JP7295874B2 - ミリメートル波システムにおける協調送信 - Google Patents

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Description

関連出願の相互参照および優先権主張
[0001] 本願は、2018年2月13日に出願された米国仮特許出願第62/630,042号の優先権および利益を主張する、2019年1月7日に出願された米国特許出願第16/241,559号の優先権を主張するもので、その全体が以下に完全に明記されるかのように参照により全ての適用可能な目的でここに明示的に組み込まれる。
[0002] 本開示の態様は、ワイヤレス通信に関し、より詳細には、ミリメートル波(mmW)システムにおけるような、ある特定のシステムにおける協調送信のための技法に関する。
[0003] ワイヤレス通信システムは、電話通信、ビデオ、データ、メッセージング、ブロードキャストなどのような様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。これらのワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅、送信電力など)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。このような多元接続システムの例は、ほんの数例を挙げると、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))システム、LTEアドバンスト(LTE-A)システム、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)システムを含む。
[0004] いくつかの例では、ワイヤレス多元接続通信システムが、いくつかの基地局(BS:base stations)を含み得、これらは、各々が、別名ユーザ機器(UE:user equipments)として知られている複数の通信デバイスのための通信を同時にサポートすることが可能である。LTEまたはLTE-Aネットワークでは、1つまたは複数の基地局のセットが、eノードB(eNB)を定義し得る。他の例では(例えば、5G-NRでは)、ワイヤレス多元接続通信システムが、いくつかの中央ユニット(CU:central units)(例えば、中央ノード(CN:central nodes)、アクセスノードコントローラ(ANC:access node controllers)など)と通信状態にある、いくつかの分散ユニット(DU:distributed units)(例えば、エッジユニット(EU:edge units)、エッジノード(EN:edge nodes)、無線ヘッド(RH:radio heads)、スマート無線ヘッド(SRH:smart radio heads)、送受信ポイント(TRP:transmission reception points)など)を含み得、ここで、CUと通信状態にある1つまたは複数のDUのセットが、BS、次世代ノードB(gNBまたはgノードB)、送受信ポイント(TRP)などと呼ばれ得るアクセスノードを定義し得る。BSまたはDUは、(例えば、BSまたはDUからUEへの送信のための)ダウンリンクチャネルおよび(例えば、UEからBSまたはDUへの送信のための)アップリンクチャネル上で、UEのセットと通信し得る。
[0005] これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球レベルで通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電気通信規格において採用されてきた。5G-NRは、新興の電気通信規格の一例である。5G-NRは、3GPPによって公表されたLTEモバイル規格への拡張セットである。5G-NRは、スペクトル効率を改善すること、コストを下げること、サービスを改善すること、新しいスペクトルを利用すること、およびダウンリンク(DL)上とアップリンク(UL)上でサイクリックプレフィックス(CP:cyclic prefix)を伴うOFDMAを使用して他のオープン規格とより良好に統合することによって、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートするように設計されている。これらの目的のために、NRは、ビームフォーミング、多入力多出力(MIMO:multiple-input multiple-output)アンテナ技術、およびキャリアアグリゲーションをサポートする。
[0006] しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増大し続けるにつれて、NRおよびLTE技術におけるさらなる改善が必要とされる。好ましくは、これらの改善は、他の多重アクセス(multi-access)技術、およびこれらの技術を採用する電気通信規格に適用可能であるべきである。
[0007] 本開示のシステム、方法、およびデバイスは、いくつかの態様をそれぞれ有し、それらのうちの何れも、その望ましい属性を単独で担うものではない。以下に続く特許請求の範囲によって示される本開示の範囲を限定することなく、ここでいくつかの特徴が簡潔に論じられる。この議論を考慮した後であって、特に「詳細な説明」と題するセクションを読んだ後に、当業者であれば、本開示の特徴が、ワイヤレスネットワークにおけるアクセスポイントと局との間の改善された通信を含む利点をどのようにもたらすかが理解されよう。
[0008] 本開示のある特定の態様は、一般に、ミリメートル波(mmW)システムにおけるような、ある特定のシステムにおける協調送信のための方法および装置に関する。
[0009] 本開示のある特定の態様は、例えば、ユーザ機器(UE:user equipment)によって行われ得るワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般に、複数の基地局(BS:base stations)の各々による送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションを複数のBSに提供することを含む。方法は、1つまたは複数のコフェーズ因子(co-phase factors)を決定することを含む。方法は、1つまたは複数の選択されたビームおよびコフェーズ因子に基づいて、複数のBSからの協調ビームフォーミングされた送信を受信することを含む。
[0010] 本開示のある特定の態様は、例えば、BSによって行われ得るワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般に、BSによる送信のための1つまたは複数の被選択ビーム(selectee beams)のインジケーションをUEから受信することを含む。方法は、1つまたは複数のコフェーズ因子を決定することを含む。方法は、1つまたは複数の選択されたビームおよび1つまたは複数のコフェーズ因子に少なくとも部分的に基づいて、協調ビームフォーミングされた送信をUEに送ることを含む。
[0011] 本開示のある特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、複数のBSの各々による送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションを複数のBSに提供するための手段を含む。装置は、1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するための手段を含む。装置は、1つまたは複数の選択されたビームおよびコフェーズ因子に基づいて、複数のBSからの協調ビームフォーミングされた送信を受信するための手段を含む。
[0012] 本開示のある特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、装置による送信のための1つまたは複数の被選択ビームのインジケーションをUEから受信するための手段を含む。装置は、1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するための手段を含む。装置は、1つまたは複数の選択されたビームおよび1つまたは複数のコフェーズ因子に少なくとも部分的に基づいて、協調ビームフォーミングされた送信をUEに送るための手段を含む。
[0013] 本開示のある特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、複数のBSの各々による送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションを複数のBSに提供するように構成された送信機を含む。装置は、一般に、メモリに結合されかつ1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するように構成された少なくとも1つのプロセッサを含む。装置は、1つまたは複数の選択されたビームおよびコフェーズ因子に基づいて、複数のBSからの協調ビームフォーミングされた送信を受信するように構成された受信機を含む。
[0014] 本開示のある特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、装置による送信のための1つまたは複数の被選択ビームのインジケーションをUEから受信するように構成された受信機を含む。少なくとも1つのプロセッサは、メモリに結合されかつ1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するように構成される。装置は、1つまたは複数の選択されたビームおよび1つまたは複数のコフェーズ因子に少なくとも部分的に基づいて、協調ビームフォーミングされた送信をUEに送るように構成された送信機を含む。
[0015] 本開示のある特定の態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体を提供する。コンピュータ可読媒体は、一般に、複数のBSの各々による送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションを複数のBSに提供するためのコードを含む。コンピュータ可読媒体は、1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するためのコードを含む。コンピュータ可読媒体は、1つまたは複数の選択されたビームおよびコフェーズ因子に基づいて、複数のBSからの協調ビームフォーミングされた送信を受信するためのコードを含む。
[0016] 本開示のある特定の態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体を提供する。コンピュータ可読媒体は、一般に、BSによる送信のための1つまたは複数の被選択ビームのインジケーションをUEから受信するためのコードを含む。コンピュータ可読媒体は、1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するためのコードを含む。コンピュータ可読媒体は、1つまたは複数の選択されたビームおよび1つまたは複数のコフェーズ因子に少なくとも部分的に基づいて、協調ビームフォーミングされた送信をUEに送るためのコードを含む。
[0017] 前述および関連する目的の達成のために、1つまたは複数の態様が、以下で十分に説明されかつ特許請求の範囲において具体的に示される特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、1つまたは複数の態様のある特定の例示的な特徴を詳細に明記する。しかしながら、これらの特徴は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のうちのごく一部を示すものである。
[0018] 本開示の上記特徴を詳細に理解できるように、簡潔に概要を上述したもののより詳細な説明が、図面にいくつか例示される態様を参照することで得られ得る。添付の図面は、しかしながら本開示のある特定の典型的な態様のみを例示するものであって、この説明が他の同様に有効な態様にも当てはまり得ることからその範囲を限定するものと見なされるべきでないことに留意されたい。
本開示のある特定の態様による、例となる電気通信システムを概念的に例示するブロック図である。 本開示のある特定の態様による、分散型無線アクセスネットワーク(RAN)の例となる論理アーキテクチャを例示するブロック図である。 本開示のある特定の態様による、分散型RANの例となる物理アーキテクチャを例示する図である。 本開示のある特定の態様による、例となる基地局(BS)およびユーザ機器(UE)の設計を概念的に例示するブロック図である。 本開示のある特定の態様による、通信プロトコルスタックを実施するための例を示す図である。 本開示のある特定の態様による、新無線(NR:new radio)システムのためのフレームフォーマットの例を例示する。 本開示のある特定の態様による、UEへの2つのBSによる協調送信の例を示す図である。 本開示のある特定の態様による、協調送信のためのUEによる例となる動作を例示するフロー図である。 本開示のある特定の態様による、協調送信のためのBSによる例となる動作を例示するフロー図である。 本開示のある特定の態様による、協調ビームの例となるパフォーマンスを示すグラフである。 本開示のある特定の態様による、協調ビームの例となるパフォーマンスを示す別のグラフである。 本開示のある特定の態様による、協調送信のためのシグナリングを例示する呼のフロー図である。 本開示の態様に従って本明細書で開示される技法のための動作を行うように構成された様々な構成要素を含み得る通信デバイスを例示する。 本開示の態様に従って本明細書で開示される技法のための動作を行うように構成された様々な構成要素を含み得る通信デバイスを例示する。
