JP2019515579A - 新しい無線ダウンリンク制御チャネル - Google Patents

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Abstract

新しい無線ダウンロード数秘術配分情報が、マスタ情報ブロックデータ、システム情報ブロックデータ、無線リソース制御信号、または信号もしくは物理ダウンリンク数秘術指示チャネルを通して取得され、バンドスライス数秘術のための基準信号配分方式に従って特定のバンドスライスに属するリソースブロックの中のアンテナポート基準信号の中のリソース要素位置を取得するために、検索空間内で検出される基準信号とともに使用され得る。物理ダウンロード制御が、次いで、基準信号の1つ以上のリソース要素に基づいて復号され得、それによって、例えば、通信ネットワークへの拡張モバイルブロードバンド大量マシンタイプ通信または超信頼性/低遅延アプリケーションの接続を可能にする。

Description

(関連出願の引用)
本願は、米国仮特許出願第62/334,935号(2016年5月11日出願)、米国仮特許出願第62/401,055号(2016年9月28日出願)、米国仮特許出願第62/399,921号(2016年9月26日出願)、および米国仮特許出願第62/416,902号(2016年11月3日出願)に対する優先権の利益を主張し、上記出願の開示は、それらの全体が参照により本明細書に引用される。
既存および提案される電気通信ネットワークならびにサブネットワークは、LTE、4G、5G、および3GPP等の種々の規格に従って動作し、ライブ通信、エンターテインメント媒体伝送、コンピュータデータ転送、およびモノのインターネット(IoT)、モノのウェブ、ならびにマシンツーマシン(M2M)動作等の多様な用途をサポートし得る。種々の規格は、サブキャリアおよびタイムスロットによる通信リソースの配分のための数秘術を含む。種々の規格はまた、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)動作のための機構も含む。
新しい無線物理ダウンリンク制御チャネル(NR−PDCCH)は、複数の数秘術動作を促進し、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)、大量マシンタイプ通信(mMTC)、および超信頼性/低遅延アプリケーション(UR/LL)等の多様な用途をサポートする、いくつかの特徴を組み込み得る。ユーザ機器(UE)デバイスは、例えば、ユースケースまたは数秘術にかかわらず、その独自のNR−PDCCHを盲目的に復号し得る。代替として、数秘術配分は、数秘術配分が半静的に更新されるシナリオのためにMIBまたはSIB上でシグナリングされ得る。別の代替物として、数秘術配分は、数秘術配分が動的に更新されるシナリオのために物理ダウンリンク数秘術指示チャネル(PDNICH)上でシグナリングされ得る。
NR−PDCCHは、NR−PDCCHを復調するための新しい無線基準信号(NR−RS)を使用して、オンザフライで復号され得る。例えば、NR−RSおよびNR−PDCCHは、同一のプリコーディング/ビーム形成を使用している。NR−RSは、UE特有のシーケンスでマスクされ得る。
NR−PDCCHは、フレキシブルなフレーム構造およびFDD/TDDハイブリッド多重化をサポートし得る。例えば、UE検索空間は、無線リソース制御(RRC)等の上位層シグナリングによって事前定義され得る。
いくつかのDCIは、マルチキャスト−NR−PDCCHおよびプリコードされたNR−PDCCH部分に分割され得る。例えば、マルチキャスト−NR−PDCCHは、DL許可場所およびその許可のプリコードされたNR−PDCCHのためのNR−RSリソース情報を提供し得る。端末がこのマルチキャスト−NR−PDCCHを復号すると、この端末は、プリコードされたNR−PDCCHの場所を決定し、それを復号して、伝送モード、層のNR−RS情報、アンテナ構成等を決定し得る。
NRでは、高速フェージングチャネルを利用し、さらなる融通性を提供し、ユーザの体験を改良し得る、動的伝送モード切り替えがサポートされることが所望される。
現在の3GPPシステムにおける伝送モード切り替えの多くの待ち時間に関連付けられる問題に対処するために、動的伝送モード切り替えを可能にする一方で、盲目復号試行の数を増加させない、以下の例示的機構が、本明細書で提案される。
新しいダウンリンク制御シグナリング、すなわち、物理スロットフォーマットインジケータチャネル(PSFICH)は、スロットの長さ、ダウンリンク伝送領域のためのシンボル、およびアップリンク伝送領域のためのシンボル等の現在のスロットの必要な情報についてUEに知らせる。PSFICHは、各スロットの第1のシンボルにおいて伝送され得る。PSFICHはまた、低いコーディングレートで符号化され、信頼性を向上させるように伝送ダイバーシティモードで伝送され得る。
2層NR PDCCHが、動的伝送モード切り替えをサポートし、盲目復号試行を低減させるために使用され得る。第1の層NR PDCCHは、ダウンリンク制御領域内で伝送され得、その検索空間は、共通および/またはUE特有であり得る。第1の層NR PDCCHは、伝送モードに依存しない、統一NR DCIフォーマットを有し得る。第1の層NR PDCCHはまた、第2の層NR PDCCHに使用されるNR DCIフォーマットのインデックス、および第2の層NR PDCCH検索空間を構成するために使用される検索空間インジケータ等の第2の層NR PDCCH盲目復号のための必要な情報を含み得る。第2の層NR PDCCHは、スケジュールされたダウンリンク伝送のための要求される情報の全てを含み得る。第2の層NR PDCCHは、制御領域またはデータ領域内で伝送され得る。第2の層NR PDCCH検索空間は、UE特有であり得、第1の層NR PDCCH内の検索空間インジケータ、現在のスロット構造、および/またはUE IDによって決定され得る。異なる伝送モードに関して、第2の層NR PDCCHは、第1の層NR PDCCH内でシグナリングされる、異なるDCIフォーマットを有し得る。伝送ダイバーシティ方式またはビームベースのダイバーシティ方式が、制御領域内の信号に適用され得、データ領域の中に位置するNR PDCCHは、データチャネルと同一の伝送モードを伴って構成され得る。
別のオプションは、MAC CEを通し得る、第2の層NR DCIフォーマットのインデックスをシグナリングするものである。この場合、第1の層NR PDCCHは、必要ではない場合がある。その数が現在のLTEにおける伝送モードの数よりもはるかに少ない、NR伝送モード、および異なるNR伝送モードが2層NR PDCCHをサポートするためのNR DCIフォーマットがある。
NRネットワークのためのビーム形成をサポートする、拡張初期アクセス信号設計の必要性に対処するために、以下のソリューションが提案される。
DL同期化チャネル(信号)、ビーム基準信号、およびPBCHチャネルを含むDL初期アクセス信号、各ビーム掃引ブロックが単一のOFDMまたは複数のOFDMシンボルのいずれかを含む、DLビーム掃引ブロックによって搬送されるDL初期アクセス信号、複数のビーム掃引ブロックを含み得るDLビーム掃引サブフレーム、異なるOFDMシンボルにおいて設置されることができるDL同期化チャネルPSSおよびSSS、1つだけのDL同期化チャネルを含むビーム掃引ブロック、同一のOFDMシンボルの中または異なるOFDMシンボルの中で共存し得る、ビーム基準信号およびPBCH、ならびにDL同期化チャネルおよびビーム基準信号と異なる伝送周期を有し得るPBCH。
DL同期化チャネルがセルおよびビームIDを両方とも搬送する場合、UEは、DL同期化チャネルからセルおよびビームIDを検出することができる。したがって、UEは、検出されるDLビーム掃引ブロックを把握することができ、検出されたビーム掃引ブロックとDL掃引サブフレームとの間のタイミングオフセットを計算することができる。
DL同期化チャネルがセルIDのみを搬送する場合、UEは、ビーム基準信号からビームIDを検出することができる。したがって、UEは、検出されるDLビーム掃引ブロックを把握することができ、検出されたビーム掃引ブロックとDL掃引サブフレームとの間のタイミングオフセットを計算することができる。
制御チャネル設計のための機構は、NR−DCIのためのリソースおよびULシグナリングのための波形を割り当てる技法を含むことができる。制御チャネル推定およびサブバンド内のULならびにDLリソースの配分を補助する機構は、UEへの計算負担を限定することができる。
本概要は、発明を実施するための形態において以下でさらに説明される、簡略化された形態で一連の概念を導入するように提供される。本概要は、請求される主題の主要な特徴または不可欠な特徴を識別することを意図せず、請求される主題の範囲を限定するために使用されることも意図していない。さらに、請求される主題は、本開示の任意の部分で記述されるいずれかまたは全ての不利点を解決する制限に限定されない。
図1は、DL PDSCHリソース配分を示すためのLTE PDCCHを図示する。 図2は、LTE UEのための例示的UE盲目PDCCH復号方法のフロー図である。 図3は、レガシーLTE PDCCHおよびEPDCCHのためのリソース配分の例を示す。 図4は、異なる数秘術を多重化するための5G伝送機の例示的構成のブロック図である。 図5は、種々のユースケースのための多重化された数秘術の例示的構成を示す。 図6は、異なる数秘術のための例示的時変バンドスライス構成を示す。 図7は、時間のみにおける数秘術スライシングの例を示す。 図8は、時間および周波数リソースの両方における数秘術スライシングの例を示す。 図9は、bandsliceConfig−kに基づくDLにおけるリソース割り当ての例を示す。 図10は、システム情報を通してバンドスライス構成を取得する例示的UE方法のフローチャートであり、情報は、MIBを通して構成される。 図11は、bandsliceConfig−kがUEに暗示的にシグナリングされ得る例示的方法のフローチャートである。 図12は、帯域内でPDNICHを搬送するbTTIの例示的構成を示す。 図13は、PDNICH−数秘術を通してバンドスライス構成を取得する例示的UE方法を示す。 図14は、それぞれのバンドスライスの中に位置する複数のPDNICHリソースの例を示す。 図15は、全ての可能な場所でPDNICHを盲目的に復号することによって、バンドスライス構成を取得する例示的UE方法を示す。 図16は、bFrame内のバンドスライスの例を図示する。 図17は、3つのUEで3つの異なる数秘術をサポートする例示的5Gシステムを示す。 図18は、NR−PDCCHを復号するための例示的UE方法のフローチャートである。 図19は、複数のマルチキャストNR−PDCCHがバンドスライス内の異なるシンボルの中で搬送される例示的構成を示す。 図20は、NR−PCFICHを通して構成される複数のマルチキャスト−NR−PDCCH領域の例示的シンボルを示す。 図21は、bTTIの中のバンドスライスの例示的構成を示す。 図22は、UEへのDL許可内で内蔵様式でプリコードされたNR−PDCCHを示す例示的構成を示す。 図23は、ダウンリンク制御情報を復号するために関与する例示的方法のフローチャートである。 図24は、動的および静的スロット構造を伴う例示的スロット構造を示す。 図25は、CFIを用いてPSFICHによって示される例示的スロット構造を示す。 図26は、例示的ビームベースの空間周波数ブロックコード(SFBC)を示す。 図27は、例示的ビームベースの周波数切り替え伝送ダイバーシティ(FSTD)を示す。 図28は、1オクテットの例示的伝送モードアクティブ化/非アクティブ化MAC制御要素を示す。 図29は、4オクテットの例示的伝送モードアクティブ化/非アクティブ化MAC制御要素を示す。 図30は、2層NR PDCCHのための例示的プロシージャを図示する。 図31は、トランスポートブロックのための例示的DL伝送チェーンである。 図32は、MAC PDUの例である。 図33は、eMBBおよびURLLのための共通制御検索空間の例を示す。 図34は、先頭シンボルの中でマップされているURLL NR−PDCCHの例を示す。 図35は、サブフレームの先頭シンボルの中のURLLデータリソースの例を示す。 図36は、UE間のリソース多重化の例を示す。 図37は、周波数においてRVに分割された低コードレートNR−PDCCHの例を示す。 図38は、そのNR−PDCCHを復号するためのURLL UEプロシージャの例を示す。 図39は、そのNR−PDCCHを復号するためのeMBB UEプロシージャの例を示す。 図40は、時間においてRVに分割された低コードレートNR−PDCCHの例を示す。 図41は、所与のRVの全てのNR−PDCCHを反復することによってNR−PDCCHを復号するためのURLL UEプロシージャの例を示す。 図42は、NR−PDCCHの全てのRVを反復することによってNR−PDCCHを復号するためのURLL UEプロシージャの例を示す。 図43は、時間および周波数リソースの両方を使用して、RVに分割された低コードレートNR−PDCCHの例を示す。 図44は、サブフレーム内の複数のDL制御領域の例を示す。 図45は、同一のシンボルの中で多重化されたデータおよび制御領域の例を示す。 図46は、それに先行するシンボルの中で許可を配分しないこともある制御領域の例を示す。 図47は、第2の制御領域がeMBBデータをパンクチャする例を示す。 図48は、サブフレーム内の前の制御領域によって示されている後続の制御領域の例を示す。 図49は、サブフレーム内で制御領域を構成するNR−PCFICHの例を示す。 図50は、複数のDL制御領域の例を示し、第2および第3の制御領域は、URLLCのみのためである。 図51は、サブフレーム内で構成されている複数のUL制御領域の例を示す。 図52は、サブフレーム内でUL制御領域を構成する複数のDL制御領域の例を示す。 図53は、ビーム掃引を伴うNR DL制御検索空間の例を示す。 図54は、NR DL制御チャネルのためのUEプロシージャの例を示す。 図55は、共有チャネル伝送が後に続く、ビーム上で伝送される制御情報を図示する略図である。 図56は、ビーム上で繰り返され得る、あるNR−DCIを図示する略図である。図56Aは、UEのためのNR−DCIが全てのビームの中で繰り返されることを図示する略図である。図56Bは、UEのためのNR−DCIが4つのビームのうちの2つのみの上で伝送されることを図示する略図である。 図57は、制御領域内の各ビームの後に共有チャネル伝送が続く例示的シナリオを図示する略図である。 図58は、制御RSまたはビームRSがチャネルを推定するために使用され得る例示的シナリオを図示する略図である。 図59は、制御DMRSがNR−DCIを復号するためにUE特有の様式で使用される例示的シナリオを図示する略図である。 図60は、同一の方法でプリコードされる場合、制御DMRSが制御とデータ領域との間で共有される例示的シナリオを図示する略図である。 図61は、ビーム掃引が同一の数秘術の制御シンボルを通している例示的シナリオを図示する略図である。 図62は、ビーム掃引が異なる数秘術の制御信号を通している例示的シナリオを図示する略図である。 図63は、UEへのサブバンド配分が制御シグナリングのための検索空間を限定する例示的シナリオを図示する略図である。 図64は、共通制御シグナリングへのサブバンド配分がある例示的シナリオを図示する略図である。 図65は、共有チャネルのためのサブバンド動作がある例示的シナリオを図示する略図である。 図66は、例示的通信システムを図示する。 図67は、例えば、無線伝送/受信ユニット(WTRU)等の無線通信のために構成される、例示的装置またはデバイスのブロック図である。 図68は、第1の例示的無線アクセスネットワーク(RAN)およびコアネットワークの系統図である。 図69は、第2の例示的無線アクセスネットワーク(RAN)およびコアネットワークの系統図である。 図70は、第3の例示的無線アクセスネットワーク(RAN)およびコアネットワークの系統図である。 図71は、RAN、コアネットワーク、公衆交換電話網(PSTN)、インターネット、または他のネットワーク内のあるノードもしくは機能エンティティ等、通信ネットワークの1つ以上の装置が具現化さ得る、例示的コンピューティングシステムのブロック図である。
新しい無線ダウンロード数秘術配分情報が、マスタ情報ブロックデータ、システム情報ブロックデータ、無線リソース制御信号、または物理ダウンリンク数秘術指示チャネルを通して取得され、バンドスライス数秘術のための基準信号配分方式に従って特定のバンドスライスに属するリソースブロックの中のアンテナポート基準信号の中のリソース要素位置を取得するために、検索空間内で検出される基準信号とともに使用され得る。物理ダウンロード制御が、次いで、基準信号の1つ以上のリソース要素に基づいて復号され得、それによって、例えば、通信ネットワークへの拡張モバイルブロードバンド大量マシンタイプ通信または超信頼性/低遅延アプリケーションの接続を可能にする。
代替として、複数の物理ダウンリンク制御チャネルが、1つ以上の検索空間内のいくつかの計算された基準信号場所の各々において推測で復調され得る。物理ダウンリンク制御チャネルは、周期的冗長チェックを通過することに基づいて選択され得る。周期的冗長チェックは、装置の識別子でマスクされ得る。
基準信号検出は、リソース要素の受信された信号を装置の特定の基準信号と相関させることによって達成され得る。検索空間は、無線リソース制御信号によって提供され得る。物理ダウンロード制御チャネルは、同一のプリコーディングまたはビーム形成を使用する基準信号を含み得る。
例えば、超信頼性/低遅延用途に関して、基準信号データは、待ち時間の要件を満たすように、時間分割多重化されず、周波数分割多重化されるのみであり得る。例えば、拡張モバイルブロードバンド用途に関して、基準信号およびデータは、周波数および時間分割の両方において多重化され得る。
物理ダウンリンク制御チャネルは、マルチキャストされ得、ダウンリンク許可場所と、基準信号リソース情報とを備え得、プリコードされた物理ダウンリンク制御チャネルの場所が決定されること、それによって、伝送モードまたはアンテナ構成が決定されることを可能にする。
現在のLTEでは、異なる伝送モードの間の切り替えは、RRCシグナリングによって構成され、各構成された伝送モード内で、UEは、構成された伝送モードからデフォルト伝送ダイバーシティ方式にフォールバックすることを可能にされる。本構成がUEにおいて発効するときの正確なサブフレーム数が規定されないと、ネットワークおよびUEが構成される伝送モードの異なる理解を有し得る、周期がある。したがって、UEは、半静的RRCシグナリングの待ち時間に悩まされ得る。
新しい無線(NR)アクセス技術上の検討事項の目的は、最大100GHzの周波数において動作するシステムのために必要とされる技術コンポーネントを識別および開発することである。例えば、3GPP TR 38.913,Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies;(Release14),V0.3.0、ならびにRP−161214,Revision of SI: Study on New Radio Access Technology,NTT DOCOMOを参照されたい。これらの高周波数NR(HF−NR)システムにおける増加したパスロスを補償するために、ビーム形成が幅広く使用されることが予期される。しかしながら、全方向またはセクタベースの伝送に基づく、DL同期化、基準信号、およびPBCH設計等の既存の初期アクセス信号設計は、ビーム形成ベースのアクセスのために要求される機能(例えば、ビーム掃引、ビームペアリング、ビームトレーニング等)をサポートしない。
ダウンリンク制御情報(DCI)は、DCIが形成され、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)内で伝送される、所定のフォーマットである。DCIフォーマットは、同一のサブフレーム内の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上で伝送される、そのデータを入手する方法をUEに伝える。これは、UEがリソースグリッドからPDSCHを見出して復号することに役立つ、リソースブロックの数、リソース配分タイプ、変調方式、冗長性バージョン、コーディングレート等のUEのための詳細を搬送する。PDCCH内でLTEにおいて使用される種々のDCIフォーマットがある。
現在、3GPP規格化努力が、NRフレーム構造を定義するために進行中である。合意は、NRのためのいわゆる「内蔵」時間インターバルを構築することである。内蔵時間インターバルは、全て時間インターバル内に、許可のための制御情報、データ、およびその確認応答(すなわち、ACK/NACK)を含むと理解され、そのリソース内に構成可能なUL/DL/サイドリンク配分および基準信号を有することが予期される。例えば、3GPP R1−164694 Frame Structure Requirements,Qualcomm(May 2016)を参照されたい。
表1は、以下の説明に現れ得る、サービスレベル技術に関連する頭字語のリストである。別様に規定されない限り、本明細書で使用される頭字語は、以下に列挙された対応する用語を指す。
LTEでは、PDCCHが、ULおよびDL許可/伝送を示すために使用される。図1は、DL PDSCHリソース配分を示すためのLTE PDCCHを図示する。PDCCHは、現在のサブフレーム上で伝送されているデータについての制御情報、およびアップリンクデータのためにUEが使用する必要があるリソースについての情報を搬送する。PDCCHは、UEまたはUEのグループのためのリソース割り当てを含む、ダウンリンク制御情報(DCI)と呼ばれるメッセージを搬送する。
LTEにおいて、いくつかのDCIフォーマットがある。フォーマット0は、アップリンク共有チャネル(UL−SCH)配分の伝送に使用される。フォーマット1は、単一入力多重出力(SIMO)動作のためのDL−SCH配分の伝送に使用される。フォーマット1Aは、SIMO動作のためのDL−SCH配分のコンパクトな伝送に、またはランダムアクセスのために専用プリアンブルシグネチャをUEに配分するために使用される。フォーマット1Bは、多入力多出力(MIMO)ランク1ベースのコンパクトなリソース割り当ての伝送制御情報に使用される。フォーマット1Cは、PDSCH割り当ての非常にコンパクトな伝送に使用される。フォーマット1Dは、電力オフセットの追加の情報を伴ってフォーマット1Bと同一である。フォーマット2およびフォーマット2Aは、それぞれ、閉および開ループMIMO動作のためのDL−SCH配分の伝送に使用される。フォーマット2Bは、二重層伝送(アンテナポート7および8)のスケジューリングに使用される。フォーマット2Cは、TM9を使用する、最大8層の伝送(アンテナポート7〜14)のスケジューリングに使用される。フォーマット2Dは、TM10を使用する、最大8層の伝送(アンテナポート7〜14)のスケジューリングに使用される。フォーマット3およびフォーマット3Aは、アップリンクチャネルのためのTPCコマンドの伝送に使用される。フォーマット4は、マルチアンテナポート伝送モードを伴うPUSCHのスケジューリングに使用される。
