JP2024514437A - サイドリンクを介した測定共有のための測位基準信号構成 - Google Patents

サイドリンクを介した測定共有のための測位基準信号構成 Download PDF

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Abstract

ワイヤレス通信のための技法が開示される。一態様では、ユーザ機器(UE)が、ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数の測位基準信号(PRS)リソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信し得、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる。UEは、少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施し得る。

Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる「POSITIONING REFERENCE SIGNAL CONFIGURATION FOR MEASUREMENT SHARING VIA SIDELINK」と題する2021年3月30日に出願されたギリシャ特許出願第20210100207号の優先権を主張する。
[0002]本開示の態様は、一般に、ワイヤレス通信に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、第1世代アナログワイヤレス電話サービス(1G)、第2世代(2G)デジタルワイヤレス電話サービス(中間の2.5Gおよび2.75Gネットワークを含む)、第3世代(3G)高速データ、インターネット対応ワイヤレスサービスおよび第4世代(4G)サービス(たとえば、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))またはWiMax(登録商標))を含む、様々な世代を通じて発展してきた。現在、セルラーおよびパーソナル通信サービス(PCS)システムを含む、使用されている多くの異なるタイプのワイヤレス通信システムがある。知られているセルラーシステムの例は、セルラーアナログ高度モバイルフォンシステム(AMPS)、および符号分割多元接続(CDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、時分割多元接続(TDMA)、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))に基づくデジタルセルラーシステムなどを含む。
[0004]新無線(NR)と呼ばれる第5世代(5G)ワイヤレス規格は、改善の中でも、より高いデータ転送速度と、より多い数の接続と、より良いカバレージとを必要とする。次世代モバイルネットワークアライアンスによる5G規格は、数万人のユーザの各々に数十メガビット毎秒のデータレートを提供し、オフィスフロア上の数十人の労働者に1ギガビット毎秒のデータレートを提供するように設計されている。大きいセンサー展開をサポートするために、数十万の同時接続がサポートされるべきである。したがって、5Gモバイル通信のスペクトル効率は、現在の4G規格と比較して著しく拡張されるべきである。さらに、現在の規格と比較して、シグナリング効率が拡張されるべきであり、レイテンシが大幅に低減されるべきである。
[0005]以下は、本明細書で開示される1つまたは複数の態様に関係する簡略化された概要を提示する。したがって、以下の概要は、すべての企図された態様に関係する広範な概観と見なされるべきではなく、また、以下の概要は、すべての企図された態様に関係する重要なまたは重大な要素を識別するか、あるいは特定の態様に関連する範囲を定めるものと見なされるべきではない。したがって、以下の概要は、以下で提示される発明を実施するための形態に先行して、簡略化された形で、本明細書で開示される機構に関係する1つまたは複数の態様に関係するいくつかの概念を提示する唯一の目的を有する。
[0006]一態様では、ユーザ機器(UE)によって実施されるワイヤレス通信の方法が、ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数の測位基準信号(PRS)リソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信することと、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施することとを含む。
[0007]一態様では、ネットワークノードによって実施されるワイヤレス通信の方法が、一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定することと、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、UEに、第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送ることとを含む。
[0008]一態様では、UEが、メモリと、通信インターフェースと、メモリおよび通信インターフェースに通信可能に結合された少なくとも1つのプロセッサとを含み、少なくとも1つのプロセッサは、通信インターフェースを介して、ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数のPRSリソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信することと、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施することとを行うように構成される。
[0009]一態様では、ネットワークノードが、メモリと、通信インターフェースと、メモリおよび通信インターフェースに通信可能に結合された少なくとも1つのプロセッサとを含み、少なくとも1つのプロセッサは、一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定することと、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、UEに、第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送ることを、通信インターフェースに行わせることとを行うように構成される。
[0010]一態様では、UEが、ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数のPRSリソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信するための手段と、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施するための手段とを含む。
[0011]一態様では、ネットワークノードが、一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定するための手段と、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、UEに、第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送るための手段とを含む。
[0012]一態様では、コンピュータ実行可能命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、コンピュータ実行可能命令は、UEによって実行されたとき、ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数のPRSリソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信することと、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施することとをUEに行わせる。
[0013]一態様では、コンピュータ実行可能命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、コンピュータ実行可能命令は、ネットワークノードによって実行されたとき、一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定することと、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、UEに、第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送ることとをネットワークノードに行わせる。
[0014]本明細書で開示される態様に関連する他の目的および利点は、添付の図面および発明を実施するための形態に基づいて当業者に明らかになるであろう。
[0015]添付の図面は、本開示の様々な態様の説明を助けるために提示され、態様の限定ではなく、単に態様の例示のために提供される。
[0016]本開示の態様による、例示的なワイヤレス通信システムを示す図。 [0017]本開示の態様による、例示的なワイヤレスネットワーク構造を示す図。 本開示の態様による、例示的なワイヤレスネットワーク構造を示す図。 [0018]ユーザ機器(UE)において採用され、本明細書で教示される通信をサポートするように構成され得る構成要素のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。 基地局において採用され、本明細書で教示される通信をサポートするように構成され得る構成要素のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。 ネットワークエンティティにおいて採用され、本明細書で教示される通信をサポートするように構成され得る構成要素のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。 [0019]本開示の態様による、例示的なフレーム構造およびフレーム構造内のチャネルを示す図。 本開示の態様による、例示的なフレーム構造およびフレーム構造内のチャネルを示す図。 本開示の態様による、例示的なフレーム構造およびフレーム構造内のチャネルを示す図。 本開示の態様による、例示的なフレーム構造およびフレーム構造内のチャネルを示す図。 [0020]DL-PRSのための従来の無線リソース制御(RRC)構成を示す図。 [0021]従来の電気通信ネットワークを示す図。 [0022]本開示の様々な態様に従って動作するネットワークを示す図。 本開示の様々な態様に従って動作するネットワークを示す図。 [0023]いくつかの態様による、サイドリンクを介した測定共有のためのPRS構成に関連する、UEによって実施される例示的なプロセスのフローチャート。 [0024]いくつかの態様による、サイドリンクを介した測定共有のためのPRS構成に関連する、ネットワークノードによって実施される例示的なプロセスのフローチャート。
[0025]本開示の態様が、説明のために提供される様々な例を対象とする以下の説明および関連する図面において提供される。本開示の範囲から逸脱することなく、代替態様が考案され得る。さらに、本開示の関連する詳細を不明瞭にしないように、本開示のよく知られている要素は詳細に説明されないか、または省略される。
[0026]「例示的」および/または「例」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために使用される。本明細書で「例示的」および/または「例」として説明されるいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきであるとは限らない。同様に、「本開示の態様」という用語は、本開示のすべての態様が、説明される特徴、利点、または動作モードを含むことを必要としない。
[0027]以下で説明される情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを当業者は諒解されよう。たとえば、以下の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、部分的に特定の適用例、部分的に所望の設計、部分的に対応する技術などに応じて、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
[0028]さらに、多くの態様が、たとえば、コンピューティングデバイスの要素によって実施されるべき一連のアクションに関して説明される。本明細書で説明される様々なアクションは、特定の回路(たとえば、特定用途向け集積回路(ASIC))によって、1つまたは複数のプロセッサによって実行されるプログラム命令によって、または両方の組合せによって実施され得ることを認識されよう。さらに、本明細書で説明される一連のアクションは、実行時に、本明細書で説明される機能をデバイスの関連するプロセッサに実施させるかまたは実施するように命令するコンピュータ命令の対応するセットを記憶した任意の形態の非一時的コンピュータ可読記憶媒体内で全体として実施されるべきものと見なされ得る。したがって、本開示の様々な態様は、請求される主題の範囲内に入ることがすべて企図されているいくつかの異なる形態で実施され得る。さらに、本明細書で説明される態様の各々について、任意のそのような態様の対応する形態は、本明細書では、たとえば、説明されるアクションを実施する「ように構成された論理」として説明され得る。
[0029]本明細書で使用される「ユーザ機器」(UE)および「基地局」という用語は、別段に記載されていない限り、いずれかの特定の無線アクセス技術(RAT)に固有であるかまたは他の方法でそれに限定されることを意図されていない。概して、UEは、ワイヤレス通信ネットワークを介して通信するためにユーザによって使用される任意のワイヤレス通信デバイス(たとえば、モバイルフォン、ルータ、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、消費者アセット追跡デバイス、ウェアラブル(たとえば、スマートウォッチ、グラス、拡張現実(AR)/仮想現実(VR)ヘッドセットなど)、車両(たとえば、自動車、オートバイ、自転車など)、モノのインターネット(IoT)デバイスなど)であり得る。UEは、モバイルであり得るかまたは(たとえば、いくつかの時間において)固定であり得、無線アクセスネットワーク(RAN)と通信し得る。本明細書で使用される「UE」という用語は、「アクセス端末」または「AT」、「クライアントデバイス」、「ワイヤレスデバイス」、「加入者デバイス」、「加入者端末」、「加入者局」、「ユーザ端末」または「UT」、「モバイルデバイス」、「モバイル端末」、「移動局」、あるいはそれらの変形形態として互換的に呼ばれることがある。概して、UEは、RANを介してコアネットワークと通信することができ、コアネットワークを通して、UEは、インターネットなどの外部ネットワークおよび他のUEと接続され得る。もちろん、ワイヤードアクセスネットワーク、(たとえば、米国電気電子技術者協会(IEEE)802.11仕様などに基づく)ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)ネットワークなどを介したものなど、コアネットワークおよび/またはインターネットに接続する他の機構もUEに対して可能である。
[0030]基地局は、それが展開されるネットワークに応じて、UEと通信しているいくつかのRATのうちの1つに従って動作し得、代替的に、アクセスポイント(AP)、ネットワークノード、ノードB、発展型ノードB(eNB)、次世代eNB(ng-eNB)、(gNBまたはgノードBとも呼ばれる)新無線(NR)ノードBなどと呼ばれることがある。基地局は、主に、サポートされるUEのためのデータ、音声、および/またはシグナリング接続をサポートすることを含む、UEによるワイヤレスアクセスをサポートするために使用され得る。いくつかのシステムでは、基地局は、純粋にエッジノードシグナリング機能を提供し得るが、他のシステムでは、それは、追加の制御および/またはネットワーク管理機能を提供し得る。UEがそれを通して基地局に信号を送ることができる通信リンクは、アップリンク(UL)チャネル(たとえば、逆方向トラフィックチャネル、逆方向制御チャネル、アクセスチャネルなど)と呼ばれる。基地局がそれを通してUEに信号を送ることができる通信リンクは、ダウンリンク(DL)または順方向リンクチャネル(たとえば、ページングチャネル、制御チャネル、ブロードキャストチャネル、順方向トラフィックチャネルなど)と呼ばれる。本明細書で使用されるトラフィックチャネル(TCH)という用語は、アップリンク/逆方向トラフィックチャネルまたはダウンリンク/順方向トラフィックチャネルのいずれかを指すことがある。
[0031]「基地局」という用語は、単一の物理的送信受信ポイント(TRP)、またはコロケートされることもされないこともある複数の物理的TRPを指し得る。たとえば、「基地局」という用語が、単一の物理的TRPを指す場合、物理的TRPは、基地局のセル(またはいくつかのセルセクタ)に対応する基地局のアンテナであり得る。「基地局」という用語が、複数のコロケートされた物理的TRPを指す場合、物理的TRPは、基地局の(たとえば、多入力多出力(MIMO)システムにおけるような、または基地局がビームフォーミングを採用する場合における)アンテナのアレイであり得る。「基地局」という用語が、複数のコロケートされない物理的TRPを指す場合、物理的TRPは、分散アンテナシステム(DAS)(トランスポート媒体を介して共通ソースに接続された、空間的に分離されたアンテナのネットワーク)またはリモートラジオヘッド(RRH)(サービング基地局に接続されたリモート基地局)であり得る。代替的に、コロケートされない物理的TRPは、UEから測定報告を受信するサービング基地局と、UEがその基準無線周波数(RF)信号を測定しているネイバー基地局とであり得る。TRPは、基地局がワイヤレス信号をそこから送信および受信するポイントであるので、本明細書で使用される、基地局からの送信または基地局における受信への言及は、基地局の特定のTRPを指すものとして理解されるべきである。
[0032]UEの測位をサポートするいくつかの実装形態では、基地局は、UEによるワイヤレスアクセスをサポートしないことがある(たとえば、UEのためのデータ、音声、および/またはシグナリング接続をサポートしないことがある)が、代わりに、UEによって測定されるべき基準信号をUEに送信し得、および/またはUEによって送信された信号を受信し、測定し得る。そのような基地局は、(たとえば、信号をUEに送信するとき)測位ビーコンと呼ばれ、および/または(たとえば、信号をUEから受信し、測定するとき)ロケーション測定ユニットと呼ばれることがある。
[0033]「RF信号」は、送信機と受信機との間の空間を通して情報をトランスポートする所与の周波数の電磁波を備える。本明細書で使用される送信機は、単一の「RF信号」または複数の「RF信号」を受信機に送信し得る。しかしながら、受信機は、マルチパスチャネルを通るRF信号の伝搬特性により、各送信されるRF信号に対応する複数の「RF信号」を受信し得る。送信機と受信機との間の異なる経路上の同じ送信されるRF信号は、「マルチパス」RF信号と呼ばれることがある。
[0034]図1は、本開示の態様による、例示的なワイヤレス通信システム100を示す。(ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)と呼ばれることもある)ワイヤレス通信システム100は、(「BS」と標示された)様々な基地局102と、様々なUE104とを含み得る。基地局102は、マクロセル基地局(高電力セルラー基地局)および/またはスモールセル基地局(低電力セルラー基地局)を含み得る。一態様では、マクロセル基地局は、ワイヤレス通信システム100がLTEネットワークに対応するeNBおよび/もしくはng-eNB、またはワイヤレス通信システム100がNRネットワークに対応するgNB、あるいは両方の組合せを含み得、スモールセル基地局は、フェムトセル、ピコセル、マイクロセルなどを含み得る。
[0035]基地局102は、集合的にRANを形成し、バックホールリンク122を通してコアネットワーク170(たとえば、発展型パケットコア(EPC)または5Gコア(5GC))とインターフェースし、コアネットワーク170を通して1つまたは複数のロケーションサーバ172(たとえば、ロケーション管理機能(LMF)またはセキュアユーザプレーンロケーション(SUPL)ロケーションプラットフォーム(SLP))へとインターフェースし得る。(1つまたは複数の)ロケーションサーバ172は、コアネットワーク170の一部であり得るか、またはコアネットワーク170の外部にあり得る。他の機能に加えて、基地局102は、ユーザデータを転送することと、無線チャネル暗号化および解読と、完全性保護と、ヘッダ圧縮と、モビリティ制御機能(たとえば、ハンドオーバ、デュアル接続性)と、セル間干渉協調と、接続セットアップおよび解放と、負荷分散と、非アクセス層(NAS)メッセージのための分配と、NASノード選択と、同期と、RAN共有と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)と、加入者および機器トレースと、RAN情報管理(RIM)と、ページングと、測位と、警告メッセージの配信とのうちの1つまたは複数に関係する機能を実施し得る。基地局102は、ワイヤードまたはワイヤレスであり得るバックホールリンク134を介して、直接または間接的に(たとえば、EPC/5GCを通して)互いに通信し得る。
[0036]基地局102はUE104とワイヤレス通信し得る。基地局102の各々は、それぞれの地理的カバレージエリア110に通信カバレージを提供し得る。一態様では、1つまたは複数のセルは、各地理的カバレージエリア110中の基地局102によってサポートされ得る。「セル」は、(たとえば、キャリア周波数、コンポーネントキャリア、キャリア、帯域などと呼ばれる、何らかの周波数リソースを介した)基地局との通信のために使用される論理的通信エンティティであり、同じまたは異なるキャリア周波数を介して動作するセルを区別するための識別子(たとえば、物理セル識別子(PCI)、仮想セル識別子(VCI)、セルグローバル識別子(CGI))に関連付けられ得る。いくつかの場合には、異なるセルは、異なるタイプのUEにアクセスを提供し得る異なるプロトコルタイプ(たとえば、マシンタイプ通信(MTC)、狭帯域IoT(NB-IoT)、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)、またはその他)に従って構成され得る。セルは特定の基地局によってサポートされるので、「セル」という用語は、コンテキストに応じて、論理的通信エンティティと、それをサポートする基地局とのいずれかまたは両方を指し得る。いくつかの場合には、「セル」という用語は、キャリア周波数が検出され、地理的カバレージエリア110の何らかの部分内の通信のために使用され得る限り、基地局の地理的カバレージエリア(たとえば、セクタ)をも指し得る。
[0037]ネイバリングマクロセル基地局102の地理的カバレージエリア110は、(たとえば、ハンドオーバ領域において)部分的に重複し得るが、地理的カバレージエリア110のうちのいくつかは、より大きい地理的カバレージエリア110によってかなり重複され得る。たとえば、スモールセル(SC)基地局102’は、1つまたは複数のマクロセル基地局102の地理的カバレージエリア110とかなり重複する地理的カバレージエリア110’を有し得る。スモールセル基地局とマクロセル基地局の両方を含むネットワークは、異種ネットワークとして知られ得る。異種ネットワークはまた、限定加入者グループ(CSG)として知られる制限されたグループにサービスを提供し得るホームeNB(HeNB)を含み得る。
