JP7227982B2 - 測定ギャップ構成方法およびデバイス、記憶媒体、ならびに電子デバイス - Google Patents
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Description
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
測定ギャップ構成方法であって、
第1のネットワーク要素によって、測定標的の周波数情報を判定することと、
前記第1のネットワーク要素によって、第1のインターフェースシグナリングを通して、前記周波数情報を第2のネットワーク要素に通知することと
を含み、
前記第1のネットワーク要素および前記第2のネットワーク要素は、同一のノード上で構成されている、方法。
(項目2)
前記第1のインターフェースシグナリングは、ユーザ機器(UE)コンテキスト設定要求またはUEコンテキスト修正要求のうちの少なくとも1つを含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記周波数情報は、測定周波数リストセット、各測定周波数の同期信号ブロック測定タイミング構成(SMTC)情報、または各測定周波数のチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)関連時間ドメイン構成情報のうちの少なくとも1つを含む、項目1に記載の方法。
(項目4)
前記第1のネットワーク要素によって、前記第1のインターフェースシグナリングを通して、前記周波数情報を前記第2のネットワーク要素に通知した後、前記方法はさらに、前記周波数情報が前記測定周波数リストセットを含む場合では、前記第2のネットワーク要素によってネットワーク管理システムから、各測定周波数の前記SMTC情報および各測定周波数の前記関連時間ドメイン構成情報を入手することを含む、項目3に記載の方法。
(項目5)
測定ギャップ構成方法であって、
第1のネットワーク要素によって、少なくとも1つの第2のネットワーク要素に関する物理リソース構成情報に従って、ギャップパターン構成情報の少なくとも1つのセットを計算することと、
前記第1のネットワーク要素によって、前記ギャップパターン構成情報の少なくとも1つのセットを対応する第2のネットワーク要素に送信することと
を含み、
前記第1のネットワーク要素は、前記少なくとも1つの第2のネットワーク要素に対応し、前記第1のネットワーク要素および前記少なくとも1つの第2のネットワーク要素は、同一のノード上で構成されている、方法。
(項目6)
前記第1のネットワーク要素によって、以下の様式:
前記第1のネットワーク要素によって、要求メッセージを前記少なくとも1つの第2のネットワーク要素に送信する様式で前記物理リソース構成情報を入手すること、または、
前記少なくとも1つの第2のネットワーク要素によって、前記物理リソース構成情報をアクティブ報告の様式で前記第1のネットワーク要素に送信すること
のうちの1つにおいて前記物理リソース構成情報を入手することをさらに含む、項目5に記載の方法。
(項目7)
前記物理リソース構成情報は、スケジューリング要求(SR)、サウンディング基準信号(SRS)、または不連続受信(DRX)のうちの少なくとも1つを含む、項目5に記載の方法。
(項目8)
前記ギャップパターン構成情報は、ギャップ周期、ギャップ持続時間、ギャップオフセット、またはギャップタイプのうちの少なくとも1つを含む、項目5に記載の方法。
(項目9)
前記第1のネットワーク要素によって、前記ギャップパターン構成情報の少なくとも1つのセットを前記対応する第2のネットワーク要素に送信することは、
前記第1のネットワーク要素によって、前記ギャップパターン構成情報のうちの少なくとも1つのセットを同時に前記少なくとも1つの第2のネットワーク要素の全てに送信すること、または、
前記第1のネットワーク要素によって、前記少なくとも1つの第2のネットワーク要素のそれぞれの上のサービングセルの実際の周波数構成に従って、前記ギャップパターン構成情報の少なくとも1つのセットを独立して配信すること
のうちの1つを含む、項目5に記載の方法。
(項目10)
複数の前記第1のネットワーク要素が存在する場合では、マスタノードの第1のネットワーク要素が、前記ギャップパターン構成情報の少なくとも1つのセットを二次ノードの第1のネットワーク要素に送信する、または二次ノードの第1のネットワーク要素が、前記二次ノードの第2のネットワーク要素上のサービングセルの実際の周波数構成に従って、前記ギャップパターン構成情報の少なくとも1つのセットを独立して配信する、項目9に記載の方法。
