JP7197501B2 - 異なる基準信号の混合に基づくrlm及びビーム障害検出 - Google Patents
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Description
第3世代パートナシップ・プロジェクト(3GPP)によって開発されたロングターム・エボリューション(LTE)ワイヤレス・システムは、広く展開された第4世代ワイヤレス通信システムである。LTE及びその先行システムにおいて、3GPP文書で「ユーザ機器」又は「UE」と呼ばれるワイヤレス・デバイスにおけるRLM機能の目的は、RRC_CONNECTED状態であるサービング・セルのダウンリンク無線リンク品質を監視することである。この監視は、所与のLTEセルに常に関連付けられ、物理セル識別子(PCI)から導出されるセル固有基準信号(CRS)に基づく。次いで、3GPP TS36.213、v14.0.0に記載されているように、RLMは、RRC_CONNECTED状態である場合に、自身のサービング・セルに対して同期状態(in-sync)であるか非同期状態(out-of-sync)であるかをUEが判定できるようにする。
3GPP[3GPP RP‐1606713]では、ニュー・ラジオ(NR)という名称の新しい5G無線アクセス技術の研究項目が開始されている。企業は以下の設計原理、すなわち、「NR」と呼ばれる新しい5G無線アクセス技術のためのウルトラ・リーン設計、及びビームフォーミングの大規模な使用に関する前提に合意した。これまでのところ、RLMの詳細は確立されていない。しかし、企業は、RLMが設計される際にビームフォーミングを考慮に入れる必要があるという見解を表明したが、これはLTEの場合ではない。これに加えて、UEがどのようにセルの品質を測定すべきかに関する懸念が表明されている。
以下は、LTEにおける既存のソリューションと比較して、RLM及びビーム障害検出のための新しいソリューションの必要性を駆動しうる5G NRの原理のいくつかである。
NRは、ウルトラ・リーン・システムであることが期待され、これは、エネルギー効率の良い未来に耐えるシステムを目指して、常時オン送信の最小化を意味する。3GPPにおける初期の前提は、この原理が承認されており、NRがリーン・システムであるべきであるという共通の理解があることを示している。RAN1#84bisでは、RAN1はウルトラ・リーン設計に関して以下の合意を行った。
NRは100GHzまでの周波数範囲を考慮するという共通理解がある。LTEに現在割り当てられている周波数帯域と比較すると、新しい帯域の一部は、より低い回折及びより高い屋外/屋内透過損失のような、はるかに困難な伝搬特性を有することになる。その結果、信号は角の周りを伝播し、壁を貫通する能力が低くなる。さらに、高周波数帯域では、大気/雨の減衰及びより高い身体損失がNR信号のカバレージをさらにスポット状にする。幸いにも、より高い周波数での動作はより小さいアンテナ素子を使用することを可能にし、これは、多くのアンテナ素子を有するアンテナ・アレイを可能にする。このようなアンテナ・アレイは、複数のアンテナ素子が狭ビームを形成するために使用され、それによって困難な伝搬特性を補償するビームフォーイングを容易にする。これらの理由で、NRはカバレージを提供するために大規模なビームフォーミングに依存することが広く受け入れられており、このことは、NRがしばしばビーム・ベース・システムと呼ばれることを意味する。
NRにおける高いビームフォーミング利得に起因して、なんらかのビーム障害検出及び回復メカニズムの必要性が重要な問題として現れる。狭ビームを介して所望のUE位置において信号エネルギーをピンポイントで示すことに起因して、より高いアンテナ利得及びより低いセル間干渉の両方のおかげで、セル・エッジにおいて高い信号対干渉プラス雑音比(SINR)レベルを可能にするので、狭いビームフォーミングは、NRにおけるキーとなる構成要素と考えられる。しかし、これらの狭ビームを形成することは、高モビリティのシナリオにおけるビーム・パターンの不整合を犠牲にすることになる。UEがその位置を突然変えるならば、視線角度に突然の変化があるか、又はビーム・パターンが伝搬環境における遮断効果によって物理的に妨害されるならば、受信信号の品質が急激に低下する可能性がある。いずれの場合も、ネットワークは任意の自発的なビーム障害を監視及び検出し、必要なときにビーム回復手順を実行することが必要とされる。UEがビーム品質の突然の低下を経験する可能性は、LTEのようなレガシー・システムと比較して、NRにおいてより重大な問題である。
