CN115066944A - 终端、无线通信方法以及基站 - Google Patents
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Abstract
本公开的一方式所涉及的终端具有:接收单元,接收同步信号块内的最小信息块(MIB);以及控制单元,基于用于控制资源集(CORESET)0的设定信息的集合中的、与所述MIB内的索引进行关联的设定信息来决定CORESET0,所述集合、所述索引和所述CORESET0的频率资源的至少一个值与用于具有比所述终端的最小信道带宽宽的最小信道带宽的第2终端的的值不同。根据本公开的一方式,即使在终端的要求条件被放宽的情况下,也能够恰当地进行初始接入。
Description
技术领域
本公开涉及下一代移动通信系统中的终端、无线通信方法以及基站。
背景技术
在通用移动通讯系统(Universal Mobile Telecommunications System(UMTS))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(Long Term Evolution(LTE))被规范化(非专利文献1)。此外,以LTE(第三代合作伙伴计划(Third GenerationPartnership Project(3GPP))版本(Release(Rel.))8、9)的进一步大容量、高度化等为目的,LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)被规范化。
还正在研究LTE的后续系统(例如,也称为第五代移动通信系统(5th generationmobile communication system(5G))、5G plus(+)、新无线(New Radio(NR))、3GPP Rel.15以后等)。
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3GPP Rel.15中,为了UE进行通信,至少所需的带宽(例如,强制BW(mandatoryBW))等被定义。另一方面,在未来的无线通信系统(例如,Rel.17以后)中被设想与IoT等的各种各样的用例(use case)对应的终端的导入。
也考虑根据用例,不一定要求在Rel.15中被定义的要求条件(例如,UE能力或者终端能力)。因此,也考虑根据用例,要求条件被放宽,但针对如何控制该要求条件的设定或者该要求条件中的UE操作,尚未充分地进行研究。为了灵活地对应未来的无线通信系统中的各种各样的用例,需要恰当地控制该要求条件或者UE操作等。
但是,具有被放宽的要求条件的终端,如何进行初始接入并不明确。如果初始接入不能被恰当地进行,则存在吞吐量低下等、系统性能低下的担忧。
因此,本公开的目的之一在于提供即使在终端的要求条件被放宽的情况下,也能够恰当地进行初始接入的终端、无线通信方法以及基站。
用于解决课题的手段
本公开的一方式所涉及的终端具有:接收单元,接收同步信号块内的最小信息块(MIB);以及控制单元,基于用于控制资源集(CORESET)0的设定信息的集合中的、与所述MIB内的索引进行关联的设定信息来决定CORESET0,所述集合、所述索引和所述CORESET0的频率资源的至少一个的值与用于具有比所述终端的最小信道带宽宽的最小信道带宽的第2终端的值不同。
发明效果
根据本公开的一方式,即使在终端的要求条件被放宽的情况下,也能够恰当地进行初始接入。
附图说明
图1A-1C是表示SSB和CORESET0的复用模式的一例的图。
图2是表示CORESET0设定表格的一例的图。
图3是表示SSB和CORESET0的一例的图。
图4是表示实施方式1-1所涉及的现有表格的一例的图。
图5是表示实施方式1-1所涉及的新表格的一例的图。
图6是表示实施方式1-1所涉及的CORESET0的一例的图。
图7是表示实施方式1-2所涉及的新表格的一例的图。
图8是表示实施方式1-2所涉及的CORESET0的一例的图。
图9是表示实施方式2所涉及的新表格的一例的图。
图10是表示实施方式3-1所涉及的CORESET0的一例的图。
图11A以及11B是表示实施方式3-2所涉及的CORESET0的一例的图。
图12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13是表示一实施方式所涉及的基站的结构的一例的图。
图14是表示一实施方式所涉及的用户终端的结构的一例的图。
图15是表示一实施方式所涉及的基站以及用户终端的硬件结构的一例的图。
具体实施方式
<用例>
在未来的无线通信系统(例如,3GPP Rel.17以后)中,被设想将在NR(例如,Rel.15)中导入的通信系统利用于IoT等的用例。作为IoT的用例,例如除了以往的IoT的(例如,利用了LTE终端的)用例的智能家居、智能水、电表、智能信号之外,还研究对新的用例的应用。
作为新的用例,例如也可以是工业无线传感器NW(Industry wireless sensor NW(IWSN))、视频监视(video surveillance)系统、可穿戴(wearable)设备等。
还设想:应用于这些用例的终端所要求的条件或者能力(例如,终端能力、UE能力或者要求条件)与Rel.15中被定义或者支持的设备(例如,也称为NR设备、NR终端)所要求的条件或者能力相比而减少(削减、reduced)。与NR设备相比终端能力被减少的设备也可以被称为能力减少NR设备、减少能力NR设备(reduced capability NR device)、NR轻设备、NR轻终端、NR轻、NR light、NR轻UE等。在以下的说明中,将与NR设备相比终端能力被减少的设备称为NR轻(NR light)设备,但也可以被替换为其他名称。
NR轻设备也可以构成为具备比NR设备少的发送天线数以及接收天线数。此外,NR轻设备与NR设备相比,通信中利用的带宽(Bandwidth)也可以被设定地小或者窄(Bandwidth reduction)。
在Rel.15中,UE(NR设备、现有UE)需要根据频率范围(例如,FR1、FR2)以及子载波间隔,来支持特定的带宽。UE支持所需的带宽也可以被称为强制带宽、强制BW、mandatoryBW。
例如,在第一频率范围(FR1)中,UE需要对于子载波间隔30KHz以及60KHz大约支持100MHz的带宽、对于子载波间隔15KHz大约支持50MHz的带宽。此外,在第二频率范围(FR2)中,UE需要对于子载波间隔60KHz以及120KHz大约支持200MHz的带宽。
另一方面,认为将NR轻设备所支持的带宽(例如,强制带宽)设定地比Rel.15的UE所支持的带宽窄。也就是说,与NR设备相比较,也可以将NR轻设备所支持的带宽的尺寸减小。由此,能够降低NR轻设备中的信号的接收处理或者发送处理的负载。
为了NR轻设备的复杂性的削减,正在研究下面的内容。
·用于UE的接收以及发送的至少一个的天线数的削减。
·UE带宽的削减。Rel.15的同步信号(synchronization signal(SS))/物理广播信道(physical broadcast channel(PBCH))块(synchronization signal block(SSB))带域被再利用,层1(L1)的变更被最小化。
·半双工(half duplex)频分双工(frequency division duplex(FDD))。
·被减少的UE处理时间。
·被减少的UE处理能力。
此外,正在研究:这些与低功率广域(low power wide area(LPWA))用例不需重叠、最低能力不比LTE的类别1bis解调器(modem)低、保证Rel.15UE以及Rel.16UE的共存、重点致力于对于独立模式以及单双重连接等。
<复用模式>
在Rel.15NR中,SSB以及控制资源集(control resource set(CORESET))0(零(zero))的复用模式(multiplexing pattern)1~3被规定。CORESET0、用于调度传输系统信息块(system information block(SIB))1的PDSCH的PDCCH的CORESET、类型0PDCCH公共搜索空间集(type0-PDCCH common search space(CSS)set)用的CORESET、剩余最小系统信息(remaining minimum system information(RMSI))CORESET也可以被互相地替换。
[复用模式1]
SSB和0被时分复用(Time Division Multiplex:TDM)(图1A)。换言之,SSB和CORESET0的时间资源(期间)不重叠(SSB和CORESET0倍映射到不同的时间)、SSB以及CORESET0的频率资源(带域)重叠。
例如,在信道带宽窄的带域中,在无法频分复用(Frequency DivisionMultiplex:FDM)SSB和CORESET0的情况下,TDM有效。在低频带(例如,频率范围(FrequencyRange:FR)1、6GHz以下)中,在能够通过数字波束成形以相同的频率以及相同的时间发送多个波束的情况下,无需以相同的波束进行FDM。
