JP7443529B2 - サービス品質および経験品質監視 - Google Patents

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Description

本書は、概して、無線通信を対象とする。
無線通信技術は、世界をますます接続され、ネットワーク化された社会に向かわせている。無線通信の急速な成長および技術の進歩は、容量およびコネクティビティのさらなる需要につながっている。エネルギー消費、デバイスコスト、スペクトル効率、および待ち時間等の他の側面もまた、種々の通信シナリオの必要性を充足するために重要である。既存の無線ネットワークと比較して、次世代システムおよび無線通信技法は、増加した数のユーザおよびデバイスのための支援およびより高いデータレートのための支援を提供するであろう。
本書は、第5世代(5G)通信システムと、新規無線(NR)通信システムとを含む、モバイル通信技術における、サービス品質(QoS)および経験品質(QoE)の監視のための方法、システム、およびデバイスに関する。
一例示的側面では、無線通信方法が、開示される。本方法は、第1のネットワーク要素によって、第2のネットワーク要素に測定要求メッセージを伝送するステップと、伝送するステップに続いて、測定報告メッセージを受信するステップとを含む。
別の例示的側面では、無線通信方法が、開示される。本方法は、第2のネットワーク要素によって、第1のネットワーク要素から測定要求メッセージを受信するステップと、測定要求メッセージに基づいて、1つまたはそれを上回る測定を実施し、測定報告メッセージを発生させるステップと、第1のネットワーク要素に測定報告メッセージを伝送するステップとを含む。
さらに別の例示的側面では、上記に説明される方法が、プロセッサ実行可能なコードの形態において具現化され、コンピュータ可読プログラム媒体内に記憶される。
さらに別の例示的実施形態では、上記に説明される方法を実施するように構成される、またはそのように動作可能である、デバイスが、開示される。
上記および他の側面およびそれらの実装が、図面、説明、および請求項においてより詳細に説明される。
例えば、本願は以下の項目を提供する。
(項目1)
無線通信の方法であって、
第1のネットワーク要素によって、第2のネットワーク要素に測定要求メッセージを伝送するステップと、
上記伝送するステップに続いて、測定報告メッセージを受信するステップと
を含む、方法。
(項目2)
無線通信の方法であって、
第2のネットワーク要素によって、第1のネットワーク要素から測定要求メッセージを受信するステップと、
上記測定要求メッセージに基づいて、1つまたはそれを上回る測定を実施し、測定報告メッセージを発生させるステップと、
上記第1のネットワーク要素に上記測定報告メッセージを伝送するステップと
を含む、方法。
(項目3)
上記第1のネットワーク要素は、経験品質収集エンティティ(QCE)、5Gコア(5GC)ネットワーク、eNodeB(eNB)、gNodeB(gNB)、またはgNB集中型ユニット(CU)であり、上記第2のネットワーク要素は、ユーザ機器(UE)、gNB、gNB分散型ユニット(DU)、またはスマートデバイスである、項目1または2に記載の方法。
(項目4)
上記第1のネットワーク要素は、上記5GCネットワークであり、上記第2のネットワーク要素は、上記gNBまたは上記UEであり、上記測定要求メッセージは、非アクセス層(NAS)プロトコルデータユニット(PDU)またはNASメッセージであり、上記測定報告メッセージは、NAS PDUまたはNASメッセージである、項目3に記載の方法。
(項目5)
上記第1のネットワーク要素は、gNB-CUであり、上記第2のネットワーク要素は、gNB-DUであり、上記測定要求メッセージは、F1アプリケーションプロトコル(F1AP)またはF1APプロトコルデータユニット(PDU)であり、上記測定報告メッセージは、F1APまたはF1AP PDUである、項目3に記載の方法。
(項目6)
上記第1のネットワーク要素は、上記eNBであり、上記第2のネットワーク要素は、上記UEであり、上記測定要求メッセージは、無線リソース制御(RRC)メッセージ、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、または無線フレームであり、上記測定報告メッセージは、RRCメッセージ、MAC CE、またはRFである、項目3に記載の方法。
(項目7)
上記測定要求メッセージは、5Gシステム同期化正確度報告インジケーションを含み、上記測定報告メッセージは、5Gシステム同期化正確度報告を含む、項目4に記載の方法。
(項目8)
上記測定報告メッセージはさらに、上記第1のネットワーク要素によるダウンリンク伝送に対応する第1のタイムスタンプと、上記第2のネットワーク要素による上記ダウンリンク伝送の受信に対応する第2のタイムスタンプとを含む、項目7に記載の方法。
(項目9)
上記ダウンリンク伝送は、上記測定要求メッセージまたはダウンリンクパケットを含む、項目8に記載の方法。
(項目10)
上記測定報告メッセージはさらに、上記第1のネットワーク要素による上記ダウンリンク伝送に対応する上記第1のタイムスタンプと、上記第2のネットワーク要素による上記ダウンリンク伝送の受信に対応する第2のタイムスタンプと、上記第2のネットワーク要素による上記測定報告メッセージの伝送に対応する第3のタイムスタンプとを含む、項目8に記載の方法。
(項目11)
上記測定要求メッセージは、アップリンクタイミングアドバンス(TA)値報告インジケーションおよび/またはダウンリンクTe値報告インジケーションを含み、上記測定報告メッセージは、上記アップリンクTA値および/またはダウンリンクTe値を含む、項目3に記載の方法。
(項目12)
上記測定要求メッセージは、5Gシステムダウンリンク遅延報告インジケーションを含み、上記測定報告メッセージは、5Gシステムダウンリンク遅延報告を含む、項目4に記載の方法。
(項目13)
上記測定要求メッセージは、タイムセンシティブネットワーキング(TSN)パケットであり、さらに、上記測定要求メッセージの伝送に対応する第1のタイムスタンプを含み、上記測定報告メッセージはさらに、上記第1のネットワーク要素による上記測定要求メッセージの伝送に対応する上記第1のタイムスタンプと、上記第2のネットワーク要素による上記測定要求メッセージの受信に対応する第2のタイムスタンプとの差異である遅延を含む、項目12に記載の方法。
(項目14)
上記測定要求メッセージは、クロックドリフト報告インジケーションを含み、上記測定報告メッセージは、クロックドリフト報告を含む、項目3に記載の方法。
(項目15)
上記第1のネットワーク要素は、伝搬遅延補償(PDC)パラメータを含む2つまたはそれを上回る基準時間情報メッセージを伝送するように構成され、上記第2のネットワーク要素は、上記2つまたはそれを上回る基準時間情報メッセージのローカルクロックおよび隣接基準時間情報メッセージに基づいてクロックドリフトを決定するように構成される、項目14に記載の方法。
(項目16)
上記クロックドリフト報告は、上記クロックドリフト、上記クロックドリフトの最大値、上記クロックドリフトの最小値、または上記クロックドリフトの平均値を含む、項目15に記載の方法。
(項目17)
上記第1のネットワーク要素は、基準時間情報メッセージを伝送するように構成され、上記第2のネットワーク要素は、事前定義済みの持続時間および上記基準時間情報メッセージに基づいてクロックドリフトを決定するように構成され、上記クロックドリフト報告は、上記クロックドリフトを含む、項目14に記載の方法。
(項目18)
上記事前定義済みの持続時間は、システムフレーム番号(SFN)境界の時間に基づく、項目17に記載の方法。
(項目19)
上記測定報告メッセージはさらに、クロックドリフトレベルを含み、上記クロックドリフトレベルは、複数のクロック層レベルのうちの1つに対応する、項目14-18のいずれかに記載の方法。
(項目20)
上記測定報告メッセージはさらに、クロック正確度に対応するインデックスを含む、項目14-18のいずれかに記載の方法。
(項目21)
上記測定要求メッセージは、システム情報ブロック(SIB)、ダウンリンクUE固有無線リソース制御(RRC)メッセージ、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、またはダウンリンク制御情報(DCI)であり、上記測定報告メッセージは、アップリンクUE固有RRCメッセージまたは上記MAC CEである、項目14-20のいずれかに記載の方法。
(項目22)
