JP7105325B2 - 休止モードの測定最適化 - Google Patents
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Description
1)より広いキャリア帯域幅とより高いピークレートでのより高い周波数帯のサポート。以下に詳述するように、この要件は新しいニュメロロジーを動機付けることに注意すべき
2)より短くより柔軟な送信時間間隔(TTI)、新しいチャネル構造などを必要とする、より短いレイテンシのサポート
3)たとえば、セル固有参照信号(CRS)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)などに関する従来の制限を取り除くことで可能になった、非常に高密度の配置、エネルギー効率の高い配置、およびビームフォーミングの多用のサポート
4)いわゆる車両からあらゆる物への(vehicle-to-anything:V2X)シナリオ等を含むマシンタイプ通信(MTC)などの新しいユースケース、サービスおよび顧客のサポート。これには、より柔軟なスペクトル利用、非常に低いレイテンシのサポート、より高いピークレートなどが含まれてよい。
- LTEおよびNRは、少なくとも統合された上位無線インタフェースプロトコル層(PDCPおよびRRC)、ならびにパケットコアへの共通のS1*コネクション(EPC)を共有することができる。
○ 5G対応UEのためのLTEまたはNRの使用は、(必要に応じて)EPCに対して透過的であり得る。
- S1*上のRAN/CN機能分離は、S1上で使用されている現在の分離に基づいている。しかしながら、これは、例えばネットワークスライシングのような新しい機能をサポートするための、S1と比較したS1*に対する拡張を排除するものではないことに留意されたい。
- 5Gネットワークアーキテクチャは、ユーザ/フロー/ネットワークスライスごとにCN(EPC)機能の柔軟な配置(展開)をサポートする。
- PDCP/RRCの集中化がサポートされる。PDCP/RRCと下位層のエンティティとの間のインタフェースが標準化されている必要はないが(けれどもできてもよい)、独自仕様(ベンダ固有)であってもよい。
○ 無線インタフェースは、アーキテクチャの柔軟性をサポートするように設計されている(例えば、集中型/分散型など、複数の可能性のある機能展開を許す)。
○ このアーキテクチャはまた、(今日のLTEの場合のように)完全に分散されたPDCP/RRCもサポートする。
- 集中型PDCPおよびRRCとのNR/LTEデュアルコネクティビティをサポートするために、NRは、RRC/PDCP層と物理層との間のどこか、たとえばPDCP層での分割をサポートする。フロー制御はX2*上で実施されてよく、異なるノードにおけるPDCPと無線リンク制御(RLC)との分割をサポートする。
- PDCPは、無線ベアラのシグナリング(SRB)に使用されるPDCP-C部と、ユーザ無線ベアラ(URB)に使用されるPDCP-U部とに分割され、さまざまな場所に実装および展開できる。
- このアーキテクチャは、無線ユニット(RU)とベースバンドユニット(BBU)との間の共通公衆無線インタフェース(CPRI)ベースの分割だけでなく、(例えば非常に広い帯域幅、多くのアンテナをサポートする場合)必要なフロントホール帯域幅をBBUに向けて下げるために何らかの処理がRU/アンテナに移動する他の分割もサポートする。
- ECM_IDLE/RRC_IDLE。コアネットワーク(CN)コンテキストのみがUEに格納される。この状態では、UEはRAN内にコンテキストを持たず、トラッキングエリア(またはトラッキングエリアリスト)レベルで認識される。(RANコンテキストは、RRC_CONNECTEDへの移行中に再び作成される。)モビリティは、ネットワークによって提供されるセル再選択パラメータに基づいて、UEによって制御される。
- UEが設定した不連続受信を伴うECM_CONNECTED/RRC_CONNECTED。この状態では、UEはセルレベルで認識されており、ネットワークはモビリティを制御する(ハンドオーバ)。
- それは不連続受信(ミリ秒から数時間まで)をサポートする。
- それは、UE制御のモビリティをサポートし、例えば、UEは、ネットワークに通知することなく、トラッキングRANエリア(TRA)またはTRAリスト内をあちことへ移動することができる(LTEおよびNRにまたがるTRA(リスト)の範囲)。
- この状態への及びその状態からの遷移は、例えばUE内及びネットワーク内にRANコンテキスト(RRC)を記憶し再開することによって可能にされるように、(エネルギー節約か、又は高速アクセス性能か、いずれのために最適化されるかのシナリオに応じて)迅速かつ軽量である。
