WO2020031280A1 - ユーザ装置及び制御方法 - Google Patents

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WO2020031280A1
WO2020031280A1 PCT/JP2018/029692 JP2018029692W WO2020031280A1 WO 2020031280 A1 WO2020031280 A1 WO 2020031280A1 JP 2018029692 W JP2018029692 W JP 2018029692W WO 2020031280 A1 WO2020031280 A1 WO 2020031280A1
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environment
base station
station device
determined
user device
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PCT/JP2018/029692
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知也 小原
浩樹 原田
大樹 武田
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株式会社Nttドコモ
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    • GPHYSICS
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a control method in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 In NR (New Radio) (also referred to as “5G”), which is a successor to LTE (Long Term Evolution), a large-capacity system, high-speed data transmission rate, low delay, and simultaneous use of many terminals are required. A technology that satisfies connection, low cost, power saving, and the like is being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 2 As existing positioning (Positioning) technologies utilizing LTE, A-GNSS (Assisted Global Navigation Satellite Network), A-GPS (Assisted Global Positioning System), ECIDDevOldEmissionOldEmissionEmissions, and ECID (EvidenceOnce-DateOceTearingOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOldEternalOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingOldEternalOceTearingO
  • a directional beamforming technique is used. Therefore, it is determined whether or not a line-of-sight environment exists between a base station apparatus and a user apparatus. Depending on whether the environment is (Line-Of-Sight) environment or NLOS (Non-Line-Of-Sight) environment, the propagation loss and the like may increase due to the reflected wave.
  • the operation of the user apparatus and the operation of the base station apparatus are basically defined irrespective of the LOS environment or the NLOS environment as in the example of the above-described position positioning technology, an appropriate The operation or method may not be applied.
  • the present invention has been made in view of the above points, and it is an object of the present invention to enable an operation between a base station apparatus and a user apparatus depending on whether or not a line-of-sight environment exists in a wireless communication system. I do.
  • a transmission unit that transmits a signal to a base station device, and a control unit that determines whether the environment between the base station device is a line-of-sight environment, the control unit is the determined environment Or a user device that changes the operation according to the above or transmits the information indicating the determined environment to the base station device.
  • a wireless communication system it is possible to perform an operation according to whether or not an environment between the base station device and the user device is a line-of-sight environment.
  • FIG. 1 is a diagram for describing a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 5 is a flowchart illustrating an operation according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station device 10 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user device 20 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station device 10 or the user device 20 according to the embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR NR
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station device 10 and a user device 20.
  • the base station device 10 communicates with the user device 20 via a radio bearer established with the user device 20.
  • the base station apparatus 10 may be referred to as “eNB (enhanced NodeB)”, “NR (New Radio Node)”, “gNB (Next generation NodeB)” or the like.
  • the user device 20 is a terminal that frequently transmits and receives a large amount of data (MBB (Mobile Broadband) terminal) such as a smartphone, and a terminal that transmits and receives a small amount of data at a low frequency such as an IoT device (MTC (Machine Type Communication)). Terminal).
  • MBB Mobile Broadband
  • MTC Machine Type Communication
  • Terminal a terminal that transmits and receives a small amount of data at a low frequency
  • the user devices 20 include user devices 20 of all types (UE categories).
  • A-GNSS Assisted Global Navigation Satellite Systems
  • A-GPS Assisted Global Positioning System System
  • ECID EnhancedObservedOceTearOID, IdentifiedOID, TD, OID
  • position positioning is performed by combining position positioning information based on GNSS or GPS and assistance data via a network such as LTE.
  • Assistance data is information that can accelerate the process of receiving signals from navigation satellites, such as visible satellite list, satellite signal doppler, reference time, and reference position.
  • the ECID is a technology for performing position positioning using information such as the position of a cell in which the user device 20 is located, the RTT (Round Trip Time) between the user device 20 and the base station device 10, and the AoA (Angle of Arrival). It is.
  • the OTDOA uses the information obtained by measuring the time difference between the downlink reference signals (Reference @ signal) from the plurality of base station devices 10 by the user device 20 and the position of the known base station device 10 and the known base station in the base station device 10. This is a technique for performing position measurement of the user device 20 using information on a time difference between the devices 10.
  • PRS Positioning @ RS
  • PRS may be used as a dedicated reference signal for position positioning.
  • UTDOA is a technique for performing position positioning by receiving an uplink reference signal (for example, SRS (Sounding reference signal)) from a plurality of base station apparatuses 10 from a user apparatus 20.
