JP2023071667A - ビームフォーミングされたアップリンク送信のためのシステムおよび方法 - Google Patents
ビームフォーミングされたアップリンク送信のためのシステムおよび方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2023071667A JP2023071667A JP2023016121A JP2023016121A JP2023071667A JP 2023071667 A JP2023071667 A JP 2023071667A JP 2023016121 A JP2023016121 A JP 2023016121A JP 2023016121 A JP2023016121 A JP 2023016121A JP 2023071667 A JP2023071667 A JP 2023071667A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- antenna element
- element configuration
- indications
- wtru
- downlink
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 560
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims abstract description 219
- 230000004044 response Effects 0.000 claims abstract description 24
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 86
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 68
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 459
- 238000010187 selection method Methods 0.000 abstract description 19
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 59
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 20
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 19
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 17
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 16
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 13
- 230000008859 change Effects 0.000 description 11
- 230000006870 function Effects 0.000 description 10
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 10
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 10
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 9
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 9
- 238000010408 sweeping Methods 0.000 description 9
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 7
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 7
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 7
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 7
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 7
- 238000003892 spreading Methods 0.000 description 7
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 6
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 6
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 6
- 239000013598 vector Substances 0.000 description 6
- 101150014732 asnS gene Proteins 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 5
- 238000013442 quality metrics Methods 0.000 description 5
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 5
- 101000741965 Homo sapiens Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Proteins 0.000 description 4
- 102100038659 Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Human genes 0.000 description 4
- 229920002125 Sokalan® Polymers 0.000 description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 4
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 4
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 4
- 208000037918 transfusion-transmitted disease Diseases 0.000 description 4
- 108010076504 Protein Sorting Signals Proteins 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 239000013256 coordination polymer Substances 0.000 description 3
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 3
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 3
- 238000012913 prioritisation Methods 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 241000700159 Rattus Species 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 2
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 2
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 2
- 238000013475 authorization Methods 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 2
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 2
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 2
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 2
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 2
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- QELJHCBNGDEXLD-UHFFFAOYSA-N nickel zinc Chemical compound [Ni].[Zn] QELJHCBNGDEXLD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 2
- LKKMLIBUAXYLOY-UHFFFAOYSA-N 3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Chemical compound N1C2=CC=CC=C2C2=C1C=C(N)N=C2C LKKMLIBUAXYLOY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102100031413 L-dopachrome tautomerase Human genes 0.000 description 1
- 101710093778 L-dopachrome tautomerase Proteins 0.000 description 1
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101100533725 Mus musculus Smr3a gene Proteins 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 1
- FFBHFFJDDLITSX-UHFFFAOYSA-N benzyl N-[2-hydroxy-4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]carbamate Chemical compound OC1=C(NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C=CC(=C1)N1CCOCC1=O FFBHFFJDDLITSX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N cadmium nickel Chemical compound [Ni].[Cd] OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000010267 cellular communication Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 230000001351 cycling effect Effects 0.000 description 1
- 230000009849 deactivation Effects 0.000 description 1
- 230000006735 deficit Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012217 deletion Methods 0.000 description 1
- 230000037430 deletion Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000005055 memory storage Effects 0.000 description 1
- 229910052987 metal hydride Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N nickel Substances [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- -1 nickel metal hydride Chemical class 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 229920001690 polydopamine Polymers 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000007781 signaling event Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 235000019731 tricalcium phosphate Nutrition 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/022—Site diversity; Macro-diversity
- H04B7/024—Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0404—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas the mobile station comprising multiple antennas, e.g. to provide uplink diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0408—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
- H04B7/0456—Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0615—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
- H04B7/0617—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0686—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
- H04B7/0695—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0686—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
- H04B7/0695—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
- H04B7/06952—Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
- H04B7/06966—Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping using beam correspondence; using channel reciprocity, e.g. downlink beam training based on uplink sounding reference signal [SRS]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/0051—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/42—TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/52—TPC using AGC [Automatic Gain Control] circuits or amplifiers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
- H04W56/004—Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
- H04W56/0045—Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0833—Random access procedures, e.g. with 4-step access
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0014—Three-dimensional division
- H04L5/0023—Time-frequency-space
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/36—TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
- H04W52/367—Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
- H04W56/001—Synchronization between nodes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
Abstract
Description
本出願は、2016年5月11日に出願された「Systems and Methods for Beamformed Uplink Transmission」と題された米国特許仮出願第62/334,754号明細書、2016年8月10日に出願された「Systems and Methods for Beamformed Uplink Transmission」と題された米国特許仮出願第62/373,076号明細書、および2016年12月30日に出願された「Systems and Methods for Beamformed Uplink Transmission」と題された米国特許仮出願第62/440,903号明細書の非仮出願であり、米国特許法第119条(e)項に基づく利益を主張する。これらの出願の全ては、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
ワイヤレス産業および学会によって実行された最近のチャネル測定が、ビームフォーミング技法の助けをかりた満足なセルラーカバレージの実現可能性を証明した。測定データは、ビームフォーミング利得が、LOS条件においてより高いデータスループットを達成するために、セルラー制御シグナリングのために使用されるカバレージを提供し、リンク容量をブーストすることを示す。
ビームフォーミング技法は、デジタルビームフォーミング、アナログビームフォーミング、およびハイブリッドビームフォーミングを含む。デジタルビームフォーミングでは、各アンテナ要素は、RF処理およびADC/DACを含む、専用RFチェーンを有し得る。各アンテナ要素によって処理された信号は、チャネル容量を最適化するために、位相および振幅において独立して制御され得る。RFチェーンの数はアンテナ要素の数に等しくなり得る。極めて高い性能を提供しながら、デジタルビームフォーミング技法は、高いコスト、実装複雑さ、および高いエネルギー消費を伴うことがある。