[复用模式2]
SSB和CORESET0被TDM且被FDM(图1B)。换言之,SSB和CORESET0的时间资源不重叠(SSB和CORESET0被映射到不同的时间)、且SSB和CORESET0的频率资源不重叠(SSB和CORESET0被映射到不同的频率)。
例如,在SSB SCS(SSB的子载波间隔(SubCarrier Spacing:SCS))和CORESET0 SCS(PDCCH SCS)不同的情况下,特别在SSB SCS比RMSI SCS宽的情况下,SSB的时间长度(码元长度)变短,因此存在无法将CORESET0以及PDSCH的双方进行SSB和FDM的情况。在该情况下,能够在不同的时间资源以及不同的频率资源复用SSB和CORESET0。
在存在使用模拟波束成形的制约的情况下,基站能够仅发送一个波束。基站通过将传输SIB1的PDSCH进行SSB和FDM,能够以短的时间来发送一个波束,能够抑制波束扫描的开销。
[复用模式3]
SSB和CORESET0被FDM(图1C)。换言之,SSB和CORESET0的时间资源重叠、且SSB和CORESET0的频率资源不重叠(SSB和CORESET0被映射到不同的频率)。
例如,基站通过将CORESET0以及PDSCH的双方进行SSB和FDM,能够以短的时间来发送一个波束。基站通过对每个SSB切换波束,能够抑制波束扫描的开销。
<CORESET0>
在Rel.15NR中,用于CORESET0的设定的多个CORESET0设定表格(多个CORESET0设定信息集合)在规范中被规定。各自的表格(CORESET0设定信息的集合)包含多个行(多个CORESET0设定信息)(图2)。各个行包含行的索引、SS/PBCH块以及CORESET的复用模式、CORESET0的资源块(RB)数、CORESET0的码元数、CORESET0的对于最小RB索引的SSB的最小RB索引(和SSB的最初的索引重叠的公共RB的最小RB索引)为止的偏移(图3)中的至少一个参数(列)。
在本公开中,CORESET0设定信息集合、CORESET0设定表格也可以被互相地替换。在本公开中,CORESET0设定信息、CORESET0设定表格的行也可以被互相地替换。
多个CORESET0设定表格被与SSB SCS、PDCCH(CORESET0)SCS、(SSB的)频带的至少一个进行关联。频带也可以与最小信道带宽进行关联。UE也可以从多个CORESET0设定表格中,决定与SSB SCS、PDCCH SCS、频带的至少一个进行关联的CORESET0设定表格。
通过SSB内的PBCH传输的最小信息块(minimum information block(MIB))包含用于SIB1用的PDCCH的设定的SIB1用PDCCH设定信息(pdcch-ConfigSIB1)。SIB1用PDCCH设定信息包含用于CORESET0的设定的CORESET0设定索引(controlResoureSetZero)、用于类型0PDCCH CSS集合(搜索空间0)的设定的搜索空间0设定索引(searchSpaceZero)。CORESET0设定索引对应于CORESET0设定表格的行的索引(例如,0,1,…,15的一个)。
UE从被决定的CORESET0设定表格中,使用CORESET0设定索引所示的索引的行来决定CORESET0。
在Rel.15中,CORESET0的带宽不被限制于SSB的带宽。因为带宽削减,存在新UE无法接收比SSB带宽宽的信号的可能性。在CORESET0通过MIB中包含的SIB1用PDCCH设定信息内的CORESET0设定索引而被设定的情况下,需要保证Rel.15UE以及Rel.16UE(现有UE)和NR轻设备(新UE)的共存。
因此,本发明的发明人们想到了对于新UE而恰当地设定CORESET0。
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既可以分别单独应用,也可以组合应用。
在本公开中,CORESET0、具有索引0的CORESET、具有通过SI-RNTI而被加扰的CRC且具有被设置为0的系统信息指示符的DCI、用于SIB1的调度的PDCCH、与SSB进行关联的CORESET、CORESET0内的PDCCH、Type0-PDCCH、RMSI CORESET、RMSI PDCCH也可以被互相地替换。
(无线通信方法)
在本公开中,现有的CORESET0设定表格、现有表格、Rel.15以及Rel.16的CORESET0设定表格也可以被互相地替换。在本公开中,新CORESET0设定表格、新表格、Rel.17以后的CORESET0设定表格也可以被互相地替换。
在本公开中,最小带宽、最小信道带宽、最小UE信道带宽、强制带宽、强制BW也可以被互相地替换。
在本公开中,现有UE、具有比新UE的最小信道带宽宽地最小信道带宽的UE、第2终端、NR设备也可以被互相地替换。在本公开中,新UE、具有比现有UE的最小信道带宽窄的最小信道带宽的UE、第1终端、能力减少NR设备、reduced capability NR device、NR轻设备、NR轻终端、NR轻、NR light、NR轻UE也可以被互相地替换。
也可以被导入使用能力放宽的UE的不同的类型或者类别。使用能力放宽的UE的不同的类型或者类别也可以关于用于CORESET0的被支持的带宽而具有不同的能力。
用于新UE的CORESET0设定表格、对于新UE而被通知的CORESET0设定索引、用于新UE的CORESET0的频率资源(例如,带宽、RB索引)中的至少一个值也可以与用于现有UE的值(特定值)不同。
新UE用的CORESET0也可以与现有UE用的CORESET0不同。
<实施方式1>
通过MIB中包含的SIB1用PDCCH设定信息内的CORESET0设定索引,也可以对现有UE以及新UE设定不同的CORESET0。
也可以使用下面的实施方式1-1、1-2中的一个来决定CORESET0。
《实施方式1-1》
在现有UE和新UE之间,也可以使用不同的CORESET0设定表格。
现有UE也可以使用现有表格(表格#1)。新UE也可以使用新表格(表格#2)。在新表格内与CORESET0设定索引进行关联的至少一个参数(行)的值也可以与在现有表格内与该索引进行关联的至少一个参数(行)的值不同。
图4是表示实施方式1-1所涉及的现有表格的一例的图。图5是表示实施方式1-1所涉及的新表格的一例的图。在CORESET0设定索引表示3的情况下,新UE用的CORESET0的复用模式、RB数和偏移,对于现有UE用的复用模式、RB数和偏移是不同的。例如,在CORESET0设定索引表示3的情况下,基于图4的现有表格的现有UE用的CORESET0的复用模式如图6所示是1。例如,在CORESET0设定索引表示3的情况下,基于图5的新表格的新UE用的CORESET0的复用模式如图6所示是2,新UE用的CORESET0被映射到与现有UE的CORESET0不同的频率。
新UE用的CORESET0的带宽(RB数)也可以是SSB的带宽(RB数、例如,20RB)以下。
《实施方式1-2》
在现有UE以及新UE之间,也可以使用相同的CORESET0设定表格。
现有UE以及新UE也可以使用包含现有表格的信息的新表格(表格#1a)。对于新UE而被通知(设定)的CORESET0设定索引的值也可以与对于现有UE而被通知(设定)设定的CORESET0设定索引的值不同。
现有UE以及新UE也可以使用包含现有表格的行的新表格。图7是表示实施方式1-2所涉及的新表格的一例的图。在新表格中,与保留(reserved)的值以外的值(例如,0,1,…,14的任一个)的索引对应的行也可以与现有表格相同。在新表格中,对与现有表格中的保留的值(例如,15)的索引对应的行,参数的有效的值也可以被规定。
对于现有UE而被通知的CORESET0设定索引也可以是保留的值以外的值(例如,0,1,…,14的任一个)。对于新UE而被通知的CORESET0设定索引也可以是保留的值(例如,15)。
例如,在CORESET0设定索引为15的情况下,基于图7的新表格的CORESET0如图8所示比现有UE用的CORESET0的带宽窄。
新UE用的CORESET0的带宽(RB数)也可以是SSB的带宽(RB数、例如,20RB)以下。
对于新表格内的参数的新UE的解释,也可以与现有UE的解释不同。例如,新UE也可以独立于新表格内的参数而将CORESET0的带宽(RB数)设为SSB的带宽(RB数、例如,20RB)以下。例如,新UE也可以将“偏移-RB数”作为新的偏移而使用。例如,新UE也可以将“max{2,码元数}”作为新的码元数而使用。
在不期待现有UE存在于网络内的情况下,索引的保留的值也可以被通知给新UE。
根据该实施方式1,能够对现有UE的操作不施以影响,而对新UE设定恰当的CORESET0。
<实施方式2>
在通过MIB内的1比特被通知的情况下,UE也可以使用CORESET0设定用的新表格。
MIB内的空闲比特也可以表示CORESET0设定表格。例如,在空闲比特为0的情况下,也可以是现有UE使用表格#1而新UE使用表格2。在空闲比特为0的情况下,UE也可以使用表格#1。在空闲比特为1的情况下,UE也可以使用新表格(表格#3)。