(項目11)
測定ギャップ構成方法であって、
第2のネットワーク要素によって、ギャップパターンを構成することと、
前記第2のネットワーク要素によって、前記ギャップパターンを第1のネットワーク要素に通知することと
を含み、
前記第1のネットワーク要素は、前記第2のネットワーク要素のうちの少なくとも1つに対応し、前記第1のネットワーク要素および複数の前記第2のネットワーク要素は、同一のノード上で構成されている、方法。
(項目12)
前記第2のネットワーク要素によって、前記ギャップパターンを前記第1のネットワーク要素に通知した後、前記方法はさらに、前記第1のネットワーク要素が新しい第2のネットワーク要素を追加する場合では、前記第1のネットワーク要素によって、前記第1のネットワーク要素内にあったギャップパターン構成を、第1のインターフェース設定メッセージを通して、前記新しい第2のネットワーク要素に送信することを含む、項目11に記載の方法。
(項目13)
前記第1のネットワーク要素によって、前記第1のインターフェース設定メッセージを通して、前記使用されたギャップパターン構成を前記新しい第2のネットワーク要素に送信した後、前記方法はさらに、前記新しい第2のネットワーク要素によって、前記第2のネットワーク要素に、前記ギャップパターン構成が適切であるかどうかを表すための説明情報をフィードバックすることを含む、項目12に記載の方法。
(項目14)
前記説明情報が、前記ギャップパターン構成が適切ではないことを表す場合では、前記第1のネットワーク要素は、ギャップパターン構成計算を再実施する、または前記第2のネットワーク要素は、前記ギャップパターンを再構成する、項目13に記載の方法。
(項目15)
前記ギャップパターンは、ギャップ周期、ギャップ持続時間、ギャップオフセット、またはギャップタイプのうちの少なくとも1つを含む、項目11に記載の方法。
(項目16)
測定ギャップ構成方法であって、
ユーザ機器(UE)によって、エアインターフェース再構成メッセージを受信することと、
エアインターフェース再構成情報が前記UEのギャップ要件の変更を引き起こし、前記UEが無線リソース制御(RRC)再構成完了メッセージに応答する場合では、前記UEによって、マスタノードのRRCメッセージの情報要素内で、前記ギャップ要件の変更をネットワーク側に通知することと
を含み、
前記UEは、前記マスタノードおよび二次ノードに同時に接続され、前記マスタノードは、進化型NodeB(eNB)または次世代NodeB(gNB)であり、前記二次ノードは、gNBまたはeNBである、方法。
(項目17)
前記エアインターフェース再構成メッセージは、前記二次ノードによって発生され、前記エアインターフェース再構成メッセージは、カプセル化様式で前記マスタノードの前記RRCメッセージを通して、前記UEに配信される、項目16に記載の方法。
(項目18)
前記RRC再構成完了メッセージは、前記UEから前記マスタノードに送信され、前記RRC再構成完了メッセージは、カプセル化様式で搬送される、項目16に記載の方法。
(項目19)
前記RRCメッセージの情報要素は、以下の形態:
ギャップが構成される必要があるかどうかを示すこと、
それぞれ、周波数範囲(FR)1を伴うサービングセルがギャップを必要とするかどうか、およびFR2を伴うサービングセルがギャップを必要とするかどうかを示すこと、または、
現在のサービングセルの構成に関して、各周波数がギャップを必要とするかどうかを示すこと
のうちの1つを含む、項目16に記載の方法。
(項目20)
前記RRCメッセージはさらに、所望のギャップパターンタイプを搬送する、項目16に記載の方法。
(項目21)
前記UEによって、外側層上の前記RRCメッセージの情報要素内で、前記ネットワーク側に通知した後、前記方法はさらに、前記UEによって、前記ネットワーク側によって送信された新しいギャップ構成を受信することを含み、前記ギャップ構成は、前記受信されたRRCメッセージの情報要素に従って、ギャップの構成を実施する前記ネットワーク側によって取得される、項目16に記載の方法。
(項目22)
測定ギャップ構成方法であって、
二次ノードによって、第2のインターフェースメッセージ内のインジケーションを搬送することによって、ギャップ構成更新またはギャップ解放のうちの1つを実施するようにマスタノードに要求すること、または、
二次ノードによって、マスタノードによって送信された第2のインターフェースメッセージを受信することであって、前記第2のインターフェースメッセージは、ギャップ構成更新、維持、または解放のうちの1つを実施するように二次ノード側に通知するためのインジケーションを搬送する、こと