LTEおよびLTE-Aは、マルチアンテナ技法を可能にする。送信アンテナ選択では、開ループアンテナ選択は、アップリンク許可CRCビット上のスクランブリングをマスキングする。閉ループ送信アンテナ選択は、随意のUE能力報告に基づいて上位レイヤによって構成される。空間直交リソース送信ダイバーシティ(SORTD:Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity)方法は、異なる直交リソースを使用する異なるUEアンテナ上のUCIと同じである。PUCCHでは、それは、デュアルアンテナを使用する。MU-MIMOでは、RBの同じセット上の最高8つのUEが、各々、シングルアンテナ送信を使用する。また、PUSCH DMRSのための3ビットPUSCHサイクリックシフトおよびOCCが、直交性を提供する。MU-MIMO方法は、UEに対して透過的である。SU-MIMOでは、CM維持制約(CM preserving constraint)(例えば、アンテナごとに1つのレイヤ)をもつプリコーダがある。また、eNBは、プリコーディングされないSRSに基づいてプリコーダを選択し、DCI 4を使用してレイヤおよびPMIの数をシグナリングする。SU-MIMO方法は、アンテナポートごとにSRSを使用する。
無線システムは、他のUEへの過大な干渉を防ぎながら適切なリンク適応を保証するために(アップリンクまたはサイドリンクなどの)UEからの送信を制御する機構を採用する。そのような機構は、例えば、変調、コーディング、および周波数割振りなど、送信電力制御、タイミング整合、および送信パラメータインジケータを含む。LTEでは、複数のアンテナ要素を装備したUEも、送信のために適用されるべきプリコーディング重みによって示され得る。この機構は、受信機側における品質を最大にするプリコーダを決定するためにあらゆるアンテナ要素のための基準信号を送信するUEを使用し得る。そのようなプリコーダの使用は、所与の送信のための送信電力の低減を可能にし、従って、当然、システムへの干渉を低減し得る。LTEでは、アップリンク送信のための基準信号(またはアンテナポート)の最大数は、4である。
UEが、加速度計、重力センサ、ジャイロスコープ、回転ベクトルセンサなどを含む様々な動きセンサを装備することは、一般的でない。加速度計およびジャイロスコープはハードウェアベースであり、他のソフトウェアベースセンサが、2つのハードウェアベースセンサから受信された入力に基づいて、さらなる動きデータを導出することができる。
「ビーム」という用語は、本明細書では、いくつかの異なるコンテキストにおいて使用され得る。ビームは、送信または受信のためにユーザ機器(UE)またはネットワーク機器(例えば、送信ポイントまたは受信ポイント)中のアンテナ要素に適用されるプリコーディング重みまたはコフェージング重みのセットを意味するために使用され得る。ビームという用語はまた、そのようなプリコーディング重みの適用から生じるアンテナパターン若しくは放射パターンを指すか、または、プリコーディング重みのセットをアンテナ要素に適用しながら送信される少なくとも1つの基準信号、少なくとも1つの基準信号の生成のために使用される少なくとも1つのシーケンスを指すことがある。利得、指向性、ビーム幅、方位角および高度に関する(基準面に対する)ビーム方向、ピーク対サイドローブ比(peak to side lobe ratio)など、このアンテナパターンに関連付けられたプロパティのセットへの、または、そのようなアンテナパターンに関連付けられた少なくとも1つのアンテナポートへの他の参照がある。さらに、ビームという用語は、アンテナ要素の関連付けられた数および/または構成(例えば、均一線形アレイ、均一矩形アレイ、または他の均一アレイ)を指すことがある。
ビームクラスは、ビーム幅またはビーム立体角など、少なくとも1つの特性を共有するビームを指す。より高いビームクラスはより高いレベルの指向性を指し、より低いビームクラスはより低いレベルの指向性を指す。ビームファミリー(beam family)は、同じビームクラスの全てのビームからなる。ビームグループは、より低いビームクラスのビームに関連付けられたビームのセットである。ビームは、例えば、最も近い中心方向をもつビームまたは最も大きい重複若しくは相関をもつビームに基づいて、より低いビームクラスのビームに関連付けられ得る。
いくつかの例示的な実施形態では、UE402は、物理ダウンリンク制御チャネルまたは物理ブロードキャストチャネルなど、ダウンリンク制御チャネルを復号するための少なくとも1つのビームプロセスを決定し得る。ダウンリンク制御チャネルを復号することを試みるとき、UE402は、受信のためのビームプロセスによって決定されたプリコーディング重みを使用し得る。
- 少なくとも1つの制御リソースセット、制御サブバンド、または、スロット、ミニスロット若しくはサブフレームなどのスケジューリングユニット内の制御時間シンボル。
- 少なくとも1つの制御リソースセット内の制御チャネルのインスタンスのための少なくとも1つの探索空間(または候補のセット)を導出するために使用される少なくとも1つのパラメータ。
〇 少なくとも1つの探索空間は、少なくとも、制御チャネル要素、リソース要素グループ、時間シンボルのセット、および/または制御リソースセット内の物理リソースブロックのサブセットに関して定義され得る。
〇 少なくとも1つのビームプロセスは、共通探索空間と関連付けられ得る。
- スロット(またはミニスロット)のユニット中の期間およびオフセットなど、ビームプロセスを使用して送信されたダウンリンク制御情報が存在し得る可能なスケジューリングユニット(例えば、スロット)のサブセットを決定するために使用される少なくとも1つのパラメータ。いくつかの実施形態では、ビームプロセスに関連付けられたアクティビティ状態または優先度に基づいて選択され得る2つ以上の構成されたそのようなサブセットがあり得る。
- 少なくとも制御チャネルを復号する目的で使用される、シーケンスなど、基準信号の少なくとも1つのプロパティを決定するために使用される少なくとも1つのパラメータ。
各ビームプロセスは、最大フレキシビリティのために、独立した制御チャネル構成で構成され得るか、またはそれと関連付けられ得る。例えば、制御サブバンドまたはリソースセットは、異なるビームプロセス間で別様に構成され得、これは、それらが、干渉をより良く協調させるために制御チャネルについて異なるリソースを使用する地理的に分離されたTRPに関連付けられるシナリオにおいて有用であり得る。
いくつかの状況では、異なるビームプロセスによって使用されるリソース間の重複があり得、その結果、少なくとも1つのそのようなビームプロセスを使用する受信は実現可能でない。例えば、これは、UE402が所与の時間において多くともN個のビームプロセスを使用して受信することが可能であるにすぎない場合に起こり得(ここで、Nは、例えば、UE受信機実装におけるRFチェーンの数に対応し得る)、所与のスロット中のN個超のビームプロセスの制御チャネル候補間の時間領域における重複がある。別の例では、第1のビームプロセスのための制御チャネル候補は、第2のビームプロセスのためのスケジュールされた送信と重複し得る。そのような状況が起こったとき、UE402は、以下の規準のうちの少なくとも1つに基づいてビームプロセス間の優先度付けルールを適用し得る:
- 各ビームプロセスに関連付けられた構成された優先度。例えば、UE402は、1次ビームプロセスのために、または、ビームプロセスに関連付けられたインデックスに基づいて、制御チャネルの受信に優先度を付け得る(例えば、より低いインデックスがより高い優先度を有する)。
- 各ビームプロセスに関連付けられたアクティビティ状態。例えば、「アクティブ」状態におけるビームプロセスが「非アクティブ」状態におけるビームプロセスに勝る優先度を付けられ得、あるいは、アクティブ状態におけるビームプロセスについての品質が劣化している場合、「非アクティブ」状態におけるビームプロセスがフォールバック機構を提供するように優先度を付けられ得る。
- 制御チャネルがビームプロセスについて監視されるときの、スケジューリングユニットのサブセットについての周期性。例えば、優先度は、最も大きい周期性を有するビームプロセスに与えられ得る。
- 各ビームプロセスについての最新の報告されたチャネル状態指示。例えば、優先度は、チャネル品質指示が最も高かったビームプロセスに与えられ得る。
- ビームプロセスに関連付けられた送信のタイプ。例えば、第1のビームプロセスのためのスケジュールされた送信が第2のビームプロセスのための制御チャネル候補に勝る優先度を有し得る。別の例では、そのようなスケジュールされた送信は、前のスロット中でスケジュールされていることがあり、現在のスロットの制御リソースセットと重複し得る。
いくつかの例示的な実施形態では、ビームプロセスとアンテナポートまたはアンテナポートのセットとの間の固定されたまたは半静的な関連付けが確立され得る。UE402は、アンテナポート上で送信または受信するように構成されたときはいつでも、対応するビームプロセスのプリコーディング重みを適用する。ビームプロセスと関連付けられた(1つまたは複数の)アンテナポートのセットが、互いに空間的に擬似コロケートされ得る。例えば、復調基準がその上で送信されるアンテナポートとビーム選択のために使用される基準信号(CSI-RSまたはビーム選択RSなど)がビームプロセスのためにその上で送信されるアンテナポートとの間の関連付けが定義される場合、関連付けは、そのようなアンテナポートが空間的に擬似コロケートされることを示し得る。従って、アンテナポートを使用する受信のためのビームプロセスの暗黙的または明示的指示は、このアンテナポートがビームプロセスまたはビームペアリンクの基準信号(例えば、CSI-RS)と空間的に擬似コロケートされるという指示と等価であり得る。あるいは、いくつかの例示的な実施形態では、ビームプロセスとアンテナポートとの間の関連付けは動的に修正され得る。UE402は、アンテナポート上で送信または受信するための適用可能なビームプロセスを決定し得る。
いくつかの実施形態では、UE402は、送信ビームと受信ビームとの少なくとも1つのペアについて、送信のために使用されるビーム(送信ビームまたはアップリンクビーム)と受信のために使用されるビーム(受信ビームまたはダウンリンクビーム)との間の対応を決定し得る。そのような対応が決定された場合、UE402は、UE402からの第1の送信のために使用される送信ビームが第2の送信を受信するために使用される受信ビームに対応する送信ビームであると決定し得る。そのような受信ビームは、第2の送信を受信するために使用されるとき、信号強度または品質を最大にする受信ビームに対応し得る。以下の段落は、そのような実施形態について説明する。
一実施形態では、ビーム対応が、メモリに記憶されたマッピングに従って、全ての送信ビームおよび受信ビームの少なくともサブセットについて事前決定され得る。マッピングは、較正またはテストプロシージャの一部として実行され得る。マッピングは、送信ビームとそれの対応する受信ビームとの間の放射パターン(または、利得が最大にされる方向など、そのプロパティ)の差が最小にされるようなものであり得る。マッピングは、送信ビームおよび受信ビームのために使用されるプリコーディング重みが同等のまたはほぼ同じ値を有するようなものでもあり得る。
いくつかの実施形態では、送信ビームと受信ビームとの間のビーム対応は、ビーム対応の決定が動的であるように、実装条件(例えば、TX RF経路とRX RF経路との差)および/または動作条件(例えば、温度変化、基準クロック位相ドリフト)により、一貫しては存在しないことがある。
- 新しいビーム、ビームタイプ、ビームクラス、ビームグループ、またはアンテナパネルの再構成、
- RACHプロシージャ中にまたはその終了時に、例えば、Msg1送信および/またはMsg3送信に更新プロシージャステップを組み込むことによって、または
- ULビーム管理プロシージャの構成。ネットワークは、ULビーム管理がビーム対応状態に応じて構成され得るかどうかを決定し得る。ネットワークは、ビーム対応状態が状態内である場合、いかなるそのようなプロシージャ、例えば、U1、U2、またはU3も構成しないことがある。
- アップリンク送信ビームのセットに基づくアップリンクビームスイーピングを使用して、ビーム固有基準信号、例えば、SRSを送信する、
- アップリンク送信ビームに対応する全ての受信ビーム中のダウンリンク制御情報を監視する、ここで、ダウンリンク制御情報は、最良のアップリンク送信ビーム識別情報、例えば、ビームインデックスまたはSRSリソース指示(SRI)を含み得る、
- (例えば、UE402が2つのダウンリンクビームの中央に位置するとき)1つの受信ビームまたは複数の受信ビーム中のダウンリンク制御情報を受信し、最良の受信ビームが、ダウンリンク制御情報中で受信されたアップリンク送信ビーム識別情報に対応し得るかどうかを検証する、
- 検証結果が一致である場合、ビーム対応状態内を決定し、検証結果が一致でない場合、ビーム対応状態外を決定する、
- アップリンク制御シグナリングを使用してビーム対応状態を報告する。
- ビーム固有基準信号を使用して、例えば、最良のダウンリンクビームに対応する(例えば、SSブロックに基づく)アップリンクビーム中のSRSを介して、第1の送信において送信する、ここで、SRSリソース/シーケンスが最良のSSブロックの指示を搬送し得る、
- 第1の送信において使用されるものを含むビーム固有基準信号、例えば、SRSをもつアップリンク送信ビームのセットに基づくアップリンクビームスイーピングを使用して、第2の送信を送信する、
- ネットワークによるダウンリンクL1制御シグナリング中でビーム対応状態内または状態外指示を受信する。
いくつかの例示的な実施形態では、送信電力は、送信に適用可能なビームプロセスに依存し得る。
PL=Pref-Pr+Gb、
上式で、PrefおよびPrはdBm単位であり得、PLおよびGbはdB単位であり得る。この調整は、経路損失測定をとるために使用されるビームと後続の送信において使用されるビームとの間の利得(または指向性)の差の適切な補償を可能にし得る。この後者の場合、利得Gb’をもつビームのための送信電力が、(PL-Gb’)の関数として設定され得、ここで、PLおよびGb’はdB単位である。いくつかの実施形態では、経路損失測定PLは、調整されないことがあり、(Pref-Pr)に等しくなり得るが、送信電力は、PL+Gb-Grの関数として設定され得る。
UE402は、いくつかの送信に適用される電力の調整を実行するためのシグナリング(送信電力制御(TPC)コマンド)を受信し得る。そのような調整は、ビームプロセスごとに累積的であり(特定のビームプロセスが適用される全ての後続の送信に適用され)得る。ビームプロセスは、TPCコマンドとともに明示的に識別されるか、または、TPCコマンドが適用される送信に対応するビームプロセスに暗黙的に基づき得る。また、調整ステップの値が、各ビームプロセスについて独立して構成され得る。
いくつかの実施形態では、UE402は、少なくとも最大電力低減パラメータ(例えばMPR、A-MPRまたはP-MPR)に基づいて、各ビームプロセスについての構成された最大電力(例えばPcmax)を適用し得、ここで、Pcmaxと最大電力低減パラメータとは、ビームプロセス間で異なり得る。例えば、これは、比吸収率(SAR)からのビーム固有電力管理MPR(P-MPR)値に起因し得る。
いくつかの実施形態では、UE402は、アンテナ構成を考慮して最大可能利得に対するビームの利得を限定するように動作し得る。そのような状況は、例えば、UE402が比吸収率要件を満たすように動作しているとき、起こり得る。
UE402は、モビリティイベントにおける異なるTRPと関連付け、それに送信すべきビームプロセスを追加し得る。関連付けは、新しいTRPに固有のアップリンクビーム電力制御情報を含み得る。UE402は、アップリンクSINRターゲットとTRP基準信号電力とを含む新しいTRPの電力制御構成パラメータを受信し得る。UE402はまた、波形およびヌメロロジー(numerology)の新しいTRPの構成を受信し、それに応じて、必要とされる最初の電力および電力ステップを導出し得る。
いくつかの例示的な実施形態では、送信のタイミングは、適用可能なビームプロセスに依存し得る。UE402は、ビームタイミング基準信号と呼ばれることがある、ダウンリンク受信された信号のタイミングに基づいて送信のタイミングを決定し得る。そのようなビームタイミング基準信号のためのリソースは、各ビームプロセスについて独立してプロビジョニングされ得る。いくつかの例示的な実施形態では、ビームタイミング基準信号はビーム選択基準信号と同等であり得る。
いくつかの例示的な実施形態では、ビームプロセスを使用してダウンリンク物理チャネルを受信するUE402は、ビームプロセスに関連付けられた基準信号が送信されるアンテナポートが、(タイミング、遅延拡散、またはドップラー拡散などの)少なくとも1つの長期チャネルプロパティについて、ダウンリンク物理チャネルが送信される(1つまたは複数の)アンテナポートと擬似コロケートされると仮定し得る。そのような基準信号は、ビームプロセスに関連付けられたビーム選択基準信号に対応し得る。
いくつかの例示的な実施形態では、UE402は、ビームプロセスごとのチャネル状態情報を報告し得る。UE402は、少なくとも1つのチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)および少なくとも1つの干渉測定(IM)リソース上で測定を実行し得る。そのような信号のためのリソースは、各ビームプロセスについて独立してプロビジョニングされ得る。測定は、特定のビームプロセスの現在ビームを使用して実行され得る。ダウンリンク制御情報のインスタンスなど、物理レイヤシグナリングが、ビームプロセスおよび場合によっては現在ビームを識別し得る。そのようなダウンリンク制御情報は、以下の情報、すなわち、CSI測定を実行するようにとの要求、測定されたCSIを報告するようにとの要求、CSI-RSのためのリソースの割振り、または干渉測定のためのリソースの割振りのうちのいずれかを含んでいることがある。
いくつかの例示的な実施形態では、同期状態はビームプロセスに関連付けられ得る。UE402は、同期タイマーが動作しているおよび/または最新のビーム選択プロシージャが成功裡に完了した場合、ビームプロセスが「同期された」状態にあると決定し得る。同期タイマーは、少なくとも1つの現在ビームを生じるビームプロセスのビーム選択プロシージャの成功した完了時に再開され得る。そのようなタイマーの持続時間は、上位レイヤによってまたはプロセスごとに、あらかじめ定義または構成され得る。ビーム選択プロシージャが開始し、失敗したことをUE402が検出した場合、UEは、同期タイマーを停止し得る。
ビーム作成プロシージャ
以下の段落で説明されるプロシージャは、最初の(または1次)ビームプロセスを作成すること、および/または最初のビームプロセスを同期させること、追加のビームプロセスを作成すること、またはビームプロセスを削除することを行うために使用され得る。