PDCCHリソースの配分は、CCE(制御チャネル要素)の観点から起こる。1つのCCE=9つの連続REG(リソース要素グループ)=36個のREであり、すなわち、1つのREG=4つのREである。PDCCHは、nがPCFICH中に存在する値、例えば、OFDMシンボルの数である、最初のn個のOFDMシンボルの中に存在するリソースを使用する。制御情報を伝送するために存在するCCEの数は、PCFICH値、1.4MHz〜20MHzのシステムの帯域幅、およびひいては存在する基準信号に影響を及ぼすであろう、存在するアンテナポートの数に応じて、可変であろう。
利用可能なREの総数は、nがPCFICHの値に由来する、最初のn個のOFDMシンボルから決定される。PDCCHのために配分される全REは、nがPCFICH値であり、xが1つのRBの中のサブキャリアの数であり、yがシステムBWの中のRBの総数である、n×x×yに等しくあり得る。例に関して、n=3およびシステムBW=10MHzと仮定されたい。n=3つのOFDMシンボルにおいて、利用可能なREの総数=3×12×50=1,800個のREである。PDCCHのための利用可能な配分可能REは、全RE、すなわち、PCFICHで使用されるREの数とともに、RSに使用されるREの数、PHICHで使用されるREの数として表され得る。したがって、利用可能なPDCCH CCEの数=PDCCHのためのRE/36である。
2つのPDCCH検索空間、すなわち、共通検索空間およびUE特有の検索空間がある。UEは、共通およびUE特有の検索空間の両方を監視するように要求される。UEのための共通およびUE特有の検索空間の間に重複が存在し得る。
共通検索空間に関して、eNodeBは、共通検索空間内の配分のためにアグリゲーションレベル4および8のみを使用する。共通検索空間内に存在するCCEの最大数は、16として固定される。システムで利用可能なCCEの総数は、任意の帯域幅に関して16未満であり、次いで、全てのCCEが、共通検索空間内に存在するであろう。共通検索空間CCEの位置は、常に、第1のCCEインデックスから始まって固定される。
UE特有の検索空間は、UEの割り当てられたC−RNTI半永続的スケジューリング(SPSC−RNTI)、または初期配分(一時C−RNTI)を使用して、UE特有の配分のためのDCIを搬送し得る。UEは、全てのアグリゲーションレベル(1、2、4、および8)においてUE特有の検索空間を監視する。
図2は、LTE UEのための例示的UE盲目PDCCH復号方法のフロー図である。UEは、UEがPDCCHによって使用されるCCEについての情報を有していない、UEがeNodeBによって使用されるアグリゲーションレベルを知らない、またはUEがeNodeBによって使用されるDCIフォーマットについての情報を有していないのいずれかであるため、盲目復号を行い得る。
UEは、サブフレームの制御領域内のOFDMシンボルの数について知らされるのみであり、その対応するPDCCHの場所を提供されない。UEは、全てのサブフレーム内のPDCCH候補のセットを監視することによって、そのPDCCHを見出す。これは、盲目復号と称される。
eNodeBは、例えば、1、2、4、または8の値を伴うアグリゲーションレベルを用いて、UEのためのCCEインデックスを計算し得る。PDCCH候補は、特定の検索空間に関してサブフレーム内でUEによって検索される、いくつかのCCEインデックスを含み得る。PDCCHフォーマットは、0、1、2、3、または4等のDCIフォーマットであり得る。
R8の従来のPDCCHに加えて、EPDCCHは、R11で利用可能である。図3は、レガシーLTE PDCCHおよびEPDCCHのためのリソース配分の例を示す。EPDCCHは、PDSCHリソースを使用し、DL制御情報を伝送して制御チャネル容量を増加させる。ePDCCHは、クロスキャリアスケジューリングがキャリアアグリゲーションに使用されるとき、特に有用である。
R11に関して、EPDCCHは、専用検索空間のみに使用されるように構成され、すなわち、共通検索空間に含まれるE−PDCCHがない。
レガシーPDCCHで使用される基本的リソース単位は、リソース要素グループ(REG)である。PDCCHに匹敵して、EPDCCHの基本リソースは、拡張制御チャネル要素(ECCE)を構築するために使用される、拡張リソース要素グループ(EREG)である。EPDCCHは、1つ以上の拡張CCEもしくはECCEを使用して伝送される。ECCEは、4つまたは8つのEREGで構成される。PRBペアの中に16個の可能なEREG(0、1、2、・・・15)がある。CCEは、36個のREを有する。ECCEの中の利用可能なREの数は、レガシー制御領域のサイズ、サブフレームタイプ、PRBの中のPSS/SSS/PBCH、CRSポートの数、およびCSI−RSポートの数に応じて、変動する。
EREGおよびECCEマッピングのいくつかの可能性がある。異なるマッピング方法のための基本的動機は、任意の構成、例えば、局所的および分散型伝送のための単純性ならびに共通設計を達成すること、周波数ダイバーシティ利得を達成すること、およびECCEレベルまたはPRBレベルICICをサポートすることである。
EPDCCH伝送は、分散型または局所的のいずれかとしてカテゴリ化される。局所的伝送では、ECCEリソースは、単一または隣接PRBペアにマップされる。EPDCCHは、より低いアグリゲーションレベルにおいて1つのPRBペア内でECCEを利用し得る、またはより高いアグリゲーションレベルの場合、より多くのECCEが必要とされる場合に隣接PRBペアを使用し得る。局所的伝送は、LTE−Aシステムチャネル状態情報(CSI)フィードバックのために効果的なPDCCHがある状況で、より有益である。これはまた、周波数選択的スケジューリングおよびビーム形成も活用する。サービングセル毎に、UEがEPDCCH UE特有の検索空間を監視するサブフレームは、上位層によって構成される。UEは、制御情報のための上位層シグナリングによって構成されるような1つ以上のアクティブ化されたサービングセル上のEPDCCH候補のセットを監視し、監視は、監視されたDCIフォーマットに従って、セットの中のEPDCCHのそれぞれを復号しようとすることを含意する。EPDCCH_type=‘Localized’に関して、EPDCCHは、RNTIを含む、いくつかのパラメータの関数として、ポート107、・・・110から選定される単一のアンテナポート上で伝送される。EPDCCHタイプ=‘Distributed’に関して、EPDCCHは、通常の巡回プレフィックスに関して{107,109}または拡張巡回プレフィックスに関して{107,108}のいずれかである、2つのアンテナポート上で伝送される。EPDCCHおよびそのDMRSは、ビーム形成され、伝送のために物理アンテナにマップされなければならない。ここでのビーム形成ベクトルは、分散型伝送に関してTS36.101付属書B.4.4、および局所的伝送に関してTS36.101付属書B.4.5に従って選定される。EPDCCHおよびそのDMRSは、同一のビーム形成を受けなければならず、したがって、それらは、ビーム形成を適用するとき、ともに処理され得る。
ドローン制御および遠隔手術等の超信頼性低遅延用途、ならびにロボット制御および工業自動化等のいくつかのmMTC用途は、短縮された制御およびユーザプレーン待ち時間から有意に利益を得るであろうことが予期される。したがって、LTEとの後方互換性を要求することなく、5GのためのULおよびDL数秘術をそのようなユースケースに適応させることに、大幅な関心がある。
3GPP TR 38.913,Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies,Release 14,V0.2.0は、次世代アクセス技術のためのシナリオおよび要件を定義する。以下は、低遅延設計に関連する3GPP TR 38.913の重要性能インジケータ(KPI)の節の抜粋である。
「7.5 ユーザプレーン待ち時間[・・・]URLLCに関して、ユーザプレーン待ち時間の標的は、ULに関して0.5ミリ秒、DLに関して0.5ミリ秒となるはずである。さらに、可能である場合、待ち時間はまた、次世代アクセスアーキテクチャ内で使用されることができる無線トランスポート技術として、次世代アクセス技術の使用をサポートするために十分に低くなるはずである。[・・・]注記1:信頼性KPIはまた、関連付けられる信頼性要件を伴う待ち時間値を提供する。上記の値は、平均値と見なされるはずであり、関連付けられる高信頼性要件を有していない。[・・・]eMBBに関して、ユーザプレーン待ち時間の標的は、ULに関しては4ミリ秒、DLに関しては4ミリ秒となるはずである。[・・・]注記2:eMBB値に関して、評価は、効率的な方法でデータパケットの転送に関連付けられる全ての典型的遅延(例えば、リソースが事前配分されないときの適用可能なプロシージャの遅延、平均HARQ再伝送遅延、ネットワークアーキテクチャの影響)を考慮する必要がある。」
ネットワークは、「スライス」され得、各スライスは、特定のユースケースまたはユースケースのセットの通信サービス要件をサポートする論理ネットワーク機能の集合から成る。例えば、3GPPオペレータのネットワークは、重要MTCスライス、大量MTC、およびMBBスライスに分割され得、それによって、例えば、サブスクリプションまたはUEタイプに基づいて、オペレータもしくやユーザの必要性を満たす方法で、選択されたスライスにUEをダイレクトすることが可能である。ネットワークスライシングは主に、コアネットワークのパーティションを標的にする。しかしながら、無線アクセスネットワーク(RAN)は、複数のスライス、またはさらに異なるネットワークスライスのためのリソースの区分化をサポートする具体的機能性を必要とし得る。例えば、3GPP TR 22.891,Feasibility Study on New Services and Markets Technology Enablers (SMARTER),Stage 1,Release 14,V−1.1.0を参照されたい。
潜在的ネットワークスライシングサービス要件は、3GPP TR 22.891で定義され、それによって、3GPPシステムは、オペレータが、ネットワークスライス、例えば、複数の企業またはモバイル仮想ネットワークオペレータ(MVNO)をホストするためのパラメータ構成、異なるベンダからのネットワーク機能等のネットワーク機能の独立したセットを構成することを可能にするものとする。3GPP TR 22.891の下で、オペレータは、ネットワークスライスを動的に作成し、異なる多様な市場シナリオの要求に応じるようにカスタマイズされる、完全、自律的、かつ完全動作ネットワークを形成することができるものとする。3GPPシステムは、特定のネットワークスライスに関連付けられる、あるUEおよびサブスクライバを識別することができるものとする。3GPPシステムは、例えば、サブスクリプションまたはUEタイプに基づいて、UEが具体的ネットワークスライスからサービスを取得することができるものとする。
ロングタームエボリューション(LTE)では、マルチアンテナ技法が、改良されたシステム容量(セルあたりより多くのユーザ)および改良されたカバレッジ(より大きいセルの可能性)、ならびに改良されたサービスプロビジョニング(例えば、より高いユーザ毎のデータレート)を含む、改良されたシステム性能を達成するために使用される。伝送機および/または受信機における複数のアンテナの可用性は、異なる目標を達成するために異なる方法で利用されることができる。例えば、E.Dahlman,S.Parkvall,J.Skold,“4G LTE/LTE−Advanced for Mobile Broadband,”second edition,2014を参照されたい。これらの目標は、アンテナダイバーシティ、ビーム形成、および空間多重化を含む。
アンテナダイバーシティでは、伝送機および/または受信機における複数のアンテナは、無線チャネル上のフェージングに対して追加のダイバーシティを提供するために使用されることができる。
アンテナビーム形成では、伝送機および/または受信機における複数のアンテナは、ある方法で全体的アンテナビームを「成形する」ため、例えば、標的受信機の方向に全体的アンテナ利得を最大限にする、または具体的優勢干渉信号を抑制するために、使用されることができる。
アンテナ空間多重化では、伝送機および受信機における複数のアンテナの同時可用性は、無線インターフェースを経由して複数の並列通信「チャネル」を作成するために使用されることができる。これは、多入力多出力(MIMO)アンテナ処理と称される、限定された帯域幅内で高いデータレートを提供する。
LTEでは、現在、表2で要約される、10個の異なる伝送モードがある。伝送モードは、LTEにおけるRRCシグナリングを通してUEに構成される。
ダウンリンク制御情報(DCI)は、DCIが形成され、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)内で伝送される、所定のフォーマットである。DCIフォーマットは、同一のサブフレーム内の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上で伝送される、そのデータを入手する方法をUEに伝える。これは、UEがリソースグリッドからPDSCHを見出して復号することに役立つ、リソースブロックの数、リソース配分タイプ、変調方式、冗長性バージョン、コーディングレート等のUEのための詳細を搬送する。PDCCH内でLTEにおいて使用される種々のDCIフォーマットがある。異なるDCIフォーマットは、表3に含まれる。
各PDCCHは、複数のDCIフォーマットをサポートし、使用されるフォーマットは、UEに先験的に知られていない。したがって、UEは、PDCCHのフォーマットを盲目的に検出する必要がある。盲目復号試行の数を削減するために、LTEは、UEが復号しようとするはずである、所与のアグリゲーションレベルにおいて制御チャネル要素(CCE)によって形成される候補制御チャネルのセットとして検索空間を定義する。各UEは、UE IDおよびサブフレーム番号によって決定される、UE特有の検索空間を有する。加えて、共通検索空間は、PDCCHに関して定義され、全てのUEは、PDCCHに関して共通検索空間内で候補を監視する。
UE特有の検索空間内で監視されるDCIフォーマットは、UEに構成される伝送モードに依存する。
システム情報(SI)は、アクセスし、ネットワーク内で動作することができるためにUEによって獲得される必要がある、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)によってブロードキャストされる情報である。SIは、マスタ情報ブロック(MIB)およびいくつかのシステム情報ブロック(SIB)に分割される。MIBおよびSIBの高レベル説明は、3GPP TS 36.300,Overall description;Stage 2 (Release 13),V13.3.0の中で提供され、表4で要約される。詳細な説明は、3GPP TS 36.331,Radio Resource Control(RRC);Protocols pecification (Release 13),V13.0.0で入手可能である。
現在、3GPP規格化努力が、ビーム形成されたアクセスのための枠組みを設計するために進行中である。より高い周波数における無線チャネルの特性は、LTEが現在展開されているサブ6GHzチャネルと有意に異なる。より高い周波数のために新しい無線アクセス技術(RAT)を設計するという主要な課題は、より高い周波数帯域においてより大きいパスロスを克服することにあろう。このより大きいパスロスに加えて、より高い周波数は、不良な回折によって引き起こされる妨害に起因する不利な散乱環境を受ける。したがって、MIMO/ビーム形成は、受信機側で十分な信号レベルを保証する上で不可欠である。例えば、R1−164013,Framework for beamformed access,Samsungを参照されたい。
より高い周波数において追加のパスロスを補償するために、デジタルBFによって使用されるMIMOデジタルプリコーディングのみに依拠することは、6GHzを下回るものに類似するカバレッジを提供するために十分ではないと考えられる。したがって、追加の利得を達成するためのアナログビーム形成の使用は、デジタルビーム形成と併せた代替物であることができる。十分に狭いビームが、複数のアンテナ要素を用いて形成されるはずであり、それは、LTE評価のために仮定されるものと極めて異なる可能性がある。大きいビーム形成利得に関して、ビーム幅は、それに対応して縮小される傾向があり、故に、大きい指向性アンテナ利得を伴うビームは、具体的には3セクタ構成時に水平セクタエリア全体を網羅することができない。同時高利得ビームの数の限定要因は、送受信機アーキテクチャのコストおよび複雑性を含む。
上記のこれらの観察から、異なるサービングエリアを網羅するように操向される、狭小カバレッジビームを用いた時間ドメイン内の複数の伝送が必要である。本質的に、サブアレイのアナログビームは、OFDMシンボルの時間分解能、またはセル内の異なるサービングエリアを横断するビーム操向の目的のために定義される任意の適切な時間インターバル単位において、単一の方向に向かって操向されることができる。故に、サブアレイの数は、ビーム方向の数および各OFDMシンボル上の対応するカバレッジ、またはビーム操向の目的のために定義される時間インターバル単位を決定する。ある文献では、本目的のための複数の狭小カバレッジビームのプロビジョニングは、「ビーム掃引」と呼ばれている。アナログおよびハイブリッドビーム形成に関して、ビーム掃引は、NRにおいて基本カバレッジを提供するために不可欠と考えられる。大量MIMOを用いたアナログおよびハイブリッドビーム形成に関して、異なるサービングエリアを網羅するように操向される、狭小カバレッジビームを用いた時間ドメイン内の複数の伝送は、NRにおいてサービングセル内のカバレッジエリア全体を網羅するために不可欠である。
ビーム掃引に密接に関連する1つの概念は、UEとそのサービングセルとの間の最良ビームペアを選択するために使用される、ビームペアリングの概念である。これは、制御シグナリングまたはデータ伝送に使用されることができる。ダウンリンク伝送に関して、ビームペアが、UE RXビームおよびNRノードTXビームから成るであろう一方で、アップリンク伝送に関して、ビームペアは、UE TXビームおよびNRノードRXビームから成るであろう。
別の関連概念は、ビーム精緻化に使用されるビームトレーニングの概念である。例えば、より粗いセクタビーム形成が、ビーム掃引およびセクタビームペアリングプロシージャ中に適用され得る。例えば、アンテナウェイトベクトルが精緻化される、ビームトレーニングが、次いで、続き得、その後に、UEとNRノードとの間の高利得狭ビームのペアリングが続く。
R2−162571,Introduction of Virtual Cell,CATTは、中央ユニットの制御下で同一のセルIDを伴う複数のTRP(伝送受信点)として仮想セルを定義する。共通情報またはセルレベル情報は、広いセルエリア内で伝送され、専用データは、CP/UP分割の実現を伴ってUEの近傍の隣接するTRPから伝送される。
3GPP TR 38.913,Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies;(Release 14),V0.3.0は、次世代アクセス技術のためのシナリオおよび要件を定義する。eMBB、URLLC、およびmMTCデバイスのための重要性能インジケータ(KPI)は、表5で要約される。
ネットワークスライスは、特定のユースケースの通信サービス要件をサポートする論理ネットワーク機能の集合から成る。例えば、サブスクリプションまたは端末タイプに基づいて、オペレータもしくはユーザの必要性を満たす方法で、端末を選択されたスライスにダイレクトすることが可能であるものとする。ネットワークスライシングは主に、コアネットワークのパーティションを標的にするが、無線アクセスネットワーク(RAN)が、複数のスライス、またはさらに異なるネットワークスライスのためのリソースの区分化をサポートする具体的機能性を必要とし得ることは除外されない。例えば、3GPP TR22.891,Feasibility Study on New Services and Markets Technology Enablers (SMARTER);Stage 1 (Release14),V1.3.2を参照されたい。
3GPP TR 38.913 Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies;(Release 14),V0.2.0は、次世代アクセス技術のためのシナリオおよび要件を定義する。以下は、5G MIMOプロシージャに関連する新しい要件を課す、3GPP TR 38.913の重要性能インジケータ(KPI)の節の抜粋である。
7.1 ピークデータレート:ピークデータレートの標的は、例えば、ダウンリンクに関して20Gbpsおよびアップリンクに関して10Gbpsであり得る。
7.2 ピークスペクトル効率:ピークスペクトル効率の標的は、ダウンリンクに関して30bps/Hzおよびアップリンクに関して15bps/Hzであり得る。
7.10 カバレッジ:カバレッジの標的は、例えば、164dBであり得る。
7.12 UEエネルギー効率:UEエネルギー効率は、UEモデムエネルギー消費を最小限にしながら、はるかに良好なモバイルブロードバンドデータレートを持続するUEの能力を意味する。
7.19 ネットワークエネルギー効率:能力は、はるかに良好なエリアトラフィック容量を提供しながら、RANエネルギー消費を最小限にすることである。
