JP6840763B2 - 適応無線リンクモニタリング - Google Patents

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Description

関連出願の相互参照および優先権の主張
[0001]本出願は、2016年2月5日付で出願された米国仮特許出願番号第62/292,140号の利益および優先権を主張する、2017年2月2日付で出願された米国出願第15/423,524号に対して優先権を主張し、これらの両方が、本明細書において、すべての適用可能な目的で全体として参照により組み込まれている。
[0002]本開示のある特定の態様は一般に、ワイヤレス通信に関し、より具体的には、機械タイプ通信(複数を含む)(MTC)、強化型MTC(eMTC)、および/または狭帯域IOT(Internet-of-Things)(NB−IoT)のための適応無線リンクモニタリング(RLM)に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、音声(voice)、データ等のような様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅および送信電力)を共有することによる複数のユーザとの通信をサポートする能力を有する多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))/LTEアドバンスドシステムおよび直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムを含む。
[0004]一般に、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通信を同時にサポートし得る。各端末は、順方向および逆方向リンク上での送信を介して1つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク(即ちダウンリンク)は、基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(即ちアップリンク)は、端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単一入力単一出力、多入力単一出力、または多入力多出力(MIMO)システムを介して確立され得る。
[0005]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかの(a number of)ワイヤレスデバイスのための通信をサポートし得るいくつかの基地局を含み得る。ワイヤレスデバイスは、ユーザ機器(UE)を含み得る。機械タイプ通信(MTC)は、通信の少なくとも一端に(on at least one end)少なくとも1つの遠隔デバイスを伴う通信を指し得、人間の対話(human interaction)を必ずしも必要としない1つまたは複数のエンティティを伴うデータ通信の形態を含み得る。MTC UEは、たとえば、公衆移動通信網(PLMN:Public Land Mobile Networks)を通じたMTCサーバおよび/または他のMTCデバイスとのMTC通信の能力を有するUEを含み得る。ワイヤレスデバイスは、狭帯域IOT(Internet-of-Things)(NB−IoT)デバイスを含み得る。IoTは、物理的なオブジェクト、デバイス、または「モノ」のネットワークを指し得る。IoTデバイスは、たとえば、電子機器、ソフトウェア、またはセンサで(with)埋め込まれ得、ネットワーク接続を有し得、それらは、これらのデバイスがデータを収集および交換することを可能にする。
[0006]いくつかの次世代、NR、または5Gのネットワークは、各々がUEのような複数の通信デバイスのために通信を同時にサポートする、いくつかの基地局を含み得る。LTEまたはLTE−Aネットワークでは、1つまたは複数の基地局のセットが、eノードB(eNB)を定義し得る。他の例では(たとえば、次世代または5Gのネットワークでは)、ワイヤレス多元接続通信システムが、いくつかの中央ユニット(たとえば、中央ノード(CN)、アクセスノードコントローラ(ANC)等)と通信状態にあるいくつかの分散ユニット(たとえば、エッジユニット(EU)、エッジノード(EN)、無線ヘッド(RH)、スマート無線ヘッド(SRH)、送信受信点(TRP)等)を含み得、ここで、中央ユニットと通信状態にある1つまたは複数の分散ユニットのセットは、アクセスノード(たとえば、new radio基地局(NR BS)、new radioノードB(NR NB)、ネットワークノード、gNB等)を定義し得る。基地局またはDUは、ダウンリンクチャネル上で(たとえば、基地局からの、またはUEへの送信のために)、およびアップリンク上で(たとえば、UEから基地局または分散ユニットへの送信のために)、UEのセットと通信し得る。
[0007]いくかの次世代、NR、または5Gのネットワークは、アップリンクベースの媒体アクセス制御(MAC)レイヤをサポートし得る。これらのネットワークでは、UEは、ネットワークアクセスデバイス(たとえば分散ユニット)が受信および測定すべきパイロット信号(たとえば基準信号)を送信し得る。1つまたは複数のネットワークアクセスデバイスによるパイロット信号の測定に基づいて、ネットワークは、UEのためのサービングセル(またはサービング分散ユニット)を識別し得る。UEがネットワーク内を移動すると(as)、ネットワークは、UEのために少なくともいくつかのモビリティ決定(たとえば、1つのサービングセルから別のサービングセルへのUEのハンドオーバを開始するための決定)を、UEに気付かれることなく(transparently to the UE)(たとえば、UEにモビリティ決定を通知することなく、またはモビリティ決定にUEを関与させることなく)、行い(make)得る。
[0008]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが市区町村(municipal)レベル、国レベル、地域レベル、さらにはグローバルレベルで通信することを可能にする共通のプロトコルを提供するために、様々な電気通信規格において採用されてきた。新興の電気通信規格の例は、new radio(NR)、たとえば5G無線アクセスである。NRは、3GPPによって公表されたLTEモバイル規格の拡張版(enhancements to)のセットである。それは、ビームフォーミング、MIMOアンテナ技術、そしてキャリアアグリゲーションをサポートして、ならびにダウンリンク(DL)上およびアップリンク(UL)上でサイクリックプレフィクス(CP)を用いるOFDMAを使用して、スペクトル効率を向上させること、コストを下げること、サービスを向上させること、新たなスペクトルを利用すること、および他のオープン規格とより良好に統合することによって、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良好にサポートするように設計されている。
[0009]しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスを求める(for)需要が増加し続けるのに伴い(as)、LTE、MTC、IoT、およびNRの技術のさらなる改善の必要がある。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術、およびこれらの技術を用いる電気通信規格に適用可能であるべきである。
[0010]本開示のシステム、方法、およびデバイスは各々、いくつかの態様を有し、これらのうちのいずれも(no single one)、単独でその望ましい属性を担うものではない。以下に続く請求項によって表現されるような本開示の範囲を限定することなく、いくつかの特徴がこれから簡潔に説明される。この説明を考慮した後、および特に「発明を実施するための形態(DETAILED DESCRIPTION)」と題するセクションを読んだ後、当業者は、本開示の特徴が、ワイヤレスネットワークにおけるアクセスポイントと局との間の向上した通信を含む利点をどのように提供するかを理解するだろう。
[0011]本開示のある特定の態様は一般に、機械タイプ通信(複数を含む)(MTC)、強化型MTC、および/または狭帯域IOT(Internet-of-Things)(NB−IoT)のための適応無線リンクモニタリング(RLM)に関する。
[0012]本開示のある特定の態様は、ユーザ機器(UE)によって実行される方法を提供する。方法は一般に、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成を受信することと、該パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる、チャネルコンディションに関する少なくとも1つのパラメータを測定することと、パラメータの第1の構成に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つのパラメータについての1つまたは複数の動的RLMしきい値を決定することと、1つまたは複数の動的RLMしきい値に基づいて、RLM機能を実行することと、を含む。
[0013]本開示のある特定の態様は、基地局(BS)によって実行される方法を提供する。方法は一般に、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成をUEに送ることと、該パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる、UEから、カバレッジゾーンの(in)変化のインジケーションを受信することと、インジケーションを受信したことに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成をUEに送ることと、該パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、を含む。
[0014]本開示のある特定の態様は、装置(たとえばUE)を提供する。装置は一般に、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成を受信するための手段と、該パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられ、チャネルコンディションに関する少なくとも1つのパラメータを測定するための手段と、パラメータの第1の構成に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つのパラメータについての1つまたは複数の動的RLMしきい値を決定するための手段と、1つまたは複数の動的RLMしきい値に基づいて、RLM機能を実行するための手段と、を含む。
[0015]本開示のある特定の態様は、装置(たとえばBS)を提供する。装置は一般に、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成をUEに送るための手段と、該パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる、UEから、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを受信するための手段と、インジケーションを受信したことに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成をUEに送るための手段と、該パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、を含む。
[0016]本開示のある特定の態様は、装置を提供する。装置は一般に、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成を受信することと、該パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる、チャネルコンディションに関する少なくとも1つのパラメータを測定することと、パラメータの第1の構成に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つのパラメータについての1つまたは複数の動的RLMしきい値を決定することと、1つまたは複数の動的RLMしきい値に基づいて、RLM機能を実行することと、を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサ、および該少なくとも1つプロセッサに結合されたメモリ、を含む。
[0017]本開示のある特定の態様は、装置を提供する。装置は一般に、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成をUEに送ることと、該パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられ、UEから、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを受信することと、インジケーションを受信したことに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成をUEに送ることと、該パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサを含む。
[0018]本開示のある特定の態様は、コンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体を提供する。コンピュータ実行可能コードは一般に、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成を受信するためのコードと、該パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる、チャネルコンディションに関する少なくとも1つのパラメータを測定するためのコードと、パラメータの第1の構成に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つのパラメータについての1つまたは複数の動的RLMしきい値を決定するためのコードと、1つまたは複数の動的RLMしきい値に基づいて、RLM機能を実行するためのコードと、を含む。
[0019]本開示のある特定の態様は、コンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体を提供する。コンピュータ実行可能コードは一般に、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成をUEに送るためのコードと、パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられ、UEから、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを受信するためのコードと、インジケーションを受信したことに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成をUEに送るためのコードと、該パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、を含む。
[0020]方法、装置、システム、コンピュータプログラム製品、コンピュータ可読媒体、および処理システムを含む、多数の他の態様が提供される。前述および関連する目的の達成に向けて、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明され、請求項において具体的に着目される特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、1つまたは複数の態様のある特定の例示的な特徴を詳細に述べる。しかしながらこれらの特徴は、様々な態様の原理が用いられ得る様々な方法のうちのほんのいくつかを示しているに過ぎず、本説明は、そのような態様およびそれらの均等物すべてを含むように意図されている。
[0021]本開示の上で記載された特徴が詳細に理解され得るように(so that the manner in which)、より具体的な説明が、上では簡潔に要約されているが、態様への参照によってなされ得、それらの態様のうちのいくつかが添付の図面において例示される。しかしながら、添付の図面は、本開示のある特定の典型的な態様のみを例示しており、したがって、該説明が他の同等に効果的な態様に通じ(admit to)得るため、その範囲を限定するものとして考えられないものとすることは留意されることとする。
本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレス通信ネットワークの例を概念的に例示するブロック図である。 本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレス通信ネットワークにおけるユーザ機器(UE)と通信状態にある基地局(BS)の例を概念的に例示するブロック図を図示する。 本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレス通信ネットワークにおけるフレーム構造の例を概念的に例示するブロック図である。 本開示のある特定の態様にしたがった、通常のサイクリックプレフィクスをもつ2つの実例的なサブフレームフォーマットを概念的に例示するブロック図である。 本開示のある特定の態様にしたがった、強化型機械タイプ通信(eMTC)のための実例的なサブフレーム構成を例示する。 本開示のある特定の態様にしたがった、狭帯域IOT(Internet-of-Things)(NB−IoT)の例となる展開を例示する。 本開示のある特定の態様にしたがった、分散型無線アクセスネットワーク(RAN)の例となる論理アーキテクチャを例示する。 本開示のある特定の態様にしたがった、分散型RANの例となる物理アーキテクチャを例示する。 本開示のある特定の態様にしたがった、ダウンリンク(DL)中心サブフレームの例を例示する図である。 本開示のある特定の態様にしたがった、アップリンク(UL)中心サブフレームの例を例示する図である。 本開示のある特定の態様にしたがった、動的無線リンクモニタリング(RLM)のためのUEによるワイヤレス通信についての例となるオペレーションを例示するフロー図である。 本開示のある特定の態様にしたがった、アーリーアウトイベントトリガについての例となるイベントしきい値およびヒステリシスを例示する離散(discrete)グラフである。 本開示のある特定の態様にしたがった、動的RLMについての例となるオペレーションを例示する例となる呼フロー図である。 本開示のある特定の態様にしたがった、動的RLMのための基地局(BS)によるワイヤレス通信についての例となるオペレーションを例示するフロー図である。 本開示のある特定の態様にしたがった、フィルタリング係数に変化がない信号対雑音比(SNR)評価期間の例となるタイムラインである。 本開示のある特定の態様にしたがった、フィルタリング係数に変化があるSNR評価期間の例となるタイムラインである。 本開示のある特定の態様にしたがった、SNR評価期間内にダウンリンクギャップがあるSNR評価期間の例となるタイムラインである。 本開示のある特定の態様にしたがった、SNR評価期間を超えてダウンリンクギャップが伸びている状態のSNR評価期間の例となるタイムラインである。
[0040]理解を容易にするために、同一の参照番号が、可能な場合、複数の図に共通である同一の要素を指定するように使用されている(have been used)。一態様で開示される要素が、具体的な記載なく他の態様に対して有益に利用され得ることは企図される。
詳細な説明
[0041]無線リンクモニタリング(RLM)は、ダウンリンク無線品質を検出するためにユーザ機器(UE)によって実行され得る。UEは、基準信号(たとえばセル固有RS)をモニタリングし、UEが休止中(out-of-service)(OOS)にあるか、または同期状態(in-sync)であるかを決定するために信頼性しきい値と測定値を比較する。強化型機械タイプ通信(eMTC)、および/または狭帯域IOT(Internet-of-Things)(NB−IoT)システムのようなある特定のシステムは、狭帯域制御チャネル内でダウンリンク制御情報(DCI)を送信する。これらのシステムは、モビリティをサポートし得る。ジオメトリが変化すると、制御チャネルの異なる構成が使用され得る。信頼性しきい値が異なる構成に対して固定されたままである場合、UEは、それがより下位の(lower)カバレッジ領域に向かって移動すると、OOSになり得る、および/またはUEがより上位のカバレッジ領域に戻るように移動すると、同期状態が遅延させられ得る。
