CN112369090A - 用户终端 - Google Patents

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Abstract

本公开的一方式所涉及的用户终端具备:接收单元,接收小区组的设定信息;控制单元,控制被设定于所述小区组内的小区内的搜索空间中的、具有以所述设定信息中包含的特定的标识符被加扰的循环冗余校验(CRC)比特的下行控制信息(DCI)的监视。

Description

用户终端
技术领域
本公开涉及下一代移动通信系统中的用户终端。
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.8-14)中,无线基站(例如,eNB(eNode B))使用控制信道(例如,PDCCH(物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel)))将物理层的控制信号(例如,下行控制信息(下行链路控制信息(DCI:Downlink ControlInformation)))发送给用户终端(用户设备(UE:User Equipment))。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS 36.300 V8.12.0“Evolved Universal TerrestrialRadio Access(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
在现有的LTE系统(例如,LTE Rel.8-14)中,公共搜索空间(CSS:Common SearchSpace)被设置于小区组内的特定的小区(例如,主小区(也称为PCell:Primary Cell、P小区等)或者主副小区(也称为PSCell:Primary Secondary Cell、S小区等)),但不设置于该小区组内的其他小区(例如,也称为副小区(SCell:Secondary Cell)、S小区等)。此外,用户特定搜索空间(USS:User-specific Search Space)被设置于小区组内的哪个小区皆可。
另一方面,在未来的无线通信系统(例如,NR、5G、5G+、Rel.15以后)中,设想不仅对PCell或者PSCell,对SCell也设置CSS。此外,USS被设置于小区组内的哪个小区皆可。因此,怎样控制被设定于小区组内的小区内的搜索空间(CSS以及USS的至少一个)中的下行控制信息(下行链路控制信息(DCI:Downlink Control Information))的监视(monitoring)成为问题。
本发明是鉴于该点而完成的,其目的之一在于,提供能够恰当地控制被设定于小区组内的小区内的搜索空间中的DCI的监视的用户终端。
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,具备:接收单元,接收小区组的设定信息;控制单元,控制被设定于所述小区组内的小区内的搜索空间中的、具有以所述设定信息中包含的特定的标识符被加扰的循环冗余校验(CRC)比特的下行控制信息(DCI)的监视。
发明效果
根据本公开的一方式,能够恰当地控制被设定于小区组内的小区内的搜索空间中的DCI的监视。
附图说明
图1是表示SPS用以及设定许可用的RRC结构的一例的图。
图2是表示第一方式所涉及的通过CS-RNTI被CRC加扰的DCI的监视控制的一例的图。
图3是表示第一方式的变更例所涉及的通过CS-RNTI被CRC加扰的DCI的监视控制的一例的图。
图4A以及4B分别是表示虽然SPS-Config或者configuredGrantConfig未被设定,但监视到通过CS-RNTI被CRC加扰的DCI的DL BWP以及服务小区的一例的图。
图5A以及5B是表示第二方式所涉及的通过CS-RNTI被CRC加扰的DCI的监视控制的一例的图。
图6是表示第四方式所涉及的SPS/设定许可的激活/去激活的控制的一例的图。
图7是表示第五方式所涉及的SPS/设定许可的激活/去激活的控制的一例的图。
图8是表示第六方式所涉及的SPS/设定许可用的资源分配的一例的图。
图9是表示本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10是表示本实施方式所涉及的无线基站的整体结构的一例的图。
图11是表示本实施方式所涉及的无线基站的功能结构的一例的图。
图12是表示本实施方式所涉及的用户终端的整体结构的一例的图。
图13是表示本实施方式所涉及的用户终端的功能结构的一例的图。
图14是表示本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
正在研究在未来的无线通信系统(例如,NR、5G、5G+、Rel.15以后)中,为了将物理层的控制信号(例如,下行控制信息(下行链路控制信息(DCI:Downlink ControlInformation)))从无线基站(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)对用户终端发送,控制资源集(CORESET:COntrol REsource SET)被利用。
CORESET是下行控制信道(例如,PDCCH(物理下行链路控制信道(PhysicalDownlink Control Channel)))的分配候选区域。CORESET也可以包含特定的频域资源和时域资源(例如1或者2OFDM码元等)而构成。PDCCH(或者DCI)被映射到CORESET内的特定的资源单位。
该特定的资源单位例如是控制信道元素(CCE:Control Channel Element)、包含一个以上的CCE的CCE组、包含一个以上的资源元素(RE:Resource Element)的资源元素组(REG:Resource Element Group)、一个以上的REG捆绑(REG组)、物理资源块(PRB:PhysicalResource Block)的至少一个即可。