3GPP TR 22.863 Feasibility Study on New Services and Markets Technology Enablers − Enhanced Mobile Broadband;Stage 1 (Release 14),V0.3.1は、ユースケースを識別し、eMBBシナリオのための以下の群、すなわち、より高いデータレート、より高い密度、展開およびカバレッジ、ならびにより高いユーザモビリティのための要件を統合する。
ULおよびDL NRのための制御チャネルは、ビーム中心のアーキテクチャを有するであろう。複数のビーム上のDL制御シグナリングが、現在、NRでは定義されていない。NR−DCIは、プリコードされ得、したがって、ソリューションが、DL制御信号のためのチャネル推定をサポートするために要求される。UL上で、複数の波形が、サポートされ得、CP−OFDMおよびDFTS−OFDMは、サポートされた代替物である。NRは、波形をUEに割り当てる機構をサポートしなければならない。
5Gは、種々のユースケース、eMBB、mMTC、およびUR/LLをサポートするであろうことが予測される。標準LTEにおけるソリューションは、5Gの複数の数秘術アプローチが対処しようとするシナリオに対処するために不十分であり得る。また、異なる数秘術を同時に使用して、アプリケーションをシームレスに多重化するためのソリューションも欠いている。
提示される1つの課題は、複数の数秘術をサポートするDL制御チャネルの設計である。5Gは、TTIの複数の数秘術、例えば、CP長、サブキャリア間隔またはシンボル持続時間、およびTTIの中のシンボルの数の変動をサポートすることが予期される。複数の数秘術は、同一の時間周波数リソースグリッド上で多重化され得る。
図4は、異なる数秘術を多重化する5G伝送機の例示的構成を示す。数秘術は、表6に説明される。4G LTEにおけるデータチャネルおよび制御チャネルは、セルの中で1つの固定された共通数秘術を使用する。4G LTEにおけるPDCCHの設計は、セルの中の1つだけの固定された数秘術を考慮する。5Gシステムでは、異なる数秘術および待ち時間要件を伴うユースケース/サービスが、同時にサポートされ得る。これはまた、それらの対応するダウンリンク制御チャネルが異なるTTI長およびサブキャリア間隔/シンボル長を有するであろうことも含意する。各ユースケースのUEは、それらのDL制御チャネルを見出す場所を把握する必要がある。5GにおけるDL制御チャネルの設計は、eMBB、mMTC、およびUR/LL等のユースケースの多重化をサポートするはずである。
図5は、ケース1、ケース2、およびケース3の数秘術に属する、5Gのための多重化された数秘術の例示的構成を示す。
提示される別の課題は、5Gにおいてフレキシブルなフレーム構造をサポートするDL制御チャネルである。5Gは、待ち時間/効率トレードオフのためのバンドルTTI設計を伴う種々のレベルのQoSを提供する。加えて、5Gは、サービス認識TTI多重化および内蔵TDDサブフレームをサポートし得る。
しかしながら、5GがLTEにおいてPDCCH設計を継承する場合、それは、ある欠点を継承するであろう。例えば、UEは、PDCCHが全帯域幅上で伝送されるため、全帯域幅を監視する必要があり得る。5G mMTCに関して、全キャリアBWを監視することは実行可能ではない場合がある。さらに、LTEでは、PDSCH復調が、DM−RSに基づく一方で、PDCCH復号は、CRSに基づく、すなわち、常時オンである。本種類の復号待ち時間および階層は、5GにおいてUR/LLに好適ではない場合がある。また、LTEは、制御チャネルとデータチャネルとの間の厳密な時間ドメイン分割を使用する。5Gは、フレキシブルな時間枠構造のためのサポートを要求し得る。さらに依然として、PDSCHサポートを伴うEPDCCHビーム形成が、オンデマンドで要求され得る。
本明細書では、用語「バンドスライス」は、数秘術毎に構成される時間周波数リソース、または数秘術毎もしくは各数秘術を使用するUEのグループ毎に構成されるネットワークスライスを指し得る。用語「bTTI」は、5Gフレーム内の基礎伝送時間インターバルを指す。bTTIは、バンドスライス構成が変化することができない、伝送時間インターバルの単位である。バンドスライスは、例えば、以下のパラメータのうちの1つ、またはそれらの組み合わせ、すなわち、シンボル持続時間、サブキャリア間隔、CP持続時間、時間および周波数ドメイン内のリソース、バンドスライスの上部ならびに底部上の隣接保護帯域、bTTI持続時間、各数秘術のTTI持続時間、および/またはシンボルの数によって定義され得る。
DLにおけるバンドスライスは、動的または半静的のいずれかで構成可能であり、それによって、リソースを異なるネットワークスライスに提供することの融通性を提供し得る。図6は、DLリソースグリッド内の異なるバンドスライスへの時変周波数割り当ての例示的構成を示す。全てのbTTIは、異なるバンドスライス構成を示す。加えて、各bTTI内で、リソースは、周波数において多重化される。
bTTI内のリソースグリッドは、図7に示されるように、時間多重化を通して等、他の方法でバンドスライスを横断して区分化され得る。代替として、bTTI内のリソースグリッドは、図8に示されるように、時間および周波数多重化の両方によってバンドスライスを横断して区分化され得る。
MIB等のシステム情報は、数秘術構成が半静的に更新されるネットワーク内で数秘術配分情報を提供し得る。故に、システム情報は、許容バンドスライスの数、例えば、numBandslices K、および構成、例えば、k=1,2,..KであるbandsliceConfig−kに関する情報を搬送し得る。図9は、bandsliceConfig−kに基づくDLにおけるリソース割り当ての例を示す。表7は、20MHzキャリアのためのk番目のバンドスライスを定義するフィールドの例示的構成を示し、対応する画像描写を示す。構成への更新は、RRCおよびMAC CEを通して行われてもよい。
図10は、MIBを通したシステム情報を通してバンドスライス構成を取得するための例示的UE方法を示す。UEは、MIBを復号し、次いで、数秘術構成を保持する。UEは、次いで、そのバンドスライスのNR−PDCCHを復号し、制御情報を取得する。
図11は、bandsliceConfig−kのフィールドが明示的ではなく暗示的にUEにシグナリングされ得る、例示的方法を図示する。例えば、UEは、バンドスライスの許容できる組み合わせのセットCを有し得、次いで、UEは、セットCを伴う許容できる組み合わせのうちの1つを指し示すインデックスを受信し得る。許容できる組み合わせのセットCは、例えば、「numerologyBook」では、許容できる組み合わせのインデックスがn=1,2,・・・Nである、C=(combination 1,combinaiton 2,・・・combination n,・・・,・・・combination N)として、定義され得る。許容できる組み合わせのセットCは、規定され、UEおよびネットワークの両方、例えば、eNBまたは同等の5G RANノードに知られ得る。
数秘術構成が動的に更新されるネットワーク内のバンドスライス毎の数秘術割り当ては、物理ダウンリンク数秘術指示チャネル(PDNICH)を介して動的に配分され得る。ここでは、各bTTIは、そのbTTIの中のバンドスライスの場所を定義する、その独自のPDNICHを有する。例えば、PDNICHは、K個のバンドスライス毎に表7に示されるシグナリングフィールドのインデックスを搬送する。これらの構成は、例えば、MIBまたはSIB上でシグナリングされ得る。さらに、PDNICHは、DCIおよびデータを処理する際の待ち時間を最小限にするために、bTTIの第1のシンボルの中に位置し得る。
PDNICHのためのリソースは、全てのバンドスライスのためのPDNICHが、例えば、全てまたは複数のネットワークスライスによって受信される、「PDNICH−numerology−Config」を通して、共通数秘術においてシグナリングされる、共通PDNICH配分方法によって配分され得る。PDNICHリソースおよび数秘術は、システム情報を通して端末に示される。例えば、システム情報は、表8に示されるフィールドを示し、PDNICHのリソースを定義し得る。
リソースの開始場所および数に関するリソースは、3GPP規格で事前定義され得る。次いで、開始周波数場所およびサブキャリア間隔を考慮して、端末は、曖昧さを伴わずにPDNICHリソースを決定し得る。
図12は、バンドスライス2の中でPDNICHを搬送するbTTIの例示的構成を示す。図13は、PDNICH−数秘術を通してバンドスライス構成を取得するために使用されるUE方法を示す。UEは、システム情報を通してPDNICH数秘術を取得する。UEはまた、UEがPDNICHを復号する各bTTIからPDNICHを復号することによって、PDNICH数秘術を取得し得る。UEは、次いで、そのそれぞれのNR−PDCCHからダウンリンク情報を復号し得る。
PDNICHのためのリソースは、PDNICHがセルによってサポートされる数秘術毎に別個に構成される、スライス毎のPDNICH配分方式によって配分され得る。図14は、それぞれのバンドスライスの中に位置する複数のPDNICHリソースの例を示す。
複数の可能なリソースは、3GPP規格でPDNICH毎に事前定義され得、bTTIは、PDNICH毎に1つのそのような構成を搬送し得る。端末は、そのネットワークスライスのためのPDNICHリソースおよびそのコンテンツを決定するためにそれが配分される、ネットワークスライスに対応する全ての可能な構成を盲目的に復号し得る。このソリューションは、端末の検索空間をそのネットワークスライスに限定する。
図15は、全ての可能な場所でPDNICHを盲目的に復号することによってバンドスライス構成を取得する例示的方法として、UEを示す。ここで、UEは、PDNICHを取得するために全てのbTTIの検索空間を盲目的に復号し、次いで、続けて制御情報を復号する。
例示的ソリューションでは、numerologyBookの中へのインデックスは、PDNICHを通してシグナリングされ得る。
バンドスライスは、3GPP規格で利用可能な所定のパターンに従って、またはシステム情報を通して提供され、MAC CEを通して更新されるパターンに基づいて、周波数においてホップし得る。例えば、B bTTIの持続時間として定義されるシグナリングインターバル「bFrame」を考慮されたい。ネットワークは、bFrameの0番目のbTTIを構成し得る。次いで、後続のbTTIのためのバンドスライスの場所が、所定のパターンに従って生じ得る。このソリューションは、周波数ホッピングを通して利得をサポートしながら、最小限のシグナリングオーバーヘッドを提供する。図16は、bFrame内のホッピングを図示する。
5Gでは、ダウンリンク基準信号、ダウンリンク制御チャネル、およびダウンリンクデータチャネルは、内蔵ならびにリーンキャリア設計原理に従い得る。例えば、NR−PDCCHの伝送は、LTEにおけるE−PDCCHよりもフレキシブルであり、ダウンリンクデータチャネルのプリコーディングまたはビーム形成を利用し得る。5G復調基準信号(NR−RS)およびNR−PDCCHは、NR−PDCCHがR−RSを使用して復調され得るように、同一のプリコーディング/ビーム形成を使用し得る。NR−RSは、DLデータ伝送があるときのみ伝送される。
3GPP NRは、サポートされた数秘術毎にNR−RS配分/構成を規定し得る。換言すると、各アンテナポートのNR−RSのRE位置は、サポートされた数秘術毎に、例えば、サブキャリア間隔、シンボルの数、CP長等に規定され得る。例えば、UR/LL毎に、NR−RSおよびデータは、待ち時間要件を満たすように周波数分割様式で多重化され得る。eMBBに関して、NR−RSおよびデータは、周波数ならびに時間分割の両方において多重化され得る。それによって、異なる数秘術が、異なるNR−RS配分/構成方式を有し得る。NR−RS配分方式は、NR−RSをリソース要素にマップする規則において(サブキャリアの単位で)周波数偏移および(シンボルの単位で)時間偏移を使用することによって、規格で規定され得る。例えば、周波数偏移および時間偏移は、セルID、数秘術インデックス等のパラメータの関数として定義される。
NR−RSのシーケンスは、RSのための疑似ランダムシーケンス発生器がセルIDおよびUE IDの関数を用いて初期化される、3GPP TS 36.211の第6.10.3節で定義される、UE特有のRSの設計を再利用し得る。動的にNR−PDCCHを復号するために、UEは、最初に、REまたはRBG場所に基づいてNR−RS場所を計算し得る。
NR−PDCCHのための盲目復号は、最初に、NR−RSの存在を検出し、次いで、検出されたNR−RSを使用し、NR−PDCCHを復号することによって、達成され得る。代替として、NR−RSを検出することなく、UEは、NR−RSおよびNR−PDCCHが両方とも伝送されると暗示的に仮定し、NR−PDCCHを復号し得る。
最初にNR−RSを検出するステップを含む方法が、以下の例に従って進行し得る。ステップ1では、UEは、NR−RSの潜在的位置または検索空間を取得する。MIB/SIB、RRC信号、またはPDNICHを通してDL数秘術配分情報を取得することに応じて、UEは、バンドスライス/数秘術のためのNR−RS配分方式に従って、特定のバンドスライスに属する各リソースブロック(RB)の中の各アンテナポートのNR−RSのRE位置を取得し得る。UEは、いくつかの異なるアンテナポートによって使用されるいくつかのREの上等のそのNR−RSの潜在的位置または検索空間を取得し得る。UE特有の検索空間のRBGに基づく開始場所は、TTIまたはサブフレーム毎に変動され得る。
ステップ2では、UEは、具体的NR−RSを検出する。可能なNR−RS位置毎に、UEは、そのNR−RSが実際に伝送されているかどうかを検出するであろう。検出は、これらのRE上の受信された信号をUEの具体的NR−RSと相関させることによって達成され得る。そのNR−RSの存在が検出されると、UEは、ステップ3に進み、NR−PDCCHを復号するであろう。UE特有のNR−RSが検出されない場合、UEは、続けてNR−PDCCHを復号しないであろう。
ステップ3では、UEは、NR−PDCCHの盲目復号に取り掛かる。NR−RSを検出することに応じて、対応するNR−PDCCHの開始場所が、NR−RSのRE位置から導出され得る。例えば、時間および周波数リソースの中のNR−PDCCH開始場所が、検出されたNR−RS位置の所定の式に従って取得され得る。本式は、UE特有であり得る。このようにして、UEは、NR−PDCCHを復調するためのUE特有のNR−RSを検出する前に、全てのNR−PDCCHの可能な候補の盲目復号を試行することを回避し得る。
NR−PDCCHのための盲目復号は、最初にNR−RSを検出することなく達成され得、以下の例に従って進行し得る。提案されたNR−PDCCHを動的に復号するために、UE(ユーザ)は、最初に、NR復調基準信号(NR−RS)場所を計算する。このオプションでは、UEは、NR−RSおよびNR−PDCCHが同一時間に存在する、すなわち、NR−RSおよびNR−PDCCHが同時に存在すると仮定する。NR−PDCCHおよびNR−RSの検索空間は、RRCまたは所定の公式のいずれかによって構成され得る。チャネル推定がNR−RSから取得されると、UEは、NR−PDCCHを復調し始め得る。本設定では、UEは、全ての可能なNR−PDCCH候補に関して盲目復号し始め得る。異なるRNTI、NR−PDCCH候補、NR−DCI、およびNR−PDCCHフォーマットの可能性により、有意数の試行が、NR−PDCCHを正常に復号するために要求され得る。本複雑性を克服するために、UEは、最初に、サブフレームの制御チャネル候補セットの中の第1のCCEを盲目的に復号しようとする。盲目復号が失敗した場合、UEは、開始場所が、UE特有の方式のために、所定の関数によって求められ得る、最初の2つ、4つ、次いで、8つのCCEを連続的に盲目的に復号しようとする。NR−PDCCH候補セットは、異なるNR−PDCCHフォーマットに対応する。UEが所与のPDCCHフォーマットのためのいかなるNR−PDCCH候補も復号できない場合、それは、他のNR−PDCCHフォーマットのための候補を復号しようとする。本プロセスは、全ての可能なNR−PDCCHフォーマットに関して繰り返される。
復号されたNR−PDCCH候補のうちの1つがCRCを通過する場合、NR−PDCCHの成功した復号を宣言され得る。CRCは、UEに属しているNR−PDCCHを確実にするように、UE−RNTI等のUEのIDでマスクされ得る。NR−PDCCHが正常に復号されると、UEは、復号されたPDCCHのコンテンツを伝送されたDCIフォーマットにマップ解除し始め得る。
図17は、3つのUEを用いて3つの異なる数秘術をサポートする、例示的5Gシステムを示す。数秘術1を用いたUEは、所定の式でNR−PDCCHを復号しようとし、全ての可能なNR−PDCCH開始周波数を計算するであろう。UEがNR−RSからチャネル推定情報を取得した後、それは、次いで、NR−PDCCH候補を同時に復調することができる。復号されたCRCのうちのいずれも通過させられない場合、このUEは、必要である場合、他のサポートする数秘術でNR−PDCCHを監視し続けてもよい。NR−PDCCH候補のうちの1つの間にCRC通過がある場合、このUEは、復号された情報をDCIの中へマップし始め得る。
図17は、多重化された数秘術およびユースケースをサポートするための例示的NR−PDCCHを示す。図18は、NR−PDCCHを復号するための例示的UE方法を示す。
NR−PDCCHに加えて、5Gは、NR−PDCCHをシグナリングするために使用される隣接シンボルの数についての情報を搬送する物理チャネルとして、新しい無線物理制御フォーマットインジケータチャネル(NR−PCFICH)を使用し得る。bTTI内で、1つ以上のNR−PDCCHシンボルは、電力制御コマンドおよびその数秘術のために構成される端末のためのUL、DL許可関連情報等の制御情報を搬送するように、各バンドスライスの中で構成され得る。これらのNR−PDCCH領域は、全ての意図された端末が許可に関して領域を監視し、対応する制御情報を復号し得るように、ブロードキャストまたはマルチキャストされ得る。本明細書では、用語「マルチキャスト−NR−PDCCH」は、このようにしてシグナリングされるNR−PDCCH信号の隣接領域を指す。マルチキャスト−NR−PDCCHは、次のマルチキャスト−NR−PDCCHを搬送するシンボルまで、マルチキャスト−NR−PDCCH後の1つ以上のシンボル場所におけるDL許可を構成し得る。
LTEにおいてPDCCHを復号すること同様に、端末は、マルチキャスト−NR−PDCCHを盲目的に復号し、それらが許可を有するかどうかを確認し得る。複数のNR−PDCCH機会が、単一の数秘術に対応するTTIを用いて起こり、時間スライシングが複数の持続時間のTTI、故に、複数のユースケースをサポートすることを可能にし得る。
図19は、バンドスライス内の異なるシンボルの中で複数のマルチキャストNR−PDCCHを搬送する、シンボルの例示的構成を示す。シンボル0、1の中のマルチキャスト−NR−PDCCHが、bTTI内のセット{3,4}からの1つ以上のシンボルの中のDL許可を示し得る一方で、シンボル8の中のマルチキャスト−NR−PDCCHは、セット{9,10,11}からの1つ以上のシンボルの中のDL許可を示し得る。制御情報の量に応じて、各バンドスライスの中のマルチキャスト−NR−PDCCH領域は、1つを上回る隣接シンボルに跨架し、全てのbTTIを動的に変化させる、変動する数のリソースを有し得る。
マルチキャストNR−PDCCH毎のシンボルおよびリソースの数は、図20の例に示されるように、NR−PCFICHを介して示され得る。NR−PCFICHは、そのリソースがバンドスライスサイズおよび場所に関して3GPP規格で事前定義される、ブロードキャストNR−PDCCH毎に構成され得る。NR−PCFICHのためのリソースは、マルチキャスト−NR−PDCCH領域の先頭シンボルに限定され、データを処理する待ち時間が最小限にされるように、対応するマルチキャスト−NR−PDCCHのものと多重化され得る。
図21は、第1のマルチキャスト−NR−PDCCHのためのシンボルの数がPDNICHによって構成され、残りがNR−PCFICHによって構成される、bTTIの中のバンドスライスの例示的構成を示す。PDNICHは、存在する場合、表9の中のK番目のバンドスライスの例示的構成に示されるように、フィールドnumControlSymbolsを通してbTTIの第1のマルチキャスト−NR−PDCCH領域のためのシンボルの数を示し得る。bTTIの中の後続のマルチキャスト−NR−PDCCH領域は、NR−PCFICHを搬送する。
最初のもの以外のマルチキャスト−NR−PDCCHのためのリソースは、数秘術毎のTTI内のバンドスライス毎に場所を留保する、システム情報によって設定され得る。MAC CEは、次いで、設定を半静的に更新し得る。代替として、マルチキャスト−NR−PDCCHのための将来のリソースは、所与の数秘術のためのTTI内の後続のマルチキャスト−NR−PDCCHのためのリソースを留保する、マルチキャスト−NR−PDCCHの以前の発生によって設定され得る。
mMTC等のいくつかのネットワークスライスに関して、バッテリ電力を節約するために、DL制御情報は、具体的マルチキャスト−NR−PDCCH領域内のみ、例えば、TTIの開始時に生じるマルチキャスト−NR−PDCCHの中で生じ得る。
いくつかのタイプの制御情報は、複数の領域に分割され得る。例えば、マルチキャスト−NR−PDCCHは、DL許可をbTTIの中のUEに割り当ててもよいが、追加の制御情報が、「プリコードされたNR−PDCCH」と称され、DL許可内に位置するリソースによって提供され得る。換言すると、プリコードされたNR−PDCCHは、DL許可のサブフレーム内に内蔵される。
例えば、マルチキャスト−NR−PDCCHは、その許可のプリコードされた−NR−PDCCHのためのDL許可場所およびDMRSリソース情報を提供し得る。端末がこのマルチキャスト−NR−PDCCHを復号すると、それは、そのプリコードされたNR−PDCCHの場所を決定し得、それを復号して、伝送モード、層のNR−RS情報、アンテナ構成等を決定する。ソリューションは、マルチキャスト−NR−PDCCHのために配分されるリソースの量を最小限にすることを可能にし、それによって、待ち時間を短縮する。これはまた、DCIの一部がプリコードされることも可能にし、それによって、より高いSNRを提供する、または代替として、DCIのためにより少ないリソースを要求する。
