JP7092870B2 - 無線リンク管理および無線リソース管理のための拡張測定のフィルタリング設定 - Google Patents

無線リンク管理および無線リソース管理のための拡張測定のフィルタリング設定 Download PDF

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Description

本開示は一般に無線通信に関し、より詳細には、無線リンク監視(RLM)および/または無線リソース管理(RRM)のための無線測定の遂行およびフィルタリングに関するものである。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)ネットワークの規格に準拠する無線通信ネットワークに関して、たとえばハンドオーバ決定を支援するために、ユーザ機器(UE)が、測定報告の評価に対する入力として使用されるとともにネットワークに報告される無線リソース管理(RRM)測定を遂行するやり方を要約する手段として、3GPP TS 36.300、v.14.3.0(2017年6月)((以下「36.300」と称する))において、いわゆる測定モデルを規定した。図1は36.300の図10.6-1から適合されたものであり、LTEの測定モデルを要約するものである。図1に示される構成要素およびパラメータは、36.300において以下のように説明されている。
- A:物理レイヤの内部の測定(サンプル)。
- レイヤ1フィルタリング:ポイントAにおいて測定された入力の、内レイヤ1フィルタリング。厳密なフィルタリングは実装形態に依拠する。物理レイヤにおいて実装形態(入力Aおよびレイヤ1フィルタリング)によって実際に測定するやり方には、規格による制約はない。
- B:レイヤ1フィルタリングの後に、レイヤ1によってレイヤ3に測定が報告される。
- レイヤ3フィルタリング:ポイントBに供給された測定に対してフィルタリングが遂行される。レイヤ3フィルタの挙動は規格化されており、レイヤ3フィルタはRRCシグナリングによって設定される。Cにおけるフィルタリング報告期間はBにおける1つの測定期間と等しい。
- C:レイヤ3フィルタにおける処理の後の測定。この報告レートはポイントBにおける報告レートと同一である。この測定は、報告基準の1つまたは複数の評価のための入力として使用される。
- 報告基準の評価:これはポイントDにおける実際の測定報告が必要かどうかを検査する。この評価は、異なる測定の間で比較することなど、参照ポイントCにおける測定の2つ以上の流れに基づくものであり得る。これは入力CおよびC’によって図示されている。UEは、少なくともポイントC、C’において新規の測定結果が報告されるごとに報告基準を評価するものとする。報告基準は規格化されており、RRCシグナリング(UE測定)によって設定される。
- D:測定報告情報(メッセージ)は無線インターフェースを介して送られる。
36.300によれば、LTEでは、レイヤ1フィルタリング100は、一定レベルの測定平均化を導入することになる。UEが必要な測定を遂行する厳密なやり方および時期は、Bにおける出力が3GPP TS 36.133(「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)、無線リソース管理をサポートするための要件)においてセットされた性能要件を満たす限りは実装時固有のものであり得る。使用されるレイヤ3フィルタリング110およびパラメータは、3GPP TS 36.331(「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)、無線リソース制御(RRC)プロトコル規定」)に規定されており、このフィルタリングは、BとCの間のサンプルの有効性に、いかなる遅延も導入しない。ポイントC、C’における測定は、イベント評価120において使用される入力である。上記で説明された設定を規定する理由の1つは、レイヤ1(L1)フィルタの異なる実装形態を調整することである。
LTEでは、レイヤ3(L3)フィルタ係数は、3GPPのTS 36.331 v.14.3.0(2017年6月)(以下「36.331」と称される)で規定されたいわゆる量設定(quantity configuration)の一部分として、以下のように与えられる。
4.量設定:RATタイプごとに1つの量設定が設定される。量設定は、その測定タイプの測定量と、すべてのイベント評価および関連する報告に使用される関連したフィルタリングとを規定する。測定量ごとに1つのフィルタが設定され得る。
LTEでは、quantityConfigという名の情報要素(IE)が規定される。IEは測定設定の一部分として送信される。UEアクションは規格において以下のように規定されている。
1>受信されたmeasConfigがquantityConfigを含んでいれば、
2>5.5.2.8で規定されているような量設定手順を遂行する。
5.5.2.8量設定
UEは以下を行うものとする。
1>受信されたquantityConfigが、パラメータを含む各RATについて、
2>VarMeasConfigの範囲内のquantityConfigにおける対応するパラメータを、受信されたquantityConfigパラメータの値にセットし、
1>VarMeasConfigの範囲内のmeasIdListに含まれる各measIdについて、
2>このmeasIdに関する測定報告エントリがVarMeasReportListに含まれている場合には除去し、
2>周期的に報告するタイマまたはタイマT321を(走っているものがあれば)停止し、このmeasIdに関する関連情報(たとえばtimeToTrigger)をリセットする。
RRC規格では、L3フィルタリングに関する詳細も以下のように規定される。
5.5.3.2 レイヤ3フィルタリング
UEは以下を行うものとする。
1>UEが5.5.3.1に従って測定を遂行する各測定量について、
注1:これは、単に、UEのRx-Tx時間差、SSTDの測定およびRSSI、チャネル占有率測定、帯域のWLAN測定、キャリア情報、有効な承認容量、バックホール帯域幅、チャネル利用、およびステーションカウント、CBR測定、およびQCI測定ごとのULのPDCPパケット遅延に関して設定された量は含まず、すなわち、UEは、これらのタイプの測定に関して、triggerQuantityおよびreportQuantityを無視する。
2>測定結果を、報告基準の評価または測定報告用に使用する前に、次式によってフィルタリングする。
=(1-a)・Fn-1+a・M
ここで
は物理レイヤから受信された最新の測定結果であり、
は、報告基準の評価または測定報告に使用される、更新後のフィルタリングされた測定結果であり、
n-1は、古いフィルタリングされた測定結果であり、Fは、物理レイヤから第1の測定結果が受信されたときMにセットされ、
a=1/2(k/4)であり、kはquantityConfigによって受信された対応する測定量向けのfilterCoefficientである。
2>filterCoefficient kがサンプルレートを200ミリ秒と等しいと想定するものと観測として、フィルタの時間特性が異なる入力レートに保たれるようにフィルタを適合させる。
注2:kが0にセットされているとレイヤ3フィルタリングは適用できない。
注3:フィルタリングは、報告基準の評価または測定報告に使用されるものと同一の定義域において遂行され、すなわち対数測定については対数フィルタリングが遂行される。
注4:フィルタ入力レートは、[16]においてセットされている性能要件を満たすために実装形態に依拠する。物理レイヤ測定に関するさらなる詳細については、TS 36.133[16]を参照されたい。
IE MeasConfigは、UEによって遂行される測定を規定し、周波数内モビリティ、周波数間モビリティおよびRAT間モビリティならびに測定ギャップの設定をカバーする。このIEは、3GPP規格において次のように規定されている。
Figure 0007092870000001
IE QuantityConfigは、測定量と、E-UTRA測定およびRAT間測定用のレイヤ3フィルタリング係数とを規定する。このIEは、3GPP規格において次のように規定されている。
Figure 0007092870000002
QuantityConfigフィールドの記述に関して、filterCoefficientCSI-RSRPは、CSI-RSRPに使用されるフィルタリング係数を規定し、filterCoefficientRSRPは、RSRPに使用されるフィルタリング係数を規定し、filterCoefficientRSRQは、RSRQに使用されるフィルタリング係数を規定し、filterCoefficientRS-SINRは、RS-SINRに使用されるフィルタリング係数を規定し、quantityConfigEUTRAは、E-UTRA測定用のフィルタ設定を規定する。
IE FilterCoefficientは測定のフィルタリング係数を規定する。値fc0はk=0に対応し、fc1はk=1に対応する、などである。このIEは、3GPP規格において次のように規定されている。
Figure 0007092870000003