[0033] 理解を容易にするために、可能な場合、図面に共通する同一の要素を指すために、同一の参照番号が使用されている。一態様において開示される要素は、具体的な記載がなくとも、他の態様に対して有益に利用され得ることが企図される。
詳細な説明
[0034] 本開示の態様は、5G-NRのための装置、方法、処理システム、およびコンピュータ可読媒体を提供する。5G-NRは、広帯域幅(例えば、80MHz以上)を対象とした拡張モバイルブロードバンド(eMBB:Enhanced mobile broadband)、高いキャリア周波数(例えば、25GHz以上)を対象としたミリメートル波(mmW)、後方互換性のないマシンタイプ通信MTC技法を対象としたマッシブMTC(mMTC:massive machine type communications)、および/または超高信頼性低レイテンシ通信(URLLC:ultra-reliable low-latency communications)を対象としたミッションクリティカルのような、様々なワイヤレス通信サービスをサポートし得る。これらのサービスは、レイテンシおよび信頼性の要件を含み得る。これらのサービスはまた、それぞれのサービス品質(QoS)要件を満たすために、異なる送信時間間隔(TTI:transmission time intervals)を有し得る。加えて、これらのサービスは、同じサブフレームにおいて共存し得る。
[0035] 典型的に、mmW波システムでは、シグナリングがビームフォーミングされ、送信が基地局(BS)(例えば、次世代ノードB(gNB))のような単一のデバイスからユーザ機器(UE)のような単一のデバイスに対するものである。しかしながら、いくつかのケースでは、例えば、複数のBS(例えば、gNBまたはTRP)から単一のUEに対して送信が協調され得る。
[0036] 従って、本開示の態様は、mmWシステムのような、ある特定のシステムにおける協調ビームフォーミングされた送信のための技法および装置を提供する。例えば、UEは、1つまたは複数の選択されたビームおよびコフェーズ因子を決定し、協調ビームフォーミングにおいてBSを支援するために、選択されたビームおよびコフェーズ因子をBSに提供し得る。UEはまた、協調ビームフォーミングされた送信を受信するためのUEにおけるビームを決定するために、コフェーズ因子、選択されたビーム、並びに信号強度測定値を使用し得る。
[0037] 以下の説明は、例を提供するもので、特許請求の範囲に明記される範囲、適用性、または例を限定するものでない。変更が、本開示の範囲から逸脱することなく、論じられる要素の機能および配置(arrangement)においてなされ得る。様々な例は、適宜、様々なプロシージャまたは構成要素を省略、代用、または追加し得る。例えば、説明される方法は、説明されるものとは異なる順序で行われ得、また、様々なステップが、追加、省略、または組み合わされ得る。また、いくつかの例に関して説明される特徴は、いくつかの他の例において組み合わされ得る。例えば、本明細書に明記される任意の数の態様を使用して、装置が実施され得、または方法が実施され得る。加えて、本開示の範囲は、本明細書に明記される本開示の様々な態様に加えて、またはそれ以外の、他の構造、機能、または構造と機能を使用して実施されるそのような装置または方法をカバーするように意図される。本明細書で開示される本開示の任意の態様が、請求項の1つまたは複数の要素によって具現化され得ることを理解されたい。「例示的(exemplary)」という用語は、本明細書で「例、事例、または例示を提供する」という意味で使用される。本明細書で「例示的」と説明される任意の態様は、必ずしも他の態様よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきでない。
[0038] 本明細書で説明される技法は、LTE、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA、および他のネットワークのような、様々なワイヤレス通信技術のために使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば同義で使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000などのような無線技術を実施し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形を含む。cdma2000は、IS-2000、IS-95、およびIS-856規格をカバーする。TDMAネットワークは、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))のような無線技術を実施し得る。OFDMAネットワークは、5G-NR、発展型UTRA(E-UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDMAなどのような無線技術を実施し得る。UTRAおよびE-UTRAは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS)の一部である。
[0039] 新無線(NR)は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)とともに開発中の新興のワイヤレス通信技術である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTE-アドバンスト(LTE-A)は、E-UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-AおよびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名称の団体からの文書に説明されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の団体からの文書に説明されている。本明細書で説明される技法は、上述されたワイヤレスネットワークおよび無線技術のみならず、他のワイヤレスネットワークおよび無線技術のためにも使用され得る。明確さのために、態様が、3Gおよび/または4Gワイヤレス技術に一般に関連付けられた専門用語を使用して本明細書で説明され得る一方で、本開示の態様は、NR技術を含む例えば、5G以降のような、他の世代ベースの通信システムに適用されることができる。
<例となるワイヤレス通信システム>
[0040] 図1は、本開示の態様が行われ得る例となるワイヤレス通信ネットワーク100を例示する。例えば、ワイヤレス通信ネットワーク100は、ミリメートル波(mmW)通信をサポートする新無線(NR)または5Gネットワークであり得る。UE120は、BS110の各々についての送信のためのビームを決定するために、複数の異なるBS110とのビームトレーニングに参加し得る。UE120はまた、コフェーズ因子を決定し、BS110にコフェーズ因子を提供し得る。UE120はまた、協調送信を受信するためのUEにおけるビームを決定するために、コフェーズ因子、選択されたビーム、並びに信号強度測定値を使用し得る。BS110は、UE120から受信されたコフェーズ因子および選択されたビームに基づいてビームフォーミングパラメータを選択し、UE120に協調送信を送り得る。
[0041] 図1に例示されるように、ワイヤレス通信ネットワーク100は、いくつかの基地局(BS)110と他のネットワークエンティティとを含み得る。BSは、ユーザ機器(UE)と通信する局であり得る。各BS110は、特定の地理的エリアに通信カバレッジを提供し得る。3GPPにおいて、「セル」という用語は、この用語が使用される文脈に応じて、ノードB(NB)のカバレッジエリアおよび/またはこのカバレッジエリアにサービス提供しているNBサブシステムを指し得る。NRシステムにおいて、「セル」という用語と、次世代ノードB(gNBまたはgノードB)、アクセスポイント(AP)、または送受信ポイント(TRP)とは、同義であり得る。いくつかの例では、セルが必ずしも固定でなく、セルの地理的エリアがモバイルBSのロケーションに従って移動し得る。いくつかの例において、基地局は、任意の好適なトランスポートネットワークを使用して、直接的な物理接続、ワイヤレス接続、仮想ネットワーク、または同様のものような、様々なタイプのバックホールインターフェースを通じて、ワイヤレス通信ネットワーク100において互いに、および/または1つまたは複数の他の基地局またはネットワークノード(図示せず)に、相互接続され得る。
[0042] 一般に、任意の数のワイヤレスネットワークが、所与の地理的エリアにおいて展開され得る。各ワイヤレスネットワークは、特定の無線アクセス技術(RAT)をサポートし得、1つまたは複数の周波数上で動作し得る。RATは、無線技術、エアインターフェースなどとも呼ばれ得る。周波数は、キャリア、サブキャリア、周波数チャネル、トーン、サブバンドなどとも呼ばれ得る。各周波数は、異なるRATのワイヤレスネットワーク間の干渉を回避するために、所与の地理的エリアにおいて単一のRATをサポートし得る。いくつかのケースでは、NRまたは5G RATネットワークが展開され得る。
[0043] BSは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルに通信カバレッジを提供し得る。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア(例えば、半径数キロメートル)をカバーし得、サービスに加入しているUEによる無制限のアクセスを可能にし得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし得、サービスに加入しているUEによる無制限のアクセスを可能にし得る。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(例えば、自宅)をカバーし得、フェムトセルとのアソシエーションを有するUE(例えば、限定加入者グループ(CSG:Closed Subscriber Group)中のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による制限付きアクセスを可能にし得る。マクロセルのためのBSは、マクロBSと呼ばれ得る。ピコセルのためのBSは、ピコBSと呼ばれ得る。フェムトセルのためのBSは、フェムトBSまたはホームBSと呼ばれ得る。図1に示される例において、BS110a、110b、および110cは、それぞれ、マクロセル102a、102b、および102cのためのマクロBSであり得る。BS110xは、ピコセル102xのためのピコBSであり得る。BS110yおよび110zは、それぞれ、フェムトセル102yおよび102zのためのフェムトBSであり得る。BSは、1つまたは複数(例えば、3つ)のセルをサポートし得る。
[0044] ワイヤレス通信ネットワーク100はまた、中継局を含み得る。中継局は、アップストリーム局(例えば、BSまたはUE)からデータおよび/または他の情報の送信を受信し、ダウンストリーム局(例えば、UEまたはBS)にデータおよび/または他の情報の送信を送る局である。中継局はまた、他のUEのための送信を中継するUEであり得る。図1に示される例では、中継局110rが、BS110aとUE120rの間の通信を容易にするために、BS110aおよびUE120rと通信し得る。中継局は、中継BS、中継器などとも呼ばれ得る。
[0045] ワイヤレス通信ネットワーク100は、異なるタイプのBS、例えば、マクロBS、ピコBS、フェムトBS、中継器などを含む異種ネットワークであり得る。これらの異なるタイプのBSは、ワイヤレス通信ネットワーク100において、異なる送信電力レベル、異なるカバレッジエリア、および干渉に対する異なる影響を有し得る。例えば、マクロBSは、高い送信電力レベル(例えば、20ワット)を有し得、一方、ピコBS、フェムトBS、および中継器は、より低い送信電力レベル(例えば、1ワット)を有し得る。
[0046] ワイヤレス通信ネットワーク100は、同期または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、複数のBSは、同様のフレームタイミングを有し得、異なるBSからの送信は、ほぼ時間的に揃えられ得る。非同期動作の場合、複数のBSは、異なるフレームタイミングを有し得、異なるBSからの送信は、時間的に揃えられていない場合がある。本明細書で説明される技法は、同期動作と非同期動作の両方のために使用され得る。
[0047] ネットワークコントローラ130が、BSのセットに結合し、これらのBSに協調および制御を提供し得る。ネットワークコントローラ130は、バックホールを介してBS110と通信し得る。BS110はまた、例えば、ワイヤレスまたはワイヤラインバックホールを介して(例えば、直接的または間接的に)互いに通信し得る。