- CNは、UEがRRC_CONNECTED DORMANT状態にあるか、またはRRC_CONNECTED ACTIVE(後述)状態にあるかを認識していない。すなわち、副状態に関係なく、UEがRRC_CONNECTEDであるとき、S1*コネクションが常にアクティブであることを意味する。
- RRC DORMANT内のUEは、ネットワークに通知することなくTRAまたはTRAリスト内をあちこち移動できる。
○ ページングは、パケットがS1*を介して到着すると、eNBによってトリガされる。ページング領域のすべてのeNBへのX2*コネクティビティがない場合、MMEはページメッセージを転送することによってeNBを支援することができる。
○ UEが、UEコンテキストを持たないRANノードのRRC DORMANTからネットワークに接続した場合、そのRANノードはUEコンテキストを格納しているRANノードからコンテキストを取得することを試みる。これが成功すると、その手続きはCNにおけるLTE X2ハンドオーバのように見える。取得が失敗すると、UEコンテキストはCNから再構築される。
- ネットワークに通知することなくUEが移動することを許可されるエリアは、一セットのトラッキングRANエリアを含み、LTEとNR RATの両方をカバーするので、RRC DORMANTでRATを切り替えるときにシグナリングする必要性が回避される。
-UEの電源がオフになっているか、またはまだシステムに接続されていないときの、進化型パケットサブシステム(EPS)で定義されたEMM_DETACHED(またはEMM_NULL)状態。
-この状態では、UEはいかなるインターネットプロトコル(IP)アドレスも持たず、ネットワークから到達できない。
- NRとLTEの両方のアクセスに同じEPS状態が有効である。
- これはLTにおける現在のECM_IDLE状態と同様である。
○ この状態はオプションである。
○ この状態が保たれる場合、ページングサイクルとトラッキングRANエリアとが、RRC DORMANTにおけるRANベースのページングとECM_IDLEにおけるCNベースのページングとの間で整列されことが望ましい。なぜなら、その後、UEはCNベースおよびRANベースの両方のページングをリッスンすることができ、RANベースのコンテキストが失われた場合にはUEを回復させられるからである。
- UEはRRC設定され、例えば、一つのRRCコネクション、一つのS1*コネクション、および一つのRANコンテキスト(セキュリティコンテキストを含む)を有し、これらはデュアル無線UEの場合にはLTEおよびNRの両方に有効であり得る。
- この状態では、UEの能力次第で、NRまたはLTE、あるいはその両方との間でデータを送受信できる(RRC設定可能)。
- この状態では、UEは少なくともLTEサービングセルまたはNRサービングビームで設定され、必要に応じてNRとLTEの両方との間にデュアルコネクティビティを迅速に設定できる。UEは、少なくとも一つのRATのダウンリンクスケジューリングチャネルを監視し、例えばアップリンクで送信されたスケジューリング要求を介してシステムにアクセスすることができる。
- ネットワーク制御ビーム/ノードモビリティ:UEは、隣接ビーム/ノード測定および測定報告を実行する。NRでは、モビリティは主にTSS/MRSなどのNR信号に基づいており、LTEでは、プライマリ同期シーケンス(PSS)/セカンダリ同期シーケンス(SSS)/CRSが使用される。NR/LTEは、UEの最良のビーム(または最良のビームセット)およびその最良のLTEセルを知っている。
- UEは、例えば、シグネチャシーケンスインデックス(SSI)および対応するアクセス情報テーブル(AIT)を介して、および/またはNR専用シグナリングを介してもしくはLTEシステム情報取得手順を介して、システム情報を取得することができる。
- マイクロスリープ(NRではしばしばビームトラッキングまたはモニタリングモードとも呼ばれる。)を可能にするために、UEはLTEとNRの両方で不連続受信設定され得る。不連続受信は、UEが両方のRAT内でアクティブなRAT間で調整される可能性が最も高い。
- モビリティの目的で、またはアクティブなRATのカバレッジが失われた場合の代替として使用するために、デュアルコネクティビティを設定するために使用できる非アクティブなRATで測定を実行するようにUEは設定できる。
-UEはRRC設定されており、例えば、UEは、アクセスに関係なく一つのRRCコネクションと一つのRANコンテキストを有する。
-カバレッジまたは設定次第で、UEはNR、LTE、またはその両方を監視できる。(RRC ACTIVEに入るための)RRCコネクションの再アクティブ化は、NRまたはLTEのいずれかを介することができる。
