JP6980805B2 - 同期信号の測定方法及び関連デバイス - Google Patents

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Description

本願は、通信技術分野に関し、特に、同期信号の測定方法及び関連デバイスに関する。
同期信号は、情報の同期処理を必要とする設備機器に同じ時間基準を与える信号である。New Ratio/5GのMulti−beamシステムは、異なるビームによってセル全体をカバーする。各beamは、1つの同期信号ブロック( SS Block )に対応し、SS Blockは、少なくとも主同期信号(Primary Synchronization Signal:PSS)、サブ同期信号(Secondary Synchronization Signal:SSS )、および物理放送チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)を含む。
ロングタームインデュースメント技術(Long Term Evolution:LTE )システムでは、モビリティ管理の測定は、セル参照信号( cell specific RS:CRS )を主とし、異なるセルのCRSの信号強度を測定することによって基地局のモビリティ管理を支援する。NR/5Gシステムでは、モビリティ管理の測定は、SS Blockを主とする。SS Blockの設計は、端末が初期cell search (セルサーチ)を行うために、PSS / SSSがcell IDを提供し、PBCHがセルに関する重要なシステム情報を提供する必要がある。ユーザーデバイスがアイドル状態(idle mode)にあるとき、モビリティ管理を測定する端末は、通常、全てのSS Blockを測定する必要がある。ユーザーデバイスが接続状態( connected mode )にある場合、モビリティ管理の測定は、ユーザーデバイスがアイドル状態にある場合の測定メカニズムを流用し、端末リソースの不必要な浪費を引き起こす可能性がある。したがって、ユーザーデバイスが接続状態にある時に、モビリティ管理をどのように測定するかは、解決すべき技術的課題である。
本願の実施例は、ユーザーデバイスが接続状態にある時にモビリティ管理を測定してユーザーデバイスの同期信号の測定性能を改善することができる同期信号の測定方法及び関連デバイスを提供する。
第1の形態として、本願の実施例は同期信号の測定方法を提供し、
ネットワークデバイスが構成情報を生成することと、前記ネットワークデバイスがユーザーデバイスに前記構成情報を送信することとを含み、前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、前記測定セットは、接続状態にあるユーザーデバイスが同期信号を測定するために用いられ、前記測定セットは第1のSS Blockセットであり、前記第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定する時に使用するSS Blockを含むセット、又は、前記測定セットは信号セットであり、前記信号セットはY個のSS Block内の一部の信号を含み、前記Yは正の整数である。
第2の形態として、本願の実施例は、同期信号の測定方法を提供し、
ユーザーデバイスがネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信することと、前記ユーザーデバイスが、接続状態にある場合、測定セットを利用して同期信号を測定することとを含み、前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、前記測定セットは、接続状態にあるユーザーデバイスが同期信号を測定するために用いられ、前記測定セットは第1のSS Blockセットであり、前記第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定する時に使用するSS Blockを含むセット、又は、前記測定セットは信号セットであり、前記信号セットはY個のSS Block内の一部の信号を含み、前記Yは正の整数である。
第3の形態として、本願の実施例は、ネットワークデバイスを提供し、
構成情報を生成するように構成される処理モジュールと、
ユーザーデバイスに前記構成情報を送信するように構成される送信モジュールとを含み、前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、前記測定セットは、接続状態にあるユーザーデバイスが同期信号を測定するために用いられ、前記測定セットは第1のSS Blockセットであり、前記第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセット含まれるSS Blockの数より少なく、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定する時に使用するSS Blockを含むセット、又は、前記測定セットは信号セットであり、前記信号セットはY個のSS Block内の一部の信号を含み、前記Yは正の整数である。
第4の形態として、本願の実施例は、ユーザーデバイスを提供し、
ネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信するように構成される受信モジュールと、ユーザーデバイスが接続状態にある場合、測定セットを利用して同期信号を測定するように構成される処理モジュールとを含み、前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、前記測定セットは、接続状態にあるユーザーデバイスが同期信号を測定するために用いられ、前記測定セットは第1のSS Blockセットであり、前記第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定する時に使用するSS Blockを含むセット、又は、前記測定セットは信号セットであり、前記信号セットはY個のSS Block内の一部の信号を含み、前記Yは正の整数である。
第5の形態として、本願の実施例は、ネットワークデバイスを提供し、プロセッサー、メモリ、送受信機及び通信バスを含み、
前記プロセッサーは、前記通信バスを介して前記メモリ及び前記送受信機に接続して通信を行い、
前記メモリは、実行可能プログラム命令を記憶し、前記プロセッサーは、前記メモリに記憶された実行可能プログラム命令を呼び出して、本願の実施例第1の形態の方法を実行する。
第6の形態として、本願の実施例は、ユーザーデバイスを提供し、プロセッサー、メモリ、送受信機及び通信バスを含み、
前記プロセッサーは、前記通信バスを介して前記メモリ及び前記送受信機に接続して通信を行い、
前記メモリは実行可能プログラム命令を記憶し、前記プロセッサーは、前記メモリに記憶された実行可能プログラム命令を呼び出して、本願の実施例第2の形態の方法を実行する。
第7の形態として、コンピューター記憶媒体を提供し、本願の実施例の第5の形態に提供されるネットワークデバイスが使用するコンピューターソフトウェア命令を記憶し、本願の実施例第1の形態を実行するためのプログラムを含む。
第8の形態として、コンピューター記憶媒体を提供し、本願の実施例の第6の形態に提供されるユーザーデバイスが使用するコンピューターソフトウェア命令を記憶し、本願の実施例第2の形態を実行するためのプログラムを含む。
第9の形態として、本願の実施例は通信システムを提供し、当該通信システムは、本願の実施例における第3の形態に記載のネットワークデバイス及び本願の実施例における第4の形態に記載のユーザーデバイスを含む。
