JP7301990B2 - 情報設定方法及び装置 - Google Patents

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Description

本願は、通信分野に、より具体的には、情報設定方法及び装置に関係がある。
通信テクノロジの発展とともに、高精度の位置決め技術は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd generation partnership project,3GPP)によって実装されて第5世代移動体通信システム(5th generation mobile networks又は5th generation wireless systems,5G)に伴って生じる重要な研究プロジェクトとして徐々に定義されてきた。
観測到着時間差(observed time difference of arrival,OTDOA)位置決め技術は、ロング・ターム・エボリューション(long term evolution,LTE)システムで提案されている。OTDOA位置決め技術では、複数の基地局が端末デバイスへ位置決め基準信号(positioning reference signals,PRS)を送り、端末デバイスは、複数の基地局によって送信されたPRSを測定して信号到着時間情報を取得する。端末デバイスは、測定を通じて取得されるPRSの信号到着時間情報を位置管理ユニットへ報告してもよく、位置管理ユニットは、複数の基地局の地理的位置に基づいて端末デバイスの地理的位置を計算する。代替的に、端末デバイスが、測定を通じて取得されるPRSの信号到着時間情報に基づいて、かつ、位置管理ユニットによって示される複数の基地局の地理的位置を参照して、端末デバイスの地理的位置を計算してもよい。
同期信号/物理ブロードキャストチャネル(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel,SS/PBCH)ブロックはNR(new radio)に導入されている。NRでのPRSがLTEでのPRSによってマッピングされた時間周波数リソースの設定に従って送信される場合に、PRSは、SS/PBCHブロックと衝突して、位置決め精度に影響を及ぼす場合がある。
本願は、端末デバイスによる位置決め基準信号の受信の精度を改善するように、情報設定方法及び装置を提供し、それによって、端末デバイスを位置決めする精度を改善する。
第1の態様に従って、情報設定方法が提供され、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを示す第1設定情報を受け取ることと、第1設定情報に基づいて、PRSがマッピングされる時間周波数リソース及びSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを決定することと、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、重なり合う時間周波数リソースでPRSを受信することをスキップすることとを含む。
SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、重なり合う時間周波数リソースでPRSを受信することをスキップすることは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、SS/PBCHブロックがその重なり合う時間周波数領域で受信されること、又はSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、PRSがその重なり合う時間周波数領域で受信されないこと、として理解されてもよい、ことが理解されるべきである。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式と、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数領域情報とを含み、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式は、NRシステムにおけるSS/PBCHブロックの場合Case A、場合Case B、場合Case C、場合Case D、及び場合Case Eを含む。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、次の情報:SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースのサブキャリア間隔、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報、又はSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数情報、のうちの少なくとも1つを含む。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報は、SS/PBCHバーストにおけるSS/PBCHブロックの位置を含む。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、第1設定情報に基づいて、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを決定することは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式に基づいて、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間領域リソースの位置を決定することと、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数領域情報に基づいて、SS/PBCHブロックがマッピングされる周波数領域リソースの位置を決定することとを含む。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、第1設定情報に基づいて、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを決定することは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースのサブキャリア間隔と、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数情報とに基づいて、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間領域リソースの位置を決定することを含む。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、方法は、第1測定結果を得るよう位置決め基準信号PRSを測定することであり、第1測定結果はPRSの到着時間を含む、ことと、第1測定結果を位置管理ユニットへ送ることであり、第1測定結果は、位置管理ユニットによって、端末デバイスの位置情報を決定するために使用される、こととを更に含む。
第1の態様を参照して、第1の態様のいくつかの実施で、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、次の:開始リソースブロックRBインデックス、ポート番号、周波数領域密度、開始シンボルインデックス、シンボル数、バンド幅、設定インデックス、及び周波数ホッピング指示情報、のうちの1つ以上を含む。
端末デバイスは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う時間周波数リソースでは、位置決め基準信号PRSを受信しないので、位置決め基準信号PRSと同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックとの間の干渉は低減される。そのため、端末デバイスを位置決めする精度は改善される。
第2の態様に従って、情報設定方法が提供され、位置決め基準信号PRSの時間周波数リソースと、SS/PBCHブロックの時間周波数リソースとを決定することと、SS/PBCHブロックの時間周波数リソースがPRSの時間周波数リソースと重なり合う場合に、重なり合う時間周波数リソースにPRSをマッピングすることをスキップすることとを含む。
第2の態様を参照して、第2の態様のいくつかの実施で、方法は、位置管理ユニットによって送られた位置決め要求メッセージを受け取ることと、第1設定情報を位置管理ユニットへ送ることとであり、第1設定情報は、PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを有する、こととを更に含む。
第2の態様を参照して、第2の態様のいくつかの実施で、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式と、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数領域情報とを含み、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式は、NRシステムにおけるSS/PBCHブロックの場合Case A、場合Case B、場合Case C、場合Case D、及び場合Case Eを含む。
第2の態様を参照して、第2の態様のいくつかの実施で、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、次の情報:SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースのサブキャリア間隔、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報、又はSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数情報、のうちの少なくとも1つを含む。
第2の態様を参照して、第2の態様のいくつかの実施で、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報は、SS/PBCHバーストにおけるSS/PBCHブロックの位置を含む。
第2の態様を参照して、第2の態様のいくつかの実施で、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、次の:開始リソースブロックRBインデックス、ポート番号、周波数領域密度、開始シンボルインデックス、シンボル数、バンド幅、設定インデックス、及び周波数ホッピング指示情報、のうちの1つ以上を含む。
端末デバイスは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う時間周波数リソースでは、位置決め基準信号PRSを受信しないので、位置決め基準信号PRSと同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックとの間の干渉は、低減される。そのため、端末デバイスを位置決めする精度は改善される。
第3の態様に従って、情報設定方法が提供され、基地局によって送られた位置決め応答メッセージを受け取ることであり、位置決め応答メッセージは第1設定情報を含む、ことと、第1設定情報を端末デバイスへ送ることであり、第1設定情報は、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを含む、こととを含む。
第3の態様を参照して、第3の態様のいくつかの実施で、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式と、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数領域情報とを含み、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式は、NRシステムにおけるSS/PBCHブロックの場合Case A、場合Case B、場合Case C、場合Case D、及び場合Case Eを含む。
第3の態様を参照して、第3の態様のいくつかの実施で、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、次の情報:SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースのサブキャリア間隔、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報、又はSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数情報、のうちの少なくとも1つを含む。
PBCHのインデックス番号は、固定設定(サブキャリア間隔+周波数)の場合に半フレームでスロット(slot)によって漸進的に現れるPBCHのシーケンス番号を表す、ことが理解されるべきである。
第3の態様を参照して、第3の態様のいくつかの実施で、方法は、位置決め要求メッセージを基地局へ送ることを更に含み、位置決め要求メッセージは、端末デバイスの位置情報を要求するために使用される。
第3の態様を参照して、第3の態様のいくつかの実施で、方法は、端末デバイスによって送られた第1測定結果を受け取ることを更に含み、第1測定結果は、位置管理ユニットによって、端末デバイスの位置情報を決定するために使用される。
端末デバイスは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う時間周波数リソースでは、位置決め基準信号PRSを受信しないので、位置決め基準信号PRSと同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックとの間の干渉は、低減される。そのため、端末デバイスを位置決めする精度は改善される。
第4の態様に従って、無線通信装置が提供される。装置は、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを含む第1設定情報を受け取るよう構成される受信ユニットと、第1設定情報に基づいて、PRSがマッピングされる時間周波数リソース及びSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを決定するよう構成される処理ユニットとを含み、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、処理ユニットは、重なり合う時間周波数リソースでPRSを受信しないように受信ユニットを制御するよう更に構成される。
SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、重なり合う時間周波数リソースでPRSが受信されないことは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、SS/PBCHブロックがその重なり合う時間周波数領域で受信されること、又はSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、PRSがその重なり合う時間周波数領域で受信されないこととして理解されてもよい、ことが理解されるべきである。
