JP7064517B2 - ロバストなビーム報告のためのシステムおよび方法 - Google Patents

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Description

本開示は、概して、無線通信に関し、より具体的には、ビーム報告のためのシステムおよび方法に関する。
ビーム報告は、ビームをユーザ機器(例えば、携帯電話または他のパーソナルデバイス)に送信する基地局(BS)が、ビームに関してユーザ機器(UE)からフィードバックを受信し得る、無線通信におけるプロセスであり得る。本フィードバックは、基地局からユーザ機器(UE)に送信される将来のビームの較正に利用され得る。これらの将来のビームは、UEによる受信のためにユーザ情報を含むように較正され得る。
次世代ノードB(gノードBまたはgNB)等の種々のBSは、多入力多出力(MIMO)アンテナアレイ(例えば、パネルアレイ)を有し得る。MIMOアンテナアレイ(例えば、パネルアレイ)は、1,024個のアンテナ要素等の多数のアンテナ要素を含み得る。これらのアンテナ要素は、これらのアンテナ要素の2次元アレイであり得る、少なくとも1つのパネルアンテナ上に配列され得る。
上記で議論されるように、ビーム報告は、UEとの通信に利用され得るビームに関して、フィードバックをBSに提供し得る。参照信号受信電力(RSRP)についてのレポートは、そのようなフィードバックの実施例である。RSRPは、UEによって受信されるようなビームの電力の測定値であり得、(ワット単位等の)値として表され得る。BSは、(例えば、RSRP値を最大限にすることによって)RSRP値に基づいてUEとの通信に好適または「最良」であるビームを決定し得る。
RSRPは、アンテナポート毎の基準で、ビームの中でエンコードされる参照信号(RS)から決定され得る。より単純にポートとも称される、アンテナポートは、1つ以上のアンテナによって伝達されるチャネルの最小論理的表現であり得る。換言すると、アンテナポートIDは、1つ以上のアンテナ要素に対応し得る、そのアンテナポートによって伝送される信号のIDとしての役割を果たすことができる。例えば、gNBは、1つのアンテナポートのためのチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)等のRSを伝送し得る。続いて、UEは、本アンテナポートと関連付けられる本RS(例えば、CSI-RS)を受信し、対応するRSRPを計算し得る。典型的には、RSRPは、RS(例えば、CSI-RS)がビームの一部として伝送される、リソース要素(RE)の電力の線形平均として決定される。
しかしながら、無線通信がますます複雑かつ精巧になると、RSRPの従来的な決定は、ビーム報告のための有意義な情報を提供するために十分な情報または粒度を提供しない場合がある。例えば、BSの伝送されたビームの間の差異は、ビームが関連付けられるアンテナポートではなく、偏波等の特定のアンテナ配向に基づいて、より正確に表され得る。したがって、ビーム報告の改良された方法の必要性がある。
本明細書に開示される例示的実施形態は、従来技術において提起される問題のうちの1つ以上のものに関する問題を解決することと、付随する図面と併せて解釈されるとき、以下の詳細な説明を参照することによって容易に明白になるであろう、付加的特徴を提供することとを対象とする。種々の実施形態によると、例示的システム、方法、デバイス、およびコンピュータプログラム製品が、本明細書に開示される。しかしながら、これらの実施形態は、限定ではなくて一例として提示されることが理解され、本発明の範囲内に留まりながら、開示される実施形態への種々の修正が行われ得ることが、本開示を熟読する当業者に明白であろう。
一実施形態では、第1の通信ノードによって実施される方法は、少なくとも1つの参照信号を受信するステップと、少なくとも1つの参照信号と関連付けられる、少なくとも1つの参照信号受信電力(RSRP)値を決定するステップと、少なくとも1つのRSRP値を、各セットが少なくとも1つのRSRP値を含有する、RSRP値のN個のセットにグループ化し、RSRP値のN個のセットのそれぞれをリソースグループのN個のセットのうちの個別のものと関連付ける、所定のフォーマットに従って、RSRPレポートを生成するステップであって、リソースグループの各セットは、少なくとも1つのリソースグループを含有し、Nは、正の整数である、ステップと、RSRPレポートを伝送するステップとを含む。
さらなる実施形態では、第1の通信ノードによって実施される方法は、少なくとも1つの参照信号を送信するステップと、少なくとも1つの参照信号と関連付けられる、少なくとも1つのRSRP値を備える、参照信号受信電力(RSRP)レポートを受信するステップであって、RSRPレポートは、少なくとも1つのRSRP値を、各セットが少なくとも1つのRSRP値を含有する、RSRP値のN個のセットにグループ化し、RSRP値のN個のセットのそれぞれをリソースグループのN個のセットのうちの個別のものと関連付ける、所定のフォーマットに従って、フォーマットされ、リソースグループの各セットは、少なくとも1つのリソースグループを含有し、Nは、正の整数である、ステップと、少なくとも1つのRSRP値が所定の基準を満たすかどうかを決定するステップと、少なくとも1つのRSRP値が所定の基準を満たすことに応答して、少なくとも1つの参照信号を送信するために使用される、少なくとも1つのリソース要素を使用して、伝送信号を送信するステップとを含む。
別の実施形態では、第1の通信ノードは、第2の通信ノードから少なくとも1つの参照信号を受信するように構成される、受信機と、少なくとも1つの参照信号と関連付けられる、少なくとも1つの参照信号受信電力(RSRP)値を決定し、少なくとも1つのRSRP値を、各セットが少なくとも1つのRSRP値を含有する、RSRP値のN個のセットにグループ化し、RSRP値のN個のセットのそれぞれをリソースグループのN個のセットのうちの個別のものと関連付ける、所定のフォーマットに従って、RSRPレポートを生成するように構成され、リソースグループの各セットは、少なくとも1つのリソースグループを含有し、Nは、正の整数である、少なくとも1つのプロセッサと、RSRPレポートを第2の通信ノードに伝送するように構成される、伝送機とを含む。
さらに別の実施形態では、第1の通信ノードは、少なくとも1つの参照信号を第2の通信ノードに伝送するように構成される、伝送機と、第2の通信ノードから参照信号受信電力(RSRP)レポートを受信するように構成される、受信機であって、RSRPレポートは、少なくとも1つの参照信号と関連付けられる、少なくとも1つのRSRP値を含有し、少なくとも1つのRSRP値を、各セットが少なくとも1つのRSRP値を含有する、RSRP値のN個のセットにグループ化し、RSRP値のN個のセットのそれぞれをリソースグループのN個のセットのうちの個別のものと関連付け、リソースグループの各セットは、少なくとも1つのリソースグループを含有し、Nは、正の整数である、受信機と、少なくとも1つのRSRP値が所定の基準を満たすかどうかを決定し、少なくとも1つのRSRP値が所定の基準を満たすとき、少なくとも1つの参照信号を送信するために使用される、少なくとも1つのリソース要素を使用して、伝送機に伝送信号を第2の通信ノードに送信させるように構成される、少なくとも1つのプロセッサとを含む。
(項目1)
第1の通信ノードによって実施される方法であって、
少なくとも1つの参照信号を受信することと、
上記少なくとも1つの参照信号と関連付けられる少なくとも1つの参照信号受信電力(RSRP)値を決定することと、
所定のフォーマットに従って、RSRPレポートを生成することであって、上記所定のフォーマットは、上記少なくとも1つのRSRP値を、各セットが少なくとも1つのRSRP値を含有するRSRP値のN個のセットにグループ化し、上記RSRP値のN個のセットのそれぞれをリソースグループのN個のセットのうちの個別のものと関連付け、リソースグループの各セットは、少なくとも1つのリソースグループを含有し、Nは、正の整数である、ことと、
上記RSRPレポートを伝送することと
を含む、方法。
(項目2)
上記リソースグループのN個のセットのうちの少なくとも1つは、ビームセット、アンテナグループ、ポート、参照信号(RS)リソース、RSリソースセット、ポートグループ、ダイバーシティ分岐、および受信分岐のうちの少なくとも1つを備える、項目1に記載の方法。
(項目3)
上記ポートグループは、明示的信号によって、または上記所定のフォーマットに基づいて暗示的に、第2の通信ノードによって示される上記第2の通信ノードにおけるポートのクラスタである、項目2に記載の方法。
(項目4)
上記ポートのクラスタは、
上記ポートのクラスタは、時分割符号分割多重化(TD-CDM)ポートのセットに属す、
上記ポートのクラスタは、周波数分割符号分割多重化(FD-CDM)ポートのセットに属す、
上記ポートのクラスタは、1つのコンポーネントと関連付けられる、
上記ポートのクラスタは全て、1つのOFDMシンボルまたはサブユニット内にある、
上記ポートのクラスタは、順番に1つのリソースのK個のポートを備え、Kは、1つの正の整数である、および
上記ポートのクラスタは、1つ以上の同一または類似のチャネル性質を共有する
のうちの少なくとも1つに基づいて、暗示的に示される、項目3に記載の方法。
(項目5)
上記ポートグループおよび同一または異なるRSリソースからのRSポートは、第2の通信ノードの中の1つのポートセットにグループ化される、項目2に記載の方法。
(項目6)
上記ポートグループまたは上記ポートのいずれかと準共同設置されるS個以下のRSアンテナポートが、同時に伝送されることができ、Sは、正の整数である、項目2に記載の方法。
(項目7)
上記ポートグループまたは上記ポートのいずれかと準共同設置されるダウンリンク変調参照信号(DMRS)を有する層の総数は、S以下であり、Sは、正の整数である、項目2に記載の方法。
(項目8)
上記RSRPレポートはさらに、上記リソースグループのN個のセットのうちの少なくとも1つのリソースグループのためのデータストリーム、ランクインジケータ、または層の最大数を含有する、項目1に記載の方法。
(項目9)
上記RSRPレポートは、以下の階層関連性、すなわち、
上記少なくとも1つのRSRP値は、第2の通信ノードから伝送される各ビームあたり、および上記第1の通信ノードと関連付けられるアンテナグループあたりで決定される、
上記少なくとも1つのRSRP値は、第2の通信ノードから伝送される各ビームあたり、および上記第1の通信ノードと関連付けられる受信されたビームセットあたりで決定される、
上記少なくとも1つのRSRP値は、第2の通信ノードから伝送される全てのビームに関して、および上記第1の通信ノードと関連付けられる受信されたビームセットあたりで決定される、および
上記少なくとも1つのRSRP値は、第2の通信ノードから伝送される各ビームあたり、および上記第1の通信ノードと関連付けられるアンテナグループあたり、および上記第1の通信ノードと関連付けられる受信されたビームセットあたりで決定される
のうちの1つに基づく、項目1に記載の方法。
(項目10)
上記少なくとも1つのRSRP値は、上記少なくとも1つの参照信号の部分帯域またはサブ帯域に関して決定される、項目1に記載の方法。
(項目11)
リソースグループのN個のセットのうちの1つに関して、Tが正の整数である、T個のRSRP値からの報告されたRSRP値のための導出規則は、
第2の通信ノードによって構成可能である、
上記第1の通信ノードによって第2の通信ノードに示される、および
受信方法に基づいて決定される
のうちの1つである、項目1に記載の方法。
(項目12)
上記導出規則は、以下の規則、すなわち、
上記報告されたRSRP値は、上記T個のRSRP値よりも低くない、
上記報告されたRSRP値は、E個のRSRP値のうちの最大RSRP値である、
上記報告されたRSRP値は、E個のRSRP値のうちの最小RSRP値である、および
上記報告されたRSRP値は、E個のRSRP値の平均RSRP値であり、上記E個のRSRP値は、上記T個のRSRP値から選択され、E<=Tである
のうちの少なくとも1つを含む、項目11に記載の方法。
(項目13)
上記受信方法は、以下の受信技法、すなわち、
1つのリソースグループを使用することによる受信、
複数のリソースグループを使用することによる受信、
受信ダイバーシティ、
位相における受信複合、
振幅における受信複合、
受信フィルタリング、および
空間多重化
のうちの少なくとも1つを含む、項目11に記載の方法。
(項目14)
第1の通信ノードによって実施される方法であって、
少なくとも1つの参照信号を送信することと、
上記少なくとも1つの参照信号と関連付けられる少なくとも1つのRSRP値を備える参照信号受信電力(RSRP)レポートを受信することであって、上記RSRPレポートは、所定のフォーマットに従って、フォーマットされ、上記所定のフォーマットは、上記少なくとも1つのRSRP値を、各セットが少なくとも1つのRSRP値を含有する、RSRP値のN個のセットにグループ化し、上記RSRP値のN個のセットのそれぞれをリソースグループのN個のセットのうちの個別のものと関連付け、リソースグループの各セットは、少なくとも1つのリソースグループを含有し、Nは、正の整数である、ことと、
