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特表2024-541783ワイヤレス通信のための事前構成された測定ギャップの向上されたアクティブ化
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(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公表特許公報(A)
(11)【公表番号】
(43)【公表日】2024-11-13
(54)【発明の名称】ワイヤレス通信のための事前構成された測定ギャップの向上されたアクティブ化
(51)【国際特許分類】
   H04W 24/10 20090101AFI20241106BHJP
   H04W 72/231 20230101ALI20241106BHJP
   H04W 72/0457 20230101ALI20241106BHJP
【FI】
H04W24/10
H04W72/231
H04W72/0457 110
【審査請求】未請求
【予備審査請求】未請求
(21)【出願番号】P 2023574788
(86)(22)【出願日】2022-11-07
(85)【翻訳文提出日】2023-12-05
(86)【国際出願番号】 US2022049128
(87)【国際公開番号】W WO2023086296
(87)【国際公開日】2023-05-19
(31)【優先権主張番号】63/277,495
(32)【優先日】2021-11-09
(33)【優先権主張国・地域又は機関】US
(31)【優先権主張番号】63/297,991
(32)【優先日】2022-01-10
(33)【優先権主張国・地域又は機関】US
(81)【指定国・地域】
【公序良俗違反の表示】
(特許庁注:以下のものは登録商標)
1.ZIGBEE
(71)【出願人】
【識別番号】593096712
【氏名又は名称】インテル コーポレイション
(74)【代理人】
【識別番号】100107766
【弁理士】
【氏名又は名称】伊東 忠重
(74)【代理人】
【識別番号】100070150
【弁理士】
【氏名又は名称】伊東 忠彦
(74)【代理人】
【識別番号】100135079
【弁理士】
【氏名又は名称】宮崎 修
(72)【発明者】
【氏名】ホワーン,ルイ
(72)【発明者】
【氏名】イウ,キャンディ
(72)【発明者】
【氏名】ジャーン,ムオン
(72)【発明者】
【氏名】チェルヴャコフ,アンドレイ
(72)【発明者】
【氏名】リー,ホワ
【テーマコード(参考)】
5K067
【Fターム(参考)】
5K067AA21
5K067EE02
5K067EE10
5K067JJ14
(57)【要約】
本開示は、キャリアアグリゲーションにおいて、事前構成された測定ギャップをアクティブ化および非アクティブ化するためのシステム、方法、およびデバイスを記載する。ユーザー機器(UE)デバイスは、ネットワークによって構成された事前構成された測定ギャップを検出し、該事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されたことを検出し、該事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されたことの検出に基づいて、測定ギャップをアクティブ化または非アクティブ化することができる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
キャリアアグリゲーションにおける事前構成された測定ギャップをアクティブ化および非アクティブ化するユーザー機器デバイス(UE)デバイスの装置であって、当該装置は:
前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた情報を記憶する記憶装置に結合された処理回路を有しており、前記処理回路は:
ネットワークによって構成された事前構成された測定ギャップを検出し;
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出し;
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることの検出に基づいて、前記事前構成された測定ギャップをアクティブ化または非アクティブ化するように構成されている、
装置。
【請求項2】
前記処理回路は:
前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた測定対象の追加または除去を検出するようにさらに構成され、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記測定対象の前記追加または除去の前記検出に基づく、
請求項1に記載の装置。
【請求項3】
前記処理回路は:
前記ネットワークからの無線資源制御(RRC)測定ギャップ・リストに基づいて、ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化指示を検出するようにさらに構成され、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化指示の検出に基づく、
請求項2に記載の装置。
【請求項4】
前記RRC測定ギャップ・リストは、測定対象変更の指示を含む、請求項3に記載の装置。
【請求項5】
前記RRC測定ギャップ・リストは、測定対象変更に伴って前記ネットワークにより再構成および更新されることができない、請求項3に記載の装置。
【請求項6】
前記処理回路は:
前記事前構成された測定ギャップのステータスを自律的に識別するようにさらに構成され、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記ステータスの自律的な識別に基づく、
請求項2に記載の装置。
【請求項7】
前記処理回路は:
二次セルのアクティブ化または非アクティブ化を検出するようにさらに構成され、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記二次セルのアクティブ化または非アクティブ化の検出に基づく、
請求項1に記載の装置。
【請求項8】
前記処理回路は:
測定対象の周波数レイヤーが前記UEの一次セルまたは二次セルによりアクティブ化される帯域幅部分によって含まれるかどうかに基づいて、前記事前構成された測定ギャップのステータスが更新されるべきであることを検出するようにさらに構成され、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記事前構成された測定ギャップのステータスが更新されるべきであることの検出に基づく、
請求項7に記載の装置。
【請求項9】
前記二次セルのアクティブ化または非アクティブ化は、媒体アクセス制御(MAC)制御要素に基づく、請求項7に記載の装置。
【請求項10】
前記UEは、前記事前構成された測定ギャップのステータスを自律的に識別することを要求されない、請求項7に記載の装置。
【請求項11】
前記処理回路は:
一次セルまたは二次セルの追加、解放、または変更のためのRRC指示に基づいて、前記ネットワークが前記事前構成された測定ギャップ・ステータスを再構成して更新したことを検出するようにさらに構成され、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記ネットワークが前記事前構成された測定ギャップ・ステータスを再構成して更新したことの検出に基づく、
請求項10に記載の装置。
【請求項12】
前記UEは、前記事前構成された測定ギャップのステータスを自律的に識別することを要求される、請求項7に記載の装置。
【請求項13】
前記事前構成された測定ギャップに関連付けられたRRC指示は、測定対象変更とともに前記ネットワークによって再構成および更新されることができない、請求項12に記載の装置。
【請求項14】
命令を有するコンピュータ可読記憶媒体であって、該命令は、キャリアアグリゲーションにおける事前構成された測定ギャップをアクティブ化および非アクティブ化するためのユーザー機器デバイス(UE)の処理回路に、該処理回路による該命令の実行時に:
ネットワークにより構成された事前構成された測定ギャップを検出する段階と;
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出する段階と;
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることの検出に基づいて、前記事前構成された測定ギャップをアクティブ化または非アクティブ化する段階とを実行させるものである、
コンピュータ可読媒体。
【請求項15】
前記命令の実行は、前記処理回路にさらに:
前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた測定対象の追加または除去を検出させ、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記測定対象の追加または除去の検出に基づく、
請求項14に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項16】
前記命令の実行は、前記処理回路にさらに:
前記ネットワークからの無線資源制御(RRC)測定ギャップ・リストに基づいて、ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化の指示を検出させ、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化の指示の検出に基づく、
請求項15に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項17】
前記命令の実行は、前記処理回路にさらに:
前記事前構成された測定ギャップのステータスを自律的に識別させ、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記ステータスの自律的な識別に基づく、
請求項15に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項18】
前記命令の実行は、前記処理回路にさらに:
二次セルのアクティブ化または非アクティブ化を検出させ、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されることを検出することは、前記二次セルのアクティブ化または非アクティブ化の検出に基づく、
請求項14に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項19】
前記処理回路は:
前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた測定対象の追加または除去を検出するようにさらに構成され、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記測定対象の追加または除去の検出に基づく、
請求項1に記載の装置。
【請求項20】
キャリアアグリゲーションにおける事前構成された測定ギャップを、あるユーザー機器デバイスについてアクティブ化および非アクティブ化するネットワーク・デバイスの装置であって、当該装置は、前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた情報を記憶する記憶装置に結合された処理回路を備え、前記処理回路は:
事前構成された測定ギャップのアクティブ化または非アクティブ化を生成し;
前記事前構成された測定ギャップのアクティブ化または非アクティブ化を示す無線資源制御(RRC)シグナリングを、前記ユーザー機器デバイスに送信するために、エンコードするように構成されている、
装置。
【請求項21】
キャリアアグリゲーションにおける事前構成された測定ギャップをアクティブ化および非アクティブ化する方法であって、当該方法は:
ユーザー機器デバイス(UE)の処理回路によって、ネットワークにより構成された事前構成された測定ギャップを検出する段階と;
前記処理回路によって、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出する段階と;
前記処理回路によって、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであるという検出に基づいて、前記事前構成された測定ギャップをアクティブ化または非アクティブ化する段階とを含む、
方法。
【請求項22】
前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた測定対象の追加または除去を検出する段階をさらに含み、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記測定対象の前記追加または除去の前記検出に基づく、
請求項21に記載の方法。
【請求項23】
前記ネットワークからの無線資源制御(RRC)測定ギャップ・リストに基づいて、ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化の指示を検出する段階をさらに含み、
前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出する段階は、前記ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化の指示の検出に基づく、
請求項21に記載の方法。
【請求項24】
請求項21ないし23のうちいずれか一項に記載の方法を実行するための命令を有するコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項25】
請求項21ないし23のうちのいずれか一項に記載の方法を実行するように構成された装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
関連特許出願への相互参照
本願は2021年11月9日に出願された米国仮出願第63/277,495号および2022年1月10日に出願された米国仮出願第63/297,991号の利益を主張するものであり、これらの開示は、その全体が記載されているかのように参照により組み込まれる。
【0002】
技術分野
本開示は、概括的には、ワイヤレス通信のためのシステムおよび方法に関し、より詳細には、ワイヤレス通信において事前構成された測定ギャップをアクティブ化することに関する。
【背景技術】
【0003】
ワイヤレス・デバイスは、広く普及してきており、ますますワイヤレス・チャネルを使用している。第3世代パートナーシッププログラム(3GPP(登録商標))は、ワイヤレス通信のための一つまたは複数の規格を開発中である。
【図面の簡単な説明】
【0004】
図1】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による例示的なネットワーク環境を示すネットワーク図である。
図2】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、測定対象再構成を使用して、事前構成された測定ギャップのアクティブ化または非アクティブ化をトリガーする例示的プロセスを示す。
図3】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、二次セル・アクティブ化を使用して、事前構成された測定ギャップのアクティブ化または非アクティブ化をトリガーする例示的プロセスを示す。
図4】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、一次セルまたは二次セルを追加、解放、または変更することによって、事前構成された測定ギャップのアクティブ化または非アクティブ化をトリガーする例示的プロセスを示す。
図5】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、事前構成された測定ギャップ・ステータスを自律的にチェックするようにユーザー機器デバイスをトリガーすることによって、事前構成された測定ギャップのアクティブ化または非アクティブ化をトリガーする例示的プロセスを示す。
図6A】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース4-1についてのパラメータの表である。
図6B】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース4-2についてのパラメータの表である。
図6C】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース4-3についてのパラメータの表である。
図6D】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース5-1についてのパラメータの表である。
図6E】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース5-2についてのパラメータの表である。
図6F】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース5-3についてのパラメータの表である。
図7】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ワイヤレス通信における事前構成された測定ギャップのアクティブ化または非アクティブ化をトリガーするための例示的なプロセスのフロー図を示す。
図8】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態によるネットワークを示す。
図9】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態によるワイヤレス・ネットワークを概略的に示す。
図10】本開示の一つまたは複数の例示的実施形態によるコンポーネントを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【0005】
以下の説明および図面は、当業者が実施できるようにするために、個別的な実施形態を十分に例示する。他の実施形態は、構造的、論理的、電気的、プロセス、アルゴリズム、および他の変更を組み込むことができる。いくつかの実施形態の部分および特徴は、他の実施形態の部分および特徴に含められてもよく、またはそれらと置き換えられてもよい。特許請求の範囲に記載された実施形態は、それらの特許請求の範囲の全ての利用可能な均等物を包含する。
【0006】
ワイヤレス・デバイスは、技術標準によって定義されたように動作しうる。セルラー電気通信については、第3世代パートナーシッププログラム(3GPP)は、送信または受信が行われない小さな時間のギャップを指す測定ギャップの使用を含む、通信技術を定義する。この小さなギャップの間、ユーザー機器デバイス(UE)は、(たとえば、現在のセルに戻る前にターゲット・セルに対して)信号品質測定を実行しうる。3GPP規格は、(たとえば、無線資源制御メッセージのMG構成要素によって確立される)測定ギャップ(measurement gap、MG)の開始位置、MGの時間長、MGの数などを含めMGを定義するための、UEとネットワークとの間の合意のための備えをする。
【0007】
事前構成された測定ギャップ手順は、下りリンク位置参照信号(downlink position reference signal、DL-PRS)測定のための測定ギャップを提供するためにネットワークによって使用される。gNBネットワーク・デバイスは、UEまたは位置管理機能(location management function、LMF)から要求を受信すると、事前構成された測定ギャップをアクティブ化/非アクティブ化することができる。
【0008】
UEは、サービング・セル上で同時に送信および/または受信しながら、ターゲット・キャリア周波数(たとえば、ターゲット・セル)上で測定を実行するためにMGを使用する。MGは、ネットワークによって事前構成されてもよく(たとえば、ギャップ支援型(gap-assisted))、または非ギャップ支援型であってもよい。測定は、ターゲット・セルのSSBに対して実行されうる。
【0009】
以前は、構成されたMGは常にアクティブであったが、より新しい事前構成されたMGは、条件付きでアクティブ化しうる。
【0010】
本開示の一つまたは複数の実施形態では、ネットワークが事前構成されたMGを他のMGに変換するときのためのUE挙動が定義されうる。
【0011】
一つまたは複数の実施形態では、事前構成されたMGがUEに対して構成された場合、RRCによって変更された測定対象が、事前構成されたMGステータス(ON/OFF)変更をトリガーすることができる。
【0012】
●ケース1-1→事前MGステータスを自律的にチェックするようUEをトリガーする必要なし。
測定対象(measurement object、MO)が再構成されているとき、事前MGが一緒に再構成されうる。また、事前MGアクティブ化ステータスの指示が一緒に更新されることができる。
NWシグナリング・ベースの事前構成されたMGステータス指示をサポートするUEについては、NWシグナリングによってさらなる事前MGステータスをチェックすることができる。
NWシグナリング・ベースの事前構成されたMGステータス指示をサポートしないが、ルール・ベースはサポートするUEについては、NWはまた、UEにおいて事前MGをアクティブ化するが、UEにいかなる指示も転送しないであろう。UEは、事前MGステータスを自律的に知る必要はない。なぜなら、それらは、RRCReconfiguationメッセージ2にすでに含まれているからである。
【0013】
●ケース1-2→そのようなイベントが発生したときに事前MGステータスを自律的にチェックするようUEをトリガーする必要。
あるいはまた、MO再構成メッセージ内に事前MG構成に関する更新がない場合、
シグナリング・ベースについては、少なくともそのような指示テーブルが更新され、UEに転送される。
ルール・ベースについては、UEは、事前MGステータスについての知識を更新するようにトリガーされる必要がありうる。
【0014】
一つまたは複数の実施形態では、事前構成されたMGステータスは、PSCell/SCellの追加/解放/変更に基づいてもよい。事前構成されたMGがUEに対して構成された場合、RRCによるPSCell/SCellの追加/解放/変更は、事前構成されたMGステータス(オン/オフ)変更をトリガーすることができる。
【0015】
●ケース2-1→事前MGステータスを自律的にチェックするようUEをトリガーする必要なし。
RRCによるPSCell/SCellの追加/変更時に、事前MGが一緒に再構成されることができる。また、事前MGアクティブ化ステータスに関する指示が一緒に更新されることができる。
NWシグナリング・ベースの事前構成されたMGステータス指示をサポートするUEについては、NWシグナリングによってさらなる事前MGステータスをチェックすることができる。
NWシグナリング・ベースの事前構成されたMGステータス指示をサポートしないが、ルール・ベースはサポートするUEについては、NWはまた、UEにおいて事前MGをアクティブ化するが、UEにいかなる指示も転送しないであろう。UEは、事前MGステータスを自律的に知る必要はない。なぜなら、それらは、RRCReconfiguationメッセージ2にすでに含まれているからである。
【0016】
●ケース2-2→そのようなイベントが発生したときに事前MGステータスを自律的にチェックするようUEをトリガーする必要。
あるいはまた、MO再構成メッセージ内に事前MG構成に関する更新がない場合:
シグナリング・ベースについては、少なくともそのような指示テーブルが更新され、UEに転送される。
ルール・ベースの場合、UEは、事前MGステータスについての知識を更新するようにトリガーされる必要がある。
【0017】
一つまたは複数の実施形態では、SCellアクティブ化が、事前構成されたMGステータスをトリガーするための基礎でありうる。
【0018】
●ケース3-1:そのようなイベントが発生したときに事前MGステータスを自律的にチェックするようUEをトリガーする必要。
