされる場合に、事前定義されたスロットオフセット値(L1及びL2,L1はL0に等しくてもよく、L2はL0に等しくてもよいが、L1はL2に等しくない。)と関連するCSI-RSとの間にはマッピングが存在する。一例では、マッピングは、SRSリソースセットIDによって定義され、例えば、より低いSRSリソースセットIDに関連したCSI-RSはL1を適用し、より高いSRSリソースセットIDに関連したCSI-RSはL2を適用する。他の例では、マッピングは、関連するTRP(SRS電力制御調整状態によって暗黙的に示される。)によって定義され、例えば、第1TRPに関連したCSI-RSはL1を適用し、第2TRPに関連したCSI-RSはL2を適用する。
他の実施形態においては、非コードブックベースの伝送のために設定された2つのSRSリソースセットによるマルチTRP動作において、共通スロットオフセットL’が関連するCSI-RSのために事前定義されてよく、共通スロットオフセットは、両方のSRSリソースセットのために使用される。事前定義された共通スロットオフセットL’は、トリガDCIの後のスロット、又はトリガDCIの後の利用可能なスロットを示すことができる。1つのスロットは、そのスロットがダウンリンク(DL)スロットである場合に、又はそのスロットがフレキシブルスロットであり、CSI-RSのために設定されたOFDMシンボル位置がダウンリンク(DL)シンボル若しくはフレキシブルシンボルである場合に、CSI-RSのための「利用可能なスロット」として定義される。
また、SRSリソースセットにおいて、RRCパラメータslotOffsetForNonCodebookが、J(J>=0)の値を有して導入されてもよい。関連するCSI-RSのための全体のスロットオフセットは、L’+Jによって与えられる。トリガDCIがスロット#Kにわたって送信されるとすれば、関連するCSI-RSは、スロット#K+L’+Jにわたって送信されることになる。
他の例では、パラメータslotOffsetForNonCodebookは、スロット#K+L’の後のスロット又は利用可能なスロットを示してもよい。1つのスロットは、そのスロットがダウンリンク(DL)スロットである場合に、又はそのスロットがフレキシブルスロットであり、CSI-RSのために設定されたOFDMシンボル位置がダウンリンク(DL)シンボル若しくはフレキシブルシンボルである場合に、CSI-RSのための「利用可能なスロット」として定義される。
非コードブックベースの伝送のために設定された2つのSRSリソースセットによるマルチTRP動作において、slotOffsetForNonCodebookの異なる値は、非コードブックのための異なるSRSリソースセットのために設定されるべきである。
他の実施形態においては、非コードブックの利用により設定されたSRSリソースセットの場合に、それがDCIによってトリガされ、かつ、それが関連するCSI-RSにより設定される場合に、SRSのための利用可能なスロットを決定するとき、リファレンススロットは、CSI-RSが伝送されるスロットであるべきである。例えば、非コードブックのための非周期SRSリソースセットをトリガするDCIはスロット#Kにわたって送信され、CSI-RSはスロット#K+Lにわたって送信され、この場合に、スロット#K+Lは、トリガされたSRSのための利用可能なスロットを決定するためのリファレンススロットであるべきである。SRSが値Mの利用可能なスロットにより設定される場合に、それは、SRSがリファレンススロット#K+Lの後のM番目(又は、Mが0から始まる場合には[M+1]番目)の利用可能なスロットで送信される。
他の例では、SRSのための利用可能なスロットを決定するとき、リファレンススロットは、SRSのための(#Kにわたって送信されるDCIのための,値NのslotOffsetは#K+Nのスロットを示す。)レガシーRRCパラメータslotOffsetによって指示され得る。非コードブックの利用を伴うSRSの場合に、slotOffsetの値は、トリガDCIと関連するCSI-RSとの間の時間オフセットに等しいか又はそれよりも大きくなければならない。例えば、DCIはスロット#Kにわたって送信され、CSI-RSはスロット#K+Lにわたって送信され、この場合に、slotOffsetの値(N)はLに等しいか又はそれよりも大きくなければならない。例えば、N>=Lである。他の例では、SRSのためのslotOffsetは、トリガDCIの後のSRSのための利用可能なスロットを示すか、又はCSI-RSを運ぶスロットの後のSRSのための利用可能なスロットを示す。
他の例では、SRSのための利用可能なスロットの定義は、非コードブックのための関連するCSI-RSを考慮に入れるよう変更されるべきである。例えば、非コードブックの利用により設定されかつ関連するCSI-RSにより設定されたSRSの場合に、1つのスロットは、そのスロットが:
● 関連するCSI-RSを運ぶスロットの後にあり、かつ、
● アップリンク(UL)スロット又はフレキシブルスロットであり、SRSのために設定されたフレシキブルスロット内のOFDMシンボル位置がアップリンク(UL)シンボル又はフレキシブルシンボルである場合に、
SRSのための利用可能なスロットである。
他の実施形態においては、非コードブックベースの伝送のために設定された2つのSRSリソースセットによるマルチTRP動作において、SRSのための利用可能なスロットを決定するためのリファレンススロットは、SRSリソースセットごとに個別的に定義され得る。例えば、SRSリソースセット#Aについて、リファレンススロットは、関連するCSI-RS#1を運ぶスロットであり、SRSリソースセット#Bについて、リファレンススロットは、関連するCSI-RS#2を運ぶスロットである。
他の例では、非コードブックのための2つのSRSリソースセットが同じトリガ状態により設定され、例えば、同じDCIによってトリガされ得る場合に、共通リファレンススロットが利用され得る。一例では、リファレンススロットは、関連するCSI-RSを運ぶより小さいスロットであることができ、他の例では、リファレンススロットは、関連するCSI-RSを運ぶより大きいスロットであることができる。
他の実施形態においては、マルチTRPにおいて、非コードブックの利用により設定された複数(2つ)のSRSリソースセットの場合に、UEは、複数(2つ)のSRSリソースセットをトリガする1つのDCIを受信することを期待されない。例えば、マルチTRPでは、非コードブックの利用により設定されたただ1つのSRSリソースセットが、単一のDCIによってトリガされ得る。
2.CSI-RS伝送のためのタイミング要件
実施形態において、UEビーム切替の必要な時間はT1 OFDMシンボルであり、UEアンテナパネル切替の必要な時間はT2 OFDMシンボルであり、UEがDCIを復号するための必要な時間はT3 OFDMシンボルであると仮定し、T1、T2及びT3は最大でUEの能力まである場合に、CSI-RS伝送のためのタイミング要件は場合により異なる可能性がある。
場合A:2つのSRSリソースセットがトリガされる
実施形態において、非コードブックベースの伝送のための2つのSRSリソースセットがトリガされる場合に、2つの時間ギャップが、図11に示されるように考慮されるべきである。
DCIと第1CSI-RSとの間の時間ギャップΔ1について、DCI及び第1CSI-RSが同じTRPからである場合に、Δ1に関して要件はない。第1CSI-RSはDCIスロットと同じスロットにわたって伝送されてよい。他の例では、時間ギャップΔ1は、DCI復号化時間T3よりも長くなければならない。
DCI及び第1CSI-RSが異なるTRPによって送信される場合に、時間ギャップΔ1は、UEビーム切替時間(T1)及び/又はUEアンテナパネル切替時間(T2)よりも長くなければならない。他の例では、時間ギャップΔ1は、UEビーム切替時間(T1)及び/又はUEアンテナパネル切替時間(T2)にDCI復号化時間T3をプラスした時間よりも長くなければならない。
他の例では、DCI及び第1CSI-RSが同じTRPから送信されようとなかろうと、時間ギャップΔ1は共通閾値よりも長くなければならず、閾値は最大でUE能力までであることができる。
2つのCSI-RSの間にある時間ギャップΔ2について、それは、UEビーム切替時間(T1)及び/又はUEアンテナパネル切替時間(T2)よりも長くなければならない。
他の実施形態においては、UEビーム切替/パネル切替を減らすために、複数のSRSリソースセットがマルチTRPにおける非コードブックベースのPUSCHのためにトリガされる場合に、UEは、第1CSI-RSがネットワーク側によって送信された後に第1CSI-RSに関連した第1SRSリソースセットを送信するよう構成されなければならない。また、第1SRSリソースセットの伝送は、第2CSI-RSより前でなければならない。
場合B:単一のSRSリソースセットがトリガされる
実施形態において、非コードブックベースの伝送のための単一のSRSリソースセットがトリガされる場合に、1つの時間ギャップが、図12に示されるように考慮されるべきである。
DCIとCSI-RSとの間の時間ギャップΔ1について、DCI及びCSI-RSが同じTRPからである場合に、Δ1に関して要件はない。CSI-RSはDCIスロットと同じスロットにわたって伝送されてよい。他の例では、時間ギャップΔ1は、DCI復号化時間T3よりも長くなければならない。
DCI及びCSI-RSが異なるTRPによって送信される場合に、時間ギャップΔ1は、UEビーム切替時間(T1)及び/又はUEアンテナパネル切替時間(T2)よりも長くなければならない。他の例では、時間ギャップΔ1は、UEビーム切替時間(T1)及び/又はUEアンテナパネル切替時間(T2)にDCI復号化時間T3をプラスした時間よりも長くなければならない。
他の例では、DCI及びCSI-RSが同じTRPから送信されようとなかろうと、時間ギャップΔ1は共通閾値よりも長くなければならず、閾値は最大でUE能力までであることができる。
他の実施形態においては、マルチTRPにおける非コードブックベースのPUSCHについて、ただ1つのSRSリソースセットが1つのDCIによってトリガされることが制限されてもよい。更には、DCI及び関連するCSI-RSは、同じTRPによって送信されるべきである。この場合に、関連するCSI-RSリソースは、DCIと同じスロットにわたって送信され得る。
シナリオB:FR1における非コードブックベースのULのためのCSI-RS伝送
実施形態において、FR1の場合に、UEビーム切替/パネル切替はないので、非コードブックベースのPUSCHに関連した複数のCSI-RSリソースは、SRSをトリガするDCIと同じスロットにわたって送信され得る。例えば、CSI-RSのスロットオフセットは設定されないか、又はCSI-RSの設定可能なスロットオフセットはゼロにセットされる。
他の実施形態においては、FR1の場合に、複数のSRSリソースセットがマルチTRPにおいて非コードブックベースのPUSCHのためにトリガされる場合に、関連する複数のCSI-RSリソースも異なるスロットにわたって分配され得る。例えば、CSI-RSが多数のアンテナポートを有する場合に、同じスロット内で複数のCSI-RSを送信することは困難である。
シナリオC:FR2における非コードブックベースのUL伝送でのCSI-RS及びSRSのビーム設定
実施形態において、非コードブックベースの伝送の場合に、SRSリソースセットが関連するCSI-RSにより設定される場合には、DCIがDL/UL統合TCI状態を示すとき、指示されたDL/UL統合TCI状態は、ダウンリンクでの関連するCSI-RSの伝送のために適用され得るが、それは、アップリンクでのSRS伝送のためには適用されない。SRS伝送の場合に、それは、関連するCSI-RSを測定することによって得られる空間関係に従うべきである。
他の例では、DL/UL統合TCI状態が示される場合に、指示されたDL/UL統合TCI状態は、CSI-RS伝送及びSRS伝送の両方のために使用され得る。
他の例では、UEがDL/UL統合TCI状態を指示され得、それが非コードブックのためのSRS伝送のために使用される場合に、UEは、非コードブックSRSのために関連するCSI-RSにより設定されるべきではない。
他の実施形態においては、非コードブックベースの伝送の場合に、SRSリソースセットが関連するCSI-RSにより設定される場合には、DCIがDL/UL分離TCI状態を示すとき、指示されたDL分離TCI状態は、ダウンリンクでの関連するCSI-RSの伝送のために適用され得るが、指示されたUL分離TCI状態は、アップリンクでのSRS伝送のためには適用されない。SRS伝送の場合に、それは、関連するCSI-RSを測定することによって得られる空間関係に従うべきである。
他の例では、DL/UL分離TCI状態が示される場合に、指示されたDL分離TCI状態は、ダウンリンクでの関連するCSI-RSの伝送のために適用されてよく、指示されたUL分離TCI状態は、アップリンクでのSRS伝送のために適用されてよい。
他の例では、UEがDL/UL分離TCI状態を指示され得、UL分離TCI状態が非コードブックのためのSRS伝送のために使用され得る場合に、UEは、非コードブックSRSのために関連するCSI-RSにより設定されるべきではない。
他の実施形態においては、UEが非コードブックSRSのために関連するCSI-RSにより設定される場合に、DL/UL統合TCI状態、DL/UL分離TCI状態は、typedにセットされたqcl-Typeにより設定されるべきである。あるいは、UEが非コードブックSRSのために関連するCSI-RSにより設定される場合に、UEは、DL/UL統合TCI状態又はDL/UL分離TCI状態を設定されるべきではない。あるいは、UEが非コードブックのためのSRSのために関連するCSI-RSにより設定される場合に、DL/UL統合TCI状態又はDL/UL分離TCI状態は、非コードブックにより設定されたSRSのために適用されない。
他の実施形態においては、マルチTRPにおける非コードブックベースの伝送の場合に、SRSリソースセットが関連するCSI-RSにより設定される場合には、複数のDL/UL統合TCI状態又は複数のDL分離TCI状態、例えば、2つが、CSI-RS伝送のために指示されるべきであり、例えば、CSI-RSごとに1つのTCI状態がある。
他の実施形態においては、マルチTRPにおける非コードブックベースの伝送の場合に、SRSリソースセットが関連するCSI-RSにより設定されない場合には、複数のDL/UL統合TCI状態又は複数のUL分離TCI状態、例えば、2つが、SRS伝送のために指示されるべきであり、例えば、SRSリソースセットごとに1つのTCI状態がある。
他の実施形態においては、非コードブックベースの伝送のためのSRSが、PUSCHをスケジューリングせずに、及び/又はCSIリクエストがあろうとなかろうと、DCIフォーマット0_1/0_2によってトリガされる場合に、いくつかの未使用フィールドが、CSI-RS及び/又はSRS伝送のためのDL/UL統合TCI状態、DL/UL分離TCI状態を指示するために再利用されてもよい。
シナリオD:デフォルトビーム動作
1.PDCCH繰り返しは有効化されない。
単一のSRSリソースがトリガされる。
実施形態において、マルチTRP動作において、PDCCH繰り返しが有効化されず、非コードブックのための単一のSRSリソースセットがトリガされる場合に、トリガDCIとCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、デフォルトビームが、トリガされたCSI-RSのために適用されるべきである。デフォルトビームは、事前定義されたルールにより決定されてよい。
● 代案1:指示されたTCI状態を有する他のDL信号が存在する場合に、DL信号がCSI-RSと同じOFDMシンボルにわたって送信されるとき、他のDL信号のQCL想定(assumption)はCSI-RSに適用される。その他の場合には、次の代案のうちの1つが適用されてよい。
● 代案2:トリガされたCSI-RSのためのデフォルトビームは、トリガDCIを運ぶCORESET/探索空間のTCI状態に従う。
● 代案3:トリガされたCSI-RSのためのデフォルトビームは、特定のCORESET/探索空間、例えば、最低IDを有するCORESET/探索空間のTCI状態に従う。
● 代案4:PDSCHが2つのTCI状態により示される場合に、TCI状態の1つはCSI-RSに適用されてもよい。一例では、2つのTCI状態にマッピングされたもののなかで最低のTCIコードポイントに対応するPDSCHの第1TCI状態がCSI-RSに適用される。他の例では、アクティブなPDSCH TCI状態の第1TCI状態がCSI-RSに適用される。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、PDCCH繰り返しが有効化されず、非コードブックのための単一のSRSリソースセットがトリガされる場合に、トリガDCIとCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、CSI-RS及びトリガDCIは同じTRPから送信されるべきである。
複数のSRSリソースセットがトリガされる。
実施形態において、マルチTRP動作において、PDCCH繰り返しが有効化されず、非コードブックのための複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットがトリガされる場合に、トリガDCIとCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、デフォルトビームが、トリガされたCSI-RSのために適用されるべきである。デフォルトビームは、事前定義されたルールにより決定されてよい。
● 代案1:指示されたTCI状態を有する他のDL信号が存在する場合に、DL信号がCSI-RSと同じOFDMシンボルにわたって送信されるとき、他のDL信号のQCL想定(assumption)はCSI-RSに適用される。その他の場合には、次の代案のうちの1つが適用されてよい。
● 代案2:トリガされたCSI-RSのためのデフォルトビームは、トリガDCIを運ぶCORESET/探索空間のTCI状態に従う。
● 代案3:トリガされたCSI-RSのためのデフォルトビームは、特定のCORESET/探索空間、例えば、最低IDを有するCORESET/探索空間のTCI状態に従う。
● 代案4:PDSCHが2つのTCI状態により示される場合に、TCI状態の1つはCSI-RSに適用されてもよい。一例では、2つのTCI状態にマッピングされたもののなかで最低のTCIコードポイントに対応するPDSCHの第1TCI状態がCSI-RSに適用される。他の例では、アクティブなPDSCH TCI状態の第1TCI状態がCSI-RSに適用される。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、PDCCH繰り返しが有効化されず、非コードブックのための複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットがトリガされる場合に、トリガDCIと両方のCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、デフォルトビームは、トリガされたCSI-RSの両方のために適用されるべきである。デフォルトビームは、事前定義されたスロットオフセットにより決定されてよい。
● 代案1:指示されたTCI状態を有する他のDL信号が存在する場合に、DL信号がCSI-RSと同じOFDMシンボルにわたって送信されるとき、他のDL信号のQCL想定(assumption)はCSI-RSに適用される。その他の場合には、次の代案のうちの1つが適用されてよい。
● 代案2:1つの特定のトリガされたCSI-RS、例えば、第1のトリガされたCSI-RSのためのデフォルトビームは、トリガDCIを運ぶCORESET/探索空間のTCI状態に従う。