上記測定要求メッセージは、バースト拡散報告インジケーションを含み、上記測定報告メッセージは、バースト拡散報告を含む、項目3に記載の方法。
(項目23)
上記バースト拡散報告は、パケットあたりのバースト拡散記録リストと、バースト拡散範囲と、バースト到達値前の最大バースト拡散値と、上記バースト到達値前の最小バースト拡散値と、上記バースト到達値後の最大バースト拡散値と、上記バースト到達値後の最小バースト拡散値とのうちの1つまたはそれを上回るものを含む、項目22に記載の方法。
(項目24)
上記測定要求メッセージは、非アクセス層(NAS)プロトコルデータユニット(PDU)またはNASメッセージであり、上記測定報告メッセージは、NAS PDUまたはNASメッセージである、項目22または23に記載の方法。
(項目25)
上記測定要求メッセージは、システム情報ブロック(SIB)、ダウンリンクUE固有無線リソース制御(RRC)メッセージ、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、またはダウンリンク制御情報(DCI)であり、上記測定報告メッセージは、アップリンクUE固有RRCメッセージまたは上記MAC CEである、項目22または23に記載の方法。
(項目26)
上記測定要求メッセージは、次世代アプリケーションプロトコル(NGAP)メッセージまたはユーザデータプロトコルデータユニット(PDU)であり、上記測定報告メッセージは、NGAPメッセージまたはユーザデータPDUである、項目22または23に記載の方法。
(項目27)
上記測定要求メッセージは、事前構成済みのアップリンクリソース(PUR)またはRRC_INACTIVEデータ伝送(IDT)リソース適合性報告インジケーションを含む、項目4に記載の方法。
(項目28)
上記測定報告メッセージは、PURまたはIDTバースト拡散と、バースト移送ブロックサイズ(TBS)と、タイミングアドバンス(TA)無効インジケーションと、上記PURまたはIDTリソース上でのデータ伝送なしのインジケーションと、大型TBSのためのフォールバックのインジケーションと、TA無効のためのフォールバックのインジケーションと、PURまたはIDT構成識別とのうちの少なくとも1つを含む、PURまたはIDTリソース適合性情報報告を含む、項目27に記載の方法。
(項目29)
上記第1のネットワーク要素は、eNodeB(eNB)またはgNodeB(gNB)であり、上記第2のネットワーク要素は、ユーザ機器(UE)である、項目27または28に記載の方法。
(項目30)
上記第1のネットワーク要素によって、上記第2のネットワーク要素に測定閾値構成メッセージを伝送するステップをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目31)
上記第2のネットワーク要素によって、上記第1のネットワーク要素から測定閾値構成メッセージを受信するステップをさらに含む、項目2に記載の方法。
(項目32)
上記測定要求メッセージは、存続時間報告インジケーションを含み、上記測定報告メッセージは、存続時間監視報告を含む、項目30または31に記載の方法。
(項目33)
上記存続時間監視報告は、満たされていない存続時間の知覚、ある持続時間において上記存続時間が満たされていないパケットの数、ある持続時間において上記存続時間が満たされていないイベントの数、ある持続時間において連続した不正確に受信されたパケットの数のうちの1つまたはそれを上回るものを含み、上記存続時間は、第1の閾値を超過する連続した不正確に受信されたパケットの数、または第2の閾値を超過する連続した不正確に受信されたパケットの持続時間に対応する、項目32に記載の方法。
(項目34)
上記測定要求メッセージは、タイムセンシティブネットワーキング(TSN)経験品質(QoE)関連報告インジケーションを含み、上記測定報告は、5Gシステム同期化正確度報告と、5Gシステムダウンリンク遅延報告と、クロックドリフト報告と、バースト拡散報告と、PURまたはIDTリソース適合性報告と、存続時間監視報告とのうちの少なくとも1つを含む、任意の利用可能なTSN QoE関連情報を含む、項目1-33のいずれかに記載の方法。
(項目35)
上記測定要求メッセージは、非アクセス層(NAS)プロトコルデータユニット(PDU)またはNASメッセージであり、上記測定報告メッセージは、NAS PDUまたはNASメッセージである、項目32または33に記載の方法。
(項目36)
上記測定要求メッセージは、システム情報ブロック(SIB)、ダウンリンクUE固有無線リソース制御(RRC)メッセージ、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、またはダウンリンク制御情報(DCI)であり、上記測定報告メッセージは、アップリンクUE固有RRCメッセージまたは上記MAC CEである、項目32または33に記載の方法。
(項目37)
上記測定閾値構成メッセージは、非アクセス層(NAS)プロトコルデータユニット(PDU)またはNASメッセージである、項目30-33のいずれかに記載の方法。
(項目38)
無線通信装置であって、上記無線通信装置は、プロセッサと、メモリとを備え、上記プロセッサは、上記メモリからコードを読み取り、項目1-37のいずれかに列挙される方法を実装するように構成される、無線通信装置。
(項目39)
コンピュータプログラム製品であって、上記コンピュータプログラム製品は、その上に記憶されるコンピュータ可読プログラム媒体コードを含み、上記コードは、プロセッサによって実行されると、上記プロセッサに項目1-37のいずれかに列挙される方法を実装させる、コンピュータプログラム製品。
図1は、無線通信における、ネットワークノード(例えば、基地局またはgNodeB)および無線デバイス(例えば、ユーザ機器(UE))のある実施例を示す。
図2は、QoE報告手順のある実施例を示す。
図3A-3Dは、時間同期化正確度監視の実施例を示す。 図3A-3Dは、時間同期化正確度監視の実施例を示す。 図3A-3Dは、時間同期化正確度監視の実施例を示す。 図3A-3Dは、時間同期化正確度監視の実施例を示す。
図4A-4Cは、遅延監視の実施例を示す。 図4A-4Cは、遅延監視の実施例を示す。 図4A-4Cは、遅延監視の実施例を示す。
図5A-5Eは、クロックドリフト監視の実施例を示す。 図5A-5Eは、クロックドリフト監視の実施例を示す。 図5A-5Eは、クロックドリフト監視の実施例を示す。 図5A-5Eは、クロックドリフト監視の実施例を示す。 図5A-5Eは、クロックドリフト監視の実施例を示す。
図6A-6Cはバースト拡散監視の実施例を示す。 図6A-6Cはバースト拡散監視の実施例を示す。 図6A-6Cはバースト拡散監視の実施例を示す。
図7は、PURおよび/またはIDTリソース適合性報告のある実施例を示す。
図8A-8Cは、存続時間監視の実施例を示す。 図8A-8Cは、存続時間監視の実施例を示す。 図8A-8Cは、存続時間監視の実施例を示す。
図9Aおよび9Bは、無線通信方法の実施例を示す。 図9Aおよび9Bは、無線通信方法の実施例を示す。
図10は、本書において説明される方法および技法を実装するために使用され得る、装置の一部のブロック図表現である。
詳細な説明
ネットワーク保守およびパラメータ構成最適化は、通常、高価かつ時間集約的であり、ネットワークサービス品質(QoS)および経験品質(QoE)メトリックに影響を及ぼす。ひいては、ネットワーク保守およびパラメータ構成最適化は、QoSおよびQoEのパフォーマンスに依存する。ある実施例では、いったんQoSおよびQoEパフォーマンスの低下が検出されると、ネットワーク最適化およびパラメータ構成最適化が、実施されることができる。
開示される技術の実施形態は、自動的にQoSおよびQoEを検出し、後続の最適化を実施することを対象とする。本アプローチのための既存の実装は、自己組織化ネットワーク(SON)と、ドライブ試験の最小化(MDT)と、QoEに関するデータ収集とを含む。本書では、5GS時間同期化正確度監視、半永続的スケジューリング(SPS)/構成済グラント(CG)バースト拡散監視、事前定義済みのアップリンクリソース(PUR)適合性等を含む、付加的なアプローチが、説明される。
図1は、BS120と、1つまたはそれを上回るユーザ機器(UE)111、112、および113とを含む、無線通信システム(例えば、LTE、5Gまたは新規無線(NR)セルラーネットワーク)のある実施例を示す。いくつかの実施形態では、ダウンリンク伝送(141、142、143)は、測定要求メッセージを含む。それに応答して、UEは、測定報告をBS120に伝送する(131、132、133)。UEは、例えば、スマートフォン、タブレット、モバイルコンピュータ、マシンツーマシン(M2M)デバイス、端末、モバイルデバイス、モノのインターネット(IoT)デバイス等であってもよい。