レガシー無線リンク監視プロシージャは、UEによってRRC_CONNECTED状態において実行される。(この文献については、「レガシー」という用語は、3GPP規格のリリース14およびそれ以前のリリースのような規格化された処理およびプロシージャを指すように使用される)。無線リンク監視(RLM)の目的は、接続されたサービングセルのダウンリンクの無線リンク品質を監視し、この情報を使用して、UEが当のサービングセルに対して同期しているか同期外れであるかを裁定することである。レガシーRLMプロシージャでは、UEは、サービングセルのダウンリンク参照信号(たとえばLTEにおけるセル固有の参照シンボル(CRS))の信号品質を推定して、推定された信号品質を仮想制御チャネルの品質目標(たとえば物理ダウンリンク制御チャネルのブロック誤り率(PDCCH BLER)の目標)と比較する。制御チャネルの品質目標(たとえばBLER目標)は2つ(すなわちQinおよびQout)ある。Qoutは、制御チャネル(たとえばPDCCH)の仮想BLERの10%に相当し、Qinは制御チャネル(たとえばPDCCH)の仮想のBLERの2%に相当する。これらの品質閾値は、UEがサービングセルに対して同期しているか同期外れであるかを判定するために使用される。
LTEにおけるRLMプロシージャは、無線状態が高速で低下したときRLF通知(RRCシグナリングおよび高くつくUEアクションをトリガする)を避けることを目標とするフィルタリング設定も有する。この目的は、測定報告があまりにも頻繁にトリガされるのを避けるために適用されるフィルタリングにいくぶん似ているが、このフィルタリング機構の設定は(RRM測定モデルにおける時間領域フィルタリング係数の代わりに)パラメータN310およびN311に基づき、異なるものである。RLMに関して、UEは、N310の連続した同期外れ指示が到達したとき無線リンク障害タイマT310を始動し、N311の連続した同期指示が到達したときこのタイマを停止する。UEは、タイマT310が満了するとRLFを宣言して送信器をオフにする。パラメータN310、N311およびT310はネットワークノードによって設定される。パラメータN310およびN311は、UEによって上位レイヤの時間領域平均を遂行するために使用されるものであり、上位レイヤフィルタリングパラメータ、レイヤ3フィルタリングパラメータなどと区別なく参照される。
3GPPによって現在開発中の第5世代無線システムに関する議論および文書では、無線アクセス技術(RAT)は、「新無線」すなわち「NR」、または「NR無線アクセス」と参照され得る。NRに関するステージ2の規格(NRおよびいわゆる次世代無線アクセスネットワーク(NG-RAN)の全体的な記述を含む)が、3GPP TS v.1.0.0(2017年9月)(以下38.300と称される)38.300においてリリースされており、本明細書で説明された背景は、当業者にはよく知られているであろう。
NRでは、NRの1次同期信号(NR-PSS)、NRの2次同期信号(NR-SSS)およびNRの物理ブロードキャストチャネル(NR-PBCH)が同期信号ブロック(SSブロック)において一緒に送信されると期待される。所与の周波数帯域に関して、SSブロックはデフォルトのサブキャリア間隔に基づくN個のOFDMシンボルに対応し、N個のシンボルはNR-PSS、NR-SSS、およびNR-PBCH(たとえばN=4)を含有している。実際の送信されるSSブロックの位置は、UEに対して、CONNECTEDモード/IDLEモードの測定を支援するため、CONNECTEDモードのUEが未使用のSSブロックにおいてダウンリンクデータ/制御を受信するのを支援するため、および可能性としてIDLEモードのUEが未使用のSSブロックにおいてダウンリンクデータ/制御を受信するのを支援するために通知され得る。1つまたは複数のSSブロックがSSバーストセットを構成する。SSバーストセットの内部のSSブロックの最大数Lは、セルのキャリア周波数に依拠する。いくつかの異なる周波数範囲の各々についてSSバーストセットの内部のSSブロックの最大数Lは、以下の通りである。3GHzまでの周波数範囲についてはL=4であり、3GHz~6GHzの周波数範囲についてはL=8であり、6GHz~52.6GHzの周波数範囲についてはL=64である。
各SSバーストセットの内部の送信されるSSブロックの特定の最小数は、UE測定の性能要件を規定するために使用されることになる。
SSバーストセットの内部のSSブロックの送信は、SSバーストセットの周期性に関係なく5ミリ秒のウィンドウに制限される。この5ミリ秒のウィンドウの範囲内で、SSブロック位置の可能な候補の数は(上記で説明されたように)Lである。セルにおける同一のSSバーストセットの内部のSSブロックは、時間的に連続していても連続していなくてもよい。
NRの態様はセルベースではなくビームベースであり、所与のアクセスポイント(NR文書ではgNBと称される)が、アンテナ配列を使用して、複数のビーム形成されたビームを送信し得る。したがって、NRにおけるネットワーク制御されたモビリティは、38.300で論じられているように、セルレベルモビリティおよびビームレベルモビリティの2つのタイプのモビリティを含む。NRに関して、RLMおよびRRMの測定技法は完全には規定されていない。
本明細書で説明された技法のいくつかの実施形態によれば、ネットワークノード(たとえばgNB、基地局、アクセスポイントなど)は、ビームレベル測定およびセルレベル測定のための異なる参照信号(RS)タイプに関する異なるレベルの細分性を伴う測定のフィルタリング設定を用いてUEを設定することができる。実施形態は、シングルビームネットワーク設定用とマルチビームネットワーク設定用のフィルタリングの差別化を含む。
いくつかの実施形態では、ビームレベル測定用のフィルタリング設定パラメータ(たとえばレイヤ3フィルタの係数)は、ビーム設定(たとえば測定するビームの数、SSバーストセットの内部のSSブロックの数など)にさらに依拠し得る。
したがって、実施形態は、セルレベル設定対ビームレベル設定およびRSタイプに関する異なる測定(または測定指示)のフィルタリング設定を使用することを包含し得る。測定(または測定指示)のフィルタリング設定は、報告トリガ評価のために入力として使用されるRRM測定の時間領域フィルタリングと、RLFに関連したパラメータ(NR-N310、NR-311、RLFタイマ、ビーム回復試行の最大数など)との一方または両方に関係し得る。
様々な実施形態において、UEは、ネットワークノードから受信したメッセージおよびあらかじめ規定されたルールのうち少なくとも1つを基に、NR測定のための測定のフィルタリング設定を決定する。
いくつかの実施形態によれば、無線デバイスにおいてRRMおよび/またはRLMのための測定を遂行する方法は、複数の無線測定を遂行することを含む。この方法はまた、第1のフィルタリング設定を使用して無線測定の少なくとも第1のサブセットをフィルタリングすることと、第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定を使用して無線測定の少なくとも第2のサブセットをフィルタリングすることとを含む。第1のフィルタリング設定および第2のフィルタリング設定は、それぞれ、第1および第2の異なるタイプの参照信号に、またはそれぞれ、ビームレベル測定およびセルレベル測定に適用される。
いくつかの実施形態によれば、無線通信ネットワークの少なくとも1つのネットワークノードにおいてRRMおよび/またはRLMのための測定を容易にする方法は、無線デバイスに、RRMおよび/またはRLMのための第1のフィルタリング設定と、RRMおよび/またはRLMのための、第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定とを指示する情報を送信することを含む。第1のフィルタリング設定および第2のフィルタリング設定は、それぞれ、第1および第2の異なるタイプの参照信号に、またはそれぞれ、ビームレベル測定およびセルレベル測定に適用される。
いくつかの実施形態によれば、RRMおよび/またはRLMのための測定を遂行するように設定された無線デバイスは、無線信号を送受信するように設定されたトランシーバサーキットリ(回路構成)と、トランシーバサーキットリに対して動作可能に関連づけられた処理サーキットリとを含む。処理サーキットリは、複数の無線測定を遂行し、第1のフィルタリング設定を使用して無線測定の少なくとも第1のサブセットをフィルタリングし、第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定を使用して無線測定の少なくとも第2のサブセットをフィルタリングするように設定されている。第1のフィルタリング設定および第2のフィルタリング設定は、それぞれ、第1および第2の異なるタイプの参照信号に、またはそれぞれ、ビームレベル測定およびセルレベル測定に適用される。
いくつかの実施形態によれば、RRMおよび/またはRLMのための測定を容易にするように設定された無線通信ネットワークの少なくとも1つのネットワークノードは、無線デバイスと通信するように設定されたトランシーバサーキットリと、トランシーバサーキットリに対して動作可能に関連づけられた処理サーキットリとを含む。処理サーキットリは、トランシーバサーキットリを介して無線デバイスに、RRMおよび/またはRLMのための第1のフィルタリング設定と、RRMおよび/またはRLMのための、第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定とを指示する情報を送るように設定されている。第1のフィルタリング設定および第2のフィルタリング設定は、それぞれ、第1および第2の異なるタイプの参照信号に、またはそれぞれ、ビームレベル測定およびセルレベル測定に適用される。
さらなる実施形態は、装置、デバイス、ネットワークノード、コンピュータ可読媒体、コンピュータプログラム製品および機能的実装形態によって実施される方法を含み得る。
もちろん、本発明は上記の特徴および利点に限定されない。当業者なら、以下の詳細な説明を読み取り、添付図面を見れば、さらなる特徴および利点を認識するであろう。
