CN112154695A - 用户终端以及无线基站 - Google Patents
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Abstract
本公开的一方式所涉及的用户终端的特征在于,具有:测量单元,在第一载波中包含服务小区的情况下,基于测量指示而进行第二载波中的异频测量;以及控制单元,在特定的信息被包含于所述测量指示的情况下,基于该特定的信息,控制与测量对象小区中的同步信号块(SSB:Synchronization Signal Block)相关的处理。根据本公开的一方式,即使在进行异频测量的情况下,也能够抑制通信吞吐量的减少。
Description
技术领域
本公开涉及下一代移动通信系统中的用户终端以及无线基站。
背景技术
在UMTS(通用移动通讯系统(Universal Mobile Telecommunications System))网络中,以进一步的高速数据速率、低延迟等为目的而长期演进(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-Advanced、LTE Rel.10、11、12、13)被规范化。
还研究了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(未来一代无线接入(Future generation radio access))、LTE Rel.14或者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))检测同步信号(SS:Synchronization Signal),获取与网络(例如,基站(eNB:eNode B))的同步,并且识别(例如,通过小区ID(标识符(Identifier))来识别)所连接的小区。这样的处理也被称为小区搜索。同步信号例如包含PSS(主同步信号(PrimarySynchronization Signal))以及/或者SSS(副同步信号(Secondary SynchronizationSignal))。
此外,UE接收广播信息(例如,主信息块(MIB:Master Information Block),系统信息块(SIB:System Information Block)等),取得用于与网络的通信的的设定信息(也可以被称为系统信息等)。
MIB也可以以广播信道(物理广播信道(PBCH:Physical Broadcast Channel))来发送。SIB也可以以下行链路(DL)共享信道(物理下行链路共享信道(PDSCH:PhysicalDownlink Shared Channel))来发送。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS 36.300V8.12.0“Evolved Universal Terrestrial RadioAccess(E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN);Overall description;Stage 2(Release 8)”,2010年4月
发明内容
发明要解决的课题
在未来的无线通信系统(以下,简称为NR)中,利用使用了同步信号块(SSB:Synchronization Signal Block)的测量。与使用了SSB的测量相关的定时设定(SMTC:SSB-based Measurement Timing Configuration)被通知给UE。UE在被设定的SMTC窗口内,实施基于测量对象的SSB的测量。
此外,在NR中,支持进行与正连接的服务小区不同的小区的测量的异频测量(频率间测量(inter-frequency measurement))。在测量时,UE需要对小区的帧定时进行辨识。UE能够基于SSB索引等来判断帧定时。为了掌握SSB索引,需要进行SSB中包含的PBCH的解码处理以及/或者PBCH用解调用参考信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)的序列模式(pattern)的检测处理。
但是,若设为在异频测量中UE必须针对测量对象小区进行PBCH的上述处理,则有测量延迟增大,通信吞吐量等降低这样的课题。
因此,本公开的目的之一在于,提供即使在进行异频测量的情况下,也能够抑制通信吞吐量的减少的用户终端以及无线基站。
用于解决课题的手段
本公开的一方式所涉及的用户终端的特征在于,具有:测量单元,在第一载波中包含服务小区的情况下,基于测量指示而进行第二载波中的异频测量;以及控制单元,在特定的信息被包含于所述测量指示的情况下,基于该特定的信息,控制与测量对象小区中的同步信号块(SSB:Synchronization Signal Block)相关的处理。
发明效果
根据本公开的一方式,即使在进行异频测量的情况下,也能够抑制通信吞吐量的减少。
附图说明
图1A以及1B是表示一实施方式所涉及的帧定时的设想的一例的图。
图2是表示一实施方式所涉及的无线通信系统的概略结构的一例的图。
图3是表示一实施方式所涉及的无线基站的整体结构的一例的图。
图4是表示一实施方式所涉及的无线基站的功能结构的一例的图。
图5是表示一实施方式所涉及的用户终端的整体结构的一例的图。
图6是表示一实施方式所涉及的用户终端的功能结构的一例的图。
图7是表示一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例的图。
具体实施方式
在现有的LTE系统中,UE支持在与正连接的服务载波不同的非服务载波中进行测量的异频测量(频率间测量(inter-frequency measurement))。
UE在测量间隙(MG:Measurement Gap)中,将使用频率(无线频率(RF:RadioFrequency))从服务载波切换(重调)为非服务载波,在使用参考信号等进行测量之后,将使用频率从非服务载波切换为服务载波。
在此,MG是用于进行异频测量的期间,UE在该期间中,停止正通信的载波中的发送接收而进行别的频率的载波中的测量。
在LTE中,使用MG来测量异频载波的期间由于正在切换RF而不能进行服务小区中的发送接收。另一方面,在这以外的情形(例如,同频测量)中不产生与测量关联的发送接收的约束。
在NR中,正在研究以下的测量:
(1)不需要MG的频率内测量(Intra-frequency measurement without MG),
(2)需要MG的频率内测量(Intra-frequency measurement with MG),
(3)频率间测量(Inter-frequency measurement)。
上述(1)的不需要MG的频率内测量也被称为不需要RF重调的同频测量。上述(2)的需要MG的频率内测量也被称为需要RF重调的同频测量。例如,在激活BWP(带宽部分(BandWidth Part))的带域内不包含测量对象信号的情况下,即使在同频测量中也需要RF重调,因此成为上述(2)的测量。
在此,BWP相应于在NR中设定的分量载波(CC:Component Carrier)内的、一个以上的部分的频带。BWP也被称为部分频带、部分带域等。
上述(3)的频率间测量也被称为异频测量。设想该异频测量使用MG。但是,在UE将无间隙测量(gap less measurement)的UE能力(UE capability)报告给基站(例如,也可以被称为BS(基站(Base Station))、发送接收点(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNodeB)、gNB(NR NodeB)等)的情况下,能够进行无MG的异频测量。
在NR中,使用MG来测量同频载波或者异频载波的期间由于正在切换RF而不能进行服务小区中的发送接收。
在LTE、NR等中,关于同频测量以及/或者异频测量,也可以测量非服务载波的参考信号接收功率(RSRP:Reference Signal Received Power)、接收信号强度(接收信号强度指示符(RSSI:Received Signal Strength Indicator))以及参考信号接收质量(RSRQ:Reference Signal Received Quality)、SINR(信号与干扰加噪声比(Signal toInterference plus Noise Ratio))的至少一个。
在此,RSRP是期望信号的接收功率,例如使用小区特定参考信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、信道状态信息参考信号(CSI-RS:Channel StateInformation-Reference Signal)等的至少一个而被测量。RSSI是包含期望信号的接收功率和干扰及噪声功率的合计的接收功率。RSRQ是RSRP相对于RSSI的比。