事前構成されたMGがUEに対して構成された場合、SCellアクティブ化は、MAC-CEによる。事前構成されたMGアクティブ化ステータスが、すべてのSCell候補を考慮するUEによって事前に知られている場合、NWおよびUEは、SCellアクティブ化のMAC-CEが受信されたときに、事前構成されたMGステータスをチェックする必要がある。
【0019】
一つまたは複数の実施形態では、UE自律的な事前MG(事前構成されたMG)アクティブ化/非アクティブ化のためのルールは次のようなものでありうる:
-UEに対して構成された事前MGのアクティブ化ステータスを変更しうるトリガー・イベントは、次のようなものを含む:
・BWP切り換え
・何らかの測定対象を追加/除去すること:FFS
・SCellの追加/解放/変更:FFS
・何らかのScellをアクティブ化/非アクティブ化すること:FFS。
【0020】
一つまたは複数の実施形態において、トリガー・イベント自体については、RRCメッセージによってトリガーされる以下の条件は、実現可能でない場合がある。いくつかのRRCメッセージがUEに転送されているとき、測定ギャップ構成に関する必要な更新が、同時にUEに転送されうる。ギャップ構成時間を短縮できる事前MGの利点は、減少してしまう。
【0021】
一つまたは複数の実施形態において、MO構成が変更される場合、MO(たとえば、RRCReconfiguation)のためのIE内で事前MGが一緒に再構成されることができる。事前MGアクティブ化ステータスに関する新しい指示も更新されうる。ネットワークはまた、事前MGをアクティブ化する。
【0022】
一つまたは複数の実施形態において、シグナリング・ベースのトリガーの場合、更新された事前MGステータス指示は、MG構成のためのRRCメッセージ内でUEに転送されうる。ルール・ベースの事前MGアクティブ化ステータス指示については、ネットワークは、いかなる指示もUEに転送しないことがある。しかしながら、UEは事前MGステータスを自律的に識別する必要がないことがある。ステータスはRRCReconfiguationメッセージに含まれることがありうるからである。
【0023】
一つまたは複数の実施形態において、MO再構成メッセージ内に事前MG構成に関する更新がない場合、シグナリング・ベースのトリガーについては、少なくとも指示テーブルが更新され、UEに転送されうる。ルール・ベースのトリガーについては、UEは、事前MGステータスについての知識を更新するようにトリガーされる必要がありうる。
【0024】
RRCReconfiguration-IEs::= SEQUENCE{
radioBearerConfig RadioBearerConfig OPTIONAL,--Need M
secondaryCellGroup OCTET STRING(CONTAINING CellGroupConfig) OPTIONAL, -- Cond SCG
measConfig MeasConfig OPTIONAL, -- Need M
lateNonCriticalExtension OCTET STRING OPTIONAL,
nonCriticalExtension RRCReconfiguration-v1530-IEs OPTIONAL
}
MeasConfig::= SEQUENCE{
measObjectToRemoveList MeasObjectToRemoveList OPTIONAL, -- Need N
measObjectToAddModList MeasObjectToAddModList OPTIONAL, -- Need N
reportConfigToRemoveList ReportConfigToRemoveList OPTIONAL, -- Need N
reportConfigToAddModList ReportConfigToAddModList OPTIONAL, -- Need N
measIdToRemoveList MeasIdToRemoveList OPTIONAL, -- Need N
measIdToAddModList MeasIdToAddModList OPTIONAL, -- Need N
s-MeasureConfig CHOICE {
ssb-RSRP RSRP-Range,
csi-RSRP RSRP-Range
} OPTIONAL, -- Need M
quantityConfig QuantityConfig OPTIONAL, -- Need M
measGapConfig MeasGapConfig OPTIONAL, -- Need M
preMGActivationStatus
measGapSharingConfig MeasGapSharingConfig OPTIONAL, -- Need M
...,
[[
interFrequencyConfig-NoGap-r16 ENUMERATED {true} OPTIONAL -- Need R
]]
}
【0025】
一つまたは複数の実施形態において、トリガーは、1つのMOをもつ単一のCCのためのものでありうる。このシナリオの下でのケースについての一般的な構成パラメータを以下に列挙する。
・PCell@f0、BWP0、4つの候補BWP
ケース1-1:MO#1、intra-f:@f0、BWP0、SSB/CSI-RS
【表1】
ケース1-2:MO#1、intra-f:@f0、BWP1(UE初期アクティブBWPと異なる)、SSB/CSI-RS
【表2】
【0026】
一つまたは複数の実施形態において、単一CCシナリオについて、BWP切り換えが事前MGステータス遷移をトリガーしうる。
【0027】
シナリオ2:単一CC、>1 MO:
このシナリオの下でのケースについての一般的な構成パラメータを以下に列挙する。
・PCell@f0、BWP0、4つの候補BWP
ケース2-1
MO#1, intra-f:@f0, BWP0, SSB
MO#2, intra-f:@f0, BWP0, SSB
【表3】
【0028】
一つまたは複数の実施形態では、複数のMOが同じ周波数レイヤー(たとえば、前記BWPを含む)中にある場合、可能な事前MGステータス遷移はシナリオ1の場合と同じでありうる。
【0029】
ケース2-2:
MO#1, intra-f:@f0, BWP0, SSB
MO#2, intra-f、ギャップあり:@f0, BWP1, SSB
【表4】
【0030】
ケース2-3:
MO#1, intra-f:@f0, BWP0, SSB
MO#2, inter-f、ギャップあり:@f1, BWP1, SSB
【表5】
【0031】
一つまたは複数の実施形態では、複数のMOを有する単一のCCについて、UEアクティブBWP切り換えの前または後にすべてのMOがUEのアクティブ化されたBWP内に含まれうる場合、BWP切り換えのときに事前MG(非)アクティブ化ステータスが変更されうる。
【0032】
シナリオ3:CA:複数CC、単一のBWP切り換えがPCell/PSCell/SCellにおいて発生し、SCellアクティブ化/非アクティブ化はない。
【0033】
これらの場合についての一般的な構成パラメータは、以下の通りである:
・PCell@f0, BWP0, SCell@f1, BWP0, 4つの候補BWP
ケース3-1:
PCell@f0およびSCell@f1がアクティブ化される。
MO#1, intra-f:@f0, BWP0, SSB;)。
【表6】
【0034】
ケース3-2:
MO#1, intra-f:@f0, BWP0, SSB
MO#2, intra-f:@f1, BWP0, SSB
【表7】
【0035】
一つまたは複数の実施形態では、MO#2について、それは、他のSCellにおけるUEのアクティブ化されたBWPと同じ周波数レイヤーにある。単一BWP切り換えのみが許容されるので、MO#2について、アクティブ化されたギャップ上にある必要があるUEは、初期ステータスとして残ることができる。
【0036】
ケース3-3:
PCell@f0およびSCell@f1がアクティブ化される
MO#1, intra-f:@f0, BWP0, SSB
MO#2, intra-f:@f1, BWP1, SSB
【表8】
【0037】
一つまたは複数の実施形態では、SCellアクティブ化のないCAシナリオについて、MOの周波数レイヤーがPCellまたはSCellのいずれかのUEのアクティブ化されたBWP内に含まれないことがありうる場合、BWP切り換えのときの事前MGステータスが変更されうる。
【0038】
一つまたは複数の実施形態において、SCellアクティブ化/非アクティブ化がある複数のCCでのみ、事前MGトリガーが行われうる。それらの場合についての一般的な構成パラメータは、以下の通りである:
・PCell@f0, BWP0、SCell@f1, BWP0、4つの候補BWP
【0039】
一つまたは複数の実施形態においてSCellアクティブ化がMAC-CEによってトリガーされると、事前MGとBWPとの間の関連付けが変更されうる。事前MGをアクティブ化するための可能な規則は、それに応じて更新されてもよい。
ケース4-1:
MO#1, intra-f:@f0, BWP0, SSB。
【0040】
一つまたは複数の実施形態においてSCellアクティブ化が起こるだけであるとき(たとえば、BWP切り換えなし)、事前MGが構成された後、MOがPCellまたは他のアクティブ化されたSCellのアクティブ化されたBWPのいずれかによって含まれることができる場合、事前MGステータスは不変でありうる。
ケース4-2:
MO#1, intra-f:@f0, BWP1, SSB。
【0041】
一つまたは複数の実施形態においてSCellアクティブ化が起こるだけであるとき(たとえば、BWP切り換えなし)、事前MGが構成された後、MOがPCellまたは他のアクティブ化されたSCellのアクティブ化されたBWPのいずれかによって含まれることができない場合、アクティブ化された事前MGは、SCellがアクティブ化されている間、常に必要とされる。
【0042】
一つまたは複数の実施形態においてSCellアクティブ化は、事前MGが構成された後に起こり、MOが、アクティブ化されるべきSCell上のUEのアクティブ化されたBWPによって含まれることができない場合、事前MGステータスは不変でありうる。
【0043】
ケース4-3:
MO#1, intra-f:@f1, BWP0, SSB。
【0044】
一つまたは複数の実施形態において、SCellアクティブ化が事前MGが構成された後に起こる場合、MOがPCellまたはアクティブ化される他のSCellのいずれかにおいてUEのアクティブ化されたBWPに含まれず、アクティブ化されるべきSCellにおいてUEのアクティブ化されたBWPに含まれる場合、事前MGアクティブ化ステータスは変更されることができる。
【0045】
一つまたは複数の実施形態においてScellアクティブ化/非アクティブ化とBWP切り換えの両方をもつ複数のCCがありうる(たとえば、PCell中で単一のBWP切り換えのみが起こった)。
【0046】
以下のすべての場合についての一般的な構成パラメータは、以下の通りである:
・PCell@f0, BWP0、SCell@f1, BWP0、4つの候補BWP。
ケース5-1
MO#1, intra-f:@f0, BWP0, SSB
PCell@f0におけるBWP切り換え
非アクティブ化→アクティブ化@f1。
【0047】
一つまたは複数の実施形態においてMOがPCCにおけるUEのアクティブ化されたBWPによって含まれることができるとき、SCellアクティブ化からの事前MGステータスに対する影響はないことがあり、PCCにおけるアクティブ化されたBWP切り換えからの影響のみがありうる。
【0048】
ケース5-2:
MO#1:intra-f:@f1, BWP0, SSB
PCell@f0におけるBWP切り換え
非アクティブ化→アクティブ化@f1。
【0049】
一つまたは複数の実施形態において、MOがアクティブ化されるべきSCCにおけるUEのアクティブ化されたBWPによって含まれることができるとき、SCellアクティブ化からの事前MGステータスに影響がある。
【0050】
ケース5-3
MO#1, inter-f(アクティブ化後):@f2, BWP0, SSB
MO#2:NA
非アクティブ化→アクティブ化@f1
一つまたは複数の実施形態において、MOがアクティブ化として保持されるか、またはアクティブ化されるべき任意のPCell/SCell内のUEのアクティブ化されたBWPによって含まれることができないとき、SCellアクティブ化からの事前MGステータスへの影響はないであろう。
【0051】
一つまたは複数の実施形態において、CAの場合、SCell(非)アクティブ化およびBWP切り換えからの影響は、独立して事前MGステータス変更をトリガーすることができる。
【0052】
上記の説明は、例示の目的のためであり、限定することは意図されていない。多数の他の例、構成、プロセス、アルゴリズムなどが存在することができ、それらのうちのいくつかが以下でより詳細に説明される。ここで、例示的実施形態が、添付の図面を参照して説明される。
【0053】
図1は、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、例示的なネットワーク環境100を示すネットワーク図である。
【0054】
ワイヤレス・ネットワーク100は、3GPP通信規格に従って通信しうる、一つまたは複数のUE 120と一つまたは複数のRAN 102(たとえば、gNB)とを含みうる。UE 120は、非固定である(たとえば、固定位置をもたない)モバイル・デバイスであってもよく、または固定デバイスであってもよい。
【0055】
いくつかの実施形態では、UE 120およびRAN 102は、図8図10のものと同様の一つまたは複数のコンピュータ・システムを含みうる。
【0056】
一つまたは複数の例示的なUE 120および/またはRAN 102は、1人または複数のユーザー110によって操作可能でありうる。UEは、複数の異なる特性を帯びることができ、そのそれぞれがその機能を形成する。たとえば、単一のアドレス指定可能なユニットが、同時にポータブルUE、サービス品質(QoS)UE、依存UE、および隠れUEであってもよい。UE 120(たとえば、124、126、または128)および/またはRAN 102は、限定はしないが、モバイル・デバイスまたは非モバイル、たとえば、静的デバイスを含む、任意の好適なプロセッサ駆動デバイスを含みうる。たとえば、UE 120は、ソフトウェア・イネーブルされたAP(SoftAP)、パーソナルコンピュータ、ウェアラブルワイヤレスデバイス(たとえば、ブレスレット、腕時計、眼鏡、指輪、等)、デスクトップコンピュータ、モバイルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ultrabook(商標)コンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、サーバーコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、モノのインターネット(IoT)デバイス、センサーデバイス、PDAデバイス、ハンドヘルドPDAデバイス、オンボードデバイス、オフボードデバイス、ハイブリッドデバイス(たとえば、セルラー電話機能をPDAデバイス機能と組み合わせる)、コンシューマデバイス、車両デバイス、非車両デバイス、モバイルまたはポータブルデバイス、非モバイルまたは非ポータブルデバイス、モバイル電話、セルラー電話、PCSデバイス、ワイヤレス通信デバイスを組み込んだPDAデバイス、モバイルまたはポータブルGPSデバイス、DVBデバイス、比較的小さなコンピューティング・デバイス、非デスクトップコンピュータ、「キャリースモールリブラージ」(carry small live large、CSLL)デバイス、ウルトラモバイルデバイス(UMD)、ウルトラモバイルPC(UMPC)、モバイルインターネットデバイス(MID)、「オリガミ」デバイスまたはコンピューティング・デバイス、動的に構成可能なコンピューティング(DCC)をサポートするデバイス、コンテキストアウェアデバイス、ビデオデバイス、オーディオデバイス、A/Vデバイス、セットトップボックス(STB)、ブルーレイディスク(BD)プレーヤー、BDレコーダー、デジタルビデオディスク(DVD)プレーヤー、高解像度(HD)DVDプレーヤー、DVDレコーダー、HD DVDレコーダー、パーソナルビデオレコーダー(PVR)、ブロードキャストHD受信機、ビデオソース、オーディオソース、ビデオシンク、オーディオシンク、ステレオチューナー、ブロードキャストラジオ受信機、フラットパネルディスプレイ、パーソナルメディアプレーヤー(PMP)、デジタルビデオカメラ(DVC)、デジタルオーディオプレーヤー、スピーカー、オーディオ受信機、オーディオ増幅器、ゲームデバイス、データソース、データシンク、デジタルスチルカメラ(DSC)、メディアプレーヤー、スマートフォン、テレビ、音楽プレーヤー、等を含みうる。ランプ、環境制御、自動車部品、家庭用部品、電化製品などのスマートデバイスを含む他のデバイスもこのリストに含まれうる。
【0057】
本明細書で使用されるところでは、「モノのインターネット(IoT)デバイス」という用語は、アドレス指定可能なインターフェース(たとえば、インターネットプロトコル(IP)アドレス、Bluetooth(登録商標)識別子(ID)、近距離通信(NFC)IDなど)を有し、有線またはワイヤレス接続を通じて一つまたは複数の他のデバイスに情報を送信することができる任意のオブジェクト(たとえば、アプライアンス、センサーなど)を指すために使用される。IoTデバイスは、クイックレスポンス(QR)コード(登録商標)、無線周波数識別(RFID)タグ、NFCタグなどのパッシブ通信インターフェース、またはモデム、トランシーバ、送信機-受信機などのアクティブ通信インターフェースを有しうる。IoTデバイスは、中央処理装置(CPU)、マイクロプロセッサ、ASICなどに組み込まれ、および/またはそれらによって制御/監視され、ローカルアドホックネットワークまたはインターネットなどのIoTネットワークへの接続のために構成されうる、属性の特定のセット(たとえば、IoTデバイスがオンであるかオフであるか、オープンであるかクローズであるか、アイドルであるかアクティブであるか、タスク実行のために利用可能であるかビジーであるかなどのデバイス状態またはステータス、冷却または加熱機能、環境監視または記録機能、光放出機能、音放出機能など)を有することができる。たとえば、IoTデバイスは、デバイスがIoTネットワークと通信するためのアドレス指定可能な通信インターフェースを装備している限り、冷蔵庫、トースター、オーブン、電子レンジ、冷凍庫、食器洗い機、皿、手工具、衣服洗濯機、衣服乾燥機、炉、エアコン、サーモスタット、テレビ、照明器具、電気掃除機、スプリンクラー、電気メーター、ガスメーターなどを含みうるが、それらに限定されない。IoTデバイスは、携帯電話、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、携帯情報端末(PDA)などをも含みうる。よって、IoTネットワークは、典型的にはインターネット接続性を有しないデバイス(たとえば、食器洗い機など)に加えて、「レガシー」のインターネット・アクセス可能デバイス(たとえば、ラップトップまたはデスクトップコンピュータ、携帯電話など)の組み合わせから構成されてもよい。
【0058】
UE 120(たとえば、UE 124、126、128)およびUE 120の任意のものは、ワイヤレスまたは有線で一つまたは複数の通信ネットワーク130および/または135を介して互いに通信するように構成されうる。UE 120はまた、RAN 102を用いて、または用いずに、互いにピアツーピアで、または直接通信しうる。通信ネットワーク130および/または135のいずれも、たとえば、放送ネットワーク、ケーブルネットワーク、公衆ネットワーク(たとえば、インターネット)、プライベートネットワーク、無線ネットワーク、セルラーネットワーク、または任意の他の適切なプライベートおよび/または公衆ネットワーク等の異なるタイプの適切な通信ネットワークの組み合わせのうちのいずれか1つを含みうるが、それらに限定されない。さらに、通信ネットワーク130および/または135のいずれも、それに関連付けられた任意の適切な通信範囲を有してもよく、たとえば、セルラーネットワークを含んでいてもよい。加えて、通信ネットワーク130および/または135のいずれも、同軸ケーブル、ツイストペア線、光ファイバー、ハイブリッドファイバー同軸(HFC)媒体、マイクロウェーブ地上トランシーバ、無線周波通信媒体、ホワイトスペース通信媒体、極超短波通信媒体、衛星通信媒体、またはそれらの任意の組み合わせを含むが、それらに限定されない、ネットワーク・トラフィックが搬送されうる任意のタイプの媒体を含みうる。
【0059】
UE 120(たとえば、UE 124、126、128)およびRAN 102のいずれも、一つまたは複数の通信アンテナを含みうる。一つまたは複数の通信アンテナは、UE 120(たとえば、UE 124、126および128)およびRAN 102によって使用される通信プロトコルに対応する任意の適切なタイプのアンテナでありうる。適切な通信アンテナのいくつかの非限定的な例は、セルラーアンテナ、3GPP規格群互換アンテナ、指向性アンテナ、無指向性アンテナ、ダイポールアンテナ、折り返しダイポールアンテナ、パッチアンテナ、複数入力複数出力(MIMO)アンテナ、全方向性アンテナ、準全方向性アンテナなどを含む。一つまたは複数の通信アンテナは、UE 120および/またはRAN 102へのおよび/またはそれらからの通信信号などの信号を送信および/または受信するために、無線構成要素に通信可能に結合されうる。
【0060】
UE 120(たとえば、UE 124、126、128)およびRAN 102のいずれも、ワイヤレス・ネットワークにおいてワイヤレス通信することに関連して指向性送信および/または指向性受信を実行するように構成されうる。UE 120(たとえば、UE 124、126、128)およびRAN 102のいずれも、複数のアンテナアレイ(たとえば、DMGアンテナアレイなど)のセットを使用して、そのような指向性送信および/または受信を実行するように構成されうる。複数のアンテナアレイのそれぞれは、特定のそれぞれの方向または方向の範囲における送信および/または受信のために使用されうる。UE 120(たとえば、UE 124、126、128)およびRAN 102のいずれも、一つまたは複数の定義された送信セクタに向けて任意の所与の指向性送信を実行するように構成されうる。UE 120(たとえば、UE 124、126、128)およびRAN 102のいずれかも、一つまたは複数の定義された受信セクタからの任意の所与の指向性受信を実行するように構成されうる。
【0061】
ワイヤレス・ネットワークにおけるMIMOビームフォーミングは、RFビームフォーミングおよび/またはデジタルビームフォーミングを使用して達成されうる。いくつかの実施形態では、所与のMIMO送信を実行する際に、UE 120および/またはRAN 102は、MIMOビームフォーミングを実行するために、その一つまたは複数の通信アンテナのすべてまたはサブセットを使用するように構成されうる。
【0062】
UE 120(たとえば、UE 124、126、128)およびRAN 102のいずれも、互いに通信するためにUE 120およびRAN 102のいずれかにより利用される通信プロトコルに対応する帯域幅および/またはチャネルにおいて無線周波数(RF)信号を送信および/または受信するための任意の適切な無線機および/またはトランシーバを含んでいてもよい。無線コンポーネントは、あらかじめ確立された送信プロトコルに従って通信信号を変調および/または復調するためのハードウェアおよび/またはソフトウェアを含んでいてもよい。無線コンポーネントは、一つまたは複数の3GPPプロトコルを介して、3GPP帯域幅を使用して通信するためのハードウェアおよび/またはソフトウェア命令をさらに有してもよい。無線コンポーネントは、通信プロトコルを介して通信するのに適した任意の既知の受信機およびベースバンドを含むことができる。無線コンポーネントは、低雑音増幅器(LNA)、追加の信号増幅器、アナログ-デジタル(A/D)変換器、一つまたは複数のバッファ、およびデジタル・ベースバンドをさらに含みうる。