[0042]本開示の態様は、MTC、eMTC、および/またはNB−IoTのための適応(たとえば動的)無線リンクモニタリングを提供する。ある特定の態様にしたがうと、UEは、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成を受信し、該パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる、チャネルコンディションに関する少なくとも1つのパラメータを測定し、該パラメータの第1の構成に少なくとも部分的に基づいて、1つまたは複数の動的RLMしきい値を決定し、1つまたは複数の動的RLMしきい値に基づいて、RLM機能を実行し得る。しきい値は、パラメータの異なる構成に対応する、UEに記憶されたルックアップテーブル(LUT)のセットに基づいて決定され得る。加えて、イベントトリガが、しきい値が満たされてしまう前に、UEが新たな構成を早めに(early)リクエストするように定義され得る。
[0043]本明細書で説明される技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、および他のネットワークのような様々なワイヤレス通信ネットワークのために使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、度々、交換可能に使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000等のような無線技術を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))、時分割同期CDMA(TD−SCDMA)、およびCDMAの他の変形を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))のような無線技術を実装し得る。OFDMAネットワークは、発展型UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash−OFDM等のような無線技術を実装し得る。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS)の一部である。周波数分割複信(FDD)と時分割複信(TDD)との両方において、3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTE−アドバンスド(LTE−A)は、ダウンリンク上ではOFDMAを、およびアップリンク上ではSC−FDMAを用いる、E−UTRAを使用するUMTSの新たなリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名称の団体による文書において説明されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の団体による文書において説明されている。本明細書で説明される技法は、上で言及されたワイヤレスネットワークおよび無線技術、そして他のワイヤレスネットワークおよび無線技術のために使用され得る。明確性のために、該技法のある特定の態様は、LTE/LTE−アドバンスドについて以下で説明され、LTE/LTE−アドバンスドの専門用語が、以下の説明の大部分で使用される。LTEおよびLTE−Aは、一般にLTEと称される。明確性のために、3Gおよび/または4Gのワイヤレス技術に共通して関連付けられた専門用語を使用して態様が本明細書で説明され得るけれども、本開示の態様は、NR技術を含む、たとえば5G以降といった、他の世代をベースとした通信システムにおいて適用され得る。
例となるワイヤレス通信ネットワーク
[0044]図1は、本開示の態様が実施され得る、例となるワイヤレス通信ネットワーク100を例示する。たとえば、本明細書で提示される技法は、機械タイプ通信(複数を含む)(MTC)、強化型MTC(eMTC)、および/または狭帯域IOT(Internet-of-Things)(NB−IoT)のための無線リンクモニタリング(RLM)しきい値を動的に決定するために使用され得る。諸態様では、ユーザ機器(UE)120は、ダウンリンク制御チャネルシグナリング(たとえばMTC物理ダウンリンク制御チャネル(MPDCCH))を受信するためのパラメータの第1の構成を(たとえばBS110から)受信し得、該パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる。120は、チャネルコンディションに関する少なくとも1つのパラメータを測定し、パラメータの第1の構成に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つのパラメータについての1つまたは複数の動的RLMしきい値(たとえばQin/Qoutしきい値)を決定し、1つまたは複数の動的RLMしきい値に基づいて、RLM機能を実行し得る。
[0045]ネットワーク100は、LTEネットワークまたは何らかの他のワイヤレスネットワークであり得る。ワイヤレス通信ネットワーク100は、いくつかのBS110および他のネットワークエンティティを含み得る。BSは、ユーザ機器(UE)と通信するエンティティであり、eノードB(eNB)、ノードB、アクセスポイント、5G NB、gNB、送信受信点(TRP)、new radio(NR)BS等とも称され得る。各BSは、特定の地理的エリアのための通信カバレッジを提供し得る。3GPPでは、「セル」という用語は、該用語が使用されるコンテキストに応じて、BSのカバレッジエリアおよび/またはこのカバレッジエリアにサービス提供するBSサブシステムを指し得る。
[0046]BSは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルのための通信カバレッジを提供し得る。マクロセルは、比較的広範な地理的エリア(たとえば半径数キロメートル)をカバーし得、サービスに加入している(with service subscription)UEによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、比較的小規模な地理的エリアをカバーし得、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、比較的小規模な地理的エリア(たとえば自宅)をカバーし得、フェムトセルとのアソシエーションを有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG)中のUE)による制限付きアクセスを可能にし得る。マクロセルのためのBSは、マクロBSと称され得る。ピコセルのためのBSは、ピコBSと称され得る。フェムトセルのためのBSは、フェムトBSまたはホームBSと称され得る。図1で図示されている例では、BS110aは、マクロセル102aのためのマクロBSであり得、BS110bは、ピコセル102bのためのピコBSであり得、BS110cは、フェムトセル102cのためのフェムトBSであり得る。BSは、1つまたは複数の(たとえば、3つの)セルをサポートし得る。「eNB」、「基地局」、および「セル」という用語は、本明細書では交換可能に使用され得る。
[0047]ワイヤレス通信ネットワーク100は、中継局も含み得る。中継局は、アップストリーム局(たとえば、BSまたはUE)からのデータの送信を受信し、該データの送信をダウンストリーム局(たとえば、UEまたはBS)に送り得るエンティティである。中継局はまた、他のUEのための送信を中継し得るUEでもあり得る。図1で図示されている例では、中継局110dは、BS110aとUE120dとの間の通信を容易にするために、マクロBS110aおよびUE120dと通信し得る。中継局は、中継BS、中継基地局、中継器(relay)等とも称され得る。
[0048]ワイヤレス通信ネットワーク100は、異なるタイプのBS、たとえば、マクロBS、ピコBS、フェムトBS、中継BS等を含む異種ネットワークであり得る。これらの異なるタイプのBSは、ワイヤレス通信ネットワーク100において、異なる送信電力レベル、異なるカバレッジエリア、および干渉に対する異なる影響を有し得る。たとえば、マクロBSが高い送信電力レベル(たとえば、5〜40ワット)を有し得る一方で、ピコBS、フェムトBS、および中継BSは、より低い送信電力レベル(たとえば、0.1〜2ワット)を有し得る。
[0049]ネットワークコントローラ130は、BSのセットに結合し得、これらのBSのための調整(coordination)および制御を提供し得る。ネットワークコントローラ130は、バックホールを介してBSと通信し得る。BSもまた、たとえば、ワイヤレスもしくは有線バックホールを介して間接的にまたは直接的に、互いに通信し得る。
[0050]UE120(たとえば、120a、120b、120c)は、ワイヤレス通信ネットワーク100全体にわたって散在し(dispersed)得、各UEは、固定式(stationary)または移動式(mobile)であり得る。UEは、アクセス端末、端末、モバイル局、加入者ユニット、局等とも称され得る。UEは、セルラ電話(たとえばスマートフォン)、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、タブレット、カメラ、ゲームデバイス、ネットブック、スマートブック、ウルトラブック等であり得る。図1では、両方向に矢印が付いた(with double arrows)実線は、UEと、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上で該UEにサービス提供するように指定されたeNBであるサービングBSとの間の所望の送信を示す。両方向に矢印が付いた破線は、UEとBSとの間の潜在的に干渉する送信を示す。
[0051]図2は、図1における複数の基地局/eNBのうちの1つおよび複数のUEのうちの1つであり得る、BS110およびUE120の設計のブロック図を図示する。BS110は、T個のアンテナ234a〜234tを装備し得、UE120は、R個のアンテナ252a〜252rを装備し得、ここで、一般に、T≧1およびR≧1である。
[0052]基地局110では、送信プロセッサ220が、1つまたは複数のUEのためにデータソース212からデータを受信し、UEから受信されたCQIに基づいて、UEごとの1つまたは複数の変調およびコーディングスキーム(MCS)を選択し、UEごとのデータを、該UEのために選択されたMCS(複数を含む)に基づいて処理(たとえば、符号化および変調)し、すべてのUEのためのデータシンボルを提供し得る。送信プロセッサ220はまた、(たとえば、SRPI等についての)システム情報および制御情報(たとえば、CQIリクエスト、許可、上位レイヤシグナリング等)を処理し、オーバヘッドシンボルおよび制御シンボルを提供し得る。プロセッサ220はまた、基準信号(たとえばCRS)および同期信号(たとえば、PSSおよびSSS)のための基準シンボルを生成し得る。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ230は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、オーバヘッドシンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(たとえば、プリコーディング)を実行し得、T個の変調器(MOD)232a〜232tにT個の出力シンボルストリームを提供し得る。各変調器232は、(たとえば、OFDM等のために)それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器232は、該出力サンプルストリームをさらに処理(たとえば、アナログへのコンバート、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)して、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器232a〜232tからのT個のダウンリンク信号は、それぞれT個のアンテナ234a〜234tを介して送信され得る。
[0053]UE120では、アンテナ252a〜252rは、基地局110および/または他の基地局からダウンリンク信号を受信し得、受信された信号を、それぞれ復調器(DEMOD)254a〜254rに提供し得る。各復調器254は、その受信された信号を調整(たとえば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを取得し得る。各復調器254は、(たとえば、OFDM等のために)該入力サンプルをさらに処理して、受信されたシンボルを取得し得る。MIMO検出器256は、R個の復調器254a〜254rすべてから受信されたシンボルを取得し、適用可能な場合、該受信されたシンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを提供し得る。受信プロセッサ258は、該検出されたシンボルを処理(たとえば、復調および復号)し、UE120のための復号されたデータをデータシンク260に提供し、復号された制御情報およびシステム情報をコントローラ/プロセッサ280に提供し得る。チャネルプロセッサは、RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等を決定し得る。
[0054]アップリンク上では、UE120で、送信プロセッサ264は、データソース262からのデータ、およびコントローラ/プロセッサ280からの(たとえば、RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等を備える報告のための)制御情報を受信および処理し得る。プロセッサ264はまた、1つまたは複数の基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ264からのシンボルは、適用可能な場合、TX MIMOプロセッサ266によってプリコーディングされ、(たとえば、SC−FDM、OFDM等のために)変調器254a〜254rによってさらに処理され、基地局110に送信され得る。基地局110で、UE120および他のUEからのアップリンク信号が、アンテナ234によって受信され、復調器232によって処理され、適用可能な場合、MIMO検出器236によって検出され、受信プロセッサ238によってさらに処理されて、UE120によって送られた復号されたデータおよび制御情報を取得し得る。プロセッサ238は、該復号されたデータをデータシンク239に、該復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ240に提供し得る。BS110は、通信ユニット244を含み、通信ユニット244を介してネットワークコントローラ130に通信し得る。ネットワークコントローラ130は、通信ユニット294、コントローラ/プロセッサ290、およびメモリ292を含み得る。
[0055]コントローラ/プロセッサ240および280は、UE(たとえば、eMTC UE、またはNB−IoTデバイス)と基地局(たとえば、eノードB、TRP、AP、NB、5G NB、NR BS、gNB等)との間の通信に使用すべきeMTCのためのHARQ ID決定についてのHARQタイミングに関する本明細書で提示されている技法を実行するための、基地局110およびUE120それぞれにおけるオペレーションを指示し(direct)得る。たとえば、基地局110におけるプロセッサ240および/または他のプロセッサとモジュール、ならびにUE120におけるプロセッサ280および/または他のプロセッサとモジュールは、基地局110およびUE120それぞれのオペレーションを実行または指示し得る。たとえば、UE120におけるコントローラ/プロセッサ280および/または他のコントローラ/プロセッサとモジュール、ならびに/あるいはBS110におけるコントローラ/プロセッサ240および/または他のコントローラ/プロセッサとモジュールは、図11および図14それぞれで図示されるオペレーション1100および1400を実行または指示し得る。メモリ242および282は、それぞれ基地局110およびUE120のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ246は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUEをスケジューリングし得る。
[0056]いくつかの例では、エアインターフェースへのアクセスがスケジューリングされ得、ここにおいて、スケジューリングエンティティ(たとえば基地局)は、そのサービスエリアまたはセル内のいくつかの、またはすべてのデバイスおよび機器全体にわたって(among)通信のためのリソースを割り振る。本開示内では、さらに以下で説明されるように、スケジューリングエンティティは、1つまたは複数の下位(subordinate)エンティティのためにリソースをスケジューリング、割り当て、再構成、および解放することを担い得る。すなわち、スケジューリングされた通信のために、下位エンティティは、スケジューリングエンティティによって割り振られたリソースを利用する。
[0057]基地局は、スケジューリングエンティティとして機能し得る唯一のエンティティ(the only entities)ではない。すなわち、いくつかの例では、UEがスケジューリングエンティティとして機能し得、1つまたは複数の下位エンティティ(たとえば、1つまたは複数の他のUE)のためにリソースをスケジューリングする。この例では、UEは、スケジューリングエンティティとして機能しており、他のUEは、ワイヤレス通信のために該UEによってスケジューリングされたリソースを利用する。UEは、ピアツーピア(P2P)ネットワークにおいて、および/またはメッシュネットワークにおいてスケジューリングエンティティとして機能し得る。メッシュネットワークの例では、UEは、オプションで、スケジューリングエンティティと通信することに加えて、互いに直接通信し得る。
[0058]したがって、時間−周波数リソースへのスケジューリングされたアクセスを用いる、ならびにセルラ構成、P2P構成、およびメッシュ構成を有するワイヤレス通信ネットワークでは、スケジューリングエンティティおよび1つまたは複数の下位エンティティは、スケジューリングされたリソースを利用して通信し得る。
[0059]図3は、ワイヤレス通信システム(たとえばLTE)におけるFDDのための実例的なフレーム構造300を図示する。ダウンリンクおよびアップリンクの各々についての送信タイムラインは、無線フレームの単位に区分され得る。各無線フレームは、所定の持続時間(たとえば10ミリ秒(ms))を有し得、0〜9のインデックスをもつ10個のサブフレームに区分され得る。各サブフレームは、2つのスロットを含み得る。したがって、各無線フレームは、0〜19のインデックスをもつ20個のスロットを含み得る。各スロットは、L個のシンボル期間、たとえば、(図3で図示されているような)通常のサイクリックプレフィクスについて7つのシンボル期間、または拡張されたサイクリックプレフィクスについて6つのシンボル期間、を含み得る。各サブフレームにおける2L個のシンボル期間は、0〜2L−1のインデックスを割り当てられ得る。
