JP7184893B2 - 無線ネットワーク用の結合ビーム報告 - Google Patents

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Description

この記述は通信に関する。
通信システムは、固定または移動通信デバイスなどの2つ以上のノードまたはデバイス間の通信を可能にする機能であることがある。信号は、有線または無線キャリアに載せて運ぶことができる。
セルラ-通信システムの一例は、第3世代パートナーシッププロジェクト(the 3rd Generation Partnership Project:3GPP)によって標準化されているアーキテクチャである。この分野における最近の1つの展開はしばしば、ユニバーサル移動通信システム(the Universal Mobile Telecommunications System:UMTS)無線アクセス技術のロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTE)と呼ばれる。E-UTRA(evolved UMTS Terrestrial Radio Access(進化型UMTS地上無線アクセス))は、移動体ネットワーク向けの3GPPのロングタームエボリューション(LTE)アップグレードパス(upgrade path)のエアインタフェース(air interface)である。LTEでは、エンハンストノードB(enhanced Node B:eNBs)と呼ばれる基地局またはアクセスポイント(access point:AP)が、カバレージエリアまたはセル内の無線アクセスを提供する。LTEでは、移動デバイスまたは移動局がユーザ機器(user equipment:UE)と呼ばれる。LTEは、いくつかの改良または展開を含んでいる。
5G New Radio(NR)の展開は、より早期の3Gおよび4G無線ネットワークの進化と同様の、5Gの要件を満たすための継続中のモバイルブロードバンド進化過程の一部である。5Gの目標は、無線性能の大幅な改良を提供することであり、この改良は、新たな水準のデータ転送速度、待ち時間、信頼性およびセキュリティを含みうる。5G NRはさらに、大規模なインターネットオブシングス(Internet of Things:IoT)を効率的に接続するように拡張される可能性があり、新しいタイプのミッションクリティカルサービス(mission-critical service)を提供する可能性がある。
例示的な一実施態様によれば、方法が、1つまたは複数のリソース対(resource pair)のそれぞれのリソースの受信した電力(received power)(以後、受信電力)を測定することであって、1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対が、第1のリソース型(resource type)のリソースと、第2のリソース型の一組のリソースとを含み、第1のリソース型のリソースが、第2のリソース型の一組のリソースと空間的にだいたい同じ位置にある(spatially quasi-colocated)(以後、空間的に準コロケーション関係にあり)、測定することと、結合準コロケーション多数リソースビーム報告(joint quasi-colocation multiple-resouce beam report)を提供するために、測定することによって得た最も強い受信電力または最も強い集約された受信電力(aggregated received power)(以後、集約受信電力)に基づいて、1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択すること、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成することであって、この結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースと第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースとを含む、選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する測定された受信電力とを指示する、作成すること、およびこの結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御すること、を含む。
例示的な一実施態様によれば、装置が、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータ命令を含む少なくとも1つのメモリとを含み、コンピュータ命令が、少なくとも1つのプロセッサによって実行されたときに、装置に、1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力を測定することであって、1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対が、第1のリソース型のリソースと、第2のリソース型の一組のリソースとを含み、第1のリソース型のリソースが、第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にある、測定すること、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、測定することによって得た最も強い受信電力または最も強い集約受信電力に基づいて、1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択すること、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成することであって、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースと第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースとを含み、選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する測定された受信電力とを指示する、作成すること、および結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御すること、を実行させる。
例示的な一実施態様によれば、コンピュータプログラム製品が、実行可能コードを記憶したコンピュータ可読記憶媒体を含み、実行可能コードが、少なくとも1つのデータ処理装置によって実行されたときに、少なくとも1つのデータ処理装置に、1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力を測定することであって、1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対が、第1のリソース型のリソースと、第2のリソース型の一組のリソースとを含み、第1のリソース型のリソースが、第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にある、測定すること、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、測定することによって得た最も強い受信電力または最も強い集約受信電力に基づいて、1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択すること、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成することを含み、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースと第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースとを含む、選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する測定された受信電力とを指示する、作成すること、およびこの結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御することを含む、方法を実行させるように構成されている。
例示的な一実施態様によれば、装置が、1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力を測定するための手段であって、1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対が、第1のリソース型のリソースと、第2のリソース型の一組のリソースとを含み、第1のリソース型のリソースが、第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にある、測定するための手段と、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、測定することによって得た最も強い受信電力または最も強い集約受信電力に基づいて、1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択するための手段と、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成するための手段であって、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースと第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースとを含む、選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する測定された受信電力とを指示する、作成するための手段と、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御するための手段とを含む。
例示的な一実施態様によれば、方法が、1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力を測定することであって、1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対が、同期信号ブロック(synchronization signal block)リソースと、一組のチャネル状態情報-基準信号(channel state information-reference signal)リソースとを含み、同期信号ブロックリソースが、一組のチャネル状態情報-基準信号リソースと空間的に準コロケーション関係にある、測定すること、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、測定することによる最も強い受信電力または最も強い集約受信電力に基づいて、1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択すること、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成することであって、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の同期信号ブロックリソースのリソース指示および測定された受信電力、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示、ならびにリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのそれぞれのリソースの測定された受信電力を指示する情報を含む、作成すること、および結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御することを含む。
例示的な一実施態様によれば、装置が、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータ命令を含む少なくとも1つのメモリとを含み、コンピュータ命令が、この少なくとも1つのプロセッサによって実行されたときに、装置に、1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力を測定することであって、1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対が、同期信号ブロックリソースと、一組のチャネル状態情報-基準信号リソースとを含み、同期信号ブロックリソースが、一組のチャネル状態情報-基準信号リソースと空間的に準コロケーション関係にある、測定すること、この装置に、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、測定することによる最も強い受信電力または最も強い集約受信電力に基づいて、1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択すること、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成することであって、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の同期信号ブロックリソースのリソース指示および測定された受信電力、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示、ならびにリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのそれぞれのリソースの測定された受信電力を指示する情報を含む、作成すること、および結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御することを実行させる。
例示的な一実施態様によれば、コンピュータプログラム製品が、実行可能コードを記憶したコンピュータ可読記憶媒体を含み、実行可能コードが、少なくとも1つのデータ処理装置によって実行されたときに、少なくとも1つのデータ処理装置に、方法が、1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力を測定することであって、1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対が、同期信号ブロックリソースと、一組のチャネル状態情報-基準信号リソースとを含み、同期信号ブロックリソースが、一組のチャネル状態情報-基準信号リソースと空間的に準コロケーション関係にある、測定すること、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、測定することによる最も強い受信電力または最も強い集約受信電力に基づいて、1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択すること、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成することであって、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の同期信号ブロックリソースのリソース指示および測定された受信電力、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示、ならびにリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのそれぞれのリソースの測定された受信電力を指示する情報を含む、作成すること、および結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御することを含む、方法を実行させるように構成されている。
例示的な一実施態様によれば、装置が、1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力を測定するための手段であって、1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対が、同期信号ブロックリソースと、一組のチャネル状態情報-基準信号リソースとを含み、同期信号ブロックリソースが、一組のチャネル状態情報-基準信号リソースと空間的に準コロケーション関係にある、測定するための手段と、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、測定による最も強い受信電力または最も強い集約受信電力に基づいて、1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択する手段と、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成する手段であって、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の同期信号ブロックリソースのリソース指示および測定された受信電力、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示、ならびにリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのそれぞれのリソースの測定された受信電力を指示する情報を含む、作成する手段と、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御する手段とを含む。
例示的な一実施態様によれば、方法が、1つまたは複数のリソース対について、リソース対の第1のリソース型のリソースがリソース対の第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、基地局によって送信することを制御すること、およびユーザデバイスからの結合準コロケーション多数リソースビーム報告を基地局によって受信することを制御することを含み、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースと第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースとを含む、選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する受信電力とを指示する。