上記少なくとも1つのRSRP値が所定の基準を満たすかどうかを決定することと、
上記少なくとも1つのRSRP値が上記所定の基準を満たすことに応答して、上記少なくとも1つの参照信号を送信するために使用される少なくとも1つのリソース要素を使用して、伝送信号を送信することと
を含む、方法。
(項目15)
上記リソースグループのN個のセットのうちの少なくとも1つは、ビームセット、アンテナグループ、ポート、参照信号(RS)リソース、RSリソースセット、ポートグループ、ダイバーシティ分岐、および受信分岐のうちの少なくとも1つを備える、項目14に記載の方法。
(項目16)
上記ポートグループは、明示的信号によって、または上記所定のフォーマットに基づいて暗示的に、第2の通信ノードに示される上記第1の通信ノードにおけるポートのクラスタである、項目15に記載の方法。
(項目17)
上記ポートのクラスタは、
上記ポートのクラスタは、時分割符号分割多重化(TD-CDM)ポートのセットに属す、
上記ポートのクラスタは、周波数分割符号分割多重化(FD-CDM)ポートのセットに属す、
上記ポートのクラスタは、1つのコンポーネントと関連付けられる、
上記ポートのクラスタは全て、1つのOFDMシンボルまたはサブユニット内にある、
上記ポートのクラスタは、順番に1つのリソースのK個のポートを備え、Kは、1つの正の整数である、および
上記ポートのクラスタは、1つ以上の同一または類似のチャネル性質を共有する
のうちの少なくとも1つに基づいて、暗示的に示される、項目16に記載の方法。
(項目18)
上記ポートグループおよび同一または異なるRSリソースからのRSポートは、第1の通信ノードの中の1つのポートセットにグループ化される、項目15に記載の方法。
(項目19)
上記ポートグループまたは上記ポートのいずれかと準共同設置される(QCLed)S個以下のRSアンテナポートが、同時に伝送されることができ、Sは、正の整数である、項目15に記載の方法。
(項目20)
上記ポートグループまたは上記ポートのいずれかと準共同設置されるダウンリンク変調参照信号(DMRS)を有する層の総数は、S以下であり、Sは、正の整数である、項目15に記載の方法。
(項目21)
上記RSRPレポートはさらに、上記リソースグループのN個のセットのうちの少なくとも1つのリソースグループのためのデータストリーム、ランクインジケータ、または層の最大数を含有する、項目14に記載の方法。
(項目22)
上記RSRPレポートは、以下の関連性、すなわち、
上記少なくとも1つのRSRP値は、上記第1の通信ノードから伝送される各ビームあたり、および第2の通信ノードと関連付けられるアンテナグループあたりで決定される、
上記少なくとも1つのRSRP値は、上記第1の通信ノードから伝送される各ビームあたり、および第2の通信ノードと関連付けられる受信されたビームセットあたりで決定される、
上記少なくとも1つのRSRP値は、上記第1の通信ノードから伝送される全てのビームに関して、および第2の通信ノードと関連付けられる受信されたビームセットあたりで決定される、および
上記少なくとも1つのRSRP値は、上記第1の通信ノードから伝送される各ビームあたり、および第2の通信ノードと関連付けられるアンテナグループあたり、および上記第2の通信ノードと関連付けられる受信されたビームセットあたりで決定される
のうちの1つに基づく、項目14に記載の方法。
(項目23)
上記少なくとも1つのRSRP値は、上記少なくとも1つの参照信号の部分帯域またはサブ帯域に関して決定される、項目14に記載の方法。
(項目24)
リソースグループのN個のセットのうちの1つに関して、Tが正の整数である、T個のRSRP値からの報告されたRSRP値のための導出規則は、
上記第1の通信ノードによって構成可能である、
第2の通信ノードによって上記第1の通信ノードに示される、
受信方法に基づいて決定される
のうちの1つである、項目14に記載の方法。
(項目25)
上記導出規則は、以下の規則、すなわち、
上記報告されたRSRP値は、上記T個のRSRP値よりも低くない、
上記報告されたRSRP値は、E個のRSRP値のうちの最大RSRP値である、
上記報告されたRSRP値は、E個のRSRP値のうちの最小RSRP値である、および
上記報告されたRSRP値は、E個のRSRP値の平均RSRP値であり、上記E個のRSRP値は、上記T個のRSRP値から選択され、E<=Tである
のうちの少なくとも1つを含む、項目24に記載の方法。
(項目26)
上記受信方法は、以下の受信技法、すなわち、
1つのリソースグループを使用することによる受信、複数のリソースグループを使用することによる受信、受信ダイバーシティ、位相における受信複合、振幅における受信複合、受信フィルタリング、および空間多重化
のうちの少なくとも1つを含む、項目24に記載の方法。
(項目27)
項目1-26のいずれか1項に記載のステップを実施するように構成される、通信ノード。
(項目28)
項目1-26のいずれか1項に記載の方法を実施するためのコンピュータ実行可能命令をその上に記憶している、非一過性のコンピュータ可読媒体。
本発明の種々の例示的実施形態は、以下の図を参照して下記で詳細に説明される。図面は、例証の目的のみのために提供され、本発明の読者の理解を促進するように、本発明の例示的実施形態を描写するにすぎない。したがって、図面は、本発明の範疇、範囲、または適用可能性の限定と見なされるべきではない。例証を明確かつ容易にするために、これらの図面は、必ずしも一定の縮尺で描かれるわけではないことに留意されたい。
図1は、本開示の種々の実施形態による、本明細書に開示される技法が実装され得る、例示的セルラー通信ネットワークを図示する。
図2は、本開示のいくつかの実施形態による、例示的基地局およびユーザ機器デバイスのブロック図を図示する。
図3は、いくつかの実施形態による、ユーザ機器パネルアンテナに伝送する基地局パネルアンテナのネットワーク図を図示する。
図4は、いくつかの実施形態による、図3の基地局パネルアンテナに配列され得る、アンテナ要素のブロック図を図示する。
図5A、5B、5C、5Dは、いくつかの実施形態による、異なる偏波を伴って異なるビームを横断する電力変動を図示する、シミュレーション結果である。 図5A、5B、5C、5Dは、いくつかの実施形態による、異なる偏波を伴って異なるビームを横断する電力変動を図示する、シミュレーション結果である。 図5A、5B、5C、5Dは、いくつかの実施形態による、異なる偏波を伴って異なるビームを横断する電力変動を図示する、シミュレーション結果である。 図5A、5B、5C、5Dは、いくつかの実施形態による、異なる偏波を伴って異なるビームを横断する電力変動を図示する、シミュレーション結果である。
図6は、いくつかの実施形態による、2つのリソースグリッド内の異なるリソース要素の間の相関を伴って2つのリソースグリッドを図示する。
本発明の種々の例示的実施形態は、当業者が本発明を作製および使用することを可能にするように、付随する図を参照して下記に説明される。本開示を熟読後に当業者に明白であろうように、本明細書に説明される実施例への種々の変更または修正が、本発明の範囲から逸脱することなく行われることができる。したがって、本発明は、本明細書に説明および図示される例示的実施形態および用途に限定されない。加えて、本明細書に開示される方法におけるステップの具体的順序または階層は、例示的アプローチにすぎない。設計選好に基づいて、開示される方法またはプロセスのステップの具体的順序または階層は、本発明の範囲内に留まりながら、再配列されることができる。したがって、当業者は、本明細書に開示される方法および技法が、サンプル順序で種々のステップまたは行為を提示し、本発明が、別様に明示的に記述されない限り、提示される具体的順序または階層に限定されないことを理解するであろう。
図1は、本開示の実施形態による、本明細書に開示される技法が実装され得る、例示的無線通信ネットワーク100を図示する。例示的通信ネットワーク100は、通信リンク110(例えば、無線通信チャネル)を介して相互と通信し得る、基地局(BS)102およびユーザ機器(UE)デバイス104と、地理的地域101に重なる概念的セル126、130、132、134、136、138、および140のクラスタとを含む。図1では、BS102およびUE104は、セル126の地理的境界内に含有される。他のセル130、132、134、136、138、および140はそれぞれ、十分な無線カバレッジをその意図されたユーザに提供するように、その配分された帯域幅において動作する、少なくとも1つの基地局(BS)を含んでもよい。例えば、BS102は、配分されたチャネル伝送帯域幅において動作し、十分なカバレッジをUE104に提供してもよい。BS102およびUE104は、それぞれ、ダウンリンク無線フレーム118およびアップリンク無線フレーム124を介して、通信してもよい。各無線フレーム118/124はさらに、データシンボル122/128を含み得る、サブフレーム120/127に分割されてもよい。本開示では、基地局(BS)102およびユーザ機器(UE)104は、概して、本明細書に開示される方法を実践し得る、「通信ノード」の非限定的実施例として本明細書に説明される。そのような通信ノードは、本発明の種々の実施形態によると、無線および/または有線通信が可能であり得る。
ネットワーク100では、BS102から伝送される信号は、上記で記述される、ドップラ拡散、ドップラ偏移、遅延拡散、マルチパス干渉等の望ましくないチャネル特性を引き起こす、環境および/または動作条件に悩まされ得る。例えば、マルチパス信号成分が、天然および/または人工物体による伝送された信号の反射、散乱、および回折の結果として、生じ得る。受信機アンテナ114において、多数の信号が、異なる遅延、減衰、および位相を伴って多くの異なる方向から着信し得る。概して、第1の受信されたマルチパス成分(典型的には、見通し線(LOS)成分)の到着瞬間と最後の受信されたマルチパス成分(典型的には、非見通し線(NLOS)成分)との間の時間差は、遅延拡散と呼ばれる。種々の遅延、減衰、および位相との信号の組み合わせは、受信された信号においてシンボル間干渉(ISI)およびチャネル間干渉(ICI)等の歪曲を生成し得る。歪曲は、受信および受信された信号の有用な情報への変換を複雑にし得る。例えば、遅延拡散は、無線フレーム124の中に含有される有用な情報(データシンボル)にISIを引き起こし得る。
図2は、相互の間で無線通信信号、例えば、OFDM/OFDMA信号を伝送および受信するための基地局(BS)202およびユーザ機器(UE)204を含む、例示的システム200のブロック図を図示する。システム200は、本明細書で詳細に説明される必要がない、公知または従来の動作特徴をサポートするように構成される、コンポーネントおよび要素を含んでもよい。一例示的実施形態では、システム200は、上記で説明されるように、図1の無線通信環境100等の無線通信環境内でデータシンボルを伝送および受信するために使用されることができる。
BS202は、BS送受信機モジュール210と、BSアンテナ212と、BSプロセッサモジュール214と、BSメモリモジュール216と、ネットワーク通信モジュール218とを含み、各モジュールは、データ通信バス220を介して必要に応じて相互と結合および相互接続される。UE204は、UE送受信機モジュール230と、UEアンテナ232と、UEメモリモジュール234と、UEプロセッサモジュール236とを含み、各モジュールは、データ通信バス240を介して必要に応じて相互と結合および相互接続される。BS202は、本明細書に説明されるように、データの伝送のために好適な任意の無線チャネルまたは他の媒体であり得る、通信チャネル(例えば、リンク)250を介してUE204と通信する。
当業者によって理解されるであろうように、システム200はさらに、図2に示されるモジュール以外の任意の数のモジュールを含んでもよい。当業者は、本明細書に開示される実施形態に関連して説明される種々の例証的ブロック、モジュール、回路、および処理論理が、ハードウェア、コンピュータ可読ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の実用的な組み合わせで実装され得ることを理解するであろう。ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアの本可換性および互換性を明確に例証するために、種々の例証的コンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、概して、それらの機能性の観点から説明される。そのような機能性がハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとして実装されるかどうかは、全体的なシステムに課される特定の用途および設計制約に依存する。本明細書に説明される概念に精通する者は、特定の用途毎に好適な様式でそのような機能性を実装し得るが、そのような実装決定は、本発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