该期望信号也可以是同步信号块(SSB:Synchronization Signal Block)中包含的信号。SSB是包含同步信号(SS:Synchronization Signal)以及广播信道(也称为广播信号、PBCH、NR-PBCH等)的信号块,也可以被称为SS/PBCH块等。
SSB中包含的SS也可以包含PSS(主同步信号(Primary SynchronizationSignal))、SSS(副同步信号(Secondary Synchronization Signal))等。SSB由1个以上的码元(例如,OFDM码元)构成。在SSB内,PSS、SSS以及PBCH也可以分别被配置于不同的1个以上的码元。例如,SSB也可以由包含1个码元的PSS、1个码元的SSS、以及2或者3个码元的PBCH的共计4或者5个码元构成。
另外,使用SS(或者SSB)被进行的测量也可以被称为SS(或者SSB)测量。作为SS(或者SSB)测量,例如也可以进行SS-RSRP、SS-RSRQ、SS-SINR测量等。在SS(或者SSB)测量中,也可以使用与PSS、SSS以及PBCH对应的解调用参考信号(DMRS:DeModulation ReferenceSignal)等。
UE也可以使用第一频带(频率范围1(FR1:Frequency Range 1))以及第二频带(频率范围2(FR2:Frequency Range 2))的至少一个频带(载波频率)进行通信(信号的发送接收、测量等)。
例如,FR1也可以是6GHz以下的频带(6GHz以下(sub-6GHz)),FR2也可以是比24GHz高的频带(24GHz以上(above-24GHz))。FR1也可以被定义为从15、30以及60kHz之中使用至少一个作为子载波间隔(SCS:Sub-Carrier Spacing)的频率范围,FR2也可以被定义为从60以及120kHz之中使用至少一个作为SCS的频率范围。另外,FR1以及FR2的频带、定义等不限于此,例如FR1也可以是比FR2高的频带。
FR2也可以仅被用于时分双工(TDD:Time Division Duplex)带域。FR2优选在多个基站间被同步运用。在FR2中包含多个载波的情况下,优选这些载波被同步运用。
例如也可以使用高层信令、物理层信令或者它们的组合从基站对UE通知(设定)与同频测量以及/或者异频测量相关的信息(例如,“MeasObjectNR”信息元素)。
在此,高层信令例如是RRC(无线资源控制(Radio Resource Control))信令、MAC(媒体访问控制(Medium Access Control))信令、广播信息等的任一个或者它们的组合。
MAC信令例如也可以使用MAC控制元素(MAC CE(控制元素(Control Element)))、MAC PDU(协议数据单元(Protocol Data Unit))等。广播信息例如也可以是主信息块(MIB:Master Information Block)、系统信息块(SIB:System Information Block)、最低限度的系统信息(剩余最小系统信息(RMSI:Remaining Minimum System Information))等。
与同频测量以及/或者异频测量相关的信息也可以包含能够应用于使用了SSB以及/或者CSI-RS的同频测量、异频测量等的信息。与同频测量以及/或者异频测量相关的信息例如也可以包含测量对象的频带(载波)、测量对象的载波的同步的有无、测量对象的信号(DMRS、CSI-RS等)的资源位置(时隙序号、码元序号、RB索引等)、SSB测量的定时设定(SMTC:SSB-based Measurement Timing Configuration)、测量对象的SSB的索引等。SSB索引也可以与SSB的资源位置进行关联。
另外,测量对象的载波的同步的有无例如使用与测量对象载波是否与服务小区同步(是否能够基于服务小区的定时而导出通过相邻小区(neighbour cell)(或者周边小区)发送的SSB的索引)相关的信息(也可以被称为参数“useServingCellTimingForSync”)而通过RRC信令被设定给UE。该信息也可以被称为与SSB索引导出相关的信息、与载波(或者小区)同步相关的信息等。
在与同频测量以及/或者异频测量相关的信息(例如,“MeasObjectNR”信息元素)中包含useServingCellTimingForSync的情况下,也可以设想为useServingCellTimingForSync为激活(enabled)。在不包含useServingCellTimingForSync的情况下也可以设想为useServingCellTimingForSync为非激活(disabled)。
SMTC期间内的测量对象的SSB的位置也可以通过位图(也可以被称为参数“ssb-ToMeasure”)而被通知。该位图也可以与测量对象的频带进行关联。例如,也可以是测量对象的频带为越高的频带则使用更长的位图来通知该SSB索引。
SMTC也可以包含SSB测量期间(也可以被称为SMTC窗口、测量定时等)的长度、周期、定时偏移等。UE在被设定的SMTC窗口内,实施基于测量对象的SSB的测量。
也可以支持用于设定异频测量用MG的UE能力(UE capability)信令。作为该UE能力信令,例如能够分别设定FR1以及FR2各自的异频测量用MG。
例如,UE也可以通知包含用于与FR1专用、FR2专用以及UE专用的至少一个相应的间隙的MG长度(length或者duration)、MG反复周期等的能力信令。
<SSB和同步的关系>
然而,在NR中,不仅能够与LTE同样地进行在同一频率上的小区间同步运用以及小区间非同步运用,还能够进行频率载波间的同步运用以及非同步运用(不同的频率载波的同步运用以及非同步运用)。在此,“同步”有如下两个观点:针对多个载波(或者多个小区),无线帧边界(或者帧定时)是否对齐,以及系统帧序号(SFN:System Frame Number)是否对齐。
UE也可以通过对SSB中包含的PBCH进行解码(读取),掌握SFN。例如,NR的PBCH也可以包含表示10比特的SFN的信息。
UE也可以基于SSB索引以及半帧索引(HFI:Half Frame Index)来判断对象小区(或者载波)的帧定时。此外,UE也可以基于SSB索引来判断对象小区(或者载波)的帧定时。
UE也可以在FR1中,根据PBCH用DMRS的序列模式检测SSB索引。UE也可以在FR2中,对于SSB索引,根据PBCH用DMRS的序列模式决定下位3比特的信息,根据PBCH的有效载荷取得剩余的上位3比特的信息。
UE也可以在3GHz以下的载波(也可以被称为带域)中,根据PBCH用DMRS的序列模式检测HFI。UE也可以在3GHz以上的载波中,根据PBCH的有效载荷取得HFI。
在小区间同步时以及/或者载波间同步时,UE也可以从正连接的服务小区的帧定时(或者相同的频率载波的其他小区的帧定时)导出观测(测量)对象小区的特定的信号在哪个定时被接收。在该情况下,能够将UE的信号检测操作等简化。
例如,在与同频测量相关的信息(例如,包含与同频测量相关的信息的MeasObjectNR)中,useServingCellTimingForSync为激活的情况下,UE能够基于该频率的服务小区的帧定时,导出所检测到的周边(相邻)小区的SSB的索引,所以也可以不读取周边小区的PBCH的内容(SSB索引的信息等)或检测PBCH用DMRS的序列模式。
另一方面,在异频测量的情况下,该异频中的“服务小区”在测量时不存在。因此,不能基于相同的频率的服务小区的帧定时,导出相邻小区的SSB的索引。
但是,在异频测量中需要SSB索引的报告的情况下,若设为UE针对最少一个小区必须解码PBCH,或者必须检测PBCH用DMRS的序列模式,则有测量延迟增大,通信吞吐量等降低的课题。在切换的情况下,也有同样的问题。
本发明人们想到了用于即使在进行异频测量的情况下也抑制通信吞吐量的减少的UE操作。
以下,针对本公开所涉及的实施方式,参考附图详细地进行说明。各实施方式所涉及的无线通信方法也可以分别单独应用,也可以组合应用。
(无线通信方法)
在一实施方式中,useServingCellTimingForSync也可以被用作与在异频测量中是否能够将SSB索引的导出简化(是否能够使用正连接服务小区的帧定时来导出SSB索引)相关的信息。
例如,UE在异频测量指示(与异频测量相关的“MeasObjectNR”信息元素)中useServingCellTimingForSync为激活(被包含)的情况下,也可以设想为测量对象频率的载波和至少一个服务小区间同步。UE在异频测量指示中useServingCellTimingForSync为激活的情况下,也可以使用正连接服务小区的帧定时来导出测量对象频率的小区的SSB索引。
