JP7136863B2 - 測定に基づくランダムアクセス構成 - Google Patents
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Description
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
デバイスが1つまたはそれを上回る伝送点(TP)と通信するための方法であって、
1つまたはそれを上回る同期信号を受信するステップと、
前記1つまたはそれを上回る同期信号から同期基準を導出するステップと、
複数の基準信号を受信するステップと、
前記導出された同期基準に基づいて、前記複数の基準信号に対して複数の測定を実施するステップと、
前記複数の測定に基づいて、複数のランダムアクセスリソースを選択するステップと、
ランダムアクセス信号を前記1つまたはそれを上回るTPのうちの少なくとも1つに伝送するために、前記複数のランダムアクセスリソースからランダムアクセスリソースを選択するステップと
を含む、方法。
(項目2)
前記同期基準は、信号を伝送および/または受信する間の基準として使用され得る、時間における基準パラメータ、周波数における基準パラメータ、コードにおける基準パラメータ、空間における基準パラメータ、電力における基準パラメータ、またはそれらの組み合わせを含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記1つまたはそれを上回るTPに、ランダムアクセス応答信号を伝送するかどうかを判定するように、前記ランダムアクセス信号が前記複数のランダムアクセスリソースのうちの少なくとも1つの上にあるかどうかを検出させるために、前記ランダムアクセス信号を使用するステップと、
前記ランダムアクセス応答信号の受信に応答して、データを前記1つまたはそれを上回るTPに伝送するステップと
をさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目4)
システム情報を含む1つまたはそれを上回る他の信号を受信するステップをさらに含み、前記システム情報は、前記選択された複数のランダムアクセスリソースの構成を含む、項目1に記載の方法。
(項目5)
前記1つまたはそれを上回るTPは、前記1つまたはそれを上回る同期信号が前記同期基準を共有するように、相互に同期される、項目1に記載の方法。
(項目6)
前記1つまたはそれを上回るTPは、多地点協調(CoMP)セットを構成する、項目1に記載の方法。
(項目7)
前記1つまたはそれを上回るTPは、単一マルチアンテナTP内の複数のアンテナに対応する、項目1に記載の方法。
(項目8)
前記複数の基準信号はそれぞれ、前記マルチアンテナTPによって形成されるビームに沿って受信される、項目7に記載の方法。
(項目9)
前記1つまたはそれを上回る同期信号は、前記1つまたはそれを上回るTPのうちの少なくとも1つのプライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、および/またはセル特有基準信号(CRS)を含む、項目1に記載の方法。
(項目10)
前記複数の基準信号に対して複数の測定を実施するステップは、前記複数の基準信号の伝送電力を測定するステップを含む、項目1に記載の方法。
(項目11)
前記複数のランダムアクセスリソースからランダムアクセスリソースを選択するステップは、前記複数の基準信号間で最も高い伝送電力を有する1つの基準信号と対応するランダムアクセスリソースを選定するステップを含む、項目10に記載の方法。
(項目12)
前記複数の基準信号に対して複数の測定を実施するステップは、前記複数の基準信号の予期されるスペクトル効率を測定するステップを含む、項目1に記載の方法。
(項目13)
前記複数のランダムアクセスリソースからランダムアクセスリソースを選択するステップは、前記複数の基準信号間で最も高い予期されるスペクトル効率を有する1つの基準信号と対応するランダムアクセスリソースを選定するステップを含む、項目12に記載の方法。
(項目14)
前記複数のランダムアクセスリソースは、時間および周波数ドメインにおけるリソースブロック(RB)のセットならびに/または許可されたランダムアクセスプリアンブルのセットによって定義される許可されたランダムアクセスリソースのセットを含む、項目1に記載の方法。
(項目15)
デバイスが伝送点(TP)と通信するための方法であって、
前記TPから1つまたはそれを上回る同期信号を受信するステップと、