この技術案では、ユーザーデバイスが接続状態にある測定メカニズムは、ネットワークデバイスにより構成された構成情報に基づいて同期信号を測定し、ユーザーデバイスがアイドル状態にある測定メカニズムよりも柔軟性を有する。さらに、ユーザーデバイスの測定メカニズムは、測定セット基づいて同期信号を測定し、測定セットは第1のSS Blockセットであり、第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスのアイドル状態で同期信号の測定に使用する全てのSS Blockを含み、又は、測定セットは信号セットであり、信号セットは、Y個のSS Block内の一部の信号を含み、ユーザーデバイスのアイドル状態での測定の流用よりも、本願の技術案の測定時間が短くなり、ユーザーデバイスの同期信号の測定性能を改善することができる。
本出願のこれらの態様または他の態様は、以下の実施例の説明においてより容易に理解されるであろう
本開示の上記および他の特徴およびメリットは、添付の図面を参照して詳細に説明する例示的な実施例により、より明らかになる。なお、以下の記載における図面はただ本発明の一部の実施例に過ぎず、当業者の場合、創造的な労働を付与しない前提で、これらの図面によって他の図面を得ることができる。
本願の実施例におけるネットワーク構成の模式図である。 本願の実施例における同期信号の測定方法のフローチャートである。 本願の実施例における第2のSS Blockセットの模式図である。 本願の実施例における第1のSS Blockセットの模式図である。 本願の実施例におけるSS Blockの方式の模式図である。 本願の実施例における信号セットの模式図である。 本願の実施例における他の信号セットの模式図である。 本願の実施例における他のSS Blockの方式の模式図である。 本願の実施例における他の第1のSS Blockセットの模式図である。 本願の実施例における他の第1のSS Blockセットの模式図である。 本願の実施例におけるネットワークデバイス構成の模式図である。 本願の実施例におけるユーザーデバイス構成の模式図である。 本願の実施例における他のネットワークデバイス構成の模式図である。 本願の実施例における他のユーザーデバイス構成の模式図である。
本出願の実施例を当業者により良く理解するために、以下に、本出願の実施例における技術的解決策を、本出願の実施例における図面との関連で、明確かつ完全に説明するが、記載される実施例は、本出願の一部の実施例にすぎず、全ての実施例ではないことを理解されたい。本出願における実施例に基づいて、当業者が創造的な労働をすることなく得られる全ての他の実施例は、本出願の保護範囲に属するものとする。
以下、それぞれについて詳細に説明する。
本出願の明細書及び特許請求の範囲、並びに添付図面における用語「第1」、「第2」、「第3」、及び「第4」などは、異なる対象を区別するために使用され、特定の順序を説明するために使用されない。さらに、「含む」及び「有する」という用語、並びにそれらの任意の変形は、排他的な包含を含まないことが意図される。例えば、一連のステップまたはユニットを含むプロセス、方法、システム、製品または装置は、記載されたステップまたはユニットに限定されず、記載されていないステップまたはユニットを任意に含むこと、または、そのようなプロセス、方法、製品または装置に固有の他のステップまたはユニットを任意に含むこともできる。
本明細書における「実施例」への言及は、実施例に関連して説明される特定の特徴、構造、または特性が、本開示の少なくとも1つの実施例に含まれ得ることを意味する。本明細書の様々な箇所でのこの語句の出現は、必ずしも全てが同じ実施例を指すものではなく、他の実施例と排他的である別個の又は代替の実施例でもない。当業者は、明示的及び暗黙的に、本明細書に記載の実施例を他の実施例と組み合わせることができることを理解する。
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図1は、本願の実施例に開示されたネットワーク構成の模式図である。図1に示すネットワーク構成は、ネットワークデバイス110と、ユーザーデバイス120とを含む。ネットワークデバイス110は、ネットワークデバイス110によってユーザーデバイス120に対して構成された構成情報をユーザーデバイス120に送信し、ユーザーデバイス120は、ネットワークデバイス110によって送信された構成情報を受信した後、ユーザーデバイス120が接続状態にあるとき、ユーザーデバイス120は、ネットワークデバイスからの構成情報に基づいて同期信号を測定し、本願の技術案は、ユーザーデバイス120がアイドル状態にあるときの測定メカニズムを流用するよりも柔軟性を有する。また、構成情報は、ユーザーデバイス120が測定セットを用いて同期信号を測定することを示すために使用され、ここで、測定セットは、第1のSS Blockセットであり、第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセットよりも少ない、第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定するために使用されるSS Blockを含み、又は、測定セットは信号セットであり、信号セットは、Y個のSS Block内の一部の信号を含み、ユーザーデバイスのアイドル状態での測定の流用よりも、本願の技術案の測定時間が短くなり、ユーザーデバイスの同期信号の測定性能を改善することができる。
ここで、ユーザーデバイス( User Equipment)は、ユーザーに音声及び/又はデータの連絡を提供する装置であり、例えば、無線接続機能を有するハンドヘルド装置、車載装置などである。一般的な端末には、例えば、携帯電話、タブレット、ラップトップ、パームトップ、モバイルインターネット機器(mobile internet device:MID)、ウェアラブル機器、例えば、スマートウォッチ、スマートハンドリング、歩数計などが含まれる。
ここで、ネットワークデバイスは、ネットワーク側のノードデバイスを指し、例えばネットワニスークデバイスは、セルラネットワークにおけるアクセスネットワーク側の無線アクセスネットワーク( Radio Access Network:RAN )デバイスであってもよく、いわゆるRANデバイスは、端末を無線ネットワークにアクセスするためのデバイスであって、進化型ノードB ( evolved Node B、eNB )、無線ネットワークコントローラ( radio network controller:RNC )、ノードB ( Node B )、基地局コントローラ( Base Station Controller:BSC )、基地局送受信機( Base Transceiver Station:BTS )、ホーム基地局(例えば、Home evolved NodeB、又はHome Node B、HNB )、ベースバンドユニット( BaseBand Unit、BBU )、更にネットワニスークデバイスは、無線ローカルエリアネットワーク( Wireless Local Area Network、WLAN )におけるノードデバイス、例えばアクセスコントローラ( access controller、AC )、ゲートウェイ、又はWIFIアクセスポイント( Access Point、AP )等を含むが、これらに限定されない。
以下、図1に示すネットワーク構成を参照し、本願の実施例における同期信号の測定方法を説明する。
図2aに示すように、図2aは、本願の実施例における同期信号の測定方法のフローチャートであり、以下のステップを含む。
ステップS201において、ネットワークデバイスが構成情報を生成する。
ステップS202において、前記ネットワークデバイスがユーザーデバイスに前記構成情報を送信し、前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、ここで、前記測定セットは、接続状態にあるユーザーデバイスが同期信号を測定するために用いられ、前記測定セットは第1のSS Blockセットであり、前記第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定する時に使用するSS Blockを含み、又は、前記測定セットは信号セットであり、前記信号セットはY個のSS Block内の一部の信号を含み、前記Yは正の整数である。
ある実施例において、信号セットに含まれる信号の数は、第2のSS Blockセットに含まれる信号より少ない。