也就是说,即使在异频测量时,UE也在该异频中的载波和正连接服务小区间同步的情况下,使用正连接服务小区的特定的定时(例如,帧定时)将SSB索引的导出简化。
在此,就正连接服务小区而言,若将上述异频测量指示通知给UE的节点为主节点(MN:Master Node)则也可以是主小区(PCell:Primary Cell),若该节点为副节点(SN:Secondary Node)则也可以是主副小区(PSCell:Primary Secondary Cell))。另外,正连接服务小区也可以是其他副小区(SCell:Secondary Cell)、PUCCH-SCell等。
在从MN设定的异频测量指示中useServingCellTimingForSync为激活的情况下,也可以将服务PCell的帧定时用于导出从测量对象小区(相邻小区)发送的SSB的索引。
在从SN设定的异频测量指示中useServingCellTimingForSync为激活的情况下,也可以将服务PSCell的帧定时用于导出从测量对象小区(相邻小区)发送的SSB的索引。
另外,MN也可以表示使用例如双重连接的UE建立RRC连接的基站。SN也可以表示对于使用例如双重连接的UE,对MN的无线资源追加提供无线资源的基站。
图1A以及1B是表示一实施方式所涉及的帧定时的设想的一例的图。图1A表示设想在异频测量指示中useServingCellTimingForSync为激活的情况。在图1A的情况下,UE也可以设想为服务小区(小区A)和别的载波的小区B(异频测量对象小区)的帧定时同步。另外,针对小区B的SFN,可以设想为不清楚,也可以设想为能够基于小区A的SFN来决定(例如,与小区A的SFN相同)。
图1B表示设想在异频测量指示中useServingCellTimingForSync为去激活(不被包含)的情况。在图1B的情况下,UE不设想(或者,不能设想、不可设想)为服务小区(小区A)和别的载波的小区B(异频测量对象小区)的帧定时同步。
在异频测量指示中useServingCellTimingForSync为激活的情况下,UE也可以设想为测量对象频率的小区间帧定时同步。在该情况下,UE也可以不设想载波间(例如,正连接服务小区的载波和测量对象频率载波之间)的同步。此外,在该情况下,UE只要针对测量对象频率的至少一个小区取得SSB索引而知晓半帧定时(或者帧定时),就能够基于该一个小区的SSB索引以及/或者半帧定时来决定其他小区的SSB索引。
在一实施方式中,useServingCellTimingForSync也可以被用作与在异频测量中是否解码PBCH相关的信息。
例如,在异频测量指示中useServingCellTimingForSync为激活的情况下,UE也可以不在测量对象频率的小区中解码PBCH。另外,解码也可以被替换为接收、检测等。不解码PBCH也可以意味着忽略PBCH。
在一实施方式中,useServingCellTimingForSync也可以被用作与在异频测量中SFN是否同步(一致)相关的信息。
例如,在异频测量指示中useServingCellTimingForSync为激活的情况下,UE也可以判断为正连接服务小区的SFN和测量对象载波(以及/或者小区)的SFN同步(一致)。
根据以上说明的一实施方式,能够在异频测量中省略测量对象小区的PBCH的解码,所以能够抑制通信吞吐量的减少。
<变形例>
在上述的实施方式中,UE基于异频测量指示中包含的useServingCellTimingForSync而判断同步的设想,但也可以基于别的信息来判断同步的设想。
例如,与在异频测量中是否设想(或者可以设想)帧定时同步相关的信息也可以从基站被显式地通知给UE。UE在被通知了该信息的情况下,也可以在异频测量中,将服务小区的帧定时用于导出从测量对象小区发送的SSB的索引。
例如,与在异频测量中是否解码(或者可以不解码)PBCH相关的信息也可以从基站被显式地通知给UE。UE在被通知了该信息的情况下,也可以在异频测量中,不在测量对象小区中解码PBCH。
例如,与在异频测量中是否设想(或者可以设想)SFN同步相关的信息也可以从基站被显示地通知给UE。UE在被通知了该信息的情况下,也可以判断为在异频测量中,正连接服务小区的SFN和测量对象小区的SFN同步(一致)。
也可以使用高层信令(RRC信令、SIB等)、物理层信令(DCI等)或者它们的组合从基站通知(设定)这些信息。另外,这些信息之中的至少一个可以被包含于异频测量指示而通知,也可以在与异频测量指示不同的定时被通知。
另外,UE在设想为某小区和其他小区同步的情况下,可以设想为它们的帧定时同步(一致),也可以设想为SFN同步(一致)。此外,UE在设想为服务小区和测量对象小区同步的情况下,也可以将该服务小区的帧定时用于导出从该测量对象小区发送的SSB的索引,也可以不在该测量对象小区中解码PBCH。
此外,在正连接的服务小区(例如,PCell,PSCell)以及测量对象小区的一方或者双方属于TDD带域的情况下,UE也可以设想为该服务小区和测量对象小区同步。
在正连接的服务小区以及测量对象小区的一方或者双方属于TDD带域,且useServingCellTimingForSync为激活的情况下,UE也可以设想为该服务小区和测量对象小区的帧定时同步,且它们的SFN同步。在正连接的服务小区以及测量对象小区的一方或者双方属于TDD带域,且useServingCellTimingForSync并非激活的情况下,UE也可以设想为该服务小区和测量对象小区的帧定时同步,且它们的SFN不同步。
在正连接的服务小区以及测量对象小区的一方或者双方属于频分双工(FDD:Frequency Division Duplex)带域,且useServingCellTimingForSync为激活的情况下,UE也可以设想为该服务小区和测量对象小区的帧定时同步,且它们的SFN不同步。在正连接的服务小区以及测量对象小区的一方或者双方属于FDD带域,且useServingCellTimingForSync并非激活的情况下,UE也可以设想为该服务小区和测量对象小区的帧定时、SFN都不同步。
此外,UE也可以基于正连接的服务小区(例如,PCell,PSCell)以及测量对象小区的一方或者双方的频带,改变关于该服务小区以及/或者测量对象小区的同步的设想。
例如,在正连接的服务小区(例如,PCell,PSCell)以及测量对象小区这双方属于相同的频带(例如,FR1),且useServingCellTimingForSync为激活的情况下,UE也可以设想载波间同步(进而,正连接的服务小区以及测量对象小区的同步)。或,在正连接的服务小区以及测量对象小区这双方属于相同的频带的情况下,即使在useServingCellTimingForSync为激活的情况下,UE也可以不设想载波间同步,也可以设想测量对象频率的小区间的同步。
在正连接的服务小区(例如,PCell,PSCell)以及测量对象小区这双方属于不同的频带(例如,服务小区属于FR1,测量对象小区属于FR2)的情况下,即使在useServingCellTimingForSync为激活的情况下,UE也可以不设想载波间同步,也可以设想测量对象频率的小区间的同步。或,在正连接的服务小区以及测量对象小区这双方属于不同的频带,且useServingCellTimingForSync为激活的情况下,UE也可以设想载波间同步(进而,正连接的服务小区以及测量对象小区的同步)。
另外,针对在一个频率范围中包含多个载波,在一个载波中包含多个小区的结构进行了说明,但在本公开中,频率范围、小区、服务小区、载波、带域以及CC也可以相互替换。
另外,在本公开中,“异频测量”也可以被替换为“切换”,在该情况下,“测量对象”也可以被替换为“目标”。
(无线通信系统)
以下,针对本公开的一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,使用本公开的上述各实施方式所涉及的无线通信方法的其中一个或者它们的组合进行通信。
图2是表示一实施方式所涉及的无线通信系统的概略结构的一例的图。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)设为一体的载波聚合(CA)以及/或者双重连接(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))、NR(新无线(New Radio))、FRA(未来无线接入(Future Radio Access))、New-RAT(无线接入技术(Radio Access Technology))等,也可以被称为实现它们的系统。
