CN111316609B - 终端、基站、系统以及无线通信方法 - Google Patents

终端、基站、系统以及无线通信方法 Download PDF

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Abstract

为了在利用同步信号块的无线通信系统中恰当地通知控制信道的设定区域的信息,本发明的用户终端的一个方式具有:接收单元,接收包含表示控制资源集的结构的规定比特信息在内的同步信号(SS)块;以及控制单元,根据所述SS块的发送所应用的子载波间隔和/或频带,判断所述规定比特信息的内容,控制下行控制信道的接收。

Description

终端、基站、系统以及无线通信方法
技术领域
本发明涉及下一代移动通信系统中的用户终端以及无线通信方法。
背景技术
在UMTS(通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System))网络中,以进一步的高速数据速率、低延迟等为目的,长期演进(LTE:Long TermEvolution)被规范化(非专利文献1)。此外,以LTE(LTE Rel.8,9)的进一步的大容量、高度化等为目的,LTE-A(LTE高级(LTE-Advanced)、LTE Rel.10、11、12、13)被规范化。
还正在研究LTE的后续系统(例如,也称为FRA(未来无线接入(Future RadioAccess))、5G(第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system))、5G+(plus)、NR(新无线(New Radio))、NX(新无线接入(New Radio access))、FX(新一代无线接入(Future generation radio access))、LTE Rel.14或15以后等)。
在现有的LTE系统(例如,LTE Rel.8-13)中,用户终端(用户设备(UE:UserEquipment))通过初始连接(initial access)过程(也被称为小区搜索等)来检测同步信号(PSS(主同步信号(Primary Synchronization Signal))和/或SSS(副同步信号(SecondarySynchronization Signal))),与网络(例如,基站(eNB(eNode B)))取得同步,并且识别所连接的小区(例如,根据小区ID(标识符(Identifier))来识别)。
此外,用户终端在小区搜索后,对通过广播信道(物理广播信道(PBCH:PhysicalBroadcast Channel))而被发送的主信息块(MIB:Master Information Block)、通过下行链路(DL)共享信道(物理下行链路共享信道(PDSCH:Physical Downlink SharedChannel))而被发送的系统信息块(SIB:System Information Block)等进行接收,获取用于与网络进行通信的设定信息(也可以被称为广播信息、系统信息等)。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS 36.300“Evolved Universalterrestrial Radio Access(E-UTRA)and Evolved Universalterrestrial Radio Access Network(E-UTRAN);Overall Description;Stage 2”
发明内容
发明要解决的课题
正在研究在将来的无线通信系统(例如,NR或5G)中,将包含同步信号和广播信道的资源单元定义为同步信号块,基于该SS块进行初始连接。同步信号也称为PSS和/或SSS、或者NR-PSS和/或NR-SSS等。广播信道也称为PBCH或NR-PBCH等。同步信号块也称为SS块(同步信号块(Synchronization Signal block))或者SS/PBCH块等。
在利用了SS块的初始连接中,利用构成SS块的NR-PBCH,将与被设定下行控制信道的区域相关的信息等通知给UE。下行控制信道(NR-PDCCH)的设定区域也被称为控制资源集(CORESET:control resource set)、控制资源集合、控制子带(control subband)、搜索空间集、搜索空间资源集、控制区域、控制子带、或NR-PDCCH区域等。
但是,尚未决定如何将与下行控制信道的设定区域相关的信息(也称为控制资源集设定(CORESET configuration))等包含在NR-PBCH中而通知给UE,期望恰当的通知方法。
本发明是鉴于上述的点而提出的,其目的之一在于,提供能够在利用同步信号块的无线通信系统中恰当地通知控制信道的设定区域的信息的用户终端以及无线通信方法。
用于解决课题的手段
本发明的一个方式所涉及的用户终端,其特征在于,具有:接收单元,接收包含表示控制资源集的结构的规定比特信息在内的同步信号(SS)块;以及控制单元,根据所述SS块的发送所应用的子载波间隔和/或频带,判断所述规定比特信息的内容,控制下行控制信道的接收。
发明效果
根据本发明,能够在利用同步信号块的无线通信系统中恰当地通知控制信道的设定区域的信息。
附图说明
图1A和图1B是示出SS块结构的一个例子的图。
图2是示出SS突发集结构的一个例子的图。
图3A和图3B是示出SS突发集结构的其他例子的图。
图4A和图4B是示出SS突发集结构的其他例子的图。
图5A示出规定有控制资源集结构的表格的一个例子,图5B是说明控制资源集的起始位置和频率位置的图。
图6是示出规定有控制资源集结构的表格的其他例子的图。
图7是示出规定有控制资源集结构的表格的其他例子的图。
图8是示出规定有控制资源集结构的表格的其他例子的图。
图9A和图9B是示出规定有控制资源集结构的表格的其他例子的图。
图10是示出规定有控制资源集结构的表格的其他例子的图。
图11是示出本发明的一个实施方式所涉及的无线通信系统的概略结构的一个例子的图。
图12是示出本发明的一个实施方式所涉及的无线基站的整体结构的一个例子的图。
图13是示出本发明的一个实施方式所涉及的无线基站的功能结构的一个例子的图。
图14是示出本发明的一个实施方式所涉及的用户终端的整体结构的一个例子的图。
图15是示出本发明的一个实施方式所涉及的用户终端的功能结构的一个例子的图。
图16是示出本发明的一个实施方式所涉及的无线基站以及用户终端的硬件结构的一个例子的图。
具体实施方式
正在研究在将来的无线通信系统(例如,LTE Rel.14以后、5G或NR等)中,定义包含同步信号(也称为SS、PSS和/或SSS、或者NR-PSS和/或NR-SSS等)和广播信道(也称为广播信号、PBCH、或者NR-PBCH等)的信号块(也称为SS/PBCH块、SS/PBCH块等)。一个以上的信号块的集合也被称为信号突发(SS/PBCH突发或SS突发)。该信号突发内的多个信号块在不同的时间以不同的波束被发送(也称为波束扫描(beam sweep)等)。
SS/PBCH块由一个以上的码元(例如,OFDM码元)构成。具体而言,SS/PBCH块可以由连续的多个码元构成。在该SS/PBCH块内,PSS、SSS以及NR-PBCH可以分别被配置于不同的一个以上的码元。例如,关于SS/PBCH块,还正在研究由包含1个码元的PSS、1个码元的SSS、2或3个码元的PBCH的共4或5个码元来构成SS/PBCH块。
1个或多个SS/PBCH块的集合也可以被称为SS/PBCH突发。SS/PBCH突发可以由频率和/或时间资源连续的SS/PBCH块构成,也可以由频率和/或时间资源非连续的SS/PBCH块构成。SS/PBCH突发可以按规定的周期(也可以被称为SS/PBCH突发周期)被设定,或者非周期性地被设定。
此外,1个或多个SS/PBCH突发也可以被称为SS/PBCH突发集(SS/PBCH突发串(burst series))。SS/PBCH突发集被周期性地设定。用户终端可以设想SS/PBCH突发集被周期性地(按SS/PBCH突发集周期(SS burst set periodicity))发送而控制接收处理。
图1是示出SS突发集的一个例子的图。在图1A中,示出了波束扫描的一个例子。如图1A和图1B所示,无线基站(gNB)可以使波束的指向性随时间而不同(波束扫描),从而使用不同的波束来发送不同的SS块。另外,在图1A和图1B中,示出了使用多波束的例子,但也能够使用单波束来发送SS块。
如图1B所示,SS突发由1个以上的SS块构成,SS突发集由1个以上的SS突发构成。例如,在图1B中,设为SS突发由8个SS块#0~#7构成,但并不限于此。SS块#0~#7也可以分别以不同的波束#0~#7(图1A)被发送。
如图1B所示,包含SS块#0~#7的SS突发集可以不超过规定期间(例如,5ms以下,也称为SS突发集期间等)地被发送。此外,SS突发集也可以按规定周期(例如,5、10、20、40、80或160ms,也称为SS突发集周期等)被反复。
