JP7298022B2 - 無線通信システムにおいて弛緩測定を制御するための方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおいて弛緩測定を制御するための方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムにおいて弛緩測定制御方法及び装置に関する。
3GPP(3rd generation partnership project)(登録商標)LTE(long-term evolution)は、高速パケット通信を可能とするための技術である。LTE目標であるユーザと事業者の費用節減、サービス品質向上、カバレッジ拡張及びシステム容量増大のために多くの方式が提案された。3GPP LTEは、上位レベル必要条件として、ビット当たり費用節減、サービス有用性向上、周波数バンドの柔軟な使用、簡単な構造、開放型インタフェース及び端末の適切な電力消費を要求する。
ITU(international telecommunication union)及び3GPPでNR(new radio access technology)システムに対する要求事項及び仕様を開発する作業が始まった。NRシステムは、new RATなどの他の名称で呼ばれることもある。3GPPは、緊急な市場の要求とITU-R(ITU radio communication sector)IMT(international mobile telecommunications)-2020プロセスが提示するより長期的な要求事項を全て適時に満たすNRを成功的に標準化するために必要な技術構成要素を識別して開発しなければならない。また、NRは、遠い未来にも無線通信のために利用されることができる少なくとも100GHzに達する任意のスペクトラム帯域が使用可能でなければならない。
NRは、eMBB(enhanced mobile broadband)、mMTC(massive machine-type-communications)、URLLC(ultra-reliable and low latency communications)などを含む全ての配置シナリオ、使用シナリオ、要求事項を扱う単一技術フレームワークを対象とする。NRは、本質的に順方向互換性があるべきである。
無線装置が遊休状態及び/又は非活性状態にある場合、無線装置は移動性をサポートするために隣接セル測定を行う。サービングセル(serving cell)の品質が閾値より高い場合、無線装置は、セル(cell)再選択が直ちに発生しないと予想することができる。従って、無線装置は、電力消費を減らすために隣接セル(cell)測定を行わないように選択することができる。
サービングセル(serving cell)品質が閾値未満であるため、無線装置が隣接セル測定を行っている場合、無線装置は、サービングセル品質が閾値の直下にあっても構成された全ての周波数に対して隣接セル測定を行う必要がある。この場合、無線機器は節電のために緩和された測定を行うことができる。
緩和された測定をトリガするための幾つかの条件が議論された。無線機器が緩和された測定条件のうち少なくとも1つを満足する場合、無線機器は緩和された測定を行うことができる。例えば、緩和された測定を行う間、無線装置は測定期間を延長し、測定されるべきセルの数を減らし、そして/または測定する周波数の数を減らすことができる。例えば、無線装置は測定を行わないように選択することができる。言い換えれば、無線装置は弛緩された測定中に測定を行わないことがある。
一方、無線装置は、遊休状態及び/又は非活性状態で測定を行うことができる。例えば、無線装置は、遊休モード測定構成を受信し、遊休モード測定構成に含まれた周波数に対する測定を行うことができる。遊休状態及び/又は非活性状態での測定は、「早期測定」、「遊休モード測定」又は「遊休/非活性測定」と呼ばれてもよい。ネットワークへのアクセス中に、無線装置は、遊休状態及び/又は非活性状態で行われた測定結果を報告する。
ただし、無線機器が緩和された測定のための条件のうち少なくとも1つを満足し、緩和された測定を行う場合、無線機器は、遊休状態及び/又は非活性状態で設定された測定を行わないことがある。この場合、無線装置は、ネットワークへのアクセス中に測定結果を報告することができず、これは、CA(Carrier Aggregation)及び/又はDC(Dual Connectivity)の設定に大きな遅延を誘発する可能性がある。
従って、無線通信システムにおいて緩和された測定を制御するための研究が必要である。
一態様において、無線通信システムにおいて無線装置により行われる方法が提供される。無線装置は、緩和された測定条件のうち少なくとも1つを含む第1測定構成をネットワークから受信する。無線装置は、遊休状態及び/又は非活性状態で測定するように設定された周波数を含む第2測定構成をネットワークから受信する。無線装置は、緩和された測定条件のうち少なくとも1つが満たされることに基づいて、第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれていない周波数のうち少なくとも1つに対して緩和された測定を行うか又は測定を行わないことを決定する。
他の態様において、前記方法を実現するための装置が提供される。
本発明は、多様な有益な効果を有する。
本開示の一部の実施形態によれば、無線装置は無線通信システムにおいて緩和された測定を効率的に制御することができる。
例えば、無線機器が緩和された測定基準(又は、緩和された測定条件)のうち少なくとも1つを満足していても、無線機器は早期測定のために構成された周波数に対して緩和された測定を行わないことがある。
例えば、無線装置は、周波数が隣接セル測定のために構成されているか否かに関係なく、早期測定のために構成された周波数に対して緩和された測定を行わないことがある。
例えば、無線装置が緩和された測定基準(又は、緩和された測定条件)を満足していても、無線装置は速いCA及び/又はDC設定に対する早期測定結果をネットワークに報告することができる。
従って、ネットワークはより正確な早期測定結果を得ることができ、無線装置は速いCA及び/又はDCを設定することができる。
本明細書の具体例により得られる効果は、前述された効果に限定されない。例えば、関連技術分野における通常の知識を有する者(a person having ordinary skill in the related art)が本明細書から理解するか誘導できる様々な技術的効果が存在し得る。これにより、本明細書の具体的な効果は、本明細書に明示的に記載されたものに制限されず、本明細書の技術的特徴から理解されるか誘導できる多様な効果を含む。
本明細書の実現が適用される通信システムの例を示す。
本明細書の実現が適用される無線装置の例を示す。
本明細書の実現が適用される無線装置の例を示す。
本明細書の実現が適用される無線装置の他の例を示す。
本明細書の実現が適用されるUEの例を示す。
本明細書の実現が適用される3GPPベースの無線通信システムにおけるプロトコルスタックの例を示す。 本明細書の実現が適用される3GPPベースの無線通信システムにおけるプロトコルスタックの例を示す。
本明細書の実現が適用される3GPPベースの無線通信システムにおけるフレーム構造を示す。
本明細書の実現が適用される3GPP NRシステムにおけるデータの流れの例を示す。
本発明の様々な実施形態による無線通信システムにおける緩和測定制御方法の一例を示す。
本発明の様々な実施形態による無線通信システムにおける緩和測定制御方法の一例を示す。
本発明の様々な実施形態による無線通信システムにおける緩和測定を制御するための手順を示す。
以下の技法、装置及びシステムは様々な無線多重アクセスシステムに適用できる。多重アクセスシステムの例示は、CDMA(Code Division Multiple Access)システム、FDMA(Frequency Division Multiple Access)システム、TDMA(Time Division Multiple Access)システム、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)システム、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)システム、MC-FDMA(Multi-Carrier Frequency Division Multiple Access)システムを含む、CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)又はCDMA2000などの無線技術により実現される。TDMAは、GSM(Global System for Mobile communications)、GPRS(General Packet Radio Service)、EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolution)などの無線技術により実現される。OFDMAは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11(wi-fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、又はE-UTRA(Evolved UTRA)などの無線技術により実現される。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long-Term Evolution)は、E-UTRAを利用したE-UMTS(Evolved UMTS)の一部である。3GPP LTEは、ダウンリンク(DL:Downlink)においてOFDMAを、アップリンク(UL:Uplink)においてSC-FDMAを使う。LTE-Aは3GPP LTEの進化したバージョンである。
説明の便宜のために、本明細書の実現は、主に3GPPベースの無線通信システムに関連して説明される。しかしながら、本明細書の技術的特性は、これに限定されない。例えば、3GPPベースの無線通信システムに対応する移動体通信システムに基づいて以下のような詳細な説明が提供されるが、3GPPベースの無線通信システムに限定されない本明細書の側面は他の移動通信システムにも適用できる。
本明細書において使用された用語及び技術のうち具体的に記述されていない用語及び技術については、本明細書以前に発行された無線通信標準文書を参照すればよい。
本明細書で「A又はB(A or B)」は「Aのみ」、「Bのみ」又は「AとBの両方」を意味し得る。言い換えると、本明細書において、「A又はB(A or B)」は「A及び/又はB(A and/or B)」と解され得る。例えば,本明細書において「A、B又はC(A,B or C)」は,「Aのみ」、「Bのみ」、「Cのみ」又は「A、B及びCの任意の全ての組み合わせ(any combination of A,B and C)」を意味し得る。
本明細書において使用されるスラッシュ(/)やコンマ(comma)は、「及び/又は(and/or)」を意味し得る。例えば、「A/B」は「A及び/又はB」を意味し得る。これにより、「A/B」は「Aのみ」、「Bのみ」、又は「AとBの両方」を意味し得る。例えば、「A、B、C」は「A、B又はC」を意味し得る。
本明細書において「A及びBの少なくとも1つ(at least one of A and B)」は、「Aのみ」、「Bのみ」又は「AとBの両方」を意味し得る。また、本明細書において「A又はBの少なくとも1つ(at least one of A or B)」や「A及び/又はBの少なくとも1つ(at least one of A and/or B)」という表現は、「A及びBの少なくとも1つ(at least one of A and B)」と同様に解釈され得る。
また、本明細書において、「A、B及びCの少なくとも1つ(at least one of A, B and C)」は、「Aのみ」、「Bのみ」、「Cのみ」又は「A、B及びCの任意の全ての組み合わせ(any combination of A, B and C)」を意味し得る。また、「A、B又はCの少なくとも1つ(at least one of A, B or C)」や「A、B及び/又はCの少なくとも1つ(at least one of A, B and C)」を意味し得る。
また、本明細書において用いられる括弧は「例えば(for example)」を意味し得る。具体的に、「制御情報(PDCCH)」と表示されている場合、「制御情報」の一例として「PDCCH」が提案されているものであり得る。言い換えると、本明細書の「制御情報」は「PDCCH」に制限(limit)されることなく、「PDCCH」が「制御情報」の一例として提案されるものであり得る。また、「制御情報(すなわち、PDCCH)」と表示されている場合にも、「制御情報」の一例として「PDCCH」が提案されているものであり得る。
本明細書において1つの図面内において個別に説明される技術的特徴は、個別に実現されてもよく、同時に実現されてもよい。
これに限らないが、本明細書において開示された様々な説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートは、機器間の無線通信及び/又は接続(例えば、5G)が要求される様々な分野に適用できる。
以下、本明細書は、図面を参照してより詳細に記述される。以下の図面及び/又は説明において同一の参照番号は異なる表示をしない限り、同一又は対応するハードウェアブロック、ソフトウェアブロック及び/又は機能ブロックを参照することができる。
図1は、本明細書の実現が適用される通信システムの例を示す。
図1に表示された5G使用シナリオは例示に過ぎず、本明細書の技術的特徴は図1に示されていない他の5G使用シナリオに適用されてもよい。
5Gに対する3つの主要要求事項のカテゴリは、(1)向上したモバイルブロードバンド(eMBB:enhanced Mobile BroadBand)のカテゴリ、(2)大規模マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communication)のカテゴリ、(3)超高信頼低遅延通信(URLLC:Ultra-Reliable and Low Latency Communications)のカテゴリである。
部分的な使用例は、最適化のために複数のカテゴリを要求することができ、他の使用例は1つのKPI(Key Performance Indicator)にのみ焦点を合わせることができる。5Gは柔軟で信頼できる方法を用いてこのような様々な使用例をサポートする。
eMBBは、基本的なモバイルインターネットアクセスをはるかに凌駕し、クラウドと拡張現実において豊富な双方向作業及びメディア及びエンターテイメントアプリケーションをカバーする。データは5G核心動力の1つであり、5G時代には初めて専用音声サービスが提供されない可能性がある。5Gでは、通信システムが提供するデータ接続を活用した応用プログラムにより音声処理が単純化されることが予想される。トラヒック増加の主な原因は、コンテンツのサイズの増加と高いデータ送信速度を要求するアプリケーションの増加のためである。より多くの装置がインターネットに接続されることにより、ストリーミングサービス(オーディオとビデオ)、対話ビデオ、モバイルインターネット接続がより広く使われるだろう。このような多くのアプリケーションは、ユーザのためのリアルタイム情報と警報をプッシュ(push)するために常にオンになっている状態の接続を要求する。クラウドストレージ(cloud storage)とアプリケーションは、モバイル通信プラットフォームにおいて急速に増加しており、業務とエンターテイメントの両方に適用できる。クラウドストレージは、アップリンクデータ送信速度の増加を加速する特殊な活用事例である。5Gはクラウドの遠隔作業にも使用される。触覚インタフェースを使用するとき、5Gはユーザの良好な経験を維持するために、はるかに低いエンドツーエンド(end-to-end)遅延時間を要求する。例えば、クラウドゲーム及びビデオストリーミングなどのエンターテイメントは、モバイルブロードバンド機能に対する需要を増加させるもう1つの核心要素である。汽車、車両、飛行機などの移動性の高い環境を含む全ての場所において、スマートフォンとタブレットはエンターテイメントが必須である。他の使用例としては、エンターテイメント及び情報検索のための拡張現実である。この場合、拡張現実は非常に低い遅延時間と瞬間データボリュームを必要とする。
また、最も期待される5Gの使用例の1つは、全ての分野において埋め込みセンサ(embedded sensors)を円滑に接続できる機能、すなわち、mMTCと関連がある。潜在的にIoT(Internet-Of-Things)機器の数は2020年までに2億4千万台に達すると予想される。産業IoTは5Gを介してスマートシティ、資産追跡、スマートユーティリティ、農業、セキュリティインフラを可能にする主な役割の1つである。
URLLCは、メインインフラの遠隔制御により業界を変化させる新しいサービスと自動運転車両などの超高信頼性の低遅延リンクを含んでいる。スマートグリッドを制御し、産業を自動化し、ロボット工学を達成し、ドローンを制御及び調整するためには信頼性と遅延時間が必須である。
5Gは、毎秒数百メガビットと評価されたストリーミングを毎秒ギガビットに提供する手段であり、FTTH(Fiber-To-The-Home)とケーブルベースのブロードバンド(又はDOCSIS)を補完することができる。仮想現実と拡張現実だけでなく、4K以上(6K、8K以上)の解像度のテレビを伝達するためには、このような速い速度が必要である。仮想現実(VR:Virtual Reality)及び拡張現実(AR:Augmented Reality)アプリケーションには、没入度の高いスポーツゲームが含まれている。特定のアプリケーションには特殊なネットワーク構成が必要となる可能性がある。例えば、VRゲームの場合、ゲーム会社は待機時間を最小化するためにコアサーバをネットワーク運営者のエッジネットワークサーバに統合しなければならない。
自動車は、車載移動通信の多くの使用例とともに、5Gにおいて新たな重要な動機づけの力となると期待される。例えば、乗客のための娯楽は、高い同時容量と移動性の高い広帯域移動通信を要求する。今後、ユーザが位置と速度に関係なく高品質の接続を期待し続けているためである。自動車分野のまた他の使用例はARダッシュボード(dashboard)である。ARダッシュボードは、運転者がフロントウィンドウから見える物体以外に暗い場所から物体を識別できるようにし、運転者への情報伝達をオーバーラップ(overla)して物体との距離及び物体の動きを表示する。将来は、無線モジュールが車両間の通信、車両とサポートインフラ間の情報交換、車両とその他に接続された装置(例えば、歩行者が同伴する装置)間の情報交換を可能にする。安全システムは運転者がより安全に運転できるように行動の代替過程を案内して事故の危険性を低減する。次のステップは遠隔に制御されるか自動運転される車になるだろう。そのためには、相異なる自動運転車間の、そして車両とインフラ間の非常に高い信頼性と非常に速い通信が必要である。これからは自動運転車が全ての走行活動を行い、運転者は車両が識別できない異常トラフィックにのみ集中するようになるだろう。自動運転車の技術要求事項は、人間が達成できない水準に交通安全が高くなるように超低遅延と超高信頼を要求する。