● 代案3:PDSCHが2つのTCI状態により示される場合に、2つのTCI状態がトリガされた両方のCSI-RSのために適用されてもよい。一例では、2つのTCI状態にマッピングされたもののなかで最低のTCIコードポイントに対応するPDSCHの第1TCI状態が第1のトリガされたCSI-RSに適用され、2つのTCI状態にマッピングされたもののなかで最低のTCIコードポイントに対応するPDSCHの第2TCI状態が第2のトリガされたCSI-RSに適用される。他の例では、アクティブなPDSCH TCI状態の第1TCI状態が第1のトリガされたCSI-RSに適用され、アクティブなPDSCH TCI状態の第2TCI状態が第2のトリガされたCSI-RSに適用される。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、PDCCH繰り返しが有効化されず、非コードブックのための複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットがトリガされる場合に、トリガDCIと1つのCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、CSI-RS及びトリガDCIは同じTRPから送信されるべきである。トリガDCIと両方のCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、第1CSI-RS及びトリガDCIは同じTRPから送信されるべきである。
2.PDCCH繰り返しは有効化される。
単一のSRSリソースがトリガされる。
実施形態において、マルチTRP動作において、PDCCH繰り返しが有効化され、非コードブックのための単一のSRSリソースセットがトリガされる場合に、トリガDCIとCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、デフォルトビームが、トリガされたCSI-RSのために適用されるべきである。デフォルトビームは、事前定義されたルールにより決定されてよい。
● 代案1:指示されたTCI状態を有する他のDL信号が存在する場合に、DL信号がCSI-RSと同じOFDMシンボルにわたって送信されるとき、他のDL信号のQCL想定(assumption)はCSI-RSに適用される。その他の場合には、次の代案のうちの1つが適用されてよい。
● 代案2:トリガされたCSI-RSのためのデフォルトビームは、トリガDCIを運ぶCORESET/探索空間の特定の1つのTCI状態に従う。一例では、PDCCH繰り返しを伝送する複数のCORESETの中でより低いIDを有するCORESETのTCI状態が、CSI-RSのために適用される。図13は、動作の例を示す。
● 代案3:トリガされたCSI-RSのためのデフォルトビームは、特定のCORESET/探索空間、例えば、最低IDを有するCORESET/探索空間のTCI状態に従う。
● 代案4:PDSCHが2つのTCI状態により示される場合に、TCI状態の1つはCSI-RSに適用されてもよい。一例では、2つのTCI状態にマッピングされたもののなかで最低のTCIコードポイントに対応するPDSCHの第1TCI状態がCSI-RSに適用される。他の例では、アクティブなPDSCH TCI状態の第1TCI状態がCSI-RSに適用される。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、PDCCH繰り返しが有効化され、非コードブックのための単一のSRSリソースセットがトリガされる場合に、トリガDCIとCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、CSI-RSと、トリガDCIを送信する、より低いIDを有するCORESETは、同じTRPから送信されるべきである。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、スロット間PDCCH繰り返しが有効化され、非コードブックのための単一のSRSリソースセットがトリガされる場合に、関連するCSI-RSは、スロットオフセットが関連するCSI-RSのために設定されていないならば、特定のスロットに位置すべきである。例えば、CSI-RSは、最初のPDCCH繰り返しを運ぶスロットで伝送されるべきである。他の例では、CSI-RSは、最後のPDCCH繰り返しを運ぶスロットで伝送されるべきである。
非コードブックベースの伝送の場合に、スロット間PDCCH繰り返しの場合において、関連するCSI-RSと、CSI-RSと同じスロットに位置するPDCCH繰り返しは、同じTRPから送信されるべきである。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、スロット間PDCCH繰り返しが有効化され、非コードブックのための単一のSRSリソースセットがトリガされる場合に、関連するCSI-RSがスロットオフセットを有して設定される場合には、CSI-RSを送信するスロットを決定するためのリファレンススロットは、PDCCH繰り返しを運ぶ1つの特定のスロットでなければならない。CSI-RSは、全てのPDCCH繰り返しの後に伝送されるべきである。一例では、リファレンススロットは、最初のPDCCH繰り返しを運ぶスロットでなければならない。他の例では、リファレンススロットは、最後のPDCCH繰り返しを運ぶスロットでなければならない。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、スロット間PDCCH繰り返しが有効化され、非コードブックのための単一のSRSリソースセットがトリガされる場合に、SRS伝送のためのリファレンススロットは、PDCCH繰り返しを運ぶ特定のスロットでなければならない。一例では、リファレンススロットは、最初のPDCCH繰り返しを運ぶスロットでなければならない。他の例では、リファレンススロットは、最後のPDCCH繰り返しを運ぶスロットでなければならない。SRSは、全てのPDCCH繰り返しの後かつ関連するCSI-RSの後に伝送されるべきである。
注記:この実施形態は、他のSRS利用にも適用されてよい。
複数のSRSリソースセットがトリガされる。
実施形態において、マルチTRP動作において、PDCCH繰り返しが有効化され、非コードブックのための複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットがトリガされる場合に、トリガDCIと1つのCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、デフォルトビームが、トリガされたCSI-RSのために適用されるべきである。デフォルトビームは、事前定義されたルールにより決定されてよい。
● 代案1:指示されたTCI状態を有する他のDL信号が存在する場合に、DL信号がCSI-RSと同じOFDMシンボルにわたって送信されるとき、他のDL信号のQCL想定(assumption)はCSI-RSに適用される。その他の場合には、次の代案のうちの1つが適用されてよい。
● 代案2:トリガされたCSI-RSのためのデフォルトビームは、トリガDCIを運ぶCORESET/探索空間の特定の1つのTCI状態に従う。一例では、PDCCH繰り返しを伝送する複数のCORESETの中でより低いIDを有するCORESETのTCI状態がCSI-RSに適用される。
● 代案3:トリガされたCSI-RSのためのデフォルトビームは、特定のCORESET/探索空間、例えば、最低IDを有するCORESET/探索空間のTCI状態に従う。
● 代案4:PDSCHが2つのTCI状態により示される場合に、TCI状態の1つはCSI-RSに適用されてもよい。一例では、2つのTCI状態にマッピングされたもののなかで最低のTCIコードポイントに対応するPDSCHの第1TCI状態がCSI-RSに適用される。他の例では、アクティブなPDSCH TCI状態の第1TCI状態がCSI-RSに適用される。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、PDCCH繰り返しが有効化され、非コードブックのための複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットがトリガされる場合に、トリガDCIと両方のCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、デフォルトビームは、トリガされたCSI-RSの両方のために適用されるべきである。デフォルトビームは、事前定義されたスロットオフセットにより決定されてよい。
● 代案1:指示されたTCI状態を有する他のDL信号が存在する場合に、DL信号がCSI-RSと同じOFDMシンボルにわたって送信されるとき、他のDL信号のQCL想定(assumption)はCSI-RSに適用される。その他の場合には、次の代案のうちの1つが適用されてよい。
● 代案2:トリガされたCSI-RSのためのデフォルトビームは、トリガDCIを運ぶCORESET/探索空間のTCI状態に従う。一例では、PDCCH繰り返しを伝送する複数のCORESETの中のより低いIDを有するCORESETのTCI状態が、第1のトリガされたCSI-RSに適用され、PDCCH繰り返しを伝送する複数のCORESETの中のより高いIDを有するCORESETのTCI状態が、第2のトリガされたCSI-RSに適用される。図14は、動作の例を示す。
● 代案3:PDSCHが2つのTCI状態により示される場合に、PDSCHのためのTCI状態がCSI-RSのために適用されてもよい。一例では、2つのTCI状態にマッピングされたもののなかで最低のTCIコードポイントに対応するPDSCHの第1TCI状態が第1CSI-RSに適用され、2つのTCI状態にマッピングされたもののなかで最低のTCIコードポイントに対応するPDSCHの第2TCI状態が第2CSI-RSに適用される。他の例では、アクティブなPDSCH TCI状態の第1TCI状態が第1CSI-RSに適用され、アクティブなPDSCH TCI状態の第2TCI状態が第2CSI-RSに適用される。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、PDCCH繰り返しが有効化され、非コードブックのための複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットがトリガされる場合に、トリガDCIと1つのCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、CSI-RSと、トリガDCIを送信する、より低いIDを有するCORESETとは、同じTRPから送信されるべきである。トリガDCIと両方のCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが特定の閾値(最大でUEの能力まで)よりも小さいとき、第1CSI-RSと、トリガDCIを送信する、よりひくIDを有するCORESETとは、同じTRPから送信されるべきである。
他の実施形態においては、関連するCSI-RSが非コードブックによりSRSのために設定される場合、及びPDSCH繰り返しが有効化される場合に、トリガDCIとCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットは、CSI-RSにデフォルトビームを適用するよう閾値よりも大きいか又はそれと等しくなければならない。
他の実施形態においては、関連するCSI-RSが非コードブックによりSRSのために設定される場合に、PDSCH繰り返し又はスロット間PDCCH繰り返しは適用されない。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、スロット間PDCCH繰り返しが有効化され、非コードブックのための複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットがトリガされる場合に、関連するCSI-RSリソースは、スロットオフセットが関連するCSI-RSのために設定されないならば、特定のスロットに位置すべきである。例えば、CSI-RSは、最初のPDCCH繰り返しを運ぶスロットで伝送されるべきである。他の例では、CSI-RSは、最後のPDCCH繰り返しを運ぶスロットで伝送されるべきである。
非コードブックベースの伝送の場合に、スロット間PDCCH繰り返しの場合において、関連するCSI-RSと、CSI-RSと同じスロットに位置するPDCCH繰り返しは、同じTRPから送信されるべきである。
一例では、関連するCSI-RSリソースは、同じスロット又は異なるスロットに位置してもよい。例えば、第1CSI-RSは、最初のPDCCH繰り返しを運ぶスロットに位置し、第1CSI-RS及び最初のPDCCH繰り返しは同じTRP(第1TRP)からである。第2CSI-RSは、最後のPDCCH繰り返しを運ぶスロットに位置し、第2CSI-RS及び最後のPDCCH繰り返しは、同じTRP(第2TRP)からである。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、スロット間PDCCH繰り返しが有効化され、非コードブックのための複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットがトリガされる場合に、関連するCSI-RSがスロットオフセットを有して設定される場合には、CSI-RSを送信するスロットを決定するためのリファレンススロットは、PDCCH繰り返しを運ぶ1つの特定のスロットでなければならない。CSI-RSは、全てのPDCCH繰り返しの後に伝送されるべきである。一例では、リファレンススロットは、最初のPDCCH繰り返しを運ぶスロットでなければならない。他の例では、リファレンススロットは、最後のPDCCH繰り返しを運ぶスロットでなければならない。
他の実施形態においては、マルチTRP動作において、スロット間PDCCH繰り返しが有効化され、非コードブックのための複数(例えば、2つ)のSRSリソースセットがトリガされる場合に、SRS伝送のためのリファレンススロットは、PDCCH繰り返しを運ぶ特定のスロットでなければならない。一例では、リファレンススロットは、最初のPDCCH繰り返しを運ぶスロットでなければならない。他の例では、リファレンススロットは、最後のPDCCH繰り返しを運ぶスロットでなければならない。SRSは、全てのPDCCH繰り返しの後かつ関連するCSI-RSの後に伝送されるべきである。
注記:この実施形態は、他のSRS利用にも適用されてよい。
注記:このセクション(シナリオD)でのデフォルトビームに関する全ての実施形態は、追加的に、又は代替的に、他の場合に非周期CSI-RSに適用されてもよく、例えば、それは、非コードブックのための関連するCSI-RSに制限されない。
システム及び実装
図15~17は、開示されている実施形態の側面を実施し得る様々なシステム、デバイス、及びコンポーネントを表す。
図15は、様々な実施形態に従うネットワーク1500を表す。ネットワーク1500は、LTE又は5G/NRシステムのための3GPP技術仕様と一致する様態で作動し得る。ただし、例となる実施形態はこれに関して制限されず、記載されている実施形態は、将来の3GPPシステムなどのような、本明細書で記載されている原理から恩恵を受ける他のネットワークに適用されてもよい。
ネットワーク1500はUE1502を含んでもよく、UE1502は、無線接続を介してRAN1504と通信するよう設計されている任意のモバイル又は非モバイルコンピューティングデバイスを含んでもよい。UE1502は、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ウェアラブルコンピュータデバイス、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、車載インフォテイメント、車載エンターテイメントデバイス、インストルメントクラスタ、ヘッドアップディスプレイデバイス、オンボードダイアグノスティックデバイス、ダッシュトップモバイル装置、モバイルデータ端末、電子エンジン管理システム、電子/エンジン制御ユニット、電子/エンジン制御モジュール、埋め込みシステム、センサ、マイクロコントローラ、制御モジュール、エンジン管理システム、ネットワーク化されたアプライアンス、マシンタイプ通信デバイス、M2M又はD2Dデバイス、IoTデバイス、などであってもよいが、これらに限られない。
いくつかの実施形態において、ネットワーク1500は、サイドリンクインターフェースを介して互いに直接結合された複数のUEを含んでもよい。UEは、PSBCH、PSDCH、PSSCH、PSCCH、PSFCHなどのような、しかしこれらに限られない物理サイドリンクチャネルを用いて通信するM2M/D2Dデバイスであってもよい。
いくつかの実施形態において、UE1502は、無線接続を介してAP1506と更に通信してもよい。AP1506は、RAN1504から一部/全てのネットワークトラフィックをオフロードするよう機能し得るWLAN接続を管理し得る。UE1502とAP1506との間の接続は、任意のIEEE801.11プロトコルと一致してよく、AP1506は、ワイヤレス・フィデリティ(Wi-Fi)ルータであってもよい。いくつかの実施形態において、UE1502、RAN1504、及びAP1506は、セルラー-WLANアグリゲーション(例えば、LWA/LWIP)を利用してもよい。セルラー-WLANアグリゲーションは、UE1502が、セルラーラジオリソース及びWLANリソースの両方を利用するようRAN1504によって設定されることを含み得る。
RAN1504は、1つ以上のアクセスノード、例えば、AN1508を含んでもよい。AN1508は、RRC、PDCP、RLC、MAC、及びL1プロトコルを含むアクセス階層プロトコルを提供することによって、UE1502のためのエアインターフェースプロトコルを終端し得る。この様態では、AN1508は、CN1520とUE1502との間のデータ/ボイスコネクティビティを有効にし得る。いくつかの実施形態において、AN1508は、ディスクリートデバイスにおいて、又は、例えばCRAN又は仮想ベースバンドユニットプールとも呼ばれ得る仮想ネットワークの部分としてサーバコンピュータ上で実行される1つ以上のソフトウェアエンティティとして、実装されてもよい。AN1508は、BS、gNB、RANノード、eNB、ng-eNB、NodeB、RSU、TRxP、TRPなどとも呼ばれ得る。AN1508は、マクロセル基地局、あるいは、マクロセルと比較してより小さいカバレッジエリア、より小さいユーザキャパシティ、又はより高い帯域幅を有するセルのようなフェムトセル、ピコセル、又は他を提供する低電力基地局であってもよい。
RAN1504が複数のANを含む実施形態では、ANはX2インターフェース(RAN1504がLTE RANである場合)又はXnインターフェース(RAN1504が5G RANである場合)を介して互いに結合されてもよい。X2/Xnインターフェースは、いくつかの実施形態では制御/ユーザプレーンインターフェースに分けられてもよく、ANがハンドオーバ、データ/コンテキスト転送、モビリティ、負荷管理、干渉調整、などに関する情報をやりとりすることを可能にすることができる。
RAN1504のANは夫々、ネットワークアクセスのためのエアインターフェースをUE1502に提供するために1つ以上のセル、セルグループ、コンポーネントキャリアなどを管理し得る。UE1502は、RAN1504の同じ又は異なるANによって提供される複数のセルと同時に接続されてもよい。例えば、UE1502及びRAN1504は、Pcell又はScellに夫々対応する複数のコンポーネントキャリアとUE1502が接続することを可能にするようキャリアアグリゲーションを使用してもよい。デュアルコネクティビティシナリオでは、第1ANは、MCGを提供するマスターノードであってよく、第2ANは、SCGを提供するセカンダリノードであってよい。第1/第2ANは、eNB、gNB、ng-eNBなどの任意の組み合わせであってもよい。