【0063】
一つまたは複数の実施形態において、図1を参照すると、UE 120のうちの一つまたは複数は、RAN 102とフレーム140を交換しうる。フレーム140は、本明細書で説明するように、事前構成されたMGのアクティブ化をトリガーすることに関する、RRCメッセージ、MO変更の指示、一次セルおよび二次セルの追加、解放、変更、アクティブ化などを含みうる。
【0064】
上記の説明は、例示の目的のためであり、限定することを意図されていないことが理解される。
【0065】
図2は、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、測定対象再構成を使用して、事前構成された測定ギャップ・アクティブ化または非アクティブ化をトリガーする例示的プロセス200を示す。
【0066】
図2を参照すると、プロセス200は、(たとえば、図1のUE 120のうちの)UEが測定対象202(たとえば、周波数f0で送信する近傍セル1)、測定対象204(たとえば、周波数f1で送信する近傍セル2)、サービング・セル206(たとえば、周波数f0で送信する)、周波数f0を使用するUE受信周波数208、および周波数f1を使用するUE受信周波数210を使用することを含みうる。近傍セル1は、(たとえば、図1のRAN 102から)SSB 212、214、216、および218を受信することができる。近傍セル2は、(たとえば、図1のRAN 102から)SSB 220、222、224、および226を受信することができる。サービング・セル206は、UE受信周波数208に対して、RRCメッセージのRRC再構成を使用して、事前構成されたMG 1が構成されたことを示し(228)てもよく、UE受信周波数208はBWP内PRB 230を使用してもよい。UEは、サービング・セル206における事前MG 1の間にMGなしで測定232を実行しうる。サービング・セル206は、UE受信周波数208に対して、測定対象再構成を示し(234)てもよい(たとえば、事前MG 2を示すRRC再構成メッセージを使用して)。測定対象再構成は、サービング・セル206において事前MG 2(その間、UEは、UE受信周波数210において測定236を実行しうる)を、また、その後の事前MG(その間、UEは、UE受信周波数210において測定238を実行しうる)をトリガーしてもよい。
【0067】
図3は、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、二次セル・アクティブ化を使用して、事前構成された測定ギャップ・アクティブ化または非アクティブ化をトリガーする例示的なプロセス300を示す。
【0068】
図3を参照すると、プロセス300は、(たとえば、図1のUE 120のうちの)UEが、測定対象302(たとえば、周波数f1において送信する近隣セル1)と、(たとえば、一次セル、周波数f0を送信する)サービング・セル304と、周波数306と、一次セル、周波数f0を使用するUE受信周波数308と、二次セル、周波数f1を使用するUE受信周波数310とを使用することを含みうる。近傍セル1は、(たとえば、図1のRAN 102から)SSB 312、314、316、および318を受信することができる。サービング・セル304は、UE受信周波数308に対して、RRC構成インジケータを使用して事前MG 1構成を示し(320)てもよい。UE受信周波数308は、BWP内PRB 322を使用してもよい。事前MG 1の間、UEは、MGを用いて測定対象302を測定してもよく、UEは、(たとえば、ギャップなしで、640ミリ秒などのより長いサイクルを用いて)非アクティブ化された周波数f1において二次セルを測定する必要がありうる。サービング・セル304は、UE受信周波数308に対して、二次セルがMAC CEによってアクティブ化されたことを示し(324)てもよい。UEは、SSB 314(たとえば、事前MG 2)の間に、ギャップを用いて測定対象302を測定してもよい。サービング・セル304は、二次セルがMAC CEによって非アクティブ化されたことをUE受信周波数308に対して示してもよく(326)、前記UEは、SSB 316(たとえば、事前MG 3)の間に測定対象302を測定してもよい。
【0069】
図4は、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、一次セルまたは二次セルを追加、解放、または変更することによって、事前構成された測定ギャップ・アクティブ化または非アクティブ化をトリガーする例示的プロセス400を示す。
【0070】
図4を参照すると、(たとえば、図1のUE 120のうちの)UEは、周波数f0におけるサービング・セル402、周波数f0におけるUE受信周波数404、および周波数f1におけるUE受信周波数406を使用してもよい。サービング・セル402は、UE受信周波数404に対して、RRC再構成指示を使用して、事前MG 1構成を示してもよい。UE受信周波数404は、BWP内PRB 410内を使用してもよく、ギャップなしで事前MG 1の間に測定412を実行してもよい。サービング・セル402は、UE受信周波数404に対して、事前MG 2のためのRRC再構成インジケータを使用してMO再構成を示し414てもよく、事前MG 2の間、前記UEは、UE受信周波数406上でギャップを用いて測定416および418を実行しうる。
【0071】
図5は、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、事前構成された測定ギャップ・ステータスを自律的にチェックするようにユーザー機器デバイスをトリガーすることによって、事前構成された測定ギャップ・アクティブ化または非アクティブ化をトリガーする例示的プロセス500を示す。
【0072】
図5を参照すると、(たとえば、図1のUE 120のうちの)UEは、周波数f0におけるサービング・セル502と、f0におけるUE受信周波数504と、周波数f1におけるUE受信周波数506とを使用しうる。サービング・セル502は、RRC再構成指示を使用して、UE受信周波数504に対して、事前MG 1構成を示してもよい(508)。UE受信周波数504は、BWP内PRB 510を使用してもよく、ギャップなしで事前MG 1の間に測定512を実行してもよい。サービング・セル502は、MAC CEによる二次セル・アクティブ化を、UE受信周波数504に対して示してもよい(514)。結果として、UEは、UE受信周波数506上で事前MG 2の間にギャップを用いて測定516および518を実行しうる。
【0073】
図6Aは、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース4-1についてのパラメータのテーブル600である。
【0074】
SCellアクティブ化のみが生起するとき(たとえば、BWP切り換えがない)、事前MGが構成された後、MOがPCellまたは他のアクティブ化されたSCellのアクティブ化されたBWPのいずれかによって含まれうる場合、事前MGステータスは不変でありうる。
【0075】
図6Bは、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース4-2についてのパラメータのテーブル620である。
【0076】
SCellアクティブ化のみが生起するとき(たとえば、BWP切り換えがない)、事前MGが構成された後、MOがPCellまたは他のアクティブ化されたSCellのアクティブ化されたBWPのいずれかによって含まれることができない場合、アクティブ化された事前MGは、SCellがアクティブ化されている間に必要とされる。
【0077】
事前MGが構成された後にSCellアクティブ化が生起するとき、MOが、アクティブ化されるべきSCell上のUEのアクティブ化されたBWPによって含まれることができない場合、事前MGステータスは、不変でありうる。
【0078】
図6Cは、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース4-3についてのパラメータのテーブル640である。
【0079】
事前MGが構成された後にSCellアクティブ化が生起するとき、MOが、アクティブ化されているPCellまたは他のSCellのいずれかの中のUEのアクティブ化されたBWPによって含まれないが、アクティブ化されるべきSCellの中のUEのアクティブ化されたBWPによって含まれる場合、事前MGアクティブ化ステータスが変更されうる。
【0080】
図6Dは、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース5-1についてのパラメータのテーブル650である。
【0081】
MOがPCC内のUEのアクティブ化されたBWPによって含まれることができる場合、SCellアクティブ化からの事前MGステータスに対する影響は全くなく、PCCにおけるアクティブ化されたBWP切り換えから影響のみである。
【0082】
図6Eは、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース5-2についてのパラメータのテーブル660である。
【0083】
MOが、アクティブ化されるべきSCCにおけるUEのアクティブ化されたBWPによって含まれることができる場合、SCellアクティブ化からの事前MGステータスに影響がある。
【0084】
図6Fは、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ケース5-3についてのパラメータのテーブル670である。
【0085】
MOが、アクティブ化として保持されるか、またはアクティブ化されるべき任意のPCell/SCell内のUEのアクティブ化されたBWPによって含まれることができない場合、SCellアクティブ化からの事前MGステータスに影響がないであろう。
【0086】
CAの場合、SCell(非)アクティブ化およびBWP切り換えからの影響は、独立して事前MGステータス変更をトリガーすることができる。
【0087】
図7は、本開示の一つまたは複数の例示的実施形態による、ワイヤレス通信における事前構成された測定ギャップのアクティブ化または非アクティブ化をトリガーするための例示的なプロセス700の流れ図を示す。
【0088】
ブロック702において、デバイス(たとえば、図1のUE 120、図8のUE 802)は、ネットワークによって構成された事前構成された測定ギャップ(事前MG)を検出しうる。
【0089】
ブロック704において、デバイスは前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出しうる。検出は、本明細書に記載される技術のいずれかを使用してもよい。
【0090】
ブロック706において、デバイスは、事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであるという検出に基づいて、事前構成された測定ギャップをアクティブ化または非アクティブ化しうる。
【0091】
これらの実施形態は、限定することを意図していない。
【0092】
図8は、さまざまな実施形態によるネットワーク800を示す。ネットワーク800は、LTEまたは5G/NRシステムのための3GPP技術仕様と整合する仕方で動作しうる。しかしながら、例示的実施形態はこの点で限定されず、説明される実施形態は、将来の3GPPシステムなど、本明細書で説明される原理から利益を得る他のネットワークに適用されうる。
【0093】
ネットワーク800は、オーバージエア接続を介してRAN 804と通信するように設計された任意のモバイルまたは非モバイル・コンピューティング・デバイスを含みうるUE 802を含みうる。UE 802は、UuインターフェースによってRAN 804と通信上結合されていてもよい。UE 802は、これに限定されるものではないが、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ウェアラブルコンピュータデバイス、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、車載インフォテインメント、車載エンターテインメントデバイス、インストルメントクラスター、ヘッドアップディスプレイデバイス、オンボード診断デバイス、ダッシュトップモバイル機器、モバイルデータ端末、電子エンジン管理システム、電子/エンジン制御ユニット、電子/エンジン制御モジュール、組み込みシステム、センサー、マイクロコントローラ、制御モジュール、エンジン管理システム、ネットワークアプライアンス、マシンタイプ通信デバイス、M2MまたはD2Dデバイス、IoTデバイスなどでありうる。
【0094】
いくつかの実施形態では、ネットワーク800は、サイドリンク・インターフェースを介して互いに直接結合された複数のUEを含みうる。UEは、これに限定されるものではないが、PSBCH、PSDCH、PSSCH、PSCCH、PSFCHなどの物理サイドリンク・チャネルを使用して通信するM2M/D2Dデバイスでありうる。
【0095】
いくつかの実施形態では、UE 802は、オーバージエア接続を介してAP 806とさらに通信しうる。AP 806は、WLAN接続を管理することができ、これは、RAN 804から一部/すべてのネットワーク・トラフィックをオフロードするはたらきをしうる。UE 802とAP 806との間の接続は、任意のIEEE802.11プロトコルと整合してもよく、AP 806は、ワイヤレスフィデリティ(Wi-Fi(登録商標))ルーターであってもよい。いくつかの実施形態では、UE 802、RAN 804、およびAP 806は、セルラー-WLANアグリゲーション(たとえば、LWA/LWIP)を利用しうる。セルラー-WLANアグリゲーションは、UE 802が、セルラー無線資源とWLAN資源の両方を利用するようにRAN 804によって構成されることに関わってもよい。
【0096】
RAN 804は、一つまたは複数のアクセスノード、たとえばAN 808を含むことができる。AN 808は、RRC、PDCP、RLC、MAC、およびL1プロトコルを含むアクセス層プロトコルを提供することによって、UE 802のためのエアインターフェース・プロトコルを終端しうる。このようにして、AN 808は、CN 820とUE 802との間のデータ/音声接続を可能にすることができる。いくつかの実施形態では、AN 808は、離散的なデバイスにおいて、またはたとえば、CRANもしくは仮想ベースバンドユニットプールと称されうる仮想ネットワークの一部としてサーバーコンピュータ上で動作する一つまたは複数のソフトウェアエンティティとして実装されてもよい。AN 808は、BS、gNB、RANノード、eNB、ng-eNB、NodeB、RSU、TRxP、TRPなどと呼ばれることがある。AN 808は、マクロセル基地局、またはマクロセルと比較して、より小さいカバレッジ・エリア、より小さいユーザー容量、またはより高い帯域幅を有するフェムトセル、ピコセル、または他の同様のセルを提供するための低電力基地局でありうる。
【0097】
RAN 804が複数のANを含む実施形態では、それらは、X2インターフェース(RAN 804がLTE RANである場合)またはXnインターフェース(RAN 804が5G RANである場合)を介して互いに結合されうる。いくつかの実施形態では制御/ユーザー・プレーン・インターフェースに分離されうるX2/Xnインターフェースは、ANが、ハンドオーバー、データ/コンテキスト転送、モビリティ、負荷管理、干渉協調等に関連する情報を通信することを許容しうる。
【0098】
RAN 804のANはそれぞれ、ネットワーク・アクセスのためのエアインターフェースをUE 802に提供するために、一つまたは複数のセル、セル・グループ、コンポーネント・キャリアなどを管理することができる。UE 802は、RAN 804の同じまたは異なるANによって提供される複数のセルと同時に接続されうる。たとえば、UE 802およびRAN 804は、それぞれPcellまたはScellに対応する複数のコンポーネント・キャリアとUE 802が接続することを許容するキャリアアグリゲーションを使用しうる。二重接続シナリオでは、第1のANは、MCGを提供するマスター・ノードであってもよく、第2のANは、SCGを提供する副次ノードであってもよい。第1/第2のANは、eNB、gNB、ng-eNB等の任意の組み合わせでありうる。
【0099】
RAN 804は、ライセンスされるスペクトルまたはライセンス不要のスペクトルを通じてエアインターフェースを提供しうる。ライセンス不要のスペクトルにおいて動作するために、ノードは、PCell/SCellを用いたCA技術に基づいて、LAA、eLAA、および/またはfeLAA機構を使用しうる。ライセンス不要のスペクトルにアクセスするより前に、ノードは、たとえばリッスン・ビフォア・トーク(listen-before-talk、LBT)プロトコルに基づいて媒体/キャリア感知動作を実行しうる。
【0100】
V2Xシナリオでは、UE 802またはAN 808は、V2X通信のために使用される任意の輸送インフラストラクチャー・エンティティを指しうるRSUであるか、またはRSUとしてはたらきうる。RSUは、適切なANまたは静止した(または比較的静止した)UEにおいて、またはそれによって実装されうる。UEにおいて、またはそれによって実装されるRSUは、「UEタイプRSU」と呼ばれることがあり、eNBの場合は、「eNBタイプRSU」と呼ばれることがあり、gNBの場合は、「gNBタイプRSU」と呼ばれることがある、などである。一例では、RSUは、通過する車両UEに接続性サポートを提供する道路側に位置する無線周波数回路に結合されたコンピューティング・デバイスである。RSUはまた、交差点マップ幾何、交通統計、メディア、ならびに進行中の車両および歩行者交通を感知および制御するためのアプリケーション/ソフトウェアを記憶するための内部データ記憶回路を含みうる。RSUは、衝突回避、交通警報などの高速イベントのために必要とされる非常に低遅延の通信を提供することができる。追加的または代替的に、RSUは、他のセルラー/WLAN通信サービスを提供しうる。RSUの構成要素は、屋外設置に適した耐候性エンクロージャ内にパッケージ化されてもよく、交通信号コントローラまたはバックホール・ネットワークへの有線接続(たとえば、イーサネット(登録商標))を提供するためのネットワーク・インターフェース・コントローラを含んでいてもよい。
【0101】
いくつかの実施形態では、RAN 804は、eNB、たとえば、eNB 812を有するLTE RAN 810でありうる。LTE RAN 840は、以下の特性を有するLTEエアインターフェースを提供することができる:15kHzのSCS;DLのためのCP-OFDM波形およびULのためのSC-FDMA波形;データのためのターボ符号および制御のためのTBCCなど。LTEエアインターフェースは、CSI取得およびビーム管理のためにCSI-RSに;PDSCH/PDCCH復調のためにPDSCH/PDCCH DMRSに、セル探索および初期取得、チャネル品質測定、ならびにUEにおけるコヒーレント復調/検出のためのチャネル推定のためにCRSに、依拠してもよい。LTEエアインターフェースは、サブ6GHz帯域上で動作しうる。
【0102】
いくつかの実施形態では、RAN 804は、gNB、たとえばgNB 816、またはng-eNB、たとえばng-eNB 818を有するNG-RAN 814あってもよい。gNB 816は、5G NRインターフェースを使用して5G対応UEと接続することができる。gNB 816は、N2インターフェースまたはN3インターフェースを含みうるNGインターフェースを通じて5Gコアと接続することができる。ng-eNB 818はまた、NGインターフェースを通じて5Gコアと接続しうるが、LTEエアインターフェースを介してUEと接続しうる。gNB 816およびng-eNB 818は、Xnインターフェースを通じて互いに接続することができる。
【0103】
いくつかの実施形態では、NGインターフェースは、2つの部分、すなわち、NG-RAN 814のノードとUPF 848との間でトラフィック・データを搬送するNGユーザー・プレーン(NG-U)インターフェース(たとえば、N3インターフェース)と、NG-RAN 814とAMF 844のノードの間の信号伝達インターフェースであるNG制御プレーン(NG-C)インターフェース(たとえば、N2インターフェース)とに分割されうる。
【0104】
NG-RAN 814は、以下の特性を有する5G-NRエアインターフェースを提供することができる:可変SCS;DLのためのCP-OFDM、ULのためのCP-OFDMおよびDFT-s-OFDM;制御のためのポーラ、反復、シンプレックス、およびリード・マラー符号、ならびにデータのためのLDPC。5G-NRエアインターフェースは、LTEエアインターフェースと同様に、CSI-RS、PDSCH/PDCCH DMRSに依存しうる。5G-NRエアインターフェースは、CRSを使用しないことがあるが、PBCH復調のためにPBCH DMRSを;PDSCHのための位相トラッキングのためにPTRSを;時間トラッキングのためにトラッキング参照信号を使用してもよい。5G-NRエアインターフェースは、サブ6GHz帯域を含むFR1帯域、または24.25GHzから52.6GHzまでの帯域を含むFR2帯域上で動作しうる。5G-NRエアインターフェースは、PSS/SSS/PBCHを含む下りリンク資源グリッドのエリアであるSSBを含みうる。
【0105】
いくつかの実施形態では、5G-NRエアインターフェースは、さまざまな目的のためにBWPを利用しうる。たとえば、BWPは、SCSの動的適応のために使用されることができる。たとえば、UE 802は、各BWP構成が異なるSCSを有する複数のBWPで構成されうる。BWP変更がUE 802に示されたとき、伝送のSCSも変更される。BWPの別の使用事例の例は、電力節約に関する。特に、複数のBWPは、異なるトラフィック負荷シナリオの下でデータ伝送をサポートするために、異なる量の周波数資源(たとえば、PRB)を用いてUE 802のために構成されうる。より少ない数のPRBを含むBWPは、UE 802において、および場合によってはgNB 816において電力節約を可能にしながら、小さいトラフィック負荷をもつデータ伝送のために使用されうる。より多数のPRBを含むBWPは、より高いトラフィック負荷を有するシナリオのために使用されうる。
【0106】
RAN 804は、データおよび電気通信サービスをサポートするためのさまざまな機能を顧客/サブスクライバー(たとえば、UE 802のユーザー)に提供するためのネットワーク要素を含むCN 820に通信上結合される。CN 820のコンポーネントは、1つの物理ノードまたは別個の複数の物理ノードにおいて実装されうる。いくつかの実施形態では、NFVは、CN 820のネットワーク要素によって提供される機能のいずれかまたは全部を、サーバー、スイッチ等における物理的計算/記憶資源上に仮想化するために利用されてもよい。CN 820の論理インスタンス化は、ネットワーク・スライスと称されてもよく、CN 820の一部の論理インスタンス化は、ネットワーク・サブスライスと称されてもよい。
【0107】
いくつかの実施形態では、CN 820は、EPCと呼ばれることもあるLTE CN 822でありうる。LTE CN 822は、図示のようにインターフェース(または「基準点」)を通じて互いに結合されたMME 824、SGW 826、SGSN 828、HSS 830、PGW 832、およびPCRF 834を含みうる。LTE CN 822の要素の機能は、下記のように簡単に紹介されうる。
【0108】
MME 824は、ページング、ベアラ・アクティブ化/非アクティブ化、ハンドオーバー、ゲートウェイ選択、認証などを容易にするために、UE 802の現在の位置を追跡するためのモビリティ管理機能を実装しうる。