另外,在图1B中,在SS块#1及#2、#3及#4、#5及#6之间分别有规定的时间间隔,但也可以没有该时间间隔,而在其他的SS块间(例如,SS块#2及#3、#5及#6之间等)设置该时间间隔。在该时间间隔中,例如,可以发送DL控制信道(也称为物理下行链路控制信道(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、NR-PDCCH或下行链路控制信息(DCI:DownlinkControl Information)等),和/或也可以从用户终端发送UL控制信道(物理上行链路控制信道(PUCCH:Physical Uplink Control Channel))。例如,在各SS块由4个码元构成的情况下,在14个码元的时隙内可以包含2个码元的NR-PDCCH、2个SS块、2个码元相应量的NR-PUCCH以及保护时间。
此外,利用SS块中包含的NR-PBCH(或,NR-PBCH用的DMRS)来通知SS块的索引。UE能够基于NR-PBCH(或,NR-PBCH用的DMRS)来掌握所接收到的SS块索引。
此外,正在研究基站使用NR-PBCH将与被设定下行控制信道(NR-PDCCH)的区域相关的信息通知给UE。与NR-PDCCH的设定区域相关的信息也被称为控制资源集结构(控制资源集设定(CORESET configuration))、控制资源集合结构、或NR-PDCCH结构(设定(configuration))。
此外,正在研究基站利用NR-PDCCH对系统信息(例如,RMSI(剩余最小系统信息(Remaining Minimum System Information)))进行调度。在这种情况下,UE基于通过NR-PBCH而被通知的控制资源集结构,接收NR-PDCCH,接收通过该NR-PDCCH而被调度的NR-PDSCH来获取系统信息。
在另一方面,包含在NR-PBCH中来通知的内容具体尚未决定,如何设定控制资源集结构的具体的通知方法(比特数以及内容等)并通知给UE成为问题。
由于能够应用于NR-PBCH的资源也是有限的,因此最好是在NR-PBCH中将有效载荷抑制在必要最低限度,提高冗长度并提高检测率,并且抑制NR-PDCCH结构的设定范围和/或粒度。特别是,在频带较低的情况(例如,小于6GHz)下,与高频带相比较,所应用的波束数也更少,因此最好是满足上述要求。
此外,若考虑到在高频带(例如,6GHz以上)的带域中应用多波束,则最好是以宽范围和/或细粒度来设定NR-PDCCH结构。例如,也考虑使用频带和/或发送定时不同的NR-PBCH来设定公共的控制资源集。
如此,最好是进行控制,以使在利用SS/PBCH块中包含的NR-PBCH来通知控制资源集结构的情况下,满足抑制在小于规定频率(例如,6GHz)的频带中的控制资源集结构的通知所利用的比特数、在规定频率(例如,6GHz)以上的频带中进行考虑了多波束对应的灵活的设定、进行与SS突发集配置相应的控制资源集结构的通知中的至少一个。
作为利用NR-PBCH来通知的控制资源集结构的内容(参数),有控制资源集的带宽(BW)、期间(例如,码元数)、起始定时(Start timing)以及频率位置(Frequencyposition)。利用NR-PBCH中包含的比特信息来通知其中的至少一个内容。
考虑在通知控制资源集的带宽、期间、起始定时以及频率位置的一部分或全部时,定义将NR-PBCH中包含的比特信息与控制资源集结构的内容进行关联的表格。UE能够基于NR-PBCH中包含的比特信息和被预先设定的表格,判断控制资源集结构,进行在控制资源集中被发送的下行控制信道的接收。
例如,考虑定义一个规定有与NR-PBCH中包含的比特信息对应的控制资源集结构的表格。在这种情况下,能够与用于发送SS块的子载波间隔(SCS)和/或频带等无关地,利用1个公共的表格以规定比特进行控制资源集结构的通知。
但是,在将来的无线通信系统中,也设想SS突发集配置根据用于发送SS/PBCH块的子载波间隔(SCS)而不同。
在图2至图4中,针对以各子载波间隔(此处,SCS=15kHz、30kHz、120kHz、240kHz)而应用的SS突发集结构(SS burst set composition)进行说明。
图2示出在子载波间隔是15kHz的情况下的SS突发集结构的一个例子。在这种情况下,在1个时隙(例如,1ms)中,被分配2个SS块(此处,SSB#0和SSB#1)。例如,图2所示的结构在频带为0-3GHz时被利用,SS突发集内的SS块位置的候选数被设定为4个。或者,在频带为3-6GHz时被利用,SS突发集内的SS块位置的候选数被设定为8个。可利用的频带以及SS块位置的候选数并不限于此。
图3示出在子载波间隔是30kHz的情况下的SS突发集结构的一个例子。在这种情况下,在1个时隙(例如,0.5ms)中,被分配2个SS块(此处,SSB#0及SSB#1、或者SSB#2及SSB#3)。另外,1个时隙内的SS块可以连续配置(参照图3A),也可以配置为非连续的(参照图3B)。例如,图3所示的结构在频带为0-3GHz时被利用,SS突发集内的SS块位置的候选数被设定为4个。或者,在频带为3-6GHz时被利用,SS突发集内的SS块位置的候选数被设定为8个。可利用的频带以及SS块位置的候选数并不限于此。
图4A示出在子载波间隔是120kHz的情况下的SS突发集结构的一个例子。在这种情况下,在1个时隙(例如,0.125ms)中,被分配2个SS块(此处,SSB#32及SSB#33、或者SSB#34及SSB#35)。例如,图4A所示的结构在频带为6-52.6GHz时被利用,SS突发集内的SS块位置的候选数被设定为64个。可利用的频带以及SS块位置的候选数并不限于此。
图4B示出在子载波间隔是240kHz的情况下的SS突发集结构的一个例子。在这种情况下,在1个时隙(例如,0.125ms(24OFDM码元))中,被分配4个连续的SS块(此处,SSB#56-#59、或者SSB#60-#63)。例如,图4B所示的结构在频带为6-52.6GHz时被利用,SS突发集内的SS块位置的候选数被设定为64个。可利用的频带以及SS块位置的候选数并不限于此。
如此,在利用多个子载波间隔进行SS块的发送的情况下,仅在子载波间隔是240kHz的情况下SS突发集结构不同。具体而言,若子载波间隔是15kHz、30kHz、120kHz等,则1个时隙中包含的SS块是2个,不可能成为至少3个以上的SS块连续的结构。与此相对,若子载波间隔是240kHz,则成为4个SS块被连续配置的结构。
因此,若基于SCS15kHz、30kHz、120kHz等突发集来定义表格,则难以直接应用于SCS240kHz。例如,在表格中定义将控制资源集配置于与SS块相邻的区域(例如,相同频率位置等)的结构的情况下,若是4个SS块连续的SCS240kHz,则存在在控制资源集彼此之间或者SS块与控制资源集之间冲突的担忧。另一方面,若考虑全部SCS中的突发集而设定公共表格,则会无法灵活地设定控制资源集结构。
本发明的发明人等着眼于进行通知的控制资源集结构的内容和/或粒度最好是根据SS块的发送所应用的子载波间隔而不同这一点,想到了根据SS块的发送所应用的子载波间隔,将通过该SS块(NR-PBCH)而被通知的控制资源集结构设为不同的结构。例如,UE根据SS块的发送所应用的子载波间隔,判断NR-PBCH中包含的规定比特信息的内容,控制下行控制信道的接收。
此外,还设想在特定的频域(例如,6GHz以上的高频带)中进行SS块的发送的情况下,应用多波束(例如,64个波束)。此外,还设想在特定的频域中,在不同的频域中分别被发送的SS块(NR-PBCH)指定公共的控制资源。在这种情况下,若在全部频带中应用公共的表格,则存在在高频带中无法灵活地设定控制资源集结构的担忧。
因此,本发明的发明人等着眼于进行通知的控制资源集结构的内容和/或粒度最好是根据SS块的发送所应用的频域而不同这一点,想到了根据SS块的发送所应用的频域,将通过该SS块(NR-PBCH)而被通知的控制资源集结构设为不同的结构。例如,UE根据SS块的发送所应用的频域(或,频带),判断NR-PBCH中包含的规定比特信息的内容,控制下行控制信道的接收。
以下,针对本发明所涉及的实施方式,参照附图,详细地进行说明。各实施方式所涉及的构成可以分别单独地应用,也可以组合来应用。此外,在以下的说明中,说明了SS块由4个码元(NR-PSS、NR-SSS、2个NR-PBCH)构成的情况,但SS块的结构并不限于此。
(第一方式)
在第一方式中,根据用于SS块的发送的子载波间隔(SCS),将在各SS块(NR-PBCH)中通知的控制资源集结构设为不同的结构。在以下的说明中示出了,对于SCS15kHz、30kHz、60kHz、120kHz利用公共的控制资源集结构,对于240kHz利用不同的控制资源集结构的情况。但是,利用公共的控制资源集结构的SCS的分类并不限于此。
例如,将定义有在利用SCS15kHz、30kHz、60kHz、120kHz(第一SCS)的SS块中被通知的比特信息、以及与该比特信息对应的控制资源集结构的表格(第一表格)设为公共的。在另一方面,将定义有在利用SCS240kHz(第二SCS)的SS块中被通知的比特信息、以及与该比特信息对应的控制资源集结构的表格(第二表格)与第一表格分开设定。
具体而言,将用于通知控制资源集结构的比特数和/或内容设定为,在第一SCS与第二SCS中不同。以下,说明对第一SCS和第二SCS的控制资源集结构的通知应用不同的比特数的情况(结构1)、以及将比特数设为公共的而通知不同的内容的情况(结构2)。