ビーム(ビームグループ内のビーム)のセット上での測定をトリガすると、UE402は、ビームプロセス内で使用すべき好適なビームを見つけないことがある。例えば、UE402は、それがビームプロセスを使用してデータを成功裡に送信および/または受信することができないことを示す元のビームプロセス構成上での測定により、同調プロセスを開始し得る。そのような結論は、測定がしきい値よりも小さいことに基づき得る。この場合、UE402は、ビームプロセスを使用し続ける前に、ビームプロセス内で使用すべき別のビームを見つけるように指示され得る。UE402がビームグループ内の別のビームを取得することに失敗した場合、それは、以下の行為、すなわち、別のビームグループ中の若しくは場合によっては同じビームクラス中のビームを探索し続けること、別のビームクラス若しくは前に選択されたビームと重複するビームクラス中のビームを探索し続けること、またはビームプロセスのための無線リンク障害(RLF)若しくはビームリンク障害(BLF)を宣言することのうちの少なくとも1つを行い得る。RLFが本明細書中のどこで使用されても、それはBLFをも含む。
以下のセクションは、ビーム選択のための方法および例示的な実施形態について説明する。例示的な実施形態は単一のビームまたは単一のビームプロセスの観点から説明され得るが、実際にはプロシージャは複数のビームプロセスに並列に適用され得ることを理解されたい。
ビームは、概して、例えば、非特許文献1で説明されるように特徴づけられ得る。前に説明されたように、図3Aおよび図3Bは、ビームピーク方向とビーム中心方向との間の差を示す。ビームピーク方向はビームのための最大ポイントを指し、ビーム中心方向はビームの分布の中心ポイントを指す。
異なるビームクラスは異なるカバレージレベルを呈し得る。一般に、ビームが指向性であるほど、特定の方向におけるカバレージが良好になる。この観測はまた、指向性とカバレージとの間のトレードオフがしばしば存在することを意味する。より広いビームがより小さいカバレージを呈し得、これは、いくつかのタイプのトラフィックまたは制御チャネルにとって問題になり得る。より低いビームクラスに変化するとき、UEは無線リンクを失うことがある。同様に、UEがより高いビームクラスに変化するとき、UEは、結局、所与のレートについてあまりに多くの電力を送信することになり得る。
UEは、(利用可能なビームのセットとも呼ばれる)それのビームのサブセット上での送信のためのビームを選択するように構成され得る。ビームのサブセットは、(例えば、(RRC上でなど)半静的に、または(DCIタイプのシグナリングを介してなど)動的に)ネットワークによって構成され得る。
UEは、以下の例示的な実施形態、すなわち、品質/空間/エネルギーメトリック、周期性、ダウンリンク制御/データ/基準信号送信、単段階(single-stage)測定、または多段階(multi-stage)測定のうちの少なくとも1つを使用することによる1つまたは複数のダウンリンクビームの測定に基づいて、アップリンク送信のための使用すべきビームクラス、ビームグループ、およびビームを決定し得る。
UEは、検出された距離と角度方向とを含む人体監視情報を動きセンサから受信し得る。UEは、どのアップリンクビームが、検出された人体のあらかじめ定義された近接度内にあり得るかを決定するために、人体検出データを照合し得る。UEは、例えば、あらかじめ定義された値の、最大電力低減(MPR)を、各識別されたアップリンクビームに自律的に適用し得る。最大電力が、アップリンクビームパターンによって放出された総実効等方放射電力(EIRP:Effective Isotropic Radiation Power)を示し得ることに留意されたい。
UEは、さらに、どのアクティブビームプロセスが、SARにより引き起こされるMPRをもつアップリンクビームと関連付け得るかを識別し、識別されたビームプロセスの関係するパラメータを更新し得る。ビームプロセス固有パラメータは、更新された最大総EIRP、最大の構成された電力、得られた電力ヘッドルームおよびビームクラスを含み得る。ビームクラス変更は、UEに、アップリンクビーム内のTRPにおいて受信された干渉の推定値を更新させ得る。
各識別されたビームプロセスでは、UEは、少なくとも最大EIRPおよび/またはPcmaxが変化したビームプロセスについて、調整された最大電力に適用可能な新しいパラメータを示す電力ヘッドルーム報告(PHR)またはEIRP報告など、報告を送るようにトリガされ得る。報告において、UEは、SAR関係であるMPR原因と、影響を及ぼされるビームプロセスの識別情報とを指定し得る。報告は、物理レイヤにおいて制御情報として送信され得る。後者の場合、制御情報は、同じまたは異なるビームプロセスと関連付けられ得る。SARにより引き起こされるMPRがHF NRのビームフォーミングされた動作においてより頻繁になり得るので、UCI送信を使用することの潜在的利益は、低いレイテンシおよびオーバーヘッドであり得る。別の実施形態では、UEは、MACシグナリングまたはRRCシグナリングを使用して報告を送信し得る。
UEは、アンテナ要素の数を低減することによって構成されるかまたはMPRを自律的に適用し、それにより、ビームプロセスのビームフォーミング利得を減少させ得る。UEは、要素ごとの電力を不変に保ち得る。UEは、ビームプロセスの適用されたビームフォーミング利得と構成された最大利得との間のオフセットを示すための最大利得オフセット報告を報告するようにトリガされ得る。eNBは、ビームプロセスのためのアップリンクビーム再選択をトリガし得る。別のソリューションでは、eNBは、無線リンクを維持するために、低減されたビームフォーミング利得をもつビームプロセスのためのコーディングレートおよび変調方式など、トランスポートフォーマットを低減し得る。これは、MPR中のビームプロセスのロバストネスを改善し得る。
UEは、SARにより引き起こされるMPRの結果としてパラメータおよびPHRを更新していることがあるアクティブビームプロセスを再選択し得る。アップリンクビーム再選択は、事前構成されたルールのセットに従って行われ得る。UEは、ビームプロセスアップリンク送信タイプ、更新されたアップリンク送信、アップリンクチャネルタイプ、並びにアップリンク送信モードおよび方式に従ってルールを適用し得る。いくつかの例示的な実施形態では、UEは、新しいビームプロセスを確立することまたはダウンリンクビームおよびアップリンクビームの新しいセットをもつ別のアクティブビームプロセスに切り替えることによって、ビームプロセス関連付けを変更し得る。
UE602は、SARによって引き起こされたMPRの結果として処理されたアクティブビームのアップリンクビームを再選択し得る。図6に示された例示的な実施形態600に示されているように、UE602は、人体608に対するビームB2(606)の近接度により、アクティブビームプロセスのためにビームB2(606)を交換するために、ビームB1(604)を再選択し得る。UE602は、アップリンクビームの開ループ選択において、低減された最大EIRPおよびMRPを考慮に入れ得る。例えば、UE602は、ビームプロセスと関連付けられたアクティブダウンリンクビームに相反的に対応し得るアップリンクビームに、負のEIRP低減を適用し得る。その結果、UE602は、ビームプロセスと関連付けられたアクティブダウンリンクビームに相反するアップリンクビームを選択しないことがある。UE602は、相反性に基づいてではなく、SARによって影響を及ぼされるものを含む利用可能なアップリンクビームの調整された最大EIRPに基づいて、別のアップリンクビームを選択し得る。UE602はまた、ビームプロセスについてあらかじめ選択され、維持されたデフォルトアップリンクビームにフォールバックし得る。
UE602は、アンテナアレイの配向変化を周期的に推定し、ビーム方向のための基準であり得るローカル座標系を更新し得る。UE602推定は、動きセンサによって提供された回転および妨害物検知データに基づき得る。
妨害物はUEダウンリンクRLFの原因であり得、UE602は、条件を予測するために回転ベクトルおよびレート推定値を使用し得る。UE602は、回転移動または検出された妨害物が近い時間フレーム中でRLFを引き起こすかどうかを決定するためのルールまたは規準を適用し得る。ルールは、SINR劣化、受信されたエネルギー減少およびBLER増加のレートを含み得る。UE602は、あらかじめ定義されたトランスポートフォーマットをもつ制御チャネルを使用してダウンリンクビーム再選択プロシージャをトリガするために、事前構成されたシーケンスを送信し得る。別のソリューションでは、UE602は、検知データに基づいて自律送信OFFを適用し得、その場合、UE602は、全てのアップリンク送信ビームをオフに切り替え、アクティブビームプロセスを中断し得る。これは、UE602が、例えば、極めて速い回転動き、UE602のほうへ極めて急速に移動する極めて高速のまたは大きい妨害物を伴う、極めて不都合なチャネル条件で動作するためにエネルギーを浪費するのを防ぐ。ビームフォーミングされた送信は、これらの条件において存立可能でないことがある。
UE602は、ダウンリンクビーム調整のためにビーム固有基準信号送信を要求し得る。UE602は、アクティブデータ受信中に、アクティブビームプロセスと関連付けられたダウンリンクビームの品質メトリックを監視し得る。品質メトリックは、割り当てられた周波数リソース上のアクティブビームペア内のエネルギー検出、雑音上のDMRSシンボルエネルギー、検知された回転の大きさを含み得る。UE602は、監視された品質メトリックがあらかじめ定義されたしきい値を超えるとき、BSRS送信についての要求を送り得る。ビーム固有基準信号リソース構成は事前構成され得、UE602は、検出されたBRSに基づいて新しいビームのペアリングを開始するために受信ビームスイーピングを使用し得る。UE602は、アクティブビームプロセスと関連付けられた受信ビームを決定し、更新し得る。
いくつかの実施形態では、リソースのセットは、UE602のためのダウンリンクデータ送信内の特定の時間期間またはシンボルのシーケンスであり得る。リソースのセットの存在は、送信に適用可能なダウンリンク制御情報中で示されるか、または、上位レイヤによって構成され得る。いくつかのソリューションでは、リソースのセット上にマッピングされた情報は、準最適なビームが使用される場合でも成功した復号の確率を増加させるために、送信の残りのリソースのものとは異なるパラメータを使用して符号化および/または変調され得る。適用可能なパラメータ(例えば、コードレート、変調、または変調およびコーディング方式インデックス)は、ダウンリンク制御情報によって示されるか若しくは上位レイヤによって構成され得るか、または、送信の残りのために適用されるMCSインデックスへの事前決定若しくは事前構成されたオフセットなど、残りのリソース中で使用されるパラメータから暗黙的に決定され得る。
マルチキャストグループ形成に関係するシステムおよび方法は、図7A~図7Fに関して説明される無線通信システムとともに使用され得る。最初の事柄として、これらの無線システムが説明される。図7Aは、1つまたは複数の開示される実施形態が実装され得る例示的な通信システム700の図である。通信システム700は、複数の無線ユーザに、音声、データ、ビデオ、メッセージング、ブロードキャストなど、コンテンツを提供する多元接続(multiple access)システムであり得る。通信システム700は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含む、システムリソースの共有を通してそのようなコンテンツにアクセスすることを可能にし得る。
Δf サブキャリア間隔
5gFlex 5Gフレキシブル無線アクセス技術
5gNB 5GFlexノードB
ACK 肯定応答
BB ベースバンド
BLER ブロックエラーレート
BTI (1つまたは複数のシンボル持続時間の整数倍における)基本TI
CB 競合ベース(例えば、アクセス、チャネル、リソース)
CoMP 多地点協調送信/受信
CP サイクリックプレフィックス
CP-OFDM (サイクリックプレフィックスに依拠する)従来のOFDM
CQI チャネル品質インジケータ
CSI チャネル状態情報
CN コアネットワーク(例えばLTEパケットコア)
CRC 巡回冗長検査
CSG 限定加入者グループ
D2D デバイスツーデバイス送信(例えばLTEサイドリンク)
DCI ダウンリンク制御情報
DL ダウンリンク
DM-RS 復調基準信号
DRB データ無線ベアラ
EIRP 等価等方放射電力(Equivalent Isotropically-Radiated Power)
EPC 発展型パケットコア
FB フィードバック
FBMC フィルタ処理された帯域マルチキャリア(Filtered Band Multi-Carrier)
FBMC/OQAM オフセット直交振幅変調を使用するFBMC技法
FDD 周波数分割複信
FDM 周波数分割多重化
ICC 工業制御および通信(Industrial Control and Communications)
ICIC セル間干渉消去
IP インターネットプロトコル
LAA ライセンス支援型アクセス
LBT リッスンビフォアトーク
LCH 論理チャネル
LCP 論理チャネル優先度付け
LLC 低レイテンシ通信
LTE 例えば3GPP LTE R8以上からのロングタームエボリューション
MAC 媒体アクセス制御
NACK 否定ACK
MBB 大規模ブロードバンド通信(Massive Broadband Communications)
MC マルチキャリア
MCS 変調およびコーディング方式
MIMO 多入力多出力
MTC マシンタイプ通信
NAS 非アクセス層
OFDM 直交周波数分割多重化
OOB 帯域外(放出)
Pcmax 所与のTI中の総利用可能なUE電力
PHY 物理レイヤ
PRACH 物理ランダムアクセスチャネル
PDU プロトコルデータユニット
PER パケットエラーレート
PLMN パブリックランドモバイルネットワーク
PLR パケットロスレート
PSS 1次同期信号
QoS (物理レイヤ観点からの)サービス品質
RAB 無線アクセスベアラ
RACH ランダムアクセスチャネル(またはプロシージャ)
RF 無線フロントエンド
RLF 無線リンク障害
RNTI 無線ネットワーク識別子
RRC 無線リソース制御
RRM 無線リソース管理
RS 基準信号
RTT ラウンドトリップ時間
SCMA シングルキャリア多元接続
SDU サービスデータユニット
SL サイドリンク
SOM スペクトル動作モード
SS 同期信号
SSS 2次同期信号
SRB シグナリング無線ベアラ
SWG (自己完結型サブフレーム中の)スイッチングギャップ
TB トランスポートブロック
TDD 時分割複信
TDM 時分割多重化
TI (1つまたは複数のBTIの整数倍における)時間間隔
TTI (1つまたは複数のTIの整数倍における)送信時間間隔
TRP 送信/受信ポイント
TRX トランシーバ
UE ユーザ機器
UFMC ユニバーサルフィルタ処理されたマルチキャリア(Universal Filtered Multi-Carrier)
UF-OFDM ユニバーサルフィルタ処理されたOFDM(Universal Filtered OFDM)
UL アップリンク
URC 超高信頼通信(Ultra-Reliable Communications)
URLLC 超高信頼および低レイテンシ通信(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)
V2V 車車間通信
V2X 車両通信
WLAN 無線ローカルエリアネットワークおよび関連技術(IEEE802.xx領域)
ZC Zadoff-Chuシーケンス
Claims (12)
- 複数のアンテナ要素を含む無線送受信ユニット(WTRU)によって実行される方法であって、
前記WTRUが、複数のアンテナ要素構成インジケーションを示す構成情報を受信することであって、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、それぞれの識別子を有し、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、ダウンリンク基準信号に関連付けられ、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、ダウンリンク基準信号についてのリソースでプロビジョニングされ、前記プロビジョニングされたリソースは、時間および周波数リソースのインジケーションを含む、ことと、
前記WTRUが、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つの前記それぞれの識別子のインジケーションを含むダウンリンク制御情報を受信することと、
前記WTRUが、前記ダウンリンク制御情報において受信された前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つの前記それぞれの識別子のインジケーションに基づいて、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションのうちのアンテナ要素構成インジケーションを選択することと、
前記WTRUが、前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションを使用して送信することであって、前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションを使用することは、前記ダウンリンク基準信号に関連付けられたプリコーディング重みのセットを適用することを含む、ことと
を含む方法。 - 前記WTRUが、前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションを使用して受信することをさらに含み、前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションを使用することは、前記ダウンリンク基準信号に関連付けられたプリコーディング重みのセットを適用することを含む、請求項1の方法。
- 前記WTRUによって送受信ポイントから受信されたインジケーションに応答して、追加のアンテナ要素構成インジケーションを構成することをさらに含む、請求項1の方法。
- ダウンリンク基準信号上で測定を実行することによって前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つで前記WTRUを構成することをさらに含む、請求項1の方法。
- 前記少なくとも1つのアンテナ要素構成インジケーションのそれぞれのアンテナ要素構成インジケーションは、送信のためのアンテナ要素構成インジケーションに関連付けられ、前記送信のためのアンテナ要素構成インジケーションは、前記ダウンリンク基準信号上で測定を実行することによって前記WTRUによって決定される、請求項1の方法。
- 複数のアンテナ要素、送信機、受信機、プロセッサ、およびメモリを含む無線送受信ユニット(WTRU)であって、
前記WTRUが、複数のアンテナ要素構成インジケーションを示す構成情報を受信することであって、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、それぞれの識別子を有し、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、ダウンリンク基準信号に関連付けられ、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、ダウンリンク基準信号についてのリソースでプロビジョニングされ、前記プロビジョニングされたリソースは、時間および周波数リソースのインジケーションを含む、ことと、
前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つの前記それぞれの識別子のインジケーションを含むダウンリンク制御情報を受信することと、