【0109】
SGW 826は、RANに向かうS1インターフェースを終端し、RANとLTE CN 822との間でデータ・パケットをルーティングすることができる。SGW 826は、インターRANノード・ハンドオーバー(inter-RAN node handover)のためのローカル・モビリティ・アンカー・ポイントであってもよく、3GPP間モビリティのためのアンカーを提供してもよい。他の役割は、合法的傍受、課金、およびいくらかのポリシー施行を含みうる。
【0110】
SGSN 828は、UE 802の位置を追跡し、セキュリティ機能とアクセス制御とを実行しうる。さらに、SGSN 828は、異なるRATネットワーク間のモビリティのためのインターEPCノード信号伝達(inter-EPC node signaling);MME 824によって指定されるPDNおよびS-GW選択;ハンドオーバーのためのMME選択などを実行することができる。MME 824とSGSN 828との間のS3基準点は、アイドル/アクティブ状態におけるインター3GPPアクセス・ネットワーク・モビリティ(inter-3GPP access network mobility)のためのユーザーおよびベアラ情報交換を可能にすることができる。
【0111】
HSS 830は、ネットワーク・エンティティによる通信セッションの処理をサポートするためのサブスクリプション関連情報を含む、ネットワーク・ユーザーについてのデータベースを含みうる。HSS 830は、ルーティング/ローミング、認証、許諾、ネーミング/アドレス解決、位置依存性などに対するサポートを提供することができる。HSS 830とMME 824との間のS6a基準点は、LTE CN 820へのユーザーアクセスを認証/許諾するためのサブスクリプションおよび認証データの転送を可能にしうる。
【0112】
PGW 832は、アプリケーション/コンテンツ・サーバー838を含みうるデータ・ネットワーク(DN)836に向かうSGiインターフェースを終端させうる。PGW 832は、LTE CN 822とデータ・ネットワーク836との間でデータ・パケットをルーティングしうる。PGW 832は、ユーザープレーントンネリングおよびトンネル管理を容易にするために、S5基準点によってSGW 826と結合されうる。PGW 832は、ポリシー実施および課金データ収集のためのノード(たとえば、PCEF)をさらに含みうる。加えて、PGW 832とデータ・ネットワーク836との間のSGi基準点は、たとえばIMSサービスの提供のための、事業者外部パブリック、プライベートPDN、または事業者内パケット・データ・ネットワークでありうる。PGW 832は、Gx基準点を介してPCRF 834と結合されうる。
【0113】
PCRF 834は、LTE CN 822のポリシーおよび課金制御要素である。PCRF 834は、サービスフローのための適切なQoSおよび課金パラメータを決定するために、アプリ/コンテンツ・サーバー838に通信上結合されうる。PCRF 832は、(Gx基準点を介して)適切なTFTおよびQCIをもつ関連付けられた規則をPCEFにプロビジョニングしうる。
【0114】
いくつかの実施形態において、CN 820は5GC 840であってもよい。5GC 840は、図示のようにインターフェース(または「基準点」)を通じて互いに結合されたAUSF 842、AMF 844、SMF 846、UPF 848、NSSF 850、NEF 852、NRF 854、PCF 856、UDM 858、AF 860、およびLMF 862を含むことができる。5GC 840の要素の機能は、下記のように簡単に紹介されうる。
【0115】
AUSF 842は、UE 802の認証のためのデータを記憶し、認証関連機能を扱ってもよい。AUSF 842は、さまざまなアクセス・タイプのための共通認証フレームワークを容易にしうる。図示されるような基準点を通じて5GC 840の他の要素と通信することに加えて、AUSF 842は、Nausfサービス・ベースのインターフェースを提示しうる。
【0116】
AMF 844は、5GC 840の他の機能が、UE 802およびRAN 804と通信し、UE 802に関するモビリティ・イベントについての通知にサブスクライブすることを許容しうる。AMF 844は、登録管理(たとえば、UE 802を登録するための)、接続管理、到達可能性管理、モビリティ管理、AMF関連イベントの合法的傍受、ならびにアクセス認証および許諾を受け持ってもよい。AMF 844は、UE 802とSMF 846との間のSMメッセージのためのトランスポートを提供し、SMメッセージをルーティングするための透明なプロキシとして作用してもよい。AMF 844はまた、UE 802とSMSFとの間のSMSメッセージのためのトランスポートを提供しうる。AMF 844は、AUSF 842およびUE 802と対話して、さまざまなセキュリティ・アンカーおよびコンテキスト管理機能を実行することができる。さらに、AMF 844は、RAN 804とAMF 844との間のN2基準点を含みうるか、またはN2基準点でありうる、RAN CPインターフェースの終端点であってもよく、AMF 844は、NAS(N1)信号伝達の終端点であってもよく、NAS暗号化および完全性保護を実行しうる。AMF 844はまた、N3 IWFインターフェースを通じたUE 802とのNAS信号伝達をサポートしてもよい。
【0117】
SMF 846は、SM(たとえば、セッション確立、UPF 848とAN 808との間のトンネル管理);UE IPアドレス割り当ておよび管理(任意的な許諾を含む);UP機能の選択および制御;トラフィックを適切な宛先にルーティングするためのUPF 848におけるトラフィック・ステアリングの構成;ポリシー制御機能へのインターフェースの終端;ポリシー施行、課金、およびQoSの一部の制御;(SMイベントおよびL1システムへのインターフェースについての)合法的傍受;NASメッセージのSM部分の終端;下りリンク・データ通知;AMF 844を介してN2上でAN 808に送信されるAN固有のSM情報の開始;ならびにセッションのSSCモードの決定を受け持つことができる。SMは、PDUセッションの管理を指すことがあり、PDUセッションまたは「セッション」は、UE 802とデータ・ネットワーク836との間のPDUの交換を提供または可能にするPDU接続サービスを指してもよい。
【0118】
UPF 848は、RAT内およびRAT間モビリティのためのアンカーポイント、データ・ネットワーク836への相互接続の外部PDUセッション・ポイント、およびマルチホームPDUセッションをサポートするための分岐点として働くことができる。UPF 848はまた、パケット・ルーティングおよび転送を実行し、パケット検査を実行し、ポリシー規則のユーザー・プレーン部分を実施し、合法的にパケットを傍受し(UP収集)、トラフィック使用報告を実行し、ユーザー・プレーンのためのQoS処理(たとえば、パケット・フィルタリング、ゲーティング、UL/DLレート実施)を実行し、上りリンク・トラフィック検証(たとえば、SDF-to-QoSフロー・マッピング)を実行し、上りリンクおよび下りリンクにおけるトランスポート・レベル・パケット・マーキングを実行し、下りリンク・パケット・バッファリングおよび下りリンク・データ通知トリガーを実行しうる。UPF 848は、データ・ネットワークへのトラフィック・フローのルーティングをサポートする上りリンク分類器を含むことができる。
【0119】
NSSF 850は、UE 802にサービスするネットワーク・スライス・インスタンスの集合を選択しうる。NSSF 850はまた、必要な場合、許容されるNSSAIと、サブスクライブされたS-NSSAIへのマッピングとを決定しうる。NSSF 850はまた、好適な構成に基づいて、また可能性としてはNRF 854に問い合わせることによって、UE 802にサービスするために使用されるべきAMF集合、または候補AMFのリストを決定しうる。UE 802のためのネットワーク・スライス・インスタンスの集合の選択は、NSSF 850と対話することによって、UE 802が登録されるAMF 844によってトリガーされてもよく、それは、AMFの変化をもたらしうる。NSSF 850は、N22基準点を介してAMF 844と対話してもよく、N31基準点(図示せず)を介して訪問先ネットワーク内の別のNSSFと通信してもよい。加えて、NSSF 850は、Nnssfサービス・ベースのインターフェースを示してもよい。
【0120】
NEF 852は、サードパーティー、内部公開/再公開、AF(たとえば、AF 860)、エッジコンピューティングまたはフォグコンピューティングシステムなどのために3GPPネットワーク機能によって提供されるサービスおよび能力を安全に公開することができる。そのような実施形態では、NEF 852は、AFを認証する、許諾する、または絞る(throttle)ことができる。NEF 852はまた、AF 860と交換される情報および内部ネットワーク機能と交換される情報を変換することもできる。たとえば、NEF 852は、AFサービス識別子と内部5GC情報との間で変換することができる。NEF 852はまた、他のNFの公開された能力に基づいて、他のNFから情報を受信することもできる。この情報は、構造化されたデータとしてNEF 852に記憶されてもよいし、標準化されたインターフェースを用いてデータ記憶装置NFに記憶されてもよい。次いで、記憶された情報は、NEF 852によって他のNFおよびAFに再公開されるか、または分析などの他の目的のために使用されうる。さらに、NEF 852は、Nnefサービス・ベースのインターフェースを示すことができる。
【0121】
NRF 854は、サービス発見機能をサポートし、NFインスタンスからNF発見要求を受信し、発見されたNFインスタンスの情報をNFインスタンスに提供することができる。NRF 854はまた、利用可能なNFインスタンスおよびそれらのサポートされるサービスの情報を維持する。本明細書で使用されるところでは、「インスタンス化する(instantiate)」、「インスタンス化(instantiation)」などの用語は、インスタンスの作成を指す場合があり、「インスタンス」は、たとえばプログラム・コードの実行中に発生しうるオブジェクトの具体的な生起を指す場合がある。さらに、NRF 854は、Nnrfサービス・ベースのインターフェースを示すことができる。
【0122】
PCF 856は、ポリシー規則を、それらを実施する制御プレーン機能に提供してもよく、また、ネットワーク挙動を支配するために統一されたポリシー・フレームワークをサポートしてもよい。PCF 856はまた、UDM 858のUDR内のポリシー決定に関連するサブスクリプション情報にアクセスするためのフロントエンドをも実装しうる。図示したように基準点を通じて機能と通信することに加えて、PCF 856は、Npcfサービス・ベースのインターフェースを示す。
【0123】
UDM 858は、通信セッションのネットワーク・エンティティの処理をサポートするためにサブスクリプション関連情報を処理することができ、UE 802のサブスクリプション・データを記憶することができる。たとえば、サブスクリプション・データは、UDM 858とAMF 844との間のN8基準点を介して通信されうる。UDM 858は、アプリケーションフロントエンドおよびUDRの2つの部分を含むことができる。UDRは、UDM 858およびPCF 856のためのサブスクリプション・データおよびポリシー・データ、および/または公開のための構造化データおよびNEF 852のためのアプリケーション・データ(アプリケーション検出のためのPFD、複数のUE 802のためのアプリケーション要求情報を含む)を記憶することができる。Nudrサービス・ベースのインターフェースは、UDM 858、PCF 856、およびNEF 852が、記憶されたデータの特定のセットにアクセスすること、ならびにUDR内の関連するデータ変更の通知を読む、更新する(たとえば、追加する、修正する)、削除する、およびそれにサブスクライブすることを許容するよう、UDR 821によって示される。UDMは、クレデンシャルの処理、位置管理、サブスクリプション管理などを担当するUDM-FEを含むことができる。いくつかの異なるフロントエンドが、異なるトランザクションにおいて同じユーザーにサービスすることができる。UDM-FEは、UDRに記憶されたサブスクリプション情報にアクセスし、認証クレデンシャル処理、ユーザー識別処理、アクセス許諾、登録/モビリティ管理、およびサブスクリプション管理を実行する。図示のように基準点を通じて他のNFと通信することに加えて、UDM 858は、Nudmサービス・ベースのインターフェースを示してもよい。
【0124】
AF 860は、トラフィック・ルーティングに対するアプリケーションの影響を提供し、NEFへのアクセスを提供し、ポリシー制御のためにポリシー・フレームワークと対話することができる。
【0125】
いくつかの実施形態では、5GC 840は、UE 802がネットワークにアタッチされるポイントに地理的に近くなるようにオペレーター/サードパーティーサービスを選択することによって、エッジコンピューティングを可能にしうる。これは、ネットワーク上の待ち時間および負荷を低減しうる。エッジコンピューティング実装を提供するために、5GC 840は、UE 802に近いUPF 848を選択し、N6インターフェースを介してUPF 848からデータ・ネットワーク836へのトラフィック・ステアリングを実行することができる。これは、UEサブスクリプション・データ、UE位置、およびAF 860によって提供される情報に基づきうる。このようにして、AF 860は、UPF(再)選択およびトラフィック・ルーティングに影響を及ぼしうる。オペレーター展開に基づいて、AF 860が信頼されるエンティティであると考えられるとき、ネットワーク・オペレーターは、AF 860が関連するNFと直接対話することを許可することができる。加えて、AF 860は、Nafサービス・ベースのインターフェースを示しうる。
【0126】
データ・ネットワーク836は、たとえばアプリケーション/コンテンツ・サーバー838を含む一つまたは複数のサーバーによって提供されうるさまざまなネットワーク事業者サービス、インターネット・アクセス、またはサードパーティーサービスを表しうる。
【0127】
図9は、さまざまな実施形態によるワイヤレス・ネットワーク900を概略的に示している。
【0128】
ワイヤレス・ネットワーク900は、AN 904とワイヤレス通信しているUE 902を含みうる。UE 902およびAN 904は、本明細書の他の場所で説明される同様の名称の構成要素と同様であり、実質的に交換可能でありうる。
【0129】
UE 902は、接続906を介してAN 904と通信上結合されうる。接続906は、通信結合を可能にするためのエアインターフェースとして示されており、mm波またはサブ6GHz周波数で動作するLTEプロトコルまたは5G NRプロトコルなどのセルラー通信プロトコルと整合することができる。
【0130】
UE 902は、モデム・プラットフォーム910に結合されたホストプラットフォーム908を含みうる。ホストプラットフォーム908は、モデム・プラットフォーム910のプロトコル処理回路914と結合されうるアプリケーション処理回路912を含みうる。アプリケーション処理回路912は、アプリケーション・データをソース/シンクするUE 902のためのさまざまなアプリケーションを実行することができる。アプリケーション処理回路912はさらに、データ・ネットワークへ/からアプリケーション・データを送信/受信するために、一つまたは複数のレイヤー動作を実装しうる。これらのレイヤー動作は、トランスポート(たとえば、UDP)およびインターネット(たとえば、IP)動作を含んでいてもよい。
【0131】
プロトコル処理回路914は、接続906を通じたデータの送信または受信を容易にするために、レイヤー動作のうちの一つまたは複数を実装しうる。プロトコル処理回路914によって実装されるレイヤー動作は、たとえば、MAC、RLC、PDCP、RRCおよびNAS動作を含んでいてもよい。
【0132】
モデム・プラットフォーム910は、ネットワーク・プロトコル・スタックにおいてプロトコル処理回路914によって実行される「下位」レイヤー動作である一つまたは複数のレイヤー動作を実装しうるデジタル・ベースバンド回路916をさらに含みうる。これらの動作は、たとえば、HARQ-ACK機能、スクランブル/デスクランブル、エンコード/デコード、レイヤー・マッピング/マッピング解除、変調シンボルマッピング、受信シンボル/ビット・メトリック決定、空間時間、空間周波数または空間符号化のうちの一つまたは複数を含みうるマルチアンテナ・ポート前置符号化/復号、参照信号生成/検出、プリアンブル・シーケンス生成および/または復号、同期シーケンス生成/検出、制御チャネル信号ブラインド復号、ならびに他の関連する機能のうちの一つまたは複数を含むPHY動作を含みうる。
【0133】
モデム・プラットフォーム910は、送信回路918、受信回路920、RF回路922、およびRFフロントエンド(RFFE)924をさらに含むことができ、RFFEは、一つまたは複数のアンテナ・パネル926を含むか、またはそれに接続することができる。手短に言うと、送信回路918は、デジタル‐アナログ・コンバータ、ミキサー、中間周波数(IF)コンポーネントなどを含むことができ;受信回路920は、アナログ‐デジタル・コンバータ、ミキサー、IFコンポーネントなどを含むことができ;RF回路922は、低雑音増幅器、電力増幅器、電力トラッキング・コンポーネントなどを含むことができ;RFFE 924は、フィルタ(たとえば、表面/体積弾性波フィルタ)、スイッチ、アンテナチューナー、ビームフォーミング・コンポーネント(たとえば、フェーズアレイアンテナ・コンポーネント)などを含むことができる。送信回路918、受信回路920、RF回路922、RFFE 924、およびアンテナ・パネル926のコンポーネント(総称的に「送受信コンポーネント」と呼ばれる)の選択および配置は、たとえば、通信がミリ波またはサブ6GHz周波数におけるTDMまたはFDMなどのいずれであるかなど、特定の実装の詳細に固有でありうる。いくつかの実施形態では、送受信コンポーネントは複数の並列の送受信チェーンに配列されてもよく、同じまたは異なるチップ/モジュールに配置されてもよい、などである。
【0134】
いくつかの実施形態では、プロトコル処理回路914は、制御回路(図示せず)の一つまたは複数のインスタンスを含み、送受信コンポーネントのための制御機能を提供してもよい。
【0135】
UE受信は、アンテナ・パネル926、RFFE 924、RF回路922、受信回路920、デジタル・ベースバンド回路916、およびプロトコル処理回路914によって、およびこれらを介して確立されうる。いくつかの実施形態では、アンテナ・パネル926は、一つまたは複数のアンテナ・パネル926の複数のアンテナ/アンテナ要素によって受信された信号を受信ビームフォーミングすることによって、AN 904からの送信を受信することができる。
【0136】
UE送信は、プロトコル処理回路914、デジタル・ベースバンド回路916、送信回路918、RF回路922、RFFE 924、およびアンテナ・パネル926によって、およびこれらを介して確立されうる。いくつかの実施形態では、UE 904の送信コンポーネントは、アンテナ・パネル927のアンテナ要素によって放出される送信ビームを形成するために、送信されるべきデータに空間フィルタを適用しうる。
【0137】
UE 902と同様に、AN 904は、モデム・プラットフォーム930に結合されたホストプラットフォーム928を含みうる。ホストプラットフォーム928は、モデム・プラットフォーム930のプロトコル処理回路934に結合されたアプリケーション処理回路932を含むことができる。モデム・プラットフォームは、デジタル・ベースバンド回路936と、送信回路938と、受信回路940と、RF回路942と、RFFE回路944と、アンテナ・パネル946とをさらに含みうる。AN 904の構成要素は、UE 902の同様の名称の構成要素と同様であり、実質的に交換可能でありうる。上述のようにデータ送信/受信を実行することに加えて、AN 908の構成要素は、たとえば、無線ベアラ管理、上りリンクおよび下りリンク動的無線資源管理、ならびにデータ・パケット・スケジューリングなどのRNC機能を含むさまざまな論理機能を実行することができる。
【0138】
図10は、さまざまな実施形態によるコンポーネントを示すブロック図である。該コンポーネントは、機械可読媒体またはコンピュータ可読媒体(たとえば、非一時的な機械可読記憶媒体)から命令を読み、本明細書で説明する方法のうちの任意の一つまたは複数を実行することができうる。具体的には、図10は、一つまたは複数のプロセッサ(またはプロセッサコア)1010、一つまたは複数のメモリ/記憶デバイス1020、および一つまたは複数の通信資源1030を含むハードウェア資源1000の概略図を示し、これらのそれぞれは、バス1040または他のインターフェース回路を介して通信上結合されうる。ノード仮想化(たとえば、NFV)が利用される実施形態については、一つまたは複数のネットワーク・スライス/サブスライスがハードウェア資源1000を利用する実行環境を提供するよう、ハイパーバイザ1002が実行されてもよい。
【0139】
プロセッサ1010は、たとえば、プロセッサ1012およびプロセッサ1014を含んでいてもよい。プロセッサ1010は、たとえば、中央処理装置(CPU)、縮小命令セットコンピューティング(RISC)プロセッサ、複雑命令セットコンピューティング(CISC)プロセッサ、グラフィックス処理ユニット(GPU)、ベースバンドプロセッサなどのDSP、ASIC、FPGA、無線周波数集積回路(RFIC)、別のプロセッサ(本明細書で説明されるものを含む)、またはそれらの任意の適切な組み合わせであってもよい。
【0140】
メモリ/ストレージデバイス1020は、メインメモリ、ディスクストレージ、またはそれらの任意の適切な組み合わせを含みうる。メモリ/ストレージデバイス1020は、これに限定されるものではないが、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ(EPROM)、電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ(EEPROM)、フラッシュメモリ、ソリッドステートストレージなど、任意のタイプの揮発性、不揮発性、または半揮発性メモリを含みうる。
【0141】
通信資源1030は、ネットワーク1008を介して一つまたは複数の周辺デバイス1004または一つまたは複数のデータベース1006または他のネットワーク要素と通信するために、相互接続またはネットワーク・インターフェース・コントローラ、コンポーネント、または他の適切なデバイスを含みうる。たとえば、通信資源1030は、(たとえば、USB、イーサネット(登録商標)などを介して結合するための)有線通信コンポーネント、セルラー通信コンポーネント、NFCコンポーネント、Bluetooth(登録商標)(またはBluetooth(登録商標)Low Energy)コンポーネント、Wi-Fi(登録商標)コンポーネント、および他の通信コンポーネントを含んでいてもよい。
【0142】
命令1050は、ソフトウェア、プログラム、アプリケーション、アプレット、アプリ、またはプロセッサ1010のうちの少なくともいずれかに、本明細書で説明される方法のうちのいずれか一つまたは複数を実行させるための他の実行可能コードを含みうる。命令1050は、プロセッサ1010(たとえば、プロセッサのキャッシュメモリ内)、メモリ/記憶デバイス1020、またはそれらの任意の好適な組み合わせのうちの少なくとも1つの中に完全にまたは部分的に存在しうる。さらに、命令1050の任意の部分は、周辺デバイス1004またはデータベース1006の任意の組み合わせからハードウェア資源1000に転送されうる。よって、プロセッサ1010、メモリ/記憶デバイス1020、周辺デバイス1004、およびデータベース1006のメモリは、コンピュータ可読媒体および機械可読媒体の例である。