前記1つまたはそれを上回る同期信号から同期基準を導出するステップと、
前記TPから複数の基準信号を受信するステップと、
前記導出された同期基準に基づいて、前記複数の基準信号に対して複数の測定を実施するステップと、
前記複数の測定に基づいて、複数のランダムアクセスリソースを選択するステップと、
ランダムアクセス信号を前記TPに伝送するために、前記複数のランダムアクセスリソースからランダムアクセスリソースを選択するステップと
を含む、方法。
(項目16)
前記同期基準は、信号を伝送および/または受信する間の基準として使用され得る、時間における基準パラメータ、周波数における基準パラメータ、コードにおける基準パラメータ、空間における基準パラメータ、電力における基準パラメータ、またはそれらの組み合わせを含む、項目15に記載の方法。
(項目17)
前記TPに、ランダムアクセス応答信号を伝送するかどうかを判定するように、前記ランダムアクセス信号が前記複数のランダムアクセスリソースのうちの少なくとも1つの上にあるかどうかを検出させるために、前記ランダムアクセス信号を伝送するために選択されたランダムアクセスリソースを使用するステップと、
前記ランダムアクセス応答信号の受信に応答して、データを前記TPに伝送するステップと
をさらに含む、項目15に記載の方法。
(項目18)
前記TPは、複数のアンテナを含み、各アンテナは、ビーム形成を伝送および受信することが可能である、項目15に記載の方法。
(項目19)
前記複数の基準信号に対して複数の測定を実施するステップは、前記複数の基準信号の伝送電力を測定するステップを含む、項目15に記載の方法。
(項目20)
前記複数のランダムアクセスリソースからランダムアクセスリソースを選択するステップは、前記複数の基準信号間で最も高い伝送電力を有する1つの基準信号と対応するランダムアクセスリソースを選定するステップを含む、項目19に記載の方法。
(項目21)
前記複数の基準信号に対して複数の測定を実施するステップは、前記複数の基準信号の予期されるスペクトル効率を測定するステップを含む、項目15に記載の方法。
(項目22)
前記複数のランダムアクセスリソースからランダムアクセスリソースを選択するステップは、前記複数の基準信号間で最も高い予期されるスペクトル効率を有する1つの基準信号と対応するランダムアクセスリソースを選定するステップを含む、項目21に記載の方法。
(項目23)
前記複数のランダムアクセスリソースは、時間および周波数ドメインにおけるリソースブロック(RB)のセットならびに/または許可されたランダムアクセスプリアンブルのセットによって定義される許可されたランダムアクセスリソースのセットを含む、項目15に記載の方法。
(項目24)
伝送点(TP)がランダムアクセスリソースの量を調節するための方法であって、
同期信号を1つまたはそれを上回るデバイスに伝送するステップと、
1つまたはそれを上回る基準信号を前記1つまたはそれを上回るデバイスに伝送するステップであって、各基準信号は、前記TPのランダムアクセスリソースのセットと関連付けられる、ステップと、
前記1つまたはそれを上回るデバイスから1つまたはそれを上回るランダムアクセス信号を受信するステップであって、前記1つまたはそれを上回るランダムアクセス信号はそれぞれ、前記ランダムアクセスリソースのセットのうちの少なくとも1つと対応する、ステップと、
前記1つまたはそれを上回るランダムアクセス信号に基づいて、前記基準信号のうちの少なくとも1つの伝送電力を調節するステップと
を含む、方法。
(項目25)
前記基準信号のうちの少なくとも1つの伝送電力を調節するステップは、前記基準信号のうちの少なくとも1つの伝送を選択的に中止するステップを含む、項目24に記載の方法。
(項目26)
1つまたはそれを上回る伝送点(TP)と通信するように構成されるデバイスであって、
少なくとも1つのプロセッサを備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
1つまたはそれを上回る同期信号を受信することと、
前記1つまたはそれを上回る同期信号から同期基準を導出することと、
複数の基準信号を受信することと、
前記導出された同期基準に基づいて、前記複数の基準信号に対して複数の測定を実施することと、
前記複数の測定に基づいて、複数のランダムアクセスリソースを選択することと、
ランダムアクセス信号を前記1つまたはそれを上回るTPのうちの少なくとも1つに伝送するために、前記複数のランダムアクセスリソースからランダムアクセスリソースを選択することと、