いくつかの実施形態によると、UE送受信機230は、それぞれアンテナ232に結合される、RF伝送機および受信機回路を含む、「アップリンク」送受信機230と本明細書で称され得る。デュプレックススイッチ(図示せず)が、代替として、時間デュプレックス様式でアップリンク伝送機または受信機をアップリンクアンテナに結合してもよい。同様に、いくつかの実施形態によると、BS送受信機210は、それぞれアンテナ212に結合される、RF伝送機および受信機回路を含む、「ダウンリンク」送受信機210と本明細書で称され得る。ダウンリンクデュプレックススイッチが、代替として、時間デュプレックス様式でダウンリンク伝送機または受信機をダウンリンクアンテナ212に結合してもよい。2つの送受信機210および230の動作は、ダウンリンク伝送機がダウンリンクアンテナ212に結合されることと同時に、アップリンク受信機が無線伝送リンク250を経由した伝送の受信のためにアップリンクアンテナ232に結合されるように、時間を調整される。好ましくは、デュプレックス方向への変化の合間に最小限のガード時間のみを伴って密接な時間同期化が存在する。
UE送受信機230および基地局送受信機210は、無線データ通信リンク250を介して通信し、特定の無線通信プロトコルおよび変調方式をサポートし得る、好適に構成されたRFアンテナ配列212/232と協働するように構成される。いくつかの例示的実施形態では、UE送受信機608および基地局送受信機210は、ロングタームエボリューション(LTE)および新興5Gおよび新規無線(NR)規格、および同等物等の業界規格をサポートするように構成される。しかしながら、本発明は、必ずしも特定の規格および関連付けられるプロトコルに用途が限定されないことを理解されたい。むしろ、UE送受信機230および基地局送受信機210は、将来の規格またはその変形例を含む、代替的または付加的無線データ通信プロトコルをサポートするように構成されてもよい。
種々の実施形態によると、BS202は、例えば、次世代ノードB(gノードBまたはgNB)、サービングgNB、標的gNB、伝送受信点(TRP)、進化型ノードB(eNB)、サービングeNB、標的eNB、フェムトステーション、またはピコステーションであってもよい。いくつかの実施形態では、UE204は、携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、タブレット、ラップトップコンピュータ、ウェアラブルコンピューティングデバイス等の種々のタイプのユーザデバイスで具現化されてもよい。プロセッサモジュール214および236は、本明細書に説明される機能を果たすように設計される、汎用プロセッサ、コンテンツアドレス指定可能メモリ、デジタル信号プロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、任意の好適なプログラマブル論理デバイス、離散ゲートまたはトランジスタ論理、離散ハードウェアコンポーネント、またはそれらの任意の組み合わせを伴って実装または実現されてもよい。このようにして、プロセッサは、マイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、状態機械、または同等物として実現されてもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、デジタル信号プロセッサおよびマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサコアと併せた1つ以上のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として、実装されてもよい。
さらに、本明細書に開示される実施形態に関連して説明される方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで、ファームウェアで、それぞれ、プロセッサモジュール214および236によって実行されるソフトウェアモジュールで、またはそれらの任意の実用的な組み合わせで、直接具現化されてもよい。メモリモジュール216および234は、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野で公知である任意の他の形態の記憶媒体として実現されてもよい。この点に関して、メモリモジュール216および234は、プロセッサモジュール214および236が、それぞれ、メモリモジュール216および234から情報を読み取り、それに情報を書き込み得るように、それぞれ、プロセッサモジュール214および236に結合されてもよい。メモリモジュール216および234はまた、それらの個別のプロセッサモジュール214および236に統合されてもよい。いくつかの実施形態では、メモリモジュール216および234はそれぞれ、それぞれがプロセッサモジュール214および236によって実行される命令の実行中に一時変数または他の中間情報を記憶するためのキャッシュメモリを含んでもよい。メモリモジュール216および234はそれぞれ、また、それぞれ、プロセッサモジュール214および236によって実行される命令を記憶するための不揮発性メモリを含んでもよい。
ネットワーク通信モジュール218は、概して、基地局送受信機210と、基地局202と通信するように構成される他のネットワークコンポーネントおよび通信ノードとの間の双方向通信を可能にする、基地局202のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、処理論理、および/または他のコンポーネントを表す。例えば、ネットワーク通信モジュール218は、インターネットまたはWiMAXトラフィックをサポートするように構成されてもよい。典型的展開では、限定ではないが、ネットワーク通信モジュール218は、基地局送受信機210が従来のイーサネット(登録商標)ベースのコンピュータネットワークと通信し得るように、802.3イーサネット(登録商標)インターフェースを提供する。このようにして、ネットワーク通信モジュール218は、コンピュータネットワークに接続するための物理的インターフェース(例えば、モバイル交換センター(MSC))を含んでもよい。
国際モバイルテレコミュニケーションズ(IMT)-アドバンストシステムの性能要件を満たすために、LTE/LTE-アドバンスト規格は、周波数、時間、および/または空間ドメイン内で無線ネットワークを最適化するためのいくつかの特徴を提供している。無線技術の継続的進化により、将来の無線アクセスネットワークは、無線トラフィックの爆発的増大をサポートすることができるであろうことが期待される。これらの特徴のうち、システム帯域幅を広げることは、LTE-アドバンストシステムにおけるキャリア集約の展開によってすでに試験および確認されている、リンクおよびシステム容量を改良するための1つの簡単な方法である。
容量の需要が増加するにつれて、モバイル業界および学界は、100MHzを上回るまでシステム帯域幅を増加させることにより関心を持ちつつある。加えて、6GHzの周波数を下回って動作するスペクトルリソースが、より混雑するようになっているため、6GHzを上回る高周波数通信が、100MHzを上回る、または最大1GHzものシステム帯域幅をサポートするために非常に適している。
いくつかの実施形態では、基地局とUEとの間の通信は、「ミリメートル波通信」とも呼ばれる、6GHzを上回る信号周波数を伴って実装される。しかしながら、広または超広スペクトルリソースを使用するとき、大幅な伝搬損失が、高い動作周波数(すなわち、6GHzを上回る)によって誘発され得る。これを解決するために、マッシブMIMOを使用するアンテナアレイ(例えば、パネルアレイ)およびビーム形成(BF)訓練技術、例えば、1つのノードのための1,024個のアンテナ要素が、ビーム整合を達成し、十分に高いアンテナ利得を取得するために採用されている。アンテナアレイ技術から利益を得ながら、実装費用を低く抑えるために、アナログ移相器が、mm波ビーム形成(BF)を実装するために魅力的となっており、これは、位相の数が有限であり、他の制約(例えば、振幅制約)が、可変移相ベースのBFを提供するようにアンテナ要素に課され得ることを意味する。そのような事前規定されたビームパターン、例えば、アンテナ重量ベクトル(AWV)コードブックを考慮すると、後続のデータ伝送のための最良N個のビームを識別するための可変移相ベースのBF訓練標的が、決定されることができる。
上記で導入されるように、ビーム報告は、BSが、ビームをUEに送信し、ビームに関してUEからフィードバックを受信し得る、無線通信におけるプロセスであり得る。本フィードバックは、BSからUEに送信される将来のビームの較正に利用され得る。これらの将来のビームは、UEによる受信のためにユーザ情報を含むように較正され得る。
種々の実施形態による、システムおよび方法は、ロバストなビーム報告を実装してもよい。ロバストなビーム報告は、BSに関して十分な通信詳細をUEに提供する、または逆も同様にUEに関してBSに提供する、BSとUEとの間のフィードバックループを含んでもよい。これらの通信詳細は、(ロバストなビーム報告を実装しないシステムと比較すると)BSまたはUEの全ての関連通信詳細を考慮する、極めて効率的な較正された通信を実施するように、BSまたはUEに知らせる、または命令してもよい。通信詳細は、第2の通信ノード(例えば、同等のUEまたはBS)を較正し、2つの通信ノードの間の通信を改良するために利用され得る、第1の通信ノード(例えば、BSまたはUE)の通信の任意の側面であってもよい。通信詳細の実施例は、UEまたはBSのいずれかにおけるポートの数および/またはレイアウト、UEまたはBSのいずれかにおけるポートID(例えば、ポートの識別)、UEによるチャネル推定のためのチャネル推定プロトコル(例えば、RSRP決定)、チャネル推定レポートのためのフォーマット(例えば、RSRPレポートまたはRSRP値のレポート)、伝送機ビーム(Txビーム)セット(例えば、BSからUEに伝送されるビームのセット)、受信ビーム(Rxビーム)セット(例えば、UEからBSに伝送されるビームのセット)、アンテナグループ、アンテナ配向(例えば、偏波および/またはアンテナが指し示している方向)、チャネル推定に使用され得るRS、チャネル推定に使用され得る異なるRSの重量(例えば、優先順位)、RS伝送性質、ポートグループ、アンテナグループ、ビームセット等によってサポートされる独立データストリーム(例えば、ランクまたは層)の数、カスタマイズされたRSRP定義、RSRPの決定のための部分帯域幅、および同等物を含んでもよい。これらおよび他の通信詳細のそれぞれのさらなる議論が、下記でさらに議論されるであろう。
ロバストなビーム報告の実施例として、種々の実施形態によると、BSは、BSのセルラーカバレッジエリア内の受信のための複数のビームを伝送してもよい。複数のビームのうちの少なくとも1つは、UEによって受信されてもよい。受信されたビームは、チャネル推定プロトコルおよび/またはチャネル推定がUEにおいて実施され得る参照信号に関する命令を含んでもよい。随意に、ある実施形態では、UEは、外部命令を必要としない場合があるが、選択基準に応答して(例えば、特定のチャネル推定プロトコルを実施するように事前プログラムされることによって、または利用可能な処理リソースに基づいて)実施し得る、チャネル推定プロトコルを独立して選択してもよい。チャネル推定プロトコルは、チャネル推定を実施し、BSにフィードバック(例えば、送信)され得る通信詳細を生成して、BSとUEとの間の通信を改良する方法を、UEに命令してもよい。チャネル推定は、チャネル推定レポートの中に含まれ得る結果(例えば、パラメータ値)を生成する、任意のタイプの測定、較正、決定、または他のプロセスであってもよい。別の言い方をすれば、チャネル推定は、パラメータの値が決定されるプロセス(例えば、複合RSRP値の中に含まれるべきであるRSRP値、特定のUEポートグループによってサポートされる独立したデータストリームの数、カスタマイズされたRSRP定義、および同等物)であってもよい。チャネル推定プロトコルはまた、BSに送信(例えば、フィードバック)され得る、チャネル推定レポートのためのデータ構造またはフォーマットに関して、UEに命令してもよい。チャネル推定レポートは、命令されたチャネル推定中に決定される(パラメータ値としての)パラメータのうちの少なくとも1つのインジケーションであってもよい。例えば、チャネル推定プロトコルは、下記でさらに議論されるタイプB2実施形態において参照されるであろうように、あるポートグループ、特に、RxビームセットのRSRP値を含む、チャネル推定レポートをBSに送信するように、UEに命令してもよい。BSは、受信されたレポートに基づいて、UEのためのユーザデータを伝送してもよい。例えば、BSは、レポートのRSRPが、特定のビームの電力値が所定の基準を満たすことを示す場合に、特定のビームについてのUEのためのユーザデータを伝送してもよい。