【0143】
以下の実施例はさらなる実施形態に関わる。
【0144】
一つまたは複数の実施形態について、前述の図のうちの一つまたは複数に記載されるコンポーネントのうちの少なくとも1つは、以下の例示的なセクションに記載されるような一つまたは複数の動作、技法、プロセス、および/または方法を実行するように構成されうる。たとえば、前述の図のうちの一つまたは複数に関連して上述されたベースバンド回路は、以下に記載される例のうちの一つまたは複数に従って動作するように構成されてもよい。別の例では、前述の図のうちの一つまたは複数に関連して上記で説明したUE、基地局、ネットワーク要素などに関連する回路は、以下で例示的なセクションで記載される例のうちの一つまたは複数に従って動作するように構成されうる。
【0145】
「例示的」という語は、本明細書では、「例、事例、例解のはたらきをする」を意味するために使用される。「例示的」として明細書で記載される任意の実施形態は、必ずしも、他の実施形態よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきではない。本明細書で使用される「コンピューティング・デバイス」、「ユーザーデバイス」、「通信局」、「局」、「ハンドヘルドデバイス」、「モバイル・デバイス」、「ワイヤレス・デバイス」、および「ユーザー機器」(UE)という用語は、セルラー電話、スマートフォン、タブレット、ネットブック、ワイヤレス端末、ラップトップコンピュータ、フェムトセル、高データレート(HDR)加入者局、アクセス・ポイント、プリンタ、ポイントオブセールデバイス、アクセス端末、または他のパーソナル通信システム(PCS)デバイスなどのワイヤレス通信デバイスを指す。デバイスは、移動式であっても固定式であってもよい。
【0146】
本明細書内で使用されるところでは、「通信する」という用語は、送信すること、または受信すること、あるいは送信および受信することの両方を含むことが意図される。これは、1つのデバイスによって送信され、別のデバイスによって受信されるデータの編成を記述するとき、請求項において特に有用でありうるが、それらのデバイスのうちの1つの機能のみが、請求項を侵害するために必要とされる。同様に、2つのデバイス間のデータの双方向交換(両方のデバイスが該交換中に送信および受信する)は、それらのデバイスのうちの一方のデバイスの機能のみが請求されているとき、「通信する」と記述されることがある。ワイヤレス通信信号に関して本明細書で使用される「通信すること」という用語は、ワイヤレス通信信号を送信すること、および/またはワイヤレス通信信号を受信することを含む。たとえば、ワイヤレス通信信号を通信することができるワイヤレス通信ユニットは、少なくとも1つの他のワイヤレス通信ユニットにワイヤレス通信信号を送信するためのワイヤレス送信機、および/または少なくとも1つの他のワイヤレス通信ユニットからワイヤレス通信信号を受信するためのワイヤレス通信受信機を含んでいてもよい。
【0147】
本明細書で使用される場合、別段の指定がない限り、共通のオブジェクトを記述するための序数形容詞「第1」、「第2」、「第3」などの使用は、同様のオブジェクトの異なるインスタンスが言及されていることを示すに過ぎず、そのように記述されたオブジェクトが、時間的に、空間的に、ランク付けにおいて、または任意の他の仕方で、所与の順序でなければならないことを含意することは意図されていない。
【0148】
本明細書で使用される「アクセス・ポイント」(AP)という用語は、固定局でありうる。アクセス・ポイントは、アクセスノード、基地局、進化型ノードB(eノードB)、または当技術分野で知られている何らかの他の同様の用語で呼ばれることもある。アクセス端末は、移動局、ユーザー機器(UE)、ワイヤレス通信デバイス、または当技術分野で知られている何らかの他の同様の用語で呼ばれることもある。本明細書で開示される実施形態は、概して、ワイヤレス・ネットワークに関する。いくつかの実施形態は、IEEE802.11規格のうちの1つに従って動作するワイヤレス・ネットワークに関しうる。
【0149】
いくつかの実施形態は、さまざまなデバイスおよびシステム、たとえば、パーソナルコンピュータ(PC)、デスクトップコンピュータ、モバイルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、サーバーコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、携帯情報端末(PDA)デバイス、ハンドヘルドPDAデバイス、オンボードデバイス、オフボードデバイス、ハイブリッドデバイス、車両デバイス、非車両デバイス、モバイルまたはポータブルデバイス、消費者デバイス、非モバイルまたは非ポータブルデバイス、ワイヤレス通信局、ワイヤレス通信デバイス、ワイヤレスアクセスポイント(AP)、ワイヤードまたはワイヤレスルータ、ワイヤードまたはワイヤレスモデム、ビデオデバイス、オーディオデバイス、オーディオビデオ(A/V)デバイス、ワイヤードまたはワイヤレス・ネットワーク、ワイヤレスエリアネットワーク、ワイヤレスビデオエリアネットワーク(WVAN)、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイヤレスLAN(WLAN)、パーソナルエリアネットワーク(PAN)、ワイヤレスPAN(WPAN)などとともに使用されうる。
【0150】
いくつかの実施形態は、一方向および/または双方向無線通信システム、セルラー無線電話通信システム、モバイルフォン、セルラー電話、ワイヤレス電話、パーソナル通信システム(PCS)デバイス、ワイヤレス通信デバイスを組み込むPDAデバイス、モバイルまたはポータブルグローバルポジショニングシステム(GPS)デバイス、GPS受信機またはトランシーバまたはチップを組み込むデバイス、RFID要素またはチップを組み込むデバイス、複数入力複数出力(MIMO)トランシーバまたはデバイス、単一入力複数出力(SIMO)トランシーバまたはデバイス、複数入力単一出力(MISO)トランシーバまたはデバイス、一つまたは複数の内部アンテナおよび/または外部アンテナを有するデバイス、デジタルビデオブロードキャスト(DVB)デバイスまたはシステム、マルチスタンダード無線デバイスまたはシステム、ワイヤードまたはワイヤレスハンドヘルドデバイス、たとえば、スマートフォン、ワイヤレスアプリケーションプロトコル(WAP)デバイスなどとともに使用されうる。
【0151】
いくつかの実施形態は、一つまたは複数のワイヤレス通信プロトコル、たとえば、無線周波数(RF)、赤外線(IR)、周波数分割多重(FDM)、直交FDM(OFDM)、時分割多重(TDM)、時分割多元接続(TDMA)、拡張TDMA(E-TDMA)、汎用パケット無線サービス(GPRS)、拡張GPRS、符号分割多元接続(CDMA)、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))、CDMA2000、シングルキャリアCDMA、マルチキャリアCDMA、マルチキャリア変調(MDM)、離散マルチトーン(DMT)、Bluetooth(登録商標)、グローバルポジショニングシステム(GPS)、Wi-Fi、Wi-Max、ZigBee、超広帯域(UWB)、グローバル移動通信システム(GSM(登録商標))、2G、2.5G、3G、3.5G、4G、第5世代(5G)モバイル・ネットワーク、3GPP、ロングタームエボリューション(LTE)、LTEアドバンスト、GSM(登録商標)エボリューション用拡張データレート(EDGE)などに従う一つまたは複数のタイプのワイヤレス通信信号および/またはシステムとともに使用されてもよい。他の実施形態は、さまざまな他のデバイス、システム、および/またはネットワークにおいて使用されうる。
【0152】
さまざまな実施形態が以下に記述される。
【0153】
実施例1は、キャリアアグリゲーションにおける事前構成された測定ギャップをアクティブ化および非アクティブ化するユーザー機器デバイス(UE)デバイスの装置を含んでいてもよく、当該装置は、前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた情報を記憶するストレージに結合された処理回路を有しており、前記処理回路は:ネットワークによって構成された事前構成された測定ギャップを検出し;前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出し;前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることの検出に基づいて、前記事前構成された測定ギャップをアクティブ化または非アクティブ化するように構成されている。
【0154】
実施例2は、実施例1の装置を含んでいてもよく、ここで、前記処理回路は:前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた測定対象の追加または除去を検出するようにさらに構成され、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記測定対象の前記追加または除去の前記検出に基づく。
【0155】
実施例3は、実施例2の装置を含んでいてもよく、ここで、前記処理回路は:前記ネットワークからの無線資源制御(RRC)測定ギャップ・リストに基づいて、ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化指示を検出するようにさらに構成され、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化指示の検出に基づく。
【0156】
実施例4は、実施例3の装置を含んでいてもよく、ここで、前記RRC測定ギャップ・リストは、測定対象変更の指示を含む。
【0157】
実施例5は、実施例3の装置を含んでいてもよく、ここで、前記RRC測定ギャップ・リストは、測定対象変更に伴って前記ネットワークにより再構成および更新されることができない。
【0158】
実施例6は、実施例2の装置を含んでいてもよく、ここで、前記処理回路は:前記事前構成された測定ギャップのステータスを自律的に識別するようにさらに構成され、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記ステータスの自律的な識別に基づく。
【0159】
実施例7は、実施例1の装置を含んでいてもよく、ここで、前記処理回路は:二次セルのアクティブ化または非アクティブ化を検出するようにさらに構成され、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記二次セルのアクティブ化または非アクティブ化の検出に基づく。
【0160】
実施例8は、実施例7の装置を含んでいてもよく、ここで、前記処理回路は:測定対象の周波数レイヤーが前記UEの一次セルまたは二次セルによりアクティブ化される帯域幅部分によって含まれるかどうかに基づいて、前記事前構成された測定ギャップのステータスが更新されるべきであることを検出するようにさらに構成され、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記事前構成された測定ギャップのステータスが更新されるべきであることの検出に基づく。
【0161】
実施例9は、実施例7の装置を含んでいてもよく、前記二次セルのアクティブ化または非アクティブ化は、媒体アクセス制御(MAC)制御要素に基づく。
【0162】
実施例10は、実施例7の装置を含んでいてもよく、前記UEは、前記事前構成された測定ギャップのステータスを自律的に識別することを要求されない。
【0163】
実施例11は、実施例10の装置を含んでいてもよく、前記処理回路は:一次セルまたは二次セルの追加、解放、または変更のためのRRC指示に基づいて、前記ネットワークが前記事前構成された測定ギャップ・ステータスを再構成して更新したことを検出するようにさらに構成され、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記ネットワークが前記事前構成された測定ギャップ・ステータスを再構成して更新したことの検出に基づく。
【0164】
実施例12は、実施例7の装置を含んでいてもよく、前記UEは、前記事前構成された測定ギャップのステータスを自律的に識別することを要求される。
【0165】
実施例13は、実施例12の装置を含んでいてもよく、前記事前構成された測定ギャップに関連付けられたRRC指示は、測定対象変更とともに前記ネットワークによって再構成および更新されることができない。
【0166】
実施例14のコンピュータ可読記憶媒体は命令を含んでおり、該命令は、キャリアアグリゲーションにおける事前構成された測定ギャップをアクティブ化および非アクティブ化するためのユーザー機器デバイス(UE)の処理回路に、該処理回路による該命令の実行時に:ネットワークにより構成された事前構成された測定ギャップを検出する段階と;前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出する段階と;前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることの検出に基づいて、前記事前構成された測定ギャップをアクティブ化または非アクティブ化する段階とを実行させるものである。
【0167】
実施例15は、実施例14のコンピュータ可読媒体を含んでいてもよく、前記命令の実行は、前記処理回路にさらに、前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた測定対象の追加または除去を検出させ、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記測定対象の追加または除去の検出に基づく。
【0168】
実施例16は、実施例15のコンピュータ可読媒体を含んでいてもよく、前記命令の実行は、前記処理回路にさらに、前記ネットワークからの無線資源制御(RRC)測定ギャップ・リストに基づいて、ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化の指示を検出させ、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化の指示の検出に基づく。
【0169】
実施例17は、実施例15のコンピュータ可読媒体を含んでいてもよく、前記命令の実行は、前記処理回路にさらに、前記事前構成された測定ギャップのステータスを自律的に識別させ、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記ステータスの自律的な識別に基づく。
【0170】
実施例18は、実施例14のコンピュータ可読媒体を含んでいてもよく、前記命令の実行は、前記処理回路にさらに、二次セルのアクティブ化または非アクティブ化を検出させ、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されることを検出することは、前記二次セルのアクティブ化または非アクティブ化の検出に基づく。
【0171】
実施例19は、実施例1の装置を含んでいてもよく、前記処理回路は、前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた測定対象の追加または除去を検出するようにさらに構成され、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記測定対象の追加または除去の検出に基づく。
【0172】
実施例20は、ユーザー機器デバイスについて、キャリアアグリゲーションにおける事前構成された測定ギャップを、あるユーザー機器デバイスについてアクティブ化および非アクティブ化するネットワーク・デバイスの装置を含んでいてもよく、当該装置は、前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた情報を記憶する記憶装置に結合された処理回路を備え、前記処理回路は:事前構成された測定ギャップのアクティブ化または非アクティブ化を生成し;前記事前構成された測定ギャップのアクティブ化または非アクティブ化を示す無線資源制御(RRC)シグナリングを、前記ユーザー機器デバイスに送信するために、エンコードするように構成される。
【0173】
実施例21は、キャリアアグリゲーションにおける事前構成された測定ギャップをアクティブ化および非アクティブ化する方法を含んでいてもよく、当該方法は、ユーザー機器デバイス(UE)の処理回路により、ネットワークにより構成された事前構成された測定ギャップを検出する段階と;前記処理回路によって、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出する段階と;前記処理回路により、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであるという検出に基づいて、前記事前構成された測定ギャップをアクティブ化または非アクティブ化する段階とを含む。
【0174】
実施例22は、実施例21の方法を含んでいてもよく、ここで、前記事前構成された測定ギャップに関連付けられた測定対象の追加または除去を検出する段階をさらに含み、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出することは、前記測定対象の前記追加または除去の前記検出に基づく。
【0175】
実施例23は、実施例22の方法を含んでいてもよく、前記ネットワークからの無線資源制御(RRC)測定ギャップ・リストに基づいて、ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化の指示を検出する段階をさらに含み、前記事前構成された測定ギャップがアクティブ化または非アクティブ化されるべきであることを検出する段階は、前記ネットワーク制御されたアクティブ化または非アクティブ化の指示の検出に基づく。
【0176】
本開示による実施形態は、特に、方法、記憶媒体、デバイス、およびコンピュータ・プログラム・プロダクトに向けられる添付の特許請求の範囲において開示され、1つの請求項カテゴリー、たとえば方法において言及される任意の特徴は、別の請求項カテゴリー、たとえばシステムにおいても同様に特許請求されうる。添付の特許請求の範囲における従属関係または引用は、形式的な理由のみのために選択されている。しかしながら、任意の先行する請求項の意図的な引用(特に、複数の従属性)から生じる任意の主題も特許請求されうる。よって、添付の特許請求の範囲において選択された従属性にかかわらず、特許請求の範囲およびその特徴の任意の組み合わせが開示され、特許請求されうる。特許請求されうる主題は、添付の特許請求の範囲に記載される特徴の組み合わせだけでなく、特許請求の範囲における特徴の任意の他の組み合わせも含み、特許請求の範囲において言及される各特徴は、特許請求の範囲における任意の他の特徴または他の特徴の組み合わせと組み合わせることができる。さらに、本明細書で説明または描写される実施形態および特徴のいずれも、別個の請求項において、および/または本明細書で説明または描写される任意の実施形態もしくは特徴との、もしくは添付の特許請求の範囲の特徴のいずれかとの任意の組み合わせにおいて、請求されることができる。
【0177】
一つまたは複数の実装の上記の説明は、例示および説明を提供するが、網羅的であること、または実施形態の範囲を開示された厳密な形に限定することを意図するものではない。修正および変形が、上記の教示に照らして可能であり、またはさまざまな実施形態の実践から獲得されうる。
【0178】
本開示のある種の側面について、さまざまな実装によるシステム、方法、装置、および/またはコンピュータ・プログラム・プロダクトのブロック図およびフロー図を参照しながら上記で説明した。ブロック図およびフロー図の一つまたは複数のブロック、ならびにブロック図およびフロー図におけるブロックの組み合わせはそれぞれ、コンピュータ実行可能プログラム命令によって実装されうることが理解されよう。同様に、ブロック図およびフロー図のいくつかのブロックは、いくつかの実装によれば、必ずしも提示された順序で実行される必要がない場合があり、または必ずしも全く実行される必要がない場合がある。
【0179】
これらのコンピュータ実行可能プログラム命令は、専用コンピュータまたは他の特定の機械、プロセッサ、または他のプログラム可能データ処理装置上にロードされて、特定の機械を作り出してもよい。それにより、コンピュータ、プロセッサ、または他のプログラム可能なデータ処理装置上で実行される命令が、フロー図の一つまたは複数のブロックにおいて指定された一つまたは複数の機能を実装するための手段を作成する。これらのコンピュータ・プログラム命令は、コンピュータまたは他のプログラム可能なデータ処理装置に特定の仕方で機能するように指令することができコンピュータ可読記憶媒体またはメモリに記憶されてもよく、それにより、コンピュータ可読媒体に記憶された命令がフロー図の一つまたは複数のブロックで指定された一つまたは複数の機能を実装する命令手段を含む製造物を生成する。一例として、ある種の実装は、コンピュータ可読プログラム・コードまたはプログラム命令が実装されたコンピュータ可読記憶媒体を有するコンピュータ・プログラム・プロダクトを提供することができ、前記コンピュータ可読プログラム・コードは、フロー図の一つまたは複数のブロックにおいて指定された一つまたは複数の機能を実装するために実行されるように適合される。コンピュータ・プログラム命令はまた、コンピュータまたは他のプログラム可能なデータ処理装置上にロードされて、一連の動作要素またはステップをコンピュータまたは他のプログラム可能な装置上で実行させて、コンピュータ実装プロセスを生成し、コンピュータまたは他のプログラム可能な装置上で実行される前記命令が、フロー図の一つまたは複数のブロックで指定された機能を実装するための要素またはステップを提供するようにすることもできる。
【0180】
よって、ブロック図およびフロー図のブロックは、指定された機能を実行するための手段の組み合わせ、指定された機能を実行するための要素またはステップの組み合わせ、および指定された機能を実行するためのプログラム命令手段をサポートする。また、ブロック図およびフロー図の各ブロック、ならびにブロック図およびフロー図におけるブロックの組み合わせは、指定された機能、要素、もしくはステップ、または専用ハードウェアおよびコンピュータ命令の組み合わせを実行する専用のハードウェアベースのコンピュータ・システムによって実装されうることも理解されるであろう。
【0181】
特に「できる」、「しうる」、「ありうる」、または「可能性がある」などの条件付き言辞は、別段の記載がない限り、または使用される文脈内で別様に理解されない限り、概して、ある実装がある特徴、要素、および/または動作を含みうるが、他の実装はその特徴、要素、および/または動作を含まないことを伝えるように意図されている。よって、そのような条件付き言辞は、一般に、特徴、要素、および/または動作が一つまたは複数の実装のために何らかの形で必要とされること、あるいは一つまたは複数の実装が、ユーザー入力またはプロンプトの有無にかかわらず、これらの特徴、要素、および/または動作が任意の特定の実装において含まれるかまたは実行されるかどうかを決定するための論理を必ず含むことを含意することは意図していない。
【0182】
前述の説明および関連する図面に提示される教示の恩恵を有する、本明細書に記載される開示の多くの修正および他の実装が明白であろう。したがって、本開示は、開示された特定の実装に限定されるべきではなく、修正および他の実装が添付の特許請求の範囲内に含まれることが意図されていることを理解されたい。本明細書では個別的な用語が使用されているが、それらは一般的かつ説明的な意味でのみ使用されており、限定を目的としたものではない。
【0183】
本稿の目的のために、以下の用語および定義が、本明細書で論じられる例および実施形態に適用可能である。
【0184】
