JP2018531537A - 無線システムにおけるフレーミング、スケジューリング、および同期化 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、その内容が参照により本明細書に組み込まれている、2015年8月25日に出願した米国特許仮出願第62/209,665号明細書、2015年11月4日に出願した米国特許仮出願第62/250,840号明細書、2015年11月13日に出願した米国特許仮出願第62/254,916号明細書、および2015年12月30日に出願した米国特許仮出願第62/273,245号明細書の利益を主張するものである。
Δf サブキャリア間隔
5gFlex 5Gフレキシブル無線アクセス技術
5gNB 5GFlex NodeB
ACK 肯定応答
BLER ブロック誤り率
BTI 基本TI(1つまたは複数のシンボル期間の整数倍数)
CB コンテンションベース(たとえば、アクセス、チャネル、リソース)
CoMP 協調マルチポイント送信/受信
CP 巡回プレフィックス
CP−OFDM 従来のOFDM(巡回プレフィックスに依存)
CQI チャネル品質インジケータ
CN コアネットワーク(たとえば、LTEパケットコア)
CRC 巡回冗長検査
CSI チャネル状態情報
D2D デバイスツーデバイス送信(たとえば、LTEサイドリンク)
DCI ダウンリンク制御情報
DL ダウンリンク
DM−RS 復調参照信号
DRB データ無線ベアラ
EPC エボルブドパケットコア
FBMC フィルタバンドマルチキャリア
FBMC/OQAM オフセット直交振幅変調を使用するFBMC技法
FDD 周波数分割複信
FDM 周波数分割多重
ICC 産業用制御および通信
ICIC セル間干渉除去
IP インターネットプロトコル
LAA ライセンス補助アクセス
LBT リッスンビフォアトーク
LCH 論理チャネル
LCP 論理チャネル優先順位付け
LTE Long Term Evolution、たとえば3GPP LTE R8以上
MAC 媒体アクセス制御
NACK 否定ACK
MC マルチキャリア
MCS 変調および符号化方式
MIMO 多入力多出力
MTC マシンタイプ通信
NAS 非アクセス層
OFDM 直交周波数分割多重
OOB 帯域外(放射)
Pcmax 所与のTIにおける総使用可能UE電力
PHY 物理層
PRACH 物理ランダムアクセスチャネル
PDU プロトコルデータ単位
PER パケット誤り率
PLR パケット損失率
QoS サービス品質(物理層の観点から)
RAB 無線アクセスベアラ
RACH ランダムアクセスチャネル(または手順)
RF 無線フロントエンド
RNTI 無線ネットワーク識別子
RRC 無線リソース制御
RRM 無線リソース管理
RS 参照信号
RTT 往復時間
SCMA シングルキャリア多元接続
SDU サービスデータ単位
SOM スペクトル操作モード
SS 同期信号
SRB シグナリング無線ベアラ
SWG (自己完備型サブフレームの)スイッチングギャップ
TB トランスポートブロック
TDD 時分割複信
TDM 時分割多重
TI 時間間隔(1つまたは複数のBTIの整数倍数)
TTI 送信時間間隔(1つまたは複数のTIの整数倍数)
TRx 送受信機
UFMC ユニバーサルフィルタマルチキャリア
UF−OFDM ユニバーサルフィルタOFDM
UL アップリンク
V2V 車車間通信
V2X 車両通信
WLAN 無線ローカルエリアネットワークおよび関連技術(IEEE802.xxドメイン)
Claims (20)
- フレームの構造およびタイミングを動的に決定するために無線送信/受信ユニット(WTRU)において使用する方法であって、
eNodeB(eNB)から、前記フレームの開始を表示するダウンリンク制御情報(DCI)を受信するステップと、
前記受信したDCIに基づいて送信時間間隔(TTI)期間を決定するステップであり、前記TTI期間は基本時間間隔(BTI)の整数によって表されてもよい、ステップと、
前記受信したDCIに基づいて前記フレームのダウンリンク(DL)送信部分およびDL送信割り当てを決定するステップと、
前記受信したDCIに基づいてアップリンク(UL)送信部分およびULグラントを決定するステップと、
前記決定されたDL送信割り当ておよびTTI期間に基づいて前記フレームの前記DL送信部分のデータを受信するステップと、
前記決定されたULグラントおよびTTI期間に基づいて前記フレームのUL送信部分のデータを送信するステップと、