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、和被配置在宏小区C1内且形成比宏小区C1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。各小区以及用户终端20的配置、数目等不限定于图示的方式。
用户终端20能够与无线基站11以及无线基站12这双方进行连接。用户终端20设想使用CA或者DC同时使用宏小区C1以及小型小区C2。此外,用户终端20也可以使用多个小区(CC)应用CA或者DC。
用户终端20和无线基站11之间能够以相对低的频带(例如,2GHz)使用带宽窄的载波(也被称为现有载波、传统载波(legacy carrier)等)进行通信。另一方面,用户终端20和无线基站12之间也可以以相对高的频带(例如,3.5GHz、5GHz等)使用带宽宽的载波,也可以使用和与无线基站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。
此外,用户终端20能够在各小区中,使用时分双工(TDD:Time Division Duplex)以及/或者频分双工(FDD:Frequency Division Duplex)进行通信。此外,在各小区(载波)中,可以应用单一的参数集,也可以应用多个不同的参数集。
参数集也可以是被应用于某信号以及/或者信道的发送以及/或者接收的通信参数,例如也可以表示子载波间隔、带宽、码元长度、循环前缀长度、子帧长度、TTI长度、每TTI的码元数、无线帧结构、发送接收机在频域中进行的特定的滤波处理、发送接收机在时域中进行的特定的加窗处理(windowing)等的至少一个。例如,针对某物理信道,在所构成的OFDM码元的子载波间隔不同的情况以及/或者OFDM码元数不同的情况下,也可以被称为参数集不同。
无线基站11和无线基站12之间(或者,两个无线基站12间)也可以通过有线(例如,遵照CPRI(通用公共无线接口(Common Public Radio Interface))的光纤、X2接口等)或者无线来连接。
无线基站11以及各无线基站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,在上位站装置30中,例如包含接入网关装置、无线网络控制器(RNC)、移动性管理实体(MME)等,但不限定于此。此外,各无线基站12也可以经由无线基站11与上位站装置30连接。
另外,无线基站11是具有相对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、小型基站、微基站、微微基站、毫微微基站、HeNB(家庭演进节点B(Home eNodeB))、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以及12的情况下,统称为无线基站10。
各用户终端20是支持LTE、LTE-A等各种通信方式的终端,不仅包含移动通信终端(移动台),也可以包含固定通信终端(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)以及/或者OFDMA。
OFDMA是将频带分割为多个窄的频带(子载波),向各子载波映射数据而进行通信的多载波传输方式。SC-FDMA是将系统带宽按每个终端分割为由一个或者连续的资源块构成的带域,多个终端使用相互不同的带域,从而减少终端间的干扰的单载波传输方式。另外,上行以及下行的无线接入方式不限于它们的组合,也可以使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,使用在各用户终端20中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,用户数据、高层控制信息、SIB(系统信息块(System Information Block))等被传输。此外,通过PBCH,MIB(主信息块(Master Information Block))被传输。
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ARQ指示信道(Physical Hybrid-ARQ IndicatorChannel))等。通过PDCCH,包含PDSCH以及/或者PUSCH的调度信息的下行控制信息(下行链路控制信息(DCI:Downlink Control Information))等被传输。
另外,对DL数据接收进行调度的DCI也可以被称为DL分配,对UL数据发送进行调度的DCI也可以被称为UL许可。
通过PCFICH,用于PDCCH的OFDM码元数被传输。通过PHICH,对于PUSCH的HARQ(混合自动重发请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest))的送达确认信息(例如,也称为重发控制信息、HARQ-ACK、ACK/NACK等)被传输。EPDCCH与PDSCH(下行共享数据信道)频分复用,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,使用在各用户终端20中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,用户数据、高层控制信息等被传输。此外,通过PUCCH,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、调度请求(SR:Scheduling Request)等被传输。通过PRACH,用于与小区建立确立连接的随机接入前导码被传输。
在无线通信系统1中,作为下行参考信号,小区特定参考信号(CRS:Cell-specificReference Signal)、信道状态信息参考信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、解调用参考信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、定位参考信号(PRS:Positioning Reference Signal)等被传输。此外,在无线通信系统1中,作为上行参考信号,测量用参考信号(探测参考信号(SRS:Sounding Reference Signal))、解调用参考信号(DMRS)等被传输。另外,DMRS也可以被称为用户终端特定参考信号(UE-specificReference Signal)。此外,被传输的参考信号不限于这些。
(无线基站)
图3是表示一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具备多个发送接收天线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、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分别构成为包含一个以上即可。
就通过下行链路从无线基站10发送至用户终端20的用户数据而言,从上位站装置30经由传输路径接口106被输入至值基带信号处理单元104。
在基带信号处理单元104中,关于用户数据,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,而转发至发送接收单元103。此外,关于下行控制信号,也进行信道编码、快速傅里叶逆变换等发送处理,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按每个天线进行预编码而输出的基带信号变换到无线频带而进行发送。由发送接收单元103频率变换后的无线频率信号通过放大器单元102被放大,从发送接收天线101发送。发送接收单元103能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的发射机/接收机、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也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。
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被放大器单元102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对接收信号进行频率变换而成为基带信号,输出至基带信号处理单元104。
在基带信号处理单元104中,对被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层以及PDCP层的接收处理,经由传输路径接口106转发至上位站装置30。呼叫处理单元105进行通信信道的呼叫处理(设定、释放等)、无线基站10的状态管理、无线资源的管理等。