(结构1)
例如,在利用第一SCS的SS块中利用4个比特的比特信息来通知控制资源集结构,在利用第二SCS的SS块中利用5个比特的比特信息来通知控制资源集结构。另外,至少与第一SCS相比,对第二SCS应用更多的比特即可,比特数并不限于此。由此,在应用第二SCS的情况下,由于能够比第一SCS通知更多的控制资源集结构,因此能够对规定的SCS确保足够的选项。
在图5A中,示出在利用4个比特的比特信息进行控制资源集结构的通知的情况下的第一表格的一个例子。此处,示出了在表格中设定带宽(BW)、期间(例如,码元数)、起始定时(Start timing)、以及频率位置(Frequency position)作为控制资源集结构的情况。
在图5A中,作为控制资源集的带宽,规定24个PRB、48个PRB、96个PRB。此外,作为控制资源集的期间,规定1-3个码元中的任一个。作为控制资源集的起始位置,规定S1-S3中的任一个。作为控制资源集的频率位置,规定F1-F3中的任一个。
作为控制资源集的起始位置S1-S3,例如,可以设定如下(参照图5B)。
S1:SS块后的OFDM码元(OFDM symbol after SS block)
S2:与SS块同一时隙的开头OFDM码元(First OFDM symbol of the same slot)
S3:SS块的开头OFDM码元(First OFDM symbol of SS block)
作为控制资源集的起始位置F1-F3,例如,可以设定如下(参照图5B)。
F1:与SS块相同的PRB(Same PRBs occupied by the SS block)
F2:在频率上与SS块相邻的上下方的PRB(With equal number of PRBsimmediately below and above the SS block in frequency)
F3:CORESET的中央与SS块的中央一致(With the center of the CORESET BWaligned with the center of the SS block)
另外,在表格中规定的内容(参数、数值等)并不限于此。
在图6中,示出在利用5个比特的比特信息进行控制资源集结构的通知的情况下的第二表格的一个例子。此处,示出了在表格中设定带宽(BW)、期间(例如,码元数)、起始定时(Start timing)、以及频率位置(Frequency position)作为控制资源集结构的情况。
在图6中,作为控制资源集的带宽,规定24个PRB、48个PRB、96个PRB。此外,作为控制资源集的期间,规定1-3码元中的任一个。作为控制资源集的起始位置,除了S1-S3以外,还规定S8、S9、S10、S11、S12、S14中的任一个。作为控制资源集的频率位置,规定F1-F3中的任一个。
S8-S14分别相当于SS块之前的OFDM码元数。也就是说,S8表示从SS块起8个OFDM码元之前的OFDM码元成为起始位置。同样地,S9表示从SS块起9个OFDM码元之前的OFDM码元成为起始位置。
在表格2中,规定与比表格1更多的比特信息对应的控制资源集结构。在图6中,与表格1相比,在表格2中针对控制资源集的起始位置而规定更多的模式。通过更加详细地规定起始位置,即使在SS块连续4个的情况下,也能够灵活地设定在各SS块中被通知的控制资源集的位置(例如,起始位置)。
如此,与第一SCS的控制资源集结构相比,在第二SCS的控制资源集结构中,至少设定大量起始位置的种类(模式)。另外,也可以是,针对其他参数(带宽、期间、以及频率位置等),也在第一SCS的控制资源集结构和第二SCS的控制资源集结构中规定不同的内容(数值等)。
(结构2)
例如,可以在利用第一SCS的SS块和利用第二SCS的SS块中分别利用4个比特的比特信息来通知不同的控制资源集结构。
在图7中,示出在利用4个比特的比特信息进行控制资源集结构的通知的情况下的第二表格(用于第二SCS发送)的一个例子。此处,示出了在表格中设定带宽(BW)、期间(例如,码元数)、起始定时(Start timing)、以及频率位置(Frequency position)作为控制资源集结构的情况。另外,用于第一SCS发送的第一表格也可以设为与图5A同样的内容。
在图7中,作为控制资源集的带宽,规定24个PRB、48个PRB、96个PRB。此外,作为控制资源集的期间,规定1-3码元中的任一个。作为控制资源集的起始位置,规定S1-S3、S8、S9、S10中的任一个。作为控制资源集的频率位置,规定F1-F3中的任一个。
作为控制资源集的起始位置S1-S3、S8-S10,例如,可以设定如下。
S1:SS块后的OFDM码元
S2:与SS块同一时隙的开头OFDM码元
S3:SS块的开头OFDM码元
S8:从SS块起8个OFDM码元之前的OFDM码元
S9:从SS块起9个OFDM码元之前的OFDM码元
S10:从SS块10个OFDM码元之前的OFDM码元
如此,在与相同比特信息(例如,4个比特)对应地定义第一表格和第二表格的情况下,在第二表格中规定大量的SS块的起始位置的种类(模式)。由此,即使在第一SCS和第二SCS中SS突发集(例如,连续的SS块数)不同的情况下,也能够根据各SS突发集来灵活地设定控制资源集结构。
另外,在图7中,示出了具体地规定SS块的码元数来作为控制资源集的起始位置的情况,但并不限于此。例如,也可以基于SS块索引,决定在该SS块中被通知的控制资源集的起始位置(参照图8)。另外,也可以是,在以图8所示的表格作为第二表格的情况下,第一表格设为与上述图5A同样的内容。
在图8中,作为控制资源集的起始位置,规定S1、S3、SZ中的任一个。此处,SZ表示从SS块起的Z个OFDM码元之前的OFDM码元,Z设为与SS块索引关联的值。例如,Z可以设为根据以下的式(1)而求出的值。另外,在以下的式(1)中利用的modulo运算与时隙内连续的SS块数(此处,4个)对应,能够根据SS突发集结构(例如,连续的SS块结构)而适当变更。
式(1)
Z=8+S×Y
X:SS块索引
S:控制资源集的期间(码元数)
Y=X mod4
如此,通过设为根据SS块索引来计算控制资源的起始位置的结构,能够减少在第二表格中规定的起始位置的模式数量(所规定的起始位置的种类的数量)。由此,能够减少在应用第二SCS而被发送的SS块中通知的比特信息的比特值(例如,设为与利用第一SCS的情况相同的比特值),并且能够灵活地控制起始位置。另外,对于第一SCS,也可以设定第一表格,以使利用SS块索引来计算起始位置。
(第二方式)
在第二方式中,根据用于SS块的发送的频带,将在各SS块(NR-PBCH)中通知的控制资源集结构设为不同的结构。在以下的说明中,示出对于小于6GHz的带域(第一带域)和6GHz以上的带域(第二带域)利用不同的控制资源集结构(例如,不同的表格)的情况。
例如,在第一带域和第二带域中,将用于通知控制资源集结构的比特数和/或内容设定为不同。以下,针对在第一带域和第二带域的控制资源集结构的通知中应用不同的比特数的情况进行说明。
例如,在利用第一带域的SS块中利用4个比特的比特信息来通知控制资源集结构,在利用第二带域的SS块中利用12个比特的比特信息来通知控制资源集结构。另外,至少与第一带域相比,对第二带域应用更多的比特即可,比特数并不限于此。
在图9、图10中,示出用于通知第二带域中的控制资源结构的表格(第三表格)的一个例子。另外,在第三表格中,相当于利用12个比特的比特信息进行控制资源集结构的通知的情况。另外,用于通知第一带域中的控制资源结构的表格能够利用在上述第一方式中示出的表格(例如,图5等)。
图9A示出利用3个比特规定了控制资源集的带宽和期间的表格。此外,图9B示出利用4个比特规定了控制资源集的起始位置的表格。此外,此外,图10示出利用5个比特规定了控制资源集的起始位置的表格。
在图9A中,作为控制资源集的带宽,规定24个PRB、48个PRB、96个PRB、154个PRB。此外,作为控制资源集的期间,规定1-3码元中的任一个。在图9B中,作为控制资源集的起始位置,规定SB2、SB4、SB6、SB8、SB10、SB12、SB14、ST1、ST3、SN1、SA3、SA5、SA7、SA9、SA11、SA13中的任一个。
作为控制资源集的起始位置,SBX表示从SS块起X个OFDM码元之前的OFDM码元(XOFDM symbol before SS block)。例如,SB2表示SS块的2个OFDM码元之前的OFDM码元。STX表示SS块中的第X个OFDM码元(X OFDM symbol of SS block)。例如,ST1表示SS块的第1个OFDM码元。SN1表示SS块后的下一个OFDM码元(Next OFDM symbol after SS block)。SAX表示SS块后的第X个OFDM码元(X OFDM symbol after SS block)。例如,SA2表示SS块后的第2个OFDM码元。
在图10中,作为控制资源集的频率位置,规定与SS块相同的中心频率(F)、或者相对于该SS块的中心频率(F)的偏移量值(PRB数)中的任一个。作为偏移量值,设定规定的PRB数(例如,+12、+24、+36...、+180、-12、-24、-36、...-180)。