を行うように構成される、デバイス。
(項目27)
前記同期基準は、信号を伝送および/または受信する間の基準として使用され得る、時間における基準パラメータ、周波数における基準パラメータ、コードにおける基準パラメータ、空間における基準パラメータ、電力における基準パラメータ、またはそれらの組み合わせを含む、項目26に記載のデバイス。
(項目28)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記1つまたはそれを上回るTPに、ランダムアクセス応答信号を伝送するかどうかを判定するように、前記ランダムアクセス信号が複数のランダムアクセスリソースのうちの少なくとも1つの上にあるかどうかを検出させるために、前記ランダムアクセス信号を伝送するために選択されたランダムアクセスリソースを使用することと、
前記ランダムアクセス応答信号の受信に応答して、データを前記1つまたはそれを上回るTPに伝送することと
を行うように構成される、項目26に記載のデバイス。
(項目29)
前記少なくとも1つのプロセッサは、システム情報を含む1つまたはそれを上回る他の信号を受信するように構成され、前記システム情報は、前記選択された複数のランダムアクセスリソースについての構成情報を含む、項目26に記載のデバイス。
(項目30)
前記1つまたはそれを上回るTPは、前記1つまたはそれを上回る同期信号が前記同期基準を共有するように、相互に同期される、項目26に記載のデバイス。
(項目31)
前記1つまたはそれを上回るTPは、多地点協調(CoMP)セットを構成する、項目26に記載のデバイス。
(項目32)
前記1つまたはそれを上回るTPは、単一マルチアンテナTP内の複数のアンテナに対応する、項目26に記載のデバイス。
(項目33)
前記複数の基準信号はそれぞれ、複数のアンテナを含むTPによって形成されるビームに沿って受信される、項目26に記載のデバイス。
・測定RSのために使用される合計帯域幅
・個々の測定RSまたは複数の異なる測定RSのために使用される副搬送波間の周波数間隔
・個々の測定RSのインスタンスまたは複数の異なる測定RSに関する持続時間、例えば、バースト内の持続時間
・同期信号と個々の測定RSまたは複数の異なる測定RSとの間の時間オフセット
・個々の測定RSのために使用される時間シンボルならびに/または副搬送波間の時間および/もしくは周波数の分布
・個々の測定RSまたは複数の異なる測定RSのために使用されるシーケンスもしくはコード
・個々の測定RSまたは複数の異なる測定RSのために使用されるリソースの量。測定RSに関連する他のパラメータも、他の実施形態において使用される。
・基準信号受信電力(RSRP)
・基準信号受信品質(RSRQ)
・信号対干渉電力比(SINR)
・信号対雑音電力比(SNR)
・信号対干渉電力比(SIR)
・予期されるデータレート
・予期されるスペクトル効率
・予期されるエネルギー効率
・予期される待ち時間
・チャネル推定値
・チャネル品質インジケータ(CQI)
・推奨される予期またはサポートされる伝送ランク
・いくつかの他の実施形態では、測定RSが、許可されたランダムアクセスリソースのセットに対応する。最も高い測定結果を伴う測定RSに関する許可されたランダムアクセスリソースのセットが、選択される。
・いくつかの他の実施形態では、デバイスが、測定RSに関する複数の異なる種類の測定結果、例えば、RSRPおよび予期されるスペクトル効率を取得する。いくつかのそのような実施形態では、複数の異なる種類の測定結果は、組み合わせられた測定結果に組み合わせられ得る。次いで、その最も高い組み合わせられた測定結果が、許可されたランダムアクセスリソースのセットを選択するために使用される。
・いくつかの実施形態では、複数の測定RSが、許可されたランダムアクセスリソースのセットに対応し、複数の測定RSは、測定結果を取得するために使用される。いくつかの実施形態では、複数の測定RSの異なるセットが、許可されたランダムアクセスリソースの異なるセットに対応する。種々の実施形態では、最も高い測定結果を伴う複数の測定RSに関する許可されたランダムアクセスリソースのセットが、選択される。
