JP2020005128A - 端末装置、ロケーションサーバー及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
非特許文献1参照)。
置をサービングセルとも呼ぶ。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
ために用いられる。ここで、上りリンク制御情報は、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するACK(a positive acknowledgement)またはNACK(a negative acknowledgement)(ACK/NACK
)を含む。下りリンクデータに対するACK/NACKを、HARQ−ACK、HARQフィードバックとも称する。
グ要求(Scheduling Request: SR)を含む。前記チャネル状態情報は、好適な空間多重数を指定するランク指標RI(Rank Indicator)、好適なプレコーダを指定するプレコーディング行列指標PMI(Precoding Matrix Indicator)、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標CQI(Channel Quality Indicator)、好適なCSI−RSリソースを
示すCSI−RS(Reference Signal、参照信号)リソース指標CRI(CSI-RS Resource Indicator)、CSI−RS又はSS(Synchronization Signal; 同期信号)により測
定されたL1-RSRP(Layer 1 - Reference Signal Received Power)などが該当する。
より定められたインデックス(CQI Index)とすることができる。前記CQI値は、予め
当該システムで定めたものをすることができる。
信号である。また、PUSCHは、MAC CE(Control Element)を送信するために
用いられる。ここで、MAC CEは、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において処理(送信)される情報/信号である。
・PBCH(Physical Broadcast Channel;報知チャネル)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel;制御フォーマット指示
チャネル)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel;HARQ指示チャネル)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel;下りリンク制御チャネル)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel;拡張下りリンク制御チャネル)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel;下りリンク共有チャネル)
PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing;直交周波数分割多重)シンボルの数)を指示する情報
を送信するために用いられる。なお、MIBは最小システムインフォメーションとも呼ぶ。
複数のDCIフォーマットが定義される。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIフォーマットに定義され、情報ビットへマップされる。
SI;Channel State Information。受信品質情報とも称する。)を要求(CSI request)するために用いることができる。
を示す設定のために用いることができる。例えば、チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報(Periodic CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)のために用いることができる。
告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、不定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)のために
用いることができる。
態情報報告は、半永続的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)
のために用いることができる。なお、半永続的なCSI報告は、上位層の信号又は下りリンク制御情報でアクティベーションされてからデアクティベーションされる期間に、周期的にCSI報告ことである。
なわち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置に対して専用のメッセージを使用して送信される。また、PDSCHは、MAC CEを送信するために用いられる。
ことができる。例えば、チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報(Periodic
CSI)を報告する上りリンクリソースを示す設定のために用いることができる。チャネル状態情報報告は、定期的にチャネル状態情報を報告するモード設定(CSI report mode)
のために用いることができる。
して1つのチャネル状態情報を算出する。狭帯域CSIは、システム帯域を所定の単位に区分し、その区分に対して1つのチャネル状態情報を算出する。
、SS−RSRQはSS−RSRPとRSSIの比である。RSSI(Received Signal Strength Indicator)はある観測期間におけるトータルの平均受信電力である。また、同期信号/下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。例えば、同期信号/下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