用户终端对CORESET内的搜索空间(SS)进行监视(monitor)(盲解码)而检测对于该用户终端的DCI。在该搜索空间中,也可以包含被用于一个以上的用户终端所公共的(小区特定的)DCI的监视的搜索空间(公共搜索空间(CSS:Common Search Space))、和被用于用户终端特定的DCI的监视的搜索空间(用户特定搜索空间(USS:User-specific SearchSpace))。
在CSS中,也可以包含以下的至少一个。
·类型0-PDCCH CSS
·类型0A-PDCCH CSS
·类型1-PDCCH CSS
·类型2-PDCCH CSS
·类型3-PDCCH CSS
类型0-PDCCH CSS也被称为SIB1用的SS、RMSI(剩余最小系统信息(RemainingMinimum System Information))用的SS等。类型0-PDCCH CSS也可以是以特定的标识符(例如,系统信息-无线网络临时标识符(SI-RNTI:System Information-Radio NetworkTemporary Identifier))被循环冗余校验(CRC:Cyclic Redundancy Check)加扰的DCI用的搜索空间(对传输SIB1的下行共享信道(物理下行链路共享信道(PDSCH:PhysicalDownlink Shared Channel))进行调度的DCI的监视用的搜索空间)。
在此,CRC加扰是指,对DCI附加(包含)以特定的标识符被加扰(掩蔽)的CRC比特。
类型0A-PDCCH CSS也被称为OSI(其他系统信息(Other System Information))用的SS等。类型0A-PDCCH CSS也可以是以特定的标识符(例如,SI-RNTI)被CRC加扰的DCI用的搜索空间(对传输OSI的PDSCH进行调度的DCI的监视用的搜索空间)。
类型1-PDCCH CSS也被称为随机接入(RA)用的SS等。类型1-PDCCH CSS也可以是以特定的标识符(例如,RA-RNTI(随机接入(Random Access)-RNTI)、TC-RNTI(临时小区(Temporary Cell)-RNTI)或者C-RNTI(小区(Cell)-RNTI))被CRC加扰的DCI用的搜索空间(对传输RA过程用的消息(例如,随机接入响应(消息2)、冲突解决用消息(消息4))的PDSCH进行调度的DCI的监视用的搜索空间)。
类型2-PDCCH CSS也被称为寻呼用的SS等。类型2-PDCCH CSS也可以是以特定的标识符(例如,P-RNTI:Paging-RNTI)被CRC加扰的DCI用的搜索空间(对传输寻呼的PDSCH进行调度的DCI的监视用的搜索空间)。
类型3-PDCCH CSS也可以是以特定的标识符(例如,DL抢占指示用的INT-RNTI(中断RNTI(Interruption RNTI))、时隙格式指示用的SFI-RNTI(Slot Format IndicatorRNTI)、PUSCH(物理上行链路共享信道(Physical Uplink Shared Channel))的发送功率控制(TPC:Transmit Power Control)用的TPC-PUSCH-RNTI、PUCCH(物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel))的TPC用的TPC-PUCCH-RNTI、SRS(探测参考信号(Sounding Reference Signal))的TPC用的TPC-SRS-RNTI、C-RNTI、CS-RNTI(ConfiguredScheduling RNTI)或者SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent-CSI-RNTI))被CRC加扰的DCI用的搜索空间。
此外,USS也可以是附加(包含)以特定的标识符(例如,C-RNTI、CS-RNTI或者SP-CSI-RNTI)被CRC加扰的CRC比特的DCI用的搜索空间。
然而,在现有的LTE系统(例如,LTE Rel.8-14)中,CSS被设置于主小区(PCell:Primary Cell),不被设置于副小区(SCell:Secondary Cell)。另一方面,在上述未来的无线通信系统中,还设想不仅对PCell,还对SCell也设置CSS。因此,怎样控制被设定于各小区组内的小区内的搜索空间中的DCI的监视成为问题。
例如,用户终端设想仅在PCell中监视以SI-RNTI或者P-RNTI被CRC加扰的DCI。即,上述类型0/0A/2-PDCCH CSS)也可以不设置于主副小区(PSCell:Primary SecondaryCell)以及SCell。
此外,用户终端设想在PCell(或者,PCell以及PSCell)中监视以RA-RNTI、TC-RNTI以及C-RNTI被CRC加扰的DCI。即,上述类型1-PDCCH CSS也可以不被设置于SCell。
但是,就用户终端怎样监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI而言,未被规范决定。因此,有用户终端不能恰当地检测以CS-RNTI被CRC加扰的DCI的顾虑。
在此,CS-RNTI被用于无动态调度的下行发送以及上行发送的至少一个的控制。该下行发送也被称为半持续调度(SPS:Semi-persistent scheduling)、半持续发送、下行SPS等。此外,该上行发送也被称为设定许可(configured grant)、上行设定许可等。
在SPS中,也可以通过以CS-RNTI被CRC加扰的DCI,特定周期的PDSCH发送的激活(activation)、去激活(deactivation)以及重发(retransmission)的至少一个被控制。
在设定许可中,也可以通过以CS-RNTI被CRC加扰的DCI,特定周期的PUSCH发送的激活、去激活以及重发的至少一个被控制。
图1是表示SPS用以及设定许可用的RRC(无线资源控制(Radio ResourceControl))结构的一例的图。在图1中,示出对用户终端设定包含一个以上的小区(服务小区)的小区组,对各服务小区设定一个以上的带宽部分(BWP:Bandwidth Part)的情况的RRC参数的结构。