スマート社会として言及されたスマートシティとスマートホーム/ビルが高密度無線センサネットワークに内蔵されるだろう。知能型センサの分散ネットワークは、都市又は住宅のコスト及びエネルギー効率的なメンテナンスの条件を識別する。各家庭に対しても類似の構成を行うことができる。全ての温度センサ、窓と暖房コントローラー、盗難警報器、家電製品が無線で接続される。このようなセンサの多数は、一般的にデータ送信速度、電力及びコストが低い。しかしながら、モニタリングのためにリアルタイムHDビデオが特定タイプの装置によって要求されることもある。
熱やガスを含むエネルギー消費と分配をより高いレベルで分散させて、分配センサネットワークに対する自動化された制御が要求される。スマートグリッドは、デジタル情報と通信技術を利用して情報を収集し、センサを互いに接続して、収集された情報に従って動作させる。この情報は、供給会社及び消費者の行動を含むので、スマートグリッドは効率性、信頼性、経済性、生産持続可能性、自動化などの方法により電気のような燃料の分配を改善することができる。スマートグリッドは遅延時間の短いまた他のセンサネットワークとして見なされることもできる。
ミッションクリティカルアプリケーション(例えば、e-health)は5G使用シナリオの1つである。健康部門には移動体通信の恩恵を受けられる多くのアプリケーションが含まれている。通信システムは遠方からの臨床治療を提供する遠隔診療をサポートすることができる。遠隔診療は、距離に対する障壁を減らし、遠方の地域では持続的に利用できない医療サービスに対する接近の改善に役立つ。また、遠隔診療は、応急状況において重要な治療を行い、生命を救うために使用される。移動通信ベースの無線センサネットワークは心拍数及び血圧などのパラメータに対する遠隔モニタリング及びセンサを提供することができる。
無線と移動通信は産業応用分野において徐々に重要になっている。配線は、設置及び維持管理の費用が高い。従って、ケーブルを再構成可能な無線リンクに取り替える可能性は、多くの産業分野において魅力的な機会である。しかしながら、このような取り替えを達成するためには、ケーブルと類似した遅延時間、信頼性及び容量を有する無線接続が構築されなければならず、無線接続の管理を単純化する必要がある。5G接続が必要な場合、待機時間が短くてエラーの可能性が非常に低いことが新しい要求事項である。
物流及び貨物追跡は位置情報システムを用いてどこでもインベントリ及びパッケージ追跡を可能にする移動通信の重要な使用例である。物流と貨物の利用例は一般に低いデータ速度を要求するが、広い範囲と信頼性を備えた位置情報が必要である。
図1を参照すると、通信システム1は、無線装置100a~100f、基地局(BS:200)及びネットワーク300を含む。図1は、通信システム1のネットワークの例として5Gネットワークを説明するが、本明細書の実現は5Gシステムに限定されず、5Gシステムを超えて将来の通信システムにも適用できる。
基地局200とネットワーク300は無線装置として実現でき、特定無線装置は他の無線装置と関連して基地局/ネットワークノードとして動作できる。
無線装置100a~100fは無線アクセス技術(RAT:Radio Access Technology)(例えば、5G NR又はLTE)を使って通信を行う装置を示し、通信/無線/5G装置ともいえる。無線装置100a~100fは、これに限定されず、ロボット100a、車両100b-1及び100b-2、エクステンデッドリアリティ(XR:eXtended Reality)装置100c、携帯装置100d、家電製品100e、IoT(Internet-Of-Things)装置100f及び人工知能(AI:Artificial Intelligence)装置/サーバ400を含む。例えば、車両には無線通信機能を有する車両、自動運転車両及び車両間通信を行える車両が含まれる。車両には無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)(例えば、ドローン)が含まれる。XR装置はAR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Realty)装置を含み、車両、テレビ、スマートフォン、コンピュータ、ウェアラブル装置、家電製品、デジタル表示板、車両、ロボットなどに装着されたHMD(Head-Mounted Device)、HUD(Head-Up Display)の形態で実現される。携帯用装置にはスマートフォン、スマートパッド、ウェアラブル装置(例えば、スマートウォッチ又はスマートグラス)及びコンピュータ(例えば、ノートパソコン)が含まれる。家電製品にはテレビ、冷蔵庫、洗濯機が含まれる。IoT装置にはセンサとスマートメーターが含まれる。
本明細書において、無線装置100a~100fはユーザ装置(UE:User Equipment)と呼んでもよい。UEは、例えば、携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン、デジタル放送端末、PDA(Personal Digital Assistant)、PMP(Portable Multimedia Player)、ナビゲーションシステム、スレートPC、タブレットPC、ウルトラブック、車両、自動運転機能を有する車両、コネクティッドカー、UAV、AIモジュール、ロボット、AR装置、VR装置、MR装置、ホログラム装置、公共安全装置、MTC装置、IoT装置、医療装置、フィンテック装置(又は、金融装置)、セキュリティ装置、気候/環境装置、5Gサービスと関連した装置又は4次産業革命と関連した装置を含む。
例えば、UAVは人が搭乗せずに無線制御信号によって航行される航空機であり得る。
例えば、VR装置は、仮想環境のオブジェクト又は背景を実現するための装置を含む。例えば、AR装置は、仮想世界のオブジェクトや背景を実世界のオブジェクトや背景に連結して実現した装置を含む。例えば、MR装置は、客体や仮想世界の背景を客体や実世界の背景に併合して実現したデバイスを含む。例えば、ホログラム装置は、ホログラムと呼ばれる2つのレーザー照明が出会った時に発生する光の干渉現象を利用して、立体情報を記録及び再生することにより360度の立体映像を実現する装置を含む。
例えば、公共安全装置は、使用者の体に着用できるイメージ中継装置又はイメージ装置を含む。
例えば、MTC装置とIoT装置は、人間の直接的な介入や操作を必要としない装置であり得る。例えば、MTC装置とIoT装置は、スマートメーター、自動販売機、温度計、スマート電球、ドアロック又は様々なセンサを含む。
例えば、医療装置は、疾病の診断、処理、緩和、治療又は予防の目的に使用される装置であり得る。例えば、医療装置は、負傷や損傷を診断、処理、緩和又は矯正するために使用される装置であり得る。例えば、医療装置は、構造又は機能を検査、取り替え又は修正する目的で使用される装置であり得る。例えば、医療装置は、妊娠調整の目的で使用される装置であり得る。例えば、医療装置は、治療用装置、運転用装置、(体外)診断装置、補聴器又は施術用装置を含む。
例えば、セキュリティ装置は、発生する危険を防止し、安全を維持するために設置された装置であり得る。例えば、セキュリティ装置はカメラ、閉回路テレビ(CCTV)、録音機又はドライブレコーダーであり得る。
例えば、フィンテック装置は、モバイル決済のような金融サービスを提供できる装置であり得る。例えば、フィンテック装置は支払装置又はPOSシステムを含む。
例えば、気候/環境装置は、気候/環境をモニターしたり予測したりする装置を含む。
無線装置100a~100fは、基地局200を介してネットワーク300と接続できる。無線装置100a~100fにはAI技術が適用され、無線装置100a~100fはネットワーク300を介してAIサーバ400に接続できる。ネットワーク300は、3Gネットワーク、4G(例えば、LTE)ネットワーク、5G(例えば、NR)ネットワーク及び5G以後のネットワークなどを利用して構成されてもよい。無線装置100a~100fは基地局200/ネットワーク300を介して互いに通信することもできるが、基地局200/ネットワーク300を介さずに直接通信(例えば、サイドリンク通信(sidelink communication))することもできる。例えば、車両100b-1、100b-2は直接通信(例えば、V2V(Vehicle-to-Vehicle)/V2X(Vehicle-to-everything)通信)を行うことができる。また、IoT機器(例えば、センサ)は他のIoT機器(例えば、センサ)又は他の無線装置100a~100fと直接通信を行うことができる。
無線装置100a~100f間及び/又は無線装置100a~100fと基地局200間及び/又は基地局200間に無線通信/接続150a、150b、150cが確立されることができる。ここで、無線通信/接続は、アップリンク/ダウンリンク通信150a、サイドリンク通信150b(または、D2D(Device-To-Device)通信)、基地局間通信150c(例えば、中継、IAB(Integrated Accessand Backhaul))などの様々なRAT(例えば、5G NR)により確立されることができる。無線通信/接続150a、150b、150cにより無線装置100a~100fと基地局200は互いに無線信号を送信/受信することができる。例えば、無線通信/接続150a、150b、150cは様々な物理チャネルを介して信号を送信/受信することができる。このために、本明細書の様々な提案に基づいて、無線信号の送信/受信のための多様な構成情報の設定過程、多様な信号処理過程(例えば、チャネルエンコード/デコード、変調/復調、リソースマッピング/デマッピングなど)、及びリソース割り当て過程のうち少なくとも一部が行われる。
ここで、本開示において、無線機器で実現される無線通信技術は、LTE、NR、6Gだけでなく、低電力通信のためのNB-IoT(narrowband Internet-of-things)技術を含むことができる。例えば、NB-IoT技術は、低電力LPWAN(Wide Area Network)技術の一例であり、LTE Cat NB1及び/又はLTE Cat NB2のような仕様で実現されることがあり、前記で言及した名称に限られないことがある。さらに、及び/又は代案として、本開示内容において、無線装置で実現される無線通信技術は、LTE-M技術に基づいて通信することもできる。例えば、LTE-M技術はLPWAN技術の一例であり、eMTC(Enhanced Machine Type Communication)等の多様な名称で呼ばれることがある。例えば、LTE-M技術は、1)LTE Cat 0、2)LTE Cat M1、3)LTE Cat M2、4)LTE非帯域幅制限(non-BL)、5)LTE-MTC、6)LTEマシンタイプ通信(Machine Type Communication)、及び/又は7)LTE Mのような多様な仕様の少なくとも1つで実現され得る。そして、前記で言及された名称に限られなくてもよい。さらに、及び/又は代案として、本開示において無線装置で実現される無線通信技術は、低電力通信を考慮したZigBee(登録商標)、ブルートゥース(Bluetooth)(登録商標)及び/又はLPWANの少なくとも1つを含んでもよく、前記で言及された名称に限られなくてもよい。例えば、ZigBee技術は、IEEE 802.15.4のような多様な規格を基にする小型/低電力デジタル通信と関連したPAN(Personal Area Network)を生成することができ、多様な名称で呼ばれ得る。
図2は、本明細書の実現が適用される無線装置の例を示す。
図2を参照すると、第1無線装置100と第2無線装置200は様々な無線接続技術(例えば、LTE、NR)により無線信号を送受信できる。図2において、{第1無線装置100及び第2無線装置200}は図1の{無線装置100a~100f及び基地局200}、{無線装置100a~100f及び無線装置100a~100f}及び/又は{基地局200及び基地局200}の少なくとも1つに対応できる。
第1無線装置100は、1つ以上のプロセッサ102及び1つ以上のメモリ104を含む。第1無線装置100は、1つ以上の送受信機106及び/又は1つ以上のアンテナ108をさらに含んでもよい。プロセッサ102は、メモリ104及び/又は送受信機106を制御する。プロセッサ102は、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを実現するように構成される。例えば、プロセッサ102は、メモリ104内の情報を処理して第1情報/信号を生成した後、送受信機106を介して第1情報/信号を含む無線信号を送信する。また、プロセッサ102は、送受信機106を介して第2情報/信号を含む無線信号を受信した後、第2情報/信号を処理して得られた情報をメモリ104に格納する。メモリ104は、プロセッサ102と接続でき、プロセッサ102の動作に関する様々な情報を格納する。例えば、メモリ104は、プロセッサ102により制御されるプロセスのうちの一部又は全部を行うか、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを行うための命令を含むソフトウェアコードを格納する。ここで、プロセッサ102とメモリ104はRAT(例えば、LTE、NR)を実現するように設計された通信モデム/回路/チップの一部であり得る。送受信機106は、プロセッサ102と接続でき、1つ以上のアンテナ108を介して無線信号を送信及び/又は受信する。送受信機106は、送信機及び/又は受信機を含む。送受信機106は、RF(Radio Frequency)ユニットと混用できる。本明細書において、第1無線装置100は通信モデム/回路/チップを意味することもできる。
第2無線装置200は、1つ以上のプロセッサ202及び1つ以上のメモリ204を含む。第2無線装置200は、1つ以上の送受信機206及び/又は1つ以上のアンテナ208をさらに含んでもよい。プロセッサ202は、メモリ204及び/又は送受信機206を制御する。プロセッサ202は、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを実現するように構成される。例えば、プロセッサ202は、メモリ204内の情報を処理して第3情報/信号を生成した後、送受信機206を介して第3情報/信号を含む無線信号を送信する。また、プロセッサ202は、送受信機206を介して第4情報/信号を含む無線信号を受信した後、第4情報/信号を処理して得られた情報をメモリ204に格納する。メモリ204は、プロセッサ202と接続でき、プロセッサ202の動作に関する様々な情報を格納する。例えば、メモリ204は、プロセッサ202により制御されるプロセスのうちの一部又は全部を行うか、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを行うための命令を含むソフトウェアコードを格納する。ここで、プロセッサ202とメモリ204は、RAT(例えば、LTE、NR)を実現するように設計された通信モデム/回路/チップの一部であり得る。送受信機206は、プロセッサ202と接続でき、1つ以上のアンテナ208を介して無線信号を送信及び/又は受信する。送受信機206は、送信機及び/又は受信機を含む。送受信機206は、RFユニットと混用できる。本明細書において、第2無線装置200は通信モデム/回路/チップを意味することもできる。
以下、無線装置100、200のハードウェア要素についてより具体的に説明する。これに限られるものではないが、1つ以上のプロトコル層が1つ以上のプロセッサ102、202により実現されてもよい。例えば、1つ以上のプロセッサ102、202は、1つ以上の層(例えば、PHY(physical)、MAC(Media Access Control)、RLC(Radio Link Control)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RRC(Radio Resource Control)、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)のような機能的層)を実現することができる。1つ以上のプロセッサ102、202は、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートに従って1つ以上のPDU(Protocol Data Unit)及び/又は1つ以上のSDU(Service Data Unit)を生成することができる。1つ以上のプロセッサ102、202は、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートに従ってメッセージ、制御情報、データ又は情報を生成することができる。1つ以上のプロセッサ102、202は、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートに従ってPDU、SDU、メッセージ、制御情報、データ又は情報を含む信号(例えば、ベースバンド信号)を生成して、1つ以上の送受信機106、206に提供できる。1つ以上のプロセッサ102、202は、1つ以上の送受信機106、206から信号(例えば、ベースバンド信号)を受信し、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートに従ってPDU、SDU、メッセージ、制御情報、データ又は情報を取得することができる。
1つ以上のプロセッサ102、202は、コントローラー、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサ及び/又はマイクロコンピュータと呼ばれてもよい。1つ以上のプロセッサ102、202はハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、及び/又はこれらの組み合わせにより実現できる。一例として、1つ以上のASIC(Application Specific Integrated Circuit)、1つ以上のDSP(Digital Signal Processor)、1つ以上のDSPD(Digital Signal Processing Device)、1つ以上のPLD(Programmable Logic Device)及び/又は1つ以上のFPGA(Field Prorgrammable Gate Arrays)が1つ以上のプロセッサ102、202に含まれる。本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートはファームウェア及び/又はソフトウェアを使用して実現でき、ファームウェア及び/又はソフトウェアはモジュール、手順、機能などを含むように設定される。本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを行うように設定されたファームウェア又はソフトウェアは、1つ以上のプロセッサ102、202に含まれるか、1つ以上のメモリ104、204に格納されて1つ以上のプロセッサ102、202により駆動される。本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートは、コード、命令語及び/又は命令語の集合形態でファームウェア又はソフトウェアを使用して実現される。