图9是表示实施方式2所涉及的新表格(表格#3)的一例的图。例如,在CORESET0设定索引为6的情况下,CORESET0与前述的图8是同样的。
根据该实施方式2,能够不对现有UE的操作施以影响,而对新UE设定恰当的CORESET0。此外,在不期待网络内存在现有UE的情况下,能够实现更灵活的CORESET0。
<实施方式3>
现有UE以及新UE也可以使用相同的CORESET0设定表格(现有表格或者新表格)。
《实施方式3-1》
现有UE以及新UE也可以使用相同的CORESET0。现有UE以及新UE也可以对CORESET0设定表格内的CORESET0的频域资源使用相同的解释。例如,频域资源也可以是RB数。
新UE的最小带宽也可以是24RB。通过新UE来支持24RB的带宽也可以是必须的(mandatory)。也可以通过现有UE以及新UE而使用相同的CORESET0。例如,现有UE以及新UE也可以使用如图10所示的CORESET0。
如果在网络支持现有UE并支持新UE的情况下或者如果在网络不支持现有UE而支持新UE的情况下,CORESET0的带宽也可以基于被新UE支持的带宽。
新UE也可以按照下面的操作1、2中的任一个。
[操作1]
如果在小区中的CORESET0的带宽超过一些新UE的能力的情况下,这些新UE也可以不被许可接入该小区(接入控制)。在并非如此的情况下,这些新UE也可以被允许接入该小区。
[操作2]
新UE也可以不设想被设定具有超过能力的带宽的CORESET0。
根据该实施方式3-1能够简化UE的操作。
《实施方式3-2》
现有UE以及新UE也可以对于CORESET0设定表格内的CORESET0的频域资源使用不同的解释。例如,频域资源也可以是RB数。
对于现有UE的CORESET0的设定以及监视,也可以与Rel.15是同样的。通过由system information(SI)-radio network temporary identifier(RNTI)所加扰的具有循环冗余校验(cyclic redundancy check(CRC))的DCI格式1_0,频域资源分配(frequencydomain resource assignment)字段也可以被发送。频域资源分配字段也可以是ceil(log2(N RB DL,BWP(N RB DL,BWP+1)/2))比特。N RB DL,BWP也可以是CORESET0的大小(RB数)。
新UE用的CORESET0的带宽既可以被固定为18或者20或者24RB,也可以是SSB的带宽。
对于某CORESET0设定表格,基于某CORESET0设定索引(行)的新UE用的CORESET0也可以是基于该CORESET0设定索引(行)的现有UE的CORESET0的一部分。
新UE用的CORESET0的频率位置也可以是下面的频率位置1~3中的任一个。
[频率位置1]
新UE用的CORESET0的最小(开始)RB索引也可以与现有UE用的CORESET的最小RB索引相同。例如,如图11A所示,现有UE使用通过CORESET0设定索引而被通知的现有UE用的96RB的CORESET0。新UE将来自最小RB索引的20RB作为新UE用的CORESET0而解释。在现有UE用的CORESET0和新UE用的CORESET0之间,复用模式和码元数中的至少一个也可以相同。
[频率位置2]
新UE用的CORESET0的最大(结束)RB索引也可以与现有UE用的CORESET0的最大RB索引相同。
[频率位置3]
新UE用的CORESET0的最小(开始)RB索引也可以与SSB的最小RB索引(和SSB的最初的索引重叠的公共RB的最小RB索引)相同。例如,如图11B所示,现有UE使用通过CORESET0设定索引被通知的现有UE用的96RB的CORESET0。新UE将来自SSB的最小RB索引的20RB作为新UE用的CORESET0来解释。在现有UE用的CORESET0和新UE用的CORESET0之间,复用模式和码元数中的至少一个也可以相同。
网络也可以使用对于新UE能够利用的PRB内的新UE用的CORESET0来发送PDCCH。
现有UE用的DCI、新UE用的DCI也可以被区分。为了区分,也可以使用下面的DCI1、2中的任一个。
[DCI1]
通过由SI-RNTI所加扰的具有CRC的DCI格式1_0,频域资源分配字段也可以被发送。频域资源分配字段也可以是ceil(log2(N RB DL,BWP(N RB DL,BWP+1)/2))比特。N RB DL,BWP也可以是新UE用的CORESET0的大小(RB数)。新UE用的CORESET0的大小也可以是18或者20或者24RB。
在现有UE以及新UE之间,频域资源分配字段的大小也可以不同。在现有UE以及新UE之间,由SI-RNTI所加扰的具有CRC的DCI格式1_0的DCI大小也可以不同。
现有UE用的PDCCH和新UE用的PDCCH也可以通过不同的DCI大小而被区分。
[DCI2]
对于新UE用于调度系统信息的DCI格式1_0的SI-RNTI也可以与现有UE用的SI-RNTI不同,也可以与其他RNTI不同。现有UE用的SI-RNTI也可以是FFFF。新UE用的SI-RNTI也可以是保留的值(FFF0~FFFD)中的一个。
现有UE用的PDCCH和新UE用的PDCCH也可以通过不同的SI-RNTI而被区分。
根据该实施方式3-2,能够防止CORESET0以及由其所调度的PDSCH的带宽因为由新UE所支持的带宽而被限制。
根据该实施方式3,在相同的小区内共存的现有UE存在的情况和不存在的情况中,易于支持使用能力减少的UE的不同的类型或者类别。
(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12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。无线通信系统1也可以是使用通过第三代合作伙伴计划(Third Generation Partnership Project(3GPP))被规范化的长期演进(Long Term Evolution(LTE))、第五代移动通信系统新无线(5th generation mobile communication system New Radio(5G NR))等实现通信的系统。
此外,无线通信系统1也可以支持多个无线接入技术(Radio Access Technology(RAT))间的双重连接(多RAT双重连接(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))。MR-DC也可以包含LTE(演进通用陆地无线接入(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)))与NR的双重连接(E-UTRA-NR双重连接(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)))、NR与LTE的双重连接(NR-E-UTRA双重连接(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)))等。
在EN-DC中,LTE(E-UTRA)的基站(eNB)是主节点(Master Node(MN)),NR的基站(gNB)是副节点(Secondary Node(SN))。在NE-DC中,NR的基站(gNB)是MN,LTE(E-UTRA)的基站(eNB)是SN。
无线通信系统1也可以支持同一RAT内的多个基站间的双重连接(例如,MN以及SN的双方是NR的基站(gNB)的双重连接(NR-NR双重连接(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC))))。
无线通信系统1也可以具备形成覆盖范围比较宽的宏小区C1的基站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的基站12(12a-12c)。用户终端20也可以位于至少一个小区内。各小区以及用户终端20的配置、数量等不限定于图示的方式。以下,在不区分基站11以及12的情况下,统称为基站10。
用户终端20(例如,NR轻设备)也可以连接到多个基站10中的、至少1个。用户终端20也可以利用使用了多个分量载波(Component Carrier(CC))的载波聚合(CarrierAggregation(CA))以及双重连接(DC)的至少一方。
各CC也可以被包含在第一频带(频率范围1(Frequency Range 1(FR1)))以及第二频带(频率范围2(Frequency Range 2(FR2)))的至少一个中。宏小区C1也可以被包含在FR1中,小型小区C2也可以被包含在FR2中。例如,FR1也可以是6GHz以下的频带(sub-6GHz),FR2也可以是比24GHz高的频带(above-24GHz)。另外,FR1以及FR2的频带、定义等不限于这些,例如FR1也可以相当于比FR2高的频带。
