JP7417626B2 - ポジショニング測定情報の報告方法、端末及びネットワーク機器 - Google Patents

ポジショニング測定情報の報告方法、端末及びネットワーク機器 Download PDF

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Description

(関連出願の相互参照)
本出願は、2019年3月26日に中国で提出された中国特許出願番号No.201910234824.8の優先権を主張しており、同出願の内容の全ては、ここに参照として取り込まれる。
本開示は、通信技術分野に関し、特にポジショニング測定情報の報告方法、端末及びネットワーク機器に関する。
長期的進化型(Long Term Evolution、LTE)システムにおいて、ポジショニングリファレンス信号(Positioning Reference Signal、PRS)は、下りリンクポジショニング用のリファレンス信号(Reference Signal、RS)である。端末(User Equipment、UE)は、複数のセル(cell)又は複数の伝送ポイント(Transmission Point、TP)から送信されたPRSを測定し、複数のcell又は伝送ポイントの間のリファレンス信号時間差(Reference Signal Time Difference、RSTD)を取得する。その後、UEは、測定されたRSTD情報をポジショニングサーバに送信し、ポジショニングサーバは、UEの位置を算出する。
下りリンクポジショニング方法において、UEは、正確な到達時間(Time of Arrival、TOA)を取得しない。推定位置は、少なくとも三つの基地局の到達時間差(Time Difference of Arrival、TDOA)(標準においてリファレンス信号時間差(Time Difference of Reference Signal、RSTD)で示される)によって決定され、即ち、絶対時間ではなく相対時間によって決定される。原理的には、ポジショニングに参加する2つの基地局は、UEの一つの双曲線軌跡を決定することができ、ポジショニングに参加する3つの基地局は、UEを非常に小さなエリア内に限定することができる。もう一つの基地局を追加すれば、UEを別のエリア内に限定することができ、重なり合う部分を取ることで、UEの範囲を狭めることができる。LTE下りリンクポジショニングにおいて、UEは、複数の基地局又は複数のセルからのPRSを測定してRSTDを取得し、次に、RSTD情報をネットワーク側の位置サーバに報告する必要があり、最後に、位置サーバは、UEの位置を算出する。
ニューラジオ(New Radio、NR)システムにおいて、PRSがサービングセル又は隣接セルにビームスウィーピング(beam sweeping)の方式で送信されるため、UEは、ポジショニング時にサービングセル又は隣接セルからの複数のビーム(beam)のPRSを測定する必要がある可能性がある。複数のbeamの測定結果の報告の複雑さとオーバーヘッドは、大幅に増加する。複数のbeamの場合、複数のbeamの測定結果を適切に報告する方法は、まだ明確に定義されておらず、早急な解決の待たれる問題となる。
本開示の実施例は、複数のbeamの測定結果の報告問題を解決するためのポジショニング測定情報の報告方法、端末及びネットワーク機器を提供する。
第一の方面によれば、本開示の実施例は、端末に用いられるポジショニング測定情報の報告方法を提供する。前記方法は、
ネットワーク機器から第一の配置情報を受信することと、
前記第一の配置情報に従ってビームグループの測定結果を報告することとを含み、
そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つである。
第二の方面によれば、本開示の実施例は、ネットワーク機器に用いられるポジショニング測定情報の報告方法を提供する。前記方法は、
端末に第一の配置情報を送信することと、
前記端末からビームグループの測定結果を受信することとを含み、
そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つである。
第三の方面によれば、本開示の実施例は、端末をさらに提供する。前記端末は、
ネットワーク機器から第一の配置情報を受信するための第一の受信モジュールと、
前記第一の配置情報に従ってビームグループの測定結果を報告するための第一の送信モジュールとを含み、
そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つである。
第四の方面によれば、本開示の実施例は、ネットワーク機器をさらに提供する。前記ネットワーク機器は、
端末に第一の配置情報を送信するための第二の送信モジュールと、
前記端末からビームグループの測定結果を受信するための第二の受信モジュールとを含み、
そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つである。
第五の方面によれば、本開示の実施例は、端末をさらに提供する。前記端末は、メモリと、プロセッサと、前記メモリに記憶され、且つ前記プロセッサ上で運行できるプログラムとを含み、前記プログラムが前記プロセッサによって実行される時、上記ポジショニング測定情報の報告方法におけるステップを実現させる。
第六の方面によれば、本開示の実施例は、ネットワーク機器をさらに提供する。前記ネットワーク機器は、メモリと、プロセッサと、前記メモリに記憶され、且つ前記プロセッサ上で運行できるプログラムとを含み、前記プログラムが前記プロセッサによって実行される時、上記ポジショニング測定情報の報告方法におけるステップを実現させる。
第七の方面によれば、本開示の実施例は、コンピュータ可読記憶媒体をさらに提供する。前記コンピュータ可読記憶媒体には、コンピュータプログラムが記憶されており、前記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時、端末側のポジショニング測定情報の報告方法のステップを実現させるか、又は、前記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時、ネットワーク機器側のポジショニング測定情報の報告方法のステップを実現させる。
本開示の実施例では、ポジショニング測定情報を報告する時、RSRPとTOAのいずれか一つを採用してN個のビームの測定結果を決定して報告することができ、それにより、複数のビームによるPRSの受信時のポジショニング測定情報の報告を実現する。RSRPとTOAに従って報告されるビームの測定結果を適切に選択できるため、ポジショニング測定情報の報告によるオーバーヘッドを減少させることができる。
本開示の実施例の応用可能なネットワークシステムの構造図である。 本開示の実施例によるポジショニング測定情報の報告方法のフローチャートである。 本開示の実施例による別のポジショニング測定情報の報告方法のフローチャートである。 本開示の実施例による端末の構造図である。 本開示の実施例によるネットワーク機器の構造図である。 本開示の実施例による別の端末の構造図である。 本開示の実施例による別のネットワーク機器の構造図である。
以下は、本開示の実施例における添付図面を結び付けながら、本開示の実施例における技術案を明瞭且つ完全に記述する。明らかに、記述された実施例は、本開示の一部の実施例であり、全部の実施例ではない。本開示における実施例に基づき、当業者が創造的な労力を払わない前提で得られたすべての他の実施例は、いずれも本開示の保護範囲に属する。
本出願の明細書及び特許請求の範囲における「含む」という用語及びその任意の変形は、非排他的な「含む」を意図的にカバーするものであり、例えば、一連のステップ又はユニットを含むプロセス、方法、システム、製品又は機器は、必ずしも明瞭にリストアップされているそれらのステップ又はユニットに限らず、明瞭にリストアップされていない又はそれらのプロセス、方法、製品又は機器に固有の他のステップ又はユニットを含んでもよい。なお、明細書及び特許請求の範囲において使用された「及び/又は」は、接続された対象の少なくとも一つを表し、例えばA及び/又はBは、単独のA、単独のB、及びAとBとの組み合わせという三つのケースを含むことを表す。
本開示の実施例では、「例示的」又は「例えば」などの用語は、例、例証、又は説明として表すために用いられる。本開示の実施例では、「例示的」又は「例えば」と記述される任意の実施例又は設計方案は、他の実施例又は設計方案より好ましいか、又はより優位性があると解釈されるべきではない。正確に言うと、「例示の」又は「例えば」などの用語を使用することは、関連概念を具体的な方式で示すことを意図する。
以下は、添付図面を結び付けながら、本開示の実施例を紹介する。本開示の実施例によるポジショニング測定情報の報告方法、端末及びネットワーク機器は、無線通信システムに用いることができる。この無線通信システムは、5Gシステム、又は進化型長期的進化(Evolved Long Term Evolution、eLTE)システム、又は後続の進化通信システムを採用できる。
図1を参照すると、図1は、本開示の実施例の応用可能なネットワークシステムの構造図である。図1に示すように、端末11とネットワーク機器12を含み、そのうち、端末11は、ユーザ端末又は他の端末側機器、例えば、携帯電話、タブレットパソコン(Tablet Personal Computer)、ラップトップコンピュータ(Laptop Computer)、パーソナルデジタルアシスタント(personal digital assistant、PDA)、モバイルインターネットデバイス(Mobile Internet Device、MID)、又はウェアラブルデバイス(Wearable Device)などの端末側機器であってもよい。説明すべきことは、本開示の実施例では、端末11の具体的なタイプを限定しない。上記ネットワーク機器12は、5G基地局、又はそれ以降のバージョンの基地局、又は他の通信システムにおける基地局であってもよく、又はノードB、進化ノードB、又は伝送受信ポイント(Transmission Reception Point、TRP)、又はアクセスポイント(Access Point、AP)、又は当分野における他の用語と呼ばれてもよい。同じ技術的効果を達する限り、前記ネットワーク機器は、特定の技術用語に限定されない。また、上記ネットワーク機器12は、マスタノード(Master Node、MN)、又はセカンダリノード(Secondary Node、SN)であってもよい。説明すべきことは、本開示の実施例では、5G基地局のみを例にするが、ネットワーク機器の具体的なタイプを限定しない。
図2を参照すると、図2は、本開示の実施例によるポジショニング測定情報の報告方法のフローチャートである。この方法は、端末に用いられる。図2に示すように、以下のステップを含む。
ステップ201、ネットワーク機器から第一の配置情報を受信する。
本開示の実施例では、上記第一の配置情報は、ポジショニングに参加する各セルビームの測定結果を報告するように端末を配置するために用いられる。具体的には、ネットワーク機器は、ビームスウィーピングの方式で各セルの異なるビーム上でPRSを伝送することができ、端末の全てのビームによって伝送されたPRSに基づき測定を行い、ビーム測定結果を取得する。具体的には、上記第一の配置情報の送信方式は、実際の需要に応じて設置することでき、ここではさらに限定しない。例えば、一つの選択的な実施例では、上位レイヤシグナリングを介して送信を行うことができる。
ステップ202、前記第一の配置情報に従ってビームグループの測定結果を報告する。
そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワー(Reference Signal Receiving Power、RSRP)と到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つである。
説明すべきことは、一つの選択的な実施例では、RSRPに従って第一のセルのビームグループを決定してもよい。別の選択的な実施例では、TOAに従って第一のセルのビームグループを決定してもよい。さらに別の選択的な実施例では、RSRPとTOAに従って第一のセルのビームグループを決定してもよい。例えば、上記N個のビームの決定方式は、
前記第一のセル内のリファレンス信号受信パワーRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームと、
前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高い全てのビームと、
M個のビームから選択されたRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが前記予め設定されたしきい値よりも高いビームであり、Mは、Nよりも大きい整数であるビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームと、