LTEにおける測定モデルの図示である。 高レベルの測定モデルの図示である。 いくつかの実施形態による、無線デバイスを図示するブロック図である。 いくつかの実施形態による、RRMおよび/またはRLMに関する測定を遂行するための無線デバイスにおける方法を図示する流れ図である。 いくつかの実施形態による、無線通信ネットワークのネットワークノードを図示するブロック図である。 いくつかの実施形態による、RRMおよび/またはRLMに関する測定を容易にするためのソースノードにおける方法を図示する流れ図である。 いくつかの実施形態による、無線デバイスの機能的実装形態を図示するブロック図である。 いくつかの実施形態による、ネットワークノードの機能的実装形態を図示するブロック図である。
NRにおけるRRM測定の場合には、以下の測定モデルがTS 38.300に取り込まれている。UEは、RRC_CONNECTED状態では、セルの複数の(少なくとも1つの)ビームを測定し、測定結果(電力値)はセルの品質を導出するために平均化される。UEは、その際、最善のビームと、設定可能な絶対閾値を超えたN-1個の最善のビームとの、検出されたビームのサブセットを考慮に入れるように設定されている。ネットワークはまた、UEを、測定報告に含めるべきレイヤ3(L3)フィルタリングされるビームレベル測定を遂行するように設定することができる。対応する高レベルの測定モデルは図2に図示されており、図2はTS 38.300の図9.2.4-1から適合されたものである。この測定モデルにおいて図示された構成要素およびパラメータは、TS 38.300では以下のように説明されている。
注:K個のビームは、gNBによってL3モビリティ用に設定され、L1においてUEによって検知された、NR-SSブロックまたはCSI-RSリソースにおける測定に対応する。
- A:物理レイヤの内部の測定(ビーム固有のサンプル)。
- レイヤ1フィルタリング:ポイントAにおいて測定された入力の内部レイヤ1フィルタリング。厳密なフィルタリングは実装形態に依拠する。物理レイヤにおいて実装形態(入力Aおよびレイヤ1フィルタリング)によって実際に測定するやり方には、規格による制約はない。
- A:レイヤ1フィルタリングの後にレイヤ1によってレイヤ3に報告される測定(すなわちビーム固有の測定)。
- ビームの統合/選択:N>1であればセルの品質を導出するためにビーム固有の測定が統合され、そうでなくN=1のときにはセルの品質を導出するための最善のビームの測定が選択される。ビームの統合/選択の挙動は規格化されており、このモジュールはRRCシグナリングによって設定される。Bにおける報告期間はAにおける1つの測定期間と等しい。
- B:ビーム固有の測定から導出された測定(すなわちセルの品質)は、ビームの統合/選択の後にレイヤ3に報告される。
- セルの品質のためのレイヤ3フィルタリング:ポイントBにおいてもたらされた測定に対してフィルタリングが遂行される。レイヤ3フィルタの挙動は規格化されており、レイヤ3フィルタはRRCシグナリングによって設定される。Cにおけるフィルタリング報告期間はBにおける1つの測定期間と等しい。
- C:レイヤ3フィルタにおける処理の後の測定。この報告レートはポイントBにおける報告レートと同一である。この測定は、報告基準の1つまたは複数の評価のための入力として使用される。
- 報告基準の評価:ポイントDにおいて実際の測定報告が必要かどうかを検査する。この評価は、たとえば異なる測定の間の比較といった、参照ポイントCにおける測定の2つ以上の流れに基づくものであり得る。これは入力CおよびC1によって図示されている。UEは、少なくともポイントC、C1において新規の測定結果が報告されるごとに報告基準を評価するものとする。報告基準は規格化されており、RRCシグナリング(UE測定)によって設定される。
- D:無線インターフェースを介して測定報告情報(メッセージ)が送られる。
- L3ビームフィルタリング:ポイントAにおいてもたらされた測定(すなわちビーム固有の測定)に対してフィルタリングが遂行される。ビームフィルタの挙動は規格化されており、ビームフィルタはRRCシグナリングによって設定される。Eにおけるフィルタリング報告期間はAにおける1つの測定期間と等しい。
- E:ビームフィルタにおける処理後の測定(すなわちビーム固有の測定)。この報告レートはポイントAにおける報告レートと同一である。この測定は、報告されるX個の測定を選択するための入力として使用される。
- ビーム報告のためのビーム選択:ポイントEにおいてもたらされた測定からX個の測定を選択する。ビームの選択の挙動は規格化されており、このモジュールはRRCシグナリングによって設定される。
- F:無線インターフェース上の(送られた)測定報告に含まれるビームの測定情報。
TS 38.300で論じられているように、レイヤ1フィルタリング210は、一定レベルの測定の平均化を導入する。UEが必要な測定を遂行する厳密なやり方および時期は、Bにおける出力が3GPP TS 38.133においてセットされた性能要件を満たす点に、実装に応じて固有である。ビームの統合/選択はブロック210によって示されている。使用されるセルの品質および関連したパラメータのためのレイヤ3フィルタリング230は、3GPP TS 38.331に規定されており、BとCの間のサンプル入手可能性におけるいかなる遅延も導入しない。ポイントC、C1における測定は、イベント評価240において使用される入力である。使用されるL3ビームフィルタリング220および関連したパラメータは、3GPP TS 38.331に規定されており、EとFの間のサンプル入手可能性におけるいかなる遅延も導入しない。報告のためのビーム選択はブロック230によって示されている。
RLM測定の場合には、TS 38.300によれば、RRC_CONNECTED状態では、UEは、物理レイヤからの無線問題の指示の後に始動したタイマの満了(タイマが満了する前に無線問題が回復した場合には、UEはタイマを停止する)、ラングムアクセスプロシージャの障害、およびRLCの障害、といった基準のうち1つが満たされるとRLFを宣言する。ビーム障害の回復に関連した指示がRLFの宣言に影響するかどうかということは、将来の研究事項である。
RLFが宣言された後に、UEは、RRC_CONNECTEDにとどまり、適切なセルを選択し、次いでRRCの再確立を開始して、RLFを宣言してから一定時間内に適切なセルが見いだされなければ、RRC_IDLE状態になる。
デュアルコネクティビティ(DC)では、RLFは、マスタセルグループ(MCG)と2次セルグループ(SCG)に対して別個に宣言される。上記で説明されたRLFに続くアクションは、MCG上のRLFにのみ適用される。SCG上のRLFの後、UEは、SCGにおける通常の動作を停止しして、ネットワークに障害を報告する。
NRでは、LTEと異なり、測定モデルであるRLM設定を完成するために新規の態様を考慮に入れるべきであることが認められ得る。フィルタリング設定は、以下のようにRRC規格に取り込まれ得る。1)UEは、測定報告に含まれるL3フィルタリングされたビームレベルRRM測定を遂行するように設定され得、2)UEは、SSブロック、CSI-RS、または両方に基づいてRRM測定を遂行するように設定され得る。UEは、セルレベル測定および/またはビームレベル測定を報告するように要求され得る。3)UEは、NR-SSまたはCSI-RSに基づいてRLMを遂行するように設定され得、すなわち、RLFは、(かなり異なるようにビーム形成され得ると考えて)かなり異なる特性を有し得る異なる参照信号を基に測定された無線状態に基づいてトリガされ得る。加えて、現在は、NR用のUE測定のフィルタリングを設定するやり方について規定されたルールもシグナリングもない。
本明細書で説明された実施形態はこれらの問題に対処するものである。本明細書で説明された技法のいくつかの実施形態によれば、たとえば、ネットワークノード(たとえばgNB、基地局、アクセスポイントなど)は、ビームレベル測定およびセルレベル測定のための異なる参照信号(RS)タイプに関する異なるレベルの細分性を伴う測定のフィルタリング設定を用いてUEを設定することができる。実施形態は、シングルビームネットワーク設定用とマルチビームネットワーク設定用のフィルタリングの差別化も含み得る。
いくつかの実施形態では、ビームレベル測定用のフィルタリング設定パラメータ(たとえばレイヤ3フィルタの係数)は、ビーム設定(たとえば測定するべきビームの数、SSバーストセットの内部のSSブロックの数など)にさらに依拠し得る。
同封の実施形態のうち1つまたは複数を用いれば、いくつかの利点が取得され得る。RRM測定の場合には、ネットワークは、本明細書で説明された技法によって可能になる適応性を導入することにより、セルレベル測定と比較して、異なるフィルタ係数を用いるビームレベル測定を設定することができる。たとえば、ネットワークは安定した測定を基にハンドオーバをトリガするように関与してよく、よって、ビーム測定(メモリは重要であり得るか、またはこれらの測定の目的に依拠し得ない)と比較して、より長いメモリを用いてフィルタ係数を設定することになる。たらいまわしを避けるために、たとえば、ネットワークは、UEが検知可能な最新のビームを識別するように関与してよいが、専用RACH割り当てのためには、ビームごとの安定した測定が望ましいであろう。UEが別々のフィルタ係数を用いてこれらの測定を報告し得るという別の利点があることに注目されたい。
別々のRSタイプに対して別々の係数を設定するときには、セルレベルの測定またはビームレベルの測定に関して、本明細書で説明された技法のうちいくつかには、これら別々のRSタイプのビーム形成のレベルがかなり異なり得るという利点がある。このことは、たとえばSSブロックが広い(ときには全方向の)ビームで送信される可能性があるが、CSI-RSは狭いビームで搬送されるので、測定の安定性にも効果があり得る。