此外,用户终端20在各CC中也可以使用时分双工(Time Division Duplex(TDD))以及频分双工(Frequency Division Duplex(FDD))的至少一个来进行通信。
多个基站10也可以通过有线(例如,遵照通用公共无线接口(Common PublicRadio Interface(CPRI))的光纤、X2接口等)或者无线(例如,NR通信)来连接。例如,在基站11以及12间NR通信被作为回程利用的情况下,相当于上位站的基站11也可以被称为集成接入回程链路(Integrated Access Backhaul(IAB))宿主、相当于中继站(中继(relay))的基站12也可以被称为IAB节点。
基站10也可以经由其他基站10或者直接与核心网络30连接。核心网络30也可以包含例如,演进分组核心(Evolved Packet Core(EPC))、5G核心网络(5G Core Network(5GCN))、下一代核心(Next Generation Core(NGC))等中的至少一个。
用户终端20也可以是支持LTE、LTE-A、5G等通信方式中的至少一个的终端。
在无线通信系统1中,也可以利用基于正交频分复用(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing(OFDM))的无线接入方式。例如,在下行链路(Downlink(DL))以及上行链路(Uplink(UL))的至少一者中,也可以利用:循环前缀OFDM(Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM))、离散傅里叶变换扩展OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM))、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA))、单载波频分多址(Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA))等。
无线接入方式也可以称为波形(waveform)。另外,在无线通信系统1中,对UL以及DL的无线接入方式也可以使用其他无线接入方式(例如,其他单载波传输方式、其他多载波传输方式)。
在无线通信系统1中,作为下行链路的信道,也可以使用在各用户终端20中共享的下行共享信道(物理下行链路共享信道(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)))、广播信道(物理广播信道(Physical Broadcast Channel(PBCH)))、下行控制信道(物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel(PDCCH)))等。
此外,在无线通信系统1中,作为上行链路的信道,也可以使用在各用户终端20中共享的上行共享信道(物理上行链路共享信道(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)))、上行控制信道(物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel(PUCCH)))、随机接入信道(物理随机接入信道(Physical Random Access Channel(PRACH)))等。
用户数据、高层控制信息、系统信息块(System Information Block(SIB))等通过PDSCH被传输。用户数据、高层控制信息等也可以通过PUSCH被传输。此外,主信息块(MasterInformation Block(MIB))也可以通过PBCH被传输。
低层控制信息也可以通过PDCCH被传输。低层控制信息也可以包含例如包含PDSCH以及PUSCH至少一者的调度信息的下行控制信息(下行链路控制信息(Downlink ControlInformation(DCI)))。
另外,对PDSCH进行调度的DCI也可以称为DL分配、DL DCI等,对PUSCH进行调度的DCI也可以称为UL许可、UL DCI等。另外,PDSCH也可以替换为DL数据,PUSCH也可以替换为UL数据。
在PDCCH的检测中,也可以利用控制资源集(COntrol REsource SET(CORESET))以及搜索空间(search space)。CORESET对应于搜索DCI的资源。搜索空间对应于PDCCH候选(PDCCH candidates)的搜索区域以及搜索方法。一个CORESET也可以与一个或者多个搜索空间进行关联。UE也可以基于搜索空间设定,对与某搜索空间关联的CORESET进行监视。
一个的搜索空间也可以与相当于一个或者多个聚合等级(aggregation Level)的PDCCH候选对应。一个或者多个搜索空间也可以称为搜索空间集。另外,本公开的“搜索空间”、“搜索空间集”、“搜索空间设定”、“搜索空间集设定”、“CORESET”、“CORESET设定”等也可以相互替换。
包含信道状态信息(Channel State Information(CSI))、送达确认信息(例如也可以被称为混合自动重发请求确认(Hybrid Automatic Repeat reQuestACKnowledgement(HARQ-ACK))、ACK/NACK等)以及调度请求(Scheduling Request(SR))的至少一个的上行控制信息(上行链路控制信息(Uplink Control Information(UCI)))也可以通过PUCCH被传输。用于与小区建立连接的随机接入前导码也可以通过PRACH被传输。
另外,在本公开中,下行链路、上行链路等也可以不附加“链路”而表现。此外,也可以在各种信道的开头不附加“物理(Physical)”来表现。
在无线通信系统1中,同步信号(Synchronization Signal(SS))、下行链路参考信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))等也可以被传输。在无线通信系统1中,作为DL-RS,小区特定参考信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、解调用参考信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、定位参考信号(Positioning ReferenceSignal(PRS))、相位跟踪参考信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))等也可以被传输。
同步信号也可以是例如主同步信号(Primary Synchronization Signal(PSS))以及副同步信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))的至少一个。包含SS(PSS、SSS)以及PBCH(以及PBCH用的DMRS)的信号块也可以被称为SS/PBCH块、SS Block(SSB)等。另外,SS、SSB等也可以称为参考信号。
此外,在无线通信系统1中,作为上行链路参考信号(Uplink Reference Signal(UL-RS)),测量用参考信号(Sounding Reference Signal(SRS))、解调用参考信号(DMRS)等也可以被传输。另外,DMRS也可以被称为用户终端特定参考信号(UE-specificReference Signal)。
(基站)
图13是表示一实施方式所涉及的基站的结构的一例的图。基站10具备控制单元110、发送接收单元120、发送接收天线130以及传输路径接口(transmission lineinterface)140。另外,控制单元110、发送接收单元120以及发送接收天线130以及传输路径接口140也可以分别被具备一个以上。
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,也可以设想为基站10还具有无线通信所需的其他功能块。以下说明的各单元的处理的一部分也可以省略。
控制单元110实施基站10整体的控制。控制单元110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、控制电路等构成。
控制单元110也可以对信号的生成、调度(例如,资源分配、映射)等进行控制。控制单元110也可以对使用发送接收单元120、发送接收天线130以及传输路径接口140的发送接收、测量等进行控制。控制单元110也可以生成作为信号发送的数据、控制信息、序列(sequence)等,并向发送接收单元120转发。控制单元110也可以进行通信信道的呼叫处理(设定、释放等)、基站10的状态管理、无线资源的管理等。
发送接收单元120也可以包含基带(baseband)单元121、射频(Radio Frequency(RF))单元122、测量单元123。基带单元121也可以包含发送处理单元1211以及接收处理单元1212。发送接收单元120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送机/接收机、RF电路、基带电路、滤波器、移相器(phase shifter)、测量电路、发送接收电路等构成。