[0038]基地局102とUE104との間の通信リンク120は、UE104から基地局102への(逆方向リンクとも呼ばれる)アップリンク送信、および/または基地局102からUE104への(順方向リンクとも呼ばれる)ダウンリンク送信を含み得る。通信リンク120は、空間多重化、ビームフォーミング、および/または送信ダイバーシティを含む、MIMOアンテナ技術を使用し得る。通信リンク120は、1つまたは複数のキャリア周波数を通したものであり得る。キャリアの割振りは、ダウンリンクとアップリンクとに関して非対称であり得る(たとえば、ダウンリンクの場合、アップリンクの場合よりも多いまたは少ないキャリアが割り振られ得る)。
[0039]ワイヤレス通信システム100は、無認可周波数スペクトル(たとえば、5GHz)中で通信リンク154を介してワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)局(STA)152と通信しているWLANアクセスポイント(AP)150をさらに含み得る。無認可周波数スペクトル中で通信するとき、WLAN STA152および/またはWLAN AP150は、チャネルが利用可能であるかどうかを決定するために、通信する前にクリアチャネルアセスメント(CCA)プロシージャまたはリッスンビフォアトーク(LBT)プロシージャを実施し得る。
[0040]スモールセル基地局102’は、認可および/または無認可周波数スペクトル中で動作し得る。無認可周波数スペクトル中で動作するとき、スモールセル基地局102’は、LTEまたはNR技術を採用し、WLAN AP150によって使用されるのと同じ5GHz無認可周波数スペクトルを使用し得る。無認可周波数スペクトル中でLTE/5Gを採用するスモールセル基地局102’は、アクセスネットワークへのカバレージをブーストし、および/またはアクセスネットワークの容量を増加させ得る。無認可スペクトル中のNRは、NR-Uと呼ばれることがある。無認可スペクトル中のLTEは、LTE-U、認可支援アクセス(LAA)、またはMulteFireと呼ばれることがある。
[0041]ワイヤレス通信システム100は、UE182と通信している、ミリメートル波(mmW)周波数および/または近mmW周波数中で動作し得るmmW基地局180をさらに含み得る。極高周波(EHF)は、電磁スペクトル中のRFの一部である。EHFは、30GHz~300GHzの範囲と、1ミリメートルから10ミリメートルの間の波長とを有する。この帯域中の電波は、ミリメートル波と呼ばれることがある。近mmWは、100ミリメートルの波長をもつ3GHzの周波数まで下方に延在し得る。超高周波(SHF)帯域は、センチメートル波とも呼ばれる、3GHzから30GHzの間に延在する。mmW/近mmW無線周波数帯域を使用する通信は、高い経路損失と比較的短い範囲とを有する。mmW基地局180とUE182とは、極めて高い経路損失と短い範囲とを補償するために、mmW通信リンク184を介してビームフォーミング(送信および/または受信)を利用し得る。さらに、代替構成では、1つまたは複数の基地局102はまた、mmWまたは近mmWとビームフォーミングとを使用して送信し得ることが諒解されよう。したがって、上記の説明は、例にすぎず、本明細書で開示される様々な態様を限定すると解釈されるべきではないことが諒解されよう。
[0042]送信ビームフォーミングは、RF信号を特定の方向に集束させるための技法である。旧来、ネットワークノード(たとえば、基地局)がRF信号をブロードキャストするとき、それは、信号をすべての方向に(全方向的に)ブロードキャストする。送信ビームフォーミングでは、ネットワークノードは、所与のターゲットデバイス(たとえば、UE)が(送信ネットワークノードに対して)どこに位置するかを決定し、より強いダウンリンクRF信号をその特定の方向に投射し、それにより、(データレートに関して)より高速でより強いRF信号を(1つまたは複数の)受信デバイスに提供する。送信するときにRF信号の方向性を変更するために、ネットワークノードは、RF信号をブロードキャストしている1つまたは複数の送信機の各々において、RF信号の位相と相対振幅とを制御することができる。たとえば、ネットワークノードは、アンテナを実際に移動させることなしに、異なる方向に向くように「ステアリング」され得るRF波のビームを作成する(「フェーズドアレイ」または「アンテナアレイ」と呼ばれる)アンテナのアレイを使用し得る。特に、送信機からのRF電流は、別個のアンテナからの電波が互いに加算されて所望の方向における放射が増加される一方で、望ましくない方向における放射を打ち消して抑制するように、適正な位相関係とともに個々のアンテナに供給される。
[0043]送信ビームは擬似コロケートされ得、これは、ネットワークノードの送信アンテナ自体が物理的にコロケートされるか否かにかかわらず、送信ビームが受信機(たとえば、UE)には同じパラメータを有するように見えることを意味する。NRでは、4つのタイプの擬似コロケーション(QCL)関係がある。特に、所与のタイプのQCL関係は、ターゲットビーム上のターゲット基準RF信号に関するいくつかのパラメータが、ソースビーム上のソース基準RF信号に関する情報から導出され得ることを意味する。ソース基準RF信号がQCLタイプAである場合、受信機は、同じチャネル上で送信されるターゲット基準RF信号のドップラーシフトと、ドップラー拡散と、平均遅延と、遅延拡散とを推定するために、ソース基準RF信号を使用することができる。ソース基準RF信号がQCLタイプBである場合、受信機は、同じチャネル上で送信されるターゲット基準RF信号のドップラーシフトとドップラー拡散とを推定するために、ソース基準RF信号を使用することができる。ソース基準RF信号がQCLタイプCである場合、受信機は、同じチャネル上で送信されるターゲット基準RF信号のドップラーシフトと平均遅延とを推定するために、ソース基準RF信号を使用することができる。ソース基準RF信号がQCLタイプDである場合、受信機は、同じチャネル上で送信されるターゲット基準RF信号の空間受信パラメータを推定するために、ソース基準RF信号を使用することができる。
[0044]受信ビームフォーミングでは、受信機は、所与のチャネル上で検出されたRF信号を増幅するために受信ビームを使用する。たとえば、受信機は、特定の方向から受信されるRF信号を増幅する(たとえば、それの利得レベルを増加させる)ために、その方向においてアンテナのアレイの利得設定を増加させ、および/または位相設定を調整することができる。したがって、受信機が、ある方向にビームフォーミングすると言われるとき、それは、その方向におけるビーム利得が、他の方向に沿ったビーム利得に対して高いこと、またはその方向におけるビーム利得が、受信機にとって利用可能なすべての他の受信ビームのその方向におけるビーム利得と比較して最も高いことを意味する。これは、その方向から受信されるRF信号のより強い受信信号強度(たとえば、基準信号受信電力(RSRP)、基準信号受信品質(RSRQ)、信号対干渉プラス雑音比(SINR)など)を生じる。
[0045]受信ビームは空間的に関係し得る。空間関係は、第2の基準信号のための送信ビームのためのパラメータが、第1の基準信号のための受信ビームに関する情報から導出され得ることを意味する。たとえば、UEは、基地局から1つまたは複数の基準ダウンリンク基準信号(たとえば、測位基準信号(PRS)、追跡基準信号(TRS)、位相追跡基準信号(PTRS)、セル固有基準信号(CRS)、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、同期信号ブロック(SSB)など)を受信するために特定の受信ビームを使用し得る。UEは、次いで、受信ビームのパラメータに基づいて、その基地局に1つまたは複数のアップリンク基準信号(たとえば、アップリンク測位基準信号(UL-PRS)、サウンディング基準信号(SRS)、復調基準信号(DMRS)、PTRSなど)を送るための送信ビームを形成することができる。
[0046]「ダウンリンク」ビームは、それを形成しているエンティティに応じて、送信ビームまたは受信ビームのいずれかであり得ることに留意されたい。たとえば、基地局が、UEに基準信号を送信するためにダウンリンクビームを形成している場合、ダウンリンクビームは送信ビームである。しかしながら、UEがダウンリンクビームを形成している場合、それは、ダウンリンク基準信号を受信するための受信ビームである。同様に、「アップリンク」ビームは、それを形成しているエンティティに応じて、送信ビームまたは受信ビームのいずれかであり得る。たとえば、基地局がアップリンクビームを形成している場合、それはアップリンク受信ビームであり、UEがアップリンクビームを形成している場合、それはアップリンク送信ビームである。
[0047]5Gでは、ワイヤレスノード(たとえば、基地局102/180、UE104/182)が動作する周波数スペクトルは、複数の周波数範囲、FR1(450から6000MHzまで)と、FR2(24250から52600MHzまで)と、FR3(52600MHz超)と、FR4(FR1からFR2の間)とに分割される。5Gなど、マルチキャリアシステムでは、キャリア周波数のうちの1つは、「1次キャリア」または「アンカーキャリア」または「1次サービングセル」または「PCell」と呼ばれ、残りのキャリア周波数は、「2次キャリア」または「2次サービングセル」または「SCell」と呼ばれる。キャリアアグリゲーションにおいて、アンカーキャリアは、UE104/182と、UE104/182が初期無線リソース制御(RRC)接続確立プロシージャを実施するかまたはRRC接続再確立プロシージャを開始するかのいずれかであるセルとによって利用される1次周波数(たとえば、FR1)上で動作するキャリアである。1次キャリアは、すべての共通でUE固有の制御チャネルを搬送し、認可周波数中のキャリアであり得る(ただし、これは常に当てはまるとは限らない)。2次キャリアは、RRC接続がUE104とアンカーキャリアとの間で確立されると構成され得、追加の無線リソースを提供するために使用され得る、第2の周波数(たとえば、FR2)上で動作するキャリアである。いくつかの場合には、2次キャリアは、無認可周波数中のキャリアであり得る。2次キャリアは、必要なシグナリング情報および信号のみを含んでいることがあり、たとえば、1次アップリンクキャリアと1次ダウンリンクキャリアの両方が典型的にはUE固有であるので、UE固有であるシグナリング情報および信号は、2次キャリア中に存在しないことがある。これは、セル中の異なるUE104/182が、異なるダウンリンク1次キャリアを有し得ることを意味する。同じことが、アップリンク1次キャリアについて当てはまる。ネットワークは、任意の時間において任意のUE104/182の1次キャリアを変更することが可能である。これは、たとえば、異なるキャリアに対する負荷を分散させるために行われる。(PCellであるかSCellであるかにかかわらず)「サービングセル」は、何らかの基地局がそれを介して通信しているキャリア周波数/コンポーネントキャリアに対応するので、「セル」、「サービングセル」、「コンポーネントキャリア」、「キャリア周波数」などの用語は、互換的に使用され得る。
[0048]たとえば、まだ図1を参照すると、マクロセル基地局102によって利用される周波数のうちの1つは、アンカーキャリア(または「PCell」)であり得、マクロセル基地局102および/またはmmW基地局180によって利用される他の周波数は、2次キャリア(「SCell」)であり得る。複数のキャリアの同時送信および/または受信は、UE104/182がそれのデータ送信および/または受信レートを著しく増加させることを可能にする。たとえば、マルチキャリアシステムにおける2つの20MHzのアグリゲートされたキャリアは、理論的には、単一の20MHzキャリアによって達成されるものと比較して、データレートの倍増(すなわち、40MHz)につながるであろう。
[0049]ワイヤレス通信システム100は、通信リンク120を介してマクロセル基地局102と通信し、および/またはmmW通信リンク184を介してmmW基地局180と通信し得る、UE164をさらに含み得る。たとえば、マクロセル基地局102は、UE164のためにPCellと1つまたは複数のSCellとをサポートし得、mmW基地局180は、UE164のために1つまたは複数のSCellをサポートし得る。
[0050]図1の例では、1つまたは複数の地球周回衛星測位システム(SPS)スペースビークル(SV)112(たとえば、衛星)が、(簡単のために単一のUE104として図1に示されている)図示されたUEのいずれかのためのロケーション情報の独立したソースとして使用され得る。UE104は、SV112からジオロケーション情報を導出するためのSPS信号124を受信するように特別に設計された1つまたは複数の専用SPS受信機を含み得る。SPSは、一般に、受信機(たとえば、UE104)が、送信機(たとえば、SV112)から受信された信号(たとえば、SPS信号124)に少なくとも部分的に基づいて地球上または地球上空で受信機のロケーションを決定することを可能にするように配置された、送信機のシステムを含む。そのような送信機は、一般に、設定された数のチップの反復擬似ランダム雑音(PN)コードでマークされた信号を送信する。一般にSV112中に位置するが、送信機は、時々、地上ベース制御局、基地局102、および/または他のUE104上に位置し得る。
[0051]SPS信号124の使用は、1つまたは複数の全地球および/または地域航法衛星システムに関連するかまたはさもなければそれとともに使用するために有効にされ得る、様々な衛星ベースオーグメンテーションシステム(SBAS:satellite-based augmentation system)によってオーグメントされ得る。たとえば、SBASは、ワイドエリアオーグメンテーションシステム(WAAS:Wide Area Augmentation System)、欧州静止ナビゲーションオーバーレイサービス(EGNOS:European Geostationary Navigation Overlay Service)、多機能衛星オーグメンテーションシステム(MSAS:Multi-functional Satellite Augmentation System)、全地球測位システム(GPS)支援ジオオーグメンテッドナビゲーションまたはGPSおよびジオオーグメンテッドナビゲーションシステム(GAGAN:GPS Aided Geo Augmented NavigationまたはGPS and Geo Augmented Navigation system)など、完全性情報、差分補正などを提供する(1つまたは複数の)オーグメンテーションシステムを含み得る。したがって、本明細書で使用されるSPSは、1つまたは複数の全地球および/または地域航法衛星システムならびに/あるいはオーグメンテーションシステムの任意の組合せを含み得、SPS信号は、SPS信号、SPS様の信号、および/またはそのような1つまたは複数のSPSに関連する他の信号を含み得る。
[0052]ワイヤレス通信システム100は、(「サイドリンク」と呼ばれる)1つまたは複数のデバイスツーデバイス(D2D)ピアツーピア(P2P)リンクを介して1つまたは複数の通信ネットワークに間接的に接続する、UE190などの1つまたは複数のUEをさらに含み得る。図1の例では、UE190は、(たとえば、UE190がそれを通してセルラー接続性を間接的に取得し得る)基地局102のうちの1つに接続されたUE104のうちの1つとのD2D P2Pリンク192と、(UE190がそれを通してWLANベースインターネット接続性を間接的に取得し得る)WLAN AP150に接続されたWLAN STA152とのD2D P2Pリンク194とを有する。一例では、D2D P2Pリンク192および194は、LTE Direct(LTE-D)、WiFi Direct(登録商標)(WiFi(登録商標)-D)、Bluetooth(登録商標)など、任意のよく知られているD2D RATを用いてサポートされ得る。
[0053]図2Aは、例示的なワイヤレスネットワーク構造200を示す。たとえば、(次世代コア(NGC)とも呼ばれる)5GC210は、機能的には、コアネットワークを形成するために協働的に動作する、制御プレーン機能214(たとえば、UE登録、認証、ネットワークアクセス、ゲートウェイ選択など)、およびユーザプレーン機能212(たとえば、UEゲートウェイ機能、データネットワークへのアクセス、IPルーティングなど)と見なされ得る。ユーザプレーンインターフェース(NG-U)213と制御プレーンインターフェース(NG-C)215とは、gNB222を5GC210に、特に制御プレーン機能214とユーザプレーン機能212とに接続する。追加の構成では、ng-eNB224も、制御プレーン機能214へのNG-C215と、ユーザプレーン機能212へのNG-U213とを介して5GC210に接続され得る。さらに、ng-eNB224は、バックホール接続223を介してgNB222と直接通信し得る。いくつかの構成では、次世代RAN(NG-RAN)220は、1つまたは複数のgNB222のみを有し得、他の構成は、ng-eNB224とgNB222の両方のうちの1つまたは複数を含む。gNB222またはng-eNB224のいずれかが、UE204(たとえば、図1に示されているUEのいずれか)と通信し得る。別の随意の態様は、UE204にロケーション支援を提供するために5GC210と通信していることがある、ロケーションサーバ230を含み得る。ロケーションサーバ230は、複数の別個のサーバ(たとえば、物理的に別個のサーバ、単一のサーバ上の異なるソフトウェアモジュール、複数の物理サーバにわたって拡散された異なるソフトウェアモジュールなど)として実装され得るか、または代替的に、各々単一のサーバに対応し得る。ロケーションサーバ230は、コアネットワーク、5GC210を介して、および/またはインターネット(示されず)を介してロケーションサーバ230に接続することができるUE204のための1つまたは複数のロケーションサービスをサポートするように構成され得る。さらに、ロケーションサーバ230は、コアネットワークの構成要素に統合され得るか、または代替的にコアネットワークの外部にあり得る(たとえば、相手先商標製造会社(OEM)サーバまたはサービスサーバなど、サードパーティサーバ)。
[0054]図2Bは、別の例示的なワイヤレスネットワーク構造250を示す。(図2A中の5GC210に対応し得る)5GC260は、機能的には、コアネットワーク(すなわち、5GC260)を形成するために協働的に動作する、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)264によって提供される制御プレーン機能、ならびにユーザプレーン機能(UPF)262によって提供されるユーザプレーン機能と見なされ得る。ユーザプレーンインターフェース263と制御プレーンインターフェース265とは、ng-eNB224を5GC260に、特にそれぞれUPF262とAMF264とに接続する。追加の構成では、gNB222も、AMF264への制御プレーンインターフェース265と、UPF262へのユーザプレーンインターフェース263とを介して5GC260に接続され得る。さらに、ng-eNB224は、5GC260へのgNB直接接続性を用いてまたは用いずに、バックホール接続223を介してgNB222と直接通信し得る。いくつかの構成では、新RAN220は、1つまたは複数のgNB222のみを有し得、他の構成は、ng-eNB224とgNB222の両方のうちの1つまたは複数を含む。gNB222またはng-eNB224のいずれかが、UE204(たとえば、図1に示されているUEのいずれか)と通信し得る。NG-RAN220の基地局は、N2インターフェースを介してAMF264と通信し、N3インターフェースを介してUPF262と通信する。
[0055]AMF264の機能は、登録管理と、接続管理と、到達可能性管理と、モビリティ管理と、合法的傍受と、UE204とセッション管理機能(SMF)266との間のセッション管理(SM)メッセージのためのトランスポートと、SMメッセージをルーティングするための透過的プロキシサービスと、アクセス認証およびアクセス許可と、UE204とショートメッセージサービス機能(SMSF)(図示せず)との間のショートメッセージサービス(SMS)メッセージのためのトランスポートと、セキュリティアンカー機能(SEAF)とを含む。AMF264はまた、認証サーバ機能(AUSF)(図示せず)およびUE204と対話し、UE204認証プロセスの結果として確立された中間キーを受信する。UMTS(ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム)加入者識別モジュール(USIM)に基づく認証の場合、AMF264は、AUSFからセキュリティ資料を取り出す。AMF264の機能はまた、セキュリティコンテキスト管理(SCM)を含む。SCMは、それがアクセスネットワーク固有のキーを導出するために使用するキーをSEAFから受信する。AMF264の機能はまた、規制サービスのためのロケーションサービス管理と、UE204と(ロケーションサーバ230として働く)LMF270との間のロケーションサービスメッセージのためのトランスポートと、NG-RAN220とLMF270との間のロケーションサービスメッセージのためのトランスポートと、発展型パケットシステム(EPS)との相互動作のためのEPSベアラ識別子割振りと、UE204モビリティイベント通知とを含む。さらに、AMF264はまた、非3GPP(登録商標)(第3世代パートナーシッププロジェクト)アクセスネットワークのための機能をサポートする。
[0056]UPF262の機能は、(適用可能なとき)RAT内/間モビリティのためのアンカーポイントとして働くことと、データネットワーク(図示せず)への相互接続の外部プロトコルデータユニット(PDU)セッションポイントとして働くことと、パケットルーティングおよびフォワーディングを提供することと、パケット検査と、ユーザプレーンポリシールール執行(たとえば、ゲーティング、リダイレクション、トラフィックステアリング)と、合法的傍受(ユーザプレーン収集)と、トラフィック使用報告と、ユーザプレーンのためのサービス品質(QoS)ハンドリング(たとえば、アップリンク/ダウンリンクレート執行、ダウンリンクにおける反射性QoSマーキング)と、アップリンクトラフィック検証(サービスデータフロー(SDF)対QoSフローマッピング)と、アップリンクおよびダウンリンクにおけるトランスポートレベルパケットマーキングと、ダウンリンクパケットバッファリングおよびダウンリンクデータ通知トリガリングと、ソースRANノードに1つまたは複数の「終了マーカー」を送ることおよびフォワーディングすることとを含む。UPF262はまた、UE204と、SLP272などのロケーションサーバとの間のユーザプレーンを介したロケーションサービスメッセージの転送をサポートし得る。
[0057]SMF266の機能は、セッション管理と、UEインターネットプロトコル(IP)アドレス割振りおよび管理と、ユーザプレーン機能の選択および制御と、トラフィックを適切な宛先にルーティングするためのUPF262におけるトラフィックステアリングの構成と、ポリシー執行およびQoSの一部の制御と、ダウンリンクデータ通知とを含む。SMF266がそれを介してAMF264と通信するインターフェースは、N11インターフェースと呼ばれる。