[0048] UE120(例えば、120x、120yなど)は、ワイヤレス通信ネットワーク100全体にわたって分散され得、各UEは、固定またはモバイルであり得る。UEは、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局、カスタマ構内設備(CPE:Customer Premises Equipment)、セルラフォン、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、タブレットコンピュータ、カメラ、ゲームデバイス、ネットブック、スマートブック、ウルトラブック、アプライアンス、医療デバイスまたは医療機器、生体センサ/デバイス、スマートウォッチ、スマート衣料、スマートグラス、スマートリストバンド、スマートジュエリー(例えば、スマートリング、スマートブレスレットなど)のようなウェアラブルデバイス、娯楽デバイス(例えば、音楽デバイス、ビデオデバイス、衛星ラジオなど)、車両用構成要素またはセンサ、スマートメータ/センサ、工業生産機器、全地球測位システムデバイス、またはワイヤレスまたはワイヤード媒体を介して通信するように構成されたその他任意の好適なデバイスとも呼ばれ得る。いくつかのUEは、マシンタイプ通信(MTC)デバイスまたは発展型MTC(eMTC:evolved MTC)デバイスと見なされ得る。MTC UEおよびeMTC UEは、BS、別のデバイス(例えば、遠隔デバイス)、または何らかの他のエンティティと通信し得る、例えば、ロボット、ドローン、遠隔デバイス、センサ、メータ、モニタ、ロケーションタグなどを含む。ワイヤレスノードは、例えば、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクを介して、ネットワーク(例えば、セルラネットワークまたはインターネットのようなワイドエリアネットワーク)のための、またはネットワークへの接続性を提供し得る。いくつかのUEは、狭帯域IoT(NB-IoT)デバイスであり得るモノのインターネット(IoT)デバイスと見なされ得る。1、両矢印付きの実線は、UEとサービングBSとの間の所望の送信を示し、このサービングBSは、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でUEにサービス提供するように指定されたBSである。両矢印付きの細かい破線は、UEとBSとの間の干渉する送信を示す。
[0049] ある特定のワイヤレスネットワーク(例えば、LTE)は、ダウンリンク上で直交周波数分割多重化(OFDM)およびアップリンク上でシングルキャリア周波数分割多重化(SC-FDM)を利用する。OFDMおよびSC-FDMは、システム帯域幅を、一般に、トーン、ビンなどとも呼ばれる、複数(K個)の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアは、データで変調され得る。一般に、変調シンボルは、OFDMで周波数領域において、SC-FDMで時間領域において送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は、固定であり得、サブキャリアの総数(K)は、システム帯域幅に依存し得る。例えば、サブキャリアの間隔は、15kHzであり得、最小のリソース割振り(「リソースブロック」(RB)と呼ばれる)は、12個のサブキャリア(すなわち、180kHz)であり得る。結果として、公称の高速フーリエ変換(FFT)サイズは、1.25、2.5、5、10、または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅に対して、それぞれ、128、256、512、1024、または2048に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに区分され得る。例えば、サブバンドは、1.08MHz(すなわち、6個のリソースブロック)をカバーし得、1.25、2.5、5、10、または20MHzのシステム帯域幅に対して、それぞれ、1、2、4、8、または16個のサブバンドが存在し得る。
[0050] 本明細書で説明される例の態様が、LTE技術に関連付けられ得る一方で、本開示の態様は、NRのような他のワイヤレス通信システムに適用可能であり得る。
[0051] NRは、アップリンクおよびダウンリンク上でCPを用いるOFDMを利用し、TDDを使用する半二重動作に対するサポートを含み得る。ビームフォーミングがサポートされ得、ビーム方向が動的に構成され得る。プリコーディングを用いたMIMO送信もまたサポートされ得る。DLにおけるMIMO構成は、UEごとに最大2ストリームおよび最大8ストリームのマルチレイヤDL送信を用いる、最大8個の送信アンテナをサポートし得る。UEごとに最大2ストリームを用いるマルチレイヤ送信がサポートされ得る。複数のセルのアグリゲーションが、最大8個のサービングセルを用いてサポートされ得る。
[0052] いくつかの例では、エアインターフェースへのアクセスがスケジュールされ得る。スケジューリングエンティティ(例えば、BS)が、そのサービスエリアまたはセル内の、いくつかまたは全てのデバイスおよび機器間の通信のためのリソースを割り振る。スケジューリングエンティティは、1つまたは複数の下位エンティティ(subordinate entities)のためのリソースを、スケジュールすること、割り当てること、再構成すること、および解放することを担い得る。すなわち、スケジュールされた通信のために、下位エンティティは、スケジューリングエンティティによって割り振られるリソースを利用する。基地局は、スケジューリングエンティティとして機能し得る唯一のエンティティでない。いくつかの例では、UEが、スケジューリングエンティティとして機能し得、1つまたは複数の下位エンティティ(例えば、1つまたは複数の他のUE)のためのリソースをスケジュールし得、他のUEは、ワイヤレス通信のためにUEによってスケジュールされたリソースを利用し得る。いくつかの例では、UEが、ピアツーピア(P2P)ネットワークにおいて、および/またはメッシュネットワークにおいて、スケジューリングエンティティとして機能し得る。メッシュネットワークの例では、UEが、スケジューリングエンティティと通信することに加えて、互いに直接的に通信し得る。
[0053] 図2には、図1に例示されたワイヤレス通信ネットワーク100において実施され得る、分散型無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access Network)200の例となる論理アーキテクチャを例示する。5Gアクセスノード206は、アクセスノードコントローラ(ANC:access node controller)202を含み得る。ANC202は、分散型RAN200の中央ユニット(CU:central unit)であり得る。次世代コアネットワーク(NG-CN:Next Generation Core Network)204へのバックホールインターフェースは、ANC202で終端(terminate)し得る。隣接する次世代アクセスノード(NG-AN)210へのバックホールインターフェースは、ANC202で終端し得る。ANC202は、1つまたは複数のTRP208(例えば、セル、BS、gNBなど)を含み得る。
[0054] TRP208は、分散ユニット(DU:distributed unit)であり得る。TRP208は、単一のANC(例えば、ANC202)または1つより多くのANC(図示せず)に接続され得る。例えば、RAN共有、サービスとしての無線(RaaS:radio as a service)、およびサービス固有のAND展開の場合、TRP208は、1つより多くのANCに接続され得る。TRP208は、1つまたは複数のアンテナポートをそれぞれ含み得る。TRP208は、個別に(例えば、動的な選択)または共同で(例えば、ジョイント送信)、UEへのトラフィックをサービス(serve)するように構成され得る。
[0055] 分散型RAN200の論理アーキテクチャは、異なる展開タイプにわたるフロントホーリング解決策(fronthauling solutions)をサポートし得る。例えば、論理アーキテクチャは、送信ネットワーク能力(例えば、帯域幅、レイテンシ、および/またはジッタ)に基づき得る。
[0056] 分散型RAN200の論理アーキテクチャは、LTEについて特徴(features)および/または構成要素を共有し得る。例えば、次世代アクセスノード(NG-AN)210は、NRとのデュアルコネクティビティをサポートし得、LTEおよびNRのための共通フロントホールを共有し得る。
[0057] 分散型RAN200の論理アーキテクチャは、例えば、TRP内でおよび/またはANC202を介して複数のTRPにわたって、TRP208同士および複数のTRP208の間での(between and among TRPs 208)協調を可能にし得る。TRP間インターフェースは、使用されない場合がある。
[0058] 論理機能は、分散型RAN200の論理アーキテクチャにおいて動的に分散され得る。図5を参照してより詳細に説明されるように、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)レイヤ、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)レイヤ、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)レイヤ、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)レイヤ、および物理(PHY:Physical)レイヤは、DU(例えば、TRP208)またはCU(例えば、ANC202)に適応的に(adaptably)配置され得る。
[0059] 図3は、本開示の態様による、分散型RAN300の例となる物理アーキテクチャを例示する。集中型コアネットワークユニット(C-CU:centralized core network unit)302が、コアネットワーク機能をホストし得る。C-CU302は、中央に展開され得る。C-CU302機能は、ピーク容量を処理するために、(例えば、アドバンストワイヤレスサービス(AWS:advanced wireless services)に)オフロードされ得る。
[0060] 集中型RANユニット(C-RU:centralized RAN unit)304が、1つまたは複数のANC機能をホストし得る。オプションで、C-RU304は、ローカルにコアネットワーク機能をホストし得る。C-RU304は、分散型展開を有し得る。C-RU304は、ネットワークエッジの近くにあり得る。
[0061] DU306は、1つまたは複数のTRP(エッジノード(EN)、エッジユニット(EU)、無線ヘッド(RH)、スマート無線ヘッド(SRH)、または同様のもの)をホストし得る。DUは、無線周波数(RF)機能を伴って(with)ネットワークのエッジに位置し得る。
[0062] 図4は、本開示の態様を実施するために使用され得る、(図1に図示されたような)BS110およびUE120の例となる構成要素を例示する。例えば、UE120のアンテナ452、プロセッサ466、458、464、および/またはコントローラ/プロセッサ480、および/または、BS110のアンテナ434、プロセッサ420、430、438、および/またはコントローラ/プロセッサ440は、図8~図9を参照して例示されおよび本明細書で説明される様々な技法および方法を行うために使用され得る。
[0063] BS110において、送信プロセッサ420は、データソース412からデータを、およびコントローラ/プロセッサ440から制御情報を受信し得る。制御情報は、物理ブロードキャストチャネル(PBCH:physical broadcast channel)、物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH:physical control format indicator channel)、物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH:physical hybrid ARQ indicator channel)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:physical downlink control channel)、グループ共通PDCCH(GC PDCCH:group common PDCCH)などのためのものであり得る。データは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)などのためのものであり得る。プロセッサ420は、データおよび制御情報を処理(例えば、符号化およびシンボルマッピング)して、それぞれ、データシンボルおよび制御シンボルを取得し得る。プロセッサ420はまた、例えば、プライマリ同期信号(PSS:primary synchronization signal)、セカンダリ同期信号(SSS:secondary synchronization signal)、およびセル固有基準信号(CRS:cell-specific reference signal)のための、基準シンボルを生成し得る。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ430は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(例えば、プリコーディング)を行い得、変調器(MOD)432a~432tに出力シンボルストリームを提供し得る。各変調器432は、(例えば、OFDMなどのために)それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器は、出力サンプルストリームをさらに処理(例えば、アナログ変換、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)して、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器432a~432tからのダウンリンク信号は、それぞれ、アンテナ434a~434tを介して送信され得る。