前記ダウンリンク制御情報において受信された前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つの前記それぞれの識別子のインジケーションに基づいて、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションのうちのアンテナ要素構成インジケーションを選択することと、
前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションを使用して送信することであって、前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションを使用することは、前記ダウンリンク基準信号に関連付けられたプリコーディング重みのセットを適用することを含む、ことと
を実行するように構成されたWTRU。 - 前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションを使用して受信するようにさらに構成され、前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションを使用することは、前記ダウンリンク基準信号に関連付けられたプリコーディング重みのセットを適用することを含む、請求項6のWTRU。
- 前記WTRUによって送受信ポイントから受信されたインジケーションに応答して、追加のアンテナ要素構成インジケーションを構成するようにさらに構成される、請求項6のWTRU。
- ダウンリンク基準信号上で測定を実行することによって前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つで前記WTRUを構成するようにさらに構成される、請求項6のWTRU。
- 前記少なくとも1つのアンテナ要素構成インジケーションのそれぞれのアンテナ要素構成インジケーションは、送信のためのアンテナ要素構成インジケーションに関連付けられ、前記アンテナ要素構成インジケーションは、前記ダウンリンク基準信号上で測定を実行することによって前記WTRUによって決定される、請求項9のWTRU。
- 複数のアンテナ要素を含む無線送受信ユニット(WTRU)による使用のための方法であって、
前記WTRUが、複数のアンテナ要素構成インジケーションを示す構成情報を受信することであって、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、それぞれの識別子を有し、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、疑似コロケートされたダウンリンク基準信号に関連付けられ、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、疑似コロケートされたダウンリンク基準信号についてのリソースでプロビジョニングされ、前記プロビジョニングされたリソースは、時間および周波数リソースのインジケーションを含む、ことと、
前記WTRUが、ダウンリンク物理制御チャネル送信からのダウンリンク制御情報を復号するために使用されるアンテナ要素構成インジケーションに基づいて、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションのうちのアンテナ要素構成インジケーションを選択することであって、前記ダウンリンク制御情報は、ダウンリンク送信を示す、ことと、
前記WTRUが、前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションを使用し、前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションに対応するプリコーディング重みのセットによって前記複数のアンテナ要素を重み付けし、および前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションに対応する疑似コロケートされたダウンリンク基準信号に関連付けられるパラメータを使用して、送受信ポイント(TRP)から通信を受信することと
を含む方法。 - 複数のアンテナ要素、プロセッサ、および命令を格納する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含む無線送受信ユニット(WTRU)であって、
前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、前記WTRUに、
複数のアンテナ要素構成インジケーションを示す構成情報を受信することであって、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、それぞれの識別子を有し、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、疑似コロケートされたダウンリンク基準信号に関連付けられ、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションの少なくとも1つは、疑似コロケートされたダウンリンク基準信号についてのリソースでプロビジョニングされ、前記プロビジョニングされたリソースは、時間および周波数リソースのインジケーションを含む、ことと、
ダウンリンク物理制御チャネル送信からのダウンリンク制御情報を復号するために使用されるアンテナ要素構成インジケーションに基づいて、前記複数のアンテナ要素構成インジケーションのうちのアンテナ要素構成インジケーションを選択することであって、前記ダウンリンク制御情報は、ダウンリンク送信を示す、ことと、
前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションを使用し、前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションに対応するプリコーディング重みのセットによって前記複数のアンテナ要素を重み付けし、および前記選択されたアンテナ要素構成インジケーションに対応する疑似コロケートされたダウンリンク基準信号に関連付けられるパラメータを使用して、送受信ポイント(TRP)から通信を受信することと
を実行させる、WTRU。
Applications Claiming Priority (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201662334754P | 2016-05-11 | 2016-05-11 | |
US62/334,754 | 2016-05-11 | ||
US201662373076P | 2016-08-10 | 2016-08-10 | |
US62/373,076 | 2016-08-10 | ||
US201662440903P | 2016-12-30 | 2016-12-30 | |
US62/440,903 | 2016-12-30 | ||
JP2018558152A JP7300833B2 (ja) | 2016-05-11 | 2017-05-03 | ビームフォーミングされたアップリンク送信のためのシステムおよび方法 |
PCT/US2017/030920 WO2017196612A1 (en) | 2016-05-11 | 2017-05-03 | Systems and methods for beamformed uplink transmission |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2018558152A Division JP7300833B2 (ja) | 2016-05-11 | 2017-05-03 | ビームフォーミングされたアップリンク送信のためのシステムおよび方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2023071667A true JP2023071667A (ja) | 2023-05-23 |
Family
ID=58710078
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2018558152A Active JP7300833B2 (ja) | 2016-05-11 | 2017-05-03 | ビームフォーミングされたアップリンク送信のためのシステムおよび方法 |
JP2023016121A Pending JP2023071667A (ja) | 2016-05-11 | 2023-02-06 | ビームフォーミングされたアップリンク送信のためのシステムおよび方法 |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2018558152A Active JP7300833B2 (ja) | 2016-05-11 | 2017-05-03 | ビームフォーミングされたアップリンク送信のためのシステムおよび方法 |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (4) | US11245456B2 (ja) |
EP (2) | EP3455956A1 (ja) |
JP (2) | JP7300833B2 (ja) |
KR (2) | KR102311064B1 (ja) |
CN (2) | CN114710189A (ja) |
IL (1) | IL262783B (ja) |
MY (1) | MY191809A (ja) |
WO (1) | WO2017196612A1 (ja) |
Families Citing this family (263)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9780928B2 (en) | 2011-10-17 | 2017-10-03 | Golba Llc | Method and system for providing diversity in a network that utilizes distributed transceivers and array processing |
US9226092B2 (en) | 2012-08-08 | 2015-12-29 | Golba Llc | Method and system for a distributed configurable transceiver architecture and implementation |
WO2016111978A1 (en) * | 2015-01-05 | 2016-07-14 | Ossia Inc. | Techniques for reducing human exposure to wireless energy in wireless power delivery environments |
TWI720052B (zh) * | 2015-11-10 | 2021-03-01 | 美商Idac控股公司 | 無線傳輸/接收單元和無線通訊方法 |
US10425922B2 (en) * | 2016-02-20 | 2019-09-24 | Qualcomm Incorporated | Communication of uplink control information |
US10397904B2 (en) | 2016-02-20 | 2019-08-27 | Qualcomm Incorporated | Communication of uplink control information |
US11563505B2 (en) | 2016-06-01 | 2023-01-24 | Qualcomm Incorporated | Time division multiplexing of synchronization channels |
US10904784B2 (en) * | 2016-06-15 | 2021-01-26 | Qualcomm Incorporated | Beam reporting and scheduling in multicarrier beamformed communications |
CN115002914B (zh) * | 2016-08-03 | 2024-10-29 | Lg电子株式会社 | 在无线通信系统中执行上行链路通信的方法和设备 |
US11082966B2 (en) | 2016-08-09 | 2021-08-03 | Apple Inc. | Control channel transmission in new radio access technologies using common search space |
CN118215144A (zh) * | 2016-08-11 | 2024-06-18 | 华为技术有限公司 | 系统信息传输方法及装置 |
US10854995B2 (en) | 2016-09-02 | 2020-12-01 | Movandi Corporation | Wireless transceiver having receive antennas and transmit antennas with orthogonal polarizations in a phased array antenna panel |
CN107888256B (zh) * | 2016-09-30 | 2022-12-02 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输、接收方法、装置、基站及终端 |
US11469940B2 (en) * | 2016-10-03 | 2022-10-11 | Qualcomm Incorporated | Fast beam recovery using beam information in the measurement report |
KR20180049772A (ko) * | 2016-11-03 | 2018-05-11 | 삼성전자주식회사 | DSRC/IEEE 802.11p 와 LTE-V2X 공존을 위한 해결방법 |
CN108023629A (zh) * | 2016-11-03 | 2018-05-11 | 株式会社Ntt都科摩 | 波束确定方法、下行传输解调方法、用户设备和基站 |
PT3528563T (pt) | 2016-11-16 | 2021-07-05 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd | Método e dispositivo de transmissão de sinais de ligação ascendente |
US10199717B2 (en) | 2016-11-18 | 2019-02-05 | Movandi Corporation | Phased array antenna panel having reduced passive loss of received signals |
US11368926B2 (en) * | 2016-12-12 | 2022-06-21 | Qualcomm Incorporated | Reporting power limit and corresponding constraint |
CN110574414B (zh) | 2016-12-27 | 2023-04-04 | 株式会社电装 | 用于微定位传感器通信的系统和方法 |
US11349616B2 (en) * | 2017-01-02 | 2022-05-31 | Lg Electronics Inc. | SRS transmission method for uplink beam correction, and terminal therefor |
CN109964496B (zh) | 2017-01-22 | 2021-12-03 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种无线通信中的方法和装置 |
EP3355485B1 (en) * | 2017-01-25 | 2024-07-03 | ASUSTek Computer Inc. | Method and apparatus for triggering a beam state information report in a wireless communication system |
CN110268641B (zh) * | 2017-02-06 | 2021-03-19 | Oppo广东移动通信有限公司 | 通信方法、终端设备和网络设备 |
WO2018151635A1 (en) * | 2017-02-15 | 2018-08-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Managing communication in a wireless communication network |
US11239925B2 (en) * | 2017-02-15 | 2022-02-01 | Lg Electronics Inc. | Method for performing beam measurement in wireless communication system and device therefor |
US10673652B2 (en) * | 2017-03-02 | 2020-06-02 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for providing explicit feedback in the uplink |
WO2018165911A1 (en) * | 2017-03-15 | 2018-09-20 | Qualcomm Incorporated | Method for indicating pdsch/pusch resource element mapping |
CN113395779A (zh) * | 2017-03-24 | 2021-09-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 波束恢复的处理方法及装置 |
US10374679B2 (en) | 2017-03-31 | 2019-08-06 | Qualcomm Incorporated | Dynamic overriding of control beam monitoring configuration |
WO2018176491A1 (en) * | 2017-04-01 | 2018-10-04 | Qualcomm Incorporated | Enhanced power headroom report for feeding back beamformed srs power scaling |
CN108809393A (zh) * | 2017-04-27 | 2018-11-13 | 电信科学技术研究院 | 一种波束控制方法和装置 |
US10979186B2 (en) * | 2017-05-01 | 2021-04-13 | Lg Electronics Inc. | Method of sounding a terminal in a wireless communication system and apparatus therefor |