図2は、ネットワーク要素1(NE1)とネットワーク要素2(NE2)との間の以下のステップを含む、QoE報告手順のある実施例を示す。
ステップ1:NE1が、NE2からQoE測定要求を受信する。
ステップ2:NE1が、QoE測定要求に従って、測定を実施する。
ステップ3:NE1が、NE2に測定結果を報告する。
いくつかの実施形態では、ネットワーク要素1は、g-NodeB(gNB)、gNB集中型ユニット(CU)、gNB分散型ユニット(DU)、ユーザ機器(UE)、またはスマートデバイスであってもよく、ネットワーク要素2は、QoC収集エンティティ(QCE)、5Gコア(5GC)ネットワーク、gNB、gNB-CU、またはgNB-DUであってもよい。
いくつかの実施形態では、測定要求は、以下のうちの1つまたはそれを上回るものを含む。
1.時間同期化正確度報告インジケーション
2.5GS(TSNブリッジ)遅延報告インジケーション
3.クロックドリフト報告インジケーション
4.バースト拡散報告インジケーション
5.PURおよび/またはIDTリソース適合性報告インジケーション
6.存続時間報告インジケーション
本明細書において、報告インジケーションはまた、以下、すなわち、監視インジケーション、測定インジケーション、または測定構成のうちの1つであることができる。
いくつかの実施形態では、測定要求はさらに、測定制御番号(QMC ID)および/または報告アドレス情報(QCE)を含むことができ、測定要求は、以下のエンティティ、すなわち、ネットワーク管理システム、種々のアプリケーションプロトコル(例えば、NGAP、S1AP、XNAP、X2AP、F1AP、E1AP)、無線リソース制御(RRC)、システム情報ブロック(SIB)、媒体アクセス制御(MAC)-制御要素(CE)、またはダウンリンク制御情報(DCI)のうちの1つから生じることができる。
本書は、容易な理解を促進するためであって、開示される技法および実施形態の範囲をある節に限定するためのものではない、節の見出しおよび小見出しを使用する。故に、異なる節に開示される実施形態が、相互と併用されることができる。さらに、本書は、理解を促進するためにのみ、3GPP(登録商標)新規無線(NR)ネットワークアーキテクチャおよび5Gプロトコルからの実施例を使用し、開示される技法および実施形態は、3GPP(登録商標)プロトコルとは異なる通信プロトコルを使用する、他の無線システムにおいても実践され得る。
5GS時間同期化正確度監視の例示的実施形態
図3Aは、5GCが5GS時間同期化正確度を取得する手順のある実施例を示す。その中に示されるように5GCは、非アクセス層(NAS)プロトコルデータユニット(PDU)またはNASメッセージによって送信され得る、5GS時間同期化正確度報告インジケーションをUEに送信する。それに応答して、UEは、NAS PDUまたはNASメッセージによって送信され得る、5GS時間同期化正確度報告をUEに送信する。
いくつかの実施形態では、図3に示されるように、5GS時間同期化正確度報告は、ダウンリンク(DL)伝送の伝送タイムスタンプと、示されるt1と、受信タイムスタンプt2とを含む。DL伝送は、伝送タイムスタンプを伴うタイムセンシティブネットワーキング(TSN)パケット、伝送タイムスタンプを伴うDLデータ伝送、または伝送タイムスタンプを伴うDLシグナリング伝送であることができる。ある実施例では、伝送タイムスタンプを伴うTSNパケットに関して、gPTPまたは802.1パケット内のタイムスタンプが、タイムスタンプとして使用されることができる。
いったん5GCが、5GS時間同期化正確度報告(t1と、t2とを含む)を取得すると、これは、DL伝送遅延(例えば、DL遅延=t2-t1)を推測し、これと、UL TSNパケットタイムスタンプに基づいて取得され得る、UL伝送遅延を組み合わせることができ、次いで、(例えば、DL伝送遅延がUL伝送遅延に等しいかどうかに基づいて)UEのクロックが正確であるかどうかを決定することができる。
いくつかの実施形態では、デバイス側TSNトランスレータ(DS-TT)およびUEが、組み合わせられる。他の実施形態では、DS-TTおよびUEは、別個である。ある実施例では、UL TSN伝送に関して、タイムスタンプは、通常、UE-TTによって、TSNパケット内に追加されるであろう。
いくつかの実施形態では、ネットワーク側TSNトランスレータ(NW-TT)およびユーザプレーン機能(UPF)が、組み合わせられる。他の実施形態では、NW-TTおよびUPFは、別個である。ある実施例では、DL TSN伝送に関して、タイムスタンプは、通常、NW-TTによって、TSNパケット内に追加されるであろう。
図3Cは、以下のシナリオに適用可能である、時間同期化正確度監視の別の実施例を示す。
gNB-CUとgNB-DUとの間で、gNB-CU(ノード2)が、gNB-DU(ノード1)からF1時間同期化正確度を取得する。
UEとgNB-DUとの間で、gNB-DU(ノード2)が、UE(ノード1)から時間同期化正確度を取得する。
UEとgNBとの間で、gNB(ノード2)が、UE(ノード1)から時間同期化正確度を取得する。
UEとgNBとの間で、5GC(ノード2)が、gNB(ノード1)から時間同期化正確度を取得する。
gNB間で、gNB(ノード2)が、別のgNB(ノード1)から時間同期化正確度を取得する。
前述の実施例では、時間同期化正確度報告インジケーションは、その中に伝送タイムスタンプt1が含まれる、パケットフレーム、NAS PDU、またはNASシグナリングであることができ、時間同期化正確度報告は、その中にDL伝送(例えば、時間同期化正確度報告インジケーションを搬送する)開始タイムスタンプt1、DL伝送(例えば、時間同期化正確度報告インジケーションを搬送する)受信タイムスタンプt2、UL伝送(例えば、時間同期化正確度報告)開始タイムスタンプt3が含まれる、パケットフレーム、NAS PDU、またはNASシグナリングによって送信されることができる。
いくつかの実施形態では、いったんノード2が、t1と、t2と、t3とを含む、時間同期化正確度報告を受信すると、これは、UL伝送(例えば、時間同期化正確度報告)受信タイムスタンプt4を記録し、(t1, t2, t3, t4)をデータ収集構成要素に提供する。ある実施例では、データ収集構成要素は、(t1, t2, t3, t4)情報に基づいて、DL伝送遅延(例えば、DL遅延=t2-t1)およびUL伝送遅延(例えば、UL遅延=t4-t3)を推測することができる。DL伝送遅延がUL伝送遅延に等しいかどうかに基づいて、データ収集構成要素は、ノード1のクロックが正確であるかどうかを決定することができる。
いくつかの実施形態では、データ収集構成要素は、ノード2またはノード2運用保守センター(OMC)の中にあることができる。
いくつかの実施形態では、5GCは、5GS時間同期化正確度報告インジケーションをUEに送信し、NAS PDUまたはNASメッセージによって送信されることができる。
図3Dは、時間同期化正確度のために使用される、タイミングアドバンス(TA)更新手順監視のある実施例を示す。その中に示されるように、UEは、gNBから送信されるタイミングアドバンスコマンド(TAC)MAC CE内の1つまたはそれを上回るアップリンクTA値、および/またはUEによって計算される、ダウンリンクTe値を記録する。本明細書では、アップリンクTAは、ダウンリンクとアップリンクとの間のタイミングアドバンス、またはgNB内からのTAコマンド内に受信されるTA値を示し、ダウンリンクTeは、ある持続時間内のDLタイミング推定値またはある持続時間内のDLタイミング推定偏差値を示す。UEは、次いで、1つまたはそれを上回るTA値および/またはTe値をgNBに報告する。ある実施例では、1つまたはそれを上回るTA値および/またはTe値は、値リストであることができる。
5GS遅延監視の例示的実施形態
図4Aは、5GS(ブリッジ)遅延監視のある実施例を示す。その中に示されるように、5GCは、(NAS PDUまたはNASメッセージによって送信され得る)遅延報告インジケーションをUEに伝送し、続いて、NAS PDUまたはNASメッセージによって送信され得る、5GS(TSNブリッジ)遅延を送信する。本手順は、図4Aに報告される遅延を除き、図3Aに示されるものに類似する一方、タイムスタンプは、図3Aに報告される。