[0064] UE120において、アンテナ452a~452rは、基地局110からダウンリンク信号を受信し得、受信された信号を、それぞれ、トランシーバにおける復調器(DEMOD)454a~454rに提供し得る。各復調器454は、それぞれの受信された信号を調整(例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを取得し得る。各復調器は、(例えば、OFDMなどのために)入力サンプルをさらに処理して、受信されたシンボルを取得し得る。MIMO検出器456は、全ての復調器454a~454rから受信されたシンボルを取得し、適用可能な場合、受信されたシンボルに対してMIMO検出を行い、検出されたシンボルを提供し得る。受信プロセッサ458は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調、デインターリーブ、および復号)し、UE120のための復号されたデータをデータシンク460に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ480に提供し得る。
[0065] アップリンク上では、UE120で、送信プロセッサ464が、データソース462からの(例えば、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のための)データと、コントローラ/プロセッサ480からの(例えば、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のための)制御情報とを受信および処理し得る。送信プロセッサ464はまた、(例えば、サウンディング基準信号(SRS)のための)基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ464からのシンボルは、適用可能な場合、TX MIMOプロセッサ466によってプリコーディングされ、(例えば、SC-FDMなどのために)トランシーバにおける復調器454a~454rよってさらに処理され、基地局110に送信され得る。BS110で、UE120からのアップリンク信号は、アンテナ434によって受信され、変調器432によって処理され、適用可能な場合、MIMO検出器436によって検出され、受信プロセッサ438によってさらに処理されて、UE120によって送られた、復号されたデータおよび制御情報を取得し得る。受信プロセッサ438は、復号されたデータをデータシンク439に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ440に提供し得る。
[0066] コントローラ/プロセッサ440および480は、それぞれ、BS110およびUE120における動作を指示し得る。BS110におけるプロセッサ440および/または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明される技法のためのプロセスの実行を行うかまたは指示し得る。メモリ442および482は、それぞれ、BS110およびUE120のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ444は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUEをスケジュールし得る。
[0067] 図5は、本開示の態様による、通信プロトコルスタックを実施するための例を示す図500を例示する。例示された通信プロトコルスタックは、5Gシステム(例えば、アップリンクベースのモビリティをサポートするシステム)のような、ワイヤレス通信システムにおいて動作するデバイスによって実施され得る。図500は、RRCレイヤ510、PDCPレイヤ515、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530を含む、通信プロトコルスタックを例示する。様々な例において、プロトコルスタックのレイヤは、ソフトウェアの個別モジュール、プロセッサまたはASICの部分、通信リンクによって接続された非コロケートデバイスの部分、またはそれらの様々な組合せとして実施され得る。コロケートおよび非コロケートの実施形態は、例えば、ネットワークアクセスデバイス(例えば、AN、CU、および/またはDU)またはUEのためのプロトコルスタックにおいて、使用され得る。
[0068] 第1のオプション505-aは、プロトコルスタックの実施形態が、集中型ネットワークアクセスデバイス(例えば、図2のANC202)と、分散型ネットワークアクセスデバイス(例えば、図2のDU208)との間で分割(split)される、プロトコルスタックの分割実施形態を示す。第1のオプション505-aでは、RRCレイヤ510およびPDCPレイヤ515が、中央ユニットによって実施され得、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530は、DUによって実施され得る。様々な例において、CUおよびDUは、コロケートされるか、または非コロケートされ得る。第1のオプション505-aは、マクロセル、マイクロセル、またはピコセルの展開において有用であり得る。
[0069] 第2のオプション505-bは、プロトコルスタックが、単一のネットワークアクセスデバイスにおいて実施される、プロトコルスタックの統合実施形態を示す。第2のオプションでは、RRCレイヤ510、PDCPレイヤ515、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530が、ANによってそれぞれ実施され得る。第2のオプション505-bは、例えば、フェムトセルの展開において有用であり得る。
[0070] ネットワークアクセスデバイスが、プロトコルスタックの一部を実施するか、あるいはプロトコルスタックの全てを実施するかにかかわらず、UEは、505-cに示されるようなプロトコルスタック全体(例えば、RRCレイヤ510、PDCPレイヤ515、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530)を実施し得る。
[0071] LTEにおいて、基本的な送信時間間隔(TTI)またはパケット持続時間は、1msのサブフレームである。NRでは、サブフレームが引き続き1msであるが、基本的なTTIはスロットと呼ばれる。サブフレームは、サブキャリア間隔に依存して、可変数のスロット(例えば、1、2、4、8、16、...個のスロット)を含む。NR RBは、12個の連続した周波数サブキャリアである。NRは、15KHzのベースサブキャリア間隔をサポートし得、例えば、30kHz、60kHz、120kHz、240kHzなどの、他のサブキャリア間隔がベースサブキャリア間隔に関して定義され得る。シンボルおよびスロット長は、サブキャリア間隔に比例する(scale with)。CP長もまた、サブキャリア間隔に依存する。
[0072] 図6は、NRのためのフレームフォーマット600の例を示す図である。ダウンリンクおよびアップリンクの各々についての送信タイムラインは、無線フレームの単位に区分され得る。各無線フレームは、所定の持続時間(例えば、10ms)を有し得、0~9のインデックスをもつ各々が1msの10個のサブフレームに区分され得る。各サブフレームは、サブキャリア間隔に依存して可変数のスロットを含み得る。各スロットは、サブキャリア間隔に依存して可変数のシンボル期間(例えば、7個または14個のシンボル)を含み得る。各スロットにおけるシンボル期間は、インデックスを割り当てられ得る。サブスロット構造と呼ばれ得るミニスロットが、スロット未満の持続時間(例えば、2個、3個、または4個のシンボル)を有する送信時間間隔を指す。
[0073] スロットにおける各シンボルは、データ送信についてのリンク方向(例えば、DL、UL、またはフレキシブル)を示し得、各サブフレームについてのリンク方向は、動的に切り替えられ得る。リンク方向は、スロットフォーマットに基づき得る。各スロットは、DL/ULデータ並びにDL/UL制御情報を含み得る。
[0074] NRでは、同期信号(SS)ブロックが送信される。SSブロックは、PSS、SSS、および2シンボルPBCHを含む。SSブロックは、図6に示されるようなシンボル0~3のような固定されたスロットロケーションにおいて送信され得る。PSSおよびSSSは、セルの探索および獲得(cell search and acquisition)のためにUEによって使用され得る。PSSは、半フレームタイミングを提供し得、SSは、CP長およびフレームタイミングを提供し得る。PSSおよびSSSは、セルアイデンティティを提供し得る。PBCHは、ダウンリンクシステム帯域幅、無線フレーム内のタイミング情報、SSバーストセット周期性、システムフレーム番号などのような、いくつかの基本システム情報を搬送する。SSブロックは、ビームスイーピングをサポートするためにSSバーストに編成され得る。残りの最小システム情報(RMSI:remaining minimum system information)、システム情報ブロック(SIB:system information blocks)、他のシステム情報(OSI:other system information)のようなさらなるシステム情報が、ある特定のサブフレームにおける物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上で送信され得る。SSブロックは、例えば、mmWのための最大64個の異なるビーム方向を用いて、最大64回送信され得る。SSブロックの最大64回の送信は、SSバーストセットと呼ばれる。1つのSSバーストセットにおけるSSブロックは、同じ周波数領域において送信され、一方、異なるSSバーストセットにおけるSSブロックは、異なる周波数ロケーションで送信され得る。
[0075] いくつかの状況では、2つ以上の下位エンティティ(例えば、UE)が、サイドリンク信号を使用して互いに通信し得る。このようなサイドリンク通信の現実世界でのアプリケーションは、公共安全、近接サービス、UE-ネットワーク中継、車対車間(V2V:vehicle-to-vehicle)通信、全てのインターネット(IoE:Internet-of-Everything)通信、IoT通信、ミッションクリティカルメッシュ、および/または様々な他の好適なアプリケーションを含み得る。一般に、サイドリンク信号は、スケジューリングエンティティがスケジューリングおよび/または制御目的のために利用され得るにもかかわらず、スケジューリングエンティティ(例えば、UEまたはBS)を通じてその通信を中継することなく、1つの下位エンティティ(例えば、UE1)から別の下位エンティティ(例えば、UE2)に通信される信号を指し得る。いくつかの例において、サイドリンク信号は、(通常、アンライセンススペクトルを使用するワイヤレスローカルエリアネットワークとは異なり)ライセンススペクトルを使用して通信され得る。
[0076] UEは、リソースの専用セットを使用してパイロットを送信することに関連付けられた構成(例えば、無線リソース制御(RRC)専用状態など)、またはリソースの共通セットを使用してパイロットを送信することに関連付けられた構成(例えば、RRC共通状態など)を含む、様々な無線リソース構成において動作し得る。RRC専用状態で動作しているとき、UEは、パイロット信号をネットワークに送信するために、リソースの専用セットを選択し得る。RRC共通状態で動作しているとき、UEは、パイロット信号をネットワークに送信するために、リソースの共通セットを選択し得る。いずれのケースでも、UEによって送信されるパイロット信号は、ANまたはDUのような、1つまたは複数のネットワークアクセスデバイス、あるいはその部分によって受信され得る。各受信ネットワークアクセスデバイスは、リソースの共通セット上で送信されるパイロット信号を受信および測定し、そしてまた、ネットワークアクセスデバイスがそのUEについてのネットワークアクセスデバイスの監視セットのメンバである、UEに割り振られたリソースの専用セット上で送信されたパイロット信号を受信および測定するように構成され得る。受信ネットワークアクセスデバイスのうちの1つまたは複数、または(1つまたは複数の)受信ネットワークアクセスデバイスがパイロット信号の測定値を送信する先のCUは、UEのためのサービングセルを識別するために、またはUEのうちの1つまたは複数のためのサービングセルの変更を開始するために、測定値を使用し得る。
<mmWシステムにおける例となる協調送信>
[0077] 本開示の態様は、5G-NRシステムのための装置、方法、処理システム、およびコンピュータ可読媒体を提供する。上述されたように、NRは、高いキャリア周波数(例えば、25GHz以上)をターゲットとするミリメートル波(mmW)を含む、様々なワイヤレス通信サービスをサポートする。
[0078] mmWシステムでは、シグナリングがビームフォーミングされ得る。シグナリングは、単一のデバイスから別のデバイスへのものであり得る。例えば、単一の基地局(BS)から単一のユーザ機器(UE)へなど。ダウンリンクビームフォーミングの場合、BSは、ビームフォーミングベクトルfに沿ってビームフォーミングし、UEは、ベクトルgに沿って受信する。いくつかの例では、fおよびgに対する低複雑度近似が、チャネルHの支配的な(例えば、最も強い)放射角(AoD:angle-of-departure)および到来角(AoA:angle-of-arrival)に沿ったビームステアリングのために使用される。
[0079] いくつかのケースでは、複数の送信が協調され得る。換言すれば、複数の送信ポイントが、単一のデバイスに同じ信号を送信し得る。協調送信は、複数のBS(例えば、次世代ノードB(gNB))または複数の送受信ポイント(TRP)(例えば、単一のBSのアンテナパネル、アンテナアレイ、または異なるアンテナのような)から、単一のUEへのものであり得る。図7は、本開示のある特定の態様による、UEへの2つのBS(gNBおよびgNB)による協調送信の例を示す図である。図7に示されるように、gNBおよびgNBの両方が、UEに共有信号を送信する。信号は、同時に、または、いくつかのケースにおいて、異なる時間に送信され得る。gNBは、ビームフォーミングベクトルfおよびチャネルH上で信号を送信し、gNBは、ビームフォーミングベクトルfおよびチャネルH上で信号を送信する。UEは、gNBの両方からの受信のためにビームフォーミングベクトルgを選択する。ビームフォーミングベクトルは、受信信号対雑音比(SNR)を最大化し、スループットを最大化し、および/または別の適切なメトリックを最大化しようとする試みにおいて選択され得る。図7は、2つのgNBによる協調送信を示しているが、協調送信は、任意の数の複数のgNBまたはTRPによって行われ得る。