ネットワークは、RLM関連の測定または測定指示に関して、たとえばCSI-RSとSSブロックに対して異なる値を設定することができる。狭いビームが配備されると、強度の信号対干渉雑音比(SINR)が検知される状況が増えるはずであり、UEがこれらに基づいてRLFを宣言することはネットワークにとって望ましくない可能性がある。よって、より長いフィルタリングは理にかなっている。SSブロックについて同様であり、その場合、UEが高速で作動することがネットワークにとって望ましい可能性があり、これは、それがサービングセルの共通制御チャネルの基本的なカバレッジと相関づけられ得るからである。場合によってはシグナリングのオーバヘッドも低減され得る。
本開示の状況では、「フィルタリング」は、測定報告をトリガする基準の評価に対する入力として使用されるRRM測定の時間領域フィルタリングを含み得る。その場合、フィルタ係数は、たとえば、参照信号受信電力(RSRP)、参照信号受信品質(RSRQ)、またはSINRなどの最新の測定結果用にfc1が設定され得、以前にフィルタリングされた測定結果用にfc2が設定され得る。この場合、セルレベル測定とビームレベル測定に関してかなり異なるビーム形成特性または異なる設定値があり得るので、実施形態は、RSタイプごとに設定された異なるフィルタ係数を含み得る。
フィルタリングは、RLFタイマをトリガする同期外れ指示の数に関するNR-N310のような閾値など、RLF関連のフィルタリングパラメータも含み得る。ネットワークは、RLFタイマをあまりにも早くトリガする高速の強度の測定結果を避けるために、閾値の値を1よりも大きくセットすることができる。RLF関連のフィルタリングパラメータは、RLFタイマに関する値も含み得る。タイマがより長ければ、ネットワークは、状態の回復がおそらく不可能であるとの見通しをより確実に得ることができ、よって、このことは、より広い意味でフィルタリング設定と見なされ得る。RLF関連のフィルタリングパラメータは、RLFタイマを停止することができる同期指示の数に関するNR-N311のような閾値を含み得る。ネットワークは、リンクが実際に回復したといういくらかのレベルの確実性があるときにのみRLFタイマの急停止を避けるために、この閾値の値を1よりも大きくセットすることができる。RLF関連のパラメータは、RLFをトリガするように設定され得るビーム障害回復の試行の最大数に対する閾値も含み得る。ネットワークは、RLFまたはRLFタイマがあまりにも速くトリガされるのを避けるために、この閾値の値を1よりも大きくセットすることができる。これは、SSブロックベースのRLMと比較して、CSI-RSベースのRLMに関して異なり得る。これらのRLFフィルタリングパラメータ(タイマ、NR-N310、NR-311など)の場合には、セルレベル測定およびビームレベル測定に関してかなり異なるビーム形成特性または異なる設定値を有し得るので、RSタイプごとに異なる値の係数が設定され得る。
いくつかの実施形態は、他のものよりも、RRM測定の設定に対してより密接に関連づけて考えられ得る。前述のように、本明細書で説明された技法に含まれる方法では、ネットワークノード(たとえばサーブするgNB)は、ビームレベル測定とセルレベル測定に関して異なるレベルの細分性を伴うフィルタリング設定を用いてUEを設定することができる。
第1の実施形態では、たとえば、ネットワークノードは、第1のタイプの参照信号(RS1)(たとえばCSI-RS)に基づくビームレベル測定と、第2のタイプの参照信号(RS2)(たとえばSSブロック)に基づくビームレベル測定とに対して、異なるフィルタリング設定を用いてUEを設定することができる。言い換えれば、フィルタリングは、ビームレベル測定に対してRSタイプごとに設定され得る。
第2の実施形態では、ネットワークノードは、各ビームレベル測定に対して、RS1(たとえばCSI-RS)ベースの測定またはRS2(たとえばSSブロック)ベースの測定のどちらにも有効な単一の設定を用いてUEを設定することができる。この設定は、セルレベルのフィルタリング設定と比較して、なお異なるものであり得る。
第3の実施形態では、ネットワークノードは、RS1(たとえばCSI-RS)に基づくセルレベルの測定と、RS1(たとえばSSブロック)に基づくセルレベルの測定に対して、異なるレベルの細分性を伴うフィルタリング設定を用いてUEを設定することができ、この設定は、ビームレベルのフィルタリング設定と比較して、なお異なるものであり得る。
第4の実施形態では、ネットワークノードは、各セルレベルの測定に対して、RS1(たとえばCSI-RS)ベースの測定またはRS1(たとえばSSブロック)ベースの測定のいずれかに有効な単一の設定を用いてUEを設定することができる。この設定は、ビームレベルのフィルタリング設定と比較して、なお異なるものであり得る。
いくつかの実施形態では前述の実施形態の組み合わせが実施される。たとえば、最大の適応性のために、RSタイプごとに、またビーム測定結果とセル測定結果に対して、異なるフィルタ設定が可能であろう。その場合、規格における実施形態を符号化するやり方の1つには、RS1またはRS2(たとえばSSブロック/CSI-RS)ベースの測定結果に基づいて、ビーム/セル測定結果について、フィルタ係数が異なり得ることを以下のように指示することのみによるものがある。この例および以下の例は、既存の3GPP規格の修正形態に基づくものであることに留意されたい。
5.5.3.2 レイヤ3フィルタリング
UEは以下を行うものとする。
1>UEが5.5.3.1に従って測定を遂行する各測定量について、
2>測定結果を、報告基準の評価または測定報告用に使用する前に、次式によってフィルタリングする。
=(1-a)・Fn-1+a・M
ここで
は、物理レイヤからの最新の受信された測定結果(ビーム測定結果の場合)またはビーム統合関数(セル測定結果の場合)であり、
は、更新済のフィルタリングされた測定結果であり、(セル測定結果の場合には)報告基準の評価に使用され、または(セル測定結果およびビーム測定結果の場合には)測定報告に使用されるものであり、
n-1は、古いフィルタリングされた測定結果であり、Fは、物理レイヤからの第1の測定結果またはビーム統合関数が受信されたときMにセットされ、
a=1/2(k/4)であり、kは、quantityConfigによって受信された対応する測定量向けのfilterCoefficientである。セル測定結果とビーム測定結果について、異なるパラメータkがあり得る。SSブロックに基づく測定結果とCSI-RSに基づく測定結果についても、異なるパラメータkがあり得、
2>filterCoefficient kがサンプルレートを200ミリ秒と等しいと想定するものと観測として、フィルタの時間特性が異なる入力レートに保たれるようにフィルタを適合させる。
注2:kが0にセットされているとレイヤ3フィルタリングは適用できない。
注3:フィルタリングは、報告基準の評価または測定報告に使用されるものと同一の定義域において遂行され、すなわち対数測定については対数フィルタリングが遂行される。
注4:フィルタ入力レートは、[16]においてセットされている性能要件を満たすために実装形態に依拠する。物理レイヤ測定に関するさらなる詳細については、TS 36.133[16]を参照されたい。
注5:セル測定結果とビーム測定結果について、異なるパラメータkがあり得る。
注6:セル測定結果とビーム測定結果について、異なるパラメータkがあり得る。
3GPP RRC規格においてこれらを取り込む別の可能なやり方には、以下のように、セル測定結果とビーム測定結果について機能を分割し、それらの各々において、SSブロックの測定結果用のフィルタ係数とCSI-RSの測定結果用のフィルタ係数は異なり得ると指示するものがある。
5.5.3.2.1 セル測定結果のレイヤ3フィルタリング
UEは以下を行うものとする。
1>UEが5.5.3.1に従って測定を遂行する各セルの測定量について、
2>セル測定結果を、報告基準の評価または測定報告用に使用する前に、次式によってフィルタリングする。
=(1-a)・Fn-1+a・M
ここで
は、5.5.x.yに規定されているようなビームの統合/選択(セルの品質導出)機能からの最新の受信された測定結果であり、
は、報告基準の評価または測定報告に使用される、更新後のフィルタリングされたセル測定結果であり、
n-1は古いフィルタリングされたセル測定結果であり、Fは、5.5.x.yに規定されているようなビームの統合/選択(セルの品質導出)機能から第1の測定結果が受信されたときMにセットされ、また
a=1/2(k/4)であり、kは、quantityConfigによって受信された対応するセルの測定量向けのfilterCoefficientであり、kは、SSブロックに基づくセル測定結果とCSI-RSに基づくセル測定結果については異なって設定され得、
2>filterCoefficient kがサンプルレートを200ミリ秒と等しいと想定するものと観測として、フィルタの時間特性が異なる入力レートに保たれるようにフィルタを適合させる。
注2:kが0にセットされているとレイヤ3フィルタリングは適用できない。
注3:フィルタリングは、報告基準の評価または測定報告に使用されるものと同一の定義域において遂行され、すなわち対数測定については対数フィルタリングが遂行される。
注4:フィルタ入力レートは、[16]においてセットされている性能要件を満たすために実装形態に依拠する。物理レイヤ測定に関するさらなる詳細については、TS 36.133[16]を参照されたい。
5.5.3.2.2 ビーム測定結果のレイヤ3フィルタリング
UEは以下を行うものとする。
1>UEが5.5.3.1に従って測定を遂行する各ビーム測定量について、
2>ビーム測定結果を、測定報告用に使用する前に、次式によってフィルタリングする。
=(1-a)・Fn-1+a・M
ここで
は物理レイヤから受信された最新の測定結果であり、
は、測定報告に使用される更新済のフィルタリングされたビーム測定結果であり、
