JP2018527801A - 狭帯域lte配置のための同期信号及びチャネル構造 - Google Patents
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Abstract
Description
(外1)
にしたがって生成される。nは、そのZCシーケンスの中の10個の位置(又は項)のインデックスであり、uは、そのZCシーケンスの基底シーケンスのインデックスであり、du(n)は、uによってパラメータ化される各々の基底ZCシーケンスの各々の位置nでの複素数値を表す。
前記狭帯域(NB)ロングタームエボリューション(LTE)システムにおいて進化型NodeB(eNB)のダウンリンク送信によってNB物理同期チャネル(NB-PSCH)を受信するように構成される受信機回路であって、前記NB物理同期チャネル(NB-PSCH)は、同期信号を含むとともにチャネル構造を有し、前記同期信号は、プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(SSS)を含み、前記チャネル構造は、相互に間隔をあけられておおよそ15[kHz]だけ離れている複数のサブキャリアによって定義されるとともに全体が前記ダウンリンク送信帯域幅の中に位置している、受信機回路と、
前記進化型NodeB(eNB)との間で、当該ユーザ機器(UE)からのMTC情報のアップリンク送信のための接続を確立するために、前記同期信号を復号して、前記進化型NodeB(eNB)からの時間パラメータ及び周波数パラメータを取得するように構成される制御回路と、を含むユーザ機器(UE)である。
前記狭帯域(NB)ロングタームエボリューション(LTE)システムにおいて進化型NodeB(eNB)のダウンリンク送信によってNB物理同期チャネル(NB-PSCH)を受信するステップであって、前記NB物理同期チャネル(NB-PSCH)は、同期信号を含むとともにチャネル構造を有し、前記同期信号は、プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(SSS)を含み、前記チャネル構造は、相互に間隔をあけられておおよそ15[kHz]だけ離れている複数のサブキャリアによって定義されるとともに全体が前記ダウンリンク送信帯域幅の中に位置している、ステップと、
前記進化型NodeB(eNB)との間で、前記ユーザ機器(UE)からのMTC情報のアップリンク送信のための接続を確立するために、前記同期信号を復号して、前記進化型NodeB(eNB)からの時間パラメータ及び周波数パラメータを取得するステップと、を含む方法である。
15キロヘルツ(kHz)のサブキャリア間隔で間隔をあけた12つのサブキャリアによって構成されるNBロングタームエボリューション(LTE)ダウンリンク帯域幅を有するNBロングタームエボリューション(LTE)システムの1つ又は複数のサブフレームの中で、プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(SSS)を受信するように構成される回路を含む、装置である。
15キロヘルツ(kHz)のサブキャリア間隔で間隔をあけた12つのサブキャリアによって構成されるNBロングタームエボリューション(LTE)ダウンリンク帯域幅を有するNBロングタームエボリューション(LTE)システムの1つ又は複数のサブフレームの中で、プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(SSS)を受信するステップを含む、方法である。
プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(PSS)を含む同期信号を受信するように構成される回路であって、前記同期信号は、1ミリ秒の継続時間を有する1つ又は複数のサブフレームの中で、かつ、複数のサブキャリアに割り当てられる180[kHz]よりも小さな帯域幅を有するシステムダウンリンク帯域幅によって受信され、前記複数のサブキャリアは、相互に間隔をあけられて15[kHz]だけ離れている、回路と、
前記同期信号を復号して、同期を達成するように構成されるコントローラと、を含む、装置である。
Claims (25)
- おおよそ180キロヘルツ(kHz)からおおよそ200[kHz]の範囲内にあるダウンリンク送信帯域幅を有する狭帯域(NB)ロングタームエボリューション(LTE)システムを使用してマシン型通信(MTC)を実現するユーザ機器(UE)であって、
前記狭帯域(NB)ロングタームエボリューション(LTE)システムにおいて進化型NodeB(eNB)のダウンリンク送信によってNB物理同期チャネル(NB-PSCH)を受信するように構成される受信機回路であって、前記NB物理同期チャネル(NB-PSCH)は、同期信号を含むとともにチャネル構造を有し、前記同期信号は、プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(SSS)を含み、前記チャネル構造は、相互に間隔をあけられておおよそ15[kHz]だけ離れている複数のサブキャリアによって定義されるとともに全体が前記ダウンリンク送信帯域幅の中に位置している、受信機回路と、
前記進化型NodeB(eNB)との間で、当該ユーザ機器(UE)からのMTC情報のアップリンク送信のための接続を確立するために、前記同期信号を復号して、前記進化型NodeB(eNB)からの時間パラメータ及び周波数パラメータを取得するように構成される制御回路と、