  • an uplink reference signal for example, SRS (Sounding reference signal)
  • a directional beamforming technique is used. Therefore, depending on whether the base station apparatus and the user apparatus have a line-of-sight environment. That is, depending on whether the environment is a LOS (Line Of Line) environment or an NLOS (Non-Line Of Sight) environment, a propagation loss or the like may increase due to a reflected wave.
  • LOS Line Of Line
  • NLOS Non-Line Of Sight
  • FIG. 2 is a flowchart for explaining the operation in the embodiment of the present invention.
  • the user equipment 20 determines whether the environment between the base station apparatus 10 and the user equipment 20 is a line-of-sight environment, and performs an operation according to the determined environment.
  • the base station apparatus 10 is notified of information indicating the changed or determined environment.
  • step S1 the user device 20 determines whether the environment between the base station device 10 and the user device 20 is a line-of-sight environment, that is, whether the environment is an LOS environment or an NLOS environment. A method for determining whether the environment is the LOS environment or the NLOS environment will be described later.
  • step S1 If YES in step S1, that is, if it is determined that the LOS environment exists between the base station apparatus 10 and the user apparatus 20, the user apparatus 20 changes to an operation according to the LOS environment or performs an operation in the LOS environment.
  • the base station apparatus 10 is notified of information indicating that there is (step S2). The operation according to the LOS environment will be described later.
  • step S1 that is, when it is determined that the NLOS environment exists between the base station apparatus 10 and the user apparatus 20, the user apparatus 20 changes to an operation according to the NLOS environment or operates in the NLOS environment.
  • the base station apparatus 10 is notified of information indicating that there is (step S3). The operation according to the NLOS environment will be described later.
  • the user device 20 may determine whether the environment is the LOS environment or the NLOS environment by using information such as TA (Timing advance) and RSRP, which are adjustment values of the uplink transmission timing, in combination.
  • the value of RSRP is smaller than the value of TA, it is highly possible that the environment is an NLOS environment, and thus it may be determined that the environment is an NLOS environment. Because, in the LOS environment, when the user apparatus 20 is near the base station apparatus 10, the value of TA is small and the value of RSRP is large. However, in the NLOS environment, when the user apparatus 20 is near the base station apparatus 10, the value of TA is small, and the value of RSRP may be small due to attenuation such as reflection.
  • the user device 20 is in the LOS environment or the NLOS environment based on the value of a measurement result such as RSRP, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) or the amount of change in TA value. May be determined.
  • a measurement result such as RSRP, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) or the amount of change in TA value. May be determined.
  • the LOS environment or the NLOS environment has changed.
  • the tendency of the value of the measurement result or the value of TA greatly changes from the past tendency, it may be determined that the LOS environment or the NLOS environment has changed.
  • the ratio of the value of RSRP to the value of TA significantly changes, it may be determined that the environment is LOS or NLOS.
  • the user device 20 may determine whether the environment is the LOS environment or the NLOS environment by combining the determination method 2 with the determination method 1.
  • the user device 20 may determine whether the environment is the LOS environment or the NLOS environment based on the coordinates of the base station device 10 and information on the base station device side transmission power notified from the base station device 10.
  • the user apparatus 20 compares the coordinates of the base station apparatus 10 with the coordinates of the user apparatus 20 and the base station apparatus-side transmission power with the user apparatus-side reception power to determine whether the environment is the LOS environment or the NLOS environment. May be determined.
  • the user device 20 may determine whether the environment is the LOS environment or the NLOS environment by combining the determination method 3 with the determination method 1 or the determination method 2.
  • the criterion for determining whether the environment is the LOS environment or the NLOS environment may be defined in advance as a specification.
  • the user device 20 may be notified.
  • the criterion in the determination method 1, the determination method 2, the determination method 3, or the like may be determined by a relative value (for example, a relative value of the value of the RSRP with respect to the value of the TA), or may be determined by an absolute value of each value. Is also good.
  • the method used by the user device 20 for position positioning may be switched according to the determined environment.
  • the determined environment is an LOS environment, ECID or the like is used as a method for position positioning
  • the determined environment is an NLOS environment, A-GNSS or the like is used as a method for position positioning. Is also good.
  • beam-related information for example, information of SS ⁇ block ⁇ index
  • the operation of the user device 20 may be reduced for the operation related to measurement such as Measurement or Radio link monitoring.
  • Examples of lightening the measurement operation include lengthening the measurement cycle, reducing the number of beams, lowering the accuracy (accuracy), and reducing the number of required measurement samples.