M個のビームから選択されたTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高いビームであるビームと、
前記第一のセル内の到達時間TOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームとRSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームであって、N≦L+Kとなるビームと、のいずれか一つを含む。
理解できるように、N個のビームの決定方式は、前記第一のセル内の到達時間TOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームとRSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームである時、上記N個のビームは、前記前のL個のビームと前記前のK個のビームである。前記RSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームであってもよく、前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高い全てのビームであってもよく、予め設定されたしきい値よりも高いM個のビームから選択された高い順に並べる時の前のK個のビームであってもよい。前記TOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームは、前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームであってもよく、前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高いM個のビームから選択された小さい順に並べる前のL個のビームであってもよい。
そのうち、RSRPに従って選択された前のL個のビームとTOAに従って選択された前のK個のビームには、同じビームが含まれてもよく、この時、測定結果の報告時に実際に一つのビームの測定結果しか報告しないため、N<L+Kとなる。つまり、前記N個のビームが前記前のL個のビームと前記前K個のビームである場合、前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在しない時、N=L+Kとなり、前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在する時、Nは、実際のビーム数である。このように、ビームの測定結果の報告の繰り返しを回避し、ビームの測定結果の報告によるオーバーヘッドを減少させることができる。
例えば、TOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームは、ビームA、ビームB及びビームCを含み、RSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームは、ビームB、ビームD、ビームE及びビームFを含む。この時、実際に報告されるビーム数は6であり、即ちN=6となる。
具体的には、ビームグループの測定結果を報告する時、報告される内容は、実際の需要に応じて設置することができる。例えば、本実施例では、報告される内容は、ビーム識別子(Beam ID)、セル識別子(Cell ID)、ポジショニングリファレンス信号識別子(PRS ID)、リファレンス時間差(Reference time difference)、追加パス(Additional path)、リファレンス品質(reference quality)、リファレンス信号時間差、リファレンス信号時間差品質(RSTD quality)、RSRP、リファレンス信号受信パワー品質(RSRP quality)及びポート(port)の少なくとも一つを含んでもよい。
本開示の実施例では、ポジショニング測定情報を報告する時、RSRPとTOAのいずれか一つを採用してN個のビームの測定結果を決定して報告することができ、それにより、複数のビームによるPRSの受信時のポジショニング測定情報の報告を実現する。RSRPとTOAに従って報告されるビームの測定結果を適切に選択できるため、ポジショニング測定情報の報告によるオーバーヘッドを減少させることができる。
さらに、ビームグループの測定結果は、第一の測定結果及び/又は第二の測定結果を含み、前記第一の測定結果は、下りリンク到達時間差(Down Link Time Difference Of Arrival、DL-TDOA)に関連する測定結果であり、前記第二の測定結果は、下りリンク送信角度(Down Link Time Angle Of Departure、DL-AoD)に関連する測定結果である。
説明すべきことは、ビームの測定結果について、端末は、全部又は一部の測定結果を報告することができる。例えば、一つの選択的な実施例では、上記第一の配置情報はさらに、前記第一の測定結果又は前記第二の測定結果を報告するよう端末に指示するために用いられてもよい。
具体的には、ネットワーク機器は、DL-TDOA技術とDL-AoD技術をそれぞれ配置することができる。例えば、ネットワーク機器がDL-TDOA技術を配置する時、端末は、DL-TDOA技術に関連する測定結果のみを報告し、例えば、RSTD、RSTD quality、additional path、reference quality、RSRP及びRSRP qualityの少なくとも一つを含んでもよい。ネットワーク機器がDL-AoD技術を配置する時、端末は、DL-AoD技術に関連する測定結果のみを報告し、例えば、RSRPとRSRP qualityの少なくとも一つを含んでもよい。
別の選択的な実施例では、ネットワーク機器は、DL-TDOA技術とDL-AoD技術をそれぞれ配置しなくてもよい。この時、一つの実現方案では、どのような技術に関わらず、端末は、ビームの全ての測定結果を報告する。別の実現方案では、ネットワーク機器によって配置された報告内容に従って、DL-TDOA技術に関連する測定結果又はDL-AoD技術に関連する測定結果を報告してもよい。この報告内容に対応する配置情報は、上位レイヤプロトコル(例えば、LPP)のポジショニング補助データシグナリングフィールドに付帯されてもよいか、又はポジショニング情報要求シグナリングに付帯されてもよい。
一般的には、ポジショニングに参加するセルは、少なくとも三つのセルを含む。具体的には、前記ポジショニングに参加するセルは、リファレンスセルと隣接セルを含むか、又は、前記ポジショニングに参加するセルは、隣接セルを含む。ポジショニングに参加するセルは、ネットワーク機器によって配置されてもよい。ここでのセルは、物理層セルに限定されなくてもよく、仮想セル、例えば、TP、TRPなどであってもよい。このリファレンスセルは、RSTDのリファレンスセル(このセルをリファレンスとしてRSTDを計算する)であってもよく、RSRPのリファレンスセル(このセルをリファレンスとして他のセル及び他のbeamの相対的なRSRP値を計算する)であってもよい。隣接セルは、リファレンスセル以外のポジショニングに参加するセルを指す。本実施例では、RSTDのリファレンスセルとRSRPのリファレンスセルは、同一セルであってもよく、異なるセルであってもよい。
説明すべきことは、RSTD及びRSRPの計算を行う時、一般的には、リファレンスビームreference beamに基づき計算を行う必要がある。以下は、異なるN値に対応するリファレンスビームの定義を詳細に説明する。
一つの選択的な実施例では、前記Nが1に等しい時、前記リファレンスセルのビームグループ内のビームは、リファレンスビームである。
別の選択的な実施例では、前記Nが1よりも大きい時、前記方法は、
前記ネットワーク機器から第二の配置情報を受信することをさらに含み、前記第二の配置情報は、リファレンスビームを配置するために用いられ、前記リファレンスビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内の一つのビームである。
そのうち、前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミング(timing)を計算するリファレンスとするために用いられるか、又は、前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミングRSRPを計算するリファレンスとするために用いられるか、又は、前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミング及びRSRPを計算するリファレンスとするために用いられる。前記第一のビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内のビーム又は前記隣接セルのビームグループ内のビームであり、前記第一のビームは、前記リファレンスビームと異なる。
本実施例では、Nが1に等しい時、端末は、リファレンスセルのある1つのbeamのみに基づき測定情報を報告し、このbeamは、リファレンスビーム(reference beam)とされてもよい。Nが1よりも大きい時、ネットワーク機器は、端末のためにreference beamを定義し、このように、端末は、このbeamのtiming及び/又はRSRPの値に従って、リファレンスセル又は隣接セル内の他のbeamのtiming及び/又はRSRP情報を報告することを容易にする。具体的には、端末は、ネットワーク機器の指示に従って、あるbeamをreference beamとして決定し、又は端末は、ネットワーク側配置に従って、reference beamの情報を直接取得してもよい。
例えば、前記Nが1よりも大きい時、前記リファレンスビームは、
RSRPが最も強いビームと、
TOAが最も小さいビームと、
前記RSRPが最も強いビームと異なり、前記TOAが最も小さいビームと異なる、指定された第二のビームと、のいずれか一つである。
つまり、reference beamは、リファレンスセル内の複数のbeam内のあるbeamであってもよい。このbeamは、RSRPが最も強いそのbeamであってもよく、TOAが最も小さいそのbeam又は他の指定されたbeamのうちの一つであってもよい。
さらに、上記ビームグループの測定結果の報告方式は、実際の需要に応じて設置することができる。例えば、本実施例では、前記Nが1よりも大きい時、前述したビームグループの測定結果を報告することは、以下のいずれか一つの方式を含んでもよい。
方式1、前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告する。
方式2、前記ビームグループ内のビームの測定結果を連携処理した後の測定結果である、前記ビームグループの連携測定結果を報告する。
上記方式1において、前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告することは、
第一の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームと、前記隣接セルのビームグループ内のビームである第三のビームの測定結果を報告することと、
第二の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームのビームグループ内の前記リファレンスビーム以外のビームである第四のビームの測定結果を報告することとを含んでもよく、
そのうち、前記第一の予め設定された内容は、ビーム識別子、セル識別子、ポジショニングリファレンス信号識別子、追加パス、リファレンス品質、リファレンス信号時間差、リファレンス信号時間差品質、RSRP、リファレンス信号受信パワー品質及びポートの少なくとも一つを含み、
前記第二の予め設定された内容は、リファレンス時間差、Beam ID、Cell ID、PRS ID、Additional path、reference quality、RSRP、RSRP quality及びportの少なくとも一つを含む。
上記方式2において、前記連携処理の方式は、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して重み付け平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内の測定品質が高い順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が大きい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が小さい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、のいずれか一つを含んでもよく、