第4の態様を参照して、第4の態様のいくつかの実施で、処理ユニットは、PRSの到着時間を含む第1測定結果を取得するよう位置決め基準信号PRSを測定するか、又は第1測定結果を取得するよう第1設定情報に基づいて位置決め基準信号PRSを測定するよう更に構成される、
第4の態様を参照して、第4の態様のいくつかの実施で、装置は、送信ユニットを更に含み、送信ユニットは、第1測定結果を位置管理ユニットへ送るよう構成され、第1測定結果は、位置管理ユニットによって、端末デバイスの位置情報を決定するために使用される。
第5の態様に従って、無線通信装置が提供される。装置は、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースと、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースとを決定するよう構成される処理ユニットと、位置決め基準信号PRS及び/又はSS/PBCHブロックを送信するよう構成される送信ユニットとを含み、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、処理ユニットは、重なり合う時間周波数リソースにPRSをマッピングしないように送信ユニットを制御するよう更に構成される。
第5の態様を参照して、第5の態様のいくつかの実施で、装置は、受信ユニットを更に含み、受信ユニットは、位置管理ユニットによって送られた位置決め要求メッセージを受け取るよう構成され、送信ユニットは、第1設定情報を位置管理ユニットへ送るよう更に構成され、第1設定情報は、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを含む。
SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、その重なり合う時間周波数領域でPRSを送信しないことは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、SS/PBCHブロックがその重なり合う時間周波数領域で送信されること、又はSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、PRSがその重なり合う時間周波数領域で送信されないこととして理解されてもよい、ことが理解されるべきである。
第6の態様に従って、無線通信装置が提供される。装置は、基地局によって送られた位置決め応答メッセージを受け取るよう構成される受信ユニットであり、位置決め応答メッセージは第1設定情報を含む、受信ユニットと、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを含む第1設定情報を端末デバイスへ送るよう構成される送信ユニットとを含む。
通信装置は、位置管理ユニット、例えば、位置管理機能(location management function,LMF)ネットワーク要素又は無線アクセスネットワーク-位置管理コンポーネント(Radio access network-location management component,RAN-LMC)として使用される。
第6の態様を参照して、第6の態様のいくつかの実施で、送信ユニットは、位置決め要求メッセージを基地局へ送るよう更に構成され、位置決め要求メッセージは、端末デバイスの位置情報を要求するために使用される。
第6の態様を参照して、第6の態様のいくつかの実施で、受信ユニットは、端末デバイスによって送られた第1測定結果を受け取るよう更に構成され、第1測定結果は、位置管理ユニットによって、端末デバイスの位置情報を決定するために使用される。
第7の態様に従って、本願は、コンピュータプログラムを記憶している記憶媒体を提供する。コンピュータプログラムがプロセッサによって実行される場合に、第1の態様乃至第3の態様のうちの少なくとも1つに従う方法が実行される。
第8の態様に従って、本願は、チップシステムを提供する。チップシステムは、第1の態様乃至第3の態様のうちの少なくとも1つに従う方法を実行するよう構成されたプロセッサを含む。
第9の態様に従って、本願は、通信装置を提供する。通信装置は、プロセッサを含む。プログラムがプロセッサによって実行される場合に、通信装置は、第1の態様乃至第3の態様のうちの少なくとも1つに従う方法を実装することを可能にされる。
通信装置は、例えば、端末若しくはネットワークデバイス(例えば、基地局)、又は上記の機能を実装することにおいて端末若しくはネットワークデバイスをサポートすることができるチップ、チップシステム、若しくはプロセッサであってもよい。
第10の態様に従って、本願は、上記のネットワークデバイス、端末デバイス、及び位置管理ユニットを含む通信システムを提供する。
端末デバイスは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う時間周波数リソースでは、位置決め基準信号PRSを受信しないので、位置決め基準信号PRSと同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックとの間の干渉は低減される。そのため、端末デバイスを位置決めする精度は改善される。
本願に従う通信システムのアーキテクチャ図である。 LTEシステムに基づく時間周波数リソース分割の概略図である。 本願に従うOTDOA位置決め原理の概略図である。 本願に従う位置決め方法の略インタラクション図である。 本願に従う他の位置決め方法の略フローチャートである。 本願に従う更なる他の位置決め方法の略フローチャートである。 本願に従う更なる他の位置決め方法の略フローチャートである。 本願に従う通信装置の略構造図である。 本願に従う端末デバイスの略構造図である。 本願に従う他の通信装置の略構造図である。 本願従う他のネットワークデバイスの略構造図である。 本願に従う更なる他の通信装置の略構造図である。
以下は、添付の図面を参照して、本願の技術的解決法について記載する。
本願の実施形態での技術的解決法は、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ(global system for mobile communications,GSM)システム、符号分割多重アクセス(code division multiple access,CDMA)システム、広帯域符号分割多重アクセス(wideband code division multiple access,WCDMA)システム、汎用パケット無線サービス(general packet radio service,GPRS)システム、ロング・ターム・エボリューション(long term evolution,LTE)システム、LTE周波数分割復信(frequency division duplex,FDD)システム、LTE時分割復信(time division duplex,TDD)システム、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(universal mobile telecommunication system,UMTS)、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)通信システム、及び第5世代(5th generation,5G)システム又はニュー・ラジオ(new radio,NR)システムなどの様々な通信システムに適用されてもよい。
本願の実施形態で提供される方法の実行主体の具体的な構造は、本願の実施形態で提供される方法のコードを記録するプログラムが、本願の実施形態で提供される方法に従って通信を実行するよう実行され得るという条件で、本願の実施形態で特に限定されない、ことが理解されるべきである。例えば、本願の実施形態で提供される方法は、端末デバイス若しくはネットワークデバイス、又は端末デバイス若しくはネットワークデバイス内にあってプログラムを呼び出して実行することができるチップなどの機能モジュールによって、実行されてもよい。
本願の実施形態における端末デバイスは、端末とも称されることがあり、無線トランシーバ機能を備えたデバイスであってよい。端末デバイスは、地上に配備されてよく、屋内デバイス、屋外デバイス、手持ち式デバイス、装着式デバイス、車両、又は車載型デバイスを含む。代替的に、端末デバイスは、水面上(例えば、船上)に配備されてもよく、あるいは、空中(例えば、飛行機、風船、又は衛星上)に配備されてもよい。端末デバイスは、ユーザ装置(user equipment,UE)であってよい。UEは、無線通信機能を備えている手持ち式デバイス、車載型デバイス、装着式デバイス、又はコンピュータデバイスを含む。例えば、UEは、無線トランシーバ機能を備えた携帯電話機(mobile phone)、タブレットコンピュータ、又はコンピュータであってよい。代替的に、端末デバイスは、仮想現実(virtual reality,VR)端末デバイス、拡張現実(augmented reality,AR)端末デバイス、産業制御における無線端末、自動運転における無線端末、遠隔医療における無線端末、スマートグリッドにおける無線端末、スマートシティ(smart city)における無線端末、スマートホーム(smart home)における無線端末、などであってもよい。
本願の実施形態で、端末の機能を実装する装置は、端末であってよく、あるいは、チップ、回路、又は他の装置などの、その機能を実装するために端末をサポートする装置であってもよい。本願の実施形態で、端末の機能を実装する装置が端末であるところの例は、本願の実施形態で提供される技術的解決法について記載するために使用される。本願の実施形態で、ネットワークデバイスは、端末デバイスと通信するよう構成されたデバイスであってよい。ネットワークデバイスは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ(global system for mobile communications,GSM)システム又は符号分割多重アクセス(code division multiple access,CDMA)システムにおけるベーストランシーバ局(base transceiver station,BTS)であってよく、広帯域符号分割多重アクセス(wideband code division multiple access,WCDMA)システムにおけるノードB(NodeB,NB)であってもよく、LTEシステムにおけるエボルブド・ノードB(evolved NodeB,eNB又はeNodeB)であってもよく、あるいは、クラウド無線アクセスネットワーク(cloud radio access network,CRAN)のシナリオにおける無線コントローラで合ってもよい。代替的に、ネットワークデバイスは、中継ノード、アクセスポイント、車載型デバイス、装着式デバイス、将来の5Gネットワークにおけるネットワークデバイス、将来のエボルブドPLMNネットワークにおけるネットワークデバイス、などであってもよく、WLANにおけるアクセスポイント(access point,AP)であってもよく、あるいは、ニュー・ラジオ(new radio,NR)システムにおけるgNBであってもよい。これは、本願の実施形態で限定されない。
更に、本願の実施形態で、アクセスネットワークデバイスはセルを提供する。端末デバイスは、そのセルのために使用される伝送リソース(例えば、周波数領域リソース、つまり、スペクトルリソース)でアクセスネットワークデバイスと通信する。セルは、アクセスネットワークデバイス(例えば、基地局)に対応するセルであってよい。セルは、マクロ基地局又は、スモールセル(small cell)に対応する基地局に属してもよい。ここでのスモールセルは、メトロセル(metro cell)、ミクロセル(micro cell)、ピコセル(pico cell)、フェムトセル(femto cell)、などを含んでよい。これらのスモールセルは、小さいカバレッジ及び低い伝送電力という特徴を有しており、高速データ伝送サービスを提供するのに適している。
LTEシステムで、一次同期信号(primary synchronization signal,PSS)、二次同期信号(secondary synchronization signal,SSS)、及び物理ブロードキャストチャネル(physical broadcast channel,PBCH)は、固定の時間周波数位置を有する。周波数領域で、PSS、SSS、及びPBCHは全て、キャリアの中心にある6つの物理リソースブロック(physical resource block,PRB)に位置している。時間領域で、周波数分割復信(frequency divided duplex,FDD)スペクトルでは、PSSは、LTEスロット0及び10の最後のシンボルに位置し、時分割復信(Time divided duplex,TDD)スペクトルでは、PSSは、サブフレーム1及びサブフレーム6の第3シンボルに位置し、FDDスペクトルでは、SSSは、LTEスロット0及び10の最後の1つのシンボルに位置し、TDDスペクトルでは、SSSは、スロット1及び11の最後のシンボルに位置し、そして、PBCHは、LTEスロット1にある最初の4つのシンボルに位置する。
NRシステムは、PRSの最適化のための空間をもたらす、より柔軟な基準信号(reference signal,RS)設定をサポートする。NRシステムにおけるSS/PBCHブロックは、PSS、SSS、及びPBCHを含む。SS/PBCHブロックの周波数は設定可能である。最大4、8、又は64個のSS/PBCHブロックが、バンド(band)に応じて、セルにおいて伝送され得る。実際に送信されるSS/PBCHブロックはまた、4、8、又は64個のSS/PBCHブロックから選択されてもよい。従って、時間領域及び周波数領域でのNR SS/PBCHブロックの分布は、柔軟であり、設定可能である。NR SS/PBCHブロックのサブキャリア間隔及び時間領域位置は、次の5つの可能性を含む。
場合A:サブキャリア間隔は15kHzであり、最大4つ(3GHz未満)又は8つ(3GHzから6GHz)のSS/PBCHブロックがサポートされる。最大4つのSS/PBCHブロックについては、各SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、スロット0及びスロット1のシンボル2及び8に別々にマッピングされる。最大8つのSS/PBCHブロックについては、各SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、スロット0、スロット1、スロット2、及びスロット3のシンボル2及び8に別々にマッピングされる。