在此,BWP是指,载波(也称为服务小区、小区、分量载波(CC:Component Carrier)等)内的部分带域。BWP也可以包含DL用的BWP(DL BWP)以及UL用的BWP(UL BWP)。另外,图1不过是例示,1小区组内的服务小区数、各服务小区内的BWP数、BWP的传输方向等不限于图示。
如图1所示,每个小区组的设定(configuration)信息(也称为CellGroupConfig等)被通知给用户终端。CellGroupConfig被用于主小区组(MCG:Master Cell Group)或者副小区组(SCG:Secondary Cell Group)的设定。MCG包含PCell,也可以包含一个以上的SCell。SCG包含PSCell,也可以包含一个以上的SCell。各小区组也可以具有单一的MAC(媒体访问控制(Medium Access Control))实体。
使用了MCG以及SCG的通信也被称为双重连接(DC:Dual Connectivity)。使用了单一的小区组(例如,MCG)的通信也被称为载波聚合(CA:Carrier Aggregation)等。
如图1所示,CellGroupConfig按每个小区组被通知。CellGroupConfig也可以包含被应用于1小区组整体的MAC参数的设定信息(也称为MAC-CellGroupConfig等)。MAC-CellGroupConfig也可以包含与CS-RNTI相关的信息(也称为CS-RNTI信息、cs-RNTI等)。cs-RNTI例如也可以表示对用户终端按每个小区组被设定的CS-RNTI的值。
此外,CellGroupConfig也可以包含1小区组内的各服务小区的设定信息(也称为ServingCellConfig等)。例如,在图1中,与服务小区#1以及#2分别对应的两个ServingCellConfig也可以被包含于CellGroupConfig。
各ServingCellConfig也可以包含1服务小区内的每个DL BWP的设定信息(BWP-Downlink)以及每个UL BWP的设定信息(BWP-Uplink)的至少一个。例如,在图1中,服务小区#1用的ServingCellConfig也可以包含BWP#1用的BWP-Downlink、和BWP#2用的BWP-Uplink。
BWP-Downlink也可以包含与小区特定的PDCCH相关的信息(pdcch-ConfigCommon)、和与用户终端特定的PDCCH相关的信息(PDCCH-Config)。例如,如图1所示,pdcch-ConfigCommon也可以被包含于BWP-Downlink内的特定的信息项目(信息元素(IE:Information element))(例如,BWP-DownlinkCommon)内。此外,PDCCH-Config也可以被包含于BWP-Downlink内的特定的IE(例如,BWP-DownlinkDedicated)内。
在pdcch-ConfigCommon中,也可以包含被用于特定数目的CSS的设定的信息(也称为commonSearchSpaces、SearchSpace等)。在该特定数目的CSS(例如,最大四个)中,也可以包含上述类型0-PDCCH CSS(SIB1用的SS、RMSI用的SS)、类型0A-PDCCH CSS(OSI用的SS)、类型1-PDCCH CSS(RA用的SS)、类型2-PDCCH CSS(寻呼用的SS)的至少一个。
在pdcch-Config中,也可以包含表示每个小区的每个BWP的特定数目的SS的信息(也称为searchSpacesToAddModList、SearchSpace等)。在该特定数目的SS(例如,最大10个SS)中,也可以包含一个以上的CSS以及一个以上的USS的至少一个。
此外,BWP-Downlink也可以包含与SPS(无动态调度的下行发送)相关的设定信息(也称为SPS-Config等)。也可以通过BWP-Downlink是否包含SPS-Config,判断是否以与该BWP-Downlink对应的DL BWP来设定SPS。例如,在图1中,BWP#1的BWP-Downlink包含SPS-Config,因此对BWP#1设定SPS。另外,在图1中,设为以BWP单位来设定SPS,但也可以以服务小区单位来设定SPS。
此外,BWP-Uplink也可以包含与设定许可(无动态调度的上行发送)相关的设定信息(也称为ConfiguredGrantConfig等)。也可以通过BWP-Uplink是否包含ConfiguredGrantConfig,判断是否以与该BWP-Uplink对应的UL BWP来进行设定许可的设定。例如,在图1中,BWP#2的BWP-Uplink包含ConfiguredGrantConfig,因此设定许可被设定于BWP#2。另外,在图1中,设为以BWP单位来进行设定许可的设定,但也可以以服务小区单位来进行设定许可的设定。
如以上那样,在对被设定给用户终端的小区组设定CS-RNTI的情况(在CellGroupConfig内的MAC-CellGroupConfig内包含cs-RNTI的情况)下,用户终端以该小区组内的哪个单位(服务小区、BWP以及搜索空间的至少一个)来监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI成为问题。
因此,本发明人们想到基于是根据哪个RRC参数(例如,pdcch-ConfigCommon、pdcch-Config)被设定的搜索空间、以及该搜索空间的类型(例如,CSS、USS)的至少一个来控制以小区组的设定信息(CellGroupConfig)中包含的特定的标识符(例如,CS-RNTI)被CRC加扰的DCI的监视,达成了本发明。
以下,针对本实施方式,参考附图详细地进行说明。
(第一方式)
在第一方式中,在对被设定给用户终端的小区组设定CS-RNTI的情况下,用户终端也可以在以下的至少一个搜索空间中监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI:
·在PCell/PSCell中,由pdcch-ConfigCommon设定的一个以上的CSS,
·在PCell/PSCell以及SCell中,由pdcch-Config设定、且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS,