を含み、
ユーザ機器(UE)が、前記マスタノードおよび前記二次ノードに同時に接続されている、方法。
(項目23)
前記インジケーションは、前記第2のインターフェースメッセージ内の明示的情報要素を通して示すこと、または前記第2のインターフェースメッセージ内で搬送される無線リソース制御(RRC)ノード間メッセージ内の明示的情報要素を通して示すことのうちの少なくとも1つを含む、項目22に記載の方法。
(項目24)
測定ギャップ構成方法であって、
マスタノードによって、二次ノードのインジケーション情報を入手することと、
前記マスタノードによって、前記インジケーション情報を通して、ギャップパターンの随意のセットを判定することと
を含み、
ユーザ機器(UE)が、前記マスタノードおよび前記二次ノードに同時に接続されている、方法。
(項目25)
前記インジケーション情報のコンテンツは、前記二次ノードがロングタームエボリューション(LTE)周波数間測定を用いて構成されるかどうか、または前記二次ノードがLTE周波数間測定を削除するかどうかのうちの少なくとも1つを含む、項目24に記載の方法。
(項目26)
前記インジケーション情報のインジケーション様式は、第2のインターフェースメッセージを通して、前記二次ノードによって構成されるLTE測定周波数リストを転送すること、または第2のインターフェースメッセージ内の情報要素を通して、前記二次ノードがLTE周波数間測定を用いて構成されるかどうかを示すことのうちの少なくとも1つを含む、項目24に記載の方法。
(項目27)
前記LTE測定周波数リストは、新しく追加された周波数リストまたは削除された周波数リストのうちの1つを含む、項目26に記載の方法。
(項目28)
測定ギャップ構成方法であって、
進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク新無線デュアルコネクティビティ(EN-DC)のシナリオでは、マスタノードによって、第3のインターフェースを通して、基地局側のギャップ構成能力について二次ノードと相互作用すること、または新無線新無線デュアルコネクティビティ(NN-DC)のシナリオでは、マスタノードによって、第2のインターフェースを通して、基地局側のギャップ構成能力について二次ノードと相互作用することを含む、方法。
(項目29)
前記ギャップ構成能力は、前記基地局側が周波数範囲(FR)あたりのギャップをサポートするかどうかを含む、項目28に記載の方法。
(項目30)
前記ギャップ構成能力の伝送様式は、
前記第3のインターフェースまたは前記第2のインターフェースのうちの1つのセル専用共通シグナリングを通して転送すること、または、
前記第3のインターフェースまたは前記第2のインターフェースのうちの1つのUE専用特有シグナリングを通して転送すること
のうちの1つを含む、項目28に記載の方法。
(項目31)
基地局に適用され、第1のネットワーク要素と、第2のネットワーク要素とを備える、測定ギャップ構成デバイスであって、
前記第1のネットワーク要素は、測定標的の周波数情報を判定し、
前記第1のネットワーク要素は、第1のインターフェースシグナリングを通して、前記周波数情報を前記第2のネットワーク要素に通知する、測定ギャップ構成デバイス。
(項目32)
基地局に適用され、第1のネットワーク要素と、少なくとも1つの第2のネットワーク要素とを備える、測定ギャップ構成デバイスであって、
前記第1のネットワーク要素は、前記少なくとも1つの第2のネットワーク要素に関する物理リソース構成情報に従って、ギャップパターン構成情報の少なくとも1つのセットを計算し、前記第1のネットワーク要素は、前記ギャップパターン構成情報の少なくとも1つのセットを対応する第2のネットワーク要素に送信し、
前記第1のネットワーク要素は、前記少なくとも1つの第2のネットワーク要素に対応する、測定ギャップ構成デバイス。
(項目33)
基地局に適用され、第1のネットワーク要素と、少なくとも1つの第2のネットワーク要素とを備える、測定ギャップ構成デバイスであって、
前記少なくとも1つの第2のネットワーク要素は、ギャップパターンを構成し、
前記少なくとも1つの第2のネットワーク要素は、前記ギャップパターンを前記第1のネットワーク要素に通知する、測定ギャップ構成デバイス。
(項目34)
ユーザ機器(UE)に適用される、測定ギャップ構成デバイスであって、
エアインターフェース再構成メッセージを受信するように構成された受信モジュールと、