下記でさらに議論されるであろうように、参照信号受信電力(RSRP)は、受信された信号に基づく、ワット単位の電力レベルの測定値であってもよい。RSRPは、UEにおいて決定され、BSからの受信された参照信号(RS)に基づいてもよい。また、下記でさらに議論されるであろうように、RSは、RSRP、チャネル状態情報(CSI)、または任意の他のチャネル推定の決定のための参照として使用され得る、任意のタイプの信号であってもよい。RSの実施例は、ダウンリンク(DL)復調参照信号(DMRS)、アップリンク(UL)DMRS、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)のDMRS、位相追跡参照信号(PT-RS)、追跡参照信号(TRS)、質測定用参照信号、二次同期化信号(SSS)、一次同期化信号(PSS)、SSブロック(例えば、同一の伝送(Tx)ビームを共有し得る、PBCHのPSS、SSS、またはDMRSのうちの1つ以上のもの)、CSI-RS、および同等物を含んでもよい。
故に、通信詳細をRSRPに関連付けるための議論を明確にするために、RSRP決定は、RSに基づくチャネル推定のタイプであってもよい。RSRPは、パラメータのタイプであってもよく、RSRP値は、パラメータ値のタイプであってもよい。また、RSRPレポート(RSRP値を含み得る)は、チャネル推定レポートのタイプであってもよい。
ある実施形態では、RSRPは、考慮される測定周波数帯域幅内でセル特有の参照信号(RS)を搬送する、リソース要素の(ワット単位の)電力寄与にわたる線形平均であってもよい。RSRP決定に関して、(RSを伝送するBSの第1のポートに対応する)セル特有のRS R0が、使用されてもよい。しかしながら、UEが、(例えば、RSを伝送するBSの第2のポートに対応する)R1が利用可能であることを確実に検出することができる場合には、UEは、(RSを伝送するBSの第1のポートに対応する)R0に加えて、R1を使用し、RSRPを決定してもよい。さらに、上位層(例えば、開放システム相互接続(OSI)モデル内の層)が、発見信号に基づいて測定を示す場合、UEは、発見信号を伝送するために使用されるサブフレームのRSRPを測定してもよい。しかしながら、UEが、セル特有のRSが他のサブフレーム内に存在することを確実に検出することができる場合、UEは、発見信号を伝送するために使用されるサブフレームのためのRSRPを測定することに加えて、これらの他のサブフレームのためのRSRPを測定してもよい。RSRPの物理的測定の観点から、RSRPのための参照点は、RSRP決定を実施するUEの物理的アンテナコネクタにあってもよい。特定の実施形態では、受信機ダイバーシティがUEによって使用中である場合、RSRPの報告された値は、個々のダイバーシティ分岐のうちのいずれか(例えば、MIMOダイバーシティのための1つ以上の独立受信機ベースバンド処理ユニット等の受信機(Rx)チェーンのうちのいずれか)の対応するRSRPよりも低くないように設定されてもよい。
5G新規無線(NR)等のあるタイプの無線通信規格では、本明細書では「gNB」とも称される基地局(BS)は、複数のパネルアンテナを含む、アンテナレイアウトを含んでもよい。また、UEもまた、複数のパネルアンテナを含む、アンテナレイアウトを含んでもよい。概して、BSまたはUEのいずれかの上のパネルは、異なる偏波と関連付けられ得る、少なくとも2つの送受信機ユニット(TXRU)を有してもよい。種々の実施形態では、高ランク伝送(例えば、多数の独立層またはデータストリームの数を伴う伝送)を達成するために、BSおよびUEは、異なるパネルから生成される異なるビームを使用してもよい。利用されるビームは、各パネルの通信能力の全範囲、および関連付けられるTXRUを網羅してもよい。別の言い方をすれば、BSおよびUEは、BSおよびUEのパネルアンテナの全てを使用すること等によって、それらの通信能力の全てが使用されるときに、完全に利用されてもよい。例えば、4つのパネルを伴うUEは、BSから信号を受信するためにそのパネルの全て未満を使用する、および/またはそのパネルの全て未満の上で受信される信号上のチャネル推定に基づいてレポートを生成する場合に、十分に活用されないであろう。同様に、UEが、BSの複数のパネルの全てとは対照的に、1つだけのBSパネルと関連付けられるBSからの伝送(Tx)ビームのみについて報告する場合に、不十分な活用が存在するであろう。
図3は、いくつかの実施形態による、ユーザ機器パネルアンテナ304に伝送する基地局パネルアンテナ302のネットワーク図300を図示する。基地局(BS)パネルアンテナ302は、基地局308の一部である長方形パネルアレイ306の一部であってもよい。故に、パネルアレイ306は、複数のBSパネルアンテナ302を含んでもよい。9つだけのBSパネルアンテナ302がパネルアレイ306毎に図示されているが、BSパネルアレイ306は、任意の数の1つ以上のBSパネルアンテナを含んでもよい。
BSパネルアンテナ302はそれぞれ、図4に関連して下記で図示および議論されるであろうように、1つ以上のアンテナ要素を含んでもよい。BSにおけるアンテナ要素は、1つ以上の伝送機ビーム310(Txビームとも称される)を生成してもよい。Txビーム310は、物理的クラスタ(例えば、建物、物体、壁等の伝送ビーム310が通過する、または跳ね返り得る、物理的環境)を通過し、UEパネルアンテナ304に到達してもよい。別の言い方をすれば、アンテナ要素は、UEパネルアンテナ304における指向性ビーム(例えば、Txビーム)の受信のためにUEパネルアンテナ304の場所に向かって指向される、指向性ビーム310(例えば、Txビーム)を形成してもよい。また、下記でさらに議論されるように、UEパネルアンテナ304はそれぞれ、BSパネルアンテナ302のアンテナ要素におけるBS308による受信のために受信ビーム(Rxビームとも称される)を生成し得る、アンテナ要素を含んでもよい。
図4は、いくつかの実施形態による、図3の基地局パネルアンテナ302に配列され得る、アンテナ要素402のブロック図400を図示する。基地局パネルアンテナ302の集合は、図3に関連して上記で議論されるように、基地局パネルアレイ306の一部であってもよい。
図4に戻ると、基地局パネルアレイ306は、Mが列内の基地局パネルアンテナ302の数であり、Nが行内の基地局パネルアンテナ302の数である、M個の基地局パネルアンテナ302を備える、長方形パネルアレイであってもよい。さらに、基地局パネルアンテナ302は、dg,Hの間隔を伴って水平方向に、かつdg,Vの間隔を伴って垂直方向に一様に離間されてもよい。各パネルアンテナ上で、アンテナ要素402は、垂直方向および水平方向に設置されてもよく、Nは、列の数であり、Mは、各列内の同一の偏波を伴うアンテナ要素の数である。また、パネル上の番号付与は、正面からのアンテナアレイの観察に基づく(x軸が広い側面に向かって指し示し、増加する列番号に関してy座標を増加させる)。基地局パネルアンテナ302は、単一偏波(P=1)または二重偏波(P=2)のいずれかを行われてもよい。
上記で議論されるように、RSRPの典型的な決定は、ビーム報告のための有意義な情報を提供するために十分な粒度を提供しない場合がある。例えば、RSRPは、BSからの受信された信号に基づいて、UEにおいて決定されてもよい。しかしながら、BSからUEへのビームの変調、伝送、伝搬、受信、および復調は、多くの移動部分を伴って複雑であり得る。故に、これらの複雑な移動部分のそれぞれを考慮する通信詳細を伴うロバストなビーム報告は、ビーム報告がこれらの複雑な移動部分を考慮しないという、より有意義な情報を提供してもよい。
例えば、UEは、BSからのビームの受信のための複数のパネルアンテナを含んでもよい。しかしながら、BSから伝送される同一のビームは、UEの受信パネルアンテナの配向(例えば、偏波および/またはアンテナが向いている方向)に応じて、UEによって異なるように受信されてもよい。故に、UEパネルアンテナの配向を考慮しないビーム報告は、ビームおよびUEパネルアンテナの配向を考慮するロバストなビーム報告を特性評価しない場合がある。
さらなる実施例として、二重偏波の場合、異なる偏波であるが、BSからの同一のプリコーディングと関連付けられる2つのビームは、ビーム報告の目的のために異なるビームとして特徴付けられてもよい。別の言い方をすれば、ビーム報告のためにこれらのビームを別個として扱うことは、これらのビームを同一に扱うよりも優れた、または正確なチャネル推定またはRSRP決定を生成し得る。
しかしながら、ある実施形態では、正確なビーム報告は、実用的考慮事項と平衡を保たれ得る。例えば、二重偏波ビームを別個として扱うことによる性能獲得は、二重偏波ビームを同一に扱うことによる処理リソースの節約を上回らない場合がある。これは、例えば、ビームが非常に類似する性質を有するときの別個の取扱に起因する、ごくわずかな正確度の獲得に起因し得る。したがって、ある実施形態では、正確なビーム報告の考慮事項は、下記でさらに議論されるであろうように(例えば、複合RSRP値を決定するときに)、あるタイプのビーム報告を実装するためのリソース費用と対比した性能獲得等の実用的考慮事項と平衡を保たれ得る。
図5A、5B、5C、5Dは、いくつかの実施形態による、異なる偏波を伴って異なるビームを横断する電力変動を図示する、シミュレーション結果である。これらの図は、Txビームの偏波等の種々のビーム報告パラメータが、異なるBSおよびUE構成にわたるRSRPおよび/またはチャネル利得等のチャネル推定結果の対応する変化をどのように生じさせ得るかを図示する。
例えば、図5Aは、二重偏波Txビームが単一偏波Txビームとしてビーム報告において評価されるときに、4dBのRSRP測定誤差がどのように存在し得るか図示する。図5Aは、x軸に沿ったdB単位の単一および二重偏波の測定に関するRSRP差およびy軸に沿った(0.1dBのビン段階を伴う)ビンの中の捕捉された実現の数をプロットする。プロット内のデータは、BSが二重偏波を伴う8×4アンテナ要素の1つのパネルによって表され、UEが二重偏波を伴う4×2アンテナ要素のパネルアンテナによって表される、30GHzリンクレベルシミュレーション(LLS)における3,072の実現事例に基づいた。
図5B、5C、および5Dは、異なるタイプのBS偏波が異なるシミュレーション結果をどのように生じさせ得るかを示す、さらなるシミュレーション結果を図示する。具体的には、図5Bは、+45度BS偏波における単一のアンテナポートに関するRSRP測定結果を図示する。図5Cは、-45度BS偏波における単一のアンテナポートに関するRSRP測定結果を図示する。図5Dは、それぞれ、+/-45度BS偏波における2つのアンテナポートに関するRSRP測定結果を図示する。図5B、5C、および5Dはそれぞれ、1mWの受信機雑音電力を伴って0dBにあると仮定されるSNRを用いてシミュレートされた。マーキング「第1」、「第2」、および「第3」は、それぞれ、第1の最高、第2の最高、および第3の最高ピークを定める。図5B、5C、および5Dはそれぞれ、異なることが留意され得る。したがって、図5B、5C、および5Dは、基地局において伝送されるビームの偏波の変化がUEにおけるRSRPの決定(および後続のビーム報告および/または決定)をどのように変化させるかを示す。
上記の実施形態に加えて、適用可能な多重化またはダイバーシティ伝送方式等の種々の通信側面を考慮し、これらの種々の通信側面を考慮しないビーム報告に対してビームをより正確に特性評価する、ロバストなビーム報告の非限定的実施例を提供する、種々の例示的実施形態が、下記で議論されるであろう。6つの例示的実施形態が下記に説明されるが、さらなる例示的実施形態が、本明細書に説明される実施形態に従って考慮され得る。さらに、例示的実施形態はそれぞれ、チャネル推定レポートが異なる例示的実施形態において議論される異なるパラメータ値を含み得る場合等の他の例示的実施形態の特徴を含んでもよい。
種々の実施形態によると、ロバストなビーム報告は、UEの仕様に基づくチャネル推定およびチャネル推定報告を含んでもよい。例えば、RSRP決定は、UEアンテナグループあたり、および/またはRxビームセット毎の基準で行われてもよい。上記で議論されるように、UEは、異なる受信機パネルアンテナ配向、アンテナの数、復調方式、チャネル推定レポート伝送方式(例えば、UEからBSに送信されるチャネル推定レポートの時間および/またはフォーマット)、および同等物を有すること等によって、BSおよび他のUEと異なるように構成されてもよい。故に、ロバストなビーム報告に関して、UEの実用的または関連ニュアンスが、チャネル推定を実施するときに考慮されてもよい。種々の例示的実施形態によると、ロバストなビーム報告のための方法およびシステムは、タイプA、タイプB1、タイプB2、およびタイプCフォーマットとして下記に説明される、複数のビーム報告フォーマットを含んでもよい。種々の実施形態によると、ロバストなビーム報告プロトコルは、規定基準に基づく選択可能なフォーマットとして、これらのビーム報告フォーマットのうちの1つ以上のもの、または全てを含んでもよい。
上記で議論されるように、RSRP決定は、RSに基づくチャネル推定のタイプであってもよい。また、RSRPは、パラメータのタイプであってもよく、RSRP値は、パラメータ値のタイプであってもよい。さらに、RSRPレポート(RSRP値を含み得る)は、チャネル推定レポートのタイプであってもよい。