を含む、ユーザ機器(UE)。 - 前記受信機回路は、さらに、前記ダウンリンク送信の時分割多重(TDM)にしたがって、前記ダウンリンク送信の第1の時分割多重(TDM)部分の間に前記NB物理同期チャネル(NB-PSCH)を受信するとともに、前記ダウンリンク送信の第2の時分割多重(TDM)部分の間に1つ又は複数の他のダウンリンクチャネルを受信するように構成される、請求項1に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記同期信号は、160[kHz]のサンプリングレートで前記複数のサブキャリアのうちの中心の10つのサブキャリアにマッピングされ、それによって、第1のヌルサブキャリアは、前記中心の10つのサブキャリアのうちの最も高い周波数のサブキャリアに隣接し、第2のヌルサブキャリアは、前記中心の10つのサブキャリアのうちの最も低い周波数のサブキャリアに隣接する、請求項1又は2に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記プライマリ同期信号(PSS)及び前記セカンダリ同期信号(SSS)は、単一のサブフレームの同期ブロックの中に位置しており、前記単一のサブフレームは、連続的な第1のスロット及び第2のスロットを有し、前記同期ブロックは、前記第1のスロットの最後の2つのシンボル及び前記第2のスロットの最初の6つのシンボルに広がっている、請求項1に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記プライマリ同期信号(PSS)及び前記セカンダリ同期信号(SSS)は、サブフレームの同期ブロックの中に位置しており、前記同期ブロックは、前記サブフレームの各々のスロットの最後の2つのシンボルを含む、請求項1に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記プライマリ同期信号(PSS)は、前記同期ブロックのシンボルの第1の部分の中に位置しており、前記セカンダリ同期信号(SSS)は、シンボルの前記第1の部分とは異なる前記同期ブロックのシンボルの第2の部分に位置している、請求項4又は5に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記プライマリ同期信号(PSS)及び前記セカンダリ同期信号(SSS)は、前記NB物理同期チャネル(NB-PSCH)のシンボルの間で時間領域においてインターリーブされて、前記セカンダリ同期信号(SSS)のコヒーレント検出を容易にする、請求項1又は4に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記セカンダリ同期信号(SSS)は、複数のプライマリ同期信号(PSS)の送信の間に配置されて、コヒーレント検出を容易にする、請求項1又は4に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記同期信号は、同期信号シーケンスを含み、前記同期信号シーケンスは、後に続く複数のNB同期シンボル(NB-SS)のための単一のサイクリックプレフィックス(CP)を有するとともに、複数のシンボルの継続時間の合計の継続時間に等しい合計の継続時間を有する、請求項1又は4に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記プライマリ同期信号(PSS)は、長さ62のZadoff-Chuシーケンスを含み、前記長さ62のZadoff-Chuシーケンスは、通常のサイクリックプレフィックス(CP)構成にしたがって7つのシンボルにわたって又は拡張されたサイクリックプレフィックス(CP)及びパンクチャリング構成にしたがって6つのシンボルにわたって提供される、請求項1又は4に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記プライマリ同期信号(PSS)は、切り詰められた長さ10のZadoff-Chuシーケンス又はサイクリックに拡張された長さ12のシーケンスを含み、前記切り詰められた長さ10のZadoff-Chuシーケンス又は前記サイクリックに拡張された長さ12のシーケンスは、反復パターンにしたがって複数のシンボルにわたって反復される、請求項1又は4に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記プライマリ同期信号(PSS)は、切り詰められた長さ10のZadoff-Chuシーケンス又はサイクリックに拡張された長さ12のシーケンスを含み、前記切り詰められた長さ10のZadoff-Chuシーケンス又は前記サイクリックに拡張された長さ12のシーケンスは、拡散コードにしたがって複数のシンボルにわたって反復される、請求項1に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記プライマリ同期信号(PSS)は、複数のシンボルにわたって提供される切り詰められた長さ10のZadoff-Chuシーケンス又はサイクリックに拡張された長さ12のシーケンスのセットのうちの1つの要素を含み、前記セットのうちの各々の要素は、あらかじめ定義された基底インデックスパターンにしたがって異なる基底インデックスから生成される、請求項1又は