- UE制御のモビリティがサポートされる。これは、LTE専用カバレッジの場合にはセルの再選択、或いはNR専用カバレッジの場合にはNRトラッキングRANエリア選択であり得る。かわりに、これは、重複しているNR/LTEカバレッジのための合同最適化セル/エリア再選択であり得る。
- UE固有の不連続受信は、RANによって設定され得る。不連続受信は主としてこの状態で使用され、さまざまな電力節約サイクルを可能にする。このサイクルはRATごとに独立して設定できるが、良好なバッテリ寿命と高ページング成功率を確保するために、何らかの調整が必要になることがある。NR信号は設定可能な周期性を有するので、UEが変化を識別し、その不連続受信サイクルを適応させることを可能にする方法がある。
- UEは、NRのSSI/AITを介して、またはLTEを介して、システム情報を取得することができる。UEは、着信呼/データ、AIT/SSIの変化、地震津波警報システム(ETWS)通知、および商用モバイル警告システム(CMAS)通知を検出するために、NR共通チャネル(例えばNRページングチャネル)を監視する。UEは、以前に設定されたランダムアクセスチャネル(RACH)を介してシステム情報を要求することができる。
- AITの関連エントリを識別するために使用されるSSIを取得すること。
- 以下の初期ランダムアクセスおよび相対AIT割り当てに対して粗周波数同期および時間同期を提供すること。
- 初期の層選択のための参照信号を提供すること(SSが経験した経路損失に基づいて、UEがどのSS送信ポイントに接続するかを選択すること)。
- 初期PRACH送信の開ループ電力制御のための参照信号を提供すること。
- 周波数間測定およびまた可能性のあるビーム発見手順においてUEを補助するために使用される粗タイミング基準を提供すること。現在の仮定は、他に明示的に示されていない限り、SS送信は±5m秒の不確定ウィンドウ内で同期されるということである。SSの期間はほぼ100m秒程度であると想定されているが、シナリオ次第で変動してよい。
- UEにおける効果的なチャネル推定:ダウンリンクビーム内でのUEにおける周波数選択的なCSI取得、例えば、プレコーダマトリクスインジケータ(PMI)およびランク報告に使用される。
- ディスカバリ信号:一セットのCSI-RS参照信号についての参照信号受信電力(RSRP)タイプの測定。関連(ダウンリンク)チャネルの大規模なコヒーレンス時間に従った時間密度で送信される。
- ビーム絞り込みおよび追跡:ビーム絞り込みおよび追跡をサポートするためのダウンリンクチャネル及びPMI報告についての統計値を取得する。PMIは周波数選択的である必要はない。関連(ダウンリンク)チャネルの大規模なコヒーレンス時間に従った時間密度で送信される。
- 相互依存を仮定したアップリンクにおけるUE送信ビームフォーミング。
- ダウンリンクにおけるアナログ受信ビームフォーミングのためのUEビームスキャニング(ユースケースに応じて1)または3)と同様の要件)。
- 復調のための微細な周波数/時間同期を補助すること。
- SSI
- トラッキングRANエリア信号-TRAS
- ページング指示チャネル/ページングメッセージチャネル。
- トラッキングRANエリア符号。LTEにおいてトラッキングエリア符号は16ビットを持つ。NRのために同じ空間範囲が使用されてよい。
- タイミング情報一例として、16ビットのシステムフレーム番号(SFN)長が使用でき、それにより、10m秒の無線フレーム長を仮定すると10分の不連続受信が可能になるであろう。
- 代替例1(好ましい):PDCCH(持続的スケジューリング)を使用する。UEは、監視するために一つ以上のPDCCHリソースのセットで構成される。
- 代替例2:PDCH(持続的スケジューリング)を使用する。UEは、監視するために一つ以上のPDCHリソースのセットで構成される。
- 代替例3:PDCCH+PDCH(標準共有チャネルアクセス)を使用する。UEは、監視する一以上のセットのページング制御チャネル(PCCH)リソースで構成され、これは、順々に、TRA情報を有するPDCHへのポインタを含む。
- 最初にTRASSを探索する。
- TRASSが見つからないなら、最新のSSIを探索する。
- 同じSSIが見つからないなら、全SSI探索を続行する。
- すべてのTRAがゆるやかに同期されている。
- TRAS間での同期はない。
- 隣接ノード間の同期をスライドさせる
- TRA内ではゆるく同期されており、かつ、TRAS間では同期されていない。
- モビリティソリューションは、パケットを損失することなくビーム間の移動をサポートしなければならない。(LTEでは、パケット転送が使用される-一時的な余分な遅延は許容できるが、パケット損失はそうではない。)