図4Bに示されるように、ダウンリンク(DL)伝送は、伝送タイムスタンプを伴うTSNパケット、TSN時間ドメインクロック伝送パケット、伝送タイムスタンプを伴うDLデータ伝送、または伝送タイムスタンプを伴うDLシグナリング伝送であることができる。ある実施例では、伝送タイムスタンプを伴うTSNパケットに関して、gPTPまたは802.1パケット内のタイムスタンプが、タイムスタンプとして使用されることができる。
いったんUEが、DL伝送開始タイムスタンプt1およびDL伝送受信タイムスタンプt2を取得すると、これは、5GS(TSNブリッジ)伝送遅延(例えば、遅延=t2-t1)を推測し、これを5GCに報告することができる。
いくつかの実施形態では、TSN同期マスタが、ネットワークデバイス(例えば、UPF側)に位置し、そのため、片道のみの遅延(DL遅延)が、報告される必要がある。
いくつかの実施形態では、デバイス側TSNトランスレータ(DS-TT)およびUEが、組み合わせられる。他の実施形態では、DS-TTおよびUEは、別個である。ある実施例では、UL TSN伝送に関して、タイムスタンプは、通常、UE-TTによって、TSNパケット内に追加されるであろう。
いくつかの実施形態では、ネットワーク側TSNトランスレータ(NW-TT)およびユーザプレーン機能(UPF)が、組み合わせられる。他の実施形態では、NW-TTおよびUPFは、別個である。ある実施例では、DL TSN伝送に関して、タイムスタンプは、通常、NW-TTによって、TSNパケット内に追加されるであろう。
図4Cは、5GS(ブリッジ)遅延監視の別の実施例を示す。本実施例では、TSN同期マスタが、UE側に位置し、そのため、往復遅延(UL中継およびDL遅延)が、報告される必要がある。図4Cに示されるように、TSN時間ドメインクロック伝送パケットが、TSN時間ドメインクロック伝送パケット内に含まれる、タイムスタンプt1において、UE1から送信される。
いったんUE2が、タイムスタンプt1を伴うTSN時間ドメインクロック伝送パケットを受信すると、TSN時間ドメインクロック伝送パケットは、受信タイムスタンプt2で増強され、UE2は、5GS(TSNブリッジ)伝送遅延(例えば、遅延=t2-t1)を推測し、これを5GCに報告することができる。
いくつかの実施形態では、デバイス側TSNトランスレータ(DS-TT)およびUEが、組み合わせられる。他の実施形態では、DS-TTおよびUEは、別個である。
いくつかの実施形態では、ネットワーク側TSNトランスレータ(NW-TT)およびユーザプレーン機能(UPF)が、組み合わせられる。他の実施形態では、NW-TTおよびUPFは、別個である。
いくつかの実施形態では、TSN時間ドメインクロック伝送に関して、タイムスタンプは、通常、送信者によって、TSNパケット内に追加されるであろう。
UEクロックドリフト監視の例示的実施形態
図5Aは、UEクロックドリフト監視をトリガするための例示的手順を示す。その中に示されるように、gNBは、システム情報ブロック(SIB)、DL UE固有RRCメッセージ、MAC CE、またはDCIによって送信され得る、UEクロックドリフト報告インジケーションをUEに送信する。UEクロックドリフト報告インジケーションの受信に応じて、UEは、(図5Bおよび5Cに示されるように)UEクロック監視を実施する。クロックドリフト監視結果を取得した後、UEは、これをgNBに報告し、これは、UL UE固有RRCメッセージまたはMAC CEによって送信されることができる。
図5Bは、UEクロックドリフト監視をトリガするための別の例示的手順を示す。その中に示されるように、gNBは、PDC(伝搬遅延補償)を伴うreferenceTimeinfoをUEに周期的に送信する。PDCを伴う少なくとも2つのreferenceTimeinfoの受信に応じて、UEは、2つのreferenceTimeinfoの間の時間間隔内のUEのクロックドリフトを計算する。ある実施例では、UEは、第1のreferenceTimeinfoに基づいて、その時間クロックを是正する。次いで、第2のreferenceTimeinfoを受信するステップに応じて、これは、UEのクロックと第2のreferenceTimeinfo内に示される現在の時間との間の時間差を計算し、それによって、UEのクロックドリフトを決定することができる。
いくつかの実施形態では、PDCを伴う2つを上回るreferenceTimeinfoが、受信されることができ、その場合、UEは、2つの隣接するreferenceTimeinfo毎のクロックドリフトを報告することができる。他の実施形態では、UEは、平均クロックドリフト、最大限クロックドリフト、最小限クロックドリフト、または2つの隣接するreferenceTimeinfo毎のクロックドリフト値のうちの一方のみを報告してもよい。
図5CではgNBが、PDC(伝搬遅延補償)の有無を問わず、referenceTimeinfoをUEに送信する。少なくとも2つのreferenceTimeinfoの受信に応じて、UEは、システムのフレーム番号(SFN)およびタイミングアドバンス(TA)情報に基づいて、時間クロックを周期的に補正する。ある実施例では、クロックを補正するための第1の機会におけるSFN境界の時間が、Xであり、クロック補正周期が、Y数のSFNである場合、クロックを補正するための第2の機会におけるSFN境界の時間は、X+10*Y(ms)+N_TA**T_c/2である(式中、10*Y(ms)は、クロックを補正するための2つの機会の間の時間差であり、N_TA**T_c/2は、PDCまたはDL伝送遅延である)。本明細書では、時間クロック補正量は、時間クロックドリフトである。
いくつかの実施形態では、図5Bに説明されるシナリオと同様に、1つを上回るクロックドリフト値が、取得された場合、UEは、クロックドリフトリスト、平均クロックドリフト、最大限クロックドリフト、最小限クロックドリフト、または2つの隣接するreferenceTimeinfo毎のクロックドリフト値のうちの一方のみを報告することができる。
図5Dは、gNB要求に基づくUEクロックドリフトレベル報告のさらに別の実施例を示す。その中に示されるように、gNBは、SIB、DL UE固有RRCメッセージ、MAC CE、またはDCIによって送信され得る、UEクロックドリフト報告インジケーションをUEに送信する。UEが、UEクロックドリフト報告インジケーションを送信するためにDL UE固有RRCメッセージ、MAC CE、またはDCIを選択する場合、UEは、最初に、以下のインジケーション、すなわち、UEクロックドリフト報告能力、TSCサービスサポートインジケーション、referenceTimeinfo受信能力、referenceTimeInfoPreference、または正確なクロック同期化要件関連インジケーションのうちの少なくとも1つをgNBに送信しなければならない。最後に、UEは、UL UE固有RRCメッセージまたはMAC CEによって送信され得る、クロックドリフトレベルを含む、UEクロックドリフト報告をgNBに送信する。
図5Eは、UE能力の機能としてのUEクロックドリフトレベル報告のある実施例を示し、UEは、必要であるとき、eNBによって使用され得る、UECapabilityInformationメッセージ内にUEクロックドリフトレベルを含む。ある実施例では、図3Dおよび3EのUEクロックドリフトレベルは、それぞれ、クロック層レベルまたはclockAccuracy列記に対応する、表1または表2に示される事前定義済みの値のうちの1つであることができる。
いくつかの実施形態では、3GPP(登録商標)によって定義されるUEクロックドリフトレベル、例えば、事前定義された時間周期(例えば、1msまたは1秒)あたりのUEクロックドリフトの最大限の量または程度もまた、使用されることができる。
バースト拡散監視の例示的実施形態
TSNネットワークでは、5GCは、バースト到達時間と、周期性とを含む、TSC支援情報(TSCAI)をgNBに提供してもよい。gNBは、TSCAI情報に基づいて、構成済グラント(CG)および/または半永続的スケジューリング(SPS)リソースを構成するであろう。しかしながら、データパケットは、常時、バースト到達時間に到達しなくてもよく、例えば、それらは、バースト到達時間の前またはバースト到達時間の後に到達してもよい。到達時間の本変動は、バースト拡散と称される(バースト到達時間変動範囲とも称される)。
パケットが、バースト到達時間の後に到達するとき、そのパケットは、CGまたはSPSリソースを経由して伝送されるために好適ではない場合がある。したがって、パラメータ最適化のために、バースト拡散は、TSCAIを提供する、5GC(例えば、AMF)またはSPSおよび/またはCG構成を提供する、gNBによって識別されるべきである。