1つ以上のメモリ104、204は、1つ以上のプロセッサ102、202と接続でき、様々な形態のデータ、信号、メッセージ、情報、プログラム、コード、指示及び/又は命令を格納する。1つ以上のメモリ104、204は、ROM(Read-Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、フラッシュメモリ、ハードドライブ、レジスタ、キャッシュメモリ、コンピュータ読み取り記憶媒体及び/又はこれらの組み合わせから構成される。1つ以上のメモリ104、204は、1つ以上のプロセッサ102、202の内部及び/又は外部に位置する。また、1つ以上のメモリ104、204は有線又は無線接続などの様々な技術により1つ以上のプロセッサ102、202と接続できる。
1つ以上の送受信機106、206は1つ以上の他の装置に本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートなどにおいて言及されるユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどを送信する。1つ以上の送受信機106、206は、1つ以上の他の装置から本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートなどにおいて言及されるユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどを受信する。例えば、1つ以上の送受信機106、206は1つ以上のプロセッサ102、202に接続でき、無線信号を送受信することができる。例えば、1つ以上のプロセッサ102、202は、1つ以上の送受信機106、206が1つ以上の他の装置にユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどを送信するように制御することができる。また、1つ以上のプロセッサ102、202は、1つ以上の送受信機106、206が1つ以上の他の装置からユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどを受信するように制御することができる。
1つ以上の送受信機106、206は1つ以上のアンテナ108、208と接続できる。1つ以上の送受信機106、206は、1つ以上のアンテナ108、208を介して本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートなどにおいて言及されるユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどを送受信するように設定される。
1つ以上の送受信機106、206は、受信されたユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどを1つ以上のプロセッサ102、202を用いて処理するために、受信されたユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどをRFバンド信号からベースバンド信号に変換する。1つ以上の送受信機106、206は、1つ以上のプロセッサ102、202を用いて処理されたユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどをベースバンド信号からRFバンド信号に変換する。そのために、1つ以上の送受信機106、206は、(アナログ)発振器(oscillator)及び/又はフィルタを含んでもよい。例えば、1つ以上の送受信機106、206は、1つ以上のプロセッサ102、202の制御下、(アナログ)発振器及び/又はフィルタによりOFDMベースバンド信号をOFDM信号にアップコンバート(up-conver)し、アップコンバートされたOFDM信号を搬送波周波数において送信することができる。1つ以上の送受信機106、206は、搬送波周波数においてOFDM信号を受信し、1つ以上のプロセッサ102、202の制御下で(アナログ)発振器及び/又はフィルタによりOFDM信号をOFDMベースバンド信号にダウンコンバート(down-convert)する。
本明細書の実現において、UEはアップリンク(UL:Uplink)で送信装置として、ダウンリンク(DL:Downlink)で受信装置として動作する。本明細書の実現において、基地局はULで受信装置として、DLで送信装置として動作する。以下において、記述上の便宜のために、第1無線装置100はUEとして、第2無線装置200は基地局として動作するものと主に仮定する。例えば、第1無線装置100に接続、搭載又は発売されたプロセッサ102は、本明細書の実現に応じてUE動作を行うか、本明細書の実現に応じてUE動作を行うために送受信機106を制御するように構成される。第2無線装置200に接続、搭載、又は発売されたプロセッサ202は、本明細書の実現に応じて基地局動作を行うか、本明細書の実現に応じて基地局動作を行うために送受信機206を制御するように構成される。
本明細書において、基地局はノードB(Node B)、eNode B(eNB)、gNBと呼ばれてもよい。
図3は、本明細書の実現が適用される無線装置の例を示す。
無線装置は、使用例/サービスに応じて様々な形態で実現できる(図1を参照)。
図3を参照すると、無線装置100、200は図2の無線装置100、200に対応し、様々な構成要素、装置/部分及び/又はモジュールにより構成される。例えば、各無線装置100、200は通信装置110、制御装置120、メモリ装置130及び追加構成要素140を含む。通信装置110は、通信回路112及び送受信機114を含む。例えば、通信回路112は、図2の1つ以上のプロセッサ102、202及び/又は図2の1つ以上のメモリ104、204を含む。例えば、送受信機114は、図2の1つ以上の送受信機106、206及び/又は図2の1つ以上のアンテナ108、208を含む。制御装置120は、通信装置110、メモリ装置130、追加構成要素140に電気的に接続され、各無線装置100、200の全体動作を制御する。例えば、制御装置120は、メモリ装置130に格納されたプログラム/コード/命令/情報に基づいて、各無線装置100、200の電気/機械的動作を制御する。制御装置120は、メモリ装置130に格納された情報を無線/有線インタフェースを介して通信装置110を経て外部(例えば、その他の通信装置)に送信するか、又は無線/有線インタフェースを介して通信装置110を経て外部(例えば、その他の通信装置)から受信した情報をメモリ装置130に格納する。
追加構成要素140は無線装置100、200のタイプに応じて多様に構成される。例えば、追加構成要素140は、動力装置/バッテリ、入出力(I/O)装置(例えば、オーディオI/Oポート、ビデオI/Oポート)、駆動装置及びコンピューティング装置の少なくとも1つを含む。無線装置100、200は、これに限定されず、ロボット(図1の100a)、車両(図1の100b-1o及び100b-2)、XR装置(図1の100c)、携帯装置(図1の100d)、家電製品(図1の100e)、IoT装置(図1の100f)、デジタル放送端末、ホログラム装置、公共安全装置、MTC装置、医療装置、フィンテック装置(又は金融装置)、セキュリティ装置、気候/環境装置、AIサーバ/装置(図1の400)、基地局(図1の200)、ネットワークノードの形態で実現できる。無線装置100、200は、使用例/サービスに応じて移動又は固定場所で使用できる。
図3において、無線装置100、200の様々な構成要素、装置/部分及び/又はモジュールの全体は、有線インタフェースを介して互いに接続されるか、少なくとも一部が通信装置110を介して無線に接続される。例えば、各無線装置100、200において、制御装置120と通信装置110は有線で接続され、制御装置120と第1装置(例えば、130と140)は通信装置110を介して無線で接続される。無線装置100、200内の各構成要素、装置/部分及び/又はモジュールは1つ以上の要素をさらに含んでもよい。例えば、制御装置120は1つ以上のプロセッサ集合により構成される。一例として、制御装置120は通信制御プロセッサ、アプリケーションプロセッサ(AP:Application Processor)、電子制御装置(ECU:Electronic Control Unit)、グラフィック処理装置及びメモリ制御プロセッサの集合により構成される。他の例として、メモリ装置130は、RAM、DRAM(Dynamic RAM)、ROM、フラッシュメモリ、揮発性メモリ、非揮発性メモリ及び/又はこれらの組み合わせにより構成される。
図4は、本明細書の実現が適用される無線装置の他の例を示す。
図4を参照すると、無線装置100、200は図2の無線装置100、200に対応し、多様な構成要素、装置/部分及び/又はモジュールから構成される。
第1無線装置100は、送受信機106のような少なくとも1つの送受信機及びプロセッシングチップ101のような少なくとも1つのプロセッシングチップを含む。プロセッシングチップ101は、プロセッサ102のような少なくとも1つのプロセッサとメモリ104のような少なくとも1つのメモリを含む。メモリ104は、プロセッサ102に動作可能に接続される。メモリ104は、様々なタイプの情報及び/又は命令を格納する。メモリ104は、プロセッサ102により実行されるとき、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを行う命令を実現するソフトウェアコード105を格納する。例えば、ソフトウェアコード105は、プロセッサ102により実行されるとき、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを行う命令を実現する。例えば、ソフトウェアコード105は、1つ以上のプロトコルを行うためにプロセッサ102を制御する。例えば、ソフトウェアコード105は、1つ以上の無線インタフェースプロトコル層を実行するためにプロセッサ102を制御する。
第2無線装置200は、送受信機206のような少なくとも1つの送受信機及びプロセッシングチップ201のような少なくとも1つのプロセッシングチップを含む。プロセッシングチップ201はプロセッサ202のような少なくとも1つのプロセッサとメモリ204のような少なくとも1つのメモリを含む。メモリ204は、プロセッサ202に動作可能に接続される。メモリ204は、様々なタイプの情報及び/又は命令を格納する。メモリ204は、プロセッサ202により実行されるとき、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを行う命令を実現するソフトウェアコード205を格納する。例えば、ソフトウェアコード205は、プロセッサ202により実行されるとき、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを行う命令を実現する。例えば、ソフトウェアコード205は、1つ以上のプロトコルを行うためにプロセッサ202を制御する。例えば、ソフトウェアコード205は1つ以上の無線インタフェースプロトコル層を実行するためにプロセッサ202を制御する。
図5は、本明細書の実現が適用されるUEの例を示す。
図5を参照すると、UE100は図2の第1無線装置100及び/又は図4無線装置100に対応する。
UE100は、プロセッサ102、メモリ104、送受信機106、1つ以上のアンテナ108、電源管理モジュール110、バッテリ112、ディスプレイ114、キーパッド116、SIM(Subscriber Identification Module)カード118、スピーカ120、マイク122を含む。
プロセッサ102は、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを実現するように構成される。プロセッサ102は、本明細書に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを実現するようにUE100の1つ以上の他の構成要素を制御するように構成される。無線インタフェースプロトコル層はプロセッサ102に実現できる。プロセッサ102は、ASIC、その他のチップセット、論理回路及び/又はデータ処理装置を含む。プロセッサ102はアプリケーションプロセッサであり得る。プロセッサ102は、DSP(Digital Signal Processor)、CPU(Central Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)、モデム(変造及び復調器)の少なくとも1つを含む。プロセッサ102の例は、Qualcomm(R)で製造したSNAPDRAGONTMシリーズプロセッサ、Samsung(R)で製造したEXYNOSTMシリーズプロセッサ、Apple(R)で製造したAシリーズプロセッサ、MediaTek(R)で製造したHELLIOTMシリーズプロセッサ、Intel(R)で製造したATOMTMシリーズプロセッサ又は対応する次世代プロセッサから見つけることができる。
メモリ104は、プロセッサ102と動作可能に結合され、プロセッサ102を動作させるための様々な情報を格納する。メモリ104は、ROM、RAM、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/又はその他の格納装置を含む。実施例がソフトウェアで実現されるとき、ここに説明された技術は、本明細書で開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作フローチャートを行うモジュール(例えば、手順、機能など)を使用することで実現できる。モジュールはメモリ104に格納され、プロセッサ102により実行される。メモリ104はプロセッサ102内に又はプロセッサ102の外部に実現されてもよく、この場合、技術において知られている様々な方法によりプロセッサ102と通信的に結合されることができる。
送受信機106は、プロセッサ102と動作可能に結合され、無線信号を送信及び/又は受信する。送受信機106は送信機と受信機を含む。送受信機106は、無線周波数信号を処理するためのベースバンド回路を含む。送受信機106は、1つ以上のアンテナ108を制御して無線信号を送信及び/又は受信する。
電源管理モジュール110はプロセッサ102及び/又は送受信機106の電源を管理する。バッテリ112は電源管理モジュール110に電源を供給する。
ディスプレイ114はプロセッサ102により処理された結果を出力する。キーパッド116はプロセッサ102により使用される入力を受信する。キーパッド116はディスプレイ114に表示されてもよい。
SIMカード118は、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)とそれと関連したキーを安全に格納するための集積回路であり、携帯電話やコンピュータなどの携帯電話装置において加入者を識別し、認証するために使われる。また、多くのSIMカードに連絡先情報を格納することもできる。
スピーカ120はプロセッサ102により処理されたサウンド関連結果を出力する。マイク122はプロセッサ102により使用されるサウンド関連入力を受信する。
図6及び図7は、本明細書の実現が適用される3GPPベースの無線通信システムにおけるプロトコルスタックの例を示す。
特に、図6は、UEとBS間の無線インタフェースユーザプレーンプロトコルスタックの一例を示し、図7は、UEとBS間の無線インタフェース制御プレーンプロトコルスタックの一例を示す。制御プレーンは、UEとネットワークが呼(call)を管理するために使用する制御メッセージが送信される経路を意味する。ユーザプレーンは、アプリケーション層で生成されたデータ、例えば、音声データやインターネットパケットデータが伝達される経路を意味する。図6を参照すると、ユーザプレーンプロトコルスタックは層1(すなわち、PHY層)と層2に区分される。図7を参照すると、制御プレーンプロトコルスタックは層1(すなわち、PHY層)、層2、層3(例えば、RRC層)及びNAS(Non-Access Stratum)層に区分される。層1、層2、及び層3をAS(Access Stratum)という。
3GPP LTEシステムにおいて層2はMAC、RLC、PDCPの副層に分けられる。3GPP NRシステムにおいて層2はMAC、RLC、PDCP及びSDAPの副層に分けられる。PHY層はMAC副層に送信チャネルを提供し、MAC副層はRLC副層に論理チャネルを、RLC副層はPDCP副層にRLCチャネルを、PDCP副層はSDAP副層に無線ベアラを提供する。SDAP副層は5GのコアネットワークにQoS(Quality Of Service)の流れを提供する。
3GPP NRシステムにおいてMAC副層の主要サービス及び機能は、論理チャネルと送信チャネル間のマッピング;1つ又は他の論理チャネルに属するMAC SDUを送信チャネル上で物理層に/から伝達される送信ブロック(TB:Transport Block)に/から多重化/逆多重化するステップ;スケジューリング情報報告;HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)によるエラー訂正(CA(carrier aggregation)の場合、セル当たり1つのHARQ個体);動的スケジューリングによるUE間の優先順位処理;論理チャネルの優先順位指定による1つのUEの論理チャネル間の優先順位処理;パディングを含む。単一のMAC個体は複数のヌメロロジー(numerology)、送信タイミング及びセルをサポートできる。論理チャネル優先順位指定のマッピング制限は、論理チャネルが使用できるヌメロロジー、セル及び送信タイミングを制御する。
MACは様々な種類のデータ送信サービスを提供する。他の種類のデータ送信サービスを収容するために、多様なタイプの論理チャネルが定義される。すなわち、それぞれの論理チャネルは特定のタイプの情報送信をサポートする。各論理チャネルタイプは、送信される情報タイプに応じて定義される。論理チャネルは、制御チャネルとトラフィックチャネルの2つのグループに分類される。制御チャネルは、制御プレーン情報の送信にのみ使用され、トラフィックチャネルはユーザプレーン情報の送信にのみ使用される。BCCH(Broadcast Control Channel)はシステム制御情報の放送のためのダウンリンク論理チャネルである。PCCH(Paging Control Channel)は、ページング情報、システム情報変更通知及び進行中の公共警告サービス(PWS:Public Warning Service)放送の表示を送信するダウンリンク論理チャネルである。CCCH(Common Control Channel)は、UEとネットワークの間で制御情報を送信するための論理チャネルであって、ネットワークとRRC接続がないUEのために使用される。DCCH(Dedicated Control Channel)は、UEとネットワーク間に専用制御情報を送信する点対点双方向論理チャネルであり、RRC接続を有するUEにより使用される。DTCH(Dedicated Traffic Channel)はユーザ情報送信のために1つのUE専用である点対点論理チャネルである。DTCHは、アップリンクとダウンリンクの両方に存在し得る。ダウンリンクにおいて論理チャネルと送信チャネルの間に次の接続が存在する。BCCHはBCH(Broadcast Channel)にマッピングされることができ、BCCHはDL-SCH(Downlink Shared Channel)にマッピングされることができ、PCCHはPCH(Paging Channel)にマッピングされることができ、CCCHはDL-SCHにマッピングされることができ、DCCHはDL-SCHにマッピングされることができ、DTCHはDL-SCHにマッピングされることができる。アップリンクにおいて、論理チャネルと送信チャネルの間に次の接続が存在する。CCCHはUL-SCH(Uplink Shared Channel)にマッピングされることができ、DCCHは、UL-SCHにマッピングされることができ、及びDTCHは、UL-SCHにマッピングされることができる。
