JP7457014B2 - 非地上系ネットワーク(ntn)における距離依存ランダムアクセスチャネル(rach)プリアンブル選択のための方法、装置、システム、および手順 - Google Patents
非地上系ネットワーク(ntn)における距離依存ランダムアクセスチャネル(rach)プリアンブル選択のための方法、装置、システム、および手順 Download PDFInfo
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Description
本出願は、その内容が参照によって本明細書に組み込まれる、2018年10月30日に出願された米国特許仮出願第62/752453号に基づく優先権を主張する。
先に述べられたように、実施形態は、WTRU、ロボット車両、自動車、IoTギア、移動する任意のデバイス、または他の通信デバイスにおいて実施することができ、それらは、今度は、通信ネットワーク内において使用することができる。以下のセクションは、いくつかの例示的なWTRUおよび/または他の通信デバイス、ならびにそれらを含むことができるネットワークについての説明を提供する。
距離依存ランダムアクセス応答(RAR)デコーディングのための代表的な手順
衛星システムは、例えば、ファイバケーブルまたは地上WTRUテレフォニの最後の1マイルが、実行不可能な場所において、通信を可能にする際に、役割(例えば、非常に有益な役割)を果たす。衛星サービスは、地上セルラおよび陸上通信システムを補完するものと見なすことができる。衛星サービスは、これまで、テレビなどの放送アプリケーションを円滑化し、海上石油掘削リグおよび海運業に緊急性のある不可欠なサービスを提供してきた。人工衛星は、地上ユーザに、ブロードバンド(例えば、真のブロードバンド)接続を提供して、陸上WTRUおよび固定無線システムを補完することができる。衛星ベースのサービスを利用するユーザの数は、サービスを受ける余裕がある、または他の代替手段を有さない人たち(例えば、そういう人たちだけ)に限られている。人工衛星が、普及した実行可能な技術になるためには、サポートを受けることができるユーザの数が、増加すべきであり、既存のブロードキャストサービスに加えて、ユニキャストサービスが、より広く行き渡るべきである。ユーザ数の増加に伴い、サービス可能なデータ量は、ほぼ直線的に増加することができる。
図2は、代表的なRRC接続確立手順を例示する図である。図2を参照すると、RRC接続手順200において、WTRU102は、情報の4ウェイシグナリング交換の後、RRC接続状態に入ることができる。例えば、220において、(例えば、一括して、ネットワークアクセスポイント(NAP)210と呼ばれる)eノードB、gNB180、人工衛星S、基地局(BS)、地上局310Bから、システム情報をブロードキャストすることができる。230において、WTRU102は、DL同期を実行することができ、マスタ情報ブロックおよび/またはシステム情報ブロックを読んで、システムの実行可能性を決定することができる。WTRU102は、候補セルの基準信号またはパイロット信号受信電力、および広告されたDL送信電力を測定した後、使用されるおよび/または必要とされるオープンループ送信電力を推定することができる。240において、WTRU102は、NAP210に、(例えば、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA-RNTI)を使用し、それによってマスクおよび/またはスクランブルされた)RACHプリアンブルを含むことができる、メッセージ1(MSG1)を送信することができる。250において、NAP210は、RACHプリアンブルを検出することができ、タイミングアドバンス(TA)推定を決定することができる。260において、NAPは、WTRU102に、メッセージ2(MSG2)を送信することができる。MSG2は、とりわけ、TA、電力補正、ULグラント、および/または一時的なセル無線ネットワーク一時識別子(T-CRNTI)を含むことができ、または示すことができる。270において、WTRU102は、NAP210に、メッセージ3(MSG3)を送信することができる。MSG3は、RRC接続要求、およびWTRU IDを含むことができ、または示すことができる。280において、NAP210は、WTRU102に、メッセージ4(MSG4)を送信することができる。MSG4は、競合解決(例えば、競合解決インジケーション)を含むことができる。