n-1は、古いフィルタリングされたビーム測定結果であり、Fは、物理レイヤから第1の測定結果が受信されたときMにセットされ、
a=1/2(k/4)であり、kは、quantityConfigによって受信された対応するビームの測定量向けのfilterCoefficientであり、kは、SSブロックに基づくビーム測定結果とCSI-RSに基づくセル測定結果については異なって設定され得、
2>filterCoefficient kがサンプルレートを200ミリ秒と等しいと想定するものと観測として、フィルタの時間特性が異なる入力レートに保たれるようにフィルタを適合させる。
注2:kが0にセットされているとレイヤ3フィルタリングは適用できない。
注3:フィルタリングは、報告基準の評価または測定報告に使用されるものと同一の定義域において遂行され、すなわち対数測定については対数フィルタリングが遂行される。
注4:フィルタ入力レートは、[16]においてセットされている性能要件を満たすために実装形態に依拠する。物理レイヤ測定に関するさらなる詳細については、TS 36.133[16]を参照されたい。
Figure 0007092870000004
RRC規格においてこれらを取り込むための別の可能なやり方には、以下に示されるように、(セルレベルとビームレベルの両方に関する)SSブロックベースの測定結果と、(セルレベルとビームレベルの両方に関する)CSI-RSベースの測定結果とに関して機能を分割することによるものがある。RRC規格においてこれを符号化するためのやり方には、RSタイプごとにquantityConfig IEを規定し、各RSタイプに対して、たとえばRSRP、RSRQおよびSINRといった各測定量に関するセルレベルおよびビームレベルの係数を規定することによるものがある。これは以下のように示される。
5.5.3.2 SSブロック測定結果のレイヤ3フィルタリング
UEは以下を行うものとする。
1>UEが5.5.3.1に従って測定を遂行するSSブロックに基づいて導出される各測定量について、
2>測定結果を、報告基準の評価または測定報告用に使用する前に、次式によってフィルタリングする。
=(1-a)・Fn-1+a・M
ここで
は、物理レイヤからの最新の受信された測定結果(ビーム測定結果の場合)またはビーム統合関数(セル測定結果の場合)であり、
は、更新済のフィルタリングされた測定結果であり、(セル測定結果の場合には)報告基準の評価に使用され、または(セル測定結果およびビーム測定結果の場合には)測定報告に使用されるものであり、
n-1は、古いフィルタリングされた測定結果であり、Fは、物理レイヤからの第1の測定結果またはビーム統合関数が受信されたときMにセットされ、
a=1/2(k/4)であり、kは、quantityConfigによって受信された対応する測定量向けのfilterCoefficientである。セル測定結果とビーム測定結果について、異なるパラメータkがあり得る。
2>filterCoefficient kがサンプルレートを200ミリ秒と等しいと想定するものと観測として、フィルタの時間特性が異なる入力レートに保たれるようにフィルタを適合させる。
注2:kが0にセットされているとレイヤ3フィルタリングは適用できない。
注3:フィルタリングは、報告基準の評価または測定報告に使用されるものと同一の定義域において遂行され、すなわち対数測定については対数フィルタリングが遂行される。
注4:フィルタ入力レートは、[16]においてセットされている性能要件を満たすために実装形態に依拠する。物理レイヤ測定に関するさらなる詳細については、TS 36.133[16]を参照されたい。
注5:セル測定結果とビーム測定結果について、異なるパラメータkがあり得る。
5.5.3.2 CSI-RS測定結果のレイヤ3フィルタリング
UEは以下を行うものとする。
1>UEが5.5.3.1に従って測定を遂行するCSI-RSに基づいて導出される各測定量について、
2>測定結果を、報告基準の評価または測定報告用に使用する前に、次式によってフィルタリングする。
=(1-a)・Fn-1+a・M
ここで
は、物理レイヤからの最新の受信された測定結果(ビーム測定結果の場合)またはビーム統合関数(セル測定結果の場合)であり、
は、更新済のフィルタリングされた測定結果であり、(セル測定結果の場合には)報告基準の評価に使用され、(セル測定結果およびビーム測定結果の場合には)測定報告に使用されるものであり、
n-1は、古いフィルタリングされた測定結果であり、Fは、物理レイヤからの第1の測定結果またはビーム統合関数が受信されたときMにセットされ、
a=1/2(k/4)であり、kは、quantityConfigによって受信された対応する測定量向けのfilterCoefficientである。セル測定結果とビーム測定結果について、異なるパラメータkがあり得る。
2>filterCoefficient kがサンプルレートを200ミリ秒と等しいと想定するものと観測として、フィルタの時間特性が異なる入力レートに保たれるようにフィルタを適合させる。
注2:kが0にセットされているとレイヤ3フィルタリングは適用できない。
注3:フィルタリングは、報告基準の評価または測定報告に使用されるものと同一の定義域において遂行され、すなわち対数測定については対数フィルタリングが遂行される。
注4:フィルタ入力レートは、[16]においてセットされている性能要件を満たすために実装形態に依拠する。物理レイヤ測定に関するさらなる詳細については、TS 36.133[16]を参照されたい。
注5:セル測定結果とビーム測定結果について、異なるパラメータkがあり得る。
IE QuantityConfigは、測定量と、NR測定およびRAT間測定用のレイヤ3フィルタリング係数とを規定する。
Figure 0007092870000005
第5の実施形態では、UEはL個の異なるフィルタリング設定を用いるLタイプ測定を遂行するように設定され得る。これらの測定は、同一のRSタイプおよび同一のレベル用であり得る。たとえば、ネットワークは、UEを、所与のフィルタリング設定a(より長いメモリを用いる)および別のフィルタリング設定a(より短いメモリを用いる)を用いてCSI-RSベースのビームレベル測定を遂行するように設定することができる。別の例では、ネットワークは、UEを、所与のフィルタリング設定a(より長いメモリを用いる)および別のフィルタリング設定a(より短いメモリを用いる)を用いてBBブロックベースのビームレベル測定を遂行するように設定することができる。別の例では、ネットワークは、UEを、所与のフィルタリング設定a(より長いメモリを用いる)および別のフィルタリング設定a(より短いメモリを用いる)を用いてBBブロックベースのセルレベル測定を遂行するように設定することができる。別の例では、ネットワークは、UEを、所与のフィルタリング設定a(より長いメモリを用いる)および別のフィルタリング設定a(より短いメモリを用いる)を用いてCSI-RSベースのセルレベル測定を遂行するように設定することができる。
この方法は、UEが、これらの測定が測定のフィルタリング設定に関連づけられているといういくつかの指示を伴って報告することを含み得る。この適応性を実現するやり方の1つには、ネットワークが、場合によりそれぞれ測定IDに関連づけられ得る複数のquantityConfig IEをRATごとに用いてUEを設定することを可能にするものがあり得る。別の可能性には、measConfigの代わりにquantityConfigがreportConfigのIEとしてサーブするものがある。
別の実施形態では、ネットワークは、フィルタ設定が、参照フィルタ設定(たとえば、特定のタイプの測定または信号もしくは周波数に関するフィルタ設定が参照と見なされ得る)と比較して同一かそれとも異なるかを暗示的または明示的に指示することができる。暗示的指示は、たとえば、フィルタリング設定が異なるとき、それらはネットワークノードによって供給される、というものであり得る。そうでなければ、UEは、フィルタ設定が参照と同一であると想定することができる。
さらに別の実施形態では、2つの測定またはこれらの測定に使用される信号が、サブキャリア間隔の差が閾値を超えている、2つのキャリア周波数の差が閾値を超えている、信号の周期性の差が閾値を超えている、帯域幅の差が閾値を超えている、帯域幅のうち少なくとも1つが閾値を超えている、またはサンプリングレートの差が閾値を超えている、といった別々の数秘学のうち1つまたは複数によって特徴づけられるとき、2つの異なるフィルタリング設定が設定される。そうでなければフィルタリング設定は同一であり得る。
さらに別の実施形態では、1つまたは複数のビーム測定に基づくセルレベル測定のフィルタリング設定は、1つまたは複数の条件が満たされたときセルレベル測定を決定するために使用されるビーム測定のものとは異なる。これは、たとえば、セルレベル測定を取得する周期性がビーム測定を取得する周期性とは異なる(たとえば頻度が低い)こと、および/またはビームの数が閾値を超えることを含み得る。これは、セルレベル測定を決定するのに使用される2つ以上のビーム測定の間の差が閾値を超えることを含み得る(たとえば、ビーム#1のRSRPが-70dBmであってビーム#2のRSRPが-110dBmであれば、セルレベル測定は、2つのビームのうち少なくとも1つのフィルタリング設定とは異なるフィルタリング設定を有し得、ビーム#1のRSRPが-70dBmであってビーム#2のRSRPが-90dBmであれば、セルレベル測定のフィルタリング設定はビーム測定のものと同一でよい)。これは、セルレベル測定を決定するためのビーム測定を選択するための閾値が、閾値未満であることを含み得る。