[0060]ある特定のワイヤレス通信システム(たとえばLTE)では、BSは、BSによってサポートされるセルごとのシステム帯域幅の中心においてダウンリンク上でプライマリ同期信号(PSS)およびセカンダリ同期信号(SSS)を送信しうる。PSSおよびSSSは、図3で図示されているように、通常の(normal)サイクリックプレフィクスをもつ各無線フレームのサブフレーム0および5におけるシンボル期間6および5において、それぞれ送信され得る。PSSおよびSSSは、セル探索および捕捉(acquisition)のためにUEによって使用され得る。BSは、eNBによってサポートされるセルごとのシステム帯域幅全体にわたってセル固有基準信号(CRS)を送信し得る。CRSは、各サブフレームのある特定の(certain)シンボル期間において送信され得、チャネル推定、チャネル品質測定、および/または他の機能を実行するためにUEによって使用され得る。BSはまた、ある特定の無線フレームのスロット1におけるシンボル期間0〜3において物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を送信し得る。PBCHは、いくらかのシステム情報を搬送し得る。BSは、ある特定のサブフレームにおいて物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上でシステム情報ブロック(SIB)のような他のシステム情報を送信し得る。BSは、サブフレームの最初のB個のシンボル期間において物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上で制御情報/データを送信し得、ここで、Bは、サブフレームごとに設定可能(configurable)であり得る。BSは、各サブフレームの残りのシンボル期間においてPDSCH上でトラフィックデータおよび/または他のデータを送信し得る。
[0061](たとえば、NRまたは5Gのシステムのような)ある特定のシステムでは、BSは、サブフレームの、これらのロケーションにおいてまたは異なるロケーションにおいて、これらのまたは他の信号を送信し得る。
[0062]図4は、通常のサイクリックプレフィクスをもつ2つの例示的なサブフレームフォーマット410および420を図示する。利用可能な時間周波数リソースが、複数のリソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、1つのスロットにおいて12個のサブキャリアをカバーし得、いくつかの(a number of)リソース要素を含み得る。各リソース要素は、1つのシンボル期間において1つのサブキャリアをカバーし得、1つの変調シンボルを送るために使用され得、それは、実数値または複素数値であり得る。
[0063]サブフレームフォーマット410は、2つのアンテナのために使用され得る。CRSは、シンボル期間0、4、7、および11においてアンテナ0および1から送信され得る。基準信号は、送信機および受信機によってアプリオリに知られている(that is known a priori)信号であり、パイロットとも称され得る。CRSは、たとえば、セルアイデンティティ(ID)に基づいて生成された、セルに固有の(that is specific for a cell)基準信号である。図4では、ラベルRaをもつ所与のリソース要素について、そのリソース要素上でアンテナaから、変調シンボルが送信され得、そのリソース要素上で他のアンテナからは、どの変調シンボルも送信されないことがある。サブフレームフォーマット420は、4つのアンテナを用いて使用され得る。CRSは、シンボル期間0、4、7、および11においてアンテナ0および1から、ならびにシンボル期間1および8においてアンテナ2および3から送信され得る。サブフレームフォーマット410と420との両方について、CRSは、均等に間隔が空けられたサブキャリア上で送信され得、それは、セルIDに基づいて決定され得る。複数のCRSは、それらのセルIDに応じて、同じまたは異なるサブキャリア上で送信され得る。サブフレームフォーマット410と420との両方について、CRSのために使用されないリソース要素は、データ(たとえば、トラフィックデータ、制御データ、および/または他のデータ)を送信するために使用され得る。
[0064]LTEにおけるPSS、SSS、CRS、およびPBCHは、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Channels and Modulation」と題する3GPP TS36.211において説明されており、これは公に利用可能である。
[0065]インターレース構造が、LTEにおけるFDDのためのダウンリンクおよびアップリンクの各々について使用され得る。たとえば、0〜Q−1のインデックスをもつQ個のインターレースが定義され得、ここで、Qは、4、6、8、10、または何らかの他の値に等しいことがある。各インターレースは、Q個のフレーム分間隔を置かれているサブフレームを含み得る。特に、インターレースqは、サブフレームq、q+Q、q+2Q等を含み得、ここで、q∈{0,...,Q−1}である。
[0066]ワイヤレスネットワークは、ダウンリンクおよびアップリンク上のデータ送信のためにハイブリッド自動再送要求(HARQ)をサポートし得る。HARQでは、送信機(たとえばeNB)は、パケットが受信機(たとえばUE)によって正しく復号されるか、または何らかの他の終了コンディション(some other termination condition)が発生するまで、該パケットの1つまたは複数の送信を送り得る。同期HARQでは、パケットのすべての送信が、単一のインターレースのサブフレームにおいて送られ得る。非同期HARQでは、パケットの各送信は、いずれのサブフレームにおいても送られ得る。
[0067]UEは、複数のBSのカバレッジ内に位置し得る。これらのBSのうちの1つが、該UEにサービス提供するために選択され得る。サービングBSは、受信信号強度、受信信号品質、経路損失等のような様々な基準に基づいて選択され得る。受信信号品質は、信号対雑音および干渉比(SINR)、または基準信号受信品質(RSRQ)、または何らかの他のメトリックによって数値化され(quantified)得る。UEは、1つまたは複数の干渉するBSからの高い干渉を該UEが観測し得る支配的な干渉シナリオ(dominant interference scenario)でオペレートし得る。
例となるeMTC
[0068](たとえば、レガシ「非MTC」デバイスのための)昔ながらの(traditional)LTE設計の焦点は、スペクトル効率の向上、ユビキタスカバレッジ、および強化されたサービス品質(QoS)サポートにある。現在のLTEシステムダウンリンク(DL)およびアップリンク(UL)リンクバジェットは、比較的大きいDLおよびULリンクバジェットをサポートし得る、最先端のスマートフォンおよびタブレットのようなハイエンドデバイスのカバレッジのために設計されている。
[0069]しかしながら、低コスト低レートデバイスも同様にサポートされる必要がある。たとえば、ある特定の規格(たとえばLTEリリース12)は、一般に低コスト設計または機械タイプ通信を対象とする(targeting)新たなタイプのUE(カテゴリ0UEと称される)を導入している。機械タイプ通信(MTC)では、限られた量の情報のみが交換される必要があり得るので、様々な要件が緩和され得る。たとえば、最大帯域幅が(レガシUEと比べて)低減され得、単一の受信無線周波数(RF)チェーンが使用され得、ピークレートが低減され得(たとえば、トランスポートブロックサイズについて最大1000ビット)、送信電力が低減され得、ランク1送信が使用され得、および半二重オペレーションが実行され得る。
[0070]いくつかのケースでは、半二重オペレーションが実行される場合、MTC UEは、送信から受信へ(または受信から送信へ)遷移するために、緩和された切替え時間を有し得る。たとえば、切替え時間は、通常のUEについての20μsから、MTC UEについては1msに緩和され得る。リリース12のMTC UEは、依然として、通常のUEと同じ方法で、比較的狭帯域を占有するが、サブフレーム長に広がる(spanning)狭帯域制御チャネル(たとえば、エンハンスドPDCCHまたはePDCCH)と同様に、ダウンリンク(DL)制御チャネルをモニタリングし得、たとえば、最初の数個のシンボルにおける広帯域制御チャネル(たとえばPDCCH)をモニタリングする。
[0071]ある特定の規格(たとえばLTEリリース13)は、本明細書では強化型MTC(即ち、eMTC)と称される、様々な追加のMTC拡張のためのサポートを導入し得る。たとえば、eMTCは、MTC UEに最大15dBのカバレッジ拡張を提供し得る。
[0072]図5のサブフレーム構造500で例示されているように、eMTC UEは、より広い(wider)システム帯域幅(たとえば、1.4/3/5/10/15/20MHz)でオペレートしながら、狭帯域オペレーションをサポートすることができる。図5で例示されている例では、従来のレガシ制御領域510が、最初の数個のシンボルのシステム帯域幅に広がり得る、一方で、(データ領域520の幅の狭まった(narrow)部分に広がる)システム帯域幅の狭帯域領域530が、MTC物理ダウンリンク制御チャネル(本明細書ではM−PDCCHと称される)のために、およびMTC物理ダウンリンク共有チャネル(本明細書ではM−PDSCHと称される)のためにリザーブされ得る。いくつかのケースでは、狭帯域領域をモニタリングするMTC UEは、1.4MHzまたは6個のリソースブロック(RB)でオペレートし得る。
[0073]しかしながら、上述されたように、eMTC UEは、6個のRBよりも大きい帯域幅を有するセルにおいてオペレートできることがある。このより大きい帯域幅内で、各eMTC UEは、依然として、6個の物理リソースブロック(PRB)の制約に従いながらオペレート(たとえば、モニタリング/受信/送信)し得る。いくつかのケースでは、異なるeMTC UEは、(たとえば、各々が6個のPRBブロックに及ぶ)異なる狭帯域領域によってサービス提供され得る。システム帯域幅が1.4MHzから20MHzに、または6個のRBから100個のRBに広がり得るので、複数の(multiple)狭帯域領域が、より大きい帯域幅内に存在し得る。eMTC UEはまた、干渉を低減するために、複数の狭帯域領域の間で(between multiple narrowband regions)切り替え、またはホッピングし得る。
例となる狭帯域IOT(Internet-of-Things)(NB−IoT)
[0074]IoT(Internet-of-Things)は、物理的なオブジェクト、デバイス、または「モノ」のネットワークを指し得る。IoTデバイスは、たとえば、電子機器、ソフトウェア、またはセンサで(with)埋め込まれ得、ネットワーク接続(network connectivity)を有し得、それらは、これらのデバイスがデータを収集および交換することを可能にする。IoTデバイスは、既存のネットワークインフラを超えて(across)遠隔から感知および制御され得、物理的な世界とコンピュータベースのシステムとの間のより直接的な統合の機会を作り出し、結果として、向上した効率、正確性、および経済的な利益をもたらす。センサおよびアクチュエータで補強されたIoTデバイスを含むシステムは、サイバーフィジカルシステムと称され得る。サイバーフィジカルシステムは、スマートグリッド、スマートホーム、高度道路交通(intelligent transportation)、および/またはスマートシティのような技術を含み得る。各「モノ」(たとえばIoTデバイス)は、その埋め込まれたコンピューティングシステム(its embedded computing system)を通じて一意に識別可能であり得、インターネットインフラのような既存のインフラ内で相互動作でき得る。
[0075]狭帯域IoT(NB−IoT)は、IoTのために特別に設計された狭帯域無線技術を指し得る。NB−IoTは、屋内カバレッジ、低コスト、長いバッテリ寿命、および多数の(large number of)デバイスに焦点を当て得る。UEの複雑性を低減するために、NB−IoTは、1つの物理リソースブロック(PRB)(たとえば、180kHz+20kHzガード帯域)を利用する狭帯域展開を可能にし得る。NB−IoT展開は、低減されたフラグメント化、ならびに、たとえばNB−LTEおよび/または強化型/発展型機械タイプ通信(eMTC)との相互互換性(cross compatibility)を可能にするために、ある特定のシステム(たとえばLTE)およびハードウェアのより上位レイヤのコンポーネントを利用し得る。
[0076]図6は、本開示のある特定の態様にしたがった、NB−IoTの例となる展開600を例示する。3つのNB−IoT展開構成は、帯域内、ガード帯域、およびスタンドアローンを含む。帯域内展開構成では、NB−IoTは、同じ周波数帯域において展開されたレガシシステム(たとえば、GSM、WCDMA、および/またはLTEシステム(複数を含む))と共存し得る。たとえば、広帯域LTEチャネルは、1.4MHzと20MHzとの間の様々な帯域幅において展開され得る。図6で図示されているように、その帯域幅内の専用のリソースブロック(RB)602が、NB−IoTによる使用のために利用可能であり得る、および/またはRB1204が、NB−IoTのために動的に割り振られ(allocated)得る。図6で図示されているように、帯域内展開では、広帯域チャネル(たとえばLTE)の1つのRB、または200kHzが、NB−IoTに使用され得る。
[0077]ある特定のシステム(たとえばLTE)は、隣接するキャリア間の干渉を防ぐために(guard against)キャリア間の無線スペクトルの使用されない部分を含み得る。いくつかの展開では、NB−IoTは、広帯域チャネルのガード帯域606において展開され得る。
[0078]他の展開では、NB−IoTは、スタンドアローンに(図示せず)展開され得る。スタンドアローン展開では、1つの200MHzキャリアがNB−IoTトラフィックを搬送するために利用され得、GSMスペクトルが再使用され得る。
[0079]NB−IoTの展開は、周波数およびタイミング同期のためのPSS、およびシステム情報を伝達するためのSSS、のような同期信号を含み得る。NB−IoTオペレーションでは、PSS/SSSタイミング境界は、レガシシステム(たとえばLTE)における既存のPSS/SSSフレーム境界と比較すると、たとえば10msから40msまでに、拡張され得る。タイミング境界に基づいて、UEは、無線フレームのサブフレーム0において送信され得る、PBCH送信を受信できる。
例となるNR/5G RANアーキテクチャ
[0080]new radio(NR)は、新たなエアインターフェース(たとえば、直交周波数分割多元接続(OFDMA)ベースのエアインターフェース以外)、または固定のトランスポートレイヤ(たとえば、インターネットプロトコル(IP)以外)にしたがってオペレートするように構成された無線(radios)を指し得る。NRは、アップリンクおよびダウンリンク上でのCPを用いるOFDMを利用し得、TDDを使用する半二重オペレーションに対する(for)サポートを含み得る。NRは、広帯域幅(たとえば80MHz超(beyond))を対象とする拡張型モバイルブロードバンド(eMBB)サービス、高キャリア周波数(たとえば60GHz)を対象とするミリ波(mmW)、非後方互換性のMTC技法を対象とするマッシブ(massive)MTC(mMTC)、および/または超信頼低遅延通信(URLLC:ultra reliable low latency communication)サービスを対象とするミッションクリティカルを含み得る。
[0081]100MHZの単一のコンポーネントキャリア帯域幅がサポートされ得る。NRリソースブロックは、0.1ms持続期間にわたって75kHzのサブキャリア帯域幅で12個のサブキャリアに広がり得る。各無線フレームは、10msの長さで50個のサブフレームから成り得る。その結果として、各サブフレームは、0.2msの長さを有する。各サブフレームは、データ送信のためのリンク方向(すなわち、DLまたはUL)を示し得、サブフレームごとの(for each subframe)リンク方向は、動的に切り替えられ得る。各サブフレームは、DL/ULデータ、そして(as well as)DL/UL制御データを含み得る。NRのためのULおよびDLサブフレームは、図9および図10に関して以下でより詳細に説明され得る。
[0082]ビームフォーミングがサポートされ得、ビーム方向が動的に構成され得る。プレコーディングを用いる(with)MIMO送信もまたサポートされ得る。DLにおけるMIMO構成は、最大8つのストリームおよびUEごとに最大2つのストリームのマルチレイヤDL送信を用いる最大8つの送信アンテナをサポートし得る。UEごとに(per UE)最大2つのストリームを用いるマルチレイヤ送信がサポートされ得る。複数のセルのアグリゲーションが、最大8つのサービングセルを用いてサポートされ得る。代わりとして、NRは、OFDMベースのインターフェース以外の異なるエアインターフェースをサポートし得る。NRネットワークは、中央ユニットまたは分散ユニットのようなエンティティを含み得る
[0083]RANは、中央ユニット(CU)および分散ユニット(DU)を含み得る。NR BS(たとえば、gNB、5GノードB、ノードB、送信受信点(TRP)、アクセスポイント(AP))は、1つまたは複数の(one or multiple)BSに対応し得る。NRセルは、アクセスセル(ACell)またはデータオンリセル(DCell)として構成され得る。たとえば、RAN(たとえば、中央ユニットまたは分散ユニット)は、セルを構成し得る。DCellは、キャリアグリゲーションまたは二重接続のために使用されるセルであり得るが、初期アクセス、セル選択/再選択、またはハンドオーバには使用されない。いくつかのケースでは、DCellは、同期信号を送信しないことがある−いくつかのケースではDCellがSSを送信し得る。NR BSは、セルタイプを示すダウンリンク信号をUEに送信し得る。セルタイプインジケーションに基づいて、UEは、NR BSと通信し得る。たとえば、UEは、示されたセルタイプに基づいて、セル選択、アクセス、ハンドオーバ、および/または測定のために考慮すべきNR BSを決定し得る。
[0084]図7は、本開示の態様したがった、分散RAN700の例となる論理アーキテクチャを例示する。5Gアクセスノード706は、アクセスノードコントローラ(ANC)702を含み得る。ANCは、分散RAN700の中央ユニット(CU)であり得る。次世代コアネットワーク(NG−CN)704へのバックホールインターフェースは、ANCで終端し得る。近隣の次世代アクセスノード(NG−AN)へのバックホールインターフェースは、ANCで終端し得る。ANCは、1つまたは複数のTRP708(BS、NR BS、ノードB、5G NB、AP、または何らかの他の用語でも称され得る)を含み得る。上で説明されたように、TRPは、「セル」と交換可能に使用され得る。
[0085]TRP708は、分散ユニット(DU)であり得る。TRPは、1つのANC(ANC702)または1つよりも多いANC(例示せず)に接続され得る。たとえば、RAN共有、RaaS(radio as a service)、およびサービス固有AND展開(service specific AND deployments)のために、TRPは、1つよりも多いANCに接続され得る。TRPは、1つまたは複数のアンテナポートを含み得る。TRPは、個別に(たとえば動的選択)またはジョイントで(たとえばジョイント送信)、UEにトラフィックをサービス提供するように構成され得る。
[0086]ローカルアーキテクチャ700は、フロントホール定義(fronthaul definition)を例示するために使用され得る。異なる展開タイプの全域で(across)フロントホールソリューションをサポートするアーキテクチャが定義され得る。たとえば、アーキテクチャは、送信ネットワーク能力(たとえば、帯域幅、レイテンシ、および/またはジッタ)に基づき得る。
[0087]アーキテクチャは、LTEと特徴および/またはコンポーネントを共有し得る。諸態様にしたがうと、次世代AN(NG−AN)710は、NRを用いる二重接続をサポートし得る。NG−ANは、LTEおよびNRについて共通のフロントホールを共有し得る。
[0088]アーキテクチャは、TRP708の相互間、および複数のTRP708の間中で(between and among TRPs 708 between and among TRPs 708)の協働を可能にし得る。たとえば、協働は、ANC702を介したTRP全域におよび/または1つのTRP内に存在し(preset)得る。諸態様にしたがうと、TRP間干渉は、全く必要とされない/存在しないことがある。