·在PCell/PSCell以及SCell中,由pdcch-Config设定的USS。
在此,在被设定了CS-RNTI的小区组为MCG的情况下,“PCell/PSCell”也可以意味着PCell。在被设定了CS-RNTI的小区组为SCG的情况下,“PCell/PSCell”也可以意味着PSCell。此外,DCI格式0_0是调度PUSCH所使用的DCI。此外,DCI格式1_0是被用于PDSCH的调度的DCI。
图2是表示第一方式所涉及的通过CS-RNTI被CRC加扰的DCI的监视控制的一例的图。在图2中,仅例示单一的小区组#1,但对用户终端设定的小区组数不限于1。在图2中,设为在小区组#1的CellGroupConfig的MAC-CellGroupConfig内设定CS-RNTI。此外,在图2中,设为在小区组#1内包含服务小区#1(PCell/PSCell)以及服务小区#2(SCell)。
另外,图2不过是例示,小区组内的服务小区数、各服务小区内的BWP数等不限于图示。此外,在图2中,设为在各服务小区内一个DL BWP以及一个UL BWP被激活,但只要一个以上的DL BWP以及一个以上的UL BWP中的至少一个被激活即可。
如图2所示,用户终端也可以在服务小区#1(PCell/PSCell)中,在由pdcch-ConfigCommon设定的全部CSS中,监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。在此,“pdcch-ConfigCommon”例如也可以是被激活的BWP的BWP-DownlinkCommon内的pdcch-ConfigCommon,或者也可以是被设定的BWP(configured BWP)的BWP-DownlinkCommon内的pdcch-ConfigCommon,或者也可以是SIB1内的pdcch-ConfigCommon。
此外,用户终端也可以在服务小区#1(PCell/PSCell)以及服务小区(SCell)这双方中,在由pdcch-Config设定、且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS中,监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。在此,“pdcch-Config”例如也可以是被激活的BWP的BWP-DownlinkDedicated内的pdcch-Config,或者也可以是被设定的BWP的BWP-DownlinkDedicated内的pdcch-Config。
此外,用户终端也可以在服务小区#1(PCell/PSCell)以及服务小区(SCell)这双方中,在由pdcch-Config设定的USS中,监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。关于“pdcch-Config”,如上所述。
在图2中,只要是由pdcch-Config设定、且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS,则用户终端不仅在该CSS被设定于PCell/PSCell的情况下,也在被设定于SCell的情况下,在该CSS中监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
<变更例>
在上述第一方式中,针对由pdcch-Config设定、被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS,不仅在被设定于PCell/PSCell的情况下,对于被设定于SCell的情况也被监视。另一方面,在第一方式的变更例中,针对该CSS,也可以在PCell/PSCell中被监视,在SCell中不被监视。
具体而言,在对被设定给用户终端的小区组设定CS-RNTI的情况(在CellGroupConfig的MAC-CellGroupConfig内包含cs-RNTI的情况)下,用户终端也可以在以下的至少一个搜索空间中监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI:
·在PCell/PSCell中,由pdcch-ConfigCommon设定的一个以上的CSS,
·在PCell/PSCell中,由pdcch-Config设定、且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS,
·在PCell/PSCell以及SCell中,由pdcch-Config设定的USS。
此外,用户终端也可以在上述以CS-RNTI被CRC加扰的DCI被监视的搜索空间中,监视以C-RNTI被CRC加扰的DCI。
图3是表示第一方式的变更例所涉及的通过CS-RNTI被CRC加扰的DCI的监视控制的一例的图。在图3中,以与图2的差异点为中心进行说明。在图3中,用户终端也可以在服务小区#1(PCell/PSCell)中,在由pdcch-Config设定、且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS中,监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
这样,在图3中,在以下的点上与图2不同:用户终端在服务小区#2(SCell)中,在以pdcch-Config被设定,且被设定以DCI格式0_0以及1_0的监视的CSS中,不监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
在图3中,监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI的条件、和监视以C-RNTI被CRC加扰的DCI的条件相等。因此,能够将用户终端中的DCI的监视(盲解码)所涉及的操作简易化。
如以上那样,在第一方式中,基于被用于搜索空间的设定的RRC参数(例如,pdcch-ConfigCommon、pdcch-Config)、以及该搜索空间的类型(例如,CSS、USS)的至少一个来控制以被设定于小区组的CS-RNTI被CRC加扰的DCI的监视。因此,能够恰当地监视被设定于小区组内的小区内的搜索空间中的、以CS-RNTI被CRC加扰的DCI的监视。