例示的な一実施態様によれば、装置が、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータ命令を含む少なくとも1つのメモリとを含み、コンピュータ命令が、少なくとも1つのプロセッサによって実行されたときに、装置に、1つまたは複数のリソース対について、リソース対の第1のリソース型のリソースがリソース対の第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、基地局によって送信することを制御すること、およびユーザデバイスからの結合準コロケーション多数リソースビーム報告を基地局によって受信することを制御することを実行させ、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースと第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースとを含む、選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する受信電力とを指示する。
例示的な一実施態様によれば、コンピュータプログラム製品が、実行可能コードを記憶したコンピュータ可読記憶媒体を含み、実行可能コードが、少なくとも1つのデータ処理装置によって実行されたときに、少なくとも1つのデータ処理装置に、1つまたは複数のリソース対について、リソース対の第1のリソース型のリソースがリソース対の第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、基地局によって送信することを制御すること、およびユーザデバイスからの結合準コロケーション多数リソースビーム報告を基地局によって受信することを制御することを含む、方法を実行させるように構成されており、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースと第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースとを含む、選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する受信電力とを指示する。
例示的な一実施態様によれば、装置が、1つまたは複数のリソース対について、リソース対の第1のリソース型のリソースがリソース対の第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、基地局によって送信することを制御する手段と、ユーザデバイスからの結合準コロケーション多数リソースビーム報告を基地局によって受信することを制御する手段とを含み、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースと第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースとを含む、選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する受信電力とを指示する。
実施態様の1つまたは複数の例の詳細は、添付図面および以下の説明に示されている。他の特徴は、以下の説明および添付図面ならびに特許請求項から明らかとなる。
例示的な一実施態様に基づく無線ネットワークのブロック図である。 例示的な一実施態様に基づく、空間ビームドメイン(spatial beam domain)内の空間ビームドメイン内における結合準コロケーション関係(quasi-colocated:QCL)SSB-CSI-RSビーム報告対の一例を示す図である。 例示的な一実施態様に基づく、空間ビームドメイン内における多数のリソース対にわたる結合準コロケーション関係(QCL)SSB-CSI-RSビーム報告対の一例を示す図である。 例示的な一実施態様に基づくユーザデバイスの動作を示す図である。 例示的な一実施態様に基づくユーザデバイスの動作を示す図である。 例示的な一実施態様に基づく基地局の動作を示す流れ図である。 例示的な一実施態様に基づくノードまたは無線局(例えば基地局/アクセスポイントまたは移動局/ユーザデバイス)のブロック図である。
図1は、例示的な一実施態様に基づく無線ネットワーク130のブロック図である。図1の無線ネットワーク130では、移動局(mobile station:MS)またはユーザ機器(UE)と呼ばれることもあるユーザデバイス131、132、133および135が、アクセスポイント(AP)、エンハンストノードB(eNB)、gNBまたはネットワークノードと呼ばれることもある基地局(base station:BS)134に接続(連絡)されていてもよい。アクセスポイント(AP)、基地局(BS)または(e)ノードB(eNB)の機能の少なくとも一部が、リモートラジオヘッド(remote radio head)などのトランシーバに動作可能に結合されていてもよい任意のノード、サーバまたはホストによって実行されてもよい。BS(またはAP)134は、ユーザデバイス131、132、133および135への無線カバレージを含む、セル136内の無線カバレージを提供する。BS134に接続または結合された4つのユーザデバイスだけが示されているが、任意の数のユーザデバイスを提供することができる。BS134はさらに、S1インタフェース151を介してコアネットワーク150に接続されている。このネットワークは無線ネットワークの単純な1つの例にすぎず、他の無線ネットワークを使用することもできる。
ユーザデバイス(ユーザ端末、ユーザ機器(UE)または移動局)は、加入者識別モジュール(subscriber identification module:SIM)を用いてまたはSIMなしで動作する無線移動通信デバイスを含んだ携帯型コンピューティングデバイスを指すことがあり、例として、限定はされないが、以下のタイプのデバイスを含む:移動局(MS)、移動電話、セル式電話、スマートフォン、パーソナルディジタルアシスタント(PDA)、手持送受話器(handset)、無線モデムを使用したデバイス(警報または測定デバイスなど)、ラップトップおよび/またはタッチスクリーンコンピュータ、タブレット、ファブレット(phablet)、ゲーム機、ノートブック、およびマルチメディアデバイス。ユーザデバイスが、ほぼそれだけに使用されるアップリンク専用デバイスであることもあることを理解すべきであり、デバイスの例は、画像またはビデオクリップをネットワークにロードするカメラまたはビデオカメラである。
(一例として)LTEでは、コアネットワーク150が、エボルブドパケットコア(Evolved Packet Core:EPC)と呼ばれることがあり、EPCは、BS間のユーザデバイスのモビリティ/ハンドオーバを処理またはサポートすることができるモビリティ管理エンティティ(mobility management entity:MME)、BSおよびパケットデータネットワークまたはインターネット間でデータおよび制御信号を転送することができる1つもしくは複数のゲートウェイ、ならびに他の制御機能またはブロックを含むことがある。
さらに、解説のための例(以後、解説例)として、本明細書に記載された例示的なさまざまな実施態様または技法は、さまざまなタイプのユーザデバイスもしくはデータサービスタイプに適用することができ、または異なるデータサービスタイプのアプリケーションであることがある多数のアプリケーションがその上で実行されることがあるユーザデバイスに適用することができる。New Radio(5G)の展開は、例えばマシンタイプ通信(machine type communications:MTC)、エンハンストマシンタイプ通信(ehhanced machine type communication:eMTC)、インターネットオブシングス(IoT)および/または狭帯域IoTユーザデバイス、エンハンストモバイルブロードバンド(eMBB)、セルフバックホーリング(self-backhauling)を含む無線中継、D2D(デバイスツーデバイス(device-to-device))通信、ならびに超高信頼低遅延通信(ultra-reliable and low-latency communications:URLLC)などのいくつかの異なるアプリケーションまたはいくつかの異なるデータサービスタイプをサポートすることができる。シナリオは、認可された従来の帯域動作と無認可の帯域動作の両方をカバーすることがある。
IoTは、成長し続けている一群のオブジェクトであって、それらのオブジェクトが他のネットワークデバイスに情報を送信し、他のネットワークデバイスから情報を受信することができるようにインターネット接続性またはネットワーク接続性を有することができる一群のオブジェクトを指すことがある。例えば、多くのセンサ型アプリケーションまたはデバイスは、物理的状態または状況を監視することができ、例えば1つの事象が生じたときに、サーバまたは他のネットワークデバイスに報告を送信することができる。マシンタイプ通信(MTC、またはマシンツーマシン(Machine to Machine)通信)は例えば、人間の介入を伴うまたは人間の介入を伴わないインテリジェントマシン間の完全自動のデータ生成、交換、処理および作動によって特徴づけられることがある。エンハンストモバイルブロードバンド(eMBB)は、LTEで現在使用なデータ転送速度よりもはるかに速いデータ転送速度をサポートすることができる。
超高信頼低遅延通信(URLLC)は、New Radio(5G)システムのためにサポートされることがある、新しいデータサービスタイプまたは新しい使用シナリオである。URLLCは、産業自動化、自律運転、車両安全、e保健サービスなどの新興の新しいアプリケーションおよびサービスを可能にする。解説例として、3GPPは、10-5のブロック誤り率(block error rate:BLER)に対応する信頼性と1ミリ秒までのU-プレーン(U-Plane)(ユーザ/データプレーン)待ち時間とを有する接続性を提供することを目標としている。したがって、例えば、URLLCユーザデバイス/UEは、他のタイプのユーザデバイス/UEよりもかなり低いブロック誤り率、および(同時に高い信頼性を要求するかまたは要求しない)低い待ち時間を要求することがある。
これらの例示的なさまざまな実施態様は、LTE、LTE-A、5G、cmWaveおよび/もしくはmmWave帯ネットワーク、IoT、MTC、eMTC、eMBB、URLLCなど、または他の任意の無線ネットワークもしくは無線技術などの多種多様な無線技術または無線ネットワークに適用することができる。これらの例示的なネットワーク、技術またはデータサービスタイプは単に解説例として提供しただけである。
LTEネットワーク内の現在のアーキテクチャは、無線においては完全に分散化されており、コアネットワークにおいては完全に集中化されている。比較的に低い待ち時間は、無線の近くに内容物が運ばれることを要求することがあり、このことは、ローカルブレークアウト(local break-out)および多重アクセスエッジコンピューティング(multi-access edge computing:MEC)につながる。例示的な一実施態様によれば、5Gが、エッジクラウドおよびローカルクラウドアーキテクチャを使用することができる。エッジコンピューティングは、無線センサネットワーク、移動データ取得、移動署名(signature)解析、ローカルクラウド/フォグ(fog)コンピューティングおよびグリッド/メッシュコンピューティングとしても分類可能な協調型分散型ピアツーピアアドホックネットワーキング(cooperative distributed peer-to-peer ad hoc netoworking)および処理、デュー(dew)コンピューティング、モバイルエッジコンピューティング、クラウドレット(cloudlet)、分散型データ記憶および検索、自律型自己治癒ネットワーク(autonomic self-healing netork)、リモートクラウドサービスならびに拡張現実などの広範囲の技術をカバーする。例示的な一実施態様では、無線通信においてエッジクラウドを使用することが、無線部分(中央ユニットおよび/または分散ユニット)を備えるリモートラジオヘッドまたは基地局に動作可能に結合されたサーバ、ホストまたはノードで、ノード動作が少なくとも部分的に実行されることを意味することがある。さらに、例示的な一実施態様では、複数のサーバ、ノードまたはホスト間でノード動作を分散化することができる。コアネットワーク動作と基地局動作の間の作業の分散化は、LTEの作業の分散化とは異なることがあること、または存在しないことさえあることも理解されるべきである。使用される可能性がある他のいくつかの技術進歩には、ソフトウェアデファインドネットワーキング(Software-Defined Networking:SDN)、ビッグデータ(Big Data)およびall-IPが含まれ、これらは、ネットワークが構築および管理される方式を変化させる可能性がある。
例示的な一実施態様によれば、無線通信性能を向上させるために、受信器および/または送信器によってビームフォーミング(beamforming)が使用されてもよい。例示的な一実施態様では、送信器において、信号の送信時または送信中に、信号を特定の送信ビームに載せて送信するために、(例えばそれぞれのビーム重みが利得および/または位相を有する)一組の送信ビーム重みが一組のアンテナに適用されてもよい。さらに、受信器において、受信ビームを介して信号を受信するために、アンテナのアレイに一組の受信ビーム重みが適用されてもよい。したがって、ビームフォーミングでは、それぞれの送信器/受信器信号に、それぞれのアンテナアレイへの信号およびそれぞれのアンテナアレイからの信号の位相および/または大きさを調整する複雑な一組の重みが乗じられることがある。アンテナのアレイにビーム重みを適用することにより、これによって、アンテナのアレイからの出力が、所望の方向に、送信器において送信ビームを形成し、受信器において受信ビームを形成し、他の方向の信号出力を低下させる。
例示的な一実施態様によれば、BS(例えばgNBと呼ばれることがある5G BSまたは他のBS)が同期信号ブロック(SSブロックまたはSSB)を送信することができ、SSBを、1つまたは複数のUE/ユーザデバイスが受信することができる。SSBは、UEがBSと同期することおよびUEがBSへのランダムアクセスを実行することを可能にする同期信号を含むことができる。例示的な一実施態様では、SSブロックが例えば、1次同期信号(primary synchronization signal:PSS)、2次同期信号(secondary synchronization signal:SSS)、物理同報制御チャネル(physical broadcast control channel:PBCH)および復調基準信号(demodulation reference signal:DMRS)のうちの1つもしくは複数または全部を含むことができる。解説例として、PSSおよびSSSは、UEが、初期システム取得(initial system acquisition)を得ることを可能にすることができ、初期システム取得は例えば、(例えばシンボルおよびフレームタイミングを含む)初期時間同期、初期周波数同期、および(例えばセルの物理セルIDを得ることを含む)セル取得を得ることを含むことがある。さらに、UEが、DMRSおよびPBCHを使用してスロットおよびフレームタイミングを決定することもできる。
基地局(BS)は、異なるビームを時間間隔ごとに適用し、それぞれの送信ビームを介してSSBを送信することにより、リソースに関連づけられた一群のSSBビームをスイープすることができる。これによって、セルの全エリアにわたってSSBを送信することを可能にすることができる。UEは、信号パラメータ、例えば受信した1つまたは複数のSSBの基準信号受信電力(rerference signal received power:RSRP)を測定することができ、次いで、最も優れたまたは最も強いSSBに関連づけられたランダムアクセスプリアンブル(randam access preamble)を送信することができる(それぞれのSSBは合成ビーム(composite beam)に関連づけられており、または特定の送信ビームを介して送信される)。例えば、SSBは、例えばUE同期および初期アクセスに使用されるために、比較的に幅の広い一組のビームおよびその中のリソースを介して送信することができる。
さらに、BSは、リソースに関連づけられたそれぞれの複数のビームを介して、チャネル状態情報-基準信号(CSI-RS)を送信することもできる。例示的な一実施態様では、CSI-RSが、SSBを送信するために使用されるビームよりも幅が狭い一組の送信ビームを介して送信されてもよい。CSI-RS信号は例えば、UEが、BSとの通信に使用することができるより幅の狭いビーム(または送信/受信ビーム対)を測定および選択することを可能にすることができる。例示的な一実施態様によれば、受信したSSBに基づいて同期を実行し、BSとの接続を確立した後に、UEは次いで、チャネル状態情報-基準信号(CSI-RS)をBSから受信することができる。UEは、リソースに関連づけられた1つまたは複数のビームを介して受信したCSI-RSの信号パラメータ、例えばRSRPを測定することができ、それらのCSI-RSの中から、最も優れたまたは最も強い(最も高い測定された受信電力)の1つのCSI-RSを選択すること(したがって最も優れたまたは最も強いCSI-RSリソースおよび関連ビームを選択すること)ができる。
したがって、それぞれのSSBをビーム(または空間ドメインフィルタ)に関連づけることができ、時間-周波数リソースを介して送信することができる。さらに、それぞれのCSI-RSはビーム(または空間ドメインフィルタ)に関連づけられ、時間-周波数リソースを介して送信される。
例示的な一実施態様では、UEが、(関連ビームにマップされたまたは割り当てられた)時間-周波数リソースを識別するためのSSBリソースインジケータ(resource indicator)(例えばSSBリソースインデックス(resource index)。これはSSBRIと呼ばれることがある)、および最も優れたまたは最も強い測定されたSSBの測定された受信電力(または他の信号パラメータ)を識別するためのビーム報告を送信してもよい。UEはさらに、(関連ビームにマップされた)時間-周波数リソースを識別するためのCSI-RSリソースインジケータ/インデックス(CRI)、および最も優れたまたは最も強い測定されたCSI-RSの測定された受信電力(RSRP)(または他の信号パラメータ)を識別するためのビーム報告を送信することができる。それぞれのCSI-RSリソースを、ビーム、例えばそれぞれのCSI-RS信号を送信するために使用される特定のビームにマップするかまたは割り当てることができる。