具体的には、1つのシステムが4つのビームを含み、周期10ms内に4つのビームで4つのSS Blockが送信され、各ビームが互いに異なるSS Blockに対応し、4つのSS BlockがSS Block#1、SS Block#2、SS Block#3、SS Block#4であるとすると、周期10ms内に4つのSS BlockがSS burst setに組み合わされる。ユーザーデバイスがアイドル状態にある測定メカニズムは、通常、ユーザーデバイスがアイドル状態で初期アクセスを行ったときにユーザーデバイスが全ての検出可能なSS Blockである。したがって、第2のSS Blockセットは、図2bに示され得るものであり、図2bから分かるように、第2のSS Blockセットは、10msごとにSS burst setの複数のSS burst setからなり、SS burst setごとに含まれる4つのSS Blockは、すべて同じである。なお、図2bに示す周期10ms内における4つのSS Blockの配列は、可能な配列の1つに過ぎず、本願発明は限定されない。
第1のSS Blockセットは、第2のSS Blockセットに含まれるSS Block個よりも少ない数のSS Blockを含む。第1のSS Blockセットは、図2cに示されるように、20msごとにSS burst setの複数のSS burst setから構成されてもよく、SS burst setごとに4つのSS Blockが同じものを含む。
具体的には、SS Blockの4つの可能な形態が図2dに示されている。図2dに示されるように、SS Blockは、PSS、SSSおよびPBCHを含んでよく、またはSS Blockは、PSS、2つのSSSおよびPBCHを含んでよく、またはSS Blockは、PSS、SSSを含んでよい。各周期10ms内に4つのビームで4つのSS Blockが送信されるものとして、いずれもPSS、SSSとPBCHを含むと仮定する。測定セットは、Y個のSS Blockの部分信号を含む信号セットであり、SS Blockの一部の信号がSSSのみを含むと仮定し、図2eから分かるように、信号セットは、異なるSS Blockからの(すなわち、異なるbeamからの) SSSがTDM方式で多重化されて形成され、例えば、SSS1はSS Block # 1からのものであり、SSS2はSS Block # 2からのものである。また、SS Blockの一部の信号がSSSと一部のPBCHを含むと仮定すると、図2fから分かるように、信号セットは、図2fに示されるように、異なるSS Blockからの(すなわち、異なるbeamからの) SSSとPBCHとがTDM方式で多重化されたもの、例えば、SSS1がSS Block # 1からのものであり、SSS2がSS Block # 2からのものであり、PBCH2がSS Block # 2からのものである。
また、図2gでは、表現を簡単にするために、異なるSS Blockを分離したブロックとして描いており、異なるSS Block信号が交差する場合の別の可能な形態を示しており、例えば、図2gは、異なるSS Block信号が交差する図である。図2fでは、図2bにおけるSS Block#1、SS Block#2、SS Block#3の分離されたブロックにやはり示されている。
ある実施例において、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で初期アクセスを行う時のSS Blockセットであり、前記第2のSS Blockセットは、前記第1のSS Blockセットを含む。
具体的には、第2のSS Blockセットは、第1のSS Blockセットを含み、すなわち、第1のSS Blockセットは、第2のSS Blockの1つのサブSS Blockセットである。具体的には、図2b及び図2cを参照されたい。
ある実施例において、前記測定セットが前記第1のSS Blockセットである場合、前記構成情報は、1)SS Blockの測定周期、2)時間オフセット、及び3)第1の指示情報のうちの少なくとも1つを含み、前記第1の指示情報は、前記ユーザーデバイスが各SS Block周期において前記第2のSS Blockセット内のN個の指定SS Blockを利用して同期信号を測定するように指示し、前記Nは正の整数である。
例えば、構成情報が上記の条件1 )、条件2 )、条件3 )を含む場合、第2のSS Blockセットは、図2bに示すように、SS Blockの測定周期が20ms、前記時間シフト量は2つの隣接するSS Block周期の測定信号の時間シフト量であり、オフセット量は10msであり、SS Block周期は10msであり、1番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの1番目のSS Block周期のSS Block # 1およびSS Block # 2を用いて同期信号を測定し、2番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの2番目のSS Block周期のSS Block # 3およびSS Block # 4を用いて同期信号を測定し、3番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの3番目のSS Block周期のSS Block # 1およびSS Block # 2を用いて同期信号を測定し、これを繰り返すと、構成情報に基づき、端末デバイスの第1のSS Blockセットとして、上記構成情報から、第1のSS Blockセットは、具体的には図2cに示されることがわかる。
また、前記第1の指示情報は、bitmapの形式で指示されてもよい。例えば、1番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの1番目のSS Block周期においてSS Block#1およびSS Block#2を用いて同期信号を測定し、1番目のSS Block周期は、bitmapが1100であり、2番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの2番目のSS Block周期においてSS Block#3およびSS Block#4を用いて同期信号を測定し、2番目のSS Block周期は、bitmapが0011であり、3番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの3番目のSS Block周期おいてSS Block#1およびSS Block#2を用いて同期信号を測定し、3番目のSS Block周期は、bitmapが1100である。
また、例えば、構成情報が、上記条件1 )、2 )、3 )を含み、第2のSS Blockセットが、図2bに示すように、SS Blockの測定周期が30ms、前記時刻オフセットが隣接する2つの SS Block周期の測定信号の時刻オフセット、前記オフセット量が10msであり、1の番目のSS Block周期が、第2のSS Blockセットの1の番目のSS Block周期のSS Block#1を利用して同期信号を測定し、2の番目のSS Block周期目が、第2のSS Blockセットの2の番目のSS Block周期のSS Block#2及びSS Block#3を利用して同期信号を測定し、3の番目のSS Block周期が、第2のSS Blockセット番の3の番目のSS Block周期目のSS Block#4を利用して同期信号を測定し、4番目の SS Block周期目が、第2のSS Blockセットの4番目のSS Block周期のSS Block#1を利用して同期信号を測定する。このように、上記構成情報から、第1のSS Blockセットは、具体的には、図2hに示す。