図5は、NTNの直下点に関する位置推定を例示する図である。
{p1}∪{p2}∪{...}∪{pT}={p1}⊂{p} (3)
各サブセットのサイズは、異なることができ、等しいこと、または等しくないことがある(例えば、1つのサブセットPI内のプリアンブルの数は、PJに等しいこと、またはそれより多いもしくは少ないことがある)。
P1は、Pのサブセットまたは真のサブセットであることが企図されており、例えば、サブセットのいくつかは、BS/NAP210が選んだ/決定した場合は、BS/NAP210によって使用されないことがあり、および/または特定の目的で使用するために予約することができる。WTRU102には、式4に示される定式に基づいて、特定のサブセットPI、I∈{1,2,...,T}からプリアンブルを選ぶ/決定するように伝達することができる。
ある代表的な実施形態においては、gNB180/NAP210は、WTRU102のロケーションに基づいて、異なるRACHルートシーケンスをWTRU102に適用することを選ぶ、および/または決定することができる。gNB180/NAP210が、ルートシーケンスインデックス{R1,R2,...,RT}を有する、T個のRACHルートシーケンスを操作することを選んだ/決定した場合、式5に示される定式に基づいて、ルートシーケンスインデックスRI、I∈Tを選ぶ/選択するように、WTRU102に伝達することができる。
(例えば、年輪状の)サブスポットビーム520、530、540は、例えば、式1における式を使用して(ならびに/または地球の曲率および/もしくはWTRU102の高度も考慮した式を使用して)推定される、差分伝搬遅延δによって定義され、および/またはそれに基づいて設定することができる。正確な差分伝搬遅延δ、および/または関連付けられたしきい値設定に応じて、WTRU102は、RACHプリアンブルセット、および/またはRACHルートシーケンスを選択することができる。
gNB180/NAP210は、デューティサイクル当たり、いくつかのRACHオケージョンを利用することができる。例えば、gNB180/NAP210は、デューティサイクルごとに(例えば、20msごとに、20msのデューティサイクル内において均等にまたは不均等に分散した)合計でR個のRACH機会を利用することができる。ある実施形態においては、gNB180/NAP210は、スポットビーム510内の特定の地理的場所にいるWTRU102のアクセスを、すべての可能なR個のRACH機会ではない、1つまたは複数のRACH機会に制限することができる。より一般には、gNB180/NAP210は、特定の地理的場所にいるWTRU102のアクセスを、(例えば、伝搬遅延(例えば、式1におけるような計算されたδ)に基づいて、またはスポットビーム内における直下点Nまでの距離に基づいて)すべての可能なR個のRACHリソースのうちの1つまたは複数のRACHリソースに制限するように構成することができる。
ある代表的な実施形態においては、RA-RNTIは、伝搬遅延関連パラメータ/情報、例えば、WTRU102から直下点までの距離に依存させる(例えば、基づかせる)ことができる。RA-RNTI式の計算は、計算の一部として、距離または差分距離を考慮すること(例えば、それを含むこと、および/またはそれの関数であること)ができる。例えば、セルのRA-RNTIは、tid(サブフレームのインデックス、0≦tid≦10)、fid(そのサブフレーム内における指定されたPRACHのインデックス、0≦fid<6)、差分伝搬遅延δA、および/または差分距離(ΨA)の関数であることができる。例示的な割り当ては、
RA-RNTI=f(tid,fid,δA,ΨA)
であることができ、ここで、fは、任意の関数である。
WTRU102が、伝搬遅延/距離(例えば、差分伝搬遅延/距離)(δA,ΨA)を誤って計算した、および/または誤って決定した場合、誤ったプリアンブルシーケンスが、選ばれる、および/または選択されることがある。例えば、WTRU102は、WTRU102が、第2のプリアンブルセットから、第2のプリアンブルを選択すべきである(例えば、WTRU102が、第2のプリアンブルセットに対応する異なる地理的領域など、第1のパーティションと異なる第2のパーティション(例えば、スポットビーム510の第2の領域530)にいる)ときに、伝搬遅延/距離(例えば、差分伝搬遅延/距離)の誤計算のせいで、第1のパーティション(例えば、スポットビーム510の第1の領域540)に属する、および/または対応する、第1のプリアンブルセット(および/または第1のルートシーケンス)から、プリアンブルを選択することがある。RA-RNTIは、伝搬遅延/距離(例えば、差分伝搬遅延/距離)に依存することができるので、WTRU102によって、以下のうちのいずれかを実行することができる。