(第二方式)
如图1中说明的那样,SPS-Config以及configuredGrantConfig以BWP单位而被设定给用户终端。另一方面,CS-RNTI以小区组单位而被设定给用户终端。因此,若按照第一方式的条件,有在某服务小区(或者BWP)中,虽然未设定SPS-Config或者configuredGrantConfig,但用户终端进行以CS-RNTI被CRC加扰的DCI的监视的顾虑。
图4A以及4B分别示出虽然未被设定SPS-Config或者configuredGrantConfig,但以CS-RNTI被CRC加扰的DCI被监视的DL BWP以及服务小区的一例。另外,在图4A以及4B中,以与图2以及3的差异点为中心进行说明。
例如,在图4A中,设为对服务小区#1的BWP#2设定SPS-Config,对服务小区#2的BWP#2设定configuredGrantConfig。此外,在图4B中,设为对服务小区#2的BWP#1设定SPS-Config,对BWP#2设定configuredGrantConfig。
在图4B的服务小区#1中,不设定SPS-Config以及configuredGrantConfig的任一个。另一方面,由于服务小区#1为PCell/PSCell,若按照上述第一方式的条件,则用户终端在服务小区#1中,监视由pdcch-ConfigCommon设定的全部CSS、由pdcch-Config设定且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS、由pdcch-Config设定的USS中的至少一个。
因此,在第二方式中,也可以在对特定的BWP设定了SPS-Config或者configuredGrantConfig的服务小区中,监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。该特定的BWP例如也可以是激活状态的BWP(激活BWP)。
具体而言,用户终端也可以在以下的至少一个搜索空间中监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
·在PCell/PSCell中,若服务小区的激活BWP具有SPS-Config或者configuredGrantConfig,则由pdcch-ConfigCommon设定的全部CSS
·在PCell/PSCell以及SCell中,若服务小区的激活BWP具有SPS-Config或者configuredGrantConfig,则由pdcch-Config设定、且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS
·在PCell/PSCell以及SCell中,若服务小区的激活BWP具有SPS-Config或者configuredGrantConfig,则由pdcch-Config设定的USS
图5A以及5B是表示第二方式所涉及的通过CS-RNTI被CRC加扰的DCI的监视控制的一例的图。另外,在图5A以及5B中,设为服务小区#1(PCell/PSCell)的BWP#2为激活状态,服务小区#2(SCell)的BWP#1为激活状态,但当然不限于此。此外,在图5A以及5B中,以与图4A以及4B的差异点为中心进行说明。
在图5A中,对服务小区#1(PCell/PSCell)的激活BWP#2设定SPS-Config。另一方面,也可以对服务小区#2(SCell)的激活BWP#1不设定configuredGrantConfig或者SPS-Config的任一个。
在图5A中,用户终端对服务小区#1(PCell/PSCell)的激活BWP#2设定SPS-Config,因此也可以在服务小区#1中,在由pdcch-ConfigCommon设定的全部CSS中,监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
此外,在图5A中,用户终端对服务小区#1(PCell/PSCell)的激活BWP#2设定SPS-Config,因此也可以在服务小区#1中,在由pdcch-Config设定、且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS中,监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
同样,在图5A中,用户终端对服务小区#1(PCell/PSCell)的激活BWP#2设定SPS-Config,因此也可以在服务小区#1中,在由pdcch-Config设定的USS中,监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
另一方面,在图5A中,用户终端对服务小区#2(SCell)的激活BWP#1未设定SPS-Config以及configuredGrantConfig的任一个,因此也可以在服务小区#2中,在由pdcch-Config设定、且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS中,不监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
同样,在图5A中,用户终端对服务小区#2(SCell)的激活BWP#1未设定SPS-Config以及configuredGrantConfig的任一个,因此也可以在服务小区#2中,在由pdcch-Config设定的USS中,不监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
另一方面,在图5B中,对服务小区#1(PCell/PSCell)的激活BWP#2未设定SPS-Config以及configuredGrantConfig的任一个。对服务小区#2(SCell)的激活BWP#1设定SPS-Config。