図22は、UEへのDL許可内で、内蔵様式でプリコードされたNR−PDCCHを示す、例示的構成を示す。図23は、2つのステップ、すなわち、それぞれのバンドスライスからマルチキャスト−NR−PDCCHを復号し、次いで、プリコードされたNR−PDCCHを復号し、その後に、UEが許可に基づいて行動するステップにおいて、ダウンリンク制御情報を復号することに関与する例示的方法を示す。
DMRSは、DLデータの1つ以上の層に使用され、基準信号オーバーヘッドを最小限にするように、プリコードされたNR−PDCCHによって共有され得る。プリコードされたNR−PDCCHは、サブフレームの初期シンボルの中に位置し得、プリコードされたNR−PDCCHが最小限の待ち時間で復号され得るように、十分な数のDMRSリソースが、サブフレームの初期シンボルの中に位置し得る。図22は、UEに配分され、プリコードされたNR−PDCCHを復号するように共有される、NR−RSリソースを示す。
現在の3GPPシステムにおける伝送モード切り替えの多くの待ち時間に関連付けられる問題に対処するために、動的伝送モード切り替えを可能にする一方で、盲目復号試行の数を増加させない、以下の例示的機構が、提案される。
新しいダウンリンク制御シグナリング、すなわち、物理スロットフォーマットインジケータチャネル(PSFICH)は、スロットの長さ、ダウンリンク伝送領域のためのシンボル、およびアップリンク伝送領域のためのシンボル等の現在のスロットの必要な情報についてUEに知らせるために使用され得る。PSFICHは、各スロットの第1のシンボルにおいて伝送され得る。PSFICHはまた、低いコーディングレートで符号化され、信頼性を向上させるように伝送ダイバーシティモードで伝送され得る。
2層NR PDCCHが、動的伝送モード切り替えをサポートし、盲目復号試行を低減させるために使用され得る。第1の層NR PDCCHは、ダウンリンク制御領域内で伝送され得、その検索空間は、共通および/またはUE特有であり得る。第1の層NR PDCCHは、伝送モードに依存しない、統一NR DCIフォーマットを有し得る。第1の層NR PDCCHはまた、第2の層NR PDCCHに使用されるNR DCIフォーマットのインデックス、および第2の層NR PDCCH検索空間を構成するために使用される検索空間インジケータ等の第2の層NR PDCCH盲目復号のための必要な情報を含み得る。第2の層NR PDCCHは、スケジュールされたダウンリンク伝送のための要求される情報の全てを含み得る。第2の層NR PDCCHは、制御領域またはデータ領域内で伝送され得る。第2の層NR PDCCH検索空間は、UE特有であり得、第1の層NR PDCCH内の検索空間インジケータ、現在のスロット構造、および/またはUE IDによって決定され得る。異なる伝送モードに関して、第2の層NR PDCCHは、第1の層NR PDCCH内でシグナリングされる、異なるDCIフォーマットを有し得る。伝送ダイバーシティ方式またはビームベースのダイバーシティ方式が、制御領域内の信号に適用され得、データ領域の中に位置するNR PDCCHは、データチャネルと同一の伝送モードを伴って構成され得る。
別のオプションは、MAC CEを通し得る、第2の層NR DCIフォーマットのインデックスをシグナリングするものである。この場合、第1の層NR PDCCHは、必要ではない場合がある。
さらなるオプションは、その数が現在のLTEにおける伝送モードの数よりもはるかに少ない、NR伝送モードである。
別のオプションは、異なるNR伝送モードが2層NR PDCCHをサポートするための種々のNR DCIフォーマットを使用することである。
現在のスロットの内蔵構造を示すために使用される、新しいチャネル物理スロットフォーマットインジケータチャネル(PSFICH)が定義される。各セルの中に唯一のPSFICHがある。PSFICHは、OFDMシンボルの数の観点から、ダウンリンク領域およびアップリンク領域の瞬間サイズを示す。スロットサイズが動的である場合、これはまた、現在のスロットのサイズをシグナリングするはずである。例えば、以下の情報、すなわち、ダウンリンク領域のサイズ(例えば、ダウンリンク領域内のOFDMシンボルの数に関して4ビット)、アップリンク領域のサイズ(例えば、アップリンク領域内のOFDMシンボルの数に関して4ビット)、および現在のスロットのサイズ(例えば、現在のスロット内のOFDMシンボルの数に関して4ビット)が、PSFICHの中で伝送されることができる。
{}
動的および的スロットサイズを伴う例示的PSFICHが、図24に示される一方で、それらのPSFICHは、表10で要約される。
保護領域内のシンボルの数が静的または半静的である場合、現在のスロット、ダウンリンク領域、および保護領域のサイズから計算されることができる、アップリンク領域のサイズを直接シグナリングすることは必要ではない場合がある。
PSFICHは、単一アンテナまたは伝送ダイバーシティモードで伝送され得る。PSFICHは、Nが、現在のスロットおよびアップリンク領域のサイズが明示的にシグナリングされるかどうかに依存する、N個の情報ビットを含む。これは、最初に、レート1/Rが信頼性を向上させるように低くなるはずである、1/Rのレートでチャネルコードによってコード化される。RNコード化ビットは、干渉を無作為化するように、TRP IDに応じて、スクランブリングコードでスクランブルされ、次いで、変調され、リソース要素REにマップされる。これらのREは、周波数において十分に拡散され、全ダウンリンク帯域幅を網羅するはずである。
例示的マッピングでは、コード化ビットは、2−QAMによって変調され、S個のシンボルを含むi番目のコード化シンボルグループは、S個のREを伴うk番目のREグループにマップされ、
であり、Mは、ダウンリンク帯域幅の中のREグループの総数であり、
であり、
は、TRP IDであり、
は、それぞれ、RBの中のサブキャリアの数およびダウンリンクチャネルの中のRBの数である。
注記:PSFICHおよびPCFICHが別個に伝送されるとき、それらがマップされるREグループは、重複されることができない。PSFICHは、最初にリソース要素にマップされるはずであり、PCFICHのマッピングは、PSFICHによって占有されるREを回避するはずである。
PSFICHは、新しいダウンリンク制御チャネルを形成するようにPCFICHと組み合わせられ得る。PSFICHはまた、ダウンリンク制御領域のサイズの情報を搬送し得る。例えば、ダウンリンク制御領域のサイズはまた、ダウンリンク領域の開始時にOFDMシンボルの数のために2ビットを含む、PSFICHの中で伝送され得、ダウンリンク制御領域のサイズは、ダウンリンク領域のサイズ未満またはそれと等しいはずである。
制御フォーマットインジケータ(CFI)を伴ってPSFICHによって示される例示的スロット構造が、図25に示される一方で、それらのPSFICHは、表11で要約される。
チャネルコーディング、スクランブリング、変調、およびREマッピング等のCFIを伴うPSFICHのための物理層プロシージャは、上記で説明されるものと同一のままであるはずである。
本節では、NRにおいて動的伝送モード切り替えをサポートする2層NR PDCCHチャネル構造が提案される。2層NR PDCCHのためのNR DCIフォーマットは、以下のように定義されることができる。
NR DCIフォーマット0は、第1の層NR PDCCHに使用される、唯一のNR DCIフォーマットであり得る。データ伝送のための伝送モードおよび第2の層検索空間のためのサブグループインデックスnが、NR DCIフォーマット0を用いて伝送され得る。
データ伝送のための伝送モードは、ダウンリンクデータ伝送に使用される伝送モードをUEに明示的にシグナリングする、固定ビット数(例えば、3ビット)を伴うフィールドであり得る。伝送モードと第2の層NR DCIフォーマットとの間の1対1のマッピングがあるため、それは、第2の層NR DCIフォーマットを決定し、UEの盲目復号試行を削減するために使用されることができる。NRでは、伝送モードは、伝送ダイバーシティ、開ループ伝送、空間多重化、およびビーム形成を含み得る。例えば、「000」、「001」、「010」、および「011」は、それぞれ、伝送ダイバーシティの伝送モード、空間多重化、およびビーム形成を示すために、このフィールドで使用され得る。
第2の層検索空間のためのサブグループインデックスnは、盲目復号で使用される第2の層検索空間のサブセットをUEにシグナリングする、dビット(例えば、d=1)のフィールドであり得る。結果として、UEは、検索空間全体からではなく、その検索空間からのNR PDCCH候補のサブセットのみから盲目的に復号することができる。
エラー検出が、周期的冗長チェック(CRC)を通してNR DCI伝送上で提供される。NR DCIフォーマット0のペイロード全体は、情報ビットおよびCRCパリティビットを含む。CRCパリティビットは、上で定義される2つのフィールドを含む情報ビットに基づいて計算され、次いで、DCIがそれ自体に送信することを意図しているかどうかをUEが確認することができるように、対応するRNTIでスクランブルされる。
代替として、第1の層NR PDCCHのオーバーヘッドを削減するために、それは、グループベースのアプローチで伝送され得る。複数のUEのための第1の層NR DCIは、単一のメッセージに組み合わせられ、ともに伝送されることができる。NRノードは、最大でもK個のアクティブUEをともにグループ化し、それらにグループIDを割り当て得、Kは、標準仕様で事前定義される。グループの中のUEのためのNR DCIフォーマット0メッセージは、単一のメッセージを形成するようにアタッチされる。CRCパリティビットは、組み合わせられたメッセージのペイロード全体に基づいて計算され、次いで、グループIDでスクランブルされる。グループIDは、RRCシグナリングを通してUEに構成され、組み合わせられたメッセージの中のUEの個々のメッセージの場所は、事前定義され得る、またはRRCシグナリングを通してUEにシグナリングされ得る。信号を受信した後、UEは、CRCを実施することができ、成功した場合、UEは、その割り当てられた場所から、その第1の層NR PDCCHメッセージを取得し得る。
オーバーヘッドを削減する別の方法は、第1の層NR PDCCHメッセージのための有効期限を設定することである。メッセージが前のスロットから同一であり、期限切れではない場合、NRノードは、同一のメッセージを再送信する必要がない。UEが新しい第1の層NR PDCCHメッセージを受信するとき、新しい第1の層NR PDCCHが来る、または現在のものが満了するまで、伝送モードのための同一の構成および以降のスロットの中の第2の層検索空間を適用し得る。有効期限は、標準仕様で事前定義され得る、または上位層シグナリングによって構成され得る。
第2の層NR DCIフォーマットは、異なる伝送モードのために設計される。NRでは、伝送モードは、伝送ダイバーシティ、開ループ伝送、空間多重化、およびビーム形成を含み得る。1つだけのNR DCIフォーマットが、NRにおいてこれらの伝送モード毎に必要とされ得る。以下の情報が、第2の層NR PDCCHのための全てのNR DCIフォーマットによって伝送され得る。
キャリアインジケータは、随意であり、RRCシグナリングによって構成される、クロスキャリアスケジューリングに使用され得る。数秘術等の他のキャリアの基この情報も、上位層シグナリングを通してシグナリングされる。例えば、リソース配分は、リソース配分割り当てを搬送し得る。1つのNR DCIフォーマットで異なるリソース配分方法がある場合、リソース配分フラグフィールドが、選択される方法を示すために要求され得る。
代替的オプションは、上位層シグナリング、変調およびコーディング方式(伝送ブロック毎に)、新しいデータインジケータ(伝送ブロック毎に)、冗長性バージョン(伝送ブロック毎に)、HARQプロセス番号、ダウンリンク割り当てインデックス、伝送電力制御情報、およびSRS要求(TDD動作のためのみに存在する)を通して、リソース配分方法を構成することである。
開ループ伝送のためのNR DCIフォーマットでは、コードブックインデックスおよびPMI等の情報を含む、プリコーディングマトリクス情報も、要求され得る。開ループ伝送のためのアンテナポートは、標準仕様で事前定義され得る、または上位層シグナリングによって構成され得る。
空間多重化伝送のためのNR DCIフォーマットでは、層およびアンテナポートインデックスの数も、要求され得る。この情報は、暗示的または明示的にUEにシグナリングされ得る。暗示的シグナリングに関して、これらのパラメータの限定された構成のセットが、標準仕様で事前定義され得る、または上位層シグナリングによって構成され得る。NR DCIフォーマットでは、選択された構成のインデックスのみが要求される。
ビーム形成伝送のためのNR DCIフォーマットでは、アンテナポートインデックス情報が、要求され得る。アンテナポートは、空間多重化のためのものと異なる。ビーム形成伝送のための各アンテナポートは、ビームトレーニングで見出される、一対の伝送および受信ビームを表す。伝送および受信ビームペアの最大数は、上位層シグナリングによって構成される。アンテナポートインデックスは、暗示的または明示的にUEにシグナリングされ得る。暗示的シグナリングに関して、これらのパラメータの限定された構成のセットが、標準仕様で事前定義され得る、または上位層シグナリングによって構成され得る。NR DCIフォーマットでは、選択された構成のインデックスのみがシグナリングされる。
伝送ダイバーシティ伝送に関して、これ以上の情報は、そのNR DCIフォーマットでは要求されない。伝送ダイバーシティのための詳細は、以下でさらに議論される。
第2の層NR DCIフォーマットは、NR DCIがそれ自体に送信することを意図しているかどうかをUEが決定し得るように、第1の層NR DCIフォーマットと同一のエラー検出およびスクランプリングプロシージャを有する。
第1の層NR PDCCHは、ダウンリンク制御領域内で伝送され得、共通検索空間またはUE特有の検索空間のいずれかの中のリソースにマップされ得る。制御領域は、NCCE,Kがスロットkの制御領域内のCCEの総数である、0〜NCCE,K−1のインデックスを伴って、CCEのセットから成る。
共通検索空間は、システム制御メッセージならびに個々の制御メッセージを伝送するために使用され得る、NR PDCCH候補のセットとして定義される。システムメッセージのための高信頼性要件を達成するために、共通検索空間は、高いアグリゲーションレベルを伴って定義され得る。例えば、アグリゲーションレベルlを伴う共通検索空間内のm番目のNR PDCCH候補に対応するCCEは、
として定義され得、
kは、スロット数であり、
は、検索空間内のNR PDCCH候補の数である。
UE特有の検索空間は、システム内のリソースの効率的な利用のために、UE毎に異なり得る。任意の可能な周波数ダイバーシティを活用し、干渉を無作為化するために、UE特有の検索空間は、時間変数であるように、かつ全帯域幅を横断して広がるように設計され得る。第1の層NR PDCCHのためのUE特有の検索空間のアグリゲーションレベルは、セルエッジにおけるUEのためにさえも要求される性能を満たすように設計され得る。
第2の層NR PDCCHは、上位層シグナリングによって構成されるダウンリンク制御領域またはダウンリンクデータ領域内で伝送され得、UE特有の検索空間内のリソースにマップされ得る。
ダウンリンク制御領域内で、第2の層NR PDCCH候補が第1の層NR PDCCHによってブロックされる状況を回避するために、第1の層および第2の層NR PDCCHのためのUE特有の検索空間は、異なるCCEセットA’およびA”に由来するはずである。例として、ダウンリンク制御領域内の全
から、第1の
は、第1の層NR PDCCHのためのCCEのセット(すなわち、A’)を形成し、他方の
は、第2の層NR PDCCHのためのCCEのセット(すなわち、A”)を形成する。
例えば、ダウンリンク制御領域内の第1の層および第2の層NR PDCCHのための検索空間は、以下のように定義され得る。
アグリゲーションレベルlを伴う第1の層NR PDCCHのためのUE特有の検索空間内のm番目のNR PDCCHに対応する、セットA’の中のCCEは、
として定義され得、i=0,・・・,i−1であり、kは、スロット数であり、
であり、ncrは、UEがキャリアインジケータフィールドを伴って構成される場合にキャリアインジケータフィールド値であり、さもなければ、m’=mであり、
であり、
は、検索空間内のNR PDCCH候補の数である。変数Yk,1は、
として定義され、Y−1,1は、対応するRNTIであり、I1,1およびI2,1は、互いに素である2つの大きい整数である。
アグリゲーションレベルlを伴う第2の層NR PDCCHのためのUE特有の検索空間内のn番目のグループの中のm番目のNR PDCCHに対応する、セットA”の中のCCEは、
として定義され得、i=0,・・・,i−1であり、kは、スロット数であり、no=1,2,・・・,2は、第1の層NR PDCCHによって構成されるグループインデックスであり、
であり、ncrは、UEがキャリアインジケータフィールドを伴って構成される場合にキャリアインジケータフィールド値であり、さもなければ、m’=mであり、
であり、
は、検索空間のn番目のグループの中のNR PDCCH候補の数である。変数Yk,zは、
として定義され、Y−1,2は、対応するRNTIであり、I1,2およびI2,2は、互いに素であり、I1,1およびI2,1と異なり得る、2つの大きい整数である。
ダウンリンクデータ領域内で、上位層シグナリングは、そのうちの一方が局所的セットであり、他方が分散型セットである、NR PDCCH監視のための1つまたは2つのセットを伴ってUEを構成することができる。各セットは、NCCE,p,kがスロットkのセットpの中のCCEの総数である、0〜NCCE,p,k−1のインデックスを伴って、CCEのセットから成る。
例えば、ダウンリンクデータ領域内の第2の層NR PDCCHのためのUE特有の検索空間は、以下のように定義され得る。
アグリゲーションレベルlを伴う第2の層NR PDCCHのためのUE特有の検索空間内のn番目のグループの中のm番目のNR PDCCHに対応するCCEは、
として定義され得、i=0,・・・,i−1であり、kは、スロット数であり、no=1,2,・・・,2は、第1の層NR PDCCHによって構成されるグループインデックスであり、UEがキャリアインジケータフィールドを伴って構成される場合にm’=ncrであり、ncrは、キャリアインジケータフィールドであり、さもなければ、m’=0および
であり、
は、検索空間のn番目のグループの中のNR PDCCH候補の数である。変数
p,kは、
として定義され、Y−1,kは、対応するRNTIであり、I’1,pおよびI’2,pは、互いに素であり、I1,1およびI2,1、I1,2およびI2,2と異なり得る、2つの大きい整数である。
高い信頼性を達成するために、制御領域内のNR PDCCHは、ビームベースの伝送ダイバーシティによって伝送され得る。伝送ダイバーシティは、空間周波数ブロックコード(SFBC)および周波数切り替え伝送ダイバーシティ(FSTD)に基づくことができる。図6および7は、複数のビームを利用し、ダイバーシティ利得を提供し得る、伝送ダイバーシティ方式を図示する。図26に示されるように、SFBCが、2つのビームに作用し得る一方で、少なくとも4つのビームは、図27に示されるようにFSTDのために必要とされ得る。
ビームトレーニング中に、UEは、SINRまたは他の基準に従って最良のM個のビームを報告し得、Mは、RRCシグナリングならびに閾値によって構成され得る。UEが所与の閾値を満たす性能を伴うM個未満のビームを有する、例示的場合において、UEは、所与の閾値を達成するビームを報告するのみであろう。ビームトレーニング後、NRノードは、RRCシグナリングを通して、実際の数Pの形成されたビームペアをUEに伝送し、Pは、M未満またはそれと等しくあり得る。アンテナポートn,n,・・・nは、P個のTxビーム毎に定義される。制御領域内のNR PDCCHのための例示的アンテナポートマッピングは、以下のように示される。
p≧4である場合、FSTDは、制御領域内のNR PDCCHに適用され得る。信号は、伝送のためにアンテナポートn、n、n、nにマップされる。
P=2,3である場合、SFBCは、制御領域内のNR PDCCHに適用され得る。信号は、伝送のためにアンテナポートn、nにマップされる。
P=1である場合、単一ビーム伝送は、制御領域内のNR PDCCHに適用され得る。信号は、伝送のためにアンテナポートnにマップされる。
上記のビームトレーニングおよびアンテナポートマッピングプロシージャは、NR PDCCH伝送だけではなく、NRデータ伝送にも適用可能である。
2層NR PDCCHの代替として、この方法は、RRCシグナリングによる潜在的伝送モードの構成をサポートし、次いで、任意の所与の時点でUEによって使用される伝送モードは、MACヘッダの中のMAC制御要素(CE)シグナリングを使用して、NR(新しい無線)ノード(例えば、gNB)コマンドによってアクティブ化される。
例として、NRノード(例えば、gNB)は、RRCシグナリングを通して、NRノードがUEに使用することを意図する潜在的伝送モードのセットを伴ってUEを構成し得る。これは、以下のうちの1つ以上のもの、すなわち、UE能力、UEが使用することを意図する、もしくはUEサービス使用履歴に基づいてUEが使用するであろうとネットワークが仮定したサービス、オペレータポリシ、UEサブスクリプションプロファイル、および期待される体験されたユーザ体験(例えば、プラチナ、ゴールド、シルバー、またはブロンズレベル)に基づき得る。RRC構成メッセージ内のアンテナ構成情報要素の例が、以下に図示される。
アンテナ情報要素の例
−− ASN1START
AntennaInfoCommon ::= SEQUENCE {
antennaPortsCount ENUMERATED {an1,an2,an4,spare1}

AntennaInfoDedicated ::= SEQUENCE {
transmissionModeList TransmissionModeList OPTIONAL
TransmissionModeList ::= SEQUENCE (size 1・・・maxNumberOfTransmissionMode) of TransmissionMode
TransmissionMode ::= INTEGER (1・・・axNumberOfTransmissionMode) where tm1 corrsponds to transmission mode1,tm2 for transmission mode2,・・・.etc.