2)WTRU102は、第1のプリアンブルセットに対応するRNTIを使用して受信することができたRARを無視することができ、(i)直下点までの距離/伝搬遅延が誤推定された、選択されたプリアンブル(および/もしくはRA-RNTI)についてのPDCCHの監視、および/もしくは(ii)そのプリアンブル送信のためのMSG3の送信を開始しないことができ、ならびに/または
3)WTRU102は、第2のプリアンブルセットから選ばれたシーケンス(例えば、正しいプリアンブルセットからのシーケンス)に対応するRARを監視することができ、MSG2をひとたび受信すると、MSG3、およびMSG4を開始することができる。(例えば、ある実施形態においては、WTRU102によって、MSG1/MSG3を同時または本質的に同時に送信することができ、WTRU102によって、MSG2/MSG4を同時にまたは本質的に同時に受信することができる、2ステップRACHが、可能であることができる)。この手順は、とりわけ、正しいプリアンブルセット(例えば、第2のプリアンブルセット)から選択されたプリアンブルを使用して、正常に進行することができる。例えば、2ステップRACHについては、WTRU102は、第2のプリアンブルセットのMSG1+MSG3を送信することができ、第1のプリアンブルセットのMSG2+MSG4を無視することができる。WTRUは、代わりに、第2プリアンブルセットのMSG2+MSG4を待つことができる。
前述された実施形態は、当然ながら、航空機(例えば、無人航空機/ドローン)のケースに拡張される。より一般的なケースにおいては、直下点Nは、(先に説明されたように)地球の表面上にある必要はなく、任意の高度にあることができ、後者は、gNB180/NAP210によって伝達され、および/またはUSIMに事前設定することができる。例えば、1つまたは複数の伝達される高度は、システムにおいて、ドローンが動作することができる最大の高さ、および/またはドローンが現在動作している高さを表すことができる。1つまたは複数の伝達される高度に基づいて、先に説明されたように、人工衛星Sの位置が、ひとたび知られると、パラメータDminを計算することができる。ある代表的な実施形態においては、いずれのWTRU102(空中/地上)も、δを計算するために、式(1)を実施することができるように、gNB180/NAP210は、1つもしくは複数のSIメッセージを通して、および/または他の手段を介して、Dminを伝達することができる。プリアンブル選択のための手順の残りは、先に説明された、式4または式5におけるのと同様の技法に従う。
Claims (20)
- 無線送受信ユニット(WTRU)によって実施される方法であって、
前記WTRUによって、ネットワークアクセスポイント(NAP)から、プリアンブルのセットおよび対応する伝搬遅延関連しきい値を示している構成情報を受信するステップと、
前記WTRUと前記NAPとの間の距離、または前記NAPのカバレッジエリアにおけるロケーションと関連付けられた、伝搬遅延関連情報を決定するステップと、
前記決定された伝搬遅延関連情報に基づいて、プリアンブルの前記セットから、プリアンブルのサブセットを選択するステップと、
プリアンブルの前記選択されたサブセットから、プリアンブルをランダムに選択するステップと、
前記ランダムに選択されたプリアンブルを、前記NAPに送信するステップと
を備える方法。 - プリアンブルの前記サブセットを選択する前記ステップは、前記決定された伝搬遅延関連情報を使用して、ルートシーケンスを選択するステップを含む請求項1に記載の方法。
- 前記WTRUによって、前記NAPから、ネットワークアクセス情報を受信するステップと、
前記WTRUによって、前記ネットワークアクセス情報を使用して、ネットワークアクセスを開始するステップと、
前記WTRUによって、少なくとも、前記決定された伝搬遅延関連情報の関数であるか、前記決定された伝搬遅延関連情報から導出されるか、または前記決定された伝搬遅延関連情報を含む、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA-RNTI)を決定するステップと、