RAN1504は、免許必須(licensed)スペクトル又は免許不要(unlicensed)スペクトルにわたってエアインターフェースを提供し得る。免許不要スペクトルで作動するために、ノードは、PCell/SCellとともにCA技術に基づいたLAA、eLAA、及び/又はfeLAAメカニズムを使用してもよい。免許不要スペクトルにアクセスする前に、ノードは、例えばリッスン・ビフォア・トーク(Listen-Before-Talk,LBT)プロトコルに基づいて、媒体/キャリアセンシング動作を実行してもよい。
V2Xシナリオでは、UE1502又はAN1508は、V2X通信に使用される任意の交通インフラストラクチャを指し得るRSUであっても、又はそのようなものとして動作してもよい。RSUは、適切なAN又は固定された(又は比較的に固定された)UEにおいて又はそれによって実装されてもよい。UEにおいて又はそれによって実装されるRSUは、「UEタイプRSU」と呼ばれてもよく、eNBにおいて又はそれによって実装されるRSUは、「eNBタイプRSU」と呼ばれてもよく、gNBにおいて又はそれによって実装されるRSUは、「gNBタイプRSU」と呼ばれてもよく、他も同様である。一例では、RSUは、通過する車両UEにコネクティビティサポートを提供する路側に置かれた無線周波数回路と結合されているコンピューティングデバイスである。RSUはまた、交差点地図ジオメトリ、交通統計、メディアに加えて、進行中の車両及び歩行者の交通を検知及び制御するアプリケーション/ソフトウェアを記憶する内部データ記憶回路を含んでもよい。RSUは、衝突回避、交通警報などの高速イベントに必要な非常に低遅延の通信を提供し得る。更に、又は代替的に、RSUは他のセルラー/WLAN通信サービスを提供し得る。RSUのコンポーネントは、屋外設置に適した耐候性エンクロージャ内にパッケージ化することができ、交通信号コントローラ又はバックホールネットワークへの有線接続(例えば、Ethernet(登録商標))を提供するネットワークインターフェースコントローラを含んでもよい。
いくつかの実施形態において、RAN1504は、eNB、例えばeNB1512を備えたLTE RAN1510であってもよい。LTE RAN1510は、次の特性:15kHzのSCS、DL用のCP-OFDM波形及びUL用のSC-FDMA波形、データ用のターボコード及び制御用のTBCC、などを持ったLTEエアインターフェースを提供し得る。LTEエアインターフェースは、CSI取得及びビーム管理のためのCSI-RS、PDSCH/PDCCH復調のためのPDSCH/PDCCH DMRS、並びにセル探索及び初期取得、チャネル品質測定、及びUEでのコヒーレント復調/検出のためのチャネル推定のためのCRSに依存してもよい。LTEエアインターフェースは、サブ6GHz帯域で動作することができる。
いくつかの実施形態において、RAN1504は、gNB、例えばgNB1516、又はng-eNB、例えばng-eNB1518を備えたNG-RAN1514であってもよい。gNB1516は、5G NRインターフェースを用いて5G対応UEと接続してもよい。gNB1516は、N2インターフェース又はN3インターフェースを含み得るNGインターフェースを通じて5Gコアと接続してもよい。ng-eNB1518も、NGインターフェースを通じて5Gコアと接続し得るが、UEとはLTEエアインターフェースを介して接続し得る。gNB1516及びng-eNB1518は、Xnインターフェースを介して互いに接続し得る。
いくつかの実施形態において、NGインターフェースは2つの部分、つまり、NG-RAN1514及びUPF1548(例えば、N3インターフェース)のノード間でトラフィックデータを運ぶNGユーザプレーン(NG-U)インターフェースと、NG-RAN1514及びAMF1544(例えば、N2インターフェース)のノード間のシグナリングインターフェースであるNG制御プレーン(NG-C)インターフェースとに分けられてもよい。
NG-RAN1514は、次の特性:可変なSCS、DL用のCP-OFDM並びにUL用のCP-OFDM及びDFT-s-OFDM、制御用の極性(polar)、繰り返し(repetition)、シンプレックス(simplex)、及びリードミュラー符号(Reed-Muller codes)並びにデータ用のLDPCを備えた5G-NRエアインターフェースを提供し得る。5G-NRエアインターフェースは、LTEエアインターフェースと同様に、CSI-RS、PDSCH/PDCCH DMRSに依存し得る。5G-NRエアインターフェースは、CRSを使用しなくてもよいが、PBCH復調用のPBCH DMRS、PDSCHのための位相追跡用のPTRS、及び時間追跡用のトラッキング基準信号を使用する場合がある。5G-NRエアインターフェースは、サブ6GHz帯域を含むFR1帯域、又は24.25GHzから52.6GHzまでの帯域を含むFR2帯域で動作することができる。5G-NRエアインターフェースは、PSS/SSS/PBCHを含むダウンリンクリソースグリッドのエリアであるSSBを含んでもよい。
いくつかの実施形態において、5G-NRエアインターフェースは、様々な目的のためにBWPを利用してもよい。例えば、BWPは、SCSの動的適応のために使用することができる。例えば、UE1502は、複数のBWPにより設定することができ、各BWP設定は、異なるSCSを有している。BWPの変化がUE1502に示される場合に、伝送のSCSも変化する。BWPの他の使用ケースの例は電力節約に関係がある。特に、複数のBWPが、異なるトラフィック負荷シナリオの下でデータ伝送をサポートするよう異なる量の周波数リソース(例えば、PRB)によりUE1502に対して設定され得る。より少ない数のPTBを含むBWPは、UE1502での、またいくつかの場合には、gNB1516での電力節約を可能にしながら、小さいトラフィック負荷でデータ伝送のために使用できる。より多い数のPRBを含むBWPは、より高いトラフィック負荷を有するシナリオに使用できる。
RAN1504は、顧客/加入者(例えば、UE1502のユーザ)へのデータ及び電気通信サービスをサポートするよう様々な機能を提供するためのネットワーク要素を含むCN1520へ通信可能に結合されている。CN1520のコンポーネントは、1つの物理ノード又は分離した物理ノードに実装されてよい。いくつかの実施形態において、NFVは、CN1520のネットワーク要素によって提供される機能のいずれか又は全てをサーバやスイッチなどの物理計算/記憶リソース上に仮想化するために利用されてもよい。CN1520の論理インスタンス化は、ネットワークスライスと呼ばれることがあり、CN1520の一部の論理インスタンス化は、ネットワークサブスライスと呼ばれることがある。
いくつかの実施形態において、CN1520は、EPCとも呼ばれ得るLTE CN1522であってもよい。LTE CN 1522は、図示されるようにインターフェース(又は「リファレンスポイント」)を介して互いに結合されているMME1524、SGW1526、SGSN1528、HSS1530、PGW1532、及びPCRF1534を含んでもよい。LTE CN1522のようその機能は、次のように簡潔に紹介され得る。
MME1524は、パーシング、ベアラアクティベーション/デアクティベーション、ハンドオーバ、ゲートウェイ選択、認証、などを容易にするようUE1502の現在位置を追跡するためのモビリティ管理機能を実装し得る。
SGW1526は、RANに向かうS1インターフェースを終端し、かつ、RANとLTE CN1522との間でデータパケットをルーティングし得る。SGW1526は、RANノード間のハンドオーバのためのローカルモビリティアンカーポイントであってよく、また、3GPP間モビリティのためのアンカーを提供してもよい。他には、合法的なインターセプト、課金、及び一部のポリシー施行などに関与し得る。
SGSN1528は、UE1502の位置を追跡し、セキュリティ機能及びアクセス制御を実行し得る。更には、SGSN1528は、異なるRATネットワーク間のモビリティのためのEPCノード間シグナリング、MME1524によって指定されたPDN及びS-GW選択、ハンドオーバのためのMME選択、などを実行し得る。MME1524とSGSN1528との間のS3インターフェースポイントは、アイドル/アクティブ状態にある3GPPアクセスネットワーク間モビリティのためのユーザとベアラとの情報交換を可能にし得る。
HSS1530は、ネットワークエンティティによる通信セッションの処理をサポートするよう加入関連情報を含むネットワークユーザのためのデータベースを含んでもよい。HSS1530は、ルーティング/ローミング、認証、承諾、ネーミング/アドレッシング分解能、位置依存性、などのサポートを提供することができる。HSS1530とMME1524との間のS6aリファレンスポイントは、LTE CN1520へのユーザアクセスを認証/承諾するための加入及び認証データの転送を可能にし得る。
PGW1532は、アプリケーション/コンテンツサーバ1538を含み得るデータネットワーク(DN)1536に向かうSGiインターフェースを終端し得る。PGW1532は、LTE CN1522とデータネットワーク1536との間でデータパケットをルーティングし得る。PGW1532は、ユーザプレーントンネリング及びトンネル管理を容易にするようS5リファレンスポイントによってSGW1526と結合されてもよい。PGW1532は、ポリシー施行及び課金データ収集のためのノード(例えば、PCEF)を更に含んでもよい。更に、PGW1532とデータネットワーク1536との間のSGiリファレンスポイントは、例えばIMSサービスの提供のために、オペレータ外部公衆、プライベートPDN、又はイントラオペレータパケットデータネットワークであってもよい。PGW1532は、Gxリファレンスポイントを介してPCRF1534と結合されてもよい。
PCRF1534は、LTE CN1522のポリシー及び課金制御要素である。PCRF1534は、サービスフローのための適切なQoS及び課金パラメータを決定するようアプリケーション/コンテンツサーバ1538へ通信可能に結合され得る。PCRF1534は、適切なTFT及びQCIにより(Gxリファレンスポイントを介して)関連する規則をPCEF内にプロビジョニングしてもよい。
いくつかの実施形態において、CN1520は5GC1540であってもよい。5GC1540は、示されるようにインターフェース(又は「リファレンスポイント」)を介して互いに結合されているAUSF1542、AMF1544、SMF1546、UPF1548、NSSF1550、NEF1552、NRF1554、PCF1556、UD1558、及びAF1560を含んでもよい。5GC1540のようその機能は、次のように簡潔に紹介され得る。
AUSF1542は、UE1502の認証のためのデータを記憶し、認証関連機能を処理し得る。AUSF1542は、様々なアクセスタイプのための共通認証フレームワークを容易にし得る。示されるようにリファレンスポイントを介して5GC1540の他の要素と通信することに加えて、AUSF1542は、Nausfサービスに基づいたインターフェースを示してもよい。
AMF1544は、5GC1540の他の機能がUE1502及びRAN1504と通信し、UE1502に関してモビリティイベントについての通知にサブスクライブすることを可能にし得る。AMF1544は、登録管理(例えば、UE1502を登録するため)、接続管理、到達可能性管理、モビリティ管理、AMF関連イベントの合法的なインターセプション、並びにアクセス認証及び承諾に関与し得る。AMF1544は、UE1502とSMF1546との間のSMメッセージの輸送を提供し、SMメッセージをルーティングする透過型プロキシとして動作し得る。AMF1544はまた、UE1502とSMSFとの間のSMSメッセージの輸送も提供し得る。AMF1544は、様々なセキュリティアンカー及びコンテキスト管理機能を実行するようAUSF1542及びUE1502と相互作用し得る。更には、AMF1544は、RAN1504とAMF1544との間のN2リファレンスポイントを含むか又はそのようなものであってよいRAN CPインターフェースの終端ポイントであってもよく、AMF1544は、NAS(N1)シグナリングの終端ポイントであって、NASサイファリング(ciphering)及びインテグリティ保護を実行し得る。AMF1544はまた、N3 IWFインターフェースにわたるUE1502とのNASシグナリングもサポートし得る。
SMF1546は、SM(例えば、セッション確立、UFP1548とAN1508との間のトンネル管理)、UE IPアドレス割り当て及び管理(任意の認証を含む。)、UP機能の選択及び制御、適切なあて先へトラフィックをルーティングするためのUPF1548でのトラフィックステアリングの設定、ポリシー制御機能に向かうインターフェースの終端、ポリシー施行、課金、及びQoSの部分制御、合法的なインターセプト(例えば、SMイベント及びLIシステムへのインターフェース)、NASメッセージのSM部分の終端、ダウンリンクデータ通知、AMF1544を経由してN2にわたってNA1508へ送られるAN固有のSM情報の開始、並びにセッションのSSCモードの決定に関与し得る。SMは、PDUセッションの管理を指すことができ、PDUセッション又は“セッション”は、UE1502とデータネットワーク1536との間のPDUの交換を提供する又は可能にするPDUコネクティビティサービスを指すことができる。
UPF1548は、イントラRAT及びインターRATモビリティのためのアンカーポイント、データネットワーク1536への相互接続の外部PDUセッションポイント、並びにマルチホームPDUセッションをサポートするための分岐点として機能し得る。UPF1548はまた、パケットのルーティング及び転送を実行し、パケット検査を実行し、ポリシー規則のユーザプレーン部分を施行し、パケットを合法的にインターセプト(UP収集)し、トラフィック使用状況報告を実行し、ユーザプレーンのQoS処理(例えば、パケットフィルタリング、ゲーティング、UL/DLレート強制)を実行し、アップリンクトラフィック検証(例えば、SDFからQoSへのフローマッピング)を実行し、アップリンク及びダウンリンクでのレベルパケットマーキングを運び、ダウンリンクパケットバッファリング及びダウンリンクデータ通知トリガを実行することもできる。UPF1548は、データネットワークへのトラフィックフローのルーティングをサポートするアップリンク分類器を含んでもよい。
NSSF1550は、UE1502にサービスを提供するネットワークスライスインスタンスの組を選択し得る。NSSF1550はまた、必要に応じて、許可されたNSSAI、及び加入したS-NSSAIへのマッピングを決定することもできる。NSSF1550はまた、UE1502にサービスを提供するために使用されるべきAMFセットを、又は適切な設定に基づいて、場合によりNRF1554にクエリすることによって候補AMFのリストを決定することもできる。UE1502のためのネットワークスライスインスタンスの組の選択は、AMFの変化をもたらす可能性があるNSSF1550との相互作用によって、UE1502が登録されるAMF1544によってトリガされてもよい。NSSF1550は、N22リファレンスポイントを介してAMF1544と相互作用してもよく、N31リファレンスポイント(図示せず。)を介して訪問先ネットワーク内の他のNSSFと通信してもよい。更に、NSSF1550は、Nnssfサービスに基づいたインターフェースを示してもよい。
NEF1552は、サードパーティ、内部公開/再公開、AF(例えば、AF1560)、エッジコンピューティング又はフォグコンピューティングシステム、などのために3GPPネットワーク機能によって提供されるサービス及び能力を安全に公開し得る。そのような実施形態で、NEF1552は、AF認証、承諾、又は制限することがある。NEF1552はまた、AF1560と交換された情報及び内部ネットワーク機能と交換された情報を翻訳することもできる。例えば、NEF1552は、AFサービス識別子と内部5GC情報との間で変換を行うことができる。NEF1552はまた、他のNFの公開されている機能に基づいて他のNFから情報を受信してもよい。この情報は、構造化されたデータとしてNEF1552で、又は標準化されたインターフェースを用いてデータ記憶NFで記憶されてよい。記憶された情報は次いで、NEF1552によって他のNFに再公開されるか、あるいは、分析などの他の目的のために使用され得る。更に、NEF1552は、Nnefサービスに基づいたインターフェースを示し得る。
NRF1554は、サービス発見機能をサポートし、NFインスタンスからNF発見要求を受信し、発見されたNFインスタンスの情報をNFインスタンスへ供給してよい。NRF1554はまた、利用可能なNFインスタンス及びそれらのサポートされているサービスの情報を保持する。本明細書で使用されるように、「インスタンス化する」、「インスタンス化」などの用語は、インスタンスの生成を指し、「インスタンス」は、例えば、プログラムコードの実行中に起こり得るオブジェクトの具体的な出現を指し得る。更に、NRF1554は、Nnrfサービスに基づいたインターフェースを示し得る。
PCF1556は、ポリシー規則を施行するよう制御プレーン機能へポリシー規則を供給してよく、また、ネットワーク挙動を管理するための統合されたポリシーフレームワークをサポートしてもよい。PCF1556はまた、UDM1558のUDRでのポリシー決定に関連する加入情報にアクセスするようフロントエンドを実装してもよい。示されるようにリファレンスポイントを介して機能と通信することに加えて、PCF1556は、Npcfサービスに基づいたインターフェースを示す。
UDM1558は、ネットワークエンティティによる通信セッションの処理をサポートするよう加入関連情報を処理してよく、また、UE1502の加入データを記憶してもよい。例えば、加入データは、UDM1558とAMF1544との間のN8リファレンスポイントを介して通信されてよい。UDM1558は、2つの部分、つまり、アプリケーションフロントエンド及びUDRを含んでもよい。UDRは、UDM1558及びPCF1556のための加入データ及びポリシーデータ、及び/又はNEF1552のための公開及びアプリケーションデータのための構造化されたデータ(アプリケーション検出ためのPFDや、複数のUE1502のためのアプリケーション要求情報を含む。)を記憶し得る。Nudrサービスに基づいたインターフェースがUDR221によって示され、UDM1558、PCF1556、及びNEF1552が記憶されたデータの特定の組にアクセスすることに加えて、UDRの関連データの変化の通知を読み出し、更新(例えば、追加、変更)し、削除し、サブスクライブすることを可能にし得る。UDMは、クレデンシャルの処理、位置管理、加入管理、などを担当するUDM-FEを含んでもよい。いくつかの異なるフロントエンドは、異なるトランザクションで同じユーザにサービスを提供してもよい。UDM-FEは、UDRに記憶されている加入情報にアクセスし、認証クレデンシャル処理、ユーザ識別処理、アクセス承認、登録/モビリティ管理、及び加入管理を実行する。示されるようにリファレンスポイントを介して他のNFと通信することに加えて、UDM1558はNudmサービスに基づいたインターフェースを示し得る。
AF1560は、トラフィックルーティングにアプリケーションの影響を与え、NEFへのアクセスを提供し、ポリシー制御のためにポリシーフレームワークと相互作用し得る。