いくつかの実施形態によると、下記の表1は、RSRPタイプA値が、BSからUEに伝送されるTxビーム毎に決定され、UEアンテナグループ毎の基準でUEによって評価され得る、第1のビーム報告フォーマットを示す。別の言い方をすれば、RSRP値が、対応するUEアンテナグループによって受信されるTxビーム(論理ビームインデックスをそれぞれ有する)毎に決定される。いくつかの実施形態では、アンテナグループは、アンテナグループの各構成アンテナの間の類似特性(例えば、伝送および/または受信性質等)によって決定付けられるようなアンテナ(例えば、準共同設置アンテナ)のグループであってもよい。準共同設置が、下記でさらに議論されるであろう。
Figure 0007064517000001
Figure 0007064517000002
上記の表1では、UEアンテナグループIDは、相互と関連付けられる(例えば、下記でさらに詳細に議論されるように、準共同設置される)UEアンテナのグループを識別し、論理ビームインデックスは、BSからUEによって受信される個々のTxビームの識別子であり(ポートインデックス、ポートグループインデックス、CSI-RSリソースインジケータ、上記の組み合わせ(例えば、ポートインデックス、ポートグループインデックス、CSI-RSリソースインジケータ)、および同等物によって表され得る)、RSRPタイプAパラメータは、UEによって受信され、対応するUEアンテナグループとグループ化される、Txビーム毎の測定されたRSRP値を表す。表1に示されるように、RSRPタイプAパラメータに加えて、CSIについての他のパラメータ等の他の情報が、ビーム報告フォーマットの中に含まれてもよい。表1にさらに示されるように、各UEアンテナグループは、複数のTxビームを受信してもよく、ビーム報告フォーマットは、複数のUEアンテナグループについての情報を含んでもよい。種々の実施形態によると、ビームレポートは、全てのUEアンテナグループに関する全てのTxビームの測定されたRSRPタイプA値のうちのいくつかまたは全て、または所望の基準または用途に基づく本情報の任意のサブセットを含んでもよい。UEアンテナグループIDおよび論理ビームインデックスの隣の下付き文字は、恣意的であり、本発明の種々の実施形態によると、ビームレポートの中に複数のUEアンテナグループIDおよび複数の論理ビームインデックスが存在し得ることを表すにすぎない。
いくつかの実施形態によると、下記の表2は、タイプB1 RSRPパラメータが、「Rxビームセット」毎の基準でUEにおいて評価されるようなTxビーム毎の基準で決定され得る、第2のビーム報告フォーマットを示す。別の言い方をすれば、RSRPパラメータは、UEによって受信され、UEの対応する「Rxビームセット」の中でグループ化される、Txビーム毎に決定されてもよい。例えば、UEに伝送される複数のTxビームに関するRSRP値が、決定され、その後、UEの単一のRxビームセットに対応するものとしてグループ化されてもよい。種々の実施形態によると、ビームセットは、1つ以上の共通特徴または特性を共有する複数のビーム(例えば、下記でさらに議論されるような準共同設置ビーム)を含んでもよい。
Figure 0007064517000003
上記の表2では、RxビームセットIDは、相互と関連付けられるRxビームのグループを識別し、論理ビームインデックスは、BSからUEによって受信される個々のTxビームの識別子であり(ポートインデックス、ポートグループインデックス、CSI-RSリソースインジケータ、ポートインデックス、ポートグループインデックス、およびCSI-RSリソースインジケータの組み合わせ、および同等物によって表され得る)、タイプB1 RSRPパラメータは、UEによって受信され、対応するRxビームセットとグループ化される、対応するTxビームに関する測定されたRSRP値を表す。表2に示されるように、RSRPタイプB1パラメータに加えて、CSIについての他のパラメータ等の他の情報が、ビーム報告フォーマットの中に含まれてもよい。表2にさらに示されるように、各Rxビームセットは、複数のTxビームに対応してもよく、ビーム報告フォーマットは、複数のRxビームセットについての情報を含んでもよい。種々の実施形態によると、ビームレポートは、全てのRxビームセットに関する全てのTxビームセットの測定されたRSRPタイプB2値のうちのいくつかまたは全て、または所望の基準または用途に基づく本情報の任意のサブセットを含んでもよい。RxビームセットIDおよび論理ビームインデックスの隣の下付き文字は、恣意的であり、RSRPレポートの中に複数のRxビームセットIDおよび複数の論理ビームインデックスが存在し得ることを表す。
いくつかの実施形態によると、タイプB2 RSRPがRxビームセットに対応する全てのTxビームに関して決定され得る、第3のビーム報告フォーマットが、下記の表3に示される。別の言い方をすれば、単一のRSRP値が、所定のRxビームグループに属する複数のTxビームに関して決定されてもよい。例えば、UEに伝送され、単一のRxビームセットに属する、全てのTxビームに関するRSRPが、決定され、その後、総RSRPタイプB2値を計算するために使用されてもよい。故に、各Rxビームセット(複数のTxビームについての情報を含み得る)は、上記で議論されるように、Rxビームセットあたり複数のRSRPパラメータ値を有し得るタイプB1実施形態と対照的に、単一のRSRPタイプB2パラメータ値を有するであろう。
Figure 0007064517000004
上記の表3では、Rxビームセットは、Rxビームのグループを識別し、論理ビームインデックスは、BSからUEによって受信される個々のビームの識別子であり(ポートインデックス、ポートグループインデックス、CSI-RSリソースインジケータ、ポートインデックス、ポートグループインデックス、およびCSI-RSリソースインジケータの組み合わせ、および同等物によって表され得る)、RSRPタイプB2パラメータは、単一のRxビームセットに属する複数のTxビームに関して測定される、総RSRP値の値を表す。いくつかの実施形態では、RSRPタイプB2値は、例えば、複数の測定されたRSRP値の平均として、または複数の測定されたRSRP値の合計として、または複数の測定されたRSRP値の所定の加重関数として、計算されてもよい。表3に示されるように、RSRPタイプB2パラメータに加えて、例えば、CSIについての他のパラメータ等の他の情報が、ビーム報告フォーマットの中に含まれてもよい。表3にさらに示されるように、各Rxビームセットは、複数のTxビームであるが1つだけのRSRPタイプ-B2値に対応してもよく、ビーム報告フォーマットは、複数のRxビームセットについての情報を含んでもよい。種々の実施形態によると、ビームレポートは、全てのRxビームセットに関する測定されたRSRPタイプB2値のうちのいくつかまたは全て、または所望の基準または用途に基づく本情報の任意のサブセットを含んでもよい。RxビームセットIDおよび論理ビームインデックスの隣の下付き文字は、恣意的であり、RSRPレポートの中に複数のRxビームセットIDおよび複数の論理ビームインデックスが存在し得ることを表す。
さらなる実施形態によると、表4は、タイプC RSRPパラメータが、対応するUEアンテナグループにグループ化される複数のTxビーム毎に決定される、別のビーム報告フォーマットを図示する。複数のUEアンテナグループはさらに、対応するRxビームセットグループにグループ化されてもよい。別の言い方をすれば、RSRPは、全てのTxビームに関して決定され、UEアンテナグループあたりおよびRxビームセットあたりで編成されてもよく、Rxビームセットは、複数のUEアンテナグループを含んでもよく、UEアンテナグループは、複数のTxビームを含んでもよい。代替として、いくつかの実施形態では、RSRPは、全てのTxビームに関して決定され、RxビームセットあたりおよびUEアンテナグループあたりで編成されてもよく、UEアンテナグループは、複数のRxビームセットを含んでもよく、Rxビームセットは、複数のTxビームを含んでもよい。換言すると、UEアンテナグループおよびRxビームセットの階層は、RSRPパラメータの新しいクラス(例えば、RSRPタイプD)を提供するように、表4の中で切り替えられてもよい。
Figure 0007064517000005
Figure 0007064517000006
Rxビームセットグループ、UEアンテナグループ、各Txビームを表す論理ビームインデックスは、上記で議論される同様に名前を付けられたグループに類似する。しかしながら、表4に示されるように、ビーム報告フォーマットは、新しい階層でこれらのグループを編成し、本階層に従ってRSRPタイプCパラメータ値を生成する。表3に示されるように、RSRPタイプB2パラメータに加えて、例えば、CSIについての他のパラメータ等の他の情報が、ビーム報告フォーマットの中に含まれてもよい。表4にさらに示されるように、各Rxビームセットは、複数のUEアンテナグループに対応してもよく、各UEアンテナグループは、複数のTxビームおよび対応する数のRSRPタイプCパラメータ値に対応することができ、ビーム報告フォーマットは、複数のRxビームセットグループについての情報を含んでもよい。種々の実施形態によると、ビームレポートは、全てのRxビームセットに関する測定されたRSRPタイプC値のうちのいくつかまたは全て、または所望の基準または用途に基づく本情報の任意のサブセットを含んでもよい。
ある実施形態では、上記で導入されるように、各個々のレポート(例えば、チャネル推定レポートまたはRSRPレポート)の中のパラメータは、複数のRSからの(複数のビームからの)複数の個々のパラメータ値(例えば、個々のRSRP)を組み合わせ、複数のRSのそれぞれ(および/または複数のビームのそれぞれ)を表すために使用される複合パラメータ値を形成してもよい。複合RSRP値は、複合パラメータ値のタイプであってもよい。別の言い方をすれば、RSRP値は、個々の組み合わせ分岐の全てのRSRPの総和に等しくあり得る。上記で議論されるタイプB2実施形態は、複合パラメータ値の実施例を提供し、各Rxビームセット(複数のTxビームについての情報を含み得る)は、Rxビームセットあたり複数のパラメータを有し得る他の実施形態と対照的に、単一のパラメータ(例えば、単一の複合パラメータ値)を有してもよい。特定の実施形態では、これらの複合パラメータ値は、RSRP値の合計、RSRP値の線形平均、または個々の構成RSRP値のうちのいずれかの最大値であってもよい。RSRP値はそれぞれ、RS(例えば、CSI-RS)がビームの一部として伝送される、リソース要素(RE)に基づいて決定されてもよい。別の言い方をすれば、RSRP値はそれぞれ、個々のダイバーシティ分岐に従って決定されてもよい。ある実施形態では、複合パラメータ値は、構成RSRP値(例えば、複合パラメータ値が決定されるRSRP値)よりも決して低くないように設定されてもよい。
さらに、ロバストなビーム報告の様式は、チャネル推定パラメータ(例えば、RSRP)が決定される方法を決定してもよい。別の言い方をすれば、チャネル推定レポート(例えば、RSRPレポート)のフォーマットまたはデータ構造は、チャネル推定が実施される方法を決定付けてもよく、その逆も同様である。これは、少なくとも、ともに伝送される情報のタイプ(例えば、パラメータ)を決定付ける(したがって、実質的にともに、またはともに伝送されることに先立って決定され得る、パラメータを決定付ける)チャネル推定レポートに起因し得る。例えば、上記で議論されるように、タイプA実施形態では、RSRP値は、受信時に決定され、UEの受信アンテナに基づいてもよい(例えば、UEアンテナグループにおいて受信される信号に基づいて評価される)。また、タイプB1実施形態では、(RxビームまたはRxビームセットの中で)ともに伝送されるものである、RSRP値は、ともに、および/または実質的に同時に決定されてもよい。また、タイプB2実施形態では、(RxビームまたはRxビームセットの中で)ともに伝送されるものである、全てのビームに関するRSRP値は、ともに、および/または実質的に同時に決定されてもよい。
さらなる例示的実施形態によると、ロバストなビーム報告は、BSポートグループに基づいて、チャネル推定(例えば、RSRP決定)を伴って実施されてもよい。これらのRSRP決定は、BSによって命令されるように、またはUEによって選択されるように、UEにおいて決定されてもよい。UEは、下記でさらに議論されるであろうように、選択基準(例えば、検出されるRSまたはUEに利用可能なコンピューティングリソースの量等の利用可能なリソース)に基づいてRSRPを決定し得る方法を選択してもよい。また、BSは、ポートグループ毎の基準(1つのポートグループ内のポートの数がKであり、Kが正の整数である)で、RSRPを決定するようにUEに命令してもよい。例えば、K=1である場合、RSRPは、1つのBSポートあたりで測定されてもよい。BSがUEに提供し得る命令はまた、選択基準(例えば、UEによる受信のためにビームの中に含まれるRSまたはUEに利用可能なコンピューティングリソースの量等の利用可能なリソース)に基づいてもよい。RSRPを上記で議論されるより広い概念に関連付けると、BSがUEに提供し得る命令は、チャネル推定プロトコルのタイプを示してもよい。