CA3061774C (en) * | 2017-05-02 | 2023-10-31 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Methods and apparatuses for detecting control channels in wireless communication systems |
KR20200012839A (ko) * | 2017-05-03 | 2020-02-05 | 아이디에이씨 홀딩스, 인크. | Nr에서의 빔 기반 pdcch 전송 |
EP3697140A1 (en) | 2017-05-04 | 2020-08-19 | Ofinno, LLC | Rach power offset |
CA3063213C (en) * | 2017-05-04 | 2022-03-01 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Method for determining transmission parameters of uplink signal, terminal and network device |
US10568050B2 (en) | 2017-05-04 | 2020-02-18 | Ofinno, Llc | RACH power adjustment |
CN117279107A (zh) * | 2017-05-05 | 2023-12-22 | 中兴通讯股份有限公司 | 信息的上报、接收方法、装置及计算机可读存储介质 |
EP3622758B9 (en) * | 2017-05-12 | 2024-07-24 | QUALCOMM Incorporated | Method, apparatus and computer-readable medium for pathloss measurement |
US11272426B2 (en) | 2017-05-26 | 2022-03-08 | Qualcomm Incorporated | Techniques for directional discovery in millimeter wave communications system |
US10916861B2 (en) | 2017-05-30 | 2021-02-09 | Movandi Corporation | Three-dimensional antenna array module |
US10321332B2 (en) | 2017-05-30 | 2019-06-11 | Movandi Corporation | Non-line-of-sight (NLOS) coverage for millimeter wave communication |
KR20220044869A (ko) | 2017-06-02 | 2022-04-11 | 애플 인크. | 뉴 라디오(nr)를 위한 빔포밍된 측정 |
CN109004366B (zh) * | 2017-06-06 | 2021-07-16 | 华为技术有限公司 | 一种天线装置以及波束调整的方法 |
JP6984667B2 (ja) * | 2017-06-14 | 2021-12-22 | 富士通株式会社 | ビーム失敗回復要求の伝送リソース設定装置、ビーム失敗回復要求の応答装置、方法及び通信システム |
CN109150473B (zh) * | 2017-06-16 | 2022-10-04 | 华为技术有限公司 | 通信方法、网络设备、终端设备和系统 |
WO2018232294A1 (en) * | 2017-06-16 | 2018-12-20 | Intel IP Corporation | Beam management with multi-transmission reception point multi-panel operation |
CN110832926B (zh) * | 2017-07-07 | 2023-10-17 | Lg电子株式会社 | 无线通信系统中通过共享上行链路资源和侧链路资源来执行装置对装置通信的方法和装置 |
US10484078B2 (en) | 2017-07-11 | 2019-11-19 | Movandi Corporation | Reconfigurable and modular active repeater device |
EP3678317A4 (en) | 2017-08-06 | 2021-04-14 | LG Electronics Inc. | METHOD AND DEVICE FOR RECEIVING A SIGNAL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM |
US10855359B2 (en) | 2017-08-10 | 2020-12-01 | Comcast Cable Communications, Llc | Priority of beam failure recovery request and uplink channels |
US11337265B2 (en) | 2017-08-10 | 2022-05-17 | Comcast Cable Communications, Llc | Beam failure recovery request transmission |
US11950287B2 (en) | 2017-08-10 | 2024-04-02 | Comcast Cable Communications, Llc | Resource configuration of beam failure recovery request transmission |
US10887939B2 (en) | 2017-08-10 | 2021-01-05 | Comcast Cable Communications, Llc | Transmission power control for beam failure recovery requests |
JP7114640B2 (ja) | 2017-08-10 | 2022-08-08 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | 通信装置および通信方法 |
CN110915280B (zh) * | 2017-08-10 | 2024-04-12 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于改进的控制信道监测的方法和装置 |
US10979984B2 (en) * | 2017-08-10 | 2021-04-13 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Terminal and communication method |
KR20220011215A (ko) * | 2017-08-10 | 2022-01-27 | 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 | 송신 장치 |
US11405091B2 (en) * | 2017-08-16 | 2022-08-02 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Energy efficient camping with optimal beam finding before access |
US10673685B2 (en) | 2017-08-18 | 2020-06-02 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Facilitating beam recovery request for 5G or other next generation network |
KR102365184B1 (ko) * | 2017-08-25 | 2022-02-18 | 삼성전자주식회사 | 빔 선택 방법 및 그 전자 장치 |
US11277301B2 (en) | 2017-09-07 | 2022-03-15 | Comcast Cable Communications, Llc | Unified downlink control information for beam management |
US11363600B2 (en) * | 2017-09-19 | 2022-06-14 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beam assignment in a communications network |
US11641674B2 (en) * | 2017-09-25 | 2023-05-02 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | Random access method and device, user equipment and computer-readable storage medium |
CN109560839A (zh) * | 2017-09-26 | 2019-04-02 | 华为技术有限公司 | 一种确定波束互易性能力当前状态的方法及终端 |
US10873866B2 (en) * | 2017-09-27 | 2020-12-22 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method for managing radio resources in communication system and apparatus for the same |
US11611468B2 (en) | 2017-09-28 | 2023-03-21 | Comcast Cable Communications, Llc | Beam management with DRX configuration |
EP3462633A1 (en) | 2017-09-28 | 2019-04-03 | Panasonic Intellectual Property Corporation of America | Resource allocation for the beam failure recovery procedure |
US11134452B2 (en) * | 2017-10-02 | 2021-09-28 | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | Uplink power control |
US10986644B2 (en) * | 2017-10-12 | 2021-04-20 | Qualcomm Incorporated | Beam management schemes |
CN109698739B (zh) * | 2017-10-23 | 2022-07-22 | 华为技术有限公司 | 一种信号配置方法及相关设备 |
US11743879B2 (en) * | 2017-11-03 | 2023-08-29 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for indicating wireless channel status |
CN109788576B (zh) * | 2017-11-15 | 2020-10-23 | 华为技术有限公司 | 随机接入方法、装置及设备 |
CA3024596A1 (en) | 2017-11-16 | 2019-05-16 | Comcast Cable Communications, Llc | Beam paging assistance |
EP3711182A1 (en) * | 2017-11-17 | 2020-09-23 | Nokia Technologies Oy | Improved beam indication |
CN109803286B (zh) * | 2017-11-17 | 2022-04-29 | 北京紫光展锐通信技术有限公司 | 波束失败后的处理方法、装置及终端 |
CN109802732B (zh) * | 2017-11-17 | 2021-02-12 | 华为技术有限公司 | 下行控制信道的监测方法和相关装置 |
WO2019101287A1 (en) * | 2017-11-21 | 2019-05-31 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and devices for fast handover in a wireless network |
CN113747585B (zh) * | 2017-11-27 | 2024-08-13 | 华为技术有限公司 | 一种链路恢复方法、终端设备及网络设备 |
US10348371B2 (en) | 2017-12-07 | 2019-07-09 | Movandi Corporation | Optimized multi-beam antenna array network with an extended radio frequency range |
US10090887B1 (en) | 2017-12-08 | 2018-10-02 | Movandi Corporation | Controlled power transmission in radio frequency (RF) device network |
US10862559B2 (en) | 2017-12-08 | 2020-12-08 | Movandi Corporation | Signal cancellation in radio frequency (RF) device network |
US10171115B1 (en) | 2017-12-19 | 2019-01-01 | Movandi Corporation | Outphasing calibration in a radio frequency (RF) transmitter device |
WO2019120523A1 (en) * | 2017-12-20 | 2019-06-27 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Devices, methods and computer programs for wireless communication with rotational beam management |
US11665678B2 (en) * | 2017-12-21 | 2023-05-30 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Antenna configuration in a communication network |
KR102518924B1 (ko) | 2017-12-25 | 2023-04-05 | 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 | 정보 전송 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기 |
CN109995405A (zh) * | 2017-12-29 | 2019-07-09 | 索尼公司 | 用于无线通信系统的电子设备、方法、装置和存储介质 |
WO2019134749A1 (en) | 2018-01-04 | 2019-07-11 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Handling failure of a subset of serving beam pair links |
EP3509373B1 (en) | 2018-01-09 | 2023-03-08 | Comcast Cable Communications LLC | Beam selection in beam failure recovery request retransmission |
CN111919393B (zh) * | 2018-01-10 | 2023-04-25 | 索尼公司 | 包括控制电路的装置、操作装置的方法 |
US11510077B2 (en) | 2018-01-12 | 2022-11-22 | Lg Electronics Inc. | Method and user equipment for performing measurement by using multiple reception beams |
WO2019142863A1 (ja) * | 2018-01-19 | 2019-07-25 | 日本電気株式会社 | 基地局装置、サービス提供方法及びプログラム |
CN110098901B (zh) * | 2018-01-29 | 2020-06-30 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 |
CN112073101B (zh) * | 2018-02-07 | 2024-05-28 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种基站、用户设备中的用于无线通信的方法和装置 |
JP6656500B2 (ja) * | 2018-02-08 | 2020-03-04 | 三菱電機株式会社 | 無線基地局、無線端末、無線通信システム、送信電力制御方法、制御回路およびプログラム記憶媒体 |
EP3525516B1 (en) | 2018-02-09 | 2022-08-31 | Comcast Cable Communications, LLC | Beam failure recovery procedure in carrier aggregation |
JP7065986B2 (ja) | 2018-02-09 | 2022-05-12 | ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド | 周期的なビーム障害測定のためのシステムおよび方法 |
WO2019157664A1 (zh) * | 2018-02-13 | 2019-08-22 | 富士通株式会社 | 用于波束失败恢复的资源选择方法、装置和通信系统 |
WO2019157724A1 (zh) * | 2018-02-14 | 2019-08-22 | Oppo广东移动通信有限公司 | 无线通信方法和设备 |
CN111699748B (zh) * | 2018-02-14 | 2024-04-30 | 交互数字专利控股公司 | 用于非授权频带中的新型无线电(nr)操作的技术 |
CA3034014A1 (en) | 2018-02-15 | 2019-08-15 | Comcast Cable Communications, Llc | Beam failure report |
US11452101B2 (en) * | 2018-02-16 | 2022-09-20 | Qualcomm Incorporated | Uplink beam assignment |