場合B:サブキャリア間隔は30kHzであり、最大4つ(3GHz未満)又は8つ(3GHzから6GHz)のSS/PBCHブロックがサポートされる。最大4つのSS/PBCHブロックについては、各SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、スロット0のシンボル4及び8と、スロット1のシンボル2及び6とへ別々にマッピングされる。最大8つのSS/PBCHブロックについては、各SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、スロット0及びスロット2のシンボル4及び8と、スロット1及びスロット3のシンボル2及び6へ別々にマッピングされる。
場合C:サブキャリア間隔は30kHzであり、最大4つ(FDDでは3GHz未満又はTDDでは2.4GHz未満)のSS/PBCHブロック又は8つ(FDDでは3GHzから6GHz又はTDDでは2.4GHzから6GHz)のSS/PBCHブロックがサポートされる。最大4つのSS/PBCHブロックについては、各SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、スロット0及びスロット1のシンボル2及び8に別々にマッピングされる。最大8つのSS/PBCHブロックについては、各SS/PBCHブロックの最初のシンボルは、スロット0、スロット1、スロット2、及びスロット3のシンボル2及び8に別々にマッピングされる。
場合D:サブキャリア間隔は120kHzであり、最大64個のSS/PBCHブロックがサポートされる。各SS/PBCHブロックの最初のシンボルは:
スロット0、スロット2、スロット4、スロット6、スロット10、スロット12、スロット14、スロット16、スロット20、スロット22、スロット24、スロット26、スロット30、スロット32、スロット24、及びスロット36のシンボル4及び8と、
スロット1、スロット3、スロット5、スロット7、スロット11、スロット13、スロット15、スロット17、スロット21、スロット23、スロット25,スロット27、スロット31、スロット33、スロット35、及びスロット37のシンボル2及び6と
へ別々にマッピングされる。
場合E:サブキャリア間隔は240kHzであり、最大64個のSS/PBCHブロックがサポートされる。各SS/PBCHブロックの最初のシンボルは:
スロット0、スロット4、スロット8、スロット12、スロット20、スロット24、スロット28、及びスロット32のシンボル8及び12と、
スロット1,スロット5、スロット9、スロット13、スロット21、スロット25、スロット29、及びスロット33のシンボル2及び6と、
スロット2、スロット6、スロット10、スロット14、スロット22、スロット26、スロット30、及びスロット34のシンボル4、8、及び12と、
スロット3,スロット7,スロット11、スロット15、スロット23、スロット27、スロット31、及びスロット35のシンボル2と
へ別々にマッピングされる。
本願の実施形態の容易な理解のために、本願で使用されるいくつかの概念又は用語が、最初に簡単に説明される。
1.ダウンリンク参照情報
複数のタイプのダウンリンク参照情報が、NRでは定義されており、基準信号の各タイプは、異なった適用シナリオを有している。各アンテナポート(antenna port)は、1つの時間周波数リソースグリッドに対応し、かつ、1つの基準信号(reference signal,RS)に対応する。ダウンリンクで、セルによってサポートされるアンテナポートの組は、そのセルの基準信号設定に依存する。ダウンリンク基準信号は、時間周波数リソースグリッド上の特定のREを占有する。
2.位置決め基準信号
TD-LTE R9仕様では、OTDOA位置決め要件のために、新しい基準信号(positioning reference signal,PRS)が特別に導入され、いわゆる位置決めサブフレーム(positioning subframe)内の複数の中心PRBを占有する。PRSは、大規模なカバレッジを達成するために、比較的に高い電力により固定アンテナポート(ポート6)で伝送され得る。端末は、各セルのPRSに基づいて、セルの信号が端末に到着する時点を測定する。
位置決め基準信号(positioning reference signal,PRS)は、位置決め基準信号を伝送するために構成されているダウンリンクサブフレーム内のリソースブロックで伝送される。通常のサブフレーム及びMBSFNサブフレームの両方がセルにおいて位置決めサブフレームとして構成される場合に、位置決め基準信号を伝送するために構成されているMBSFNサブフレーム内のOFDMシンボルは、サブフレーム#0と同じ周期プリフィックス長さを使用する必要がある。MBSFNサブフレームのみがセルにおいて位置決めサブフレームとして構成される場合に、それらのサブフレームのMBSFNエリアにあって、位置決め基準信号を伝送するために構成されているOFDMシンボルは、拡張された周期プリフィックス長さを使用する必要がある。位置決め基準信号を伝送するために構成されたサブフレームにおいて、位置決め基準信号を伝送するために構成されたOFDMシンボルの開始位置は、位置決め基準信号を伝送するために構成されたOFDMシンボルと同じ周期プリフィックス長さを有する当該サブフレーム内の全てのOFDMシンボルの開始位置と同じである必要がある。位置決め基準信号は、アンテナポート6で伝送される。位置決め基準信号は、PBCH、PSS、又はSSSに割り当てられているリソース要素(k,l)に、それらのアンテナポートpに関わらず、マッピングされるべきではない。
位置決め基準信号は、位置決めのために使用される基準信号とも呼ばれ得る、ことが理解されるべきである。これは、本願で限定されない。
3.観測到着時間差
観測到着時間差(Observed Time Difference Of Arrival,OTDOA)位置決め技術では、複数の基地局が端末デバイスへ位置決め基準信号(Positioning Reference Signals,PRS)を送信し、端末デバイスは、複数の基地局によって送信されたPRSを測定して信号到着時間情報を取得する。端末デバイスは、測定を通じて取得されるPRSの信号到着時間情報を位置管理ユニットへ報告してもよく、位置管理ユニットは、複数の基地局の地理的位置に基づいて端末デバイスの地理的位置を計算する。代替的に、端末デバイスが、測定を通じて取得されるPRSの信号到着時間情報に基づいて、かつ、位置管理ユニットによって示される複数の基地局の地理的位置を参照して、端末デバイスの地理的位置を計算してもよい。
OTDOAは、移動端末と複数の基地局、例えば、3つの基地局の夫々との間の信号伝播の時間差に基づいて実行される位置決めの技術である。OTDOAに従って、移動端末と2つの基地局との間の距離差は、端末デバイスから2つの基地局への無線信号伝送の時間差を測定することによって、計算される。移動端末の移動軌道は、2つの基地局が焦点として使用する双曲線であり、移動端末と2つの基地局との間の距離差は、一定差として使用される。正確な位置決めを達成するために、同じ測定及び計算が、もう1つの双曲線を取得するよう、他の2つの基地局で実行される必要がある。ネットワークデバイスはサービング基地局から移動端末までの伝播遅延を知っているので、基地局から移動端末までの距離は、移動端末によって提供されるOTDOA測定値に基づいて推定され得る。3つの基地局によって形成された異なった円の交差点は、推定された端末位置である。
図1は、本願の実施形態に従う通信システムのアーキテクチャ図である。
図1を参照すると、通信システムは、端末デバイス、端末デバイスのサービング基地局(サービングセルとも呼ばれ得る)、端末デバイスの隣接基地局(隣接セルとも呼ばれ得る)、位置管理機能ネットワーク要素(location management function,LMF)、及びアクセス管理ネットワーク要素(access and mobility management function,AMF)を含む。端末デバイスのサービング基地局は、端末デバイスのためのアクセスサービスを提供する。基地局にアクセスした後、端末デバイスは、その基地局を使用することによって位置管理機能ネットワーク要素と通信し得る。LMFは、基地局の測定結果に基づいて端末デバイスに関する位置決め計算を実行するよう構成される。AMFは、オペレータによって提供される制御プレーンネットワーク要素であり、端末がオペレータネットワークにアクセスするためのアクセス制御及びモビリティ管理に関与する。端末デバイスは、セルラーリンク(Uuリンク)を使用することによってサービング基地局と通信する。サービング基地局、隣接基地局、及びAMFは、NG-Cインターフェースを通じて互いと通信し、AMFは、NLsインターフェースを通じてLMFと通信する。
5G NRシステムでのダウンリンク位置決めプロセスは、位置決め要求の生成、リソース設定情報の伝送、信号伝送及び測定、並びに測定情報の伝送を主に含む。ダウンリンク位置決めプロセスは、次のネットワーク要素:移動端末UE、位置管理ユニットLMF(Location management function,LMF)、サービングgNBServing gNB、隣接gNBNeighbor gNB、及びモビリティ管理ユニット(access and mobility management function,AMF)を主に含む。AMFは、gNBとLMFとの間の通信用のルータと同等である。
図2は、LTSシステムに基づく時間周波数リソース分割の概略図である。
図2を参照すると、1つの無線フレーム(frame)は10ミリ秒(ms)の遅延であり、1つの無線フレームは10個のサブフレームに分割され、各サブフレームは1msの遅延を占有し、各サブフレームは、更に2つのスロット(slot)に分割されてもよい。各スロットは、異なった動作周波数により異なった数のOFDMシンボルを含む可能性がある。LTEシステムでの時間周波数リソースは、複数のリソースブロックに分割されてもよく、各リソースブロックは更に、複数のリソース要素に分割されてもよく、各リソース要素は、時間領域で1つのOFDMシンボルを占有し、周波数領域で1つのサブキャリアを占有する。リソースブロックでは、1つのOFDMシンボルは複数のサブキャリアに対応してよい。
周波数領域での最小粒度は1サブキャリアであり、1つの時間周波数リソース要素(resource element,RE)は1つのOFDMシンボル及び1つのサブキャリアを含む、ことが理解されるべきである。REは、物理レイヤでリソースマッピング中に基本単位として使用される。1つのスロット内の全てのOFDMシンボル及び周波数領域での12個のサブキャリアは、1つのリソースブロック(resource block,RB)を形成し、リソースブロックは、リソーススケジューリングのための基本単位として使用されてもよい。
実施形態では、gNBがOTDOA位置決め中に位置決め基準信号を構成する解決法、及びシグナリングに加えられるべき情報要素が、説明される。OTDOA位置決めは、LMF、gNB、又は端末によって開始されてよい。以下は、LMFによってトリガすることを例として使用する。
図3は、本願に従うOTDOA位置決め原理の概略図である。
図3を参照すると、端末デバイスは、信号の到着時間差(time difference of arrival,TDOA)を計算するために、基地局によって送信された位置決め基準信号(positioning reference signal,PRS)を測定する。端末デバイスは、少なくとも2つのTDOA測定値を使用することによって位置決めされ得る。この方法は、観測到着時間差(observed time difference of arrival,OTDOA)位置決め法と呼ばれる。
5G NRシステムでのダウンリンク位置決めプロセスは、位置決め要求の生成、リソース設定情報の伝送、信号伝送及び測定、並びに測定情報の伝送を主に含む。ダウンリンク位置決めプロセスは、次のネットワーク要素:移動端末UE、位置管理ユニットLMF(Location management function,LMF)、サービングgNBServing gNB、隣接gNBNeighbor gNB、及びモビリティ管理ユニット(access and mobility management function,AMF)を主に含む。AMFは、gNBとLMFとの間の通信用のルータと同等であり、LMFとgNBとの間の位置決め情報NR位置決めプロトコルアネックス(nr positioning protocol annex,NRPPa)の伝送は、トランスペアレントな伝送である。
サービングgNB及び/又は隣接gNBは、位置決めのために使用される基準信号を設定/設定する。これは、2つの側面、周波数領域及び時間領域、から説明され得る。
例えば、周波数領域で、バンド幅は、24/48/96/192/264から選択されてよい。24が選択される場合に、それは、バンド幅が24個の物理リソースブロック(physical resource block,PRB)であることを示す。開始共通リソースブロック(common resource block,CRB)は、RB0乃至RB2169のうちのいずれか1つであってよい。密度及びポート数は、RBでの周波数領域分布を設定するよう組み合わされる。密度は、1、2、又は3であってよく、ポート数は、1又は2であってよい。
例えば、NRでのチャネル状態情報基準信号CSI-RSのマッピング規則によれば、「密度が1でありかつポート数が1である12ビットのビットマップ又は12を法とするPRS ID」が例として使用される。密度が1であり、ポート数が1であり、12ビットのビットマップが指示のために使用され、例えば、ビットマップが000000000001である場合に、それは、PRSが送信RBにおいて第1RE(すなわち、REインデックスは0である)にマッピングされることを示す。密度が1であり、ポート数が1であり、12を法とするPRS IDが使用され、例えば、PRS ID=100である場合に、それは、PRSが、送信RBにおいて、REインデックスが100mod12=4であるRE(すなわち、第5RE)にマッピングされることを示す。ポート数が2である場合には、PRSは、PRBにおいて2つの隣接するREにマッピングされる。
例えば、時間領域で、開始シンボル及びシンボル数は、連続配置の場合には、開始及び長さインジケータ(start and length indicator,SLIV)方式で設定され、不連続配置の場合には、ビットマップ(bitmap)方式で設定される。
例えば、SLIVと時間領域シンボルとの間の関係は、次のとおりであってよい:

(L-1)≦7の場合に、SLIV=14・(L-1)+S
そうでない場合に、SLIV=14・(14-L+1)+(14-1-S)

ここで、0<L≦14-Sであり、Sは開始シンボルインデックスであり、Lは連続するシンボルの数である。例えば、PRSがシンボル2、3、4、及び5にマッピングされることを示すために、これはS=2及びL-4と等価であり、SLIV=14×(4-1)+2=44が式に従って計算される。同様に、S=2及びL=4はまた、SLIV=44から推定されてもよい。ビットマップ方式では、14ビットのビットマップが、PRSがマッピングされるシンボルを示すために使用される。例えば、00110110000000は、PRSがシンボル2、3、5、及び6にマッピングされることを示すために使用される。