ある実施形態では、UEは、RSポートグループに基づいて、RSRPを決定してもよい。別の言い方をすれば、UEは、BSからUEに識別されるBSポートグループに基づいて、RSRPを決定してもよい。これらのBSポートグループはまた、特定のRSに対応してもよい。ある実施形態では、単一のポートグループの一部であるポートは、それらのRSを同時に伝送してもよい。UEは、上記で議論されるように、選択基準に基づいて、BSによって命令されるように、またはローカルで、本決定を実施してもよい。
UEがRSRPを決定し得る、BSポートグループのタイプの実施例が、下記に挙げられる。第1の実施例として、RSRPは、時分割符号分割多重化(TD-CDM)ポートおよび/または周波数ドメイン符号分割多重化(FD-CDM)ポートのセットあたりで決定されてもよい。これらのタイプのポート(ポートグループの一部であり得る)は、周波数がy軸上で表され、x軸上の時間に対してプロットされる、リソースグリッド602を図示する、図6に図示される。図7に図示されるように、R7およびR8はそれぞれ、異なる時間間隔(第7の時間間隔および第8の時間間隔として恣意的に選定される)において伝送されるFD-CDM性質を共有する、単一のポートグループを表す。また、ポートの番号がポートグループの中で1であるとき、RSRPは、1つのポートに基づいてもよい。
第2の実施例として、RSRPは、時分割直交カバーコード(TD-OCC)ポートおよび/または周波数分割カバーコード(FD-OCC)ポートのセットあたりで決定されてもよい。第3の実施例として、RSRPは、上記で導入されるように、選択基準に基づいて決定され得る、1つのコンポーネント内の全てのポートに関して決定されてもよい。コンポーネントは、時間および周波数ドメインの両方の中で連続的に保たれる時間および周波数リソース(例えば、リソース要素)の1つのセットであってもよい。第4の実施例として、RSRPは、1つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルまたはサブユニット内の全てのポートに関して決定されてもよい。第5の実施例として、RSRPは、KがBSからUEに示されるであろう恣意的な数である、順番に1つのRSリソース(例えば、CSI-RSリソース、アンテナポート、RSパターン、リソース要素と関連付けられる時間および周波数の部分等)のK個のポートあたりで決定されてもよい。第6の実施例として、RSRPは、CSI-RSリソースまたはCSI-RSリソースのセット等のRSリソースまたはRSリソースのセット(例えば、リソースグループ)あたりで決定されてもよい。ある実施形態では、各RSポートグループは、RSリソースまたはRSリソースのセットに従って識別されてもよい。
第7の実施例として、RSRPは、同一または類似のチャネル性質を共有する、ポートのセットあたりで決定されてもよい。別の言い方をすれば、RSRPは、準共同設置(QCL)されるポートのセットあたりで決定されてもよい。QCLされることは、これらのポートのセットが同一または類似のチャネル性質を共有し得ることを示す。2つ以上のリソースがQCLされるべきかどうかを決定するためのチャネル性質は、以下の性質のうちの1つ以上のもの、すなわち、(1)ドップラ拡散、(2)ドップラ偏移、(3)遅延拡散、(4)平均遅延、(5)平均利得、および(6)空間パラメータを含むことができる。本明細書で使用されるように、「ドップラ拡散」は、1つの受信されたマルチパス成分に関する周波数ドメイン拡散を指し、「ドップラ偏移」は、搬送波周波数の観点から、受信機によって観察される1つの搬送波成分と伝送機によって伝送されるものとの間の周波数差を指し、「遅延拡散」は、第1の受信されたマルチパス成分(典型的には、見通し線(LOS)成分)の到着瞬間と最後の受信されたマルチパス成分(典型的には、非見通し線(NLOS)成分)との間の時間差を指し、「平均遅延」は、成分の電力によって乗算される、全てのマルチパス成分の遅延の加重平均を指し、「平均利得」は、アンテナポートまたはリソース要素あたりの平均伝送電力を指し、「空間パラメータ」は、到来角(AoA)、空間相関等の受信機によって観察されるマルチパス成分の空間ドメイン性質を指す。チャネル性質の本情報は、L-1または上位レベルシグナリングによって、事前定義または構成されることができる。例えば、それらの個別のパラメータ値が相互の5%または10%以内であるときに、2つのチャネル性質が相互に類似することが、事前定義されることができる。ある実施形態では、QCLされるポートが、類似チャネル性質を共有してもよい一方で、ポートグループのより広い概念は、類似チャネル性質を共有する場合とそうではない場合がある(かつ恣意的にクラスタ化され得る)任意のポートのクラスタを含んでもよい。
ある実施形態では、1つを上回るタイプのRSが、複合RSRP値を生成するためにRSRP決定に利用されてもよい。1つを上回るタイプのRSがRSRP決定に利用されるとき、RSと関連付けられる最終RSRP(例えば、複合RSRP)は、異なるRSからの加重RSRP値に基づいてもよい。例えば、異なるRSからの個々のRSRPは、BSから命令されるように異なって加重(例えば、優先)される、事前決定される、または選択基準に基づいてもよい。例えば、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)の復調参照信号(DMRS)からのRSRPは、(RSとしての)チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)および/または同期化信号(SS)からよりも、複合RSRP値(例えば、複合パラメータ値)を決定するときに多くの加重を与えられてもよい。
ある実施形態では、2つのタイプのRSは、ある領域(例えば、副搬送波または物理リソースブロック(PRB))中で同一の時間/周波数を有するが、他の領域中で差異を有し得る。これらの実施形態では、加重が、(他の領域ではなくて)ある領域に存在する(および/または存在する数量を伴う)パラメータ(例えば、RSRP)に基づき得る、複合パラメータ値決定(例えば、複合RSRP値)のためにRSに与えられてもよい。例えば、より低い加重(例えば、50%)が、2つのタイプのRSが同一の時間/周波数を有し得る、領域中で複合パラメータ値決定のために適用されてもよい。しかしながら、より高い加重(または完全加重、例えば、100%)が、2つのタイプのRSが同一の時間/周波数を有していない場合があり、1つだけのRSがRSRP決定に利用される、他の領域において適用されてもよい。
複数のRSが複合パラメータ値決定に使用される、特定の実施形態では、より広い帯域を伴うRSに関する加重値は、より狭い帯域を伴うRSのものを上回り得る。CSI-RSおよびSSがRSとして使用されるときの実施例として、帯域全体に適用可能であるCSI-RSが、50%を上回って加重されてもよい一方で、部分帯域のみに適用可能であるSSは、50%未満で加重されてもよい。
また、複合パラメータ値決定は、複数のRSがパラメータ値決定に使用され得る状況で、パラメータ値決定で使用するためのRSを区別するための事前定義された規則に従ってもよい。例えば、事前定義された規則は、CSI-RSが検出される場合に、無線リソース管理(RRM)中にRSRPを決定するようにUEに命令してもよい。しかしながら、CSI-RSが検出されない場合、SSブロックは、RSRP決定のためのRSとして利用されてもよい。
さらなる例示的実施形態によると、ロバストなビーム報告は、Tx伝送性質(例えば、仕様情報)をUEに提供するステップを含んでもよい。具体的には、BSは、ポートグループインジケータを受信することに応答して、BSが(特定のチャネル推定プロトコルに従って)チャネル推定を実施し、(特定のチャネル推定プロトコルに従って)チャネル推定レポートを返し得る、伝送性質または仕様情報を含む、ポートグループインジケータを送信してもよい。故に、ポートグループインジケータは、特定のチャネル推定プロトコルを実施するための命令のタイプであってもよい。
ポートグループインジケータは、RSRPを決定するときにUEによって参照され得る、BSポートの所定のグループ(例えば、BSポートグループ)を示してもよい。例えば、BSポートグループが関連付けられ得る参照信号またはビームに関して命令されることに応答して、UEは、RSRP値と識別されたBSポートグループとの間の対応を示す様式で構造化されるレポートを生成してもよい。
ある実施形態では、ポートグループインジケータは、BSからUEに伝送されるCSI-RSリソースインジケータであってもよい。これらのBSポートグループは、「i」がポートグループ番号またはインデックスを示す、SET-iとして表されるインデックスで表されてもよい。特定の実施形態では、各BSポートグループ番号内のBSポートは、単一のパネルアンテナに関連してもよい。BSポートグループを識別する、本BSポートグループ番号は、RSRPを決定する、またはチャネル推定レポートをフォーマットするときに、UEがBSポートグループ番号を参照し得るように、UEに伝送されてもよい。
ある実施形態では、ポートグループインジケータは、任意の特定のBSポートグループ内で(例えば、任意の「SET-i」内で)同時に伝送し得る、BSポートの最大数を(例えば、恣意的な数Sとして)示してもよい。
ある実施形態では、ポートグループインジケータは、BSポートグループ内のBSポートの総数を示してもよい。例えば、ポートグループインジケータは、BSポートグループ(例えば、SET-i)を作製するように他のBSポートとグループ化される、またはQCLされ得る、BSポートの総数を(例えば、恣意的な定数Sとして)示してもよい。
ある実施形態では、ポートグループインジケータは、特定のBSポートグループと関連付けられ得る、層(例えば、独立データストリーム)の最大数を示してもよい。別の言い方をすれば、ポートグループインジケータは、そのDMRSが特定のSET-i内のBSのポート/ポートグループのうちのいずれか1つとQCLされる、層の総数がS(恣意的な定数値)以下であることを示してもよい。
ある実施形態では、ポートグループインジケータは、任意のBSポートグループと関連付けられるデータ/制御チャネルで利用され得る、独立データストリーム(例えば、層またはランク)の最大数を示してもよい。別の言い方をすれば、ポートグループインジケータは、そのDMRSポートが特定のSET-i内の任意のBSのポートまたはBSポートグループと(空間)QCLされる、データ/制御チャネルのための独立データストリームの最大数がS(恣意的な定数値)以下であることを示すことができる。
BSポートまたはBSにおけるポートグループに関する情報を提供するポートグループインジケータに加えて、ポートグループインジケータはまた、UEがBSに伝送するためのレポートを生成する方法に関する情報を提供してもよい。例えば、ある実施形態では、ポートグループインジケータは、RXビームセットに関して、同一のRxビームセット内のBSポートグループ(例えば、SET-i)からのTxビームの最大数が、SまたはS/a(aは、BSのTXRUの能力に基づくような2等の正の整数である)以下であり得ることを示してもよい。さらなる実施形態では、ポートグループインジケータは、同一のRxビームセットであるが異なるUEアンテナグループ内のSET-iからのTxビームの最大数がS(恣意的な定数値)またはS/a(aは、BSのTXRUの能力に基づくような2等の正の整数である)を上回るべきではないことを示してもよい。
いくつかの例示的実施形態によると、ロバストなビーム報告は、UEがサポートし得る独立データストリームの数(例えば、UEの能力)を示す、チャネル推定レポートを送信するUEを含んでもよい。本タイプのチャネル推定レポートは、能力レポートと称され、BSによって命令されるように伝送されてもよい、または周期的に送信され得るビーコンとして伝送されるもの等のBSからの入力から独立して伝送されてもよい。
例えば、UEは、各Txビーム、Txビームセット、Rxビーム、またはRxビームセットと関連付けられ得る、独立データストリームの数を詳述する、能力レポートをBSに送信してもよい。さらなる実施例として、UEは、特定のTxビーム、Txビームセット、(BSまたはUEのいずれかにおける)ポート、競合解決識別(CRI)、(BSまたはUEのいずれかにおける)CRI+ポート、(BSまたはUEのいずれかにおける)ポートグループ、Rxビーム、またはRxビームセットと関連付けられ得る、独立データストリーム(例えば、ランクまたは層)の最大数に関して能力レポートを生成および送信してもよい。
別の実施例として、能力レポートは、特定のBSポートグループ(例えば、特定のポート-i、ポートグループ-i、またはRxビームセット-iと空間的にQCLされるBSポートのBSポートグループ)の一部である、DMRSアンテナポートのためにR(例えば、2)以下の独立データストリーム(例えば、層)が存在し得ることを示してもよい。さらに別の実施例として、能力レポートは、特定のBSポートまたはBSポートグループに関するデータ/制御チャネルのための独立データストリームの最大数を示してもよい。別の言い方をすれば、能力レポートは、そのDMRSポートがポートグループとして(空間)QCLされるデータ/制御チャネルのための独立データストリームの最大数(例えば、最大ランクまたは層)を示してもよい。