これまでの3GPPの議論では、モビリティ(例えば、ハンドオーバ、又はHO)に関連する測定のためにUEによって使用されるモビリティ基準信号(MRS)に関するいくつかの合意があった。ビーム及びNRセル定義との関係に関する、(少なくともネットワーク制御モビリティのために、データ送信について最適化される)RRC関与を伴うRRC_CONNECTEDモード・モビリティにおけるダウンリンク・ベースのモビリティについての合意は、以下を含んでもよい。1)UEは、少なくとも、1つ以上の個別のビームを測定し、gNB(NR基地局)は、HOを実行するためにそれらのビームを考慮するメカニズムを有するべきである。これは、少なくともgNB間ハンドオーバをトリガし、HOピンポン及びHO障害を低減するために必要であることに留意されたい。UEは、複数のビームの個別の品質及び/又は組み合わされた品質を報告してもよい。2)UEは、自身のサービング・セルからのビームと、無線リソース管理(RRM)測定のための非サービング・セルからのビームとを区別できるべきである。UEは、ビームが自身のサービング・セルからのものであるかどうかを判定できるべきである。サービング/非サービング・セルが「サービング/非サービング・ビーム集合」と呼ばれうるかどうか、UEが専用シグナリングを介して通知されるか又はいくつかのブロードキャスト信号に基づいてUEによって暗黙的に検出されるか、及び接続モードのセルがアイドル・モードのセルにどのように関係するかは、まだ決定されていない。3)セル品質は、個別のビームからの測定に基づいて導出されてもよい。
Claims (20)
- ユーザ機器、UE、(50)における方法(600)であって、
ビーム形成されたダウンリンク信号内で受信された複数の無線リンク管理、RLM、測定ソースに基づいて測定を実行すること(602)であって、前記測定は、所与のセル又はビームの品質を示し、前記複数のRLM測定ソースは、1つ以上の第1基準信号、RS、と、前記1つ以上の第1RSとは異なるタイプの1つ以上の第2RSと、を含む、こと(602)と、
複数の評価期間のそれぞれについて及び測定を実行するために使用される前記複数のRLM測定ソースのそれぞれについて、個別のRLM測定ソースについての測定を非同期状態閾値に対して比較すること(604)と、
前記比較に基づいて評価期間ごとに非同期状態イベントをトリガすることと、
非同期状態イベントの判定された発生に基づいて1つ以上のRLM動作を実行すること(608)と、
を有する、方法(600)。 - 請求項1に記載の方法(600)であって、前記複数のRLM測定ソースは、1つ以上のチャネル状態情報基準信号、CSI‐RS、と、1つ以上の同期信号ブロック(SSB)からの基準信号とを含む、方法(600)。
- 請求項1又は2に記載の方法(600)であって、非同期状態イベントの前記判定された発生に基づいて前記1つ以上のRLM動作を実行すること(608)は、閾値回数の連続した非同期状態イベントが発生したと判定することに応答して第1RLM動作を実行することを含む、方法(600)。
- 請求項3に記載の方法(600)であって、前記第1RLM動作は、タイマを開始することを含む、方法(600)。
- 請求項3に記載の方法(600)であって、前記第1RLM動作は、上位層通知を提供することと、無線リンク障害、RLF、を宣言することと、ビーム障害を宣言することと、のうちの1つを含む、方法(600)。
- 請求項3乃至5の何れか1項に記載の方法(600)であって、連続した非同期状態イベントの前記閾値回数は、前記複数のRLM測定ソースの各ソースについて別々に確立される、方法(600)。
- 請求項3乃至6の何れか1項に記載の方法(600)であって、前記複数のRLM測定ソースのうちの1つ以上についての連続した非同期状態イベントの前記閾値回数は、異なるRLM測定ソースによって共有される、方法(600)。
- 請求項1に記載の方法(600)であって、前記複数のRLM測定ソースに基づいて前記測定を実行すること(602)は、
前記ビーム形成されたダウンリンク信号のうちの1つ以上の制御チャネル領域であって、前記UE(50)のための制御チャネル・メッセージに関連する制御チャネル領域を監視することと、
前記制御チャネル領域の所与のサブフレーム内にデータがスケジュールされると判定することに応答して、
評価期間中に、1つ以上の第1RSを使用して第1品質推定を計算することによって第1測定を判定することであって、前記第1RSは、前記制御チャネル領域内の復調基準シンボル、DMRS、である、ことと、
前記評価期間中に、前記1つ以上の第2RSを使用して第2品質推定を計算することによって第2測定を判定することであって、前記1つ以上の第2RSは、1つ以上の1次同期信号、PSS、と、1つ以上の2次同期信号、SSS、と、1つ以上の3次同期信号、TSS、と、物理ブロードキャスト・チャネル、PBCH、のために使用される1つ以上のDMRSと、チャネル状態情報‐参照信号、CSI‐RSのうちの1つ以上と、1つ以上のモビリティ基準信号、MRS、と、1つ以上のビーム測定基準信号、BRS、と、のうちの1つである、ことと、
を含む、方法(600)。 - 請求項8に記載の方法(600)であって、前記第1品質推定は、前記評価期間にわたって前記1つ以上の第1RSから測定された第1無線信号メトリックの平均として計算され、前記第2品質推定は、前記評価期間にわたって前記1つ以上の第2RSから測定された第2無線信号メトリックの平均として計算される、