KR102068816B1 (ko) * | 2018-02-21 | 2020-01-22 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 bwp 또는 빔 전환에 따라 제어 채널을 구성하는 방법 및 장치 |
TWI713397B (zh) | 2018-02-23 | 2020-12-11 | 聯發科技股份有限公司 | 預設上行鏈路波束確定之方法及其使用者設備 |
US11088457B2 (en) | 2018-02-26 | 2021-08-10 | Silicon Valley Bank | Waveguide antenna element based beam forming phased array antenna system for millimeter wave communication |
US10637159B2 (en) | 2018-02-26 | 2020-04-28 | Movandi Corporation | Waveguide antenna element-based beam forming phased array antenna system for millimeter wave communication |
US11212051B2 (en) | 2018-03-06 | 2021-12-28 | Qualcomm Incorporated | Beam management for autonomous uplink with analog beams |
US10764932B2 (en) * | 2018-03-23 | 2020-09-01 | Qualcomm Incorporated | Beam switch and beam failure recovery |
US10764766B2 (en) * | 2018-03-27 | 2020-09-01 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods of radio front-end beam sweeping for 5G terminals |
WO2019185137A1 (en) * | 2018-03-28 | 2019-10-03 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Devices, methods and computer programs for two-way beam failure recovery in wireless communications |
EP3547566B1 (en) | 2018-03-30 | 2023-07-05 | Comcast Cable Communications, LLC | Configuration for beam failure recovery |
CA3038779A1 (en) | 2018-04-02 | 2019-10-02 | Comcast Cable Communications, Llc | Beam failure recovery |
CN112166563A (zh) * | 2018-04-04 | 2021-01-01 | Idac控股公司 | 5g新无线电的波束指示 |
WO2019193581A2 (en) * | 2018-04-06 | 2019-10-10 | Nokia Technologies Oy | Beam indication for multi-panel ue |
WO2019194622A1 (ko) * | 2018-04-06 | 2019-10-10 | 엘지전자 주식회사 | 차세대 통신 시스템에서 단말이 릴레이 노드의 타이밍 어드밴스를 설정하는 방법 및 이를 위한 장치 |
WO2019201442A1 (en) | 2018-04-19 | 2019-10-24 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Transmitting device and receiving device for wireless communications |
EP3785472A1 (en) | 2018-04-26 | 2021-03-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods, network nodes, and computer programs for transmit timing adjustment |
US11139880B2 (en) | 2018-05-04 | 2021-10-05 | Qualcomm Incorporated | Dynamic beam-switching latency for beam refinement procedures |
EP3930237A1 (en) | 2018-05-10 | 2021-12-29 | Comcast Cable Communications, LLC | Prioritization in beam failure recovery procedures |
US11316577B2 (en) * | 2018-05-11 | 2022-04-26 | Qualcomm Incorporated | Signaling of control resource set (CORESET) |
CN113472497B (zh) * | 2018-05-11 | 2022-05-13 | 华为技术有限公司 | 通信的方法和通信装置 |
US11589361B2 (en) * | 2018-05-16 | 2023-02-21 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Uplink-downlink co-scheduling with beam control and passive intermodulation awareness |
US10651900B2 (en) * | 2018-05-18 | 2020-05-12 | Futurewei Technologies, Inc. | System and method for communications system training |
US11089622B2 (en) * | 2018-05-29 | 2021-08-10 | Qualcomm Incorporated | Supporting scheduling plan indications |
EP3799487A4 (en) * | 2018-05-31 | 2022-01-26 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | METHOD AND DEVICE FOR CONTROLLING UPLINK TRANSMISSION POWER, BASE STATION AND USER EQUIPMENT |
US11026233B2 (en) * | 2018-06-20 | 2021-06-01 | Apple Inc. | Emission and panel aware beam selection |
WO2019245930A1 (en) | 2018-06-21 | 2019-12-26 | Google Llc | Beam failure reporting |
US11224088B2 (en) * | 2018-07-02 | 2022-01-11 | Qualcomm Incorporated | Beam sweeping during an on-period of a DRX cycle |
EP3823176A4 (en) * | 2018-07-12 | 2022-03-02 | Ntt Docomo, Inc. | USER EQUIPMENT |
US11990959B2 (en) * | 2018-07-13 | 2024-05-21 | Sony Group Corporation | Time-overlapping beam-swept transmissions |
CN112753132B (zh) * | 2018-07-25 | 2024-05-31 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 用于无线通信的波束报告的波束对应指示和位图 |
US11184077B2 (en) * | 2018-08-03 | 2021-11-23 | Qualcomm Incorporated | Facilitating uplink beam selection for a user equipment |
KR102291675B1 (ko) * | 2018-08-06 | 2021-08-20 | 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 | 무선 통신 시스템에 있어서 다중 디바이스-대-디바이스 전송을 핸들링하는 방법 및 장치 |
JP7258057B2 (ja) * | 2018-08-08 | 2023-04-14 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | ユーザ機器および通信方法 |
CN110831226B (zh) * | 2018-08-08 | 2023-11-21 | 夏普株式会社 | 由用户设备执行的方法以及用户设备 |
EP3609285B1 (en) | 2018-08-09 | 2021-10-06 | Comcast Cable Communications, LLC | Resource management for beam failure recovery procedures |
EP3836644A4 (en) | 2018-08-10 | 2022-04-06 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | METHOD AND APPARATUS FOR ADJUSTING THE UPLINK TRANSMISSION POWER OF A TERMINAL AND RECORDING MEDIUM |
CN110838898B (zh) * | 2018-08-15 | 2021-01-26 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种被用于无线通信节点中的方法和装置 |
MX2021001873A (es) | 2018-08-17 | 2021-04-19 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd | Metodo de transmision de se?al, dispositivo terminal y dispositivo de red. |
US10778313B2 (en) * | 2018-08-17 | 2020-09-15 | Qualcomm Incorporated | Techniques for beam failure recovery in wireless communications |
US11076358B2 (en) * | 2018-08-21 | 2021-07-27 | Qualcomm Incorporated | Temporary power adjustment indication for uplink transmissions |
TWI735933B (zh) * | 2018-08-22 | 2021-08-11 | 群邁通訊股份有限公司 | 毫米波訊號的測量方法及裝置 |
US11923945B2 (en) * | 2018-09-07 | 2024-03-05 | Nokia Technologies Oy | Facilitating efficient multi-beam beam recovery |
US11166238B2 (en) * | 2018-09-13 | 2021-11-02 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for supporting multiple power and spectrum efficient modes for power saving |
CN110933749B (zh) * | 2018-09-20 | 2023-04-07 | 成都华为技术有限公司 | 指示波束的方法和装置 |
US11324064B2 (en) | 2018-09-24 | 2022-05-03 | Comcast Cable Communications, Llc | Beam failure recovery procedures |
CA3056608A1 (en) | 2018-09-25 | 2020-03-25 | Comcast Cable Communications, Llc | Beam configuration for secondary cells |
EP3834486A4 (en) * | 2018-09-27 | 2021-11-10 | Samsung Electronics Co., Ltd. | APPARATUS AND METHOD FOR ESTABLISHING DUAL CONNECTIVITY IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM |
US11147072B2 (en) * | 2018-09-28 | 2021-10-12 | Qualcomm Incorporated | Retuning for flexible resource allocation |
US11902926B2 (en) * | 2018-10-05 | 2024-02-13 | Apple Inc. | Downlink (DL) transmission timing of integrated access and backhaul (IAB) node |
US11234145B2 (en) * | 2018-11-01 | 2022-01-25 | Hyundai Motor Company | Method and apparatus for beam management in communication system supporting vehicle-to-everything communication |
US11201662B2 (en) * | 2018-11-02 | 2021-12-14 | Apple Inc. | Uplink transmit beam sweep |
US11349545B2 (en) | 2018-11-02 | 2022-05-31 | Apple Inc. | Beam management without beam correspondence |
EP3664310A1 (en) * | 2018-12-05 | 2020-06-10 | INTEL Corporation | Methods and devices for wireless communications in device-to-device networks |
US11324041B2 (en) * | 2018-12-14 | 2022-05-03 | Qualcomm Incorporated | Signaling of default and scheduled beam in cot |
US11552689B2 (en) | 2018-12-21 | 2023-01-10 | Qualcomm Incorporated | State-based beam switching |
US11412464B2 (en) * | 2018-12-21 | 2022-08-09 | Qualcomm Incorporated | Techniques for concurrent uplink transmissions to multiple transmission reception points |
CN113016216B (zh) * | 2018-12-21 | 2024-04-23 | 联想(新加坡)私人有限公司 | 报告功率余量 |
US11205855B2 (en) | 2018-12-26 | 2021-12-21 | Silicon Valley Bank | Lens-enhanced communication device |
US11145986B2 (en) | 2018-12-26 | 2021-10-12 | Silicon Valley Bank | Lens-enhanced communication device |
WO2020143049A1 (en) * | 2019-01-11 | 2020-07-16 | Lenovo (Beijing) Limited | Method and apparatus for beam failure recovery |
CN111436105B (zh) * | 2019-01-11 | 2023-11-21 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种功率控制方法及装置 |
BR112021011712A2 (pt) * | 2019-01-14 | 2021-08-31 | Google Llc | Alocação de recurso por tecnologias de acesso de rádio coexistentes |
CN111278099B (zh) * | 2019-01-18 | 2021-04-30 | 维沃移动通信有限公司 | 一种功率控制方法、终端及网络侧设备 |
US10992364B2 (en) * | 2019-01-18 | 2021-04-27 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Systems and methods for adaptive beamforming management |
US11695462B2 (en) * | 2019-01-29 | 2023-07-04 | Qualcomm Incorporated | Techniques for coordinated beamforming in millimeter wave systems |
US11297613B2 (en) * | 2019-01-31 | 2022-04-05 | Qualcomm Incorporated | Beam definition for directional communications |
CN109923800B (zh) * | 2019-02-02 | 2022-06-10 | 北京小米移动软件有限公司 | 波束对应方法和装置、用户设备及基站 |
WO2020164723A1 (en) | 2019-02-14 | 2020-08-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Apparatuses and methods for multi-user transmissions |
CN113412587B (zh) * | 2019-02-14 | 2024-06-07 | 索尼集团公司 | 建立波束互易性的方法、相关无线装置以及相关网络节点 |