  • the change of these operations may be defined as a required specification (requirement) required as a specification of the terminal, or such an operation may be defined.
  • the user device 20 may start an event such as Measurement or an operation such as Radio link monitoring.
  • determining that the environment is the NLOS environment may be a trigger for the user device 20 to start a predetermined operation.
  • the number of MIMO layers may be switched according to whether the determined environment is the LOS environment or the NLOS environment. For example, when the determined environment is an NLOS environment, the MIMO layer number may be reduced because the propagation environment is severe.
  • the user when reporting the rank from the user apparatus 20 to the base station apparatus 10 in relation to the number of MIMO layers, the user may be notified of the LOS environment or the NLOS environment together with the rank notification.
  • the rank is four patterns of rank1, rank2, rank3, and rank4, and the NLOS environment.
  • the number of bits required for the notification may be reduced by setting the rank of the rank when notifying that there is one pattern of rank 1 alone, that is, a total of five patterns.
  • the reason why the rank for notifying that the NLOS environment is used is only rank1 is that it is assumed that only a low rank is used in the NLOS environment.
  • the MIMO layer number may be determined regardless of the rank or the base station device instruction ( For example, 1 layer).
  • notification of the LOS environment or the NLOS environment may be performed together with the report of the measurement result such as RSRP.
  • the notification of the LOS environment or the NLOS environment and the report of the measurement result are performed together, for example, in the case of the NLOS environment, the receivable RSRP is considered to be small, so that the NLOS environment is required.
  • the range of the RSRP to be reported together with the notification may be a part of the lower range of the RSRP. Further, the range of the RSRP to be reported together when notifying that the environment is the LOS environment may be the whole of the range of the RSRP or a part of the higher range.
  • the element to be notified together with the notification of the LOS environment or the NLOS environment is not limited to the above example, and the notification of the LOS environment or the NLOS environment is performed together with the notification of the other elements. You may.
  • the change of the operation according to the determined environment or the notification of the information indicating the determined environment to the base station device 10 by the user device 20 in step S2 or step S3 in FIG. 2 is limitedly applied according to a predetermined element. May be done.
  • the change of the operation according to the determined environment or the notification of the information indicating the determined environment to the base station device 10 may be limitedly applied depending on the frequency band or the band.
  • the present invention may be applied to only a high frequency band or a high frequency band.
  • the change of the operation according to the determined environment or the notification of the information indicating the determined environment to the base station apparatus 10 may be limitedly applied by the cell information.
  • the present invention may be applied to only the SCell.
  • the present invention may be applied to only the PSCell.
  • the change of the operation according to the determined environment or the notification of the information indicating the determined environment to the base station device 10 may be limitedly applied according to the base station device setting (array arrangement of antennas, etc.).
  • the base station device 10 may notify whether or not to change the operation according to the determined environment or apply the notification to the base station device 10 of information indicating the determined environment.
  • the base station device 10 and the user device 20 include a function for implementing the above-described embodiment. However, each of the base station device 10 and the user device 20 may include only some of the functions in the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station device 10.
  • base station apparatus 10 includes transmitting section 110, receiving section 120, setting section 130, and control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 3 is only an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmission unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user device 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals. Further, the receiving unit 120 receives, from the user device 20, information indicating whether the space between the base station device 10 and the user device 20 is an LOS environment or an NLOS environment.
  • the setting unit 130 stores in the storage device the setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user device 20, and reads out the setting information from the storage device as needed.
  • the control unit 140 notifies the user device 20 of the coordinates and the transmission power of the base station device 10 via the transmission unit 110, as described in the embodiment.
  • a function unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110, and a function unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 20.
  • the user device 20 includes a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 4 is only an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from transmission data, and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and obtains a higher-layer signal from the received physical-layer signal.
  • receiving section 220 receives information on the coordinates of base station apparatus 10 and transmission power on the base station side transmitted from base station apparatus 10.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 or the user device 20 by the receiving unit 220 in a storage device, and reads out the setting information from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information on base station settings (array arrangement of antennas, etc.).
  • control unit 240 determines whether the environment between the base station device 10 and the user device 20 is a line-of-sight environment, that is, whether the environment is an LOS environment or an NLOS environment. In addition, the control unit 240 changes the operation according to the environment or notifies the base station apparatus 10 of information indicating the determined environment, depending on whether the environment is the LOS environment or the NLOS environment.