如此,通过作为在各SS块中被通知的控制资源集的频率位置,将相对于该SS块的频率位置(中心频率)的偏移量通知给UE,能够灵活地对控制资源集的频率位置进行控制。由此,能够从不同的SS块通知公共的控制资源集。
如此,通过基于频带来变更各SS块所通知的控制资源集结构的模式数量,能够根据通信环境灵活地对控制资源集的设定进行控制。例如,在应用第二带域(高频带等)的情况下,设为与第一带域相比能够通知更多的控制资源集结构的结构。由此,在应用多波束运用的高频带中,能够实现从不同的NR-PBCH通知公共的控制资源集结构等灵活的运用。
(变形例)
也可以将第一方式与第二方式适当组合来应用。例如,在第一方式中,也可以设为在规定的带宽(例如,6GHz以上)的情况下,将控制资源集的频率位置(例如,频率偏移量)通知给UE的结构。
例如,在利用第一SCS的情况下,利用第一表格(例如,参照图5A)以及与第一表格对应的比特信息,在利用第二SCS的情况下,利用第二表格(例如,参照图6、图7或图8)以及与第二表格对应的比特信息。此外,可以在各SCS中利用规定的带宽(例如,6GHz以上)来发送SS块的情况下,将表示控制资源集的频率位置(例如,频率偏移量)的比特信息(例如,参照图10)进一步地追加通知给UE。
由此,考虑用于发送SS块的SCS和频带,能够灵活地对控制资源集的设定进行控制。
另外,在本实施方式中示出的规定有控制资源集结构的表格可以在规范中预先定义,也可以从基站通过下行控制信息和/或高层信令(例如,RRC信令和/或广播信息)对UE进行设定。
(无线通信系统)
以下,针对本发明的一个实施方式所涉及的无线通信系统的结构进行说明。在该无线通信系统中,利用本发明的上述各方式中的任一个或它们的组合来进行通信。
图11是示出本发明的一个实施方式所涉及的无线通信系统的概略结构的一个例子的图。在无线通信系统1中,能够应用将以LTE系统的系统带宽(例如,20MHz)为1个单位的多个基本频率块(分量载波)作为一体的载波聚合(CA)和/或双重连接(DC)。
另外,无线通信系统1也可以被称为LTE(长期演进(Long Term Evolution))、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(第四代移动通信系统(4th Generation mobile communication system))、5G(第五代移动通信系统(5thgeneration mobile communication system))、FRA(未来无线接入(Future RadioAccess))、New-RAT(无线接入技术(Radio Access Technology))等,还可以被称为实现这些的系统。
无线通信系统1具备形成覆盖范围比较宽的宏小区C1的无线基站11、以及被配置于宏小区C1内且形成比宏小区C1更窄的小型小区C2的无线基站12(12a-12c)。此外,在宏小区C1以及各小型小区C2中配置有用户终端20。
用户终端20能够与无线基站11以及无线基站12双方连接。设想用户终端20通过CA或DC同时使用宏小区C1以及小型小区C2。此外,用户终端20可以使用多个小区(CC)(例如,5个以下的CC、6个以上的CC)来应用CA或DC。例如,在DC中,MeNB(MCG(主小区组(Master Cellgroup)))应用LTE小区进行通信,SeNB(SCG(副小区组(Secondary Cell group)))应用NR/5G-小区进行通信。
用户终端20与无线基站11之间能够在相对较低的频带(例如2GHz)中利用带宽较窄的载波(被称为现有载波、传统载波(Legacy carrier)等)进行通信。另一方面,用户终端20与无线基站12之间也可以在相对较高的频带(例如3.5GHz、5GHz等)中利用带宽较宽的载波,还可以利用和与无线基站11之间相同的载波。另外,各无线基站所利用的频带的结构不限于此。
无线基站11与无线基站12之间(或,2个无线基站12间)能够设为有线连接(例如,基于CPRI(通用公共无线接口(Common Public Radio Interface))的光纤、X2接口等)或无线连接的结构。
无线基站11和各无线基站12分别与上位站装置30连接,经由上位站装置30与核心网络40连接。另外,上位站装置30包括例如接入网关装置、无线网络控制器(RNC)、移动性管理实体(MME)等,但并不限定于此。此外,各无线基站12也可以经由无线基站11而与上位站装置30连接。
另外,无线基站11是具有相对较宽的覆盖范围的无线基站,也可以被称为宏基站、汇聚节点、eNB(eNodeB)、发送接收点等。此外,无线基站12是具有局部的覆盖范围的无线基站,也可以被称为小型基站、微基站、微微基站、毫微微基站、HeNB(家庭演进节点B(HomeeNodeB))、RRH(远程无线头(Remote Radio Head))、发送接收点等。以下,在不区分无线基站11和12的情况下,总称为无线基站10。
各用户终端20是支持LTE、LTE-A等各种通信方式的终端,不仅可以是移动通信终端(移动台),也可以包括固定通信终端(固定台)。
在无线通信系统1中,作为无线接入方式,对下行链路应用正交频分多址(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access),对上行链路应用单载波-频分多址(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)。
OFDMA是将频带分割为多个较窄的频带(子载波),并将数据映射至各子载波来进行通信的多载波传输方式。SC-FDMA是通过将系统带宽按照每一个终端分割为由1个或连续的资源块构成的带域,多个终端利用彼此不同的带域,从而减少终端间的干扰的单载波传输方式。另外,上行和下行的无线接入方式不限于这些的组合,也可以利用其他无线接入方式。
在无线通信系统1中,作为下行链路的信道,使用由各用户终端20共享的下行共享信道(物理下行链路共享信道(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))、广播信道(物理广播信道(PBCH:Physical Broadcast Channel))、下行L1/L2控制信道等。通过PDSCH来传输用户数据或高层控制信息、SIB(系统信息块(System Information Block))等。此外,通过PBCH来传输MIB(主信息块(Master Information Block))。通知有无寻呼信道的公共控制信道被映射至下行L1/L2控制信道(例如,PDCCH),寻呼信道(PCH)的数据被映射至PDSCH。下行链路参考信号、上行链路参考信号、物理下行链路的同步信号被另行配置。
下行L1/L2控制信道包含PDCCH(物理下行链路控制信道(Physical DownlinkControl Channel))、EPDCCH(增强物理下行链路控制信道(Enhanced Physical DownlinkControl Channel))、PCFICH(物理控制格式指示信道(Physical Control FormatIndicator Channel))、PHICH(物理混合自动重发请求指示信道(Physical Hybrid-ARQIndicator Channel))等。通过PDCCH来传输包含PDSCH和PUSCH的调度信息的下行控制信息(DCI:Downlink Control Information)等。通过PCFICH来传输用于PDCCH的OFDM码元数。通过PHICH来传输对于PUSCH的HARQ(混合自动重发请求(Hybrid Automatic RepeatreQuest))的送达确认信息(例如,也称为重发控制信息、HARQ-ACK、ACK/NACK等)。EPDCCH与PDSCH(下行共享数据信道)被频分复用,并与PDCCH同样地被用于DCI等的传输。
在无线通信系统1中,作为上行链路的信道,使用由各用户终端20共享的上行共享信道(物理上行链路共享信道(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel))、上行控制信道(物理上行链路控制信道(PUCCH:Physical Uplink Control Channel))、随机接入信道(物理随机接入信道(PRACH:Physical Random Access Channel))等。通过PUSCH来传输用户数据、高层控制信息。此外,通过PUCCH来传输下行链路的无线质量信息(信道质量指示符(CQI:Channel Quality Indicator))、送达确认信息等。通过PRACH来传输用于与小区建立连接的随机接入前导码。
在无线通信系统1中,作为下行参考信号,传输小区特定参考信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、信道状态信息参考信号(CSI-RS:Channel StateInformation Reference Signal)、解调用参考信号(DMRS:DeModulation ReferenceSignal)、定位参考信号(PRS:Positioning Reference Signal)等。此外,在无线通信系统1中,作为下行参考信号,传输测量用参考信号(探测参考信号(SRS:Sounding ReferenceSignal))、解调用参考信号(DMRS)等。另外,DMRS也可以被称为用户终端特定参考信号(UE-specific Reference Signal)。此外,被传输的参考信号并不限于这些。