方法(600)。 - 請求項1乃至9の何れか1項に記載の方法(600)であって、
前記複数のRLM測定ソースのうちの1つ以上についての構成情報を受信することと、
前記構成情報に基づいて前記測定を実行することと、
をさらに有する、方法(600)。 - ユーザ機器、UE、(50)であって、
ビーム形成されたダウンリンク信号を受信するように構成された送受信機回路(56)と、
前記送受信機回路(56)に動作可能に関連付けられた処理回路(52)であって、
前記ビーム形成されたダウンリンク信号内で受信された複数の無線リンク管理、RLM、測定ソースに基づいて測定を実行すること(602)であって、前記測定は、所与のセル又はビームの品質を示し、前記複数のRLM測定ソースは、1つ以上の第1基準信号、RS、と、前記1つ以上の第1RSとは異なるタイプの1つ以上の第2RSと、を含む、ことと、
複数の評価期間のそれぞれについて及び測定を実行するために使用される前記複数のRLM測定ソースのそれぞれについて、個別のRLM測定ソースについての測定を非同期状態閾値に対して比較することと、
前記比較に基づいて評価期間ごとに非同期状態イベントをトリガすることと、
非同期状態イベントの判定された発生に基づいて1つ以上のRLM動作を実行することと、
を行うように構成された処理回路(52)とを有する、UE(50)。 - 請求項11に記載のUE(50)であって、前記複数のRLM測定ソースは、1つ以上のチャネル状態情報基準信号、CSI‐RS、と、1つ以上の同期信号ブロック(SSB)からの基準信号とを含む、UE(50)。
- 請求項11又は12に記載のUE(50)であって、前記処理回路(52)は、閾値回数の連続した非同期状態イベントが発生したと判定することに応答して第1RLM動作を実行することによって、非同期状態イベントの前記判定された発生に基づいて前記1つ以上のRLM動作を実行するように構成される、UE(50)。
- 請求項13に記載のUE(50)であって、前記第1RLM動作は、タイマを開始することを含む、UE(50)。
- 請求項13に記載のUE(50)であって、前記第1RLM動作は、上位層通知を提供することと、無線リンク障害、RLF、を宣言することと、ビーム障害を宣言することと、のうちの1つを含む、UE(50)。
- 請求項13乃至15の何れか1項に記載のUE(50)であって、連続した非同期状態イベントの前記閾値回数は、前記複数のRLM測定ソースの各ソースについて別々に確立される、UE(50)。
- 請求項13乃至15の何れか1項に記載のUE(50)であって、前記複数のRLM測定ソースのうちの1つ以上についての連続した非同期状態イベントの前記閾値回数は、異なるRLM測定ソースによって共有される、UE(50)。
- 請求項11に記載のUE(50)であって、前記処理回路(52)は、
前記ビーム形成されたダウンリンク信号のうちの1つ以上の制御チャネル領域であって、前記UE(50)のための制御チャネル・メッセージに関連する制御チャネル領域を監視することと、
前記制御チャネル領域の所与のサブフレーム内にデータがスケジュールされると判定することに応答して、
評価期間中に、1つ以上の第1RSを使用して第1品質推定を計算することによって第1測定を判定することであって、前記第1RSは、前記制御チャネル領域内の復調基準シンボル、DMRS、である、ことと、
前記評価期間中に、前記1つ以上の第2RSを使用して第2品質推定を計算することによって第2測定を判定することであって、前記1つ以上の第2RSは、1つ以上の1次同期信号、PSS、と、1つ以上の2次同期信号、SSS、と、1つ以上の3次同期信号、TSS、と、物理ブロードキャスト・チャネル、PBCH、のために使用される1つ以上のDMRSと、チャネル状態情報‐参照信号、CSI‐RSのうちの1つ以上と、1つ以上のモビリティ基準信号、MRS、と、1つ以上のビーム測定基準信号、BRS、と、のうちの1つである、ことと、
を行うことによって、前記複数のRLM測定ソースに基づいて前記測定を実行するように構成される、UE(50)。 - 請求項18に記載のUE(50)であって、前記第1品質推定は、前記評価期間にわたって前記1つ以上の第1RSから測定された第1無線信号メトリックの平均として計算され、前記第2品質推定は、前記評価期間にわたって前記1つ以上の第2RSから測定された第2無線信号メトリックの平均として計算される、
UE(50)。 - 請求項11乃至19の何れか1項に記載のUE(50)であって、前記処理回路(52)は、
前記複数のRLM測定ソースのうちの1つ以上についての構成情報を受信することと、
前記構成情報に基づいて前記測定を実行することと、
を行うように構成される、UE(50)。
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