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be implemented by combining one device or the plurality of devices with software.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deemed, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, but not limited to these I can't.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • the base station device 10, the user device 20, and the like may function as a computer that performs processing according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the above-described base station device 10 and user device 20 are physically configured as computer devices including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be done.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 may be configured to include one or more of the devices indicated by 1001 to 1006 illustrated in the drawing, or may be configured without including some devices. May be done.
  • the functions of the base station device 10 and the user device 20 are performed by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002 so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and the communication by the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling or controlling at least one of data reading and writing in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
  • the transmitting unit 110, the receiving unit 120, the setting unit 130, and the control unit 140 of the base station device 10 illustrated in FIG. 3 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001. Further, for example, the transmission unit 210, the reception unit 220, the setting unit 230, and the control unit 240 of the user device 20 illustrated in FIG.
  • Processor 400 are realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001. Is also good. Although it has been described that the various processes described above are executed by one processor 1001, the processes may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001. Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (at least a Random Access Memory such as Random Access Memory). It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to execute the processing according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, and a Blu-ray Disc). -Ray (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, or the like.
  • the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database including at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003, a server, or another appropriate medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be configured.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 of the base station device 10 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the user device 20 may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, and the like) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the storage device 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 are respectively a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic, FPGA, etc.), and an ASIC (Application Specific Integrated Circuit). And some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a receiving unit that receives a signal from a base station device, a transmitting unit that transmits a signal to the base station device, the base station device and the user device Between the LOS environment and the NLOS environment, and changes the operation according to the determined environment, or transmits information indicating the determined environment to the base station device.
  • a user device is provided.
  • the user device 20 can perform an operation according to whether the base station device 10 and the user device 20 are in the LOS environment or the NLOS environment.
  • the user apparatus 20 is configured to transmit the combination of the measurement results such as TA (Timing Advance) and RSRP, the amount of change in the TA or the measurement result, or the base station apparatus 10 notified from the base station apparatus 10. Can determine whether the environment between the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 is in the LOS environment or the NLOS environment based on the coordinates and the transmission power.
  • the measurement results such as TA (Timing Advance) and RSRP
  • RSRP Radio Resource Reference Signal
  • the user device 20 can switch to an appropriate operation depending on whether the base station device 10 and the user device 20 are in the LOS environment or the NLOS environment.
  • the cell information regarding the application of the operation by the user device 20 depending on whether the base station device 10 and the user device 20 are in the LOS environment or the NLOS environment, the cell information , And can be applied in a limited manner in response to a setting from the base station apparatus or in response to a notification from the base station apparatus 10 indicating whether or not to apply.
  • the operation of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of the processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station device 10 and the user device 20 have been described using a functional block diagram for convenience of processing description, such a device may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 20 according to the embodiment of the present invention are a random access memory (RAM), a flash memory, and a read memory, respectively.
  • the data may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by another method.
  • the notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, RRC signaling may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be referred to as an RRC message.
  • a connection setup (RRC (Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like may be used.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication
  • FRA Full Radio Access
  • NR new Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • Systems using IEEE@802.16 WiMAX (R)
  • IEEE@802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • Bluetooth Bluetooth
  • It may be applied to at least one of the next generation systems.
  • a plurality of systems may be combined (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G) and applied.
  • the specific operation described as being performed by the base station device 10 in this specification may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
  • an upper node In a network including one or a plurality of network nodes (network @ nodes) including the base station device 10, various operations performed for communication with the user device 20 are different from the base station device 10 and / or the base station device 10. It is clear that this can be done by other network nodes (for example, but not limited to MME or S-GW etc.).
  • MME Mobility Management Entity
  • the user equipment 20 may be provided by one of ordinary skill in the art to a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, It may also be called a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • the base station device 10 may also be referred to by those skilled in the art as an NB (NodeB), an eNB (evolved NodeB), a gNB, a base station (Base ⁇ ⁇ Station), or some other suitable terminology.
  • NB NodeB
  • eNB evolved NodeB
  • gNB base station
  • Base ⁇ ⁇ Station Base station
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • Judgment '', ⁇ decision '' for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigating (investigating), searching (looking up, search, inquiry) (E.g., searching in a table, database, or another data structure), ascertaining may be considered “determined", "determined", and the like.
  • determining” and “deciding” include receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “determined” or “determined”.
  • ⁇ judgment '' and ⁇ decision '' means that resolving, selecting, selecting, establishing, establishing, comparing, etc. are considered as ⁇ judgment '' and ⁇ decided ''. May be included.
  • judgment and “decision” may include deeming any operation as “judgment” and “determined”.