在图5B中,用户终端对服务小区#1(PCell/PSCell)的激活BWP#2未设定SPS-Config以及configuredGrantConfig的任一个,因此也可以在服务小区#1中,无论在哪个CSS中,都不监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
另一方面,在图5B中,用户终端对服务小区#2(SCell)的激活BWP#1设定SPS-Config,因此也可以在服务小区#2中,在由pdcch-Config设定、且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS中,监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
同样,在图5B中,用户终端对服务小区#2(SCell)的激活BWP#1设定SPS-Config,因此也可以在服务小区#2中,在由pdcch-Config设定的USS中,监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
<变更例>
在上述第二方式中,说明了若服务小区的激活BWP具有SPS-Config或者configuredGrantConfig,则针对由pdcch-Config设定、且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS,不仅被设定于PCell/PSCell的情况,还被设定于SCell的情况。在第二方式的变更例中,针对该CSS,也可以在PCell/PSCell中被监视,在SCell中不被监视。
具体而言,在对被设定给用户终端的小区组设定CS-RNTI的情况(在CellGroupConfig的MAC-CellGroupConfig内包含cs-RNTI的情况)下,用户终端也可以在以下的至少一个搜索空间中监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI:
·在PCell/PSCell中,若服务小区的激活BWP具有SPS-Config或者configuredGrantConfig,则由pdcch-ConfigCommon设定的一以上的CSS,
·在PCell/PSCell中,若服务小区的激活BWP具有SPS-Config或者configuredGrantConfig,则由pdcch-Config设定、且被设定了DCI格式0_0以及1_0下的监视的CSS,
·在PCell/PSCell以及SCell中,若服务小区的激活BWP具有SPS-Config或者configuredGrantConfig,则由pdcch-Config设定的USS。
在第二方式中,用户终端能够防止在未被设定SPS-Config以及configuredGrantConfig的任一个的服务小区中,以CS-RNTI被CRC加扰的DCI被监视,能够相比于第一方式减轻该DCI的监视所涉及的处理负荷。
(第三方式)
在第二方式中,规定为在服务小区的激活BWP不具有SPS-Config以及configuredGrantConfig的任一个的情况下,用户终端无论在哪个CSS中,都不监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI。
另一方面,在第三方式中,在服务小区的激活BWP(激活状态的DL BWP以及UL BWP的至少一个)不具有SPS-Config以及configuredGrantConfig的任一个的情况下,就用户终端在满足上述第一方式以及第一方式的变更例中说明的条件的搜索空间中是否监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI而言,也可以取决于用户终端的安装(implementation)。
或者,在第三方式中,在服务小区不具有SPS-Config以及configuredGrantConfig的任一个的情况下,就用户终端在满足上述第一方式以及第一方式的变更例中说明的条件的搜索空间中是否监视以CS-RNTI被CRC加扰的DCI而言,也可以取决于用户终端的安装。
但是,在未给定SPS-Config以及configuredGrantConfig的任一个的服务小区或者激活BWP中,用户终端也可以不预想基于SPS的PDSCH的接收或者基于设定许可的PUSCH的发送。
在第三方式中,能够取决于用户终端的安装而更灵活地控制以CS-RNTI被CRC加扰的DCI的监视。
(第四方式)
在第四方式中,针对使用了以CS-RNTI被CRC加扰的DCI的跨载波的SPS以及设定许可的至少一个(SPS/设定许可)的激活以及去激活的至少一个(激活/去激活)的控制进行说明。
在第四方式中,使用了以CS-RNTI被CRC加扰且包含载波标识符字段(CIF:CarrierIndicator Field)的DCI(例如,DCI格式0_1以及1_1的至少一个(DCI格式0_1/1_1))的、跨载波的(不同的小区的)SPS/设定许可的激活/去激活也可以被支持。
在此,CIF是表示PDSCH或者PUSCH被调度的小区(服务小区、载波)的特定字段(第一字段)。
在第四方式中,使用了以CS-RNTI被CRC加扰且不包含CIF的DCI(例如,DCI格式0_0以及1_0的至少一个(DCI格式0_0/1_0))的、同一小区内的SPS/设定许可的激活/去激活也可以被支持。
在此,以CS-RNTI被加扰的DCI格式0_0/0_1也可以被用于设定许可的PUSCH的激活、去激活以及重发的至少一个的控制。另一方面,以CS-RNTI被加扰的DCI格式1_0/1_1也可以被用于SPS的PDSCH的激活、去激活以及重发的至少一个的控制。
以CS-RNTI被加扰的DCI格式0_1/1_1也可以对通过该DCI格式0_1/1_1内的CIF而被指定的服务小区的SPS/设定许可的激活/去激活进行控制。在该情况下,也可以对用户终端应用跨载波调度。
图6是表示第四方式所涉及的SPS/设定许可的激活/去激活的控制的一例的图。如图6所示,用户终端也可以对通过在服务小区#1中使用CS-RNTI被检测的DCI格式0_1/1_1的CIF而被指定的载波(在此,服务小区#2)的SPS/设定许可的激活/去激活,基于该DCI格式0_1/1_1来进行控制。