そのうち、Jは、Nよりも小さい正の整数である。
例えば、一つの具体的な実施方案では、まず、端末は、測定によりリファレンスセルの複数のbeamのTOA情報を取得した。端末は、ネットワーク側の指示に従って、そのうちのN個のbeamのTOA情報に対して、以下の一つの処理を直接行う。
1、N個のbeamのTOA測定結果を平均にする。
2、N個のbeamのTOAを重み付け平均し、重み付け係数は、測定品質に関連してもよい。
3、測定品質が最適な1つ又は複数のbeamのTOAを選択し、reference beamを決定する。
4、測定結果のうちの数値が最も小さい1つ又は複数のbeamのTOAを選択し、reference beamを決定する。
次に、端末は、測定により隣接セルのN個のbeamのTOA情報を取得した。端末は、ネットワーク機器の指示に従って、隣接セルの複数beamのTOA情報に対して、以下のいずれか一つの処理を直接行う。
1、N個のbeamのTOA測定結果を平均にし、RSTDを計算する。
2、N個のbeamのTOAを重み付け平均し、RSTDを計算する。
3、測定品質が最適な1つ又は複数のbeamのTOAを選択し、reference beamに従ってRSTDを計算する。
4、測定結果のうちの数値が最も小さい1つ又は複数のbeamのTOAを選択し、reference beamに従ってRSTDを計算する。
最後に、端末は、RSTD情報、関連するcell ID、beam ID、PRS ID及びportなどの情報を報告する。
本開示の実施例では、ビームグループの測定結果に対して連携処理を行った後、連携処理結果を報告するため、このように、端末によって報告される情報のサイズ及び複雑さを減少させることができるとともに、ネットワーク機器による処理の複雑さを減少させることができる。
本開示をよりよく理解するために、以下は、異なるN値に対応する端末報告プロセスを詳細に説明する。
方案1、UEは、1つのPRS beamに基づき報告する。1つのPRS beamは、RSRPが最も強いbeamであってもよく、又は最も小さいTOAに対応するbeamであってもよい。
(1)リファレンスセル測定情報を報告する。
UEは、リファレンスセルのある1つのbeamに基づき報告する。報告される内容は、Beam ID、cell ID、PRS ID、additional path、reference quality、RSRP、RSRP quality、port情報などの少なくとも一つを含んでもよい。UEが1つのbeamのみに基づき報告するため、このbeamは、reference beamとされてもよい。
そのうち、Beam IDは、このBeamのIDであり、ポジショニングリファレンス信号リソース識別子PRS resource IDに関連する。
Cell IDは、物理層セル識別子(Physical-layer Cell Identity、PCI)、グローバルセル識別子global cell ID及びターゲットオブジェクトのいずれか一つであってもよい。ターゲットオブジェクトは、TP ID又はTRP IDであってもよい。
PRS IDは、ネットワーク側によってPRSに配置されたIDである。
Port情報は、現在の測定結果がどのPRS portに属するかを表す。
reference qualityは、このbeamに対応するチャネルTOA検出の品質を含み、ネットワーク側による正確なポジショニングに役立つ。
Additional pathは、一つ又は複数の追加pathのtiming情報、このbeamにおけるRSTDを决定するpath timingに対し、ネットワーク側によるより正確なポジショニングに役立つ。
RSRPは、このbeamのリファレンス信号受信パワーである。
RSRP qualityは、このbeamによって推定されたRSRPの品質を指す。
(2)隣接セル関連測定情報を報告する。
UEは、隣接セルのある1つのPRS beamに基づき報告する。報告される内容は、Beam ID、Cell ID、PRS ID、RSTD、RSTD quality、additional path、RSRP、RSRP quality、port情報などの少なくとも一つを含んでもよい。
そのうち、RSTDは、このbeamがリファレンスセルreference beamに基づき計算したリファレンス時間差である。
RSRPは、reference beamに対するこのbeamのRSRP値である。
方案2、UEは、2つのPRS beamに基づき報告する。2つのPRS beamは、RSRPが最も強いbeamと最も小さいTOAに対応するbeamであってもよい。
(1)リファレンスセル測定情報を報告することは、reference beam情報とリファレンスセルのもう1つのbeamの情報を報告することを含む。
reference beam情報を報告することは、Beam ID、Cell ID、PRS ID、reference quality、Additional path、RSRP、RSRP quality及びport情報などの少なくとも一つを報告することを含む。
そのうち、このreference beamは、リファレンスセル内の2つのbeam内のあるbeamを指す。リファレンスセル又は隣接セルの他のbeamのtimingは、このreference beamのTOAをリファレンスとしてもよい。リファレンスセル又は隣接セルの他のbeamのRSRPは、このreference beamのRSRPをリファレンスとしてもよい。reference beamは、RSRPが最も強いそのbeam又はTOAが最も小さいそのbeamであってもよい。
リファレンスセルのもう1つのbeamの情報を報告することは、Reference time difference、Beam ID、Cell ID、PRS ID、reference quality、Additional path、RSRP、RSRP quality及びport情報などの少なくとも一つを報告することを含む。
そのうち、Reference time differenceは、reference beamのTOAに対するこのbeamのTOAの時間差である。
(2)隣接セル関連測定情報を報告する。
UEは、隣接セルの2つのbeamに基づき情報を報告する。ビームper beamごとに報告された情報は、Beam ID、Cell ID、PRS ID、RSTD、RSTD quality、additional path、RSRP、RSRP quality及びport情報などの少なくとも一つを含む。
方案3、Nが2以上である場合、UEは、N個のPRS beamに基づき報告する。N個のPRS beamは、
前記第一のセル内のリファレンス信号受信パワーRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームと、
前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高い全てのビームと、
M個のビームから選択されたRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが前記予め設定されたしきい値よりも高いビームであり、Mは、Nよりも大きい整数であるビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームと、
M個のビームから選択されたTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高いビームであるビームと、
前記第一のセル内の到達時間TOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームとRSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームであって、N≦L+Kとなるビームと、のいずれか一つによって決定されたビームであってもよい。
(1)リファレンスセル測定情報を報告することは、reference beam情報とリファレンスセルのもう1つのbeamの情報を報告することを含む。
reference beam情報を報告することは、Beam ID、Cell ID、PRS ID、reference quality、Additional path、RSRP、RSRP quality及びport情報などの少なくとも一つを報告することを含む。
そのうち、このreference beamは、リファレンスセル内のN個のbeam内のあるbeamを指す。リファレンスセル又は隣接セルの他のbeamのtimingは、このreference beamのTOAをリファレンスとしてもよい。リファレンスセル又は隣接セルの他のbeamのRSRPは、このreference beamのRSRPをリファレンスとしてもよい。reference beamは、RSRPが最も強いそのbeam又はTOAが最も小さいそのbeamであってもよい。
リファレンスセルの他のbeamの報告では、per beamに対して報告された情報は、Reference time difference、Beam ID、Cell ID、PRS ID、reference quality、Additional path、RSRP、RSRP quality及びport情報などの少なくとも一つを含む。
(2)隣接セル関連測定情報を報告する。
UEは、隣接セルの最も高いN個のbeamに基づき情報を報告する。ビームper beamごとに報告された情報は、Beam ID、Cell ID、PRS ID、RSTD、RSTD quality、additional path、RSRP、RSRP quality及びport情報などの少なくとも一つを含む。
図3を参照すると、図3は、本開示の実施例によるポジショニング測定情報の報告方法のフローチャートである。この方法は、ネットワーク機器に用いられる。図3に示すように、以下のステップを含む。
ステップ301、端末に第一配置情報を送信する。
ステップ302、前記端末からビームグループの測定結果を受信する。
そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つである。
選択的に、前記N個のビームの決定方式は、
ポジショニングに参加するセルである第一のセル内のリファレンス信号受信パワーRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームと、
前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高い全てのビームと、
M個のビームから選択されたRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが前記予め設定されたしきい値よりも高いビームであり、Mは、Nよりも大きい整数であるビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームと、
M個のビームから選択されたTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高いビームであるビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームとRSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームであって、N≦L+Kとなるビームと、のいずれか一つを含む。
選択的に、前記N個のビームが前記前のL個のビームと前記前のK個のビームである場合、
前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在しない時、N=L+Kとなり、
前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在する時、Nは、実際のビーム数である。
選択的に、前記ビームグループの測定結果は、第一の測定結果及び/又は第二の測定結果を含み、前記第一の測定結果は、下りリンク到達時間差DL-TDOAに関連する測定結果であり、前記第二の測定結果は、下りリンク送信角度DL-AoDに関連する測定結果である。
選択的に、前記第一の配置情報は、前記第一の測定結果又は前記第二の測定結果を報告するよう前記端末に指示するために用いられる。
選択的に、前記ポジショニングに参加するセルは、リファレンスセルと隣接セルを含むか、又は、前記ポジショニングに参加するセルは、隣接セルを含む。
選択的に、前記Nが1に等しい時、前記リファレンスセルのビームグループ内のビームは、リファレンスビームである。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前記方法は、