前記エアインターフェース再構成情報が前記UEのギャップ要件の変更を引き起こし、前記UEが無線リソース制御(RRC)再構成完了メッセージに応答する場合では、マスタノードのRRCメッセージの情報要素を通して、前記ギャップ要件の変更をネットワーク側に通知するように構成されている、通知モジュールと
を備え、
前記UEは、前記マスタノードおよび二次ノードに同時に接続され、前記マスタノードは、進化型NodeB(eNB)または次世代NodeB(gNB)であり、前記二次ノードは、gNBまたはeNBである、測定ギャップ構成デバイス。
(項目35)
二次ノードに適用される、測定ギャップ構成デバイスであって、
第2のインターフェースメッセージ内のインジケーションを搬送することによって、ギャップ構成更新またはギャップ解放のうちの1つを実施するようにマスタノードに要求すること、または前記二次ノードによって、マスタノードによって送信された第2のインターフェースメッセージを受信することを行うように構成されている、要求モジュールを備え、
前記第2のインターフェースメッセージは、ギャップ構成更新、維持、または解放のうちの1つを実施するように二次ノード側に通知するためのインジケーションを搬送し、
ユーザ機器(UE)が、前記マスタノードおよび前記二次ノードに同時に接続されている、測定ギャップ構成デバイス。
(項目36)
マスタノードに適用される、測定ギャップ構成デバイスであって、
二次ノードのインジケーション情報を入手するように構成された入手モジュールと、
前記インジケーション情報を通してギャップパターンの随意のセットを判定するように構成された判定モジュールと
を備え、
ユーザ機器(UE)が、前記マスタノードおよび前記二次ノードに同時に接続されている、測定ギャップ構成デバイス。
(項目37)
マスタノードに適用される、測定ギャップ構成デバイスであって、
進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク新無線デュアルコネクティビティ(EN-DC)のシナリオでは、第3のインターフェースを通して、基地局側のギャップ構成能力について二次ノードと相互作用するように構成されている、第1の相互作用モジュール、または、
新無線新無線デュアルコネクティビティ(NN-DC)のシナリオでは、第2のインターフェースを通して、基地局側のギャップ構成能力について二次ノードと相互作用するように構成されている、第2の相互作用モジュール
を備える、測定ギャップ構成デバイス。
(項目38)
コンピュータプログラムを記憶する記憶媒体であって、前記コンピュータプログラムは、実行されると、項目1-30のいずれか1項に記載の方法を実装するように構成されている、記憶媒体。
(項目39)
メモリと、プロセッサとを備える電子デバイスであって、前記メモリは、コンピュータプログラムを記憶するように構成され、前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行し、項目1~30のいずれか1項に記載の方法を実施するように構成されている、電子デバイス。
本実施形態では、上記のネットワークアーキテクチャ上で実行される測定ギャップ構成方法が、提供される。図2は、本開示のある実施形態による、測定ギャップ構成方法のフローチャートである。図2に示されるように、本方法は、下記に説明されるステップを含む。
本実施形態では、上記のネットワークアーキテクチャ上で実行される測定ギャップ構成方法が、提供される。別の測定ギャップ構成方法が、実施形態において提供され、本方法は、下記に説明されるステップを含む。
本実施形態では、上記のネットワークアーキテクチャ上で実行される測定ギャップ構成方法が、提供される。別の測定ギャップ構成方法が、本実施形態において提供され、本方法は、下記に説明されるステップを含む。
本実施形態では、上記のネットワークアーキテクチャ上で実行される測定ギャップ構成方法が、提供される。別の測定ギャップ構成方法が、本実施形態において提供され、本方法は、下記に説明されるステップを含む。
本実施形態では、上記のネットワークアーキテクチャ上で実行される測定ギャップ構成方法が、提供される。別の測定ギャップ構成方法が、本実施形態において提供され、本方法は、下記に説明されるステップを含む。
本実施形態では、上記のネットワークアーキテクチャ上で実行される測定ギャップ構成方法が、提供される。別の測定ギャップ構成方法が、本実施形態において提供され、本方法は、下記に説明されるステップを含む。
本実施形態では、上記のネットワークアーキテクチャ上で実行される測定ギャップ構成方法が、提供される。別の測定ギャップ構成方法が、本実施形態において提供され、本方法は、下記に説明されるステップを含む。