发送接收单元120既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。该发送单元也可以由发送处理单元1211、RF单元122构成。该接收单元也可以由接收处理单元1212、RF单元122、测量单元123构成。
发送接收天线130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天线、例如阵列天线等构成。
发送接收单元120也可以发送上述的下行链路信道、同步信号、下行链路参考信号等。发送接收单元120也可以接收上述的上行链路信道、上行链路参考信号等。
发送接收单元120也可以使用数字波束成形(例如,预编码)、模拟波束成形(例如,相位旋转)等而形成发送波束以及接收波束的至少一者。
发送接收单元120(发送处理单元1211)例如也可以对从控制单元110取得的数据、控制信息等,进行分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol(PDCP))层的处理、无线链路控制(Radio Link Control(RLC))层的处理(例如RLC重发控制)、媒体访问控制(Medium Access Control(MAC))层的处理(例如,HARQ重发控制)等,来生成要发送的比特串。
发送接收单元120(发送处理单元1211)也可以对要发送的比特串,进行信道编码(也可以包含纠错编码)、调制、映射、滤波器处理、离散傅里叶变换(Discrete FourierTransform(DFT))处理(根据需要)、快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))处理、预编码、数字-模拟变换等的发送处理,来输出基带信号。
发送接收单元120(RF单元122)也可以对基带信号,进行向无线频带的调制、滤波器处理、放大等,并将无线频带的信号经由发送接收天线130发送。
另一方面,发送接收单元120(RF单元122)也可以对由发送接收天线130接收的无线频带的信号,进行放大、滤波器处理、向基带信号的解调等。
发送接收单元120(接收处理单元1212)也可以对被取得的基带信号应用模拟-数字变换、快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform(FFT))处理、离散傅里叶逆变换(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))处理(根据需要)、滤波器处理、解映射、解调、解码(也可以包含纠错解码)、MAC层处理、RLC层的处理以及PDCP层的处理等的接收处理,取得用户数据等。
发送接收单元120(测量单元123)也可以实施与接收到的信号有关的测量。例如,测量单元123也可以基于接收到的信号,进行无限资源管理(Radio Resource Management(RRM))测量、信道状态信息(Channel State Information(CSI))测量等。测量单元123也可以针对接收功率(例如,参考信号接收功率(Reference Signal Received Power(RSRP)))、接收质量(例如,参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality(RSRQ))、信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR))、信噪比(Signalto Noise Ratio(SNR)))、信号强度(例如,接收信号强度指示符(Received SignalStrength Indicator(RSSI)))、传播路径信息(例如,CSI)等进行测量。测量结果也可以被向控制单元110输出。
传输路径接口140也可以在核心网络30中包含的装置、其他基站10等之间发送接收信号(回程信令),将用于用户终端20的用户数据(用户面数据)、控制面数据等取得、传输等。
另外,本公开中的基站10的发送单元以及接收单元也可以由发送接收单元120、发送接收天线130以及传输路径接口140中的至少一个构成。
发送接收单元120也可以发送同步信号块内的最小信息块(MIB)を发送。控制单元110也可以基于用于控制资源集(CORESET)0的ため的设定信息的集合(CORESET0设定表格)中的、与所述MIB内的索引(例如,CORESET0设定索引)进行关联的设定信息,来决定CORESET0。所述集合以及所述索引的至少一个值也可以与勇于具有比所述终端的最小信道带宽宽大最小信道带宽的第2终端的值不同。
(用户终端)
图14是表示一实施方式所涉及的用户终端的结构的一例的图。用户终端20具备控制单元210、发送接收单元220以及发送接收天线230。另外,控制单元210、发送接收单元220以及发送接收天线230也可以分别被具备一个以上。
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,用户终端20也可以被设想为还具有无线通信所需的其他功能块。以下说明的各单元的处理的一部分也可以省略。
控制单元210实施用户终端20整体的控制。控制单元210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、控制电路等构成。
控制单元210也可以对信号的生成、映射等进行控制。控制单元210也可以对使用发送接收单元220以及发送接收天线230的发送接收、测量等进行控制。控制单元210也可以生成作为信号来发送的数据、控制信息、序列等,并向发送接收单元220转发。
发送接收单元220也可以包含基带单元221、RF单元222、测量单元223。基带单元221也可以包含发送处理单元2211、接收处理单元2212。发送接收单元220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送机/接收机、RF电路、基带电路、滤波器、移相器(phase shifter)、测量电路、发送接收电路等构成。
发送接收单元220既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。该发送单元也可以由发送处理单元2211、RF单元222构成。该接收单元也可以由接收处理单元2212、RF单元222、测量单元223构成。
发送接收天线230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天线、例如阵列天线等构成。
发送接收单元220也可以接收上述的下行链路信道、同步信号、下行链路参考信号等。发送接收单元220也可以发送上述的上行链路信道、上行链路参考信号等。
发送接收单元220也可以使用数字波束成形(例如,预编码)、模拟波束成形(例如,相位旋转)等,形成发送波束以及接收波束中的至少一方。
发送接收单元220(发送处理单元2211)也可以进行对例如从控制单元210取得的数据、控制信息等,进行PDCP层的处理、RLC层的处理(例如,RLC重发控制)、MAC层的处理(例如,HARQ重发控制)等,生成要发送的比特串。
发送接收单元220(发送处理单元2211)也可以对于要发送的比特串,进行信道编码(也可以包含纠错编码)、调制、映射、滤波器处理、DFT处理(根据需要)、IFFT处理、预编码、数字-模拟变换等的发送处理,来输出基带信号。
另外,是否应用DFT处理,也可以基于变换预编码的设定。发送接收单元220(发送处理单元2211)在针对某信道(例如,PUSCH)变换预编码是有效(enabled)的情况下,也可以为了使用DFT-s-OFDM波形来发送该信道而进行DFT处理作为上述发送处理,在不是上述情况的情况下,不进行DFT处理作为上述发送处理。
发送接收单元220(RF单元222)也可以对基带信号,进行向无线频带的调制、滤波器处理、放大等,并将无线频带的信号经由发送接收天线230发送。
另一方面,发送接收单元220(RF单元222)也可以对由发送接收天线230接收的无线频带的信号,进行放大、滤波器处理、向基带信号的解调等。
发送接收单元220(接收处理单元2212)也可以对于被取得到的基带信号,应用模拟-数字变换、FFT处理、IDFT处理(根据需要)、滤波器处理、解映射、解调、解码(也可以包含纠错解码)、MAC层处理、RLC层的处理以及PDCP层的处理等的接收处理,取得用户数据等。
发送接收单元220(测量单元223)也可以实施与接收到的信号有关的测量。例如,测量单元223也可以基于接收到的信号,进行RRM测量、CSI测量等。测量单元223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。测量结果也可以被向控制单元210输出。
另外,本公开中的用户终端20的发送单元以及接收单元也可以由发送接收单元220以及发送接收天线230的至少一个构成。