本明細書で使用される「回路」という用語は、記載される機能を提供するように構成される、電子回路、論理回路、プロセッサ(共有、専用、またはグループ)および/またはメモリ(共有、専用、またはグループ)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルデバイス(FPD)(たとえば、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、複合PLD(CPLD)、高性能PLD(HCPLD)、構築されたASIC、またはプログラマブルSoC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)などのハードウェアコンポーネントを指すか、それらの一部であるか、またはそれらを含む。いくつかの実施形態では、回路は、説明される機能性のうちの少なくともいくつかを提供するために、一つまたは複数のソフトウェアまたはファームウェアプログラムを実行してもよい。「回路」という用語はまた、プログラム・コードの機能を実行するために使用されるプログラム・コードを有する一つまたは複数のハードウェア要素の組み合わせ(または電気もしくは電子システムで使用される回路の組み合わせ)を指してもよい。これらの実施形態では、ハードウェア要素とプログラム・コードとの組み合わせは、特定のタイプの回路と呼ばれることがある。
【0185】
本明細書で使用される「プロセッサ回路」という用語は、一連の算術演算もしくは論理演算を逐次的かつ自動的に実行すること、またはデジタル・データを記録、記憶、および/または転送することが可能な回路を指すか、その一部であるか、またはそれを含む。処理回路は、命令を実行するための一つまたは複数の処理コアと、プログラムおよびデータ情報を記憶するための一つまたは複数のメモリ構造とを含みうる。「プロセッサ回路」という用語は、一つまたは複数のアプリケーションプロセッサ、一つまたは複数のベースバンドプロセッサ、物理的な中央処理装置(CPU)、シングルコアプロセッサ、デュアルコアプロセッサ、トリプルコアプロセッサ、クアッドコアプロセッサ、および/またはプログラム・コード、ソフトウェアモジュール、および/または機能プロセスなどのコンピュータ実行可能命令を実行するまたは他の仕方で動作させることができる任意の他のデバイスを指すことがある。処理回路は、マイクロプロセッサ、プログラマブル処理デバイスなどでありうる、より多くのハードウェアアクセラレータを含みうる。一つまたは複数のハードウェアアクセラレータは、たとえば、コンピュータビジョン(CV)および/または深層学習(DL)アクセラレータを含んでいてもよい。「アプリケーション回路」および/または「ベースバンド回路」という用語は、「プロセッサ回路」と同義であると考えられてもよく、「プロセッサ回路」と呼ばれてもよい。
【0186】
本明細書で使用される「インターフェース回路」という用語は、2つ以上の構成要素またはデバイスの間の情報の交換を可能にする回路を指すか、その一部であるか、またはそれを含む。「インターフェース回路」という用語は、一つまたは複数のハードウェアインターフェース、たとえば、バス、I/Oインターフェース、周辺コンポーネントインターフェース、ネットワークインターフェースカード、および/またはその他を指しうる。
【0187】
本明細書で使用される「ユーザー機器」または「UE」という用語は、無線通信能力を有するデバイスを指し、通信ネットワーク内のネットワーク資源のリモートユーザーを表すことができる。「ユーザー機器」または「UE」という用語は、クライアント、モバイル、モバイル・デバイス、モバイル端末、ユーザー端末、モバイルユニット、移動局、モバイルユーザー、サブスクライバー、ユーザー、遠隔局、アクセスエージェント、ユーザーエージェント、受信機、無線装置、再構成可能な無線装置、再構成可能なモバイル・デバイスなどと同義であると見なされてもよく、そのように呼ばれてもよい。さらに、「ユーザー機器」または「UE」という用語は、任意のタイプのワイヤレス/ワイヤード・デバイスまたはワイヤレス通信インターフェースを含む任意のコンピューティング・デバイスを含みうる。
【0188】
本明細書で使用される「ネットワーク要素」という用語は、ワイヤードまたはワイヤレス通信ネットワーク・サービスを提供するために使用される物理または仮想化機器および/またはインフラストラクチャーを指す。「ネットワーク要素」という用語は、ネットワーク化されたコンピュータ、ネットワーキングハードウェア、ネットワーク機器、ネットワーク・ノード、ルーター、スイッチ、ハブ、ブリッジ、無線ネットワークコントローラ、RANデバイス、RANノード、ゲートウェイ、サーバー、仮想化されたVNF、NFVI、および/またはその他と同義であると考えられてもよく、および/またはそのように呼ばれてもよい。
【0189】
本明細書で使用される「コンピュータ・システム」という用語は、任意のタイプの相互接続された電子デバイス、コンピュータ・デバイス、またはそれらの構成要素を指す。さらに、「コンピュータ・システム」および/または「システム」という用語は、互いに通信上結合された、コンピュータのさまざまな構成要素を指すことがある。さらに、「コンピュータ・システム」および/または「システム」という用語は、互いに通信上結合され、コンピューティングおよび/またはネットワーキング資源を共有するように構成された複数のコンピュータ・デバイスおよび/または複数のコンピューティングシステムを指すことがある。
【0190】
本明細書で使用される「アプライアンス」、「コンピュータアプライアンス」などの用語は、特定のコンピューティング資源を提供するように特に設計されたプログラム・コード(たとえば、ソフトウェアまたはファームウェア)を有するコンピュータ・デバイスまたはコンピュータ・システムを指す。「仮想アプライアンス」は、コンピュータアプライアンスを仮想化またはエミュレートする、あるいは特定のコンピューティング資源を提供するために他の仕方で専用化される、ハイパーバイザ搭載デバイスによって実装される仮想マシン・イメージである。
【0191】
本明細書で使用される「資源」という用語は、コンピュータ・デバイス、機械デバイス、メモリ空間、プロセッサ/CPU時間、プロセッサ/CPU使用量、プロセッサおよびアクセラレータ負荷、ハードウェア時間または使用量、電力、入力/出力動作、ポートまたはネットワークソケット、チャネル/リンク割り当て、スループット、メモリ使用量、ストレージ、ネットワーク、データベースおよびアプリケーション、作業負荷単位など、コンピューティング環境内の物理デバイスもしくは仮想デバイス、物理コンポーネントもしくは仮想コンポーネント、および/または特定のデバイス内の物理コンポーネントもしくは仮想コンポーネントを指す。「ハードウェア資源」は、物理的ハードウェア要素(複数可)によって提供される計算、ストレージ、および/またはネットワーク資源を指しうる。「仮想化(された)資源」は、仮想化インフラストラクチャーによってアプリケーション、デバイス、システムなどに提供される計算、ストレージ、および/またはネットワーク資源を指すことがある。「ネットワーク資源」または「通信資源」という用語は、通信ネットワークを介してコンピュータ・デバイス/システムによってアクセス可能な資源を指すことがある。「システム資源」という用語は、サービスを提供するための任意の種類の共有エンティティを指すことができ、コンピューティングおよび/またはネットワーク資源を含むことができる。システム資源は、そのようなシステム資源が単一のホストまたは複数のホスト上に存在し、明確に識別可能であるサーバーを介してアクセス可能な、コヒーレント機能、ネットワークデータオブジェクト、またはサービスのセットと見なされうる。
【0192】
本明細書で使用される「チャネル」という用語は、データまたはデータストリームを通信するために使用される、有形または無形のいずれかの任意の伝送媒体を指す。「チャネル」という用語は、「通信チャネル」、「データ通信チャネル」、「伝送チャネル」、「データ伝送チャネル」、「アクセスチャネル」、「データアクセスチャネル」、「リンク」、「データリンク」、「キャリア」、「無線周波数キャリア」、および/またはデータが通信される経路または媒体を示す任意の他の同様の用語と同義および/または同等でありうる。さらに、本明細書で使用される「リンク」という用語は、情報を送信および受信する目的での、RATを通じた2つのデバイス間の接続を指す。
【0193】
本明細書で使用される「インスタンス化する」、「インスタンス化」などの用語は、インスタンスの作成を指す。「インスタンス」は、たとえばプログラム・コードの実行中に発生しうるオブジェクトの具体的な生起をも指す。
【0194】
「結合された」、「通信上結合された」という用語は、それらの派生語とともに本明細書で使用される。「結合された」という用語は、2つ以上の要素が互いに直接物理的または電気的に接触していることを意味してもよく、2つ以上の要素が互いに間接的に接触しているが、依然として互いに協働または相互作用することを意味してもよく、および/または互いに結合されていると言われる要素の間に一つまたは複数の他の要素が結合または接続されていることを意味してもよい。「直接結合された」という用語は、2つ以上の要素が互いに直接接触していることを意味しうる。「通信上結合される」という用語は、2つ以上の要素が、ワイヤまたは他の相互接続を通じて、ワイヤレス通信チャネルまたはリンクを通じて、などの通信の手段によって互いに接触していてもよいことを意味しうる。
【0195】
「情報要素」という用語は、一つまたは複数のフィールドを含む構造要素を指す。「フィールド」という用語は、情報要素の個々の内容、または内容を含むデータ要素を指す。
【0196】
本明細書で異なる仕方で使用されない限り、用語、定義、および略語は、3GPP TR21.905 v16.0.0(2019-06)および/または任意の他の3GPP規格において定義される用語、定義、および略語と整合しうる。本稿の目的のために、以下の略語(テーブル9に示される)が、本明細書で論じられる実施形態および実施形態に適用されうる。
【0197】
テーブル9:略語
3GPP Third Generation Partnership Project 第3世代パートナーシップ・プロジェクト
4G Fourth Generation 第4世代
5G Fifth Generation 第5世代
5GC 5G Core network 5Gコア・ネットワーク
AC Application Client アプリケーション・クライアント
ACK Acknowledgement 確認応答
ACID Application Client Identification アプリケーション・クライアント識別情報
AF Application Function アプリケーション機能
AM Acknowledged Mode 確認応答されたモード
AMBR Aggregate Maximum Bit Rate アグリゲート最大ビットレート
AMF Access and Mobility Management Function アクセスおよび移動性管理機能
AN Access Network アクセス・ネットワーク
ANR Automatic Neighbour Relation 自動近傍関係
AP Application Protocol アプリケーションプロトコル、Antenna Port アンテナ・ポート、Access Point アクセス・ポイント
API Application Programming Interface アプリケーションプログラミングインターフェース
APN Access Point Name アクセス・ポイント名
ARP Allocation and Retention Priority 割り当ておよび保持優先度
ARQ Automatic Repeat Request 自動再送要求
AS Access Stratum アクセス層
ASP Application Service Provider アプリケーション・サービス・プロバイダー
ASN.1 Abstract Syntax Notation One 抽象構文記法1
AUSF Authentication Server Function 認証サーバー機能
AWGN Additive White Gaussian Noise 加法的白色ガウシアン騒音
BAP Backhaul Adaptation Protocol バックホール適応プロトコル
BCH Broadcast Channel 放送チャネル
BER Bit Error Ratio ビット誤り率
BFD Beam Failure Detection ビーム故障検出
BLER Block Error Rate ブロック誤り率
BPSK Binary Phase Shift Keying 2状態位相シフトキーイング
BRAS Broadband Remote Access Server ブロードバンドリモートアクセスサーバー
BSS Business Support System 事業支援システム
BS Base Station 基地局
BSR Buffer Status Report バッファステータスレポート
BW Bandwidth 帯域幅
BWP Bandwidth Part 帯域幅部分
C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identity セル無線ネットワーク一時的識別情報
CA Carrier Aggregation キャリアアグリゲーション、Certification Authority 認証局
CAPEX CAPital EXpenditure 資本的支出
CBRA Contention Based Random Access 競合ベースのランダムアクセス
CC Component Carrier コンポーネント・キャリア、Country Code 国コード、Cryptographic Checksum 暗号学的チェックサム
CCA Clear Channel Assessment 空きチャネル評価
CCE Control Channel Element 制御チャネル要素
CCCH Common Control Channel 共通制御チャネル
CE Coverage Enhancement カバレッジ強化
CDM Content Delivery Network コンテンツ送達ネットワーク
CDMA Code-Division Multiple Access 符号分割多重アクセス
CFRA Contention Free Random Access 競合フリーのランダムアクセス
CG Cell Group セル・グループ
CGF Charging Gateway Function 課金ゲートウェイ機能
CHF Charging Function 課金機能
CI セルの素性〔識別情報〕
CID Cell-ID セルID(たとえば、測位方法)
CIM Common Information Model 共通情報モデル
CIR Carrier to Interference Ratio 搬送波対干渉比
CK Cipher Key 暗号鍵
CM Connection Management 接続管理、Conditional Mandatory 条件付必須
CMAS Commercial Mobile Alert Service 商用モバイルアラートサービス
CMD Command コマンド
CMS Cloud Management System クラウド管理システム
CO Conditional Optional 条件付きオプション
CoMP Coordinated Multi-Point 協調マルチポイント
CORESET Control Resource Set 制御資源集合
COTS Commercial Off-The-Shelf 商用オフザシェルフ
CP Control Plane 制御プレーン、Cyclic Prefix 巡回的プレフィックス、Connection Point 接続ポイント
CPD Connection Point Descriptor 接続ポイント記述子
CPE Customer Premise Equipment 顧客構内設備
CPICH Common Pilot Channel 共通パイロットチャネル
CQI Channel Quality Indicator チャネル品質インジケータ
CPU CSI processing unit CSI処理装置、Central Processing Unit 中央処理装置
C/R Command/Response field bit コマンド/応答フィールド・ビット
CRAN Cloud Radio Access Network クラウド無線アクセス・ネットワーク、Cloud RAN クラウドRAN
CRB Common Resource Block 共通資源ブロック
CRC Cyclic Redundancy Check 巡回冗長検査
CRI Channel-State Information Resource Indicator チャネル状態情報資源インジケータ、CSI-RS Resource Indicator CSI-RS資源インジケータ
C-RNTI Cell RNTI セルRNTI
CS Circuit Switched 回線交換式
CSAR Cloud Service Archive クラウドサービスアーカイブ
CSI Channel-State Information チャネル状態情報
CSI-IM CSI Interference Measurement CSI干渉測定
CSI-RS CSI Reference Signal CSI参照信号
CSI-RSRP CSI reference signal received power CSI参照信号受信電力
CSI-RSRQ CSI reference signal received quality CSI参照信号受信品質
CSI-SINR CSI signal-to-noise and interference ratio CSI信号対雑音・干渉比
CSMA Carrier Sense Multiple Access キャリアセンス多重アクセス
CSMA/CA CSMA with collision avoidance 衝突回避を伴うCSMA
CSS Common Search Space 共通探索空間、Cell-specific Search Space セル固有の探索空間
CTF Charging Trigger Function 課金トリガー機能
CTS Clear-to-Send 送信可能〔クリア・ツー・センド〕
CW Codeword 符号語
CWS Contention Window Size 競合窓サイズ
D2D Device-to-Device 装置間
DC Dual Connectivity 二重接続、Direct Current 直流
DCI Downlink Control Information 下りリンク制御情報
DF Deployment Flavour 展開フレーバー
DL Downlink 下りリンク
DMTF Distributed Management Task Force 分散管理タスクフォース
DPDK Data Plane Development Kit データ・プレーン開発キット
DM-RS, DMRS Demodulation Reference Signal 復調参照信号
DN Data network データ・ネットワーク
DNN Data Network Name データ・ネットワーク名
DNAI Data Network Access Identifier データ・ネットワーク・アクセス識別子
DRB Data Radio Bearer データ無線ベアラ
DRS Discovery Reference Signal 発見参照信号
DRX Discontinuous Reception 不連続受信
DSL Domain Specific Language ドメイン固有言語、Digital Subscriber Line デジタル加入者線
DSLAM DSL Access Multiplexer DSLアクセスマルチプレクサ
DwPTS Downlink Pilot Time Slot 下りリンク・パイロット時間スロット
E-LAN Ethernet Local Area Network イーサネットローカルエリアネットワーク
E2E End-to-End エンドツーエンド
ECCA extended clear channel assessment 拡張空きチャネル評価、extended CCA 拡張CCA
ECCE Enhanced Control Channel Element 向上された制御チャネル、Enhanced CCE 向上CCE
ED Energy Detection エネルギー検出
EDGE Enhanced Datarates for GSM Evolution GSMエボリューション(GSM Evolution)のための向上データレート
EAS Edge Application Server エッジ・アプリケーション・サーバー
EASID Edge Application Server Identification エッジ・アプリケーション・サーバー識別情報
ECS Edge Configuration Server エッジ構成サーバー
ECSP Edge Computing Service Provider エッジ・コンピューティング・サービス・プロバイダー
EDN Edge Data Network エッジ・データ・ネットワーク
EEC Edge Enabler Client エッジ・イネーブラー・クライアント
EECID Edge Enabler Client Identification エッジ・イネーブラー・クライアント識別情報
EES Edge Enabler Server エッジ・イネーブラー・サーバー
EESID Edge Enabler Server Identification エッジ・イネーブラー・サーバー識別情報
EHE Edge Hosting Environment エッジ・ホスティング環境
EGMF Exposure Governance tableManagement Function 公開ガバナンステーブル管理機能
EGPRS Enhanced GPRS 向上GPRS
EIR Equipment Identity Register 装置識別情報レジスタ
eLAA enhanced Licensed Assisted Access 向上されたライセンスのある支援されたアクセス、enhanced LAA 向上LAA
EM、Element Manager 要素マネージャ
eMBB Enhanced Mobile Broadband 拡張モバイルブロードバンド
EMS Element Management System 要素管理システム
eNB evolved NodeB 進化型ノードB、E-UTRAN NodeB E-UTRANノードB
EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity E-UTRA-NRデュアル接続性
EPC Evolved Packet Core 進化形パケット・コア
EPDCCH enhanced PDCCH 向上PDCCH、enhanced Physical Downlink Control Cannel 物理的下りリンク制御チャネル
EPRE Energy per resource element 資源要素当たりのエネルギー
EPS Evolved Packet System 進化型パケットシステム
EREG enhanced REG 向上REG、enhanced resource element groups 向上資源要素グループ
ETSI European Telecommunications Standards Institute ヨーロッパ電気通信規格協会
ETWS Earthquake and Tsunami Warning System 地震・津波警報システム
eUICC embedded UICC 埋め込みUICC、embedded Universal Integrated Circuit Card ユニバーサル集積回路カード
E-UTRA Evolved UTRA 進化型UTRA
E-UTRAN Evolved UTRAN 進化型UTRAN
EV2X 向上V2X