codebookSubsetRestriction CHOICE {
n2TxAntenna−tm3 BIT STRING (SIZE (2)),
n4TxAntenna−tm3 BIT STRING (SIZE (4)),
n2TxAntenna−tm4 BIT STRING (SIZE (6)),
n4TxAntenna−tm4 BIT STRING (SIZE (64)),
n2TxAntenna−tm5 BIT STRING (SIZE (4)),
n4TxAntenna−tm5 BIT STRING (SIZE (16)),
n2TxAntenna−tm6 BIT STRING (SIZE (4)),
n4TxAntenna−tm6 BIT STRING (SIZE (16))
} OPTIONAL, −− Cond TM
ue−TransmitAntennaSelection CHOICE{
release NULL,
setup ENUMERATED {closedLoop,openLoop}


AntennaInfoDedicated−v920 ::= SEQUENCE {
codebookSubsetRestriction−v920 CHOICE {
n2TxAntenna−tm8−r9 BIT STRING (SIZE (6)),
n4TxAntenna−tm8−r9 BIT STRING (SIZE (32))
} OPTIONAL −− Cond TM8

AntennaInfoDedicated−r10 ::= SEQUENCE {
transmissionMode−r10 ENUMERATED {
tm1,tm2,tm3,tm4,tm5,tm6,tm7,tm8−v920,
tm9−v1020,tm10−v1130,spare6,spare5,spare4,
spare3,spare2,spare1},
codebookSubsetRestriction−r10 BIT STRING OPTIONAL, −− Cond TMX
ue−TransmitAntennaSelection CHOICE{
release NULL,
setup ENUMERATED {closedLoop,openLoop}


AntennaInfoDedicated−v10i0::= SEQUENCE {
maxLayersMIMO−r10 ENUMERATED {twoLayers,fourLayers,eightLayers} OPTIONAL −− Need OR


AntennaInfoDedicated−v1250 ::= SEQUENCE {
alternativeCodebookEnabledFor4TX−r12 BOOLEAN

−− ASN1STOP
NRノードは、MAC CEを使用して、伝送モードをアクティブ化または非アクティブ化し得る。NRノードは、UE無線リンク条件およびチャネル状態情報についてのフィードバックを含む、UEフィードバック(例えば、MACレベルフィードバック)、全体的なネットワーク負荷条件の変動、ならびにネットワークオペレータポリシに基づいて、リアルタイム伝送モードアクティブ化または非アクティブ化決定を実施し得る。NR DCIフォーマット0で定義されるものに類似する情報が、以下で定義されるように、新しいMAC制御要素の中で搬送され得る。
伝送モードアクティブ化/非アクティブ化MAC制御要素は、固定数nのオクテットにわたって定義され得る。伝送MAC CEは、論理チャネル識別子(LCID)を伴うMAC PDUサブヘッダによって識別され得る。MAC CEの2つの例が、以下に図示される。
1オクテットを伴うアクティブ化/非アクティブ化MAC制御要素が、図28に示される。これは、固定サイズを有し、7つのC−フィールドおよび1つのR−フィールドを含む、単一オクテットから成る。4オクテットのアクティブ化/非アクティブ化MAC制御要素の例が、図29に示される。これは、固定サイズを有し、31個のC−フィールドおよび1つのR−フィールドを含む、4オクテットから成る。TMiフィールドは、TMがアクティブ化されるものであることを示すように、「1」に設定され得る。TMiフィールドは、TMが非アクティブ化されるものであることを示すように、「0」に設定され得る。
論理チャネルIDは、範囲01011〜10111の間のLTEダウンリンク論理チャネルの既存の留保値のうちの1つであり得る(2進コーディング)。代替として、LTE論理チャネル値範囲は、伝送モードMAC CEに割り当てられる、新しい定義された値を伴って拡張され得る。
この方法に関して、NR PDCCHフォーマットは、上で定義される第2の層NR PDCCHと同一の情報を搬送するはずである。物理層プロシージャおよび検索空間設計も同一であり得る。
図30は、UEによる2層NR PDCCH検出のための例示的プロシージャを図示する。UEは、最初に、PSFICHおよびPCFICHを復号し、スロット構造およびダウンリンク制御領域のサイズを取得する。スロット構造およびダウンリンク制御領域のサイズに従って、UEは、第1の層NR PDCCHのための共通検索空間ならびにUE特有の検索空間を決定する。UEは、その検索空間内の第1の層NR PDCCHに関して、統一NR DCIフォーマット0を監視する。UEは、その第1の層NR PDCCHの中で全ての候補を盲目的に復号し、そのIDを用いてCRSをチェックする。CRCが検索空間内のいかなるNR PDCCH候補に関しても成功していない場合、それは、UEが現在のスロットの中でスケジュールされておらず、第2の層盲目復号を実施しないであろうことを含意する。UEは、その第2の層検索空間内の対応する第2の層NR DCIフォーマットを監視する。CRCが成功した場合、UEは、ダウンリンクまたはアップリンク伝送のための要求される情報を取得することができる。
CRCが成功した場合、UEは、第2の層NR DCIフォーマットのインデックスおよびNR DCIから第2の層検索空間を決定するインデックスを取得することができる。
伝送モードをシグナリングすることの代替的オプションは、MAC CEを通す。
種々の例では、向上した信頼性のためのNR−PDCCH設計に関するソリューションが、以下で議論される。
LTEは、ターボコードを使用し、アップリンク(UL)およびダウンリンク(DL)においてデータを符号化する。マザーコードは、1/3のコードレートを提供する、2つの並列連接再帰畳み込みエンコーダから成る。新しい無線(NR)では、低レートコードは、超信頼性かつ低遅延通信(URLLC)および大量マシンタイプ通信(mMTC)用途の両方のためにデータならびに制御を符号化するために考慮されている。URLLCに関して、低レートコードは、向上したコーディング利得から、より高い信頼性を提供する。mMTCは、再伝送の必要性が低下され、その結果として、電力が節約されるため、低レートコーディングから利益を得る。
NRは、LTEよりもはるかに低いデータのためのBLERを標的にするであろうことが予期される(例えば、10またはそれ未満のBLER)。現在、LTEの動作点は、典型的には、単一伝送に関して10−1であるが、それは、eNBでは専用構成である。NRのための標的BLERは、よりロバストな低レートコードおよびおそらく再伝送を通して、達成されると予期される。
3GPP TR 38.913は、次世代アクセス技術のためのシナリオおよび要件を定義する。この要件によると、URLLCに関して、ユーザプレーン待ち時間の標的は、ULに関して0.5ミリ秒およびDLに関して0.5ミリ秒となるはずである。これは、BLERがこれらの待ち時間制約内で達成される必要があることを含意する。
NRに関して、1/3〜1/15のコードレートが着目されることが示唆されている。20バイトほどの小さいパケットサイズが考慮されている。これらのコードは、ULおよびDLにおいてデータならびに制御チャネルの両方に適用され得る。
LTEは、40ビットの最小パケットサイズをサポートし、トランスポートブロック(TB)が40ビットよりも小さい場合、それは、40ビットを有するようにゼロパディングされる。周期的冗長チェック(CRC)が、TBに適用される。受信機において、このCRCチェックが失敗した場合、非確認応答(NACK)が送信され、再伝送が続く。
6,144を上回るトランスポートブロックサイズは、6,144ビットを超えない複数のコードブロックに分割される。CRCが、各コードセグメントに適用される。たとえ単一のCBが誤っていても、HARQ再伝送は、トランスポートブロック全体から成る。図31は、LTE ULにおけるデータ処理チェーンの例を示す。
NRでは、サブフレームが固定数のシンボルを含み得ることが合意されている。これは、複数の制御領域および1つ以上のデータ伝送をサポートし得る。複数の数秘術が、TDM/FDMを通してサブフレーム内で多重化され得る。
3GPP TS 36.300は、以下の表12に示されるように、MACおよびRRC制御の異なる特性を要約する。
MACとRRC制御との間の差異は、シグナリング信頼性にある。シグナリング信頼性に起因して、状態遷移および無線ベアラ構成を伴うシグナリングは、RRCによって実施されるはずである。基本的に、UTRAにおいてRRCによって実施されるシグナリングはまた、同様にE−UTRAのためにRRCによって実施されるはずである。
MACサブ層は、トランスポートチャネル上の物理層に/から配信されるトランスポートブロック(TB)の中へ/からの1つ以上の論理チャネルに属する、MACサービスデータ単位(SDU)の多重化/逆多重化に責任があり得る。MACプロトコルデータ単位(PDU)は、図32に示されるように、MACヘッダ、ゼロまたはそれを上回るMAC SDU、ゼロ以上のMAC制御要素、および随意に、パディングから成る。
一例では、異なるユースケースのための制御情報が、リソースの共通セット内で多重化される。例えば、eMBBおよびURLLは両方とも、同一のサブキャリア間隔を使用して動作し得る。故に、両方のユースケースは、サブフレーム内の共通制御領域の中へマップされた、それらのNR−DCI(NR−PDCCH上で伝送される)を有し得る。ある場合、URLLまたはeMBB UEは、共通制御領域をそのそれぞれのNR−PDCCHに盲目的に復号する。図33は、URLLCおよびeMBBからのNR−PDCCHが、サブフレームの共通制御検索空間内で多重化される、例を示す。サブフレームの残りのシンボルは、URLLCとeMBBデータとの間で多重化される。
LTEでは、異なるアグリゲーションレベルが、PDCCHのための異なるコードレートを提供するために使用された。LTE eNBは、典型的には、特にマルチキャストDCIに関して、情報が標的にされるUEの最も弱いSNRに基づいて、PDCCHのためのアグリゲーションレベルを決定する。しかしながら、NRでは、NR−PDCCHの信頼性要件は、非常に異なり得る。例えば、URLLが、10−4よりも低いエラー率を要求し得る一方で、eMBBは、10−3において動作し得る。ここで、ユースケースは、特定のNR−PDCCHのコーディングレートを決定する際の追加の原動力であり得る。
別の例では、より厳しい待ち時間要件を伴うユースケースのNR−PDCCHは、サブフレーム内の先頭シンボルの中のリソースにマップされる。図34は、URLLユースケースのNR−PDCCHがサブフレームの第1のシンボルから始まってマップされる、例を示す。eMBBユースケースのNR−PDCCHは、後続のシンボルの中の利用可能なリソースにマップされる。
例では、待ち時間が制約されたユースケースのためのデータが、先頭シンボルまたは伝送インターバルの中で生じる最早シンボルにマップされる。例えば、図34で見られるように、URLLケースのためのデータは、待ち時間を短縮するように、伝送インターバルの中の先頭リソースにマップされる。図35は、リソースが、最小限の待ち時間をデータに提供するように、サブフレームの先頭シンボルの中でデータを搬送するために留保され得る、別の例を示す。ここで、先頭シンボルは、共通検索空間に事前に割り当てられたリソースおよびデータのために留保されたリソースから成る。URLLデータが、先頭シンボルの中で搬送される一方で、eMBBデータは、以降のシンボルの中で搬送される。URLLのためのNR−PDCCHは、制御領域の先頭シンボルの中で割り当てられ得る。
これをサポートするために、一例として、NR−DCIが、各シンボルの中のPRBの観点から、多重化されたユーザのためのリソースを構成する能力を有することを提案する。例えば、図36では、3つのユーザが構成され、そのうちの2つは、URLLであり、1つは、eMBBである。これらの許可のためのNR−DCIは、UE1のためのシンボル#1、UE2のための#2およびシンボル#2の一部、ならびにUE3のためのシンボル#3〜6を構成するはずである。1つのPRBは、リソースの最小配分であり得、したがって、NR−DCIは、UEのためのシンボルにつきPRBを構成するであろう。
例では、マルチキャストメッセージのためのDCIを搬送するNR−PDCCHは、本DCIの中でシグナリングされるいくつかのユースケースの間で最も厳しいユースケースのための信頼性要件に基づいて、より低いコーディングレートを使用して伝送され得る。例えば、ページングおよび電力制御のためのもの等のマルチキャストNR−DCIは、URLLならびにeMBBの両方を標的にし得、URLLの信頼性要件をサポートするように、より低いコードレートでコード化されるはずである。
別の例では、共通マザーコードが、いくつか、例えば、全てのユースケースに使用され得る。URLLが、追加の信頼性を達成するために、より低いコードレートを使用し得る一方で、eMBBは、より高いコードレートを使用し得る。これを達成する例示的方法は、適切なレートマッチングを有効にし、URLLのための大きいアグリゲーションレベルを可能にすることである。これらのより大きいアグリゲーションレベルを達成する例示的方法は、n≧1であり、RVがeMBBのためのアグリゲーションレベルのセットの中にある、(LTEにおけるPDSCHまたはPUSCHのトランスポートブロック/コードブロックのように)複数の冗長性バージョンRV・・・RVを達成することである。したがって、NRノードは、NR−PDCCHのいくつかの冗長性バージョンを伝送し、URLLのための標的コードレート/アグリゲーションレベルを達成するものとするが、バージョンのうちの少なくとも1つは、許容エラー率を伴ってeMBBによって復号されることができる。これらの冗長性バージョンは、以下の方法のうちの1つで伝送され得る。
異なる冗長性バージョンは、周波数で明確に識別されることができる。図37は、2つの冗長性バージョンRVおよびRVが低レートNR−DCIのためにサポートされる、例を示す。URLLのNR−PDCCHのRVおよびRVは、シンボル#0の中で生じるが、URLL UEによって別個に区別されることができる。本方式の例示的利点は、URLLモードをサポートしないいくつかのデバイスが、それらのハードウェアの中で低レートコードデコーダを要求しないことである。効果的に、eMBB受信機は、RVのうちの少なくとも1つがeMBBユースケースによってサポートされるコードレートのセット内にある限り、より低いコードレートを未認識であり得る。
例えば、URLL動作の信頼性レベルを要求しないeMBBデバイスは、低コードレートデコーダを要求しない場合がある。NR−PDCCHがマルチキャストメッセージであると仮定して、そのようなeMBBデバイスは、許容信頼性でRVのみを正常に復号する。これは、RVを別個に復号し得る。成功した場合、それは、反復DCIを無視する。失敗した場合、それは、DCIを無視する。一方で、URLL UEは、RVおよびRVを合同で復号し、待ち時間を犠牲にすることなく、より高い信頼性を達成する。
図38は、NR−PDCCHを盲目的に復号するためのURLL UEのプロシージャを示す。ここで、2つの冗長性バージョンが、低レートNR−DCIコードのために仮定される。URLL UEは、その盲目検索においてそれらを合同で復号する。
図39は、NR−PDCCHを盲目的に復号するためのURLL UEのプロシージャを示す。eMBB UEは、eMBBコードレートおよびアグリゲーションレベルを仮定して、低いコードレートを無視し、仮説を盲目的に復号し得る。
ここで図40を参照すると、異なる冗長性バージョンが、異なるシンボルの中で伝送され得る。図40は、URLLユースケースのためのNR−PDCCHが、サブフレームのシンボル1および2上のRVおよびRV伝送にセグメント化され、eMBBのためのNR−PDCCHと多重化される、例を示す。本方式の利点は、良好なSINRを伴う待ち時間が制約されたデバイスが、許容信頼性でRVを正常に復号し、NR−DCIに即時に応答し得ることである。不良なSINRを伴うデバイスは、第2のシンボルを待ち、それらの許可に基づいて行動する前にRVおよびRVを合同で復号する。本方式を通して、UEの大半は、低い待ち時間を伴う高い性能を提供されることができる。ある場合、セルエッジUEのみが、悪化した待ち時間に悩まされる可能性がある。本方式を用いると、UEは、低レートNR−DCIコードレートをサポートする必要がない場合がある(例えば、eMBB UEは、それらのハードウェアの中で低レートデコーダを有するように要求されない)ことに留意されたい。
図41は、そのNR−DCIを取得するURLL UEのプロシージャを示す。第1のステップでは、UEは、全てのRV0を復号し、そのNR−DCIを盲目的に検索する。第2のステップでは、それは、RV0およびRV1を合同で復号する。これは特に、検出の可能性が第1のステップでは非常に高いため、UEが十分なSINR動作条件を検出する場合に従う良好なプロシージャである。その結果として、図41の中の待ち時間は、そのNR−DCIを取得するURLL UEのプロシージャを示す。第1のステップでは、UEは、全てのRV0を復号し、そのNR−DCIを盲目的に検索する。第2のステップでは、それは、RV0およびRV1を合同で復号する。これは特に、検出の可能性が第1のステップでは非常に高いため、UEが十分なSINR動作条件を検出する場合に従う良好なプロシージャであり得る。その結果として、NR−DCIを処理する際の待ち時間は、最小限にされることができる。
図42は、URLL UEがそのNR−DCIを復号するための代替的プロシージャを示す。ここで、UEは、NR−DCIのためのRVを復号し得る。失敗した場合、それは、RVおよびRVをともに復号する。次いで、それは、次のNR−DCI仮説のRVを復号し始める。したがって、それは、次のNR−PDCCHを復号しようとする前に、NR−PDCCHのための全ての冗長性バージョンを反復する。図43は、時間および周波数リソースの両方を使用して、RVに分割された低コードレートNR−PDCCHの例を示す。
別の例では、時間および周波数の両方の境界が組み込まれる。図44は、RVおよびRVが異なるシンボルならびに異なる周波数場所で生じる、例を示す。複数の冗長性バージョンでNR−PDCCHを伝送する、これらの方式に関して、冗長性バージョンパターンおよびリソース配分が標準仕様で事前定義されることを提案する。伝送で使用される具体的パターンは、RRCシグナリングおよびMAC CE更新を通して、半静的にUEの中で構成され得る。
URLLが最小限の待ち時間を要求し得、ある場合、ある伝送インターバル内で先頭シンボルを使用することを要求し得るため、高い信頼性を要求するMAC CEが、(MAC CEを搬送するCBが先頭シンボルにマップされるLTEと異なり)シンボルのうちのいずれかの中で伝送される融通性を有することを提案する。さらに、URLLおよびeMBBの両方のために意図される、NR−PDSCH上のページングおよびシステム情報等のマルチキャストメッセージは、より高い信頼性のために好適なレートで符号化され得る。
ここで増加した信頼性を要求するユースケースのための専用制御シグナリングを検討すると、ユースケースの各々は、制御情報シグナリングのための専用リソースを有し得る。例えば、URLLのNR−PDCCHは、eMBBのものと多重化されない場合がある。
所与のユースケース内で、NR−PDCCHは、LTEにおいてPDCCHを復号することに類似する様式でそのDCIを決定するように、共通検索空間内で伝送され、UEによって盲目的に復号され得る。代替として、NR−PDCCHは、LTEにおけるePDCCHに類似する様式で、所定の場所におけるUEにシグナリングされ得る。
これらの両方のシナリオでは、NR−PDCCHは、本明細書に説明されるように複数の冗長性バージョンを使用して伝送され得る。mMTCデバイスはまた、そのNR−PDCCHのための複数の冗長性バージョンを有することからも利益を得ることに留意されたい。例えば、UEは、そのSNRを追跡し、その標的信頼性および電力消費を達成するために1つ以上の冗長性バージョンを復号するべきかどうかを決定することができる。mMTCデバイスが、1つだけの冗長性バージョンを要求することを決定する場合、RVのみを復号し、それによって、電力を節約する。
ここで制御シグナリングのための他のソリューションを検討すると、複数の制御シグナリング領域が、図44で見られるようにDLにおけるサブフレーム内に存在し得、各制御領域は、異なる数秘術を有し得る。各領域は、そのNR−PDCCHを検出するように、UEによって盲目的に復号され得る。
各制御領域は、図46に示されるように、その制御領域と同一のシンボルおよび/または制御領域に続くシンボルの中のリソースを使用する、許可を提供し得る。したがって、制御領域は、時間が制御領域に先行するリソースの中で許可を提供することができない。また、以降の制御領域のNR−DCIは、DCIoverRideFlagがTRUEに設定される、例えば、MCS値、HARQスケジューリング、電力制御である場合に、前の制御領域のDCIをオーバーライドし得る。
一般に、制御領域リソース、RS、およびデータリソースは、図45に示されるように、単一のシンボルに多重化され得、サブフレームデータの第1のシンボル、制御、およびRSは、ともに多重化される。後続の制御領域は、データ領域をパンクチャし得ることに留意されたい。例えば、限定されたリソースを要求する制御領域は、サブフレームの後続のシンボルの中でURLL許可を与えてもよく、ここでは、対応する制御領域は、図47に示されるようにeMBBデータをパンクチャする。URLLCデータは、eMBBデータをパンクチャし得ることに留意されたい。
ある場合、制御リソースは、動的に配分され得る。第1の共通制御領域は、サブフレーム内の1つ以上の後続の制御領域の存在およびリソースを示し得る。また、例示的例によると、サブフレーム内のN番目の制御領域が、1からN−1個の制御領域のうちのいずれか1つによって示され得ることも提案する。図48Aは、第1の制御領域がサブフレーム内の第2および第3の制御領域についての情報を示す、例を示す。図48Bは、第2の制御領域がサブフレーム内の第3の制御領域についての情報を示す、例を示す。
制御領域毎にリソースを示す情報は、限定ではないが、一例として提示される、以下のうちの1つ以上のもの、すなわち、構成される制御領域の数、各制御領域の数秘術、(PRBS/シンボル/REの観点から)各制御領域のリソース、および各制御領域のビームインデックスを含み得る。
代替として、制御リソースが動的に配分されるとき、各制御領域は、対応するNR−PCFICH(LTEにおけるPCFICHに類似する)を有し、制御領域の存在およびリソースを示し得る。図49は、3つの共通検索空間制御領域があり、それぞれが、制御領域と同一のシンボルの中で生じるその独自のNR−PCFICHによって構成される、例を示す。NR−PCFICH毎のリソースは、標準仕様で事前定義され得る、またはシステム情報を通して示され得る。UEは、NR−PCFICHを復号し得、成功した場合、制御領域の場所を特定するであろう。NR−PCFICHおよび対応する制御領域が送信される必要がない場合、これらのリソースは、データを搬送することができる。
単一のNR−PCFICHは、サブフレーム内の複数の制御領域のためのリソースを示し得る。NR−PCFICHの中の情報は、限定ではないが、一例として提示される、以下のうちの1つ以上のもの、すなわち、構成される制御領域の数、各制御領域の数秘術、(PRBS/シンボル/REの観点から)各制御領域のリソース、および各制御領域のビームインデックスを含み得る。