[0080] コフェージング(co-phasing)は、アンテナからの高いアレイ利得を達成するための1つのアプローチである。コフェージングは、ある特定の距離(例えば、1/2波長以上)離れた複数のアンテナを使用し、信号エネルギーが向上されるようにアンテナのためのビーム重みを同相だが2つ以上の別個の方向に供給することを含む。コフェージングは、SNRを最大化するビームフォーミング重みベクトルを見つけることと等価であり得る。
[0081] 従って、本開示の態様は、mmWシステムのような、ある特定のシステムにおける協調送信のための技法および装置を提供する。ある特定の態様によれば、別々のビームトレーニングが、協調ビームフォーミングされた送信に関与する送信ポイントの各々によって使用される送信ビームと、協調ビームフォーミングされた送信を受信するためのUEにおける受信ビームとのビームペア(例えば、最良または最強のペア、あるいは強度/品質しきい値を満たすビーム)を識別するために、UEと共に(with)送信ポイントによって行われ得る。UEは、選択された1つまたは複数の送信ビーム(例えば、ビームインデックス、および、オプションで、関連する信号測定値)を送信ポイントにフィードバックする。加えて、UEは、コフェーズ因子(例えば、周波数および/または位相補正因子)を決定し、BSにコフェーズ因子を提供し得る。例えば、ビームトレーニングに基づいて、UEは、ビームフォーミング後の複素信号/シンボル推定値を決定し、送信ポイントためのコフェーズ因子を決定するために、推定値を相関させ得る。BSは、協調ビームフォーミングされた送信を形成するために、示されたコフェーズ因子およびビームを使用し得る。UEはまた、UEが、協調ビームフォーミングされた送信を受信するための、整合フィルタリングビームのような受信ビームを形成するために、決定された受信ビームと共に使用し得る、コフェーズ因子を決定し得る。いくつかの例において、BSおよびUEは、UEが受信ビームのためのコフェーズ因子を決定するために、選択されたビームペアを使用して、別のUE固有ビームトレーニングを行う。
[0082] 図8は、本開示のある特定の態様による、ワイヤレス通信のための例となる動作800を例示するフロー図である。動作800は、例えば、UE内の回路構成要素によってなど、UE(例えば、図1のワイヤレス通信ネットワーク100において例示されたUE120のうちの1つのような)によって行われ得る。図4のTX MIMOプロセッサ466は、本明細書で説明される動作800のための例示的なプロセッサとして機能し得る。代替として、MIMOプロセッサ466は、コフェーズ補正因子(co-phase correction factors)を決定するための専用または共有回路を有し得、コントローラ/プロセッサ480、MIMO検出器456、送信プロセッサ464、および/または受信プロセッサ458のような他のプロセッサがまた、本明細書で説明される動作800の一部分を行うために使用され得る。シグナリングすること、提供すること、示すことなどのための動作は、図4に示されたUE120の送信チェーン回路によって行われ得、これは、コントローラ/プロセッサ480、データソース662、送信プロセッサ464、TX MIMOプロセッサ466、(1つまたは複数の)変調器454a~454r、および/または(1つまたは複数の)アンテナ454a~454rを含み得る。受信するための動作は、UE120の受信チェーン回路によって行われ得、これは、コントローラ/プロセッサ480、受信プロセッサ458、MIMO検出器456、(1つまたは複数の)復調器454a~454r、および/または(1つまたは複数の)アンテナ454a~454rを含み得る。
[0083] 動作800は、806で、複数のBS(例えば、TRP)の各々による送信(例えば、シングルユーザ送信)のための1つまたは複数の選択されたビーム(例えば、最良または最強のビーム、あるいは強度/品質しきい値を満たすビーム)のインジケーションを複数のBS(または複数のTRP)に提供することによって開始し得る。図8に示されるように、802でオプションとして、1つまたは複数の選択されたビームを決定するために、UEは、複数のBSの各々との初期ビームトレーニング(例えば、ビームアラインメントプロシージャとも呼ばれる)に別々に参加し得る。BSは、ビームトレーニングプロシージャの一部として、ビームスイーピングを用いてUEに信号を送り得る。例えば、BSは、それらのビームコードブック(例えば、有限精度コードブック(finite-precision codebooks))を通じてビームをスイープし得、これは、指向性ビームまたは他のものであり得る。いくつかの例において、ビームスイープされた信号は、セカンダリ同期信号(SSS)であり得る。ビームトレーニングから、UEは、複数のBSのための1つまたは複数の選択されたビームを識別し得る。UEは、選択されたビームを識別するインデックスを提供し得る。図7に例示されたgNBおよびgNBのような2つのgNBの場合、gNBは、F={c,...c}として示されるサイズMのコードブックを有し得、gNBは、F={d,...d}として示されるサイズNのコードブックを有し得る。gNBのための選択されたビームは、f1,opt=cで示され得、gNBのための選択されたビームは、f2,opt=dで示され得る。いくつかの例において、コードブックインデックスは、それぞれのチャネルのランク-1近似を表し得る。
[0084] ビームトレーニング中、UEはまた、信号を受信するためのUEにおけるビームを選択し得る(例えば、最強または最良、あるいは強度/品質しきい値を満たすビームを決定する)。従って、UEは、複数のBSの各々についてのビームペア(例えば、最良または最強のペア、あるいは強度/品質しきい値を満たすビームペア)を識別し得る。UEは、G={e,...e}として示されるサイズPのコードブックを使用し得る。gNBとのビームトレーニングに基づいて、gNBから受信するためのUEにおいて識別されたビームは、g1,opt=eで示され得る。gNBとのビームトレーニングに基づいて、gNBから受信するためのUEにおいて識別されたビームは、g2,opt=eで示され得る。
[0085] 図8に示されるように、804でオプションとして、UEはまた、複数のBSに、最良のビーム(または、最良のビームペア、あるいは強度/品質しきい値を満たすビームまたはビームペア)の各々に関連付けられた信号強度のインジケーションを提供し得る。例えば、UEは、ビームトレーニング中に送信された信号の信号強度測定を行い得る。示された信号強度は、最良のビーム(または、強度/品質しきい値を満たすビーム)の各々に関連付けられた、基準信号受信電力(RSRP:reference signal received power)、基準信号受信品質(RSRQ:reference signal received quality)、信号対雑音比(SNR:signal-to-noise ratio)、および/または信号対干渉および雑音比(SINR:signal-to-interference and noise ratio)を含み得る。示された信号強度測定値は、例えば、UEへの送信のための変調およびコーディング方式(MCS:modulation and coding scheme)を決定するために、BSによって使用され得る。図7の2つのgNBの例において、RSRP測定値の場合、gNBとの選択されたビームペアのためのRSRPは、RSRPkiで示され得、gNBとの選択されたビームペアのためのRSRPは、RSRPljで示され得る。
[0086] 808で、UEは、1つまたは複数のコフェーズ因子(例えば、コフェージング因子(co-phasing factors)またはコフェーズ補正因子(co-phase correction factors))を決定する。UEは、1つまたは複数のコフェーズ因子のインジケーションを複数のBSに提供し得る。コフェーズ因子は、gNBのサブセットまたは全てに対して提供され得る。コフェーズ因子は、モジュロ量子化制約(modulo quantization constraints)に対応し得る。図8に示されるように、1つまたは複数のコフェーズ因子を決定することは、810で、BSによる送信のための1つまたは複数のビームを識別した後に、UEが、(例えば、複数のgNBの各々との、最良のビームペア、または強度/品質しきい値を満たすビームについての)1つまたは複数の選択されたビームの各々に関連付けられたシンボル推定値(例えば、ビームフォーミング後の複素信号/シンボル推定値)を決定し得ることを含み得る。
[0087] いくつかの例において、UEは、gNBにシンボル推定値をフィードバックし得、gNBは、コフェーズ因子を決定するためにシンボル推定値を使用し得る。しかしながら、本明細書で説明される例において、UEは、以下でより詳細に説明されるように、コフェーズ因子を決定するためにシンボル推定値を使用し、gNBにコフェーズ因子をフィードバックする。シンボル推定値は、選択されたビームペア、チャネルH、UEとgNBとの間のリンクのプリビームフォーミングSNR(pre-beamforming SNR)、ρ、および受信が低雑音増幅器n(例えば、ランダム量)を用いて行われるときにUEで追加される付加雑音に基づき得る。gNBのためのシンボル推定値は、以下の式(1)に基づいて得られ得、gNBのためのシンボル推定値は、以下の式(2)に基づいて得られ得る。
Figure 0007295874000001
Figure 0007295874000002
[0088] 図8に示されるように、1つまたは複数のコフェーズ因子を決定することは、812で、以下の式(3)に従ってコフェーズ因子を得るために、複素信号/シンボル推定値を相関させること(例えば、複数の相関)を含み得る。
Figure 0007295874000003
[0089] いくつかのケースにおいて、コフェーズ因子は、例えば、位相雑音および/またはキャリア周波数オフセット(CFO)により、経時的に動的に変化し得る。従って、異なる時間に行われ得る初期アラインメントの後、UEは、コフェーズ因子の別個の推定のために、複数のBSとの別のUE固有ビームトレーニングを行い得る。UE固有ビームトレーニングは、式(1)~式(3)を使用して決定されたコフェーズ因子を改良するために使用され得る。UE固有ビームトレーニングは、シンボルおよび周波数リソースの連続したセットにわたって選択されたビームペアを使用し得る。UE固有ビームトレーニングは、2つのサブシンボルにわたって行われ得る。UEは、雑音および/またはCFOコヒーレンスで(with)コフェーズ因子を推定し得る。
[0090] 図8に示されるように、814でオプションとして、UEはまた、選択されたビームペア、コフェーズ因子、および信号強度に基づいて、協調送信の受信のための組み合わせビーム(combining beam)g(例えば、整合フィルタリングビームとも呼ばれる)を決定する。組み合わせビームは、以下の式(4)に従って決定され得る。
Figure 0007295874000004
[0091] 816で、UEは、1つまたは複数の選択されたビームおよび1つまたは複数のコフェーズ因子に基づいて、複数のBSから協調ビームフォーミングされた送信(例えば、mmW送信)を受信する。協調送信はまた、決定された整合フィルタリングビームに基づいて受信され得る。協調送信は、複数のBSから同時に(または、ほぼ同時に)受信され得る。協調送信は、複数のBSからの同じ(例えば、共有された、例えば、同じ情報ビットの)信号であり得る。
[0092] いくつかの例において、協調送信は、(例えば、同様の空間カバレッジエリアを有する)同じサブアレイをもつgNB(またはRP)から受信される。gNBが、異なる空間カバレッジエリアをもつ異なるサブアレイを有する場合、整合フィルタリングベースの組み合わせビームは、これらの異なるサブアレイにわたる選択になり得る。このケースにおいて、gNBは、同じ時間周波数リソースブロック(RB)において送信するように協調し得るが、コフェーズ情報の交換を伴わない場合がある。いくつかの例において、同じ時間周波数RBで2つの異なるサブアレイを動作させる代わりに、UEはサブアレイ選択を行う。
[0093] ある特定の態様によれば、協調送信は、示されたビームおよびコフェーズ因子に基づいて、時間および周波数リソースの連続したセットにわたって複数のBSから受信される。例えば、gNBは、タイムスロットtで送信し得、gNBは、タイムスロットtで送信し得る。このケースにおいて、協調送信は、時間および周波数リソースの連続したセットにおける協調送信を組み合わせるために、デジタルに(例えば、異なるサブアレイにわたって組み合わされる)またはオフライン方式で処理される。従って、UEは、協調送信からアレイ利得を回復し得る。これは、超高信頼性低レイテンシ通信(URLLC:ultra-reliable low-latency communications)のような、ある特定の使用ケースにとって有益であり得る。