前記WTRUによって、前記決定されたRA-RNTIを使用して、ランダムアクセス応答(RAR)に含まれる前記ネットワークアクセス情報をデコードするステップと
をさらに備える請求項1または2に記載の方法。 - 前記NAPは、人工衛星内に含まれ、非地上系ネットワークの一部であり、
前記WTRUによって、前記NAPから、システム情報を介して、(1)GNSS座標を周期的に受信するか、または(2)前記NAPのサービス可能仰角を受信するかのいずれかを行うステップと、
前記WTRUの高度を決定するステップをさらに備え、
前記伝搬遅延関連情報を決定する前記ステップは、前記決定された高度および前記受信されたシステム情報にさらに基づいている請求項1乃至3いずれかに記載の方法。 - 無線送受信ユニット(WTRU)であって、
ネットワークアクセスポイント(NAP)から、プリアンブルのセットおよび対応する伝搬遅延関連しきい値を示している構成情報を受信するように構成された送受信ユニットと、
前記WTRUと前記NAPとの間の距離、または前記NAPのカバレッジエリアにおけるロケーションと関連付けられた、伝搬遅延関連情報を決定し、
前記決定された伝搬遅延関連情報に基づいて、プリアンブルの前記セットから、プリアンブルのサブセットを選択し、
プリアンブルの前記選択されたサブセットから、プリアンブルをランダムに選択する
ように構成されたプロセッサと
を備え、
前記送受信ユニットは、前記ランダムに選択されたプリアンブルを、前記NAPに送信するように構成されたWTRU。 - 前記プロセッサは、
決定された伝搬遅延関連情報を使用して、ルートシーケンスを選択することによって、プリアンブルの前記セットを選択する
ように構成された請求項5に記載のWTRU。 - 前記送受信ユニットは、前記NAPから、ネットワークアクセス情報を受信するように構成され、
前記プロセッサは、
前記ネットワークアクセス情報を使用して、ネットワークアクセスを開始し、
少なくとも、前記伝搬遅延関連情報の関数であるか、前記伝搬遅延関連情報から導出されるか、または前記伝搬遅延関連情報を含む、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA-RNTI)を決定し、
前記決定されたRA-RNTIを使用して、ランダムアクセス応答(RAR)に含まれる前記ネットワークアクセス情報をデコードする
よう構成された請求項5または6に記載のWTRU。 - 前記送受信ユニットは、ブロードキャスト情報または専用シグナリングを介して、前記伝搬遅延関連しきい値、並びに、(1)前記NAPのロケーションを示すロケーション情報、もしくは(2)前記NAPが辿る経路を示す経路情報のうちのいずれかを含む、ランダムアクセス構成を受信するように構成された請求項5乃至7いずれかに記載のWTRU。
- 前記伝搬遅延関連情報は、(1)前記WTRUから前記NAPまでの距離、(2)前記WTRUから前記NAPの直下点までの距離、(3)前記WTRUと前記NAPとの間に延びる直線と、前記NAPの前記直下点と前記NAPとの間に延びる直線との間の角度、または(4)前記WTRUと前記NAPとの間で送信される信号の伝搬遅延もしくは差分伝搬遅延のうちのいずれかを含む請求項1乃至4いずれかに記載の方法。
- 前記伝搬遅延関連情報は、(1)前記WTRUから前記NAPまでの距離、(2)前記WTRUから前記NAPの直下点までの距離、(3)前記WTRUと前記NAPとの間に延びる直線と、前記NAPの前記直下点と前記NAPとの間に延びる直線との間の角度、または(4)前記WTRUと前記NAPとの間で送信される信号の伝搬遅延もしくは差分伝搬遅延のうちのいずれかを含む請求項5乃至8いずれかに記載のWTRU。
- プリアンブルの前記セットから、プリアンブルの前記サブセットを選択する前記ステップは、前記NAPの前記カバレッジエリアの特定の部分に対応する、プリアンブルの前記セットの1つの直交サブセットを選択するステップを含み、
前記NAPの前記カバレッジエリアの各部分は、プリアンブルの前記セットの異なるサブセットに対応し、
プリアンブルの前記セットの各直交サブセットは、(1)対応する伝搬遅延関連しきい値を用いて事前構成されるか、または(2)前記NAPによって明示的にシグナリングされるかのいずれかである請求項1乃至4または9いずれかに記載の方法。 - 前記プロセッサは、前記NAPの前記カバレッジエリアの特定の部分に対応する、プリアンブルの前記セットの1つの直交サブセットを選択するように構成され、
前記NAPの前記カバレッジエリアの各部分は、プリアンブルの前記セットの異なるサブセットに対応し、