RLC副層はTM(Transparent Mode)、UM(Unacknowledged Mode)、AM(Acknowledged Mode)の3つの送信モードをサポートする。RLC設定は、ヌメロロジー及び/又は送信期間に依存しない論理チャネル別に行われる。3GPP NRシステムにおいてRLC副層の主要サービス及び機能は送信モードに応じて異なり、上位層PDUの送信;PDCPにあるものと独立的なシーケンス番号指定(UM及びAM);ARQによるエラー修正(AMのみ);RLC SDUの分割(AM及びUM)及び再分割(AMのみ);SDUの再組立(AM及びUM);重複感知(AMのみ);RLC SDU廃棄(AM及びUM);RLC再確立;プロトコルエラー感知(AMのみ)を含む。
3GPP NRシステムにおいて、ユーザプレーンに対するPDCA副層の主要サービス及び機能は、シーケンスナンバリング;ROHC(Robust Header Compression)を使用したヘッダ圧縮及び圧縮解除;ユーザデータ送信;再整列及び重複感知;順に従って伝達(in-order delivery);PDCP PDUルーティング(分割ベアラの場合);PDCP SDUの再送信;暗号化;解読及び完全性保護;PDCP SUD廃棄;RLC AMのためのPDCP再確立及びデータ復旧;RLC AMのためのPDCP状態報告;PDCP PDUの複製及び下位層への複製廃棄表示を含む。制御プレーンに対するPDCP副層の主要サービス及び機能は、シーケンスナンバリング;暗号化、解読及び完全性保護;制御プレーンデータ送信;再整列及び重複検知;順に従った伝達;PDCP PDUの複製及び下位層への複製廃棄表示を含む。
3GPP NRシステムにおいてSDAPの主要サービス及び機能は、QoS流れとデータ無線ベアラ間のマッピング;DL及びULパケットの両方にQoS流れID(QFI:Qos Flow ID)の表示を含む。SDAPの単一プロトコル個体は、各個別PDUセッションに対して設定される。
3GPP NRシステムにおいて、RRC副層の主要サービス及び機能は、AS及びNASと関連したシステム情報の放送;5GC又はNG-RANにより開始されたページング;UEとNG-RANの間のRRC接続の設定、維持及び解除;キー管理を含むセキュリティ機能;シグナリング無線ベアラ(SRB:Signaling Radio Bearer)及びデータ無線ベアラ(DRB:Data Radio Bearer)の設定、構成、維持及び解除;移動性機能(ハンドオーバー及びコンテキスト送信、UEセル選択及び再選択並びにセル選択及び再選択の制御、RAT間の移動性を含む);QoS管理機能;UE測定報告及び報告制御;無線リンク失敗の感知及び復旧;UEから/にNASに/からNASメッセージ送信を含む。
図8は、本明細書の実現が適用される3GPPベースの無線通信システムにおけるフレーム構造を示す。
図8に示されたフレーム構造は、例示に過ぎず、サブフレームの数、スロットの数及び/又はフレーム内のシンボルの数は多様に変更されてもよい。3GPPベースの無線通信システムにおいて、1つのUEに対して集成された複数のセル間にOFDMヌメロロジー(例えば、SCS(Sub-Carrier Spacing)、TTI(Transmission Time Interval)期間)が異なるように設定されてもよい。例えば、UEが集成されたセルに対して相異なるSCSと設定される場合、同一数のシンボルを含む時間リソース(例えば、サブフレーム、スロット又はTTI)の(絶対時間)持続時間は集成されたセル間に相異なる場合もある。ここで、シンボルはOFDMシンボル(又はCP-OFDMシンボル)、SC-FDMAシンボル(又はDFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM)シンボルを含む。
図8を参照すると、ダウンリンク及びアップリンク送信はフレームで構成される。各フレームはTf=10ms持続時間を有する。各フレームは2つの半フレーム(half-frame)に分けられ、各半フレームの持続時間は5msである。各半フレームは5つのサブフレームから構成され、サブフレーム当たりの持続時間Tsfは1msである。各サブフレームはスロットに分けられ、サブフレームのスロットの数は、副搬送波間隔に応じて異なる。各スロットはCP(Cyclic Prefix)に基づいて14個又は12個のOFDMシンボルを含む。一般CPにおいて、各スロットは14個のOFDMシンボルを含み、拡張CPにおいて各スロットは12個のOFDMシンボルを含む。ヌメロロジーは幾何級数的に拡張可能な副搬送波間隔Δf=2u*15kHzに基づく。
表1は副搬送波間隔Δf=2*15kHzに応じて、一般CPに対するスロット当たりOFDMシンボルの数Nslot symb、フレーム当たりスロットの数Nframe,u slot及びサブフレーム当たりスロットの数Nsubframe,u slotを示す。
Figure 0007298022000001
表2は、副搬送波間隔Δf=2*15kHzに応じて、拡張CPに対するスロット当たりOFDMシンボルの数Nslot symb、フレーム当たりスロットの数Nframe,u slot及びサブフレーム当たりスロットの数Nsubframe,u slotを示す。
Figure 0007298022000002
スロットは、時間領域において複数のシンボル(例えば、14個又は12個のシンボル)を含む。各ヌメロロジー(例えば、副搬送波間隔)及び搬送波に対して、上位層シグナリング(例えば、RRCシグナリング)により表示される共通リソースブロック(CRB:Common Resource Block)Nstart,u gridから開始するNsize,u grid,xNRB sc副搬送波及びNsubframe,u symbOFDMシンボルリソースグリッドが定義される。ここで、Nsize,u grid,xはリソースグリッドにおいてリソースブロック(RB:Resource Block)の数であり、添字xはダウンリンクの場合はDLであり、アップリンクの場合はULである。NRB scはRB当たりの副搬送波の数である。3GPPベースの無線通信システムにおいて、NRB scは一般に12である。与えられたアンテナポートp、副搬送波間隔設定u及び送信方向(DL又はUL)に対して1つのリソースグリッドがある。副搬送波間隔設定uに対する搬送波帯域幅Nsize,u gridは、上位層パラメータ(例えば、RRCパラメータ)により与えられる。アンテナポートp及び副搬送波間隔設定uに対するリソースグリッドの各要素をリソース要素(RE:Resource Element)といい、各REに1つの複素シンボルがマッピングされる。リソースグリッドの各REは、周波数領域においてインデックスkと時間領域において基準点に対するシンボル位置を示すインデックスlにより固有に識別される。3GPPベースの無線通信システムにおいて、RBは周波数領域において連続する12個の副搬送波として定義される。3GPP NRシステムにおいて、RBはCRBとPRB(Physical Resource Block)に区分される。CRBは、副搬送波間隔設定uに対して周波数領域において0から増加する方向に番号が指定される。副搬送波間隔設定uに対するCRB0の副搬送波0の中心は、リソースブロックグリッドに対する共通基準点の役割をする「ポイントA」と一致する。3GPP NRシステムにおいて、PRBは帯域幅部分(BWP:BandWidth Part)内で定義され、0からNsize BWP,i-1まで番号が指定される。ここで「i」はBWP番号である。BWPiのPRB nPRB とCRB nCRBとの間の関係は以下の通りである。nPRB=nCRB+Nsize BWP,i、ここで、Nsize BWP,iはBWPがCRB0を基準に開始するCRBである。BWPは複数の連続的なRBを含む。搬送波は最大N(例えば、5)のBWPを含む。UEは与えられた要素搬送波上で1つ以上のBWPに設定されることができる。UEに設定されたBWPのうち一回に1つのBWPのみを活性化することができる。活性BWPはセルの動作帯域幅内においてUEの動作帯域幅を定義する。
NR周波数帯域は2つのタイプ(FR1、FR2)の周波数範囲(Frequency Range)と定義される。周波数範囲の数値は変更されることができる。例えば、2つのタイプ(FR1、FR2)の周波数範囲は、以下の表3のようである。説明の便宜のために、NRシステムにおいて使用される周波数範囲のうちFR1は「sub 6GHz range」を意味し、FR2は「above 6GHz range」を意味し、ミリメートルウェーブ(MilliMeter Wave、mmW)と呼ばれる。
Figure 0007298022000003
前述のように、NRシステムの周波数範囲の数値は変更できる。例えば、FR1は下記の表4のように410MHzないし7125MHzの帯域を含む。すなわち、FR1は6GHz(又は5850、5900、5925MHzなど)以上の周波数帯域を含む。例えば、FR1内において含まれる6GHz(又は、5850、5900、5925MHzなど)以上の周波数帯域は非免許帯域(unlicensed band)を含む。非免許帯域は多様な用途、例えば、車両のための通信(例えば、自動運転)のために使用できる。
Figure 0007298022000004
本開示において、「セル」という用語は、1つ以上のノードが通信システムを提供する地理的領域を意味するか、又は無線リソースを意味し得る。地理的領域としての「セル」は、ノードが搬送波を使用してサービスを提供できるカバレッジとして理解でき、無線リソース(例えば、時間-周波数リソース)としての「セル」は、搬送波により設定された周波数範囲である帯域幅と関連する。無線リソースと関連した「セル」は、ダウンリンクリソースとアップリンクリソースの組み合わせ、例えば、DL CC(Component Carrier)とUL CCの組み合わせとして定義される。セルは、ダウンリンクリソースのみで構成されてもよく、ダウンリンクリソースとアップリンクリソースで構成されてもよい。ノードが有効な信号を送信できる範囲であるDLカバレッジとUEから有効な信号をノードが受信できる範囲であるULカバレッジは信号を運ぶ搬送波に依存するので、ノードのカバレッジはノードにより使用される無線リソースの「セル」のカバレッジに連関される。従って、「セル」という用語は、時々ノードのサービスカバレッジを示すために使用され、他の時は無線リソースを示すために使用され、また他の時は無線リソースを使用する信号が有効な強度で到達できる範囲を示すために使用される。CAにおいては2つ以上のCCが集成される。UEは自分の能力に応じて1つ又は複数のCCにおいて同時に受信又は送信することができる。CAは連続及び非連続のCC両方ともに対してサポートされる。CAが設定されると、UEはネットワークと1つのRRC接続のみを有する。RRC接続確立/再確立/ハンドオーバー時に1つのサービングセルがNAS移動性情報を提供し、RRC接続再確立/ハンドオーバー時に1つのサービングセルがセキュリティ入力を提供する。このセルをPCell(Primary Cell)という。PCellは、UEが初期接続確立手順を実行するか、接続再確立手順を開始する1次(primary)周波数において動作するセルである。UE能力に応じて、PCellと共にサービングセルの集合を形成するようにSCell(Secondary Cell)が設定されることができる。SCellは、特殊セル(SpCell)の上に追加的な無線リソースを提供するセルである。従って、UEに対して設定されたサービングセルの集合は、常に1つのPCellと1つ以上のSCellで構成される。二重接続(DC:Dual Connectivity)動作の場合、SpCellという用語はマスターセルグループ(MCG:Master Cell Group)のPCell又はセカンダリセルグループ(SCG:Secondary Cell Group)の一次SCell(PSCell)を意味する。SpCellはPUCCH送信及び競争基盤の任意接続をサポートし、常に活性化される。MCGはSpCell(PCell)及び選択的に1つ以上のSCellから構成されるマスターノードと関連したサービングセルのグループである。SCGはDCから構成されるUEに対してPSCell及び0個以上のSCellから構成されたセカンダリノードと関連したサービングセルのグループである。CA/DCに設定されていないRRC_CONNECTEDにあるUEの場合、PCellで構成された1つのサービングセルのみが存在する。CA/DCに設定されたRRC_CONNECTEDのUEに対して、「サービングセル」という用語は、SpCell(ら)及び全てのSCellから構成されたセル集合を示すために使われる。DCにおいて1つのMAC個体がUEに構成される。1つはMCGのためのものであり、他の1つはSCGのためのものである。
図9は、本明細書の実現が適用される3GPP NRシステムにおけるデータの流れの例を示す。
図9を参照すると、「RB」は無線ベアラを示し、「H」はヘッダを示す。無線ベアラは、ユーザプレーンデータのためのDRBと制御プレーンデータのためのSRBの2つのグループに分類される。MAC PDUは無線リソースを利用してPHY層を介して外部装置と送受信される。MAC PDUは送信ブロックの形態でPHY層に到着する。
PHY層において、アップリンク送信チャネルUL-SCH及びRACHは物理チャネルPUSCH及びPRACHにそれぞれマッピングされ、ダウンリンク送信チャネルDL-SCH、BCH及びPCHはPDSCH、PBCH及びPDSCHにそれぞれマッピングされる。PHY層において、アップリンク制御情報(UCI)はPUCCHにマッピングされ、ダウンリンク制御情報(DCI)はPDCCHにマッピングされる。UL-SCHに関連したMAC PDUはULグラントに応じてPUSCHを介してUEにより送信され、DL-SCHに関連したMAC PDUはDL割り当てに基づいてPDSCHを介してBSにより送信される。
IDLEモード測定について説明する。これは、3GPP TS 36.331v15.6.0(2019-06-29)の5.6.20と言える。
この手順は、IDLEモード測定構成を有するとき、RRC_IDLE又はRRC_INACTIVEにおいてUEにより行われる測定と、RRC_IDLE、RRC_INACTIVE、及びRRC_CONNECTEDにおいてUEにより使用可能な測定の格納を指定する。
IDLEモード測定は、次のように開始される。
T331の実行中に、UEは:
1>以下に従って測定を行う:
2>VarMeasIdleConfig内のmeasIdleCarrierListEUTRAの各エントリに対して:
3>UEがサービングキャリアと当該エントリ内においてcarrierFreq及びallowedMeasBandwidthが示すキャリア周波数及び帯域幅の間のキャリア集成をサポートする場合;
4>当該エントリ内においてcarrierFreq及びallowedMeasBandwidthにより表示されたキャリア周波数及び帯域幅において測定を行う;
SystemInformationBlockType3のs-NonIntraSearchフィールドは、IDLEモードでUE測定手順に影響を及ぼさない。UEがIDLEモードで測定を行う方法はUE実現次第である。SIB2がidleModeMeasurementsを含まない場合、UEは遊休測定を行う必要がない。
4>measCellListが含まれている場合
5>サービングセル及びmeasCellList内の各エントリにより識別されたセルを遊休モード測定報告に適用できると考慮する;
4>そうでないと:
5>RSRP/RSRQ測定結果がqualityThreshold(存在する場合)に提供された値(ら)より大きいサービングセル及びmaxCellMeasIdleまで最も強力に識別されたセルを遊休モード測定報告に適用できると考慮する;
4>VarMeasIdleReport内において遊休モード測定報告に適用可能なセルに対する測定結果を格納する;
3>そうでないと:
4>遊休モード測定報告に適用可能な搬送波周波数を考慮しない;
1>validationAreaがVarMeasIdleConfigにおいて設定され、UEが、物理的セルアイデンティティが当該キャリア周波数に対するvalidationAreaのどのエントリとも一致しないサービングセルを再選択する場合:
2>T331を停止する;
セル選択過程を説明する。これは、3GPP TS 38.304 V15.2.0(2018-12)のセクション5.2.3と言える。
セル選択は以下の2つの手順のうち1つにより行われる:
a)初期セル選択(どのRFチャネルがNR周波数であるかに関する事前知識なし):
1.UEは、適切なセルを探すために、自分の能力に応じてNR帯域の全てのRFチャネルをスキャンしなければならない。
2.各周波数においてUEは最も強いセルのみを検索すれば良い。
3.適切なセルが発見されると、このセルが選択される。
b)格納された情報を活用してセル選択:
1.この手順は、周波数の格納された情報と選択的に以前に受信された測定制御情報要素又は以前に感知されたセルからセルパラメータに関する情報を必要とする。
2.UEが適切なセルを発見すると、UEはそれを選択しなければならない。
3.適切なセルが発見されないと、a)の初期セルの選択手順が開始される。
セル選択過程においてシステム情報や専用シグナリングを介してUEに提供される相異なる周波数又はRAT間の優先順位は使用しない。
セル選択基準を説明する。
セル選択基準Sは以下の場合に満たされる:
Srxlev>0及びSqual>0
Srxlev、SqualなどのS値は以下のようである。
Srxlev=Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation-Qoffsettemp
Squal=Qqualmeas-(Qqualmin+Qqualminoffset)-Qoffsettemp
前記のS値に関連するQ値は、下記の表5のようである。
Figure 0007298022000005
Figure 0007298022000006
シグナリングされた値Qrxlevminoffset及びQqualminoffsetは、VPLMNに正常にキャンプされる間、より高い優先順位PLMNに対する周期的な探索の結果としてセル選択に対してセルが評価されるときにのみ適用される。より高い優先順位PLMNに対するこのような周期的探索の間、UEはこのより高い優先順位PLMNの他のセルから格納されたパラメータ値を使用してセルのS基準を確認することができる。セル再選択に対する測定規則について説明する。これは、3GPP TS 38.304 V15.2.0(2018-12)のセクション5.2.4と言える。
次の規則は、必要な測定を制限するためにUEにより使用される。
-サービングセルがSrxlev>SIntraSearchP及びSqual>SIntraSearchQを満たす場合、UEは周波数内(intra-frequency)測定を行わないように選択することができる。