[0089]諸態様にしたがうと、分けられた論理機能(split logical functions)の動的構成が、アーキテクチャ700内に存在し得る。PDCP、RLC、MACプロトコルが、ANCまたはTRPに適応可能に委ねられ(placed)得る。
[0090]ある特定の態様にしたがうと、BSは、1つの中央ユニット(CU)(たとえばANC702)、および/または1つまたは複数の分散ユニット(たとえば、1つまたは複数のTRP708)を含み得る。
[0091]図8は、本開示の態様したがった、分散型RAN800の例となる物理アーキテクチャを例示する。集中型コアネットワークユニット(C−CU)802は、コアネットワーク機能のホストとして働き得る(may host)。C−CUは、中央に(centrally)展開され得る。C−CUの機能性は、ピーク容量をハンドリングするために、(たとえば、アドバンスドワイヤレスサービス(AWS)に)オフロードされ得る。
[0092]集中型RANユニット(C−RU)804は、1つまたは複数のANC機能のホストとして働き得る。オプションで、C−RUは、ローカルにコアネットワーク機能のホストとして働き得る。C−RUは、分散型展開を有し得る。C−RUは、ネットワークエッジにより近くあり得る。
[0093]分散ユニット(DU)706は、1つまたは複数のTRPのホストとして働き得る。DUは、無線周波数(RF)機能性をもつネットワークのエッジに位置し得る。
[0094]図9は、DL中心サブフレームの例を図示する図900である。DL中心サブフレームは、制御部分902を含み得る。制御部分902は、DL中心サブフレームの初期即ち初めの部分に存在し得る。制御部分902は、DL中心サブフレームの様々な部分に対応する様々なスケジューリング情報および/または制御情報を含み得る。いくつかの構成では、制御部分902は、図9で示されているように、物理DL制御チャネル(PDCCH)であり得る。DL中心サブフレームはまた、DLデータ部分904も含み得る。DLデータ部分904は時に(sometimes)、DL中心サブフレームのペイロードと称され得る。DLデータ部分904は、スケジューリングエンティティ(たとえば、UEまたはBS)から下位エンティティ(たとえばUE)にDLデータを通信するために利用される通信リソースを含み得る。いくつかの構成では、DLデータ部分904は、物理DL共有チャネル(PDSCH)であり得る。
[0095]DL中心サブフレームはまた、共通UL部分906も含み得る。共通UL部分906は時に、ULバースト、共通ULバースト、および/または様々な他の適した用語で称され得る。共通UL部分906は、DL中心サブフレームの様々な他の部分に対応するフィードバック情報を含み得る。たとえば、共通UL部分906は、制御部分902に対応するフィードバック情報を含み得る。フィードバック情報の非限定的な例は、ACK信号、NACK信号、HARQインジケータ、および/または様々な他の適したタイプの情報を含み得る。共通UL部分906は、ランダムアクセスチャネル(RACH)プロシージャに関する情報、スケジューリングリクエスト(SR)に関する情報、および様々な他の適したタイプの情報のような、追加の、または代わりの情報を含み得る。図9で例示されているように、DLデータ部分904の終わりは、共通UL部分906の初めから時間的に(in time)隔てられ得る。この時間の隔たりは時に、ギャップ、ガード期間、ガードインターバル、および/または様々な他の適した用語で称され得る。この隔たりは、DL通信(たとえば、下位エンティティ(たとえばUE)による受信オペレーション)からUL通信(たとえば、下位エンティティ(たとえばUE)による送信)へのスイッチオーバのための時間を提供する。当業者であれば、前述が、単にDL中心サブフレームの一例に過ぎず、同様の特徴を有する代わりの構造が、必ずしも本明細書で説明されている態様から逸脱することなく存在し得ることを理解するだろう。
[0096]図10は、UL中心サブフレームの例を図示する図1000である。UL中心サブフレームは、制御部分1002を含み得る。制御部分1002は、UL中心サブフレームの初期即ち(or)初めの部分に存在し得る。図10における制御部分1002は、図9を参照して上で説明された制御部分1002と同様であり得る。UL中心サブフレームはまた、ULデータ部分1004も含み得る。ULデータ部分1004は時に、UL中心サブフレームのペイロードと称され得る。UL部分は、下位エンティティ(たとえばUE)からスケジューリングエンティティ(たとえば、UEまたはBS)にULデータを通信するために利用される通信リソースを指し得る。いくつかの構成では、制御部分1002は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)であり得る。いくつかの構成では、データ部分は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)であり得る。
[0097]図10で例示されているように、制御部分1002の終わりは、ULデータ部分1004の初めから時間的に隔てられ得る。この時間の隔たりは時に、ギャップ、ガード期間、ガードインターバル、および/または様々な他の適した用語で称され得る。この隔たりは、DL通信(たとえば、スケジューリングエンティティによる受信オペレーション)からUL通信(たとえば、スケジューリングエンティティによる送信)へのスイッチオーバのための時間を提供する。UL中心サブフレームはまた、共通UL部分1006も含み得る。図10における共通UL部分1006は、図10を参照して上で説明された共通UL部分1006と同様であり得る。共通UL部分1006は、チャネル品質インジケータ(CQI)、サウンディング基準信号(SRS)、および様々な他の適したタイプの情報、に関する追加の、または代わりの情報を含み得る。当業者であれば、前述が、単にUL中心サブフレームの一例に過ぎず、同様の特徴を有する代わりの構造が、必ずしも本明細書で説明されている態様から逸脱することなく存在し得ることを理解するだろう。
[0098]いくつかの状況では、2つ以上の下位エンティティ(たとえばUE)が、サイドリンク信号を使用して互いに通信し得る。そのようなサイドリンク通信の実世界での適用は、公共の安全性、近接サービス、UE〜ネットワーク中継、ビークルツービークル(V2V)通信、IoE(Internet of Everything)通信、IoT通信、ミッションクリティカルメッシュ、および/または様々な他の適したアプリケーションを含み得る。一般に、サイドリンク信号は、スケジューリングエンティティ(たとえば、UEまたはBS)がスケジューリングおよび/または制御の目的で利用され得るとしても、該スケジューリングエンティティを通じて該通信を中継することなく、1つの下位エンティティ(たとえばUE1)から別の下位エンティティ(たとえばUE2)に通信される信号を指し得る。いくつかの例では、サイドリンク信号は、(通常アンライセンススペクトルを使用するワイヤレスローカルエリアネットワークとは違って)ライセンススペクトルを使用して通信され得る。
[0099]UEは、専用のリソースのセットを使用してパイロットを送信することに関連付けられた構成(たとえば、無線リソース制御(RRC)専用状態等)、または共通のリソースのセットを使用してパイロットを送信することに関連付けられた構成(たとえば、RRC共通状態等)を含む、様々な無線リソース構成でオペレートし得る。RRC専用状態でオペレートするとき、UEは、ネットワークにパイロット信号を送信するために専用のリソースのセットを選択し得る。RRC共通状態でオペレートするとき、UEは、ネットワークにパイロット信号を送信するために共通のリソースのセットを選択し得る。どちらのケースでも、UEによって送信されたパイロット信号は、アクセスノード(AN)、または分散ユニット(DU)、またはそれの複数の部分のような、1つまたは複数のネットワークアクセスデバイスによって受信され得る。各受信するネットワークアクセスデバイスは、共通のリソースのセット上で送信されたパイロット信号を受信および測定するように、ならびに該ネットワークアクセスデバイスが該UEについてモニタリングするネットワークアクセスデバイスのセットのメンバである、複数のUEに割り振られた専用のリソースのセット上で送信されたパイロット信号を受信および測定するようにも構成され得る。受信しているネットワークアクセスデバイスのうちの1つまたは複数、または(or)受信しているネットワークアクセスデバイス(複数を含む)がパイロット信号の測定値を送信する相手である中央ユニット(CU)は、UEのためのサービングセルを識別するために、またはUEのうちの1つまたは複数のためのサービングセルの変更を開始する(initiate)ために測定値を使用し得る。
例となる適応無線リンクモニタリング
[0100]本明細書で説明されている技法は、適応無線リンクモニタリング(RLM)およびアーリーイベントトリガのための、たとえば、機械タイプ通信(MTC)、強化型MTC(eMTC)、および/または狭帯域IOT(Internet-of-Things)(NB−IoT)に、限定されないが、適用され得る。
[0101]上で説明された通り、ある特定のシステムでは、システム帯域幅は、狭帯域サブバンドに分割され得る。各狭帯域サブバンドは、六(6)個のリソースブロック(RB)であり得る。(たとえば、MTC UE、eMTC UE、またはIoTデバイスであり得るUE120のような)ユーザ機器(UE)は、各サブフレームを1つの狭帯域において送信および受信し得る。いくつかのケースでは、バンドリング(たとえば反復)がチャネルに使用され得る。本明細書ではカバレッジ拡張(CE)モードAと称される、1つのオペレーションモードでは、全く反復が使用されないか、または少しの反復しか使用されないことがある。別のオペレーションモード、CEモードB、では、多数の(a large number of)反復が使用され得る。
[0102]UEは、RLMを実行し得る。UEは、ダウンリンク無線リンク品質を検出するために、セル固有基準信号(CRS)に基づいて、ダウンリンク品質をモニタリングする。NB−IoTのような、ある特定のシステムでは、UEは、狭帯域基準信号(NRS)に基づいて、ダウンリンク品質をモニタリングする。UEは、ダウンリンク無線リンク品質を、RLMしきい値、QoutおよびQin、と比較し得る。Qoutは、ダウンリンク無線リンクが信頼可能に解放されることができない(cannot be reliably relieved)しきい値(たとえば、10%の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロック誤り率(BLER))に対応する。ダウンリンク無線リンク信号品質がQoutしきい値未満に下がる場合、UEは、非同期(OOS:out-of-synchronization)状態にあると考えられ得る。このケースでは、UEは、セル(たとえばプライマリセル(PCell))についての連続(たとえばN410)OOSインジケーションを受信すると、タイマ(たとえばT310タイマ)をスタートする。Qinは、ダウンリンク無線リンクがQoutにおけるよりも多大に信頼可能に(significantly more reliably)受信され得るしきい値(たとえば、2%のPDCCH BLER)に対応する。ダウンリンク無線リンク信号品質がQinしきい値を超える場合、UEは、同期状態にあると考えられ得る。このケースでは、UEは、セル(たとえばPCell))についての連続(たとえばN311)同期状態インジケーションを受信すると、タイマ(たとえばT310タイマ)をストップする。
[0103]eMTCでは、MTC物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)が、狭帯域制御チャネル内でMTC UEにダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを送信するために使用され得る。(たとえば、BS110のような)BSは、(たとえばMPDCCH構成である)MPDCCHを受信するための様々なパラメータで(with)MTC UEを構成し得る。たとえば、BSは、MPDCCHのために異なるアグリゲーション/反復レベル、送信モード、および物理リソースブロック(PRB)セットを構成し得る。構成は、UEごとに異なり得る。異なるMPDCCH構成は、ジオメトリに応じて異なるBLERパフォーマンスを提供し得る。また、BSによってTxDモード(たとえば、Txアンテナの数)もまた、BLERパフォーマンスに影響を及ぼし(impact)得る。
[0104]ある特定のシステムでは、QoutおよびQinしきい値は、QoutおよびQinしきい値が、特定の信号信頼性、たとえば2%および10%のPDCCH BLER、にそれぞれ対応することを確実にするために、いくつかの(certain)アグリゲーションレベルに対して固定である。eMTCでは、(たとえば、eMTCカテゴリ1 UEのような)いくつかの(certain)UEが、モビリティをサポートし得る。ジオメトリが変化すると(as)、BSは、MTC UEのためにMPDCCHについて異なるアグリゲーション/反復レベルを設定し得る―これは、MPDCCH構成のBLERパフォーマンスが、上で説明されたように、ジオメトリに対して変化するためである。
[0105]QoutおよびQinしきい値が固定である場合、より下位のカバレッジ領域に向かって移動するMTC UEのためのダウンリンク信号品質は、Qout未満に落ち(drop)得、UEはOOS状態に入り、このことは、無線リンク障害(RLF)に繋がり得、UEは、システムを再獲得する(reacquire)ためにランダムアクセスチャネル(RACH)プロシージャを実行する必要があり得る。このことは、不必要なレイテンシおよび電力消費に繋がり得るだろう。同様に、MTC UEがより良好なカバレッジ領域に移動する場合、MTC UEは、たとえば、MPCCH構成が2%および10%のPDCCH BLERパフォーマンスを提供するカバレッジ領域に該UEが入るまで、入った同期状態で(in entered a synchronization state)遅延され得るだろう。したがって、各MPDCCH構成に関連付けられた異なる対応するQoutおよびQinしきい値が、望ましいことがある。
[0106]さらに、UEが、各MPDCCH構成について異なるQoutおよびQinしきい値を維持する場合でさえ(even if)、しきい値設定を先取り的に(pre-emptively)切り替えるための基準およびメカニズムが望ましい。たとえば、MTC UEが、たとえば9%のMPDCCH BLERに対応するダウンリンク無線リンク信号品質を測定する場合、ダウンリンク無線リンク信号品質はすぐに、UEがMPDCCH構成に何れの変化もなく、より悪いカバレッジに移動し続けたら、Qout(たとえば、10%のMPDCCH BLERに対応するQout)未満にすぐに(soon)落ち得る。それが起こる場合、UEは、OOS状態に入り得、UE送信機は停止し得る(shut down)。また、BSは、MTC UEの移動/測位の速度/方向に気付かないことがあり得、したがって、カバレッジレベル遷移中、信頼可能なリンク品質をUEに提供するためにMPDCCH構成を自発的に(autonomously)先取り的に変更できないことがある。
[0107]諸態様では、これらの考慮事項もまた、NB−IoTにおける狭帯域PDCCH(たとえばNPDCCH)に適用され得る。たとえば、狭帯域カテゴリUEは、狭帯域基準信号に基づいて、ダウンリンク品質(たとえば信号対雑音比(SNR))をモニタリングし、それをしきい値QoutおよびQinと比較し得る。NB−IoTは、接続モードでモビリティをサポートし、eMTCと同様に(as)異なるカバレッジレベルをサポートし得る。
[0108]したがって、カバレッジゾーン遷移のために新たな構成/カバレッジレベルを取得するための適応RLMしきい値およびアーリーイベントトリガについての技法が望ましい。これらの技法は、たとえば、適応(たとえば動的)RLMおよびアーリーイベントトリガのためのMTC、eMTC、および/またはNB−IoTに、限定されないが、適用され得る。
[0109]たとえば、態様は、たとえばUE電力消費を増加させることなく、UEモビリティ中のカバレッジレベル送信中にUEに信頼可能な(reliable)リンク品質を提供するために、制御チャネル反復レベル(および対応する制御チャネル構成パラメータ)を先取り的に変更するように、BSに(たとえば、接続モードで)UEによってシグナリングすることを提供する。
[0110]図11は、本開示のある特定の態様にしたがった、適応RLMのための例となるオペレーション1100を例示するフロー図である。オペレーション1100は、たとえば、(e)MTC UEまたはNB−IoTデバイスのようなUE(たとえばUE120)によって実行され得る。オペレーション1100は、1102で、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成(たとえば、MPDCCHまたはNPDCCH構成)を受信することによって始まり得、該パラメータの第1の構成(the first configuration of parameters)は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる。1104で、UEは、チャネルコンディションに関する少なくとも1つのパラメータを測定する。1106で、UEは、パラメータの第1の構成に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つのパラメータについての1つまたは複数の動的RLMしきい値(たとえば、Qin、out、Early_Qin、および/またはEarly_Qout)を(たとえば、ルックアップテーブルに基づいて)決定する。1108で、UEは、1つまたは複数の動的RLMしきい値に基づいてRLM機能を実行する。たとえば、第2のカバレッジレベルに関連付けられた第2の構成を取得するために、しきい値のうちの1つが満たされた場合、UEは、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを送り得る。
[0111]ネットワークが制御チャネルについての適切な反復レベルを使用し、信頼可能な無線リンク品質を確実にし得るように、UEは、測定報告または所定の測定イベントとして、ネットワークにカバレッジレベル変化を報告し得る。
例となる適応RLMしきい値
[0112]ある特定の態様にしたがうと、UE(たとえば、MTC UEおよび/またはIoTデバイス)は、異なる制御チャネル構成(たとえば、MPDCCHまたはNPDCCH)について異なるRLMしきい値を維持し得る。UEが、カバレッジ領域を横断して移動(たとえば、カバレッジ領域の間(between coverage regions)の遷移)すると、UEは、現在の制御チャネル構成のパラメータに基づいてRLMしきい値を調整し(たとえば、動的に順応させ)、チャネルコンディションおよびジオメトリに関するパラメータを測定し得る。たとえば、BSによって構成されたパラメータは、アグリゲーションレベル、反復レベル、送信モード(TM)、および/または物理リソースブロック(PRB)リソースセット中のPRBの数を含み得る。UEによって測定されるパラメータは、チャネルインパルス応答(CIR)、遅延拡散(Extended Vehicular Aモデル(EVA)、Extended Pedestrian Aモデル(EPA)、Extended Urbanモデル(ETU))、UE速度、ドップラー、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)、UEにおける受信アンテナの数、BSにおける送信アンテナの数、UEとBSとの間のチャネルのランク、測定正確性に対処するために間欠受信(DRX)/eDRXサイクル長/デューティサイクルを考慮に入れること、セルの展開モード(たとえば、帯域内、ガード帯域、もしくはスタンドアローン)、および/または通信の半二重周波数分割複信(FDD)モードまたは時分割複信(TDD)モードが構成されるか(whether half-duplex frequency division duplexing (FDD) or time division duplexing (TDD) mode of communications is configured)、を含み得る。