(无线基站)
图12是示出本发明的一个实施方式所涉及的无线基站的整体结构的一例的图。无线基站10包括多个发送接收天线101、放大器单元102、发送接收单元103、基带信号处理单元104、呼叫处理单元105、以及传输路径接口106。另外,发送接收天线101、放大器单元102、发送接收单元103构成为分别包含1个以上即可。
通过下行链路从无线基站10发送至用户终端20的用户数据是从上位站装置30经由传输路径接口106被输入至基带信号处理单元104的。
在基带信号处理单元104中,针对用户数据,进行PDCP(分组数据汇聚协议(PacketData Convergence Protocol))层的处理、用户数据的分割/结合、RLC(无线链路控制(Radio Link Control))重发控制等RLC层的发送处理、MAC(媒体访问控制(Medium AccessControl))重发控制(例如,HARQ(混合自动重发请求)的发送处理)、调度、传输格式选择、信道编码、快速傅里叶逆变换(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)处理、预编码处理等发送处理,并转发至发送接收单元103。此外,针对下行控制信号,也进行信道编码、快速傅里叶逆变换等发送处理,并转发至发送接收单元103。
发送接收单元103将从基带信号处理单元104按每一个天线进行预编码并输出的基带信号变换至无线频带并进行发送。由发送接收单元103进行频率变换后的无线频率信号通过放大器单元102而被放大,并从发送接收天线101被发送。发送接收单元103能够由基于本发明所涉及的技术领域中的共同认知而说明的发送器/接收器、发送接收电路或者发送接收装置构成。另外,发送接收单元103可以被构成为一体的发送接收单元,也可以由发送单元和接收单元构成。
另一方面,针对上行信号,由发送接收天线101接收到的无线频率信号通过放大器单元102而被放大。发送接收单元103接收由放大器单元102放大后的上行信号。发送接收单元103将接收信号频率变换为基带信号并输出至基带信号处理单元104。
在基带信号处理单元104中,对于所输入的上行信号中包含的用户数据,进行快速傅里叶变换(FFT:Fast Fourier Transform)处理、离散傅里叶逆变换(IDFT:InverseDiscrete Fourier Transform)处理、纠错解码、MAC重发控制的接收处理、RLC层和PDCP层的接收处理,并经由传输路径接口106而转发至上位站装置30。呼叫处理单元105进行通信信道的设定、释放等呼叫处理、无线基站10的状态管理、无线资源的管理。
传输路径接口106经由规定的接口而与上位站装置30发送接收信号。此外,传输路径接口106也可以经由基站间接口(例如,基于CPRI(通用公共无线接口(Common PublicRadio Interface))的光纤、X2接口)而与其他无线基站10发送接收信号(回程信令)。
另外,发送接收单元103将表示控制资源集(控制资源集合)的结构的规定比特信息包含在SS块(例如,NR-PBCH)中发送。此外,发送接收单元103在通过该SS块通知的控制资源集中发送下行控制信道(NR-PDCCH)。此外,发送接收单元103可以通过高层信令等将规定控制资源集结构的表格通知给UE。
图13是示出本发明的一个实施方式所涉及的无线基站的功能结构的一个例子的图。另外,在本例中,主要示出本实施方式中的特征部分的功能块,设为无线基站10也具有无线通信所需要的其他功能块。
基带信号处理单元104至少具备控制单元(调度器)301、发送信号生成单元302、映射单元303、接收信号处理单元304、以及测量单元305。另外,这些结构被包含在无线基站10中即可,一部分或全部结构也可以不被包含在基带信号处理单元104中。基带信号处理单元104具备提供数字波束成型的数字波束成型功能。
控制单元(调度器)301对无线基站10整体实施控制。控制单元301能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的控制器、控制电路或控制装置构成。
控制单元301控制例如由发送信号生成单元302进行的信号(包含与同步信号、MIB、寻呼信道、广播信道对应的信号)的生成、由映射单元303进行的信号的分配。
控制单元301进行控制,以使将表示控制资源集结构的规定比特信息包含在SS块(例如,NR-PBCH)中发送。此外,控制单元301进行控制,以使在通过SS块通知的控制资源集中发送下行控制信道(NR-PDCCH)。
发送信号生成单元302基于来自控制单元301的指示,生成下行信号(下行控制信号、下行数据信号、下行参考信号等)并输出至映射单元303。发送信号生成单元302能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的信号生成器、信号生成电路或信号生成装置构成。
例如,发送信号生成单元302基于来自控制单元301的指示,生成通知下行信号的分配信息的DL分配以及通知上行信号的分配信息的UL许可。此外,对下行数据信号,按照基于来自各用户终端20的信道状态信息(CSI:Channel State Information)等而被决定的编码率、调制方式等进行编码处理、调制处理。
映射单元303基于来自控制单元301的指示,将由发送信号生成单元302生成的下行信号映射至规定的无线资源并输出至发送接收单元103。映射单元303能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的映射器、映射电路或映射装置构成。
接收信号处理单元304对于从发送接收单元103输入的接收信号进行接收处理(例如,解映射、解调、解码等)。此处,接收信号例如是从用户终端20发送的上行信号(上行控制信号、上行数据信号、上行参考信号等)。接收信号处理单元304能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的信号处理器、信号处理电路或信号处理装置构成。
接收信号处理单元304将通过接收处理而被解码的信息输出至控制单元301。例如,在接收到了包含HARQ-ACK的PUCCH的情况下,将HARQ-ACK输出至控制单元301。此外,接收信号处理单元304将接收信号以及接收处理后的信号输出至测量单元305。
测量单元305实施与所接收到的信号相关的测量。测量单元305能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的测量器、测量电路或测量装置构成。
测量单元305可以针对例如接收到的信号的接收功率(例如,RSRP(参考信号接收功率(Reference Signal Received Power)))、接收质量(例如,RSRQ(参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality))、SINR(信号对干扰加噪声比(Signal toInterference plus Noise Ratio)))和/或信道状态等进行测量。测量结果可以被输出至控制单元301。
(用户终端)
图14是示出本发明的一个实施方式所涉及的用户终端的整体结构的一个例子的图。用户终端20具备多个发送接收天线201、放大器单元202、发送接收单元203、基带信号处理单元204、以及应用单元205。另外,发送接收天线201、放大器单元202、发送接收单元203构成为分别包含1个以上即可。
由发送接收天线201接收到的无线频率信号由放大器单元202放大。发送接收单元203接收由放大器单元202放大后的下行信号。发送接收单元203将接收信号频率转换成基带信号并输出至基带信号处理单元204。发送接收单元203能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的发射器/接收器、发送接收电路或发送接收装置构成。另外,发送接收单元203可以作为一体的发送接收单元而构成,也可以由发送单元以及接收单元构成。
基带信号处理单元204对所输入的基带信号进行FFT处理、纠错解码、重发控制的接收处理等。下行链路的用户数据被转发至应用单元205。应用单元205进行与比物理层和MAC层更高的层相关的处理等。此外,下行链路的数据中的广播信息也被转发至应用单元205。
另一方面,关于上行链路的用户数据,从应用单元205被输入至基带信号处理单元204。在基带信号处理单元204中,被进行重发控制的发送处理(例如,HARQ的发送处理)、信道编码、预编码、离散傅里叶变换(DFT:Discrete Fourier Transform)处理、IFFT处理等并被转发至发送接收单元203。发送接收单元203将从基带信号处理单元204输出的基带信号转换至无线频带并进行发送。由发送接收单元203进行了频率转换的无线频率信号通过放大器单元202而被放大,并从发送接收天线201被发送。