  • “Judgment (determination)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.

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Abstract

ユーザ装置は、基地局装置に信号を送信する送信部と、前記基地局装置との間の環境が見通し環境かどうかを決定する制御部を有し、前記制御部は前記決定した環境に応じて動作を変更する、または、前記送信部は前記決定した環境を示す情報を前記基地局装置に送信する。

Description

ユーザ装置及び制御方法
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び制御方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 LTEを活用した既存の位置測位(Positioning)技術として、A-GNSS(Assisted Global Navigation Satellite Systems)、A-GPS(Assisted Global Positioning System)、ECID(Enhanced Cell ID)、OTDOA(Observed Time Difference Of Arrival)等が規定されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 38.300 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 36.355 V15.0.0(2018-06)
 NRの無線通信システムにおいて、特に高周波数帯では、指向性のあるビームフォーミング技術を用いることが前提となっているため、基地局装置とユーザ装置間が見通し環境であるか否かによって、すなわちLOS(Line Of Sight)環境であるかNLOS(Non-Line Of Sight)環境であるかによって、反射波により伝搬損失等が大きくなる場合がある。
 しかしながら、上記の位置測位技術の例のように、基本的にLOS環境であるかNLOS環境であるかにかかわらずユーザ装置動作や基地局装置動作が規定されているため、環境にあった適切な動作や手法が適用されない場合がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、基地局装置とユーザ装置間が見通し環境であるか否かに応じた動作を行うことを可能にすることを目的とする。
 開示の技術によれば、基地局装置に信号を送信する送信部と、前記基地局装置との間の環境が見通し環境かどうかを決定する制御部を有し、前記制御部は前記決定した環境に応じて動作を変更する、または、前記送信部は前記決定した環境を示す情報を前記基地局装置に送信する、ユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、基地局装置とユーザ装置間が見通し環境であるか否かに応じた動作を行うことを可能にすることができる。
本発明の実施形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施形態における動作を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。なお、以下で説明する実施形態は一例であり、本発明が適用される実施形態は、以下の実施形態に限られない。
 本発明の実施形態の無線通信システムの動作においては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 図1は、本発明の実施形態における無線通信システムを説明するための図である。図1に示されるように、本発明の実施形態における無線通信システムは、基地局装置10及びユーザ装置20を有する。
 基地局装置10は、ユーザ装置20との間で確立される無線ベアラを介してユーザ装置20と通信を行う。基地局装置10は、「eNB(enhanced NodeB)」、「NR(New Radio)ノード」、「gNB(Next generation NodeB)」等と呼ばれてもよい。
 ユーザ装置20は、スマートフォンのように大量のデータを頻繁に送受信する端末(MBB(Mobile Broad Band)端末)、IoTデバイスのように少量のデータを低頻度で送受信する端末(MTC(Machine Type Communication)端末)等である。本発明の実施の形態において、ユーザ装置20は、あらゆる種別(UEカテゴリ)のユーザ装置20を含む。
 LTEを活用した既存の位置測位技術としては、A-GNSS(Assisted Global Navigation Satellite Systems)、A-GPS(Assisted Global Positioning System)、ECID(Enhanced Cell ID)、OTDOA(Observed Time Difference Of Arrival)等がある。
 A-GNSS又はA-GPSでは、GNSS又はGPSによる位置測位情報と、LTE等のネットワークによるアシスタンスデータとを組み合わせて位置測位が行われる。アシスタンスデータは、例えば、visible satellite list、 satellite signal Doppler、 reference time、reference positionのような航法衛星からの信号受信のプロセスを加速させることができる情報である。
 ECIDは、ユーザ装置20が在圏しているセルの位置、ユーザ装置20と基地局装置10間のRTT(Round Trip Time)、AoA(Angle of Arrival)等の情報を活用した位置測位を行う技術である。
 OTDOAは、複数の基地局装置10からの下り参照信号(Reference signal)の時間差をユーザ装置20が測定した情報を用いて、基地局装置10で既知の基地局装置10の位置及び既知の基地局装置10間の時間差の情報を活用して、ユーザ装置20の位置測位を行う技術である。位置測位用の専用参照信号として、PRS(Positioning RS)が用いられてもよい。