代替として、制御領域の数は、システム情報を通して半静的に構成され得る。実際のリソースおよび数秘術は、上記で説明されるように、NR−PCFICHまたは第1の制御領域を通して構成され得る。
例では、後続の制御領域は、例えば、低遅延用途を促進するためにDLおよびUL許可等の具体的タイプの制御情報を搬送するために、使用され得る。または、それらはまた、第1の制御領域内で許可を見出さない場合、eMBBデバイスがサブフレーム中に電源を切り得るように、URLLCのみ等のあるユースケースのNR−PDCCHを搬送するように構成され得る。本例では、後続の制御領域リソースは、半静的または動的に事前定義もしくは構成され得るが、URLLC UEのみが、これらの制御領域を復号するように要求される。図50は、第1の制御領域がeMBBおよびURLLCの両方のためのNR_DCIを搬送し得るが、サブフレーム内の後続の制御領域がURLLC UEのためのNR−PDCCHのみを搬送するケースを示す。
別の例では、1つを上回るUL制御領域は、例えば、図51で見られるようにサブフレーム内の複数のDL伝送に対応するA/Nを搬送するためのサブフレームの中で構成され得る。
複数のDL制御領域は、図52に示されるように、複数のUL伝送リソースを提供し得る。
ここでビーム形成されたNR DL制御チャネルを検討すると、NR DL制御チャネルが、ビーム形成を用いて適用されることができる。初期アクセス段階では、ビーム掃引サブフレームのためのリソース配分は、同期化チャネル、ビーム掃引RS、および一次ブロードキャストチャネルのための固定または事前決定されたリソースを用いて、事前決定されることができる。このようにして、UEは、Txビーム掃引中に最良のTxビームを見出すことができる。共通NR DL制御が必要とされている場合において、NRノードTX−ビーム掃引ベースの伝送は、同期化チャネル、ビーム掃引RS、および一次ブロードキャストチャネルを用いて、同一のカバレッジをサポートするために使用されることができる。これらの共通NR DL制御チャネル検索空間は、同期化チャネル、ビーム掃引RS、および一次ブロードキャストチャネルのためのビーム掃引で使用される同一のビームを用いて、適用されることができる。図53を参照すると、それは、共通NR DL制御がDLビーム掃引RSと同一のビーム設定を共有することを示す。ビーム掃引RSは、共通NR DL制御チャネルの復調に使用されることができる。
例では、別のオンデマンドビーム形成されたNR DL制御チャネル(UE特有)は、初期アクセスまたはビーム精緻化段階で合意される最良のTxビームを使用することができる。一例として、PRACHプリアンブルリソース(グリッド、プリアンブルID、および長さ)は、単一または複数のTRノードから伝送する、検出された最良Txビーム/ビームIDによって示されることができる。共通DL制御を伝送している場合、それは、最良ビームまたはULビーム掃引動作のいずれかを用いたUL PRACHプリアンブル伝送のためのPRACHリソース情報を提供し得る。共通DL制御情報がない場合、UEは、検出されたビーム情報からPRACHリソースを導出することが依然として可能であり得る。配分されたPRACHリソースが、最良伝送方向ビームの暗示的指示として使用されることができるため、NRノードは、事前配分されたPRACHリソースによって示されるビーム形成されたPRACHプリアンブルを検出することができる。したがって、NRノードは、ランダムアクセス応答(RAR)を伝送するために本ビーム形成情報を使用することができる。UEがランダムアクセス応答を検出すると、UEは、NR DL制御チャネルの受信のために、受信されたビーム形成を形成することができる。(UE特有の)NR DL制御チャネルの伝送の前にビーム精緻化プロシージャが実施されている場合、UEは、NR DL制御受信のために精緻化ビームを使用することができる。ビーム形成されたDL制御チャネルのための例示的UEプロシージャが、図54に描写されている。図54では、鎖線は、随意のプロシージャとして扱われることができる。例えば、利用可能な共通NR DL制御チャネルがない場合、UEは、依然としてビームトレーニング段階からPRACHリソースを導出することができる。
3GPP仕様は、複数のビーム上のNR−DCIの伝送をサポートし、カバレッジおよび信頼性を向上させる。LTEは、PDCCHのブロードキャストのみをサポートすることに留意されたい。ビームは、図55に示されるように、NR−DCIを搬送して、異なる空間場所を通して掃引し得る。
本提案では、UL/DL許可リソースが図55に示されるように利用可能にされる前に、制御領域を搬送するビームが空間を通して掃引することに留意されたい。ここで、DL許可は、制御シグナリングからN個のシンボル後に利用可能である。本方式の利点は、待ち時間が、ページング、RACH等に関連する重要な制御シグナリングを復号する際により少ないことである。
UE場所が先験的に既知である場合、そのUE特有のNR−DCIは、ビームのサブセットの中のみで伝送される。UE場所がNRノードに知られていない場合、そのNR−DCIは、全ビームの中で伝送され得る。本概念は、制御領域がビームあたりのシンボルを網羅する4つのビームによって掃引される、図56に図示される。UE特有のNR−DCIは、図56Aでは全てのビームの中で繰り返されるが、図56Bではビーム1および2のみの中で伝送される。NR−DCIは、異なるビームの中の異なるサブキャリアの中に位置し得ることに留意されたい。
同様に、共通制御シグナリングのためのNR−DCIは、全ビームの中で搬送され得る。共通制御検索空間は、制御情報を搬送する全てのビームの中の同一のサブキャリアを使用し、オーバーヘッドを最小限にして、ビーム毎に異なる共通制御シグナリングリソースを示す。
別の方式では、各ビームは、ビームの中のNR−DCIが同一のビームの中のULおよび/またはDL許可のためのリソースを配分し得る、図57に示されるように、制御およびデータを含む複数のシンボルを搬送し得る。本方式の利点は、制御とデータとの間の待ち時間が最小限であることである。
一般に、上記で説明される方式に関して、制御およびデータ伝送は、異なるビームの中で起こり得、例えば、制御シグナリングのためのビームは、データシグナリングのためのものよりも幅が広くあり得ることに留意されたい。
共通制御信号等のあるタイプのNR−DCIが、ビーム幅受信のために伝送され得る。NR−DCIは、ビームを識別するため、かつ同様にチャネルを推定するためのビームの測定のために意図される、ビーム−RSを活用することができる。
NR−DCIが(伝送ダイバーシティのように)複数のポートを通して伝送される場合、適切な密度を伴う新しい形態の「制御−RS」が、NR−DCIのチャネル推定を補助するように導入され得る。本制御−RSは、NR−DCI伝送のためにサポートされるポート毎に伝送されるであろう。本制御−RSは、セル/ビーム特有であり得、その場所およびリソースは、例えば、セルIDまたはビームIDのうちの1つ以上のものに依存し得る。
制御−RSは、DCIシンボルの周波数全体のためのチャネル推定を網羅するように伝送され得る、またはこれらのポートを用いて伝送されるDCIが周波数においてマップされる、限定された領域内で伝送され得る。
図58は、ビーム−RSおよび制御−RSポートを図示する。制御−RSは、1つを上回るポートに関して定義され得る。複数のポートのためのリソースは、LTEにおけるDMRSポートのためのOCCに類似する直交カバーコードを用いて定義され得る。
あるタイプのNR−DCI、特に、UE特有の信号が、空間分離およびカバレッジを向上させるようにプリコードされ得る。そのようなユースケースに関して、「制御−DMRS」が、チャネル推定を補助するように導入され得る。
図59は、NR−DCIを復号するためにUE特有の様式で使用される、制御DMRSを示す。
NR−DCIは、複数のポート(伝送ダイバーシティまたはビーム形成)上で伝送され得、対応して、制御−DMRSは、プリコードされたNR−DCIと同様にプリコードされ、データ伝送に使用されるポート上でサポートされるであろう。
データおよび制御が同一のビーム上で伝送される場合、それらは、制御−RSまたは制御−DMRSリソースを共有し得る。
図60は、それらが同一の方法でプリコードされる場合に制御とデータ領域との間で共有される、制御DMRSを示す。
ビーム−RS、制御−RS、および制御−DMRSは、高い制御チャネル信頼性を提供するように、制御領域に近接近して位置することができる。
NR−DCIは、全伝送インターバル(スロットまたはミニスロットもしくはサブフレームであり得る)内の制御シグナリングのために固定数の制御信号または固定された持続時間を使用し得る。そのような設計に関して、NRは、制御シグナリングリソースが固定されるにつれて、PCFICH様チャネルを伝送する必要がない。制御シグナリングリソースは、MIBもしくはSIB1/SIB2等の重要なシステム情報を通して示され得る、または標準仕様の中の固定値に設定され得る。
図61は、制御信号の数が全伝送インターバル内で同一である、例を示す。図62は、制御シグナリングの持続時間がリソースグリッド内のFDM/TDMにおいて多重化される全ての数秘術に関して同一である、例を示す。したがって、60KHzサブキャリア間隔を使用する伝送インターバルが、制御シグナリングのために4つのシンボルを使用する一方で、15KHzにおいて動作する伝送インターバルは、その伝送インターバル内で制御シグナリングのために1つのシンボルを使用する。このソリューションは、ビームが同一の時間周期にわたって全方向に掃引することを確実にする。
代替として、本明細書は、数秘術毎にシンボルの数を規定し得る。シンボルの数は、中心周波数、帯域幅、およびサポートされるビームの数のうちの1つ以上のものに依存し得る。
NRは、80MHzを超える大きい帯域幅のためのサポートを有する。UEが帯域幅全体を横断してNR−DCIを盲目的に復号するように要求される場合、それは、有意な待ち時間およびバッテリ消耗を受けるであろう。したがって、NRは、具体的サブバンド内でUEへのNR−DCIの伝送を可能にしなければならず、UEは、これらのサブバンドのリソースの知識を有するように構成されなければならない。
UE特有のNR−DCIは、UEにおいて先験的に知られる、限定された数のリソース(サブバンド)内で示され得る。サブバンドは、RRCおよびMAC CE更新を通して半静的に構成され得る。図63は、NR−DCIがUE特有のサブバンド内で搬送される、例を示す。サブバンドは、UE能力に基づいて配分され得、すなわち、UEは、それが一度に処理することができる最大帯域幅についてネットワークに知らせ得。UEに配分されるサブバンドは、周波数で隣接する必要がないことに留意されたい。
共通制御シグナリングのための検索空間は、ページング、RACH応答等のためのもの等のNR−DCIを搬送し得、UEが共通制御シグナリング検索空間内で全てのリソースを盲目的に復号する必要がないように、具体的サブバンドに限定され得る。
共通制御シグナリング検索空間は、複数の検索空間に区分化され得、UEは、これらの検索空間のサブセット内のみで共通NR−DCIを検索するように割り当てられ得る。図64は、共通シグナリング検索空間が4つの検索空間に区分化され、UEがこれらの空間のうちの2つのみの中でその共通NR−DCIを検索するように構成される、例を示す。
UE特有および共通NR−DCIのためのサブバンド動作に関して上記で説明されるソリューションと同様に、データを搬送する物理DL共有チャネル(NR−PDSCH)も、サブバンドに制限され得る。これは、UEのフロントエンドが受信のために新しい周波数に再同調される必要がある回数を限定する。NR−PDSCHのためのサブバンドは、RRCおよびMAC CE更新を通して半静的に構成され得る。図65は、UEのためのNR−PDSCHが事前構成されたサブバンドを経由して伝送される、例を示し、したがって、UEは、サブバンドを網羅する周波数の範囲のみにわたってデータの受信を実施するように同調される。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)は、無線アクセス、コアトランスポートネットワーク、およびサービス能力(コーデック、セキュリティ、およびサービスの質に関する作業を含む)を含む、セルラー電気通信ネットワーク技術のための技術的規格を開発している。最近の無線アクセス技術(RAT)規格は、WCDMA(登録商標)(一般に、3Gと称される)、LTE(一般に、4Gと称される)、およびLTE−アドバンスト規格を含む。3GPPは、「5G」とも称される、新しい無線(NR)と呼ばれる、次世代セルラー技術の標準化に関する作業を開始している。3GPP NR規格開発は、次世代無線アクセス技術(新しいRAT)の定義を含むことが予期され、それは、6GHzを下回る新しいフレキシブルな無線アクセスの提供と、6GHzを上回る新しいウルトラモバイルブロードバンド無線アクセスの提供とを含むことが予期される。フレキシブルな無線アクセスは、6GHzを下回る新しいスペクトルにおける新しい非後方互換性無線アクセスから成ることが予期され、同一スペクトル内でともに多重化され、多様な要件を伴う広範な3GPP NRユースケースのセットに対処し得る、異なる動作モードを含むことが予期される。ウルトラモバイルブロードバンドは、ウルトラモバイルブロードバンドアクセス、例えば、屋内用途およびホットスポットの機会を提供するであろう、cm波およびmm波スペクトルを含むことが予期される。特に、ウルトラモバイルブロードバンドは、cm波およびmm波特有設計最適化を伴って、共通設計フレームワークを6GHzを下回るフレキシブル無線アクセスと共有することが予期される。
3GPPは、データレート、待ち時間、およびモビリティのための様々なユーザ体験要件をもたらす、NRがサポートすることが予期される、種々のユースケースを識別している。ユースケースは、以下の一般的カテゴリ、すなわち、拡張モバイルブロードバンド(例えば、高密度エリアにおけるブロードバンドアクセス、屋内超高ブロードバンドアクセス、群集の中のブロードバンドアクセス、あらゆる場所における50+Mbps、超低コストブロードバンドアクセス、車両内のモバイルブロードバンド)、重要通信、大量マシンタイプ通信、ネットワーク動作(例えば、ネットワークスライシング、ルーティング、移行およびインターワーキング、エネルギー節約)、および拡張された車両とあらゆるもの(eV2X)間の通信を含む。これらのカテゴリにおける具体的サービスおよび用途は、いくつか挙げると、例えば、監視およびセンサネットワーク、デバイス遠隔制御、双方向遠隔制御、パーソナルクラウドコンピューティング、ビデオストリーミング、無線クラウドベースのオフィス、緊急対応者接続性、自動車eコール、災害アラート、リアルタイムゲーム、多人数ビデオコール、自律運転、拡張現実、触知インターネット、および仮想現実を含む。これらのユースケースおよびその他は全て、本明細書で検討される。
図66は、本明細書で説明および請求される方法および装置が具現化され得る、例示的通信システム100の一実施形態を図示する。示されるように、例示的通信システム100は、無線伝送/受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、および/または102d(概して、または集合的に、WTRU102と称され得る)と、無線アクセスネットワーク(RAN)103/104/105/103b/104b/105bと、コアネットワーク106/107/109と、公衆交換電話ネットワーク(PSTN)108と、インターネット110と、他のネットワーク112とを含み得るが、開示される実施形態は、任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、および/またはネットワーク要素を検討することを理解されるであろう。WTRU102a、102b、102c、102d、102eの各々は、無線環境で動作および/または通信するように構成される、任意のタイプの装置またはデバイスであり得る。各WTRU102a、102b、102c、102d、102eは、ハンドヘルド無線通信装置として図66−70に描写されるが、5G無線通信のために検討される様々なユースケースに伴って、各WTRUは、一例にすぎないが、ユーザ機器(UE)、移動局、固定またはモバイルサブスクライバユニット、ポケベル、セルラー電話、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、ネットブック、ノートブックコンピュータ、パーソナルコンピュータ、無線センサ、消費者電子機器、スマートウォッチまたはスマート衣類等のウェアラブルデバイス、医療またはe健康デバイス、ロボット、産業機器、ドローン、車、トラック、電車、または飛行機等の車両等を含む、無線信号を伝送および/または受信するように構成される任意のタイプの装置またはデバイスを備えている、またはそのように具現化され得ることを理解されたい。
通信システム100はまた、基地局114aと、基地局114bとを含み得る。基地局114aは、WTRU102a、102b、102cのうちの少なくとも1つと無線でインターフェースをとり、コアネットワーク106/107/109、インターネット110、および/または他のネットワーク112等の1つ以上の通信ネットワークへのアクセスを促進するように構成される、任意のタイプのデバイスであり得る。基地局114bは、RRH(遠隔無線ヘッド)118a、118bおよび/またはTRP(伝送および受信点)119a、119bのうちの少なくとも1つと有線および/または無線でインターフェースをとり、コアネットワーク106/107/109、インターネット110、および/または他のネットワーク112等の1つ以上の通信ネットワークへのアクセスを促進するように構成される、任意のタイプのデバイスであり得る。RRH118a、118bは、WTRU102cのうちの少なくとも1つと無線でインターフェースをとり、コアネットワーク106/107/109、インターネット110、および/または他のネットワーク112等の1つ以上の通信ネットワークへのアクセスを促進するように構成される、任意のタイプのデバイスであり得る。TRP119a、119bは、WTRU102dのうちの少なくとも1つと無線でインターフェースをとり、コアネットワーク106/107/109、インターネット110、および/または他のネットワーク112等の1つ以上の通信ネットワークへのアクセスを促進するように構成される、任意のタイプのデバイスであり得る。一例として、基地局114a、114bは、送受信機基地局(BTS)、Node−B、eNode B、ホームNode B、ホームeNode B、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、無線ルータ等であり得る。基地局114a、114bの各々は単一要素として描写されるが、基地局114a、114bは、任意の数の相互接続される基地局および/またはネットワーク要素を含み得ることを理解されるであろう。
基地局114aは、RAN103/104/105の一部であり得、これはまた、基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノード等の他の基地局および/またはネットワーク要素(図示せず)を含み得る。基地局114bは、RAN103b/104b/105bの一部であり得、基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノード等の他の基地局および/またはネットワーク要素(図示せず)を含み得る。基地局114aは、セル(図示せず)と称され得る、特定の地理的領域内で無線信号を伝送および/または受信するように構成され得る。基地局114bは、セル(図示せず)と称され得る、特定の地理的領域内で有線および/または無線信号を伝送および/または受信するように構成され得る。セルはさらに、セルセクタに分割され得る。例えば、基地局114aに関連付けられたセルは、3つのセクタに分割され得る。したがって、ある実施形態では、基地局114aは、例えば、セルのセクタ毎に1つの、3つの送受信機を含み得る。ある実施形態では、基地局114aは、多入力多出力(MIMO)技術を採用し得、したがって、セルのセクタ毎に複数の送受信機を利用し得る。
基地局114aは、任意の好適な無線通信リンク(例えば、無線周波数(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光、cm波、mm波等)であり得る、エアインターフェース115/116/117を経由して、WTRU102a、102b、102cのうちの1つ以上のものと通信し得る。エアインターフェース115/116/117は、任意の好適な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立され得る。
基地局114bは、任意の好適な有線(例えば、ケーブル、光ファイバ等)または無線通信リンク(例えば、無線周波数(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光、cm波、mm波等)であり得る、有線またはエアインターフェース115b/116b/117bを経由して、RRH118a、118bおよび/またはTRP119a、119bのうちの1つ以上のものと通信し得る。エアインターフェース115b/116b/117bは、任意の好適な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立され得る。
RRH118a、118bおよび/またはTRP119a、119bは、任意の好適な無線通信リンク(例えば、無線周波数(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光、cm波、mm波等)であり得る、エアインターフェース115c/116c/117cを経由して、WTRU102c、102dのうちの1つ以上のものと通信し得る。エアインターフェース115c/116c/117cは、任意の好適な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立され得る。
より具体的には、前述のように、通信システム100は、複数のアクセスシステムであり得、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA等の1つ以上のチャネルアクセススキームを採用し得る。例えば、RAN103/104/105およびWTRU102a、102b、102c内の基地局114aまたはRAN103b/104b/105bおよびWTRU102c、102d内のRRH118a、118bおよびTRP119a、119bは、それぞれ、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))を使用して、エアインターフェース115/116/117または115c/116c/117cを確立し得る、ユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS)地上無線アクセス(UTRA)等の無線技術を実装し得る。WCDMA(登録商標)は、高速パケットアクセス(HSPA)および/または進化型HSPA(HSPA+)等の通信プロトコルを含み得る。HSPAは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および/または高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を含み得る。
ある実施形態では、RAN103b/104b/105bおよびWTRU102c、102d内の基地局114aおよびWTRU102a、102b、102cまたはRRH118a、118bおよびTRP119a、119bは、それぞれ、ロングタームエボリューション(LTE)および/またはLTE−アドバンスト(LTE−A)を使用して、エアインターフェース115/116/117または115c/116c/117cを確立し得る、進化型UMTS地上無線アクセス(E−UTRA)等の無線技術を実装し得る。将来、エアインターフェース115/116/117は、3GPP NR技術を実装し得る。