EP3900444B1 (en) * | 2019-02-18 | 2023-09-27 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Controlling transmission power of user equipment in a mmwave wireless network |
WO2020175796A1 (ko) * | 2019-02-28 | 2020-09-03 | 엘지전자 주식회사 | 사이드링크를 지원하는 무선통신시스템에서 단말이 빔 스위핑을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 |
CN111669205B (zh) | 2019-03-07 | 2021-08-17 | 荣耀终端有限公司 | 一种信道测量方法及设备 |
US11683106B2 (en) | 2019-03-13 | 2023-06-20 | Apple Inc. | Dynamic antenna selection and beam steering |
KR20200113856A (ko) * | 2019-03-26 | 2020-10-07 | 삼성전자주식회사 | 안테나 집합체를 구비한 전자 장치 및 상기 전자 장치의 전력 백오프 제어 방법 |
WO2020204325A1 (ko) * | 2019-03-29 | 2020-10-08 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 채널의 전력 제어에 기반한 단말의 빔 관리 수행 방법 및 이를 지원하는 단말 및 기지국 |
KR20200114758A (ko) * | 2019-03-29 | 2020-10-07 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 상향링크 최대 전송 전력 조정 방법 및 장치 |
JP7379526B2 (ja) * | 2019-03-29 | 2023-11-14 | フラウンホーファー-ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン | 無線通信ネットワークにおいて通信するためのデバイス、ならびにデバイスを動作および試験するための方法 |
WO2020204323A1 (ko) * | 2019-03-29 | 2020-10-08 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 채널의 전력 제어에 기반한 단말의 채널 상태 정보 보고 방법 및 이를 지원하는 단말 및 기지국 |
CN111757394B (zh) * | 2019-03-29 | 2024-09-13 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 |
CN114124336B (zh) | 2019-04-02 | 2024-02-27 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
US10979913B2 (en) * | 2019-04-03 | 2021-04-13 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Wireless network coverage based on a predetermined device cluster model selected according to a current key performance indicator |
US11265068B2 (en) * | 2019-04-11 | 2022-03-01 | Qualcomm Incorporated | Beam selection in handheld wireless communications devices |
EP3954054A1 (en) * | 2019-04-12 | 2022-02-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beamforming in a radio communication network |
CN110149133B (zh) * | 2019-04-15 | 2020-10-27 | 浙江大学 | 一种基于波束空间的大规模上行传输方法 |
KR20200121113A (ko) * | 2019-04-15 | 2020-10-23 | 삼성전자주식회사 | 빔 운용 방법 및 그 장치 |
CN113728244A (zh) * | 2019-04-26 | 2021-11-30 | 索尼集团公司 | 使用无线电通信终端的雷达探测 |
JP7352648B2 (ja) * | 2019-04-30 | 2023-09-28 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) | ビーム選択システムおよび方法 |
US11785654B2 (en) * | 2019-05-01 | 2023-10-10 | Qualcomm Incorporated | SRS based discovery for device to device communication |
US11324024B2 (en) | 2019-05-02 | 2022-05-03 | Qualcomm Incorporated | Uplink channel transmission for multiple transmit receive points (TRPs) |
EP3939195B1 (en) * | 2019-05-02 | 2024-03-27 | Apple Inc. | Methods of improving the robustness for dci triggered beam update in 5g nr |
US11184866B2 (en) | 2019-05-24 | 2021-11-23 | Qualcomm Incorporated | Beam selection balancing maximum power exposure and link budget |
KR102505063B1 (ko) | 2019-05-29 | 2023-03-02 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 빔 패턴을 복구하기 위한 장치 및 방법 |
US10897752B2 (en) * | 2019-06-14 | 2021-01-19 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus to facilitate spatial relation indication for uplink control channel and sounding reference signals |
US11362718B2 (en) * | 2019-06-17 | 2022-06-14 | Qualcomm Incorporated | Sidelink TX power control |
US11723010B2 (en) * | 2019-06-27 | 2023-08-08 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus to facilitate user equipment beam selection based on service demands |
US11229061B2 (en) * | 2019-06-28 | 2022-01-18 | Qualcomm Incorporated | Listen-before-talk beam adjustment procedures |
WO2020259852A1 (en) * | 2019-06-28 | 2020-12-30 | Nokia Technologies Oy | Signaling power exposure events |
CN112243192B (zh) * | 2019-07-01 | 2023-05-26 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 毫米波信号的通信路径确定方法、测量装置及测量控制器 |
US11632728B2 (en) * | 2019-07-18 | 2023-04-18 | Qualcomm Incorporated | Directional measurements for sidelink synchronization signal transmission |
US11206076B2 (en) * | 2019-08-07 | 2021-12-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for low-latency beam selection |
WO2021028767A1 (en) * | 2019-08-13 | 2021-02-18 | Nokia Technologies Oy | Panel specific ul power control |
US11368263B2 (en) | 2019-08-14 | 2022-06-21 | Qualcomm Incorporated | Group hopping enhancement for base sequences |
WO2021029734A1 (en) * | 2019-08-14 | 2021-02-18 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Communication method, and user equipment and network equipment performing the communication method |
US11984961B2 (en) * | 2019-08-21 | 2024-05-14 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus of beam selection at terminal |
US11627535B2 (en) * | 2019-08-26 | 2023-04-11 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Emission restricted transmission of reference signals |
US11133855B2 (en) * | 2019-08-30 | 2021-09-28 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Uplink beam management |
CN112469063A (zh) * | 2019-09-06 | 2021-03-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输系统及方法、装置、存储介质、电子装置 |
CN112584443A (zh) * | 2019-09-27 | 2021-03-30 | 苹果公司 | 辅助小区链路恢复请求传输 |
US20220377575A1 (en) * | 2019-10-04 | 2022-11-24 | Sony Group Corporation | Wireless communication with spatial limitation |
US11516814B2 (en) * | 2019-10-04 | 2022-11-29 | Qualcomm Incorporated | Beam selection for communication in a multi-transmit-receive point deployment |
US11979852B2 (en) * | 2019-11-07 | 2024-05-07 | Qualcomm Incorporated | Paging indication for communicating a paging control channel |
EP3845017B1 (en) | 2019-11-07 | 2024-01-03 | Apple Inc. | Default pucch and srs beam determination |
CN110838859B (zh) * | 2019-11-15 | 2021-02-09 | 东南大学 | 适用于多波束卫星通信系统的高能效鲁棒预编码方法 |
EP4062684A1 (en) * | 2019-11-18 | 2022-09-28 | Sony Group Corporation | Beam pair management in wireless communication |
US11943777B2 (en) * | 2019-12-20 | 2024-03-26 | Qualcomm Incorporated | Determining a default uplink (UL) transmission configuration indicator (TCI) state |
US11696333B2 (en) | 2019-12-20 | 2023-07-04 | Qualcomm Incorporated | Beam sweep based random access msg 1 and msg 2 |
CN111147113B (zh) * | 2020-01-07 | 2020-12-25 | 东南大学 | 一种能效保障的多波束卫星通信鲁棒预编码方法 |
US11831383B2 (en) | 2020-01-27 | 2023-11-28 | Qualcomm Incorporated | Beam failure recovery assistance in upper band millimeter wave wireless communications |
US11856570B2 (en) * | 2020-01-27 | 2023-12-26 | Qualcomm Incorporated | Dynamic mixed mode beam correspondence in upper millimeter wave bands |
EP4108010A4 (en) * | 2020-02-20 | 2023-11-15 | QUALCOMM Incorporated | BEAM SWIVEL ADJUSTMENT FOR A MAXIMUM ALLOWABLE ILLUMINATION CONDITION |
KR20210106741A (ko) * | 2020-02-21 | 2021-08-31 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 빔 정보 획득 방법 및 장치 |
JP6923026B1 (ja) * | 2020-02-27 | 2021-08-18 | 沖電気工業株式会社 | 飛行体およびプログラム |
US20210282096A1 (en) * | 2020-03-04 | 2021-09-09 | Nokia Technologies Oy | Predictive back-off reporting in telecommunication systems |
US11743742B2 (en) | 2020-03-31 | 2023-08-29 | Qualcomm Incorporated | Beam sweep based random access msg 3 and msg 4 |
WO2021203316A1 (en) * | 2020-04-08 | 2021-10-14 | Apple Inc. | Pathloss reference signal management |
EP4098031A4 (en) * | 2020-04-24 | 2023-11-22 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | METHOD AND DEVICE FOR POWER CONTROL |
US11672019B2 (en) * | 2020-05-01 | 2023-06-06 | Ofinno, Llc | Random access procedure |
US11909477B2 (en) | 2020-05-27 | 2024-02-20 | Nokia Technologies Oy | Uplink beam reconfiguration |
US11743163B2 (en) * | 2020-05-28 | 2023-08-29 | Nec Corporation | Interactive beam alignment with delayed feedback |
WO2021243483A1 (en) * | 2020-05-30 | 2021-12-09 | Qualcomm Incorporated | Multiple trp sidelink qcl indication to enable agc prediction |
US11870521B2 (en) * | 2020-06-12 | 2024-01-09 | Qualcomm Incorporated | UE based determination of inter-band carrier aggregation modes |
US20230254714A1 (en) | 2020-06-16 | 2023-08-10 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Local wireless communication system, in-area reception quality control method, controller, and program |
US20220014344A1 (en) * | 2020-07-10 | 2022-01-13 | Qualcomm Incorporated | Mobility reporting for full-duplex communication or simultaneous half-duplex communication with multiple transmit receive points |
CN113949985B (zh) * | 2020-07-17 | 2023-03-24 | 维沃移动通信有限公司 | 终端信息获取方法、终端及网络侧设备 |
CN113973363B (zh) * | 2020-07-22 | 2023-09-12 | 维沃移动通信有限公司 | P-mpr报告的发送、接收方法、装置及电子设备 |
EP3972180A3 (en) | 2020-07-31 | 2022-08-17 | Comcast Cable Communications LLC | Channel access for wireless communication |
EP3952500A1 (en) * | 2020-08-07 | 2022-02-09 | Nokia Technologies Oy | Physical sidelink control channel transmission for sidelink inter-user equipment resource allocation |