以下は、本願で提供される情報設定方法について詳細に記載する。
図4は、本願に従う位置決め方法の略インタラクション図である。
S401で、位置管理ユニットは、位置決め要求メッセージを基地局へ送る。
例えば、位置管理ユニットは、OTDOA位置決めのために必要な情報を基地局に要求する。表1に示されるように、情報は、位置決め基準信号の設定情報、例えば、バンド幅、周期プリフィックス長さ、アンテナポート数、及びシーケンス番号、を含む。
任意に、位置決め要求メッセージは更に、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報を報告することを基地局に要求するために使用される。
Figure 0007301990000001
S402で、基地局は、位置管理ユニットへ設定情報#Aを送り、このとき、設定情報#Aは、位置決め基準信号の時間周波数リソースの設定情報と、SS/PBCHブロックの時間周波数リソースの設定情報とを含む。
例えば、gNBは、NRPPaを使用することによって、LMFへ、位置決めのために使用される基準信号の設定情報を送る。設定情報は、次の表2に示されている。
Figure 0007301990000002
表2中、SSB情報は、SS/PBCHブロックの時間周波数リソースの設定情報を示し、OTDOAセルは、位置決め基準信号の時間周波数リソース設定情報を示す。OTDOAセルはまた、表2中にパラメータとは異なってもよい。
例えば、パラメータは、次の:開始RBインデックス、ポート番号、周波数領域密度、開始OFDMシンボルインデックス、及びシンボル数、のうちの1つ以上を含む。
任意に、gNBは、NRPPaを使用することによって、LMFへ、位置決めのために使用される基準信号の設定情報を送る。設定情報は、次の表3に示されている。
表3中、SSB情報は、SS/PBCHブロックの時間周波数リソース設定情報を示し、OTDOAセルは、位置決め基準信号の時間周波数リソース設定情報を示す。OTDOAセルはまた、次の表3中のパラメータとは異なってもよい。
例えば、パラメータは、次の:開始RBインデックス、ポート番号、周波数領域密度、開始OFDMシンボルインデックス、及びシンボル数、のうちの1つ以上を含む。
SS/PBCHブロックの時間領域分布様式は、表3中の場合Case A、場合Case B、若しくは場合Case C、又は表4中の場合Case D若しくは場合Case Eであってよい。
Figure 0007301990000003
Figure 0007301990000004
Figure 0007301990000005
S403で、位置管理ユニットは、設定情報#Aを端末へ送る。
具体的に、LMFは、LTE位置決めプロトコル(LTE positioning protocol,LPP)を使用することによって、端末へ、位置決めのために使用される基準信号の設定情報を送る。
本願のこの実施形態で、設定情報#Aは、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを含む。
PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報及びSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、1つの設定情報で送信されてよく、あるいは、2つの設定情報で別々に送信されてもよい、ことが理解されるべきである。これは、本願で限定されない。
S404で、端末は、設定情報#Aに基づいてSS/PBCHブロック及び位置決め基準信号を受信する。
例えば、端末は、SS/PBCHブロックの中心周波数及びサブキャリア間隔に基づいて、SS/PBCHブロックの時間領域分布パターンを決定する。SS/PBCHブロックの時間領域分布パターンは、場合A、場合B、場合C、場合D、及び場合Eを含む。実際に送信されるSS/PBCHブロックによって占有されるREの組は、SS/PBCHブロックの中心周波数及びインデックスを参照して決定される。
例えば、端末は、SS/PBCHブロックの中心周波数に基づいて、SS/PBCHブロックが属するNR動作バンド(NR operating band)を決定し、NR動作バンド及びSS/PBCHブロックのサブキャリア間隔に基づいて、{Case A,Case B,Case C,Case D,Case E}の中でNR動作バンドを選択し、SS/PBCHブロックの中心周波数に基づいて、送信されるべきSS/PBCHブロックの数を決定する。
動作バンドは、表4及び表5に示されている。表4は、FR1でのNR-ARFCH動作バンドを示し、FR1は、サブ6GHz、すなわち、動作バンドが6GHzよりも低いスペクトルリソース、に対応する。表5は、FR2でのNR-ARFCH動作バンドを示す、FR2は、高周波範囲、すなわち、ミリメートル波バンドのスペクトルリソース、に対応する。
端末は、実際に送信されるSS/PBCHブロックの中心周波数及びインデックスに基づいて、実際に送信されるSS/PBCHブロックの周波数領域分布を決定し、そして、時間領域と周波数領域とを組み合わせることによって、占有されるリソース要素(resource element,RE)の組を決定する。
位置決め基準信号が、セルにおいてSS/PBCHブロックを実際に送信するための時間周波数リソースと重なり合うかどうかは、参照情報に基づいて決定され、ここで、参照情報は、位置決め基準信号に対応する周期性、オフセット、開始シンボル、及びシンボル数を含む。少なくとも1つのSS/PBCHがシンボルにマッピングされる場合に、PRSはシンボルにマッピングされない。代替的に、シンボル内のRBが少なくとも1つのSS/PBCHブロックのREを含む場合には、位置決めのために使用される基準信号は、シンボル内のRBにマッピングされない。
周波数領域での最小粒度は1サブキャリアであり、1つの時間周波数リソース要素(resource element,RE)は、1つのOFDMシンボル及び1つのサブキャリアを含む、ことが理解されるべきである。REは、物理レイヤでリソースマッピング中に基本単位として使用される、1つのスロット内の全てのOFDMシンボル及び周波数領域内の12個のサブキャリアが1つのリソースブロック(resource block,RB)を形成し、リソースブロックは、リソーススケジューリングのための基本単位として使用されてもよい。
Figure 0007301990000006
表6は、動作周波数番号、サブキャリア間隔、時間領域分布パターン、及びGSCN範囲を含む、FR1でSS/PBCHブロックのために使用され得るチャネルラスタを示す。FR1は、サブ6GHz、すなわち、動作バンドが6GHzより低いスペクトルリソース、に対応する。
Figure 0007301990000007
表7は、動作バンド番号、サブキャリア間隔、時間領域分布パターン、及びGSCN範囲を含む、FR2でSSブロックのために使用され得るチャネルラスタを示す。FR2は、高周波範囲、すなわち、ミリメートル波バンドのスペクトルリソース、に対応する。
Figure 0007301990000008
例えば、端末は、SS/PBCHブロックの周期性及びオフセットに関する情報に基づいて、SS/PBCHブロックを受信する。
例えば、端末は、SS/PBCHブロックの周期性と、システムフレームの初期化時間に対するオフセットとに基づいて、SS/PBCHブロックの時間領域位置を決定し、それから、SS/PBCHブロックの周波数領域分布に基づいて、SS/PBCHブロックの周波数領域位置を決定する。このようにして、SS/PBCHブロックは取得される。
例えば、端末は、位置決め基準信号がマッピングされる時間周波数リソースの設定情報に基づいて、位置決め基準信号を受信する。
例えば、基準信号がマッピングされる時間周波数位置は、基準信号を取得するために、開始リソースブロックRBインデックス、ポート番号、周波数領域密度、開始シンボルインデックス、シンボル数、バンド幅、設定インデックス、及び周波数ホッピング指示情報に基づいて取得される。
留意されるべきは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと重なり合う場合に、PRSは、その重なり合う時間周波数領域で受信されない点である。
S405で、端末は測定結果#Eを位置管理ユニットへ送る。
例えば、端末は、PRSを測定して少なくとも2つの基準信号時間差(reference signal time difference,RSTD)を取得し、位置決め動作を実行し、それから、LPPを使用することによってLMFへ結果を送る。ここで、RSTDは、OTDOA位置決めにおけるTDOAである。
他の例として、端末デバイスは、PRSを測定して発出DAODのダウンリンク角度を取得し、結果をLMFへ送り、それにより、LMFは、測定結果に基づいて、特定のアルゴリズムに従って、端末の位置を取得する。特定のアルゴリズムについては、現在の技術の記録を参照されたい。
このようにして、端末は、各セルでのSS/PBCHブロックの時間周波数情報を知り、SS/PBCHブロックの時間周波数情報を取得した後、位置決めのために使用される基準信号を柔軟に設定するよう、位置決めのために使用される基準信号を正確に受信し得る。
S406で、位置管理ユニットは、測定結果#Eに基づいて、端末の位置情報を決定する。
位置管理ユニットは、端末によって送られた測定結果を受信し、そして、位置管理ユニットは、位置決めアルゴリズムを使用することによって、UEの位置を計算する。ここで、位置決めアルゴリズムは、Chanのアルゴリズムを含むが、これに限られない。
本願の情報設定情報は、観測到着時間差OTDOAによる位置決め、発出DAODのダウンリンク角度による位置決め、又はラウンドトリップ時間RTTによる位置決めを含む、端末が位置決めのための測定を実行する位置決め技術に更に適用されてもよい。
図5は、本願に従う位置決め方法の略フローチャートである。
S501で、端末は、設定情報#を受け取り、ここで、設定情報#は、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを示す。
SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式と、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数領域情報とを含み、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式は、場合Case A、場合Case B、場合Case C、場合Case D、及び場合Case Eでのいずれかの時間領域分布様式であってよい。
代替的に、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、次の情報:SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースのサブキャリア間隔、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報、又はSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数情報、うちの少なくとも1つを含む。
例えば、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報は、SS/PBCHバーストにおけるSS/PBCHブロックの位置を含む。
代替的に、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、SS/PBCHブロックの周期性と、システムフレームの初期化時間に対するオフセットとを含む。オフセットは、絶対時間周期、例えば、0ms又は5msの整数倍であってよい。
S502で、端末は、設定情報#に基づいて、PRSがマッピングされる時間周波数リソースと、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースとを決定する。
設定情報#に基づいて、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを決定することは、
SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式に基づいて、SSがマッピングされる時間領域リソースを決定し、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数領域情報に基づいて、SS/PBCHブロックがマッピングされる周波数領域リソースを決定すること、
SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースのサブキャリア間隔と、SSがマッピングされる時間周波数リソースの周波数情報とに基づいて、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間領域リソースを決定すること、又は
SS/PBCHブロックの周期性及びオフセットに基づいて、SS/PBCHブロックの時間領域リソースを決定すること
を含む。
S503で、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間領域リソースと重なり合う場合に、PRSは、その重なり合う時間周波数領域で受信されない。
つまり、端末は、設定情報#に基づいて、位置決め基準信号PRSを受信する。
端末デバイスは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間領域リソースと重なり合う時間周波数リソースで、位置決め基準信号PRSを受信しないので、位置決め基準信号PRSと同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックとの間の干渉は低減される。そのため、端末デバイスを位置決めする精度は改善される。
任意に、端末デバイスは、測定結果を取得するよう、設定情報#に基づいて位置決め基準信号PRSを測定してもよく、端末デバイスは、測定結果を位置管理ユニットへ送る。ここで、測定結果は、位置管理ユニットによって、端末デバイスの位置情報を決定するために使用される。
図6は、本願に従う位置決め方法の略フローチャートである。
S601で、基地局は、位置管理ユニットによって送られた位置決め要求メッセージを受け取る。
S602で、基地局は、設定情報#を位置管理ユニットへ送り、ここで、設定情報#は、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間領域リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを含む。
SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式と、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数領域情報とを含み、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式は、場合Case A、場合Case B、場合Case C、場合Case D、及び場合Case Eでのいずれかの時間領域分布様式であってよい。