・いくつかの実施形態では、デバイスが、(許可されたランダムアクセスリソースのセットに対応する)複数の測定RSに関する複数の異なる種類の測定結果、例えば、サポートされる伝送ランクおよび各サポートされるレイヤ上の予期されるスペクトル効率を取得する。いくつかのそのような実施形態では、複数の異なる種類の測定結果は、組み合わせられた測定結果に組み合わせられ得る。次いで、最も高い組み合わせられた測定結果が、許可されたランダムアクセスリソースのセットを選択するために使用され得る。
・いくつかの実施形態では、最も高い測定されたRSRPを伴う測定RSが、許可されたランダムアクセスリソースのセットを選択するために使用される。
・いくつかの実施形態では、許可されたランダムアクセスリソースのセットが、最も高い結果がある閾値を上回る場合のみ、選択される。
・いくつかの実施形態では、1つの種類の測定結果が、最も高い測定結果を伴う測定RSを見出すために使用され、最も高い測定結果を伴う測定RS上の別の種類の測定結果が、上記のようなある閾値と比較するために使用される。
・いくつかの他の実施形態では、測定RSが、許可されたランダムアクセスリソースのセットに対応する。デバイスは、最も高い測定結果のある範囲内の測定結果を伴う測定RSに関する許可されたランダムアクセスリソースのセットの集合を選択する。
・いくつかの他の実施形態では、デバイスが、測定RSに関する複数の異なる種類の測定結果、例えば、RSRPおよび予期されるスペクトル効率を取得する。いくつかのそのような実施形態では、複数の異なる種類の測定結果は、組み合わせられた測定結果に組み合わせられ得る。次いで、最も高いもののある範囲内である組み合わせられた測定結果は、そのような実施形態では、許可されたランダムアクセスリソースのセットを選択するために使用される。
・いくつかの実施形態では、複数の測定RSが、許可されたランダムアクセスリソースのセットに対応し、複数の測定RSは、測定結果を取得するために使用される。いくつかの実施形態では、複数の測定RSの異なるセットが、許可されたランダムアクセスリソースの異なるセットに対応する。そのような実施形態では、デバイスは、最も高い測定結果のある範囲内の測定結果を伴う測定RSに関する許可されたランダムアクセスリソースのセットの集合を選択する。
・いくつかの実施形態では、デバイスが、(許可されたランダムアクセスリソースのセットに対応する)複数の測定RSに関する複数の異なる種類の測定結果、例えば、サポートされる伝送ランクおよび各サポートされるレイヤ上の予期されるスペクトル効率を取得する。そのような実施形態では、複数の異なる種類の測定結果は、組み合わせられた測定結果、例えば、レイヤにわたる合計スペクトル効率に組み合わせられ得る。次いで、最も高いもののある範囲内である組み合わせられた測定結果は、そのような実施形態では、許可されたランダムアクセスリソースのセットを選択するために使用される。
・いくつかの実施形態では、最も高い測定されたRSRPのある範囲内の測定されたRSRPを伴う測定RSが、許可されたランダムアクセスリソースのセットを選択するために使用される。
・いくつかの実施形態では、許可されたランダムアクセスリソースのセットは、最も高い結果がある閾値を上回る場合のみ、選択される。ある閾値の定義または構成の種々の実施形態が、以下に与えられる。
・いくつかの実施形態では、また、ある閾値を上回る最も高い測定結果のある範囲内の測定結果のみが、許可されたランダムアクセスリソースのセットを選択するために使用される。
・いくつかの実施形態では、1つの種類の測定結果が、最も高い測定結果を伴う測定RSを見出すために使用され、最も高い測定結果を伴う測定RSに対する別の種類の測定結果が、上記のようなある閾値と比較するために使用される。
・いくつかの実施形態では、ランダムアクセスをトリガするサービス(または複数のサービス)のタイプが、許可されたランダムアクセスリソースのセットの選択において考慮される。
・いくつかの実施形態では、ランダムアクセスをトリガした通信またはサービスのサービス品質もしくは性能要件が、許可されたランダムアクセスリソースのセットの選択において考慮される。
・いくつかの実施形態では、待ち時間要件が、許可されたランダムアクセスリソースのセットの選択において考慮される。例えば、より短い待ち時間のために、時間においてより近接するランダムアクセスリソースが、選択され得る。
・いくつかの実施形態では、システム情報を受信する必要性が、許可されたランダムアクセスリソースのセットの選択において考慮される。
・いくつかの実施形態では、システム情報の異なる断片を受信する要求が、許可されたランダムアクセスリソースのセットの異なる選択に対応する。