传输路径接口106经由特定的接口,与上位站装置30对信号进行发送接收。此外,传输路径接口106也可以经由基站间接口(例如,遵照CPRI(通用公共无线接口(CommonPublic Radio Interface))的光纤、X2接口)与其他无线基站10对信号进行发送接收(回程信令)。
另外,发送接收单元103也可以还具有实施模拟波束成形的模拟波束成形单元。模拟波束成形单元也可以由基于本发明所涉及的技术领域中的共同认知而说明的模拟波束成形电路(例如,移相器、相位偏移电路)或者模拟波束成形装置(例如,相位偏移器)构成。此外,发送接收天线101例如也可以由阵列天线构成。
发送接收单元103在被设定SMTC的载波所包含的小区中,对数据进行发送以及/或者接收。发送接收单元103也可以将与同频测量以及/或者异频测量相关的信息等发送给用户终端20。
图4是表示本公开的一实施方式所涉及的无线基站的功能结构的一例的图。另外,在本例中,主要表示本实施方式中的特征部分的功能块,也可以设想为无线基站10还具有无线通信所需的其他功能块。
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、测量单元305。另外,这些结构被包含于无线基站10即可,也可以是一部分或者全部结构不被包含于基带信号处理单元104。
控制单元(调度器)301实施无线基站10整体的控制。控制单元301能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的控制器、控制电路或者控制装置构成。
控制单元301例如对发送信号生成单元302中的信号的生成、映射单元303中的信号的分配等进行控制。此外,控制单元301对接收信号处理单元304中的信号的接收处理、测量单元305中的信号的测量等进行控制。
控制单元301对系统信息、下行数据信号(例如,通过PDSCH而发送的信号)、下行控制信号(例如,通过PDCCH以及/或者EPDCCH而发送的信号。送达确认信息等)的调度(例如,资源分配)进行控制。控制单元301基于判定了对于上行数据信号的重发控制的需要与否的结果等,对下行控制信号以及/或者下行数据信号等的生成进行控制。
控制单元301进行同步信号(例如,PSS(主同步信号(Primary SynchronizationSignal))/SSS(副同步信号(Secondary Synchronization Signal)))、下行参考信号(例如,CRS、CSI-RS、DMRS)等的调度的控制。
控制单元301对上行数据信号(例如,通过PUSCH而发送的信号)、上行控制信号(例如,通过PUCCH以及/或者PUSCH而发送的信号。送达确认信息等)、随机接入前导码(例如,通过PRACH而发送的信号)、上行参考信号等的调度进行控制。
控制单元301也可以使用基带信号处理单元104中的数字BF(例如,预编码)以及/或者发送接收单元103中的模拟BF(例如,相位旋转),进行形成发送波束以及/或者接收波束的控制。控制单元301也可以基于下行传播路径信息、上行传播路径信息等,进行形成波束的控制。这些传播路径信息也可以从接收信号处理单元304以及/或者测量单元305取得。
控制单元301在第一载波中包含用户终端20的服务小区的情况下,进行将对第二载波中的异频测量进行指示的测量指示发送给该用户终端20的控制。
控制单元301也可以进行控制以使在上述测量指示中,包含用于控制与测量对象小区中的SSB相关的处理的特定的信息。
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),输出至映射单元303。发送信号生成单元302能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的信号生成器、信号生成电路或者信号生成装置构成。
发送信号生成单元302例如基于来自控制单元301的指示,生成对下行数据的分配信息进行通知的DL分配以及/或者对上行数据的分配信息进行通知的UL许可。DL分配以及UL许可都是DCI,遵照DCI格式。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到特定的无线资源,输出至发送接收单元103。映射单元303能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的映射器、映射电路或者映射装置构成。
接收信号处理单元304对从发送接收单元103输入的接收信号,进行接收处理(例如,解映射、解调、解码等)。在此,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能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的信号处理器、信号处理电路或者信号处理装置构成。
接收信号处理单元304将通过接收处理而解码的信息输出至控制单元301。例如,在接收到包含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/或者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能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的测量器、测量电路或者测量装置构成。
例如,测量单元305也可以基于所接收到的信号,进行RRM(无线资源管理(RadioResource Management))测量、CSI(信道状态信息(Channel State Information))测量等。测量单元305也可以针对接收功率(例如,RSRP(参考信号接收功率(Reference SignalReceived Power)))、接收质量(例如,RSRQ(参考信号接收质量(Reference SignalReceived Quality))、SINR(信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus NoiseRatio))、SNR(信噪比(Signal to Noise Ratio)))、信号强度(例如,RSSI(接收信号强度指示符(Received Signal Strength Indicator)))、传播路径信息(例如,CSI)等进行测量。测量结果也可以被输出至控制单元301。
(用户终端)
图5是表示一实施方式所涉及的用户终端的整体结构的一例的图。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、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分别构成为包含一个以上即可。
由发送接收天线201接收到的无线频率信号被放大器单元202放大。发送接收单元203接收被放大器单元202放大的下行信号。发送接收单元203对接收信号进行频率变换而成为基带信号,输出至基带信号处理单元204。发送接收单元203能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的发射机/接收机、发送接收电路或者发送接收装置构成。另外,发送接收单元203也可以作为一体的发送接收单元来构成,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进行与比物理层以及MAC层更高的层相关的处理等。此外,也可以是下行链路的数据之中广播信息也被转发至应用单元205。
另一方面,针对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,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处理等而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输出的基带信号变换为无线频带而发送。由发送接收单元203频率变换后的无线频率信号通过放大器单元202被放大,从发送接收天线201发送。
另外,发送接收单元203也可以还具有实施模拟波束成形的模拟波束成形单元。模拟波束成形单元也可以由基于本发明所涉及的技术领域中的共同认知而说明的模拟波束成形电路(例如,移相器、相位偏移电路)或者模拟波束成形装置(例如,相位偏移器)构成。此外,发送接收天线201例如也可以由阵列天线构成。
发送接收单元203在被设定SMTC的载波所包含的小区中,对数据进行发送以及/或者接收。发送接收单元203也可以从无线基站10接收与同频测量以及/或者异频测量相关的信息等。例如,在第一载波中包含服务小区的情况下,发送接收单元203也可以接收对第二载波中的异频测量进行指示的测量指示。
图6是表示一实施方式所涉及的用户终端的功能结构的一例的图。另外,在本例中,主要表示本实施方式中的特征部分的功能块,也可以设想为用户终端20还具有无线通信所需的其他功能块。