前記端末に第二の配置情報を送信することをさらに含み、前記第二の配置情報は、リファレンスビームを配置するために用いられ、前記リファレンスビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内の一つのビームであり、
そのうち、前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミングtiming及び/又はRSRPを計算するリファレンスとするために用いられ、前記第一のビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内のビーム又は前記隣接セルのビームグループ内のビームであり、前記第一のビームは、前記リファレンスビームと異なる。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前記リファレンスビームは、
RSRPが最も強いビームと、
TOAが最も小さいビームと、
前記RSRPが最も強いビームと異なり、前記TOAが最も小さいビームと異なる、指定された第二のビームと、のいずれか一つである。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前述した、前記端末からビームグループの測定結果を受信することは、
前記端末から前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を受信すること、又は
前記ビームグループ内のビームの測定結果を連携処理した後の測定結果である、前記ビームグループの連携測定結果を前記端末から受信することを含む。
選択的に、前記端末が前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告する方式は、
第一の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームと、前記隣接セルのビームグループ内のビームである第三のビームの測定結果を報告することと、
第二の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームのビームグループ内の前記リファレンスビーム以外のビームである第四のビームの測定結果を報告することと、のいずれか一つであり、
そのうち、前記第一の予め設定された内容は、ビーム識別子Beam ID、セル識別子Cell ID、ポジショニングリファレンス信号識別子PRS ID、追加パスAdditional path、リファレンス品質reference quality、リファレンス信号時間差RSTD、リファレンス信号時間差品質RSTD quality、RSRP、リファレンス信号受信パワー品質RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含み、
前記第二の予め設定された内容は、リファレンス時間差Reference time difference、Beam ID、Cell ID、PRS ID、Additional path、reference quality、RSRP、RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含む。
選択的に、前記連携処理の方式は、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して重み付け平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内の測定品質が高い順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が大きい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が小さい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、のいずれか一つを含んでもよく、
そのうち、Jは、Nよりも小さい正の整数である。
説明すべきことは、本実施例は、図2に示される実施例に対応するネットワーク機器の実施形態として、その具体的な実施形態は、図2に示される実施例の関連説明を参照することができ、同じ有益な効果を達することできる。説明の繰り返しを回避するために、ここでは説明を省略する。
図4を参照すると、図4は、本開示の実施例による端末の構造図である。図4に示すように、端末400は、
ネットワーク機器から第一の配置情報を受信するための第一の受信モジュール401と、
前記第一の配置情報に従ってビームグループの測定結果を報告するための第一の送信モジュール402とを含み、
そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つである。
選択的に、前記N個のビームの決定方式は、
前記第一のセル内のリファレンス信号受信パワーRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームと、
前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高い全てのビームと、
M個のビームから選択されたRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが前記予め設定されたしきい値よりも高いビームであり、Mは、Nよりも大きい整数であるビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームと、
M個のビームから選択されたTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高いビームであるビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームとRSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームであって、N≦L+Kとなるビームと、のいずれか一つを含む。
選択的に、前記N個のビームが前記前のL個のビームと前記前のK個のビームである場合、
前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在しない時、N=L+Kとなり、
前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在する時、Nは、実際のビーム数である。
選択的に、前記ビームグループの測定結果は、第一の測定結果及び/又は第二の測定結果を含み、前記第一の測定結果は、下りリンク到達時間差DL-TDOAに関連する測定結果であり、前記第二の測定結果は、下りリンク送信角度DL-AoDに関連する測定結果である。
選択的に、前記第一の配置情報は、前記第一の測定結果又は前記第二の測定結果を報告するよう前記端末に指示するために用いられる。
選択的に、前記ポジショニングに参加するセルは、リファレンスセルと隣接セルを含むか、又は、前記ポジショニングに参加するセルは、隣接セルを含む。
選択的に、前記Nが1に等しい時、前記リファレンスセルのビームグループ内のビームは、リファレンスビームである。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前記第一の受信モジュール401は、
前記ネットワーク機器から第二の配置情報を受信することにさらに用いられ、前記第二の配置情報は、リファレンスビームを配置するために用いられ、前記リファレンスビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内の一つのビームであり、
そのうち、前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミングtiming及び/又はRSRPを計算するリファレンスとするために用いられ、前記第一のビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内のビーム又は前記隣接セルのビームグループ内のビームであり、前記第一のビームは、前記リファレンスビームと異なる。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前記リファレンスビームは、
RSRPが最も強いビームと、
TOAが最も小さいビームと、
前記RSRPが最も強いビームと異なり、前記TOAが最も小さいビームと異なる、指定された第二のビームと、のいずれか一つである。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前述した、ビームグループの測定結果を報告することは、
前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告すること、又は
前記ビームグループ内のビームの測定結果を連携処理した後の測定結果である、前記ビームグループの連携測定結果を報告することを含む。
選択的に、前記第一の送信モジュール402は、具体的に、第一の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームと、前記隣接セルのビームグループ内のビームである第三のビームの測定結果を報告し、第二の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームのビームグループ内の前記リファレンスビーム以外のビームである第四のビームの測定結果を報告するために用いられる。
そのうち、前記第一の予め設定された内容は、ビーム識別子Beam ID、セル識別子Cell ID、ポジショニングリファレンス信号識別子PRS ID、追加パスAdditional path、リファレンス品質reference quality、リファレンス信号時間差RSTD、リファレンス信号時間差品質RSTD quality、RSRP、リファレンス信号受信パワー品質RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含み、
前記第二の予め設定された内容は、リファレンス時間差Reference time difference、Beam ID、Cell ID、PRS ID、Additional path、reference quality、RSRP、RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含む。
選択的に、前記連携処理の方式は、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して重み付け平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内の測定品質が高い順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が大きい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が小さい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、のいずれか一つを含み、
そのうち、Jは、Nよりも小さい正の整数である。
本開示の実施例による端末は、図2の方法の実施例において端末によって実現された各プロセスを実現することができる。説明の繰り返しを回避するために、ここでは説明を省略する。
図5を参照すると、図5は、本開示の実施例によるネットワーク機器の構造図である。図5に示すように、ネットワーク機器500は、
端末に第一の配置情報を送信するための第二の送信モジュール501と、
前記端末からビームグループの測定結果を受信するための第二の受信モジュール502とを含み、
そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つである。
選択的に、前記N個のビームの決定方式は、
ポジショニングに参加するセルである第一のセル内のリファレンス信号受信パワーRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームと、
前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高い全てのビームと、
M個のビームから選択されたRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが前記予め設定されたしきい値よりも高いビームであり、Mは、Nよりも大きい整数であるビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームと、
M個のビームから選択されたTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高いビームであるビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームとRSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームであって、N≦L+Kとなるビームと、のいずれか一つを含む。