[0058]別の随意の態様は、UE204にロケーション支援を提供するために5GC260と通信していることがある、LMF270を含み得る。LMF270は、複数の別個のサーバ(たとえば、物理的に別個のサーバ、単一のサーバ上の異なるソフトウェアモジュール、複数の物理サーバにわたって拡散された異なるソフトウェアモジュールなど)として実装され得るか、または代替的に、各々単一のサーバに対応し得る。LMF270は、コアネットワーク、5GC260を介して、および/またはインターネット(示されず)を介してLMF270に接続することができるUE204のための1つまたは複数のロケーションサービスをサポートするように構成され得る。SLP272は、LMF270と同様の機能をサポートし得るが、LMF270は、(たとえば、音声またはデータでなくシグナリングメッセージを伝達することを意図されたインターフェースおよびプロトコルを使用して)制御プレーン上でAMF264、NG-RAN220、およびUE204と通信し得、SLP272は、(たとえば、伝送制御プロトコル(TCP)および/またはIPのような音声および/またはデータを搬送することを意図されたプロトコルを使用して)ユーザプレーンを介してUE204および外部クライアント(図2Bに図示せず)と通信し得る。
[0059]図3Aと、図3Bと、図3Cとは、本明細書で教示されるファイル送信動作をサポートするために、(本明細書で説明されるUEのいずれかに対応し得る)UE302と、(本明細書で説明される基地局のいずれかに対応し得る)基地局304と、(ロケーションサーバ230とLMF270とを含む、本明細書で説明されるネットワーク機能のいずれかに対応するかまたはそれを実施し得る、あるいは、代替的に、プライベートネットワークなど、図2Aおよび図2Bに示されたNG-RAN220および/または5GC210/260のインフラストラクチャとは無関係であり得る)ネットワークエンティティ306とに組み込まれ得る、(対応するブロックによって表される)いくつかの例示的な構成要素を示す。これらの構成要素は、異なる実装形態では異なるタイプの装置において(たとえば、ASICにおいて、システムオンチップ(SoC)においてなど)実装され得ることが諒解されよう。図示された構成要素は、通信システム中の他の装置にも組み込まれ得る。たとえば、システム中の他の装置は、同様の機能を提供するために説明されるものと同様の構成要素を含み得る。また、所与の装置が、構成要素のうちの1つまたは複数を含んでいることがある。たとえば、装置は、装置が複数のキャリア上で動作し、および/または異なる技術によって通信することを可能にする、複数のトランシーバ構成要素を含み得る。
[0060]UE302と基地局304とは、各々、少なくとも1つのワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)トランシーバ310および350をそれぞれ含み、NRネットワーク、LTEネットワーク、GSMネットワークなど、1つまたは複数のワイヤレス通信ネットワーク(図示せず)を介して通信するための手段(たとえば、送信するための手段、受信するための手段、測定するための手段、調節するための手段、送信するのを控えるための手段など)を提供する。WWANトランシーバ310および350は、当該のワイヤレス通信媒体(たとえば、特定の周波数スペクトル中の時間/周波数リソースの何らかのセット)上で少なくとも1つの指定されたRAT(たとえば、NR、LTE、GSMなど)を介して、他のUE、アクセスポイント、基地局(たとえば、eNB、gNB)などの他のネットワークノードと通信するために、それぞれ、1つまたは複数のアンテナ316および356に接続され得る。WWANトランシーバ310および350は、指定されたRATに従って、それぞれ、信号318および358(たとえば、メッセージ、指示、情報など)を送信および符号化するために、ならびに逆に、それぞれ、信号318および358(たとえば、メッセージ、指示、情報、パイロットなど)を受信および復号するために、様々に構成され得る。特に、WWANトランシーバ310および350は、それぞれ、信号318および358を送信および符号化するために、1つまたは複数の送信機314および354をそれぞれ含み、それぞれ、信号318および358を受信および復号するために、1つまたは複数の受信機312および352をそれぞれ含む。
[0061]UE302と基地局304とはまた、各々、少なくともいくつかの場合には、それぞれ、少なくとも1つの短距離ワイヤレストランシーバ320および360を含む。短距離ワイヤレストランシーバ320および360は、それぞれ、1つまたは複数のアンテナ326および366に接続され、当該のワイヤレス通信媒体上で少なくとも1つの指定されたRAT(たとえば、WiFi、LTE-D、Bluetooth、Zigbee(登録商標)、Z-Wave(登録商標)、PC5、専用短距離通信(DSRC:dedicated short-range communications)、車両環境用ワイヤレスアクセス(WAVE:wireless access for vehicular environments)、ニアフィールド通信(NFC)など)を介して、他のUE、アクセスポイント、基地局などの他のネットワークノードと通信するための手段(たとえば、送信するための手段、受信するための手段、測定するための手段、調節するための手段、送信するのを控えるための手段など)を提供し得る。短距離ワイヤレストランシーバ320および360は、指定されたRATに従って、それぞれ、信号328および368(たとえば、メッセージ、指示、情報など)を送信および符号化するために、ならびに逆に、それぞれ、信号328および368(たとえば、メッセージ、指示、情報、パイロットなど)を受信および復号するために、様々に構成され得る。特に、短距離ワイヤレストランシーバ320および360は、それぞれ、信号328および368を送信および符号化するために、1つまたは複数の送信機324および364をそれぞれ含み、それぞれ、信号328および368を受信および復号するために、1つまたは複数の受信機322および362をそれぞれ含む。特定の例として、短距離ワイヤレストランシーバ320および360は、WiFiトランシーバ、Bluetoothトランシーバ、Zigbeeおよび/またはZ-Waveトランシーバ、NFCトランシーバ、あるいは車両間(V2V)および/または車両対あらゆるモノ(V2X)トランシーバであり得る。
[0062]少なくとも1つの送信機と少なくとも1つの受信機とを含むトランシーバ回路は、いくつかの実装形態では、(たとえば、単一の通信デバイスの送信機回路および受信機回路として実施される)統合されたデバイスを備え得、いくつかの実装形態では、別個の送信機デバイスと別個の受信機デバイスとを備え得、または他の実装形態では、他の方法で実施され得る。一態様では、送信機は、本明細書で説明されるように、それぞれの装置が送信「ビームフォーミング」を実施することを可能にする、アンテナアレイなどの複数のアンテナ(たとえば、アンテナ316、326、356、366)を含むかまたはそれらに結合され得る。同様に、受信機は、本明細書で説明されるように、それぞれの装置が受信ビームフォーミングを実施することを可能にする、アンテナアレイなどの複数のアンテナ(たとえば、アンテナ316、326、356、366)を含むかまたはそれらに結合され得る。一態様では、送信機と受信機とは、それぞれの装置が、同時に受信と送信の両方を行うのではなく、所与の時間において受信または送信のみを行うことができるように、同じ複数のアンテナ(たとえば、アンテナ316、326、356、366)を共有し得る。UE302および/または基地局304のワイヤレス通信デバイス(たとえば、トランシーバ310および320ならびに/または350および360の一方または両方)はまた、様々な測定を実施するためのネットワークリッスンモジュール(NLM)などを備え得る。
[0063]UE302および基地局304はまた、少なくともいくつかの場合には、衛星測位システム(SPS)受信機330および370を含む。SPS受信機330および370は、1つまたは複数のアンテナ336および376にそれぞれ接続され得、全地球測位システム(GPS)信号、グローバルナビゲーション衛星システム(GLONASS)信号、ガリレオ信号、北斗信号、インドの地域ナビゲーション衛星システム(NAVIC)、準天頂衛星システム(QZSS)など、それぞれ、SPS信号338および378を受信および/または測定するための手段を提供し得る。SPS受信機330および370は、それぞれ、SPS信号338および378を受信および処理するための、任意の好適なハードウェアおよび/またはソフトウェアを備え得る。SPS受信機330および370は、他のシステムに適宜に情報と動作とを要求し、任意の好適なSPSアルゴリズムによって取得された測定値を使用してUE302および基地局304の位置を決定するのに必要な計算を実施する。
[0064]基地局304とネットワークエンティティ306とは各々、少なくとも1つのネットワークインターフェース380および390をそれぞれ含み、他のネットワークエンティティと通信するための手段(たとえば、送信するための手段、受信するための手段など)を提供する。たとえば、ネットワークインターフェース380および390(たとえば、1つまたは複数のネットワークアクセスポート)は、ワイヤベースまたはワイヤレスバックホール接続を介して1つまたは複数のネットワークエンティティと通信するように構成され得る。いくつかの態様では、ネットワークインターフェース380および390は、ワイヤベースまたはワイヤレス信号通信をサポートするように構成されたトランシーバとして実装され得る。この通信は、たとえば、メッセージ、パラメータ、および/または他のタイプの情報を送ることおよび受信することを伴い得る。
[0065]一態様では、少なくとも1つのWWANトランシーバ310および/または少なくとも1つの短距離ワイヤレストランシーバ320は、UE302の(ワイヤレス)通信インターフェースを形成し得る。同様に、少なくとも1つのWWANトランシーバ350、少なくとも1つの短距離ワイヤレストランシーバ360、および/または少なくとも1つのネットワークインターフェース380は、基地局304の(ワイヤレス)通信インターフェースを形成し得る。同様に、少なくとも1つのネットワークインターフェース390は、ネットワークエンティティ306の(ワイヤレス)通信インターフェースを形成し得る。様々なワイヤレストランシーバ(たとえば、トランシーバ310、320、350、および360)およびワイヤードトランシーバ(たとえば、ネットワークインターフェース380および390)は、概して、少なくとも1つのトランシーバとして、または代替的に、少なくとも1つの通信インターフェースとして特徴づけられ得る。したがって、特定のトランシーバまたは通信インターフェースが、それぞれ、ワイヤードまたはワイヤレストランシーバまたは通信インターフェースに関係するかどうかは、実施される通信のタイプから推論され得る(たとえば、ネットワークデバイスまたはサーバ間のバックホール通信が、概して、少なくとも1つのワイヤードトランシーバを介したシグナリングに関係する)。
[0066]UE302と、基地局304と、ネットワークエンティティ306とはまた、本明細書で開示される動作とともに使用され得る他の構成要素を含む。UE302と、基地局304と、ネットワークエンティティ306とは、それぞれ、たとえば、ワイヤレス通信に関係する機能を提供するために、および他の処理機能を提供するために、少なくとも1つのプロセッサ332、384および394を含む。プロセッサ332、384、および394は、したがって、決定するための手段、計算するための手段、受信するための手段、送信するための手段、示すための手段など、処理するための手段を提供し得る。一態様では、プロセッサ332、384、および394は、たとえば、少なくとも1つの汎用プロセッサ、マルチコアプロセッサ、中央処理ユニット(CPU)、ASIC、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、他のプログラマブル論理デバイスまたは処理回路、あるいはそれらの様々な組合せを含み得る。
[0067]UE302、基地局304、およびネットワークエンティティ306は、情報(たとえば、予約済みリソース、しきい値、パラメータなどを示す情報)を維持するために、(たとえば、各々メモリデバイスを含む)メモリ構成要素340、386、および396をそれぞれ実装するメモリ回路を含む。メモリ構成要素340、386、および396は、したがって、記憶するための手段、取り出すための手段、維持するための手段などを提供し得る。いくつかの場合には、UE302、基地局304、およびネットワークエンティティ306は、それぞれ、測位モジュール342、388、および398を含み得る。測位モジュール342、388、および398は、実行されたとき、UE302と、基地局304と、ネットワークエンティティ306とに本明細書で説明される機能を実施させる、それぞれプロセッサ332、384、および394の一部であるかまたはそれらに結合されたハードウェア回路であり得る。他の態様では、測位モジュール342、388、および398は、プロセッサ332、384、および394の外部にあり得る(たとえば、モデム処理システムの一部である、別の処理システムと統合される、など)。代替的に、測位モジュール342、388、および398は、プロセッサ332、384、および394(またはモデム処理システム、別の処理システムなど)によって実行されたとき、UE302と、基地局304と、ネットワークエンティティ306とに本明細書で説明される機能を実施させる、それぞれメモリ構成要素340、386、および396に記憶されたメモリモジュールであり得る。図3Aは、たとえば、少なくとも1つのWWANトランシーバ310、メモリ構成要素340、少なくとも1つのプロセッサ332、またはそれらの任意の組合せの一部であり得、あるいはスタンドアロン構成要素であり得る、測位モジュール342の可能なロケーションを示す。図3Bは、たとえば、少なくとも1つのWWANトランシーバ350、メモリ構成要素386、少なくとも1つのプロセッサ384、またはそれらの任意の組合せの一部であり得、あるいはスタンドアロン構成要素であり得る、測位モジュール388の可能なロケーションを示す。図3Cは、たとえば、少なくとも1つのネットワークインターフェース390、メモリ構成要素396、少なくとも1つのプロセッサ394、またはそれらの任意の組合せの一部であり得、あるいはスタンドアロン構成要素であり得る、測位モジュール398の可能なロケーションを示す。
[0068]UE302は、少なくとも1つのWWANトランシーバ310、少なくとも1つの短距離ワイヤレストランシーバ320、および/またはSPS受信機330によって受信された信号から導出される動きデータとは無関係である移動および/または配向情報を検知または検出するための手段を提供するために、少なくとも1つのプロセッサ332に結合された1つまたは複数のセンサー344を含み得る。例として、(1つまたは複数の)センサー344は、加速度計(たとえば、マイクロ電気機械システム(MEMS)デバイス)、ジャイロスコープ、地磁気センサー(たとえば、コンパス)、高度計(たとえば、気圧高度計)、および/または任意の他のタイプの移動検出センサーを含み得る。その上、(1つまたは複数の)センサー344は、複数の異なるタイプのデバイスを含み、動き情報を提供するためにそれらの出力を合成し得る。たとえば、(1つまたは複数の)センサー344は、2Dおよび/または3D座標系における位置を算出する能力を提供するために、多軸加速度計と配向センサーとの組合せを使用し得る。
[0069]さらに、UE302は、ユーザに指示(たとえば、可聴および/または視覚指示)を提供するための手段、および/または(たとえば、キーパッド、タッチスクリーン、マイクロフォンなどの検知デバイスのユーザ作動時に)ユーザ入力を受信するための手段を提供するユーザインターフェース346を含む。図示されていないが、基地局304およびネットワークエンティティ306もユーザインターフェースを含み得る。
[0070]より詳細に少なくとも1つのプロセッサ384を参照すると、ダウンリンクにおいて、ネットワークエンティティ306からのIPパケットが少なくとも1つのプロセッサ384に提供され得る。少なくとも1つのプロセッサ384は、RRCレイヤと、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤと、無線リンク制御(RLC)レイヤと、媒体アクセス制御(MAC)レイヤとのための機能を実装し得る。少なくとも1つのプロセッサ384は、システム情報(たとえば、マスタ情報ブロック(MIB)、システム情報ブロック(SIB))のブロードキャスティングと、RRC接続制御(たとえば、RRC接続ページング、RRC接続確立、RRC接続修正、およびRRC接続解放)と、RAT間モビリティと、UE測定報告のための測定構成とに関連するRRCレイヤ機能、ヘッダ圧縮/復元と、セキュリティ(暗号化、解読、完全性保護、完全性検証)と、ハンドオーバサポート機能とに関連するPDCPレイヤ機能、上位レイヤPDUの転送と、自動再送要求(ARQ)を介した誤り訂正と、RLCサービスデータユニット(SDU)の連結、セグメンテーション、およびリアセンブリと、RLCデータPDUの再セグメンテーションと、RLCデータPDUの並べ替えとに関連するRLCレイヤ機能、ならびに論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピングと、スケジューリング情報報告と、誤り訂正と、優先度ハンドリングと、論理チャネル優先度付けとに関連するMACレイヤ機能を提供し得る。
[0071]送信機354と受信機352とは、様々な信号処理機能に関連するレイヤ1(L1)機能を実装し得る。物理(PHY)レイヤを含むレイヤ1は、トランスポートチャネル上の誤り検出と、トランスポートチャネルの前方誤り訂正(FEC)コーディング/復号と、インターリービングと、レートマッチングと、物理チャネル上へのマッピングと、物理チャネルの変調/復調と、MIMOアンテナ処理とを含み得る。送信機354は、様々な変調方式(たとえば、2位相シフトキーイング(BPSK)、4位相シフトキーイング(QPSK)、M位相シフトキーイング(M-PSK)、多値直交振幅変調(M-QAM))に基づく信号コンスタレーションへのマッピングをハンドリングする。コーディングされ、変調されたシンボルは、次いで、並列ストリームにスプリットされ得る。各ストリームは、次いで、時間ドメインOFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成するために、直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリアにマッピングされ、時間および/または周波数ドメインにおいて基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで、逆高速フーリエ変換(IFFT)を使用して互いに合成され得る。OFDMシンボルストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE302によって送信される基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。各空間ストリームは、次いで、1つまたは複数の異なるアンテナ356に提供され得る。送信機354は、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0072]UE302において、受信機312は、それのそれぞれの(1つまたは複数の)アンテナ316を通して信号を受信する。受信機312は、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報を少なくとも1つのプロセッサ332に提供する。送信機314と受信機312とは、様々な信号処理機能に関連するレイヤ1機能を実装する。受信機312は、UE302に宛てられた空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実施し得る。複数の空間ストリームがUE302に宛てられた場合、それらは、受信機312によって単一のOFDMシンボルストリームに合成され得る。受信機312は、次いで、高速フーリエ変換(FFT)を使用して、OFDMシンボルストリームを時間ドメインから周波数ドメインにコンバートする。周波数ドメイン信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別個のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと、基準信号とは、基地局304によって送信される、可能性が最も高い信号コンスタレーションポイントを決定することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器によって算出されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上で基地局304によって最初に送信されたデータおよび制御信号を復元するために復号およびデインターリーブされる。データと制御信号とは、次いで、レイヤ3(L3)およびレイヤ2(L2)機能を実装する少なくとも1つのプロセッサ332に提供される。
[0073]アップリンクでは、少なくとも1つのプロセッサ332は、コアネットワークからのIPパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の逆多重化と、パケットリアセンブリと、解読と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを提供する。少なくとも1つのプロセッサ332はまた、誤り検出を担当する。
[0074]基地局304によるダウンリンク送信に関して説明される機能と同様に、少なくとも1つのプロセッサ332は、システム情報(たとえば、MIB、SIB)獲得と、RRC接続と、測定報告とに関連するRRCレイヤ機能、ヘッダ圧縮/復元と、セキュリティ(暗号化、解読、完全性保護、完全性検証)とに関連するPDCPレイヤ機能、上位レイヤPDUの転送と、ARQを介した誤り訂正と、RLC SDUの連結、セグメンテーション、およびリアセンブリと、RLCデータPDUの再セグメンテーションと、RLCデータPDUの並べ替えとに関連するRLCレイヤ機能、ならびに論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピングと、トランスポートブロック(TB)上へのMAC SDUの多重化と、TBからのMAC SDUの逆多重化と、スケジューリング情報報告と、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)を介した誤り訂正と、優先度ハンドリングと、論理チャネル優先度付けとに関連するMACレイヤ機能を提供する。
[0075]基地局304によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネル推定器によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、送信機314によって使用され得る。送信機314によって生成された空間ストリームは、(1つまたは複数の)異なるアンテナ316に提供され得る。送信機314は、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0076]アップリンク送信は、UE302における受信機機能に関して説明される様式と同様の様式で基地局304において処理される。受信機352は、それのそれぞれの(1つまたは複数の)アンテナ356を通して信号を受信する。受信機352は、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報を少なくとも1つのプロセッサ384に提供する。