いくつかの実施形態において、5GC1540は、UE1502がネットワークに取り付けられるポイントに地理的に近いようオペレータ/サードパーティサービスを選択することによって、エッジコンピューティングを可能にし得る。これは、ネットワーク上の遅延及び負荷を低減させることができる。エッジコンピューティング実装を提供するために、5GC1540は、UE1502に近いUPF1548を選択し、UPF1548からデータネットワーク1536へのN6インターフェースを介したトラフィックステアリングを実行し得る。これは、UE加入データ、UE位置、及びAF1560によって提供される情報に基づいてよい。オペレータ配置に基づいて、AF1560が信頼できるエンティティであると見なされる場合に、ネットワークオペレータは、AF1560が関連するNFと直接に相互作用することを許可し得る。更に、AF1560は、Nafサービスに基づいたインターフェースを示し得る。
データネットワーク1536は、例えばアプリケーション/コンテンツサーバを含む1つ以上のサーバによって提供され得る様々なネットワークオペレータサービス、インターネットアクセス、又はサードパーティサービスを表し得る。
図16は、様々な実施形態に従う無線ネットワーク1600を模式的に表す。無線ネットワーク1600は、AN1604と無線通信するUE1602を含んでもよい。UE1602及びAN1604は、本明細書の他の場所で説明される同様の名前のコンポーネントに類似しており、実質的に交換可能である。
UE1602は、接続1606を介してAN1604と通信可能に結合されてよい。接続1606は、通信結合を可能にするエアインターフェースとして表されており、mmWave又はサブ6GHz周波数で動作するLTEプロトコル又は5G NRプロトコルなどのセルラー通信プロトコルと一致することができる。
UE1602は、モデムプラットフォーム1610と結合されたホストプラットフォーム1608を含んでもよい。ホストプラットフォーム1608は、モデムプラットフォーム1610のプロトコル処理回路1614と結合され得るアプリケーション処理回路1612を含んでもよい。アプリケーション処理回路1612は、アプリケーションデータをソース/シンクするUE1602のための様々なアプリケーションを実行し得る。アプリケーション処理回路1612は更に、データネットワークへアプリケーションデータを送信したりデータネットワークからアプリケーションデータを受信したりする1つ以上のレイヤ動作を実装し得る。これらのレイヤ動作には、トランスポート動作(例えば、UDP)及びインターネット動作(例えば、IP)が含まれ得る。
プロトコル処理回路1614は、接続1606を介したデータの送信又は受信を容易にする用例や動作の1つ以上を実装してもよい。プロトコル処理回路1614によって実装されるレイヤ動作には、例えば、MAC、RLC、PDCP、RRC及びNAS動作が含まれる。
モデムプラットフォーム1610は、ネットワークプロトコルスタックにおいてプロトコル処理回路1614によって実行されるレイヤ動作“より下”にある1つ以上のレイヤ動作を実装し得るデジタルベースバンド回路1616を更に含んでもよい。これらの動作には、例えば、HARQ-ACK機能、スクランブリング/デスクランブリング、符号化/復号化、レイヤマッピング/デマッピング、変調シンボルマッピング、受信シンボル/ビットメトリック決定、空間-時間、空間-周波数、又は空間コーディングを含み得るマルチアンテナポートプリコーディング/復号化、基準信号生成/検出、プリアンブルシーケンス生成及び/又は復号化、同期シーケンス生成/検出、制御チャネル信号ブラインド復号化、並びに他の関連機能のうちの1つ以上を含むPHY動作が含まれ得る。
モデムプラットフォーム1610は、1つ以上のアンテナパネル1626を含むか又はそれらへ接続し得る送信回路1618、受信回路1620、RF回路1622、及びRFフロントエンド(RFFE)1624を更に含んでもよい。簡潔に、送信回路1618は、デジタル-アナログコンバータ、ミキサ、中間周波数(IF)コンポーネントなどを含んでもよく、受信回路1620は、アナログ-デジタルコンバータ、ミキサ、IFコンポーネントなどを含んでもよく、RF回路1622は、低雑音増幅器、電力増幅器、電力追跡コンポーネントなどを含んでもよく、RFFE1624は、フィルタ(例えば、表面/バルク音波フィルタ)、スイッチ、アンテナチューナ、ビームフォーミングコンポーネント(例えば、位相アレイアンテナコンポーネント)などを含んでもよい。送信回路1618、受信回路1620、RF回路1622、RFFE1624、及びアンテナパネル1626のコンポーネント(一般的に「送信/受信コンポーネント」と呼ばれる。)の選択及び配置は、例えば、通信がTDM又はFDMであるかどうか、mmWave又はサブ6GHz周波数にあるかどうか、などの具体的な実施の詳細に特有であってよい。いくつかの実施形態において、送信/受信コンポーネントは、複数の並列な送信/受信チェーンで配置されてもよく、同じ又は異なるチップ/モジュールなどで配置されてもよい。
いくつかの実施形態において、プロトコル処理回路1614は、送信/受信コンポーネントのための制御機能を提供するよう制御回路(図示せず。)の1つ以上のインスタンスを含んでもよい。
UE受信は、アンテナパネル1626、RFFE1624、RF回路1622、受信回路1620、デジタルベースバンド回路1616、及びプロトコル処理回路1614によって及びそれらを経由して確立され得る。いくつかの実施形態において、アンテナパネル1626は、1つ以上のアンテナパネル1626の複数のアンテナ/アンテナ素子によって受信された受信ビームフォーミング信号によってAN1604からの伝送を受信し得る。
UE送信は、プロトコル処理回路1614、デジタルベースバンド回路1616、送信回路1618、RF回路1622、RFFE1624、及びアンテナパネル1626によって及びそれらを経由して確立され得る。いくつかの実施形態において、UE1602の送信コンポーネントは、アンテナパネル1626のアンテナ素子によって放射された送信ビームを形成するよう、送信されるべきデータに空間フィルタを適用してもよい。
UE1602と同様に、AN1604は、モデムプラットフォーム1630と結合されたホストプラットフォーム1628を含んでもよい。ホストプラットフォーム1628は、モデムプラットフォーム1630のプロトコル処理回路1634と結合されているアプリケーション処理回路1632を含んでもよい。モデムプラットフォームは、デジタルベースバンド回路1636、送信回路1638、受信回路1640、RF回路1642、RFFE1644、及びアンテナパネル1646を更に含んでもよい。AN1604のコンポーネントは、UE1602の同様の名前のコンポーネントに類似しており、実質的に交換可能である。上述されたようにデータ送信/受信を実行することに加えて、AN1604のコンポーネントは、例えば、無線ベアラ管理、アップリンク及びダウンリンク動的ラジオリソース管理、並びにデータパケットスケジューリングなどのRNC機能を含む様々な論理機能を実行してもよい。
図17は、マシン可読又はコンピュータ可読媒体(例えば、非一時的なマシン可読記憶媒体)から命令を読み出し、本明細書で議論されている方法のいずれか1つ以上を実行することができる、いくつかの例示的な実施形態に従うコンポーネントを表すブロック図である。具体的に、図17は、夫々がバス1740又は他のインターフェース回路を介して通信可能に結合され得る1つ以上のプロセッサ(又はプロセッサコア)1710、1つ以上のメモリ/記憶デバイス1720、及び1つ以上の通信リソース1730を含むハードウェアリソース1700の図式表現を示す。ノード仮想化(例えば、NFV)が利用される実施形態については、ハイパーバイザ1702が、1つ以上のネットワークスライス/サブスライスがハードウェアリソース1700を利用するための実行環境を提供するよう実行されてもよい。
プロセッサ1710は、例えば、プロセッサ1712及びプロセッサ1714を含み得る。プロセッサ1710は、中央演算処理装置(CPU)、縮小命令セットコンピューティング(RISC)プロセッサ、複合命令セットコンピューティング(CISC)プロセッサ、グラフィクス処理ユニット(GPU)、ベースバンドプロセッサなどのDSP、AISC、FPGA、無線周波数集積回路(RFIC)、他のプロセッサ(本明細書で議論されているものを含む。)、又はそれらの任意の適切な組み合わせであってもよい。
メモリ/記憶デバイス1720は、メインメモリ、ディスクストレージ、又はそれらの任意の適切な組み合わせを含んでもよい。メモリ/記憶デバイス1720は、揮発性、不揮発性、又は準揮発性メモリ、例えば、動的ランダムアクセスメモリ(DRAM)、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、消去可能なプログラム可能リードオンリーメモリ(EPROM)、電気的消去可能なプログラム可能リードオンリーメモリ(EEPROM)、フラッシュメモリ、ソリッドステートストレージ、などを含み得るが、これらに限られない。
通信リソース1730は、1つ以上の周辺機器1704又は1つ以上のデータベース又は他のネットワーク要素とネットワーク1708を介して通信するよう相互接続又はネットワークインターフェースコントローラ、コンポーネント、又は他の適切なデバイスを含んでもよい。例えば、通信リソース1730は、有線通信コンポーネント(例えば、USB、Ethernetなどを経由した結合のため)、セルラー通信コンポーネント、NFCコンポーネント、Bluetooth(登録商標)(又はBluetooth Low Energy)コンポーネント、Wi-Fiコンポーネント、及び他の通信コンポーネントを含んでもよい。
命令1750は、プロセッサ1710の少なくともいずれかに、本明細書で議論されている方法のいずれか1つ以上を実行させるためのソフトウェア、プログラム、アプリケーション、アプレット、app、又は他の実行可能コードを有してもよい。命令1750は、完全に又は部分的に、プロセッサ1710の少なくとも1つ(例えば、プロセッサのキャッシュメモリ内)、メモリ/記憶デバイス1720、又はそれらの任意の適切な組み合わせのうちの少なくとも1つの中に存在してよい。更に、命令1750の任意の部分は、周辺機器1704又はデータベース1706の任意の組み合わせからハードウェアリソース1700へ転送されてもよい。従って、プロセッサ1710のメモリ、メモリ/記憶デバイス1720、周辺機器1704、及びデータベース1706は、コンピュータ可読及びマシン可読媒体の例である。
例となるプロシージャ
いくつかの実施形態において、図15~17又は本明細書のその他の図の電子デバイス、ネットワーク、システム、チップ若しくはコンポーネント、又はそれらの部分若しくは実装は、本明細書で記載されている1つ以上のプロセス、技術又は方法、あるいはそれらの部分を実行するよう構成されてよい。1つのそのようなプロセス1800は図18に表されており、プロセス1800は、UE又はその部分によって実行されてよい。例えば、プロセス1800は、1802で、複数の送信受信ポイント(TPR)からダウンリンク制御情報(DCI)の繰り返しを受信することを含んでもよく、DCIは、サウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに関連したチャネル状態情報(CSI)-リファレンス信号(RS)リソースでCSI-RSをトリガするためのものである。SRSリソースセットは、非コードブックの利用により設定されてよい。いくつかの実施形態で、SRSリソースセットは、非コードブックのために設定された唯一のSRSリソースセットであってよい。
1804で、プロセス1800は、DCIとCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが閾値よりも小さいことを特定することを更に含んでもよい。1806で、プロセス1800は、特定に基づいて、CSI-RSの伝送のためのデフォルトビームを決定することを更に含んでもよい。いくつかの実施形態において、DCIの繰り返しは、異なる制御リソースセット(CORESET)で受信され、デフォルトビームは、CORESETの中の第1CORESET(例えば、CORESETの中で最低のIDを有するCORESET)の伝送制御インデックス(TCI)状態に対応する。
図19は、様々な実施形態に従う他のプロセス1900を表す。プロセス1900は、TRP、gNB(例えば、1つ以上のTRPを実装するgNB)、又はその部分によって実行されてよい。1902で、プロセス1900は、ユーザ装置(UE)への伝送のために、複数の送信受信ポイント(TRP)から送信されるダウンリンク制御情報(DCI)の1つ以上の繰り返しを符号化することを含んでよく、DCIは、サウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに関連したチャネル状態情報(CSI)-リファレンス信号(RS)リソースでCSI-RSをトリガするためのものである。SRSリソースセットは、非コードブックの利用により設定されてよい。いくつかの実施形態において、SRSリソースセットは、非コードブックのために設定された唯一のSRSリソースセットであってよい。
1904で、プロセス1900は、DCIとCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが閾値よりも小さいことを特定することを更に含んでもよい。1906で、プロセス1900は、特定に基づいて、CSI-RSの伝送のためのデフォルトビームを決定することを更に含んでもよい。1908で、プロセス1900は、デフォルトビームに基づいてUEからCSI-RSを受信することを更に含んでもよい。いくつかの実施形態において、DCIの繰り返しは、異なる制御リソースセット(CORESET)で伝送され。デフォルトビームは、CORESETの中の第1CORESET(例えば、CORESETの中で最低のIDを有するCORESET)の伝送制御インデックス(TCI)状態に対応する。
1つ以上の実施形態について、前述の図の1つ以上で説明されているコンポーネントの少なくとも1つは、以下の例で説明されている1つ以上の動作、技術、プロセス、及び/又は方法を実行するよう構成されてよい。例えば、前述の図の1つ以上に関連して先に説明されているベースバンド回路は、以下で説明される例の1つ以上に従って動作するよう構成されてもよい。他の例として、前述の図面の1つ以上に関連して先に説明されているUE、基地局、ネットワーク要素などに関連した回路は、以下の例で説明されている1つ以上の例に従って動作するよう構成されてもよい。

例A1は、シングルTRP又はマルチTRPモードで作動するよう適応された送信受信ポイント(TRP)を含む無線ネットワークの作動方法を含んでよい。
例A2は、例A1又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、TRPは、非コードブックベースのアップリンク伝送によりUEを設定することができる。また、最大2つまでのSRSリソースセットが、マルチTRPでは非コードブックベースのPUSCHのために設定されてもよい。
例A3は、例A2又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、マルチTRPでの非コードブックベースのアップリンク伝送のために、異なるSRSリソースセットに関連した複数のCSI-RSリソースは、UEがビームを切り替えるための及び/又はアンテナパネルを切り替えるための十分な時間を有するように、異なるスロットにわたって伝送されてよい。
例A4は、例A3又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、非コードブックベースのアップリンク伝送のために、関連するCSI-RSリソースは、DCIスロットを参照して設定可能なスロットオフセットにより異なるスロットにわたって送信されてよい。
例A5は、例A4又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、CSI-RSのスロットオフセットは、RRCによって設定されてよい。スロットオフセットは、SRSリソースセット又はNZP CSI-RSリソースに対して設定されてよい。
例A6は、例A5又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、RRCによって設定されたCSI-RSのスロットオフセットに関して、非コードブックベースのUL伝送のためにSRSをトリガするDCIを運ぶスロットの後の利用可能なスロットを示すと解釈されてよい。1つのスロットは、
● スロットがダウンリンク(DL)スロットである場合、又は
● スロットがフレキシブルスロットであり、CSI-RSのために設定されたOFDMシンボル位置がダウンリンク(DL)シンボル若しくはフレキシブルシンボルである場合、
CSI-RSのための「利用可能なスロット」として定義される。
例A7は、例A4又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、マルチTRPにおける非コードブックベースのULのためのCSI-RS伝送のスロットオフセットは、MAC-CEによって動的に更新されか、又はDCIによって動的に示されてもよい。新しいMAC-CEが、CSI-RSのためのスロットオフセットを更新するために導入されてもよい。CSI-RSスロットオフセットがDCIによって動的に示される場合に、新しいフィールドが、SRSトリガすることができるDCIフォーマット(DCIフォーマット0_1/0_2/1_1/1_2/2_3)に導入されるべきである。新しいフィールドは、1つのCSI-RSリソースのための又は2つのCSI-RSリソースのためのスロットオフセットを示すことができる。
他の例A8は、例A3又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、非コードブックベースの伝送のための2つのSRSリソースセットがトリガされる場合に、DCIと第1CSI-RSとの間の時間ギャップΔ1について、DCI及び第1CSI-RSが同じTRPからである場合に、Δ1に関して要件はない。第1CSI-RSはDCIスロットと同じスロットにわたって伝送されてよい。他の例では、時間ギャップΔ1は、DCI復号化時間T3よりも長くなければならない。DCI及び第1CSI-RSが異なるTRPによって送信される場合に、時間ギャップΔ1は、UEビーム切替時間(T1)及び/又はUEアンテナパネル切替時間(T2)よりも長くなければならない。他の例では、時間ギャップΔ1は、UEビーム切替時間(T1)及び/又はUEアンテナパネル切替時間(T2)にDCI復号化時間T3をプラスした時間よりも長くなければならない。他の例では、DCI及び第1CSI-RSが同じTRPから送信されようとなかろうと、時間ギャップΔ1は共通閾値よりも長くなければならず、閾値は最大でUE能力までであることができる。2つのCSI-RSの間にある時間ギャップΔ2について、それは、UEビーム切替時間(T1)及び/又はUEアンテナパネル切替時間(T2)よりも長くなければならない。
例A9は、例A3又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、UEビーム切替/パネル切替を減らすために、複数のSRSリソースセットがマルチTRPにおける非コードブックベースのPUSCHのためにトリガされる場合に、UEは、第1CSI-RSがネットワーク側によって送信された後に第1CSI-RSに関連した第1SRSリソースセットを送信するよう構成されなければならない。また、第1SRSリソースセットの伝送は、第2CSI-RSより前でなければならない。