図6Aは、バースト拡散監視のある実施例を示す。その中に示されるように、5GCは、NAS PDUまたはNASメッセージによって送信され得る、バースト拡散報告インジケーションをUEに送信する。5GCは、TSCAIをgNBに送信し、gNBは、UEのためのCGリソースを構成する。UEは、バースト拡散情報を記録する。ある実施例では、記録されるバースト拡散情報は、パケットあたりのバースト拡散記録リスト、バースト拡散範囲、バースト到達値前の最大限バースト拡散値、(例えば、バースト到達値前の最大限バースト拡散値を示すための負値を伴う)バースト到達値前の最小限バースト拡散、またはバースト到達値後の最大限バースト拡散値のうちの1つまたはそれを上回るものを含んでもよい。最後に、UEは、NAS PDUまたはNASメッセージによって送信され得る、バースト拡散記録を5GCに報告する。
図6Bは、バースト拡散監視の別の実施例を示す。その中に示されるように、gNBは、SIB、DL UE固有RRCメッセージ、MAC CE、またはDCIによって送信され得る、バースト拡散報告インジケーションをUEに送信する。gNBは、次いで、UEのためのCGリソースを構成する。UEは、バースト拡散情報を記録する。ある実施例では、記録されるバースト拡散情報は、パケットあたりのバースト拡散記録リスト、バースト拡散範囲、バースト到達値前の最大限バースト拡散値、(例えば、バースト到達値前の最大限バースト拡散値を示すための負値を伴う)バースト到達値前の最小限バースト拡散、またはバースト到達値後の最大限バースト拡散値のうちの1つまたはそれを上回るものを含んでもよい。最後に、UEは、UL UE固有RRCメッセージまたはMAC CEによって送信され得る、バースト拡散記録をgNBに報告する。
図6Cは、バースト拡散監視のさらに別の実施例を示し、5GCは、gNBからバースト拡散を取得する。その中に示されるように、5GCは、DL TSCAI(例えば、TSC支援情報ダウンリンク情報要素(IE))を含む、TSCAIをgNBに送信する。5GCは、次いで、NGAPシグナリングまたはユーザデータPDUによって送信され得る、バースト拡散報告インジケーションをgNBに送信する。いくつかの実施形態では、TSCAIおよびバースト拡散報告インジケーションは、同時に送信されることができる。他の実施形態では、図6Cに示されるように、それらは、2つの異なる動作において送信されることができる(例えば、いかなるランタイムシーケンスも、要求されない)。gNBは、バースト拡散情報を記録する。ある実施例では、記録されるバースト拡散情報は、パケットあたりのバースト拡散記録リスト、バースト拡散範囲、バースト到達値前の最大限バースト拡散値、(例えば、バースト到達値前の最大限バースト拡散値を示すための負値を伴う)バースト到達値前の最小限バースト拡散、またはバースト到達値後の最大限バースト拡散値のうちの1つまたはそれを上回るものを含んでもよい。最後に、gNBはNGAPシグナリングまたはユーザデータPDUによって送信され得る、バースト拡散記録を5GCに報告する。
PURおよび/またはIDTリソース適合性報告に関する例示的実施形態
事前構成済みのアップリンクリソース(PUR)が、アイドル状態におけるUE伝送のためにNB-IoT/eMTC内に導入される(例えば、eNBは、RRCConnectionReleaseメッセージ内にPURリソースを構成し、アイドル状態におけるUEは、構成済みのPURリソースを経由してPUSCHを送信することができる)。NR内のPURおよび/またはRRC_INACTIVEデータ伝送(IDT)が、RRC_INACTIVE状態におけるUE伝送のために使用される。本場合には、ULリソースが、事前構成され、UEが、事前構成されたULリソースを経由した伝送を実施することができる。事前構成されたリソースが、好適ではない(例えば、時間ドメインが、データに合致しない、データサイズが、TBSに合致しない等)場合、PURおよび/またはIDTリソースは、使用されることができない。さらに、PURまたはIDT伝送が、失敗した場合、PURおよび/またはIDTリソースは、廃棄されるであろう。より効率的にリソースを利用するために、本情報は、PURおよび/またはIDTリソース構成最適化のために、eNB/gNBに対して認識されたものにされるべきである。
図7は、PURおよび/またはIDTリソース適合性報告のある実施例を示す。その中に示されるように、gNB(またはeNB)は、RRC接続解放メッセージ内にPURおよび/またはIDTリソース(再)構成を送信し、次いで、SIB、DL UE固有RRCメッセージ、MAC CE、またはDCIによって送信され得る、PURおよび/またはIDTリソース適合性報告インジケーションを送信する。ある実施例では、DL UE固有RRCメッセージは、RRC接続解放メッセージまたはUE情報要求(例えば、UEInformationRequest)メッセージであることができる。いくつかの実施形態では、これらの2つの動作は、同時に実施されてもよい。他の実施形態では、2つの動作は、いかなるランタイムシーケンスも要求されない状態で、別個に実施されてもよい。
いくつかの実施形態では、PURおよび/またはIDTリソース適合性報告インジケーションが、DL UE固有RRCメッセージ、MAC CE、またはDCI内で送信されると、eNBは、要求前にPURおよび/またはIDTリソース適合性報告記録利用可能インジケーションを送信する。利用可能インジケーションは、PURおよび/またはIDT伝送手順内のUL RRCメッセージ、EDTメッセージ3、RRCメッセージ5、またはMAC CE内で送信されることができる。
いくつかの実施形態では、UEは、PURおよび/またはIDTリソース適合性関連情報を記録し、次いで、UL UE固有RRCメッセージまたはMAC CEによって送信され得る、PURおよび/またはIDTリソース適合性関連情報を後続のUL伝送内で報告する。ある実施例では、UL UE固有RRCメッセージは、PURおよび/またはIDT伝送手順内のUL RRCメッセージ、EDTメッセージ3、RRCメッセージ5、またはUE情報応答(例えば、UEInformationResponse)メッセージであることができる。別の実施例では、PURおよび/またはIDTリソース適合性関連情報は、以下として定義される、バースト拡散情報、バーストTBS情報、TA無効インジケーション、データ伝送なし、大型TBSのためのフォールバック、TA無効のためのフォールバック、PURおよび/またはIDT構成識別等を含む。
バースト拡散は、PURおよび/またはIDTバーストが構成されるPURおよび/またはIDTリソースの前または後に到達する、時間変動を示す。バースト拡散情報は、パケットあたりのバースト拡散記録リスト、バースト拡散範囲、バースト到達値前の最大限バースト拡散値、(例えば、バースト到達値前の最大限バースト拡散値を示すための負値を伴う)バースト到達値前の最小限バースト拡散、またはバースト到達値後の最大限バースト拡散値のうちの1つまたはそれを上回るものを含むことができる。
バーストTBSは、実際のバーストのTBSを示す。バーストTBS情報は、パケットあたりのバーストTBS記録リスト、バーストTBS範囲、最大限バーストTBS値、および最小限バーストTBS値のうちの1つまたはそれを上回るものを含む。
TA無効インジケーションは、TAがPURおよび/またはIDTリソース時間機会において無効であることを示す。ある実施例では、TA無効インジケーションは、単一のインジケーション、TAが無効であるときのPURおよび/またはIDTリソース時間機会の1つのタイムスタンプ、またはTAが無効であるときのPURおよび/またはIDTリソース時間機会のタイムスタンプリストであることができる。
データ伝送なしは、PURおよび/またはIDTリソース時間機会において伝送されるべきデータが存在しないことを示す。ある実施例では、これは、1つのインジケーション、伝送されるべきデータが存在しないときのPURおよび/またはIDTリソース時間機会の1つのタイムスタンプ、または伝送されるべきデータが存在しないときのPURおよび/またはIDTリソース時間機会のタイムスタンプリストであることができる。
大型TBSのためのフォールバックは、PURおよび/またはIDT伝送が、TBSが大きすぎて構成されるPURおよび/またはIDTリソース上で伝送されることができないときに、非PURおよび/またはIDT手順にフォールバックされることを示す。ある実施例では、これは、インジケーションとして構成されることができる。