UEにとってルールが(たとえばあらかじめ規定されているか、またはネットワークノードによって指示されて)既知であるとき、UEは、(たとえば特定のタイプの測定用の)フィルタリング設定パラメータの少なくとも1つのセットを決定する、または決定されたルールを基に、フィルタリング設定パラメータの少なくともサブセットを決定する(たとえば、k1はシグナリングにより、k2はルールを基に決定され、k1とk2の両方が、UE測定用のフィルタリング関数f(k1,k2)を設定するために使用される)。
さらに別の実施形態では、ビームレベル測定用のフィルタリング設定パラメータ(たとえばレイヤ3フィルタの係数)は、UEがビームレベル無線測定を遂行すると期待されるビームのビーム設定(たとえば測定されるビームの数、SSバーストの範囲内のSSブロックの数など)に依拠し得る。フィルタリング係数(K)とSSバースト(L)ごとのSSブロックの数の間の関係は、フィルタリングパラメータを用いてUEを設定するときのネットワークノード(たとえばgNB、BSなど)の実装形態、所定のルールのうち任意のものに基づき得、あるいは関数またはルールがUEにシグナリングされ得る。
そのような(実施され得る、あらかじめ規定されている、または設定される)ルールの一例にはK=f(k,L)があり、kは参照係数値である。関数の例には、最大、最小、掛け算などがある。ルールのうち特定の例の1つにはK=k×Lがある。ルールの別の例では、SSバーストセットでより多数(L)のSSブロックが送信されるとき、フィルタリング係数(K)がより大きくなり、逆もまた同様であり、たとえばL=4に対してK=8となり、L=16に対してK=16となる。これによって、ネットワークノードによってより多数のビームが送信されるとき、UEは、信号の、より大規模な時間領域平均化を遂行することができる。この場合の理由は(より多くのビームがあるとき)ビームがより狭いためである。したがって、より大きなK値によってより大規模な時間平均化が達成され、ビームに対して遂行される測定の信頼性が向上する。測定結果の信頼性が向上すれば、そのような測定に頼るプロシージャ(たとえばビーム変更、セルの品質推定、スケジューリング、電力制御など)のより正確な実行に通じる。
実施形態の別のセットは、RLFタイマのトリガ、RLFタイマの停止、RLFの直接トリガといったものを含むRLF制御に対する入力として使用されるRLM測定の設定と、より緊密に関係すると考えられ得る。しかしながら、これらの実施形態のうち1つまたは複数が、前述の実施形態と一部共通し得、かつ/またはこれを補足し得ることを理解されたい。
一実施形態では、シングルビーム設定対マルチビーム設定に対して行われる、RLMのためのパラメータ差別化がある。それによれば、UEは、無線リンク監視のためにUEによって推定された無線リンク品質の時間領域フィルタリングに使用される高次レイヤフィルタリングに関連したパラメータの少なくとも2セットを用いて設定され、そのようなパラメータのセットのうち一方は、第1のタイプの参照信号(RS1)(たとえばRS1=CSI-RS)上のシングルビームに対して行われるRLMに使用され、そのようなパラメータのセットのうち他方は、RS1上の複数のビームに対して行われるRLM(たとえばマルチビームRLM)に使用される。たとえば、UEは、RS1を使用するシングルビームに基づくRLMに使用されるパラメータの第1のセット(N11およびN12)と、RS1を使用する複数のビームに基づくRLMに使用されるパラメータの第2のセット(N11’およびN12’)を用いて設定される。別の例では、UEは、第2のタイプの参照信号(RS2)を使用するシングルビームに基づくRLMに使用されるパラメータの第3のセット(N21およびN22)と、RS2を使用する複数のビームに基づくRLMに使用されるパラメータの第4のセット(N21’およびN22’)を用いて設定される。RS2の一例はSSブロック(たとえばSSS)における信号であり、別の態様によれば、パラメータN11’、N12’、N21’、およびN22’は、RLMに使用されるビームの数またはSSバーストセットの内部のSSブロックの数などのビーム設定にさらに依拠する。
さらに別の実施形態によれば、UEは、ネットワークノードによって、同一タイプの参照信号を使用する無線リンク監視のためにUEによって推定された無線リンク品質の時間領域フィルタリングに使用される高次レイヤフィルタリング(たとえば時間領域のレイヤ3フィルタリングなど)に関連したパラメータの少なくとも2セットを用いて設定される。フィルタリングパラメータのセットの一方は、UEによって、特定のタイプの参照信号(たとえばRSx)を使用してDL無線リンク品質(たとえばSNR、SINRなどの信号品質)を推定することによりシングルビームに対してRLMを遂行するために使用され得る。フィルタリングパラメータのセットの他方は、UEによって、やはりRSxを使用して複数のビームに対してRLM(たとえばマルチビームRLM)を遂行するために使用され得る。
マルチビームRLMでは、UEは、RLMを行うように設定されたすべてのビームのダウンリンク信号品質を推定する。RSxの例には、CSI-RS、SSS、復調参照信号(DMRS)などがある。UEは、異なるタイプの参照信号に対してRLMを行うためのパラメータの異なるセットを用いてさらに設定されてよい。上記の場合におけるパラメータの第2のセットは、ビーム設定にさらに関連づけられ得る。たとえば、パラメータの値は、ビームの数に対して線形または非線形にスケーリングされてよい。これらの態様は、以下でいくつかの例を用いて説明される。
一例では、UEは、ネットワークノードによって、参照信号(RS1)の第1のセットを使用するシングルビームに基づくRLMを行うようにUEによって使用されるフィルタリングパラメータの第1のセット(たとえばN11およびN12)を用いて設定され得る。パラメータN11およびN12は、シングルビームベースのRLMにおいてそれぞれ同期外れ検知および同期検知のために使用されるダウンリンク信号品質のフィルタリングに使用される。たとえば、UEは、N11の連続した同期外れ指示を検知すると無線リンク障害タイマ(たとえばT310)を始動し、N12の連続した同期指示を検知するとこのタイマを停止する。パラメータの第2のセット(N11’およびN12’)は、UEによって、RS1を使用する複数のビームを基にRLMを行うために使用され得る。パラメータN11’およびN12’は、マルチビームベースのRLMにおいてそれぞれ同期外れ検知および同期検知のために使用されるダウンリンク信号品質のフィルタリングに使用される。たとえば、UEは、N11’の連続した同期外れ指示を検知すると無線リンク障害タイマ(たとえばT310)を始動し、N12’の連続した同期指示を検知するとこのタイマを停止する。
別の例では、UEは、ネットワークノードによって、第2のタイプの参照信号(RS2)を使用するシングルビームに基づくRLMを行うようにUEによって使用されるパラメータの第3のセット(N21およびN22)を用いて設定され得る。パラメータN21およびN22は、シングルビームベースのRLMにおいてそれぞれ同期外れ検知および同期検知に使用されるダウンリンク信号品質のフィルタリングに使用される。たとえば、UEは、N21の連続した同期外れ指示を検知すると無線リンク障害タイマ(たとえばT310)を始動し、N22の連続した同期指示を検知するとこのタイマを停止する。パラメータの第4のセット(N21’およびN22’)は、RS2を使用する複数のビームに基づくRLM用に使用され得る。パラメータN21’およびN22’は、マルチビームベースのRLMにおいてそれぞれ同期外れ検知および同期検知のために使用されるDL信号品質のフィルタリングに使用される。たとえば、UEは、N21’の連続した同期外れ指示を検知すると無線リンク障害タイマ(たとえばT310)を始動し、N22’の連続した同期指示を検知するとこのタイマを停止する。RS1の一例はCSI-RSである。RS2の一例はSSブロックにおける信号(たとえばSSSなど)である。
この実施形態の別の態様によれば、マルチビームRLMにおけるRLMの推定された信号品質をフィルタリングするために使用されるフィルタリングパラメータ(たとえばN11’、N12’、N21’、およびN22’)は、RLMを行うために使用されるビームのビーム設定にさらに関連づけられる。この関連づけは、あらかじめ規定されたもの、ネットワークノードの実装形態、およびUEにおけるネットワークノードによって設定されたもののうち任意のものであり得る。ビーム設定パラメータの例には、RLMに使用されるビームの数、SSバーストセット内のSSブロックの数などがある。たとえば、SSブロック信号に基づくマルチビームRLMに使用されるビーム(たとえばSSブロック)の数(P)が特定のビーム閾値よりも多ければ、関連するフィルタリングパラメータ(たとえばN21’および/またはN22’)の値は特定のフィルタリング閾値(G)よりも大きく、そうでなければ関連するフィルタリングパラメータの値はG以下である。たとえば、P=4であれば、N21’は2であり、N22’は4である。しかし、P=8であれば、N21’は4であり、N22’は8である。
以前に説明された実施形態では、類似のレベルの細分性を用いて設定され得る別のRLF関連のパラメータは、以前の例のうちいくつかにおいてT310として表現されたRLFタイマである。その場合、シングルビームのシナリオとマルチビームのシナリオに対して異なる値があり得る。ビーム形成の設定に依拠して、異なる値があり得る。設定される異なるRSタイプについて異なる値があり得、たとえばSSブロックベースのRLMにはCSI-RSベースのRLMよりも長い値が用いられる。