另外,发送接收单元203可以还具有实施模拟波束成型的模拟波束成型部。模拟波束成型部能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的模拟波束成型电路(例如,移相器、相位移位电路)或模拟波束成型装置(例如,相位移位器)构成。此外,发送接收天线201能够由例如阵列天线构成。
发送接收单元203对包含表示控制资源集(控制资源集合)的结构的规定比特信息的SS块(例如,NR-PBCH)进行接收。此外,发送接收单元203在通过该SS块通知的控制资源集中接收下行控制信道(NR-PDCCH)。此外,发送接收单元203可以通过高层信令等接收规定控制资源集结构的表格。
图15是示出本发明的一个实施方式所涉及的用户终端的功能结构的一个例子的图。另外,在本例中,主要示出本实施方式中的特征部分的功能块,设为用户终端20也具有无线通信所需要的其他功能块。
用户终端20所具有的基带信号处理单元204至少具备控制单元401、发送信号生成单元402、映射单元403、接收信号处理单元404、以及测量单元405。另外,这些结构被包含在用户终端20中即可,一部分或全部结构也可以不被包含在基带信号处理单元204中。
控制单元401对用户终端20整体实施控制。控制单元401能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的控制器、控制电路或控制装置构成。
控制单元401控制例如由发送信号生成单元402进行的信号的生成以及由映射单元403进行的信号的分配。此外,控制单元401控制由接收信号处理单元404进行的信号的接收处理以及由测量单元405进行的信号的测量。
控制单元401根据SS块的发送所应用的子载波间隔和/或频带,判断SS块(例如,NR-PBCH)中包含的规定比特信息的内容(例如,所利用的表格),控制下行控制信道的接收。例如,控制单元401基于SS块的发送所应用的子载波间隔和/或频带,参照不同的表格来判断规定比特信息的内容。
作为一个例子,对第一子载波间隔(15/30/60/120kHz)应用第一表格,对第二子载波间隔(240kHz)应用第二表格。或者,对第一频带(例如,小于6GHz)和第二频带(例如,6GHz以上)应用不同的表格。
例如,在不同的表格中,至少控制资源集的起始位置的模式数量被规定为不同的。此外,比特信息的比特数可以根据SS块的发送所应用的子载波间隔和/或频带而不同。在不同的表格的至少一个中,可以利用SS块索引来规定控制资源集的起始位置。
发送信号生成单元402基于来自控制单元401的指示,生成上行信号(上行控制信号、上行数据信号、上行参考信号等)并输出至映射单元403。发送信号生成单元402能够基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的信号生成器、信号生成电路或信号生成装置构成。
例如,发送信号生成单元402基于来自控制单元401的指示,生成与送达确认信息和/或信道状态信息(CSI)相关的上行控制信号。此外,发送信号生成单元402基于来自控制单元401的指示来生成上行数据信号。例如,在从无线基站10被通知的下行控制信号中包含UL许可的情况下,发送信号生成单元402被从控制单元401指示上行数据信号的生成。
映射单元403基于来自控制单元401的指示,将由发送信号生成单元402生成的上行信号映射至无线资源而输出至发送接收单元203。映射单元403能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的映射器、映射电路或映射装置构成。
接收信号处理单元404对从发送接收单元203被输入的接收信号进行接收处理(例如,解映射、解调、解码等)。此处,接收信号例如是从无线基站10被发送的下行信号(下行控制信号、下行数据信号、下行参考信号等)。接收信号处理单元404能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的信号处理器、信号处理电路或信号处理装置构成。此外,接收信号处理单元404能够构成本发明所涉及的接收单元。
接收信号处理单元404基于来自控制单元401的指示,对由无线基站应用波束成型而发送的同步信号以及广播信道进行接收。特别是,接收被分配给构成规定的发送时间间隔(例如,子帧或时隙)的多个时域(例如,码元)中的至少一个的同步信号和广播信道。
接收信号处理单元404将通过接收处理而被解码的信息输出至控制单元401。接收信号处理单元404将例如广播信息、系统信息、RRC信令、DCI等输出至控制单元401。此外,接收信号处理单元404将接收信号以及接收处理后的信号输出至测量单元405。
测量单元405实施与接收到的信号相关的测量。例如,测量单元405使用从无线基站10发送的波束成型用RS来实施测量。测量单元405能够由基于本发明所涉及的技术领域中的公共认知而说明的测量器、测量电路或测量装置构成。
测量单元405可以针对例如接收到的信号的接收功率(例如,RSRP)、接收质量(例如,RSRQ、接收SINR)和/或信道状态等进行测量。测量结果可以被输出至控制单元401。例如,测量单元405进行利用了同步信号的RRM测量。
(硬件结构)
另外,在上述实施方式的说明中使用的框图示出功能单位的块。这些功能块(构成单元)通过硬件和/或软件的任意的组合来实现。此外,各功能块的实现手段并没有特别限定。即,各功能块可以通过物理上和/或逻辑上结合而成的1个装置来实现,也可以将物理上和/或逻辑上分离的2个以上的装置直接和/或间接地(例如有线和/或无线)连接并通过该多个装置来实现。
例如,本发明的一个实施方式的无线基站、用户终端等也可以作为进行本发明的无线通信方法的处理的计算机而发挥功能。图16是示出本发明的一个实施方式所涉及的无线基站和用户终端的硬件结构的一例的图。上述的无线基站10和用户终端20在物理上也可以构成为包括处理器1001、存储器1002、储存器1003、通信装置1004、输入装置1005、输出装置1006、总线1007等的计算机装置。
另外,在以下的说明中,“装置”这一表述能够替换为电路、设备、单元等。无线基站10和用户终端20的硬件结构可以被构成为将图示的各装置包含1个或者多个,也可以构成为不包含一部分装置。
例如,处理器1001仅图示出1个,但也可以有多个处理器。此外,处理可以由1个处理器来执行,也可以同时、逐次、或者通过其他手法由1个以上的处理器来执行处理。另外,处理器1001也可以由1个以上的芯片来实现。
无线基站10和用户终端20中的各功能例如通过将规定的软件(程序)读入处理器1001、存储器1002等硬件上,处理器1001进行运算,控制基于通信装置1004的通信、存储器1002和储存器1003中的数据的读取和/或写入来实现。
处理器1001例如通过使操作系统进行操作来控制计算机整体。处理器1001也可以由包含与外围装置的接口、控制装置、运算装置、寄存器等的中央处理装置(中央处理单元(CPU:Central Processing Unit))构成。例如,上述的基带信号处理单元104(204)、呼叫处理单元105等也可以由处理器1001实现。
此外,处理器1001将程序(程序代码)、软件模块、数据等从储存器1003和/或通信装置1004读取至存储器1002,并根据它们执行各种处理。作为程序,利用使计算机执行在上述的实施方式中说明的操作的至少一部分的程序。例如,用户终端20的控制单元401也可以通过被保存在存储器1002中并在处理器1001中操作的控制程序来实现,针对其他功能块也可以同样地实现。
存储器1002是计算机可读取的记录介质,也可以由例如ROM(只读存储器(ReadOnly Memory))、EPROM(可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM))、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM))、RAM(随机存取存储器(RandomAccess Memory))、其他恰当的存储介质中的至少一者构成。存储器1002也可以被称为寄存器、高速缓存、主存储器(主存储装置)等。存储器1002能够保存为了实施本发明的一个实施方式所涉及的无线通信方法而可执行的程序(程序代码)、软件模块等。
储存器1003是计算机可读取的记录介质,可以由例如柔性盘(flexible disc)、软(Floppy(注册商标))盘、光磁盘(例如压缩盘(CD-ROM(压缩盘只读存储器(Compact DiscROM))等)、数字多功能盘、Blu-ray(注册商标)盘(蓝光盘))、可移动盘(removable disc)、硬盘驱动器、智能卡(smart card)、闪存设备(例如卡(card)、棒(stick)、键驱动器(keydrive))、磁条(stripe)、数据库、服务器、其他恰当的存储介质中的至少一者构成。储存器1003也可以被称为辅助存储装置。
通信装置1004是用于经由有线和/或无线网络来进行计算机间的通信的硬件(发送接收设备),也称为例如网络设备、网络控制器、网卡、通信模块等。为了实现例如频分双工(FDD:Frequency Division Duplex)和/或时分双工(TDD:Time Division Duplex),通信装置1004也可以被构成为包含高频开关、双工器、滤波器、频率合成器等。例如上述的发送接收天线101(201)、放大器单元102(202)、发送接收单元103(203)、传输路径接口106等也可以由通信装置1004来实现。