例A10は、例A3又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、非コードブックベースの伝送のための単一のSRSリソースセットがトリガされる場合に、DCIとCSI-RSとの間の時間ギャップΔ1について、DCI及びCSI-RSが同じTRPからである場合に、Δ1に関して要件はない。CSI-RSはDCIスロットと同じスロットにわたって伝送されてよい。他の例では、時間ギャップΔ1は、DCI復号化時間T3よりも長くなければならない。DCI及びCSI-RSが異なるTRPによって送信される場合に、時間ギャップΔ1は、UEビーム切替時間(T1)及び/又はUEアンテナパネル切替時間(T2)よりも長くなければならない。他の例では、時間ギャップΔ1は、UEビーム切替時間(T1)及び/又はUEアンテナパネル切替時間(T2)にDCI復号化時間T3をプラスした時間よりも長くなければならない。他の例では、DCI及びCSI-RSが同じTRPから送信されようとなかろうと、時間ギャップΔ1は共通閾値よりも長くなければならず、閾値は最大でUE能力までであることができる。
例A11は、例A3又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、マルチTRPにおける非コードブックベースのPUSCHについて、ただ1つのSRSリソースセットが1つのDCIによってトリガされることが制限されてもよい。更には、DCI及び関連するCSI-RSは、同じTRPによって送信されるべきである。この場合に、関連するCSI-RSリソースは、DCIと同じスロットにわたって送信され得る。
例A12は、例A2又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、FR1の場合に、UEビーム切替/パネル切替はないので、非コードブックベースのPUSCHに関連した複数のCSI-RSリソースは、SRSをトリガするDCIと同じスロットにわたって送信され得る。例えば、CSI-RSのスロットオフセットは設定されないか、又はCSI-RSの設定可能なスロットオフセットはゼロにセットされる。
例A13は、例A2又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、FR1の場合に、複数のSRSリソースセットがマルチTRPにおいて非コードブックベースのPUSCHのためにトリガされる場合に、関連する複数のCSI-RSリソースも異なるスロットにわたって分配され得る。
例A14は、
1つ以上のサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに関連した複数のチャネル状態情報-リファレンス信号(CSI-RS)リソースに関連した設定情報を決定することと、
ユーザ装置(UE)への伝送のために、設定情報を含むメッセージを符号化することであり、前記メッセージは、複数のスロットにわたる伝送のために符号化される、ことと
を有する方法を含む。
例A15は、例A14又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、メッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)スロットを参照してスロットオフセットに基づいて伝送のために符号化される。
例A16は、例A15又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、スロットオフセットは、SRSリソースセット又は非ゼロ電力(NZP)CSI-RSリソースに対して設定される。
例A17は、例A14又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、ダウンリンク/アップリンク(DL/UL)統合伝送設定インジケータ(TCI)状態の指示を含むダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを符号化することを更に含む。
例A18は、
1つ以上のサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに関連した複数のチャネル状態情報-リファレンス信号(CSI-RS)リソースに関連した設定情報を受信することと、
受信された設定情報に基づいて次世代NodeB(gNB)への伝送のためにアップリンクメッセージを符号化することと
を有する方法を含む。
例A19は、例A18又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、アップリンクメッセージは物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)メッセージである。
例A20は、例A18又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、ダウンリンク/アップリンク(DL/UL)統合伝送設定インジケータ(TCI)状態の指示を含むダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信することを更に含む。
例A21は、例A20又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、指示されたDL/UL統合TCI状態は、ダウンリンクでの関連するCSI-RSの伝送に適用されるが、アップリンクでのSRS伝送のためには適用されない。
例A22は、例A20又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、指示されたDL/UL統合TCI状態は、CSI-RS伝送及びSRS伝送の両方のために使用される。
例A23は、例A20又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、指示されたDL/UL統合TCI状態は、非コードブックSRS伝送のために使用される。
例A24は、ユーザ装置(UE)の方法を含み、方法は、
非コードブックの利用によるサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットの設定情報を受信することと、
第1スロットKで、SRSリソースセットに基づいて非周期SRSをトリガするためのダウンリンク制御情報(DCI)を受信することと、
非周期SRSに関連したCSI-RSのための第2スロットK+Lを決定することと、を有し、
Lは事前定義されたスロットオフセットである。
例A25は、例A24又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、スロットオフセットはスロット又は利用可能なスロットに対応する。
例A26は、例A25又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、スロットは、それがダウンリンクスロットである場合に、利用可能なスロットである。
例A27は、例A25又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、スロットは、それがダウンリンクスロット又はフレキシブルスロットであり、CSI-RSに設定されたOFDMシンボル位置がDLシンボル又はフレキシブルシンボルである場合に、利用可能なスロットである。
例A28は、例A23~A27又は本明細書中のその他の例の方法を含んでよく、設定情報は、非コードブックの利用を伴う2つ以上のSRSリソースセットに係り、異なる事前定義されたスロットオフセットは、各々の2つ以上のSRSリソースセットに関連したCSI-RSのために使用される。
例B1は、命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体(NTCRM)を含んでよく、命令は、ユーザ装置(UE)の1つ以上のプロセッサによって実行されると、UEに、
複数の送信受信ポイント(TRP)から、サウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに関連したチャネル状態情報(CSI)-リファレンス信号(RS)リソースでCSI-RSをトリガするダウンリンク制御情報(DCI)の繰り返しを受信させ、
DCIとCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが閾値よりも小さいことを特定させ、
特定に基づいて、CSI-RSの伝送のためのデフォルトビームを決定させる。
例B2は、例B1の1つ以上のNTCRMを含んでよく、DCIの繰り返しは異なる制御リソースセット(CORESET)で受信され、デフォルトビームは、CORESETの中の第1CORESETの伝送制御インデックス(TCI)状態に対応する。
例B3は、例B2の1つ以上のNTCRMを含んでよく、第1CORESETは、CORESETの中で最低のIDを有する。
例B4は、例B1の1つ以上のNTCRMを含んでよく、SRSリソースセットは非コードブックとして設定される。
例B5は、例B4の1つ以上のNTCRMを含んでよく、SRSリソースセットは、非コードブックのために設定された唯一のSRSリソースセットである。
例B6は、例B1~B5のうちのいずれか1つの1つ以上のNTCRMを含んでよく、閾値はUEの能力に基づく。
例B7は、命令を記憶している非一時的なコンピュータ可読媒体(NTCRM)を含んでよく、命令は、次世代NodeB(gNB)の1つ以上のプロセッサによって実行されると、gNBに、
ユーザ装置(UE)への伝送のために、複数の送信受信ポイント(TRP)から送信されるダウンリンク制御情報(DCI)の1つ以上の繰り返しを符号化させ、DCIは、サウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに関連したチャネル状態情報(CSI)-リファレンス信号(RS)リソースでCSI-RSをトリガするためのものであり、
DCIとCSI-RSとの間のスケジューリングオフセットが閾値よりも小さいことを特定させ、
特定に基づいて、CSI-RSの伝送のためのデフォルトビームを決定させ、
デフォルトビームに基づいてUEからCSI-RSを受信させる。
例B8は、例B7の1つ以上のNTCRMを含んでよく、DCIの繰り返しは、異なる制御リソースセット(CORESET)で伝送され、デフォルトビームは、CORESETの中の第1CORESETの伝送制御インデックス(TCI)状態に対応する。
例B9は、例B8の1つ以上のNTCRMを含んでよく、第1CORESETは、CORESETの中で最低のIDを有する。
例B10は、例B6の1つ以上のNTCRMを含んでよく、命令は、実行されると、gNBに更に、非コードブックの利用によりUEのためのSRSリソースセットを構成させる。
例B11は、例B10の1つ以上のNTCRMを含んでよく、SRSリソースセットは、非コードブックのために設定された唯一のSRSリソースセットである。
例B12は、例B7~B11のうちのいずれか1つの1つ以上のNTCRMを含んでよく、閾値はUEの能力に基づく。
例B13は、ユーザ装置(UE)で実装される装置を含んでよく、装置は、非コードブックの利用とともにサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットのための設定情報を記憶するメモリと、メモリへ結合されるプロセッサ回路とを有する。プロセッサ回路は、第1スロットKで、SRSリソースセットに基づいて非周期CSI-RSをトリガするダウンリンク制御情報(DCI)を復号し、CSI-RSの伝送のための第2スロットK+Lを決定し、ここで、Lは事前定義されたスロットオフセットである。
例B14は、例B13の装置を含んでよく、スロットオフセットはスロット又は利用可能なスロットに対応する。
例B15は、例B14の装置を含んでよく、スロットは、それがダウンリンクスロットである場合に、利用可能なスロットである。
例B16は、例B14の装置を含んでよく、スロットは、それがダウンリンクスロット又はフレキシブルスロットであり、CSI-RSに設定されたシンボル位置がダウンリンクシンボル又はフレキシブルシンボルである場合に、利用可能なスロットである。
例B17は、例B13~B17のいずれか1つの装置を含んでよく、SRSリソースセットは第1SRSリソースセットであり、メモリは、非コードブックの利用とともに、第1SRSリソースセットを含む複数のSRSリソースセットのための設定情報を記憶し、プロセッサ回路は、各々のSRSリソースセットに関連したCSI-RSのために異なる事前定義されたスロットオフセットを使用する。
例Z01は、例A1~A28、B1~B17のいずれかで記載されるか又はそれに関連した方法、あるいは、本明細書で記載される任意の他の方法又はプロセス、の1つ以上の要素を実行する手段を有する装置を含んでもよい。
例Z02は、電子デバイスに、該電子デバイスの1つ以上のプロセッサによる命令の実行時に、例A1~A28、B1~B17のいずれかで記載されるか又はそれに関連した方法、あるいは、本明細書で記載される任意の他の方法又はプロセス、の1つ以上の要素を実行させる命令を有する1つ以上の非一時的なコンピュータ可読媒体を含んでもよい。
例Z03は、例A1~A28、B1~B17のいずれかで記載されるか又はそれに関連した方法、あるいは、本明細書で記載される任意の他の方法又はプロセス、の1つ以上の要素を実行するロジック、モジュール、又は回路を有する装置を含んでもよい。
例Z04は、例A1~A28、B1~B17のいずれか又はそれらの部分若しくは部位で記載されるか又はそれに関連した方法、技術、又はプロセスを含んでもよい。
例Z05は、1つ以上のプロセッサと、命令を有する1つ以上のコンピュータ可読媒体とを有し、命令は、1つ以上のプロセッサによって実行されると、1つ以上のプロセッサに、例A1~A28、B1~B17のいずれか又はその部分で記載されるか又はそれに関連した方法、技術、又はプロセスを実行させる、装置を含んでもよい。
例Z06は、例A1~A28、B1~B17のいずれか又はそれらの部分若しくは部位で記載されるか又はそれに関連した信号を含んでもよい。
例Z07は、例A1~A28、B1~B17のいずれか又はそれらの部分若しくは部位で記載されるか又はそれに関連しているか、あるいは本開示で別なふうに記載されるデータグラム、パケット、フレーム、セグメント、プロトコルデータユニット(PDU)又はメッセージを含んでもよい。
例Z08は、例A1~A28、B1~B17のいずれか又はそれらの部分若しくは部位で記載されるか又はそれに関連しているか、あるいは本開示で別なふうに記載されるデータで符号化された信号を含んでもよい。
例Z09は、例A1~A28、B1~B17のいずれか又はそれらの部分若しくは部位で記載されるか又はそれに関連しているか、あるいは本開示で別なふうに記載されるデータグラム、パケット、フレーム、セグメント、プロトコルデータユニット(PDU)、又はメッセージで符号化された信号を含んでもよい。
例Z10は、1つ以上のプロセッサによるコンピュータ可読命令の実行時に、1つ以上のプロセッサに、例A1~A28、B1~B17のいずれか又はそれらの部分で記載されるか又はそれに関連している方法、技術、又はプロセスを実行させるコンピュータ可読命令を運ぶ電磁波信号を含んでもよい。
例Z11は、処理要素によるプログラムの実行時に、処理要素に、例A1~A28、B1~B17のいずれか又はそれらの部分で記載されるか又はそれに関連している方法、技術、又はプロセスを実行させる命令を有するコンピュータプログラムを含んでもよい。
例Z12は、本明細書で図示及び記載される無線ネットワーク内の信号を含んでもよい。
例Z13は、本明細書で図示及び記載される無線ネットワーク内の通信方法を含んでもよい。
例Z14は、本明細書で図示及び記載される無線通信を提供するシステムを含んでもよい。
例Z15は、本明細書で図示及び記載される無線通信を提供するデバイスを含んでもよい。
前述の例のいずれも、明示的に別段述べられない限りは、任意の他の例(又は例の組み合わせ)と組み合わされてもよい。1つ以上の実施の前述の記載は、例示及び説明をもたらすものであり、包括的であることも、実施形態の範囲を、開示されている実施の形態に制限することも意図していない。改良及び変形が、前述の教示に照らして可能であり、あるいは、様々な実施形態の実施から取得され得る。
略語
本明細書で別途使用しない限り、用語、定義、及び略語は、3GPP TR 21.905 v16.0.0(2019年6月)で定義されている用語、定義、及び略語と一致し得る。本明細書の目的上、以下の略語が本明細書で議論される例及び実施形態に適用される場合がある。
3GPP Third Generation Partnership Project
4G Fourth Generation
5G Fifth Generation
5GC 5G Core network
AC Application Client
ACK Acknowledgement
ACID Application Client Identification
AF Application Function
AM Acknowledged Mode
AMBR Aggregate Maximum Bit Rate
AMF Access and Mobility Management Function
AN Access Network
ANR Automatic Neighbour Relation
AP Application Protocol,
Antenna Port,Access Point
API Application Programming Interface
APN Access Point Name
ARP Allocation and Retention Priority
ARQ Automatic Repeat Request
AS Access Stratum
ASP Application Service Provider
ASN.1 Abstract Syntax Notation One
AUSF Authentication Server Function
AWGN Additive White Gaussian Noise
BAP Backhaul Adaptation Protocol
BCH Broadcast Channel
BER Bit Error Ratio
BFD Beam Failure Detection
BLER Block Error Rate
BPSK Binary Phase Shift Keying
BRAS Broadband Remote Access Server
BSS Business Support System
BS Base Station
BSR Buffer Status Report
BW Bandwidth
BWP Bandwidth Part
C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identity
CA Carrier Aggregation,Certification Authority
CAPEX CAPital EXpenditure
CBRA Contention Based Random Access
CC Component Carrier,
Country Code,
Cryptographic Checksum
CCA Clear Channel Assessment
CCE Control Channel Element
CCCH Common Control Channel
CE Coverage Enhancement
CDM Content Delivery Network
CDMA Code-Division Multiple Access
CFRA Contention Free Random Access
CG Cell Group
CGF Charging Gateway Function
CHF Charging Function
CI Cell Identity
CID Cell-ID(例えば、ポジショニング方法)
CIM Common Information Model
CIR Carrier to Interference Ratio
CK Cipher Key
CM Connection Management,
Conditional Mandatory