代替的に、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、次の情報:SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースのサブキャリア間隔、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報、又はSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数情報、のうちの少なくとも1つを含む。
例えば、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報は、SS/PBCHバーストにおけるSS/PBCHブロックの位置を含む。
代替的に、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、SS/PBCHブロックの周期性と、システムフレームの初期化時間に対するオフセットとを含む。オフセットは、絶対時間周期、例えば、0ms又は5msの整数倍であってよい。
端末デバイスは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間領域リソースと重なり合う時間周波数リソースで、位置決め基準信号PRSを受信しないので、位置決め基準信号PRSと同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックとの間の干渉は低減される。そのため、端末デバイスを位置決めする精度は改善される。
図7は、本願に従う位置決め方法の略フローチャートである。
S701で、位置管理ユニットは、基地局によって送信された位置決め応答メッセージを受け取り、ここで、位置決め応答メッセージは、設定情報#を含む。
SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式と、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数領域情報とを含み、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの時間領域分布様式は、場合Case A、場合Case B、場合Case C、場合Case D、及び場合Case Eでのいずれかの時間領域分布様式であってよい。
代替的に、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、次の情報:SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースのサブキャリア間隔、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報、又はSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの周波数情報、のうちの少なくとも1つを含む。
例えば、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報は、SS/PBCHバーストにおけるSS/PBCHブロックの位置を含む。
代替的に、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報は、SS/PBCHブロックの周期性と、システムフレームの初期化時間に対するオフセットとを含む。オフセットは、絶対時間周期、例えば、0ms又は5msの整数倍であってよい。
S702で、位置管理ユニットは、設定情報#を端末デバイスへ送り、ここで、設定情報#は、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間領域リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間領域リソースの設定情報とを含む。
S703で、位置管理ユニットは、端末デバイスによって送信された測定結果を受け取り、測定結果に基づいて端末デバイスの位置情報を決定する。
本願のこの実施形態で、位置管理ユニット(location management function,LMF)は、位置決めのために使用される基準信号の設定情報を端末へ送る。設定情報は、各セルで実際に送信されるSS/PBCHブロック、SS/PBCHブロックの周期性、及びSS/PBCHブロックの周波数を含む。端末は、設定情報に基づいて、そのセルでのSS/PBCHブロックに対応するリソース要素REの組を取得し、参照情報に基づいて、位置決め基準信号が、セルにおいてSS/PBCHブロックを実際に送信する時間周波数リソースと重なり合うかどうかを決定する。参照情報は、PRSに対応する周期性、オフセット、開始シンボル、及びシンボル数を含む。シンボル内のRBが少なくとも1つのSS/PBCHブロックのREを含む場合に、PRSは、シンボル内のそのRBにマッピングされない。
端末デバイスは、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースが、PRSがマッピングされる時間領域リソースと重なり合う時間周波数リソースで、位置決め基準信号PRSを受信しないので、位置決め基準信号PRSと同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックとの間の干渉は低減される。そのため、端末デバイスを位置決めする精度は改善される。
限定ではなく例として、本願の実施形態で、LMFは、代替的に、無線アクセスネットワーク-位置管理コンポーネント(radio access network-location management component,RAN-LMC)であってもよい。この場合に、gNBとRAN-LMCとの間の通信は、NRPPa又はXnアプリケーションプロトコル(xn application protocol,XnAP)を使用することによって実行されてよく、端末とRAN-LMCとの間の通信は、LPP、NPP、又は無線リソース制御(radio resource control,RRC)を使用することによって実行されてよい。
上記の方法に従って、図8は、本願の実施形態に従う通信装置10の概略図である。図8に示されるように、装置10は、端末デバイスであってよく、あるいは、チップ又は回路、例えば、端末デバイスに配置され得るチップ又は回路であってもよい。
装置10は、処理ユニット11(すなわち、処理ユニットの例)及び記憶ユニット12を含んでよい。記憶ユニット12は、命令を記憶するよう構成され、処理ユニット11は、装置10が上記の方法で端末デバイスによって実行されたステップを実装するように、記憶ユニット12に記憶されている命令を実行するよう構成される。
更に、装置10は、入力ポート13(通信ユニットの例)及び出力ポート14(通信ユニットの他の例)を更に含んでもよい。更に、処理ユニット11、記憶ユニット12、入力ポート13、及び出力ポート14は、制御信号及び/又はデータ信号を伝送するために、内部接続パスを通じて互いと通信してよい。記憶ユニット12は、コンピュータプログラムを記憶するよう構成される。処理ユニット11は、上記の方法で端末デバイスによって実行されたステップを完了するために、記憶ユニット12からコンピュータプログラムを呼び出し、そのコンピュータプログラムを実行して、信号を受信するように入力ポート13を制御しかつ信号を送信するように出力ポート14を制御するよう構成されてよい。記憶ユニット12は、処理ユニット11に組み込まれてよく、あるいは、処理ユニット11とは別個に配置されてもよい。
任意に、装置10が端末デバイスである場合に、入力ポート13は受信器であり、出力ポート14は送信器である。受信器及び送信器は、同じ物理エンティティ又は異なる物理エンティティであってよい。同じ物理エンティティであるとき、受信器及び送信器は、トランシーバと総称され得る。
任意に、装置10がチップ又は回路である場合に、入力ポート13は入力インターフェースであり、出力ポート14は出力インターフェースである。
実施において、入力ポート13及び出力ポート14の機能は、トランシーバ回路又は専用のトランシーバチップを使用することによって実装される、ことが考えられてよい。処理ユニット11は、専用の処理チップ、処理回路、処理ユニット、又はユニバーサルチップを使用することによって実装されてもよい、ことが考えられてよい。
他の実施において、本願のこの実施形態で提供される端末デバイスは、汎用コンピュータを使用することによって実装される、ことが考えられてよい。具体的に言えば、処理ユニット11、入力ポート13、及び出力ポート14の機能を実装するためのプログラムコードが記憶ユニット12に記憶され、汎用処理ユニットは、記憶ユニット12内のコードを実行することによって処理ユニット11、入力ポート13、及び出力ポート14の機能を実装する。
実施において、入力ポート13は、第1設定情報を受け取るよう構成され、ここで、第1設定情報は、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間領域リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを示す。処理ユニット11は、第1設定情報に基づいて、PRSがマッピングされる時間領域リソースと、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間領域リソースとを決定するよう構成される。SS/PBCHブロックがマッピングされる時間領域リソースが、PRSがマッピングされる時間領域リソースと重なり合う場合に、処理ユニット11は、重なり合う時間周波数リソースでPRSを受信しないように入力ポート13を制御する。
限定ではなく例として、処理ユニット11は、第1設定情報に基づいて位置決め基準信号PRSを測定して第1測定結果を取得し、第1測定結果を位置管理ユニットへ送るように出力ポートを制御するよう更に構成され、ここで、第1測定結果は、位置管理ユニットによって、端末デバイスの位置情報を決定するために使用される。
図9は、本願に従う端末デバイス20の略構造図である。装置10は、端末デバイス20に配置されてよく、あるいは、装置10自体が、端末デバイス20であってもよい。つまり、端末デバイス20は、上記の方法で端末デバイスによって実行された動作を実行してよい。
説明を簡単にするため、図9は、端末デバイスの主な構成要素しか示さない。図9に示されるように、端末デバイス20は、プロセッサ、メモリ、制御回路、アンテナ、及び入出力装置を含む。
プロセッサは、通信プロトコル及び通信データを処理し、端末デバイス全体を制御し、ソフトウェアプログラムを実行し、かつ、ソフトウェアプログラムのデータを処理するよう主に構成され、例えば、情報設定方法の上記の実施形態で記載された動作を実行することにおいて端末デバイスをサポートするよう構成される。メモリは、ソフトウェアプログラム及びデータを記憶する、例えば、上記の方法で記載された第1設定情報を記憶する、よう主に構成される。制御回路は、ベースバンド信号と無線周波数信号との間の変換を実行し、かつ、無線周波数信号を処理するよう主に構成される。制御回路とアンテナとの組み合わせは、電磁波の形で無線周波数信号を送信/受信するよう主に構成されているトランシーバと呼ばれることもある。入出力装置、例えば、タッチスクリーン、表示スクリーン、又はキーボードは、ユーザによって入力されたデータを受け取り、かつ、データをユーザに出力するよう主に構成される。
端末デバイスが電源オンされた後、プロセッサは、記憶ユニット内のソフトウェアプログラムを読み出し、ソフトウェアプログラムの命令を説明及び実行し、ソフトウェアプログラムのデータを処理してよい。データが無線方式で送信される必要があるとき、送信されるべきデータに対してベースバンド処理を実行した後、プロセッサはベースバンド信号を無線周波数回路へ出力する。ベースバンド信号に対して無線周波数処理を実行した後、無線周波数回路は、アンテナを通じて電磁波の形で無線周波数信号を送信する。データが端末デバイスへ送信されるときには、無線周波数回路は、アンテナを通じて無線周波数信号を受信し、無線周波数信号をベースバンド信号に変換し、ベースバンド信号をプロセッサへ出力する。プロセッサは、ベースバンド信号をデータに変換し、データを処理する。
当業者であれば、説明を簡単にするために、図9は、ただ1つのメモリ及びただ1つプロセッサしか示していない、と理解し得る。実際の端末デバイスは、複数のプロセッサ及び複数のメモリを含んでもよい。メモリは、記憶媒体、記憶デバイス、などとも呼ばれることがある。これは、本願のこの実施形態で限定されない。
例えば、プロセッサは、ベースバンドプロセッサ及び中央処理ユニットを含んでよい。ベースバンドプロセッサは、通信プロトコル及び通信データを処理するよう主に構成される。中央処理ユニットは、端末デバイス全体を制御し、ソフトウェアプログラムを実行し、かつ、ソフトウェアプログラムのデータを処理するよう主に構成される。ベースバンドプロセッサ及び中央処理ユニットの機能は、図9ではプロセッサに組み込まれている。当業者であれば、ベースバンドプロセッサ及び中央処理ユニットが、夫々独立したプロセッサであってもよく、例えばバスを使用することによって相互接続される、と理解し得る。当業者であれば、端末デバイスが、異なったネットワーク規格に適応するよう複数のベースバンドプロセッサを含んでもよく、端末デバイスが、端末デバイスの処理能力を改善するよう複数の中央処理ユニットを含んでもよく、端末デバイスの構成要素が様々なバスを使用することによって接続されてもよい、と理解し得る。ベースバンドプロセッサはまた、ベースバンド処理回路又はベースバンド処理チップと表現されることもある。中央処理ユニットはまた、中央処理回路又は中央処理チップと表現されることもある。通信プロトコル及び通信データを処理する機能は、プロセッサに組み込まれてよく、あるいは、ソフトウェアプログラムの形で記憶ユニットに記憶されてもよい。プロセッサは、ベースバンド処理機能を実装するようソフトウェアプログラムを実行する。
例えば、本願のこの実施形態で、トランシーバ機能を備えたアンテナ、及び制御回路は、端末デバイスのトランシーバユニット201と見なされてよく、処理機能を備えたプロセッサは、端末デバイス20の処理ユニット202と見なされてよい。図9に示されるように、端末デバイス20は、トランシーバユニット201及び処理ユニット202を含む。トランシーバユニットは、トランシーバ、トランシーバマシン、トランシーバ装置、などとも呼ばれることがある。任意に、トランシーバユニット201に含まれており、受信機能を実装するよう構成されるコンポーネントは、受信ユニットと見なされてよく、トランシーバユニット201に含まれており、送信機能を実装するよう構成されるコンポーネントは、送信ユニットと見なされてよい。例えば、受信回路はまた、受信器マシン、受信器、受信回路、などとも呼ばれることがあり、送信ユニットは、送信器マシン、送信器、送信回路、などとも呼ばれることがある。