输入装置1005是受理来自外部的输入的输入设备(例如键盘、鼠标、麦克风、开关、按钮、传感器等)。输出装置1006是实施向外部的输出的输出设备(例如显示器、扬声器、LED(发光二极管(Light Emitting Diode))灯等)。另外,输入装置1005和输出装置1006也可以是成为一体的结构(例如,触摸面板)。
此外,处理器1001和/或存储器1002等各装置通过用于对信息进行通信的总线1007来连接。总线1007可以由单一的总线构成,也可以在装置间由不同的总线构成。
此外,无线基站10和用户终端20可以构成为,包括微处理器、数字信号处理器(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit))、PLD(可编程逻辑器件(Programmable Logic Device))、FPGA(现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array))等硬件,也可以通过该硬件来实现各功能块中的一部分或者全部。例如,处理器1001也可以由这些硬件中的至少1个来实现。
(变形例)
另外,针对在本说明书中进行了说明的术语和/或理解本说明书所需要的术语,也可以替换为具有同一或者类似的意思的术语。例如,信道和/或码元也可以是信号(信令)。此外,信号也可以是消息。参考信号也能够简称为RS(Reference Signal),还可以根据所应用的标准而被称为导频(Pilot)、导频信号等。此外,分量载波(CC:Component Carrier)也可以被称为小区、频率载波、载波频率等。
此外,无线帧也可以在时域内由1个或者多个期间(帧)构成。构成无线帧的该1个或者多个期间(帧)中的各期间(帧)也可以被称为子帧。进一步,子帧也可以在时域内由1个或者多个时隙构成。进一步地,时隙也可以在时域内由1个或者多个码元(OFDM(正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing))码元、SC-FDMA(单载波频分多址(Single Carrier Frequency Division Multiple Access))码元等)构成。
无线帧、子帧、时隙和码元均表示在传输信号时的时间单位。无线帧、子帧、时隙和码元也可以用与各自对应的别的称呼。例如,1个子帧也可以被称为发送时间间隔(TTI:Transmission Time Interval),多个连续的子帧也可以被称为TTI,1个时隙也可以被称为TTI。也就是说,子帧和/或TTI可以是现有的LTE中的子帧(1ms),也可以是比1ms短的期间(例如1-13个码元),还可以是比1ms长的期间。
此处,TTI是指例如无线通信中的调度的最小时间单位。例如,在LTE系统中,无线基站对各用户终端进行以TTI单位来分配无线资源(在各用户终端中可使用的频率带宽和/或发送功率等)的调度。另外,TTI的定义不限于此。TTI可以是进行了信道编码的数据分组(传输块)的发送时间单位,也可以成为调度和/或链路自适应等的处理单位。
具有1ms的时长的TTI也可以被称为通常TTI(LTE Rel.8-12中的TTI)、标准TTI、长TTI、通常子帧、标准子帧、或者长子帧等。比通常TTI短的TTI也可以被称为缩短TTI、短TTI、缩短子帧、或短子帧等。
资源块(RB:Resource Block)是时域和频域的资源分配单位,在频域中也可以包含1个或者多个连续的副载波(子载波(subcarrier))。此外,RB在时域中也可以包含1个或者多个码元,也可以是1个时隙、1个子帧、或者1个TTI的长度。1个TTI、1个子帧也可以分别由1个或者多个资源块构成。另外,RB也可以被称为物理资源块(PRB:Physical RB)、PRB对、RB对等。
此外,资源块也可以由1个或者多个资源元素(RE:Resource Element)构成。例如,1个RE也可以是1个子载波和1个码元的无线资源区域。
另外,上述的无线帧、子帧、时隙和码元等结构只不过是例示而已。例如,无线帧中包含的子帧的数量、每个子帧包含的时隙的数量、时隙包含的码元和RB的数量、RB中包含的子载波的数量、以及TTI内的码元数、码元长度、循环前缀(CP:Cyclicprefix)长度等结构能够进行各种各样的变更。
此外,在本说明书中进行了说明的信息、参数等可以由绝对值表示,也可以由相对于规定的值的相对值来表示,还可以由对应的别的信息来表示。例如,无线资源可以是由规定的索引指示的。进一步地,使用这些参数的数学式等也可以与在本说明书中显式地公开的不同。
在本说明书中,参数等所使用的名称在所有方面均不是限定性的。例如,各种各样的信道(PUCCH(物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel))、PDCCH(物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel))等)和信息元素能够根据任何恰当的名称来识别,因此分配给这些各种各样的信道和信息元素的各种各样的名称在所有方面均不是限定性的。
在本说明书中进行了说明的信息、信号等也可以使用各种各样的不同技术中的任一种技术来表示。例如,在上述的整个说明中可能提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、码元、码片(chip)等也可以通过电压、电流、电磁波、磁场或磁性粒子、光场或光子、或者它们的任意组合来表示。
此外,信息、信号等可以从高层(上位层)向低层(下位层)、和/或、从低层(下位层)向高层(上位层)输出。信息、信号等也可以经由多个网络节点而被输入输出。
所输入输出的信息、信号等可以被保存于特定的部位(例如存储器),也可以通过管理表格来进行管理。所输入输出的信息、信号等可以被改写、更新或者追加。所输出的信息、信号等也可以被删除。所输入的信息、信号等也可以被发送至其他装置。
信息的通知不限于在本说明书中进行了说明的方式/实施方式,也可以通过其他方法进行。例如,信息的通知也可以通过物理层信令(例如下行控制信息(DCI:DownlinkControl Information)、上行控制信息(UCI:Uplink Control Information))、高层信令(例如RRC(无线资源控制(Radio Resource Control))信令、广播信息(主信息块(MIB:Master Information Block)、系统信息块(SIB:System Information Block)等)、MAC(媒体访问控制(Medium Access Control))信令)、其他信号或者它们的组合来实施。
另外,物理层信令也可以被称为L1/L2(层1/层2(Layer 1/Layer 2))控制信息(L1/L2控制信号)、L1控制信息(L1控制信号)等。此外,RRC信令也可以被称为RRC消息,例如可以是RRC连接设置(Rrcconnectionsetup)消息、RRC连接重构(RRC连接重设定(RrcconnectionReconfiguration))消息等。此外,MAC信令也可以通过例如MAC控制元素(MAC CE(Control Element))而被通知。
此外,规定的信息的通知(例如“是X”的通知)不限于显式地进行,也可以隐式地(例如,通过不通知该规定的信息或者通过通知别的信息)进行。
判定可以根据由1个比特表示的值(是0还是1)来进行,也可以根据由真(true)或者假(false)来表示的真假值(布尔值(Boolean))来进行,还可以通过数值的比较(例如与规定的值的比较)来进行。
软件无论被称为软件(software)、固件(firmware)、中间件(middle-ware)、微代码(micro-code)、硬件描述语言(hardware descriptive term),还是被称为其他名称,都应该被宽泛地解释为指令(command)、指令集(command set)、代码(code)、代码段(codesegment)、程序代码(programcode)、程序(program)、子程序(sub-program)、软件模块(software module)、应用(application)、软件应用(software application)、软件包(software package)、例程(routine)、子例程(sub-routine)、对象(object)、可执行文件、执行线程、过程、功能等的意思。
此外,软件、指令、信息等也可以经由传输介质而被发送接收。例如,在使用有线技术(同轴线缆、光纤线缆、双绞线、数字订户专线(DSL:Digital Subscriber Line)等)和/或无线技术(红外线、微波等)从网站、服务器或者其他远程源(remote source)发送软件的情况下,这些有线技术和/或无线技术被包含在传输介质的定义内。
在本说明书中使用的“系统”和“网络”这样的术语被互换使用。