[0077]アップリンクでは、少なくとも1つのプロセッサ384は、UE302からのIPパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の逆多重化と、パケットリアセンブリと、解読と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを提供する。少なくとも1つのプロセッサ384からのIPパケットは、コアネットワークに提供され得る。少なくとも1つのプロセッサ384はまた、誤り検出を担当する。
[0078]便宜上、UE302、基地局304、および/またはネットワークエンティティ306は、図3A~図3Cでは、本明細書で説明される様々な例に従って構成され得る様々な構成要素を含むものとして示されている。しかしながら、図示されたブロックは、異なる設計では異なる機能を有し得ることが諒解されよう。
[0079]UE302、基地局304、およびネットワークエンティティ306の様々な構成要素は、それぞれ、データバス334、382、および392を介して互いに通信し得る。一態様では、データバス334、382、および392は、それぞれ、UE302、基地局304、およびネットワークエンティティ306の通信インターフェースを形成するか、またはそれらの一部であり得る。たとえば、異なる論理エンティティが同じデバイスにおいて実施される場合(たとえば、同じ基地局304に組み込まれたgNB機能およびロケーションサーバ機能)、データバス334、382、および392は、それらの間の通信を提供し得る。
[0080]図3A~図3Cの構成要素は様々な方法で実装され得る。いくつかの実装形態では、図3A~図3Cの構成要素は、たとえば、1つまたは複数のプロセッサおよび/または(1つまたは複数のプロセッサを含み得る)1つまたは複数のASICなど、1つまたは複数の回路において実装され得る。ここで、各回路は、この機能を提供するために回路によって使用される情報または実行可能コードを記憶するための少なくとも1つのメモリ構成要素を使用し、および/あるいは組み込み得る。たとえば、ブロック310~346によって表される機能の一部または全部は、UE302のプロセッサと(1つまたは複数の)メモリ構成要素とによって(たとえば、適切なコードの実行によっておよび/またはプロセッサ構成要素の適切な構成によって)実装され得る。同様に、ブロック350~388によって表される機能の一部または全部は、基地局304のプロセッサと(1つまたは複数の)メモリ構成要素とによって(たとえば、適切なコードの実行によっておよび/またはプロセッサ構成要素の適切な構成によって)実装され得る。また、ブロック390~398によって表される機能の一部または全部は、ネットワークエンティティ306のプロセッサと(1つまたは複数の)メモリ構成要素とによって(たとえば、適切なコードの実行によっておよび/またはプロセッサ構成要素の適切な構成によって)実装され得る。簡単のために、様々な動作、行為、および/または機能は、本明細書では、「UEによって」、「基地局によって」、「ネットワークエンティティによって」などで実施されるものとして説明される。しかしながら、諒解されるように、そのような動作、行為、および/または機能は、実際は、プロセッサ332、384、394、トランシーバ310、320、350、および360、メモリ構成要素340、386、および396、測位モジュール342、388、および398など、UE302、基地局304、ネットワークエンティティ306などの特定の構成要素または構成要素の組合せによって実施され得る。
[0081]いくつかの設計では、ネットワークエンティティ306は、コアネットワーク構成要素として実装され得る。他の設計では、ネットワークエンティティ306は、セルラーネットワークインフラストラクチャ(たとえば、NG RAN220および/または5GC 210/260)のネットワーク事業者または動作とは別個であり得る。たとえば、ネットワークエンティティ306は、基地局304を介して、または基地局304とは無関係に(たとえば、WiFiなどの非セルラー通信リンクを介して)UE302と通信するように構成され得るプライベートネットワークの構成要素であり得る。
[0082]図4A~図4Dは、本開示の態様による、例示的なフレーム構造およびフレーム構造内のチャネルを示す図である。ネットワークノード(たとえば、基地局およびUE)間のダウンリンクおよびアップリンク送信をサポートするために、様々なフレーム構造が使用され得る。図4Aは、本開示の態様による、ダウンリンクフレーム構造の一例を示す図400である。図4Bは、本開示の態様による、ダウンリンクフレーム構造内のチャネルの一例を示す図430である。図4Cは、本開示の態様による、アップリンクフレーム構造の一例を示す図450である。図4Dは、本開示の態様による、アップリンクフレーム構造内のチャネルの一例を示す図480である。他のワイヤレス通信技術は、異なるフレーム構造および/または異なるチャネルを有し得る。
[0083]LTE、およびいくつかの場合にはNRは、ダウンリンク上ではOFDMを利用し、アップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重(SC-FDM)を利用する。しかしながら、LTEとは異なり、NRはアップリンク上でもOFDMを使用するためのオプションを有する。OFDMおよびSC-FDMは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数(K個)の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。概して、変調シンボルは、OFDMでは周波数ドメインで、SC-FDMでは時間ドメインで送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数(K)はシステム帯域幅に依存し得る。たとえば、サブキャリアの間隔は15キロヘルツ(kHz)であり得、最小リソース割振り(リソースブロック)は、12個のサブキャリア(または180kHz)であり得る。したがって、公称FFTサイズは、1.25、2.5、5、10、または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅に対して、それぞれ、128、256、512、1024、または2048に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは1.08MHz(すなわち、6つのリソースブロック)をカバーし得、1.25、2.5、5、10、または20MHzのシステム帯域幅に対して、それぞれ、1つ、2つ、4つ、8つ、または16個のサブバンドがあり得る。
[0084]LTEは、単一のヌメロロジー(サブキャリア間隔(SCS)、シンボル長など)をサポートする。対照的に、NRは複数のヌメロロジー(μ)をサポートし得、たとえば、15kHz(μ=0)、30kHz(μ=1)、60kHz(μ=2)、120kHz(μ=3)、および240kHz(μ=4)の、またはそれよりも大きいサブキャリア間隔が利用可能であり得る。各サブキャリア間隔では、スロットごとに14個のシンボルがある。15kHz SCS(μ=0)の場合、サブフレームごとに1つのスロット、フレームごとに10個のスロットがあり、スロット持続時間は1ミリ秒(ms)であり、シンボル持続時間は66.7マイクロ秒(μs)であり、4K FFTサイズをもつ最大公称システム帯域幅(MHz単位)は50である。30kHz SCS(μ=1)の場合、サブフレームごとに2つのスロット、フレームごとに20個のスロットがあり、スロット持続時間は0.5msであり、シンボル持続時間は33.3μsであり、4K FFTサイズをもつ最大公称システム帯域幅(MHz単位)は100である。60kHz SCS(μ=2)の場合、サブフレームごとに4つのスロット、フレームごとに40個のスロットがあり、スロット持続時間は0.25msであり、シンボル持続時間は16.7μsであり、4K FFTサイズをもつ最大公称システム帯域幅(MHz単位)は200である。120kHz SCS(μ=3)の場合、サブフレームごとに8つのスロット、フレームごとに80個のスロットがあり、スロット持続時間は0.125msであり、シンボル持続時間は8.33μsであり、4K FFTサイズをもつ最大公称システム帯域幅(MHz単位)は400である。240kHz SCS(μ=4)の場合、サブフレームごとに16個のスロット、フレームごとに160個のスロットがあり、スロット持続時間は0.0625msであり、シンボル持続時間は4.17μsであり、4K FFTサイズをもつ最大公称システム帯域幅(MHz単位)は800である。
[0085]図4A~図4Dの例では、15kHzのヌメロロジーが使用される。したがって、時間ドメインでは、10msフレームが各々1msの10個の等しいサイズのサブフレームに分割され、各サブフレームは1つのタイムスロットを含む。図4A~図4Dでは、時間は水平方向に(X軸上で)表され、時間は左から右に増加し、周波数は垂直方向に(Y軸上で)表され、周波数は下から上に増加する(または減少する)。
[0086]タイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットは、周波数ドメインにおける1つまたは複数の(物理RB(PRB)とも呼ばれる)時間並列リソースブロック(RB)を含む。リソースグリッドは、複数のリソース要素(RE)にさらに分割される。REは、時間ドメインにおける1つのシンボル長および周波数ドメインにおける1つのサブキャリアに対応し得る。図4A~図4Dのヌメロロジーでは、ノーマルサイクリックプレフィックスの場合、RBは、合計84個のREについて、周波数ドメインにおいて12個の連続するサブキャリアを含んでいることがあり、時間ドメインにおいて7つの連続するシンボルを含んでいることがある。拡張サイクリックプレフィックスの場合、RBは、合計72個のREについて、周波数ドメインにおいて12個の連続するサブキャリアを含んでいることがあり、時間ドメインにおいて6つの連続するシンボルを含んでいることがある。各REによって搬送されるビット数は変調方式に依存する。
[0087]REのうちのいくつかが、ダウンリンク基準(パイロット)信号(DL-RS)を搬送する。DL-RSは、PRS、TRS、PTRS、CRS、CSI-RS、DMRS、PSS、SSS、SSBなどを含み得る。図4Aは、(「R」と標示された)PRSを搬送するREの例示的なロケーションを示す。
[0088]PRSの送信のために使用されるリソース要素(RE)の集合は、「PRSリソース」と呼ばれる。リソース要素の集合は、周波数ドメインにおいて複数のPRBに及ぶことができ、時間ドメインにおいてスロット内の(1つまたは複数などの)「N」個の連続するシンボルに及ぶことができる。時間ドメインにおける所与のOFDMシンボルにおいて、PRSリソースは、周波数ドメインにおける連続するPRBを占有する。
[0089]所与のPRB内のPRSリソースの送信は、特定の(「コム密度」とも呼ばれる)コムサイズを有する。コムサイズ「N」は、PRSリソース構成の各シンボル内のサブキャリア間隔(または周波数/トーン間隔)を表す。詳細には、コムサイズ「N」の場合、PRSは、PRBのシンボルのN番目ごとのサブキャリア中で送信される。たとえば、コム4の場合、PRSリソース構成の各シンボルについて、(サブキャリア0、4、8などの)4番目ごとのサブキャリアに対応するREが、PRSリソースのPRSを送信するために使用される。現在、コム2、コム4、コム6、およびコム12のコムサイズが、DL-PRSのためにサポートされる。図4Aは、(6つのシンボルに及ぶ)コム6のための例示的なPRSリソース構成を示す。すなわち、(「R」と標示された)影付きREのロケーションは、コム6PRSリソース構成を示す。
[0090]現在、DL-PRSリソースが、完全周波数ドメインスタッガードパターン(fully frequency-domain staggered pattern)をもつスロット内の2つ、4つ、6つまたは12個の連続するシンボルに及び得る。DL-PRSリソースは、スロットの任意の上位レイヤ構成されたダウンリンクまたはフレキシブル(FL)シンボルにおいて構成され得る。所与のDL-PRSリソースのすべてのREについて一定のリソース要素単位エネルギー(EPRE)があり得る。以下は、2つ、4つ、6つおよび12個のシンボルにわたるコムサイズ2、4、6および12についてのシンボル間の周波数オフセットである。2シンボルのコム2:{0,1}、4シンボルのコム2:{0,1,0,1}、6シンボルのコム2:{0,1,0,1,0,1}、12シンボルのコム2:{0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1}、4シンボルのコム4:{0,2,1,3}、12シンボルのコム4:{0,2,1,3,0,2,1,3,0,2,1,3}、6シンボルのコム6:{0,3,1,4,2,5}、12シンボルのコム6:{0,3,1,4,2,5,0,3,1,4,2,5}、および12シンボルのコム12:{0,6,3,9,1,7,4,10,2,8,5,11}。
[0091]「PRSリソースセット」は、PRS信号の送信のために使用されるPRSリソースのセットであり、ここで、各PRSリソースはPRSリソースIDを有する。さらに、PRSリソースセット中のPRSリソースは、同じTRPに関連付けられる。PRSリソースセットは、PRSリソースセットIDによって識別され、(TRP IDによって識別される)特定のTRPに関連付けられる。さらに、PRSリソースセット中のPRSリソースは、スロットにわたって、同じ周期性と、共通ミューティングパターン構成と、(「PRS-ResourceRepetitionFactor」などの)同じ反復係数とを有する。周期性は、第1のPRSインスタンスの最初のPRSリソースの最初の反復から、次のPRSインスタンスの同じ最初のPRSリソースの同じ最初の反復までの時間である。周期性は、2^μ*{4,5,8,10,16,20,32,40,64,80,160,320,640,1280,2560,5120,10240}スロットから選択された長さを有し得、μ=0,1,2,3である。反復係数は、{1,2,4,6,8,16,32}スロットから選択された長さを有し得る。
[0092]PRSリソースセット中のPRSリソースIDは、単一のTRPから送信される単一のビーム(またはビームID)に関連付けられる(ここで、TRPは1つまたは複数のビームを送信し得る)。すなわち、PRSリソースセットの各PRSリソースは、異なるビーム上で送信され得、したがって、「PRSリソース」または単に「リソース」は、「ビーム」と呼ばれることもある。これは、TRPと、PRSが送信されるビームとが、UEに知られているかどうかに関するいかなる暗示をも有しないことに留意されたい。
[0093]「PRSインスタンス」または「PRSオケージョン」は、PRSが送信されることが予想される(1つまたは複数の連続するスロットのグループなどの)周期的に反復される時間ウィンドウの1つのインスタンスである。PRSオケージョンは、「PRS測位オケージョン」、「PRS測位インスタンス」、「測位オケージョン」、「測位インスタンス」、「測位反復」、あるいは単に「オケージョン」、「インスタンス」、または「反復」と呼ばれることもある。
[0094](単に「周波数レイヤ」とも呼ばれる)「測位周波数レイヤ」は、いくつかのパラメータについて同じ値を有する1つまたは複数のTRPにわたる1つまたは複数のPRSリソースセットの集合である。詳細には、PRSリソースセットの集合は、同じサブキャリア間隔およびサイクリックプレフィックス(CP)タイプ(PDSCHについてサポートされるすべてのヌメロロジーが、PRSについてもサポートされることを意味する)と、同じポイントAと、ダウンリンクPRS帯域幅の同じ値と、同じ開始PRB(および中心周波数)と、同じコムサイズとを有する。ポイントAパラメータは、パラメータ「ARFCN-ValueNR」(「ARFCN」は、「絶対無線周波数チャネル番号」を表す)の値をとり、送信および受信のために使用される物理無線チャネルのペアを指定する識別子/コードである。ダウンリンクPRS帯域幅は、4つのPRBのグラニュラリティを有し得、最小24個のPRBであり、最大272個のPRBである。現在、最高4つの周波数レイヤが定義されており、最高2つのPRSリソースセットが周波数レイヤごとのTRPごとに構成され得る。
[0095]周波数レイヤの概念はやや、コンポーネントキャリアおよび帯域幅部分(BWP)の概念のようであるが、コンポーネントキャリアおよびBWPが1つの基地局(またはマクロセル基地局およびスモールセル基地局)によって、データチャネルを送信するために使用され、周波数レイヤが、いくつかの(通常3つ以上の)基地局によって、PRSを送信するために使用されることが異なる。UEは、LTE測位プロトコル(LPP)セッション中などに、それの測位能力をネットワークに送るとき、それがサポートすることができる周波数レイヤの数を示し得る。たとえば、UEは、それが1つまたは4つの測位周波数レイヤをサポートすることができるかどうかを示し得る。
[0096]図4Bは、無線フレームのダウンリンクスロット内の様々なチャネルの一例を示す。NRでは、チャネル帯域幅またはシステム帯域幅は、複数のBWPに分割される。BWPは、所与のキャリア上の所与のヌメロロジーのための共通RBの連続サブセットから選択されたPRBの連続セットである。概して、ダウンリンクおよびアップリンクにおいて、最大4つのBWPが指定され得る。すなわち、UEは、ダウンリンク上の最高4つのBWP、およびアップリンク上の最高4つのBWPで構成され得る。所与の時間において、1つのBWP(アップリンクまたはダウンリンク)のみがアクティブであり得、これは、UEが、一度に1つのBWP上でのみ、受信または送信し得ることを意味する。ダウンリンク上では、各BWPの帯域幅は、SSBの帯域幅に等しいかまたはそれよりも大きくなるべきであるが、それは、SSBを含んでいることも含んでいないこともある。
[0097]図4Bを参照すると、1次同期信号(PSS)が、サブフレーム/シンボルタイミングと物理レイヤ識別情報とを決定するためにUEによって使用される。2次同期信号(SSS)が、物理レイヤセル識別情報グループ番号と無線フレームタイミングとを決定するためにUEによって使用される。物理レイヤ識別情報および物理レイヤセル識別情報グループ番号に基づいて、UEはPCIを決定することができる。PCIに基づいて、UEは上述のDL-RSのロケーションを決定することができる。MIBを搬送する物理ブロードキャストチャネル(PBCH)は、(SS/PBCHとも呼ばれる)SSBを形成するためにPSSおよびSSSを用いて論理的にグループ化され得る。MIBは、ダウンリンクシステム帯域幅中のRBの数と、システムフレーム番号(SFN)とを提供する。物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)は、ユーザデータと、システム情報ブロック(SIB)などのPBCHを通して送信されないブロードキャストシステム情報と、ページングメッセージとを搬送する。
[0098]物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)は、1つまたは複数の制御チャネル要素(CCE)内でダウンリンク制御情報(DCI)を搬送し、各CCEは(時間ドメインにおいて複数のシンボルに及び得る)1つまたは複数のREグループ(REG)バンドルを含み、各REGバンドルは1つまたは複数のREGを含み、各REGは、周波数ドメインにおける12個のリソース要素(1つのリソースブロック)、および時間ドメインにおける1つのOFDMシンボルに対応する。PDCCH/DCIを搬送するために使用される物理リソースのセットは、NRでは制御リソースセット(CORESET)と呼ばれる。NRでは、PDCCHは単一のCORESETに限定され、それ自体のDMRSとともに送信される。これは、PDCCHのためのUE固有ビームフォーミングを可能にする。
[0099]図4Bの例では、BWPごとに1つのCORESETがあり、CORESETは時間ドメインにおいて3つのシンボルに及ぶ(ただし、それは1つまたは2つのシンボルのみであり得る)。システム帯域幅全体を占有するLTE制御チャネルとは異なり、NRでは、PDCCHチャネルは、周波数ドメインにおける固有の領域(すなわち、CORESET)に局在化される。したがって、図4Bに示されているPDCCHの周波数成分は、周波数ドメインにおける単一のBWPよりも小さいものとして示されている。図示されたCORESETは周波数ドメインにおいて連続しているが、それは連続している必要がないことに留意されたい。さらに、CORESETは、時間ドメインにおいて3つよりも少ないシンボルに及び得る。
[0100]PDCCH内のDCIは、それぞれ、アップリンク許可およびダウンリンク許可と呼ばれる、アップリンクリソース割振り(永続的および非永続的)に関する情報と、UEに送信されるダウンリンクデータに関する説明とを搬送する。より詳細には、DCIは、ダウンリンクデータチャネル(たとえば、PDSCH)とアップリンクデータチャネル(たとえば、PUSCH)とのためにスケジュールされたリソースを示す。複数の(たとえば、最高8つの)DCIが、PDCCHにおいて構成され得、これらのDCIは複数のフォーマットのうちの1つを有することができる。たとえば、アップリンクスケジューリングのために、ダウンリンクスケジューリングのために、アップリンク送信電力制御(TPC)のためになど、異なるDCIフォーマットがある。PDCCHは、異なるDCIペイロードサイズまたはコーディングレートに適応するために、1つ、2つ、4つ、8つ、または16個のCCEによってトランスポートされ得る。
[0101]図4Cに示されているように、(「R」と標示された)REのうちのいくつかが、受信機(たとえば、基地局、別のUEなど)におけるチャネル推定のためのDMRSを搬送する。UEは、たとえば、スロットの最後のシンボル中でSRSをさらに送信し得る。SRSはコム構造を有し得、UEは、コムのうちの1つ上でSRSを送信し得る。図4Cの例では、図示されたSRSは、1つのシンボルにわたるコム2である。SRSは、各UEについてのチャネル状態情報(CSI)を取得するために基地局によって使用され得る。CSIは、RF信号がUEから基地局にどのように伝搬するかを記述し、距離による散乱、フェージング、および電力減衰の複合効果を表す。システムは、リソーススケジューリング、リンク適応、大規模MIMO、ビーム管理などのためにSRSを使用する。
[0102]現在、SRSリソースは、コム2、コム4、またはコム8のコムサイズをもつスロット内の1つ、2つ、4つ、8つ、または12個の連続するシンボルに及び得る。以下は、現在サポートされているSRSコムパターンについてのシンボル間の周波数オフセットである。1シンボルのコム2:{0}、2シンボルのコム2:{0,1}、4シンボルのコム2:{0,1,0,1}、4シンボルのコム4:{0,2,1,3}、8シンボルのコム4:{0,2,1,3,0,2,1,3}、12シンボルのコム4:{0,2,1,3,0,2,1,3,0,2,1,3}、4シンボルのコム8:{0,4,2,6}、8シンボルのコム8:{0,4,2,6,1,5,3,7}、および12シンボルのコム8:{0,4,2,6,1,5,3,7,0,4,2,6}。
[0103]SRSの送信のために使用されるリソース要素の集合は、「SRSリソース」と呼ばれ、パラメータ「SRS-ResourceId」によって識別され得る。リソース要素の集合は、周波数ドメインにおいて複数のPRBに及ぶことができ、時間ドメインにおけるスロット内でN個(たとえば、1つまたは複数)の連続するシンボルに及ぶことができる。所与のOFDMシンボルにおいて、SRSリソースは、連続するPRBを占有する。「SRSリソースセット」は、SRS信号の送信のために使用されるSRSリソースのセットであり、SRSリソースセットID(「SRS-ResourceSetId」)によって識別される。