また、前記第1の指示情報は、bitmap形式で指示することができる。例えば、1の番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの1の番目のSS Block周期のSS Block#1を利用して同期信号を測定し、1の番目のSS Block周期のbitmapは1000であり、2の番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの2番目のSS Block周期のSS Block#2およびSS Block#3を利用して用同期信号を測定し、2の番目のSS Block周期のbitmapは0110であり、3の番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの3番目のSS Block周期のSS Block#4を利用して同期信号を測定、3の番目のSS Block周期のbitmapは0001であり、4番目の SS Block周期は、第2のSS Blockセットの4番目のSS Block周期のSS Block#1を利用して同期信号を測定し、4番目の SS Block周期のbitmapは1000である。
ある実施例において、前記測定セットがSS Blockセットである場合、前記構成情報は、SS Block内の信号の測定周期、時間オフセット、及び第2の指示情報のうちの少なくとも1つを含み、前記第2の指示情報は、前記ユーザーデバイスが各SS Block周期に前記サブSS Blockセット内のM個の指定SS Block内のK個の指定信号を利用して同期信号を測量するために用いられ、前記Mと前記Kは正の整数である。
具体的に、実際に接続状態でのモビリティ管理のための測定は、主にセルの信号強度を測定することを目的としている。この目的のために、ユーザーデバイスは、SSSのみ、またはSSSおよびPBCHのみ、またはSSSおよびPSSのみ、またはSSSおよびPBCHの一部のみ、またはSSSおよびPSSの一部のみ、またはSSS、PSSの一部およびPBCHの一部のみなどを測定すればよく。
例えば、構成情報が上記の条件1 )、条件2 )、条件3 )を含み、第2のSS Blockセットは、図2bに示すように、SS Blockにおける信号の測定周期が20msであり、前記時間シフト量は2つの隣接するSS Block周期の測定信号の時間シフト量であり、オフセットは10msであり、1番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの1番目のSS Block周期のSS Block # 1のSSS1及びSS Block # 2のSSS2、PBCH2を用いて同期信号を測定し、2番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの2番目のSS Block周期のSS Block # 3のSSS3、PBCH2及びSS Block # 4のSSS4、PBCH4を用いて同期信号を測定し、3番目のSS Block周期は、第2のSS Blockセットの3番目のSS Block周期のSS Block # 1のSSS1及びSS Block # 2のSSS2、PBCH2を用いて同期信号を測定し、これを繰り返す。以上のように、上記配置情報から、第1のSS Block集合は、具体的には図2iに示す通りである。
また、前記第2の指示情報は、bitmapで示すことができる。
ある実施例において、前記構成情報は第3の指示情報をさらに含み、前記第3の指示情報は、前記ユーザーデバイスがW個の指定セルに対して同期信号を測定するように指定し、前記指定セルは第1のセル及び/又は第2のセルを含み、前記第1のセルは前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記第2のセルは非前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記Wは正の整数である。
具体的には、第3の指示情報は、ユーザーデバイスは、ユーザーデバイスが位置するセルに対して同期信号を測定するか、又は、非ユーザーデバイスが位置するセルに対して同期信号を測定するか、又は、ユーザーデバイスが位置するセルに対して同期信号を測定する及び非ユーザーデバイスが位置するセルに対して同期信号を測定するか等を示すために使用される。第3の表示情報は、ユーザーデバイスは、ユーザーデバイスが位置するセルに対して同期信号を測定する及び非ユーザーデバイスが位置するセルに対して同期信号を測定する両方であることを示すことが想定され、ここで、非ユーザーデバイスが位置するセルに測定する同期信号の数は、1つであってもよいし、複数であってもよく、本開示は限定しない。
ある実施例において、前記指定セルは前記第2のセルを含む場合、前記構成情報は、1)前記第2のセルのセルID、2)前記第2のセルのSS Blockがある周波数位置、3)前記第2のセルと前記第1のセルとの時間オフセット、4)前記第2のセルのSS Blockの周期、5)前記第2のセルのSS Blockの構成情報のうちの少なくとも1つを含む。
さらに、前記第2セルの数がR( Rは1より大きい整数)である場合、前記構成情報は、R個の第2セルと前記第1セルの時間オフセットを含み、各オフセットは互いに異なる。
具体的には、ユーザーデバイスが第1のセル及び第2のセルを同時に測定すると仮定し、構成情報は、この第2のセルと第1のセルとの時間オフセットを含み、すなわち、ユーザーデバイスが位置するセルの同期信号と他のセルの同期信号とを同時に測定する場合、時間オフセットによって2つのセルの時間を分け、測定効率を迅速に向上させることができる。また、ネットワークデバイスは、構成情報によって、第2のセルのSS Blockの構造情報をユーザーデバイスに通知することにより、測定効率を向上させることができる。
ある実施例において、前記信号セットは、前記ネットワークデバイスが接続状態でのユーザーデバイスに送信する、同期信号を測定するための信号セットである。
さらに、前記測定セットが前記信号セットである場合、ステップステップS201の前に、ネットワークデバイスは、この信号セット内の信号を先に送信する。
ある実施例において、前記測定セットは信号セットである場合、前記構成情報は、前記信号セットの構成、前記信号セット内の信号が使用するリソース、指定セルの構成情報のうちの少なくとも1つを含み、前記リソースは、時間リソース、周波数リソース、コードドメインリソースのうちの少なくとも1つを含み、前記指定セルは第1のセル及び/又は第2のセルを含み、前記第1のセルは前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記第2のセルは非前記ユーザーデバイスがあるセルである。
さらに、第2のセルに数は1つ以上であり、本願はこれを限定しない。
具体的に、信号セットの構成は、信号セットがどの信号からなるか、図2e及び図2fを参照する。基本の構成情報は、セルのキャリア周波数幅、共通制御チャネル情報等である。
ある実施例において、前記信号セットは第1の信号及び第2の信号を含み、前記第1の信号と前記第2の信号とは、前記信号セット内の任意の2つの信号であり、前記第1の信号及び前記第2の信号は、異なるセルからの信号である場合、前記第1の信号に対応するリソースと前記第2の信号に対応するリソースとが異なり、前記リソースは、時間リソース、周波数リソース、コードドメインリソースのうちの少なくとも1つを含む。つまり、前記信号セット内の任意の2つの信号が異なるセルからのものである場合、異なるセルの信号の互い干渉を回避するために、前記信号セットの異なるセルの信号に対応するリソース対して相違して構成し、図2e及び図2fを参照する。
ある実施例において、前記SS Block内の一部の信号は、SSS、PSS、物理放送チャンネル(PBCH)のうちの少なくとも1つを含む。
ステップS203において、前記ユーザーデバイスは、前記構成情報を受信し、接続状態にある場合に前記測定セットを利用して同期信号を測定する。