マルチビームの場合には、一態様は、たとえば同期外れ指示を出力するイベントに関するトリガ条件でよい。シングルビームの場合には、トリガ条件は、たとえば2%の仮想BLERである。マルチビームの場合にはさらなる選択肢がある。第1の選択肢は、UEが追従するすべてのビームが2%の仮想BLER(または他のシングルビーム閾値)よりも劣るというものである。第2の選択肢は、追従されるすべてのビームのうちの設定された数が「シングルビーム閾値」よりも劣る場合、N21’に向けてカウントを1つ加えるイベントである。第3の選択肢は、追従されるすべてのビームのうちの設定された数Vが「シングルビーム閾値」よりも優れるが残りは「シングルビーム閾値」よりも劣る場合、N21’に向けてカウントを1つ加えるイベントである。たとえば、追従するビームの総数はP=7である。第3の選択肢では、N21’に向けたカウントは、UEが単に設定されたシングルビーム閾値T’よりも優れるV=2個のビームを見つけた場合に発生する。Vは、UEが引き続き少なくともV個のビームを見つけるように、UEを監視するための安全係数のようなものである。UEがN21およびN22(シングルビーム設定)を用いて同時に設定されると、最近のビームがシングルビーム閾値Tよりも劣るとき、UEはN21に向けたカウントをトリガすることになる。T’の値とTの値は、仮想BLERの同一または異なるパーセンテージのように、同一でも異なってもよいことに留意されたい。
UEは、ネットワークによって、ビーム回復の試行の最大数を基にRLFをトリガするように設定され得る。一実施形態では、RLFを宣言する前にビーム障害回復を試行するこの最大数は別個に設定され得、すなわちCSI-RSに基づくものとSSブロックに基づくものでは、ビーム回復に関して異なって設定され得る。
前述の実施形態のうちいくつかによれば、図3は、いくつかの実施形態による無線デバイス50のブロック図である。無線デバイス50は、UE、無線通信デバイス、目標デバイス(通信のための目標とされたデバイス)、デバイスツーバイス(D2D)UE、マシンタイプUEまたはマシンツーマシン(M2M)が可能なUE、UEを装備したセンサ、iPADデバイス、タブレット、モバイル端末、スマートフォン、LEE、LME、USBドングル、CPEなどでよい。
無線デバイス50は、アンテナ54およびトランシーバサーキットリ56によって1つまたは複数のノードと通信する。トランシーバサーキットリ56は、移動体通信サービスを提供するために、無線アクセス技術によって信号を送受信するように総体として設定された送信器回路、受信器回路、および関連する制御回路を含み得る。様々な実施形態によれば、移動体通信サービスはたとえばNR規格に従って動作し得る。
無線デバイス50は、トランシーバサーキットリ56に対して動作可能に関連づけられた処理サーキットリ52を含む。処理サーキットリ52は、たとえば1つまたは複数のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、複合プログラマブル論理デバイス(CPLD)、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはこれらの任意の組み合わせといった1つまたは複数のデジタル処理回路を備える。より一般的には、処理サーキットリ52は、固定サーキットリ、または本明細書で教示された機能を実施するプログラム命令を実行することによって特別に適合されたプログラム可能サーキットリを備えてよく、あるいは固定サーキットリとプログラムサーキットリの何らかの組み合わせを備え得る。処理サーキットリ52はマルチコアでよい。
処理サーキットリ52は記憶装置64も含む。記憶装置64は、いくつかの実施形態では、1つまたは複数のコンピュータプログラム66を記憶し、任意選択で設定データ68を記憶する。記憶装置64は、コンピュータプログラム66のための非一時的記憶機構をもたらし、ディスク記憶機構、ソリッドステートメモリ記憶機構、またはこれらの任意の組み合わせなど1つまたは複数のタイプのコンピュータ可読媒体を備え得る。たとえば、ここで、「非一時的」は、恒久的な、準恒久的な、または少なくとも一時的に持続性の記憶機構を意味し、プログラム実行のための、不揮発性メモリにおける長期記憶と作業メモリにおける記憶の両方を包含するものである。非限定的な例として、記憶装置64は、SRAM、DRAM、EEPROMおよびFLASHメモリのうち任意の1つまたは複数を備え得、これらは処理サーキットリ52の中にあってよく、かつ/または処理サーキットリ52から分離されてもよい。記憶装置64はまた、無線デバイス50によって使用されるあらゆる設定データ68を記憶し得る。
いくつかの実施形態では、処理サーキットリ52のプロセッサ62は、RRMおよび/またはRLMのための測定を遂行するようにプロセッサ62を設定する、記憶装置64に記憶されたコンピュータプログラム66を実行してよい。処理サーキットリ52は複数の無線測定を遂行するように設定され得る。処理サーキットリ52は、第1のフィルタリング設定を使用して無線測定の少なくとも第1のサブセットをフィルタリングし、第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定を使用して無線測定の少なくとも第2のサブセットをフィルタリングするようにも設定され得る。第1のフィルタリング設定および第2のフィルタリング設定は、それぞれ、第1および第2の異なるタイプの参照信号に、またはそれぞれ、ビームレベル測定およびセルレベル測定に適用される。
いくつかの実施形態では、処理サーキットリ52は、図4に図示された方法400など、RRMおよび/またはRLMのための測定を遂行する対応する方法を遂行するように設定される。方法400は、複数の無線測定を遂行すること(ブロック402)と、第1のフィルタリング設定を使用して無線測定の少なくとも第1のサブセットをフィルタリングすること(ブロック404)と、第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定を使用して無線測定の少なくとも第2のサブセットをフィルタリングすること(ブロック406)とを含む。方法400は、測定された無線サンプルのレイヤ1フィルタリングを遂行して複数の無線測定を取得することをさらに含み得る。
第1のフィルタリング設定を使用するフィルタリング、および第2のフィルタリング設定を使用するフィルタリングは、それぞれレイヤ3フィルタリングを含み得る。第1のフィルタリング設定と第2のフィルタリング設定は、少なくとも平均化パラメータに関して異なり得る。
第1のフィルタリング設定を使用するフィルタリングおよび第2のフィルタリング設定を使用するフィルタリングのうち少なくとも1つのためのレイヤ3フィルタリングは、フィルタリングされた、セル固有の品質測定を生成し得る。方法400は、セル固有の品質測定のレイヤ3フィルタリングの前に、ビーム固有の無線測定を基にビームの統合および選択を遂行することをさらに含み得る。第1のフィルタリング設定を使用するフィルタリングおよび第2のフィルタリング設定を使用するフィルタリングのうち少なくとも1つのためのレイヤ3フィルタリングは、フィルタリングされた、ビーム固有の品質測定も生成し得る。
場合によっては、第1のフィルタリング設定を使用するフィルタリングおよび第2のフィルタリング設定を使用するフィルタリングは、それぞれRLFの評価のためのフィルタリングを含む。これらの場合には、第1のフィルタリング設定と第2のフィルタリング設定は、RLFタイマの始動をトリガする連続した同期外れ指示の数と、作動中のRLFタイマを停止する連続した同期指示の数と、RLFタイマの持続時間と、RLFの宣言またはRLFタイマの始動をトリガするビーム障害回復の試行の最大数とのうち少なくとも1つに関して異なり得る。
第1および第2の異なるタイプの参照信号および参照信号は、それぞれCSI-RSおよび同期信号ブロックにおける同期信号であり得る。方法400は、第1のフィルタリング設定と第2のフィルタリング設定とのうち少なくとも1つの、少なくとも1つのパラメータを指示するシグナリングを受信することを含み得る。
場合によっては、第1のフィルタリング設定と第2のフィルタリング設定とのうち少なくとも1つの、少なくとも1つのパラメータは、セルレベル測定を取得する周期性もしくはビームレベル測定を取得する周期性、または両方の周期性と、測定されるビームの数と、セルレベル測定を決定するために使用される2つ以上のビーム測定の間の測定値の差と、同期信号バーストを伴う同期信号ブロックの数とのうち少なくとも1つに依拠する。
図5は、いくつかの実施形態による、ネットワークノード30の一例を図示するものである。ネットワークノード30は、UEとコアネットワークの間の通信を容易にする無線アクセスネットワークノードでよい。「無線アクセスネットワークノード」という一般的な用語を使用する際、無線アクセスネットワークノードは、基地局、無線基地局、ベーストランシーバ局、基地局コントローラ、ネットワークコントローラ、エボルブドノードB(eNB)、ノードB、中継ノード、アクセスポイント、無線アクセスポイント、リモートラジオユニット(RRU)またはリモート無線ヘッド(RRH)であり得る。送信デバイスが無線アクセスネットワークノードである場合には、無線アクセスネットワークノードは、データおよび移動体通信サービスを提供するために、コアネットワークにおける他のノード、無線ノード、および/または、ネットワークにおける他のタイプのノードと通信するためのサーキットリを含む通信インターフェース回路38を含み得る。
ネットワークノード30は、アンテナ34およびトランシーバサーキットリ36によって他のデバイスと通信する。トランシーバサーキットリ36は、移動体通信サービスを提供するために、無線アクセス技術によって信号を送受信するように総体として設定された送信器回路、受信器回路、および関連する制御回路を含み得る。様々な実施形態によれば、移動体通信サービスは、NRを含む3GPPセル規格のうち任意の1つまたは複数に従って動作し得る。