第5の例示的実施形態によると、ロバストなビーム報告は、本明細書ではカスタマイズされたRSRP定義と称され得る、RSRPのための具体的定義を提供してもよい。これらのカスタマイズされたRSRP定義は、特定のポートまたはポートグループと関連付けられてもよい。
ある実施形態では、カスタマイズされたRSRP定義は、正相ベースのカスタマイズされたRSRP定義を含んでもよい。正相ベースのカスタマイズされたRSRP定義は、RSRPが、特定の測定周波数帯域幅内でRSを搬送し、正相要素が事前定義されたセットに由来する、それぞれ、アンテナポートと関連付けられる選択的正相要素によって加重されるアンテナポートと関連付けられる、受信されたリソース要素の([W]単位の)電力寄与にわたる線形平均の最大値として定義されることであってもよい。事前定義されたセットは、オーバーサンプリングを用いて離散フーリエ変換DFTから取得されてもよい。
ある実施形態では、カスタマイズされたRSRP定義は、最大(または最小)値ベースのカスタマイズされたRSRP定義を含んでもよい。最大(または最小)値ベースのカスタマイズされたRSRP定義は、考慮される測定周波数帯域幅内でRSを搬送し、測定されたアンテナポートのうちのいずれか1つと関連付けられる、受信されたリソース要素の([W]単位の)電力寄与にわたる線形平均の最大(または最小)値として、RSRPを定義してもよい。
ある実施形態では、カスタマイズされたRSRP定義は、平均ベースのカスタマイズされたRSRP定義を含んでもよい。平均ベースのカスタマイズされたRSRP定義は、考慮される測定周波数帯域幅内でRSを搬送し、測定されたアンテナポートと関連付けられる、リソース要素の([W]単位の)電力寄与にわたる線形平均として、RSRPを定義してもよい。
ある実施形態では、カスタマイズされたRSRP定義は、単一のアンテナポートに利用され得る、単一ポートのカスタマイズされたRSRP定義を含んでもよい。単一ポートのカスタマイズされたRSRP定義は、考慮される測定周波数帯域幅内でRSを搬送する、リソース要素の([W]単位の)電力寄与にわたる線形平均として、RSRPを定義してもよい。
さらに別の例示的実施形態によると、ロバストなビーム報告は、部分帯域幅命令を含んでもよい。部分帯域幅命令は、BSからUEに伝送される、UE挙動によって決定される、または事前定義されてもよい。部分帯域幅命令は、RSの帯域幅全体またはRSの帯域幅の一部のみ(例えば、部分帯域幅命令が恣意的な定数「T」を提供するであろう、RSの帯域幅全体の1/T)からパラメータ(例えば、RSRP)を決定することによって、チャネル推定を実施するチャネル推定プロトコルを採用するように、UEに命令してもよい。
例えば、部分帯域幅命令は、UEがチャネル推定(例えば、RSRP決定)に利用するものである、部分帯域RSを示してもよい。応答して、UEは、部分帯域あたり、または部分帯域の一部(例えば、部分帯域幅)に関して、帯域ID(帯域幅の識別)およびRSRP値を示す、BSへのチャネル推定レポートを生成してもよい。さらなる実施形態では、BSからUEに送信される部分帯域幅命令は、帯域全体に関するRSRP、部分帯域に関するRSRP、サブ帯域に関するRSRP、Wが正の整数である、部分帯域からの最良WのRSRPのBSへのチャネル推定レポートを生成するように、または最大RSRP値を伴う帯域を示すように、UEに命令してもよい。部分帯域は、帯域全体の一部であってもよい。しかしながら、全ての報告された部分帯域の総数は、帯域全体を構成する(例えば、それと同等である、または等しい)必要はない。サブ帯域は、帯域全体の一部であってもよい。しかしながら、全ての報告されたサブ帯域の総数は、帯域全体を構成する(例えば、それと同等である、または等しい)はずである。各リソースグループ(例えば、ビームセット、アンテナグループ、ポート、参照信号、ダイバーシティ分岐、および受信分岐)は、異なる最良部分帯域または周波数リソースに対応し得る。異なるサブ帯域または部分帯域に関する報告されたRSRPは、異なるRSRPグループにグループ化されることができる。帯域全体に関するRSRP値は、異なるリソースグループに関連するサブ帯域にわたる線形平均として決定されてもよい。例えば、帯域全体は、複数のサブ帯域に分割されてもよく、異なるサブ帯域では、帯域全体を横断するRSRP決定のための関連付けられるUEアンテナグループは、異なり得る(例えば、サブ帯域のRSRPを最大限にする目的で選択される)。故に、ある実施形態では、帯域全体に関するRSRP値は、次いで、サブ帯域のいずれかに関するRSRPにわたる線形平均として決定されてもよい。ある実施形態では、RSRPレポートでは、リソースグループのセットからの、Tが正の整数である、T個のRSRP値からの報告されたRSRP値に関する導出規則は、BSによって構成可能である、またはUEによってBSに示される(例えば、推奨される)、またはUEにおける受信方法に基づいて決定されてもよい。導出規則は、少なくとも、以下の規則のうちの1つを含んでもよい、すなわち、報告されたRSRP値は、T個のRSRP値よりも低くなく、(b)報告されたRSRP値は、E個のRSRP値のうちの最大RSRP値であり、(c)報告されたRSRP値は、E個のRSRP値のうちの最小RSRP値であり、(d)報告されたRSRP値は、E個のRSRP値の平均RSRP値であり、E個のRSRP値は、T個のRSRP値から選択され、Eは、Tと等しいまたはそれ未満である(例えば、<=T)。また、UEにおける受信方法(例えば、技法)は、以下の受信技法のうちの少なくとも1つ、すなわち、(a)1つのリソースグループを使用することによる受信、(b)複数のリソースグループを使用することによる受信、(c)受信ダイバーシティ、(d)位相における受信複合(例えば、位相に従って受信された信号を組み合わせる)、(e)振幅における受信複合(例えば、振幅に従って受信された信号を組み合わせる)、(f)受信フィルタリング(例えば、基準に基づいて、ある受信された信号を除外する)、および(g)空間多重化を含んでもよい。
本発明の種々の実施形態が上記に説明されているが、それらは、限定としてではなくて一例のみとして提示されていることを理解されたい。同様に、種々の略図は、当業者が本発明の例示的特徴および機能を理解することを可能にするように提供される、例示的アーキテクチャまたは構成を描写し得る。しかしながら、そのような個人は、本発明が図示される例示的アーキテクチャまたは構成に制限されないが、種々の代替的アーキテクチャおよび構成を使用して実装され得ることを理解するであろう。加えて、当業者によって理解されるであろうように、一実施形態の1つ以上の特徴は、本明細書に説明される別の1つ以上の特徴と組み合わせられることができる。したがって、本開示の範疇および範囲は、上記に説明される例示的実施形態のうちのいずれかによって限定されるべきではない。
また、「第1」、「第2」等の指定を使用する、本明細書の要素の任意の言及は、概して、これらの要素の数量または順序を限定しないことも理解されたい。むしろ、これらの指定は、2つ以上の要素または要素のインスタンスを区別する便宜的な手段として、本明細書で使用されることができる。したがって、第1および第2の要素の言及は、2つだけの要素が採用され得ること、または第1の要素がある様式で第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
加えて、当業者は、情報および信号が、種々の異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表され得ることを理解するであろう。例えば、上記の説明において参照され得る、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、およびシンボルは、電圧、電流、電磁波、磁場または粒子、光場または粒子、またはそれらの任意の組み合わせによって表されることができる。
当業者はさらに、本明細書に開示される側面に関連して説明される種々の例証的論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、方法、および機能のうちのいずれかが、電子ハードウェア(例えば、デジタル実装、アナログ実装、または2つの組み合わせ)、ファームウェア、命令を組み込む種々の形態のプログラムまたは設計コード(本明細書では、便宜上「ソフトウェア」または「ソフトウェアモジュール」と称され得る)、またはこれらの技法の任意の組み合わせによって実装され得ることを理解するであろう。
ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアの本可換性を明確に例証するために、種々の例証的コンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、概して、それらの機能性の観点から上記に説明されている。そのような機能性が、ハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェア、またはこれらの技法の組み合わせとして実装されるかどうかは、全体的なシステムに課される特定の用途および設計制約に依存する。当業者は、特定の用途毎に種々の方法で説明される機能性を実装することができるが、そのような実装決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こさない。種々の実施形態によると、プロセッサ、デバイス、コンポーネント、回路、構造、機械、モジュール等は、本明細書に説明される機能のうちの1つ以上のものを果たすように構成されることができる。規定動作または機能に関して本明細書で使用されるような用語「~するように構成される」または「~のために構成される」は、規定動作または機能を果たすように物理的に構築、プログラム、および/または配列される、プロセッサ、デバイス、コンポーネント、回路、構造、機械、モジュール等を指す。
さらに、当業者は、本明細書に説明される種々の例証的論理ブロック、モジュール、デバイス、コンポーネント、および回路が、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(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、またはそれらの任意の組み合わせを含み得る、集積回路(IC)内で実装される、またはそれによって実施され得ることを理解するであろう。論理ブロック、モジュール、および回路はさらに、ネットワーク内またはデバイス内の種々のコンポーネントと通信するためのアンテナおよび/または送受信機を含むことができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代替物では、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、DSPおよびマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと併せた1つ以上のマイクロプロセッサ、または本明細書に説明される機能を果たすための任意の他の好適な構成として、実装されることができる。
ソフトウェアで実装された場合、機能は、コンピュータ可読媒体上で1つ以上の命令またはコードとして記憶されることができる。したがって、本明細書に開示される方法またはアルゴリズムのステップは、コンピュータ可読媒体上に記憶されたソフトウェアとして実装されることができる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータプログラムまたはコードを1つの場所から別の場所に転送することを可能にされ得る、任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体および通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなくて一例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、命令またはデータ構造の形態で所望されるプログラムコードを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、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM、または他の光ディスク記憶装置、磁気記憶装置または他の磁気記憶デバイス、または任意の他の媒体を含むことができる。
本書では、本明細書で使用されるような用語「モジュール」は、本明細書に説明される関連付けられる機能を果たすためのソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、およびこれらの要素の任意の組み合わせを指す。加えて、議論の目的のために、種々のモジュールは、離散モジュールとして説明されるが、しかしながら、当業者に明白であろうように、2つ以上のモジュールは、本発明の実施形態によると、関連付けられる機能を果たす単一のモジュールを形成するように組み合わせられてもよい。