上記の方法に従って、図10は、本願の実施形態に従う通信装置30の概略図である。図10に示されるように、装置30は、ネットワークデバイス(例えば、アクセスネットワークデバイス)であってよく、あるいは、チップ又は回路、例えば、ネットワークデバイスに配置され得るチップ又は回路であってもよい。
装置30は、処理ユニット31及び記憶ユニット32を含んでよい。記憶ユニット32は、命令を記憶するよう構成され、処理ユニット31は、装置30が上記の方法でネットワークデバイスによって実行されたステップを実装するように、記憶ユニット32に記憶されている命令を実行するよう構成される。
更に、装置30は、入力ポート33(つまり、通信ユニットの例)及び出力ポート34(つまり、通信ユニットの他の例)を更に含んでもよい。
更に、処理ユニット31、記憶ユニット32、入力ポート33、及び出力ポート34は、制御信号及び/又はデータ信号を伝送するために、内部接続パスを通じて互いと通信してよい。
その上、本願のこの実施形態で提供されるネットワークデバイスは、汎用コンピュータを使用することによって実装される、ことが考えられてよい。具体的に言えば、処理ユニット31、入力ポート33、及び出力ポート34の機能を実装するためのプログラムコードは、記憶ユニットに記憶され、汎用処理ユニットは、記憶ユニット内のコードを実行することによって処理ユニット31、入力ポート33、及び出力ポート34の機能を実装する。
記憶ユニット12は、コンピュータプログラムを記憶するよう構成される。
実施において、処理ユニット31は、記憶ユニット32からコンピュータプログラムを呼び出し、コンピュータプログラムを実行して、第1設定情報を位置管理ユニットへ送るように出力ポート34を制御するよう構成されてよく、ここで、第1設定情報は、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間領域リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを含む。入力ポート33は、位置管理ユニットによって送られた位置決め要求メッセージを受け取るよう構成される。
装置30のモジュール又はユニットの上記の機能及び動作は、説明のための例にすぎない。装置30のモジュール又はユニットは、上記の方法でネットワークデバイス(例えば、アクセスネットワークデバイス)によって実行された動作又は処理プロセスを実行するよう構成されてよい。繰り返しを避けるために、詳細な説明はここでは省略される。
本願の実施形態で提供される技術的解決法に関係がある装置30の概念、説明、詳細な記載、及び他のステップについては、上記の方法又は他の実施形態における内容の記載を参照されたい。詳細は、ここで再び記載されない。
図11は、本願の実施形態に従うネットワークデバイス40の略構造図である。ネットワークデバイスは、上記の方法におけるネットワークデバイス(例えば、アクセスネットワークデバイス)の機能を実装するよう構成されてよい。ネットワークデバイス40は、遠隔無線ユニット(remote radio unit,RRU)401などの1つ以上の無線周波数ユニットと、1つ以上のベースバンドユニット(baseband unit,BBU)(デジタルユニット,digital unit,DUとも呼ばれ得る)402とを含む。RRU401は、トランシーバユニット、トランシーバマシン、トランシーバ回路、トランシーバ、などと呼ばれることがあり、少なくとも1つのアンテナ4011と、無線周波数ユニット4012とを含んでよい。RRU401は、無線周波数信号を送信及び受信し、無線周波数信号とベースバンド信号との間の変換を実行するよう主に構成され、例えば、上記の実施形態におけるシグナリングメッセージを端末デバイスへ送るよう構成される。BBU402は、ベースバンド処理の実行、基地局の制御、などを行うよう主に構成される。RRU401及びBBU402は、物理的に一緒に配置されてよく、あるいは、物理的に分離していても、具体的に言えば、分離した基地局にあってもよい。
BBU402は、基地局の制御センターであり、処理ユニットと呼ばれることもあり、ベースバンド処理機能、例えば、チャネル符号化、多重化、変調、及び拡散を実装するよう主に構成される。例えば、BBU(処理ユニット)402は、上記の方法の実施形態での基地局に関係した動作プロシージャを実行するように基地局40を制御するよう構成されてもよい。
限定ではなく例として、アクセスネットワークデバイスは、位置管理ユニットによって送られた位置決め要求メッセージを受け取り、第1設定情報を位置管理ユニットへ送る。ここで、第1設定情報は、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間領域リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間領域リソースの設定情報とを含む。
例において、BBU402は、1つ以上の基板を含んでよく、複数の基板は、単一のアクセス規格の無線アクセスネットワーク(例えば、LTEシステム又は5Gシステム)をまとまってサポートしてよく、あるいは、異なるアクセス規格の無線アクセスネットワークを別々にサポートしてもよい。BBU402は、メモリ4021及びプロセッサ4022を更に含む。メモリ4021は、必要な命令及び必要なデータを記憶するよう構成される。例えば、メモリ4021は、上記の実施形態で第1設定情報を記憶する。プロセッサ4022は、必要な動作を実行するように基地局を制御する、例えば、上記の方法の実施形態での基地局に関連した動作プロシージャを実行するように基地局を制御する、よう構成される。メモリ4021及びプロセッサ4022は、1つ以上の基板を扱ってよい。つまり、メモリ及びプロセッサは、独立して各基板に配置されてよい。代替的に、複数の基板が、同じメモリ及び同じプロセッサを共有してもよい。その上、必要な回路が各基板に更に配置されてもよい。
可能な実施において、システム・オン・チップ(system-on-chip,SoC)技術の発展とともに、BBU402及びRRU401の全て又は一部の機能は、SoC技術を通じて実装されてもよく、例えば、基地局機能チップを通じて実装されてもよい。基地局機能チップは、プロセッサ、メモリ、及びアンテナポートなどの構成要素を組み込む。基地局関連機能のプログラムはメモリに記憶される。プロセッサは、基地局関連機能を実装するようプログラムを実行する。任意に、基地局機能チップはまた、基地局関連機能を実装するようチップの外のメモリを読み出すこともできる。
図11に示されるネットワークデバイスの構造は、とり得る形態にすぎず、本願の実施形態に対する如何なる限定も構成すべきでない、ことが理解されるべきである。本願において、将来的には他の形態での基地局構造が存在する可能性がある。
上記の方法に従って、図12は、本願の実施形態に従う通信装置50の概略図である。図12に示されるように、装置50は、端末デバイスであってよく、あるいは、チップ又は回路、例えば、端末デバイスに配置され得るチップ又は回路であってもよい。
装置50は、処理ユニット51(すなわち、処理ユニットの例)及び記憶ユニット52を含んでよい。記憶ユニット52は、命令を記憶するよう構成され、処理ユニット51は、装置50が上記の方法で端末デバイスによって実行されたステップを実装するように、記憶ユニット52に記憶されている命令を実行するよう構成される。
更に、装置50は、入力ポート53(通信ユニットの例)及び出力ポート54(通信ユニットの他の例)を更に含んでもよい。更に、処理ユニット51、記憶ユニット52、入力ポート53、及び出力ポート54は、制御信号及び/又はデータ信号を伝送するために、内部接続パスを通じて互いと通信してよい。記憶ユニット52は、コンピュータプログラムを記憶するよう構成される。処理ユニット51は、上記の方法で端末デバイスによって実行されたステップを完了するために、記憶ユニット52からコンピュータプログラムを呼び出し、そのコンピュータプログラムを実行して、信号を受信するように入力ポート53を制御しかつ信号を送信するように出力ポート54を制御するよう構成されてよい。記憶ユニット52は、処理ユニット51に組み込まれてよく、あるいは、処理ユニット51とは別個に配置されてもよい。
任意に、装置50が端末デバイスである場合に、入力ポート53は受信器であり、出力ポート54は送信器である。受信器及び送信器は、同じ物理エンティティ又は異なる物理エンティティであってよい。同じ物理エンティティであるとき、受信器及び送信器は、トランシーバと総称され得る。
任意に、装置50がチップ又は回路である場合に、入力ポート53は入力インターフェースであり、出力ポート54は出力インターフェースである。
実施において、入力ポート53及び出力ポート54の機能は、トランシーバ回路又は専用のトランシーバチップを使用することによって実装される、ことが考えられてよい。処理ユニット51は、専用の処理チップ、処理回路、処理ユニット、又はユニバーサルチップを使用することによって実装されてもよい、ことが考えられてよい。
他の実施において、本願のこの実施形態で提供される端末デバイスは、汎用コンピュータを使用することによって実装される、ことが考えられてよい。具体的に言えば、処理ユニット51、入力ポート53、及び出力ポート54の機能を実装するためのプログラムコードが記憶ユニット52に記憶され、汎用処理ユニットは、記憶ユニット52内のコードを実行して処理ユニット51、入力ポート53、及び出力ポート54の機能を実装する。
実施において、入力ポート53は、基地局によって送られた位置決め応答メッセージを受け取るよう構成され、ここで、位置決め応答メッセージは第1設定情報を含み、出力ポート54は、第1設定情報を端末デバイスへ送信するよう構成され、ここで、第1設定情報は、位置決め基準信号PRSがマッピングされる時間領域リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネルSS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを含む。
任意に、出力ポート54は、位置決め要求メッセージを基地局へ送るよう更に構成され、ここで、位置決め要求メッセージは、端末デバイスの位置情報を要求するために使用される。入力ポート53は、端末デバイスによって送られた第1測定結果を受け取るよう更に構成され、ここで、第1測定結果は、位置管理ユニットによって、端末デバイスの位置情報を決定するために使用される。
本願の実施形態で提供される方法に従って、本願の実施形態は、上述されたネットワークデバイス、端末デバイス、及び位置管理ユニットを含む通信システムを更に提供する。
上記の実施形態の全て又は一部は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせを使用することによって実装されてよい。ソフトウェアが実施形態を実装するために使用される場合に、上記の実施形態の全て又は一部はコンピュータプログラム製品の形で実装されてよい。コンピュータプログラム製品は、1つ以上のコンピュータ命令又はコンピュータプログラムを含む。コンピュータプログラム命令又はコンピュータプログラムがコンピュータでロードされ実行される場合に、本願の実施形態に従うプロシージャ又は機能は、全て、又は部分的に、生成される。コンピュータは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、又は他のプログラム可能な装置であってよい。コンピュータ命令は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されてよく、あるいは、コンピュータ可読記憶媒体から他のコンピュータ可読記憶媒体へ伝送されてもよい。例えば、コンピュータ命令は、ウェブサイト、コンピュータ、サーバ、又はデータセンタから他のウェブサイト、コンピュータ、サーバ、又はデータセンタへ有線又は無線(例えば、赤外線、電波、若しくはマイクロ)方式で伝送されてもよい。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能なあらゆる使用可能な媒体、又は1つ以上の使用可能な媒体を組み込むサーバ又はデータセンタなどのデータ記憶デバイスであってよい。使用可能な媒体は、磁気媒体(例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、又は磁気テープ)、光学媒体(例えば、DVD)、半導体媒体であってよい。半導体媒体は、ソリッドステートドライブであってよい。
本明細書中の「及び/又は」との用語は、関連した対象どうしの関連付け関係のみを記載し、3つの関係が存在する可能性があることを表す。例えば、A及び/又はBは、次の3つの場合:Aのみが存在、AとBの両方が存在、及びBのみが存在、を表し得る。その上、本明細書中の「/」との文字は、一般に、関連した対象どうしの“論理和”関係を示す。
上記のプロセスの識別子は、本願の様々な実施形態における実行シーケンス意味しない、ことが理解されるべきである。プロセスの実行シーケンスは、プロセスの内部ロジック及び機能に基づいて決定されるべきであり、本願の実施形態の実装プロセスに対する如何なる限定としても解釈されるべきではない。
当業者であれば、本明細書で開示されている実施形態で記載された例と組み合わせて、ユニット及びアルゴリズムステップが電子ハードウェア又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアとの組み合わせによって実装可能である、と気づき得る。機能がハードウェア又はソフトウェアによって実行されるかどうかは、技術的解決法の特定の用途及び設計制約に依存する。当業者は、特定の用途ごとに、記載されている機能を実装するために異なる方法を使用してもよいが、実施が本願の範囲を超えることは考えられるべきではない。当業者によって明らかに理解され得るように、便宜上、及び簡潔な記載のために、記載されているシステム、装置、及びユニットの詳細な作動プロセスについては、上記の方法の実施形態における対応するプロセスを参照されたい。本願で提供されているいくつかの実施形態で、開示されているシステム、装置、及び方法は他の様態で実装されてもよい、ことが理解されるべきである。例えば、記載されている装置の実施形態は、例にすぎない。例えば、ユニットへの分割は、論理的な機能分割にすぎず、実際の実施中は他の分割であってもよい。例えば、複数のユニット又はコンポーネントは他のシステムに結合又は一体化されてよく、あるいは、いくつかの特徴は無視されても又は実行されなくてもよい。その上、表示又は議論されている相互結合又は直接的な結合若しくは通信接続は、何らかのインターフェースを通じて実装されてもよい。装置又はユニット間の間接的な結合又は通信接続は、電気的な、機械的な、又は他の形態で実装されてもよい。