TA無効のためのフォールバックは、PURおよび/またはIDT伝送が非PURにフォールバックされること、および/またはTAのためのIDT手順がPURおよび/またはIDTリソース時間機会において無効であることを示す。ある実施例では、これは、インジケーションとして構成されることができる。
PURおよび/またはIDT構成識別は、PURおよび/またはIDTリソース(再)構成および/またはPURおよび/またはIDTリソース適合性関連情報を送信/受信するとき、eNB/gNB内のPURおよび/またはIDT構成を識別するために使用される。
存続時間監視に関する例示的実施形態
存続時間は、通信サービスを消費するアプリケーションが、予期されるメッセージのない状態で継続し得る時間として定義される。最大存続時間は、通信サービスが、通信サービスが利用不可能な状態にあると見なされる前の、アプリケーションの要件を充足しなくなり得る時間周期を示す。存続時間は、特に、循環型トラフィックの場合における、連続する不正確に受信される、または喪失されるメッセージの周期として、またはその最大数として表現されることができる。
いくつかの実施形態では、存続時間が満たされているかどうか、または適合性の程度が、gNB内またはUE内で監視されることができる。存続時間監視は、5GSによってトリガされ、5GSパフォーマンスを評価することができる、またはgNBによってトリガされ、gNBスケジューリングパフォーマンスを評価することができる。
図8Aは、5GSがUEから存続時間監視情報を取得する、ある実施例を示す。その中に示されるように、5GSは、NAS PDUまたはNASメッセージによって送信され得る、存続時間閾値構成をUEに送信する。5GSは、次いで、NAS PDUまたはNASメッセージによって送信され得る、存続時間報告インジケーションをUEに送信する。いくつかの実施形態では、これらの2つの動作は、同時に実施(例えば、1つのNAS PDUまたは1つのNASメッセージ内で送信)されてもよい。他の実施形態では、2つの動作は、いかなるランタイムシーケンスも要求されない状態で、別個に実施されてもよい。UEは、測定を実施し、存続時間関連統計値を記録し、次いで、NAS PDUまたはNASメッセージによって送信され得る、存続時間関連統計値結果を含む存続時間監視報告を、5GCに送信する。
図8Bは、gNBがUEから存続時間監視情報を取得する、ある実施例を示す。その中に示されるように、3つの動作が、実施される。
5GSは、NAS PDUまたはNASメッセージによって送信され得る、存続時間閾値構成をUEに送信する。
5GSは、NGAPシグナリングによって送信され得る、存続時間閾値構成をgNBに送信する。
gNBは、SIB、DL UE固有RRCメッセージ、MAC CE、またはDCIによって送信され得る、存続時間報告インジケーションをUEに送信する。
いくつかの実施形態では、これらの3つの動作は、同時に実施されてもよい。他の実施形態では、3つの動作は、いかなるランタイムシーケンスも要求されない状態で、別個に実施されてもよい。UEは、次いで、測定を実施し、存続時間関連統計値を採集し、次いで、UL UE固有RRCメッセージ、MAC CE、またはDCIによって送信され得る、存続時間関連統計値結果を含む、存続時間監視報告を、gNBに送信する。
図8Cは、5GCがgNBから存続時間監視情報を取得する、ある実施例を示す。その中に示されるように、2つの動作が、実施される。
5GSは、NGAPシグナリングによって送信され得る、存続時間閾値構成をgNBに送信する。
5GSは、NGAPシグナリングによって送信され得る、存続時間報告インジケーションをgNBに送信する。
いくつかの実施形態では、これらの2つの動作は、同時に実施(例えば、1つのNGAPシグナリング内で送信)されてもよい。他の実施形態では、2つの動作は、いかなるランタイムシーケンスも要求されない状態で、別個に実施されてもよい。gNBは、次いで、測定を実施し、存続時間関連統計値を採集し、次いで、NGAPシグナリングによって送信され得る、存続時間関連統計値結果を含む、存続時間監視報告を、5GCに送信する。
いくつかの実施形態では、図8A、8B、および8Cに関して、存続時間関連統計値および存続時間監視報告は、以下、すなわち、満たされていない存続時間の知覚、存続時間が満たされていないパケットの数のうちの少なくとも一方を含む。本明細書では、満たされていない存続時間は、ある閾値に到達した、連続した不正確に受信されたパケットの数、またはある時間周期閾値に到達した、連続した不正確に受信されたパケットの持続時間に対応する。
開示される技術の例示的方法および実装
図9Aは、無線通信方法900のある実施例を示す。方法900は、動作902において、第1のネットワーク要素によって、第2のネットワーク要素に測定要求メッセージを伝送するステップを含む。
方法900は、動作904において、伝送するステップに続いて、測定報告メッセージを受信するステップを含む。
図9Bは、無線通信方法950のある実施例を示す。方法950は、動作952において、第2のネットワーク要素によって、第1のネットワーク要素から測定要求メッセージを受信するステップを含む。
方法950は、動作954において、測定要求メッセージに基づいて、1つまたはそれを上回る測定を実施し、測定報告メッセージを発生させるステップを含む。
方法950は、動作956において、第1のネットワーク要素に測定報告メッセージを伝送するステップを含む。
いくつかの実施形態では、第1のネットワーク要素は、経験品質収集エンティティ(QCE)、5Gコア(5GC)ネットワーク、eNodeB(eNB)、gNodeB(gNB)、またはgNB集中型ユニット(CU)であり、第2のネットワーク要素は、ユーザ機器(UE)、gNB、gNB分散型ユニット(DU)、またはスマートデバイスである。
いくつかの実施形態では、第1のネットワーク要素は、5GCネットワークであり、第2のネットワーク要素は、gNBまたはUEであり、測定要求メッセージは、非アクセス層(NAS)プロトコルデータユニット(PDU)またはNASメッセージであり、測定報告メッセージは、NAS PDUまたはNASメッセージである。
いくつかの実施形態では、第1のネットワーク要素は、gNB-CUであり、第2のネットワーク要素は、gNB-DUであり、測定要求メッセージは、F1アプリケーションプロトコル(F1AP)またはF1APプロトコルデータユニット(PDU)であり、測定報告メッセージは、F1APまたはF1AP PDUである。
いくつかの実施形態では、第1のネットワーク要素は、eNBであり、第2のネットワーク要素は、UEであり、測定要求メッセージは、無線リソース制御(RRC)メッセージ、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、または無線フレームであり、測定報告メッセージは、RRCメッセージ、MAC CE、またはRFである。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、5Gシステム同期化正確度報告インジケーションを含み、測定報告メッセージは、5Gシステム同期化正確度報告を含む。
いくつかの実施形態では、測定報告メッセージはさらに、第1のネットワーク要素によるダウンリンク伝送に対応する、第1のタイムスタンプと、第2のネットワーク要素によるダウンリンク伝送の受信に対応する、第2のタイムスタンプとを含む。
いくつかの実施形態では、ダウンリンク伝送は、測定要求メッセージまたはダウンリンクパケットを含む。
いくつかの実施形態では、測定報告メッセージはさらに、第1のネットワーク要素によるダウンリンク伝送に対応する、第1のタイムスタンプと、第2のネットワーク要素によるダウンリンク伝送の受信に対応する、第2のタイムスタンプと、第2のネットワーク要素による測定報告メッセージの伝送に対応する、第3のタイムスタンプとを含む。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、アップリンクタイミングアドバンス(TA)値報告インジケーションおよび/またはダウンリンクTe値報告インジケーションを含み、測定報告メッセージは、アップリンクTA値および/またはダウンリンクTe値を含む。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、5Gシステムダウンリンク遅延報告インジケーションを含み、測定報告メッセージは、5Gシステムダウンリンク遅延報告を含む。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、タイムセンシティブネットワーキング(TSN)パケットであり、さらに、測定要求メッセージの伝送に対応する、第1のタイムスタンプを含み、測定報告メッセージはさらに、第1のネットワーク要素による測定要求メッセージの伝送に対応する第1のタイムスタンプと、第2のネットワーク要素による測定要求メッセージの受信に対応する、第2のタイムスタンプとの差異である、遅延を含む。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、クロックドリフト報告インジケーションを含み、測定報告メッセージは、クロックドリフト報告を含む。