例としての例示的な一実施態様では、SSBリソース(例えばSSBを送信するのに使用されるビームに関連づけられた時間-周波数リソース)が、一組の(1つまたは複数の)CSI-RSIリソース(例えば時間-周波数リソースおよびCSI-RS信号を送信するために使用される関連ビーム)と空間的に準コロケーション関係(QCL関係)にあってもよい。空間的準コロケーション(空間的QCL)は、リソース間で同じまたは同様の空間特性を共有する(関連ビームを含む)2つのリソースのことを指す。例えば、2つのリソース(2つの時間-周波数リソースおよび関連ビーム)が空間的に準コロケーション(QCL)関係にある場合、このことは、2つのリソース/ビームが、これらの2つのリソース間で同じまたは同様の空間特性を共有していることを意味する。例示的な一実施態様では、2つの異なる信号(例えばSSBリソースおよびCSI-RS)が、2つのリソースにわたって、少なくとも部分的に空間的に重なっている2つのビームを介して送信されてもよい。例えば、SSBは、一組のCSI-RS信号を送信するために使用される幅の狭い一組のビームと少なくとも部分的に重なるより幅の広いビームを介して送信されてもよい。このような解説例では、SSBリソース/ビームが、一組のCSI-RSリソース/ビームと準コロケーション関係にあってもよい。さらに、例えば時間、遅延スプレッド、ドップラーシフト/スプレッド、平均電力など、他のQCLパラメータが存在してもよい。
例示的な一実施態様によれば、SSBリソースおよびCSI-RIリソースに関してリソースおよび測定された電力を別々に報告するために、UEが別個のビーム報告を送信してもよい。例えば、最も優れた/最も強いSSBリソースを報告するために(したがってSSBを送信するために使用された最も優れた/最も強いビームを識別するために)、第1のビーム報告を使用することができる。最も優れた/最も強い一組のCSI-RSリソースを報告するために(したがってCSI-RS信号を送信するために使用された一組の最も優れたビームを識別するために)、第2のビーム報告を使用することができる。
しかしながら、報告効率を向上させるため、および/または報告/シグナリングオーバヘッドを低減させるために、UEは、SSBリソースとCSI-RSリソースの両方など、多数のタイプのリソースのビーム報告を結合することができる。したがって、例示的な一実施態様によれば、UEが、準コロケーション関係にある一対のリソースの結合ビーム報告を作成および送信してもよい。このような結合ビーム報告は例えば、準コロケーション関係にある2つの(または多数の)リソース(異なるリソース型)の測定された電力(または他の信号パラメータ)を結合して(jointly)報告する、結合準コロケーション多数リソースビーム報告と呼ぶことができる。例えば、報告されている2つのリソース(またはリソース型)が、QCL関係にあるSSBリソースと一組のCSI-RSリソースである場合、結合ビーム報告を、結合QCL SSB-CSI-RSビーム報告(または結合QCL SSB-CSI-RS報告対)と呼ぶことができる。
例示的な一実施態様によれば、方法が、1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力(例えば基準信号受信電力すなわちRSRP)を測定することを含み、1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対が、第1のリソース型のリソース(例えばSSBリソース)と、第2のリソース型の一組のリソース(例えば一組のCSI-RSリソース)とを含み、第1のリソース型のリソースが、第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にある。例えば、UEは、1つまたは複数のリソース対のリソースを識別するコロケーション情報、例えば空間的に準コロケーション関係にあるリソース対のSSBリソースおよび一組のCSI-RSリソースを識別することができるコロケーション情報を受信することができる。例えば、準コロケーション関係にあるリソース対の測定された電力は、結合準コロケーション多数リソースビーム報告に含めて報告される可能性がある。
方法はさらに、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、測定することによって得た最も強い受信電力(例えば最も強いRSRP)または最も強い集約受信電力(例えばその対の第1および第2の型のリソースの最も強いまたは最も高い平均RSRP)に基づいて、1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択することを含むことができる。結合準コロケーション多数リソースビーム報告を介して報告する(例えば結合QCL SSB-SCI-RSビーム報告または報告対を介して報告する)最も強いまたは最も優れたリソース対を選択するために、例えばそれぞれの対のSSB RSRP、集約(例えば平均)CSI-RS RSRP、またはそれぞれの対のSSBおよびCSI-RSリソースの集約(もしくは平均)RSRPなど、異なる選択基準を使用することができる。
上述のとおり、報告するリソース対を選択するために、UEは、異なる選択基準を使用することができる。例示的な一実施態様では、選択することが、1)1つまたは複数のリソース対の中から、リソース対の第1のリソース型のリソースの最も強い受信電力を有する1つのリソース対を(例えばリソース対のSSBリソースの最も強いRSRPに基づいて)選択すること、2)1つまたは複数のリソース対の中から、リソース対の第2のリソース型の一組のリソースにわたって計算した最も強い集約受信電力を有する1つのリソース対を(リソース対の一組のCSI-RSリソースにわたって計算した最も強い集約(例えば平均)電力に基づいて)選択すること、および3)1つまたは複数のリソース対の中から、リソース対の第1のリソース型のリソースとリソース対の第2のリソース型の一組のリソースの両方にわたって計算した最も強い集約受信電力を有する1つのリソース対を(リソース対のSSBリソースと一組のCSI-RSリソースの両方にわたって計算した最も強い集約(例えば平均)電力に基づいて)選択すること、のうちの少なくとも1つを含むことができる。
方法はさらに、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成(または生成)することを含むことができ、この結合準コロケーション多数リソースビーム報告は、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソース(例えばSSBリソース)と第2のリソース型の一組のリソース(例えば一組のCSI-RSリソース)のそれぞれのリソースとを含む、選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソース(例えばSSBRI、CRI)と、対応する測定された受信電力(RSRP、量子化された(quantized)電力値、または基準電力値に対する電力オフセット)とを指示する。方法はさらに、この結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、BSまたは他のノードに、ユーザデバイスによって送信することを制御することを含むことができる。
次に、報告するリソース対を3つの異なる選択基準を使用して選択する解説例を簡潔に説明する。例えば、UEは、リソース対1の第1のSSBリソースと第1の一組のCSI-RSリソースとが空間的にQCLであること、およびリソース対2の第2のSSBリソースと第2の一組のCSI-RSリソースとが空間的にQCLであることを指示する準コロケーション情報を、BSまたはネットワークノードから受信することができる。例えば、準コロケーション情報は、それぞれのリソース対のリソースインジケータ(例えばSSBリソースインジケータ(SSBRI)および一組のCSI-RSリソースインジケータ(CRI))を提供することができる。
UEは、QCLリソース対のうちのそれぞれのリソースのそれぞれの受信電力(例えばレイヤ1またはPHY/物理層RSRP(L1-RSRP))を測定することができる。したがって、例えば、UEは、QCL状態にあるそれぞれのリソース対について、一組のリソースのSSBリソースおよびそれぞれのCSI-RSリソースのRSRPを測定する。解説例として、リソース対1およびリソース対2のリソースの測定されたRSRPが例えば以下のとおりであるとしてもよい(この解説例では、1つのSSBリソースが、4つのSSI-RSリソースからなる一組のSSI-RSリソースと空間的に準コロケーション関係にある(QCL関係にある)とみなすことができる)。
リソース対1:SSB-20(RSRP=-80dBm)、CRI-2(RSRP=-78dBm)、CRI-5(RSRP=-78dBm)、CRI-7(RSRP=-54dBm)、CRI-9(RSRP=-58dBm)。
リソース対2:SSB-16(RSRP=-60dBm)、CRI-31(RSRP=-59dBm)、CRI-21(RSRP=-56dBm)、CRI-14(RSRP=-48dBm)およびCRI-11(RSRP=-55dBm)。
この解説例では、リソース対ごとに、そのリソース対の全てのリソースについて、リソースを識別するためのリソースインジケータ(例えばリソースインデックス)が与えられており、続く括弧内に、示されたリソースの測定されたL1-RSRP(以後、測定L1-RSRP)が示されている。例えば、SSB-20(RSRP=-80dBm)は、リソースインデックス80を有するSSBリソースの測定L1-RSRPが-80dBmであることを指示している。同様に、CRI-2(RSRP=-78dBm)は、リソースインデックス2を有するCRIリソースの測定L1-RSRPが-78dBmであることを指示している。リソースインデックスは、リソースの時間-周波数リソースを識別する。上述のとおり、それぞれのSSBまたはCSI-RSリソースには1つのビームが関連づけられている(例えば、それぞれのSSBまたはCSI-RSリソースの信号を送信するために1つのビームが使用される)。
SSB RSRPに基づいてリソース対を選択する第1の解説例では、UEが、リソース対のSSBリソースの最も強いRSRPに基づいて、複数のリソース対の中からリソース対を選択することができる。したがって、リソース対のSSBのRSRPに基づいてリソース対を選択することができる。上記の例では、リソース対2のSSB-16が、リソース対1のSSB-20(-80dBm)よりも強いRSRP(-60dBm)を有する。したがって、この例において、UEは、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を介して報告するリソース対として、リソース対2を選択することができる。
一組のCSI-RSリソースの集約(例えば平均)RSRPに基づいてリソース対を選択する第2の解説例では、UEが、対ごとに、それぞれの一組のCSI-RSリソースにわたって計算または算定された集約RSRPを決定し、次いで、一組のCSI-RSリソースについて最も強い集約(例えば最も強い/最も高い平均)RSRPを有するリソース対を選択することができる。この例では、リソース対1のCSI-RS RSRP値(-78dBm、-70dBm、-54dBm、-58dBm)の集約値(例えば平均値)が、UEによって-65dBmと決定される。同様に、リソース対2のCSI-RS RSRP値(-59dBm、-56dBm、-48dBm、-55dBm)の集約値(例えば平均値)が、UEによって、-54.5dBmと決定され、この値は、リソース対1の測定された集約CSI-RS電力(-65dBm)よりも強い。したがって、この解説例において、UEは、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を介して報告するリソース対として、リソース対2を選択することができる。
リソース対のSSBリソースおよび一組のCSI-RSリソースにわたって計算した集約(例えば平均)RSRPに基づいてリソース対を選択する第3の解説例では、UEが、対ごとに、SSBリソースとそれぞれの一組のCSI-RSリソースの両方にわたって計算または算定された集約RSRPを決定し、次いで、最も強い集約(例えば平均)RSRPを有するリソース対を選択することができる。この例では、リソース対1のSSBおよびCSI-RS RSRP電力/RSRP値(-80dBm、-78dBm、-70dBm、-54dBm、-58dBm)の集約(例えば平均)が、UEによって-68dBmと決定される。同様に、リソース対2のSSBおよびCSI-RS RSRP/電力値(-60dBm、-59dBm、-56dBm、-48dBm、-55dBm)の集合(例えば平均)が、UEによって-55.4dBmと決定され、この値は、リソース対1の測定された集約CSI-RS電力(-68dBm)よりも強い。したがって、この解説例において、UEは、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を介して報告するリソース対として、リソース対2を選択することができる。リソース対の全てのリソースの相加平均算出(equal averaging)(例えば5つの全てのリソースのRSRPの和を5で割って平均を得る)、または一組のCSI-RS RSRP値と同じ重みを対のSSB RSRPにつける加重平均など、異なるタイプの平均算出を実行することができる。
解説例と同じ選択基準および過程を使用して、複数のリソース対を、UEが結合して報告するリソース対として選択することもできる。これらの解説例では、3つの異なる全ての選択基準についてリソース対2が選択されたが、少なくともいくつかの事例では、異なる選択基準に基づいて異なるリソース対が選択されてもよい。
例示的な一実施態様では、この方法がさらに、1つまたは複数のリソース対について、リソース対の第1のリソース型のリソースがリソース対の第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、ユーザデバイスによって受信することを制御することを含む。
さらに、選択基準をBSがUEに通知または伝達することができる。例えば、この方法はさらに、ユーザデバイスによって、選択することの際に使用する選択基準の指示を、以下の選択基準、すなわち、リソース対の第1のリソース型のリソースの最も強い受信電力、リソース対の第2のリソース型の一組のリソースにわたって計算した最も強い集約受信電力、およびリソース対の第1のリソース型のリソースとリソース対の第2のリソース型の一組のリソースの両方にわたって計算した最も強い集約受信電力のうちの1つとして受信することを含む。
例示的な一実施態様によれば、第1のリソース型は同期信号ブロックリソースを含むことがあり、第2のリソース型はチャネル状態情報-基準信号リソースを含むことがある。
方法はさらに、1つまたは複数のリソース対について、リソース対の同期信号ブロックリソースがリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、ユーザデバイスによって受信することを制御することを含むことができ、準コロケーション情報は、リソース対の同期信号ブロックリソースのリソース指示と、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示とを含む。
例示的な一実施態様によれば、作成することは、選択されたリソース対について、リソース対の同期信号ブロックのリソース指示と、リソース対の同期信号ブロックリソースの測定された受信電力を指示する情報と、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示と、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのそれぞれのリソースの測定された受信電力を指示する情報とを含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成することを含む。
さまざまな例示的な実施態様によれば、報告されたリソースの測定された受信電力(例えばRSRP)値を伝達するために、例示的な異なるフォーマットが使用されてもよい。例示的な一実施態様では、報告の中に、リソース対のSSBリソースおよびそれぞれのCSI-RSリソースの量子化された電力値(例えば量子化されたRSRP)値が提供されることがある。例示的な別の実施態様では、基準電力値(例えばその対のリソースの測定された最大受信電力)とこの基準電力値に対するそれぞれのリソースの電力オフセットとを含むことができる、差分(differential)結合準コロケーション多数リソースビーム報告が提供されることがある。
一解説例では、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を介してリソース対1が報告されてもよく、結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、SSBリソースの指示およびSSBリソースとQCL関係にあるCSI-RSリソースの指示、ならびに報告するそれぞれのSSBおよびCSI-RSリソースの電力情報を含むことがある。上述の例では、リソース対1が、(一例として)以下のリソースおよび測定された受信電力値を含む:リソース対1:SSB-20(RSRP=-80dBm)、CRI-2(RSRP=-78dBm)、CRI-5(RSRP=-78dBm)、CRI-7(RSRP=-54dBm)、CRI-9(RSRP=-58dBm)。
例えば、リソース対1の報告されたリソースの基準(例えば最大)RSRP値を決定し、次いで、その基準電力/RSRP値に対するそれぞれのRSRP値の量子化された電力オフセットを決定することによって、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を作成することができる。例えば、2ビットを使用して、基準電力/RSRP値に対する4つの可能な電力オフセット(0、1、2および3)のうちの1つの電力オフセットを指示することができる。例えば、(電力オフセット値の粒度をより細かくし、量子化誤差をより小さくするために、)シグナリング/報告オーバヘッドがより高くなることと引き換えに、電力オフセット値に対してより多くのビットを使用することもできる。このように、0、1、2および3の電力オフセット値を使用して、基準RSRP/電力値に対するリソースのさまざまな電力オフセットを指示することができる。リソースのRSRPを、示された基準電力/RSRP値に対して示す効率的な手法として、リソース対のそれぞれのRSRP値を、量子化された電力オフセットにマップする(例えば0、1、2または3にマップする)ことができる。電力オフセット0は、リソースの電力が基準値と同じであることを指示するものとすることができる。また、より大きな数値(例えば3)の電力オフセット値は、基準RSRP/電力値に対する、指示されたリソースのより大きな(または最大範囲の)低下電力段(decreased power step)(またはRSRPの低下)を指示するものとすることができる。例えば、リソース対1については、最も強いRSRPが-54dBm(CRI-7)である。したがって、リソース対1のそれぞれのリソースの差分RSRP/電力値は、以下のように決定することができる:
電力オフセット=3(SSBの電力オフセット)、
電力オフセット=0(CRI-7のオフセットは0。これはCRI-7が基準電力を有することを意味する)、
電力オフセット=1(CRI-9)、
電力オフセット=2(CRI-5)、および
電力オフセット=3(CRI-2)。したがって、これらの5つの電力オフセット値は、基準電力/RSRP値に対する、指示されたリソースの(量子化された)測定電力またはRSRPを指示する。
結合準コロケーション多数リソースビーム報告を作成(または生成)することは、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を介してまたは結合準コロケーション多数リソースビーム報告に含めて送信するまたは送るために、リソース指示および電力値(例えば電力オフセット値)を1つのフォーマットとして提供することを含むことができる。例えば、これは、以下のような、報告用の2つの要素を生成することを含むことができる。
要素1:-54dBm、3、0、1、2、3。
要素2:2:20、7、9、5、2。
結合準コロケーション多数リソースビーム報告のこの解説例では、要素1が電力値を指示し、要素2が、対応するリソースインジケータに(例えば、要素1の対応するリソースの電力値である要素2に指示された電力値を)提供する。この例では、要素1が、-54dBmの基準(例えば最大)RSRP、次いで3、0、1、2、3の電力オフセット値を含み、これらの電力オフセット値は、(要素2に基づいて)SSB-20、CRI-7、CRI-9、CRI-5、CRI-2に対応する。したがって、この例では、2つの要素(要素1、要素2)が、要素1(基準電力、SSB電力オフセット、CRI電力オフセット、CRI電力オフセット、CRI電力オフセット、CRI電力オフセット)および要素2(SSBRI、CRI、CRI、CRI、CRI)のフォーマットを含むことがあり、ここで、SSBRIはSSBリソース指示、CRIはCSI-RSリソース指示である。したがって、この例では、要素1内のリソースの電力値の順序が、要素2内のそれらのリソースのリソース指示の順序と同じである。例示的な一実施態様によれば、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を作成することが、(それぞれのリソースの測定RSRP値および決定またはマップされた電力オフセットに基づいて)要素1および要素2を生成または作成することを含み、要素1および要素2は次いで、結合準コロケーション多数リソースビーム報告としてBSに送信される。さらなる例示的な詳細については図2を参照されたい。
結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、多数の(または複数の)それぞれのリソース対のリソース(例えばリソース対のSSBリソースおよび一組のCSI-RSリソース)の測定された受信電力値を提供する場合、報告は、1)報告の中に指示された、全ての報告されたリソース対に対して1つの(または単一のもしくは共通の)基準電力値(例えば最大電力)を含むことができ、全ての報告されたリソース対のリソースの電力オフセットは、その1つの(または共通の)基準電力値に対して指示され、または2)報告されるリソース対ごとに1つの基準電力値(例えば報告の中に含まれた、それぞれのリソース対の最大電力値)のいずれかを含むことができ、リソース対のリソースの電力オフセットは、そのリソース対のもしくはそのリソース対に対応する基準電力値に対して指示される)。オプション1)(全ての報告されたリソース対に共通の基準電力値)は、オプション2)に比べてより効率的なシグナリング/報告技法を提供する可能性があるが、それと引き換えに、(報告されるリソース対ごとに1つの基準電力を使用する)オプション2)に比べて量子化誤差が増大する(またはより大きくなる)。
したがって、例示的な一実施態様によれば、作成することは、選択されたリソース対について、基準電力と、選択されたリソース対のそれぞれのリソースの基準電力に対する電力オフセットとを指示する、(例えば報告する対のそれぞれのリソースまたは1つもしくは複数のリソースの電力オフセットを提供することに基づく)差分結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成することを含むことができ、この電力オフセットは、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースの電力オフセットおよび第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースの電力オフセットを含む。
上述のとおり、1つの報告の中に多数のリソース対が報告される場合には、全ての報告されたリソース対に対する共通の基準電力として1つの基準電力を指示することができ、または報告されたリソース対ごとに1つの基準電力を報告の中に提供もしくは指示することができる。したがって、例示的な一実施態様によれば、作成することは、複数の選択されたリソース対の結合準コロケーション多数リソースビーム報告であり、1つの(例えば共通の)基準電力と、複数のリソース対のそれぞれのリソースの基準電力に対する電力オフセットとを指示する情報を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成することを含む(例えば、この場合、全ての報告されたリソース対の全てのリソースの、この1つのまたは共通の基準(例えば最大)電力に対する電力オフセットが報告の中に提供される。あるいは、前記作成することは、複数の選択されたリソース対の結合準コロケーション多数リソースビーム報告であり、複数の選択されたリソース対のうちのそれぞれのリソース対の基準電力と、複数のリソース対のそれぞれのリソースの、対応するリソース対の基準電力に対する電力オフセットとを指示する情報を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成することを含むこともできる(例えば、第1のリソース対に対して第1の基準電力を提供し、第1のリソース対のそれぞれのリソースをこの第1の基準電力に対して指示し、同じ報告の中に報告される第2のリソース対に対して第2の基準電力を提供し、第2のリソース対のそれぞれのリソースをこの第2の基準電力に対して指示することができる)。
例示的な一実施態様によれば、作成することは、選択されたリソース対について、基準電力と、選択されたリソース対のそれぞれのリソースの基準電力に対する電力オフセットとを指示する第1の要素、および選択されたリソース対のリソースを識別する第2の要素であり、リソース対の同期信号ブロックリソースを識別する同期信号ブロックリソースインジケータと、選択されたリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースを識別するリソースインジケータとを含む第2の要素を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成することを含む。
図2は、例示的な一実施態様に基づく、空間ビームドメイン内の空間ビームドメイン内における結合準コロケーション関係(QCL)SSB-CSI-RSビーム報告対の一例を示す図である。図2に示されたこの例では、SSBリソースが「幅の広い」ビーム212として示されており、CSI-RSリソースが「幅の狭い」ビームとして示されている。しかしながら、これは単に一例として示したものであり、SSBビームおよびCSI-RSビームは任意のビーム幅とすることができるため、他のビーム幅が使用されてもよい。ネットワークは、CSI-RSリソース2、5、7および9を、SSBリソース20と空間的にQCL関係にあるとハイヤレイヤ設定された(higher layer configure)。ネットワークはさらに、CSI-RSとSSBを結合して報告すると設定し、リソース対の一部として、SSBリソースの数(1)およびCSI-RSリソースの数(4)を報告すると設定した。例えば、リソース対1:SSB-20(-80dBm)、CRI-2(-78dBm)、CRI-5(-70dBm)、CRI-7(-54dBm)、CRI-9(-58dBm)について、リソースおよびRSRP値を、(例えば基準RSRPに対する差分電力オフセットを使用して)結合準コロケーション関係(QCL)SSB-CSI-RS報告対(または結合準コロケーション関係(QCL)SSB-CSI-RSビーム報告)を介して伝達することができる。
この例では、ネットワークが、最も強いL個のQCL-SSB-CSI-RS対を、(最も強いSSB RSRPに基づいてリソース対を選択する)「SSBのみ(SSB-only)」として選択するように、UEに対するハイヤレイヤパラメータを設定した。UEは、設定されたSSBおよびCSI-RSリソースにわたってL1-RSRP測定を実行した。次いで、SSBおよびCSI-RSリソースまたはリソースセットを含む結合QCL SSB-CSI-RS報告対のために、報告されたSSBの設定数、すなわちL=1および報告するCSI-RSリソースの設定数N=4が選択された。CSI-RSリソースインデックス2、5、7、9およびSSBリソースインジケータ20、ならびにそれらのL1-RSRP値が、結合ビーム報告QCL対を形成する。図2に示されているとおり、結合準コロケーション関係(QCL)SSB-CSI-RS報告対(またはビーム報告)の作成または生成は例えば、220において、UEが、結合準コロケーション関係(QCL)SSB-CSI-RS報告対(またはビーム報告)のために、(それぞれのリソースの測定されたRSRP値に基づいて)差分RSRP計算を実行することを含む。例えばこの計算では、それぞれのリソースの測定された電力/RSRPを、例えば基準RSRPに対して指示するために、リソース対1のSSBおよびCSI-RSリソースのそれぞれのRSRP値に、2ビットの電力オフセット値(例えば0、1、2、3)が割り当てられる。結合ビーム報告のため、この例では、ネットワークが量子化ビット数n=2を設定した。その結果として、以下の量子化RSRPレベル(quantization RSRP level)が得られる:-54、-62.66、-71.33および-80dBm。この例では、Q=2n=4個(n=2)の量子化レベルが存在するため、4つの量子化値が存在する。量子化レベルは、=(abs(max_RSRP)-abs(min_RSRP))/(Q-1)によって得られ、次いでこれらの値を-54、-62.66、-71.33および-80と計算することができる(例えば、これらは例えばそれぞれ0、1、2および3の電力オフセットに対応する)。これらの値に基づいて、222で、2つの要素、すなわち要素1(RSRP値):-54dBm(基準電力値/最大電力値)、3、0、1、2、3(2ビット電力オフセットを使用したSSBリソースおよび4つのCSI-RSリソースの電力オフセット)、ならびに要素2(リソースインジケータ):20(SSBRI)、7、9、5、2(4つのCRIのリソースインジケータ)を有する差分結合SSB-CSI-RSパートビーム報告を作成または計算することができる。
図3は、例示的な一実施態様に基づく、空間ビームドメイン内における多数のリソース対にわたる結合準コロケーション関係(QCL)SSB-CSI-RSビーム報告対の一例を示す図である。図3は、多数のQCL-SSB-CSI-RS対にわたる結合SSBおよびCSI-RSリソースビーム報告の一例を示す。ネットワークは、最も強い2つ、すなわちL=2個のQCL-SSB-CSI-RSリソース対を、SSB+CSI-RSオプション(例えば、SSBリソースおよび一組のCSI-RSリソースにわたって計算した最も強い集約(例えば平均)RSRPに基づいて2つのリソース対を選択することができる選択)に従って選択するように、UEを設定した。したがって、例えば、それぞれのリソースのRSRP値を測定した後、UEは、それぞれのリソース対のSSBリソースおよびQCL関係にある一組のCSI-RSリソースにわたって集約(例えば平均)RSRPを決定(例えば計算)し、次いで、最も高い/最も強い集約RSRPを有する2つのリソース対を選択することができる。この選択の結果が図に示されており、例えば図には、選択された2つのリソース対、すなわちリソース対1およびリソース対2が示されている。ネットワークは、結合ビーム報告中のQCL-SSB-CSI-RS対の数を2に設定した。すなわちW=2である。この報告設定に基づいて、結合QCL-SSB-CSI-RS対1および結合QCL-SSB-CSI-RS対2にわたって、ビーム報告が結合して計算される。
図に示された、CSI-RSおよびSSBリソースに関連づけられた測定L1-RSRP値に基づいて、2つの要素、すなわち1)要素1(RSRP値):[-54,[3 1],[0,1,1,1,1,1,2,3]]および2)要素2(リソースインジケータ):[[[20,16],[14,11,21,7,9,31,5,2]]を有する差分結合SSB-CSI-RSビーム報告を計算することができる。要素1で、-54dBmは、2つのリソース対の中での基準または最大RSRPであり、要素2の順序またはリソースインジケータに基づいて、[3,1]は、リソース対1のSSBおよびリソース対2のSSBの電力オフセットを識別し、要素1の[0,1,1,1,1,1,2,3]は、要素2によって指示されたCSI-RSリソース(CRI)の電力オフセットを(要素2によって指示された順序と同じ順序で)識別する。
したがって、図3に示された例では、多数のリソース対に対する1つの基準(または最大)電力/RSRP値が存在し、次いで、(ビーム報告中の全てのリソース対に対して)この1つの(または共通の)基準電力に対する電力オフセットが提供される。このようにすると、UEは、例えばそれぞれの実際のRSRP値を報告するよりも効率的であることがある差分フォーマットを使用して、多数の(または複数の)リソース対のSSBリソースおよび一組のCSI-RSリソースの測定された電力/RSRP値を結合して報告することができる。
別の例示的な実施態様では、多数のリソース対に対するビーム報告が、報告されるそれぞれのリソース対の基準(例えば最大)電力/RSRP値を含むことがあり、リソース対のそれぞれのリソース(SSBおよび一組のCSI-RSリソース)の、その対応する基準電力に対する電力オフセットが報告の中に指示される。
さまざまな例示的な実施態様は、以下のうちの1つまたは複数の利点などの、いくつかの技術的利点を含むことがある:
空間的にQCL関係にある2つのタイプのリソースの電力/RSRP値の結合報告を可能にすること、
空間的にQCL関係にある(SSBリソースおよび一組のCSI-RSリソースを含む)一対のリソースの電力/RSRP値の結合報告を可能にすること、
個々のCSI-RSリソースベースの報告を実行する必要なしに、SSBリソースと空間的にQCL関係にあるCSI-RSリソースのL1-RSRP値を得ることを可能にすること。その結果として、個々のCSI-RSリソースベースの報告に比べて低減されたビーム報告オーバヘッドが得られる。
結合SSBおよびCSI-RSリソースベースのビーム報告に基づいて、ネットワークは、CSI-RSベースの「サブレベル(sub-level)」ビーム、およびそれらのビームの、「アンカー(anchor)/ワイド(wide)/ファット(fat)」SSBリソースベースのTXビームに対する相対的なRSRP差を、低減されたビーム報告オーバヘッドで識別することができる。
次に、追加の例示的な実施態様を簡潔に説明する。
例示的な実施態様E1:報告するリソース対を選択する目的に使用することができる技法、および報告する差分値(例えば差分電力オフセット)を決定するための技法に関する。一実施態様では、互いに空間的にQCL関係にあるそれぞれのSSBおよびCSI-RSリソース/リソースセットについて、結合SSBおよびCSI-RSリソースベースの差分L1-RSRP計算法が、以下のように提供される。ネットワークが、ハイヤレイヤパラメータによって、UEが使用する方法を、最も強いL個(L≦K)のQCL-SSB-CSI-RS対を選択するように設定する。ここでは、ネットワークによって異なるK個のSSBリソースが設定されている。最も強いL個のリソースをUEが選択するためのハイヤレイヤ設定されたパラメータは、L個の対の中から最も強いリソース対を選択する以下のオプションを有する。報告する最も優れた/最も強いリソース対を選択する以下のような多数の(例えば3つの)方式が存在しうる。1)SSBのみ:UEが、測定されたSSB L1-RSRP値およびそれらの対応するリソースインジケータ/インデックスに関して、最も強いL個(L≦K)のリソース対を選択する。2)SSB+CSI-RS:選択が、空間的にQCL関係にあるSSBおよびCSI-RSリソースにわたって計算された最も強いL個の集約RSRP値に対応するように、UEが、最も強いL個(L≦K)のリソース対を選択する。例えば、l番目の集約RSRP値は、l番目のSSBリソースと空間的にQCL関係にあるCSI-RSリソースの測定されたRSRP値の1次平均(linear average)として計算される。したがって、例えば、この方式は、SSBリソースおよび4つのQCL関係にあるCRIにわたって平均RSRPを計算し、強い方/高い方からL個のリソース対を選択することを含んでもよい。3)CSI-RSのみ:選択が、l番目のSSBリソースと空間的にQCL関係にあるCSI-RSリソースにわたって計算された最も強いL個の集約RSRP値に対応するような態様で、UEが、最も強いL個(L≦K)のリソース対を選択する。したがって、この例では、リソース対の一組のCSI-RSリソースにわたって計算された集約(例えば平均)RSRPに基づいて、および最も強いL個のリソース対を(例えばそれぞれの対のCSI-RSリソースにわたって計算された集約RSRPに基づいて)選択することによって、報告するリソース対を選択することができる。Kは、設定されたリソース(QCL-SSB-CSI-RSリソース対)の総数である。K個のうちのL個のリソース対を、ビーム報告の中で報告する必要がある。UEには、RRC(radio resource control(無線リソース制御))メッセージを介して、どのリソースがQCL関係にあるのかを知らせることができる(ハイヤレイヤ設定)。Kは、設定されたSSBリソースの総数に対応し、その中からL個のQCL-SSB-CSI-RSが選択される。