[0094] 図9は、本開示のある特定の態様による、ワイヤレス通信のための例となる動作900を例示するフロー図である。動作900は、例えば、BS内の回路構成要素によってなど、BS(例えば、gNBであり得る、図1に例示されたBS110のような)によって行われ得る。図4のBS110のTX MIMOプロセッサ430は、本明細書で説明される動作900のための例示的なプロセッサとして機能し得る。代替として、TX MIMOプロセッサ430は、コフェーズ補正因子を決定するための専用または共有回路を有し得、コントローラ/プロセッサ440、MIMO検出器436、送信プロセッサ420、および/または受信プロセッサ438のような、他のプロセッサがまた、本明細書で説明される動作900の一部分を行うために使用され得る。シグナリングすること、提供すること、示すことなどのための動作は、図4に示されたBS110の送信チェーン回路によって行われ得、これは、コントローラ/プロセッサ440、データソース412、送信プロセッサ420、TX MIMOプロセッサ430、(1つまたは複数の)変調器432a~432r、および/または(1つまたは複数の)アンテナ434a~434rを含み得る。受信するための動作は、BS110の受信チェーン回路によって行われ得、これは、コントローラ/プロセッサ440、受信プロセッサ438、MIMO検出器436、(1つまたは複数の)復調器432a~432r、および/または(1つまたは複数の)アンテナ434a~434rを含み得る。
[0095] 動作900は、UEによって行われる動作800に対する、BSによる相補的な動作であり得る。図9に示されるように、902でオプションとして、BSは、UEへの協調ビームフォーミングされた送信を行うことを決定するために、他のBSと通信し得る。904でオプションとして、BSは、UEとの初期ビームトレーニングを行う(例えば、ビームスイープされたSSSをUEに送る)。906で、BSは、(例えば、初期ビームトレーニングに基づいて)BSによる送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションをUEから受信する。BSはまた、1つまたは複数のビームに関連付けられた信号強度(例えば、RSRP、RSRQ、SNR、および/またはSINR)のインジケーションを受信し得る。
[0096] 図9に示されるように、908でオプションとして、BSは、示されたビームを使用して、シンボルおよび周波数リソースの連続したセットにわたってUEとのUE固有ビームトレーニングを行う。BSは、UEとのUE固有ビームトレーニングを行うことを決定するために、少なくとも1つの他のBSとバックホールを介して通信し得る。910で、BSは、1つまたは複数のコフェーズ因子を決定する。いくつかの例において、BSは、UEから1つまたは複数のコフェーズ因子のインジケーションを受信する。
[0097] 912で、BSは、1つまたは複数の選択されたビームおよび1つまたは複数のコフェーズ因子に少なくとも部分的に基づいて、協調ビームフォーミングされた送信(例えば、mmW送信)をUEに送る。例えば、BSは、示されたコフェーズ因子と共に、示されたビームに基づいて、協調送信のためのビームフォーミングを決定する。
[0098] 図10は、本開示のある特定の態様による、協調ビームフォーミングされた送信のパフォーマンスを示す例となるグラフ1000である。グラフ1000は、曲線1002におけるTRP選択および曲線1004における協調ビームに基づくビームフォーミングについての受信SNR対累積分布関数(CDF:cumulative distribution function)を示す。グラフ1000は、gNBにおける16個のアンテナ、UEにおける4個のアンテナ、および両方のチャネルにおける6個のクラスタの例を示す。図11は、本開示のある特定の態様による、協調ビームフォーミングされた送信のパフォーマンスを示す別の例となるグラフ1100である。グラフ1100は、曲線1102におけるTRP選択および曲線1104における協調ビームに基づくビームフォーミングについての受信SNR対CDFを示す。グラフ1100は、両方のチャネルにおける2個のクラスタについての例を示す。グラフ1000および1100に示されるように、協調ビームフォーミングは、TRP選択よりも良好なパフォーマンス利得を示す。
[0099] 図12は、本開示のある特定の態様による、協調ビームフォーミングされた送信のためのシグナリングを例示する呼のフロー1200である。図12に示されるように、gNB1 1204およびgNB2 1206は、1208でバックホールを介した送信を協調させる。次いで、gNB1 1204およびgNB2 1206は、それぞれ、1210および1212で、それらのそれぞれのコードブックを使用して、UE1202とのビームトレーニングを別々に行う。ビームトレーニングに基づいて、UE1202は、それぞれ、1214および1216で、ビームペアのための信号強度と共に、gNB1 1204のための最良のビーム(または強度/品質しきい値を満たすビーム)およびgNB2 1206のための最良のビーム(または強度/品質しきい値を満たすビーム)のインジケーションを送る。次いで、gNB1 1204およびgNB2 1206は、1218で、バックホールを介してUE固有ビームトレーニングを協調させ、次いで、1220で、UE1202によって示されたそれらのそれぞれの最良のビーム(または強度/品質しきい値を満たすビーム)を使用して、UE固有ビームトレーニングを行い得る。UE固有ビームトレーニングの後、UEは、それぞれ、1222および1224で、コフェーズ因子を決定し、それらをgNB1 1206およびgNB2 1208に提供する。示された最良のビーム(または強度/品質しきい値を満たすビーム)およびコフェーズ因子に基づいて、gNB1 1204およびgNB2 1206は、1226でUEに協調送信を送る。
[0100] 図13は、図8に例示された動作のような、本明細書に開示された技法のための動作を行うように構成された様々な構成要素(例えば、ミーンズプラスファンクション構成要素に対応する)を含み得る通信デバイス1300を例示する。通信デバイス1300は、トランシーバ1308に結合された処理システム1302を含む。トランシーバ1308は、本明細書で説明された様々な信号のような、通信デバイス1300のための信号を、アンテナ1310を介して送信および受信するように構成される。処理システム1302は、通信デバイス1300によって受信されるおよび/または送信されることになる信号を処理することを含む、通信デバイス1300のための処理機能を行うように構成され得る。
[0101] 処理システム1302は、バス1306を介してコンピュータ可読媒体/メモリ1312に結合されたプロセッサ1304を含む。ある特定の態様において、コンピュータ可読媒体/メモリ1312は、プロセッサ1304によって実行されると、プロセッサ1304に、図8に例示された動作、またはmmWシステムにおける協調送信のための本明細書で論じられた様々な技法を行うための他の動作を行わせる命令(例えば、コンピュータ実行可能コード)を記憶するように構成される。ある特定の態様では、コンピュータ可読媒体/メモリ1312が、各BSによる送信のための選択されたビームを示すためのコード1314と、コフェーズ因子を決定するためのコード1316と、協調ビームフォーミングされた送信を受信するためのコード1318とを記憶する。ある特定の態様において、プロセッサ1304は、コンピュータ可読媒体/メモリ1312に記憶されたコードを実施するように構成された回路を有する。プロセッサ1304は、各BSによる送信のための選択されたビームを示すための回路1320と、コフェーズ因子を決定するための回路1322と、協調ビームフォーミングされた送信を受信するための回路1324とを含む。
[0102] 図14は、図9に例示された動作のような、本明細書に開示された技法のための動作を行うように構成された様々な構成要素(例えば、ミーンズプラスファンクション構成要素に対応する)を含み得る通信デバイス1400を例示する。通信デバイス1400は、トランシーバ1408に結合された処理システム1402を含む。トランシーバ1408は、本明細書で説明された様々な信号のような、通信デバイス1400のための信号を、アンテナ1410を介して送信および受信するように構成される。処理システム1402は、通信デバイス1400によって受信されるおよび/または送信されることになる信号を処理することを含む、通信デバイス1400のための処理機能を行うように構成され得る。
[0103] 処理システム1402は、バス1406を介してコンピュータ可読媒体/メモリ1412に結合されたプロセッサ1404を含む。ある特定の態様において、コンピュータ可読媒体/メモリ1412は、プロセッサ1404によって実行されると、プロセッサ1404に、図9に例示された動作、またはmmWシステムにおける協調送信のための本明細書で論じられた様々な技法を行うための他の動作を行わせる命令(例えば、コンピュータ実行可能コード)を記憶するように構成される。ある特定の態様では、コンピュータ可読媒体/メモリ1412が、送信のための選択されたビームのインジケーションを受信するためのコード1414と、コフェーズ因子を決定するためのコード1416と、協調ビームフォーミングされた送信を送るためのコード1418とを記憶する。ある特定の態様において、プロセッサ1404は、コンピュータ可読媒体/メモリ1412に記憶されたコードを実施するように構成された回路を有する。プロセッサ1404は、各BSによる送信のための選択されたビームを示すための回路1420と、コフェーズ因子を決定するための回路1422と、協調ビームフォーミングされた送信を受信するための回路1424とを含む。
[0104] 本明細書で開示された方法は、本明細書で説明された方法を達成するための1つまたは複数のステップまたはアクションを備える。方法のステップおよび/またはアクションは、特許請求の範囲から逸脱することなく互いに置き換えられ得る。換言すれば、ステップまたはアクションの特定の順序が明記されない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は、特許請求の範囲から逸脱することなく修正され得る。
[0105] 本明細書で使用される場合、アイテムのリスト「のうちの少なくとも1つ」を指す表現は、単一のメンバ(members)を含む、それらのアイテムの任意の組合せを指す。例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a-b、a-c、b-c、およびa-b-c、並びに複数の同じ要素を有する任意の組合せ(例えば、a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c、およびc-c-c、またはa、b、およびcのその他任意の順序)をカバーするように意図される。
[0106] 本明細書で使用される場合、「決定すること」という用語は、幅広いアクションを包含する。例えば、「決定すること」は、計算すること(calculating)、コンピューティングすること(computing)、処理すること、導出すること、調査すること、ルックアップすること(例えば、表、データベース、または別のデータ構造においてルックアップすること)、確定すること、および同様のことを含み得る。また、「決定すること」は、受信すること(例えば、情報を受信すること)、アクセスすること(例えば、メモリにおけるデータにアクセスすること)、および同様のことを含み得る。また、「決定すること」は、解決すること、選択すること、選ぶこと、確立すること、および同様のことを含み得る。
[0107] 先の説明は、いかなる当業者であっても、本明細書で説明された様々な態様を実現することを可能にするために提供された。これらの態様への様々な修正は、当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義された一般原理は、他の態様に適用され得る。従って、特許請求の範囲は、本明細書で示された態様に限定されるようには意図されず、特許請求の範囲の文言と一致する全範囲が与えられるものとし、ここで、単数形の要素への参照は、そのように明記されていない限り、「1つおよび1つのみ」を意味するようには意図されず、「1つまたは複数」を意味するように意図される。別段に明記されていない限り、「いくつかの(some)」という用語は、1つまたは複数を指す。当業者に知られているか、または後に知られることとなる、本開示全体を通して説明された様々な態様の要素に対する全ての構造的および機能的な均等物は、参照によって本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲によって包含されるように意図される。さらに、本明細書で開示されたものはいずれも、そのような開示が特許請求の範囲において明記されているかどうかにかかわらず、公衆に放棄されるようには意図されない。いずれの請求項の要素も、その要素が「~のための手段(means for)」という表現を使用して明確に記載されていない限り、または、方法の請求項のケースにおいて、その要素が「~のためのステップ(step for)」という表現を使用して記載されていない限り、米国特許法第112条(f)の規定のもとで解釈されるべきでない。
[0108] 上記で説明された方法の様々な動作は、対応する機能を行うことが可能な任意の好適な手段によって行われ得る。手段は、それに限定されるものでないが、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはプロセッサを含む、様々なハードウェアおよび/またはソフトウェアの(1つまたは複数の)構成要素および/または(1つまたは複数の)モジュールを含み得る。一般に、図中に例示された動作がある場合、これらの動作は、同様の番号付けを有する、対応する対をなすミーンズプラスファンクションの構成要素を有し得る。