-そうでないと、UEは周波数内(intra-frequency)測定を行わなければならない。
-UEはシステム情報に表示され、UEが優先順位を有するNRインター(inter)-周波数及びインター(inter)-RAT周波数に対して下記の規則を適用しなければならない。
-現在NR周波数の再選択優先順位より高い再選択優先順位を有するNRインター(inter)-周波数又はインター(inter)-RAT周波数に対して、UEはより高い優先順位NRインター(inter)-周波数又はインター(inter)-RAT周波数の測定を行わなければならない。
-現在NR周波数の再選択優先順位より低いか同じである再選択優先順位を有するNRインター(inter)-周波数及び現在NR周波数の再選択優先順位より低い再選択優先順位を有するRAT間周波数に対して:
-サービングセルがSrxlev>SnonIntraSearchP及びSqual>SnonIntraSearchQを満たす場合、UEは同一であるかより低い優先順位のNRインター(inter)-周波数又はインター(inter)-RAT周波数セルの測定を行わないように選択することができる。
-そうでないと、UEは同一であるかより低い優先順位のNRインター(inter)-周波数又はインター(inter)-RAT周波数セルの測定を行わなければならない。
周波数内及び同一の優先順位周波数間のセル再選択基準が説明される。
サービングセルに対するセルランキング基準Rs及び隣接セルに対するRnは次のように定義される。
Rs=Qmeas,s+Qhyst-Qoffsettemp
Rn=Qmeas,n-Qoffset-Qoffsettemp
Rs及びRnは、R値と称されてもよい。
前記R値に関連したQ値は下記の表6のようである。
Figure 0007298022000007
UEは、セル選択基準Sを満たす全てのセルの順位を指定しなければならない。セルはQmeas,n及びQmeas,sを誘導し、平均RSRP結果を使用してR値を計算して前記指定されたR基準に従って順位が付けられる。
rangeToBestCellが設定されていない場合、UEは最も高い順位のセルにセル再選択を行わなければならない。このセルが適合しないと判明すれば、UEは行動しなければならない。
rangeToBestCellが設定されると、UEは、R値が最も高い R値のrangeToBestCell内にあるセルのうち閾値(すなわち、absThreshSS-BlocksConsolidation)より高いビーム数を有するセルに再選択を行わなければならない。このようなセルが複数存在する場合、UEはそのうち最も高い順位のセルにセル再選択を行わななければならない。このセルが適合しないと判明すれば、UEは動作しなければならない。
全ての場合、UEは、次の条件が満たされる場合にのみ新しいセルを再選択しなければならない。
-新しいセルは、時間間隔TreselectionRAT中に前記明示されたセル再選択基準に従ってサービングセルより優れている。
-UEが現在サービングセルにキャンプオンの後に1秒以上が経過した場合。
測定を行うことが説明される。これは3GPP TS 38.331V15.5.0(2019-03)のセクション5.5.3と言える。
RRC_CONNECTED UEは、ネットワークにおいて設定した通りセル当たり1つ又は複数のビームを測定してセル測定結果を導出しなければならない。RRC_CONNECTEDの全てのセル測定結果に対して、UEは報告基準及び測定報告の評価のために測定結果を使用する前にレイヤ3フィルタリングを適用する。セル測定のためにネットワークはRSRP、RSRQ、又はSINRをトリガ数で構成することができる。報告数量はトリガ数量に関係なく数量の組み合わせ(例:RSRP及びRSRQ、RSRP及びSINR、RSRQ及びSINR、RSRP、RSRQ及びSINR)であり得る。
ネットワークはまた、ビーム当たりに測定情報を報告するようにUEを構成することができる(これは、それぞれのビーム識別子(ら)又はビーム識別子のみを有するビーム当たりの測定結果であり得る)。ビーム測定情報が測定報告に含まれるように設定されると、UEはレイヤ3ビームフィルタリングを適用する。それに対して、セル測定結果を導出するために使用されるビーム測定の正確なL1フィルタリングは実現によって異なる。
UEは:
1>UEがmeasConfigを有する度に、servingCellMOが構成された各サービングセルに対してRSRP及びRSRQ測定を次のように行う:
2>VarMeasConfig内のmeasIdListに含まれた少なくとも1つのmeasIdに関連したreportConfigがssbに設定されたrsTypeを含み、ssb-ConfigMobilityがservingCellMOにより表示されたmeasObjectに構成された場合:
3>VarMeasConfig内のmeasIdListに含まれた少なくとも1つのmeasIdに関連したreportConfigがreportQuantityRS-Indexes及びmaxNrofRS-IndexesToReportを含み、ssbに設定されたrsTypeを含む場合:
4>SS/PBCHブロックに基づいてサービングセルに対するビーム当たりレイヤ3フィルタリングされたRSRP及びRSRQを誘導する;
3>SS/PBCHブロックに基づいてサービングセル測定結果を導出する;
2>VarMeasConfig内のmeasIdListに含まれた少なくとも1つのmeasIdに関連したreportConfigがcsi-rsに設定されたrsTypeを含み、CSI-RS-ResourceConfigMobilityがservingCellMOにより表示されたmeasObjectに構成された場合:
3>VarMeasConfig内のmeasIdListに含まれた少なくとも1つのmeasIdに関連したreportConfigがreportQuantityRS-Indexes及びmaxNrofRS-IndexesToReportを含み、csi-rsに設定されたrsTypeを含む場合:
4>CSI-RSに基づいてサービングセルに対するビーム当たりレイヤ3フィルタリングされたRSRP及びRSRQを誘導する;
3>CSI-RSに基づいてサービングセルの測定結果を導出する;
1>servingCellMOが構成された各サービングセルに対して、VarMeasConfig内のmeasIdListに含まれた少なくとも1つのmeasIdに関連したreportConfigがトリガ数量及び/又は報告数量としてSINRを含む場合:
2>reportConfigがssbに設定されたrsTypeを含み、ssb-ConfigMobilityがservingCellMOに構成された場合:
3>reportConfigがreportQuantityRS-Indexes及びmaxNrofRS-IndexesToReportを含む場合:
4>SS/PBCHブロックに基づいてサービングセルに対するビーム当たりレイヤ3フィルタリングされたSINRを誘導する;
3>SS/PBCHブロックに基づいてサービングセルSINRを誘導する;
2>reportConfigがcsi-rsに設定されたrsTypeを含み、CSI-RS-ResourceConfigMobilityがservingCellMOに構成された場合:
3>reportConfigがreportQuantityRS-Indexes及びmaxNrofRS-IndexesToReportを含む場合:
4>CSI-RSに基づいてサービングセルに対するビーム当たりレイヤ3フィルタリングされたSINRを誘導する;
3>CSI-RSに基づいてサービングセルSINRを誘導する;
1>VarMeasConfig内のmeasIdListに含まれた各measIdに対して:
2>連結されたreportConfigに対するreportTypeがreportCGIに設定された場合:
3>使用可能な遊休期間を使用して関連したmeasObjectに表示された周波数及びRATに対して当該測定を行う。
3>関連したmeasObjectに対するreportCGIフィールドにより表示されたセルがNRセルであり、表示されたセルがSIB1をブロードキャストする場合:
4>該当セルにおいてSIB1取得を試みる。
3>reportCGIフィールドが表示するセルがE-UTRAセルである場合:
4>当該セルにおいてSystemInformationBlockType1の取得を試みる。
2>関連したreportConfigに対するreportTypeが周期的であるかeventTriggeredである場合:
3>測定ギャップ構成が設定されている場合、または
3>UEが関連測定を行うために測定ギャップを要求しない場合:
4>s-MeasureConfigが設定されていない場合、又は
4>s-MeasureConfigがssb-RSRPに設定され,SS/PBCHブロックに基づくNR SpCell RSRPがレイヤ3フィルタリングの後、ssb-RSRPより低いか、
4>s-MeasureConfigがcsi-RSRPに設定され、CSI-RSに基づくNR SpCell RSRPがレイヤ3フィルタリングの後、csi-RSRPより低い場合:
5>measObjectがNRに関連し、rsTypeがcsi-rsに設定された場合:
6>関連したreportConfigに対するreportQuantityRS-Indexes及びmaxNrofRS-IndexesToReportが構成された場合:
7>reportQuantityRS-Indexesに表示された各測定数量に対するCSI-RSのみに基づいてレイヤ3フィルタリングされたビーム測定を誘導する。
6>関連したmeasObjectのパラメータを使用してreportQuantityCellに表示されたトリガ数量及び各測定数量に対するCSI-RSに基づいてセル測定結果を導出する。
5>measObjectがNRに関連し、rsTypeがssbに設定された場合:
6>関連したreportConfigに対するreportQuantityRS-Indexes及びmaxNrofRS-IndexesToReportが構成された場合:
7>reportQuantityRS-Indexesに表示された各測定数量に対するSS/PBCHブロックにのみ基づいてレイヤ3ビーム測定を誘導する。
6>関連したmeasObjectからのパラメータを使用してreportQuantityCellに表示されたトリガ数量及び各測定数量に対するSS/PBCHブロックに基づいてセル測定結果を導出する;
5>measObjectがE-UTRAと関連する場合:
6>関連したmeasObjectに表示された周波数において隣接セルに関連した当該測定を行う。
2>報告基準評価を行う。
一方、UEがRRC_IDLE及び/又はINACTIVE状態である場合、UEは移動性をサポートするために隣接セル測定を行う。サービングセル品質が閾値(例:SIntraSearch、SIntraSearchP)以上である場合、UEはセル再選択が直ちに発生しないことが予想されるので、電力消費を減らすために隣接セル測定を行わないように選択することができる。
UEが隣接セル測定を行うためにサービングセル品質が閾値未満である場合、UEは、サービングセル品質が閾値の直下にあっても構成された全ての周波数に対して隣接セル測定を行う必要がある。従って、UEの節電のために緩和測定をトリガし、実行する方法について議論した。
緩和された測定をトリガするための幾つかの条件がある。UEが緩和された測定条件のうち少なくとも1つを満足すると、UEの移動性がすぐに発生しないことがあるので、隣接セル測定を緩和することが危険でないことを意味する。
例えば、緩和された測定を行う間、UEは、要求される測定周期を延長するか、測定される要求されるセル数を減少させるか、及び/又は測定される周波数の数を減少させることができる。
他の例において、緩和された測定を行う間、無線装置は測定期間を無限に拡張することができる。これは、無線装置が測定を行わないように選択できることを意味する。言い換えれば、無線機器は緩和された測定の手段で測定を行わないことがある。
一方、UEが遊休モード測定が可能で、遊休モード測定構成(例えば、MeasIdleConfig)を受信した場合、UEは遊休モード測定構成に含まれる周波数に対して測定を行うことができる(例えば、「遊休モード測定」の代わりに「早期測定」と呼んでもよい)。UEがネットワークに接続するとき、UEが遊休モード測定構成に含まれた周波数に対する遊休モード測定(又は、早期測定)に基づいて有効な遊休モード測定結果を有している場合、UEはUEが報告する利用可能な測定結果を有していることを示すRRCConnectionSetupCompleteメッセージ又はRRCConnectionResumeCompleteメッセージに表示を含む。表示を受信すると、ネットワークはUEInformationRequestメッセージを介して使用可能な遊休モード測定(又は、早期測定)結果を報告するようにUEに要求することができる。その後、UEは格納された遊休モード測定(又は、早期測定)結果をUEInformationResponseメッセージに含み、測定結果を廃棄することができる。
前述のように、遊休状態及び/又は非活性状態での測定には2種類がある。1番目の測定は、移動性をサポートするように構成される(例:セル再選択のための測定)。2番目の測定は、早期報告のために構成される(例:RRC_CONNECTED統計に入力した直後に格納された測定結果報告)。
1)移動性をサポートするための測定構成及び2)遊休モード測定構成の両方ともに特定周波数が含まれている場合、UEは特定周波数に対して同一の測定動作を行うことができる。相違点は、UEが遊休モード測定(又は、早期測定)の測定結果を今後報告するために格納する点である。
しかしながら、UEが緩和された測定条件のうち少なくとも1つを満足し、緩和された測定を開始する場合、早期報告のための遊休モード測定が行われないことがある。UEは、遊休モード測定結果を格納することができない。UEはネットワークへのアクセス中に、測定結果を報告することができない。CA(Carrier Aggregation)及び/又はDC(Dual Connectivity)の設定に大きな遅延が発生し得る。
従って、無線通信システムにおいて弛緩測定を制御するための研究が必要である。
以下、本発明の一部実施形態による無線通信システムにおける弛緩測定制御方法及び装置について図面を参照して説明する。
以下の図面は本発明の具体的な実施形態を説明するためのものである。図示された特定装置の名称又は特定信号/メッセージ/フィールドの名称は例示的なものであり、本発明の技術的思想が下記の図面で用いられる特定の名称に限定されるものではない。ここで、無線装置はUE(user equipment)と称されてもよい。
図10は、本発明の様々な実施形態による無線通信システムにおける緩和測定制御方法の一例を示す。特に、図10は、無線装置により行われる方法の例を示す。
ステップ1001で、無線装置は緩和された測定条件のうち少なくとも1つを含む第1測定構成をネットワークから受信する。
第1測定構成は、無線装置の移動性に対する測定構成を含む。第1測定構成は、セル選択及び/又はセル再選択のための測定構成を含む。無線装置は、第1測定構成に基づいて遊休状態及び/又は非活性状態でセル選択及び/又はセル再選択に対する測定を行うことができる。
無線装置はサービングセル(serving cell)の測定を行うことができる。例えば、サービングセルに対する測定は、第1測定構成に基づいて行われる。無線装置はサービングセルに対する測定結果に基づいて緩和された測定条件のうち少なくとも1つが満たされるか否かを評価することができる。
第1測定構成は、緩和された測定構成を含む。例えば、無線装置は、第1測定構成に基づいて遊休状態及び/又は非活性状態で弛緩された測定を行うか又は測定を行わない。
第1測定構成は、第1緩和された測定条件及び第2緩和された測定条件を含む。
第1緩和された測定条件は、無線装置が固定されているか、移動性が低いことである。例えば、無線装置は、サービングセルの測定結果が一定期間第1閾値以上に変わらないことに基づいて、固定されているか低い移動性を有すると考慮される。
第2緩和された測定条件は、無線装置がセルエッジにないことである。例えば、無線装置は、サービングセルの測定結果が第2閾値より高いことに基づいてセルエッジにないと考慮される。
ステップ1002で、無線装置は、遊休状態及び/又は非活性状態で測定される周波数セットを含む第2測定構成をネットワークから受信する。
例えば、無線装置は、接続状態(例えば、RRC_CONNECTED状態)にある間、第2の測定構成を受信する。
例えば、第2測定構成は、遊休/非活性測定、遊休モード測定又は早期測定のための測定構成であり得る。
ステップ1003で、無線装置は、緩和された測定条件のうち少なくとも1つが満たされることに基づいて、第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれていない周波数のうち少なくとも1つに対して緩和された測定を行うか又は行わないことを決定する。
本発明の一部の実施形態によれば、第1測定構成は隣接周波数リストを含まないことがある。この場合、無線機器は、全ての周辺周波数のうち第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれていない少なくとも1つの周波数に対して弛緩測定を行うか又は測定を行わない。
言い換えれば、第1測定構成が隣接周波数リストを含まない場合、無線装置は第1測定構成に基づいて第2測定構成に含まれた周波数セットを除いた全ての隣接周波数に対して遊休状態及び/又は非活性状態で測定を行うことを試みることができる。
本発明の様々な実施形態によれば、第1測定構成は隣接周波数リストを含む。この場合、無線機器は、1)隣接周波数リストに含まれ、2)第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれない少なくとも1つの周波数に対して緩和された測定を行うか又は測定を行わない。
無線装置は、隣接周波数に対するセルの測定結果に基づいて隣接周波数リストから緩和された測定のための1つ以上の周波数を選択するか測定を行わない。
例えば、無線装置は、周波数の最も高い順位のセルが閾値未満である場合、周波数を緩和された測定又は測定しない周波数と選択する。
他の例として、無線装置は、周波数のセルの測定された品質が時間期間中に相対閾値以上に変更されない場合、周波数を緩和された測定を行うか又は測定しない周波数と選択する。
他の例として、無線装置は、第1測定構成において測定緩和の対象として明示的に表示された全ての周波数を測定緩和対象周波数として選択する。
無線装置は、1)選択された1つ以上の周波数に含まれ、2)第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれていない少なくとも1つの周波数に対して緩和された測定を行うか、測定を行わない。
本発明の幾つかの実施形態によれば、無線装置は、遊休状態及び/又は非活性状態(例えば、RRC_IDLE及び/又はRRC_INACTIVE状態)において第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれる周波数のうち少なくとも1つに対して正常測定を行うことができる。正常測定とは、緩和された測定又は測定なしを除いた測定を意味する。