如图6所示,使用了包含CIF的DCI格式0_1/1_1的跨载波的SPS/设定许可的激活/去激活的控制对于上述第二或者第三方式是优选的。另一方面,使用了不包含CIF的DCI格式0_0/1_0的同一小区内的SPS/设定许可的激活/去激活的控制对于上述第一方式是优选的。这样,第四方式能够组合第一~第三方式的至少一个。
在第四方式中,能够进行使用了以CS-RNTI被CRC加扰的DCI的跨载波或者同一小区内的SPS/设定许可的激活/去激活的控制。
(第五方式)
在第五方式中,针对使用了以CS-RNTI被CRC加扰的DCI的跨BWP的SPS/设定许可的激活/去激活的控制进行说明。在第五方式中,以与第四方式的差异点为中心进行说明。
在第五方式中,使用了以CS-RNTI被CRC加扰且包含带宽部分标识符字段(BI:Bandwidth part indicator Field)的DCI(例如,DCI格式0_1以及1_1的至少一个(DCI格式0_1/1_1))的、跨BWP的(不同的BWP的)SPS/设定许可的激活/去激活也可以被支持。
在此,BI字段是表示PDSCH或者PUSCH被调度的BWP的特定字段(第二字段)。
此外,在第五方式中,使用了以CS-RNTI被CRC加扰且不包含BI字段的DCI(例如,DCI格式0_0以及1_0的至少一个(DCI格式0_0/1_0))的、同一BWP(被给定的激活BWP)内的SPS/设定许可的激活/去激活也可以被支持。
以CS-RNTI被加扰的DCI格式0_1/1_1也可以对通过该DCI格式0_1/1_1内的BI字段而被指定的BWP的SPS/设定许可的激活/去激活进行控制。在该情况下,也可以对用户终端应用动态的BWP的激活。
图7是表示第五方式所涉及的SPS/设定许可的激活/去激活的控制的一例的图。如图7所示,用户终端也可以对通过在服务小区#1的BWP#1中使用CS-RNTI被检测的DCI格式0_1/1_1的BI字段而被指定的BWP(在此,服务小区#1的BWP#2)的SPS/设定许可的激活/去激活,基于该DCI格式0_1/1_1来进行控制。
如图7所示,使用了包含BI字段的DCI格式0_1/1_1的跨BWP的SPS/设定许可的激活/去激活的控制在上述第一方式中优选。另一方面,使用了不包含BI字段的DCI格式0_0/1_0的同一BWP内的SPS/设定许可的激活/去激活的控制在上述第二或者第三方式中优选。这样,第五方式能够组合第一~第四方式的至少一个。
在第五方式中,能够进行使用了以CS-RNTI被CRC加扰的DCI的跨BWP或者同一BWP内的SPS/设定许可的激活/去激活的控制。
(第六方式)
在第六方式中,在SCell的CSS被用于SPS/设定许可的激活/去激活的情况下,通过在SCell的CSS中被检测的DCI而被激活的SPS/设定许可用的资源分配也可以被限制于接收到该DCI的CORESET内的一个以上的资源块(RB)。
图8是表示第六方式所涉及的SPS/设定许可用的资源分配的一例的图。如图8所示,在SCell内的CSS中,由通过CS-RNTI被CRC加扰的DCI而被激活的SPS/设定许可用的分配资源也可以是构成检测到该DCI的CORESET的至少一部分的RB。
(其他方式)
SCell用的CSS也可以由pdcch-Config设定。在使用pdcch-Config而被设定的搜索空间的设定信息(SearchSpace IE)包含表示CSS的类型信息(SearchSpaceType)的情况下,该搜索空间(CSS)也可以被设定DCI格式0_0、1_0、2_0、2_1、2_2、2_3的至少一个下的监视。此外,在该CSS中,以C-RNTI、CS-RNTI、IN-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-SRS-RNTI的至少一个被CRC加扰的DCI也可以被发送。
SCell用的CSS也可以由pdcch-ConfigCommon设定。在使用pdcch-ConfigCommon而被设定的搜索空间中,用户终端也可以监视以(若被分配C-RNTI,则)C-RNTI、或者(若被设定CS-RNTI,则)CS-RNTI被加扰的DCI格式0_0以及1_0。
以上的SCell用的CSS也可以被用于一个以上的用户终端所公共的PDCCH(组公共PDCCH)等。
(无线通信系统)
以下,针对本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9是表示本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(windowing)处理等的至少一个。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,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,也可以通过DCI而通知调度信息。例如,对DL数据接收进行调度的DCI也可以被称为DL分配(DL assignment),对UL数据发送进行调度的DCI也可以被称为UL许可(ULgrant)。
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10是表示本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、快速傅里叶反变换(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、快速傅里叶反变换等发送处理,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、离散傅里叶反变换(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)。
发送接收单元103发送小区组、小区、BWP、CORESET、搜索空间的至少一个的设定信息。此外,发送接收单元103发送DCI。
图11是表示本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也可以进行使用CORESET来发送DCI的控制。控制单元301也可以进行在特定的搜索空间中,使用特定的DCI格式以及与该格式对应的RNTI而生成DCI并进行发送的控制。