 UTDOAは、ユーザ装置20からの上り参照信号(例えば、SRS(Sounding reference signal))を、複数の基地局装置10で受信することにより位置測位を行う技術である。
 ここで、NRの無線通信システムにおいて、特に高周波数帯では、指向性のあるビームフォーミング技術を用いることが前提となっているため、基地局装置とユーザ装置間が見通し環境であるか否かによって、すなわちLOS(Line Of Sight)環境であるかNLOS(Non-Line Of Sight)環境であるかによって、反射波により伝搬損失等が大きくなる場合がある。
 例えば、図1に示されるように、基地局装置10とユーザ装置20との間が見通し環境(LOS環境)である場合には、反射波による伝搬損失が無いので、一般に、ユーザ装置20におけるRSRP(Reference Signal Received Power)等の測定結果の値が高くなる。一方、基地局装置10とユーザ装置20との間が見通しでない環境(NLOS環境)である場合には、反射波による伝搬損失(信号の減衰)が有るので、一般に、ユーザ装置20におけるRSRP等の測定結果の値が低くなる。
 図2は、本発明の実施形態における動作を説明するためのフローチャートである。図2に示されるように、本発明の実施形態において、ユーザ装置20は、基地局装置10とユーザ装置20との間が見通し環境であるかどうかを決定し、決定した環境に応じて動作を変更、または、決定した環境を示す情報を基地局装置10に通知する。
 ステップS1において、ユーザ装置20は、基地局装置10とユーザ装置20との間が見通し環境であるかどうか、すなわち、LOS環境であるかNLOS環境であるかを決定する。LOS環境であるかNLOS環境であるかを決定する方法については後述する。
 ステップS1においてYESの場合、すなわち、基地局装置10とユーザ装置20との間がLOS環境であると決定された場合、ユーザ装置20は、LOS環境に応じた動作に変更するか又はLOS環境であることを示す情報を基地局装置10に通知する(ステップS2)。LOS環境に応じた動作については後述する。
 ステップS1においてNOの場合、すなわち、基地局装置10とユーザ装置20との間がNLOS環境であると決定された場合、ユーザ装置20は、NLOS環境に応じた動作に変更するか又はNLOS環境であることを示す情報を基地局装置10に通知する(ステップS3)。 NLOS環境に応じた動作については後述する。
 LOS環境であるかNLOS環境であるかを決定する方法について説明する。
 (決定方法1)
 ユーザ装置20は、上り送信タイミングの調整値であるTA(Timing advance)やRSRP等の情報を組み合わせて用いることで、LOS環境であるかNLOS環境であるかを決定してもよい。
 例えば、TAの値に対してRSRPの値が小さめの場合にはNLOS環境である可能性が高いのでNLOS環境であると決定してもよい。なぜなら、LOS環境においては、ユーザ装置20が基地局装置10の近くにいる場合には、TAの値は小さく、RSRPの値は大きい。しかし、NLOS環境においては、ユーザ装置20が基地局装置10の近くにいる場合には、TAの値は小さく、反射等の減衰によりRSRPの値も小さくなることが考えられる。
 (決定方法2)
 ユーザ装置20は、RSRP、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)等の測定結果の値やTAの値の変化量に基づいて、LOS環境であるかNLOS環境であるかを決定してもよい。
 例えば、測定結果の値やTAの値が急激に変わったときに、LOS環境であるかNLOS環境であるかが変わったと決定してもよい。測定結果の値やTAの値の傾向が、これまでの傾向と大きく変わったときに、LOS環境であるかNLOS環境であるかが変わったと決定してもよい。例えば、TAの値に対するRSRPの値の比率が大きく変わったときに、LOS環境であるかNLOS環境であるかが変わったと決定してもよい。
 なお、ユーザ装置20は、決定方法2を決定方法1と組み合わせることにより、LOS環境であるかNLOS環境であるかを決定してもよい。
 (決定方法3)
 ユーザ装置20は、基地局装置10から通知された基地局装置10の座標や基地局装置側送信電力の情報に基づいて、LOS環境であるかNLOS環境であるかを決定してもよい。
 例えば、ユーザ装置20は、基地局装置10の座標をユーザ装置20の座標と、基地局装置側送信電力をユーザ装置側受信電力と、それぞれ比較することにより、LOS環境であるかNLOS環境であるかを決定してもよい。
 なお、ユーザ装置20は、決定方法3を、決定方法1や決定方法2と組み合わせることにより、LOS環境であるかNLOS環境であるかを決定してもよい。
 また、決定方法1、決定方法2、決定方法3等における、LOS環境であるかNLOS環境であるかを決定するための基準は、予め仕様として規定されていてもよいし、基地局装置10からユーザ装置20に通知されてもよい。
 決定方法1、決定方法2、決定方法3等における基準は、相対値(例えば、TAの値に対するRSRPの値の相対値)によって定められてもよいし、それぞれの値の絶対値によって定められてもよい。
 次に、図2のステップ2およびステップ3における決定した環境に応じた動作の変更について説明する。
 決定した環境に応じてユーザ装置20が位置測位に用いる手法を切り替えてもよい。例えば、決定した環境がLOS環境である場合には位置測位に用いる手法として、ECID等を用い、決定した環境がNLOS環境である場合には位置測位に用いる手法として、A-GNSS等を用いてもよい。決定した環境がNLOS環境である場合には更に、例えばビーム関連情報(例えばSS block indexの情報)を用いてもよい(基地局装置10に通知してもよい)。