本実施形態では、測定ギャップ構成デバイスがさらに、提供される。本デバイスは、上記に言及される実施形態および代替実装様式を実装するように構成される。説明されているものは、繰り返されないであろう。下記に使用されるように、用語「モジュール」は、所定の機能を実装することが可能である、ソフトウェア、ハードウェア、またはそれらの組み合わせであり得る。下記に説明される実施形態における装置は、ソフトウェアによって代替実装されるが、ハードウェアによる、またはソフトウェアおよびハードウェアの組み合わせによる実装もまた、可能性として考えられ、考察される。
本実施形態は、5GのCU-DUネットワーキングアーキテクチャのマルチ接続シナリオ下の測定ギャップの関連する構成パラメータおよび構成プロセスを提供する。
EN-DCシナリオでは、FRあたりのギャップ(本明細書では、FRあたりのギャップは、2つの異なる形態、すなわち、異なる周波数範囲に対応する、FR1ギャップおよびFR2ギャップに対応し、FR1の周波数は、比較的に低い一方、FR2の周波数は、比較的に高い)におけるFR2ギャップのみが、二次ノード(SN)(例えば、NR)側によって構成される必要がある。現在のギャップ協調フレームワークによると、SN側上のFR2ギャップ構成に関する2種類のトリガシナリオが、存在する。
CU内DU間シナリオでは、基地局側によって配信された測定が、ギャップ支援を必要とするとき、gNB-CUが、各gNB-DU上の物理リソース構成を入手し、各周波数の測定標的周波数およびSMTC/CSI-RS等の構成情報に基づいて、測定ギャップパターン構成を計算し、測定ギャップパターン構成をF1インターフェースメッセージを通して各DUに配信する。
単一のDU下で、UEは、測定ギャップ構成をすでに構成しており、新しいDUが、追加され、単一のDUが、DU間DCになるとき、測定ギャップ能力が、変更されない場合、CUは、CU内にあった測定ギャップ構成を標的の新しいDUに通知してもよい。
NE-DCシナリオでは、二次ノード(LTE)側が、測定を配信する、または二次ノード側が、二次セル構成を修正するとき、LTEのRRC再構成メッセージが、NR RRCメッセージ内で搬送され、次いで、UEに配信され、NR RRC再構成完了メッセージ内で搬送されるUEによって応答されるLTE再構成完了メッセージが、マスタノードに送信され、NR RRCメッセージの情報要素が、上記の測定ギャップ要件インジケーションを搬送する。本インジケーションを受信した後、マスタノードはさらに、測定ギャップ構成を発生させ、測定ギャップ構成をUEに配信し、同時に、測定ギャップ構成をXnインターフェースを通してSNに送信する。
シナリオ1:NE-DCシナリオでは、図11は、本実施形態における、二次ノードがギャップ構成を入手するように要求するフローチャートである。本プロセスは、下記に説明されるステップを含む。
NE-DCのアーキテクチャ下で、マスタノード側によって構成されるUEあたりのギャップまたはFRあたりのFR1ギャップに関して、現在のUEがLTE周波数間の測定オブジェクトを有するかどうかが、MN側上のギャップパターンの随意のセットに影響を及ぼし得る。シナリオでは、マスタノード側および二次ノード側の両方は、LTE周波数間測定を配信してもよい。したがって、二次ノードが、インジケーション様式で、二次ノード自体がLTE周波数間測定を配信したかどうかをマスタノードに通知することが、要求される。
EN-DCまたはNN-DCシナリオでは、マスタノードおよび二次ノードは、X2/Xnインターフェース上のセル共通シグナリングを通して、測定ギャップ構成能力についての相互作用を実施する。
本開示のある実施形態はさらに、記憶媒体を提供する。記憶媒体は、コンピュータプログラムを記憶する。コンピュータプログラムが、実行されると、前述の方法実施形態のうちのいずれか1つにおけるステップが、実施される。
Claims (16)
- 測定ギャップ構成方法であって、
集中ユニットが、第1のノードから複数の測定周波数のリストを受信することと、
前記集中ユニットが、インターフェース上の第1のメッセージを通して、周波数情報を分散ユニットに通知することであって、前記周波数情報は、前記分散ユニットがギャップ構成を実行するためのものであり、前記周波数情報は、前記複数の測定周波数のそれぞれの同期信号ブロック測定タイミング構成(SMTC)情報を含み、前記集中ユニットおよび前記分散ユニットは、第2のノードの一部である、ことと、