UEにおいて、(QCL関係にある)L個の異なるリソース対が規定される。それぞれのリソース対は、リソース対のSSBリソースに関連づけられたRSRP値およびリソースインジケータ、ならびにCSI-RSリソースのセットに関連づけられたN個の異なるRSRP値およびリソースインデックス/セットインデックスを含む。ネットワークは、結合SSB-CSI-RSビーム報告の中で報告されたCSI-RSリソースの数Nを設定する。
それぞれのリソース対の差分RSRP(例えば電力オフセット)値の計算は、解説例として、UEによって以下のように計算される。量子化レベルの量はQ=2nと規定され、nは、量子化レベルに対するビット数であり、量子化レベルの量は、Q-1個の異なる電力段(power step)につながる。ネットワークは、量子化ビット数を、全ての結合ビーム報告QCL対に対してまたは特に1つの報告QCL対に対して共通の数に設定することができる(電力オフセットに対する量子化ビットは、全てのリソース対に対して、またはそれぞれのビーム報告ごとに、そのビーム報告の中で報告する1つまたは複数のリソース対に対して規定することができる)。l番目の結合QCL-SSB-CSI-RS対の固定された電力段は、Δl=(abs(max({RSRPvecl}))-abs(min({RSRPvecl})))/(Q-1))として計算されうる。上式で、l=1...Lであり、RSRPvecは、SSBリソースのL1-RSRP値、およびQCL関係にあるSSBリソースであるCSI-RSリソースのN個のL1-RSRP値を含み、max{}およびmin{}演算子は、対応するベクトルの中から最大値および最小値を選択する。演算子abs{}は、その引数の絶対値を与える。量子化RSRPレベルをΛl,k=max({RSRPvecl})+Δlqとして計算することにより、それぞれのRSRP値を、最も近い量子化レベルに丸めることができる。上式で、添字q=0...,Q-1は相対的電力段である。
例示的な実施態様E2:リソース(QCL-SSB-CSI-RSリソース対)のRSRP/電力値、例えば要素1および要素2を含むRSRP/電力値を報告する技法に関する。この例では、リソース対の選択することおよび差分電力オフセットの決定することを、上述の実施態様E1で説明したとおりに実行することができる。l=1...,Lであるl番目の結合SSB-CSI-RSビーム報告は、L1-RSRP値(またはそれぞれのリソースの電力オフセット)およびリソースインジケータを、以下の2つの要素{要素1、要素2}の一部として含むことができる。要素1(報告されたL1-RSRP値):[max_L1-RSRP_l,SSB_pow_step_l,[CSI-RS_pow_step_l-1,..,CSI-RS_pow_step_l-N]]。ここで、max_L1-RSRP_lは、RSRPveclの最大L1-RSRP値を規定し、SSB_pow_step_lは、Lからの、SSBリソースに基づくL1-RSRPのl番目の相対的電力段値を規定する。パラメータCSI-RS_pow_step_l-1は、Nからの、CSI-RSリソースに基づくL1-RSRPのl番目の相対的電力段値を規定する。パラメータCSI-RS_pow_step_l-Nは、Nからの、CSI-RSリソースに基づくL1-RSRPのl番目の相対的電力段値を規定する。注記:SSB_pow_step_lフィールドの相対的電力オフセットが0である場合、それは最大値、すなわちmax_L1_RSRP_lフィールドを規定する。相対的pow_step_lオフセット=0が、SSBリソースの中にある(またはSSBリソースに対してである)場合、SSBリソース電力/RSRPは、最大電力値(もしくは基準電力値)を規定する(または最大電力値(もしくは基準電力値)である)。そうでなければ、CSI-RSリソースが最大値を規定する(例えば1つのCSI-RSリソースの電力が最大電力値または基準電力値である)。
要素2(報告されたリソースインジケータ):[SSB_resource_indicator_l,[CRI_l-1,...CRI_l-N]]。ここで、パラメータSSB_resource_indicator_lは、局所または大域SSBリソースインジケータ/SSBインデックスのいずれかとすることができ、CRI_l-1は、l番目の局所または大域CSI-RSリソースインジケータであり、CRI_l-1_Nは、要素1の一部として提供されたN番目のL1-RSRP値に関連づけられたl番目の局所または大域CSI-RSリソースインジケータである。
例示的な実施態様E3。多数のリソース対に対する結合SSB-CSI-RSビーム報告に関する。多数結合QCL-SSB-CSI-RSビーム報告は、L1-RSRP値およびリソースインジケータを、以下の2つの要素{要素1、要素2}の一部として含むことができる。要素1:[[max_L1-RSRP_1,SSB_pow_step_1,[CSI-RS_pow_step_1-1,..,CSI-RS_pow_step_1-N]][max_L1-RSRP_1,SSB_pow_step_1,...,[CSI-RS_pow_step_1-1,..,CSI-RS_pow_step_1-N]]]。ここでl=2...Lである。要素2:[[SSB_resource_indicator_l,[CRI_l-1,...CRI_l-N]],...,[SSB_resource_indicator_L,[CRI_1-1,...CRI_1-N]]]。
例示的な実施態様E4:ビーム報告が、それぞれの報告されたリソース対に対するリソース対ごとの基準(例えば最大)電力値を含む、多数のリソース対に対する結合SSB-CSI-RSビーム報告に関する。この例では、結合SSBおよびCSI-RSリソースベースの差分L1-RSRP計算法が、多数の(W個の)リソース対にわたって結合して規定される。結合SSB-CSI-RSビーム報告は、多数の(W個の)リソース対に対する差分値を含む。パラメータWは、L個の対のうちの、結合して報告されたリソース対の数を規定する。結合して報告されたP=L/W個の異なる対が存在し、Wは、ネットワークによってハイヤレイヤ設定される。P個の異なる結合報告は、L個の対を、計算されたL1-RSRP測定基準に関して降順に編成することによって規定される。次いで、この降順を使用することにより、W個の連続事例を使用して、結合して報告されたp番目の対を規定する。ここでp=1...Pである。ここで、P個の異なる報告が、互いに空間的にQCL関係にある必要はない。対のp番目のそれぞれのQCL-SSB-CSI-RSセットの差分RSRPの計算は、UEにおいて次のように計算されうる。対のp番目の結合QCL-SSB-CSI-RSセットの固定された電力段は、Δp=(abs(max({RSRPvecp}))-abs(min({RSRPvecp})))/(Q-1))として計算することができる。上式で、p=1...Pであり、RSRPvecpは、P個の異なるSSBリソースのうち一組のSSBリソースのL1-RSRP値およびCSI-RSリソースのP×N個のL1-RSRP値を含み、max{}およびmin{}演算子は、対応するベクトルの中から最大値および最小値を選択する。演算子abs{}は、その引数の絶対値を与える。量子化RSRPレベルをΛp,q=max({RSRPvecp})+Δpqとして計算することにより、それぞれのRSRP値を、最も近い量子化レベルに丸めることができる。上式で、添字q=0...,Q-1は相対的電力段である。P=L/Wであり、ここで、Lは、潜在的なSSBおよびCSI-RSリソース対を規定し、Wは、結合して報告/計算されるリソース対の数を規定する。したがって、全てを合わせてP個の異なる報告が存在する。
例示的な実施態様E5:ビーム報告が、全ての報告されたリソース対に対する単一の(または共通の)基準(例えば最大)電力値を含む、多数のリソース対に対する結合SSB-CSI-RSビーム報告に関する。この場合、1つの(共通)基準電力(例えば最大RSRP)だけを使用することによって、より低いシグナリングまたは報告オーバヘッドが達成され、ビーム報告は、多数の報告されたリソース対の全てのリソースの、この共通基準電力に対する電力オフセットを含むことができる。例えば、多数の、すなわちW個のQCL-SSB-CSI-RS対にわたる結合SSBおよびCSI-RSリソースベースの差分L1-RSRPビーム報告。報告は、QCL-SSB-CSI-RS対ビーム報告の差分L1-RSRP結合セットを規定する。p=1...,PであるQCL-SSB-CSI-RS対ビーム報告のp番目の結合セットは、L1-RSRP値およびリソースインジケータを、以下の2つの要素{要素1、要素2}の一部として含む。要素1(報告されたL1-RSRP値):[max_L1-RSRP_p,[SSB_pow_step_p-1...SSB_pow_step_p-W],[CSI-RS_pow_step_p-1,..,CSI-RS_pow_step_p-WN]]。ここで、max_L1_RSRP_pは、RSRPvecpの最大L1-RSRP値を規定し、SSB_pow_step_p-Wは、結合して報告されたW番目のリソースに関連づけられたp番目の結合報告相対的電力段値を規定する。パラメータCSI-RS_pow_step_p-1は、W個のリソースの中の最初のCSI-RSリソースに基づくL1-RSRPに関連づけられたp番目の結合報告相対的電力段値を規定する。パラメータCSI-RS_pow_step_p-WNは、結合して報告されたWN番目のCSI-RSリソースに基づくL1-RSRPのp番目の結合報告相対的電力段を規定する。要素2(報告されたリソースインジケータ):[[SSB_resource_indicator_p-1,...,SSB_resource_indicator_p-W],[CRI_p-1,...CRI_p-WN]]。ここで、パラメータSSB_resource_indicator_pは、局所または大域SSBリソースインジケータ/SSBインデックスのいずれかとすることができ、CRI_p-1は、p番目の局所または大域CSI-RSリソースインジケータであり、CRI_p-1WNは、要素2の一部として提供されたWN番目のL1-RSRP値に関連づけられたp番目の局所または大域CSI-RSリソースインジケータである。
例1:図4は、例示的な一実施態様に基づくユーザデバイスの動作を示す流れ図である。動作410は、1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力を測定することを含み、この1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対は、第1のリソース型のリソースと、第2のリソース型の一組のリソースとを含み、第1のリソース型のリソースは、第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にある。動作420は、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、測定することによって得た最も強い受信電力または最も強い集約受信電力に基づいて、1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択することを含む。動作430は、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成することを含み、結合準コロケーション多数リソースビーム報告は、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースと第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースとを含む、選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する測定された受信電力とを指示する。そして、動作40は、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御することを含む。
例2:例1の例示的な一実施態様によれば、第1のリソース型は同期信号ブロックリソースを含み、第2のリソース型はチャネル状態情報-基準信号リソースを含む。
例3:例1または2の例示的な一実施態様によれば、1つまたは複数のリソース対について、リソース対の第1のリソース型のリソースがリソース対の第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、ユーザデバイスによって受信することを制御することをさらに含む。
例4:例1~3のいずれかの例示的な一実施態様によれば、1つまたは複数のリソース対について、リソース対の同期信号ブロックリソースがリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、ユーザデバイスによって受信することを制御することをさらに含み、準コロケーション情報は、リソース対の同期信号ブロックリソースのリソース指示と、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示とを含む。
例5:例1~4のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、第1のリソース型は同期信号ブロックリソースを含み、第2のリソース型はチャネル状態情報-基準信号リソースを含み、作成することは、選択されたリソース対について、リソース対の同期信号ブロックのリソース指示と、リソース対の同期信号ブロックリソースの測定された受信電力を指示する情報と、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示と、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのそれぞれのリソースの測定された受信電力を指示する情報とを含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成することを含む。
例6:例1~5のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、選択することは、以下の、1つまたは複数のリソース対の中から、リソース対の第1のリソース型のリソースの最も強い受信電力を有する1つのリソース対を選択すること、1つまたは複数のリソース対の中から、リソース対の第2のリソース型の一組のリソースにわたって計算した最も強い集約受信電力を有する1つのリソース対を選択すること、および1つまたは複数のリソース対の中から、リソース対の第1のリソース型のリソースとリソース対の第2のリソース型の一組のリソースの両方にわたって計算した最も強い集約受信電力を有する1つのリソース対を選択することのうちの少なくとも1つを含む。
例7:例1~6のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、ユーザデバイスによって、選択することの際に使用する選択基準の指示を、以下の選択基準、すなわち、リソース対の第1のリソース型のリソースの最も強い受信電力、リソース対の第2のリソース型の一組のリソースにわたって計算した最も強い集約受信電力、およびリソース対の第1のリソース型のリソースとリソース対の第2のリソース型の一組のリソースの両方にわたって計算した最も強い集約受信電力のうちの1つとして受信することをさらに含む。
例8:例1~7のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、第1のリソース型は同期信号ブロックリソースを含み、第2のリソース型はチャネル状態情報-基準信号リソースを含み、選択することは、以下の、1つまたは複数のリソース対の中から、リソース対の同期信号ブロックリソースの最も強い受信電力を有する1つのリソース対を選択すること、1つまたは複数のリソース対の中から、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースの全てのリソースにわたって計算した最も強い集約受信電力を有する1つのリソース対を選択すること、および1つまたは複数のリソース対の中から、リソース対の同期信号ブロックリソースとリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースの両方にわたって計算した最も強い集約受信電力を有する1つのリソース対を選択することのうちの少なくとも1つを含む。
例9 例1~8のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、作成することは、選択されたリソース対について、基準電力と、選択されたリソース対のそれぞれのリソースの基準電力に対する電力オフセットとを指示する結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成することを含み、電力オフセットは、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースの電力オフセットおよび第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースの電力オフセットを含む。
例10:例1~9のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、基準電力は、リソース対のリソースの最大電力を含む。
例11:例1~10のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、第1のリソース型は同期信号ブロックリソースを含み、第2のリソース型はチャネル状態情報-基準信号リソースを含み、作成することは、選択されたリソース対について、基準電力と、選択されたリソース対のそれぞれのリソースの基準電力に対する電力オフセットとを指示する第1の要素、および選択されたリソース対のリソースを識別する第2の要素であり、そのリソース対の同期信号ブロックリソースを識別する同期信号ブロックリソースインジケータと、選択されたリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースを識別するリソースインジケータとを含む第2の要素を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成することを含む。
例12:例1~11のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、選択することは、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、測定することに基づいて、1つまたは複数のリソース対の中から複数のリソース対を選択することを含み、作成することは、複数の選択されたリソース対の結合準コロケーション多数リソースビーム報告であり、1つの基準電力と、複数のリソース対のそれぞれのリソースの基準電力に対する電力オフセットとを指示する情報を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成することを含む。