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、测量单元405。另外,这些结构被包含于用户终端20即可,也可以是一部分或者全部结构不被包含于基带信号处理单元204。
控制单元401实施用户终端20整体的控制。控制单元401能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的控制器、控制电路或者控制装置构成。
控制单元401例如对发送信号生成单元402中的信号的生成、映射单元403中的信号的分配等进行控制。此外,控制单元401对接收信号处理单元404中的信号的接收处理、测量单元405中的信号的测量等进行控制。
控制单元401从接收信号处理单元404取得从无线基站10发送的下行控制信号以及下行数据信号。控制单元401基于下行控制信号以及/或者判定了对于下行数据信号的重发控制的需要与否的结果等,对上行控制信号以及/或者上行数据信号的生成进行控制。
控制单元401也可以使用基带信号处理单元204中的数字BF(例如,预编码)以及/或者发送接收单元203中的模拟BF(例如,相位旋转),进行形成发送波束以及/或者接收波束的控制。控制单元401也可以基于下行传播路径信息、上行传播路径信息等,进行形成波束的控制。这些传播路径信息也可以从接收信号处理单元404以及/或者测量单元405取得。
在第一载波中包含服务小区的情况下,控制单元401也可以进行如下控制:基于从接收信号处理单元404取得的测量指示而进行第二载波中的异频测量。在此,上述第二载波是与上述第一载波不同的载波。上述测量指示也可以是MeasObjectNR信息元素。
在特定的信息被包含于上述测量指示的情况下,控制单元401也可以基于该特定的信息,控制与对应于上述测量指示的测量对象小区中的同步信号块(SSB:Synchronization Signal Block)相关的处理。在此,上述特定的信息可以是表示是否能够基于服务小区的定时而导出通过相邻小区发送的SSB的索引的信息(useServingCellTimingForSync),也可以是与useServingCellTimingForSync不同的信息。
例如,在上述特定的信息被包含于上述测量指示的情况下,控制单元401也可以使用上述第一载波的服务小区的帧定时,导出上述第二载波的测量对象小区的SSB索引。
在上述特定的信息被包含于上述测量指示的情况下,控制单元401也可以设想为上述第二载波的多个测量对象小区的帧定时同步。
另外,“上述特定的信息被包含于上述测量指示”也可以被替换为“上述特定的信息被通知”等。也就是说,上述特定的信息也可以不被包含于上述测量指示,而通过别的信令来通知。
此外,控制单元401也可以在从接收信号处理单元404获取到从无线基站10通知的各种信息的情况下,基于该信息而更新用于控制的参数。
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),输出至映射单元403。发送信号生成单元402能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的信号生成器、信号生成电路或者信号生成装置构成。
发送信号生成单元402例如基于来自控制单元401的指示,生成与送达确认信息、信道状态信息(CSI)等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的指示而生成上行数据信号。例如,发送信号生成单元402在从无线基站10通知的下行控制信号中包含有UL许可的情况下,从控制单元401被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到无线资源,输出至发送接收单元203。映射单元403能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的映射器、映射电路或者映射装置构成。
接收信号处理单元404对从发送接收单元203输入的接收信号,进行接收处理(例如,解映射、解调、解码等)。在此,接收信号例如是从无线基站10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能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的信号处理器、信号处理电路或者信号处理装置构成。此外,接收信号处理单元404能够构成本公开所涉及的接收单元。
接收信号处理单元404将通过接收处理而解码的信息输出至控制单元401。接收信号处理单元404例如将广播信息、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/或者接收处理后的信号输出至测量单元405。
测量单元405实施与所接收到的信号相关的测量。例如,测量单元405也可以针对第一载波以及第二载波的一方或者双方,进行同频测量以及/或者异频测量。在第一载波中包含服务小区的情况下,测量单元405也可以基于从接收信号处理单元404取得的测量指示而进行第二载波中的异频测量。测量单元405能够由基于本公开所涉及的技术领域中的共同认知而说明的测量器、测量电路或者测量装置构成。
例如,测量单元405也可以基于所接收到的信号,进行RRM测量、CSI测量等。测量单元405也可以针对接收功率(例如,RSRP)、接收质量(例如,RSRQ、SINR、SNR)、信号强度(例如,RSSI)、传播路径信息(例如,CSI)等进行测量。测量结果也可以被输出至控制单元401。
(硬件结构)
另外,用于上述实施方式的说明的框图表示功能单位的块。这些功能块(结构单元)通过硬件以及/或者软件的任意组合来实现。此外,各功能块的实现方法没有被特别限定。即,各功能块也可以使用物理以及/或者逻辑上结合的一个装置实现,也可以将物理以及/或者逻辑上分离的两个以上的装置直接以及/或者间接地(例如,使用有线以及/或者无线)连接,使用这多个装置来实现。
例如,本公开的一实施方式中的无线基站、用户终端等也可以作为进行本公开的无线通信方法的处理的计算机而发挥作用。图7是表示一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例的图。上述的无线基站10以及用户终端20也可以作为物理上包含处理器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等的计算机装置来构成。
另外,在以下的说明中,“装置”这样的词能够替换为电路、设备、单元等。无线基站10以及用户终端20的硬件结构也可以构成为将图示的各装置包含一个或者多个,也可以构成为不包含一部分装置。
例如,处理器1001仅被图示了一个,但也可以有多个处理器。此外,处理也可以通过1个处理器来执行,处理也可以同时、逐次、或者使用其他方法,通过1个以上的处理器来执行。另外,处理器1001也可以通过1个以上的芯片来安装。
无线基站10以及用户终端20中的各功能例如通过使得在处理器1001、存储器1002等硬件上读入特定的软件(程序),从而处理器1001进行运算,对经由通信装置1004的通信进行控制,或对存储器1002以及储存器1003中的数据的读出以及/或者写入进行控制从而实现。
处理器1001例如对操作系统进行操作而控制计算机整体。处理器1001也可以通过包含与周边装置的接口、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))来构成。例如,上述的基带信号处理单元104(204)、呼叫处理单元105等也可以通过处理器1001来实现。
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以及/或者通信装置1004读出至存储器1002,按照它们执行各种处理。作为程序,使用使计算机执行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也可以通过被储存至存储器1002且在处理器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,例如也可以由ROM(只读存储器(ReadOnly Memory))、EPROM(可擦除可编程ROM(Erasable Programmable ROM))、EEPROM(电EPROM(Electrically EPROM))、RAM(随机存取存储器(Random Access Memory))、其他恰当的存储介质的至少一个构成。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能够保存为了实施一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,例如也可以由软磁盘、软(Floppy)(注册商标)盘、光磁盘(例如,紧凑盘(CD-ROM(Compact Disc ROM)等)、数字多用途盘、蓝光(Blu-ray)(注册商标)盘)、可移动盘、硬盘驱动、智能卡、闪速存储器设备(例如,卡、棒、键驱动)、磁条、数据库、服务器、其他恰当的存储介质的至少一个构成。储存器1003也可以被称为辅助存储装置。