第2測定構成(例えば、遊休モード測定構成)に含まれた周波数に対して緩和された測定又は無測定を行わないため、無線装置は第2測定構成に含まれた周波数セットに対して正常測定を行うことができる。
無線装置は、第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれる周波数のうち少なくとも1つに対する正常測定結果を格納することができる。
無線装置は、接続された状態の周波数のうち少なくとも1つに対する測定結果をネットワークに送信する。
例えば、無線装置は、遊休状態及び/又は非活性状態にある間、正常測定を行って格納することができる。ネットワークへのアクセス中に、無線装置は報告する測定結果があることをネットワークに知らせる。無線装置はネットワークから測定結果の報告の要求を受信することができる。その後、無線装置は要求を受信すると、測定結果のうち少なくとも1つを報告する。
本開示の一部実施形態によれば、無線装置は、無線装置以外のユーザ装置、ネットワーク又は自律走行車の少なくとも1つと通信することができる。
図11は、本発明の様々な実施形態による無線通信システムにおける緩和測定制御方法の一例を示す。特に、図11は、無線装置、例えば、UEにより行われる方法の一例を示す。
図11を参照すると、UEは、隣接セル測定構成には含まれるが、早期測定構成には含まれない周波数に対して緩和測定を行う。
ステップ1101で、UEは、基地局(BS)と接続解除手順を行う。UEはBSからRRC解除メッセージを受信する。RRC解除メッセージを受信したUEは、RRC_IDLE及び/又はRRC_INACTIVEに進入する。
ステップ1102で、UEはネットワークから第1測定構成を受信する。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は、隣接セル測定の設定を含む。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は、測定を行うための少なくとも1つの周波数(リスト)を含む。
例えば、測定結果はUE移動性制御に使用できる。例えば、UEは、サービングセル及び/又は隣接セル測定を行うことができる。第1測定構成に含まれた周波数に対する測定結果に基づいて、UEはセル選択及び/又は再選択を行うことができる。接続モードで、UEは測定結果をネットワークに報告する。測定結果に基づいて、ネットワークは、ハンドオーバー及び/又は同期化による移動性を発行することによりUE移動性を制御することができる。
本開示の一部の実施形態によれば、UEがRRC_IDLE又はRRC_INACTIVEにある場合、第1測定構成は放送システム情報を介して提供される。
例えば、NRのSIB2(System Information Block 2)、SIB3、SIB4又はSIB5には測定構成が含まれる。他の例として、LTEにおいてSIB3、SIB4、SIB5、又はSIB6は測定構成を含む。例えば、各セルは各SIBの相異なるコンテンツをブロードキャストすることができる。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は、第1測定構成に含まれる周波数が緩和された測定の対象であるか否かを明示的に示す。
例えば、表示は周波数別に提供される。すなわち、各周波数別の表示は、当該周波数が測定緩和対象であるか否かを制御することができる。
他の例として、表示は周波数リスト別に提供される。すなわち、周波数リスト当たりの単一表示は、リストの全体周波数が測定緩和対象であるか否かを制御することができる。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は、第1構成に含まれた周波数が緩和された測定の対象であるか否かを明示的に示さない。この場合、この第1測定構成自体が測定緩和に関連した構成パラメータを提供することができる。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は、緩和された測定条件関連パラメータを含む。
ステップ1103で、UEは、ステップ1102で受信した第1測定構成に基づいてサービングセル測定を行う。UEは、ステップ2で受信した第1測定構成に基づいて隣接セル測定を行う。
本開示の一部の実施形態によれば、UEは、第1測定構成に含まれた周波数に対して隣接セル測定を行う。周波数はサービング周波数に関連したイントラ-周波数又はインター-周波数であり得る。
ステップ1104で、UEはネットワークから第2測定構成を受信する。
本発明の幾つかの実施形態によれば、第2測定構成は、遊休モード測定及び/又は早期測定の設定を含む。遊休モード測定及び/又は早期測定は、速いCA(Carrier Aggregation)及び/又はDC(Dour Connectivity)設定のために使用される。遊休モード測定及び/又は早期測定の測定結果はUEに格納される。遊休モード測定及び/又は早期測定の測定結果の可用性は、例えば、RRCConnectionSetupCompleteメッセージ及び/又はRRCConnectionResumeCompleteメッセージを介して接続設定中に報告される。遊休モード測定及び/又は早期測定の測定結果は、接続設定完了後に報告される。
本発明の一部実施形態によれば、第2測定構成は放送システム情報を介して提供される。
本開示の一部の実施形態によれば、第2測定構成は、専用シグナリング(例えば、RRCRleaseメッセージ)を介して提供される。
ステップ1105で、UEは、ステップ1104で受信した第2測定構成に含まれた周波数に対する測定を行う。
本開示の一部の実施形態によれば,UEは測定結果を格納することができる。例えば、UEがRRC_CONNECTEDにあるとき、UEは格納された測定結果をネットワークに報告する。
ステップ1106で、UEは、ステップ1103でサービングセル測定により取得したサービングセル測定結果に基づいて緩和された測定条件を評価する。
本開示の一部実施形態によれば、緩和された測定条件関連パラメータはステップ1102で受信された第1測定の構成に含まれる。
本開示の一部の実施形態によれば、緩和された測定条件のうち1つはUEが固定しているか、低い移動性を有することであり得る。
例えば、UEは、サービングセル測定品質が期間中に相対閾値以上に変更されない場合、固定しているか低い移動性を有すると考慮される。
本開示の一部の実施形態によれば、緩和された測定条件のうち1つはUEがセルエッジにないことであり得る。
例えば、UEは、測定された参照信号の受信電力(RSRP、Reference Signal Received Power)、参照信号受信品質(RSRQ、Reference Signal Received Quality)及び/又は、サービングセル(serving cell)の信号対干渉及び雑音比(SINR、Signal to Interference & Noise Ratio)品質が閾値を超過する場合、セルエッジにないと考慮される。
ステップ1107で、UEは第1測定構成には含まれるが、第2測定の構成には含まれていない周波数に対して緩和測定を行う。
UEがステップ1106で評価された1つ以上の緩和された測定条件を満足する場合、UEは、選択された周波数がステップ1102で受信された第1測定構成には含まれるが、ステップ1103で受信された第2測定構成には含まれていない場合、選択された周波数に対して緩和された測定を行う。
UEは、ステップ1103で受信した第2測定構成に周波数が含まれている場合、当該周波数に対する正常測定(例えば、弛緩測定なし)を行うことができる。
本開示の一部の実施形態によれば、UEは以下の選択条件(ら)を使用して第1測定構成に含まれた周波数のうち緩和された測定を行う1つ以上の周波数を選択する。この選択的な緩和が適用されると、UEは選択条件が満たされない周波数に対して正常測定を行う。
例えば、UEは、周波数の最上位セルが閾値未満である場合、周波数を測定緩和対象周波数と選択する。
例えば、UEは、当該周波数のセルの測定された品質が一定期間相対閾値以上に変わらない場合、周波数を測定緩和対象周波数として選択する。
例えば、UEは、第1測定構成において緩和測定対象として明示的に表示された全ての周波数を測定緩和対象周波数として選択する。
本開示の一部の実施形態によれば、UEが周波数に対する緩和測定を行う場合、UEは周波数に対する測定を行わないことがある。
本開示の一部の実施形態によれば、UEが周波数に対して緩和された測定を行う場合、UEは周波数測定周期を延長することができる。
本開示の一部の実施形態によれば、UEが周波数に対して緩和測定を行うとき、UEは周波数の測定のために必要なセル、キャリア及び/又はSSB(Synchronization Signal Block)の数を減らすことができる。
図12は、様々な実施形態による無線通信システムにおける緩和測定を制御する手順を示す。特に、図12は、UEにより測定を行うための方法の手順を示す。
ステップ1201において、UEは第1測定構成を受信する。
例えば、第1測定構成は、緩和された測定構成を含む。
例えば、緩和された測定を制御するための手順は、第1測定構成を受信することにより開始される。
ステップ1202で、UEは第2測定構成を受信する。
例えば、第2測定構成は遊休モード測定構成を含む。
例えば、第2測定構成は、1つ以上の測定緩和条件(又は、緩和された測定条件)を含む。
ステップ1204で、UEは第1測定構成又は第2測定構成に含まれた周波数に対する測定を行う。
例えば、UEは、遊休状態及び/又は非活性状態にある間、サービングセル及び/又は隣接セルに対する測定を行う。
ステップ1204で、UEは測定緩和条件(又は、緩和された測定条件)を評価する。
ステップ1206で、UEは、UEが1つ以上の測定緩和条件(又は、緩和された測定条件)を満足するか否かを決定する。
本開示の一部の実施形態によれば、UEが1つ以上の測定緩和条件を満たす場合、UEはステップ1206を行う。
本開示の一部の実施形態によれば、UEが測定緩和条件のうち少なくとも1つを満たさない場合、UEは緩和された測定を行わないことがある。
この場合、例えば、UEが測定緩和条件のうち少なくとも1つを満たさない場合、UEはステップ1203ないし1206を再び行う。すなわち、UEは、ステップ1203で行われたそれぞれの測定結果に基づいて緩和された測定条件を満足しているか否かを評価することができる。
他の例として、UEは、UEが第1測定構成を再度受信するとき、後で他の緩和された測定手順を開始することができる。すなわち、UEは、他の緩和された測定手順のためにステップ1202を再び行う。
ステップ1206で、UEは、第1測定構成に含まれた周波数が第2測定構成に含まれていないか否かを判断する。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成に含まれた選択された周波数が第2測定構成に含まれていないとUEが決定する場合、UEは、選択された周波数に対して測定緩和(又は、緩和測定)を行う。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成に含まれる選択された周波数が第2測定構成に含まれるとUEが決定する場合、UEは選択された周波数に対して測定緩和(又は、緩和測定)を行わないことがある。
この場合、例えば、UEは、ステップ1203ないしステップ1206を再び行うことができる。すなわち、UEは、ステップ1203で行われたそれぞれの測定結果に基づいて第1測定構成に含まれた周波数が第2測定構成に含まれていないか否かを決定する。
他の例として、UEは、UEが第1測定構成を再度受信するとき、後で他の緩和された測定手順を開始することができる。すなわち、UEは、他の緩和された測定手順のためにステップ1201を再び行う。
以下、無線通信システムにおいて緩和された測定を制御する方法の一部の実施形態について説明する。方法は、無線装置、例えば、UEにより行われる。
UEは、第1測定構成を受信することができる。例えば、第1測定構成は、セル再選択のための測定構成を含む。例えば、第1測定構成は、緩和された測定構成を含む。
例えば、本開示の一部の実施形態によるセルの再選択のための測定規則が説明される。
次の規則は、必要な測定を制限するためにUEにより使用される。
サービングセルがSrxlev>SIntraSearchP及びSqual>SIntraSearchQを満たす場合、UEは周波数内の測定を行わないように選択することができる。
そうでないと、UEは周波数内測定を行わなければならない。
UEはシステム情報に表示され、UEが優先順位を提供するNRインター周波数(inter-frequencies)及びインター(inter)-RAT周波数に対して次の規則を適用しなければならない。
現在NR周波数の再選択優先順位より高い再選択優先順位を有するNRインター-周波数(inter-frequency)又はインター(inter)-RAT周波数に対して、UEはより高い優先順位NRインター-周波数(inter-frequency)又はインター(inter)-RAT周波数の測定を行わなければならない。
現在NR周波数の再選択優先順位より低いか同じである再選択優先順位を有するNR周波数間周波数及び現在NR周波数の再選択優先順位より低い再選択優先順位を有するRAT間周波数に対して:
サービングセルがSrxlev>SnonIntraSearchP及び Squal>SnonIntraSearchQを満たす場合、UEは同一又はより低い優先順位のNR周波数間またはRAT間の周波数セルの測定を行わないように選択することができ;
そうでないと、UEは同一であるか又はより低い優先順位のNRインター-周波数又はインター-RAT周波数セルの測定を行わなければならない。
UEが緩和された測定をサポートし、RelaxedMeasurementがSIB2に存在する場合、UEは必要な測定を追加で緩和することができる。
UEは第2測定構成を受信することができる。UEがRRCRleaseメッセージを受信した場合、UEは受信した第2測定構成(例えば、measIdleConfig)を使用できる。
例えば、UEがRRCReleaseを受信する場合を説明する。
UEは:
1>RRCRleaseメッセージが受信された瞬間から、又は選択的に下位層がRRCRleaseメッセージの受信が成功的に確認されたことを示すとき、この下位節に定義された次の作業を60ms遅延する。
1>実行中である場合、タイマーT380を停止する;
1>実行中である場合、タイマーT320を停止する;
1>タイマーT316が実行中であると;
2>タイマーT316を停止する;
2>VarRLF-Reportに含まれた情報がある場合は削除する。
1>実行中である場合、タイマーT350を停止する。
1>ASセキュリティが活性化されていない場合:
2>waitTimeを除いてRRCRleaseメッセージに含まれた全てのフィールドを無視する。
2>手順が終了するリリース原因「other」を使用してRRC_IDLEに移動する時に作業を行う。
1>RRCRleaseメッセージがeutraへのリダイレクションを示すredirectedCarrierInfoを含む場合:
2>cnTypeが含まれている場合:
3>セルを選択した後、使用可能なCN Type(s)及び受信されたcnTypeを上位層に表示する。
リダイレクション後に選択されたE-UTRAセルがcnTypeにより指定されたコアネットワークタイプをサポートしない場合の処理は、UE実現次第である。
2>voiceFallbackIndicationが含まれている場合:
3>RRC接続解除がIMS音声に対するEPSフォールバックのためのものであると考慮する;
1>RRCRleaseメッセージがcellReselectionPrioritiesを含む場合:
2>cellReselectionPrioritiesにより提供されたセル再選択優先順位情報を格納する;
2>t320が含まれている場合:
3>t320の値によって設定されたタイマー値でタイマーT320を開始する;
1>そうでないと:
2>システム情報にブロードキャストされたセル再選択優先順位情報を適用する;
1>deprioritisationReqが含まれている場合:
2>deprioritisationTimerに設定されたタイマー値でタイマーT325を開始又は再開する。
2>T325が満了するまでdeprioritisationReqを格納する;
1>RRCReleaseがmeasIdleConfigを含む場合:
2>T331が実行中である場合:
3>タイマーT331を停止する;
3>VarMeasIdleConfigを解除する。
2>measIdleConfigが設定に設定された場合:
3>受信されたmeasIdleDurationをVarMeasIdleConfigに格納する。
3>measIdleDurationに設定された値でタイマーT331を開始する。
3>measIdleConfigがmeasIdleCarrierListNRを含む場合:
4>受信されたmeasIdleCarrierListNRをVarMeasIdleConfigに格納する。
3>measIdleConfigがmeasIdleCarrierListEUTRAを含む場合:
4>受信されたmeasIdleCarrierListEUTRAをVarMeasIdleConfigに格納する。
3>measIdleConfigがvalidationAreaListを含む場合:
4>受信されたvalidationAreaListをVarMeasIdleConfigに格納する。
UEは、第2測定構成に基づいて遊休状態及び/又は非活性状態で測定(例えば、遊休/非活性測定、遊休モード測定又は早期測定と称されてもよい)を行うことができる。
例えば,本開示内容の一部の実施形態による遊休/非活性測定が説明される。
この手順は、遊休/非活性測定構成を有するときにUEにより行われ、RRC_IDLE及びRRC_INACTIVEに格納される測定を指定する。
例えば、第2測定構成について説明する。
この手順の目的は、遊休/非活性測定構成をアップデートすることである。
UEは、T331が実行中であり、次の条件のうち1つが満たされる間、この手順を開始する。
1>RRC_CONNECTEDからRRC_IDLE又はRRC-INACTIVEに進入する時にセルを選択する時;または
1>システム情報(SIB4又はSIB11)アップデートの時
RRC_IDLE又はRRC_INACTIVEにあり、T331が実行中の間、UEは以下を行わなければならない:
1>VarMeasIdleConfigがRRCReleaseメッセージから受信されたmeasIdleCarrierListEUTRA及びmeasIdleCarrierListNRを含まない場合:
2>UEがNE-DCに対する遊休/非活性測定が可能である場合:
3>SIB11がmeasIdleConfigSIBを含み、measIdleCarrierListEUTRAを含む場合:
4>VarMeasIdleConfig内においてSIB11のmeasIdleConfigSIBのmeasIdleCarrierListEUTRAを格納又は交換し;
3>そうでないと:
4>格納された場合、VarMeasIdleConfigからmeasIdleCarrierListEUTRAを除去する。
2>UEがCA又はNR-DCに対する遊休/非活性測定が可能である場合;
3>SIB11がmeasIdleConfigSIBを含み、measIdleCarrierListNRを含む場合:
4>VarMeasIdleConfig内においてSIB11のmeasIdleConfigSIBのmeasIdleCarrierListNRを格納又は交換する;
3>そうでないと:
4>VarMeasIdleConfigにおいてmeasIdleCarrierListNRを除去し、もし格納されると;
1>RRCRleaseメッセージから受信されたssb-MeasConfigを含んでいないVarMeasIdleConfig内のmeasIdleCarrierListNRの各エントリに対して:
2>VarMeasIdleConfig内のmeasIdleCarrierListNRにあるエントリと同一の搬送波周波数及び副搬送波間隔を有し、ssb-MeasConfigを含むSIB11のmeasIdleConfigSIBにあるmeasIdleCarrierListNRにエントリがある場合:
3>VarMeasIdleConfig内のmeasIdleCarrierListNRにおいて対応するエントリのssb-MeasConfigを削除する;
3>SIB11からSSB測定構成をnrofSS-BlocksToAverage、absThreshSS-BlocksConsolidation、smtc、ssb-ToMeasure、DeriveSSB-IndexFromCell及びSs-RSSI-Measurementに格納する;
2>VarMeasIdleConfig内のmeasIdleCarrierListNRのエントリと同一の搬送波周波数及び副搬送波間隔を有するSIB4のcarrierFreqListNRにエントリがある場合:
3>VarMeasIdleConfig内のmeasIdleCarrierListNRにおいて対応するエントリのssb-MeasConfigを削除する;
3>SIB4のSSB測定構成をnrofSS-BlocksToAverage、absThreshSS-BlocksConsolidation、smtc、ssb-ToMeasure、deriveSSB-IndexFromCell及びss-RSSI-Measurementに格納する;
2>そうでないと:
3>VarMeasIdleConfig内のmeasIdleCarrierListNRにおいて当該エントリのssb-MeasConfigを除去し、もし格納されると;
1>測定を行う。
例えば,本開示内容の一部の実施形態によって測定を行うことが説明される。
この節に従って、NRキャリアに対する測定を行う時、UEはセル品質を導出し、ビーム品質を関連ビームの測定結果値として考慮しなければならず、ここで、各結果は平均化される。
RRC_IDLE又はRRC_INACTIVEにあり、T331が実行されている間、UEは:
1>次によって測定を行う:
2>VarMeasIdleConfigがmeasIdleCarrierListEUTRAを含み、SIB1がidleModeMeasurementsEUTRAを含む場合:
3>VarMeasIdleConfig内のmeasIdleCarrierListEUTRAの各エントリに対して:
4>UEがサービングキャリアと当該エントリ内においてcarrierFreqEUTRAが示すキャリア周波数間のNE-DCをサポートする場合:
5>当該エントリ内においてcarrierFreq及びallowedMeasBandwidthにより表示されたキャリア周波数及び帯域幅において測定を行う。
5>reportQuantitiesEUTRAがrsrqに設定された場合:
6>RSRQを整列数量として考慮する。
5>そうでないと:
6>RSRPを分類数量として考慮する。
5>measCellListEUTRAが含まれている場合:
6>遊休/非活性モード測定報告に適用できるmeasCellListEUTRA内の各エントリにより識別されたセルを考慮する。
5>そうでないと:
6>遊休/非活性測定報告に適用可能な最大maxCellMeasIdleの識別されたセルを整列数量に応じて考慮する。
5>遊休/非活性測定報告に適用可能な全てのセルに対してreportQuantitiesEUTRAにより表示された測定数量に対する測定結果を導出する。
5>VarMeasIdleReportのmeasReportIdleEUTRA内のreportQuantitiesEUTRAにより表示された誘導された測定結果を整列数量の降順に格納する。すなわち、次のように最上のセルが先に含まれる。
6>qualityThresholdEUTRAが構成された場合:
7>RSRP/RSRQ測定結果がqualityThresholdEUTRAに提供された値(ら)より高い遊休/非活性測定報告に適用可能なセルからの測定結果を含み;
6>そうでないと:
7>遊休/非活性測定報告に適用可能な全てのセルの測定結果を含む;
2>VarMeasIdleConfigがmeasIdleCarrierListNRを含み、SIB1がidleModeMeasurementsNRを含む場合:
3>ssb-MeasConfigを含むVarMeasIdleConfig内のmeasIdleCarrierListNRの各エントリに対して:
4>UEが対応するエントリ内においてcarrierFreq及びssbSubCarrierSpacingにより表示される搬送波周波数及び副搬送波間隔とサービングキャリア間のキャリア集成又はNR-DCをサポートする場合:
5>対応するエントリ内においてcarrierFreq及びssbSubCarrierSpacingにより表示される搬送波周波数及び副搬送波間隔において測定を行い;
5>reportQuantitiesがrsrqに設定された場合:
6>RSRQをセル分類量として考慮する。
5>そうでないと:
6>RSRPをセル分類量として考慮し;
5>measCellListNRが含まれている場合:
6>遊休/非活性測定報告に適用できるmeasCellListNR内の各エントリにより識別されたセルを考慮する。
5>そうでないと:
6>整列数量に応じて最大maxCellMeasIdleの最大識別セルを遊休/非活性測定報告に適用できると考慮する;
5>遊休/非活性測定報告に適用可能な全てのセル及びサービングセルに対してreportQuantitiesが示す測定数量に対するセル測定結果を導出する;
5>VarMeasIdleReportのmeasReportIdleNRにあるmeasResultServingCell内のサービングセルに対するreportQuantitiesにより表示されたように誘導されたセルの測定結果を格納する;
5>VarMeasIdleReportのmeasReportIdleNR内において遊休/非活性測定報告に適用可能なcellに対するreportQuantitiesに表示された通りに誘導されたセル測定結果をセル整列数量の降順に格納する。すなわち、次のように最上のセルが先に含まれる:
6>qualityThresholdが構成された場合:
7>RSRP/RSRQ測定結果がqualityThresholdに提供された値(ら)より高い遊休/非活性測定報告に適用可能なセルからの測定結果を含み;
6>そうでないと:
7>遊休/非活性測定報告に適用可能な全てのセル測定結果を含む;
5>測定結果の各セルに対してbeamMeasConfigIdleがmeasIdleCarrierListNRの関連エントリに含まれた場合:
6>reportQuantityRS-IndexesNRに表示された各測定数量に対するSS/PBCHブロックに基づいてビーム測定を誘導する;
6>reportQuantityRS-Indexesがrsrqに設定された場合:
7> RSRQをビーム整列数量として考慮する;
6>そうでないと:
7>RSRPをビーム整列数量として考慮する;
6>次のようにビーム整列数量を減らす順序で最大maxNrofRS-IndexesToReport SS/PBCHブロックインデックスを含むようresultsSSB-Indexesを設定する:
7>整列数量に対する最上のビームに関連したインデックスを含み、absThreshSS-BlocksConsolidationが含まれている場合、整列数量がabsThreshSS-BlocksConsolidation以上である残りのビームを含む;
6>includeBeamMeasurementsが真(true)に設定された場合:
7>reportQuantityRS-Indexesにより表示されたビーム測定結果を含む;
SIB2のs-NonIntraSearchP及びs-NonIntraSearchQフィールドは、遊休/非活性UE測定手順に影響を及ぼさない。UEが遊休/非活性測定を行う方法はUE実現次第である。
もし、専用シグナリングを介して提供される当該キャリアのSSB構成がサービングセルにおいてブロードキャストされたSSB構成と異なる場合、UEは与えられたキャリアに対して遊休/非活性測定を行う必要がない。
UEがどの周波数を測定又は報告するか(測定又は報告できる周波数より多くの周波数で構成されている場合)優先順位を指定する方法はUE実現次第である。
UEは、第1測定構成に基づいて緩和された測定を行うことができる。例えば、UEは緩和された測定条件のうち少なくとも1つが満たされるか否かを評価することができる。緩和された測定条件のうち少なくとも1つが満たされる場合、UEは緩和された測定を行うことができる。例えば、UEは緩和された測定の一例として測定を行わない場合がある。
例えば、本開示の一部の実施形態による緩和された測定が説明される。
UEが周波数内(intra-frequency)又はNRインター(inter-frequency)又はインター(inter)-RAT周波数セルの測定を行わなければならない場合:
lowMobilityEvaluationが構成され、cellEdgeEvaluationが構成されない場合;そして、
UEが新しいセルを(再)選択した後、少なくともTSearchDeltaPに対して正常な周波数内(intra-frequency)又は周波数間(inter-frequency)測定を行った場合;そして、
TSearchDeltaP期間中、以下に説明する移動性の低いUEに対する第1緩和された測定基準(又は、第1緩和された測定条件)が満たされる場合:
UEは周波数内(intra-frequency)、NR周波数間(inter-frequency)又はインター(inter)-RAT周波数セルに対して緩和された測定を行うように選択することができる。
cellEdgeEvaluationが構成され、lowMobilityEvaluationが構成されない場合;そして、
以下に説明するセルエッジにないUEに対する第2緩和された測定基準(又は、第2緩和された測定条件)が満たされる場合:
UEは、周波数内(intra-frequency)、NR周波数間(inter-frequency)又はインター(inter)-RAT周波数セルに対して緩和された測定を行うように選択することができる。
lowMobilityEvaluation及びcellEdgeEvaluationが全て構成された場合;そして、
CombineRelaxedMeasConditionが構成されていない場合:
UEが新しいセルを(再)選択した後、少なくともTSearchDeltaPに対する正常な周波数内(intra-frequency)又は周波数間(inter-frequency)測定を行い、以下に説明する移動性の低いUEに対する第1緩和された測定基準がTSearchDeltaP期間中に満たされると;または、
以下に説明するセルエッジにないUEに対する第2緩和された測定基準が満たされる場合:
UEは周波数内(intra-frequency)、周波数間(inter-frequency)又はインター(inter)-RAT周波数セルに対して緩和された測定を行うように選択することができる。;
lowMobilityEvaluation及びcellEdgeEvaluationの両方とも構成された場合;そして、
UEが新しいセルを(再)選択した後に少なくともTSearchDeltaPに対して正常な周波数内又は周波数間測定を行った場合;そして、
セル(再)選択のための測定が最後に行われた後、1時間未満が経過した場合;そして、
SearchDeltaPの期間中、以下に説明する低い移動性を有するUEに対する第1緩和された測定基準が満たされると;そして、
もし、以下に説明するセルエッジにないUEに対する第2緩和された測定基準が満たされる場合:
UEは、周波数内(intra-frequency)、同一であるかより低い優先順位のNR間周波数(inter-frequencies)、または同一であるかより低い優先順位のインター(inter)-RAT周波数セルの測定に対する測定を行わないように選択することができる;
highPriorityMeasRelaxが真(true)の値で構成された場合:
UEは、より高い優先順位のNR間-周波数(inter-frequencies)又はインター(inter)-RAT周波数セルの測定に対する測定を行わないように選択することができ;
lowMobilityEvaluationが構成され、cellEdgeEvaluationが構成されていない場合;そして、
サービングセルがSrxlev>SnonIntraSearchP及びSqual>SnonIntraSearchQを満たす場合;そして、
UEが新しいセルを(再)選択した後、少なくともTSearchDeltaPに対して正常な周波数内(intra-frequency)又は周波数間(inter-frequency)測定を行った場合;そして、
セル(再)選択のための測定が最後に行われた後、1時間未満が経過した場合;そして、
SearchDeltaPの期間中、以下に説明する低い移動性を有するUEに対する第1緩和された測定基準が満たされると;そして、
highPriorityMeasRelaxが真(true)の値で構成された場合:
UEは、より高い優先順位のNR周波数間又はRAT間周波数セルの測定に対する測定を行わないように選択することができる;
lowMobilityEvaluation及びcellEdgeEvaluationが全て構成された場合;そして、
サービングセルがSrxlev≦SnonIntraSearchP又はSqual≦SnonIntraSearchQを満たす場合;そして、
UEが新しいセルを(再)選択した後、少なくともTSearchDeltaPに対して正常な周波数内又は周波数間測定を行った場合;そして、
セル(再)選択の測定が最後に行われた後、Thigher_priority_search未満が通過された場合;そして、
SearchDeltaPの期間中、以下に説明する低い移動性を有するUEに対する第1緩和された測定基準が満たされると;そして、
以下に説明されるセルエッジにないUEに対する第2緩和された測定基準が満たされる場合;そして、
highPriorityMeasRelaxが構成されていない場合:
UEは、より高い優先順位のNR周波数間又はRAT間周波数セルの測定に対する測定を行わないように選択することができる。
前述の緩和された測定及び測定なしは、構成される場合にVarMeasIdleConfigに含まれ、UEが当該周波数と現在サービングセルの周波数との間の二重接続又はキャリア集成をサポートする周波数に適用されない。
言い換えれば、UEは第2測定構成(又は遊休/非活性測定構成)に含まれていない周波数のうち少なくとも1つに対して緩和された測定を行うこと及び/又は測定を行わないことを決定できる。緩和された測定条件(例:以下に示す第1緩和された測定基準及び/又は第2緩和された測定基準)が満たされる。
移動性の低いUEに対する第1緩和された測定基準(又は第1緩和された測定条件)が説明される。
低い移動性を有するUEに対する第1緩和された測定基準は、次の場合に満たされる。
(SrxlevRef-Srxlev)<SSearchDeltaP,
ここで:
Srxlev=現在サービングセルのSrxlev値(dB)。
SrxlevRef=サービングセルの基準Srxlev値(dB)、次のように設定される。
新しいセルを選択又は再選択した後、または
(Srxlev-SrxlevRef)>0である場合、または
緩和されたモニタリング基準がTSearchDeltaPに対して満たされない場合:
UEは、SrxlevRefの値をサービングセルの現在Srxlev値に設定しなければならない。
セルエッジにないUEに対する第2緩和された測定基準(又は第2緩和された測定条件)が説明される。
セルエッジにないUEに対する緩和された測定基準は、次のような場合に満たされる。
Srxlev>SSearchThresholdP、そして、
Squal>SSearchThresholdQ、SSearchThresholdQが構成されている場合、
ここで:
Srxlev=現在サービングセルのSrxlev値(dB)。
Squal=現在サービングセルのSqual値(dB)。
以下、本発明の一部の実施形態による無線通信システムにおける弛緩測定制御装置について説明する。ここで、前記装置は、図2、図3及び図5の無線装置(100又は200)であり得る。
例えば、無線装置は、図10ないし図12に説明された方法を行うことができる。前述の内容と重複する具体的な説明は簡略化又は省略してもよい。
図5を参照すると、無線装置100は、プロセッサ102、メモリ104、及びトランシーバ106を含む。
本開示の一部の実施形態によれば、プロセッサ102は、メモリ104及びトランシーバ106と動作可能に連結されるように構成される。
プロセッサ102は、緩和された測定条件のうち少なくとも1つを含む第1測定構成をネットワークから受信するようにトランシーバ106を制御するように構成されてもよい。プロセッサ102は、遊休状態及び/又は非活性状態で測定されるように設定された周波数を含む第2測定構成をネットワークから受信するようにトランシーバ106を制御するように構成されてもよい。プロセッサ102は緩和された測定条件のうち少なくとも1つを満たす。
本開示の一部の実施形態によれば、プロセッサ102は、サービングセルに対する測定を行うように構成される。プロセッサ102は、サービングセルに対する測定の結果に基づいて緩和された測定条件のうち少なくとも1つが満たされるか否かを評価するように構成される。
例えば、サービングセルに対する測定は、第1測定構成に基づいて行われる。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は第1緩和された測定条件を含んでもよく、これは無線装置が固定されているか又は移動性が低いことを意味する。
例えば、無線装置はサービングセルの測定結果が一定期間第1閾値以上に変わらないことに基づいて、固定的であるか移動性が低いと考慮される。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は、無線装置がセルエッジにないという第2緩和された測定条件を含む。
例えば、無線装置は、サービングセルの測定結果が第2閾値を超えることに基づいてセルエッジにないと考慮される。
本発明の幾つかの実施形態によれば、プロセッサ102は、遊休状態及び/又は非活性状態で第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれる周波数のうち少なくとも1つに対して正常測定を行うように構成される。
プロセッサ102は、第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれた周波数のうち少なくとも1つに対する正常測定の結果を格納するように構成される。