F1AP F1 Application Protocol F1アプリケーションプロトコル
F1-C F1 Control plane interface F1制御プレーン・インターフェース
F1-U F1 User plane interface F1ユーザー・プレーン・インターフェース
FACCH Fast Associated Control CHannel 高速関連制御チャネル
FACCH/F Fast Associated Control Channel/Full rate 高速関連制御チャネル/フルレート
FACCH/H Fast Associated Control Channel/Half rate 高速関連制御チャネル/ハーフレート
FACH Forward Access Channel 前方アクセスチャネル
FAUSCH Fast Uplink Signalling Channel 高速上りリンク信号伝達チャネル
FB Functional Block 機能ブロック
FBI Feedback Information フィードバック情報
FCC Federal Communications Commission 米連邦通信委員会
FCCH Frequency Correction CHannel 周波数補正チャネル
FDD Frequency Division Duplex 周波数分割複信
FDM Frequency Division Multiplex 周波数分割多重
FDMA Frequency Division Multiple Access 周波数分割マルチアクセス
FE Front End フロントエンド
FEC Forward Error Correction 前方誤り訂正
FFS For Further Study さらに研究すること
FFT Fast Fourier Transformation 高速フーリエ変換
feLAA further enhanced Licensed Assisted Access さらに向上されたライセンスのある支援アクセス、further enhanced LAA 追加向上LAA
FN Frame Number フレーム番号
FPGA Field-Programmable Gate Array フィールドプログラマブルゲートアレイ
FR Frequency Range 周波数範囲
FQDN Fully Qualified Domain Name 完全修飾ドメイン名
G-RNTI GERAN Radio Network Temporary Identity GERAN無線ネットワーク一時的識別情報
GERAN GSM EDGE RAN GSM EDGE RAN、GSM EDGE Radio Access Network GSM EDGE無線アクセス網
GGSN Gateway GPRS Support Node ゲートウェイGPRSサポート・ノード
GLONASS GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema(英語:Global Navigation Satellite System[グローバル航法衛星システム])
gNB Next Generation NodeB 次世代ノードB
gNB-CU gNB-centralized unit gNB中央集中ユニット、Next Generation NodeB centralized unit、次世代ノードB中央集中ユニット
gNB-DU gNB-distributed unit gNB分散ユニット、Next Generation NodeB distributed unit 次世代ノードB分散ユニット
GNSS Global Navigation Satellite System グローバルナビゲーション衛星システム
GPRS General Packet Radio Service 一般パケット無線サービス
GSM Global System for Mobile Communications グローバル移動通信システム、Groupe Sp´ecial Mobile GSM連合
GTP GPRS Tunneling Protocol GPRSトンネルプロトコル
GTP-U GPRS Tunnelling Protocol for User Plane ユーザー・プレーンのためのGPRSトンネルプロトコル
GTS Go To Sleep Signal スリープ移行信号(WUS関連)
GUMMEI Globally Unique MME Identifier グローバルに一意的なMME識別子
GUTI Globally Unique Temporary UE Identity グローバルに一意的な一時的UE識別情報
HARQ Hybrid ARQ ハイブリッドARQ、Hybrid Automatic Repeat Request ハイブリッド自動再送要求
HANDO Handover ハンドオーバー
HFN HyperFrame Number ハイパーフレーム番号
HHO Hard Handover ハードハンドオーバー
HLR Home Location Register ホーム位置レジスタ
HN Home Network ホームネットワーク
HO Handover ハンドオーバー
HPLMN Home Public Land Mobile Network 家庭公衆陸上モバイル・ネットワーク
HSDPA High Speed Downlink Packet Access 高速下りリンクパケットアクセス
HSN Hopping Sequence Number ホッピングシーケンス番号
HSPA High Speed Packet Access 高速パケットアクセス
HSS Home Subscriber Server ホーム・サブスクライバー・サーバー
HSUPA High Speed Uplink Packet Access 高速上りリンクパケットアクセス
HTTP Hyper Text Transfer Protocol ハイパーテキスト転送プロトコル
HTTPS Hyper Text Transfer Protocol Secure ハイパーテキスト転送プロトコル・セキュア(httpsはhttp/1.1 over SSL、すなわちポート443)
I-Block Information Block 情報ブロック
ICCID Integrated Circuit Card Identification ICカード識別
IAB Integrated Access and Backhaul 統合されたアクセスおよびバックホール
ICIC Inter-Cell Interference Coordination セル間干渉連携
ID Identity, identifier 識別情報、識別子
IDFT Inverse Discrete Fourier Transform 逆離散フーリエ変換
IE Information element 情報要素
IBE In-Band Emission 帯域内放出
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 電気電子技術者協会
IEI Information Element Identifier 情報要素識別子
IEIDL Information Element Identifier Data Length 情報要素識別子データ長
IETF Internet Engineering Task Force インターネット技術特別調査委員会
IF Infrastructure インフラストラクチャー
IM Interference Measurement 干渉測定、Intermodulation 相互変調、IP Multimedia IPマルチメディア
IMC IMS Credentials IMSクレデンシャル
IMEI International Mobile Equipment Identity 国際移動体装置識別情報
IMGI International mobile group identity 国際移動体グループ識別情報
IMPI IP Multimedia Private Identity IPマルチメディア・プライベート識別情報
IMPU IP Multimedia PUblic identity IPマルチメディア・パブリック識別情報
IMS IP Multimedia Subsystem IPマルチメディアサブシステム
IMSI International Mobile Subscriber Identity 国際移動体加入者識別情報
IoT Internet of Things モノのインターネット
IP Internet Protocol インターネットプロトコル
Ipsec IP Security IPセキュリティ、Internet Protocol Security インターネットプロトコルセキュリティ
IP-CAN IP-Connectivity Access Network IP接続性アクセス・ネットワーク
IP-M IP Multicast IPマルチキャスト
IPv4 Internet Protocol Version 4 インターネットプロトコル・バージョン4
IPv6 Internet Protocol Version 6 インターネットプロトコル・バージョン6
IR Infrared 赤外線
IS In Sync 同期中
IRP Integration Reference Point 統合基準点
ISDN Integrated Services Digital Network 統合サービス・デジタル・ネットワーク
ISIM IM Services Identity Module IMサービス識別情報モジュール
ISO International Organisation for Standardisation 国際標準化機構
ISP Internet Service Provider インターネットサービスプロバイダー
IWF Interworking-Function インターワーキング機能
I-WLAN Interworking WLAN インターワーキングWLAN
Constraint length of the convolutional code 畳み込み符号の制約長、USIM Individual key USIM個別鍵
kB Kilobyte キロバイト(1000バイト)
kbps kilo-bits per second キロビット毎秒
Kc Ciphering key 暗号化鍵
Ki Individual subscriber authentication key 個人加入者認証鍵
KPI Key Performance Indicator 重要成績指標
KQI Key Quality Indicator 重要品質指標
KSI Key Set Identifier 鍵集合識別子
ksps kilo-symbols per second キロシンボル毎秒
KVM Kernel Virtual Machine カーネル仮想マシン
L1 Layer 1 (physical layer) 層1(物理層)
L1-RSRP Layer 1 reference signal received power 層1参照信号受信電力
L2 Layer 2 (data link layer) 層2(データリンク層)
L3 Layer 3 (network layer) 層3(ネットワーク層)
LAA Licensed Assisted Access ライセンスされる支援アクセス
LAN Local Area Network ローカルエリアネットワーク
LADN Local Area Data Network ローカル・エリア・データ・ネットワーク
LBT Listen Before Talk リッスン・ビフォア・トーク
LCM LifeCycle Management ライフサイクル管理
LCR Low Chip Rate 低チップレート
LCS Location Services 位置情報サービス
LCID Logical Channel ID 論理チャネルID
LI Layer Indicator 層インジケータ
LLC Logical Link Control 論理リンク制御、Low Layer Compatibility 下位層互換性
LPLMN Local PLMN ローカルPLMN
LPP LTE Positioning Protocol LTE位置決めプロトコル
LSB Least Significant Bit 最下位ビット
LTE Long Term Evolution ロングタームエボリューション
LWA LTE-WLAN aggregation LTE-WLANアグリゲーション
LWIP LTE/WLAN Radio Level Integration with IPsec Tunnel IPsecトンネルによるLTE/WLAN電波レベル統合
LTE Long Term Evolution ロングタームエボリューション
M2M Machine-to-Machine マシン対マシン
MAC Medium Access Control 媒体アクセス制御(プロトコル階層化のコンテキスト)
MAC Message authentication code メッセージ認証コード(セキュリティ/暗号化のコンテキスト)
MAC-A MAC used for authentication and key agreement 認証および鍵合意のために使用されるMAC(TSG T WG3のコンテキスト)
MAC-I MAC used for data integrity 信号伝達メッセージのデータ完全性のために使用されるMAC(TSG T WG3のコンテキスト)
MANO Management and Orchestration 管理・運営・オーケストレーション
MBMS Multimedia Broadcast and Multicast Service マルチメディア・ブロードキャストおよびマルチキャスト・サービス
MBSFN Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス単一周波数ネットワーク
MCC Mobile Country Code 移動体国別コード
MCG Master Cell Group マスターセルグループ
MCOT Maximum Channel Occupancy Time 最大チャネル占有時間
MCS Modulation and coding scheme 変調および符号化方式
MDAF Management Data Analytics Function 管理データ分析機能
MDAS Management Data Analytics Service マネジメント・データ分析サービス
MDT Minimization of Drive Tests ドライブテストの最小化
ME Mobile Equipment 移動体装置
MeNB master eNB マスターeNB
MER Message Error Ratio メッセージ誤り率
MGL Measurement Gap Length 測定ギャップ長
MGRP Measurement Gap Repetition Period 測定ギャップ反復周期
MIB Master Information Block マスター情報ブロック、Management Information Base 管理情報ベース
MIMO Multiple Input Multiple Output 複数入力複数出力
MLC Mobile Location Centre 移動体位置センター
MM Mobility Management 移動性管理
MME Mobility Management Entity 移動性管理エンティティ
MN Master Node マスター・ノード
MNO Mobile Network Operator モバイル・ネットワーク事業者
MO Measurement Object 測定対象、Mobile Originated モバイル起源
MPBCH MTC Physical Broadcast CHannel MTC物理ブロードキャスト・チャネル
MPDCCH MTC Physical Downlink Control CHannel MTC物理下りリンク制御チャネル
MPDSCH MTC Physical Downlink Shared CHannel MTC物理下りリンク共有チャネル
MPRACH MTC Physical Random Access CHannel MTC物理的ランダムアクセス・チャネル
MPUSCH MTC Physical Uplink Shared Channel MTC物理的上りリンク共有チャネル
MPLS MultiProtocol Label Switching マルチプロトコル・ラベル・スイッチング
MS Mobile Station 移動局
MSB Most Significant Bit 最上位ビット
MSC Mobile Switching Centre モバイル・スイッチング・センター
MSI Minimum System Information 最小システム情報、MCH Scheduling Information MCHスケジューリング情報
MSID Mobile Station Identifier 移動局識別子
MSIN Mobile Station Identification Number 移動局識別番号
MSISDN Mobile Subscriber ISDN Number モバイル加入者ISDN番号
MT Mobile Terminated モバイル終点、Mobile Termination モバイル終端
MTC Machine-Type Communications マシン型通信
mMTC massive MTC 大規模MTC、massive Machine-Type Communications 大規模マシン型通信
MU-MIMO Multi User MIMO マルチユーザーMIMO
MWUS MTC wake-up signal MTC覚醒信号、MTC WUS MTC WUS
NACK Negative Acknowledgement 否定確認応答
NAI Network Access Identifier ネットワーク・アクセス識別子
NAS Non-Access Stratum 非アクセス層、Non-Access Stratum layer 非アクセス層レイヤー
NCT Network Connectivity Topology ネットワークの接続性トポロジー
NC-JT Non-Coherent Joint Transmission 非コヒーレント合同送信
NEC Network Capability Exposure ネットワーク機能公開
NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity NR-E-UTRAデュアル接続性
NEF Network Exposure Function ネットワーク公開機能
NF Network Function ネットワーク機能
NFP Network Forwarding Path ネットワーク転送経路
NFPD Network Forwarding Path Descriptor ネットワーク転送経路記述子
NFV Network Functions Virtualization ネットワーク機能仮想化
NFVI NFV Infrastructure NFVインフラストラクチャー
NFVO NFV Orchestrator NFVオーケストレーター
NG Next Generation 次世代、Next Gen
NGEN-DC NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity NG-RAN E-UTRA-NRデュアル接続性
NM Network Manager ネットワークマネージャ
NMS Network Management System ネットワーク管理システム
N-PoP Network Point of Presence ネットワーク・ポイントオブプレゼンス
NMIB, N-MIB Narrowband MIB 狭帯域MIB
NPBCH Narrowband Physical Broadcast CHannel 狭帯域物理ブロードキャスト・チャネル
NPDCCH Narrowband Physical Downlink Control CHannel 狭帯域物理下りリンク制御チャネル
NPDSCH Narrowband Physical Downlink Shared CHannel 狭帯域物理下りリンク共有チャネル
NPRACH Narrowband Physical Random Access CHannel 狭帯域物理ランダムアクセス・チャネル
NPUSCH Narrowband Physical Uplink Shared CHannel 狭帯域物理上りリンク共有チャネル
NPSS Narrowband Primary Synchronization Signal 狭帯域主要同期信号
NSSS Narrowband Secondary Synchronization Signal 狭帯域副次同期信号
NR New Radio ニューラジオ、Neighbour Relation 近傍関係
NRF NF Repository Function NFリポジトリ機能
NRS Narrowband Reference Signal 狭帯域参照信号
NS Network Service ネットワーク・サービス
NSA Non-Standalone operation mode 非単独動作モード
NSD Network Service Descriptor ネットワーク・サービス記述子
NSR Network Service Record ネットワークサービスレコード
NSSAI Network Slice Selection Assistance Information ネットワーク・スライス選択支援情報
S-NNSAI Single-NSSAI 単一NSSAI
NSSF Network Slice Selection Function ネットワーク・スライスの選択機能
NW Network ネットワーク
NWUS Narrowband wake-up signal 狭帯域覚醒信号、Narrowband WUS 狭帯域WUS
NZP Non-Zero Power 非ゼロ・パワー
O&M Operation and Maintenance 運用・保守
ODU2 Optical channel Data Unit - type 2 光チャネルデータユニット・タイプ2
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 直交周波数分割多重化
OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access 直交周波数分割多元接続
OOB Out-of-band 帯域外
OOS Out of Sync 同期外
OPEX OPerating EXpense 営業費用
OSI Other System Information その他システム情報
OSS Operations Support System 動作支援システム
OTA over-the-air 空中〔オーバーザエア〕
PAPR Peak-to-Average Power Ratio ピーク対平均電力比率
PAR Peak to Average Ratio ピーク対平均比
PBCH Physical Broadcast Channel 物理ブロードキャスト・チャネル
PC Power Control 電力制御、Personal Computer パーソナルコンピュータ
PCC Primary Component Carrier 主要コンポーネント・キャリア、Primary CC 主要CC
PCell Primary Cell 主要セル
PCI Physical Cell ID 物理セルID、Physical Cell Identity 物理セル識別情報
PCEF Policy and Charging Enforcement Function ポリシーおよび課金実施機能
PCF Policy Control Function ポリシー制御機能