- モビリティソリューションは、複数の接続性をサポートしなければならず、そこにおいては、優れたバックホール(例えば専用ファイバ)を介して、ならびに緩いバックホール(例えば10m秒以上のレイテンシ、有線、無線)を介して、その両方で接続されたノードに使用可能な調整機能をサポートする。
- モビリティソリューションは、アナログビームフォーミングとデジタルビームフォーミングの両方に有効である。
- モビリティとUEの測定値は、同期アクセスノードと非同期アクセスノードの両方で機能しなければならない。
- モビリティソリューションは、UEによる無線リンク障害の検出および回復動作をサポートしなければならない。モビリティソリューションは、短いRAT間ハンドオーバ中断時間を伴うNRとLTE間のより緊密な統合で、NRと既存のすべてのRAT間の移動をサポートしなければならない。
- 設定可能な機能で構築されたモビリティフレームワークが使用されなければならない。
- モビリティソリューションは、ダウンリンクとアップリンクのモビリティを互いに独立して起動でき、かつ実行できるという柔軟性を持たねばならない。
- アクティブモードについては、モビリティソリューションは原則としてネットワーク制御されるものとし、大きな利得があることが証明されている範囲でネットワークが設定したUE制御を使用することができる。
- モビリティ関連のシグナリングは、ウルトラリーンの原則に従う。好ましくは、測定信号の送信を最小限に抑えるために、要求に応じて行われるものとする。モビリティに関連するシグナリングのオーバーヘッドと測定のオーバーヘッドを最小限に抑える必要がある。
- モビリティソリューションは、端末とネットワークとの間に常に十分なリンクを維持する必要がある(これは、「常に最善である」とは異なる)。
- モビリティソリューションは、「送信モード」とは無関係に機能しなければならない。
- 測定設定。UEは、測定するMRS、測定時期、測定方法、および報告方法に関してネットワークからモビリティ設定を受信する(またはUEは設定されたリストなしでフルブラインド探索を実行することもできる)。測定設定はより早く実行することができる(そして継続的に更新される)。
- 測定。UEは、測定設定の中のエントリのうちのいくつかまたはすべてに対して測定を開始するように指示された測定起動をUEが受信した後に、モビリティ測定を実行する。
- 測定報告。UEはモビリティ測定報告をネットワークに送信する。
- モビリティの実行。
○ UEは、タイミングアドバンス(TA)測定のためアップリンクでUSSを送信する要求を受信し、USSを送信することができる。USSを送信するという要件は、測定設定の一部であってよい。
○ UEは、新しいビームIDおよびTA調整コマンドを含むことのある、ビーム切り替えを実行するためのコマンド(再設定)を受信し得る。また切り替えコマンドが最初に通知され、TAはターゲットノードにおいて測定され調整されてよい。
○ あるいは、ダウンリンク同期およびアップリンクTAが有効のままであり、追加の設定(新しいDMRS、セキュリティなど)が必要とされないか、またはターゲットノードを介して通知され得るならば、UEは切り替えコマンドを受信しなくともよい。
- 測定設定。ネットワークはモビリティ測定設定をUEに送信する。
- モビリティトリガ。ネットワークは、ビーム切り替え手順を起動するか決定する。
- 移動度測定。ネットワークは以下を含むモビリティ測定手順を実行することを決定する。
○ 近隣選択:ネットワークは候補ビームを選択する。
○ 測定設定。ステップ1で設定されていないならば、ネットワークは測定設定をUEに送信する
〇 測定の起動。ネットワークは関連ビームでMRSを起動し、測定起動コマンドをUEに送信する。
〇 測定報告。ネットワークはUEから測定報告を受信する。
- モビリティの実行。
〇 ネットワークは、TA測定のためのUSSを送信するためにUSS要求コマンド(再設定)をUEに送信してよい。
〇 ターゲットノードは、TA値を測定し、その値をUEと通信している、TA設定をUEに送信するノードに送信することができる。
〇 ネットワークは、UEにビーム切り替え(再設定)コマンドを送信することができる。
- a1)一つの絶対値との比較
- a2)位置に応じた参照テーブルに対する複数の異なる相対値との比較
- a3)他のビームの値との比較
- a4)リンクビーム品質の劣化率。現在の品質測定基準の変化に反応する実用的なトリガ機構も実証済みである。
- b1)現在のサービングリンクビーム(DMRSまたはCSI-RS)
- b2)現在のサービングリンクビームとその「セクタ」ビーム