 決定した環境がLOS環境である場合には、通信環境が良好であることが想定されるので、MeasurementやRadio link monitoring等の測定に関する動作についてユーザ装置20の動作を軽くしてもよい。測定の動作を軽くする例としては、測定の周期を長くする、ビーム数を減らす、精度(accuracy)を低くする、必要測定サンプル数を減らす、等が挙げられる。これらの動作の変更については、端末の仕様として要求される要求仕様(requirement)として規定されてもよいし、そのような動作が規定されてもよい。
 例えば、決定した環境がNLOS環境である場合には、Measurement等のイベントやRadio link monitoring等の動作をユーザ装置20が開始してもよい。すなわち、NLOS環境であると決定することが、ユーザ装置20が所定の動作を開始するトリガーとなってもよい。
 例えば、決定した環境がLOS環境であるかNLOS環境であるかに応じて、MIMO layer数を切り替えてもよい。例えば、決定した環境がNLOS環境である場合は、伝搬環境が厳しいためMIMO layer数を小さくしてもよい。
 例えば、MIMO layer数に関連してユーザ装置20から基地局装置10に対してrankを通知する際に、rankの通知と一緒にLOS環境であるかNLOS環境であるかを通知してもよい。LOS環境であるかNLOS環境であるかの通知とrankの通知を一緒に行う場合に、例えば、LOS環境であることを通知する場合のrankはrank1、rank2、rank3、rank4の4パターン、NLOS環境であることを通知する場合のrankはrank1のみの1パターン、合計5パターンとすることにより通知に必要なビット数を削減できる可能性がある。なお、NLOS環境であることを通知する場合のrankをrank1のみとしたのは、NLOS環境では低いrankのみが使用されることが想定されるためである。
 例えば、通常通りユーザ装置20からrankが通知されていても、ユーザ装置20が決定した環境がNLOS環境である場合には、rankや基地局装置指示に関係なくMIMO layer数を決めてもよい(例えば1layer)。
 例えば、LOS環境であるかNLOS環境であるかの通知をRSRP等の測定結果の報告と一緒に行ってもよい。LOS環境であるかNLOS環境であるかの通知と測定結果の報告を一緒に行う場合に、例えば、NLOS環境の場合には、受信し得るRSRPが小さくなると考えられるので、NLOS環境であることを通知する場合に一緒に報告するRSRPの範囲は、RSRPの範囲の低い方の一部としてもよい。また、LOS環境であることを通知する場合に一緒に報告するRSRPの範囲は、RSRPの範囲の全体または高い方の一部としてもよい。
 LOS環境であるかNLOS環境であるかの通知と一緒に通知する要素は、上記の例には限られず、他の要素の通知と一緒にLOS環境であるかNLOS環境であるかの通知を行ってもよい。
 図2のステップS2やステップS3におけるユーザ装置20による、決定した環境に応じた動作の変更又は決定した環境を示す情報の基地局装置10への通知は、所定の要素に応じて限定的に適用されてもよい。
 例えば、決定した環境に応じた動作の変更又は決定した環境を示す情報の基地局装置10への通知は、周波数帯またはバンドによって限定的に適用されてもよい。例えば、高周波数帯または高周波数バンドの場合に限定して適用してもよい。
 決定した環境に応じた動作の変更又は決定した環境を示す情報の基地局装置10への通知は、セル情報によって限定的に適用されてもよい。例えば、SCellだけに限定して適用してもよい。または、PSCellだけに限定して適用してもよい。
 決定した環境に応じた動作の変更又は決定した環境を示す情報の基地局装置10への通知は、基地局装置設定(アンテナのarray配置等)に応じて限定的に適用されてもよい。
 決定した環境に応じた動作の変更又は決定した環境を示す情報の基地局装置10への通知を適用するかどうかを基地局装置10から通知してもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置10>
 図3は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図3に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図3に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、受信部120は、基地局装置10とユーザ装置20間がLOS環境であるかNLOS環境であるかを示す情報をユーザ装置20から受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、実施形態において説明したように、基地局装置10の座標および送信電力を、送信部110を介してユーザ装置20に通知する。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <ユーザ装置20>
 図4は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図4に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図4に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置10から送信される基地局装置10の座標や基地局側送信電力の情報を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10又はユーザ装置20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、基地局設定(アンテナのarray配置等)の情報等である。