加えて、メモリまたは他の記憶装置、および通信コンポーネントが、本発明の実施形態で採用されてもよい。明確にする目的のために、上記の説明は、異なる機能ユニットおよびプロセッサを参照して本発明の実施形態を説明していることを理解されたい。しかしながら、異なる機能ユニット、処理論理要素、またはドメインの間の機能性の任意の好適な分布が、本発明から逸脱することなく使用され得ることが明白であろう。例えば、別個の処理論理要素またはコントローラによって果たされることが図示される機能性は、同一の処理論理要素またはコントローラによって果たされてもよい。故に、具体的機能ユニットの言及は、厳密な論理的または物理的構造または組織を示すのではなく、説明される機能性を提供するための好適な手段の言及にすぎない。
本開示に説明される実装への種々の修正が、当業者に容易に明白となり、本明細書で定義される一般的原理は、本開示の範囲から逸脱することなく、他の実装に適用されることができる。したがって、本開示は、本明細書に示される実装に限定されることを意図していないが、下記の請求項に記載されるように、本明細書に開示される新規の特徴および原理と一致する最も広い範囲を与えられるものである。

Claims (20)

  1. 第1の通信ノードによって実行される方法であって、
    第2の通信ノードから、少なくとも1つの参照信号を受信することと、
    前記少なくとも1つの参照信号関連付けられている少なくとも1つの参照信号受信電力(RSRP)値を決定することと、
    所定のフォーマットに従って前記少なくとも1つのRSRP値を含むRSRPレポートを生成することであって、前記所定のフォーマットは、少なくとも3つの異なる報告フォーマットから選択され、前記所定のフォーマットは、前記少なくとも1つのRSRP値を決定する態様に対応し、前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、リソースグループ関連付けられている、ことと、
    前記RSRPレポートを前記第2の通信ノードに伝送することと
    を含む、方法。
  2. 前記リソースグループは、ビームセット、アンテナグループ、ポート、参照信号(RS)リソース、RSリソースセット、ポートグループ、ダイバーシティ分岐受信分岐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。
  3. 前記ポートグループは、明示的信号によって、前記第2の通信ノードによって示される前記第2の通信ノードにおけるポートのクラスタである、請求項2に記載の方法。
  4. 前記RSRPレポートは、以下の階層関連性、すなわち、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第2の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および前記第1の通信ノード関連付けられている1つのアンテナグループに対して決定されること、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第2の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および前記第1の通信ノード関連付けられている1つの受信されたビームセットに対して決定されること、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第2の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および前記第1の通信ノード関連付けられている1つのアンテナグループに対して、および前記第1の通信ノード関連付けられている1つの受信されたビームセットに対して決定されること
    のうちの1つに基づく、請求項1に記載の方法。
  5. 第1の通信ノードによって実行される方法であって、
    少なくとも1つの参照信号を第2の通信ノードに送信することと、
    前記第2の通信ノードから、前記少なくとも1つの参照信号関連付けられている少なくとも1つの参照信号受信電力(RSRP)値を含むRSRPレポートを受信することであって、所定のフォーマットは、少なくとも3つの異なる報告フォーマットから選択され、前記所定のフォーマットは、前記少なくとも1つのRSRP値を決定する態様に対応し、前記RSRPレポートは、前記所定のフォーマットに従って、フォーマットされ、前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、リソースグループ関連付けられている、ことと
    を含む、方法。
  6. 前記リソースグループは、ビームセット、アンテナグループ、ポート、参照信号(RS)リソース、RSリソースセット、ポートグループ、ダイバーシティ分岐受信分岐のうちの少なくとも1つを備える、請求項5に記載の方法。
  7. 前記ポートグループは、明示的信号によって前記第2の通信ノードに示される前記第1の通信ノードにおけるポートのクラスタである、請求項6に記載の方法。
  8. 前記RSRPレポートは、以下の関連性、すなわち、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第1の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および、前記第2の通信ノード関連付けられている1つのアンテナグループに対して決定されること、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第1の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および、前記第2の通信ノード関連付けられている1つの受信されたビームセットに対して決定されること、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第1の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および、前記第2の通信ノード関連付けられている1つのアンテナグループに対して、および前記第2の通信ノード関連付けられている1つの受信されたビームセットに対して決定されること
    のうちの1つに基づく、請求項5に記載の方法。
  9. 前記少なくとも1つのRSRP値は、RSRP値のN個のセットにグループ化されており、
    前記RSRP値のN個のセットの各々は、リソースグループのN個のセットのうちのそれぞれ1つ関連付けられており、
    前記リソースグループのN個のセットの各々は、少なくとも1つのリソースグループを含有し、
    Nは、正の整数である、請求項1に記載の方法。
  10. 前記少なくとも1つのRSRP値は、RSRP値のN個のセットにグループ化されており、
    前記RSRP値のN個のセットの各々は、リソースグループのN個のセットのうちのそれぞれ1つ関連付けられており、
    前記リソースグループのN個のセットの各々は、少なくとも1つのリソースグループを含有し、
    Nは、正の整数である、請求項5に記載の方法。
  11. プロセッサおよびメモリを含む第1の通信ノードであって、前記メモリは、命令を記憶しており、前記命令は、実行されると、
    第2の通信ノードから、少なくとも1つの参照信号を受信することと、
    前記少なくとも1つの参照信号関連付けられている少なくとも1つの参照信号受信電力(RSRP)値を決定することと、
    所定のフォーマットに従って前記少なくとも1つのRSRP値を含むRSRPレポートを生成することであって、前記所定のフォーマットは、少なくとも3つの異なる報告フォーマットから選択され、前記所定のフォーマットは、前記少なくとも1つのRSRP値を決定する態様に対応し、前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、リソースグループ関連付けられている、ことと、
    前記RSRPレポートを前記第2の通信ノードに伝送することと
    前記プロセッサに行わせる、第1の通信ノード。
  12. 前記リソースグループは、ビームセット、アンテナグループ、ポート、参照信号(RS)リソース、RSリソースセット、ポートグループ、ダイバーシティ分岐受信分岐のうちの少なくとも1つを備える、請求項11に記載の第1の通信ノード。
  13. 前記ポートグループは、明示的信号によって、前記第2の通信ノードによって示される前記第2の通信ノードにおけるポートのクラスタである、請求項12に記載の第1の通信ノード。
  14. 前記RSRPレポートは、以下の階層関連性、すなわち、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第2の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および前記第1の通信ノード関連付けられている1つのアンテナグループに対して決定されること、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第2の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および前記第1の通信ノード関連付けられている1つの受信されたビームセットに対して決定されること、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第2の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および前記第1の通信ノード関連付けられている1つのアンテナグループに対して、および前記第1の通信ノード関連付けられている1つの受信されたビームセットに対して決定されること
    のうちの1つに基づく、請求項11に記載の第1の通信ノード。
  15. 前記少なくとも1つのRSRP値は、RSRP値のN個のセットにグループ化されており、
    前記RSRP値のN個のセットの各々は、リソースグループのN個のセットのうちのそれぞれ1つ関連付けられており、
    前記リソースグループのN個のセットの各々は、少なくとも1つのリソースグループを含有し、
    Nは、正の整数である、請求項11に記載の第1の通信ノード。
  16. プロセッサおよびメモリを含む第1の通信ノードであって、前記メモリは、命令を記憶しており、前記命令は、実行されると
    少なくとも1つの参照信号を第2の通信ノードに送信することと、
    前記第2の通信ノードから、前記少なくとも1つの参照信号関連付けられている少なくとも1つの参照信号受信電力(RSRP)値を含むRSRPレポートを受信することであって、前記所定のフォーマットは、少なくとも3つの異なる報告フォーマットから選択され、前記所定のフォーマットは、前記少なくとも1つのRSRP値を決定する態様に対応し、前記RSRPレポートは、所定のフォーマットに従って、フォーマットされ、前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、リソースグループ関連付けられている、ことと
    前記プロセッサに行わせる、第1の通信ノード。
  17. 前記リソースグループは、ビームセット、アンテナグループ、ポート、参照信号(RS)リソース、RSリソースセット、ポートグループ、ダイバーシティ分岐受信分岐のうちの少なくとも1つを備える、請求項16に記載の第1の通信ノード。
  18. 前記ポートグループは、明示的信号によって前記第2の通信ノードに示される前記第1の通信ノードにおけるポートのクラスタである、請求項17に記載の第1の通信ノード。
  19. 前記RSRPレポートは、以下の関連性、すなわち、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第1の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および、前記第2の通信ノード関連付けられている1つのアンテナグループに対して決定されること、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第1の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および、前記第2の通信ノード関連付けられている1つの受信されたビームセットに対して決定されること、
    前記少なくとも1つのRSRP値のうちの1つは、前記第1の通信ノードから伝送される1つのビームに対して、および、前記第2の通信ノード関連付けられている1つのアンテナグループに対して、および前記第2の通信ノード関連付けられている1つの受信されたビームセットに対して決定されること
    のうちの1つに基づく、請求項16に記載の第1の通信ノード。
  20. 前記少なくとも1つのRSRP値は、RSRP値のN個のセットにグループ化されており、
    前記RSRP値のN個のセットの各々は、リソースグループのN個のセットのうちのそれぞれ1つ関連付けられており、
    前記リソースグループのN個のセットの各々は、少なくとも1つのリソースグループを含有し、
    Nは、正の整数である、請求項16に記載の第1の通信ノード。
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