- b3)現在のサービングモビリティビーム(MRS)。
- c1)UEがすべての測定値をサービングノードに報告するなら、サービングノードは、切り替えるノードを決定し、UEにシグナリングする。このアプローチは、モビリティ手順中のすべてのシグナリングについて既存のサービングリンクに依存する。新しいサービングビームへのTAは、切り替えコマンドと併せて推定される。
- c2)UEが、異なるMRSが発生した個々のノードに測定値の報告を返すなら、報告自体が以前のUSS送信およびTA推定を必要とする-そしてそれは測定手順の一部として見られる。ネットワークが新しいサービングノードを決定してUEにシグナリングすると、UEは新しいサービングノードに対してすでに利用可能なTAを使用する。このアプローチはより多くのアップリンクシグナリングを必要とするが、いったん測定コマンドが発行されると、古いサービングリンクへのクリティカルな依存性を取り除く。
- c3)c2)と同様であるが、UEは、すべての測定値の報告を、サービングビームを介して、かつ最良の測定済みの新しいビームを介して返す。そして、唯一つのTA推定手順が実行されるべきである。
- ビームMRSは、サービングビーム品質の劣化が検出されたときにのみアクティブ化される。ビームが同じノードからのものか、隣接ノードからのものであるかに関係なく、検索テーブル内のすべての関連候補ビームのMRSがアクティブになる。テーブルの作成は、SON機能の一部であってよい。UEはすべてのMRSを測定し、測定報告を送信する。
- 検索テーブル内のすべてのセクタMRSまたはアクティブなUEのためのサービングビームを含むセクタMRSのいずれかが定期的に設定され送信される。UEはまた、送信されたセクタMRSの品質を追跡し続け、定期的にまたはイベントベースの方法で品質を報告することができる。
- サービングモビリティビームは、最大ビーム利得を維持するために、UEを継続的に追跡するように適合され、これはCSI-RS手順と同様である。UEは、サービングビームの近傍の追加のビームを使用して、現在のサービングビーム方向と推定された最良のビーム方向との間のエラー信号を報告する。
- 狭い(リンク)ビームは、アップリンク測定に基づいて直接選択することができる。
- アップリンク測定に基づくビーム選択はモビリティビームを決定し、狭い(リンク)ビームは後で補足されるダウンリンク測定値に基づいて選択され得る。
- モビリティビームは、より広い受信ビームを用いたアップリンク測定によって最初に決定される。その後、狭い(リンク)ビームは、狭い受信ビームを用いたアップリンク測定によってさらに決定され得る。狭いビームを決定するとき、他のRSが、最初の部分で選択された受信ビーム内またはその近傍に位置する狭いビームにおいて測定されてもよい。
- トリガビーム切り替え
- 関連ビーム内の隣接ノード間のUSS受信をアクティブにする
- UEでUSS送信を有効にする
- ネットワークでUSS測定を実行
- 測定報告に基づいて最良のビームを決定する
- 必要に応じてビーム切り替えを準備する
- 必要に応じてビーム切り替えコマンドを発行する。
- 無線リソースタイミング(最初の信号が最初など)
- 以前の測定機会からの既知の信号品質または測定特性
- 他の情報源、セルの隣接リスト、他の測定値などからの有用性の可能性に関する情報。
- 受信信号電力
- 受信信号のSINRまたはSNR
- セル情報の復号可能性
- セルラネットワークからのページング情報などの復号された情報。
- 受信電力、SINRまたはSNRが特定の閾値を超えている
- そのセル情報は正しく復号できる
- セル情報内の何かが、モードの変更が必要であることを示している(例えば、ページング指示)。
Claims (12)
- 無線通信ネットワーク内で動作するための無線デバイスにおける方法であって、前記方法は、
休止モードで動作することであって、前記休止モードで動作することは、信号を監視および/または測定するために受信機回路を間欠的にアクティブ化することであって、前記信号は所定のリソースのセットに関連付けられ、前記所定のリソースのセットのうちのリソースは、ビーム、タイミング、および周波数のうちの一つ以上によってそれぞれ定義されることと、
前記休止モードでの動作期間中に、前記受信機回路が信号の監視および/または測定のためにアクティブ化されたときに少なくとも1回の反復を実行し、各反復には、
前記所定のリソースのセットのうちの各リソースについて測定を実行すること、または、前記所定のリソースのセットのうちの各リソースからの情報を復調および復号することと、
所定の基準に対して前記各リソースについての前記測定、または、前記復調済みかつ復号済み情報を評価することと、