[0104]概して、UEは、受信基地局(サービング基地局またはネイバリング基地局のいずれか)がUEと基地局との間のチャネル品質を測定することを可能にするために、SRSを送信する。しかしながら、SRSは、アップリンク到着時間差(UL-TDOA)、ラウンドトリップ時間(RTT)、アップリンク到着角度(UL-AoA)など、アップリンクベース測位プロシージャのためのアップリンク測位基準信号としても特に構成され得る。本明細書で使用される「SRS」という用語は、チャネル品質測定のために構成されたSRSまたは測位目的のために構成されたSRSを指し得る。SRSのその2つのタイプを区別することが必要とされるとき、前者は、本明細書では「通信のためのSRS(SRS-for-communication)」と呼ばれることがあり、および/または後者は「測位のためのSRS(SRS-for-positioning)」と呼ばれることがある。
[0105](単一シンボル/コム2を除く)SRSリソース内の新しいスタッガードパターン、SRSのための新しいコムタイプ、SRSのための新しいシーケンス、コンポーネントキャリアごとのより高い数のSRSリソースセット、およびコンポーネントキャリアごとのより高い数のSRSリソースなど、SRSの以前の定義に勝るいくつかの拡張が、(「UL-PRS」とも呼ばれる)測位のためのSRSのために提案されている。さらに、パラメータ「SpatialRelationInfo」および「PathLossReference」は、ネイバリングTRPからのダウンリンク基準信号またはSSBに基づいて構成されるべきである。さらにまた、1つのSRSリソースが、アクティブBWPの外側で送信され得、1つのSRSリソースが、複数のコンポーネントキャリアにわたって及び得る。また、SRSは、RRC接続状態で構成され、アクティブBWP内でのみ送信され得る。さらに、周波数ホッピング、反復係数がなく、単一のアンテナポート、およびSRSのための新しい長さ(たとえば、8つおよび12個のシンボル)があり得る。また、開ループ電力制御があり、閉ループ電力制御がないことがあり、コム8(すなわち、同じシンボルにおける8番目ごとのサブキャリア中で送信されるSRS)が使用され得る。最後に、UEは、UL-AoAのための複数のSRSリソースから同じ送信ビームを通して送信し得る。これらのすべては、現在のSRSフレームワークに追加される特徴であり、それらは、RRC上位レイヤシグナリングを通して構成される(および、MAC制御要素(CE)またはDCIを通して潜在的にトリガまたはアクティブ化される)。
[0106]図4Dは、本開示の態様による、フレームのアップリンクスロット内の様々なチャネルの一例を示す。物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)とも呼ばれるランダムアクセスチャネル(RACH)は、PRACH構成に基づいてフレーム内の1つまたは複数のスロット内にあり得る。PRACHは、スロット内に6つの連続するRBペアを含み得る。PRACHは、UEが、初期システムアクセスを実施し、アップリンク同期を達成することを可能にする。物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)が、アップリンクシステム帯域幅のエッジ上に位置し得る。PUCCHは、スケジューリング要求、CSI報告、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、ランクインジケータ(RI)、およびHARQ ACK/NACKフィードバックなど、アップリンク制御情報(UCI)を搬送する。物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)は、データを搬送し、バッファステータス報告(BSR)、電力ヘッドルーム報告(PHR)、および/またはUCIを搬送するためにさらに使用され得る。
[0107]「測位基準信号」および「PRS」という用語は、概して、NRおよびLTEシステムにおいて測位のために使用される固有の基準信号を指すことに留意されたい。しかしながら、本明細書で使用される「測位基準信号」および「PRS」という用語は、限定はしないが、LTEおよびNRにおいて定義されているPRS、TRS、PTRS、CRS、CSI-RS、DMRS、PSS、SSS、SSB、SRS、UL-PRSなど、測位のために使用され得る任意のタイプの基準信号をも指し得る。さらに、「測位基準信号」および「PRS」という用語は、コンテキストによって別段に示されていない限り、ダウンリンクまたはアップリンク測位基準信号を指し得る。PRSのタイプをさらに区別することが必要とされる場合、ダウンリンク測位基準信号は、「DL-PRS」と呼ばれることがあり、アップリンク測位基準信号(たとえば、測位のためのSRS、PTRS)は、「UL-PRS」と呼ばれることがある。さらに、アップリンクとダウンリンクの両方において送信され得る信号(たとえば、DMRS、PTRS)の場合、それらの信号は、方向を区別するために「UL」または「DL」が前に付加され得る。たとえば、「UL-DMRS」は、「DL-DMRS」と弁別され得る。
[0108]図5は、DL-PRSのための従来の無線リソース制御(RRC)構成を示す。周波数レイヤ500が、サブキャリア間隔(SCS)、(周波数ドメインにおけるすべてのリソースグリッドのための共通基準点であり、最低リソースグリッドの共通リソースブロック0のサブキャリア0の中心であり、キャリアBWの外部にあり得る)「pointA」、サイクリックプレフィックス(CP)、および開始物理リソースブロック(PRB)に関して定義される。
[0109]送信/受信ポイント(TRP)ごとに支援データ(AD)を定義する例示的な情報要素(IE)が、以下で示される。このIEは、周波数ごとの支援データおよびDL-PRS測位周波数レイヤを指定する。
Figure 2024514437000002
[0110]DL-PRS周波数レイヤ500を定義する例示的なIEが、以下で示される。
Figure 2024514437000003
[0111]DL-PRS支援データを定義する例示的なIEが、以下で示される。このIEはDL-PRS構成を指定する。
Figure 2024514437000004
[0112]DL-PRS構成を定義する例示的なIEが、以下で示される。このIEは、1つまたは複数のDL-PRSリソースセットのリストを指定する。
Figure 2024514437000005
[0113]PRSリソースセット502が、PRSブロックの時間および周波数をおおよそ割り振り、期間、反復係数、リソースギャップ、ミューティング、オフセット、および他のパラメータを含み、シンボルではなくスロットに関して定義される。PRSリソースセット502を定義する例示的なIEが、以下で示される。
Figure 2024514437000006
[0114]各PRSリソースセット502は、64個以下のPRSリソース504を含んでいることがある。PRSリソース504が、シンボルオフセット、リソース要素オフセット、擬似コロケーション(QCL)などのパラメータを使用して、スロットおよびシンボルに関して定義される。PRSリソース504を定義する例示的なIEが、以下で示される。
Figure 2024514437000007
[0115]UEのペアがサイドリンク(SL)通信チャネルを確立したとき、UEが互いに比較的極近接しており、したがって、同様のチャネル状態およびロケーションを有し得る可能性がある。したがって、UEのうちの一方によって行われる測位測定が、UEのうちの他方によって行われる測位測定と同じまたは同様である可能性がある。これらの状況では、SLペアの一方のUEによって行われるPRS測定が、おそらく、そのSLペアの他方のUEによって行われるPRS測定と同じ結果を有することになるので、両方のUEがPRS測定を実施することは必要でない。一方のUEにPRS測定を行わせ、結果を他方のUEと共有することは、PRS結果を他方のUEから受信し、したがってPRS測定自体を実施する必要がないUEのためのPRS処理オーバーヘッドおよび電力消費の低減を含む、明確な利益を有することになる。別の潜在的利益は、互いとのSL通信に関与するUEの間でPRS測定を共有することが、測位精度を改善することができ、UE側とネットワーク側の両方からPRSビーム管理オーバーヘッドを低減することができることである。しかしながら、これは、従来のネットワークにおいて行うことが困難である。
[0116]図6は、第1のUE604および第2のUE606をサービスしているベースTRP602を含む、従来の電気通信ネットワーク600を示す。各UEは、各周波数レイヤ(FL)について、1つまたは複数のTRPを、および、各TRPについて、少なくとも1つのPRSリソースセットを定義する、PRS構成を提供されており、各PRSリソースセットは、少なくとも1つのPRSリソースを有する。各PRSリソースは、TRP IDと、PRSリソースセットIDと、PRSリソースIDとの組合せである、PRS-IDを有する。この例では、PRS IDは、タプル{TRP ID,PRSリソースセットID,PRSリソースID}である。
[0117]現在のネットワーク仕様に関する1つの技術的問題は、現在のネットワーク仕様が、すべてのUEにわたる、PRS IDと特定の基準信号との間の一意のマッピングを必要としないことである。図6に示されている例では、UE604は、それぞれ、タプル「{1,1,1}」および「{1,1,2}」によって識別される、2つのPRSリソースを有する。PRSリソース「{1,1,1}」は、基地局602によって送信されているビーム608に対応し、PRSリソース「{1,1,2}」は、基地局602によって送信されているビーム610に対応する。UE606も、それぞれ、タプル「{1,1,1}」および「{1,1,2}」によって同じく識別される、2つのPRSリソースを有するが、これらのタプルは、ビーム608および610ではなく、ビーム612および614を指す。問題は、UE604が、ビームBのそれのPRS測定をUE606と共有した場合、PRS測定は、PRS ID「{1,1,2}」、すなわち、ビーム610に関連付けられることになるが、UE606が、同じPRS ID、すなわち、「{1,1,2}」を使用してビーム614を識別するので、UE606は、PRS測定がビーム614に関連付けられたと誤って推定することになることである。すなわち、TRP IDは、TRPを一意に識別し得るが、PRSリソースセットIDおよびPRSリソースIDは、任意に割り当てられる。これは、UE604のためのPRS ID「{1,1,2}」が、必ずしも、UE606のためのPRS ID「{1,1,2}」と同じビームを意味するとは限らないことを意味する。
[0118]このマッピングあいまいさのために、UEが、たとえば、別のUEから、PRSリソースの測定を受信するとき、2つのUEが同じビームを指していることを保証するための方法がない。さらに悪いことに、特定のPRS IDに関連付けられた測定を受信するUEは、別のUEによって使用される同じPRS IDが同じビームを指すと誤って推定し得る。このあいまいさは、UE間の測位測定の共有を危険にする。したがって、現在の通信ネットワークは、UE間の測位測定の共有が、容認できないほど危険であるかまたは実現不可能であるという技術的欠点を経験する。
[0119]これらの技術的困難に対処するために、サイドリンク通信を介した測定共有を可能にするためのPRS構成設計のための技法が提示される。いくつかの態様では、PRS構成は、概念的に、2つのサブセット、すなわち、グローバル識別子を有するPRSリソースのセットと、専用識別子を有するPRSリソースのセットとに分割される。
[0120]PRSリソースがグローバル識別子を有するとき、これは、複数のUEが、そのPRSリソースを指すために同じ識別子を使用することになることを意味する。グローバル識別子をもつPRSリソースは、グローバルPRSリソースと呼ばれることもあり、それの識別子が複数のUEにわたって一貫していると言われることがある。グローバル識別子をもつPRSリソースのセットは、グローバルPRSリソースのセット、または、簡潔のために、「グローバルセット」と呼ばれることがある。グローバル識別子をもつPRSリソースのセットでは、各PRSリソースが複数のUEにわたって一意に識別されると言われることがある。グローバルPRSリソースを定義するPRS構成の部分は、PRS構成のグローバル部分と呼ばれることがある。
[0121]PRSリソースが専用識別子を有するとき、これは、あるUEが、ある識別子を使用してそのPRSリソースを指すことになるが、別のUEが、異なる識別子を使用してその同じリソースを指し得、すなわち、異なるUEが、同じPRSリソースを指すために異なる識別子を使用し得ることを意味する。その逆も当てはまり、あるUEでは、特定の専用識別子があるPRSリソースを指し得るが、別のUEでは、同じ専用識別子が、まったく異なるPRSリソースを指し得る。専用識別子をもつPRSリソースは、専用PRSリソースと呼ばれることもあり、それの識別子が特定のUEに固有であると言われることがある。専用識別子をもつPRSリソースのセットは、専用PRSリソースのセット、または、簡潔のために、「専用セット」と呼ばれることがある。専用識別子をもつPRSリソースのセットでは、各PRSリソースが、単一のUEについて一意に識別されるが、複数のUEにわたって一意に識別されないと言われることがある。専用PRSリソースを定義するPRS構成の部分は、PRS構成の専用部分と呼ばれることがある。
[0122]ネットワークの観点から、いくつかの態様では、LMFが、グローバルPRS構成と専用PRS構成とを各UEに提供し得る。いくつかの態様では、専用PRS構成は、グローバルPRS構成にリソースを追加するか、グローバルPRS構成のリソースを修正するか、または、グローバルPRS構成からリソースを削除することができる。UEの観点から、いくつかの態様では、UEが、PRS測定をネイバリングUEと共有するとき、UEは、グローバルPRS構成中にあり、専用PRS構成によって修正されない測定のみを共有する。
[0123]図7Aおよび図7Bは、本開示の様々な態様に従って動作するネットワーク700を示す。図7Aおよび図7Bに示されている例では、ネットワーク700は、第1のUE704と第2のUE706とをサービスしており、LMF708と通信する、基地局702を含む。LMF708は、グローバル部分と専用部分とを含むPRS構成を各UEに提供した。UE704とUE706の両方について、PRS構成のグローバル部分は、2つのPRSリソース、すなわち、ビーム710とビーム7122とを識別する。UE704について、PRS構成の専用部分は、ビーム714とビーム716とを識別し、UE706について、PRS構成の専用部分は、ビーム718とビーム720とを識別する。図7Aおよび図7Bに示されている例では、ビーム710およびビーム712は、より広い、汎用PRSビームであるが、ビーム714~720はより狭いビームであり、これは、それぞれのUEのためのより良い角度ベースロケーション精度を提供し得るが、この態様は、例示的なものであり、限定的なものではない。
[0124]図7Aおよび図7Bに示されている例では、PRS構成は、階層TRP=>PRSリソースセット=>PRSリソースに従う。図7Aに示されている例では、グローバルと専用との間の区分は、階層におけるTRPレベルの上に生じ、図7Bに示されている例では、グローバルと専用との間の区分は、階層におけるTRPレベルの下に生じる。他の態様では、グローバル/専用区分は、階層内の他のレベルで生じることがある。
[0125]いくつかの態様では、LMFは、2つのPRS構成、すなわち、グローバルPRS構成と専用PRS構成とを各UEに提供し得る。いくつかの態様では、LMFは、グローバル部分と専用部分とを含んでいる単一のPRS構成を各UEに提供し得る。いくつかの態様では、LMFは、複数のPRS構成を各UEに提供し得、各PRS構成は、グローバルPRS構成の部分または専用PRS構成の部分を含む。
[0126]グローバルPRSリソースと専用PRSリソースとの間の関係は、限定はしないが、静的にまたは動的に構成されることなど、実装形態固有であり得る。いくつかの態様では、専用部分中で識別されたPRSリソースは、グローバル部分中で識別されたPRSリソースを補足し得、たとえば、UEは、両方の部分からのPRSリソースのすべてを使用し得る。いくつかの態様では、専用部分中で識別されたリソースは、たとえば、専用PRS構成とグローバルPRS構成との間のマッピングに従って、グローバル部分中で識別されたPRSリソースをオーバーライドするかまたは置き換え得る。このマッピングは明示的であり得、たとえば、UEは、特定のグローバルPRSリソースを(たとえば、専用PRSリソース定義の一部として)特定の専用PRSリソースと置き換えるように命令される、あるいは、このマッピングは暗黙的であり得、たとえば、UEは、グローバルPRSリソースを、特定のグローバルPRSリソースと擬似コロケート(QCL)されるか、または特定のグローバルPRSリソースとの指定された空間関係を有する、任意の専用PRSリソースと置き換えるまたは置換する(substitute)ように命令または構成され得る。いくつかの態様では、LMFは、どのグローバルPRSリソースが専用PRSリソースと置換されるか、どの専用PRSリソースがグローバルPRSリソースを置き換えるか、またはそれらの組合せを、後で修正、更新、または変更し得る。
[0127]たとえば、図7Aおよび図7Bでは、UE704は、ビーム710およびビーム712の代わりに、ビーム714およびビーム716を使用するように構成され得、UE706は、ビーム710を使用するが、ビーム712を、ビーム718およびビーム720と置き換えるように構成され得、ビーム718およびビーム720は、ビーム712と同じ概略的な方向を指すが、ビーム712よりも狭く、これは、ビーム718およびビーム720を、角度ベース測位のためにより良くする。また別の例では、UE704は、たとえば、ビーム710、ビーム712、ビーム714、およびビーム716を使用するために、グローバルPRS構成と専用PRS構成の両方すべてを使用するように構成され得る。いくつかの態様では、UEは、それ自体の構成を調整し得る。たとえば、いくつかの態様では、UEは、それのハードウェアまたは処理能力がサポートすることができるより多くのPRS構成を提供され得、その場合、UEは、何らかのメトリックまたは要件に従ってグローバルおよび専用部分のサブセットを選択するためのオプションを有し得る。いくつかの態様では、LMFは、グローバル部分、専用部分、または両方を、後で修正、更新、または変更し得る。
[0128]図7Aおよび図7Bでは、第1のUE704および第2のUE706は、PRS構成のグローバル部分中で「{1,1,1}」として識別されたPRSが、たとえば、常にビーム710を指すことになり、PRS構成のグローバル部分中で「{1,1,2}」として識別されたPRSが、常にビーム712を指すことになるので、PRS構成のグローバル部分からのPRS測定を交換または使用し得る。対照的に、UE704の専用構成中で「{1,2,1}」として識別されたPRSと、UE706の専用構成中で同じく「{1,2,1}」として識別されたPRSとが、異なるビームを指し得る(および、この例では、異なるビーム、すなわち、それぞれ、ビーム714およびビーム718を指す)。したがって、ある態様では、SL通信に関与するUEは、PRS構成のグローバル部分からのPRS測定のみを共有するように制約され得る。別の態様では、UEは、専用PRSリソースとグローバルPRSリソースとの間に相関があるかどうかを決定するために、専用PRS構成を使用して行われた測定を、グローバルPRS構成を使用して行われた測定と比較し得る。相関がある場合、UEは、専用PRSリソースを使用して行われたPRS測定を共有し、ただし、その測定を標示するか、識別するか、または、グローバルPRSリソースにマッピングし得、たとえば、UEは、専用PRSリソースを使用して行われた測定を、それが、グローバルPRSリソースを使用して行われた測定であったかのように共有し、それをそのようなものとして標示し得る。図7Aおよび図7Bでは、たとえば、UE1は、グローバルPRSリソース710を用いて行われた測定であるとして、専用PRSリソース714または専用PRSリソース716を用いて行われた測定を報告し得る。
[0129]本明細書で説明される技法は、測定が関係するビームに関するあいまいさを回避し、様々な有利な使用事例を可能にする。低い測位精度要件、たとえば、約1メートル(m)の測位精度の場合、いくつかの態様では、UEが、それのPRS受信/送信タスクの一部をネイバリングUEにオフロードし、ネイバーの測定を直接組み込んで、それのロケーションを決定する。高い測位精度要件、たとえば、約1センチメートル(cm)の測位精度の場合、いくつかの態様では、UEが、測定誤差を最小限に抑えるために、それ自体によって測定を行わなければならないが、ネイバリングUEの測定が支援データとして共有される。
[0130]図8は、いくつかの態様による、サイドリンクを介した測定共有のためのPRS構成に関連する例示的なプロセス800のフローチャートである。いくつかの実装形態では、図8の1つまたは複数のプロセスブロックは、UE(たとえば、UE104)によって実施され得る。いくつかの実装形態では、図8の1つまたは複数のプロセスブロックは、別のデバイス、あるいはユーザ機器(UE)とは別個のまたはUEを含むデバイスのグループによって実施され得る。追加または代替として、図8の1つまたは複数のプロセスブロックは、少なくとも1つのプロセッサ332、メモリ340、少なくとも1つのWWANトランシーバ310、少なくとも1つの短距離ワイヤレストランシーバ320、SPS受信機330、(1つまたは複数の)測位モジュール342、および/またはユーザインターフェース346など、UE302の1つまたは複数の構成要素によって実施され得、それらのいずれかまたはすべては、この動作を実施するための手段と見なされ得る。
[0131]図8に示されているように、プロセス800は、ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数のPRSリソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信すること、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットと、第1のセット中の各PRSリソースが、2つ以上のUEにわたって一貫している識別子にマッピングされる、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットと、第2のセット中の各PRSリソースが、UEに固有であり、2つ以上のUEにわたって一貫していない、識別子にマッピングされる、を備える(ブロック810)、を含み得る。ブロック810における動作を実施するための手段が、UE304の少なくとも1つのWWANトランシーバ350と少なくとも1つのプロセッサ384とを含み得る。たとえば、UE304は、(1つまたは複数の)受信機352を介して少なくとも1つのPRS構成を受信し得る。
[0132]図8にさらに示されているように、プロセス800は、PRS構成に従って測位動作を実施すること(ブロック820)を含み得る。ブロック820における動作を実施するための手段が、UE304の少なくとも1つのWWANトランシーバ350と少なくとも1つのプロセッサ384とを含み得る。たとえば、UE304の少なくとも1つのプロセッサ384は、(1つまたは複数の)受信機352に、PRS構成によって識別されたPRSリソースの測定を実施するように命令し得る。いくつかの態様では、UE304の少なくとも1つのプロセッサ384は、(1つまたは複数の)送信機354に、測定結果を別のエンティティに送信するように命令し得る、測定結果に基づいて推定ロケーションを計算し得る、(1つまたは複数の)送信機354に、推定ロケーションを別のエンティティに送信するように命令し得る、またはそれらの組合せである。