従来の技術案では、ユーザーデバイスがアイドル状態にある測定メカニズムは、通常、アイドル状態で初期アクセスする時に、ユーザーデバイスが全てのSS Blockを検索する。ユーザーデバイスが接続状態にある場合、ユーザーデバイスがアイドル状態にある場合の測定メカニズムを流用し、端末リソースの不必要な浪費を引き起こす可能性がある。そして、ユーザーデバイスが接続状態にある測定メカニズムは、ネットワークデバイスからユーザーデバイスに構成情報を構成し、この構成情報をユーザーデバイスに送信して、ネットワークデバイスにより構成された構成情報に基づいて同期信号を測定し、上記の方法よりも柔軟性を有する。さらに、ユーザーデバイスの測定メカニズムは、基づいて同期信号を測定し、測定セットは第1のSS Blockセットであり、第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスのアイドル状態で同期信号の測定に使用する全てのSS Blockを含み、上記の方法よりも、本願の技術案の測定時間が短くなり、ユーザーデバイスの同期信号の測定性能を改善することができる。また、測定セットは信号セットであり、信号セットは、Y個のSS Block内の一部の信号を含み、上記の方法よりも、本願の技術案の測定時間が短くなり、ユーザーデバイスの同期信号の測定性能を改善することができる。
なお、図2b〜図2iは、本願の模式図であるが、これに限定されない。
本願の実施例は、またネットワークデバイス300を提供し、図3に示すように、処理モジュール301及び送信モジュール302を含む。
処理モジュール301は、構成情報を生成するように構成される。
送信モジュール302は、ユーザーデバイスに前記構成情報を送信するように構成され、前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、ここで、前記測定セットは、接続状態にあるユーザーデバイスが同期信号を測定するために用いられ、前記測定セットは第1のSS Blockセットであり、前記第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定する時に使用するSS Blockを含むセット、又は、前記測定セットは信号セットであり、前記信号セットはY個のSS Block内の一部の信号を含み、前記Yは正の整数である。
ある実施例において、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で初期アクセスを行う時のSS Blockセットであり、前記第2のSS Blockセットは、前記第1のSS Blockセットを含む。
ある実施例において、前記信号セットは、前記ネットワークデバイスが接続状態でのユーザーデバイスに送信する、同期信号を測定するための信号セットである。
ある実施例において、前記測定セットが前記第1のSS Blockセットである場合、前記構成情報は、SS Blockの測定周期、時間オフセット、及び第1の指示情報のうちの少なくとも1つを含み、前記第1の指示情報は、前記ユーザーデバイスが各SS Block周期において前記第2のSS Blockセット内のN個の指定SS Blockを利用して同期信号を測定するように指示し、前記Nは正の整数である。
ある実施例において、前記測定セットがSS Blockセットである場合、前記構成情報は、SS Block内の信号の測定周期、時間オフセット、及び第2の指示情報のうちの少なくとも1つを含み、前記第2の指示情報は、前記ユーザーデバイスが各SS Block周期において前記第2のSS Blockセット内のM個の指定SS Block内のK個の指定信号を利用して同期信号を測定するために用いられ、前記Mと前記Kは正の整数である。
ある実施例において、前記構成情報は第3の指示情報をさらに含み、前記第3の指示情報は、前記ユーザーデバイスがW個の指定セルに対して同期信号を測定するように指定し、前記指定セルは第1のセル及び/又は第2のセルを含み、前記第1のセルは前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記第2のセルは非前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記Wは正の整数である。
ある実施例において、前記指定セルは前記第2のセルを含む場合、前記構成情報は、さらに、前記第2のセルのセルID、前記第2のセルのSS Blockの所在の周波数位置、前記第2のセルと前記第1のセルとの時間オフセット、前記第2のセルのSS Blockの周期、前記第2のセルのSS Blockの構成情報のうちの少なくとも1つを含む。
ある実施例において、前記測定セットは信号セットである場合、前記構成情報は、前記信号セットの構成、前記信号セット内の信号が使用するリソース、指定セルの構成情報のうちの少なくとも1つを含み、前記リソースは、時間リソース、周波数リソース、コードドメインリソースのうちの少なくとも1つを含み、前記指定セルは第1のセル及び/又は第2のセルを含み、前記第1のセルは前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記第2のセルは非前記ユーザーデバイスがあるセルである。
ある実施例において、前記信号セットは第1の信号及び第2の信号を含み、前記第1の信号と前記第2の信号とは、前記信号セット内の任意の2つの信号であり、前記第1の信号及び前記第2の信号は、異なるセルからの信号である場合、前記第1の信号に対応するリソースと前記第2の信号に対応するリソースとが異なり、前記リソースは、時間リソース、周波数リソース、コードドメインリソースのうちの少なくとも1つを含む。
ある実施例において、前記SS Block内の一部の信号は、サブ同期信号(SSS)、主同期信号(PSS)、物理放送チャンネル(PBCH)のうちの少なくとも1つを含む。
なお、上記のモジュール(処理モジュール301及び送信モジュール302)は、上記の方法のステップを実行する。
本実施例において、ネットワークデバイス300は、モジュールの形態で提示される。本明細書において「モジュール」は、特定のアプリケーション集積回路( ASIC )、1つ以上のソフトウェア又はファームウェアのプログラムを実行するプロセッサ及びメモリ、集積論理回路、及び/又は上述の機能を提供することができる他のデバイスを指すことができる。また、上記処理モジュール301は、図5に示すネットワークデバイスのプロセッサ501によって実現され、送信モジュール302は、図5に示すネットワークデバイスの送受信機503によって実現されてもよい。
本願の実施例は、また、ユーザーデバイス400を提供し、図4に示すように、受信モジュール401及び処理モジュール402を含む。
受信モジュール401は、ネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信するように構成され、前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、ここで、前記測定セットは、接続状態にあるユーザーデバイスが同期信号を測定するために用いられ、前記測定セットは第1のSS Blockセットであり、前記第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定する時に使用するSS Blockを含むセット、又は、前記測定セットは信号セットであり、前記信号セットはY個のSS Block内の一部の信号を含み、前記Yは正の整数である。
処理モジュール402は、前記ユーザーデバイスが接続状態にある場合、前記測定セットを利用して同期信号を測定するように構成される。
ある実施例において、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で初期アクセスを行う時のSS Blockセットであり、前記第2のSS Blockセットは、前記第1のSS Blockセットを含む。
ある実施例において、前記信号セットは、前記ネットワークデバイスが接続状態でのユーザーデバイスに送信する、同期信号を測定するための信号セットである。
ある実施例において、前記測定セットが前記第1のSS Blockセットである場合、前記構成情報は、SS Blockの測定周期、時間オフセット、及び第1の指示情報のうちの少なくとも1つを含み、前記第1の指示情報は、前記ユーザーデバイスが各SS Block周期において前記第2のSS Blockセット内のN個の指定SS Blockを利用して同期信号を測定するように指示し、前記Nは正の整数である。