PCRF Policy Control and Charging Rules Function ポリシー制御および課金規則機能
PDCP Packet Data Convergence Protocol パケットデータコンバージェンスプロトコル、Packet Data Convergence Protocol layer パケットデータコンバージェンスプロトコル層
PDCCH Physical Downlink Control Channel 物理下りリンク制御チャネル
PDCP Packet Data Convergence Protocol パケットデータコンバージェンスプロトコル
PDN Packet Data Network パケット・データ・ネットワーク、Public Data Network 公共データ・ネットワーク
PDSCH Physical Downlink Shared Channel 物理下りリンク共有チャネル
PDU Protocol Data Unit プロトコルデータ単位
PEI Permanent Equipment Identifiers 永久装置識別子
PFD Packet Flow Description パケットフロー記述
P-GW PDN Gateway
PHICH Physical hybrid-ARQ indicator channel 物理ハイブリッドARQインジケータ・チャネル
PHY Physical layer 物理層
PLMN Public Land Mobile Network 公共陸上移動体ネットワーク
PIN Personal Identification Number 個人識別番号
PM Performance Measurement 性能測定
PMI Precoding Matrix Indicator 前置符号化マトリクス・インジケータ
PNF Physical Network Function 物理ネットワーク機能
PNFD Physical Network Function Descriptor 物理ネットワーク機能記述子
PNFR Physical Network Function Record 物理ネットワーク機能記録
POC PTT over Cellular セルラーを通じたPTT
PP, PTP Point-to-Point ポイント・ツー・ポイント
PPP Point-to-Point Protocol ポイントツーポイント・プロトコル
PRACH Physical RACH 物理RACH
PRB Physical resource block 物理資源ブロック
PRG Physical resource block group 物理資源ブロックグループ
ProSe Proximity Services 近接サービス、Proximity-Based Service 近接ベースのサービス
PRS Positioning Reference Signal 位置決め参照信号
PRR Packet Reception Radio パケット受信無線
PS Packet Services パケットサービス
PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel 物理サイドリンクブロードキャストチャネル
PSDCH Physical Sidelink Downlink Channel 物理サイドリンク・下りリンク・チャネル
PSCCH Physical Sidelink Control Channel 物理的サイドリンク制御チャネル
PSSCH Physical Sidelink Shared Channel 物理サイドリンク共有チャネル
PSCell Primary SCell 主要SCell
PSS Primary Synchronization Signal 一次同期信号
PSTN Public Switched Telephone Network 公衆交換電話ネットワーク
PT-RS Phase-tracking reference signal 位相追跡参照信号
PTT Push-to-Talk プッシュ・ツー・トーク
PUCCH Physical Uplink Control Channel 物理上りリンク制御チャネル
PUSCH Physical Uplink Shared Channel 物理上りリンク共有チャネル
QAM Quadrature Amplitude Modulation 直交振幅変調
QCI QoS class of identifier 識別子のQoSクラス
QCL Quasi co-location 準コロケーション
QFI QoS Flow ID QoSフローID、QoS Flow Identifier QoSフロー識別子
QoS Quality of Service サービス品質
QPSK Quadrature (Quaternary) Phase Shift Keying 直交(第四)位相シフトキーイング
QZSS Quasi-Zenith Satellite System 準天頂衛星システム
RA-RNTI Random Access RNTI ランダムアクセスRNTI
RAB Radio Access Bearer 無線アクセスベアラ、Random Access Burst ランダムアクセスバースト
RACH Random Access Channel ランダムアクセス・チャネル
RADIUS Remote Authentication Dial In User Service ユーザーサービス中のリモート認証ダイヤル
RAN Radio Access Network 無線アクセス・ネットワーク
RAND RANDom number ランダム番号(認証のために使用)
RAR Random Access Response ランダムアクセス応答
RAT Radio Access Technology 無線アクセス技術
RAU Routing Area Update ルーティング領域の更新
RB Resource block 資源ブロック、Radio Bearer 無線ベアラ
RBG Resource block group 資源ブロックグループ
REG Resource Element Group 資源要素グループ
Rel Release リリース
REQ REQuest 要求
RF Radio Frequency 無線周波数
RI Rank Indicator ランクインジケータ
RIV Resource indicator value 資源インジケータ値
RL Radio Link 無線リンク
RLC Radio Link Control 無線リンク制御、Radio Link Control layer 無線リンク制御層
RLC AM RLC Acknowledged Mode RLC確認応答モード
RLC UM RLC Unacknowledged Mode RLC確認応答なしモード
RLF Radio Link Failure 無線リンク障害
RLM Radio Link Monitoring 無線リンク監視
RLM-RS Reference Signal for RLM RLMのための参照信号
RM Registration Management 登録管理
RMC Reference Measurement Channel 参照測定チャネル
RMSI Remaining MSI 残留MSI、Remaining Minimum System Information 残留最小システム情報
RN Relay Node 中継ノード
RNC Radio Network Controller 無線ネットワークコントローラ
RNL Radio Network Layer 無線ネットワーク層
RNTI Radio Network Temporary Identifier 無線ネットワーク一時的識別子
ROHC RObust Header Compression ロバストヘッダ圧縮
RRC Radio Resource Control 無線資源管理、Radio Resource Control layer
無線資源制御層
RRM Radio Resource Management 無線資源管理
RS Reference Signal 参照信号
RSRP Reference Signal Received Power 受信参照信号電力
RSRQ Reference Signal Received Quality 受信参照信号品質
RSSI Received Signal Strength Indicator 受信信号強度指標
RSU Road Side Unit 路側ユニット
RSTD Reference Signal Time difference 基準信号時間差
RTP Real Time Protocol リアルタイムプロトコル
RTS Ready-To-Send 送信準備完了
RTT Round Trip Time ラウンドトリップ時間
Rx Reception, Receiving 受信、受領、Receiver 受信機
S1AP S1 Application Protocol S1アプリケーションプロトコル
S1-MME S1 for the control plane 制御プレーンのためのS1
S1-U S1 for the user plane ユーザー・プレーンのためのS1
S-GW Serving Gateway サービス・ゲートウェイ
S-RNTI SRNC Radio Network Temporary Identity SRNC無線ネットワーク一時的識別情報
S-TMSI SAE Temporary Mobile Station Identifier SAE一時的移動局識別子
SA Standalone operation mode 単独動作モード
SAE System Architecture Evolution システムアーキテクチャー進化
SAP Service Access Point サービスアクセスポイント
SAPD Service Access Point Descriptor サービスアクセスポイント記述子
SAPI Service Access Point Identifier サービスアクセスポイント識別子
SCC Secondary Component Carrier 副次コンポーネント・キャリア、Secondary CC 副次CC
SCell Secondary Cell 副次セル
SCEF Service Capability Exposure Function サービス能力公開機能
SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access 単一キャリア周波数分割多元接続
SCG Secondary Cell Group 副次セル・グループ
SCM Security Context Management セキュリティコンテキスト管理
SCS Subcarrier Spacing サブキャリア間隔
SCTP Stream Control Transmission Protocol ストリーム制御伝送プロトコル
SDAP Service Data Adaptation Protocol サービス・データ適応プロトコル、Service Data Adaptation Protocol layer サービス・データ適応プロトコル層
SDL Supplementary Downlink 補助的な下りリンク
SDNF Structured Data Storage Network Function 構造化データ記憶ネットワーク機能
SDP Session Description Protocol セッション記述プロトコル
SDSF Structured Data Storage Function 構造化データ記憶機能
SDU Service Data Unit サービス・データ単位
SEAF Security Anchor Function セキュリティ・アンカー機能
SeNB secondary eNB 副次eNB
SEPP Security Edge Protection Proxy セキュリティエッジ保護プロキシ
SFI Slot format indication スロットフォーマット指示
SFTD Space-Frequency Time Diversity 空間‐周波数時間ダイバーシチ、SFN and frame timing difference SFNおよびフレーム・タイミング差
SFN System Frame Number システムフレーム番号
SgNB Secondary gNB 副次gNB
SGSN Serving GPRS Support Node サービスするGPRSサポート・ノード
S-GW Serving Gateway サービス・ゲートウェイ
SI System Information システム情報
SI-RNTI System Information RNTI システム情報RNTI
SIB System Information Block システム情報ブロック
SIM Subscriber Identity Module 加入者識別情報モジュール
SIP Session Initiated Protocol セッション開始プロトコル
SiP System in Package システムインパッケージ
SL Sidelink サイドリンク
SLA Service Level Agreement サービスレベル合意
SM Session Management セッション管理
SMF Session Management Function セッション管理機能
SMS Short Message Service ショートメッセージサービス
SMSF SMS Function SMS機能
SMTC SSB-based Measurement Timing Configuration SSBベースの測定タイミング構成
SN Secondary Node 副次ノード、Sequence Number シーケンス番号
SoC System on Chip システムオンチップ
SON Self-Organizing Network 自己組織化ネットワーク
SpCell Special Cell 特殊セル
SP-CSI-RNTI Semi-Persistent CSI RNTI 半永続的CSI RNTI
SPS Semi-Persistent Scheduling 半永続的スケジューリング
SQN Sequence number シーケンス番号
SR Scheduling Request スケジュール要求
SRB Signalling Radio Bearer 信号伝達無線ベアラ
SRS Sounding Reference Signal 探測参照信号
SS Synchronization Signal 同期信号
SSB Synchronization Signal Block 同期信号ブロック
SSID Service Set Identifier サービスセット識別子
SS/PBCH Block SS/PBCHブロック
SSBRI SS/PBCH Block Resource Indicator SS/PBCHブロック資源インジケータ、Syncheronization Signal Block Resource Indicator 同期信号ブロック資源インジケータ
SSC Session and Service Continuity セッションとサービスの連続性
SS-RSRP Synchronization Signal based Reference Signal Received Power 同期信号ベースの参照信号受信電力
SS-RSRQ Synchronization Signal based Reference Signal Received Quality 同期信号ベースの参照信号受信品質
SS-SINR Synchronization Signal based Signal to Noise and Interference Ratio 同期信号ベースの信号対雑音・干渉比
SSS Secondary Synchronization Signal 副次同期信号
SSSG Search Space Set Group 探索空間セット・グループ
SSSIF Search Space Set Indicator 探索空間セット・インジケータ
SST Slice/Service Types スライス/サービス・タイプ
SU-MIMO Single User MIMO 単一ユーザーMIMO
SUL Supplementary Uplink 補助上りリンク
TA Timing Advance タイミング先行量、Tracking Area 追跡領域
TAC Tracking Area Code 追跡エリア・コード
TAG Timing Advance Group タイミング先行量グループ
TAI Tracking Area Identity 追跡エリア識別情報
TAU Tracking Area Update 追跡エリア更新
TB Transport Block トランスポート・ブロック
TBS Transport Block Size トランスポート・ブロック・サイズ
TBD To Be Defined のちに定義される
TCI Transmission Configuration Indicator 伝送構成インジケータ
TCP Transmission Communication Protocol 伝送通信プロトコル
TDD Time Division Duplex 時分割複信
TDRA Time Domain Resource Allocation 時間領域資源割り当て
TDM Time Division Multiplexing 時分割多重
TDMA Time Division Multiple Access 時分割多元接続
TE Terminal Equipment 端末設備
TEID Tunnel End Point Identifier トンネル終点識別子
TFT Traffic Flow Template トラフィックフローテンプレート
TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity 一時的モバイル加入者識別情報
TNL Transport Network Layer トランスポートネットワーク層
TPC Transmit Power Control 送信出力制御
TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator 送信される前置符号化マトリクス・インジケータ
TR Technical Report 技術報告書
TRP, TRxP Transmission Reception Point 送受信ポイント
TRS Tracking Reference Signal 追跡参照信号
TRx Transceiver トランシーバ
TS Technical Specifications 技術仕様、Technical Standard 技術標準
TTI Transmission Time Interval 送信時間間隔
Tx Transmission、Transmitting 伝送、送信、Transmitter 送信機
U-RNTI UTRAN Radio Network Temporary Identity UTRAN無線ネットワーク一時的識別情報
UART Universal Asynchronous Receiver and Transmitter ユニバーサル非同期受信機および送信機
UCI Uplink Control Information 上りリンク制御情報
UE User Equipment ユーザー装置
UDM Unified Data Management 一元的なデータ管理
UDP User Datagram Protocol ユーザーデータグラムプロトコル
UDSF Unstructured Data Storage Network Function 非構造化データ記憶ネットワーク機能
UICC Universal Integrated Circuit Card ユニバーサル集積回路カード
UL Uplink 上りリンク
UM Unacknowledged Mode 確認応答なしモード
UML Unified Modelling Language 統一モデル化言語
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 万国移動体電気通信システム
UP User Plane ユーザー・プレーン
UPF User Plane Function ユーザー・プレーン機能
URI Uniform Resource Identifier 一様資源識別子
URL Uniform Resource Locator 一様資源位置指定子
URLLC Ultra-Reliable and Low Latency 超高信頼・低遅延
USB Universal Serial Bus ユニバーサルシリアルバス
USIM Universal Subscriber Identity Module ユニバーサル加入者識別情報モジュール
USS UE-specific search space UE固有の探索空間
UTRA UMTS Terrestrial Radio Access UMTS地上波無線アクセス
UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network ユニバーサル地上無線アクセス・ネットワーク
UwPTS Uplink Pilot Time Slot 上りリンク・パイロット時間スロット
V2I Vehicle-to-Infrastruction 車両対インフラ
V2P Vehicle-to-Pedestrian 車両対歩行者
V2V Vehicle-to-Vehicle 車両対車両
V2X Vehicle-to-everything 車両対万物
VIM Virtualized Infrastructure Manager 仮想化インフラストラクチャーマネジャー
VL Virtual Link 仮想リンク、
VLAN Virtual LAN 仮想LAN、Virtual Local Area Network 仮想ローカルエリアネットワーク
VM Virtual Machine 仮想マシン
VNF Virtualized Network Function 仮想化ネットワーク機能
VNFFG VNF Forwarding Graph VNF転送グラフ
VNFFGD VNF Forwarding Graph Descriptor VNF転送グラフ記述子
VNFM VNF Manager VNFマネージャ
VoIP Voice-over-IP, Voice-over-Internet Protocol IPを通じた音声、インターネットプロトコルを通じた音声
VPLMN Visited Public Land Mobile Network 訪問された公衆陸上移動体ネットワーク
VPN Virtual Private Network 仮想プライベートネットワーク
VRB Virtual Resource Block 仮想資源ブロック
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access マイクロ波アクセスのための世界的な相互運用性
WLAN Wireless Local Area Network 無線ローカルエリアネットワーク
WMAN Wireless Metropolitan Area Network 無線都市圏ネットワーク
WPAN Wireless Personal Area Network 無線パーソナルエリアネットワーク
X2-C X2-Control plane X2制御プレーン
X2-U X2-User plane X2ユーザー・プレーン
XML eXtensible Markup Language 拡張可能マークアップ言語
XRES EXpected user RESponse 期待されるユーザー応答
XOR eXclusive OR 排他的論理和
ZC Zadoff-Chu ザドフ・チュー
ZP Zero Po ゼロ・パワー
図1
図2
図3
図4
図5
図6A
図6B
図6C
図6D
図6E
図6F
図7
図8
図9
図10
【国際調査報告】