[0133]いくつかの態様では、複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する。いくつかの態様では、少なくとも1つのPRS構成を受信することは、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを受信することと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットを受信することとを備える。いくつかの態様では、第1のPRS構成を受信することは、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して第1のPRS構成を受信することを備える。いくつかの態様では、第2のPRS構成を受信することは、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して第2のPRS構成を受信することを備える。いくつかの態様では、少なくとも1つのPRS構成を受信することは、第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットの少なくとも第1の部分を受信することと、第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを受信することとを備える。
[0134]いくつかの態様では、プロセス800は、第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることを含む。いくつかの態様では、プロセス800は、ネットワークノードから、明示的マッピングを受信すること、ここにおいて、第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、明示的マッピングに従って実施される、ネットワークノードから、マッピングルールのセットを受信すること、ここにおいて、第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、マッピングルールのセットから導出されるマッピングに従って実施される、またはそれらの組合せを含む。
[0135]図8にさらに示されているように、プロセス800は、第2のUEから、測位情報を共有するための要求を受信すること(ブロック830)と、第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を共有すること、および、第1のセット中のPRSリソースを置き換えた第2のセット内のPRSリソースに関連する測位情報が共有され得ることを除いて、第2のセット内のPRSリソースに関連する測位情報を共有しないこと(ブロック840)とを含む。ブロック830およびブロック840において動作を実施するための手段が、UE304の少なくとも1つのWWANトランシーバ350と少なくとも1つのプロセッサ384とを含み得る。たとえば、UE304の(1つまたは複数の)受信機312は、測位情報を共有するための要求を受信し得、少なくとも1つのプロセッサ332は、要求元UEに、第1のセット内の1つまたは複数のPRSリソースに関連する測位情報を送信することを(1つまたは複数の)送信機314に行わせ得る。いくつかの態様では、測位情報を共有するための要求を受信することは、サイドリンク(SL)通信を介して要求を受信することを備える、および、第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を共有することは、SL通信を介して測位情報を共有することを備える、またはそれらの組合せである。いくつかの態様では、第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を共有することは、第2のUEに、第2のセット内の1つまたは複数のPRSリソースのうちの少なくとも1つに関連する測位情報を送ること、第2のUEから、第1のセット内の1つまたは複数のPRSリソースのうちの少なくとも1つに関連する測位情報を受信すること、またはそれらの組合せを備える。
[0136]プロセス800は、以下で説明される、および/または本明細書の他の場所で説明される1つまたは複数の他のプロセスに関連する、任意の単一の態様または態様の任意の組合せなど、追加の態様を含み得る。図8はプロセス800の例示的なブロックを示すが、いくつかの態様では、プロセス800は、図8に示されているもの以外に、追加のブロック、より少数のブロック、異なるブロック、または別様に構成されたブロックを含み得る。追加または代替として、プロセス800のブロックのうちの2つまたはそれ以上が、並列に実施され得る。
[0137]図9は、いくつかの態様による、サイドリンクを介した測定共有のためのPRS構成に関連する、例示的なプロセス900のフローチャートである。いくつかの態様では、図9の1つまたは複数のプロセスブロックは、ネットワークノード(たとえば、基地局102、ロケーションサーバ172など)によって実施され得る。いくつかの態様では、図9の1つまたは複数のプロセスブロックは、ネットワークノードとは別個の、またはネットワークノードを含む、別のデバイスまたはデバイスのグループによって実施され得る。追加または代替として、図9の1つまたは複数のプロセスブロックは、少なくとも1つのプロセッサ384、メモリ386、少なくとも1つのWWANトランシーバ350、少なくとも1つの短距離ワイヤレストランシーバ360、SPS受信機370、少なくとも1つのネットワークインターフェース380、および/または(1つまたは複数の)測位モジュール388など、基地局304の1つまたは複数の構成要素によって実施され得、それらのいずれかまたはすべては、この動作を実施するための手段と見なされ得る。追加または代替として、図9の1つまたは複数のプロセスブロックは、少なくとも1つのプロセッサ394、メモリ396、少なくとも1つのネットワークインターフェース390、および/または(1つまたは複数の)測位モジュール398など、ネットワークノード306の1つまたは複数の構成要素によって実施され得、それらのいずれかまたはすべては、この動作を実施するための手段と見なされ得る。
[0138]図9に示されているように、プロセス900は、一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定すること、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットと、第1のセット中の各PRSリソースが、2つ以上のUEにわたって一貫している識別子にマッピングされる、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットと、第2のセット中の各PRSリソースが、UEに固有であり、2つ以上のUEにわたって一貫していない、識別子にマッピングされる、を備える(ブロック910)、を含み得る。ブロック910において動作を実施するための手段が、ネットワークノード306の少なくとも1つのプロセッサ394を含み得る。たとえば、ネットワークノード306の少なくとも1つのプロセッサ394は、PRSリソースの第1のセットと第2のセットとを決定し得る。いくつかの態様では、複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する。
[0139]図9にさらに示されているように、プロセス900は、UEに、第1のセットと第2のセットとを識別または定義する少なくとも1つのPRS構成を送ること(ブロック920)を含み得る。ブロック920における動作を実施するための手段が、ネットワークノード306の少なくとも1つのプロセッサ394と少なくとも1つのネットワークインターフェース390とを含み得る。たとえば、ネットワークノード306の少なくとも1つのプロセッサ394は、少なくとも1つのネットワークインターフェース390に、上記で説明されたように、UEに、第1のセットと第2のセットとを識別または定義する少なくとも1つのPRS構成を送るように命令し得る。いくつかの態様では、少なくとも1つのPRS構成を送ることは、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを送ることと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットを送ることとを備える。いくつかの態様では、第1のPRS構成を送ることは、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して第1のPRS構成を送ることを備える。いくつかの態様では、第2のPRS構成を送ることは、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して第2のPRS構成を送ることを備える。いくつかの態様では、少なくとも1つのPRS構成を送ることは、第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットの少なくとも第1の部分を送ることと、第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを送ることとを備える。いくつかの態様では、プロセス900は、UEに、第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるための明示的マッピング、第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるためのマッピングルールのセット、またはそれらの組合せを送ることを含む。
[0140]プロセス900は、以下で説明される、および/または本明細書の他の場所で説明される1つまたは複数の他のプロセスに関連する、任意の単一の態様または態様の任意の組合せなど、追加の態様を含み得る。図9はプロセス900の例示的なブロックを示すが、いくつかの実装形態では、プロセス900は、図9に示されているもの以外に、追加のブロック、より少数のブロック、異なるブロック、または別様に構成されたブロックを含み得る。追加または代替として、プロセス900のブロックのうちの2つまたはそれ以上が、並列に実施され得る。
[0141]諒解されるように、本明細書で提示される技法の技術的利点は、通常すべてのUEによって使用される識別子を使用して一意に識別されるメンバーをもつグローバルセットへのPRSリソースの分割が、共有情報が関連付けられるのがどのPRSリソースかについてのあいまいさを回避することである。すべてのUEが、グローバルセット中で同じPRSリソースのために同じ一意の識別子を使用するので、UEは、あいまいさなしにサイドリンク上で位置情報を共有することができ、たとえば、UEは、あるUEによって使用される専用識別子を、別のUEによって使用される専用識別子と一致させるまたはマッピングするために媒介を必要としない。
[0142]上記の詳細な説明では、異なる特徴が例にまとめられていることがわかる。開示のこの様式は、例示的な条項が、各条項において明示的に述べられるものよりも多くの特徴を有するという意図として理解されるべきではない。むしろ、本開示の様々な態様は、開示される個々の例示的な条項のすべての特徴よりも少数を含み得る。したがって、以下の条項は、本明細書に組み込まれると見なされるべきであり、各条項はそれ自体によって別個の例として存在することができる。各従属条項は、条項において、他の条項のうちの1つとの特定の組合せを指すことができるが、その従属条項の(1つまたは複数の)態様は、特定の組合せに限定されない。他の例示的な条項が、任意の他の従属条項または独立条項の主題との(1つまたは複数の)従属条項態様の組合せ、あるいは他の従属および独立条項との任意の特徴の組合せをも含むことができることが諒解されよう。本明細書で開示される様々な態様は、特定の組合せ(たとえば、要素を絶縁体と導体の両方として定義することなど、矛盾する態様)が意図されないことが明示的に表されるかまたは容易に推論され得ない限り、これらの組合せを明確に含む。さらに、条項の態様が任意の他の独立条項に含まれ得ることが、その条項がその独立条項に直接従属していない場合でも、同じく意図される。
[0143]実装例が、以下の番号を付けられた条項において説明される。
[0144]条項1.ユーザ機器(UE)によって実施されるワイヤレス通信の方法であって、方法は、ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数の測位基準信号(PRS)リソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信することと、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施することとを備える、方法。
[0145]条項2.第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々について、関連する識別子が、関連するPRSリソースを識別するために、1つまたは複数の追加のロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される、条項1に記載の方法。
[0146]条項3.複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する、条項1から2のいずれかに記載の方法。
[0147]条項4.少なくとも1つのPRS構成を受信することが、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して少なくとも1つのPRS構成を受信することを備える、条項1から3のいずれかに記載の方法。
[0148]条項5.第2のUEから、測位情報を共有するための要求を受信することと、第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を共有すること、および1つまたは複数のPRSリソースの第1のセット内にないPRSリソースに関連する測位情報を共有しないこととをさらに備える、条項1から4のいずれかに記載の方法。
[0149]条項6.測位情報を共有するための要求を受信することが、サイドリンク(SL)通信を介して要求を受信することを備える、および、第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を共有することが、SL通信を介して測位情報を共有することを備える、またはそれらの組合せである、条項5に記載の方法。
[0150]条項7.第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を共有することが、第2のUEに、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を送ること、第2のUEから、第1のセット内の1つまたは複数のPRSリソースの第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を受信すること、またはそれらの組合せを備える、条項5から6のいずれかに記載の方法。
[0151]条項8.複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットをさらに備え、ここにおいて、第2のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、UEに固有であり、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用されない、関連する識別子にマッピングされる、条項1から7のいずれかに記載の方法。
[0152]条項9.少なくとも1つのPRS構成を受信することが、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを受信することと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットを受信することとを備える、条項8に記載の方法。
[0153]条項10.第2のPRS構成を受信することが、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して第2のPRS構成を受信することを備える、条項9に記載の方法。
[0154]条項11.少なくとも1つのPRS構成を受信することが、第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットの少なくとも第1の部分を受信することと、第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを受信することとを備える、条項8から10のいずれかに記載の方法。
[0155]条項12.第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることをさらに備える、条項8から11のいずれかに記載の方法。
[0156]条項13.ネットワークノードから、明示的マッピングを受信すること、ここにおいて、第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、明示的マッピングに従って実施される、ネットワークノードから、マッピングルールのセットを受信すること、ここにおいて、第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、マッピングルールのセットから導出されるマッピングに従って実施される、またはそれらの組合せをさらに備える、条項12に記載の方法。
[0157]条項14.ネットワークノードによって実施されるワイヤレス通信の方法であって、方法は、一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定することと、複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、UEに、第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送ることとを備える、方法。
[0158]条項15.第1のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々について、関連する識別子が、関連するPRSリソースを識別するために、1つまたは複数の追加のロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される、条項14に記載の方法。
[0159]条項16.複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する、条項14から15のいずれかに記載の方法。
[0160]条項17.少なくとも1つのPRS構成を送ることが、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して少なくとも1つのPRS構成を送ることを備える、条項14から16のいずれかに記載の方法。
[0161]条項18.複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットをさらに備え、ここにおいて、第2のセット中の1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、UEに固有であり、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用されない、関連する識別子にマッピングされる、条項14から17のいずれかに記載の方法。
[0162]条項19.少なくとも1つのPRS構成を送ることが、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを送ることと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットを送ることとを備える、条項18に記載の方法。
[0163]条項20.第2のPRS構成を送ることが、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して第2のPRS構成を送ることを備える、条項19に記載の方法。
[0164]条項21.少なくとも1つのPRS構成を送ることが、第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットの少なくとも第1の部分を送ることと、第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを送ることとを備える、条項18から20のいずれかに記載の方法。
[0165]条項22.UEに、第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるための明示的マッピング、第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるためのマッピングルールのセット、またはそれらの組合せを送ることをさらに備える、条項21に記載の方法。
[0166]条項23.メモリと、通信インターフェースと、メモリおよび通信インターフェースに通信可能に結合された少なくとも1つのプロセッサとを備え、メモリと、通信インターフェースと、少なくとも1つのプロセッサとが、条項1から22のいずれかに記載の方法を実施するように構成された、装置。
[0167]条項24.条項1から22のいずれかに記載の方法を実施するための手段を備える、装置。
[0168]条項25.コンピュータ実行可能命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、コンピュータ実行可能が、コンピュータまたはプロセッサに条項1から22のいずれかに記載の方法を実施させるための少なくとも1つの命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
[0169]情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを当業者は諒解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
[0170]さらに、本明細書で開示される態様に関して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアとのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、概してそれらの機能に関して上記で説明された。そのような機能がハードウェアとして実装されるのかソフトウェアとして実装されるのかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明された機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈されるべきではない。
[0171]本明細書で開示される態様に関して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、ASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明された機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実施され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として実装され得る。
[0172]本明細書で開示される態様に関して説明された方法、シーケンスおよび/またはアルゴリズムは、ハードウェアで直接実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ(ROM)、消去可能プログラマブルROM(EPROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM(登録商標))、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に存在し得る。ASICはユーザ端末(たとえば、UE)中に存在し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として存在し得る。