選択的に、前記N個のビームが前記前のL個のビームと前記前のK個のビームである場合、
前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在しない時、N=L+Kとなり、
前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在する時、Nは、実際のビーム数である。
選択的に、前記ビームグループの測定結果は、第一の測定結果及び/又は第二の測定結果を含み、前記第一の測定結果は、下りリンク到達時間差DL-TDOAに関連付けられた測定結果であり、前記第二の測定結果は、下りリンク送信角度DL-AoDに関連付けられた測定結果である。
選択的に、前記第一の配置情報は、前記第一の測定結果又は前記第二の測定結果を報告するよう前記端末に指示するために用いられる。
選択的に、前記ポジショニングに参加するセルは、リファレンスセルと隣接セルを含むか、又は、前記ポジショニングに参加するセルは、隣接セルを含む。
選択的に、前記Nが1に等しい時、前記リファレンスセルのビームグループ内のビームは、リファレンスビームである。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前記第二の送信モジュール501はさらに、
前記端末に第二の配置情報を送信するために用いられ、前記第二の配置情報は、リファレンスビームを配置するために用いられ、前記リファレンスビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内の一つのビームであり、
そのうち、前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミングtiming及び/又はRSRPを計算するリファレンスとするために用いられ、前記第一のビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内のビーム又は前記隣接セルのビームグループ内のビームであり、前記第一のビームは、前記リファレンスビームと異なる。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前記リファレンスビームは、
RSRPが最も強いビームと、
TOAが最も小さいビームと、
前記RSRPが最も強いビームと異なり、前記TOAが最も小さいビームと異なる、指定された第二のビームと、のいずれか一つである。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前述した、前記端末からビームグループの測定結果を受信することは、
前記端末から前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を受信すること、又は
前記ビームグループ内のビームの測定結果を連携処理した後の測定結果である、前記ビームグループの連携測定結果を前記端末から受信することを含む。
選択的に、前記端末が前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告する方式は、
第一の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームと、前記隣接セルのビームグループ内のビームである第三のビームの測定結果を報告することと、
第二の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームのビームグループ内の前記リファレンスビーム以外のビームである第四のビームの測定結果を報告することと、のいずれか一つであり、
そのうち、前記第一の予め設定された内容は、ビーム識別子Beam ID、セル識別子Cell ID、ポジショニングリファレンス信号識別子PRS ID、追加パスAdditional path、リファレンス品質reference quality、リファレンス信号時間差RSTD、リファレンス信号時間差品質RSTD quality、RSRP、リファレンス信号受信パワー品質RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含み、
前記第二の予め設定された内容は、リファレンス時間差Reference time difference、Beam ID、Cell ID、PRS ID、Additional path、reference quality、RSRP、RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含む。
選択的に、前記連携処理の方式は、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して重み付け平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内の測定品質が高い順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が大きい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が小さい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、のいずれか一つを含み、
そのうち、Jは、Nよりも小さい正の整数である。
本開示の実施例によるネットワーク機器は、図3の方法の実施例においてネットワーク機器によって実現された各プロセスを実現することができる。説明の繰り返しを回避するために、ここでは説明を省略する。
図6は、本開示の各実施例を実現する端末のハードウェア構造概略図である。
この端末600は、無線周波数ユニット601と、ネットワークモジュール602と、オーディオ出力ユニット603と、入力ユニット604と、センサ605と、表示ユニット606と、ユーザ入力ユニット607と、インターフェースユニット608と、メモリ609と、プロセッサ610と、電源611などの部材を含むが、それらに限らない。当業者であれば理解できるように、図6に示される端末の構造は、端末に対する限定を構成せず、端末は、図示される部材の数よりも多くまたは少ない部材、またはなんらかの部材の組み合わせ、または異なる部材の配置を含んでもよい。本開示の実施例では、端末は、携帯電話、タブレットパソコン、ノートパソコン、パームトップコンピュータ、車載端末、ウェアラブルデバイス、及び歩数計などを含むが、それらに限らない。
無線周波数ユニット601は、ネットワーク機器から第一の配置情報を受信し、前記第一の配置情報に従ってビームグループの測定結果を報告するために用いられる。
そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つである。
選択的に、前記N個のビームの決定方式は、
前記第一のセル内のリファレンス信号受信パワーRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームと、
前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高い全てのビームと、
M個のビームから選択されたRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが前記予め設定されたしきい値よりも高いビームであり、Mは、Nよりも大きい整数であるビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームと、
M個のビームから選択されたTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高いビームであるビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームとRSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームであって、N≦L+Kとなるビームと、のいずれか一つを含む。
選択的に、前記N個のビームが前記前のL個のビームと前記前のK個のビームである場合、
前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在しない時、N=L+Kとなり、
前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在する時、Nは、実際のビーム数である。
選択的に、前記ビームグループの測定結果は、第一の測定結果及び/又は第二の測定結果を含み、前記第一の測定結果は、下りリンク到達時間差DL-TDOAに関連する測定結果であり、前記第二の測定結果は、下りリンク送信角度DL-AoDに関連する測定結果である。
選択的に、前記第一の配置情報は、前記第一の測定結果又は前記第二の測定結果を報告するよう前記端末に指示するために用いられる。
選択的に、前記ポジショニングに参加するセルは、リファレンスセルと隣接セルを含むか、又は、前記ポジショニングに参加するセルは、隣接セルを含む。
選択的に、前記Nが1に等しい時、前記リファレンスセルのビームグループ内のビームは、リファレンスビームである。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前記方法は、
前記ネットワーク機器から第二の配置情報を受信することをさらに含み、前記第二の配置情報は、リファレンスビームを配置するために用いられ、前記リファレンスビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内の一つのビームであり、
そのうち、前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミングtiming及び/又はRSRPを計算するリファレンスとするために用いられ、前記第一のビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内のビーム又は前記隣接セルのビームグループ内のビームであり、前記第一のビームは、前記リファレンスビームと異なる。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前記リファレンスビームは、
RSRPが最も強いビームと、
TOAが最も小さいビームと、
前記RSRPが最も強いビームと異なり、前記TOAが最も小さいビームと異なる、指定された第二のビームと、のいずれか一つである。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前述した、ビームグループの測定結果を報告することは、
前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告すること、又は
前記ビームグループ内のビームの測定結果を連携処理した後の測定結果である、前記ビームグループの連携測定結果を報告することを含む。
選択的に、無線周波数ユニット601は、具体的に、第一の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームと、前記隣接セルのビームグループ内のビームである第三のビームの測定結果を報告し、第二の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームのビームグループ内の前記リファレンスビーム以外のビームである第四のビームの測定結果を報告するためとに用いられる。
そのうち、前記第一の予め設定された内容は、ビーム識別子Beam ID、セル識別子Cell ID、ポジショニングリファレンス信号識別子PRS ID、追加パスAdditional path、リファレンス品質reference quality、リファレンス信号時間差RSTD、リファレンス信号時間差品質RSTD quality、RSRP、リファレンス信号受信パワー品質RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含み、
前記第二の予め設定された内容は、リファレンス時間差Reference time difference、Beam ID、Cell ID、PRS ID、Additional path、reference quality、RSRP、RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含む。
選択的に、前記連携処理の方式は、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して重み付け平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内の測定品質が高い順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が大きい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が小さい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、のいずれか一つを含み、