例13:例1~12のうちのいずれかの例の例示的な一実施態様によれば、前記選択することは、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、前記測定に基づいて、前記1つまたは複数のリソース対の中から複数のリソース対を選択することを含み、前記作成することは、複数の選択されたリソース対の結合準コロケーション多数リソースビーム報告であり、複数の選択されたリソース対のうちのそれぞれのリソース対の基準電力と、前記複数のリソース対のそれぞれのリソースの、対応するリソース対の基準電力に対する電力オフセットとを指示する情報を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成することを含む。
例14:例1~13のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、リソースはそれぞれ、ビームまたは空間ドメインフィルタに関連づけられている。
例15:例1~14のいずれかに記載の方法を実行するための手段を備える装置。
例16:少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータ命令を含む少なくとも1つのメモリとを備える装置であって、コンピュータ命令が、この少なくとも1つのプロセッサによって実行されたときに、装置に、例1~14のいずれかに記載の方法を実行させる、装置。
例17:コンピュータプログラム製品を含む装置であって、コンピュータプログラム製品が、非一時的コンピュータ可読記憶媒体(non-transitory computer-readable storage medium)を含み、実行可能コードを記憶しており、実行可能コードが、少なくとも1つのデータ処理装置によって実行されたときに、少なくとも1つのデータ処理装置に、例1~14のいずれかに記載の方法を実行させるように構成されている、装置。
例18:図5は、別の例示的な実施態様に基づくユーザデバイスの動作を示す流れ図である。動作510は、1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力を測定することを含み、1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対は、同期信号ブロックリソースと、一組のチャネル状態情報-基準信号リソースとを含み、同期信号ブロックリソースは、一組のチャネル状態情報-基準信号リソースと空間的に準コロケーション関係にある。動作520は、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、前記測定による最も強い受信電力または最も強い集約受信電力に基づいて、前記1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択することを含む。動作530は、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成することを含み、結合準コロケーション多数リソースビーム報告は、選択されたリソース対の同期信号ブロックリソースのリソース指示および測定された受信電力、そのリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示、ならびにそのリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのそれぞれのリソースの測定された受信電力を指示する情報を含む。そして、動作540は、結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御することを含む。
例19:例18に記載の方法を実行するための手段を備える装置。
例20:少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータ命令を含む少なくとも1つのメモリとを備える装置であって、コンピュータ命令が、こなくとも1つのプロセッサによって実行されたときに、装置に、例18に記載の方法を実行させる、装置。
例21:コンピュータプログラム製品を含む装置であって、コンピュータプログラム製品が、非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含み、実行可能コードを記憶しており、実行可能コードが、少なくとも1つのデータ処理装置によって実行されたときに、この少なくとも1つのデータ処理装置に、例18に記載の方法を実行させるように構成されている、装置。
例22:図6は、例示的な一実施態様に基づく基地局の動作を示す流れ図である。動作610は、1つまたは複数のリソース対について、リソース対の第1のリソース型のリソースがリソース対の第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、基地局によって送信することを制御することを含む。そして、動作620は、ユーザデバイスからの結合準コロケーション多数リソースビーム報告を基地局によって受信することを制御することを含み、結合準コロケーション多数リソースビーム報告は、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースと第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースとを含む、選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する受信電力とを指示する。
例23:例22の例示的な一実施態様によれば、第1のリソース型は同期信号ブロックリソースを含み、第2のリソース型はチャネル状態情報-基準信号リソースを含む。
例24:例22または23の例示的な一実施態様によれば、第1のリソース型は同期信号ブロックリソースを含み、第2のリソース型はチャネル状態情報-基準信号リソースを含み、送信することを制御することは、1つまたは複数のリソース対について、リソース対の同期信号ブロックリソースがリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、基地局によって送信することを制御することを含み、準コロケーション情報は、リソース対の同期信号ブロックリソースのリソース指示と、リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示とを指示する。
例25:例22~24のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、基地局デバイスによって、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するためにリソース対を選択する際に使用する選択基準の指示を、以下の選択基準、すなわち、リソース対の第1のリソース型のリソースの最も強い受信電力、リソース対の第2のリソース型の一組のリソースにわたって計算した最も強い集約受信電力、およびリソース対の第1のリソース型のリソースとリソース対の第2のリソース型の一組のリソースの両方にわたって計算した最も強い集約受信電力のうちの1つとして送信することをさらに含む。
例26:例22~25のうちのいずれかの例の例示的な一実施態様によれば、受信することを制御することは、選択されたリソース対について、基準電力と、選択されたリソース対のそれぞれのリソースの基準電力に対する電力オフセットとを指示する結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、基地局によって受信することを制御することを含み、電力オフセットは、選択されたリソース対の第1のリソース型のリソースの電力オフセットおよび第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースの電力オフセットを含む。
例27:例26の例示的な一実施態様によれば、基準電力は、リソース対のリソースの最大電力を含む。
例28:例22~27のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、結合準コロケーション多数リソースビーム報告は、基準電力と、選択されたリソース対のそれぞれのリソースの基準電力に対する電力オフセットとを指示する第1の要素、および選択されたリソース対のリソースを識別する第2の要素であり、リソース対の同期信号ブロックリソースを識別する同期信号ブロックリソースインジケータと、選択されたリソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースを識別するリソースインジケータとを含む第2の要素を含む。
例29:例22~28のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、結合準コロケーション多数リソースビーム報告は、複数の選択されたリソース対の情報を報告する結合準コロケーション多数リソースビーム報告であり、1つの基準電力と、複数のリソース対のそれぞれのリソースの前記1つの基準電力に対する電力オフセットとを指示する情報を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を含む。
例30:例22~29のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、結合準コロケーション多数リソースビーム報告は、複数の選択されたリソース対の情報を報告する結合準コロケーション多数リソースビーム報告であり、複数の選択されたリソース対のうちのそれぞれのリソース対の基準電力と、複数のリソース対のそれぞれのリソースの、対応するリソース対の基準電力に対する電力オフセットとを指示する情報を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を含む。
例31:例22~30のうちのいずれかの例示的な一実施態様によれば、リソースはそれぞれ、ビームまたは空間ドメインフィルタに関連づけられている。
例32:例22~31のいずれかに記載の方法を実行するための手段を備える装置。
例33:少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータ命令を含む少なくとも1つのメモリとを備える装置であって、コンピュータ命令が、こなくとも1つのプロセッサによって実行されたときに、装置に、請求項22~31のいずれかに記載の方法を実行させる、装置。
例34:コンピュータプログラム製品を含む装置であって、このコンピュータプログラム製品が、非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含み、実行可能コードを記憶しており、実行可能コードが、少なくとも1つのデータ処理装置によって実行されたときに、この少なくとも1つのデータ処理装置に、例22~31のいずれかに記載の方法を実行させるように構成されている、装置。
図7は、例示的な一実施態様に基づく無線局(例えばAP、BS、中継ノード、eNB、UEまたはユーザデバイス)1000のブロック図である。例えば、無線局1000は、1つまたは2つのRF(無線周波)または無線トランシーバ1002A、1002Bを含むことができ、それぞれの無線トランシーバは、信号を送信するための送信器および信号を受信するための受信器を含む。この無線局はさらに、命令もしくはソフトウェアを実行するためおよび信号の送受信を制御するためのプロセッサもしくは制御ユニット/エンティティ(コントローラ)1004、ならびにデータおよび/または命令を記憶するためのメモリ1006を含む。
プロセッサ1004はさらに、判断または判定を実施し、送信するためのフレーム、パケットまたはメッセージを生成し、受信したフレームまたはメッセージを更なる処理のためにデコードし、本明細書に記載された他のタスクまたは機能を実行することができる。プロセッサ1004は、例えばベースバンドプロセッサとすることができ、無線トランシーバ1002(1002Aまたは1002B)を介して送信するためのメッセージ、パケット、フレームまたは他の信号を生成することができる。プロセッサ1004は、無線ネットワーク上への信号またはメッセージの送信を制御することができ、無線ネットワークを介した信号またはメッセージなどの(例えば、例えば無線トランシーバ1002によってダウンコンバートされた後の)受信を制御することができる。プロセッサ1004は、プログラム可能とすることができ、上記のタスクまたは方法のうちの1つまたは複数などの上記のさまざまなタスクおよび機能を実行するために、メモリに記憶されたまたは他のコンピュータ媒体上に記憶されたソフトウェアまたは他の命令を実行することができる。プロセッサ1004は、例えばソフトウェアもしくはファームウェアを実行するハードウェア、プログラマブルロジック、プログラム可能なプロセッサおよび/はまたはこれらの任意の組合せとすることができる(あるいはこれらを含むことができる)。他の用語を使用すれば、プロセッサ1004とトランシーバ1002とを合わせて、例えば無線送信器/受信器システムと考えることもできる。
さらに、図7を参照すると、コントローラ(またはプロセッサ)1008は、ソフトウェアおよび命令を実行することができ、ステーション1000に対する全体的な制御を提供することができ、入力/出力デバイス(例えばディスプレイ、キーパッド)を制御することなど、図7に示されていない他のシステムに対する制御を提供することができ、かつ/あるいは、例えば電子メールプログラム、オーディオ/ビデオアプリケーション、ワードプロセッサ、ボイスオーバーIPアプリケーションまたは他のアプリケーションもしくはソフトウェアなどの、無線局1000上に提供することができる1つまたは複数のアプリケーションのためのソフトウェアを実行することができる。
さらに、記憶された命令を含む記憶媒体を提供することができ、命令は、コントローラまたはプロセッサによって実行されたときに、プロセッサ1004または他のコントローラもしくはプロセッサが、上記の機能またはタスクのうちの1つまたは複数を実行することに帰着しうる。
別の例示的な実施態様によれば、RFまたは無線トランシーバ1002A/1002Bは、信号もしくはデータを受信し、かつ/または信号もしくはデータを送信しもしくは送ることができる。プロセッサ1004(およびことによるとトランシーバ1002A/1002B)は、信号またはデータを受信し、送り、ブロードキャストするかまたは送信するように、RFまたは無線トランシーバ1002Aまたは1002Bを制御することができる。
しかしながら、実施形態は、一例として与えられたシステムに限定されず、当業者は解決策を他の通信システムに適用することができる。適当な通信システムの別の例は5G概念(concept)である。5GのネットワークアーキテクチャはLTE-advancedのネットワークアーキテクチャと非常によく似ていることが仮定される。5Gは、多入力多出力(multiple input-multiple output:MIMO)アンテナを使用する可能性、またはより小さなステーションと協力して動作し、おそらくはより良好なカバレージおよび強化されたデータ転送速度のためにさまざまな無線技術も使用するマクロサイトを含む、LTEよりもずっと多くの基地局もしくはノードを使用する(いわゆるスモールセル概念)可能性が高い。
将来のネットワークは、サービスを提供するために動作可能に1つに接続または連結することができる「ビルディングブロック」またはエンティティの中にネットワークノード機能を仮想化することを提案するネットワークアーキテクチャ概念であるネットワーク機能仮想化(network functions virtualization:NFV)を利用する可能性があることを理解すべきである。仮想化ネットワーク機能(virtulized network function:VNF)は、カスタマイズされたハードウェアの代わりに標準型または汎用型サーバを使用してコンピュータプログラムコードを走らせる1つまたは複数の仮想マシンを含むことができる。クラウドコンピューティングまたはデータ記憶も利用することができる。無線通信では、このことが、リモートラジオヘッドに動作可能に結合されたサーバ、ホストまたはノード内で少なくとも部分的にノード動作を実行することができることを意味することがある。複数のサーバ、ノードまたはホスト間でノード動作を分散化することも可能である。コアネットワーク動作と基地局動作の間の作業の分散化は、LTEの作業の分散化とは異なることがあること、または存在しないことさえあることも理解されるべきである。
本明細書に記載されたさまざまな技法の実施態様は、ディジタル電子回路で、またはコンピュータハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアで、またはこれらの組合せで実施することができる。実施態様は、コンピュータプログラム製品として、すなわち、データ処理装置、例えばプログラム可能なプロセッサ、コンピュータもしくは多数のコンピュータによって実行するために、または制御するよう実行するために、情報担体、例えばマシン可読記憶デバイスまたは伝搬信号の中に実体として(tangibly)具体化されたコンピュータプログラムとして実施することができる。非一時的媒体とすることができるコンピュータ可読媒体またはコンピュータ可読記憶媒体上に実施態様を提供することもできる。さまざまな技法の実施態様はさらに、一時的な信号もしくは媒体を介して提供される実施態様、ならびに/または有線ネットワークおよび/もしくは無線ネットワークであるインターネットもしくは他のネットワークを介してダウンロード可能なプログラムおよび/もしくはソフトウェア実施態様を含むことができる。さらに、マシンタイプ通信(machine type communications:MTC)を介して、さらにインターネットオブシングス(IOT)を介して実施態様を提供することもできる。
コンピュータプログラムは、ソースコード形式、オブジェクトコード形式またはある中間形式をとることができ、プログラムを担持することができる任意のエンティティまたはデバイスとすることができるある種の担体、配布媒体またはコンピュータ可読媒体の中に記憶することができる。このような担体は例えば記録媒体、コンピュータメモリ、読出し専用メモリ、光電子および/または電気搬送信号、電気通信信号ならびにソフトウェア配布パッケージを含む。必要な処理パワーに応じて、コンピュータプログラムは、単一の電子ディジタルコンピュータで実行することができ、またはいくつかのコンピュータ間に分散化することができる。