[0113]ある特定の態様にしたがうと、UEは、異なるBS構成パラメータおよびUE測定パラメータに関連付けられたRLMしきい値を含むルックアップテーブル(LUT)を維持(たとえば記憶)し得る。たとえば、制御チャネル構成ごと(たとえば、アグリゲーションレベル、反復レベル、送信モード、およびPRBパラメータの数の組合せごと)に、UEは、その制御チャネル構成に関連付けられた(たとえばマッピングしている)LUTの複数のセットを維持(たとえば記憶)し得る。制御チャネル構成ごとに、LUTの複数の記憶されたセットは、たとえば、RSRP/RSRQ/SINR測定値が特定の範囲内に入るかどうかに基づいた、異なるカバレッジゾーンに対応するLUTのセット(たとえばサブセット)を含み得る。たとえば、範囲L1≦RSRP/RSRQ/SINR<範囲L2は、第1のカバレッジゾーン(たとえばカバレッジゾーン1)に対応し得、範囲L2≦RSRP/RSRQ/SINR<範囲L3は、第2のカバレッジゾーン(たとえばカバレッジゾーン2)に対応し得る、等である。LUTは、UE速度/ドップラーに対してmビン/行を、遅延速度に対してnビン/列を有するサイズm×nであり得る。2次元LUTにおける各要素は、その要素に関連付けられた該速度および遅延速度のペアについてのQoutおよびQinしきい値を記憶する。
[0114]ある特定の態様にしたがうと、エラー/測定バイアス値(たとえば補正値)が、RLMしきい値に適用され得る。追加のLUTが、RSRP/RSRQ/SINR測定値、DRXサイクル長/デューティサイクル、周波数エラー、およびタイミングエラーに基づいた、バイアス値を記憶するために使用され得る。
例となる新たなイベントトリガ
[0115]ある特定の態様にしたがうと、Early_QinおよびEarly_Qoutと称される異なるRLMしきい値(測定イベント)が定義され得る。これらの測定イベントは、UEがカバレッジゾーンを横断して移動する前でさえ、およびたとえば、QoutまたはQinしきい値を満たす前に、BSによる制御チャネル構成変化のアーリートリガリングを確実にするために、カバレッジゾーン変化についてネットワーク(たとえばBS)に先取り的に示すために定義され得る。測定イベントはまた、制御チャネル構成間のトグリングを防ぐためにヒステリシス(たとえばヒステリシスタイマ)にも関連付けられ得る。
[0116]ある特定の態様にしたがうと、測定イベント(たとえば、Early_QinおよびEarly_Qoutしきい値)が、UEにネットワークによって通信され得る。代わりとして、測定イベントは、たとえば、ターゲットBLER(たとえばターゲット制御チャネルBLER)に基づいて、UEによって選ばれ得る(たとえば、選択され得る)。諸態様では、Early_Qoutは、それがx%BLERに対応するようにUEによって選ばれ得、ここで、xは、チャネルインパルス応答、遅延拡散、UE速度、ドップラー値、UEにおける受信アンテナの数、BSにおける送信アンテナの数、BSとUEとの間のチャネルのランク、RSRP、RSRQ、SINR、DRX/eDRXサイクル長またはデューティサイクルに起因した測定正確性を考慮に入れること、および通信の半二重(HD)FDDモードまたはTDDモードが構成されるか、の関数として(as a function of)選ばれる。
[0117]ある特定の態様にしたがうと、カバレッジゾーン変化のネットワークへの先取り的なインジケーションは、カバレッジゾーン変化のネットワークへの明示的なインジケーションであり得る。代わりとして、UEは、BSに1つまたは複数の測定値(たとえば−90dBm)を提供し得、そこからBSは潜在的なカバレッジゾーン変化を決定し得る。
[0118]図12は、本開示のある特定の態様にしたがった、アーリーアウトイベントトリガについての例となるイベントしきい値およびヒステリシスを例示する離散グラフ1200である。図12で図示されているように、UEは、異なる制御チャネル構成について異なるカバレッジレベルに関連付けられた異なるRLMしきい値を維持し得る。たとえば、図12で図示されているように、制御チャネル構成レベル2では、UEは、Qout_M3しきい値1218およびQin_M3しきい値1224を維持し、測定イベントEarly_Qin_M4 1222およびEarly_Qout_M3 1216を有する。したがって、UEが1220でより良好なカバレッジ(たとえば、より良好なRSRP/RSRQ/SINR測定値)に移動するにつれ(as)、一度UEがEarly_Qin_M4 1222を満たすと、UEは、BSにインジケーションを送り得、制御チャネル構成レベル3を受信し得る。1214で、UEがより悪いカバレッジに移動する場合、一度UEはEarly_Qout_M3 1216を満たすと、UEは、BSにカバレッジゾーン変化のインジケーションを送り、制御チャネル構成レベル2を受信し得る。同様に、図12で図示されているように、UEは、Early_Qout_M1 1204およびEarly_Qin_M2 1210に基づいて、制御チャネル構成レベル1と制御チャネル構成レベル2との間で切り替わり得る。
[0119]図13は、本開示のある特定の態様にしたがった、MTC、eMTC、および/またはNB−IoTのための適応RLMについての例となるオペレーションを例示する例となる呼フロー1300の図である。呼フロー1300は、グラフ1200におけるイベントに対応する、UE1302とBS1304との間のシグナリングを例示し得る。図13で図示されているように、1では、UE1302は、BS1304から(たとえば、図12で例示された制御チャネルレベル2のような)制御チャネル構成#1を受信する。2で、UEは、チャネルコンディションに関するパラメータ(複数を含む)を測定し、3で、(たとえば、図12で例示された、Qout_M3しきい値1318、Qin_M3しきい値1324、ならびに測定イベントEarly_Qin_M4 1322およびEarly_Qout_M3 1316である)、構成に関連付けられたRLMしきい値および測定イベントを決定する。4で、(たとえば、Early_Qin_M4 1322までで良好なカバレッジ領域1314中に移動する、またはEarly_Qout_M3 1316まででより悪いカバレッジ領域1320中に移動する)、UE1302は、測定イベントのうちの1つを満たし得る。5で、UE1302は、BS1304にカバレッジゾーン変化インジケーションを送り、6で、制御チャネル構成#2(たとえば、制御チャネル構成レベル1またはレベル3)を受信し得る。7で、UE1302は、チャネルコンディションに関するパラメータ(複数を含む)を測定し、8で、新たな現在のMPDCCH構成#2に関連付けられたRLMしきい値および測定イベントを決定する。
[0120]図14は、本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレス通信についての例となるオペレーション1400を例示するフロー図である。オペレーション1400は、UEによって実行されるオペレーション1400と相補的な、(たとえば、BS110のような)BSによって実行されるオペレーションを備え得る。オペレーション1400は、1402で、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成をUEに送ることによって始まり得、該パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる。1404で、BSは、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを、UEから受信する。1406で、BSは、インジケーションを受信したことに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成をUEに送り、該パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる。
[0121]ある特定の態様にしたがうと、UEは、該UEが制御チャネルを復号するために使用した制御チャネルの反復の数を報告し得る。代わりとして、UEは、該UEが制御チャネルを復号するために使用した制御チャネルの反復の数と、(たとえば、カバレッジレベルに関連付けられた構成に基づいた)制御チャネルの構成された反復の数との間の差を報告し得る。
例となるSNR対BLERマッピング
[0122]ある特定の態様にしたがうと、SNR(信号対雑音比)値は、異なる制御チャネル構成に基づいて、BLER(ブロック誤り率)にマッピングされ得る。たとえば、UEは、異なるNPDCCH(またはMPDCCH)構成、反復レベル、UEドップラー、送信モード等について異なるSNR対BLERルックアップテーブル(LUT)を維持する。SNR値に対する対応するBLERは、その後、信頼性しきい値と比較され得る、たとえば、BLERが2%(たとえば、Qin)よりも小さいか、または10%(たとえば、Qout)よりも大きいか、である。
[0123]UEは、BS構成パラメータおよびUE測定メトリックに基づいて、複数のLUTを維持する。反復レベル、UEドップラー、および送信モードごとに、UEは、複数のルックアップテーブルを維持し得る。各LUTは、mビン/行(たとえば、SNRのビンの数)を有し得、各LUTは、2つの列−1つの列はSNRに関し、もう1つの列はBLERに関する―を有し得る。
[0124]ある特定の態様にしたがうと、RLM SNRメトリックとして使用され、BLERにマッピングされたSNRは、復調フロントエンドSNRであり得る。いくつかのシステム(たとえばLTE)では、RLM SNRは、サブフレームごとベースで計算されて、評価期間(Teval)にわたって平均化され、SNR対BLERマッピングの記憶された値に基づいて、仮定のBLERにマッピングされる。このケースでは、サブフレームごとのBLERが平均化され、2%および10%のBLERしきい値に対して比較され得る。しかしながらいくつかのケース(たとえばNB1)では、SNRは、たとえば、基準信号トーンの低密度に起因して、サブフレームごとに推定されないことがある。したがって、UEは、動的に選択された無限インパルス応答(IIR)フィルタ係数αを使用して、長期平均としてSNRを推定し得る。αは、SNR推定のために信号電力および雑音電力をフィルタリングするように使用される非コヒーレンスIIRフィルタ係数であり得る。フィルタ長Navgは、
avg=2*(1/α)
で与えられ得る。
[0125]UEが接続モードに入るとき、SNR推定値は、Navgごとにサンプリングされ、Tevalにわたって平均化され得る。ウィンドウ長Tevalは、構成された値に基づき得る。平均化するために推定されるBLERの数(The number of BLER estimated to average)は、
で与えられ得る。最大値をとることは、NavgがTevalよりも長い場合に、少なくとも1つのSNR推定値が評価期間において選択され得ることを確実にし得る。
[0126]非DRX(間欠受信)では、異なるTeval持続時間が使用され得る。DRXが構成されるとき、Tevalは、使用されるべきDRXサイクルの数として指定され得る。このケースでは、平均化するためのBLER推定値の数は、
のように計算され(computed)得る。
[0127]評価期間中、αに全く変化がない場合、最後の平均SNR値が、たとえば、図15で図示されているように、Tevalの終わりに報告され得る。図16で図示されているように、αが評価期間中に変化し得るので、αは、各Navgの期間のスタート時に検査され得、SNRは、先へと延びる(going forward)そのαに対応するNavgのスタート時にサンプリングされ得る。
[0128]Tevalにわたった平均BLERは、
で決定され得、ここで、BLER(i)は、LUTから取得されるようなi番目のNavg持続時間Navg(i)の終わりにおけるSNR(i)に関連付けられたBLERであり、Kは、蓄積されたBLER推定値の総数である。
[0129]評価期間が平均化長よりも短い(Teval<Navg)場合、SNRは、Teval持続時間の終わりに、すなわち評価タイマが満了するとすぐに、報告され得る。(図17で図示されているように)ダウンリンクギャップ長が評価期間よりも短い場合、無効のサブフレームに起因して、NPDCCHとNPDSCHとの間のギャップに起因して、CDRX(連続するDRX)ギャップに起因して、またはアップリンク送信ギャップに起因して、ダウンリンクギャップがスタートしたらいつでも、最後のSNRが、たとえば、少なくとも1つのSNR推定値が評価時間の間に報告されることを確実にするために、該ギャップがスタートする直前に(just before)報告され得る。平均化カウンタNavgは、ギャップの後にリセットされ得、新たなNavgが、ギャップの初めに報告されたSNR推定値に基づいて選択され得る。図18で図示されているように、ギャップが評価期間内にスタートするが、評価期間の終わりの後に終了する場合、ギャップと重複するTevalの終わりに、新たなTevalがギャップ後にスタートし得、平均化カウンタNavgがリセットされ得、ギャップ後の最初のサンプルからのSNR推定値が報告され得る。ギャップのスタート時に、NPDCCH構成解除(deconfiguration)メッセージおよび非同期インジケーションが送られ得る。ギャップが終了した後、NPCCH構成が送られ得る。
[0130]本明細書で使用される場合、項目のリスト「のうちの少なくとも1つ」を指す表現は、単一のメンバを含む、それらの項目のいずれの組合せも指す。例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a−b、a−c、b−c、およびa−b−c、そして複数の同じ要素をもついずれの組合せ(たとえば、a−a、a−a−a、a−a−b、a−a−c、a−b−b、a−c−c、b−b、b−b−b、b−b−c、c−c、およびc−c−c、またはa、b、およびcのいずれの他の順序)もカバーするように意図されている。
[0131]本明細書で使用される場合、「識別する」という用語は、幅広い種類のアクションを含む。たとえば、「識別する」は、計算する、コンピューティングする、処理する、導出する、調査する、ルックアップする(たとえば、テーブル、データベース、または別のデータ構造においてルックアップする)、確定する、等を含み得る。また、「識別する」は、受信する(たとえば、情報を受信する)、アクセスする(たとえば、メモリ中のデータにアクセスする)、等を含み得る。また、「識別する」は、解決する、選択する、選ぶ、確立する、等を含み得る。
[0132]いくつかのケースでは、フレームを実際に通信するのではなく、デバイスは、送信または受信のためにフレームを通信するためのインターフェースを有し得る。たとえば、プロセッサは、送信用のRFフロントエンドに、バスインターフェースを介して、フレームを出力し得る。同様に、フレームを実際に受信するのではなく、デバイスは、別のデバイスから受信されたフレームを取得するためのインターフェースを有し得る。たとえば、プロセッサは、送信用のRFフロントエンドから、バスインターフェースを介して、フレームを取得(または受信)し得る。
[0133]本明細書で開示されている方法は、説明されている方法を達成するための1つまたは複数のステップまたはアクションを備える。方法のステップおよび/またはアクションは、請求項の範囲から逸脱することなく、互いに置き換えられ得る。言い換えると、ステップまたは動きの特定の順序が指定されていない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は、請求項の範囲から逸脱することなく修正され得る。
[0134]上で説明された方法の様々なオペレーションは、対応する機能を実行する能力を有するあらゆる適した手段によって実行され得る。該手段は、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはプロセッサを、これらに限定されないが含む、様々なハードウェアおよび/またはソフトウェア/ファームウェアコンポーネント(複数を含む)および/またはモジュール(複数を含む)を含み得る。一般に、オペレーションが図で例示されている場合、それらのオペレーションは、いずれの適した対応する同等の(counterpart)ミーンズプラスファンクションコンポーネントによっても実行され得る。
[0135]たとえば、決定するための手段、実行するための手段、送信するための手段、受信するための手段、送るための手段、および/または測定するための手段は、図2で例示されたユーザ機器120の送信プロセッサ264、コントローラ/プロセッサ280、受信プロセッサ258、および/またはアンテナ(複数を含む)252、ならびに/あるいは図2で例示された基地局110の送信プロセッサ220、コントローラ/プロセッサ240、および/またはアンテナ(複数を含む)234のような、1つまたは複数のプロセッサまたは他の要素を含み得る。
[0136]当業者であれば、情報および信号が、様々な異なる技術および技法のうちのいずれを使用しても表され得ることを理解するだろう。たとえば、上記説明全体を通して参照され得るデータ、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、磁場または磁性粒子、光学場または光学粒子、あるいはそれらの組合せによって表され得る。
[0137]当業者であればさらに、本明細書の開示と関係して説明されている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が電子ハードウェア、ソフトウェア/ファームウェア、またはそれらの組合せとして実装され得ることを認識するだろう。ハードウェアとソフトウェア/ファームウェアのこの互換性を明白に例示するために、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、一般にそれらの機能性の観点から上で説明されてきた。このような機能性が、ハードウェアとして実装されるか、またはソフトウェア/ファームウェアとして実装されるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられる設計制約に依存する。当業者は、特定のアプリケーションごとに様々な方法で説明されている機能性を実装し得るが、このような実装決定が、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈されるべきでない。
[0138]本明細書の開示に関係して説明されている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、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(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、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理回路、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは本明細書で説明されている機能を実行するように設計されたこれらのいずれの組合せでも実装または実行され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代わりとして、該プロセッサは、いずれ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、またはステートマシンでもあり得る。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の組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、またはいずれの他のこのような構成としても実装され得る。