[0109] 本開示に関連して説明された、様々な例示的な論理ブロック、モジュールおよび回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明された機能を行うように設計されたこれらの任意の組合せを用いて実施または行われ得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代替として、このプロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラまたはステートマシンであり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいはその他任意のこのような構成として実施され得る。
[0110] ハードウェアで実施される場合、例となるハードウェア構成は、ワイヤレスノードにおける処理システムを備え得る。処理システムは、バスアーキテクチャを用いて実施され得る。バスは、処理システムの特定のアプリケーションおよび全体的な設計制約に依存して、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バスは、プロセッサ、機械可読媒体、およびバスインターフェースを含む様々な回路を共にリンクし得る。バスインターフェースは、特に、バスを介してネットワークアダプタを処理システムに接続するために使用され得る。ネットワークアダプタは、PHYレイヤの信号処理機能を実施するために使用され得る。ユーザ端末120(図1を参照)のケースでは、ユーザインターフェース(例えば、キーパッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティックなど)がまた、バスに接続され得る。バスはまた、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、電力管理回路、および同様のもののような様々な他の回路をリンクし得、これらは、当該技術分野において周知であり、従って、これ以上は説明されない。プロセッサは、1つまたは複数の汎用および/または専用プロセッサを用いて実施され得る。例は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSPプロセッサ、およびソフトウェアを実行し得るその他の回路を含む。当業者であれば、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられる全体的な設計制約に依存して、処理システムに関して説明された機能を実施するのに最良の方法を認識するであろう。
[0111] ソフトウェアで実施される場合、これら機能は、コンピュータ可読媒体上で、1つまたは複数の命令またはコードとして送信または記憶され得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、またはその他の方法で呼ばれるかにかかわらず、命令、データ、またはこれらの任意の組合せを意味するように広く解釈されるべきである。コンピュータ可読媒体は、1つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体とコンピュータ記憶媒体との両方を含む。プロセッサは、バスの管理と、機械可読記憶媒体上に記憶されたソフトウェアモジュールの実行を含む汎用処理とを担い得る。コンピュータ可読記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体は、プロセッサと一体化され得る。例として、機械可読媒体は、伝送路(transmission line)、データによって変調された搬送波、および/またはワイヤレスノードとは別個の命令が記憶されたコンピュータ可読記憶媒体を含み得、これら全ては、バスインターフェースを通じてプロセッサによってアクセスされ得る。代替または追加として、機械可読媒体、またはその任意の部分は、キャッシュおよび/または汎用レジスタファイルでのケースでそうであり得るように、プロセッサに一体化され得る。機械可読記憶媒体の例は、例として、RAM(ランダムアクセスメモリ)、フラッシュメモリ、ROM(読取専用メモリ)、PROM(プログラマブル読取専用メモリ)、EPROM(消去可能なプログラマブル読取専用メモリ)、EEPROM(登録商標)(電気的に消去可能なプログラマブル読取専用メモリ)、レジスタ、磁気ディスク、光ディスク、ハードドライブ、またはその他任意の好適な記憶媒体、あるいはこれらの任意の組合せを含み得る。機械可読媒体は、コンピュータプログラム製品において具現化され得る。
[0112] ソフトウェアモジュールは、単一の命令、または多くの命令を備え得、いくつかの異なるコードセグメントにわたって、異なるプログラム間で、および複数の記憶媒体にわたって、分散され得る。コンピュータ可読媒体は、いくつかのソフトウェアモジュールを備え得る。ソフトウェアモジュールは、プロセッサのような装置によって実行されると、処理システムに様々な機能を行わせる命令を含む。ソフトウェアモジュールは、送信モジュールと受信モジュールとを含み得る。各ソフトウェアモジュールは、単一の記憶デバイス内に存在し得るか、または複数の記憶デバイスにわたって分散され得る。例として、ソフトウェアモジュールは、トリガリングイベントが発生したときに、ハードドライブからRAMにロードされ得る。ソフトウェアモジュールの実行中、プロセッサは、アクセス速度を増大させるために、命令のうちのいくつかをキャッシュにロードし得る。その後、1つまたは複数のキャッシュラインが、プロセッサによる実行のために汎用レジスタファイルにロードされ得る。以下でソフトウェアモジュールの機能に言及する場合、そのような機能は、そのソフトウェアモジュールからの命令を実行するとき、プロセッサによって実施されることが理解されよう。
[0113] また、任意の接続が、厳密にはコンピュータ可読媒体と称される。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線(IR)、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから送信される場合には、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで使用される場合、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル多目的ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、およびブルーレイ(登録商標)ディスクを含み、ここでディスク(disks)は、通常磁気的にデータを再生し、一方ディスク(discs)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。従って、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体が、非一時的なコンピュータ可読媒体(例えば、有形媒体)を備え得る。加えて、他の態様では、コンピュータ可読媒体が、一時的なコンピュータ可読媒体(例えば、信号)を備え得る。上記の組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0114] 従って、ある特定の態様は、本明細書で提示された動作を行うためのコンピュータプログラム製品を備え得る。例えば、このようなコンピュータプログラム製品は、その上に命令が記憶された(および/または符号化された)コンピュータ可読媒体を備え得、命令は、本明細書で説明された動作を行うために1つまたは複数のプロセッサによって実行可能である。
[0115] さらに、本明細書で説明された方法および技法を行うためのモジュールおよび/または他の好適な手段は、適宜、ユーザ端末および/または基地局によって、ダウンロードおよび/または別の方法で取得され得ることを理解されたい。例えば、このようなデバイスは、本明細書で説明された方法を行うための手段の転送を容易にするためにサーバに結合され得る。代替として、本明細書で説明された様々な方法は、ユーザ端末および/または基地局が、デバイスに記憶手段を結合または提供する際に、様々な方法を取得し得るように、記憶手段(例えば、RAM、ROM、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスクなどの物理記憶媒体のような)を介して提供され得る。さらに、本明細書で説明された方法および技法をデバイスに提供するためのその他任意の好適な技法が利用され得る。
[0116] 特許請求の範囲は、上記に例示された厳密な構成および構成要素に限定されないことを理解されたい。様々な修正、変更、および変形が、特許請求の範囲から逸脱することなく、上記で説明された方法および装置の配置、動作および詳細において行われ得る。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
複数の基地局(BS)の各々による送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションを前記複数のBSに提供することと、
1つまたは複数のコフェーズ因子を決定することと、
前記1つまたは複数の選択されたビームおよび前記1つまたは複数のコフェーズ因子に基づいて、前記複数のBSからの協調ビームフォーミングされた送信を受信することと
を備える方法。
[C2]
前記協調送信は、前記複数のBSから同時に送信される同じ情報ビットを備える、C1に記載の方法。
[C3]
前記複数のBSの各々からのビームスイープされた同期信号を受信することと、
そのBSによるシングルユーザ送信のための前記1つまたは複数のビームを選択することと、ここにおいて、前記1つまたは複数の選択されたビームは、しきい値を満たすビームを備える、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C4]
各BSからの送信を受信するためのビームを選択することと、
ビームペアに関連付けられた信号強度を決定することと、各ビームペアは、前記BSによるシングルユーザ送信のための前記1つまたは複数の選択されたビームと、前記BSからの送信を受信するための対応する選択されたビームとを含む、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C5]
前記1つまたは複数のコフェーズ因子を決定することは、前記協調ビームフォーミングされた送信を送信するための第1のセットのコフェーズ因子を決定するために、前記ビームペアの各々についてのシンボル推定値を相関させることを備える、C4に記載の方法。
[C6]
前記複数のBSに前記第1のセットのコフェーズ因子のインジケーションを提供することをさらに備える、C5に記載の方法。
[C7]
前記協調ビームフォーミングされた送信を受信するための第2のセットの1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するために、前記ビームペアを使用して、前記複数のBSとのUE固有ビームトレーニングを行うことをさらに備える、C4に記載の方法。
[C8]
前記選択されたビームおよび前記第2のセットの1つまたは複数のコフェーズ因子に基づいて、前記協調ビームフォーミングされた送信の受信のための受信ビームを決定することをさらに備える、C7に記載の方法。
[C9]
前記協調ビームフォーミングされた送信は、前記複数のBSから時間および周波数リソースの連続したセットにわたって受信され、
前記方法は、時間および周波数リソースの前記連続したセットにおける前記協調送信を組み合わせるために、前記協調ビームフォーミングされた送信をデジタルにまたはオフライン方式で処理することをさらに備える、
C1に記載の方法。
[C10]
基地局(BS)によるワイヤレス通信のための方法であって、
前記BSによる送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションをユーザ機器(UE)から受信することと、
1つまたは複数のコフェーズ因子を決定することと、
前記1つまたは複数の選択されたビームおよび前記1つまたは複数のコフェーズ因子に部分的に基づいて、協調ビームフォーミングされた送信を前記UEに送ることと
を備える方法。
[C11]
前記協調ビームフォーミングされた送信を協調させるために、少なくとも1つの他のBSとバックホールを介して通信することをさらに備える、C10に記載の方法。
[C12]
前記協調送信は、複数のBSから同時に送信される同じ情報ビットを備える、C10に記載の方法。
[C13]
前記UEとの第1のビームトレーニングプロシージャを行うことをさらに備え、ここにおいて、前記1つまたは複数の選択されたビームの前記UEからの前記インジケーションは、前記第1のビームトレーニングプロシージャに基づき、ここにおいて、前記第1のビームトレーニングプロシージャは、ビームスイープされた同期信号を前記UEに送信することを含む、C10に記載の方法。
[C14]
前記UEから前記1つまたは複数のコフェーズ因子のインジケーションを受信することをさらに備え、ここにおいて、前記1つまたは複数のコフェーズ因子の前記決定は、前記UEからの前記インジケーションに基づく、C10に記載の方法。
[C15]
前記1つまたは複数の選択されたビームの各々に関連付けられた信号強度のインジケーションを前記UEから受信することをさらに備え、ここにおいて、前記信号強度の前記インジケーションは、前記1つまたは複数の選択されたビームの各々に関連付けられた、基準信号受信電力(RSRP)、基準信号受信品質(RSRQ)、信号対雑音比(SNR)、または信号対干渉および雑音比(SINR)のうちの少なくとも1つを備える、C10に記載の方法。
[C16]
前記UEとのUE固有ビームトレーニングプロシージャを協調させるために、少なくとも1つの他のBSとバックホールを介して通信することと、
前記1つまたは複数の選択されたビームを使用して、前記UEとの前記UE固有ビームトレーニングプロシージャを行うことと
をさらに備える、C10に記載の方法。
[C17]
前記協調ビームフォーミングされた送信は、複数のBSから時間および周波数リソースの連続したセットにわたって送信される、C10に記載の方法。