そのうち、Jは、Nよりも小さい正の整数である。
本開示の実施例では、ポジショニング測定情報を報告する時、RSRPとTOAのいずれか一つを採用してN個のビームの測定結果を決定して報告することができ、それにより、複数のビームによるPRSの受信時のポジショニング測定情報の報告を実現する。RSRPとTOAに従って報告されるビームの測定結果を適切に選択できるため、ポジショニング測定情報の報告によるオーバーヘッドを減少させることができる。
理解すべきことは、本開示の実施例では、無線周波数ユニット601は、情報の送受信または通話中の信号の送受信に用いられてもよい。具体的には、基地局からの下りリンクデータを受信してから、プロセッサ610に処理させてもよい。また、上りリンクのデータを基地局に送信してもよい。一般的には、無線周波数ユニット601は、アンテナ、少なくとも一つの増幅器、送受信機、カプラ、低雑音増幅器、デュプレクサなどを含むが、それらに限らない。なお、無線周波数ユニット601は、無線通信システムやネットワークを介して他の機器との通信を行ってもよい。
端末は、ネットワークモジュール602によってユーザに無線のブロードバンドインターネットアクセスを提供し、例えば、ユーザへ電子メールの送受信、ウェブページの閲覧、ストリーミングメディアへのアクセスなどを支援する。
オーディオ出力ユニット603は、無線周波数ユニット601またはネットワークモジュール602によって受信されたまたはメモリ609に記憶されたオーディオデータをオーディオ信号に変換して、音声として出力することができる。そして、オーディオ出力ユニット603はさらに、端末600によって実行された特定の機能に関連するオーディオ出力(例えば、呼び信号受信音、メッセージ着信音など)を提供することができる。オーディオ出力ユニット603は、スピーカ、ブザー及び受話器などを含む。
入力ユニット604は、オーディオまたはビデオ信号を受信するために用いられる。入力ユニット604は、グラフィックスプロセッサ(Graphics Processing Unit、GPU)6041とマイクロホン6042を含んでもよい。グラフィックスプロセッサ6041は、ビデオキャプチャモードまたは画像キャプチャモードにおいて画像キャプチャ装置(例えば、カメラ)によって得られた静止画像またはビデオの画像データを処理する。処理された画像フレームは、表示ユニット606に表示されてもよい。グラフィックスプロセッサ6041によって処理された画像フレームは、メモリ609(または他の記憶媒体)に記憶されてもよく、または無線周波数ユニット601またはネットワークモジュール602を介して送信されてもよい。マイクロホン6042は、音声を受信することができるとともに、このような音声をオーディオデータとして処理することができる。処理されたオーディオデータは、電話の通話モードにおいて、無線周波数ユニット601を介して移動通信基地局に送信することが可能なフォーマットに変換して出力されてもよい。
端末600は、少なくとも一つのセンサ605、例えば、光センサ、モーションセンサ及び他のセンサをさらに含む。具体的には、光センサは、環境光センサ及び接近センサを含み、そのうち、環境光センサは、環境光の明暗に応じて、表示パネル6061の輝度を調整することができ、接近センサは、端末600が耳元に移動した時、表示パネル6061及び/又はバックライトをオフにすることができる。モーションセンサの一種として、加速度計センサは、各方向(一般的には、三軸であり)での加速度の大きさを検出することができ、静止時、重力の大きさ及び方向を検出することができ、端末姿勢(例えば、縦横スクリーン切り替え、関連ゲーム、磁力計姿勢校正)の識別、振動識別関連機能(例えば、歩数計、タップ)などに用いることができる。センサ605は、指紋センサ、圧力センサ、虹彩センサ、分子センサ、ジャイロ、気圧計、湿度計、温度計、赤外線センサなどをさらに含んでもよい。ここでは説明を省略する。
表示ユニット606は、ユーザによって入力された情報またはユーザに提供される情報を表示するために用いられる。表示ユニット606は、表示パネル6061を含んでもよい。液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display、LCD)、有機発光ダイオード(Organic Light-Emitting Diode、OLED)などの形式で表示パネル6061を配置してもよい。
ユーザ入力ユニット607は、入力された数字または文字情報の受信、端末のユーザによる設置及び機能制御に関するキー信号入力の発生に用いられてもよい。具体的には、ユーザ入力ユニット607は、タッチパネル6071および他の入力機器6072を含む。タッチパネル6071は、タッチスクリーンとも呼ばれ、その上または付近でのユーザによるタッチ操作(例えば、ユーザが指、タッチペンなどの任意の適切な物体または付属品を使用してタッチパネル6071上またはタッチパネル6071付近で行う操作)を収集することができる。タッチパネル6071は、タッチ検出装置とタッチコントローラの二つの部分を含んでもよい。そのうち、タッチ検出装置は、ユーザによるタッチ方位を検出し、タッチ操作による信号を検出し、信号をタッチコントローラに伝送する。タッチコントローラは、タッチ検出装置からタッチ情報を受信し、それをタッチポイント座標に変換してから、プロセッサ610に送信し、プロセッサ610から送信されてきたコマンドを受信して実行する。なお、抵抗式、静電容量式、赤外線及び表面音波などの様々なタイプを用いてタッチパネル6071を実現してもよい。タッチパネル6071以外、ユーザ入力ユニット607は、他の入力機器6072を含んでもよい。具体的には、他の入力機器6072は、物理的なキーボード、機能キー(例えば、ボリューム制御ボタン、スイッチボタンなど)、トラックボール、マウス、操作レバーを含んでもよいが、それらに限らない。ここでは説明を省略する。
さらに、タッチパネル6071は、表示パネル6061上に覆われてもよい。タッチパネル6071は、その上または付近でのタッチ操作を検出すると、プロセッサ610に伝送して、タッチイベントのタイプを特定し、その後、プロセッサ610は、タッチイベントのタイプに応じて表示パネル6061上で相応な視覚出力を提供する。図6では、タッチパネル6071と表示パネル6061は、二つの独立した部材として端末の入力と出力機能を実現するものであるが、なんらかの実施例では、タッチパネル6071と表示パネル6061を集積して端末の入力と出力機能を実現してもよい。具体的には、ここでは限定しない。
インターフェースユニット608は、外部装置と端末600との接続のためのインターフェースである。例えば、外部装置は、有線または無線ヘッドフォンポート、外部電源(または電池充電器)ポート、有線または無線データポート、メモリカードポート、識別モジュールを有する装置への接続用のポート、オーディオ入力/出力(I/O)ポート、ビデオI/Oポート、イヤホンポートなどを含んでもよい。インターフェースユニット608は、外部装置からの入力(例えば、データ情報、電力など)を受信するとともに、受信した入力を端末600内の一つまたは複数の素子に伝送するために用いられてもよく、または端末600と外部装置との間でデータを伝送するために用いられてもよい。
メモリ609は、ソフトウェアプログラム及び各種のデータを記憶するために用いられてもよい。メモリ609は、主に記憶プログラム領域および記憶データ領域を含んでもよい。そのうち、記憶プログラム領域は、オペレーティングシステム、少なくとも一つの機能に必要なアプリケーションプログラム(例えば、音声再生機能、画像再生機能など)などを記憶することができ、記憶データ領域は、携帯電話の使用によって作成されるデータ(例えば、オーディオデータ、電話帳など)などを記憶することができる。なお、メモリ609は、高速ランダムアクセスメモリを含んでもよく、非揮発性メモリ、例えば、少なくとも一つの磁気ディスクメモリデバイス、フラッシュメモリデバイス、または他の非揮発性ソリッドステートメモリデバイスをさらに含んでもよい。
プロセッサ610は、端末の制御センターであり、各種のインターフェースと線路によって端末全体の各部分に接続され、メモリ609内に記憶されたソフトウェアプログラム及び/又はモジュールを運行又は実行すること、及びメモリ609内に記憶されたデータを呼び出し、端末の各種の機能を実行し、データを処理することにより、端末全体をモニタリングする。プロセッサ610は、一つまたは複数の処理ユニットを含んでもよい。選択的に、プロセッサ610は、アプリケーションプロセッサとモデムプロセッサを集積してもよい。そのうち、アプリケーションプロセッサは、主にオペレーティングシステム、ユーザインターフェースおよびアプリケーションプログラムなどを処理するためのものであり、モデムプロセッサは、主に無線通信を処理するためのものである。理解できるように、上記モデムプロセッサは、プロセッサ610に集積されなくてもよい。
端末600はさらに、各部材に電力を供給する電源611(例えば、電池)を含んでもよい。選択的に、電源611は、電源管理システムによってプロセッサ610にロジック的に接続されてもよい。それにより、電源管理システムによって充放電管理及び消費電力管理などの機能を実現することができる。
また、端末600は、いくつかの示されていない機能モジュールを含む。ここでは説明を省略する。
選択的に、本開示の実施例はさらに、端末を提供する。プロセッサ610、メモリ609、メモリ609に記憶され、前記プロセッサ610上で運行できるコンピュータプログラムを含み、このコンピュータプログラムがプロセッサ610によって実行される時、上記XXXX実施例の各プロセスを実現させ、且つ同じ技術的効果を達することができる。説明の繰り返しを回避するために、ここで説明を省略する。
図7を参照すると、図7は、本開示の実施例による別のネットワーク機器の構造図である。図7に示すように、このネットワーク機器700は、プロセッサ701、送受信機702、メモリ703、およびバスインターフェースを含み、そのうち、
送受信機702は、端末に第一の配置情報を送信し、前記端末によって報告されたビームグループの測定結果を受信するために用いられる。
そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つである。
選択的に、前記N個のビームの決定方式は、
ポジショニングに参加するセルである第一のセル内のリファレンス信号受信パワーRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームと、
前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高い全てのビームと、
M個のビームから選択されたRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが前記予め設定されたしきい値よりも高いビームであり、Mは、Nよりも大きい整数であるビームと、
M個のビームから選択されたTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高いビームであるビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームと、
前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームとRSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームであって、N≦L+Kとなるビームと、のいずれか一つを含む。
選択的に、前記N個のビームが前記前のL個のビームと前記前のK個のビームである場合、
前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在しない時、N=L+Kとなり、
前記前のL個のビームと前記前のK個のビームに同じビームが存在する時、Nは、実際のビーム数である。
選択的に、前記ビームグループの測定結果は、第一の測定結果及び/又は第二の測定結果を含み、前記第一の測定結果は、下りリンク到達時間差DL-TDOAに関連する測定結果であり、前記第二の測定結果は、下りリンク送信角度DL-AoDに関連する測定結果である。
選択的に、前記第一の配置情報は、前記第一の測定結果又は前記第二の測定結果を報告するよう前記端末に指示するために用いられる。
選択的に、前記ポジショニングに参加するセルは、リファレンスセルと隣接セルを含むか、又は、前記ポジショニングに参加するセルは、隣接セルを含む。