ある実施例において、前記測定セットがSS Blockセットである場合、前記構成情報は、SS Block内の信号の測定周期、時間オフセット、及び第2の指示情報のうちの少なくとも1つを含み、前記第2の指示情報は、前記ユーザーデバイスが各SS Block周期において前記第2のSS Blockセット内のM個の指定SS Block内のK個の指定信号を利用して同期信号を測定するために用いられ、前記Mと前記Kは正の整数である。
ある実施例において、前記構成情報は第3の指示情報をさらに含み、前記第3の指示情報は、前記ユーザーデバイスがW個の指定セルに対して同期信号を測定するように指定し、前記指定セルは第1のセル及び/又は第2のセルを含み、前記第1のセルは前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記第2のセルは非前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記Wは正の整数である。
ある実施例において、前記指定セルは前記第2のセルを含む場合、前記構成情報は、さらに、前記第2のセルのセルID、前記第2のセルのSS Blockの所在の周波数位置、前記第2のセルと前記第1のセルとの時間オフセット、前記第2のセルのSS Blockの周期、前記第2のセルのSS Blockの構成情報のうちの少なくとも1つを含む。
ある実施例において、前記測定セットは信号セットである場合、前記構成情報は、前記信号セットの構成、前記信号セット内の信号が使用するリソース、指定セルの構成情報のうちの少なくとも1つを含み、前記リソースは、時間リソース、周波数リソース、コードドメインリソースのうちの少なくとも1つを含み、前記指定セルは第1のセル及び/又は第2のセルを含み、前記第1のセルは前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記第2のセルは非前記ユーザーデバイスがあるセルである。
ある実施例において、前記信号セットは第1の信号及び第2の信号を含み、前記第1の信号と前記第2の信号とは、前記信号セット内の任意の2つの信号であり、前記第1の信号及び前記第2の信号は、異なるセルからの信号である場合、前記第1の信号に対応するリソースと前記第2の信号に対応するリソースとが異なり、前記リソースは、時間リソース、周波数リソース、コードドメインリソースのうちの少なくとも1つを含む。
ある実施例において、前記SS Blockの一部の信号は、サブ同期信号(SSS)、主同期信号(PSS)、物理放送チャンネル(PBCH)のうちの少なくとも1つを含む。
なお、上記モジュール(受信モジュール401及び処理モジュール402)は、上記の方法のステップを実行する。
本実施例において、ユーザーデバイス400は、モジュールの形態で提示される。本明細書において「モジュール」は、特定のアプリケーション集積回路( ASIC )、1つ以上のソフトウェア又はファームウェアのプログラムを実行するプロセッサ及びメモリ、集積論理回路、及び/又は上述の機能を提供することができる他のデバイスを指すことができる。また、上記処理モジュール402は、図6に示すユーザーデバイス400のプロセッサ601によって実現され、受信モジュール401は、図6に示すユーザーデバイス400の送受信機603によって実現されてもよい。
図5に示すように、ネットワークデバイス500は、図5の構成で実現されてもよく、少なくとも1つのプロセッサ501、少なくとも1つのメモリ502、及び少なくとも1つの送受信機503を含む。プロセッサ501は、通信バスを介してメモリ502および送受信機503と接続され、相互間の通信を行う。
プロセッサ501は、汎用中央処理装置( CPU )、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路( ASIC )、または上記のプロトコールの実行を制御するための1つ以上の集積回路であってもよい。
送受信機503は、イーサネット(登録商標)、無線アクセスネットワーク( RAN )、無線ローカルエリアネットワーク( Wireless Local Area Networks:WLAN )などの他のデバイスまたは通信ネットワークと通信するために使用される。
メモリ502は、読み出し専用メモリ( read−only memory:ROM )若しくは静的情報及び命令を記憶し得る他の種類の静的記憶装置、ランダムアクセスメモリ( random access memory:RAM )若しくは情報及び命令を記憶し得る他の種類の動的記憶装置、又は電気的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ( Electrically Erasable Programmable Read−Only Memory、EEPROM )、読み出し専用メモリ( Compact Disc Read−Only Memory:CD−ROM )若しくは他の光ディスクストレージ、光ディスクストレージ(コンパクトディスク、レーザーディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク、ブルーレイディスク等を含む)、磁気ディスクストレージ媒体若しくは他の磁気ストレージデバイス、又は命令若しくはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送若しく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であってもよいが、それらに限定されるものではない。メモリは、独立して存在してもよく、バスを介してプロセッサに接続される。メモリは、プロセッサと一体化されてもよい。
ここで、前記メモリ502は、上記スキームを実行するアプリケーションコードを格納するためのものであり、プロセッサ501によって実行が制御される。プロセッサ501は、メモリ502に記憶されたアプリケーションコードを実行する。
メモリ502に記憶されたコードは、上記ネットワークデバイスが実行する同期信号の測定方法を実行し、例えば、構成情報を生成し、ユーザーデバイスに前記構成情報を送信し、前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、ここで、前記測定セットは、接続状態にあるユーザーデバイスが同期信号を測定するために用いられ、前記測定セットは第1のSS Blockセットであり、前記第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定する時に使用するSS Blockを含むセット、又は、前記測定セットは信号セットであり、前記信号セットはY個のSS Block内の一部の信号を含み、前記Yは正の整数である。
図6に示すように、ユーザーデバイス600は、図6の構成で実現されてもよく、少なくとも1つのプロセッサ601、少なくとも1つのメモリ602、及び少なくとも1つの送受信機603を含む。プロセッサ601は、通信バスを介してメモリ602および送受信機603と接続され、相互間の通信を行う。
プロセッサ601は、汎用中央処理装置( CPU )、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路( ASIC )、または上記のプロトコールの実行を制御するための1つ以上の集積回路であってもよい。
送受信機603は、イーサネット(登録商標)、無線アクセスネットワーク( RAN )、無線ローカルエリアネットワーク( Wireless Local Area Networks)などの他のデバイスまたは通信ネットワークと通信するために使用される。