ある実施形態では、RAN103/104/105およびWTRU102a、102b、102c内の基地局114a、またはRAN103b/104b/105bおよびWTRU102c、102d内のRRH118a、118bおよびTRP119a、119bは、IEEE802.16(例えば、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV−DO、暫定規格2000(IS−2000)、暫定規格95(IS−95)、暫定規格856(IS−856)、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))、GSM(登録商標)進化型高速データレート(EDGE)、GSM(登録商標) EDGE(GERAN)等の無線技術を実装し得る。
図66における基地局114cは、例えば、無線ルータ、ホームNode B、ホームeNode B、またはアクセスポイントであり得、会社、自宅、車両、キャンパス等の場所等の局所エリア内の無線接続性を促進するための任意の好適なRATを利用し得る。ある実施形態では、基地局114cおよびWTRU102eは、IEEE802.11等の無線技術を実装して、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)を確立し得る。ある実施形態では、基地局114cおよびWTRU102dは、IEEE802.15等の無線技術を実装して、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)を確立し得る。さらなる別の実施形態では、基地局114cおよびWTRU102eは、セルラーベースのRAT(例えば、WCDMA(登録商標)、CDMA2000、GSM(登録商標)、LTE、LTE−A等)を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立し得る。図66に示されるように、基地局114bは、インターネット110への直接接続を有し得る。したがって、基地局114cは、コアネットワーク106/107/109を介してインターネット110にアクセスするように要求されなくてもよい。
RAN103/104/105および/またはRAN103b/104b/105bは、音声、データ、アプリケーション、ならびに/もしくはボイスオーバーインターネットプロトコル(VoIP)サービスを、WTRU102a、102b、102c、102dのうちの1つ以上のものに提供するように構成される、任意のタイプのネットワークであり得る、コアネットワーク106/107/109と通信し得る。例えば、コアネットワーク106/107/109は、コール制御、請求サービス、モバイル場所ベースのサービス、プリペイドコール、インターネット接続性、ビデオ配信等を提供し、および/またはユーザ認証等の高レベルセキュリティ機能を実施し得る。
図66に示されていないが、RAN103/104/105および/またはRAN103b/104b/105bならびに/もしくはコアネットワーク106/107/109は、RAN103/104/105および/またはRAN103b/104b/105bと同一RATまたは異なるRATを採用する、他のRANと直接または間接通信し得ることを理解されるであろう。例えば、E−UTRA無線技術を利用し得る、RAN103/104/105および/またはRAN103b/104b/105bに接続されることに加え、コアネットワーク106/107/109はまた、GSM(登録商標)無線技術を採用する別のRAN(図示せず)と通信し得る。
コアネットワーク106/107/109はまた、WTRU102a、102b、102c、102d、102eのためのゲートウェイとしての役割を果たし、PSTN108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスし得る。PSTN108は、従来のアナログ電話回線サービス(POTS)を提供する、回路交換電話ネットワークを含み得る。インターネット110は、伝送制御プロトコル(TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)、およびTCP/IPインターネットプロトコルスイートにおけるインターネットプロトコル(IP)等の共通通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスのグローバルシステムを含み得る。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される、有線または無線通信ネットワークを含み得る。例えば、ネットワーク112は、RAN103/104/105および/またはRAN103b/104b/105bと同一RATまたは異なるRATを採用し得る、1つ以上のRANに接続される、または別のコアネットワークを含み得る。
通信システム100内のWTRU102a、102b、102c、102dの一部または全部は、マルチモード能力を含み得る、例えば、WTRU102a、102b、102c、102d、および102eは、異なる無線リンクを経由して異なる無線ネットワークと通信するための複数の送受信機を含み得る。例えば、図66に示されるWTRU102eは、セルラーベースの無線技術を採用し得る、基地局114aと、IEEE802無線技術を採用し得る、基地局114cと通信するように構成され得る。
図67は、例えば、WTRU102等の本明細書に図示される実施形態に従って無線通信のために構成される例示的装置またはデバイスのブロック図である。図67に示されるように、例示的WTRU102は、プロセッサ118と、送受信機120と、伝送/受信要素122と、スピーカ/マイクロホン124と、キーパッド126と、ディスプレイ/タッチパッド/インジケータ128と、非取り外し可能メモリ130と、取り外し可能メモリ132と、電源134と、全地球測位システム(GPS)チップセット136と、他の周辺機器138とを含み得る。WTRU102は、実施形態と一致したままで、前述の要素の任意の副次的組み合わせを含み得ることを理解されるであろう。また、実施形態は、基地局114aならびに114b、および/または限定ではないが、とりわけ、送受信機ステーション(BTS)、Node−B、サービス拠点コントローラ、アクセスポイント(AP)、ホームNode−B、進化型ホームNode−B(eNodeB)、ホーム進化型Node−B(HeNB)、ホーム進化型Node−Bゲートウェイ、およびプロキシノード等の基地局114aならびに114bが表し得るノードは、図67に描写され、本明細書に説明される要素のうちのいくつかまたは全部を含み得ることを考慮する。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連付けられた1つ以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、任意の他のタイプの集積回路(IC)、状態マシン等であり得る。プロセッサ118は、信号コーディング、データ処理、電力制御、入力/出力処理、および/またはWTRU102が無線環境内で動作することを可能にする任意の他の機能性を実施し得る。プロセッサ118は、伝送/受信要素122に結合され得る、送受信機120に結合され得る。図67は、プロセッサ118および送受信機120を別個のコンポーネントとして描写するが、プロセッサ118および送受信機120は、電子パッケージまたはチップにともに統合され得ることを理解されるであろう。
伝送/受信要素122は、エアインターフェース115/116/117を経由して、基地局(例えば、基地局114a)へ信号を伝送する、またはそこから信号を受信するように構成され得る。例えば、ある実施形態では、伝送/受信要素122は、RF信号を伝送および/または受信するように構成されるアンテナであり得る。図66では図示されていないが、RAN103/104/105および/またはコアネットワーク106/107/109は、RAN103/104/105と同一RATもしくは異なるRATを採用する、他のRANと直接または間接通信し得ることを理解されるであろう。例えば、E−UTRA無線技術を利用し得る、RAN103/104/105に接続されることに加え、コアネットワーク106/107/109はまた、GSM(登録商標)無線技術を採用する別のRAN(図示せず)と通信し得る。
コアネットワーク106/107/109はまた、WTRU102a、102b、102c、102dのためのゲートウェイとしての役割を果たし、PSTN108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスし得る。PSTN108は、従来のアナログ電話回線サービス(POTS)を提供する、回路交換電話ネットワークを含み得る。インターネット110は、伝送制御プロトコル(TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)、およびTCP/IPインターネットプロトコルスイートにおけるインターネットプロトコル(IP)等の共通通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスのグローバルシステムを含み得る。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される、有線または無線通信ネットワークを含み得る。例えば、ネットワーク112は、RAN103/104/105と同一RATもしくは異なるRATを採用し得る、1つ以上のRANに接続される、別のコアネットワークを含み得る。
通信システム100内のWTRU102a、102b、102c、102dのうちのいくつかまたは全ては、マルチモード能力を含み得る、例えば、WTRU102a、102b、102c、および102dは、異なる無線リンクを経由して異なる無線ネットワークと通信するための複数の送受信機を含み得る。例えば、図66に示されるWTRU102cは、セルラーベースの無線技術を採用し得る、基地局114aと、IEEE802無線技術を採用し得る、基地局114bと通信するように構成され得る。
図67は、例えば、WTRU102等の本明細書に図示される実施形態に従って無線通信のために構成される例示的装置またはデバイスのブロック図である。図67に示されるように、例示的WTRU102は、プロセッサ118と、送受信機120と、伝送/受信要素122と、スピーカ/マイクロホン124と、キーパッド126と、ディスプレイ/タッチパッド/インジケータ128と、非取り外し可能メモリ130と、取り外し可能メモリ132と、電源134と、全地球測位システム(GPS)チップセット136と、他の周辺機器138とを含み得る。WTRU102は、実施形態と一致したままで、前述の要素の任意の副次的組み合わせを含み得ることを理解されるであろう。また、実施形態は、基地局114aならびに114b、および/または限定ではないが、とりわけ、送受信機ステーション(BTS)、Node−B、サービス拠点コントローラ、アクセスポイント(AP)、ホームNode−B、進化型ホームNode−B(eNodeB)、ホーム進化型Node−B(HeNB)、ホーム進化型Node−Bゲートウェイ、およびプロキシノード等の基地局114aならびに114bが表し得るノードが、図67に描写され、本明細書に説明される要素の一部または全部を含み得ることを想定する。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコア関連付けられた1つ以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、任意の他のタイプの集積回路(IC)、状態マシン等であり得る。プロセッサ118は、信号コーディング、データ処理、電力制御、入力/出力処理、および/またはWTRU102が無線環境内で動作することを可能にする、任意の他の機能性を果たし得る。プロセッサ118は、伝送/受信要素122に結合され得る、送受信機120に結合され得る。図67は、プロセッサ118および送受信機120を別個のコンポーネントとして描写するであろうが、プロセッサ118および送受信機120は、電子パッケージまたはチップにともに統合され得ることを理解されるであろう。
伝送/受信要素122は、エアインターフェース115/116/117を経由して、基地局(例えば、基地局114a)へ信号を伝送する、またはそこから信号を受信するように構成され得る。例えば、ある実施形態では、伝送/受信要素122は、RF信号を伝送および/または受信するように構成される、アンテナであり得る。ある実施形態では、伝送/受信要素122は、例えば、IR、UV、もしくは可視光信号を伝送および/または受信するように構成されるエミッタ/検出器であり得る。さらなる実施形態では、伝送/受信要素122は、RFおよび光信号の両方を伝送ならびに受信するように構成され得る。伝送/受信要素122は、無線信号の任意の組み合わせを伝送および/または受信するように構成され得ることを理解されるであろう。
加えて、伝送/受信要素122は、単一の要素として図67で描写されているが、WTRU102は、任意の数の伝送/受信要素122を含み得る。より具体的には、WTRU102は、MIMO技術を採用し得る。したがって、実施形態では、WTRU102は、エアインターフェース115/116/117を経由して無線信号を伝送および受信するための2つまたはそれを上回る伝送/受信要素122(例えば、複数のアンテナ)を含み得る。
送受信機120は、伝送/受信要素122によって伝送される信号を変調するように、および伝送/受信要素122によって受信される信号を復調するように構成され得る。上記のように、WTRU102は、マルチモード能力を有し得る。したがって、送受信機120は、WTRU102が、例えば、UTRAおよびIEEE802.11等の複数のRATを介して通信することを可能にするための複数の送受信機を含み得る。
WTRU102のプロセッサ118は、スピーカ/マイクロホン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド/インジケータ128(例えば、液晶ディスプレイ(LCD)ディスプレイユニットまたは有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット)に結合され、そこからユーザ入力データを受信し得る。プロセッサ118はまた、ユーザデータをスピーカ/マイクロホン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド/インジケータ128に出力し得る。加えて、プロセッサ118は、非取り外し可能メモリ130および/または取り外し可能メモリ132等の任意のタイプの好適なメモリから情報にアクセスし、その中にデータを記憶し得る。非取り外し可能メモリ130は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取専用メモリ(ROM)、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリ記憶デバイスを含み得る。取り外し可能メモリ132は、サブスクライバ識別モジュール(SIM)カード、メモリスティック、セキュアデジタル(SD)メモリカード等を含み得る。ある実施形態では、プロセッサ118は、サーバまたは自宅コンピュータ(図示せず)上等のWTRU102上に物理的に位置しないメモリから情報にアクセスし、その中にデータを記憶し得る。
プロセッサ118は、電源134から電力を受電し得、WTRU102内の他のコンポーネントへの電力を分配および/または制御するように構成され得る。電源134は、WTRU102に給電するための任意の好適なデバイスであり得る。例えば、電源134は、1つ以上の乾電池、太陽電池、燃料電池等を含み得る。
プロセッサ118はまた、WTRU102の現在の場所に関する場所情報(例えば、経度および緯度)を提供するように構成され得る、GPSチップセット136に結合され得る。GPSチップセット136からの情報に加え、またはその代わりに、WTRU102は、エアインターフェース115/116/117を経由して、基地局(例えば、基地局114a、114b)から場所情報を受信し、および/または2つまたはそれを上回る近傍基地局から受信されている信号のタイミングに基づいて、その場所を決定し得る。WTRU102は、実施形態と一致したままで、任意の好適な場所決定方法を介して場所情報を獲得し得ることを理解されるであろう。
プロセッサ118はさらに、追加の特徴、機能性、および/または有線もしくは無線接続性を提供する、1つ以上のソフトウェアならびに/もしくはハードウェアモジュールを含み得る、他の周辺機器138に結合され得る。例えば、周辺機器138は、加速度計、バイオメトリック(例えば、指紋)センサ等の種々のセンサ、e−コンパス、衛星送受信機、デジタルカメラ(写真またはビデオ用)、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートまたは他の相互接続インターフェース、振動デバイス、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ等を含み得る。
WTRU102は、センサ、消費者電子機器、スマートウォッチまたはスマート衣類等のウェアラブルデバイス、医療またはeヘルスデバイス、ロボット、産業機器、ドローン、車、トラック、電車、または飛行機等の車両等の他の装置もしくはデバイスで具現化され得る。WTRU102は、周辺機器138のうちの1つを備え得る相互接続インターフェース等の1つ以上の相互接続インターフェースを介して、そのような装置もしくはデバイスの他のコンポーネント、モジュール、またはシステムに接続し得る。
図68は、ある実施形態による、RAN103およびコアネットワーク106の系統図である。前述のように、RAN103は、UTRA無線技術を採用し、エアインターフェース115を経由して、WTRU102a、102b、および102cと通信し得る。RAN103はまた、コアネットワーク106と通信し得る。図68に示されるように、RAN103は、それぞれ、エアインターフェース115を経由して、WTRU102a、102b、102cと通信するための1つ以上の送受信機を含み得る、Node−B140a、140b、140cを含み得る。Node−B140a、140b、140cの各々は、RAN103内の特定のセル(図示せず)に関連付けられ得る。RAN103はまた、RNC142a、142bを含み得る。RAN103は、実施形態と一致したままで、任意の数のNode−BおよびRNCを含み得ることを理解されるであろう。
図68に示されるように、Node−B140a、140bは、RNC142aと通信し得る。加えて、Node−B140cは、RNC142bと通信し得る。Node−B140a、140b、140cは、Iubインターフェースを介して、それぞれのRNC142a、142bと通信し得る。RNC142a、142bは、Iurインターフェースを介して、互いに通信し得る。RNC142a、142bの各々は、接続されるそれぞれのNode−B140a、140b、140cを制御するように構成され得る。加えて、RNC142a、142bの各々は、外部ループ電力制御、負荷制御、受付制御、パケットスケジューリング、ハンドオーバ制御、マクロ多様性、セキュリティ機能、データ暗号化等の他の機能性を実施またはサポートするように構成され得る。
図68に示されるコアネットワーク106は、メディアゲートウェイ(MGW)144、モバイル切り替えセンタ(MSC)146、サービングGPRSサポートノード(SGSN)148、および/またはゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)150を含み得る。前述の要素の各々は、コアネットワーク106の一部として描写されるが、これらの要素のうちの任意の1つは、コアネットワークオペレータ以外のエンティティによって所有および/または運営され得ることを理解されるであろう。
RAN103内のRNC142aは、IuCSインターフェースを介して、コアネットワーク106内のMSC146に接続され得る。MSC146は、MGW144に接続され得る。MSC146およびMGW144は、WTRU102a、102b、102cに、PSTN108等の回路交換ネットワークへのアクセスを提供し、WTRU102a、102b、102cと従来の地上通信デバイスとの間の通信を促進し得る。
RAN103内のRNC142aはまた、IuPSインターフェースを介して、コアネットワーク106内のSGSN148に接続され得る。SGSN148は、GGSN150に接続され得る。SGSN148およびGGSN150は、WTRU102a、102b、102cに、インターネット110等のパケット交換ネットワークへのアクセスを提供し、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を促進し得る。
上記のように、コアネットワーク106はまた、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線もしくは無線ネットワークを含み得る、ネットワーク112に接続され得る。
図69は、ある実施形態による、RAN104およびコアネットワーク107の系統図である。前述のように、RAN104は、E−UTRA無線技術を採用し、エアインターフェース116を経由して、WTRU102a、102b、および102cと通信し得る。RAN104はまた、コアネットワーク107と通信し得る。
RAN104は、eNode−B160a、160b、160cを含み得るが、RAN104は、実施形態と一致したままで、任意の数のNode−Bを含み得ることを理解されるであろう。eNode−B160a、160b、160cの各々は、エアインターフェース116を経由して、WTRU102a、102b、102cと通信するための1つ以上の送受信機を含み得る。ある実施形態では、eNode−B160a、160b、160cは、MIMO技術を実装し得る。したがって、eNode−B160aは、例えば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aに無線信号を伝送し、そこから無線信号を受信し得る。
eNode−B160a、160b、および160cの各々は、特定のセル(図示せず)に関連付けられ得、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、アップリンクおよび/またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリング等をハンドリングするように構成され得る。図69に示されるように、eNode−B160a、160b、160cは、X2インターフェースを経由して、互いに通信し得る。
図69に示されるコアネットワーク107は、モビリティ管理ゲートウェイ(MME)162と、サービングゲートウェイ164と、パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ166とを含み得る。前述の要素の各々は、コアネットワーク107の一部として描写されるが、これらの要素のうちの任意の1つは、コアネットワークオペレータ以外のエンティティによって所有および/または運営され得ることを理解されるであろう。
MME162は、S1インターフェースを介して、RAN104内のeNode−B160a、160b、および160cの各々に接続され得、制御ノードとしての役割を果たし得る。例えば、MME162は、WTRU102a、102b、102cのユーザの認証、ベアラアクティブ化/非アクティブ化、WTRU102a、102b、102cの初期アタッチの間の特定のサービングゲートウェイの選択等に責任があり得る。MME162はまた、RAN104とGSM(登録商標)またはWCDMA(登録商標)等の他の無線技術を採用する他のRAN(図示せず)との間の切り替えのための制御プレーン機能を提供し得る。