发送接收单元220也可以接收同步信号块内的最小信息块(MIB)。控制单元210也可以基于用于控制资源集(CORESET)0的设定信息的集合(CORESET0设定表格)中的、与所述MIB内的索引(例如,CORESET0设定索引)进行关联的设定信息,来决定CORESET0。所述集合以及所述索引的至少一个的值也可以与用于具有比所述终端的最小信道带宽宽的最小信道带宽的第2终端的值不同。
所述CORESET0也可以与用于所述第2终端的CORESET0不同。
所述集合也可以是:对应于所述同步信号块的子载波间隔、所述CORESET0的子载波间隔、和频带的至少1个的设定信息的2个集合中的、与所述MIB内的比特的值进行关联的1个。
所述CORESET0也可以是基于所述设定信息的用于所述第2终端的CORESET0的一部分。
(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)通过硬件以及软件的至少一方的任意的组合来实现。此外,各功能块的实现方法没有被特别限定。即,各功能块既可以使用物理或者逻辑上结合的一个装置实现,也可以将物理或者逻辑上分离的两个以上的装置直接或者间接地(例如,使用有线、无线等)连接,使用这多个装置来实现。功能块也可以在上述一个装置或者上述多个装置中组合软件来实现。
在此,在功能中,有判断、决定、判定、计算、算出、处理、导出、调查、搜索、确认、接收、发送、输出、接入、解决、选择、选定、建立、比较、设想、期待、视为、广播(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、转发(forwarding)、构成(设定(configuring))、重构(重新设定(reconfiguring))、分配(allocating、mapping(映射))、分派(assigning)等,但不限于这些。例如,发挥发送功能的功能块(结构单元)也可以称为发送单元(transmitting unit)、发送机(transmitter)等。均如上所述,实现方法不特别限定。
例如,本公开的一实施方式中的基站、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发挥功能。图15是表示一实施方式所涉及的基站以及用户终端的硬件结构的一例的图。上述的基站10以及用户终端20也可以在物理上作为包含处理器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等的计算机装置而构成。
另外,在本公开中,装置、电路、设备、单元(section)、单元(unit)等语言能够相互替换。基站10以及用户终端20的硬件结构既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,处理既可以由1个处理器执行,处理也可以同时、依次或者使用其他方法由2个以上的处理器执行。另外,处理器1001也可以通过1个以上的芯片来实现。
基站10以及用户终端20中的各功能例如通过使得处理器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写入中的至少一者进行控制来实现。
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(Central Processing Unit(CPU)))来构成。例如,上述的控制单元110(210)、发送接收单元120(220)等的至少一部分也可以由处理器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以及通信装置1004中的至少一方读出至存储器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,控制单元110(210)也可以由被存储在存储器1002中且在处理器1001中操作的控制程序实现,针对其他功能块也可以同样实现。
存储器1002是计算机可读取的记录介质,例如也可以由只读存储器(Read OnlyMemory(ROM))、可擦除可编程ROM(Erasable Programmable ROM(EPROM))、电EPROM(Electrically EPROM(EEPROM))、随机存取存储器(Random Access Memory(RAM))以及其他的恰当的存储介质中的至少一个构成。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公开的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,压缩盘(压缩盘ROM(Compact Disc ROM(CD-ROM))等)、数字多功能盘、蓝光(Blu-ray(注册商标))盘)、可移动盘、硬盘驱动器、智能卡(smart card)、闪存(例如,卡(card)、棒(stick)、键驱动器(key drive))、磁条(stripe)、数据库、服务器以及其他恰当的存储介质中的至少一个构成。储存器1003也可以被称为辅助存储装置。
通信装置1004是用于经由有线网络以及无线网络中的至少一方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(Frequency Division Duplex(FDD))以及时分双工(Time Division Duplex(TDD))中的至少一方,包括高频开关、双工器、滤波器、频率合成器等。例如,上述的发送接收单元120(220)、发送接收天线130(230)等也可以由通信装置1004实现。发送接收单元120(220)也可以被实现发送单元120a(220a)与接收单元120b(220b)在物理或者逻辑上分离。
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既可以使用单一的总线来构成,也可以在每个装置间使用不同的总线来构成。
此外,基站10以及用户终端20也可以构成为包括微处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor(DSP))、专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit(ASIC))、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device(PLD))、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array(FPGA))等硬件,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实现。
(变形例)
另外,针对本公开中说明的术语以及本公开的理解所需的术语,也可以置换为具有相同或者类似的含义的术语。例如,信道、码元以及信号(信号或者信令)也可以相互替换。此外,信号也可以是消息。参考信号(Reference Signal)还能够略称为RS,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(Component Carrier(CC))也可以被称为小区、频率载波、载波频率等。
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期间(帧)的各期间(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(numerology)的固定的时间长度(例如,1ms)。
在此,参数集(numerology)也可以是被应用于某信号或者信道的发送以及接收的至少一方中的通信参数。参数集(numerology)例如也可以表示子载波间隔(SubCarrierSpacing(SCS))、带宽、码元长度、循环前缀长度、发送时间间隔(Transmission TimeInterval(TTI))、每TTI的码元数、无线帧结构、发送接收机在频域中所进行的特定的滤波处理、发送接收机在时域中所进行的特定的加窗(windowing)处理等的至少一个。
时隙也可以在时域中由一个或者多个码元(正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing(OFDM))码元、单载波频分多址(Single CarrierFrequency Division Multiple Access(SC-FDMA))码元等)构成。此外,时隙也可以是基于参数集的时间单位。
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。迷你时隙也可以由比时隙少的数量的码元构成。以比迷你时隙大的时间单位发送的PDSCH(或者PUSCH)也可以称为PDSCH(PUSCH)映射类型A。使用迷你时隙发送的PDSCH(或者PUSCH)也可以称为PDSCH(PUSCH)映射类型B。
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分别对应的别的称呼。另外,本公开中的帧、子帧、时隙、迷你时隙、码元等的时间单位也可以相互替换。