メモリ602は、読み出し専用メモリ( read−only memory)若しくは静的情報及び命令を記憶し得る他の種類の静的記憶装置、ランダムアクセスメモリ( random access memory )若しくは情報及び命令を記憶し得る他の種類の動的記憶装置、又は電気的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ( Electrically Erasable Programmable Read−Only Memory:EEPROM )、読み出し専用メモリ( Compact Disc Read−Only Memory:CD−ROM )若しくは他の光ディスクストレージ、光ディスクストレージ(コンパクトディスク、レーザーディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク、ブルーレイディスク等を含む)、磁気ディスクストレージ媒体若しくは他の磁気ストレージデバイス、又は命令若しくはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送若しく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であってもよいが、それらに限定されるものではない。メモリは、独立して存在してもよく、バスを介してプロセッサに接続される。メモリは、プロセッサと一体化されてもよい。
ここで、前記メモリ602は、上記スキームを実行するアプリケーションコードを格納するためのものであり、プロセッサ601によって実行が制御される。プロセッサ601は、メモリ602に記憶されたアプリケーションコードを実行する。
メモリ602に記憶されたコードは、上記のユーザーデバイスが実行する同期信号の測定方法を実行し、例えば、ネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信し、前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、ここで、前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、ここで、前記測定セットは、接続状態にあるユーザーデバイスが同期信号を測定するために用いられ、前記測定セットは第1のSS Blockセットであり、前記第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数は、第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定する時に使用するSS Blockを含むセット、又は、前記測定セットは信号セットであり、前記信号セットはY個のSS Block内の一部の信号を含み、前記Yは正の整数であり、前記ユーザーデバイスが接続状態にある場合、前記測定セットを利用して同期信号を測定する。
本願の実施例は通信システムを提供し、図3に示すネットワークデバイス300及び図4に示すユーザーデバイス400を含み、又は、図5に示すネットワークデバイス500及び図6に示すユーザーデバイス600を含む。
本願の実施例は、コンピューター記憶媒体を提供し、当該コンピューター記憶媒体はプログラムを記憶し、当該プログラム上記の方法の実施例に記載の同期信号の測定方法の一部または全てのステップを実行する。
本願の実施例は、コンピューター記憶媒体を提供し、当該コンピューター記憶媒体はプログラムを記憶し、当該プログラム上記の方法の実施例に記載の同期信号の測定方法の一部または全てのステップを実行する。
なお、前述の各方法の実施例は、説明を簡単にするために、一連の動作の組み合わせとして記述したが、当業者であれば、本願が記述された動作の順序に限定されるものではなく、本願に依拠して、あるステップが他の順序で、または同時に行われてもよいため、本発明は、そのような記述の順序に限定されるものではないことを理解するであろう。次に、当業者は、本明細書に記載された実施例が全て好ましい実施例に属し、言及された動作及びモジュールが必ずしも本願に必須ではないことを理解するであろう。
上記実施例では、各実施例についての説明を中心に説明したが、本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で種々の変更が可能である。
本明細書で提供されるいくつかの実施例では、開示される装置は、他の方法で実現されてもよいことが理解されるべきである。例えば、上記の装置の実施例は、単に例示的なものであり、例えば、説明されたユニットの分割、1つの論理的機能の分割、実際の実装において、追加の分割があってもよく、例えば、複数のユニット又はコンポーネントが、組み合わされてもよいし、別のシステムに統合されてもよいし、又は、いくつかの特徴が省略されてもよいし、又は、実行されなくてもよい。別の点では、表示または議論される相互間の結合または直接的な結合または通信接続は、何らかのインターフェース、デバイスまたはユニットを介した間接的な結合または通信接続であってもよく、電気的または他の形態であってもよい。
上記分離手段として説明したユニットは、物理的に分離していてもいなくてもよく、ユニットとして表示する手段は、物理的なユニットであってもなくてもよく、1箇所にあってもよく、あるいは複数のネットワークユニットに分散していてもよい。また、本実施例の目的は、必要に応じて各部の一部又は全部を選択して実施することができる。
また、本発明の各実施例における各機能部は、1つの処理部に集積されてもよいし、各部は、物理的に別個に存在してもよいし、2つ以上の部が1つの部に集積されてもよい。上記統合されたユニットは、ハードウェアの形態で実現されてもよいし、ソフトウェア機能ユニットの形態で実現されてもよい。
また、一体型ユニットは、ソフトウェア機能ユニットとして実現され、スタンドアロン製品として販売又は使用される場合、コンピュータ読み取り可能なメモリに記憶され得る。このような理解に基づいて、本発明の技術的解決策の本質または従来技術に寄与する部分、またはその技術的解決策の全部または一部は、1つのメモリに記憶されたソフトウェア製品の形態で具現化されてもよく、そのコンピュータ製品は、パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスなどのコンピュータデバイスに本発明の様々な実施例に記載された方法のステップの全部または一部を実行させるための複数の命令を含む。また、前記メモリは、プログラムコードを記憶可能な媒体として、Uディスク、ROM、RAM、リムーバブルハードディスク、磁気ディスク、光ディスク等の種々の媒体を用いることができる。
当業者であれば、上述の実施例の各方法の全部または一部のステップは、プログラムによってハードウェアを指示することができ、そのプログラムは、コンピュータ可読メモリに格納されてもよく、そのメモリは、フラッシュメモリ、Read−Only Memory、ROM、RAM、磁気ディスク、光ディスクなどを含んでもよい。
以上、本発明の実施例を詳細に紹介したが、本発明の原理及び実施例は、具体的な例を用いて本発明の原理及び実施例を説明したが、以上の実施例の説明は、本発明の方法及びその核心的な思想の理解を助けるためのものにすぎない;一方、当業者であれば、本発明の思想に基づいて、具体的な実施例及び適用範囲に変更が加えられることは勿論であるが、本発明の範囲は、以上で説明した内容に限定されるものではない。

Claims (11)

  1. ユーザーデバイスがネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信することと、
    前記ユーザーデバイスが、接続状態にある場合、測定セットを利用して同期信号を測定することとを含み、
    前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが前記測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、