さらに、本明細書に記載されたさまざまな技法の実施態様は、サイバー物理システム(cyber-physical system:CPS)(物理エンティティを制御するコンピュテーション要素と協力するシステム)を使用することができる。CPSは、物理オブジェクトの異なる位置に埋め込まれ相互接続された大量のICTデバイス(センサ、アクチュエータ、プロセッサ、マイクロコントローラ、...)の実施および利用を可能にすることができる。当該物理システムが固有のモビリティを有する移動サイバー物理システムは、サイバー物理システムの下位カテゴリである。移動物理システムの例は、人間または動物によって運ばれる移動ロボットおよび移動電子機器を含む。スマートフォンの普及の拡大は、移動サイバー物理システム領域おける関心を高めた。したがって、これらの技術のうちの1つまたは複数の技法を介して、本明細書に記載された技法のさまざまな実施態様を提供することができる。
上記のコンピュータプログラムなどのコンピュータプログラムは、コンパイルド(compiled)またはインタプリテッド(interpreted)言語を含む、任意の形態のプログラミング言語で書くことができ、独立型プログラムとしての形態、あるいはモジュール、コンポーネント、サブルーチン、またはコンピューティング環境で使用するのに適した他のユニットもしくはそれの部分としての形態を含む、任意の形態で展開することができる。コンピュータプログラムは、1つのコンピュータ上で、または1つのサイトの多数のコンピュータ上で、または多数のサイトにわたって分散化され、通信ネットワークによって相互接続された多数のコンピュータ上で実行されるように展開することができる。
方法ステップは、入力データを処理し、出力を生成することにより機能を実行するためにコンピュータプログラムまたはコンピュータプログラム部分を実行する1つまたは複数のプログラム可能なプロセッサによって実行することができる。方法ステップは、専用論理回路、例えばFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)またはASIC(特定用途向け集積回路)によって実行することもでき、装置は、専用論理回路、例えばFPGAまたはASICとして実施することができる。
コンピュータプログラムの実行に適したプロセッサは、例として、汎用と専用の両方のマイクロプロセッサ、および任意の種類のディジタルコンピュータ、チップまたはチップセットの任意の1つまたは複数のプロセッサを含む。一般に、プロセッサは、読出し専用メモリまたはランダムアクセスメモリ、あるいはその両方から、命令およびデータを受け取る。コンピュータの要素は、命令を実行する少なくとも1つのプロセッサ、ならびに命令およびデータを記憶する1つまたは複数のメモリデバイスを含むことがある。一般に、コンピュータはさらに、データを記憶する1つもしくは複数の大容量記憶デバイス、例えば磁気、光磁気ディスクもしくは光ディスクを含むことがあり、あるいは、データを記憶する1つもしくは複数の大容量記憶デバイス、例えば磁気、光磁気ディスクもしくは光ディスクからデータを受け取るか、データを転送する、またはその両方を実行するために、動作可能に結合されることがある。コンピュータプログラム命令およびデータを具体化するのに適した情報担体は、半導体メモリデバイス、例えばEPROM、EEPROMおよびフラッシュメモリデバイス;磁気ディスク、例えば内蔵ハードディスクまたは取外し可能ディスク;光磁気ディスク;ならびにCD-ROMおよびDVD-ROMディスクを例として含む、全ての形態の不揮発性メモリを含む。プロセッサおよびメモリは、専用論理回路によって補い、または専用論理回路に組み込むことができる。
ユーザとの対話を提供するため、ユーザに情報を表示するためのディスプレイデバイス、例えば陰極線管(CRT)または液晶ディスプレイ(LCD)モニタと、ユーザがコンピュータに入力を提供することができる、キーボードおよび例えばマウスまたはトラックボールといったポインティングデバイスなどのユーザインタフェースとを有するコンピュータ上で、実施態様を実施することができる。他の種類のデバイスを使用してユーザとの対話を提供することもでき、例えば、ユーザに提供されるフィードバックは、任意の形態の感覚フィードバック、例えば視覚フィードバック、聴覚フィードバックまたは触覚フィードバックとすることができ、ユーザからの入力は、音響、音声または触覚入力を含む任意の形態で受け取ることができる。
実施態様は、バックエンドコンポーネント、例えばデータサーバとしてのバックエンドコンポーネントを含むコンピューティングシステムで、またはミドルウェアコンポーネント、例えばアプリケーションサーバを含むコンピューティングシステムで、またはフロントエンドコンポーネント、例えばユーザが実施態様と対話することができるグラフィカルユーザインタフェースもしくはウェブブラウザを有するクライアントコンピュータを含むコンピューティングシステムで、またはこのようなバックエンド、ミドルウェアもしくはフロントエンドコンポーネントの任意の組合せを含むコンピューティングシステムで実施することができる。コンポーネントは、ディジタルデータ通信の任意の形態または媒体によって、例えば通信ネットワークによって相互接続することができる。通信ネットワークの例は、ローカルエリアネットワーク(LAN)およびワイドエリアネットワーク(WAN)、例えばインターネットを含む。
記載された実施態様のいくつかの特徴を本明細書の記載のとおりに説明したが、当業者には、多くの変更、置換、改変および等価物が思い浮かぶであろう。したがって、添付の特許請求項は、さまざまな実施形態の真の趣旨に含まれるそのような全ての変更および改変をカバーすることが意図されていることを理解すべきである。

Claims (34)

  1. 1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力を測定することであって、
    前記1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対が、第1のリソース型のリソースと、第2のリソース型の一組のリソースとを含み、前記第1のリソース型の前記リソースが、前記第2のリソース型の前記一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にある、測定すること、
    結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、前記測定することによって得た最も強い受信電力または最も強い集約受信電力に基づいて、前記1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択すること、
    結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成することであって、
    前記結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、前記選択されたリソース対の前記第1のリソース型のリソースと前記第2のリソース型の前記一組のリソースのそれぞれのリソースとを含む、前記選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する測定された受信電力とを指示する、作成すること、および
    前記結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御すること
    を含む方法。
  2. 前記第1のリソース型が同期信号ブロックリソースを含み、
    前記第2のリソース型がチャネル状態情報-基準信号リソースを含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 1つまたは複数のリソース対について、前記リソース対の第1のリソース型のリソースが前記リソース対の前記第2のリソース型の前記一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、ユーザデバイスによって受信することを制御すること
    をさらに含む、請求項1~2のいずれか1項に記載の方法。
  4. 1つまたは複数のリソース対について、前記リソース対の同期信号ブロックリソースが前記リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、ユーザデバイスによって受信することを制御すること
    をさらに含み、前記準コロケーション情報が、前記リソース対の前記同期信号ブロックリソースのリソース指示と、前記リソース対の前記一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示とを含む、
    請求項1~3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記第1のリソース型が同期信号ブロックリソースを含み、
    前記第2のリソース型がチャネル状態情報-基準信号リソースを含み、
    前記作成することが、
    前記選択されたリソース対について、前記リソース対の同期信号ブロックのリソース指示と、前記リソース対の前記同期信号ブロックリソースの測定された受信電力を指示する情報と、前記リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示と、前記リソース対の前記一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのそれぞれのリソースの測定された受信電力を指示する情報とを含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成すること
    を含む、請求項1~4のいずれか1項に記載の方法。
  6. 前記選択することが、以下の、
    前記1つまたは複数のリソース対の中から、前記リソース対の前記第1のリソース型の前記リソースの最も強い受信電力を有する1つのリソース対を選択すること、
    前記1つまたは複数のリソース対の中から、前記リソース対の前記第2のリソース型の前記一組のリソースにわたって計算した最も強い集約受信電力を有する1つのリソース対を選択すること、および
    前記1つまたは複数のリソース対の中から、前記リソース対の前記第1のリソース型の前記リソースと前記リソース対の前記第2のリソース型の前記一組のリソースの両方にわたって計算した最も強い集約受信電力を有する1つのリソース対を選択すること
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項1~5のいずれかに記載の方法。
  7. ユーザデバイスによって、前記選択することの際に使用する選択基準の指示を、以下の選択基準、すなわち
    前記リソース対の前記第1のリソース型の前記リソースの最も強い受信電力、
    前記リソース対の前記第2のリソース型の前記一組のリソースにわたって計算した最も強い集約受信電力、および
    前記リソース対の前記第1のリソース型の前記リソースと前記リソース対の前記第2のリソース型の前記一組のリソースの両方にわたって計算した最も強い集約受信電力
    のうちの1つとして受信することをさらに含む、請求項1~6のいずれか1項に記載の方法。
  8. 前記第1のリソース型が同期信号ブロックリソースを含み、
    前記第2のリソース型がチャネル状態情報-基準信号リソースを含み、
    前記選択することが、以下の、
    前記1つまたは複数のリソース対の中から、前記リソース対の前記同期信号ブロックリソースの最も強い受信電力を有する1つのリソース対を選択すること、
    前記1つまたは複数のリソース対の中から、前記リソース対の前記一組のチャネル状態情報-基準信号リソースにわたって計算した最も強い集約受信電力を有する1つのリソース対を選択すること、および
    前記1つまたは複数のリソース対の中から、前記リソース対の前記同期信号ブロックリソースと前記リソース対の前記一組のチャネル状態情報-基準信号リソースの両方にわたって計算した最も強い集約受信電力を有する1つのリソース対を選択すること
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項1~7のいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記作成することが、
    前記選択されたリソース対について、基準電力と、前記選択されたリソース対のそれぞれのリソースの前記基準電力に対する電力オフセットとを指示する結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成すること
    を含み、前記電力オフセットが、前記選択されたリソース対の前記第1のリソース型の前記リソースの電力オフセットおよび前記第2のリソース型の前記一組のリソースのそれぞれのリソースの電力オフセットを含む、
    請求項1~8のいずれか1項に記載の方法。
  10. 前記基準電力が、前記リソース対の前記リソースの最大電力を含む、請求項9に記載の方法。
  11. 前記第1のリソース型が同期信号ブロックリソースを含み、
    前記第2のリソース型がチャネル状態情報-基準信号リソースを含み、
    前記作成することが、
    前記選択されたリソース対について、
    基準電力と、前記選択されたリソース対のそれぞれのリソースの前記基準電力に対する電力オフセットとを指示する第1の要素、および
    前記選択されたリソース対のリソースを識別する第2の要素であって、前記リソース対の前記同期信号ブロックリソースを識別する同期信号ブロックリソースインジケータと、前記選択されたリソース対の前記一組のチャネル状態情報-基準信号リソースを識別するリソースインジケータとを含む第2の要素
    を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成すること
    を含む、請求項1~10のいずれか1項に記載の方法。
  12. 前記選択することが、
    結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、前記測定することに基づいて、前記1つまたは複数のリソース対の中から複数のリソース対を選択すること
    を含み、
    前記作成することが、
    前記複数の選択されたリソース対の結合準コロケーション多数リソースビーム報告であって、1つの基準電力と、前記複数のリソース対のそれぞれのリソースの前記基準電力に対する電力オフセットとを指示する情報を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成すること
    を含む、請求項1~11のいずれか1項に記載の方法。
  13. 前記選択することが、
    結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、前記測定することに基づいて、前記1つまたは複数のリソース対の中から複数のリソース対を選択すること
    を含み、
    前記作成することが、
    前記複数の選択されたリソース対の結合準コロケーション多数リソースビーム報告であって、前記複数の選択されたリソース対のうちのそれぞれのリソース対の基準電力と、前記複数のリソース対のそれぞれのリソースの、対応するリソース対の前記基準電力に対する電力オフセットとを指示する情報を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、ユーザデバイスによって作成すること
    を含む、請求項1~12のいずれか1項に記載の方法。
  14. 前記リソースがそれぞれ、ビームまたは空間ドメインフィルタに関連づけられている、請求項1~13のいずれか1項に記載の方法。
  15. 請求項1~14のいずれか1項に記載の方法を実行するための手段を備える装置。
  16. 少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータ命令を含む少なくとも1つのメモリとを備える装置であって、前記コンピュータ命令が、前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されたときに、前記装置に、請求項1~14のいずれか1項に記載の方法を実行させる、装置。
  17. 非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含み、実行可能コードを記憶するコンピュータプログラム製品を含む装置であって、前記実行可能コードが、少なくとも1つのデータ処理装置によって実行されたときに、前記少なくとも1つのデータ処理装置に、請求項1~14のいずれか1項に記載の方法を実行させるように構成されている、装置。
  18. 1つまたは複数のリソース対のそれぞれのリソースの受信電力を測定することであって、前記1つまたは複数のリソース対のうちのそれぞれのリソース対が、同期信号ブロックリソースと、一組のチャネル状態情報-基準信号リソースとを含み、前記同期信号ブロックリソースが、前記一組のチャネル状態情報-基準信号リソースと空間的に準コロケーション関係にある、測定すること、
    結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するために、前記測定による最も強い受信電力または最も強い集約受信電力に基づいて、前記1つまたは複数のリソース対の中から1つのリソース対を選択すること、
    結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって作成することであって、前記結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、前記選択されたリソース対の同期信号ブロックリソースのリソース指示および測定された受信電力、前記リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示、ならびに前記リソース対の前記一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのそれぞれのリソースの測定された受信電力を指示する情報を含む、作成すること、および
    前記結合準コロケーション多数リソースビーム報告をユーザデバイスによって送信することを制御すること
    を含む方法。
  19. 請求項18に記載の方法を実行するための手段を備える装置。
  20. 少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータ命令を含む少なくとも1つのメモリとを備える装置であって、前記コンピュータ命令が、前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されたときに、前記装置に、請求項18に記載の方法を実行させる、装置。