CMAS Commercial Mobile Alert Service
CMD Command
CMS Cloud Management System
CO Conditional Optional
CoMP Coordinated Multi-Point
COREST Control Resource Set
COTS Commercial Off-The-Shelf
CP Control Plane,Cyclic Prefix,
Connection Point
CPD Connection Point Descriptor
CPE Customer Premise Equipment
CPICH Common Pilot Channel
CQI Channel Quality Indicator
CPU CSI processing unit, Central Processing Unit
C/R Command/Response field bit
CRAN Cloud Radio Access Network,Cloud RAN
CRB Common Resource Block
CRC Cyclic Redundancy Check
CRI Channel-State Information Resource Indicator,
CSI-RS Resource Indicator
C-RNTI Cell RNTI
CS Circuit Switched
CSCF call session control function
CSAR Cloud Service Archive
CSI Channel-State Information
CSI-IM CSI Interference Measurement
CSI-RS CSI Reference Signal
CSI-RSRP CSI reference signal received power
CSI-RSRQ CSI reference signal received quality
CSI-SINR CSI signal-to-noise and interference ratio
CSMA Carrier Sense Multiple Access
CSMA/CA CSMA with collision avoidance
CSS Common Search Space,
Cell-specific Search Space
CTF Charging Trigger Function
CTS Clear-to-Send
CW Codeword
CWS Contention Window Size
D2D Device-to-Device
DC Dual Connectivity,
Direct Current
DCI Downlink Control Information
DF Deployment Flavour
DL Downlink
DMTF Distributed Management Task Force
DPDK Data Plane Development Kit
DM-RS,DMRS Demodulation Reference Signal
DN Data network
DNN Data Network Name
DNAI Data Network Access Identifier
DRB Data Radio Bearer
DRS Discovery Reference Signal
DRX Discontinuous Reception
DSL Domain Specific Language,
Digital Subscriber Line
DSLAM DSL Access Multiplexer
DwPTS Downlink Pilot Time Slot
E-LAN Ethernet Local Area Network
E2E End-to-End
ECCA extended clear channel assessment,
extended CCA
ECCE Enhanced Control Channel Element,Enhanced CCE
ED Energy Detection
EDGE Enhanced Datarates for GSM Evolution
(GSM Evolution)
EAS Edge Application Server
EASID Edge Application Server Identification
ECS Edge Configuration Server
ECSP Edge Computing Service Provider
EDN Edge Data Network
EEC Edge Enabler Client
EECID Edge Enabler Client Identification
EES Edge Enabler Server
EESID Edge Enabler Server Identification
EHE Edge Hosting Environment
EGMF Exposure Governance Management Function
EGPRS Enhanced GPRS
EIR Equipment Identity Register
eLAA enhanced Licensed Assisted Access,
enhanced LAA
EM Element Manager
eMBB Enhanced Mobile Broadband
EMS Element Management System
eNB evolved NodeB,
E-UTRAN Node B
EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
EPC Evolved Packet Core
EPDCCH enhanced PDCCH,
enhanced Physical Downlink Control Cannel
EPRE Energy per resource element
EPS Evolved Packet System
EREG enhanced REG,
enhanced resource element groups
ETSI European Telecommunications Standards Institute
ETWS Earthquake and Tsunami Warning System
eUICC embedded UICC,
embedded Universal Integrated Circuit Card
E-UTRA Evolved UTRA
E-ETRAN Evolved UTRAN
EV2X Enhanced V2X
F1AP F1 Application Protocol
F1-C F1 Control plane interface
F1-U F1 User plane interface
FACCH Fast Associated Control CHannel
FACCH/F Fast Associated Control Channel/Full rate
FACCH/H Fast Associated Control Channel/Half rate
FACH Forward Access Channel
FAUSCH Fast Uplink Signalling Channel
FB Functional Block
FBI Feedback Information
FCC Federal Communications Commission
FCCH Frequency Correction CHannel
FDD Frequency Division Duplex
FDM Frequency Division Multiplex
FDMA Frequency Division Multiple Access
FE Front End
FEC Forward Error Correction
FFS For Further Study
FFT Fast Fourier Transformation
feLAA further enhanced Licensed Assisted Access,
further enhanced LAA
FN Frame Number
FPGA Field-Programmable Gate Array
FR Frequency Range
FQDN Fully Qualified Domain Name
G-RNTI GERAN Radio Network Temporary Identity
GERAN GSM EDGE RAN,
GSM EDGE Radio Access Network
GGSN Gateway GPRS Support Node
GLONASS GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema
(英語:Global Navigation Satellite System)
gNB Next Generation NodeB
gNB-CU gNB-centralized unit,
Next Generation NodeB centralized unit
gNB-DU gNB-distributed unit,
Next Generation NodeB distributed unit
GNSS Global Navigation Satellite System
GPRS General Packet Radio Service
GPSI Generic Public Subscription Identifier
GSM Global System for Mobile Communications,
Groupe Special Mobile
GTP GPRS Tunneling Protocol
GTP-U GPRS Tunnelling Protocol for User Plane
GTS Go To Sleep Signal(WUSに関連する)
GUMMEI Globally Unique MME Identifier
GUTI Globally Unique Temporary UE Identity
HARQ Hybrid ARQ,
Hybrid Automatic Repeat Request
HANDO Handover
HFN HyperFrame Number
HHO Hard Handover
HLR Home Location Register
HN Home Network
HO Handover
HPLMN Home Public Land Mobile Network
HSDPA High Speed Downlink Packet Access
HSN Hopping Sequence Number
HSPA High Speed Packet Access
HSS Home Subscriber Server
HSUPA High Speed Uplink Packet Access
HTTP Hyper Text Transfer Protocol
HTTPS Hyper Text Transfer Protocol Secure
(httpsはhttps/1.1 over SSL、つまりポート443である。)
I-Block Information Block
ICCID Integrated Circuit Card Identification
IAB Integrated Access and Backhaul
ICIC Inter-Cell Interference Coordination
ID Identity,identifier
IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
IE Information element
IBE In-Band Emission
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEI Information Element Identifier
IEIDL Information Element Identifier Data Length
IETF Internet Engineering Task Force
IF Infrastructure
IM Interference Measurement,
Intermodulation,
IP Multimedia
IMC IMS Credentials
IMEI International Mobile Equipment Identity
IMGI International mobile group identity
IMPI IP Multimedia Private Identity
IMPU IP Multimedia PUblic identity
IMS IP Multimedia Subsystem
IMSI International Mobile Subscriber Identity
IoT Internet of Things
IP Internet Protocol
Ipsec IP Security,Internet Protocol Security
IP-CAN IP-Connectivity Access Network
IP-M IP Multicast
IPv4 Internet Protocol Version 4
IPv6 Internet Protocol Version 6
IR Infrared
IS In Sync
IRP Integration Reference Point
ISDN Integrated Services Digital Network
ISIM IM Services Identity Module
ISO International Organisation for Standardisation
ISP Internet Service Provider
IWF Interworking-Function
I-WLAN Interworking WLAN
kB kilobyte(1000バイト)
kbps kilo-bits per second
Kc Ciphering key
Ki Individual subscriber authentication key
KPI Key Performance Indicator
KQI Key Quality Indicator
KSI Key Set Identifier
ksps kilo-symbols per second
KVM Kernel Virtual Machine
L1 Layer 1(物理レイヤ)
L1-RSRP Layer 1 reference signal received power
L2 Layer 2(データリンクレイヤ)
L3 Layer 3(ネットワークレイヤ)
LAA Licensed Assisted Access
LAN Local Area Network
LADN Local Area Data Network
LBT Listen Before Talk
LCM LifeCycle Management
LCR Low Chip Rate
LCS Location Services
LCID Logical Channel ID
LI Layer Indicator
LLC Logical Link Control,Low Layer Compatibility
LPLMN Local PLMN
LPP LTE Positioning Protocol
LSB Least Significant Bit
LTE Long Term Evolution
LWA LTE-WLAN aggregation
LWIP LTE/WLAN Radio Level Integration with IPsec Tunnel
LTE Long Term Evolution
M2M Machine-to-Machine
MAC Medium Access Control
(プロトコル階層化コンテキスト)
MAC Message authentication code
(セキュリティ/暗号化コンテキスト)
MAC-A MAC used for authentication and key agreement
(TSG T WG3コンテキスト)
MAC-I MAC used for data integrity of signalling messages
(TSG T WG3コンテキスト)
MANO Management and Orchestration
MBMS Multimedia Broadcast and Multicast Service
MBSFN Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network
MCC Mobile Country Code
MCG Master Cell Group
MCOT Maximum Channel Occupancy Time
MCS Modulation and coding scheme
MDAF Management Data Analytics Function
MDAS Management Data Analytics Service
MDT Minimization of Drive Tests
ME Mobile Equipment
MeNB master eNB
MER Message Error Ratio
MGL Measurement Gap Length
MGRP Measurement Gap Repetition Period
MIB Master Information Block,
Management Information Base
MIMO Multiple Input Multiple Output
MLC Mobile Location Centre
MM Mobility Management
MME Mobility Management Entity
MN Master Node
MNO Mobile Network Operator
MO Measurement Object,Mobile Originated
MPBCH MTC Physical Broadcast CHannel
MPDCCH MTC Physical Downlink Control CHannel
MPDSCH MTC Physical Downlink Shared CHannel
MPRACH MTC Physical Random Access CHannel
MPUSCH MTC Physical Uplink Shared Channel
MPLS MultiProtocol Label Switching
MS Mobile Station
MSB Most Significant Bit
MSC Mobile Switching Centre
MSI Minimum System Information,
MCH Scheduling Information
MSID Mobile Station Identifier
MSIN Mobile Station Identification Number
MSISDN Mobile Subscriber ISDN Number
MT Mobile Terminated,Mobile Termination
MTC Machine-Type Communications
mMTC massive MTC,massive Machine-Type Communications
MU-MIMO Multi User MIMO
MWUS MTC wake-up signal,MTC WUS
NACK Negative Acknowledgement
NAI Network Access Identifier
NAS Non-Access Stratum,Non-Access Stratum layer