選択的に、前記Nが1に等しい時、前記リファレンスセルのビームグループ内のビームは、リファレンスビームである。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前記送受信機702はさらに、
前記端末に第二の配置情報を送信するために用いられ、前記第二の配置情報は、リファレンスビームを配置するために用いられ、前記リファレンスビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内の一つのビームであり、
そのうち、前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミングtiming及び/又はRSRPを計算するリファレンスとするために用いられ、前記第一のビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内のビーム又は前記隣接セルのビームグループ内のビームであり、前記第一のビームは、前記リファレンスビームと異なる。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前記リファレンスビームは、
RSRPが最も強いビームと、
TOAが最も小さいビームと、
前記RSRPが最も強いビームと異なり、前記TOAが最も小さいビームと異なる、指定された第二のビームと、のいずれか一つである。
選択的に、前記Nが1よりも大きい時、前述した、前記端末によって報告されたビームグループの測定結果を受信することは、
前記端末によって報告された前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を受信すること、又は
前記ビームグループ内のビームの測定結果を連携処理した後の測定結果である、前記端末によって報告された前記ビームグループの連携測定結果を報告することを含む。
選択的に、前記端末が前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告する方式は、
第一の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームと、前記隣接セルのビームグループ内のビームである第三のビームの測定結果を報告することと、
第二の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームのビームグループ内の前記リファレンスビーム以外のビームである第四のビームの測定結果を報告することと、のいずれか一つであり、
そのうち、前記第一の予め設定された内容は、ビーム識別子Beam ID、セル識別子Cell ID、ポジショニングリファレンス信号識別子PRS ID、追加パスAdditional path、リファレンス品質reference quality、リファレンス信号時間差RSTD、リファレンス信号時間差品質RSTD quality、RSRP、リファレンス信号受信パワー品質RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含み、
前記第二の予め設定された内容は、リファレンス時間差Reference time difference、Beam ID、Cell ID、PRS ID、Additional path、reference quality、RSRP、RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含む。
選択的に、前記連携処理の方式は、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して重み付け平均計算を行うことと、
前記ビームグループ内の測定品質が高い順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が大きい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
前記ビームグループ内の測定結果の数値が小さい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、のいずれか一つを含み、
そのうち、Jは、Nよりも小さい正の整数である。
本開示の実施例では、ポジショニング測定情報を報告する時、RSRPとTOAのいずれか一つを採用してN個のビームの測定結果を決定して報告することができ、それにより、複数のビームによるPRSの受信時のポジショニング測定情報の報告を実現する。RSRPとTOAに従って報告されるビームの測定結果を適切に選択できるため、ポジショニング測定情報の報告によるオーバーヘッドを減少させることができる。
図7では、バスアーキテクチャは、任意の数の相互接続されたバスとブリッジを含んでもよく、具体的にはプロセッサ701によって代表される一つまたは複数のプロセッサとメモリ703によって代表されるメモリの各種の回路でリンクされてもよい。バスアーキテクチャは、周辺機器、電圧レギュレータとパワー管理回路などのような各種の他の回路をリンクしてもよい。それらは、すべて当技術分野でよく知っているものであるため、ここでは、これ以上説明しない。バスインターフェースは、インターフェースを提供する。送受信機702は、複数の素子であってもよく、すなわち、送信機と受信機を含み、伝送媒体で各種の他の装置と通信するためのユニットを提供してもよい。異なるユーザ機器について、ユーザインターフェース704は、必要な機器に外接や内接することができるインターフェースであってもよい。接続された機器は、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロホン、ジョイスティックなどを含むが、それらに限らない。
プロセッサ701は、バスアーキテクチャと一般的な処理の管理を担当し、メモリ703は、プロセッサ701の操作実行時に使用されるデータを記憶してもよい。
選択的に、本開示の実施例は、ネットワーク機器をさらに提供する。プロセッサ701、メモリ703、メモリ703に記憶され、前記プロセッサ701上で運行できるコンピュータプログラムを含み、このコンピュータプログラムがプロセッサ701によって実行される時、上記ポジショニング測定情報の報告方法の実施例の各プロセスを実現させ、且つ同じ技術的効果を達することができる。説明の繰り返しを回避するために、ここで説明を省略する。
本開示の実施例は、コンピュータ可読記憶媒体をさらに提供する。コンピュータ可読記憶媒体にはコンピュータプログラムが記憶されており、この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時、本開示の実施例によるネットワーク機器側のポジショニング測定情報の報告方法の実施例の各プロセスを実現させるか、又はこの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時、本開示の実施例による端末側のポジショニング測定情報の報告方法の実施例の各プロセスを実現させ、且つ同じ技術的効果を達することができる。説明の繰り返しを回避するために、ここで説明を省略する。そのうち、前記コンピュータ可読記憶媒体は、例えば、リードオンリーメモリ(Read-Only Memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、磁気ディスクまたは光ディスクなどである。
説明すべきことは、本明細書において、「含む」、「包含」という用語またはその他の任意の変形は、非排他的な「含む」を意図的にカバーするものであり、それにより、一連の要素を含むプロセス、方法、物品または装置は、それらの要素を含むだけではなく、明確にリストアップされていない他の要素も含み、またはこのようなプロセス、方法、物品または装置に固有の要素も含む。それ以上の制限がない場合に、「……を1つ含む」という文章で限定された要素について、この要素を含むプロセス、方法、物品または装置には他の同じ要素も存在することが排除されるものではない。
以上の実施の形態の記述によって、当業者であればはっきりと分かるように、上記実施例の方法は、ソフトウェアと必要な汎用ハードウェアプラットフォームの形態によって実現されてもよい。無論、ハードウェアによっても実現されるが、多くの場合、前者は、好適な実施の形態である。このような理解を踏まえて、本開示の技術案は、実質にはまたは関連技術に寄与した部分がソフトウェア製品の形式によって表われてもよい。このコンピュータソフトウェア製品は、一つの記憶媒体(例えばROM/RAM、磁気ディスク、光ディスク)に記憶され、一台の端末(携帯電話、コンピュータ、サーバ、エアコン、または基地局などであってもよい)に本開示の各の実施例に記載の方法を実行させるための若干の指令を含む。
以上は、添付図面を結び付けながら、本開示の実施例を記述していたが、本開示は、上記具体的な実施の形態に限らず、上記具体的な実施の形態は例示的なものに過ぎず、制限性のあるものではない。当業者は、本開示による示唆を基にして、本開示の趣旨や請求項が保護する範囲から逸脱しない限り、多くの形式の変更を行うことができ、それらはいずれも本開示の保護範囲に入っている。

Claims (11)

  1. 端末に用いられるポジショニング測定情報の報告方法であって、
    ネットワーク機器から第一の配置情報を受信することと、
    前記第一の配置情報に従ってビームグループの測定結果を報告することとを含み、
    そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つであり、
    前記ポジショニングに参加するセルは、リファレンスセルと隣接セルを含むか、又は、前記ポジショニングに参加するセルは、隣接セルを含み、
    前記Nが1に等しい時、前記リファレンスセルのビームグループ内のビームは、リファレンスビームであり、
    前記Nが1よりも大きい時、前記方法は、
    前記ネットワーク機器から第二の配置情報を受信することをさらに含み、前記第二の配置情報は、リファレンスビームを配置するために用いられ、前記リファレンスビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内の一つのビームであり、
    前記Nが1よりも大きい時前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミングtiming及び/又はRSRPを計算するリファレンスとするために用いられ、前記第一のビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内のビーム又は前記隣接セルのビームグループ内のビームであり、前記第一のビームは、前記リファレンスビームと異なり、
    前述した、ビームグループの測定結果を報告することは、
    前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告することを含み、
    前述した、前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告することは、
    第一の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームと、前記隣接セルのビームグループ内のビームである第三のビームの測定結果を報告することと、
    第二の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームのビームグループ内の前記リファレンスビーム以外のビームである第四のビームの測定結果を報告することとを含み、
    そのうち、前記第一の予め設定された内容は、セル識別子Cell ID、ポジショニングリファレンス信号識別子PRS ID、追加パスAdditional path、リファレンス品質reference quality、リファレンス信号時間差品質RSTD quality、RSRP、リファレンス信号受信パワー品質RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含み、
    前記第二の予め設定された内容は、PRS ID、Additional path、reference quality、RSRP、RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含む、
    ポジショニング測定情報の報告方法。
  2. 前記N個のビームは、
    前記第一のセル内のリファレンス信号受信パワーRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームと、
    前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高い全てのビームと、