[C18]
ワイヤレス通信のための装置であって、
複数の基地局(BS)の各々による送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションを前記複数のBSに提供するように構成された送信機と、
メモリに結合されかつ1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記1つまたは複数の選択されたビームおよび前記1つまたは複数のコフェーズ因子に基づいて、前記複数のBSからの協調ビームフォーミングされた送信を受信するように構成された受信機と
を備える装置。
[C19]
前記協調送信は、前記複数のBSから同時に送信される同じ情報ビットを備える、C18に記載の装置。
[C20]
前記受信機は、前記複数のBSの各々からのビームスイープされた同期信号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、そのBSによるシングルユーザ送信のための前記1つまたは複数のビームを選択するようにさらに構成され、ここにおいて、前記1つまたは複数の選択されたビームは、しきい値を満たすビームを備える、
C18に記載の装置。
[C21]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
各BSからの送信を受信するためのビームを選択することと、
ビームペアに関連付けられた信号強度を決定することと、各ビームペアは、前記BSによるシングルユーザ送信のための前記1つまたは複数の選択されたビームと、前記BSからの送信を受信するための対応する選択されたビームとを含む、
を行うようにさらに構成される、C18に記載の装置。
[C22]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記協調ビームフォーミングされた送信を送信するための第1のセットのコフェーズ因子を決定するために、前記ビームペアの各々についてのシンボル推定値を相関させることによって、前記1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するように構成される、C21に記載の装置。
[C23]
前記送信機は、前記複数のBSに前記第1のセットのコフェーズ因子のインジケーションを提供するようにさらに構成される、C22に記載の装置。
[C24]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記協調ビームフォーミングされた送信を受信するための第2のセットの1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するために、前記ビームペアを使用して、前記複数のBSとのUE固有ビームトレーニングを行うようにさらに構成される、C21に記載の装置。
[C25]
前記選択されたビームおよび前記第2のセットの1つまたは複数のコフェーズ因子に基づいて、前記協調ビームフォーミングされた送信の受信のための受信ビームを決定することをさらに備える、C24に記載の装置。
[C26]
前記協調ビームフォーミングされた送信は、前記複数のBSから時間および周波数リソースの連続したセットにわたって受信され、
前記少なくとも1つのプロセッサは、時間および周波数リソースの前記連続したセットにおける前記協調送信を組み合わせるために、前記協調ビームフォーミングされた送信をデジタルにまたはオフライン方式で処理するようにさらに構成される、
C18に記載の装置。
[C27]
ワイヤレス通信のための装置であって、
前記装置による送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションをユーザ機器(UE)から受信するように構成された受信機と、
メモリに結合されかつ1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記1つまたは複数の選択されたビームおよび前記1つまたは複数のコフェーズ因子に部分的に基づいて、協調ビームフォーミングされた送信を前記UEに送るように構成された送信機と
を備える装置。
[C28]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEとの第1のビームトレーニングプロシージャを行うようにさらに構成され、ここにおいて、前記1つまたは複数の選択されたビームの前記UEからの前記インジケーションは、前記第1のビームトレーニングプロシージャに基づき、ここにおいて、前記第1のビームトレーニングプロシージャは、ビームスイープされた同期信号を前記UEに送信することを含む、C27に記載の装置。
[C29]
前記受信機は、前記UEから前記1つまたは複数のコフェーズ因子のインジケーションを受信するようにさらに構成され、前記1つまたは複数のコフェーズ因子の前記決定は、前記UEからの前記インジケーションに基づく、C27に記載の装置。
[C30]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記UEとのUE固有ビームトレーニングプロシージャを協調させるために、少なくとも1つの他のBSとバックホールを介して通信することと、
前記1つまたは複数の選択されたビームを使用して、前記UEとの前記UE固有ビームトレーニングプロシージャを行うことと
を行うようにさらに構成される、C27に記載の装置。

Claims (13)

  1. ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
    複数の基地局(BS)の各々による送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションを前記複数のBSに提供することと、
    各BSからの送信を受信するためのビームを選択することと、
    ビームペアに関連付けられた信号強度を決定することと、各ビームペアは、前記BSによるシングルユーザ送信のための前記1つまたは複数の選択されたビームのうちの1つと、前記BSからの送信を受信するための対応する選択されたビームとを含み、
    1つまたは複数のコフェーズ因子を決定することと、
    前記1つまたは複数の選択されたビームおよび前記1つまたは複数のコフェーズ因子に基づいて決定された組み合わされたUE受信ビームを用いて、前記複数のBSからの協調ビームフォーミングされた送信を受信することと、
    を備え、
    前記1つまたは複数のコフェーズ因子を決定することは、前記1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するために、前記複数のBSについてのシンボル推定値を相関させることを備える、
    方法。
  2. 前記協調ビームフォーミングされた送信は、前記複数のBSから同時に送信される同じ情報ビットを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 周波数および/または位相補正のために、前記複数のBSに前記1つまたは複数のコフェーズ因子のインジケーションを提供することをさらに備える、請求項2に記載の方法。
  4. 前記1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するために、前記ビームペアを使用して、前記複数のBSとのUE固有ビームトレーニングを行うことをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. 基地局(BS)によるワイヤレス通信のための方法であって、
    前記BSによる送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションをユーザ機器(UE)から受信することと、
    前記1つまたは複数の選択されたビームの各々に関連付けられた信号強度のインジケーションを前記UEから受信することと、ここにおいて、前記信号強度の前記インジケーションは、前記1つまたは複数の選択されたビームの各々に関連付けられた、基準信号受信電力(RSRP)、基準信号受信品質(RSRQ)、信号対雑音比(SNR)、または信号対干渉および雑音比(SINR)のうちの少なくとも1つを備え、
    前記UEから、周波数および/または位相補正のための1つまたは複数のコフェーズ因子を受信することと、前記1つまたは複数のコフェーズ因子は、前記BSを含む複数のBSについてのシンボル推定値の相関を示し、
    前記1つまたは複数の選択されたビームおよび前記1つまたは複数のコフェーズ因子に部分的に基づいて、協調ビームフォーミングされた送信を前記UEに送ることと、
    を備える方法。
  6. 前記UEとの第1のビームトレーニングプロシージャを行うことをさらに備え、ここにおいて、前記1つまたは複数の選択されたビームの前記UEからの前記インジケーションは、前記第1のビームトレーニングプロシージャに基づき、ここにおいて、前記第1のビームトレーニングプロシージャは、ビームスイープされた同期信号を前記UEに送信することを含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記UEとのUE固有ビームトレーニングプロシージャを協調させるために、少なくとも1つの他のBSとバックホールを介して通信することと、
    前記1つまたは複数の選択されたビームを使用して、前記UEとの前記UE固有ビームトレーニングプロシージャを行うことと、
    をさらに備える、請求項5に記載の方法。
  8. ワイヤレス通信のための装置であって、
    複数の基地局(BS)の各々による送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションを前記複数のBSに提供するように構成された送信機と、
    メモリに結合されかつ1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するように構成された少なくとも1つのプロセッサと、ここにおいて、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    各BSからの送信を受信するためのビームを選択することと、
    ビームペアに関連付けられた信号強度を決定することと、各ビームペアは、前記BSによるシングルユーザ送信のための前記1つまたは複数の選択されたビームのうちの1つと、前記BSからの送信を受信するための対応する選択されたビームとを含み、
    を行うようにさらに構成され、
    前記1つまたは複数の選択されたビームおよび前記1つまたは複数のコフェーズ因子に基づいて決定された組み合わされたUE受信ビームを用いて、前記複数のBSからの協調ビームフォーミングされた送信を受信するように構成された受信機と、
    を備え、
    前記1つまたは複数のコフェーズ因子を決定することは、前記1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するために、前記複数のBSについてのシンボル推定値を相関させることを備える、装置。
  9. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1つまたは複数のコフェーズ因子を決定するために、前記ビームペアを使用して、前記複数のBSとのUE固有ビームトレーニングを行うようにさらに構成される、請求項に記載の装置。
  10. 前記協調ビームフォーミングされた送信は、前記複数のBSから同時に送信される同じ情報ビットを備える、請求項に記載の装置。
  11. 前記送信機は、周波数および/または位相補正のために、前記複数のBSに前記1つまたは複数のコフェーズ因子のインジケーションを提供するようにさらに構成される、請求項10に記載の装置。
  12. ワイヤレス通信のための装置であって、
    前記装置による送信のための1つまたは複数の選択されたビームのインジケーションをユーザ機器(UE)から受信するように構成された受信機と、ここにおいて、少なくとも1つの前記受信機は、
    前記1つまたは複数の選択されたビームの各々に関連付けられた信号強度のインジケーションを前記UEから受信すること、ここにおいて、前記信号強度の前記インジケーションは、前記1つまたは複数の選択されたビームの各々に関連付けられた、基準信号受信電力(RSRP)、基準信号受信品質(RSRQ)、信号対雑音比(SNR)、または信号対干渉および雑音比(SINR)のうちの少なくとも1つを備え、
    前記UEから、周波数および/または位相補正のための1つまたは複数のコフェーズ因子を受信することと、前記1つまたは複数のコフェーズ因子は、前記BSを含む複数のBSについてのシンボル推定値の相関を示し、
    を行うようにさらに構成され、
    前記1つまたは複数の選択されたビームおよび前記1つまたは複数のコフェーズ因子に部分的に基づいて、協調ビームフォーミングされた送信を前記UEに送るように構成された送信機と、
    を備える装置。
  13. メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサをさらに備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEとの第1のビームトレーニングプロシージャを行うように構成され、ここにおいて、前記1つまたは複数の選択されたビームの前記UEからの前記インジケーションは、前記第1のビームトレーニングプロシージャに基づき、ここにおいて、前記第1のビームトレーニングプロシージャは、ビームスイープされた同期信号を前記UEに送信することを含む、請求項12に記載の装置。
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