US11917559B2 (en) | 2020-08-26 | 2024-02-27 | Qualcomm Incorporated | Time-averaged radio frequency (RF) exposure per antenna group |
US20220070796A1 (en) * | 2020-08-26 | 2022-03-03 | Qualcomm Incorporated | Time-averaged radio frequency (rf) exposure per antenna group |
CN112425240B (zh) * | 2020-09-30 | 2023-08-25 | 北京小米移动软件有限公司 | 频域资源的切换方法、设备及计算机可读存储介质 |
US20230308231A1 (en) * | 2020-09-30 | 2023-09-28 | Qualcomm Incorporated | Sidelink reception with multiple transmission reception points |
CN116615871A (zh) * | 2020-10-16 | 2023-08-18 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 影响波束对应的行为 |
JP2023548048A (ja) * | 2020-10-22 | 2023-11-15 | オフィノ, エルエルシー | 制御チャネルの繰り返しにおける送信 |
US11750308B2 (en) * | 2020-12-09 | 2023-09-05 | Qualcomm Incorporated | Interference management techniques |
WO2022131683A1 (en) * | 2020-12-16 | 2022-06-23 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and device for transmitting and receiving uplink signal in wireless communication system supporting cooperative communication |
CN116803015A (zh) * | 2021-02-25 | 2023-09-22 | 华为技术有限公司 | 用于改进的dl传输的dl测量信息信号发送 |
US11765669B2 (en) * | 2021-03-19 | 2023-09-19 | Qualcomm Incorporated | Network assisted environmental sensing |
CN115150903B (zh) * | 2021-03-30 | 2024-06-21 | 维沃移动通信有限公司 | 波束切换方法、装置及存储介质 |
US11856609B2 (en) * | 2021-03-30 | 2023-12-26 | Qualcomm Incorporated | Random access channel preamble transmission parameters based on coverage enhancement level |
CN113099420B (zh) * | 2021-04-02 | 2022-04-08 | 湖南汽车工程职业学院 | 一种智能连接app的车载辅流数据传输系统 |
KR20220150120A (ko) * | 2021-05-03 | 2022-11-10 | 삼성전자주식회사 | 빔을 선택하기 위한 전자 장치 및 그 방법 |
US11871364B2 (en) * | 2021-06-16 | 2024-01-09 | Qualcomm Incorporated | Power headroom reporting with grating lobes |
US20240276386A1 (en) * | 2021-06-17 | 2024-08-15 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | Power information transmitting method and apparatus, power information receiving method and apparatus, and device and storage medium |
CN115707078A (zh) * | 2021-08-05 | 2023-02-17 | 维沃移动通信有限公司 | P-mpr的上报方法、装置和终端设备 |
US20230058859A1 (en) * | 2021-08-17 | 2023-02-23 | Qualcomm Incorporated | Wireless transmission reception point (trp) information exchange |
CN113890580B (zh) | 2021-09-17 | 2022-08-12 | 浙江大学 | 面向非对称毫米波大规模mimo的多用户上下行波束对准方法 |
WO2023050444A1 (en) * | 2021-10-01 | 2023-04-06 | Qualcomm Incorporated | Power control configuration |
US20230224829A1 (en) * | 2022-01-11 | 2023-07-13 | Qualcomm Incorporated | Using automatic gain control symbol to indicate sidelink mini-slot |
US12114272B2 (en) | 2022-01-11 | 2024-10-08 | Qualcomm Incorporated | Gain control in sidelink |
US20240097774A1 (en) * | 2022-08-16 | 2024-03-21 | Nvidia Corporation | Wireless beam selection |
US20240073712A1 (en) * | 2022-08-25 | 2024-02-29 | Qualcomm Incorporated | Classifying links established between a user equipment and a network node via a reconfigurable intelligent surface |
Family Cites Families (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100379397B1 (ko) * | 2000-09-27 | 2003-04-10 | 엘지전자 주식회사 | 디지털 텔레비젼 수신기 및 상기 디지털 텔레비젼수신기용 안테나 제어 방법 |
JP2002185391A (ja) | 2000-12-18 | 2002-06-28 | Ntt Docomo Inc | 携帯電話端末のアンテナ指向性制御方法及び携帯電話端末 |
KR100667187B1 (ko) * | 2004-12-21 | 2007-01-12 | 한국전자통신연구원 | 파일롯 신호를 이용한 스위치드 빔 선택 시스템 및 그 방법 |
US7809074B2 (en) * | 2007-03-16 | 2010-10-05 | Freescale Semiconductor, Inc. | Generalized reference signaling scheme for multi-user, multiple input, multiple output (MU-MIMO) using arbitrarily precoded reference signals |
KR101635883B1 (ko) * | 2009-02-03 | 2016-07-20 | 엘지전자 주식회사 | 하향링크 참조 신호 송수신 기법 |
JP5251605B2 (ja) | 2009-03-02 | 2013-07-31 | ソニー株式会社 | 通信装置、および利得制御方法 |
US8897382B2 (en) * | 2010-08-16 | 2014-11-25 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Method for determining precoding weights |
KR101884332B1 (ko) | 2011-09-14 | 2018-08-01 | 삼성전자주식회사 | 무선통신 시스템에서 가상 셀 형성 방법 및 장치 |
WO2013058612A1 (en) | 2011-10-19 | 2013-04-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Uplink control method and apparatus in wireless communication system |
US8958412B2 (en) | 2012-05-11 | 2015-02-17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus for uplink timing alignment in system with large number of antennas |
JP6419070B2 (ja) * | 2012-07-31 | 2018-11-07 | サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド | 無線通信システムにおけるビームフォーミングを用いた通信方法及び装置 |
KR102008467B1 (ko) * | 2012-12-27 | 2019-08-07 | 삼성전자주식회사 | 빔포밍 기반 무선 통신시스템의 상향링크 전력 제어 방법 및 장치 |
WO2014112748A1 (ko) | 2013-01-18 | 2014-07-24 | 엘지전자 주식회사 | 협력적 전송 환경에서 수신 방법 및 단말 |
KR102085003B1 (ko) * | 2013-04-30 | 2020-04-14 | 삼성전자주식회사 | 빔포밍 시스템에서 최적의 송수신 빔 제공 방법 및 장치 |
CN103688474B (zh) * | 2013-09-27 | 2018-06-05 | 华为技术有限公司 | 通信方法、基站和用户设备 |
US9654264B2 (en) | 2014-05-08 | 2017-05-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Beam forming using a dual polarized antenna arrangement |
JP6406777B2 (ja) | 2014-09-23 | 2018-10-17 | ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド | ビーム構成方法、基地局、およびユーザ機器 |
US10355761B2 (en) * | 2014-10-07 | 2019-07-16 | Mediatek Inc. | Beam administration methods for cellular/wireless networks |
CN104702324B (zh) * | 2015-03-17 | 2018-09-28 | 东南大学 | 大规模mimo下行链路自适应传输方法 |
GB2546099B (en) * | 2016-01-08 | 2019-05-29 | Samsung Electronics Co Ltd | Initial access method |
US10069555B2 (en) * | 2016-04-13 | 2018-09-04 | Qualcomm Incorporated | System and method for beam management |
US10341959B2 (en) * | 2016-04-28 | 2019-07-02 | Qualcomm Incorporated | Uplink transmit power control after beam change |
-
2017
- 2017-05-03 EP EP17724169.2A patent/EP3455956A1/en not_active Ceased
- 2017-05-03 CN CN202210350050.7A patent/CN114710189A/zh active Pending
- 2017-05-03 JP JP2018558152A patent/JP7300833B2/ja active Active
- 2017-05-03 EP EP24152026.1A patent/EP4333515A2/en active Pending
- 2017-05-03 CN CN201780029149.4A patent/CN109155659B/zh active Active
- 2017-05-03 MY MYPI2018704136A patent/MY191809A/en unknown
- 2017-05-03 IL IL262783A patent/IL262783B/en unknown
- 2017-05-03 KR KR1020187032605A patent/KR102311064B1/ko active IP Right Grant
- 2017-05-03 US US16/097,781 patent/US11245456B2/en active Active
- 2017-05-03 WO PCT/US2017/030920 patent/WO2017196612A1/en active Search and Examination
- 2017-05-03 KR KR1020217031764A patent/KR102471056B1/ko active IP Right Grant
-
2021
- 2021-12-21 US US17/558,428 patent/US11626919B2/en active Active
-
2023
- 2023-02-06 JP JP2023016121A patent/JP2023071667A/ja active Pending
- 2023-02-22 US US18/112,690 patent/US20230198598A1/en active Pending
-
2024
- 2024-07-01 US US18/761,051 patent/US20240356619A1/en active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2017196612A1 (en) | 2017-11-16 |
JP2019521548A (ja) | 2019-07-25 |
KR102311064B1 (ko) | 2021-10-13 |
US20240356619A1 (en) | 2024-10-24 |
CN114710189A (zh) | 2022-07-05 |
MY191809A (en) | 2022-07-16 |
KR20190016944A (ko) | 2019-02-19 |
IL262783B (en) | 2022-08-01 |
IL262783A (en) | 2019-02-28 |
US20230198598A1 (en) | 2023-06-22 |
EP4333515A2 (en) | 2024-03-06 |
US11245456B2 (en) | 2022-02-08 |
EP3455956A1 (en) | 2019-03-20 |
KR102471056B1 (ko) | 2022-11-25 |
US11626919B2 (en) | 2023-04-11 |
US20220116097A1 (en) | 2022-04-14 |
US20200145079A1 (en) | 2020-05-07 |
KR20210125598A (ko) | 2021-10-18 |
JP7300833B2 (ja) | 2023-06-30 |
CN109155659A (zh) | 2019-01-04 |
CN109155659B (zh) | 2022-04-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7300833B2 (ja) | ビームフォーミングされたアップリンク送信のためのシステムおよび方法 | |
US11937290B2 (en) | Mechanisms for efficient access and transmission in NR | |
US11671961B2 (en) | Signaling of multiple candidate cells for L1/L2-centric inter-cell mobility | |
CN110612751B (zh) | 用于在新型无线电(nr)系统中执行功率控制的方法 | |
JP6605152B2 (ja) | ビーム形成されたシステムにおけるビーム制御のための方法および装置 | |
US10772061B2 (en) | Handling overlapped communications | |
CN107211451B (zh) | 高频无线系统中的初始接入 | |
CN111543097A (zh) | 无线网络中的波束管理 | |
JP2019502322A (ja) | マルチrat wtruにおける干渉の処理 | |
CN115361746A (zh) | 一种用于下一代网络中的随机接入过程的装置 | |
WO2021133838A1 (en) | Timing advance group reporting for layer 1/layer 2-centric inter-cell mobility | |
CN115917986A (zh) | 波束故障处理 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20230308 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20240301 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20240312 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20240607 |
|
A711 | Notification of change in applicant |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712 Effective date: 20240612 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20240806 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20240924 |