    前記測定セットは、接続状態にあるユーザーデバイスが同期信号を測定するために用いられ、前記測定セットは、第1の同期信号ブロック(SS Block)セットであり、前記第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数が前記第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定する時に使用するSS Blockを含み、又は、前記測定セットは信号セットであり、前記信号セットはY個のSS Block内の一部の信号を含み、前記Yは正の整数であり、
    前記測定セットが前記第1のSS Blockセットである場合、前記構成情報は、SS Blockの測定周期、時間オフセット、及び第1の指示情報のうちの少なくとも1つを含み、前記第1の指示情報は、前記ユーザーデバイスが各SS Block周期において前記第2のSS Blockセット内のN個の指定SS Blockを利用して同期信号を測定するように指示し、前記Nは正の整数であり、
    前記構成情報は第3の指示情報をさらに含み、前記第3の指示情報は、前記ユーザーデバイスがW個の指定セルに対して同期信号を測定するように指定し、前記指定セルは第1のセル及び/又は第2のセルを含み、前記第1のセルは前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記第2のセルは非前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記Wは正の整数である
    ことを特徴とする同期信号の測定方法。
  2. 前記測定セットが前記第1のSS Blockセットである場合、前記構成情報は、SS Block内の信号の測定周期、時間オフセット、及び第2の指示情報のうちの少なくとも1つを含み、前記第2の指示情報は、前記ユーザーデバイスが各SS Block周期において前記第2のSS Blockセット内のM個の指定SS Block内のK個の指定信号を利用して同期信号を測定するために用いられ、前記Mと前記Kは正の整数である
    ことを特徴とする請求項1に記載の同期信号の測定方法。
  3. 前記指定セルは前記第2のセルを含む場合、前記構成情報は、さらに、前記第2のセルのセルID、前記第2のセルのSS Blockの所在の周波数位置、前記第2のセルと前記第1のセルとの時間オフセット、前記第2のセルのSS Blockの周期、前記第2のセルのSS Blockの構成情報のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項に記載の同期信号の測定方法。
  4. 前記測定セットは信号セットである場合、前記構成情報は、前記信号セットの構成、前記信号セット内の信号が使用するリソース、指定セルの構成情報のうちの少なくとも1つを含み、前記リソースは、時間リソース、周波数リソース、コードドメインリソースのうちの少なくとも1つを含み、前記指定セルは第1のセル及び/又は第2のセルを含み、前記第1のセルは前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記第2のセルは非前記ユーザーデバイスがあるセルである
    ことを特徴とする請求項1に記載の同期信号の測定方法。
  5. 前記信号セットは第1の信号及び第2の信号を含み、前記第1の信号と前記第2の信号とは、前記信号セット内の任意の2つの信号であり、前記第1の信号及び前記第2の信号は、異なるセルからの信号である場合、前記第1の信号に対応するリソースと前記第2の信号に対応するリソースとが異なり、前記リソースは、時間リソース、周波数リソース、コードドメインリソースのうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項1又はに記載の同期信号の測定方法。
  6. ネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信するように構成される受信モジュールと、
    ユーザーデバイスが接続状態にある場合、測定セットを利用して同期信号を測定するように構成される処理モジュールとを含み、
    前記構成情報は、前記ユーザーデバイスが測定セットを利用して同期信号を測定するように指示し、
    前記測定セットは、接続状態にあるユーザーデバイスが同期信号を測定するために用いられ、前記測定セットは、第1の同期信号ブロック(SS Block)セットであり、前記第1のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数が前記第2のSS Blockセットに含まれるSS Blockの数より少なく、前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で同期信号を測定する時に使用するSS Blockを含み、又は、前記測定セットは信号セットであり、前記信号セットはY個のSS Block内の一部の信号を含み、前記Yは正の整数であり、
    前記測定セットが前記第1のSS Blockセットである場合、前記構成情報は、SS Blockの測定周期、時間オフセット、及び第1の指示情報のうちの少なくとも1つを含み、前記第1の指示情報は、前記ユーザーデバイスが各SS Block周期において前記第2のSS Blockセット内のN個の指定SS Blockを利用して同期信号を測定するように指示し、前記Nは正の整数であり、
    前記構成情報は第3の指示情報をさらに含み、前記第3の指示情報は、前記ユーザーデバイスがW個の指定セルに対して同期信号を測定するように指定し、前記指定セルは第1のセル及び/又は第2のセルを含み、前記第1のセルは前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記第2のセルは非前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記Wは正の整数である
    ことを特徴とするユーザーデバイス。
  7. 前記第2のSS Blockセットは、ユーザーデバイスがアイドル状態で初期アクセスを行う時のSS Blockセットであり、前記第2のSS Blockセットは、前記第1のSS Blockセットを含む
    ことを特徴とする請求項に記載のユーザーデバイス。
  8. 前記信号セットは、前記ネットワークデバイスが接続状態でのユーザーデバイスに送信する、同期信号を測定するための信号セットである
    ことを特徴とする請求項又はに記載のユーザーデバイス。
  9. 前記測定セットが前記第1のSS Blockセットである場合、前記構成情報は、SS Block内の信号の測定周期、時間オフセット、及び第2の指示情報のうちの少なくとも1つを含み、前記第2の指示情報は、前記ユーザーデバイスが各SS Block周期において前記第2のSS Blockセット内のM個の指定SS Block内のK個の指定信号を利用して同期信号を測定するために用いられ、前記Mと前記Kは正の整数である
    ことを特徴とする請求項のいずれか1項に記載のユーザーデバイス。
  10. 前記指定セルは前記第2のセルを含む場合、前記構成情報は、さらに、前記第2のセルのセルID、前記第2のセルのSS Blockの所在の周波数位置、前記第2のセルと前記第1のセルとの時間オフセット、前記第2のセルのSS Blockの周期、前記第2のセルのSS Blockの構成情報のうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項に記載のユーザーデバイス。
  11. 前記測定セットは信号セットである場合、前記構成情報は、前記信号セットの構成、前記信号セット内の信号が使用するリソース、指定セルの構成情報のうちの少なくとも1つを含み、前記リソースは、時間リソース、周波数リソース、コードドメインリソースのうちの少なくとも1つを含み、前記指定セルは第1のセル及び/又は第2のセルを含み、前記第1のセルは前記ユーザーデバイスがあるセルであり、前記第2のセルは非前記ユーザーデバイスがあるセルである
    ことを特徴とする請求項のいずれか1項に記載のユーザーデバイス。
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