・いくつかの実施形態では、上記に概説されるようなシステム情報のある断片を受信する要求に対応するランダムアクセス信号伝送に、ランダムアクセス応答として、またはランダムアクセス応答と関連して、システム情報の要求された断片が続く。
・測定結果が取得される前に、ランダムアクセスリソースが選択され、ランダムアクセス信号が伝送される必要があるような、短い待ち時間に関する要件。
・測定結果が、不正確である。
・デバイスが、高速で移動しており、したがって、測定結果が、期限切れであり得る。
・TPとデバイスとの間のリンクの品質は、最良なリンクに近い。例えば、TPからのRSRPは、温度最も高いRSRPからある範囲内にある。
・TPとデバイスとの間のリンクの空間的性質は、これがCoMPセット内の他のTPと良好に適合するようにする。いくつかの実施形態では、CoMPセット内のTPの全てまたはサブセット間のジョイントチャネル行列のランクまたは条件数は、高い。他の実施形態では、空間的相関は、CoMPセット内の異なるTPのチャネルとデバイスとの間で低い。高ランクまたは条件数は、多入力多出力(MIMO)通信のために好ましくあり得る。低空間的相関は、多様性のために好ましくあり得、これは、信頼性を改良し得る。高ランクおよび低空間的相関は、基本的に関連することに留意されたい。
・検出遅延
ランダムアクセスリソースのより小さいセット上のランダムアクセス信号に関して検索することによって、TP電力消費が、低減される。さらに、複数のランダムアクセスリソースが時間において並行に存在する実施形態に関して、検出までの時間(遅延)は、並行リソースのサブセットのみが検索される必要がある場合、低減されることができる。
・高速CoMP設定
TPがデバイスへの良好なリンクを有することを直ちに学習することによって、CoMP動作に関するTPセットが、直ちに設定されることができる。設定は、種々の実施形態では、バックホールリンク、リソース調整、セキュリティ等の設定を伴い得る。他の実施形態によるいくつかの最新技術システムでは、CoMPセットは、個々のTPが検出されたランダムアクセス信号に対して測定を実施した直後に設定されることができ、集中CoMPセット決定を実施するためのノードにおける結果の収集が続く、またはTP間情報交換を伴う分散CoMPセット決定が続く。これらのアプローチの両方が、さらなる時間遅延を伴い、これは、本開示における方法を使用することによって回避される。これは、待ち時間に感受性のあるサービスおよびアプリケーションが被る通信待ち時間を改良することができる。
高速CoMP設定の種々の実施形態では、測定結果(および対応する測定RS)と許可されたランダムアクセスリソースの1つまたはそれを上回るセットとの間のランダムアクセスマッピングは、続けて1つまたはそれを上回るランダムアクセス信号を検出する各TPが、1つまたはそれを上回るランダムアクセス信号を送信したデバイスにサービス提供するために、これがCoMP内に含まれるかどうかを直ちに学習し得るようにする。いくつかの実施形態では、これは、TPにランダムアクセスリソースのより小さいセットを検索させることによって達成されることができ、より小さいセットからのランダムアクセスリソース上で伝送されるランダムアクセス信号は、デバイスにおける測定結果が、TPがCoMPセット内に含まれるはずであるようなことを意味する。
・ランダムアクセス応答遅延
高速CoMP設定に関連する利益は、検出されたランダムアクセス信号の直後の迅速なランダムアクセス応答が可能なことである。ランダムアクセス応答は、検出されたランダムアクセス信号に応答して、ネットワークによって伝送され、例えば、種々の実施形態では、正常な受信およびさらなる情報を示す。低ランダムアクセス応答遅延は、いくつかの実施形態では、低い全体的通信遅延に関連する。
図8等に図示されるいくつかの実施形態では、異なるTPが、異なる測定RSを伝送する。いくつかのそのような実施形態では、デバイスは、最も高い測定結果を伴う測定RSを許可されたランダムアクセスリソースのセットにマッピングし、異なる測定RSに対応するそのようなセットは、散逸する。いくつかの実施形態では、TPは、次いで、これが伝送する測定RSに対応する許可されたランダムアクセスリソースのセットを検索し得る。ランダムアクセス信号が検出される場合、TPは、伝送するデバイスが最も高い結果、例えば、最も高いRSRPを伴うその測定RSを測定したことを把握する。いくつかの実施形態では、最も高い測定結果を伴う測定RSを伝送したTPがまた、ランダムアクセス応答を伝送することが好適である。1つの理由は、これが、ランダムアクセス応答がデバイスによって正常に受信される可能性を増加させ得るためであり得る。別の理由は、ランダムアクセス応答が、デバイスとの後続通信についての情報、例えば、構成情報を含有し、そのTPが、後続通信を実施するであろう可能性が高い、またはそれが好適であるためであり得る。後続通信がCoMPを伴うであろういくつかの実施形態では、最も高い測定結果を伴うTPは、CoMPセット内のマスタの役割を有し、セット内の他のTPは、スレーブの役割を有する。