控制单元301也可以控制小区组、小区、BWP、CORESET、搜索空间的至少一个的设定,也可以控制这些至少一个的设定信息的发送。
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12是表示本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。
发送接收单元103发送小区组、小区、BWP、CORESET、搜索空间的至少一个的设定信息。此外,发送接收单元103发送DCI。
图13是表示本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也可以对以特定的标识符(例如,C-RNTI、CS-RNTI、SI-RNTI、P-RNTI、RA-RNTI、TC-RNTI、INT-RNTI、SFI-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-SRS-RNTI、SP-CSI-RNTI的至少一个)被CRC加扰的DCI的监视进行控制。
控制单元401也可以对被设定于小区组内的小区内的搜索空间中的、具有以小区组的设定信息中包含的特定的标识符(例如,CS-RNTI)被加扰的CRC比特的DCI的监视进行控制。
所述搜索空间也可以是在所述小区组内的主小区(P小区)或者主副小区(PS小区)中基于与小区特定的下行控制信道相关的信息而被设定的公共搜索空间、在所述小区组内的所述P小区或者所述PS小区和副小区(S小区)中基于与用户终端特定的下行控制信道相关的信息而被设定的公共搜索空间以及用户终端特定搜索空间、在所述P小区或者所述PS小区中基于与所述用户终端特定的下行控制信道相关的信息而被设定的公共搜索空间的至少一个。
控制单元401也可以在对小区组内的小区内的激活状态的带宽部分设定无动态调度的下行或者上行的发送的情况下,对所述搜索空间中的所述下行控制信息的监视进行控制。
所述DCI也可以包含表示下行共享信道或者上行共享信道被调度的小区的第一字段(例如,CIF)。控制单元401也可以基于所述DCI,对所述第一字段所示的所述小区中的无动态调度的下行或者上行的发送的激活或者去激活进行控制。
所述DCI也可以包含表示下行共享信道或者上行共享信道被调度的带宽部分的第二字段(例如,BI字段)。控制单元401也可以基于所述DCI,对所述第二字段所示的所述带宽部分中的无动态调度的下行或者上行的发送的激活或者去激活进行控制。
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。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,本公开的本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14是表示本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”这样的语言能够替换为电路、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能够保存为了实施本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(stick)、键驱动(key drive))、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连接建立(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、硬件记述语言,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))、IEEE 802.20、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的含义。

Claims (6)

1.一种用户终端,其特征在于,具备:
接收单元,接收小区组的设定信息;以及
控制单元,对被设定于所述小区组内的小区内的搜索空间中的、具有以所述设定信息中包含的特定的标识符被加扰的循环冗余校验(CRC)比特的下行控制信息即DCI的监视进行控制。
2.如权利要求1所述的用户终端,其特征在于,
所述特定的标识符是设定调度-无线网络临时标识符即CS-RNTI(ConfiguredScheduling-Radio Network Temporary Identifier)。
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,
所述搜索空间是在所述小区组内的主小区(P小区)或者主副小区(PS小区)中基于与小区特定的下行控制信道相关的信息而被设定的公共搜索空间、在所述小区组内的所述P小区或者所述PS小区和副小区(S小区)中基于与用户终端特定的下行控制信道相关的信息而被设定的公共搜索空间以及用户终端特定搜索空间、在所述P小区或者所述PS小区中基于与所述用户终端特定的下行控制信道相关的信息而被设定的公共搜索空间的至少一个。
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,
在对于所述小区内的激活状态的带宽部分,无动态调度的下行或者上行的发送被设定了的情况下,所述控制单元对所述搜索空间中的所述下行控制信息的监视进行控制。
5.如权利要求1至权利要求4的任一项所述的用户终端,其特征在于,
所述DCI包含表示下行共享信道或者上行共享信道被调度的小区的第一字段,
所述控制单元基于所述DCI,对所述第一字段所示的所述小区中的无动态调度的下行或者上行的发送的激活或者去激活进行控制。
6.如权利要求1至权利要求4的任一项所述的用户终端,其特征在于,
所述DCI包含表示下行共享信道或者上行共享信道被调度的带宽部分的第二字段,
所述控制单元基于所述DCI,对所述第二字段所示的所述带宽部分中的无动态调度的下行或者上行的发送的激活或者去激活进行控制。
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