    M個のビームから選択されたRSRPが高い順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが前記予め設定されたしきい値よりも高いビームであり、Mは、Nよりも大きい整数であるビームと、
    前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームと、
    M個のビームから選択されたTOAが小さい順に並べる時の前のN個のビームであって、前記M個のビームは、前記第一のセル内のRSRPが予め設定されたしきい値よりも高いビームであるビームと、
    前記第一のセル内のTOAが小さい順に並べる時の前のL個のビームとRSRPが高い順に並べる時の前のK個のビームであって、N≦L+Kとなるビームと、のいずれか一つを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ビームグループの測定結果は、第一の測定結果及び/又は第二の測定結果を含み、前記第一の測定結果は、下りリンク到達時間差DL-TDOAに関連する測定結果であり、前記第二の測定結果は、下りリンク送信角度DL-AoDに関連する測定結果である、請求項1に記載の方法。
  4. 前述した、ビームグループの測定結果を報告することは
    記ビームグループ内のビームの測定結果を連携処理した後の測定結果である、前記ビームグループの連携測定結果を報告することを更に含む、請求項に記載の方法。
  5. 記第一の予め設定された内容は、ビーム識別子Beam ID、及び、リファレンス信号時間差RSTDの少なくとも一つを更に含み、
    前記第二の予め設定された内容は、リファレンス時間差Reference time difference、Beam ID、及び、Cell IDの少なくとも一つを更に含む、請求項に記載の方法。
  6. 前記連携処理の方式は、
    前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して平均計算を行うことと、
    前記ビームグループ内のビームの測定結果に対して重み付け平均計算を行うことと、
    前記ビームグループ内の測定品質が高い順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
    前記ビームグループ内の測定結果の数値が大きい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、
    前記ビームグループ内の測定結果の数値が小さい順に並べる時の前のJ個のビームの測定結果を選択することと、のいずれか一つを含み、
    そのうち、Jは、Nよりも小さい正の整数である、請求項に記載の方法。
  7. ネットワーク機器に用いられるポジショニング測定情報の報告方法であって、
    端末に第一の配置情報を送信することと、
    前記端末からビームグループの測定結果を受信することとを含み、
    そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つであり、
    前記ポジショニングに参加するセルは、リファレンスセルと隣接セルを含むか、又は、前記ポジショニングに参加するセルは、隣接セルを含み、
    前記Nが1よりも大きい時、前記方法は、
    前記端末に第二の配置情報を送信することをさらに含み、前記第二の配置情報は、リファレンスビームを配置するために用いられ、前記リファレンスビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内の一つのビームであり、
    前記Nが1よりも大きい時、前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミングtiming及び/又はRSRPを計算するリファレンスとするために用いられ、前記第一のビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内のビーム又は前記隣接セルのビームグループ内のビームであり、前記第一のビームは、前記リファレンスビームと異なり、
    前述した、前記端末からビームグループの測定結果を受信することは、
    前記端末から前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を受信すること、を含み、
    前記端末が前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告する方式は、
    第一の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームと、前記隣接セルのビームグループ内のビームである第三のビームの測定結果を報告することと、
    第二の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームのビームグループ内の前記リファレンスビーム以外のビームである第四のビームの測定結果を報告することと、のいずれか一つであり、
    そのうち、前記第一の予め設定された内容は、セル識別子Cell ID、ポジショニングリファレンス信号識別子PRS ID、追加パスAdditional path、リファレンス品質reference quality、リファレンス信号時間差品質RSTD quality、RSRP、リファレンス信号受信パワー品質RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含み、
    前記第二の予め設定された内容は、PRS ID、Additional path、reference quality、RSRP、RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含む、ポジショニング測定情報の報告方法。
  8. 前述した、前記端末からビームグループの測定結果を受信することは
    記ビームグループ内のビームの測定結果を連携処理した後の測定結果である、前記ビームグループの連携測定結果を前記端末から受信することを更に含む、請求項に記載の方法。
  9. 前記第一の予め設定された内容は、ビーム識別子Beam ID、及び、リファレンス信号時間差RSTDの少なくとも一つを更に含み、
    前記第二の予め設定された内容は、リファレンス時間差Reference time difference、Beam ID、及び、Cell IDの少なくとも一つを更に含む、請求項に記載の方法。
  10. ネットワーク機器から第一の配置情報を受信するための第一の受信モジュールと、
    前記第一の配置情報に従ってビームグループの測定結果を報告するための第一の送信モジュールとを含み、
    そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つであり、
    前記ポジショニングに参加するセルは、リファレンスセルと隣接セルを含むか、又は、前記ポジショニングに参加するセルは、隣接セルを含み、
    前記Nが1に等しい時、前記リファレンスセルのビームグループ内のビームは、リファレンスビームであり、
    前記Nが1よりも大きい時、前記第一の受信モジュールは、
    前記ネットワーク機器から第二の配置情報を受信することにさらに用いられ、前記第二の配置情報は、リファレンスビームを配置するために用いられ、前記リファレンスビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内の一つのビームであり、
    前記Nが1よりも大きい時前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミングtiming及び/又はRSRPを計算するリファレンスとするために用いられ、前記第一のビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内のビーム又は前記隣接セルのビームグループ内のビームであり、前記第一のビームは、前記リファレンスビームと異なり、
    前述した、ビームグループの測定結果を報告することは、
    前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告することを含み、
    前記第一の送信モジュールは、具体的に、
    第一の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームと、前記隣接セルのビームグループ内のビームである第三のビームの測定結果を報告することと、
    第二の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームのビームグループ内の前記リファレンスビーム以外のビームである第四のビームの測定結果を報告することとを実行するために用いられ、
    そのうち、前記第一の予め設定された内容は、セル識別子Cell ID、ポジショニングリファレンス信号識別子PRS ID、追加パスAdditional path、リファレンス品質reference quality、リファレンス信号時間差品質RSTD quality、RSRP、リファレンス信号受信パワー品質RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含み、
    前記第二の予め設定された内容は、PRS ID、Additional path、reference quality、RSRP、RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含む、
    端末。
  11. 端末に第一の配置情報を送信するための第二の送信モジュールと、
    前記端末からビームグループの測定結果を受信するための第二の受信モジュールとを含み、
    そのうち、前記ビームグループは、ポジショニングリファレンス信号PRSを伝送するために用いられ、前記ビームグループは、リファレンス信号受信パワーRSRPと到達時間TOAのいずれか一つによって決定されたN個のビームを含み、Nは、正の整数であり、前記N個のビームは、第一のセル内のビームであり、前記第一のセルは、ポジショニングに参加するセルのうちの一つであり、
    前記ポジショニングに参加するセルは、リファレンスセルと隣接セルを含むか、又は、前記ポジショニングに参加するセルは、隣接セルを含み、
    前記Nが1よりも大きい時、前記第二の送信モジュールは、
    前記端末に第二の配置情報を送信することにさらに用いられ、前記第二の配置情報は、リファレンスビームを配置するために用いられ、前記リファレンスビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内の一つのビームであり、
    前記Nが1よりも大きい時、前記リファレンスビームは、第一のビームのタイミングtiming及び/又はRSRPを計算するリファレンスとするために用いられ、前記第一のビームは、前記リファレンスセルのビームグループ内のビーム又は前記隣接セルのビームグループ内のビームであり、前記第一のビームは、前記リファレンスビームと異なり、
    前述した、前記端末からビームグループの測定結果を受信することは、
    前記端末から前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を受信すること、を含み、
    前記端末が前記ビームグループ内の各ビームの測定結果を報告する方式は、
    第一の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームと、前記隣接セルのビームグループ内のビームである第三のビームの測定結果を報告することと、
    第二の予め設定された内容に従って、前記リファレンスビームのビームグループ内の前記リファレンスビーム以外のビームである第四のビームの測定結果を報告することと、のいずれか一つであり、
    そのうち、前記第一の予め設定された内容は、セル識別子Cell ID、ポジショニングリファレンス信号識別子PRS ID、追加パスAdditional path、リファレンス品質reference quality、リファレンス信号時間差品質RSTD quality、RSRP、リファレンス信号受信パワー品質RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含み、
    前記第二の予め設定された内容は、PRS ID、Additional path、reference quality、RSRP、RSRP quality及びポートportの少なくとも一つを含む、ネットワーク機器。
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