CoMPならびにマスタおよびスレーブTPを伴ういくつかの実施形態では、マスタTPは、スレーブTPによって伝送される測定RSに対する好ましい測定結果に対応する許可されたランダムアクセスリソースのセットを検索する。いくつかのそのような実施形態では、マスタTPはまた、スレーブTPからの測定RSが最も高い測定結果を有していたにもかかわらず、ランダムアクセス応答を伝送する。いくつかの実施形態では、マスタTPは、それ自体が検出されたランダムアクセス信号に迅速に応答するかどうか、例えば、これが短い待ち時間サービスがランダムアクセスをトリガしたと推論するかどうか、またはこれが別の観点から効率的であるかどうか、もしくはCoMPを伴ういくつかの実施形態では、1つもしくはそれを上回るスレーブTPからの伝送がランダムアクセス応答のために使用されるかどうかを決定する。
・アイドルデバイスおよびページングのセルレスハンドオーバ
最新技術の他のセルラーシステムでは、アイドルデバイスが、近傍セルを追跡し(システム情報に同期する、それを測定および取得する等)、これらは、多くの場合、異なるTPによって伝送される。デバイスがアップリンクデータを送信する必要があるとき、これは、対応する同期基準および許可されたランダムアクセスリソースのセットを用いて、背景の節に従って、すなわち、好適なセル(および対応するTP)に向かって指向されるランダムアクセスプロシージャを実施する。許可されたランダムアクセスリソースのセットは、好ましくは、セル特有システム情報から取得され、すなわち、アイドルデバイスが、異なるセル間のハンドオーバを自律的に実施することに留意されたい。アイドルデバイスにランダムアクセスを好適なセルに向かって直接指向させることの1つの目的は、これが要求されるランダムアクセス信号伝送電力の観点から効率的であり得ることである。多くの場合、異なる隣接するセルが、ランダムアクセスリソースに対する干渉を低減させるために、その許可されたランダムアクセスリソースのセットを調整する。いくつかの実施形態では、許可されたランダムアクセスリソースのセットは、直交(散逸)する。
本発明のいくつかの実施形態では、アイドルデバイスが、同期基準に基づいて、多くの場合、異なるTPによって伝送される複数の測定RSを追跡する。デバイスがアップリンクデータを送信する必要があるとき、これは、本発明の種々の実施形態に従って、例えば、測定結果および許可されたランダムアクセスリソースのセットへのランダムアクセスマッピングに基づいて、ランダムアクセスプロシージャを実施する。適切なランダムアクセスマッピングを用いて、例えば、最も高いRSRPに基づいて、デバイスは、伝統的なセルの使用を伴わずに、上記の種々の実施形態に従って、ランダムアクセスを好適なTPまたはTPのセットに指向させる。セルの使用を回避することは、種々の実施形態では、低減された干渉および増加されたエネルギー効率の利益を提供する。本発明の種々の実施形態はまた、伝統的なセルが使用されるシステムまたは伝統的なセルがより少ない程度に使用される、例えば、単一のセルが複数のTPによってサービス提供されるより広いエリアを網羅するが、異なるそのようなより広いエリアが異なるセルによって網羅され得るシステムにおいて機能することに留意されたい。
本発明の種々の実施形態はまた、測定ベースのページングに適用される。種々の実施形態は、測定ベースのページング構成の概念を含むように本発明を拡張させる。概して、ページングでは、ネットワークは、ダウンリンクデータをアイドルデバイスに送信する必要がある。これは、ページングメッセージをデバイスにあるページングリソース上で送信することによって行われる。これは、アイドルデバイスが監視する必要があるリソースの量を抑える。本発明に対するページング拡張では、ページングマッピングが、導入される。これは、ランダムアクセスマッピングの種々の実施形態と類似および相似する。複数の測定RSからの測定結果に基づいて、デバイスは、本願におけるページングマッピングを使用して、ページングリソースのセットを取得する。デバイスは、デバイスへのページングメッセージに関するページングリソースの全てまたはサブセットを監視する。測定ベースのページング構成は、ネットワーク内のよりフレキシブルなページング構成を可能にする。