NCT Network Connectivity Topology
NC-JT Non-Coherent Joint Transmission
NEC Network Capability Exposure
NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
NEF Network Exposure Function
NF Network Function
NFP Network Forwarding Path
NFPD Network Forwarding Path Descriptor
NFV Network Functions Virtualization
NFVI NFV Infrastructure
NFVO NFV Orchestrator
NG Next Generation,Next Gen
NGEN-DC NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity
NM Network Manager
NMS Network Management System
N-PoP Network Point of Presence
NMIB,N-MIB N-MIB Narrowband MIB
NPBCH Narrowband Physical Broadcast CHannel
NPDCCH Narrowband Physical Downlink Control CHannel
NPDSCH Narrowband Physical Downlink Shared CHannel
NPRACH Narrowband Physical Random Access CHannel
NPUSCH Narrowband Physical Uplink Shared CHannel
NPSS Narrowband Primary Synchronization Signal
NSSS Narrowband Secondary Synchronization Signal
NR New Radio,Neighbour Relation
NRF NF Repository Function
NRS Narrowband Reference Signal
NS Network Service
NSA Non-Standalone operation mode
NSD Network Service Descriptor
NSR Network Service Record
NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
S-NNSAI Single-NSSAI
NSSF Network Slice Selection Function
NW Network
NWUS Narrowband wake-up signal,Narrowband WUS
NZP Non-Zero Power
O&M Operation and Maintenance
ODU2 Optical channel Data Unit - type 2
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
OOB Out-of-band
OOS Out of Sync
OPEX OPerating Expense
OSI Other System Information
OSS Operations Support System
OTA over-the-air
PAPR Peak-to-Average Power Ratio
PAR Peak to Average Ratio
PBCH Physical Broadcast Channel
PC Power Control, Personal Computer
PCC Primary Component Carrier,Primary CC
P-CSCF Proxy CSCF
PCell Primary Cell
PCI Physical Cell ID,Physical Cell Identity
PCEF Policy and Charging Enforcement Function
PCF Policy Control Function
PCRF Policy Control and Charging Rules Function
PDCP Packet Data Convergence Protocol,
Packet Data Convergence Protocol layer
PDCCH Physical Downlink Control Channel
PDCP Packet Data Convergence Protocol
PDN Packet Data Network,Public Data Network
PDSCH Physical Downlink Shared Channel
PDU Protocol Data Unit
PEI Permanent Equipment Identifiers
PFD Packet Flow Description
P-GW PDN Gateway
PHICH Physical hybrid-ARQ indicator channel
PHY Physical layer
PLMN Public Land Mobile Network
PIN Personal Identification Number
PM Performance Measurement
PMI Precoding Matrix Indicator
PNF Physical Network Function
PNFD Physical Network Function Descriptor
PNFR Physical Network Function Record
POC PTT over Cellular
PP,PTP Point-to-Point
PPP Point-to-Point Protocol
PRACH Physical RACH
PRB Physical resource block
PRG Physical resource block group
ProSe Proximity Services,Proximity-Based Service
PRS Positioning Reference Signal
PRR Packet Reception Radio
PS Packet Services
PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
PSDCH Physical Sidelink Downlink Channel
PSCCH Physical Sidelink Control Channel
PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
PSCell Primary SCell
PSS Primary Synchronization Signal
PSTN Public Switched Telephone Network
PT-RS Phase-tracking reference signal
PTT Push-to-Talk
PUCCH Physical Uplink Control Channel
PUSCH Physical Uplink Shared Channel
QAM Quadrature Amplitude Modulation
QCI QoS class of identifier
QCL Quasi co-location
QFI QoS Flow ID, QoS Flow Identifier
QoS Quality of Service
QPSK Quadrature (Quaternary) Phase Shift Keying
QZSS Quasi-Zenith Satellite System
RA-RNTI Random Access RNTI
RAB Radio Access Bearer,Random Access Burst
RACH Random Access Channel
RADIUS Remote Authentication Dial In User Service
RAN Radio Access Network
RAND RANDom number(認証に使用)
RAR Random Access Response
RAT Radio Access Technology
RAU Routing Area Update
RB Resource block, Radio Bearer
RBG Resource block group
REG Resource Element Group
Rel Release
REQ REQuest
RF Radio Frequency
RI Rank Indicator
RIV Resource indicator value
RL Radio Link
RLC Radio Link Control,Radio Link Control layer
RLC AM RLC Acknowledged Mode
RLC UM RLC Unacknowledged Mode
RLF Radio Link Failure
RLM Radio Link Monitoring
RLM-RS Reference Signal for RLM
RM Registration Management
RMC Reference Measurement Channel
RMSI Remaining MSI,
Remaining Minimum System Information

RN Relay Node
RNC Radio Network Controller
RNL Radio Network Layer
RNTI Radio Network Temporary Identifier
ROHC RObust Header Compression
RRC Radio Resource Control,
Radio Resource Control layer
RRM Radio Resource Management
RS Reference Signal
RSRP Reference Signal Received Power
RSRQ Reference Signal Received Quality
RSSI Received Signal Strength Indicator
RSU Road Side Unit
RSTD Reference Signal Time difference
RTP Real Time Protocol
RTS Ready-To-Send
RTT Round Trip Time
Rx Reception,Receiving,Receiver
S1AP S1 Application Protocol
S1-MME S1 for the control plane
S1-U S1 for the user plane
S-CSCF serving CSCF
S-GW Serving Gateway
S-RNTI SRNC Radio Network Temporary Identity
S-TMSI SAE Temporary Mobile Station Identifier
SA Standalone operation mode
SAE System Architecture Evolution
SAP Service Access Point
SAPD Service Access Point Descriptor
SAPI Service Access Point Identifier
SCC Secondary Component Carrier,Secondary CC
SCell Secondary Cell
SCEF Service Capability Exposure Function
SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
SCG Secondary Cell Group
SCM Security Context Management
SCS Subcarrier Spacing
SCTP Stream Control Transmission Protocol
SDAP Service Data Adaptation Protocol,
Service Data Adaptation Protocol layer
SDL Supplementary Downlink
SDNF Structured Data Storage Network Function
SDP Session Description Protocol
SDSF Structured Data Storage Function
SDU Service Data Unit
SEAF Security Anchor Function
SeNB secondary eNB
SEPP Security Edge Protection Proxy
SFI Slot format indication
SFTD Space-Frequency Time Diversity,
SFN and frame timing difference
SFN System Frame Number
SgNB Secondary gNB
SGSN Serving GPRS Support Node
S-GW Serving Gateway
SI System Information
SI-RNTI System Information RNTI
SIB System Information Block
SIM Subscriber Identity Module
SIP Session Initiated Protocol
SiP System in Package
SL Sidelink
SLA Service Level Agreement
SM Session Management
SMF Session Management Function
SMS Short Message Service
SMSF SMS Function
SMTC SSB-based Measurement Timing Configuration
SN Secondary Node, Sequence Number
SoC System on Chip
SON Self-Organizing Network
SpCell Special Cell
SP-CSI-RNTI Semi-Persistent CSI RNTI
SPS Semi-Persistent Scheduling
SQN Sequence number
SR Scheduling Request
SRB Signalling Radio Bearer
SRS Sounding Reference Signal
SS Synchronization Signal
SSB Synchronization Signal Block
SSID Service Set Identifier
SS/PBCH Block
SSBRI SS/PBCH Block Resource Indicator,
Synchronization Signal Block Resource Indicator
SSC Session and Service Continuity
SS-RSRP Synchronization Signal based Reference Signal Received Power
SS-RSRQ Synchronization Signal based Reference Signal Received Quality
SS-SINR Synchronization Signal based Signal to Noise and Interference Ratio
SSS Secondary Synchronization Signal
SSSG Search Space Set Group
SSSIF Search Space Set Indicator
SST Slice/Service Types
SU-MIMO Single User MIMO
SUL Supplementary Uplink
TA Timing Advance,Tracking Area
TAC Tracking Area Code
TAG Timing Advance Group
TAI Tracking Area Identity
TAU Tracking Area Update
TB Transport Block
TBS Transport Block Size
TBD To Be Defined
TCI Transmission Configuration Indicator
TCP Transmission Communication Protocol
TDD Time Division Duplex
TDM Time Division Multiplexing
TDMA Time Division Multiple Access
TE Terminal Equipment
TEID Tunnel End Point Identifier
TFT Traffic Flow Template
TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity
TNL Transport Network Layer
TPC Transmit Power Control
TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator
TR Technical Report
TRP,TRxP Transmission Reception Point
TRS Tracking Reference Signal
TRx Transceiver
TS Technical Specifications,Technical Standard
TTI Transmission Time Interval
Tx Transmission,Transmitting,Transmitter
U-RNTI UTRAN Radio Network Temporary Identity
UART Universal Asynchronous Receiver and Transmitter
UCI Uplink Control Information
UE User Equipment
UDM Unified Data Management
UDP User Datagram Protocol
UDSF Unstructured Data Storage Network Function
UICC Universal Integrated Circuit Card
UL Uplink
UM Unacknowledged Mode
UML Unified Modelling Language
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
UP User Plane
UPF User Plane Function
URI Uniform Resource Identifier
URL Uniform Resource Locator
URLLC Ultra-Reliable and Low Latency
USB Universal Serial Bus
USIM Universal Subscriber Identity Module
USS UE-specific search space
UTRA UMTS Terrestrial Radio Access
UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network
UwPTS Uplink Pilot Time Slot
V2I Vehicle-to-Infrastruction