[0173]1つまたは複数の例示的な態様では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびBlu-ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0174]上記の開示は本開示の例示的な態様を示しているが、添付の特許請求の範囲によって定義された本開示の範囲から逸脱することなく、本明細書において様々な変更および修正が行われ得ることに留意されたい。本明細書で説明された本開示の態様による方法クレームの機能、ステップおよび/またはアクションは、特定の順序で実施される必要がない。さらに、本開示の要素は、単数形で説明または請求されていることがあるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。
[0174]上記の開示は本開示の例示的な態様を示しているが、添付の特許請求の範囲によって定義された本開示の範囲から逸脱することなく、本明細書において様々な変更および修正が行われ得ることに留意されたい。本明細書で説明された本開示の態様による方法クレームの機能、ステップおよび/またはアクションは、特定の順序で実施される必要がない。さらに、本開示の要素は、単数形で説明または請求されていることがあるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ユーザ機器(UE)によって実施されるワイヤレス通信の方法であって、前記方法は、
ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数の測位基準信号(PRS)リソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
前記少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施することと
を備える、方法。
[C2]
前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々について、前記関連する識別子が、前記関連するPRSリソースを識別するために、1つまたは複数の追加のロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される、C1に記載の方法。
[C3]
前記複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する、C1に記載の方法。
[C4]
前記少なくとも1つのPRS構成を受信することが、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して前記少なくとも1つのPRS構成を受信することを備える、C1に記載の方法。
[C5]
第2のUEから、測位情報を共有するための要求を受信することと、
前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を共有すること、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内にないPRSリソースに関連する測位情報を共有しないことと
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C6]
測位情報を共有するための前記要求を受信することが、サイドリンク(SL)通信を介して前記要求を受信することを備える、および、前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する前記測位情報を共有することが、SL通信を介して前記測位情報を共有することを備える、またはそれらの組合せである、C5に記載の方法。
[C7]
前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する前記測位情報を共有することが、
前記第2のUEに、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を送ること、
前記第2のUEから、前記第1のセット内の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を受信すること、
またはそれらの組合せ
を備える、C5に記載の方法。
[C8]
前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットをさらに備え、ここにおいて、前記第2のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、前記関連するPRSリソースを識別するために、UEに固有であり、前記ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用されない、関連する識別子にマッピングされる、C1に記載の方法。
[C9]
前記少なくとも1つのPRS構成を受信することが、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットを受信することと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットを受信することとを備える、C8に記載の方法。
[C10]
前記第2のPRS構成を受信することが、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して前記第2のPRS構成を受信することを備える、C9に記載の方法。
[C11]
前記少なくとも1つのPRS構成を受信することが、
第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの少なくとも第1の部分を受信することと、
第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを受信することと
を備える、C8に記載の方法。
[C12]
前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えること
をさらに備える、C8に記載の方法。
[C13]
ネットワークノードから、明示的マッピングを受信すること、ここにおいて、前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、前記明示的マッピングに従って実施される、
ネットワークノードから、マッピングルールのセットを受信すること、ここにおいて、前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、マッピングルールの前記セットから導出されるマッピングに従って実施される、
またはそれらの組合せ
をさらに備える、C12に記載の方法。
[C14]
ネットワークノードによって実施されるワイヤレス通信の方法であって、前記方法は、
一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
UEに、前記第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送ることと
を備える、方法。
[C15]
前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々について、前記関連する識別子が、前記関連するPRSリソースを識別するために、1つまたは複数の追加のロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される、C14に記載の方法。
[C16]
前記複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する、C14に記載の方法。
[C17]
前記少なくとも1つのPRS構成を送ることが、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して前記少なくとも1つのPRS構成を送ることを備える、C14に記載の方法。
[C18]
前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットをさらに備え、ここにおいて、前記第2のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、前記関連するPRSリソースを識別するために、UEに固有であり、前記ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用されない、関連する識別子にマッピングされる、C14に記載の方法。
[C19]
前記少なくとも1つのPRS構成を送ることが、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットを送ることと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットを送ることとを備える、C18に記載の方法。
[C20]
前記第2のPRS構成を送ることが、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して前記第2のPRS構成を送ることを備える、C19に記載の方法。
[C21]
前記少なくとも1つのPRS構成を送ることが、
第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの少なくとも第1の部分を送ることと、
第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを送ることと
を備える、C18に記載の方法。
[C22]
前記UEに、前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるための明示的マッピング、前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるためのマッピングルールのセット、またはそれらの組合せを送ること
をさらに備える、C21に記載の方法。
[C23]
メモリと、
通信インターフェースと、
前記メモリおよび前記通信インターフェースに通信可能に結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備える、ユーザ機器(UE)であって、前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記通信インターフェースを介して、ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数の測位基準信号(PRS)リソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
前記少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施することと
を行うように構成された、ユーザ機器(UE)。
[C24]
前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々について、前記関連する識別子が、前記関連するPRSリソースを識別するために、1つまたは複数の追加のロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される、C23に記載のUE。
[C25]
前記複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する、C23に記載のUE。
[C26]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を受信するように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して前記少なくとも1つのPRS構成を受信するように構成されることを備える、C23に記載のUE。
[C27]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記通信インターフェースを介して、第2のUEから、測位情報を共有するための要求を受信することと、
前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を共有すること、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内にないPRSリソースに関連する測位情報を共有しないことと
を行うようにさらに構成された、C23に記載のUE。
[C28]
測位情報を共有するための前記要求を受信することが、サイドリンク(SL)通信を介して前記要求を受信することを備える、および、前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する前記測位情報を共有することが、SL通信を介して前記測位情報を共有することを備える、またはそれらの組合せである、C27に記載のUE。
[C29]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する前記測位情報を共有するように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記第2のUEに、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を送ることを前記通信インターフェースに行わせること、
前記通信インターフェースを介して、前記第2のUEから、前記第1のセット内の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を受信すること、
またはそれらの組合せ
を行うように構成されることを備える、C27に記載のUE。
[C30]
前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットをさらに備え、ここにおいて、前記第2のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、前記関連するPRSリソースを識別するために、UEに固有であり、前記ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用されない、関連する識別子にマッピングされる、C23に記載のUE。
[C31]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を受信するように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットを受信することと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットを受信することとを行うように構成されることを備える、C30に記載のUE。
[C32]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第2のPRS構成を受信するように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して前記第2のPRS構成を受信するように構成されることを備える、C31に記載のUE。
[C33]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を受信するように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記通信インターフェースを介して、第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの少なくとも第1の部分を受信することと、
前記通信インターフェースを介して、第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを受信することと
を行うように構成されることを備える、C30に記載のUE。
[C34]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えること
を行うようにさらに構成された、C30に記載のUE。
[C35]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記通信インターフェースを介して、ネットワークノードから、明示的マッピングを受信すること、ここにおいて、前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、前記明示的マッピングに従って実施される、
前記通信インターフェースを介して、ネットワークノードから、マッピングルールのセットを受信すること、ここにおいて、前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、マッピングルールの前記セットから導出されるマッピングに従って実施される、
またはそれらの組合せ
を行うようにさらに構成された、C34に記載のUE。
[C36]
メモリと、
通信インターフェースと、
前記メモリおよび前記通信インターフェースに通信可能に結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備える、ネットワークノードであって、前記少なくとも1つのプロセッサは、
一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
UEに、前記第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせることと
を行うように構成された、ネットワークノード。
[C37]
前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々について、前記関連する識別子が、前記関連するPRSリソースを識別するために、1つまたは複数の追加のロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される、C36に記載のネットワークノード。
[C38]
前記複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する、C36に記載のネットワークノード。
[C39]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して前記少なくとも1つのPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることを備える、C36に記載のネットワークノード。
[C40]
前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットをさらに備え、ここにおいて、前記第2のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、前記関連するPRSリソースを識別するために、UEに固有であり、前記ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用されない、関連する識別子にマッピングされる、C36に記載のネットワークノード。
[C41]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットを送ることと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットを送ることとを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることを備える、C40に記載のネットワークノード。
[C42]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第2のPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して前記第2のPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることを備える、C41に記載のネットワークノード。
[C43]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、
第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの少なくとも第1の部分を送ることを前記通信インターフェースに行わせることと、
第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを送ることを前記通信インターフェースに行わせることと
を前記通信インターフェースに行わせるように構成されることを備える、C40に記載のネットワークノード。
[C44]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記UEに、前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるための明示的マッピング、前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるためのマッピングルールのセット、またはそれらの組合せを送ることを前記通信インターフェースに行わせること
を行うようにさらに構成された、C43に記載のネットワークノード。
[C45]
ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数の測位基準信号(PRS)リソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信するための手段と、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
前記少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施するための手段と
を備える、ユーザ機器(UE)。
[C46]
一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定するための手段と、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
UEに、前記第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送るための手段と
を備える、ネットワークノード。
[C47]
コンピュータ実行可能命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ実行可能命令は、ユーザ機器(UE)によって実行されたとき、
ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数の測位基準信号(PRS)リソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
前記少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施することと
を前記UEに行わせる、非一時的コンピュータ可読媒体。
[C48]
コンピュータ実行可能命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ実行可能命令は、ネットワークノードによって実行されたとき、
一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
UEに、前記第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送ることと
を前記ネットワークノードに行わせる、非一時的コンピュータ可読媒体。

Claims (48)