プロセッサ102は、接続状態の周波数のうち少なくとも1つに対する測定の格納結果をネットワークに送信するようにトランシーバを制御するように構成される。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は、隣接周波数のリストを含む。プロセッサ102は、1)隣接周波数リストに含まれ、2)第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれていない少なくとも1つの周波数に対して緩和された測定を行うか又は測定を行わないように構成される。
例えば、プロセッサ102は、隣接周波数に対するセルの測定結果に基づいて隣接周波数リストから1つ以上の周波数を選択するように構成される。
この場合においては、プロセッサ102は、1)選択された1つ以上の周波数に含まれ、2)第2測定構成において含まれた周波数セットに含まれない少なくとも1つの周波数に対して緩和された測定を行うか又は測定を行わないように構成される。
本開示の一部の実施形態によれば、プロセッサ102は、無線装置以外のユーザ装置、ネットワーク又は自律走行車の少なくとも1つと通信するように構成される。
以下、本発明の幾つかの実施形態による無線通信システムにおいて弛緩測定を制御するための無線装置のプロセッサについて説明する。
プロセッサは、緩和された測定条件のうち少なくとも1つを含む第1測定構成をネットワークから受信するように無線装置を制御するように構成されてもよい。プロセッサは、遊休状態及び/又は非活性状態で測定される周波数セットを含む第2の測定構成をネットワークから受信するように無線装置を制御するように構成されてもよい。プロセッサは、緩和された測定条件のうち少なくとも1つが満たされることに基づいて、第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれていない周波数のうち少なくとも1つに対して緩和された測定を行うか測定を行わないように決定するために無線装置を制御するように構成されてもよい。
本開示の一部の実施形態によれば、プロセッサはサービングセルに対する測定を行うように無線装置を制御するように構成される。プロセッサは、サービングセルに対する測定の結果に基づいて緩和された測定条件のうち少なくとも1つが満たされるか否かを評価するように無線装置を制御するように構成される。
例えば、サービングセルに対する測定は、第1測定構成に基づいて行われる。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は、第1緩和された測定条件を含み、これは無線装置が固定されているか又は移動性が低いことを意味する。
例えば、無線装置は、サービングセルの測定結果が一定期間第1閾値以上に変わらないことに基づいて固定されているか移動性が低いものであると考慮される。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は、無線装置がセルエッジにないという第2緩和された測定条件を含む。
例えば、無線装置は、サービングセルの測定結果が第2閾値を超えることに基づいてセルエッジにないと考慮される。
本開示の幾つかの実施形態によれば、プロセッサは、遊休状態及び/又は非活性状態で第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれた周波数及び/又は少なくとも1つに対して正常測定を行うように無線装置を制御するように構成される。
プロセッサは、第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれた周波数のうち少なくとも1つに対する正常測定の結果を格納するように無線装置を制御するように構成される。
プロセッサは、接続状態の周波数のうち少なくとも1つに対する測定の格納結果をネットワークに送信するようにトランシーバを制御するように無線装置を制御するように構成される。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は、隣接周波数のリストを含む。プロセッサは、1)隣接周波数リストに含まれ、2)第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれていない少なくとも1つの周波数に対して緩和された測定を行うか又は測定を行わないように無線装置を制御する。
例えば、プロセッサは、隣接周波数上のセルの測定結果に基づいて隣接周波数のリストから1つ以上の周波数を選択するように無線装置を制御するように構成される。
この場合、プロセッサは、1)選択された1つ以上の周波数に含まれた少なくとも1つの周波数に対して緩和された測定を行うか又は測定を行わないように無線装置を制御するように構成され、2)第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれない。
本開示の一部の実施形態によれば、プロセッサは無線装置以外のユーザ装置、ネットワーク又は自律走行車の少なくとも1つと通信するように制御するように構成される。
以下、本発明の様々な実施形態による無線通信システムにおいて弛緩測定を制御するための複数の命令語が格納されているコンピュータ読み取り可能な媒体について説明する。
本発明の幾つかの実施形態によれば、本発明の技術的特徴は、ハードウェア、プロセッサにより実行されるソフトウェア、又はそれらの組み合わせにより直接実現されてもよい。例えば、無線通信において無線装置により行われる方法は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア又はこれらの任意の組み合わせにより実現されてもよい。例えば、ソフトウェアは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、移動式ディスク、CD-ROM又はその他の格納媒体に常駐することができる。
格納媒体の幾つかの例は、プロセッサが格納媒体から情報を読み込めるようにプロセッサに連結される。代替的に、格納媒体はプロセッサに一体に形成されてもよい。プロセッサ及び格納媒体はASICに常駐することができる。他の例として、プロセッサと格納媒体は別個の構成要素として存在してもよい。
コンピュータの読み取り可能な媒体は、有形で非一時的なコンピュータ読み取り可能な格納媒体を含む。
例えば、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体は、同期式動的ランダムアクセスメモリ(SDRAM)、読み取り専用メモリ(ROM)、非揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)、電気的に消去可能でプログラム可能な読み取り専用メモリ(EEPROM)、フラッシュメモリ、磁気又は光学データ格納媒体、又は命令又はデータ構造の格納に使用できるその他の媒体のようなランダムアクセスメモリ(RAM)を含む。また、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体はこれらの組み合わせを含むことができる。
また、本明細書において説明された方法は、命令又はデータ構造のような電子計算機によりアクセス、読み込み及び/又は実行可能な形態でコードを伝達又は通信するコンピュータ読み取り可能な通信媒体により、少なくとも部分的に実現できる。
本開示の一部の実施形態によれば、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体には複数の命令語が格納されている。格納された複数の命令語は無線装置のプロセッサにより行われる。
格納された複数の命令は、無線装置が緩和された測定条件のうち少なくとも1つを含む第1測定構成をネットワークから受信するようにする。格納された複数の命令は、無線装置が遊休状態及び/又は非活性状態で測定される周波数セットを含む第2の測定構成をネットワークから受信するようにする。格納された複数の命令は、無線装置が緩和された測定条件のうち少なくとも1つが満たされることに基づいて、第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれていない周波数のうち少なくとも1つに対して緩和された測定を行うか又は測定を行わないように決定することができる。
本開示の一部の実施形態によれば、格納された複数の命令は、無線装置がサービングセルに対する測定を行うようにする。格納された複数の命令は、無線装置がサービングセルに対する測定の結果に基づいて緩和された測定条件のうち少なくとも1つが満たされるか否かを評価するようにする。
例えば、サービングセルに対する測定は、第1測定構成に基づいて行われることができる。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は第1緩和された測定条件を含み、これは無線装置が固定されているか、低移動性(low mobility)を有する。
例えば、無線装置は、サービングセルの測定結果が一定期間第1閾値以上に変わらないことに基づいて固定しているか又は低移動性を有すると考慮される。
本開示の一部の実施形態によれば、第1測定構成は、無線装置がセルエッジにないという第2緩和された測定条件を含む。
例えば、無線装置は、サービングセルの測定結果が第2閾値を超えることに基づいてセルエッジにないと考慮される。
本開示の一部の実施形態によれば、格納された複数の命令は、無線デバイスが遊休状態及び/又は非活性状態において第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれた周波数のうち少なくとも1つに対して正常測定を行うようにする。
格納された複数の命令は、無線装置が第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれた周波数のうち少なくとも1つに対する正常測定の結果を格納するようにする。
格納された複数の命令は、無線装置が送受信機を制御して接続された状態の周波数のうち少なくとも1つに対する測定の格納結果をネットワークに送信するようにする。
本発明の一部実施形態によれば、第1測定構成は隣接周波数リストを含む。格納された複数の命令は、無線デバイスが、1)隣接周波数のリストに含まれ、2)第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれていない少なくとも1つの周波数に対して緩和された測定を行い又は測定を行わないようにする。
例えば、格納された複数の命令語は、無線装置が隣接周波数に対するセルの測定結果に基づいて隣接周波数のリストから1つ以上の周波数を選択するようにする。
この場合、格納された複数の命令語は、無線装置が1)選択された1つ以上の周波数に含まれ、2)第2測定構成に含まれた周波数セットに含まれていない少なくとも1つの周波数に対して緩和された測定を行うか又は測定を行わないようにする。
本開示の一部の実施形態によれば、格納された複数の命令は、無線装置がユーザ装置、ネットワーク又は無線装置以外の自律走行車のうち少なくとも1つと通信するようにする。
以下、本発明の一部実施形態による無線通信システムにおいて基地局(BS)が行う弛緩測定を制御する方法を説明する。
基地局は、緩和された測定条件のうち少なくとも1つを含む第1測定構成を無線装置に送信することができる。
基地局は、遊休状態及び/又は非活性状態で測定しようとする周波数を含む第2測定構成を無線機器に送信することができる。
以下、本発明の一部実施形態による無線通信システムにおいて緩和測定を制御する基地局(BS)について説明する。
基地局(BS)は、トランシーバ、メモリ、及びトランシーバとメモリに動作可能に結合されたプロセッサを含む。
プロセッサは、緩和された測定条件のうち少なくとも1つを含む第1測定構成を無線装置に送信するようにトランシーバを制御するように構成される。
プロセッサは、遊休状態及び/又は非活性状態で測定される周波数セットを含む第2測定構成を無線装置で送信するようにトランシーバを制御するように構成される。
本発明は、多様な有益な効果を有する。
本開示の一部の実施形態によれば、無線装置は無線通信システムにおいて緩和された測定を効率的に制御することができる。
例えば、無線装置が緩和された測定基準(又は、緩和された測定条件)を満足する場合、無線装置は早期測定のために構成された周波数に対して緩和された測定を行わないことがある。
例えば、無線装置は、周波数が隣接セル測定のために構成されているか否かに関係なく早期測定のために構成された周波数に対して緩和された測定を行わないことがある。
例えば、無線装置が緩和された測定基準(又は、緩和された測定条件)を満足していても、無線装置は速いCA及び/又はDC設定に対する早期測定結果をネットワークに報告することができる。
従って、ネットワークは、より正確な早期測定結果を取得することができ、無線装置は高速CA及び/又はDCを設定することができる。
本明細書の具体例により得られる効果は、以上に言及した効果に限らない。例えば、関連する技術分野における通常の知識を有する者(a person having ordinary skill in the related art)が本明細書から理解又は誘導できる様々な技術的効果が存在する。これにより、本明細書の具体的な効果は、本明細書に明示的に記載されたものに限らず、本明細書の技術的特徴から理解又は誘導される多様な効果を含むことができる。
本明細書に記載された請求項は、多様な方式で組み合わされることができる。例えば、本明細書の方法請求項の技術的特徴が組み合わせられて装置として実現されることもでき、本明細書の装置請求項の技術的特徴が組み合わせられて方法として実現されることもできる。また、本明細書の方法請求項の技術的特徴及び装置請求項の技術的特徴が組み合わせられて装置として実現されることもでき、本明細書の方法請求項の技術的特徴及び装置請求項の技術的特徴が組み合わせられて方法として実現されることもできる。他の実現は、次のような請求範囲内にある。

Claims (14)

  1. 無線通信システムにおいて無線装置により行われる方法であって、
    緩和された測定条件のうち少なくとも1つを含む第1測定構成をネットワークから受信するステップと、
    遊休状態及び/又は非活性状態で測定される周波数セットを含む第2測定構成を前記ネットワークから受信するステップと、
    前記緩和された測定条件のうち前記少なくとも1つが満たされることに基づいて、前記第2測定構成に含まれた前記周波数セットに含まれない少なくとも1つの周波数に対して緩和された測定を行うか又は測定を行わないことを決定するステップと、
    を含む、無線装置により行われる方法。
  2. 前記方法は、
    サービングセルに対する測定を行うステップと、
    前記サービングセルに対する前記測定の結果に基づいて、前記緩和された測定条件のうち前記少なくとも1つが満たされるか否かを評価するステップと、
    をさらに含む、請求項1に記載の無線装置により行われる方法。
  3. 前記サービングセルに対する前記測定は、前記第1測定構成に基づいて行われる、請求項2に記載の無線装置により行われる方法。
  4. 前記第1測定構成は、第1緩和された測定条件を含み、前記第1緩和された測定条件は、前記無線装置が固定されているか又は低移動性であることである、請求項1に記載の無線装置により行われる方法。
  5. 前記無線装置は、サービングセルの測定結果が一定期間第1閾値以上に変更されないことに基づいて、固定されているか又は低移動性であると見なされる、請求項4に記載の無線装置により行われる方法。
  6. 前記第1測定構成は、第2緩和された測定条件を含み、前記第2緩和された測定条件は、前記無線装置がセルエッジにないことである、請求項1に記載の無線装置により行われる方法。
  7. 前記無線装置は、サービングセルの測定結果が第2閾値より高いことに基づいて、セルエッジにないものと見なされる、請求項6に記載の無線装置により行われる方法。
  8. 前記方法は、
    前記遊休状態及び/又は前記非活性状態で前記第2測定構成に含まれた前記周波数セットに含まれる少なくとも1つの周波数に対して正常測定を行うステップと、
    前記第2測定構成に含まれた前記周波数セットに含まれる前記少なくとも1つの周波数に対する前記正常測定の結果を格納するステップと、
    をさらに含む、請求項1に記載の無線装置により行われる方法。
  9. 前記方法は、接続された状態で前記少なくとも1つの周波数に対する前記測定の前記格納された結果を前記ネットワークに送信するステップをさらに含む、請求項8に記載の無線装置により行われる方法。
  10. 前記方法は、1)隣接周波数のリストに含まれ、2)前記第2測定構成に含まれた前記周波数セットに含まれない少なくとも1つの周波数に対して前記緩和された測定を行うか又は測定を行わないステップをさらに含み、
    前記第1測定構成は前記隣接周波数のリストを含む、請求項1に記載の無線装置により行われる方法。
  11. 前記方法は、前記隣接周波数に対するセルの測定結果に基づいて、前記隣接周波数のリストから1つ以上の周波数を選択するステップをさらに含み、
    1)前記選択された1つ以上の周波数に含まれ、2)前記第2測定構成に含まれた前記周波数セットに含まれない少なくとも1つの周波数に対して前記緩和された測定が行われるか又は測定が行われない、請求項10に記載の無線装置により行われる方法。
  12. 前記無線装置は、ユーザ装置、ネットワーク又は前記無線装置以外の自律走行車のうち少なくとも1つと通信する、請求項1に記載の無線装置により行われる方法。
  13. トランシーバと、
    メモリと、
    前記トランシーバ及び前記メモリに動作可能に結合される少なくとも1つのプロセッサと、を含み、
    前記プロセッサは、
    緩和された測定条件のうち少なくとも1つを含む第1測定構成をネットワークから受信するように前記トランシーバを制御し、
    遊休状態及び/又は非活性状態で測定される周波数セットを含む第2測定構成を前記ネットワークから受信するように前記トランシーバを制御し、
    前記緩和された測定条件のうち前記少なくとも1つが満たされることに基づいて、前記第2測定構成に含まれる前記周波数セットに含まれない少なくとも1つの周波数に対して緩和された測定を行うか又は測定を行わないように決定するように構成される、無線通信システムの無線装置。
  14. 複数の命令が格納された非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体において、無線装置のプロセッサにより実行されるとき、前記複数の命令は、前記無線装置が、
    緩和された測定条件のうち少なくとも1つを含む第1測定構成をネットワークから受信し、
    遊休状態及び/又は非活性状態で測定される周波数セットを含む第2測定構成を前記ネットワークから受信し、
    前記緩和された測定条件のうち前記少なくとも1つが満たされることに基づいて、前記第2測定構成に含まれた前記周波数セットに含まれていない少なくとも1つの周波数に対して緩和された測定を行うか又は測定を行わないことを決定するようにする、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
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