プリアンブルの前記セットの各直交サブセットは、(1)対応する伝搬遅延関連しきい値を用いて事前構成されるか、または(2)前記NAPによって明示的にシグナリングされるかのいずれかである請求項5乃至8または10いずれかに記載のWTRU。 - 前記NAPの前記カバレッジエリアのサブ領域が決定され、
前記カバレッジエリアの前記サブ領域と関連付けられた、プリアンブルの前記サブセットは、(1)前記伝搬遅延関連情報の決定された値を、1つもしくは複数の伝搬遅延関連しきい値と比較するか、または(2)前記伝搬遅延関連情報の前記決定された値と関連付けられたルックアップテーブルを介してかのいずれかによって選択される請求項1乃至4、9または11いずれかに記載の方法。 - 前記NAPの前記カバレッジエリアのサブ領域が決定され、
前記カバレッジエリアの前記サブ領域と関連付けられた、プリアンブルの前記サブセットは、(1)前記伝搬遅延関連情報の決定された値を、1つもしくは複数の伝搬遅延関連しきい値と比較するか、または(2)前記伝搬遅延関連情報の前記決定された値と関連付けられたルックアップテーブルを介してかのいずれかによって選択される請求項5乃至8、10または12いずれかに記載のWTRU。 - 前記伝搬遅延関連情報は、(1)前記NAPのロケーションを示すロケーション情報、または(2)前記NAPが辿る経路を示す経路情報のうちのいずれかに従って決定される請求項1乃至4、9、11または13いずれかに記載の方法。
- 前記伝搬遅延関連情報は、(1)前記NAPのロケーションを示すロケーション情報、または(2)前記NAPが辿る経路を示す経路情報のうちのいずれかに従って決定される請求項5乃至8、10、12または14いずれかに記載のWTRU。
- 前記NAPから、制限情報が受信され、
前記制限情報にしたがって、前記WTRUは、(1)前記ランダムに選択されたプリアンブルを前記NAPに送信するための1つもしくは複数のRACHオケージョン、または(2)前記WTRUによって使用されるRACHルートシーケンスの関連付けられたサイクリックシフトの数のうちのいずれかに制限される請求項1乃至4、9、11、13または15いずれかに記載の方法。 - 前記NAPから、制限情報が受信され、
前記制限情報にしたがって、前記WTRUは、(1)前記ランダムに選択されたプリアンブルを前記NAPに送信するための1つもしくは複数のRACHオケージョン、または(2)前記WTRUによって使用されるRACHルートシーケンスの関連付けられたサイクリックシフトの数のうちのいずれかに制限される請求項5乃至8、10、12、14または16いずれかに記載のWTRU。 - 前記WTRUが、(1)前記NAPの第1のカバレッジエリア、(2)前記NAPの直下点までの距離の第1の範囲、(3)前記NAPまでの距離の第1の範囲、または(4)前記NAPまでの伝搬遅延の第1の範囲のうちのいずれかに存在する条件で、前記ランダムに選択されたプリアンブルは、第1のRACHオケージョン、またはRACHオケージョンの第1のセットに制限され、
前記WTRUが、(1)前記NAPの第2のカバレッジエリア、(2)前記NAPの直下点までの距離の第2の範囲、(3)前記NAPまでの距離の第2の範囲、または(4)前記NAPまでの伝搬遅延の第2の範囲のうちのいずれかに存在する条件で、前記ランダムに選択されたプリアンブルは、第2のRACHオケージョン、またはRACHオケージョンの第2のセットに制限される請求項1乃至4、9、11、13、15または17いずれかに記載の方法。 - 前記WTRUが、(1)前記NAPの第1のカバレッジエリア、(2)前記NAPの直下点までの距離の第1の範囲、(3)前記NAPまでの距離の第1の範囲、または(4)前記NAPまでの伝搬遅延の第1の範囲のうちのいずれかに存在する条件で、前記ランダムに選択されたプリアンブルは、第1のRACHオケージョン、またはRACHオケージョンの第1のセットに制限され、
前記WTRUが、(1)前記NAPの第2のカバレッジエリア、(2)前記NAPの直下点までの距離の第2の範囲、(3)前記NAPまでの距離の第2の範囲、または(4)前記NAPまでの伝搬遅延の第2の範囲のうちのいずれかに存在する条件で、前記ランダムに選択されたプリアンブルは、第2のRACHオケージョン、またはRACHオケージョンの第2のセットに制限される請求項5乃至8、10、12、14、16または18いずれかに記載のWTRU。
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