別個の部分として記載されているユニットは、物理的に分離していてもしていなくてもよく、ユニットとして表示されている部分は、物理ユニットであってもなくてもよく、1つの場所に位置してもよく、あるいは、複数のネットワークユニット上に分布してもよい。ユニットの一部又は全ては、実施形態の解決法の目的を達成するために実際の要件に基づいて選択されてもよい。その上、本願の実施形態における機能ユニットは、1つの送信ユニットに組み込まれてもよく、あるいは、ユニットの夫々は、物理的に単独で存在してもよく、あるいは、2つ以上のユニットが1つのユニットに組み込まれる。機能がソフトウェア機能ユニットの形で実装され、独立した製品として販売又は使用される場合に、機能は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよい。そのような理解に基づいて、本願の技術的解決法は本質的に、あるいは、従来の技術に寄与する部分、又は技術的解決法のいくつかは、ソフトウェア製品の形で実装されてもよい。コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体に記憶され、本願の実施形態で記載された方法のステップの全て又は一部を実行するようにコンピュータデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワークデバイス、などであってよい)に命令するためのいくつかの命令を含む。上記の記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、リードオンリーメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、磁気ディスク、又は光ディスクなどの、プログラムコードを記憶することができる如何なる媒体も含む。
上記の説明は、本願の具体的な実施にすぎず、本願の保護範囲は、それらに限定されない。本願で開示されている技術的範囲内で当業者が容易に考え付くことができる如何なる変形又は置換も、本願の保護範囲内に入るべきである。従って、本願の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うべきである。
本願は、2019年2月15日付けで「INFORMATION CONFIGURATION METHOD AND APPRATUS」との発明の名称で中国国家知識産権局に出願された中国特許出願第201910118179.3号に対する優先権と、2019年5月9日付けで「INFORMATION CONFIGURATION METHOD AND APPRATUS」との発明の名称で中国国家知識産権局に出願された中国特許出願第201910385452.9号に対する優先権とを主張する。先の中国特許出願は、それらの全文を参照により本願に援用される。

Claims (56)

  1. 情報設定方法であって、
    第1設定情報を受け取ることであり、前記第1設定情報は、位置決め基準信号(PRS)がマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネル(SS/PBCH)ブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを有する、前記受け取ることと、
    前記第1設定情報に基づいて、前記PRSがマッピングされる前記時間周波数リソース及び前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを決定することと、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースが、前記PRSがマッピングされる前記時間周波数リソースと重なり合う場合に、該重なり合う時間周波数リソースで前記PRSを受信することをスキップすることと
    を有する方法。
  2. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの時間領域分布様式、及び前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの周波数領域情報を有し、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記時間領域分布様式は、次の、Case A、Case B、Case C、Case D、及びCase Eのうちのいずれか1つを有する、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1設定情報に基づいて、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを決定することは、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記時間領域分布様式に基づいて、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる時間領域リソースを決定することと、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記周波数領域情報に基づいて、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる周波数領域リソースを決定することと
    を有する、
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、次の情報:
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースのサブキャリア間隔、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報、又は
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの周波数情報
    のうちの少なくとも1つを有する、
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを示すために使用される前記インデックス情報は、SS/PBCHバーストにおける前記SS/PBCHブロックの位置を有する、
    請求項4に記載の方法。
  6. 前記第1設定情報に基づいて、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを決定することは、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記サブキャリア間隔と、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記周波数情報とに基づいて、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる時間領域リソースを決定することを有する、
    請求項4又は5に記載の方法。
  7. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、
    前記SS/PBCHブロックの周期性及び前記SS/PBCHブロックのオフセットを有する、
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記SS/PBCHブロックの前記オフセットはXmsであり、Xは0ms又は5msの整数倍である、
    請求項7に記載の方法。
  9. 当該方法は、
    第1測定結果を得るよう前記位置決め基準信号(PRS)を測定することであり、前記第1測定結果は前記PRSの到着時間を有する、前記測定することと、
    前記第1測定結果を位置管理ユニットへ送ることであり、前記第1測定結果は、前記位置管理ユニットによって、端末デバイスの位置情報を決定するために使用される、前記送ることと
    を更に有する、
    請求項1乃至8のうちいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記位置決め基準信号(PRS)がマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、次の:
    開始リソースブロック(RB)インデックス、
    ポート番号、
    周波数領域密度、
    開始シンボルインデックス、
    シンボル数、
    バンド幅、
    設定インデックス、及び
    周波数ホッピング指示情報
    のうちの1つ以上を有する、
    請求項1乃至9のうちいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記第1設定情報は、次の伝送モード:
    LTE位置決めプロトコル(LPP)を使用する伝送、又は
    NR位置決めプロトコル(NRPP)を使用する伝送
    のうちのいずれか1つで伝送される、
    請求項1乃至10のうちいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記第1測定結果は、次の伝送モード:
    LTE位置決めプロトコル(LPP)を使用する伝送、又は
    NR位置決めプロトコル(NRPP)を使用する伝送
    のうちのいずれか1つで伝送される、
    請求項9に記載の方法。
  13. 当該方法は、
    参照情報に基づいて、前記位置決め基準信号がセルにおいてSS/PBCHブロックを実際に送信するための時間周波数リソースと重なり合うかどうかを決定することを更に有する、
    請求項1に記載の方法。
  14. 前記参照情報は、次の情報:
    前記位置決め基準信号に対応する周期性、オフセット、開始シンボル、及びシンボル数
    のうちの1つ以上を有する、
    請求項13に記載の方法。
  15. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースが、前記PRSがマッピングされる前記時間周波数リソースと重なり合う場合に、該重なり合う時間周波数リソースで前記PRSを受信することをスキップすることは、
    第1シンボルが少なくとも1つのSS/PBCHを有する場合に、前記PRSを前記第1シンボルにマッピングすることをスキップすること、又は
    第1シンボルでの第1リソースブロック(RB)が少なくとも1つのSS/PBCHを有する場合に、前記PRSを前記第1シンボルでの前記第1RBにマッピングすることをスキップすることと
    を特に有する、
    請求項1に記載の方法。
  16. 情報設定方法であって、
    位置決め基準信号(PRS)がマッピングされる時間周波数リソースと、同期信号/物理ブロードキャストチャネル(SS/PBCH)ブロックがマッピングされる時間周波数リソースとを決定することと、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースが、前記PRSがマッピングされる前記時間周波数リソースと重なり合う場合に、該重なり合う時間周波数リソースに前記PRSをマッピングすることをスキップすることと
    位置管理ユニットによって送られた位置決め要求メッセージを受け取ることと、
    第1設定情報を前記位置管理ユニットへ送ることであり、前記第1設定情報は、前記PRSがマッピングされる前記時間周波数リソースの設定情報と、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの設定情報とを有する、前記送ることと
    を有する方法。
  17. 前記位置決め要求メッセージは、前記位置決め基準信号の設定情報を有し、前記位置決め基準信号の前記設定情報は、次の情報:
    バンド幅、
    周期プリフィックス長さ、
    アンテナポート数、及び
    シーケンス番号
    のうちの1つ以上を有する、
    請求項16に記載の方法。
  18. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの時間領域分布様式と、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの周波数領域情報とを有し、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記時間領域分布様式は、Case A、Case B、Case C、Case D、及びCase Eを有する、
    請求項16に記載の方法。
  19. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、次の情報:
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースのサブキャリア間隔、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報、又は
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの周波数情報
    のうちの少なくとも1つを有する、
    請求項16に記載の方法。
  20. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを示すために使用される前記インデックス情報は、SS/PBCHバーストにおける前記SS/PBCHブロックの位置を有する、
    請求項19に記載の方法。
  21. 前記位置決め基準信号(PRS)がマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、次の:
    開始リソースブロックRBインデックス、
    ポート番号、
    周波数領域密度、
    開始シンボルインデックス、
    シンボル数、
    バンド幅、
    設定インデックス、及び
    周波数ホッピング指示情報
    のうちの1つ以上を有する、
    請求項16乃至20のうちいずれか一項に記載の方法。
  22. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、
    前記SS/PBCHブロックの周期性及び前記SS/PBCHブロックのオフセットを有する、
    請求項16に記載の方法。
  23. 前記SS/PBCHブロックの前記オフセットはXmsであり、Xは0ms又は5msの整数倍である、
    請求項22に記載の方法。
  24. 情報設定方法であって、
    基地局によって送られた位置決め応答メッセージを受け取ることであり、前記位置決め応答メッセージは第1設定情報を有する、前記受け取ることと、
    前記第1設定情報を端末デバイスへ送ることであり、前記第1設定情報は、位置決め基準信号(PRS)がマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネル(SS/PBCH)ブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを有する、前記送ることと
    を有する方法。
  25. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの時間領域分布様式と、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの周波数領域情報とを有し、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記時間領域分布様式は、Case A、Case B、Case C、Case D、及びCase Eを有する、