Claims (20)
- デバイスが1つまたは複数の伝送点(TP)と通信するための方法であって、前記方法は、
複数の同期信号を受信することと、
前記複数の同期信号に対して複数の測定を実施することと、
前記複数の測定に基づいて、前記複数の同期信号から、閾値を上回る測定結果を伴う第1の同期信号を選択することと、
許可されたランダムアクセスリソースの第1のセットと前記第1の同期信号との間のマッピングを示す構成情報を受信することであって、前記マッピングを示す前記構成情報は、ハンドオーバプロシージャ中に受信される、ことと、
前記マッピングに基づいて、許可されたランダムアクセスリソースの前記第1のセットからランダムアクセスリソースを選択することと、
前記選択されたランダムアクセスリソース上でランダムアクセス信号を前記1つまたは複数のTPのうちの少なくとも1つに伝送することと
を含む、方法。 - 前記複数の同期信号の構成を含むシステム情報を受信することをさらに含み、
前記構成は、(a)いくつかの前記複数の同期信号、または、(b)前記複数の同期信号の時間ドメイン位置のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。 - 許可されたランダムアクセスリソースの前記第1のセットは、許可されたランダムアクセスリソースの複数のセットの中にあり、
前記複数の同期信号の各々は、許可されたランダムアクセスリソースの前記複数のセットのうちのそれぞれのセットにマッピングされ、
許可されたランダムアクセスリソースの前記複数のセットは、時間、周波数、またはプリアンブルのうちの少なくとも1つに起因して散逸する、請求項1に記載の方法。 - 前記複数の同期信号は、バーストにおいて周期的に受信される、請求項1に記載の方法。
- システム情報および測定基準信号(RS)の両方を含むバーストを受信することと、
前記バースト上の前記測定RSの存在に基づいて前記システム情報の存在を決定することと、
前記測定RSに基づいて前記システム情報を復調することと
をさらに含む、請求項4に記載の方法。 - 1つまたは複数の伝送点(TP)がデバイスと通信するための方法であって、前記方法は、
複数の同期信号を前記デバイスに伝送することであって、前記複数の同期信号は、前記デバイスが複数の測定を実施するために構成される、ことと、
許可されたランダムアクセスリソースの第1のセットと前記複数の同期信号からの第1の同期信号との間のマッピングを示す構成情報を送信することであって、前記マッピングを示す前記構成情報は、ハンドオーバプロシージャ中に送信され、前記第1の同期信号は、前記複数の測定から取得される測定結果に対応し、前記測定結果は、閾値を上回る、ことと、
許可されたランダムアクセスリソースの前記第1のセットから前記デバイスによって前記マッピングに基づいて選択されたランダムアクセスリソース上で前記デバイスからランダムアクセス信号を受信することと
を含む、方法。 - 前記複数の同期信号の構成を含むシステム情報を送信することをさらに含み、
前記構成は、(a)いくつかの前記複数の同期信号、または、(b)前記複数の同期信号の時間ドメイン位置のうちの少なくとも1つを含む、請求項6に記載の方法。 - 許可されたランダムアクセスリソースの前記第1のセットは、許可されたランダムアクセスリソースの複数のセットの中にあり、
前記複数の同期信号の各々は、許可されたランダムアクセスリソースの前記複数のセットのうちのそれぞれのセットにマッピングされ、
許可されたランダムアクセスリソースの前記複数のセットは、時間、周波数、またはプリアンブルのうちの少なくとも1つに起因して散逸する、請求項6に記載の方法。 - 前記複数の同期信号は、バーストにおいて周期的に受信される、請求項6に記載の方法。
- システム情報および測定基準信号(RS)の両方を含むバーストを前記デバイスに送信することをさらに含み、
前記測定RSは、前記デバイスが前記システム情報を復調するために構成される、請求項9に記載の方法。 - デバイスであって、前記デバイスは、
複数の同期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つのプロセッサであって、前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記複数の同期信号に対して複数の測定を実施することと、