参照信号)、NZP CSI−RS(Non-Zero Power Channel State Information - Reference Signal)、ZP CSI−RS(Zero Power Channel State Information - Reference Signal)、PT−RS、TRS(Tracking Reference Signal)、PRS(Positioning Reference Signal)が含まれる。なお、下りリンクのDMRSを下りリンクDMR
Sとも呼ぶ。なお、以降の実施形態で、単にCSI−RSといった場合、NZP CSI−RS及び/又はZP CSI−RSを含む。
測定を行なう。またNZP CSI−RSは、好適なビーム方向を探索するビーム走査やビーム方向の受信電力/受信品質が劣化した際にリカバリするビームリカバリ等に用いられる。ZP CSI−RSのリソースは、基地局装置1Aによって設定される。基地局装置1Aは、ZP CSI−RSをゼロ出力で送信する。例えば、端末装置2Aは、ZP CSI−RSが対応するリソースにおいて干渉の測定を行なう。なお、ZP CSI−RSが対応する干渉測定するためのリソースをCSI−IM(Interference Measurement)リソースとも呼ぶ
される。
で、PT−RS設定を設定する。PT−RS設定が設定された場合、PT−RSが送信される可能性がある。PT−RSは、所定のMCSの場合(例えば変調方式がQPSKの場合)、送信されない。また、PT−RS設定は、時間密度、周波数密度が設定される。時間密度は、PT−RSが配置される時間間隔を示す。時間密度はスケジュールされたMCSの関数で示される。また、時間密度はPT−RSが存在しない(送信されない)ことも含む。また周波数密度は、PT−RSが配置される周波数間隔を示す。周波数密度はスケジュールされた帯域幅の関数で示される。また周波数密度は、PT−RSが存在しない(送信されない)ことも含む。なお、時間密度又は周波数密度がPT−RSが存在しない(送信されない)ことを示す場合、PT−RSは存在しない(送信されない)。
RSは、PMCHの送信に用いられるサブフレームの全帯域で送信される。MBSFN
RSは、PMCHの復調を行なうために用いられる。PMCHは、MBSFN RSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。
PかノーマルCPよりも長い拡張CPかを示す情報である。
を総称して、物理チャネルとも称する。また、下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
ブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliverする)データの単位である。物理層にお
いて、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理などが行なわれる。
末装置に対して、基地局装置は、より広帯域伝送のため複数のコンポーネントキャリア(CC; Component Carrier)を統合して通信することができる。キャリアアグリゲーション
では、1つのプライマリセル(PCell;Primary Cell)及び1または複数のセカンダリセル(SCell;Secondary Cell)がサービングセルの集合として設定される。
グループとして、マスターセルグループ(MCG; Master Cell Group)とセカンダリセルグループ(SCG; Secondary Cell Group)が設定される。MCGはPCellとオプション
で1又は複数のSCellから構成される。またSCGはプライマリSCell(PSCell)とオプションで1又は複数のSCellから構成される。
ーションを設定される可能性がある。BWPは複数設定される可能性があり、BWPを識別するためにBWP−IDが用いられる。なお、下りリンクのBWPをDL−BWP、上りリンクのBWPをUL−BWPとも呼ぶ。
レメントでは、端末装置は、上りリンク信号を送信しないし、下りリンク信号を受信しない。
SCSは、15/30/60/120/240/480 kHzである。
位置に関する測定を行う。端末装置2−1は位置推定値又は位置測定結果をロケーションサーバー2−3又は基地局装置2−2に送信する。位置推定値は座標情報を含む。座標情報は緯度、経度、標高(海抜)などである。また位置測定結果は、ロケーションサーバー2−3が位置推定値を求めるために用いる情報である。
号の受信タイミングを利用して端末装置2−1の位置を推定する。ロケーションサーバー2−3は、OTDOAアシスト情報を端末装置2−1に送信(伝達)する。OTDOAアシスト情報は、OTDOAリファレンスセル情報、OTDOA隣接セル情報リスト、OTDOA誤差の一部又は全部を含む。OTDOAリファレンスセル情報は、キャリア周波数、セルID、CP長、PRS情報の一部又は全部を含む。CP長はノーマルCPかノーマルCPよりも長い拡張CPかを示す。PRS情報は、帯域幅、PRS設定インデックス、連続サブフレーム(スロット)数、PRSが送信されるサブフレーム(スロット)を示すビットマップ情報、PRSミューティング(muting)情報の一部又は全部を含む。PRS設定インデックスは、PRSサブフレーム(スロット)の周期、PRSサブフレーム(スロット)のオフセット値を示す情報である。帯域幅はPRSが送信される帯域幅を示し、リソースブロック数で示される。例えば、帯域幅を示すリソースブロック数は6、15、25、50、75、100である。連続サブフレーム(スロット)数は、連続して送信されるPRSサブフレーム(スロット)数を示す。例えば、連続して送信されるサブフレーム(スロット)数は、周波数範囲(周波数帯)によって変わっても良い。PRSサブフレームの周期及びPRSサブフレーム(スロット)のオフセット値に基づいて、連続サブフレーム(スロット)の先頭サブフレーム(スロット)が求められる。PRSミューティング情報は、そのセルのPRSミューティング設定を示す。PRSミューティング設定は、あるセルのあるサブフレーム(スロット)でPRSが送信されるか送信されないかを示す。
D、キャリア周波数、RSTDの一部又は全部を含む。
報の一部又は全部が含まれる。SRSの送信コームはサブキャリアレベルでの配置情報を示す。基地局装置2−2は端末装置2−1にSRS情報を送信する。