いくつかの実施形態では、第1のネットワーク要素は、伝搬遅延補償(PDC)パラメータを含む、2つまたはそれを上回る基準時間情報メッセージを伝送するように構成され、第2のネットワーク要素は、2つまたはそれを上回る基準時間情報メッセージのローカルクロックおよび隣接基準時間情報メッセージに基づいてクロックドリフトを決定するように構成される。
いくつかの実施形態では、クロックドリフト報告は、クロックドリフト、クロックドリフトの最大値、クロックドリフトの最小値、またはクロックドリフトの平均値を含む。
いくつかの実施形態では、第1のネットワーク要素は、基準時間情報メッセージを伝送するように構成され、第2のネットワーク要素は、事前定義済みの持続時間および基準時間情報メッセージに基づいてクロックドリフトを決定するように構成され、クロックドリフト報告は、クロックドリフトを含む。
いくつかの実施形態では、事前定義済みの持続時間は、システムフレーム番号(SFN)境界の時間に基づく。
いくつかの実施形態では、測定報告メッセージはさらに、クロックドリフトレベルを含み、クロックドリフトレベルは、複数のクロック層レベルのうちの1つに対応する。
いくつかの実施形態では、測定報告メッセージはさらに、クロック正確度に対応する、インデックスを含む。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、システム情報ブロック(SIB)、ダウンリンクUE固有無線リソース制御(RRC)メッセージ、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、またはダウンリンク制御情報(DCI)であり、測定報告メッセージは、アップリンクUE固有RRCメッセージまたはMAC CEである。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、バースト拡散報告インジケーションを含み、測定報告メッセージは、バースト拡散報告を含む。
いくつかの実施形態では、バースト拡散報告は、パケットあたりのバースト拡散記録リストと、バースト拡散範囲と、バースト到達値前の最大バースト拡散値と、バースト到達値前の最小バースト拡散値と、バースト到達値後の最大バースト拡散値と、バースト到達値後の最小バースト拡散値とのうちの1つまたはそれを上回るものを含む。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、非アクセス層(NAS)プロトコルデータユニット(PDU)またはNASメッセージであり、測定報告メッセージは、NAS PDUまたはNASメッセージである。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、システム情報ブロック(SIB)、ダウンリンクUE固有無線リソース制御(RRC)メッセージ、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、またはダウンリンク制御情報(DCI)であり、測定報告メッセージは、アップリンクUE固有RRCメッセージまたはMAC CEである。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、次世代アプリケーションプロトコル(NGAP)メッセージまたはユーザデータプロトコルデータユニット(PDU)であり、測定報告メッセージは、NGAPメッセージまたはユーザデータPDUである。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、事前構成済みのアップリンクリソース(PUR)またはRRC_INACTIVEデータ伝送(IDT)リソース適合性報告インジケーションを含む。
いくつかの実施形態では、測定報告メッセージは、PURまたはIDTバースト拡散と、バースト移送ブロックサイズ(TBS)と、タイミングアドバンス(TA)無効インジケーションと、PURまたはIDTリソース上でのデータ伝送なしのインジケーションと、大型TBSのためのフォールバックのインジケーションと、TA無効のためのフォールバックのインジケーションと、PURまたはIDT構成識別とのうちの少なくとも1つを含む、PURまたはIDTリソース適合性情報報告を含む。
いくつかの実施形態では、第1のネットワーク要素は、eNodeB(eNB)またはgNodeB(gNB)であり、第2のネットワーク要素は、ユーザ機器(UE)である。
いくつかの実施形態では、方法900はさらに、第1のネットワーク要素によって、第2のネットワーク要素に測定閾値構成メッセージを伝送する動作を含む。
いくつかの実施形態では、方法950はさらに、第2のネットワーク要素によって、第1のネットワーク要素から測定閾値構成メッセージを受信する動作を含む。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、存続時間報告インジケーションを含み、測定報告メッセージは、存続時間監視報告を含む。
いくつかの実施形態では、存続時間監視報告は、満たされていない存続時間の知覚、ある持続時間において存続時間が満たされていないパケットの数、ある持続時間において存続時間が満たされていないイベントの数、ある持続時間において連続した不正確に受信されたパケットの数のうちの1つまたはそれを上回るものを含み、存続時間は、第1の閾値を超過する、連続した不正確に受信されたパケットの数、または第2の閾値を超過する、連続した不正確に受信されたパケットの持続時間に対応する。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、タイムセンシティブネットワーキング(TSN)経験品質(QoE)関連報告インジケーションを含み、測定報告は、5Gシステム同期化正確度報告と、5Gシステムダウンリンク遅延報告と、クロックドリフト報告と、バースト拡散報告と、PURまたはIDTリソース適合性報告と、存続時間監視報告とのうちの少なくとも1つを含む、任意の利用可能なTSN QoE関連情報を含む。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、非アクセス層(NAS)プロトコルデータユニット(PDU)またはNASメッセージであり、測定報告メッセージは、NAS PDUまたはNASメッセージである。
いくつかの実施形態では、測定要求メッセージは、システム情報ブロック(SIB)、ダウンリンクUE固有無線リソース制御(RRC)メッセージ、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)、またはダウンリンク制御情報(DCI)であり、測定報告メッセージは、アップリンクUE固有RRCメッセージまたはMAC CEである。
いくつかの実施形態では、測定閾値構成メッセージは、非アクセス層(NAS)プロトコルデータユニット(PDU)またはNASメッセージである。
図10は、本開示される技術のいくつかの実施形態による、装置の一部のブロック図表現である。基地局または無線デバイス(またはUE)等の装置1005は、本書に提示される技法のうちの1つまたはそれを上回るものを実装する、マイクロプロセッサ等のプロセッサ電子機器1010を含むことができる。装置1005は、アンテナ1020等の1つまたはそれを上回る通信インターフェースを経由して無線信号を送信および/または受信するための、送受信機電子機器1015を含むことができる。装置1005は、データを伝送および受信するための、他の通信インターフェースを含むこともできる。装置1005は、データおよび/または命令等の情報を記憶するように構成される、1つまたはそれを上回るメモリ(明示的に示されず)を含むことができる。いくつかの実装では、プロセッサ電子機器1010は、送受信機電子機器1015の少なくとも一部を含むことができる。いくつかの実施形態では、開示される技法、モジュール、または機能のうちの少なくともいくつかが、装置1005を使用して実装される。