 制御部240は、実施形態において説明したように、基地局装置10とユーザ装置20との間が見通し環境であるかどうか、すなわち、LOS環境であるかNLOS環境であるかを決定する。また、制御部240は、LOS環境であるかNLOS環境であるかに応じて、環境に応じた動作に変更するか又は決定した環境を示す情報を基地局装置10に通知する。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図(図3及び図4)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局装置10、ユーザ装置20などは、本開示の実施形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図5は、本開示の一実施形態に係る基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007等を含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図3に示した基地局装置10の送信部110、受信部120、設定部130、制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図4に示したユーザ装置20の送信部210と、受信部220と、設定部230、制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
  通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、基地局装置10の送信部110及び受信部120は、通信装置1004によって実現されてもよい。また、ユーザ装置20の送信部210及び受信部220は、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、記憶装置1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施形態によれば、基地局装置から信号を受信する受信部と、前記基地局装置に信号を送信する送信部と、前記基地局装置と前記ユーザ装置との間の環境がLOS環境かNLOS環境かを決定する制御部を有し、前記決定した環境に応じて動作を変更する、または、前記決定した環境を示す情報を前記基地局装置に送信する、ユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置20は、基地局装置10とユーザ装置20間がLOS環境であるかNLOS環境であるかに応じた動作を行うことが可能となる。
 本発明の実施形態によれば、ユーザ装置20は、TA(Timing advance)やRSRP等の測定結果の組合せ、TA又は測定結果の変化量、または、基地局装置10から通知される基地局装置10の座標および送信電力に基づいて、基地局装置10とユーザ装置20間がLOS環境であるかNLOS環境であるかを決定することができる。
 本発明の実施形態によれば、ユーザ装置20は、基地局装置10とユーザ装置20間がLOS環境であるかNLOS環境であるかに応じて適切な動作に切り替えることができる。
 本発明の実施形態によれば、基地局装置10とユーザ装置20間がLOS環境であるかNLOS環境であるかに応じたユーザ装置20による動作の適用については、周波数帯に応じて、セル情報に応じて、基地局装置設定に応じて、または、適用するか否かを示す基地局装置10からの通知に応じて限定的に適用することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ装置20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び/又は基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
 ユーザ装置20は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局装置10は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(evolved NodeB)、gNB、ベースステーション(Base Station)、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (5)

  1.  基地局装置に信号を送信する送信部と、
     前記基地局装置との間の環境が見通し環境かどうかを決定する制御部を有し、
     前記制御部は前記決定した環境に応じて動作を変更する、または、前記送信部は前記決定した環境を示す情報を前記基地局装置に送信する、
     ユーザ装置。
  2.  請求項1に記載のユーザ装置であって、
     前記制御部は前記決定した環境に応じて位置測定手法を切り替える、
     ユーザ装置。
  3.  請求項1に記載のユーザ装置であって、
     前記制御部は前記基地局装置との間の環境が見通し環境かどうかの決定を、
      上り送信タイミングの調整値及び測定結果の組合せ、
      上り送信タイミングの調整値若しくは測定結果の変化量、または、
      前記基地局装置から通知される前記基地局装置の座標および送信電力
     に基づいて行う、
     ユーザ装置。
  4.  請求項1に記載のユーザ装置であって、
     前記制御部による前記決定した環境に応じた動作の変更、または前記送信部による決定した環境を示す情報の前記基地局装置への送信は、
      周波数帯に応じて、
      セル情報に応じて、
      基地局装置設定に応じて、または、
      適用するか否かを示す前記基地局装置からの通知に応じて
     限定的に適用される、
     ユーザ装置。
  5.  基地局装置に信号を送信するステップと、
     前記基地局装置との間の環境が見通し環境かどうかを決定するステップと、を備え、
     前記決定した環境に応じて動作を変更するステップ、または、前記決定した環境を示す情報を前記基地局装置に送信するステップを更に備える、
     ユーザ装置の制御方法。
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