を端末装置から受信する。言い換えると、端末装置は、自身の機能を基地局装置に上位層の信号で送信する。
1または0の1ビットを用いて通知してもよい。
加されて、ベースバンドのディジタル信号を生成する。ベースバンドのディジタル信号はアナログ信号に変換され、フィルタリングにより余分な周波数成分が除去され、搬送周波数にアップコンバートされ、電力増幅され、送信アンテナから送信される。
ransform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。抽出した周波数領域の信号を上
りリンク物理チャネル、上りリンク参照信号などの信号に分離する。無線受信部1041は、位置推定に関する信号を位置測定部1042に出力する。
Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)
層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層などの処理を行なう。
。抽出した信号は下りリンク物理チャネル、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離される。また、無線受信部2041は、チャネル測定から得られた所望信号のチャネルの推定値に基づいて、下りリンク物理チャネルのチャネル補償を行ない、下りリンク制御情報を検出し、制御部202に出力する。
ックスとも呼ぶ。
RSリソースで検出した最適な受信タイミング、第3のPRSリソースで検出した最適な受信タイミングを示す。このとき、t1,0−tr,1は、第1のPRSリソースで推定した伝搬遅延時間となる。このため端末装置は、第1から第3のPRSリソースで推定した伝搬遅延時間が最小なPRSリソースでは、LOSパスが検出できている可能性が高いと判断できる。このとき、端末装置は、リファレンスセル及び隣接セルの各々で、好適な受信タイミングと判断したPRSリソースを選択して、RSTDを計算すれば、位置推定精度を向上させることができる。なお、各PRSリソースの送信タイミングが異なる可能性があるため、RSTDの算出に用いたリファレンスセルのPRI、隣接セルのPRIをロケーションサーバーに報告する。
み行なうことができる。これは、FR2で送信されるPRSはブロッキングの影響を強く受けるためである。一方で、FR1で送信されるPRSはマルチパス等の影響により、端末装置がブロッキングの影響が正しく認識できない可能性があるためである。
にプログラムを保持する媒体、あるいはコンピュータが読み取り可能なその他の記録媒体であっても良い。
2A、4A、2−1 端末装置
2−3 ロケーションサーバー
101 上位層処理部
102 制御部
103 送信部
104 受信部
1031 物理信号生成部
1032 位置情報生成部
1041 無線受信部
1042 位置測定部
201 上位層処理部
202 制御部
203 送信部
204 受信部
2031 物理信号生成部
2032 位置情報生成部
2041 無線受信部
2042 位置測定部
301 制御部
302 受信部
303 送信部
304 位置測定部
305 位置管理部
Claims (7)
- 参照セル及び1又は複数の隣接セルの各々から複数のポジショニング参照信号(PRS)リソースでPRSを受信する受信部と、
位置情報を測定する位置測定部と、
位置情報を送信する送信部と、を備え、
前記参照セルから受信した前記複数のPRSのうちの1つで求めた受信タイミングと前記隣接セルから受信した前記複数のPRSのうちの1つで求めた受信タイミングから参照信号時間差(RSTD)を求め、
前記RSTD、及び該RSTD算出に用いた前記参照セルのPRSリソースを示す情報(PRI)及び前記隣接セルのPRIを含む前記位置情報を送信する、
端末装置。 - 前記複数のPRSリソースにおいて、前記PRSが同じ空間領域の送信フィルタで送信されている場合、前記PRSの受信電力がしきい値を超えるか否かを示す情報を含む位置情報を送信する、
請求項1に記載の端末装置。 - 前記隣接セルにおいて、前記複数のPRSリソースで前記PRSが同じ空間領域の送信フィルタで送信されている場合、前記PRSの受信電力がしきい値を超える場合に前記PRI及び前記RSTDを含む前記位置情報を送信する、
請求項1に記載の端末装置。 - 参照セル及び1又は複数の隣接セルの各々に複数のポジショニング参照信号(PRS)リソースの設定情報を送信する送信部と、
位置情報を受信する受信部と、を備え、
前記参照セルに設定した前記複数のPRSのうちの1つで求めた受信タイミングと前記隣接セルに設定した前記複数のPRSのうちの1つで求めた受信タイミングとの時間差である参照信号時間差(RSTD)、及び該RSTD算出に用いた前記参照セルのPRSリソースを示す情報(PRI)及び前記隣接セルのPRIを含む前記位置情報を端末装置から受信する、
ロケーションサーバー。 - 前記複数のPRSリソースにおいて、前記PRSが同じ空間領域の送信フィルタで送信されている場合、前記PRSの受信電力がしきい値を超えるか否かを示す情報を含む位置情報を受信する、
請求項4に記載のロケーションサーバー。 - 前記隣接セルにおいて、前記複数のPRSリソースで前記PRSが同じ空間領域の送信フィルタで送信されている場合、前記PRSの受信電力がしきい値を超える場合に前記PRI及び前記RSTDを含む前記位置情報を受信する、
請求項4に記載のロケーションサーバー。 - 端末装置における方法であって、
参照セル及び1又は複数の隣接セルの各々から複数のポジショニング参照信号(PRS)リソースでPRSを受信するステップと、
位置情報を測定するステップと、
位置情報を送信するステップと、を備え、
前記参照セルから受信した前記複数のPRSのうちの1つで求めた受信タイミングと前記隣接セルから受信した前記複数のPRSのうちの1つで求めた受信タイミングから参照
信号時間差(RSTD)を求め、
前記RSTD、及び該RSTD算出に用いた前記参照セルのPRSリソースを示す情報(PRI)及び前記隣接セルのPRIを含む前記位置情報を送信する、
方法。
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