  21. 非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含み、実行可能コードを記憶するコンピュータプログラム製品を含む装置であって、前記実行可能コードが、少なくとも1つのデータ処理装置によって実行されたときに、前記少なくとも1つのデータ処理装置に、請求項18に記載の方法を実行させるように構成されている、装置。
  22. 1つまたは複数のリソース対について、前記リソース対の第1のリソース型のリソースが前記リソース対の第2のリソース型の一組のリソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、基地局によって送信することを制御すること、および
    ユーザデバイスからの結合準コロケーション多数リソースビーム報告を前記基地局によって受信することを制御すること
    を含み、前記結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、前記選択されたリソース対の前記第1のリソース型のリソースと前記第2のリソース型の一組のリソースのそれぞれのリソースとを含む、前記選択されたリソース対のそれぞれのリソースについて、リソースと、対応する受信電力とを指示する、
    方法。
  23. 前記第1のリソース型が同期信号ブロックリソースを含み、
    前記第2のリソース型がチャネル状態情報-基準信号リソースを含む、
    請求項22に記載の方法。
  24. 前記第1のリソース型が同期信号ブロックリソースを含み、
    前記第2のリソース型がチャネル状態情報-基準信号リソースを含み、
    前記送信することを制御することが、
    1つまたは複数のリソース対について、前記リソース対の同期信号ブロックリソースが前記リソース対の一組のチャネル状態情報-基準信号リソースと空間的に準コロケーション関係にあることを指示する準コロケーション情報を、前記基地局によって送信することを制御すること
    を含み、前記準コロケーション情報が、前記リソース対の前記同期信号ブロックリソースのリソース指示と、前記リソース対の前記一組のチャネル状態情報-基準信号リソースのリソース指示とを指示する、
    請求項22~23のいずれか1項に記載の方法。
  25. 基地局デバイスによって、結合準コロケーション多数リソースビーム報告を提供するためにリソース対を選択する際に使用する選択基準の指示を、以下の選択基準、すなわち
    前記リソース対の前記第1のリソース型の前記リソースの最も強い受信電力、
    前記リソース対の前記第2のリソース型の前記一組のリソースにわたって計算した最も強い集約受信電力、および
    前記リソース対の前記第1のリソース型の前記リソースと前記リソース対の前記第2のリソース型の前記一組のリソースの両方にわたって計算した最も強い集約受信電力
    のうちの1つとして送信することをさらに含む、請求項22~24のいずれか1項に記載の方法。
  26. 前記受信することを制御することが、
    選択されたリソース対について、基準電力と、前記選択されたリソース対のそれぞれのリソースの前記基準電力に対する電力オフセットとを指示する結合準コロケーション多数リソースビーム報告を、前記基地局によって受信することを制御すること
    を含み、前記電力オフセットが、前記選択されたリソース対の前記第1のリソース型の前記リソースの電力オフセットおよび前記第2のリソース型の前記一組のリソースのそれぞれのリソースの電力オフセットを含む、
    請求項22~25のいずれか1項に記載の方法。
  27. 前記基準電力が、前記リソース対の前記リソースの最大電力を含む、請求項26に記載の方法。
  28. 前記結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、
    基準電力と、選択されたリソース対のそれぞれのリソースの前記基準電力に対する電力オフセットとを指示する第1の要素、および
    前記選択されたリソース対のリソースを識別する第2の要素であり、前記リソース対の前記同期信号ブロックリソースを識別する同期信号ブロックリソースインジケータと、前記選択されたリソース対の前記一組のチャネル状態情報-基準信号リソースを識別するリソースインジケータとを含む第2の要素
    を含む、請求項22~27のいずれか1項に記載の方法。
  29. 前記結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、
    複数の選択されたリソース対の情報を報告する結合準コロケーション多数リソースビーム報告であって、1つの基準電力と、前記複数のリソース対のそれぞれのリソースの前記1つの基準電力に対する電力オフセットとを指示する情報を含む、結合準コロケーション多数リソースビーム報告
    を含む、請求項22~28のいずれか1項に記載の方法。
  30. 前記結合準コロケーション多数リソースビーム報告が、
    複数の選択されたリソース対の情報を報告する結合準コロケーション多数リソースビーム報告であり、前記複数の選択されたリソース対のうちのそれぞれのリソース対の基準電力と、前記複数のリソース対のそれぞれのリソースの、対応するリソース対の前記基準電力に対する電力オフセットとを指示する情報を含む結合準コロケーション多数リソースビーム報告
    を含む、請求項22~29のいずれか1項に記載の方法。
  31. 前記リソースがそれぞれ、ビームまたは空間ドメインフィルタに関連づけられている、請求項22~30のいずれか1項に記載の方法。
  32. 請求項22~31のいずれか1項に記載の方法を実行するための手段を備える装置。
  33. 少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータ命令を含む少なくとも1つのメモリとを備える装置であって、前記コンピュータ命令が、前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されたときに、前記装置に、請求項22~31のいずれか1項に記載の方法を実行させる、装置。
  34. 非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含み、実行可能コードを記憶するコンピュータプログラム製品を含む装置であって、前記実行可能コードが、少なくとも1つのデータ処理装置によって実行されたときに、前記少なくとも1つのデータ処理装置に、請求項22~31のいずれか1項に記載の方法を実行させるように構成されている、装置。
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Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11089487B2 (en) * 2018-01-31 2021-08-10 Qualcomm Incorporated Cross-band QCL beam determination
US11895516B2 (en) * 2018-05-14 2024-02-06 Mediatek Inc. Spatial quasi-co-location for radio link monitoring in new radio mobile communications
CN112335186B (zh) * 2018-06-22 2023-06-16 日本电气株式会社 波束管理
US20220053385A1 (en) * 2018-12-21 2022-02-17 Apple Inc. A method for enabling fast mobility with beamforming information
WO2020191587A1 (zh) * 2019-03-25 2020-10-01 北京小米移动软件有限公司 同步信号块传输方法、装置及存储介质
US11438877B2 (en) * 2019-06-27 2022-09-06 Qualcomm Incorporated Signaling for sidelink beam operation
US20220286868A1 (en) * 2019-08-14 2022-09-08 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving data repeatedly transmitted in wireless communication system, and device for same
CN114391266A (zh) * 2019-09-20 2022-04-22 株式会社Ntt都科摩 终端
CN112910526B (zh) * 2019-12-04 2022-07-22 维沃移动通信有限公司 波束质量测量方法和设备
US11722193B2 (en) * 2019-12-20 2023-08-08 Qualcomm Incorporated Group-based beam reporting using phase continuity
EP4106220A1 (en) * 2020-02-13 2022-12-21 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving channel state information in wireless communication system
WO2021162522A1 (ko) * 2020-02-13 2021-08-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
CN113271187A (zh) * 2020-02-14 2021-08-17 展讯通信(上海)有限公司 确定参考信号或资源或集合的方法、系统、设备和介质
US11705975B2 (en) * 2020-06-26 2023-07-18 Qualcomm Incorporated Measurement gap configuration for multi-TRP antenna calibration
US11785563B2 (en) * 2020-07-15 2023-10-10 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block mapping across different frequencies
DE102021117548A1 (de) 2020-07-16 2022-01-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Bildsensormodul, bildverarbeitungssystem, und bildkomprimierungsverfahren
US20220095254A1 (en) * 2020-09-22 2022-03-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam measurement, reporting and indication
CN114338314A (zh) * 2020-09-30 2022-04-12 中兴通讯股份有限公司 信号发送方法、频偏估计方法、通信网络系统、终端
KR102368576B1 (ko) * 2020-11-09 2022-02-25 한국교통대학교산학협력단 지역 동적 지도를 이용한 채널상태 예측을 통한 무선 통신을 수행하기 위한 방법 및 장치
US11729757B2 (en) * 2021-01-05 2023-08-15 Qualcomm Incorporated Power level determination for transmission of reference signals
US20220304061A1 (en) * 2021-03-17 2022-09-22 Qualcomm Incorporated Increasing random access coverage
CN115190503A (zh) * 2021-04-02 2022-10-14 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
US11937226B2 (en) * 2021-09-24 2024-03-19 Qualcomm Incorporated Space division multiplexing of reference signals
CN114244486B (zh) * 2021-12-16 2024-04-09 中国电信股份有限公司 动态配置信号资源的方法、装置、设备及存储介质
CN116347494A (zh) * 2021-12-22 2023-06-27 中国移动通信有限公司研究院 检测方法、装置、终端及存储介质
WO2023173419A1 (zh) * 2022-03-18 2023-09-21 北京小米移动软件有限公司 上报方法、装置、设备及存储介质
WO2023178543A1 (en) * 2022-03-23 2023-09-28 Qualcomm Incorporated Explicit and implicit precoder indication for demodulation reference signal-based channel state information reporting
WO2023209561A1 (en) * 2022-04-27 2023-11-02 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Power control with network-controlled repeaters
US20230397029A1 (en) * 2022-06-03 2023-12-07 Qualcomm Incorporated Beam report enhancements for beam prediction

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013119073A1 (ko) * 2012-02-11 2013-08-15 엘지전자 주식회사 채널상태정보를 보고하기 위한 방법, 이를 지원하기 위한 방법 및 이들을 위한 장치
WO2014117352A1 (en) * 2013-01-31 2014-08-07 Qualcomm Incorporated 3d mimo csi feedback based on virtual elevation ports
EP3986031B1 (en) * 2013-04-03 2024-04-03 InterDigital Patent Holdings, Inc. Cell detection, identification, and measurements for small cell deployments
WO2014168315A1 (en) * 2013-04-08 2014-10-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting channel state information for fractional beamforming in a wireless communication system
US10476563B2 (en) * 2014-11-06 2019-11-12 Futurewei Technologies, Inc. System and method for beam-formed channel state reference signals
US10694496B2 (en) * 2014-11-07 2020-06-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting group message to user equipment (UE)
US20190319682A1 (en) * 2015-12-23 2019-10-17 Nokia Solutions And Networks Oy Feedback of sparse correlation matrix for multiple-input and multiple-output (mimo) wireless networks
CN113783676A (zh) * 2017-05-05 2021-12-10 中兴通讯股份有限公司 用于分配资源的系统和方法
TW201907680A (zh) * 2017-06-14 2019-02-16 美商Idac控股公司 無線網路中統一波束管理

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Intel Corporation,Discussion on Beam Management[online],3GPP TSG RAN WG1 #90b R1-1717368,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_90b/Docs/R1-1717368.zip>,2017年10月03日
LG Electronics,Discussion on beam failure recovery[online],3GPP TSG RAN WG1 #91 R1-1719908,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_91/Docs/R1-1719908.zip>,2017年11月18日
National Instruments,Further Details of Beam Failure Handling[online],3GPP TSG RAN WG1 #90b R1-1718456,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_90b/Docs/R1-1718456.zip>,2017年10月02日
vivo,Discussion on beam measurement, beam reporting and beam indication[online],3GPP TSG RAN WG1 #90b R1-1717472,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_90b/Docs/R1-1717472.zip>,2017年10月03日

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