前記集中ユニットが、前記通知された周波数情報に応答して、前記分散ユニットから前記インターフェース上の第2のメッセージを受信することであって、前記第2のメッセージは、前記ギャップ構成を含む、ことと
を含む、測定ギャップ構成方法。 - 前記第1のメッセージは、ユーザ機器(UE)コンテキスト設定要求、または、UEコンテキスト修正要求のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記周波数情報は、前記複数の測定周波数のリストを含む、請求項1に記載の方法。
- デュアルコネクティビティネットワークにおいて、前記第1のノードは、マスタノードであり、かつ、前記第2のノードは、二次ノードである、請求項1に記載の方法。
- 測定ギャップ構成方法であって、
前記測定ギャップ構成方法は、分散ユニットが、インターフェース上の第2のメッセージを集中ユニットに伝送することを含み、
前記第2のメッセージは、ギャップ構成を含み、前記集中ユニットおよび前記分散ユニットは、第1のノードの一部であり、
前記ギャップ構成は、前記インターフェース上の第1のメッセージで前記集中ユニットによって通知される周波数情報に基づいて実行され、前記周波数情報は、複数の測定周波数のリストの各測定周波数の同期信号ブロック測定タイミング構成(SMTC)情報を含み、前記複数の測定周波数のリストは、第2のノードによって前記第1のノードの前記集中ユニットに提供される、測定ギャップ構成方法。 - 前記第1のメッセージは、ユーザ機器(UE)コンテキスト設定要求、または、UEコンテキスト修正要求のうちの少なくとも1つを含む、請求項5に記載の方法。
- 前記周波数情報は、前記複数の測定周波数のリストを含む、請求項5に記載の方法。
- メモリとプロセッサとを備えるデバイスであって、前記メモリは、コンピュータプログラムを記憶するように構成されており、前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行することにより、
第1のノードから複数の測定周波数のリストを受信することと、
インターフェース上の第1のメッセージを通して、周波数情報を分散ユニットに通知することであって、前記周波数情報は、前記分散ユニットがギャップ構成を実行するためのものであり、前記周波数情報は、前記複数の測定周波数のそれぞれの同期信号ブロック測定タイミング構成(SMTC)情報を含み、前記デバイスおよび前記分散ユニットは、第2のノードの一部である、ことと、
前記通知された周波数情報に応答して、前記分散ユニットから前記インターフェース上の第2のメッセージを受信することであって、前記第2のメッセージは、前記ギャップ構成を含む、ことと
を行うように構成されている、デバイス。 - 前記第1のメッセージは、ユーザ機器(UE)コンテキスト設定要求、または、UEコンテキスト修正要求のうちの少なくとも1つを含む、請求項8に記載のデバイス。
- 前記周波数情報は、前記複数の測定周波数のリストを含む、請求項8に記載のデバイス。
- デュアルコネクティビティネットワークにおいて、前記第1のノードは、マスタノードであり、かつ、前記第2のノードは、二次ノードである、請求項8に記載のデバイス。
- 前記デバイスは、集中ユニットを含む、請求項8に記載のデバイス。
- メモリとプロセッサとを備えるデバイスであって、前記メモリは、コンピュータプログラムを記憶するように構成されており、前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行することにより、インターフェース上の第2のメッセージを集中ユニットに伝送するように構成されており、
前記第2のメッセージは、ギャップ構成を含み、前記集中ユニットおよび前記デバイスは、第1のノードの一部であり、
前記ギャップ構成は、前記インターフェース上の第1のメッセージで前記集中ユニットによって通知される周波数情報に基づいて実行され、前記周波数情報は、複数の測定周波数のリストの各測定周波数の同期信号ブロック測定タイミング構成(SMTC)情報を含み、前記複数の測定周波数のリストは、第2のノードによって前記第1のノードの前記集中ユニットに提供される、デバイス。 - 前記第1のメッセージは、ユーザ機器(UE)コンテキスト設定要求、または、UEコンテキスト修正要求のうちの少なくとも1つを含む、請求項13に記載のデバイス。
- 前記周波数情報は、前記複数の測定周波数のリストを含む、請求項13に記載のデバイス。
- 前記デバイスは、前記第1のノードの分散ユニットを含む、請求項13に記載のデバイス。
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