[0139]本明細書の開示に関係して説明されている方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェア/ファームウェアモジュールにおいて、またはそれらの組合せにおいて具現化され得る。ソフトウェア/ファームウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROM(登録商標)メモリ、相変化メモリ(phase change memory)、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当該技術分野において知られているいずれの他の形態の記憶媒体にも存在し得る。実例的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み出し、記憶媒体に情報を書き込み得るように、プロセッサに結合されている。代わりとして、記憶媒体はプロセッサに一体化している(integral)ことがある。プロセッサおよび記憶媒体は、ASICに存在し得る。ASICは、ユーザ端末に存在し得る。代わりとして、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末にディスクリートコンポーネントとして存在し得る。
[0140]1つまたは複数の実例的な設計では、説明されている機能が、ハードウェア、ソフトウェア/ファームウェア、またはそれらの組合せにおいて実装され得る。ソフトウェア/ファームウェアにおいて実装される場合、該機能は、コンピュータ可読媒体上で1つまたは複数の命令またはコードとして、記憶または送信され得る。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移送を容易にするいずれの媒体も含む通信媒体とコンピュータ記憶媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得るいずれの利用可能な媒体でもあり得る。限定ではなく例として、このようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD/DVDまたは他の光学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記憶デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得る、および汎用または専用コンピュータ、あるいは汎用または専用プロセッサによってアクセスされ得るいずれの他の媒体も備え得る。また、いずれの接続手段も、厳密にはコンピュータ可読媒体と称される。たとえば、ソフトウェア/ファームウェアが、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから、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、電波、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して送信される場合、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、電波、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用される場合、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)、光学ディスク(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)、およびブルーレイディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disk)は大抵、磁気的にデータを再生するのに対し、ディスク(disc)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0141]本開示の先の説明は、いずれの当業者も本開示を製造または使用できるようにするために提供されている。本開示への様々な修正は、当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義されている包括的な原理は、本開示の範囲または趣旨から逸脱することなく、他のバリエーションに適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明されている例および設計に限定されるようには意図されておらず、本明細書で開示されている原理および新規の特徴と矛盾しない最も広い範囲を与えられることとなる。
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)によるワイヤレス通信のための方法であって、
ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成を受信することと、前記パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる、
チャネルコンディションに関する少なくとも1つのパラメータを測定することと、
前記パラメータの第1の構成に少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つのパラメータについての1つまたは複数の動的無線リンクモニタリング(RLM)しきい値を決定することと、
前記1つまたは複数の動的RLMしきい値に基づいて、RLM機能を実行することと、 を備える、方法。
[C2] 前記1つまたは複数の動的RLMしきい値は、
チャネルコンディションに関する前記少なくとも1つのパラメータの第1の品質しきい値と、前記第1の品質しきい値未満で、前記UEは、非同期(OOS)状態にあると考えられる、
チャネルコンディションに関する前記少なくとも1つのパラメータの第2の品質しきい値と、前記第2の品質しきい値を上回って、前記UEは、同期状態にあると考えられる、 を備える、C1に記載の方法。
[C3] 前記1つまたは複数の動的RLMしきい値は、第3の品質しきい値をさらに備え、
前記方法は、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第3の品質しきい値未満に下がる場合であるが、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第1の品質しきい値未満に下がる前に、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを送ることをさらに備える、
C2に記載の方法。
[C4] 前記第3の品質しきい値を決定することは、前記第3の品質しきい値のインジケーションを受信することを備える、C3に記載の方法。
[C5] 前記第3の品質しきい値を決定することは、ターゲットブロック誤り率(BLER)に基づいて、前記第3の品質しきい値を選択することを備え、
前記ターゲットBLERは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータに基づく、
C3に記載の方法。
[C6] カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを送ることは、カバレッジゾーンの前記変化の明示的なインジケーションを送ること、またはカバレッジゾーンの前記変化を示す前記少なくとも1つの測定されたパラメータのインジケーションを送ることを備える、C3に記載の方法。
[C7] 前記インジケーションを送ることに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成を受信すること、前記パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、
をさらに備える、C3に記載の方法。
[C8] 前記1つまたは複数の動的RLMしきい値は、第3の品質しきい値をさらに備え、
前記方法は、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第3の品質しきい値を超える場合であるが、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第2の品質しきい値を超える前に、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを送ることをさらに備える、
C2に記載の方法。
[C9] 前記第3の品質しきい値を決定することは、前記第3の品質しきい値のインジケーションを受信することを備える、C8に記載の方法。
[C10] 前記第3の品質しきい値を決定することは、ターゲットブロック誤り率(BLER)に基づいて、前記第3の品質しきい値を選択することを備え、
前記ターゲットBLERは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータに基づく、
C8に記載の方法。
[C11] カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを送ることは、カバレッジゾーンの前記変化の明示的なインジケーションを送ること、またはカバレッジゾーンの前記変化を示す前記少なくとも1つの測定されたパラメータのインジケーションを送ることを備える、C8に記載の方法。
[C12] 前記インジケーションを送ることに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成を受信すること、前記パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、
をさらに備える、C8に記載の方法。
[C13] 前記パラメータの第1の構成は、アグリゲーションレベル、反復レベル、送信モード、または物理リソースブロック(PRB)リソースセット中のPRBの数、のうちの少なくとも1つを備える、C1に記載の方法。
[C14] チャネルコンディションに関する前記少なくとも1つのパラメータは、チャネルインパルス応答、遅延拡散、UE速度、ドップラー値、前記UEにおける受信アンテナの数、前記BSにおける送信アンテナの数、前記UEと前記BSとの間のチャネルのランク、受信信号受信電力(RSRP)、受信信号受信品質(RSRQ)、信号対干渉プラス雑音比(SINR)、間欠受信(DRX)サイクル長または強化型DRXサイクル長に起因した測定正確性、デューティサイクル、セルの展開モード、あるいは通信の半二重周波数分割複信(FDD)モードまたは時分割複信(TDD)モードが構成されるか、のうちの少なくとも1つを備える、C1に記載の方法。
[C15] 前記1つまたは複数の動的RLMしきい値を決定することは、少なくとも1つのルックアップテーブル(LUT)に基づいて、前記1つまたは複数の動的RLMしきい値を決定することを備える、C1に記載の方法。
[C16] LUTのセットを記憶すること、ここにおいて、LUTの各セットは、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの異なる構成に関連付けられる、 をさらに備える、C15に記載の方法。
[C17] LUTの各セットは、LUTの1つまたは複数のサブセットを含み、
LUTの各サブセットは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータのうちの1つに関連付けられる、
C16に記載の方法。
[C18] 前記少なくとも1つのLUTは、チャネルコンディションに関する測定されたパラメータの対応するペアへのRLMしきい値のマッピングを備える、C15に記載の方法。
[C19] ルックアップテーブル(LUT)に基づいて、前記1つまたは複数の動的RLMしきい値に補正値を適用すること、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C20] 前記制御チャネルを成功裏に復号するために、前記UEによって使用される前記制御チャネルの反復の数を報告すること、または、
前記制御チャネルのために構成される反復の数と前記制御チャネルを成功裏に復号するために前記UEによって使用される前記制御チャネルの反復の前記数との間の差を報告すること、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C21] 前記少なくとも1つのパラメータは、信号対雑音比(SNR)を備え、
前記方法は、
対応するブロック誤り率(BLER)に前記SNRをマッピングすることと、
前記RLMしきい値と前記BLERを比較することと、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C22] 前記マッピングは、ルックアップテーブル(LUT)に基づく、C21に記載の方法。
[C23] 前記SNRは、動的に選択されたフィルタ係数に基づいた平均値を備える、C21に記載の方法。
[C24] 基地局(BS)によるワイヤレス通信のための方法であって、
ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成をユーザ機器(UE)に送ることと、前記パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる、
カバレッジゾーンの変化のインジケーションを、前記UEから受信することと、
前記インジケーションを受信することに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成を前記UEに送ることと、前記パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、
を備える、方法。
[C25] 前記インジケーションは、前記UEが非同期(OOS)状態にあるという、または前記UEが同期状態にあるという、インジケーションを、前記UEから受信する前に受信される、C24に記載の方法。
[C26] 前記パラメータの第1の構成は、アグリゲーションレベル、反復レベル、送信モード、または物理リソースブロック(PRB)リソースセット中のPRBの数、のうちの少なくとも1つを備える、C24に記載の方法。
[C27] カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを受信することは、カバレッジゾーンの前記変化の明示的なインジケーションを受信すること、またはカバレッジゾーンの前記変化を示す前記少なくとも1つの測定されたパラメータのインジケーションを受信することを備える、C25に記載の方法。
[C28] ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成を受信するための手段と、前記パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる、
チャネルコンディションに関する少なくとも1つのパラメータを測定するための手段と、
前記パラメータの第1の構成に少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つのパラメータについての1つまたは複数の動的無線リンクモニタリング(RLM)しきい値を決定するための手段と、
前記1つまたは複数の動的RLMしきい値に基づいて、RLM機能を実行するための手段と、
を備える、装置。
[C29] 前記1つまたは複数の動的RLMしきい値は、
チャネルコンディションに関する前記少なくとも1つのパラメータの第1の品質しきい値と、前記第1の品質しきい値未満で、前記UEは、非同期(OOS)状態にあると考えられる、
チャネルコンディションに関する前記少なくとも1つのパラメータの第2の品質しきい値と、前記第2の品質しきい値を上回って、前記UEは、同期状態にあると考えられる、 を備える、C28に記載の装置。
[C30] 前記1つまたは複数の動的RLMしきい値は、第3の品質しきい値をさらに備え、
前記装置は、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第3の品質しきい値未満に下がる場合であるが、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第1の品質しきい値未満に下がる前に、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを送るための手段をさらに備える、 C29に記載の装置。
[C31] 前記第3の品質しきい値を決定するための手段は、前記第3の品質しきい値のインジケーションを受信するための手段を備える、C30に記載の装置。
[C32] 前記第3の品質しきい値を決定するための手段は、ターゲットブロック誤り率(BLER)に基づいて、前記第3の品質しきい値を選択するための手段を備え、
前記ターゲットBLERは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータに基づく、
C30に記載の装置。
[C33] カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを送るための手段は、カバレッジゾーンの前記変化の明示的なインジケーションを送るための手段、またはカバレッジゾーンの前記変化を示す前記少なくとも1つの測定されたパラメータのインジケーションを送るための手段を備える、C30に記載の装置。
[C34] 前記インジケーションを送ることに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成を受信するための手段、前記パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、
をさらに備える、C30に記載の装置。
[C35] 前記1つまたは複数の動的RLMしきい値は、第3の品質しきい値をさらに備え、
前記装置は、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第3の品質しきい値を超える場合であるが、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第2の品質しきい値を超える前に、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを送るための手段をさらに備える、
C29に記載の装置。
[C36] 前記第3の品質しきい値を決定するための手段は、前記第3の品質しきい値のインジケーションを受信するための手段を備える、C35に記載の装置。
[C37] 前記第3の品質しきい値を決定するための手段は、ターゲットブロック誤り率(BLER)に基づいて、前記第3の品質しきい値を選択するための手段を備え、
前記ターゲットBLERは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータに基づく、
C35に記載の装置。
[C38] カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを送るための手段は、カバレッジゾーンの前記変化の明示的なインジケーションを送るための手段、またはカバレッジゾーンの前記変化を示す前記少なくとも1つの測定されたパラメータのインジケーションを送るための手段を備える、C35に記載の装置。
[C39] 前記インジケーションを送ることに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成を受信するための手段、前記パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、
をさらに備える、C35に記載の装置。
[C40] 前記パラメータの第1の構成は、アグリゲーションレベル、反復レベル、送信モード、または物理リソースブロック(PRB)リソースセット中のPRBの数、のうちの少なくとも1つを備える、C28に記載の装置。
[C41] チャネルコンディションに関する前記少なくとも1つのパラメータは、チャネルインパルス応答、遅延拡散、UE速度、ドップラー値、前記UEにおける受信アンテナの数、前記BSにおける送信アンテナの数、前記UEと前記BSとの間のチャネルのランク、受信信号受信電力(RSRP)、受信信号受信品質(RSRQ)、信号対干渉プラス雑音比(SINR)、間欠受信(DRX)サイクル長または強化型DRXサイクル長に起因した測定正確性、デューティサイクル、セルの展開モード、あるいは通信の半二重周波数分割複信(FDD)モードまたは時分割複信(TDD)モードが構成されるか、のうちの少なくとも1つを備える、C28に記載の装置。
[C42] 前記1つまたは複数の動的RLMしきい値を決定するための手段は、少なくとも1つのルックアップテーブル(LUT)に基づいて、前記1つまたは複数の動的RLMしきい値を決定するための手段を備える、C28に記載の装置。
[C43] LUTのセットを記憶するための手段、ここにおいて、LUTの各セットは、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの異なる構成に関連付けられる、