V2P Vehicle-to-Pedestrian
V2X Vehicle-to-Vehicle
V2X Vehicle-to-everything
VIM Virtualized Infrastructure Manager
VL Virtual Link
VLAN Virtual LAN,Virtual Local Area Network
VM Virtual Machine
VNF Virtualized Network Function
VNFFG VNF Forwarding Graph
VNFFGD VNF Forwarding Graph Descriptor
VNFM VNF Manager
VoIP Voice-over-IP,Voice-over-Internet Protocol
VPLMN Visited Public Land Mobile Network
VPN Virtual Private Network
VRP Virtual Resource Block
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
WLAN Wireless Local Area Network
WMAN Wireless Metropolitan Area Network
WPAN Wireless Personal Area Network
X2-C X2-Control plane
X2-U X2-User plane
XML eXtensible Markup Language
XRES EXpected user RESponse
XOR eXclusive OR
ZC Zadoff-Chu
ZP Zero Power
用語
本明細書の目的上、次の用語及び定義は、本明細書で議論されている例及び実施形態に適用可能である。
本明細書で使用されている「回路」という用語は、記載されている機能を提供するよう構成されている電子回路、ロジック回路、プロセッサ(共有、分散、又はグループ)、及び/又はメモリ(共有、分散、又はグループ)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルデバイス(FPD)(例えば、フィールドプログラマグルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、複合PLD(CPLD)、高容量PLD(HCPLD)、構造化されたASIC、プログラマブルSoC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)などのハードウェア部品を指しても、その部分であっても、あるいは、それを含んでもよい。いくつかの実施形態において、回路は、記載されている機能の少なくとも一部を提供する1つ以上のソフトウェア又はファームウェアプログラムを実行してもよい。「回路」という用語はまた、プログラムコードの機能を実行するよう使用されるプログラムコードとの1つ以上のハードウェア要素の組み合わせ(又は電気若しくは電子システムで使用される回路の組み合わせ)を指してもよい。このような実施形態では、ハードウェア要素とプログラムコードとの組み合わせは、特定のタイプの回路と呼ばれることがある。
本明細書で使用される「プロセッサ回路」という用語は、算術若しくは論理演算のシーケンスを順次かつ自動的に実行すること、あるいは、デジタルデータを記録、記憶及び/又は転送することが可能な回路を指しても、その部分であっても、又はそれを含んでもよい。処理回路は、命令を実行する1つ以上のプロセッシングコアと、プログラム及びデータ情報を記憶する1つ以上のメモリ構造とを含んでよい。「プロセッサ回路」という用語は、1つ以上のアプリケーションプロセッサ、1つ以上のベースバンドプロセッサ、物理中央演算処理装置(CPU)、シングルコアプロセッサ、デュアルコアプロセッサ、トリプルコアプロセッサ、クアッドコアプロセッサ、及び/又はプログラムコード、ソフトウェアモジュール、及び/又は機能プロセスなどのコンピュータ実行可能命令を実行又は別なふうに操作することができる任意の他のデバイスを指してもよい。プロセッシング回路は、マイクロプロセッサ、プログラム可能プロセッシングデバイス、などであってよい更なるハードウェアアクセラレータを含んでもよい。1つ以上のハードウェアアクセラレータは、例えば、コンピュータビジョン(CV)及び/又はディープラーニング(DL)アクセラレータを含んでもよい。「アプリケーション回路」及び/又は「ベースバンド回路」という用語は、「プロセッサ回路」と同義と見なされることがあり、「プロセッサ回路」と呼ばれることがある。
本明細書で使用される「インターフェース回路」という用語は、2つ以上のコンポーネント又はデバイスの間の情報の交換を可能にする回路を指しても、その部分であっても、又はそれを含んでもよい。「インターフェース回路」という用語は、1つ以上のハードウェアインターフェース、例えば、バス、I/Oインターフェース、ペリフェラルコンポーネントインターフェース、ネットワークインターフェースカード、及び/又は同様のものを指してもよい。
本明細書で使用される「ユーザ装置」又は「UE」という用語は、無線通信機能を備えたデバイスを指し、通信ネットワーク内のネットワークリソースのリモートユーザについて記載してもよい。「ユーザ装置」又は「UE」という用語は、クライアント、モバイル、モバイルデバイス、モバイル端末、ユーザ端末、モバイルユニット、モバイル局、モバイルユーザ、加入者、ユーザ、リモート局、アクセスエージェント、ユーザエージェント、受信器、ラジオ装置、再設定可能な無線装置、再設定可能なモバイルデバイス、などと同義と見なされてもよく、そのように呼ばれてもよい。更に、「ユーザ装置」又は「UE」という用語は、任意のタイプの無線/有線デバイス又は無線通信インターフェースを含む任意のコンピューティングデバイスを含んでもよい。
本明細書で使用される「ネットワーク要素」という用語は、有線又は無線通信ネットワークサービスを提供するために使用される物理又は仮想化装置及び/又はインフラストラクチャを指す。「ネットワーク要素」という用語は、ネットワーク化されたコンピュータ、ネットワーキングハードウェア、ネットワーク装置、ネットワークノード、ルータ、スイッチ、ハブ、ブリッジ、ラジオネットワークコントローラ、RANデバイス、RANノード、ゲートウェイ、サーバ、仮想化VNF、NFVI、及び/又は同様のものと同義と見なされてもよく、及び/又はそのように呼ばれてもよい。
本明細書で使用される「コンピュータシステム」という用語は、任意のタイプの相互接続された電子デバイス、又はそのコンポーネントを指す。更に、「コンピュータシステム」及び/又は「システム」という用語は、互いに通信可能に結合されているコンピュータの様々なコンポーネントを指してもよい。更に、「コンピュータシステム」及び/又は「システム」という用語は、互いに通信可能に結合され、計算及び/又はネットワーク資源を共有するよう構成される複数のコンピュータデバイス及び/又は複数のコンピューティングシステムを指してもよい。
本明細書で使用される「アプライアンス」、「コンピュータアプライアンス」、などの用語は、特定の計算資源を提供するよう特に設計されているプログラムコード(例えば、ソフトウェア又はファームウェア)を備えたコンピュータデバイス又はコンピュータシステムを指す。「仮想アプライアンス」は、コンピュータアプライアンスを仮想化又はエミュレートするハイパーバイザ装備デバイスによって実装される仮想マシン画像であるか、あるいは、別なふうに特定の計算資源を提供するために捧げられている。
本明細書で使用される「リソース」という用語は、コンピュータデバイス、機械デバイス、メモリ空間、プロセッサ/CPU時間、プロセッサ/CPU利用、プロセッサ及びアクセラレータ負荷、ハードウェア時間又は利用、電力、入力/出力動作、ポート又はネットワークソケット、チャネル/リンク割り当て、スループット、メモリ利用、ネットワーク、データベース及びアプリケーション、ワークロードユニット、及び/又はどのようのものなどのような、物理又は仮想デバイス、コンピューティング環境内の物理又は仮想コンポーネント、及び/又は特定のデバイス内の物理又は仮想コンポーネントを指す。「ハードウェアリソース」は、物理ハードウェア要素によって提供される計算、記憶、及び/又はネットワーク資源を指してもよい。「仮想化されたリソース」は、アプリケーション、デバイス、システム、などへ仮想化インフラストラクチャによって提供される計算、記憶、及び/又はネットワーク資源を指してもよい。「ネットワークリソース」又は「通信リソース」という用語は、通信ネットワークを介してコンピュータデバイス/システムによってアクセス可能であるリソースを指してもよい。「システムリソース」という用語は、サービスを提供するための任意の種類の共有エンティティを指してもよく、計算及び/又はネットワーク資源を含んでもよい。システムリソースは、サーバを通じてアクセス可能なコヒーレント機能、ネットワークデータオブジェクト又はサービスの組と見なされてもよく、そのようなシステムリソースは、単一のホスト又は複数のホストに存在し、明らかに識別可能である。
本明細書で使用される「チャネル」という用語は、データ又はデータストリームを通信するために使用される、有形な又は無形な任意の伝送媒体を指す。「チャネル」という用語は、「通信チャネル」、「データ通信チャネル」、「伝送チャネル」、「データ伝送チャネル」、「アクセスチャネル」、「データアクセスチャネル」、「リンク」、「データリンク」、「キャリア」、「無線周波数キャリア」、及び/又はデータが通信される経路若しくは媒体を表す任意の他の同様の用語と同義及び/又は同等であり得る。更に、本明細書で使用される「リンク」という用語は、情報を送信及び受信するためのRATを通じた2つのデバイス間の接続を指す。
本明細書で使用される「インスタンス化する」、「インスタンス化」などの用語は、インスタンスの生成を指す。「インスタンス」はまた、例えば、プログラムコードの実行中に起こり得るオブジェクトの具体的な出現を指す。
「結合される」、「通信可能に結合される」という用語は、その派生語とともに、本明細書で使用されている。「結合される」という用語は、2つ以上の要素が互いに物理的又は電気的に直接接触していること意味することができ、2つ以上の要素が互いに間接的に接触していながら依然として互いに協調又は相互作用することを意味することができ、かつ/あるいは、1つ以上の他の要素が、互いに結合されていると言われている要素間に結合又は接続されることを意味することができる。「直接結合される」という用語は、2つ以上の要素が互いに直接接触していることを意味することができる。「通信可能に結合される」という用語は、2つ以上の要素が、有線又は他のインターコネクト接続を通じて、無線通信チャネル又はリンクを通じて、及び/又は同様のものを含む通信手段によって、互いに接触し得ることを意味することができる。
「情報要素」という用語は、1つ以上のフィールドを含む構造要素を指す。「フィールド」という用語は、情報要素の個々のコンテンツ、又はコンテンツを含むデータ要素を指す。
「SMTC」という用語は、SSB-MeasurementTimingConfigurationによって設定されたSSBベースの測定タイミング設定を指す。
「SSB」という用語は、SS/PBCHブロックを指す。
「プライマリセル」という用語は、UEが初期接続確立プロシージャを実行するか、又は接続再確立プロシージャを開始するプライマリ周波数で作動するMCGセルを指す。
「プライマリSCGセル」という用語は、UEがDC動作のための同期付き再設定プロシージャを実行するときにランダムアクセスを実行するSCGセルを指す。
「セカンダリセル」という用語は、CAにより設定されたUEのための特別なセルに加えて追加の無線資源を提供するセルを指す。
「セカンダリセルグループ」という用語は、PSCellと、DCにより設定されたUEのためのゼロ又はそれ以上のセカンダリセルとを有するサービスセルのサブセットを指す。
「サービングセル」という用語は、CA/DCにより設定されていないRRC_CONNECTEDのUEのためのプライマリセルを指し、プライマリセルを構成するサービングセルは1つだけである。
「サービングセル」又は「複数のサービングセル」という用語は、CA/により設定されたRRC_CONNECTEDのUEのための特別なセル及び全てのセカンダリセルを含むセルの組を指す。
「特別なセル」という用語は、DC動作のためのMCGのPCell又はSCGnoPSCellを指し、それ以外の場合、「特別なセル」という用語はPCellを指す。
[関連出願への相互参照]
本願は、2021年3月26日に出願された国際特許出願第PCT/CN2021/083162号、2021年4月5日に出願された国際特許出願第PCT/CN2021/085518号、2021年4月12日に出願された国際特許出願第PCT/CN2021/086597号、2021年4月11日に出願された国際特許出願第PCT/CN2021/093078号、及び2021年9月14日に出願された国際特許出願第PCT/CN2021/118105号に対する優先権を主張するものである。

Claims (19)

  1. 命令を含むコンピュータプログラムであって、
    前記命令は、ユーザ装置(UE)の1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記UEに、
    サウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに関連したチャネル状態情報(CSI)-リファレンス信号(RS)リソースでCSI-RSをトリガするダウンリンク制御情報(DCI)の繰り返しを複数の送信受信ポイント(TRP)から受信させ、
    前記DCIと前記CSI-RSリソースとの間のスケジューリングオフセットが閾値よりも小さいことを特定させ、
    前記特定に基づいて、前記CSI-RSの伝送のためのデフォルトビームを決定させる、
    コンピュータプログラム。
  2. 前記DCIの前記繰り返しは、異なる制御リソースセット(CORESET)で受信され、
    前記デフォルトビームは、前記CORESETのうちの第1CORESETの伝送制御インデックス(TCI)に対応する、
    請求項1に記載のコンピュータプログラム。
  3. 前記第1CORESETは、前記CORESETの中で最低のIDを有する、
    請求項2に記載のコンピュータプログラム。
  4. 前記SRSリソースセットは、非コードブックとして構成される、
    請求項1乃至3のうちいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
  5. 前記SRSリソースセットは、非コードブックのために構成された唯一のSRSリソースセットである、
    請求項4に記載のコンピュータプログラム。
  6. 前記閾値は、前記UEの能力に基づく、
    請求項1乃至5のうちいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
  7. 命令を含むコンピュータプログラムであって、
    前記命令は、次世代NodeB(gNB)の1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記gNBに、
    ユーザ装置(UE)への伝送のために、複数の送信受信ポイント(TRP)から送信されるダウンリンク制御情報(DCI)の1以上の繰り返しを符号化させ、前記DCIは、サウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットに関連したチャネル状態情報(CSI)-リファレンス信号(RS)リソースでCSI-RSをトリガするためのものであり、
    前記DCIと前記CSI-RSリソースとの間のスケジューリングオフセットが閾値よりも小さいことを特定させ、
    前記特定に基づいて、前記CSI-RSの伝送のためのデフォルトビームを決定させ、
    前記デフォルトビームに基づいて前記UEから前記CSI-RSを受信させる、
    コンピュータプログラム。
  8. 前記DCIの前記繰り返しは、異なる制御リソースセット(CORESET)で送信され、
    前記デフォルトビームは、前記CORESETのうちの第1CORESETの伝送制御インデックス(TCI)に対応する、
    請求項7に記載のコンピュータプログラム。
  9. 前記第1CORESETは、前記CORESETの中で最低のIDを有する、
    請求項8に記載のコンピュータプログラム。
  10. 前記命令は、実行されると、前記gNBに、非コードブックの利用により前記UEのための前記SRSリソースセットを構成させる、
    請求項7乃至9のうちいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
  11. 前記SRSリソースセットは、非コードブックのために構成された唯一のSRSリソースセットである、
    請求項10に記載のコンピュータプログラム。
  12. 前記閾値は、前記UEの能力に基づく、
    請求項7乃至11のうちいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
  13. ユーザ装置(UE)で実装される装置であって、
    非コードブックの利用とともにサウンディングリファレンス信号(SRS)リソースセットのための設定情報を記憶するメモリと、
    前記メモリへ結合されるプロセッサ回路と
    を有し、
    前記プロセッサ回路は、
    第1スロットKにおいて、前記SRSリソースセットに基づいて非周期CSI-RSをトリガするダウンリンク制御情報(DCI)を復号し、
    前記CSI-RSの伝送のための第2スロットK+Lを決定し、Lは事前定義されたスロットオフセットである、
    装置。
  14. 前記スロットオフセットは、スロット又は利用可能なスロットに対応する、
    請求項13に記載の装置。
  15. スロットは、それがダウンリンクスロットである場合に、利用可能なスロットである、
    請求項14に記載の装置。
  16. スロットは、それがダウンリンクスロット又はフレキシブルスロットであり、前記CSI-RSのために設定されたシンボルポジションがダウンリンクシンボル又はフレキシブルシンボルである場合に、利用可能なスロットである、
    請求項14に記載の装置。
  17. 前記SRSリソースセットは、第1SRSリソースセットであり、
    前記メモリは、前記非コードブックの利用とともに前記SRSリソースセットを含む複数のSRSリソースセットのための設定情報を記憶し、
    前記プロセッサ回路は、各々のSRSリソースセットに関連したCSRのために異なる事前定義されたスロットオフセットを使用する、
    請求項13乃至16のうちいずれか一項に記載の装置。
  18. 請求項1乃至6のうちいずれか一項に記載のコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体。
  19. 請求項7乃至12のうちいずれか一項に記載のコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体。
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CN2021085518 2021-04-05
CN2021086597 2021-04-12
CNPCT/CN2021/086597 2021-04-12
CN2021093078 2021-05-11
CNPCT/CN2021/093078 2021-05-11
CN2021118105 2021-09-14
CNPCT/CN2021/118105 2021-09-14
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