通信装置1004是用于经由有线以及/或者无线网络进行计算机间的通信的硬件(发送接收设备),例如也称为网络设备、网络控制器、网卡、通信模块等。通信装置1004例如也可以为了实现频分双工(FDD:Frequency Division Duplex)以及/或者时分双工(TDD:Time Division Duplex),包含高频开关、双工器、滤波器、频率合成器等而构成。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以及输出装置1006也可以是成为一体的结构(例如,触摸面板)。
此外,处理器1001、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也可以使用单一的总线来构成,也可以按每个装置间使用不同的总线来构成。
此外,无线基站10以及用户终端20也可以包含微处理器、数字信号处理器(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit))、PLD(可编程逻辑器件(Programmable Logic Device))、FPGA(现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array))等硬件而构成,也可以使用该硬件实现各功能块的一部分或者全部。例如,处理器1001也可以使用这些硬件的至少一个来安装。
(变形例)
另外,针对本说明书中说明的术语以及/或者本说明书的理解所需的术语,也可以置换为具有相同或者类似的含义的术语。例如,信道以及/或者码元也可以是信号(信令)。此外,信号也可以是消息。参考信号还能够略称为RS(Reference Signal),也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中由一个或者多个期间(帧)构成。构成无线帧的该一个或者多个各期间(帧)也可以被称为子帧。进而,子帧也可以在时域中由一个或者多个时隙构成。子帧也可以是不依赖于参数集的固定的时间长度(例如,1ms)。
进而,时隙也可以在时域中由一个或者多个码元(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。此外,时隙也可以是基于参数集的时间单位。此外,时隙也可以包含多个迷你时隙。各迷你时隙也可以在时域中由一个或者多个码元构成。此外,迷你时隙也可以被称为子时隙。
无线帧、子帧、时隙、迷你时隙以及码元都表示对信号进行传输时的时间单位。无线帧、子帧、时隙、迷你时隙以及码元也可以使用与它们对应的别的称呼。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个时隙或者1个迷你时隙也可以被称为TTI。也就是说,子帧以及/或者TTI也可以是现有的LTE中的子帧(1ms),也可以是比1ms短的期间(例如,1-13码元),也可以是比1ms长的期间。另外,表示TTI的单位也可以被称为时隙、迷你时隙等,而不被称为子帧。
在此,TTI例如是指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(各用户终端中能够使用的频带宽、发送功率等)的调度。另外,TTI的定义不限于此。
TTI也可以是信道编码后的数据分组(传输块)、码块、以及/或者码字的发送时间单位,也可以成为调度、链路自适应等的处理单位。另外,在被给定TTI时,实际上被映射传输块、码块、以及/或者码字的时间区间(例如,码元数)也可以比该TTI短。
另外,在1个时隙或者1个迷你时隙被称为TTI的情况下,1个以上的TTI(即,1个以上的时隙或者1个以上的迷你时隙)也可以成为调度的最小时间单位。此外,构成该调度的最小时间单位的时隙数(迷你时隙数)也可以被控制。
具有1ms的时间长度的TTI也可以被称为通常TTI(LTE Rel.8-12中的TTI)、正常TTI、长TTI、通常子帧、正常子帧、或者长子帧等。比通常TTI短的TTI也可以被称为缩短TTI、短TTI、部分TTI(partial或者fractional TTI)、缩短子帧、短子帧、迷你时隙、或者子时隙等。
另外,长TTI(例如,通常TTI、子帧等)也可以替换为具有超过1ms的时间长度的TTI,短TTI(例如,缩短TTI等)也可以替换为具有小于长TTI的TTI长度且为1ms以上的TTI长度的TTI。
资源块(RB:Resource Block)是时域以及频域的资源分配单位,也可以在频域中,包含一个或者多个连续的副载波(子载波(subcarrier))。此外,RB也可以在时域中,包含一个或者多个码元,也可以是1个时隙、1个迷你时隙、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一个或者多个资源块构成。另外,一个或者多个RB也可以被称为物理资源块(PRB:Physical RB)、子载波组(SCG:Sub-Carrier Group)、资源元素组(REG:ResourceElement Group)、PRB对、RB对等。
此外,资源块也可以由一个或者多个资源元素(RE:Resource Element)构成。例如,1个RE也可以是1个子载波以及1个码元的无线资源区域。
另外,上述的无线帧、子帧、时隙、迷你时隙以及码元等的构造不过是例示。例如,无线帧中包含的子帧的数目、每子帧或者无线帧的时隙的数目、时隙内包含的迷你时隙的数目、时隙或者迷你时隙中包含的码元以及RB的数目、RB中包含的子载波的数目、以及TTI内的码元数、码元长度、循环前缀(CP:Cyclic Prefix)长度等的结构能够各种变更。
此外,本说明书中说明的信息、参数等也可以使用绝对值来表示,也可以使用离特定的值的相对值来表示,也可以使用对应的别的信息来表示。例如,无线资源也可以通过特定的索引来指示。
本说明书中使用于参数等的名称在任何点上都并非限定性的名称。例如,各种信道(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)以及信息元素能够通过一切适合的名称来识别,因此分配给这些各种信道以及信息元素的各种名称在任何点上都并非限定性的名称。
本说明书中说明的信息、信号等也可以使用各种不同的技术的其中一个来表示。例如,遍及上述的说明整体而可提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、码元、码片等也可以通过电压、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、信号等能从高层(上位层)向低层(下位层)、以及/或者从低层向高层输出。信息、信号等也可以经由多个网络节点被输入输出。
被输入输出的信息、信号等也可以被保存至特定的地点(例如,存储器),也可以使用管理表来管理。被输入输出的信息、信号等能被进行覆写、更新或者追记。被输出的信息、信号等也可以被删除。被输入的信息、信号等也可以被发送至其他装置。
信息的通知不限于本说明书中说明的方式/实施方式,也可以使用其他方法来进行。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(下行链路控制信息(DCI:Downlink Control Information))、上行控制信息(上行链路控制信息(UCI:UplinkControl Information)))、高层信令(例如,RRC(无线资源控制(Radio ResourceControl))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(Layer1/Layer2))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,例如也可以是RRC连接设置(RRCConnectionSetup)消息、RRC连接重构(RRC连接重新设定(RRCConnectionReconfiguration))消息等。此外,MAC信令例如也可以使用MAC控制元素(MAC CE(Control Element))来通知。
此外,特定的信息的通知(例如,“是X”的通知)不限于显式的通知,也可以隐式地(例如,通过不进行该特定的信息的通知或者通过别的信息的通知)进行。