をさらに備える、C42に記載の装置。
[C44] LUTの各セットは、LUTの1つまたは複数のサブセットを含み、
LUTの各サブセットは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータのうちの1つに関連付けられる、
C43に記載の装置。
[C45] 前記少なくとも1つのLUTは、チャネルコンディションに関する測定されたパラメータの対応するペアへのRLMしきい値のマッピングを備える、C42に記載の装置。
[C46] ルックアップテーブル(LUT)に基づいて、前記1つまたは複数の動的RLMしきい値に補正値を適用するための手段、
をさらに備える、C28に記載の装置。
[C47] 前記制御チャネルを成功裏に復号するために、前記UEによって使用された前記制御チャネルの反復の数を報告するための手段、または、
前記制御チャネルのために構成された反復の数と前記制御チャネルを成功裏に復号するために前記UEによって使用された前記制御チャネルの反復の前記数との間の差を報告するための手段、
をさらに備える、C28に記載の装置。
[C48] 前記少なくとも1つのパラメータは、信号対雑音比(SNR)を備え、
前記装置は、
対応するブロック誤り率(BLER)に前記SNRをマッピングするための手段と、 前記RLMしきい値と前記BLERを比較するための手段と、
をさらに備える、C28に記載の装置。
[C49] 前記マッピングは、ルックアップテーブル(LUT)に基づく、C48に記載の装置。
[C50] 前記SNRは、動的に選択されたフィルタ係数に基づいた平均値を備える、C48に記載の装置。
[C51] 基地局(BS)によるワイヤレス通信のための装置であって、
ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成をユーザ機器(UE)に送るための手段と、前記パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる、
カバレッジゾーンの変化のインジケーションを、前記UEから受信するための手段と、 前記インジケーションを受信することに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成を前記UEに送るための手段と、前記パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、
を備える、装置。
[C52] 前記インジケーションは、前記UEが非同期(OOS)状態にあるという、または前記UEが同期状態にあるという、インジケーションを、前記UEから受信する前に受信される、C51に記載の装置。
[C53] 前記パラメータの第1の構成は、アグリゲーションレベル、反復レベル、送信モード、または物理リソースブロック(PRB)リソースセット中のPRBの数、のうちの少なくとも1つを備える、C51に記載の装置。
[C54] カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを受信するための手段は、カバレッジゾーンの前記変化の明示的なインジケーションを受信するための手段、またはカバレッジゾーンの前記変化を示す前記少なくとも1つの測定されたパラメータのインジケーションを受信するための手段を備える、C51に記載の装置。

Claims (14)

  1. ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
    ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成を受信することと、前記パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルに関連付けられる、
    チャネルコンディションに関する少なくとも1つのパラメータを測定することと、
    前記第1のカバレッジレベルに関連付けられた前記パラメータの第1の構成に基づいて、前記少なくとも1つのパラメータについての第1の(Qout)、第2の(Qin)、第3の(Early_Qout)、および第4の(Early_Qin)無線リンクモニタリング(RLM)しきい値を決定することと、
    前記第1の(Qout)、第2の(Qin)、第3の(Early_Qout)、および第4の(Early_Qin)RLMしきい値に基づいて、RLM機能を実行することと、
    を備え、ここにおいて、前記1つまたは複数の動的RLMしきい値は、
    前記UEが非同期(OOS)状態にあると考えられる、前記第1の品質RLMしきい値(Qout)未満の、チャネルコンディションに関する前記少なくとも1つのパラメータの第1の品質しきい値と、
    前記UEが同期状態にあると考えられる、前記第2の(Qin)品質RLMしきい値を上回る、チャネルコンディションに関する前記少なくとも1つのパラメータの第2の品質しきい値と、
    を備え、
    ここにおいて、前記方法はさらに、
    チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第3の品質RLMしきい値(Early_Qout)未満に下がる場合であるが、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第1の品質RLMしきい値(Qout)未満に下がる前に、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを送ることと、
    チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第4の品質RLMしきい値(Early_Qin)を超える場合であるが、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータが前記第2の品質RLMしきい値(Qin)を超える前に、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを送ることと、
    を備える、方法。
  2. 前記第3の(Early_Qout)および第4の(Early_Qin)RLMしきい値を決定することは、ターゲットブロック誤り率(BLER)に基づいて、前記第3の(Early_Qout)および第4の(Early_Qin)RLMしきい値を選択することを備え、
    前記ターゲットBLERは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータに基づく、
    請求項に記載の方法。
  3. カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを送ることは、カバレッジゾーンの前記変化の明示的なインジケーションを送ること、またはカバレッジゾーンの前記変化を示す前記少なくとも1つの測定されたパラメータのインジケーションを送ることを備える、請求項に記載の方法。
  4. 前記インジケーションを送ることに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成を受信すること、前記パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、
    をさらに備える、請求項に記載の方法。
  5. 前記パラメータの第1の構成は、アグリゲーションレベル、反復レベル、送信モード、または物理リソースブロック(PRB)リソースセット中のPRBの数、のうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。
  6. チャネルコンディションに関する前記少なくとも1つのパラメータは、チャネルインパルス応答、遅延拡散、UE速度、ドップラー値、前記UEにおける受信アンテナの数、前記BSにおける送信アンテナの数、前記UEと前記BSとの間のチャネルのランク、受信信号受信電力(RSRP)、受信信号受信品質(RSRQ)、信号対干渉プラス雑音比(SINR)、間欠受信(DRX)サイクル長または強化型DRXサイクル長に起因した測定正確性、デューティサイクル、セルの展開モード、あるいは通信の半二重周波数分割複信(FDD)モードまたは時分割複信(TDD)モードが構成されるか、のうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記1つまたは複数のRLMしきい値を決定することは、少なくとも1つのルックアップテーブル(LUT)に基づいて、前記1つまたは複数のRLMしきい値を決定することを備え、前記方法は、
    LUTのセットを記憶することをさらに備え、ここにおいて、LUTの各セットは、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの異なる構成に関連付けられ、ここにおいて、
    LUTの各セットは、LUTの1つまたは複数のサブセットを含み、
    LUTの各サブセットは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも1つのパラメータのうちの1つに関連付けられる、
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記制御チャネルを成功裏に復号するために、前記UEによって使用される前記制御チャネルの反復の数を報告すること、または、
    前記制御チャネルのために構成される反復の数と前記制御チャネルを成功裏に復号するために前記UEによって使用される前記制御チャネルの反復の前記数との間の差を報告すること、
    をさらに備える、請求項に記載の方法。
  9. 前記少なくとも1つのパラメータは、信号対雑音比(SNR)を備え、
    前記方法は、
    対応するブロック誤り率(BLER)に前記SNRをマッピングすることと、
    前記RLMしきい値と前記BLERを比較することと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  10. 前記SNRは、動的に選択されたフィルタ係数に基づいた平均値を備える、請求項に記載の方法。
  11. 請求項1〜請求項10のうちのいずれか一項の方法のすべてのステップを実行するための手段を備える、装置。
  12. 基地局(BS)によるワイヤレス通信のための方法であって、
    ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第1の構成をユーザ機器(UE)に送ることと、前記パラメータの第1の構成は、第1のカバレッジレベルおよび第1の(Qout)、第2の(Qin)、第3の(Early_Qout)、および第4の(Early_Qin)無線リンクモニタリング(RLM)しきい値に関連付けられ、
    カバレッジゾーンの変化のインジケーションを、前記UEから受信することと、ここにおいて、前記インジケーションは、
    前記第3のRLMしきい値(Early_Qout)、ここにおいて、前記インジケーションは、前記UEが非同期(OOS)状態にある、前記第1のRLMしきい値(Qout)に関連付けられたインジケーションを前記UEから受信する前に受信される、または、
    前記第4のRLMしきい値(Early_Qin)、ここにおいて、前記インジケーションは、前記UEが同期状態にある、前記第2のRLMしきい値(Qin)に関連付けられるインジケーションを前記UEから受信する前に受信される、
    のうちの1つに関連付けられる、
    前記インジケーションを受信することに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第2の構成を前記UEに送ることと、前記パラメータの第2の構成は、第2のカバレッジレベルに関連付けられる、
    を備える、方法。
  13. 請求項12の方法のすべてのステップを実行するための手段を備える、装置。
  14. 請求項1〜請求項10または請求項12のうちのいずれか一項の方法のすべてのステップを実装するためにコンピュータによって実行可能なプログラム命令を備える、コンピュータプログラム。
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Families Citing this family (89)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10321512B2 (en) * 2012-08-03 2019-06-11 Huawei Device Co., Ltd. Service control method, terminal, and network device
WO2016108556A1 (en) * 2014-12-28 2016-07-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing uplink transmission for user equipment requiring coverage enhancements in wireless communication system
WO2017037687A1 (en) * 2015-09-06 2017-03-09 Mariana Goldhamer Virtualization and central coordination in wireless networks
JP6236098B2 (ja) * 2016-02-15 2017-11-22 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局及び通信方法
CN107197521B (zh) * 2016-03-15 2023-01-13 夏普株式会社 物理共享信道参数的确定机制以及基站和用户设备
JP2019110356A (ja) * 2016-04-26 2019-07-04 シャープ株式会社 端末装置、通信方法、および、集積回路
US10200895B2 (en) * 2016-08-10 2019-02-05 Nokia Solutions And Networks Oy Radio link monitoring methods for wireless systems with multiple coverage levels
CN107734561B (zh) * 2016-08-11 2021-12-03 株式会社Kt 用于在无线通信系统中配置无线资源的方法和装置
CN107734568A (zh) * 2016-08-11 2018-02-23 北京三星通信技术研究有限公司 在无线通信中支持用户设备移动的方法、装置及设备
EP3520534B1 (en) * 2016-09-30 2021-06-23 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Wireless device, network node and methods performed therein
MY202340A (en) * 2016-09-30 2024-04-24 Ericsson Telefon Ab L M Methods and devices for downlink control channel transmission and detection in a wireless communication system
EP3520554B1 (en) * 2016-09-30 2022-03-23 Nokia Solutions and Networks Oy Enhanced machine type communication radio resource management requirements based on machine type communication physical downlink control channel monitoring
WO2018082521A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for radio link monitoring
US10716110B2 (en) 2017-03-02 2020-07-14 Micron Technology, Inc. Wireless devices and systems including examples of configuration modes for baseband units and remote radio heads
US10070432B1 (en) * 2017-03-02 2018-09-04 Micron Technology, Inc. Wireless devices and systems including examples of configuration modes for baseband units and remote radio heads
CN110447180B (zh) * 2017-03-23 2023-06-02 苹果公司 无线电链路监测、波束恢复和无线电链路故障处理
BR112019022572A2 (pt) * 2017-04-28 2020-05-19 Huawei Tech Co Ltd método de envio de informação, método de medição de potência de recepção, dispositivo e sistema
CN109151982B (zh) 2017-06-16 2022-04-19 大唐移动通信设备有限公司 一种无线电链路监测方法及装置
US11006360B2 (en) 2017-07-27 2021-05-11 Qualcomm Incorporated Multi-beam physical downlink control channel (PDCCH) monitoring during connected mode discontinuous reception (CDRX) operation
US10952273B2 (en) * 2017-08-10 2021-03-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Detecting and correcting radio link failures based on different usage scenarios
EP3662700B1 (en) 2017-08-11 2021-10-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for performing handover in wireless communication network
CN117098122A (zh) 2017-08-11 2023-11-21 三星电子株式会社 对为用户设备配置的多个承载执行承载类型改变的方法
US11088769B2 (en) 2017-08-18 2021-08-10 Qualcomm Incorporated Radio link monitoring based on multiple reference signals
US11184080B2 (en) * 2017-09-11 2021-11-23 Qualcomm Incorporated Radio link monitoring and beam failure recovery resource configuration and operation
CN111095839B (zh) 2017-09-12 2022-06-10 联发科技股份有限公司 无线通信中多trp与多面板传输的方法及装置
WO2019066628A1 (en) 2017-09-29 2019-04-04 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND USER EQUIPMENT FOR MANAGING A DUAL CONNECTIVITY USER PLAN IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
CN109600784B (zh) 2017-09-30 2021-10-22 中兴通讯股份有限公司 上报信号质量的方法及装置