ネットワークノード30は1つまたは複数の処理回路32も含み、これらは、他のデバイスと通信するためにトランシーバサーキットリ36に対して動作可能に関連づけられており、場合によっては、ネットワークノードと通信するために通信インターフェース回路38に対して動作可能に関連づけられる。通信はマルチキャリア動作を含み得る。「マルチキャリア」という用語は、「マルチキャリアシステム」、「マルチセル動作」、「マルチキャリア動作」、「マルチキャリア」送信および/または「マルチキャリア」受信などの類似の用語を包含し得る。マルチキャリア動作はCAを包含するようにも考えられ得る。
議論を簡単にするために、1つまたは複数の処理回路32は、今後「処理サーキットリ32」と参照される。処理サーキットリ32は、たとえば1つまたは複数のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSP、FPGA、CPLD、ASIC、またはそれらの任意の組み合わせである1つまたは複数のデジタルプロセッサ42を備える。より一般的には、処理サーキットリ32は、固定サーキットリ、または本明細書で教示された機能を実施するプログラム命令を実行することによって特別に設定されたプログラム可能サーキットリを備えてよく、あるいは固定サーキットリとプログラムサーキットリの何らかの組み合わせを備え得る。プロセッサ42は、性能強化、消費電力の低減、および複数タスクのより効率的な同時処理のために利用される、2つ以上のプロセッサコアを有するマルチコアでよい。
処理サーキットリ32は記憶装置44も含む。記憶装置44は、いくつかの実施形態では、1つまたは複数のコンピュータプログラム46を記憶し、任意選択で設定データ48を記憶する。記憶装置44は、コンピュータプログラム46のための非一時的記憶機構をもたらし、ディスク記憶機構、ソリッドステートメモリ記憶機構、またはこれらの任意の組み合わせなど1つまたは複数のタイプのコンピュータ可読媒体を備え得る。非限定的な例として、記憶装置44は、SRAM、DRAM、EEPROMおよびFLASHメモリのうち任意の1つまたは複数を備え得、これらは処理サーキットリ32の中にあってよく、かつ/または処理サーキットリ32から分離されてもよい。
いくつかの実施形態では、処理サーキットリ32のプロセッサ42は、RRMおよび/またはRLMのための測定を容易にするようにプロセッサ42を設定する、記憶装置44に記憶されたコンピュータプログラム46を実行する。処理サーキットリ32は、無線デバイスに、RRMおよび/またはRLMのための第1のフィルタリング設定と、RRMおよび/またはRLMのための、第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定とを指示する情報を送るように設定されている。第1のフィルタリング設定および第2のフィルタリング設定は、それぞれ、第1および第2の異なるタイプの参照信号に、またはそれぞれ、ビームレベル測定およびセルレベル測定に適用される。
いくつかの実施形態では、処理サーキットリ32は、図6に図示された方法600など、RRMおよび/またはRLMのための測定を容易にする対応する方法を遂行するように設定される。方法600は、無線デバイスに、RRMおよび/またはRLMのための第1のフィルタリング設定と、RRMおよび/またはRLMのための、第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定とを指示する情報を送ること(ブロック602)を含む。
第1のフィルタリング設定と第2のフィルタリング設定は、少なくともレイヤ3フィルタリングのための平均化パラメータに関して異なり得る。第1のフィルタリング設定および第2のフィルタリング設定は、RLFを評価するためのフィルタリングにも関係し得る。
場合によっては、第1のフィルタリング設定と第2のフィルタリング設定は、RLFタイマの始動をトリガする連続した同期外れ指示の数と、作動中のRLFタイマを停止する連続した同期指示の数と、RLFタイマの持続時間と、RLFの宣言またはRLFタイマの始動をトリガするビーム障害回復の試行の最大数とのうち少なくとも1つに関して異なり得る。
第1および第2の異なるタイプの参照信号および参照信号は、それぞれCSI-RSおよび同期信号ブロックにおける同期信号であり得る。
図7は、無線デバイス50において実施され得るような例示の機能モジュールまたは回路アーキテクチャを図示するものである。図示された実施形態は、複数の無線測定を遂行するための測定モジュール702と、第1のフィルタリング設定を使用して無線測定の少なくとも第1のサブセットをフィルタリングするための第1のフィルタリングモジュール704と、第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定を使用して無線測定の少なくとも第2のサブセットをフィルタリングするための第2のフィルタリングモジュール706とを、少なくとも機能的に含む。第1のフィルタリング設定および第2のフィルタリング設定は、それぞれ、第1および第2の異なるタイプの参照信号に、またはそれぞれ、ビームレベル測定およびセルレベル測定に適用される。
図8は、ネットワークノード30において実施され得るような例示の機能モジュールまたは回路アーキテクチャを図示するものである。図示された実施形態は、無線デバイスに、RRMおよび/またはRLMのための第1のフィルタリング設定と、RRMおよび/またはRLMのための、第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定とを指示する情報を送るための送信モジュール802を少なくとも機能的に含む。第1のフィルタリング設定および第2のフィルタリング設定は、それぞれ、第1および第2の異なるタイプの参照信号に、またはそれぞれ、ビームレベル測定およびセルレベル測定に適用される。
ことさら、前述の説明および関連する図面において提示された教示の利益を有する当業者なら、開示された発明の修正形態および他の実施形態が思い浮かぶはずである。したがって、本発明は、開示された特定の実施形態に限定されず、修正形態および他の実施形態はこの開示の範囲内に含まれるように意図されていることを理解されたい。本明細書では特定の用語が採用されていることがあるが、一般的かつ説明的な意味でのみ使用されており、限定するためのものではではない。

Claims (5)

  1. 無線デバイス(50)において無線リンク監視(RLM)のための測定を容易にする方法(400)であって、前記方法(400)が、
    複数の無線測定を遂行すること(402)と、
    第1のフィルタリング設定を使用して前記無線測定の少なくとも第1のサブセットをレイヤ3フィルタリングすること(404)と、
    前記第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定を使用して前記無線測定の少なくとも第2のサブセットをレイヤ3フィルタリングすること(406)とを含み、
    前記第1のフィルタリング設定および前記第2のフィルタリング設定が、それぞれ、第1および第2の異なるタイプの参照信号に適用され
    前記第1のフィルタリング設定を使用する前記フィルタリングおよび前記第2のフィルタリング設定を使用する前記フィルタリングが、それぞれ無線リンク障害(RLF)を評価するためのフィルタリングを含み、
    前記第1のフィルタリング設定と前記第2のフィルタリング設定が、RLFタイマの始動をトリガする連続した同期外れ指示の数と、作動中のRLFタイマを停止する連続した同期指示の数と、RLFタイマの持続時間と、RLFの宣言またはRLFタイマの始動をトリガするビーム障害回復の試行の最大数とのうち少なくとも1つに関して異なるものである、方法(400)。
  2. 前記第1のフィルタリング設定と前記第2のフィルタリング設定とのうち少なくとも1つの、少なくとも1つのパラメータが、
    セルレベル測定を取得する周期性もしくはビームレベル測定を取得する周期性、または両方の周期性と、
    測定されるビームの数と、
    セルレベル測定を決定するために使用される2つ以上のビーム測定の間の測定値の差と、
    同期信号バーストを伴う同期信号ブロックの数とのうち少なくとも1つに依拠するものである、請求項に記載の方法(400)。
  3. 無線通信ネットワークの少なくとも1つのネットワークノード(30)における無線リンク監視(RLM)のための測定を容易にする方法(600)であって、前記方法(600)が、
    無線デバイス(50)に、RLMのための第1のフィルタリング設定と、RLMのための、前記第1のフィルタリング設定とは異なる第2のフィルタリング設定とを指示する情報を送ること(602)を含み、
    前記第1のフィルタリング設定および前記第2のフィルタリング設定が、それぞれ、ビームレベル測定およびセルレベル測定に適用され、
    前記第1のフィルタリング設定および前記第2のフィルタリング設定はそれぞれレイヤ3フィルタフィルタリングのためのものであり、
    前記第1のフィルタリング設定および第2のフィルタリング設定が無線リンク障害(RLF)を評価するためのフィルタリングに関するものであり、
    前記第1のフィルタリング設定と前記第2のフィルタリング設定が、RLFタイマの始動をトリガする連続した同期外れ指示の数と、作動中のRLFタイマを停止する連続した同期指示の数と、RLFタイマの持続時間と、RLFの宣言またはRLFタイマの始動をトリガするビーム障害回復の試行の最大数とのうち少なくとも1つに関して異なるものである、方法(600)。
  4. 請求項1または2に記載の方法を遂行するように適合された無線デバイス(50)。
  5. 請求項に記載の方法を遂行するように適合された少なくとも1つのネットワークノード(30)。
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