例如,1个子帧也可以称为TTI,多个连续的子帧也可以称为TTI,1个时隙或者1个迷你时隙也可以称为TTI。也就是说,子帧以及TTI中的至少一方既可以是现有的LTE中的子帧(1ms),也可以是比1ms短的期间(例如,1-13个码元),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,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度、发送功率等)的调度。另外,TTI的定义不限于此。
TTI既可以是信道编码后的数据分组(传输块)、码块、码字等的发送时间单位,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、码字等的时间区间(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也可以称为通常TTI(3GPP Rel.8-12中的TTI)、正常TTI、长TTI、通常子帧、正常子帧、长子帧、时隙等。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、子时隙、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(Resource Block(RB))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))RB中包含的子载波的数量也可以与参数集(numerology)无关而是相同的,例如也可以是12。RB中包含的子载波的数量也可以基于参数集(numerology)被决定。
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个子帧等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(Physical RB(PRB))、子载波组(Sub-Carrier Group(SCG))、资源元素组(Resource Element Group(REG))、PRB对、RB对等。
此外,资源块也可以由一个或者多个资源元素(Resource Element(RE))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。
带宽部分(Bandwidth Part(BWP))(也可以称为部分带宽等)也可以表示在某载波中某参数集(numerology)用的连续的公共RB(公共资源块(common resource blocks))的子集。在此,公共RB也可以通过以该载波的公共参考点为基准的RB的索引来确定。PRB也可以由某BWP定义,并在该BWP内被附加序号。
在BWP中,也可以包含UL BWP(UL用的BWP)和DL BWP(DL用的BWP)。对于UE,也可以在1个载波内设定一个或者多个BWP。
被设定的BWP中的至少一个也可以是激活的,UE也可以不设想在激活的BWP之外对特定的信号/信道进行发送接收。另外,本公开中的“小区”、“载波”等也可以替换为“BWP”。
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量、每子帧或者无线帧的时隙的数量、时隙内包含的迷你时隙的数量、时隙或者迷你时隙中包含的码元以及RB的数量、RB中包含的子载波的数量、以及TTI内的码元数量、码元长度、循环前缀(Cyclic Prefix(CP))长度等的结构,能够进行各种各样地变更。
此外,在本公开中说明的信息、参数等既可以使用绝对值来表示,也可以使用相对于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。
在本公开中使用于参数等的名称在任何点上都并非限定性的名称。进而,使用这些参数的算式等也可以与在本公开中显式公开不同。各种信道(PUCCH、PDCCH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。
在本公开中说明的信息、信号等也可以使用各种各样的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(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、信号等能从高层(上位层)向低层(下位层)、以及从低层向高层中的至少一方输出。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、信号等既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公开中说明的方式/实施方式,也可以使用其他方法来进行。例如,本公开中的信息的通知也可以通过物理层信令(例如,下行链路控制信息(DownlinkControl Information(DCI))、上行链路控制信息(Uplink Control Information(UCI)))、高层信令(例如,无线资源控制(Radio Resource Control(RRC))信令、广播信息(主信息块(Master Information Block(MIB))、系统信息块(System Information Block(SIB))等)、媒体访问控制(Medium Access Control(MAC))信令)、其他的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层1/层2(Layer1/Layer2(L1/L2))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(RRC Connection Setup)消息、RRC连接重构(RRC连接重新设定(RRCConnection Reconfiguration))消息等。此外,MAC信令例如也可以使用MAC控制元素(MACControl Element(CE))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。
判定既可以通过以1比特表示的值(0或1)来进行,也可以通过以真(true)或者假(false)表示的真假值(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、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、光缆、双绞线、数字订户线路(Digital Subscriber Line(DSL))等)以及无线技术(红外线、微波等)中的至少一方从网站、服务器、或者其他远程源发送软件的情况下,这些有线技术和无线技术的至少一者被包含在传输介质的定义内。
在本公开中使用的“系统”以及“网络”这样的术语能够互换地使用。“网络”也可以意味着网络中包含的装置(例如,基站)。
在本公开中,“预编码(precoding)”、“预编码器(precoder)”、“权重(预编码权重)”、“准共址(Quasi-Co-Location(QCL))”、“发送设定指示状态(TransmissionConfiguration Indication state(TCI状态))”、“空间关系(spatial relation)”、“空间域滤波器(spatial domain filter)”、“发送功率”、“相位旋转”、“天线端口”、“天线端口组”、“层”、“层数”、“秩”、“资源”、“资源集”、“资源组”、“波束”、“波束宽度”、“波束角度”、“天线”、“天线元件”、“面板”等术语能够互换使用。
在本公开中,“基站(Base Station(BS))”、“无线基站”、“基站装置”“固定台(fixed station)”、“NodeB”、“eNB(eNodeB)”、“gNB(gNodeB)”、“接入点(access point)”、“发送点(Transmission Point(TP))”、“接收点(Reception Point(RP))”、“发送接收点(Transmission/Reception point(TRP))”、“面板”、“小区”、“扇区”、“小区组”、“载波”、“分量载波”等术语能够互换地使用。基站也有时被称为宏小区、小型小区、毫微微小区、微微小区等术语。
基站能够容纳一个或者多个(例如,三个)小区。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,各个更小的区域也能够由基站子系统(例如,室内用的小型基站(远程无线头(Remote Radio Head(RRH)))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基站子系统中的至少一方的覆盖区域的一部分或者整体。
在本公开中,“移动台(Mobile Station(MS))”、“用户终端(user terminal)”、“用户装置(用户设备(User Equipment(UE)))”、“终端”等术语能够互换地使用。