を含む方法。 - 前記UL送信部分の開始は、オフセットによって表示される、請求項1に記載の方法。
- 前記受信したDCIに基づいてサブキャリア間隔を決定するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記受信したDCIに基づいてスイッチングギャップを決定するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記受信したDCIに基づいてハイブリッド自動再送要求(HARQ)のタイミングを決定するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記DL送信部分の期間は、送信ブロック(TB)の整数に基づく、請求項1に記載の方法。
- 前記UL送信部分の期間は、送信ブロック(TB)の整数に基づく、請求項1に記載の方法。
- 前記受信したDCIに基づいて第2のDCIを決定するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記受信したDCIおよび前記第2のDCIは、変調および符号化方式を表示する、請求項8に記載の方法。
- フレームの構造およびタイミングを動的に決定するように構成された無線送信/受信ユニット(WTRU)であって、
eNodeB(eNB)から、前記フレームの開始を表示するダウンリンク制御情報(DCI)を受信するように構成された受信機と、
前記受信したDCIに基づいて送信時間間隔(TTI)期間を決定するように構成されたプロセッサであり、前記TTI期間は基本時間間隔(BTI)の整数によって表されてもよい、プロセッサと、
前記受信したDCIに基づいて前記フレームのダウンリンク(DL)送信部分およびDL送信割り当てを決定するように構成された前記プロセッサと、
前記受信したDCIに基づいてアップリンク(UL)送信部分およびULグラントを決定するように構成された前記プロセッサと、
前記決定されたDL送信割り当ておよびTTI期間に基づいて前記フレームの前記DL送信部分のデータを受信するように構成された前記受信機と、
前記決定されたULグラントおよびTTI期間に基づいて前記フレームのUL送信部分のデータを送信するように構成された送信機と、
を備えたWTRU。 - 前記UL送信部分の開始は、オフセットによって表示される、請求項10に記載のWTRU。
- 前記受信したDCIに基づいてサブキャリア間隔を決定するように構成された前記プロセッサをさらに備えた、請求項10に記載のWTRU。
- 前記受信したDCIに基づいてスイッチングギャップを決定するように構成された前記プロセッサをさらに備えた、請求項10に記載のWTRU。
- 前記受信したDCIに基づいてハイブリッド自動再送要求(HARQ)のタイミングを決定するように構成された前記プロセッサをさらに備えた、請求項10に記載のWTRU。
- 前記DL送信部分の期間は、送信ブロック(TB)の整数に基づく、請求項10に記載のWTRU。
- 前記UL送信部分の期間は、送信ブロック(TB)の整数に基づく、請求項10に記載のWTRU。
- 前記受信したDCIに基づいて第2のDCIを決定するように構成された前記プロセッサをさらに備えた、請求項10に記載のWTRU。
- 前記受信したDCIおよび前記第2のDCIは、変調および符号化方式を表示する、請求項17に記載のWTRU。
- フレームの構造およびタイミングを動的に構成するためにeNodeB(eNB)において使用する方法であって、
無線送信/受信ユニット(WTRU)が送信時間間隔(TTI)期間を決定できるようにするために前記フレームの開始を表示するダウンリンク制御情報(DCI)と、前記フレームのダウンリンク(DL)送信部分およびDL送信割り当てと、前記DCIに基づくアップリンク(UL)送信部分およびULグラントとを前記WTRUに送信するステップと、
前記DL送信割り当ておよびTTI期間に基づいて前記フレームの前記DL送信部分のデータを前記WTRUに送信するステップと、
前記ULグラントおよびTTI期間に基づいて前記フレームのUL送信部分のデータを前記WTRUから受信するステップと、
を含む方法。 - 前記TTI期間は、基本時間間隔(BTI)の整数によって表されることができる、請求項19に記載の方法。
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