本明細書に説明される実施形態のうちのいくつかは、方法またはプロセスの一般的文脈で説明され、これは、一実施形態では、ネットワーク化された環境内でコンピュータによって実行される、プログラムコード等のコンピュータ実行可能命令を含む、コンピュータ可読媒体で具現化されるコンピュータプログラム製品によって実装され得る。コンピュータ可読媒体は、限定ではないが、読取専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、コンパクトディスク(CD)、デジタル多用途ディスク(DVD)等を含む、リムーバブルおよび非リムーバブル記憶デバイスを含んでもよい。したがって、コンピュータ可読媒体は、非一過性の記憶媒体を含むことができる。概して、プログラムモジュールは、特定のタスクを実施する、または特定の抽象データタイプを実装する、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造等を含んでもよい。コンピュータまたはプロセッサ実行可能命令、関連付けられるデータ構造、およびプログラムモジュールは、本明細書に開示される方法のステップを実行するためのプログラムコードの実施例を表す。そのような実行可能命令または関連付けられるデータ構造の特定のシーケンスは、そのようなステップまたはプロセスで説明される機能を実装するための対応する行為の実施例を表す。
開示される実施形態のうちのいくつかは、ハードウェア回路、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせを使用する、デバイスまたはモジュールとして実装されることができる。例えば、ハードウェア回路実装は、例えば、プリント回路基板の一部として統合される、離散アナログおよび/またはデジタルコンポーネントを含むことができる。代替として、または加えて、開示されるコンポーネントまたはモジュールは、特定用途向け集積回路(ASIC)として、および/またはフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)デバイスとして実装されることができる。いくつかの実装は、加えて、または代替として、本願の開示される機能性と関連付けられるデジタル信号処理の動作の必要性のために最適化されるアーキテクチャを伴う特殊マイクロプロセッサである、デジタル信号プロセッサ(DSP)を含んでもよい。同様に、各モジュール内の種々のコンポーネントまたはサブコンポーネントが、ソフトウェア、ハードウェア、またはファームウェア内に実装されてもよい。モジュールおよび/またはモジュール内のコンポーネントの間のコネクティビティは、限定ではないが、適切なプロトコルを使用する、インターネット、有線、または無線ネットワークを経由した通信を含む、当技術分野で公知であるコネクティビティ方法および媒体のうちのいずれか1つを使用して、提供され得る。
本書は、多くの詳細を含有するが、これらは、請求される発明または請求され得るものの範囲への限定としてではなく、むしろ、特定の実施形態に特有の特徴の説明として解釈されるべきである。別個の実施形態との関連で本書に説明されるある特徴もまた、単一の実施形態において組み合わせて実装されることができる。逆に、単一の実施形態との関連で説明される種々の特徴もまた、複数の実施形態において別個に、または任意の好適な副次的組み合わせにおいて実装されることができる。また、特徴が、ある組み合わせにおいて作用するものとして上記に説明され、さらに、そのようなものとして最初に請求され得るが、請求される組み合わせからの1つまたはそれを上回る特徴は、ある場合には、組み合わせから削除されることができ、請求される組み合わせは、副次的組み合わせまたは副次的組み合わせの変形例を対象とし得る。同様に、図中では動作が特定の順序で描写されているが、これは、所望の結果を達成するために、そのような動作が示されている特定の順序または連続順序で実行されること、または、全ての図示されている動作が実行されることを要求するものとして理解されるべきではない。
いくつかの実装および実施例のみが、説明され、他の実装、強化、および変形例も、本開示に説明および図示されるものに基づいて行われることができる。

Claims (5)

  1. 無線通信の方法であって、前記方法は、
    第1のネットワーク要素が、第2のネットワーク要素に測定要求メッセージを伝送することと、
    前記伝送することに続いて、測定報告メッセージを受信すること
    を含み、
    前記測定要求メッセージは、タイムセンシティブネットワーキング(TSN)経験品質(QoE)関連報告インジケーションを含み、前記測定要求メッセージは、非アクセス層(NAS)プロトコルデータユニット(PDU)またはNASメッセージであり、前記測定要求メッセージは、5Gシステム同期化正確度報告インジケーションを含み、
    前記測定報告メッセージは任意の利用可能なTSN QoE関連情報を含み、前記任意の利用可能なTSN QoE関連情報は、5Gシステム同期化正確度報告、5Gシステムダウンリンク遅延報告、クロックドリフト報告、バースト拡散報告、事前構成済みのアップリンクリソース(PURまたはINACTIVEデータ伝送(IDTリソース適合性報告、または存続時間監視報告のうちの少なくとも1つを含み、
    前記測定報告メッセージは、NAS PDUまたはNASメッセージであり、前記測定報告メッセージは、5Gシステム同期化正確度報告と、前記第1のネットワーク要素によるダウンリンク伝送に対応する第1のタイムスタンプと、前記第2のネットワーク要素による前記ダウンリンク伝送の受信に対応する第2のタイムスタンプとを含み、
    前記第1のネットワーク要素は5Gコア(5GC)ネットワーク要素であり、前記第2のネットワーク要素は、ユーザ機器(UE)またはgNBである、方法。
  2. 無線通信の方法であって、前記方法は、
    第2のネットワーク要素が、第1のネットワーク要素から測定要求メッセージを受信することと、
    前記測定要求メッセージに基づい1つ以上の測定を実行することにより、測定報告メッセージを生成することと、
    前記第1のネットワーク要素に前記測定報告メッセージを伝送すること
    を含み、
    前記測定要求メッセージは、タイムセンシティブネットワーキング(TSN)経験品質(QoE)関連報告インジケーションを含み、前記測定要求メッセージは、非アクセス層(NAS)プロトコルデータユニット(PDU)またはNASメッセージであり、前記測定要求メッセージは、5Gシステム同期化正確度報告インジケーションを含み、
    前記測定報告メッセージ任意の利用可能なTSN QoE関連情報を含み、前記任意の利用可能なTSN QoE関連情報は、5Gシステム同期化正確度報告、5Gシステムダウンリンク遅延報告、クロックドリフト報告、バースト拡散報告、事前構成済みのアップリンクリソース(PURまたはINACTIVEデータ伝送(IDTリソース適合性報告、または存続時間監視報告のうちの少なくとも1つを含み、
    前記測定報告メッセージは、NAS PDUまたはNASメッセージであり、前記測定報告メッセージは、5Gシステム同期化正確度報告と、前記第1のネットワーク要素によるダウンリンク伝送に対応する第1のタイムスタンプと、前記第2のネットワーク要素による前記ダウンリンク伝送の受信に対応する第2のタイムスタンプとを含み、
    前記第1のネットワーク要素は5Gコア(5GC)ネットワーク要素であり、前記第2のネットワーク要素は、ユーザ機器(UE)またはgNBである、方法。
  3. 前記測定報告メッセージは前記第2のネットワーク要素による前記測定報告メッセージの伝送に対応する第3のタイムスタンプをさらに含む、請求項1または請求項2に記載の方法。
  4. 前記測定要求メッセージは、5Gシステムダウンリンク遅延報告インジケーションを含み、前記測定報告メッセージは、5Gシステムダウンリンク遅延報告を含み、
    前記測定要求メッセージは、タイムセンシティブネットワーキング(TSN)パケットであり、前記測定要求メッセージは、前記測定要求メッセージの伝送に対応する第1のタイムスタンプをさらに含み、前記測定報告メッセージは前記第1のネットワーク要素による前記測定要求メッセージの伝送に対応する前記第1のタイムスタンプと、前記第2のネットワーク要素による前記測定要求メッセージの受信に対応する第2のタイムスタンプとの差異である遅延をさらに含む、請求項1または請求項2に記載の方法。
  5. 無線通信装置であって、前記無線通信装置は、プロセッサメモリとを備え、前記プロセッサは、前記メモリからコードを読み取り、請求項1~4のいずれかに記載の方法を実装するように構成されている、無線通信装置。
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