判定也可以通过以1比特表示的值(0或1)来进行,也可以通过以真(true)或者伪(false)表示的真伪值(布尔值(boolean))来进行,也可以通过数值的比较(例如,与特定的值的比较)来进行。
无论软件被称为软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言,还是被称为其他名称,都应广泛地解释为意味着指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象(object)、可执行文件、执行线程、过程、功能等。
此外,软件、指令、信息等也可以经由传输介质被发送接收。例如,在使用有线技术(同轴线缆、光纤线缆、双绞线、数字订户线路(DSL:Digital Subscriber Line)等)以及/或者无线技术(红外线、微波等)从网站、服务器、或者其他远程源发送软件的情况下,这些有线技术以及/或者无线技术被包含于传输介质的定义内。
本说明书中使用的“系统”以及“网络”这样的术语能被互换地使用。
在本说明书中,“基站(BS:Base Station)”、“无线基站”、“eNB”、“gNB”、“小区”、“扇区”、“小区组”、“载波”以及“分量载波”这样的术语能被互换地使用。基站有时被称为固定台(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。
基站能够容纳一个或者多个(例如,三个)的小区(也称为扇区)。在基站容纳多个小区的情况下,基站的覆盖区域整体能够区分为多个更小的区域,各个更小的区域还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))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中进行通信服务的基站以及/或者基站子系统的覆盖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))”以及“终端”这样的术语能被互换地使用。
移动台有时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、客户端或者几个其他恰当的术语。
此外,本说明书中的无线基站也可以替换为用户终端。例如,针对将无线基站以及用户终端间的通信置换为多个用户终端间(设备对设备(D2D:Device-to-Device))的通信的结构,也可以应用本公开的各方式/实施方式。在该情况下,也可以设为用户终端20具有上述的无线基站10所具有的功能的结构。此外,“上行”以及“下行”等语言也可以被替换为“侧(side)”。例如,上行信道也可以被替换为侧信道。
同样,本说明书中的用户终端也可以替换为无线基站。在该情况下,也可以设为无线基站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,设为由基站进行的操作还有时根据情况而由其上位节点(uppernode)进行。在包含具有基站的一个或者多个网络节点(network nodes)的网络中,为了与终端的通信而进行的各种操作显然能通过基站、基站以外的一个以上的网络节点(例如,考虑MME(移动性管理实体(Mobility Management Entity))、S-GW(服务网关(Serving-Gateway))等,但不限于它们)或者它们的组合来进行。
在本说明书中说明的各方式/实施方式也可以单独使用,也可以组合使用,也可以伴随执行而切换使用。此外,在本说明书中说明的各方式/实施方式的处理过程、时序、流程图等只要没有矛盾,也可以调换顺序。例如,针对在本说明书中说明的方法,以例示的顺序提示了各种步骤的元素,不限定于所提示的特定的顺序。
本说明书中说明的各方式/实施方式也可以被应用于LTE(长期演进(Long TermEvolution))、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(FutureRadio Access))、New-RAT(无线接入技术(Radio Access Technology))、NR(新无线(NewRadio))、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))、IEEE802.20、UWB(超宽带(Ultra-WideBand))、蓝牙(Bluetooth)(注册商标)、利用其他恰当的无线通信方法的系统以及/或者基于它们而扩展的下一代系统。
本说明书中使用的“基于”这样的记载只要没有另外明记,不意味着“仅基于”。换言之,“基于”这样的记载意味着“仅基于”和“至少基于”这双方。
对使用了本说明书中使用的“第一”、“第二”等称呼的元素的任何参考都并非整体限定这些元素的量或者顺序。这些称呼能作为对两个以上的元素间进行区分的便利的方法而在本说明书中被使用。从而,第一以及第二元素的参考不意味着仅能采用两个元素或者以某些形式第一元素必须先于第二元素。
本说明书中使用的“判断(决定)(determining)”这样的术语有时包含多种多样的操作。例如,“判断(决定)”也可以被视为对计算(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)”。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)、接入(accessing)(例如,接入至存储器中的数据)等进行“判断(决定)”。此外,“判断(决定)”也可以被视为对解决(resolving)、选择(selecting)、选定(choosing)、建立(establishing)、比较(comparing)等进行“判断(决定)”。也就是说,“判断(决定)”也可以被视为对某些操作进行“判断(决定)”。
本说明书中使用的“连接(connected)”、“结合(coupled)”这样的术语、或者它们的一切变形意味着2个或者其以上的元素间的直接或者间接的一切连接或者结合,能够包含在相互被“连接”或者“结合”的两个元素间存在1个或者其以上的中间元素。元素间的结合或者连接也可以是物理的,也可以是逻辑的,或者也可以是它们的组合。例如,“连接”也可以被替换为“接入”。
在本说明书中,在连接两个元素的情况下,能够考虑使用1个或者其以上的电线、线缆以及/或者印刷电连接,以及作为一些非限定性(non-restrictive)且非包括性(non-comprehensive)的例,使用具有无线频域、微波域以及/或者光(可视以及不可视这双方)域的波长的电磁能量等,相互被“连接”或者“结合”。
在本说明书中,“A和B不同”这样的术语也可以意味着“A和B相互不同”。也可以与“远离”、“结合”等术语同样地解释。
在本说明书或者权利要求书中,在使用了“包含(including)”、“包含有(comprising)”、以及它们的变形的情况下,这些术语与术语“具备”同样地,意味着包括性的。进而,本说明书或者权利要求书中使用的术语“或者(or)”意味着并非异或。
以上,针对本公开所涉及的发明详细地进行了说明,但对本领域技术人员来说,本公开所涉及的发明显然不限定于本说明书中说明的实施方式。本公开所涉及的发明能够作为修正以及变更方式来实施,而不脱离基于权利要求书的记载而决定的发明的宗旨以及范围。从而,本说明书的记载以例示说明为目的,对本公开所涉及的发明不具有任何限制性含义。
Claims (5)
1.一种用户终端,其特征在于,具有:
接收单元,在第一载波中包含服务小区的情况下,接收对第二载波中的异频测量进行指示的测量指示;以及
控制单元,在特定的信息被包含于所述测量指示的情况下,基于该特定的信息,控制与测量对象小区中的同步信号块(SSB:Synchronization Signal Block)相关的处理。
2.如权利要求1所述的用户终端,其特征在于,
在所述特定的信息被包含于所述测量指示的情况下,所述控制单元使用所述第一载波的服务小区的帧定时,导出所述第二载波的测量对象小区的SSB索引。
3.如权利要求1或者权利要求2所述的用户终端,其特征在于,
在所述特定的信息被包含于所述测量指示的情况下,所述控制单元设想为所述第二载波的多个测量对象小区的帧定时同步。
4.如权利要求1至权利要求3的任一项所述的用户终端,其特征在于,
所述特定的信息是表示是否能够基于服务小区的定时而导出通过相邻小区发送的SSB的索引的信息。
5.一种无线基站,其特征在于,具有:
发送单元,在第一载波中包含服务小区的情况下,发送对第二载波中的异频测量进行指示的测量指示;以及
控制单元,进行控制以使在所述测量指示中包含用于控制与测量对象小区中的同步信号块(SSB:Synchronization SignalBlock)相关的处理的特定的信息。
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