  1. ユーザ機器(UE)によって実施されるワイヤレス通信の方法であって、前記方法は、
    ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数の測位基準信号(PRS)リソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
    前記少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施することと
    を備える、方法。
  2. 前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々について、前記関連する識別子が、前記関連するPRSリソースを識別するために、1つまたは複数の追加のロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する、請求項1に記載の方法。
  4. 前記少なくとも1つのPRS構成を受信することが、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して前記少なくとも1つのPRS構成を受信することを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 第2のUEから、測位情報を共有するための要求を受信することと、
    前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を共有すること、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内にないPRSリソースに関連する測位情報を共有しないことと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  6. 測位情報を共有するための前記要求を受信することが、サイドリンク(SL)通信を介して前記要求を受信することを備える、および、前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する前記測位情報を共有することが、SL通信を介して前記測位情報を共有することを備える、またはそれらの組合せである、請求項5に記載の方法。
  7. 前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する前記測位情報を共有することが、
    前記第2のUEに、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を送ること、
    前記第2のUEから、前記第1のセット内の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を受信すること、
    またはそれらの組合せ
    を備える、請求項5に記載の方法。
  8. 前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットをさらに備え、ここにおいて、前記第2のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、前記関連するPRSリソースを識別するために、UEに固有であり、前記ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用されない、関連する識別子にマッピングされる、請求項1に記載の方法。
  9. 前記少なくとも1つのPRS構成を受信することが、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットを受信することと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットを受信することとを備える、請求項8に記載の方法。
  10. 前記第2のPRS構成を受信することが、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して前記第2のPRS構成を受信することを備える、請求項9に記載の方法。
  11. 前記少なくとも1つのPRS構成を受信することが、
    第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの少なくとも第1の部分を受信することと、
    第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを受信することと
    を備える、請求項8に記載の方法。
  12. 前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えること
    をさらに備える、請求項8に記載の方法。
  13. ネットワークノードから、明示的マッピングを受信すること、ここにおいて、前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、前記明示的マッピングに従って実施される、
    ネットワークノードから、マッピングルールのセットを受信すること、ここにおいて、前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、マッピングルールの前記セットから導出されるマッピングに従って実施される、
    またはそれらの組合せ
    をさらに備える、請求項12に記載の方法。
  14. ネットワークノードによって実施されるワイヤレス通信の方法であって、前記方法は、
    一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
    UEに、前記第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送ることと
    を備える、方法。
  15. 前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々について、前記関連する識別子が、前記関連するPRSリソースを識別するために、1つまたは複数の追加のロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される、請求項14に記載の方法。
  16. 前記複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する、請求項14に記載の方法。
  17. 前記少なくとも1つのPRS構成を送ることが、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して前記少なくとも1つのPRS構成を送ることを備える、請求項14に記載の方法。
  18. 前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットをさらに備え、ここにおいて、前記第2のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、前記関連するPRSリソースを識別するために、UEに固有であり、前記ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用されない、関連する識別子にマッピングされる、請求項14に記載の方法。
  19. 前記少なくとも1つのPRS構成を送ることが、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットを送ることと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットを送ることとを備える、請求項18に記載の方法。
  20. 前記第2のPRS構成を送ることが、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して前記第2のPRS構成を送ることを備える、請求項19に記載の方法。
  21. 前記少なくとも1つのPRS構成を送ることが、
    第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの少なくとも第1の部分を送ることと、
    第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを送ることと
    を備える、請求項18に記載の方法。
  22. 前記UEに、前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるための明示的マッピング、前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるためのマッピングルールのセット、またはそれらの組合せを送ること
    をさらに備える、請求項21に記載の方法。
  23. メモリと、
    通信インターフェースと、
    前記メモリおよび前記通信インターフェースに通信可能に結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備える、ユーザ機器(UE)であって、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記通信インターフェースを介して、ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数の測位基準信号(PRS)リソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
    前記少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施することと
    を行うように構成された、ユーザ機器(UE)。
  24. 前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々について、前記関連する識別子が、前記関連するPRSリソースを識別するために、1つまたは複数の追加のロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される、請求項23に記載のUE。
  25. 前記複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する、請求項23に記載のUE。
  26. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を受信するように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して前記少なくとも1つのPRS構成を受信するように構成されることを備える、請求項23に記載のUE。
  27. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記通信インターフェースを介して、第2のUEから、測位情報を共有するための要求を受信することと、
    前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を共有すること、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内にないPRSリソースに関連する測位情報を共有しないことと
    を行うようにさらに構成された、請求項23に記載のUE。
  28. 測位情報を共有するための前記要求を受信することが、サイドリンク(SL)通信を介して前記要求を受信することを備える、および、前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する前記測位情報を共有することが、SL通信を介して前記測位情報を共有することを備える、またはそれらの組合せである、請求項27に記載のUE。
  29. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第2のUEと、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースに関連する前記測位情報を共有するように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記第2のUEに、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を送ることを前記通信インターフェースに行わせること、
    前記通信インターフェースを介して、前記第2のUEから、前記第1のセット内の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースに関連する測位情報を受信すること、
    またはそれらの組合せ
    を行うように構成されることを備える、請求項27に記載のUE。
  30. 前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットをさらに備え、ここにおいて、前記第2のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、前記関連するPRSリソースを識別するために、UEに固有であり、前記ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用されない、関連する識別子にマッピングされる、請求項23に記載のUE。
  31. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を受信するように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットを受信することと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットを受信することとを行うように構成されることを備える、請求項30に記載のUE。
  32. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第2のPRS構成を受信するように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して前記第2のPRS構成を受信するように構成されることを備える、請求項31に記載のUE。
  33. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を受信するように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記通信インターフェースを介して、第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの少なくとも第1の部分を受信することと、
    前記通信インターフェースを介して、第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを受信することと
    を行うように構成されることを備える、請求項30に記載のUE。
  34. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えること
    を行うようにさらに構成された、請求項30に記載のUE。
  35. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記通信インターフェースを介して、ネットワークノードから、明示的マッピングを受信すること、ここにおいて、前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、前記明示的マッピングに従って実施される、
    前記通信インターフェースを介して、ネットワークノードから、マッピングルールのセットを受信すること、ここにおいて、前記第1のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の前記少なくとも1つのPRSリソースと置き換えることが、マッピングルールの前記セットから導出されるマッピングに従って実施される、
    またはそれらの組合せ
    を行うようにさらに構成された、請求項34に記載のUE。
  36. メモリと、
    通信インターフェースと、
    前記メモリおよび前記通信インターフェースに通信可能に結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備える、ネットワークノードであって、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
    UEに、前記第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせることと
    を行うように構成された、ネットワークノード。
  37. 前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々について、前記関連する識別子が、前記関連するPRSリソースを識別するために、1つまたは複数の追加のロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される、請求項36に記載のネットワークノード。
  38. 前記複数のPRSリソースの各々が、周波数レイヤ(FL)、送信/受信ポイント(TRP)、PRSリソースセット、またはそれらの組合せに関連する、請求項36に記載のネットワークノード。
  39. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト送信を介して前記少なくとも1つのPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることを備える、請求項36に記載のネットワークノード。
  40. 前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第2のセットをさらに備え、ここにおいて、前記第2のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、前記関連するPRSリソースを識別するために、UEに固有であり、前記ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用されない、関連する識別子にマッピングされる、請求項36に記載のネットワークノード。
  41. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、第1のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットを送ることと、第2のPRS構成中の1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットを送ることとを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることを備える、請求項40に記載のネットワークノード。
  42. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第2のPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、ユニキャストまたはマルチキャスト送信を介して前記第2のPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることを備える、請求項41に記載のネットワークノード。
  43. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのPRS構成を送ることを前記通信インターフェースに行わせるように構成されることは、前記少なくとも1つのプロセッサが、
    第1のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの少なくとも第1の部分、および1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの少なくとも第1の部分を送ることを前記通信インターフェースに行わせることと、
    第2のPRS構成中の、1つまたは複数のPRSリソースの前記第1のセットの第2の部分、1つまたは複数のPRSリソースの前記第2のセットの第2の部分、またはそれらの組合せを送ることを前記通信インターフェースに行わせることと
    を前記通信インターフェースに行わせるように構成されることを備える、請求項40に記載のネットワークノード。
  44. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記UEに、前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるための明示的マッピング、前記第1のセット内の少なくとも1つのPRSリソースを、前記第2のセット内の少なくとも1つのPRSリソースと置き換えるためのマッピングルールのセット、またはそれらの組合せを送ることを前記通信インターフェースに行わせること
    を行うようにさらに構成された、請求項43に記載のネットワークノード。
  45. ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数の測位基準信号(PRS)リソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信するための手段と、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
    前記少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施するための手段と
    を備える、ユーザ機器(UE)。
  46. 一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定するための手段と、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
    UEに、前記第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送るための手段と
    を備える、ネットワークノード。
  47. コンピュータ実行可能命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ実行可能命令は、ユーザ機器(UE)によって実行されたとき、
    ネットワークノードから、一意の識別子を有する複数の測位基準信号(PRS)リソースを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を受信することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
    前記少なくとも1つのPRS構成に従って測位動作を実施することと
    を前記UEに行わせる、非一時的コンピュータ可読媒体。
  48. コンピュータ実行可能命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ実行可能命令は、ネットワークノードによって実行されたとき、
    一意の識別子を有する複数のPRSリソースを決定することと、前記複数のPRSリソースが、1つまたは複数のPRSリソースの第1のセットを備え、ここにおいて、前記第1のセット中の前記1つまたは複数のPRSリソースの各々が、関連するPRSリソースを識別するために、ロケーションサーバによってサービスされるすべてのUEによって使用される関連する識別子にマッピングされる、
    UEに、前記第1のセットを定義するまたは示す少なくとも1つのPRS構成を送ることと
    を前記ネットワークノードに行わせる、非一時的コンピュータ可読媒体。
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