前記複数の測定に基づいて、前記複数の同期信号から、閾値を上回る測定結果を伴う第1の同期信号を選択することと
を行うように構成される、少なくとも1つのプロセッサと、
送信機と
を備え、
前記受信機は、
許可されたランダムアクセスリソースの第1のセットと前記第1の同期信号との間のマッピングを示す構成情報を受信するようにさらに構成され、
前記マッピングを示す前記構成情報は、ハンドオーバプロシージャ中に受信され、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マッピングに基づいて、許可されたランダムアクセスリソースの前記第1のセットからランダムアクセスリソースを選択するようにさらに構成され、
前記送信機は、前記選択されたランダムアクセスリソース上でランダムアクセス信号を前記1つまたは複数のTPのうちの少なくとも1つに伝送するように構成される、デバイス。 - 前記受信機は、
前記複数の同期信号の構成を含むシステム情報を受信するようにさらに構成され、
前記構成は、(a)いくつかの前記複数の同期信号、または、(b)前記複数の同期信号の時間ドメイン位置のうちの少なくとも1つを含む、請求項11に記載のデバイス。 - 許可されたランダムアクセスリソースの前記第1のセットは、許可されたランダムアクセスリソースの複数のセットの中にあり、
前記複数の同期信号の各々は、許可されたランダムアクセスリソースの前記複数のセットのうちのそれぞれのセットにマッピングされ、
許可されたランダムアクセスリソースの前記複数のセットは、時間、周波数、またはプリアンブルのうちの少なくとも1つに起因して散逸する、請求項11に記載のデバイス。 - 前記複数の同期信号は、バーストにおいて周期的に受信される、請求項11に記載のデバイス。
- 前記受信機は、システム情報および測定基準信号(RS)の両方を含むバーストを受信するようにさらに構成され、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記バースト上の前記測定RSの存在に基づいて前記システム情報の存在を決定することと、
前記測定RSに基づいて前記システム情報を復調することと
を行うようにさらに構成される、請求項14に記載のデバイス。 - 伝送点(TP)であって、前記TPは、送受信機を備え、
前記送受信機は、
複数の同期信号をデバイスに伝送することであって、前記複数の同期信号は、前記デバイスが複数の測定を実施するために構成される、ことと、
許可されたランダムアクセスリソースの第1のセットと前記複数の同期信号からの第1の同期信号との間のマッピングを示す構成情報を送信することであって、前記マッピングを示す前記構成情報は、ハンドオーバプロシージャ中に送信され、前記第1の同期信号は、前記複数の測定から取得される測定結果に対応し、前記測定結果は、閾値を上回る、ことと、
許可されたランダムアクセスリソースの前記第1のセットから前記デバイスによって前記マッピングに基づいて選択されたランダムアクセスリソース上で前記デバイスからランダムアクセス信号を受信することと
を行うように構成される、TP。 - 前記送受信機は、
前記複数の同期信号の構成を含むシステム情報を送信するようにさらに構成され、
前記構成は、(a)いくつかの前記複数の同期信号、または、(b)前記複数の同期信号の時間ドメイン位置のうちの少なくとも1つを含む、請求項16に記載のTP。 - 許可されたランダムアクセスリソースの前記第1のセットは、許可されたランダムアクセスリソースの複数のセットの中にあり、
前記複数の同期信号の各々は、許可されたランダムアクセスリソースの前記複数のセットのうちのそれぞれのセットにマッピングされ、
許可されたランダムアクセスリソースの前記複数のセットは、時間、周波数、またはプリアンブルのうちの少なくとも1つに起因して散逸する、請求項16に記載のTP。 - 前記複数の同期信号は、バーストにおいて周期的に受信される、請求項16に記載のTP。
- 前記送受信機は、
システム情報および測定基準信号(RS)の両方を含むバーストを前記デバイスに送信するようにさらに構成され、
前記測定RSは、前記デバイスが前記システム情報を復調するために構成される、請求項19に記載のTP。
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