    請求項24に記載の方法。
  26. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、次の情報:
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースのサブキャリア間隔、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報、又は
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの周波数情報
    のうちの少なくとも1つを有する、
    請求項24又は25に記載の方法。
  27. 前記PRSがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、次の:
    開始リソースブロック(RB)インデックス、
    ポート番号、
    周波数領域密度、
    開始シンボルインデックス、
    シンボル数、
    バンド幅、
    設定インデックス、及び
    周波数ホッピング指示情報
    のうちの1つ以上を有する、
    請求項24乃至26のうちいずれか一項に記載の方法。
  28. 当該方法は、
    位置決め要求メッセージを前記基地局へ送ることを更に有し、
    前記位置決め要求メッセージは、次の情報:
    前記位置決め基準信号に対応するバンド幅、周期プリフィックス長さ、アンテナポート数、及びシーケンス番号
    のうちの1つ以上を有する、
    請求項24乃至27のうちいずれか一項に記載の方法。
  29. 当該方法は、
    前記端末デバイスによって送られた第1測定結果を受け取ることを更に有し、
    前記第1測定結果は、位置管理ユニットによって、前記端末デバイスの位置情報を決定するために使用される、
    請求項24乃至28のうちいずれか一項に記載の方法。
  30. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、
    前記SS/PBCHブロックの周期性及び前記SS/PBCHブロックのオフセットを更に有する、
    請求項26に記載の方法。
  31. 前記SS/PBCHブロックの前記オフセットはXmsであり、Xは0ms又は5msの整数倍である、
    請求項30に記載の方法。
  32. 情報設定装置であって、
    第1設定情報を受け取るよう構成される受信ユニットであり、前記第1設定情報は、位置決め基準信号(PRS)がマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、同期信号/物理ブロードキャストチャネル(SS/PBCH)ブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを有する、前記受信ユニットと、
    前記第1設定情報に基づいて、前記PRSがマッピングされる前記時間周波数リソース及び前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを決定するよう構成される処理ユニットと
    を有し、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースが、前記PRSがマッピングされる前記時間周波数リソースと重なり合う場合に、前記処理ユニットは、前記重なり合う時間周波数リソースで前記PRSを受信しないように前記受信ユニットを制御するよう更に構成される、
    装置。
  33. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの時間領域分布様式、及び前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの周波数領域情報を有し、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記時間領域分布様式は、次の、Case A、Case B、Case C、Case D、及びCase Eのうちのいずれか1つを有する、
    請求項32に記載の装置。
  34. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、次の情報:
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースのサブキャリア間隔、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報、又は
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの周波数情報
    のうちの少なくとも1つを有する、
    請求項32又は33に記載の装置。
  35. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを示すために使用される前記インデックス情報は、SS/PBCHバーストにおける前記SS/PBCHブロックの位置を有する、
    請求項34に記載の装置。
  36. 前記処理ユニットが、前記第1設定情報に基づいて、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを決定することは、
    前記処理ユニットが、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記時間領域分布様式に基づいて、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる時間領域リソースを決定することと、
    前記処理ユニットが、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記周波数領域情報に基づいて、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる周波数領域リソースを決定することと
    を有する、
    請求項33に記載の装置。
  37. 前記処理ユニットが、前記第1設定情報に基づいて、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを決定することは、
    前記処理ユニットが、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記サブキャリア間隔と、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記周波数情報とに基づいて、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる時間領域リソースを決定することを有する、
    請求項34に記載の装置。
  38. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、
    前記SS/PBCHブロックの周期性及び前記SS/PBCHブロックのオフセットを有する、
    請求項32に記載の装置。
  39. 前記SS/PBCHブロックの前記オフセットはXmsであり、Xは0ms又は5msの整数倍である、
    請求項38に記載の装置。
  40. 前記処理ユニットは、第1測定結果を得るよう前記位置決め基準信号(PRS)を測定するよう更に構成され、前記第1測定結果は前記PRSの到着時間を有し、
    当該装置は、前記第1測定結果を位置管理ユニットへ送るよう構成される送信ユニットを更に有し、前記第1測定結果は、前記位置管理ユニットによって、端末デバイスの位置情報を決定するために使用される、
    請求項32乃至39のうちいずれか一項に記載の装置。
  41. 前記処理ユニットは、参照情報に基づいて、前記位置決め基準信号がセルにおいてSS/PBCHブロックを実際に送信するための時間周波数リソースと重なり合うかどうかを決定するよう更に構成され、
    前記参照情報は、次の情報:
    前記位置決め基準信号に対応する周期性、オフセット、開始シンボル、及びシンボル数
    のうちの1つ以上を有する、
    請求項32に記載の装置。
  42. 前記処理ユニットは、
    第1シンボルが少なくとも1つのSS/PBCHを有する場合に、前記PRSを前記第1シンボルにマッピングすることをスキップし、又は
    第1シンボルでの第1リソースブロック(RB)が少なくとも1つのSS/PBCHを有する場合に、前記PRSを前記第1シンボルでの前記第1RBにマッピングすることをスキップする
    よう構成される、
    請求項32乃至41のうちいずれか一項に記載の装置。
  43. 情報設定装置であって、
    位置決め基準信号(PRS)及び/又は同期信号/物理ブロードキャストチャネル(SS/PBCH)ブロックを送信するよう構成される送信ユニットと、
    前記PRSがマッピングされる時間周波数リソースと、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースとを決定するよう構成される処理ユニットと
    位置管理ユニットによって送られた位置決め要求メッセージを受け取るよう構成される受信ユニットと
    を有し、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースが、前記PRSがマッピングされる前記時間周波数リソースと重なり合う場合に、前記処理ユニットは、前記重なり合う時間周波数リソースに前記PRSをマッピングしないように前記送信ユニットを制御するよう更に構成され
    前記送信ユニットは、第1設定情報を前記位置管理ユニットへ送るよう更に構成され、前記第1設定情報は、前記PRSがマッピングされる前記時間周波数リソースの設定情報と、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの設定情報とを有する
    装置。
  44. 前記位置決め要求メッセージは、前記位置決め基準信号の設定情報を有し、前記位置決め基準信号の前記設定情報は、次の情報:
    バンド幅、
    周期プリフィックス長さ、
    アンテナポート数、及び
    シーケンス番号
    のうちの1つ以上を有する、
    請求項43に記載の装置。
  45. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの時間領域分布様式と、前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの周波数領域情報とを有し、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記時間領域分布様式は、次の、Case A、Case B、Case C、Case D、及びCase E、のうちのいずれか1つを有する、
    請求項43に記載の装置。
  46. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、次の情報:
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースのサブキャリア間隔、
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを示すために使用されるインデックス情報、又は
    前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの周波数情報
    のうちの少なくとも1つを有する、
    請求項43に記載の装置。
  47. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースを示すために使用される前記インデックス情報は、SS/PBCHバーストにおける前記SS/PBCHブロックの位置を有する、
    請求項46に記載の装置。
  48. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、
    前記SS/PBCHブロックの周期性及び前記SS/PBCHブロックのオフセットを有する、
    請求項43に記載の装置。
  49. 前記SS/PBCHブロックの前記オフセットはXmsであり、Xは0ms又は5msの整数倍である、
    請求項48に記載の装置。
  50. 情報設定装置であって、
    基地局によって送られた位置決め応答メッセージを受け取るよう構成される受信ユニットであり、前記位置決め応答メッセージは第1設定情報を有する、前記受信ユニットと、
    前記第1設定情報を端末デバイスへ送るよう構成される送信ユニットであり、前記第1設定情報は、PRSがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報と、SS/PBCHブロックがマッピングされる時間周波数リソースの設定情報とを有する、前記送信ユニットと
    を有する装置。
  51. 前記送信ユニットは、位置決め要求メッセージを前記基地局へ送るよう更に構成され、
    前記位置決め要求メッセージは、次の情報:
    前記位置決め基準信号に対応するバンド幅、周期プリフィックス長さ、アンテナポート数、及びシーケンス番号
    のうちの1つ以上を有する、
    請求項50に記載の装置。
  52. 前記受信ユニットは、前記端末デバイスによって送られた第1測定結果を受け取るよう更に構成され、
    前記第1測定結果は、位置管理ユニットによって、前記端末デバイスの位置情報を決定するために使用される、
    請求項50又は51に記載の装置。
  53. 前記SS/PBCHブロックがマッピングされる前記時間周波数リソースの前記設定情報は、
    前記SS/PBCHブロックの周期性及び前記SS/PBCHブロックのオフセットを更に有する、
    請求項50に記載の装置。
  54. 前記SS/PBCHブロックの前記オフセットはXmsであり、Xは0ms又は5msの整数倍である、
    請求項53に記載の装置。
  55. 請求項1乃至15のうちいずれか一項に記載の方法、請求項16乃至23のうちいずれか一項に記載の方法、又は請求項24乃至31のうちいずれか一項に記載の方法を実行するよう構成される通信装置を有する通信システム。
  56. コンピュータプログラムであって、
    当該コンピュータプログラムがコンピュータで実行される場合に、該コンピュータは、請求項1乃至15のうちいずれか一項に記載の方法、請求項16乃至23のうちいずれか一項に記載の方法、又は請求項24乃至31のうちいずれか一項に記載の方法を実装することを可能にされる、
    コンピュータプログラム。
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