サービングゲートウェイ164は、S1インターフェースを介して、RAN104内のeNode−B160a、160b、および160cの各々に接続され得る。サービングゲートウェイ164は、概して、ユーザデータパケットをWTRU102a、102b、102cへ/からルーティングおよび転送し得る。サービングゲートウェイ164はまた、eNodeB間ハンドオーバの間のユーザプレーンのアンカ、ダウンリンクデータがWTRU102a、102b、102cのために利用可能であるときのページングのトリガ、WTRU102a、102b、102cのコンテキストの管理および記憶等の他の機能を実施し得る。
サービングゲートウェイ164はまた、WTRU102a、102b、102cに、インターネット110等のパケット交換ネットワークへのアクセスを提供し、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を促進し得る、PDNゲートウェイ166に接続され得る。
コアネットワーク107は、他のネットワークとの通信を促進し得る。例えば、コアネットワーク107は、WTRU102a、102b、102cに、PSTN108等の回路交換ネットワークへのアクセスを提供し、WTRU102a、102b、102cと従来の地上通信デバイスとの間の通信を促進し得る。例えば、コアネットワーク107は、コアネットワーク107とPSTN108との間のインターフェースとしての役割を果たす、IPゲートウェイ(例えば、IPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバ)を含み得る、またはそれと通信し得る。加えて、コアネットワーク107は、WTRU102a、102b、102cに、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線または無線ネットワークを含み得る、ネットワーク112へのアクセスを提供し得る。
図70は、ある実施形態による、RAN105およびコアネットワーク109の系統図である。RAN105は、IEEE802.16無線技術を採用し、エアインターフェース117を経由して、WTRU102a、102b、および102cと通信する、アクセスサービスネットワーク(ASN)であり得る。さらに以下に議論されるであろうように、WTRU102a、102b、102c、RAN105の異なる機能エンティティとコアネットワーク109との間の通信リンクは、参照点として定義され得る。
図70に示されるように、RAN105は、基地局180a、180b、180cと、ASNゲートウェイ182とを含み得るが、RAN105は、実施形態と一致したままで、任意の数の基地局およびASNゲートウェイを含み得ることを理解されるであろう。基地局180a、180b、180cの各々は、RAN105内の特定のセルに関連付けられ得、エアインターフェース117を経由してWTRU102a、102b、102cと通信するための1つ以上の送受信機を含み得る。ある実施形態では、基地局180a、180b、180cは、MIMO技術を実装し得る。したがって、基地局180aは、例えば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aに無線信号を伝送し、そこから無線信号を受信し得る。基地局180a、180b、180cはまた、ハンドオフトリガ、トンネル確立、無線リソース管理、トラフィック分類、サービス質(QoS)ポリシ強制等、モビリティ管理機能を提供し得る。ASNゲートウェイ182は、トラフィック集約点としての役割を果たし得、ページング、サブスクライバプロファイルのキャッシュ、コアネットワーク109へのルーティング等に責任があり得る。
WTRU102a、102b、102cとRAN105との間のエアインターフェース117は、IEEE802.16仕様を実装する、R1参照点として定義され得る。加えて、WTRU102a、102b、および102cの各々は、論理インターフェース(図示せず)をコアネットワーク109と確立し得る。WTRU102a、102b、102cとコアネットワーク109との間の論理インターフェースは、認証、認可、IPホスト構成管理、および/またはモビリティ管理のために使用され得る、R2参照点として定義され得る。
基地局180a、180b、および180cのそれぞれ間の通信リンクは、基地局のWTRUハンドオーバの間のデータの転送を促進するためのプロトコルを含む、R8参照点として定義され得る。基地局180a、180b、180cとASNゲートウェイ182との間の通信リンクは、R6参照点として定義され得る。R6参照点は、WTRU102a、102b、102cの各々に関連付けられたモビリティイベントに基づいてモビリティ管理を促進するためのプロトコルを含み得る。
図70に示されるように、RAN105は、コアネットワーク109に接続され得る。RAN105とコアネットワーク109との間の通信リンクは、例えば、データ転送およびモビリティ管理能力を促進するためのプロトコルを含む、R3参照点として定義され得る。コアネットワーク109は、モバイルIPホームエージェント(MIP−HA)184と、認証、認可、課金(AAA)サーバ186と、ゲートウェイ188とを含み得る。前述の要素の各々は、コアネットワーク109の一部として描写されるが、これらの要素のうちの任意の1つは、コアネットワークオペレータ以外のエンティティによって所有および/または運営され得ることを理解されるであろう。
MIP−HAは、IPアドレス管理に責任があり得、WTRU102a、102b、および102cが、異なるASNおよび/または異なるコアネットワーク間でローミングすることを可能にし得る。MIP−HA184は、WTRU102a、102b、102cに、インターネット110等のパケット交換ネットワークへのアクセスを提供し、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信を促進し得る。AAAサーバ186は、ユーザ認証およびユーザサービスをサポートすることに責任があり得る。ゲートウェイ188は、他のネットワークとのインターワーキングを促進し得る。例えば、ゲートウェイ188は、WTRU102a、102b、102cに、PSTN108等の回路交換ネットワークへのアクセスを提供し、WTRU102a、102b、102cと従来の地上通信デバイスとの間の通信を促進し得る。加えて、ゲートウェイ188は、WTRU102a、102b、102cに、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線または無線ネットワークを含み得る、ネットワーク112へのアクセスを提供し得る。
図70に示されていないが、RAN105は、他のASNに接続され得、コアネットワーク109は、他のコアネットワークに接続され得ることを理解されるであろう。RAN105と他のASNとの間の通信リンクは、RAN105と他のASNとの間のWTRU102a、102b、102cのモビリティを協調するためのプロトコルを含み得る、R4参照点として定義され得る。コアネットワーク109と他のコアネットワークとの間の通信リンクは、ホームコアネットワークと訪問したコアネットワークとの間のインターワーキングを促進するためのプロトコルを含み得る、R5参照点として定義され得る。
本明細書に説明され、図66−70に図示される、コアネットワークエンティティは、ある既存の3GPP仕様におけるそれらのエンティティに与えられる名称によって識別されるが、将来において、それらのエンティティおよび機能性は、他の名称によって識別され得、あるエンティティまたは機能は、将来的3GPP NR仕様を含む、3GPPによって公開される将来的仕様において組み合わせられ得ることを理解されたい。したがって、図66−70に説明および図示される特定のネットワークエンティティおよび機能性は、一例としてのみ提供され、本明細書で開示および請求される主題は、現在定義されているか、または将来的に定義されるかどうかにかかわらず、任意の類似通信システムにおいて具現化もしくは実装され得ることを理解されたい。
図71は、RAN103/104/105、コアネットワーク106/107/109、PSTN108、インターネット110、または他のネットワーク112内のあるノードまたは機能エンティティ等、図66−70に図示される通信ネットワークの1つ以上の装置が具現化され得る、例示的コンピューティングシステム90のブロック図である。コンピューティングシステム90は、コンピュータまたはサーバを備え得、主に、そのようなソフトウェアが記憶またはアクセスされる場所もしくは手段にかかわらず、ソフトウェアの形態であり得るコンピュータ読み取り可能な命令によって制御され得る。そのようなコンピュータ読み取り可能な命令は、コンピューティングシステム90を稼働させるように、プロセッサ91内で実行され得る。プロセッサ91は、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連付けられた1つ以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、任意の他のタイプの集積回路(IC)、状態マシン等であり得る。プロセッサ91は、信号コーディング、データ処理、電力制御、入力/出力処理、および/またはコンピューティングシステム90が通信ネットワーク内で動作することを可能にする任意の他の機能性を実施し得る。コプロセッサ81は、追加の機能を果たす、またはプロセッサ91を支援し得る、メインプロセッサ91とは明確に異なる、随意のプロセッサである。プロセッサ91および/またはコプロセッサ81は、本明細書に開示される方法および装置に関連するデータを受信、生成、ならびに処理し得る。
動作時、プロセッサ91は、命令をフェッチ、復号、および実行し、コンピューティングシステムの主要データ転送パスであるシステムバス80を介して、情報を他のリソースへ、ならびにそこから転送する。そのようなシステムバスは、コンピューティングシステム90内のコンポーネントを接続し、データ交換のための媒体を定義する。システムバス80は、典型的には、データを送信するためのデータラインと、アドレスを送信するためのアドレスラインと、インタラプトを送信するため、およびシステムバスを動作させるための制御ラインとを含む。そのようなシステムバス80の例は、PCI(周辺コンポーネント相互接続)バスである。
システムバス80に結合されるメモリは、ランダムアクセスメモリ(RAM)82と、読取専用メモリ(ROM)93とを含む。そのようなメモリは、情報が記憶されて読み出されることを可能にする回路を含む。ROM93は、概して、容易に修正されることができない、記憶されたデータを含む。RAM82内に記憶されたデータは、プロセッサ91または他のハードウェアデバイスによって読み取られる、もしくは変更されることができる。RAM82および/またはROM93へのアクセスは、メモリコントローラ92によって制御され得る。メモリコントローラ92は、命令が実行されると、仮想アドレスを物理的アドレスに変換する、アドレス変換機能を提供し得る。メモリコントローラ92はまた、システム内のプロセスを隔離し、ユーザプロセスからシステムプロセスを隔離する、メモリ保護機能を提供し得る。したがって、第1のモードで起動するプログラムは、その独自のプロセス仮想アドレス空間によってマップされるメモリのみにアクセスすることができ、プロセス間のメモリ共有が設定されていない限り、別のプロセスの仮想アドレス空間内のメモリにアクセスすることができない。
加えて、コンピューティングシステム90は、プロセッサ91から、プリンタ94、キーボード84、マウス95、およびディスクドライブ85等の周辺機器に命令を通信する責任がある、周辺機器コントローラ83を含み得る。
ディスプレイコントローラ96によって制御されるディスプレイ86は、コンピューティングシステム90によって生成される視覚出力を表示するために使用される。そのような視覚出力は、テキスト、グラフィックス、動画グラフィックス、およびビデオを含み得る。視覚出力は、グラフィカルユーザインターフェース(GUI)の形態で提供され得る。ディスプレイ86は、CRTベースのビデオディスプレイ、LCDベースのフラットパネルディスプレイ、ガスプラズマベースのフラットパネルディスプレイ、またはタッチパネルを伴って実装され得る。ディスプレイコントローラ96は、ディスプレイ86に送信されるビデオ信号を生成するために要求される、電子コンポーネントを含む。
さらに、コンピューティングシステム90は、コンピューティングシステム90がそれらのネットワークの他のノードもしくは機能エンティティと通信することを可能にするように、図66−70のRAN103/104/105、コアネットワーク106/107/109、PSTN108、インターネット110、または他のネットワーク112等の外部通信ネットワークにコンピューティングシステム90を接続するために、使用され得る、例えば、ネットワークアダプタ97等の通信回路を含み得る。通信回路は、単独で、またはプロセッサ91と組み合わせて、本明細書に説明されるある装置、ノード、または機能エンティティの伝送および受信ステップを実施するために使用され得る。
本明細書に説明される装置、システム、方法、およびプロセスのうちのいずれかまたは全ては、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令(例えば、プログラムコード)の形態で具現化され得、その命令は、プロセッサ118または91等のプロセッサによって実行されると、プロセッサに、本明細書に説明されるシステム、方法、およびプロセスを実施ならびに/もしくは実装させることを理解されたい。具体的には、本明細書に説明されるステップ、動作、または機能のうちのいずれも、そのようなコンピュータ実行可能命令の形態で実装され、無線および/または有線ネットワーク通信のために構成される装置またはコンピューティングシステムのプロセッサ上で実行し得る。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、情報の記憶のための任意の非一過性(すなわち、有形または物理)方法もしくは技術で実装される、揮発性および不揮発性媒体、取り外し可能媒体および非取り外し可能媒体の両方を含むが、そのようなコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、信号を含まない。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM、フラッシュメモリまたは他のメモリ技術、CD−ROM、デジタル多用途ディスク(DVD)または他の光学ディスク記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、または所望の情報を記憶するために使用されることができ、かつコンピュータによってアクセスされることができる、任意の他の有形もしくは物理的媒体を含むが、それらに限定されない。

Claims (20)

  1. プロセッサと、メモリと、通信回路とを備えている装置であって、前記装置は、その通信回路を介してネットワークに接続され、前記装置は、前記装置の前記メモリの中に記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに備え、前記命令は、前記装置の前記プロセッサによって実行されると、
    a.物理スロットフォーマットインジケータチャネルおよび物理制御フォーマットインジケータチャネルを復号し、スロット構造およびダウンリンク制御領域のサイズを取得することと、
    b.前記スロット構造および前記ダウンリンク制御領域の前記サイズに従って、第1の層検索空間を決定することと、
    c.前記第1の層検索空間内の複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補を盲目的に復号することと、
    d.前記装置に関連付けられた識別子との第1の合致のために、前記第1の層検索空間内の前記物理ダウンリンク制御チャネル候補の各々をチェックすることと、
    e.前記第1の層検索空間の合致する物理ダウンリンク制御チャネル候補から第2の層検索空間を決定することと
    を含む動作を前記装置に実施させる、装置。
  2. 前記動作は、
    a.前記第2の層検索空間内で複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補を盲目的に復号することと、
    b.前記装置に関連付けられた前記識別子との第2の合致のために、前記第2の層検索空間内の前記物理ダウンリンク制御チャネル候補の各々をチェックすることと、
    c.前記第2の層検索空間の合致する物理ダウンリンク制御チャネル候補から物理ダウンリンク制御情報の組を決定することと
    をさらに含む、請求項1に記載の装置。
  3. 前記第1の層検索の前記合致する物理ダウンリンク制御チャネル候補は、開ループ伝送モードのインジケータを備え、前記物理ダウンリンク制御情報の組は、プリコーディングマトリクス情報を備えている、請求項2に記載の装置。
  4. 前記第1の層検索の前記合致する物理ダウンリンク制御チャネル候補は、空間多重化伝送モードのインジケータを備え、前記物理ダウンリンク制御情報の組は、いくつかの層と、アンテナポートインデックスとを備えている、請求項2に記載の装置。
  5. 前記第1の層検索の前記合致する物理ダウンリンク制御チャネル候補は、ビーム形成伝送モードのインジケータを備え、前記物理ダウンリンク制御情報の組は、アンテナポートインデックスを備えている、請求項2に記載の装置。
  6. 前記第2の層検索の前記物理ダウンリンク制御チャネル候補は、キャリアインジケータ、リソース配分、変調およびコーディングのための方式、新しいデータインジケータ、冗長性インジケータ、ハイブリッド自動反復要求プロセス番号、ダウンリンク割り当てインデックス、ならびに伝送電力制御パラメータのうちの1つ以上のものを含む情報を備えている、請求項1に記載の装置。
  7. 前記第1の層検索空間の前記物理ダウンリンク制御チャネル候補は、伝送モードのインジケータを備えている、請求項1に記載の装置。
  8. 前記伝送モードは、伝送ダイバーシティ、開ループ伝送、空間多重化、およびビーム形成から成るリストから選択される、請求項6に記載の装置。
  9. 前記第1の層検索空間は、装置のグループに共通し、前記装置に関連付けられた前記識別子は、グループ識別子である、請求項1に記載の装置。
  10. 前記装置は、ユーザ機器であり、前記装置の前記識別子は、ユーザ機器IDである、請求項1に記載の装置。
  11. 前記第1および第2の層検索空間内の前記物理ダウンリンク制御チャネル候補の各々をチェックすることは、周期的冗長コードを算出することを含む、請求項1に記載の装置。
  12. プロセッサと、メモリと、通信回路とを備えている装置であって、前記装置は、その通信回路を介してネットワークに接続され、前記装置は、前記装置の前記メモリの中に記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに備え、前記命令は、前記装置の前記プロセッサによって実行されると、
    a.物理スロットフォーマットインジケータチャネル(PSFICH)を定義することであって、前記PSFICHは、現在のスロットに関連付けられた情報を提供する、ことと、
    b.低いコーディングレートで前記PSFICHを符号化することと、
    c.伝送ダイバーシティモードで前記PSFICHを伝送することと
    を含む動作を前記装置に実施させ、
    d.前記情報は、前記スロットの長さ、ダウンリンク伝送領域のためのシンボル、およびアップリンク伝送領域のためのシンボルのうちの少なくとも1つを備えている、装置。
  13. プロセッサと、メモリと、通信回路とを備えている装置であって、前記装置は、その通信回路を介してネットワークに接続され、前記装置は、前記装置の前記メモリの中に記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに備え、前記命令は、前記装置の前記プロセッサによって実行されると、
    a.ダウンリンク初期アクセス信号を定義することと、
    b.ダウンリンクビーム掃引ブロックの中で前記ダウンリンク初期アクセスチャネルを搬送することと
    を含む動作を前記装置に実施させ、
    前記ダウンリンク初期アクセス信号は、ダウンリンク同期化チャネルと、ビーム基準信号とを備えている、装置。
  14. プロセッサと、メモリと、通信回路とを備えている装置であって、前記装置は、その通信回路を介してネットワークに接続され、前記装置は、前記装置の前記メモリの中に記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに備え、前記命令は、前記装置の前記プロセッサによって実行されると、
    a.媒体アクセス制御(MAC)制御要素を介して伝送モード情報を取得することと、
    b.前記伝送モード情報に従って伝送することと
    を含む動作を前記装置に実施させる、装置。
  15. プロセッサと、メモリと、通信回路とを備えている装置であって、前記装置は、その通信回路を介してネットワークに接続され、前記装置は、前記装置の前記メモリの中に記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに備え、前記命令は、前記装置の前記プロセッサによって実行されると、
    a.基準信号の潜在的位置または検索空間を取得することと、
    b.マスタ情報ブロックデータ、システム情報ブロックデータ、無線リソース制御信号、または物理ダウンリンク数秘術指示チャネルを通して、ダウンロード数秘術配分情報を取得することと、
    c.バンドスライス数秘術のための基準信号配分方式に従って、特定のバンドスライスに属するリソースブロックの中のアンテナポート基準信号の中のリソース要素位置を取得することと、
    d.特定の基準信号を検出することと、
    e.前記基準信号の1つ以上のリソース要素に基づいて物理ダウンロード制御を復号することと、
    f.それによって、拡張モバイルブロードバンド大量マシンタイプ通信または超信頼性/低遅延アプリケーションを通信ネットワークに接続することと
    を含む動作を前記装置に実施させ、
    g.前記物理ダウンロード制御チャネルと前記基準信号とは、同一のプリコーディングまたはビーム形成を使用する、装置。
  16. プロセッサと、メモリと、通信回路とを備えている装置であって、前記装置は、その通信回路を介してネットワークに接続され、前記装置は、前記装置の前記メモリの中に記憶されたコンピュータ実行可能命令をさらに備え、前記命令は、前記装置の前記プロセッサによって実行されると、
    a.いくつかのビームにおいてビーム掃引様式で、隣接するシンボルの中で物理ダウンリンク制御チャネルを伝送することと、
    b.各ビームのために、物理ダウンリンク共有データチャネルを伝送することと
    を含む動作を前記装置に実施させ、
    前記物理ダウンリンク共有データチャネルは、前記物理ダウンリンク制御チャネルが掃引された後に生じる、装置。
  17. 前記命令は、a.第2の物理ダウンリンク制御チャネルを掃引する前、第1の物理ダウンリンク制御チャネルおよび第1の物理ダウンリンク共有データチャネルを伝送することを前記装置にさらに行わせ、
    b.前記第1の物理ダウンリンク制御チャネルおよび前記第1の物理ダウンリンク共有データチャネルは、1つのビームの中で伝送される、請求項16に記載の装置。
  18. 前記命令は、a.ビームの組のうちの各ビームの中で、ダウンリンク制御情報の組を伝送することを前記装置にさらに行わせる、請求項16に記載の装置。
  19. 前記ダウンリンク制御情報の組は、ページング情報を備えている、請求項18に記載の装置。
  20. 前記ダウンリンク制御情報の組の中の前記いくつかのシンボルは、固定されている、請求項18に記載の装置。
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