移动台还有时被称为订户站、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、客户端或者一些其他的恰当的术语。
基站以及移动台中的至少一方也可以称为发送装置、接收装置、无线通信装置等。另外,基站以及移动台中的至少一方也可以是被搭载于移动体的设备、移动体本身等。该移动体既可以是交通工具(例如,车、飞机等),也可以是以无人方式运动的移动体(例如,无人机、自动驾驶车等),也可以是机器人(有人型或者无人型)。另外,基站以及移动台中的至少一方还包含在通信操作时不一定移动的装置。例如,基站以及移动台中的至少一方也可以是传感器等的物联网(Internet of Things(IoT))机器。
此外,本公开中的基站也可以替换为用户终端。例如,也可以针对将基站以及用户终端间的通信置换为多个用户终端间的通信(例如,也可以称为设备对设备(Device-to-Device(D2D))、车联网(Vehicle-to-Everything(V2X))等)的结构,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具有上述的基站10所具有的功能的结构。此外,“上行”、“下行”等语言也可以被替换为与终端间通信对应的语言(例如,“侧(side)”)。例如,上行信道、下行信道等也可以被替换为侧信道。
同样,本公开中的用户终端也可以替换为基站。在该情况下,也可以设为基站10具有上述的用户终端20所具有的功能的结构。
在本公开中,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(移动性管理实体(Mobility Management Entity(MME))、服务网关(Serving-Gateway(S-GW))等但不限于此)或者它们的组合来进行。
在本公开中说明的各方式/实施方式既可以单独使用,也可以组合使用,也可以伴随执行而切换使用。此外,在本公开中说明的各方式/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,针对在本公开中说明的方法,使用例示的顺序提示了各种各样的步骤的元素,不限定于所提示的特定的顺序。
在本公开中说明的各方式/实施方式也可以被应用于长期演进(Long TermEvolution(LTE))、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system(4G))、第五代移动通信系统(4th generation mobile communication system(5G))、未来无线接入(FutureRadio Access(FRA))、新无线接入技术(New-Radio Access Technology(RAT))、新无线(New Radio(NR))、新无线接入(New radio access(NX))、未来一代无线接入(Futuregeneration radio access(FX))、全球移动通信系统(Global System for Mobilecommunications(GSM(注册商标)))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband(UMB))、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、利用其他的恰当的系统的系统以及基于它们而扩展得到的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
在本公开中使用的“基于”这样的记载只要没有另外明确说明,就不意味着“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。
对使用了在本公开中使用的“第一”、“第二”等称呼的元素的任何参考都并非全面地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在本公开中使用。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。
在本公开中使用的“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)”也可以被视为对判定(judging)、计算(calculating)、算出(computing)、处理(processing)、导出(deriving)、调查(investigating)、搜索(查找(looking up)、检索(search)、查询(inquiry))(例如表格、数据库或者其他数据结构中的搜索)、确认(ascertaining)等进行“判断(决定)”的情况。
此外,“判断(决定)”也可以将接收(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)等视为进行“判断(决定)”的情况。
此外,“判断(决定)”也可以将解决(resolving)、选择(selecting)、选定(choosing)、建立(establishing)、比较(comparing)等视为进行“判断(决定)”。也就是说,“判断(决定)”也可以将某些操作视为进行“判断(决定)”。
此外,“判断(决定)”也可以被替换为“设想(assuming)”、“期待(expecting)”、“视为(considering)”等。
在本公开中使用的“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“结合”的两个元素间存在一个或一个以上的中间元素这一情况。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”。
在本公开中,在连接两个元素的情况下,能够考虑使用一个以上的电线、线缆、印刷电连接等、以及作为一些非限定性(non-limiting)且非包括性(non-inclusive)的例,使用具有无线频域、微波域、光(可见光以及不可见光)域的波长的电磁能量,两个元素相互被“连接”或者“结合”。
在本公开中,“A与B不同”这样的术语也可以意味着“A与B相互不同”。另外,该术语也可以意味着“A和B分别与C不同”。“分离”、“结合”等术语也可以与“不同”同样地解释。
在本公开中使用了“包含(include)”、“包含有(including)”、以及它们的变形的情况下,这些术语与术语“具备(comprising)”同样,意味着包括性的。进而,本公开中使用的术语“或者(or)”意味着并非异或。
在本公开中,例如,如英语中的a、an以及the那样,通过翻译而追加了冠词的情况下,本公开也可以包含后续于这些冠词的名词为复数形式。
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公开中说明的实施方式。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,本公开的记载以例示说明为目的,对本公开所涉及的发明没有任何限制性的含义。
Claims (6)
1.一种终端,具有:
接收单元,接收同步信号块内的最小信息块(MIB);以及
控制单元,基于用于控制资源集(CORESET)0的设定信息的集合中的、与所述MIB内的索引进行关联的设定信息来决定CORESET0,
所述集合、所述索引和所述CORESET0的频率资源的至少一个的值,与用于具有比所述终端的最小信道带宽宽的最小信道带宽的第2终端的值不同。
2.根据权利要求1所述的终端,其中,
所述CORESET0和用于所述第2终端的CORESET0不同。
3.根据权利要求1或权利要求2所述的终端,其中,
所述集合是:与所述同步信号块的子载波间隔、所述CORESET0的子载波间隔和频带的至少一个对应的设定信息的2个集合中的、与所述MIB内的比特的值进行关联的1个。
4.根据权利要求1或权利要求2所述的终端,其中,
所述CORESET0是基于所述设定信息的用于所述第2终端的CORESET0的一部分。
5.一种无线通信方法,其是终端的无线通信方法,具有:
接收同步信号块内的最小信息块(MIB)的步骤;以及
基于用于控制资源集(CORESET)0的设定信息的集合中的、与所述MIB内的索引进行关联的设定信息决定CORESET0的步骤,
所述集合、所述索引和所述CORESET0的频率资源的至少一个的值,与用于具有比所述终端的最小信道带宽宽的最小信道带宽的第2终端的值不同。
6.一种基站,具有:
发送单元,发送同步信号块内的最小信息块(MIB);以及
控制单元,基于用于控制资源集(CORESET)0的设定信息的集合中的、与所述MIB内的索引进行关联的设定信息来决定CORESET0,
所述集合、所述索引和所述CORESET0的频率资源的至少一个的值,与用于具有比所述终端的最小信道带宽宽的最小信道带宽的第2终端的值不同。
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