前記各リソースについて前記所定の基準が満たされている場合に、前記少なくとも1回の反復の実行を中止し、アクティブ化された前記受信機回路を非アクティブ化することと、
を含む方法。 - 請求項1に記載の方法であって、前記所定のリソースのセットのうちの前記リソースはそれぞれビームとして定義される、方法。
- 請求項1または2に記載の方法であって、前記所定の基準は、
一つまたは所定数のリソースについて、受信電力レベル、または測定した信号対干渉及び雑音比(SINR)、または信号対雑音比(SNR)が、所定の閾値を超えていることと、
セル情報を一つまたは所定数のリソースから正確に復号できることと、
一つまたは所定数のリソースからの復号済み情報が前記無線デバイスの動作の変更を指示することと
のうちの一以上を含む、方法。 - 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法であって、前記少なくとも1回の反復を実行することの前に、前記所定のリソースのセットについて、最高から最低までの優先順位を決定することであって、前記少なくとも1回の反復を実行することが、最高から最低へと前記優先順位に従うことをさらに含む、方法。
- 請求項4に記載の方法であって、前記所定のリソースのセットについて前記優先順位を決定することは、
一つ以上の前記リソースについての無線リソースタイミングと、
一つ以上の前記リソースの以前の測定値からの測定した信号品質または測定特性と
のうちの一以上に基づく、方法。 - 請求項4または5に記載の方法であって、前記所定のリソースのセットについての前記優先順位を決定することは、一つ以上の前記リソースについての有用性の可能性に関する情報に基づき、前記情報はセル近隣リストから受信される、方法。
- 無線通信ネットワーク内で動作する無線デバイスであって、前記無線デバイスは受信機回路と前記受信機回路に有効に結合された処理回路とを含み、
休止モードで動作し、前記休止モードで動作することは、信号を監視および/または測定するために前記受信機回路を間欠的にアクティブ化することであって、前記信号は、所定のリソースのセットに関連付けられ、前記所定のリソースのセットのうちのリソースは、ビーム、タイミング、および周波数のうちの一つまたは複数によってそれぞれ定義され、
前記休止モードでの動作期間中に、前記受信機回路が信号の監視および/または測定のためにアクティブ化されたときに少なくとも1回の反復を実行し、各反復には、
前記所定のリソースのセットのうちの各リソースについて測定を実行し、または、前記所定のリソースのセットのうちの各リソースからの情報を復調および復号し、
所定の基準に対して前記各リソースについての測定、または、前記復調済みかつ復号済み情報を評価し、
前記各リソースについて前記所定の基準が満たされている場合に、前記少なくとも1回の反復の実行を中止し、アクティブ化された前記受信機回路を非アクティブ化する、
よう構成される無線デバイス。 - 請求項7に記載の無線デバイスであって、前記所定のリソースのセットのうちの前記リソースはそれぞれビームとして定義される、無線デバイス。
- 請求項8に記載の無線デバイスであって、前記所定の基準は、
一つまたは所定数のリソースについて、受信電力レベルまたは測定した信号対干渉及び雑音比(SINR)、または信号対雑音比(SNR)が、所定の閾値を超えていることと、
セル情報を一つまたは所定数のリソースから正確に復号できることと、
一つまたは所定数のリソースからの復号済み情報が前記無線デバイスの動作の変更を指示することと
のうちの一以上を含む、無線デバイス。 - 請求項7乃至9のいずれか一項に記載の無線デバイスであって、前記処理回路はさらに、前記少なくとも1回の反復の実行の前に、前記所定のリソースのセットについて、最高から最低までの優先順位を決定するよう構成され、前記処理回路は、前記少なくとも1回の反復の実行を、最高から最低へと前記優先順位に従って実行するよう構成される、無線デバイス。
- 請求項10に記載の無線デバイスであって、前記処理回路が前記所定のリソースのセットについて前記優先順位を決定することは、
一つ以上の前記リソースについての無線リソースタイミングと、
測定した信号品質または一つ以上の前記リソースの以前の測定値からの測定特性と
のうちの一以上に基づく、無線デバイス。 - 請求項10または11に記載の無線デバイスであって、前記処理回路は、一つ以上の前記リソースに対する有用性の可能性に関する情報に基づいて前記所定のリソースのセットの前記優先順位を決定するように構成され、前記情報はセル近隣リストから受信される、無線デバイス。
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