4に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記プライマリ同期信号(PSS)は、長さ15のm-シーケンスのセットのうちの要素を含み、前記長さ15のm-シーケンスのセットのうちの要素は、拡散コードにしたがって複数のシンボルにわたって拡散される、請求項1に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記プライマリ同期信号(PSS)は、切り詰められて、長さ10のシーケンスとなるか、或いは、長さ11のバーカーコード又は長さ7のバーカーコードに基づくサイクリックに拡張された長さ12のシーケンスである、請求項1又は4に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記セカンダリ同期信号(SSS)は、2つのインターリーブされているとともにスクランブルされている長さ31のm-シーケンスを含み、前記受信機回路は、無線フレームごとに2回前記セカンダリ同期信号(SSS)を受信するように構成される、請求項1又は4に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記セカンダリ同期信号(SSS)は、インターリーブ及びスクランブルを使用しない2つの長さ31のm-シーケンスを含む、請求項1又は4に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記セカンダリ同期信号(SSS)は、拡散コードに基づいて複数のシンボルにわたって拡散されるパンクチャリングされた疑似乱数(PN)シーケンスのセットのうちの要素を含む、請求項1に記載のユーザ機器(UE)。
- 当該ユーザ機器(UE)は、前記拡散コードの検出に基づいてフレーム境界を決定するように構成される、請求項12、14、又は18に記載のユーザ機器(UE)。
- 前記プライマリ同期信号(PSS)及び前記セカンダリ同期信号(SSS)は、無線フレームの中で1回送信されるか、2回送信されるか、又は4回送信され、当該ユーザ機器(UE)は、前記セカンダリ同期信号(SSS)の検出の成功によってフレーム境界を識別するように構成される、請求項1又は4に記載のユーザ機器(UE)。
- モノのインターネット(IoT)システムにマシン型通信(MTC)を提供する方法であって、
プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(PSS)を含む同期信号を受信するステップであって、前記同期信号は、1ミリ秒の継続時間を有する1つ又は複数のサブフレームの中で、かつ、複数のサブキャリアに割り当てられる180[kHz]よりも小さな帯域幅を有するシステムダウンリンク帯域幅によって受信され、前記複数のサブキャリアは、相互に間隔をあけられて15[kHz]だけ離れている、ステップと、
前記同期信号を復号して、同期を達成するステップと、
MTC送信のための接続を確立するステップと、
を含む、方法。 - モノのインターネット(IoT)システムにマシン型通信(MTC)を提供する装置であって、
プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(PSS)を含む同期信号を受信する手段であって、前記同期信号は、1ミリ秒の継続時間を有する1つ又は複数のサブフレームの中で、かつ、複数のサブキャリアに割り当てられる180[kHz]よりも小さな帯域幅を有するシステムダウンリンク帯域幅によって受信され、前記複数のサブキャリアは、相互に間隔をあけられて15[kHz]だけ離れている、手段と、
前記同期信号を復号して、同期を達成する手段と、
MTC送信のための接続を確立する手段と、
を含む、装置。 - 狭帯域(NB)無線システムにおいて同期を達成するためのユーザ機器(UE)の装置であって、
15キロヘルツ(kHz)のサブキャリア間隔で間隔をあけた12つのサブキャリアによって構成されるNBロングタームエボリューション(LTE)ダウンリンク帯域幅を有するNBロングタームエボリューション(LTE)システムの1つ又は複数のサブフレームの中で、プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(SSS)を受信するように構成される回路を含む、
装置。 - 複数の命令を含むコンピュータプログラムであって、前記複数の命令は、1つ又は複数のプロセッサで実行されると、前記1つ又は複数のプロセッサに、
15キロヘルツのサブキャリア間隔で間隔をあけた12つのサブキャリアによって構成されるNBロングタームエボリューション(LTE)ダウンリンク帯域幅を有するNBロングタームエボリューション(LTE)システムの1つ又は複数のサブフレームの中で、プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(SSS)を受信する動作と、
前記プライマリ同期信号及び前記セカンダリ同期信号の同期シーケンスから時間パラメータ及び周波数パラメータを取得する動作と、
を実行させる、コンピュータプログラム。 - 請求項24に記載のコンピュータプログラムを格納しているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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