在本说明书中,“基站(BS:Base Station)”、“无线基站”、“eNB”、“小区”、“扇区”、“小区组”、“载波”和“分量载波”这样的术语可以互换使用。在有些情况下,也用固定台(fixed Station)、NodeB、eNodeB(eNB)、接入点(access Point)、发送点、接收点、毫微微小区、小型小区等术语来称呼基站。
基站能够容纳1个或者多个(例如3个)小区(也称为扇区)。在基站容纳多个小区的情况下,基站的整个覆盖范围区域能够划分为多个更小的区域,各个更小的区域也能够通过基站子系统(例如室内用的小型基站(远程无线头(RRH:Remote Radio Head)))来提供通信服务。“小区”或者“扇区”这样的术语是指,在该覆盖范围内进行通信服务的基站和/或基站子系统的覆盖范围区域的一部分或者整体。
在本说明书中,“移动台(MS:Mobile Station)”、“用户终端(user Terminal)”、“用户装置(用户设备(UE:User Equipment))”和“终端”这样的术语可以互换使用。基站在有些情况下也被用固定台(fixed Station)、NodeB、eNodeB(eNB)、接入点(access Point)、发送点、接收点、毫微微小区、小型小区等术语来称呼。
在有些情况下,移动台也被本领域技术人员称为订户站、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持通话器(hand set)、用户代理、移动客户端、客户端或者若干其他恰当的术语。
此外,本说明书中的无线基站也可以解读为用户终端。例如,针对将无线基站和用户终端间的通信替换为多个用户终端间(设备对设备(D2D:Device-to-Device))的通信的结构,也可以应用本发明的各方式/实施方式。在这种情况下,也可以设为由用户终端20具有上述的无线基站10所具有的功能的结构。此外,“上行”和/或“下行”等表述也可以解读为“侧”。例如,上行信道也可以解读为侧信道(side channel)。
同样,本说明书中的用户终端也可以解读为无线基站。在这种情况下,也可以设为由无线基站10具有上述的用户终端20所具有的功能的结构。
在本说明书中,设为由基站进行的特定操作根据情况,也有时会由其上位节点(upper Node)进行。显然,在由具有基站的1个或者多个网络节点(Network Nodes)构成的网络中,为了与终端进行通信而进行的各种各样的操作可以由基站、除基站以外的1个以上的网络节点(考虑例如MME(移动性管理实体(Mobility Management Entity))、S-GW(服务网关(Serving-Gateway))等,但不限于这些)或者它们的组合来进行。
在本说明书中进行了说明的各方式/实施方式可以单独地利用,也可以组合地利用,还可以随着执行而切换着利用。此外,在本说明书中进行了说明的各方式/实施方式的处理过程、时序、流程图等只要不矛盾,也可以调换顺序。例如,针对在本说明书中进行了说明的方法,按照例示的顺序来提示各种各样的步骤的元素,但并不限定于所提示的特定的顺序。
在本说明书中进行了说明的各方式/实施方式也可以应用于LTE(长期演进(LongTerm Evolution))、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system))、5G(第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system))、FRA(未来无线接入(Future Radio Access))、New-RAT(无线接入技术(Radio Access Technology))、NR(新无线(New Radio))、NX(新无线接入(New radio access))、FX(未来一代无线接入(FutureGeneration Radio access))、GSM(注册商标)(全球移动通信系统(Global System forMobile Communications))、CDMA2000、UMB(超移动宽带(Ultra Mobile Broadband))、IEEE802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、UWB(超宽带(Ultra-Wideband))、Bluetooth(蓝牙)(注册商标)、利用其他恰当的无线通信方法的系统和/或基于它们而扩展得到的下一代系统中。
在本说明书中使用的“基于”这一记载,只要没有特别地写明,就不表示“仅基于”的意思。换言之,“基于”这一记载表示“仅基于”和“至少基于”这两者的意思。
任何对使用了在本说明书中使用的“第一”、“第二”等称呼的元素的参照均不全面地限定这些元素的量或者顺序。这些称呼在本说明书中可以作为区分2个以上的元素之间的便利的方法来使用。因此,对第一和第二元素的参照不表示仅可以采用2个元素的意思、或者第一元素必须以某种形式优先于第二元素的意思。
在本说明书中使用的“判断(决定)(Determining)”这一术语在有些情况下包含多种多样的操作。例如,“判断(决定)”可以被视为,对计算(Calculating)、算出(Computing)、处理(Processing)、导出(Deriving)、调查(Investigating)、搜索(Looking up)(例如表格、数据库或者别的数据结构中的搜索)、确认(Ascertaining)等进行“判断(决定)”的情况。此外,“判断(决定)”也可以被视为,对接收(Receiving)(例如接收信息)、发送(Transmitting)(例如发送信息)、输入(Input)、输出(output)、访问(Accessing)(例如访问存储器中的数据)等进行“判断(决定)”的情况。此外,“判断(决定)”还可以被视为,对解决(Resolving)、选择(Selecting)、选定(Choosing)、建立(Establishing)、比较(Comparing)等进行了“判断(决定)”的情况。也就是说,“判断(决定)”也可以被视为对一些操作进行“判断(决定)”的情况。
在本说明书中使用的“连接(Connected)”、“结合(coupled)”这样的术语,或者它们的全部变形表示2个或者2个以上的元素间的直接或者间接的全部连接或者结合的意思,并能够包含在彼此“连接”或者“结合”的2个元素间存在1个或者1个以上的中间元素的情况。元素间的结合或者连接可以是物理的,也可以是逻辑的,或者还可以是它们的组合。在本说明书中使用的情况下,能够认为2个元素通过使用1个或其以上的电线、线缆和/或印刷电连接、以及作为若干非限定且非包括的例子而使用具有无线频域、微波区域和/或光(可见以及不可见的双方)区域的波长的电磁能量等电磁能量,而彼此“连接”或“结合”。
在本说明书或者权利要求书中使用“包含(Including)”、“包括(Comprising)”、和这些的变形的情况下,这些术语与术语“具有”同样地,是指包括性。进一步,在本说明书或权利要求书中使用的术语“或者(or)”不是指异或。
以上,针对本发明详细地进行了说明,但是对本领域技术人员而言,本发明显然并不限定于本说明书中进行了说明的实施方式。本发明在不脱离根据权利要求书的记载而确定的本发明的主旨和范围的情况下,能够作为修正和变更方式来实施。因此,本说明书的记载以例示说明为目的,对本发明不具有任何限制性的意思。

Claims (5)

1.一种终端,具有:
接收单元,接收同步信号/物理广播信道块即SS/PBCH块,该SS/PBCH块包含表示控制资源集的结构的信息;以及
控制单元,根据所述SS/PBCH块的发送所应用的子载波间隔以及所述信息,控制下行链路控制信道的接收,
所述控制单元根据所述SS/PBCH块的索引,决定所述控制资源集的初始码元。
2.如权利要求1所述的终端,
所述控制单元设想为所述信息具有4比特的比特长度,而与所述子载波间隔的值是多个候选中的哪一个值无关。
3.一种终端的无线通信方法,具有:
接收同步信号/物理广播信道块即SS/PBCH块的步骤,该SS/PBCH块包含表示控制资源集的结构的信息;以及
根据所述SS/PBCH块的发送所应用的子载波间隔以及所述信息,控制下行链路控制信道的接收的步骤,
在终端中,根据所述SS/PBCH块的索引,决定所述控制资源集的初始码元。
4.一种基站,具有:
发送单元,发送同步信号/物理广播信道块即SS/PBCH块,该SS/PBCH块包含表示控制资源集的结构的信息;以及
控制单元,根据所述SS/PBCH块的发送所应用的子载波间隔以及所述信息,控制下行链路控制信道的发送,
所述控制单元根据所述SS/PBCH块的索引,决定所述控制资源集的初始码元。
5.一种具有基站和终端的系统,
所述基站具有:
发送单元,发送同步信号/物理广播信道块即SS/PBCH块,该SS/PBCH块包含表示控制资源集的结构的信息;以及
控制单元,根据所述SS/PBCH块的发送所应用的子载波间隔以及所述信息,控制下行链路控制信道的发送,
所述终端具有:
接收单元,接收所述SS/PBCH块;以及
控制单元,根据所述子载波间隔以及所述信息,控制下行链路控制信道的接收,
所述终端的控制单元根据所述SS/PBCH块的索引,决定所述控制资源集的初始码元。
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