RU2744663C1 (ru) * 2017-11-17 2021-03-12 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Системы и способы для конфигурирования периода оценки мониторинга линии радиосвязи
CN108111286B (zh) * 2017-11-17 2022-04-19 中兴通讯股份有限公司 信息发送、接收方法及装置、存储介质、处理器
CN109803414B (zh) * 2017-11-17 2021-10-26 华为技术有限公司 资源分配的方法和装置
US10517045B2 (en) 2017-11-17 2019-12-24 Qualcomm Incorporated Techniques for power control using carrier aggregation in wireless communications
EP3742783A4 (en) * 2018-01-19 2021-09-08 Fujitsu Limited METHOD AND DEVICE FOR RECEIVING AND SENDING CONFIGURATION INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM
JP7055888B2 (ja) 2018-02-26 2022-04-18 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) Nb-iot tddネットワークにおける周波数オフセットをシグナリングするための方法および装置
WO2019191872A1 (zh) * 2018-04-02 2019-10-10 富士通株式会社 监听方法、参数配置方法以及装置、通信系统
US10924226B2 (en) * 2018-04-03 2021-02-16 Qualcomm Incorporated System, apparatus and method for establishing connections for narrow-band IoT devices
US10764833B2 (en) * 2018-04-16 2020-09-01 Qualcomm Incorporated Uplink preemption or dynamic power control for mobile broadband and low latency communication multiplexing
CN110392401A (zh) * 2018-04-16 2019-10-29 中兴通讯股份有限公司 覆盖级别更新方法、装置、基站、终端和可读存储介质
CN110446220B (zh) 2018-05-04 2022-03-25 维沃移动通信有限公司 一种无线链路恢复方法和终端
EP4096254A1 (en) 2018-05-17 2022-11-30 IDAC Holdings, Inc. Procedure enabling configuration of pc5 communication parameters for advanced vehicle to everything (v2x) services
US11064376B2 (en) * 2018-06-08 2021-07-13 Qualcomm Incorporated Radio link monitoring and radio link failure recovery
CN110611933B (zh) * 2018-06-15 2021-06-01 维沃移动通信有限公司 一种链路质量监测方法及终端
CN110611920B (zh) * 2018-06-15 2021-06-01 维沃移动通信有限公司 一种无线链路监测方法及终端
US20190394084A1 (en) * 2018-06-20 2019-12-26 Industrial Technology Research Institute Network link topology adaptation method for intergrated access and backhaul node and intergrated access and backhaul node using the same
WO2019241975A1 (zh) * 2018-06-21 2019-12-26 Oppo广东移动通信有限公司 无线链路监测的方法、终端设备和网络设备
CN108924954B (zh) * 2018-07-29 2023-11-14 江苏博克斯科技股份有限公司 基于无线网络的水污染监测方法及系统
CN108848527B (zh) * 2018-08-02 2021-07-06 南京红松信息技术有限公司 一种全频段无线网络质量信息轮询采集的方法及装置
US11902879B2 (en) 2018-08-02 2024-02-13 Nokia Technologies Oy Method for standalone MTC operation
US11425702B2 (en) * 2018-08-06 2022-08-23 Qualcomm Incorporated Repetition configuration determination
CN108924888B (zh) * 2018-08-06 2021-03-05 无锡北邮感知技术产业研究院有限公司 一种适用于多连接网络的切换方法、装置及lte基站
CN112005572A (zh) * 2018-08-09 2020-11-27 Oppo广东移动通信有限公司 信号上报的方法、终端设备和网络设备
EP3829208A4 (en) 2018-08-09 2021-08-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. SIGNAL NOTIFICATION PROCEDURE, TERMINAL DEVICE AND NETWORK DEVICE
US11503490B2 (en) * 2018-08-09 2022-11-15 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signals in wireless communication system, and device therefor
CN112586057B (zh) * 2018-09-05 2022-08-09 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
US11678335B2 (en) * 2018-09-25 2023-06-13 Qualcomm Incorporated Uplink preemption indication
CN112753252A (zh) * 2018-09-26 2021-05-04 株式会社Ntt都科摩 用户装置
US10848996B2 (en) * 2018-10-17 2020-11-24 Apple Inc. Adaptive procedures for measurement of wireless channel conditions
CN112673666B (zh) * 2018-12-04 2023-05-09 Oppo广东移动通信有限公司 无线链路的检测方法及终端设备
US11457462B2 (en) * 2018-12-19 2022-09-27 Qualcomm Incorporated Multi-transmit receive point mode mixing
CN111277344A (zh) * 2019-01-08 2020-06-12 维沃移动通信有限公司 接收模式调整方法、无线链路质量确定方法及终端
EP3925270A1 (en) * 2019-02-15 2021-12-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio link monitoring
US20220132344A1 (en) * 2019-02-21 2022-04-28 Apple Inc. Methods and systems for radio link monitoring for high speed scenario
US11246097B2 (en) * 2019-04-03 2022-02-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing link quality based reception sleep mode for narrowband internet of things devices
CN113785509B (zh) * 2019-05-01 2024-07-23 苹果公司 用于urllc的nr中的无线电链路监测波束管理
US11979932B2 (en) * 2019-05-10 2024-05-07 Qualcomm Incorporated Radio link maintenance for sidelink wireless communications
CN110266403B (zh) * 2019-06-28 2022-03-25 京信网络系统股份有限公司 一种信号功率检测方法、装置及系统
EP3981091B1 (en) * 2019-07-10 2024-08-07 Apple Inc. Radio link monitoring (rlm) for unicast sidelink (sl) communications
US11425724B2 (en) * 2019-07-12 2022-08-23 Qualcomm Incorporated Carrier aggregation for narrowband internet of things user equipment
WO2021007802A1 (en) * 2019-07-17 2021-01-21 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Sidelink connection management based on an end-of-data indication
CN112243248A (zh) * 2019-07-18 2021-01-19 大唐移动通信设备有限公司 一种直通链路的链路状态监测方法和终端
CN112312456B (zh) * 2019-07-30 2023-01-13 华为技术有限公司 一种无线链路监测方法和通信设备
CN112584374B (zh) * 2019-09-27 2022-03-25 维沃移动通信有限公司 能力参数确定方法、上行调度方法、终端和网络侧设备
CN114402650B (zh) * 2019-09-29 2024-10-18 华为技术有限公司 链路状态的处理方法和装置
CN112702756A (zh) * 2019-10-23 2021-04-23 维沃移动通信有限公司 Rlm调整和/或bfd调整的方法及设备
KR20210055489A (ko) * 2019-11-07 2021-05-17 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 v2x 통신을 수행하는 방법 및 장치
US11825412B2 (en) * 2019-12-24 2023-11-21 Qualcomm Incorporated Coordinated sidelink and access link power savings configurations
CN111182499B (zh) * 2019-12-31 2024-06-28 南京泰通科技股份有限公司 高速铁路列车综合控制组网的工作方法
US11924895B2 (en) * 2020-02-14 2024-03-05 Qualcomm Incorporated Techniques for new radio layer two relay
CN113498100B (zh) * 2020-04-08 2023-11-03 华为技术有限公司 测量方法和装置
US11627567B2 (en) * 2020-04-27 2023-04-11 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus for PDCCH monitoring configuration for carrier aggregation in mobile communications
CN113692011B (zh) * 2020-05-19 2023-10-13 华为技术有限公司 测量方法、装置及存储介质
WO2022028230A1 (en) * 2020-08-06 2022-02-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for reestablishment of connection between terminal device and network
KR20230025446A (ko) * 2020-08-06 2023-02-21 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 리소스에 관련된 측정을 수행하기 위한 방법 및 장치
US11595890B2 (en) 2020-12-15 2023-02-28 T-Mobile Usa, Inc. Connected mode discontinuous reception enablement and parameter adaptation
US20240089033A1 (en) * 2021-01-14 2024-03-14 Nokia Technologies Oy Repetition scheme for transmission
CN114826443B (zh) * 2021-01-18 2023-06-30 展讯通信(上海)有限公司 基于无线链路监控rlm的测量状态调整方法及相关装置
EP4385249A1 (en) * 2021-08-09 2024-06-19 Nokia Technologies Oy Downlink channel quality assessment at user equipment
CN118104375A (zh) * 2021-10-22 2024-05-28 高通股份有限公司 针对连接状态的控制信道调整
CN117793771A (zh) * 2022-09-20 2024-03-29 维沃移动通信有限公司 链路监测方法、装置及终端
CN116318464B (zh) * 2023-05-15 2023-09-01 南京创芯慧联技术有限公司 无线链路监听的自适应门限选择方法和装置

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9622192B2 (en) * 2008-02-01 2017-04-11 Qualcomm Incorporated Virtual scheduling in heterogeneous networks
US8942192B2 (en) * 2009-09-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
US8385222B2 (en) * 2009-10-26 2013-02-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for channel quality derivation
US8712401B2 (en) * 2010-04-16 2014-04-29 Qualcomm Incorporated Radio link monitoring (RLM) and reference signal received power (RSRP) measurement for heterogeneous networks
CN102448078A (zh) * 2010-10-09 2012-05-09 电信科学技术研究院 一种辅载波上的无线链路监测处理方法及用户设备
US8971881B2 (en) * 2012-03-23 2015-03-03 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device for an enhanced control channel
WO2013163902A1 (zh) * 2012-05-04 2013-11-07 华为技术有限公司 无线链路管理的方法、用户设备和基站
US9198070B2 (en) * 2012-05-14 2015-11-24 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device
CN103546920A (zh) * 2012-07-13 2014-01-29 中兴通讯股份有限公司 一种系统信息的接收方法和装置
US8976698B2 (en) * 2012-08-09 2015-03-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for radio link monitoring in new carrier type (NCT) in a long term evolution (LTE) system
CN109327822B (zh) 2012-10-05 2022-10-25 交互数字专利控股公司 增强机器类型通信(mtc)设备覆盖的方法和装置
US20140098754A1 (en) * 2012-10-09 2014-04-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for improved resource management in lte
DK3240353T3 (da) 2012-11-13 2019-06-11 Ericsson Telefon Ab L M Fremgangsmåde til modificering af parameterværdier til long range-forlængelse, tilsvarende hukommelse og trådløs indretning
CN104038320B (zh) * 2013-03-04 2019-03-01 中兴通讯股份有限公司 资源映射、接收方法及装置、信令通知、获取方法及装置
US9160515B2 (en) * 2013-04-04 2015-10-13 Intel IP Corporation User equipment and methods for handover enhancement using scaled time-to-trigger and time-of-stay
US9479218B2 (en) * 2013-04-22 2016-10-25 Mediatek Singapore Pte Ltd. Methods for LTE cell search with large frequency offset
US9661657B2 (en) * 2013-11-27 2017-05-23 Intel Corporation TCP traffic adaptation in wireless systems
WO2015116870A1 (en) 2014-01-29 2015-08-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for implementing coverage enhancement (ce) operations
CN104936165A (zh) * 2014-03-20 2015-09-23 中兴通讯股份有限公司 一种网络覆盖状况检测方法、装置及系统
US10015837B2 (en) * 2014-05-15 2018-07-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Assignment of component carriers in dual connectivity operation

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