JP2019517182A - ダウンリンク同期 - Google Patents
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Abstract
Description
本願は、米国仮特許出願62/325,323号(2016年4月20日出願、名称「Downlink Synchronization for 5G Networks」)、米国仮特許出願62/373,662号(2016年8月11日出願、名称「Beamforming Sweeping and Training in a Flexible Frame Structure for New Radio」)、米国仮特許出願62/401,055号(2016年9月28日出願、名称「Methods for Dynamic Transmission Mode Switching and Initial Access in New Radio」)、および、米国仮特許出願62/417,162号(2016年11月3日出願、名称「Beam Based Mobility and Beam Management in NR」)の優先権の利益を主張し、上記出願の全ては、それらの全体が参照により本明細書に引用される。
本願は、ダウンリンク同期のための装置および方法を対象とする。
ダウンリンク同期(DL同期)は、限定ではないが、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)および超高信頼/低遅延通信(UR/LL)を含む、5Gアプリケーションにとって重要である。特に、DL同期は、全ての5Gアプリケーションのためのシンボル、スロット、およびサブフレーム/フレームタイミングのためのプロビジョニング機構である。
本概要は、以下の発明を実施するための形態においてさらに説明される、一連の概念を簡略化された形態において導入するために提供される。本概要は、請求される主題の範囲を限定することを意図するものではない。前述の必要性は、DL同期のためのプロセスおよび装置を対象とする本願によって、大部分が満たされる。
発明を実施するための形態は、本明細書の種々の図、実施形態、および側面を参照して議論されるであろう。本説明は、可能な実装の詳細な実施例を提供するが、詳細は、実施例であることが意図され、したがって、本願の範囲を限定しないことを理解されたい。
、3つの5Gアプリケーションが存在する場合、DL同期は、それらのアプリケーションのために、Δf=min{Δf,2Δf,4Δf}うちの最小サブキャリア間隔を使用するであろう。
以下の表1では、本願で一般に使用される用語および語句のための定義が、提供される。
現在の3GPP 4G/4.5Gシステムでは、分解能は、より短いTTIをサポートするためのものである。より短いTTI長は、複数のOFDMシンボル持続時間と等しいと定義される。したがって、3GPPリリース14におけるより短いTTIの一般式は、以下のように表されることができる。
NB−IoTは、3GPPリリース13における作業項目であって、NB−IoTのためのDL同期設計の詳細は、依然として、3GPPリリース14における議論下にある。NB−IoTにおけるDL同期信号のためのパス転送は、狭帯域PSS(NB−PSS)がLTEにおけるようにセル識別の情報を提供しないものである。NB−PSSは、時間同期を提供する。これは、周波数オフセット(FO)を推定および補償するために使用される。NB−PSSが、周波数ドメイン内で生成され、時間的に
NPSSOFDMシンボルを横断して拡散される。NB−PSSは、長NZCおよびルートUjを伴うZadoff−Chu(ZC)シーケンスから成り、各NB−PSS(n)は、以下のように表されることができる。
UEが、セル再選択およびハンドオーバを促進するために測定を実施するとき、システム情報を使用して、近隣セルについての情報を得てもよい。例えば、LTEでは、SIB−4およびSIB−5は、周波数内および周波数間帯域内で近隣セルについての情報を提供する。SIB−4についてのさらなる情報は、以下の表2、3、および4に提供される。
IE SystemInformationBlockType5は、周波数間セル再選択のためにのみ関連する情報、すなわち、セル再選択のために関連する他のE−UTRA周波数および周波数間近隣セルについての情報を含む。IEは、周波数のために共通のセル再選択パラメータならびにセル具体的再選択パラメータを含む。これは、以下の表5に示される。
5Gシステムは、一般化されたスケーラブル数秘術およびTTI、すなわち、異なるユースケースのための最適化された多重アクセスをサポートする必要がある。故に、5Gにおける一般化されたスケーラブルTTIは、スケーラブルシンボル時間係数x、スケーラブルサブキャリア間隔係数y、およびガードインターバルTguard(z)(これは、OFDMシンボル波形に関して巡回プレフィックスと命名され得る)等の3つのスケーラブルパラメータとして表されることができる。故に、5G TTI持続時間は、以下の方程式において表されることができる。
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、これは、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、屋内アプリケーション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。
本願の側面によると、スケーラブルDL同期チャネル設計が、説明される。本設計は、図3A−Eに示され、上記に説明されるような5G UEが、サブキャリア間隔にかかわらず、盲目的タイミングおよび周波数入手を実施することを可能にする。これは、一次および/または二次同期チャネルのために使用され得る。本願によると、DL同期設計方法は、異なる数秘術をサポートすることが可能であることが想定される。その結果、5G UEは、y×Δfのための具体的サブキャリア間隔または共通DL同期のいずれかに基づいて、全ての5G数秘術のためのタイミング同期および入手を実施することが可能であるべきである。
DL同期プリアンブル設計が、より多くのプリアンブル識別を搬送する目的のために、プリアンブルID設計を拡大するために提案される。DL同期チャネル信号は、CAZACまたはZCシーケンスの2つの組み合わせを使用することができる。それらの2つのCAZACシーケンスは、サブキャリアインターリーブまたはブロックインターリーブであることができる。図8は、FD内のサブキャリアインターリーブとして2つのCAZACシーケンスを示す。
ある実施形態では、NR−ノードは、周期的ビーム形成訓練基準信号(BT−RS)をUEに伝送し、初期アクセスを実施することができる。周期的BT−RSは、初期アクセス段階の間、UEのための2つの主要な機能のためにサービス提供されることができる。
ある実施形態では、UEが、初期アクセス段階にあって、セル/セクタ/RANスライスタイミング情報の知識を有していないとき、UEは、周期的伝送BT−RSを監視し、シンボルタイミング、サブフレーム、およびフレームタイミングを入手することができる。UEは、RXビーム形成を使用して、または使用せずに、相関するN個のビーム(またはN個の仮定数)に基づいて、タイミング同期を実施することができる。Nは、UEがBT−RS内のビームの数を決定し得るように、BT−RSがカウンタに関連付けられ得るため、UEに既知であり得る。
DL同期チャネル:PSSおよびSSS
ビーム基準信号
PBCHチャネル
UL PRACHチャネル
前述のように、単一DL同期チャネル(信号)のみが、ビーム掃引ブロック毎に存在することができる。しかしながら、DL掃引サブフレームがいくつかの掃引ブロックを含むため、UEは、DL掃引サブフレームの間、複数のDL同期チャネルを検出し得る。故に、それらの検出された複数のDL同期チャネルは、OFDMシンボルまたはサブフレームタイミングを曖昧にさせ得る。故に、タイミングオフセットは、補償され、DL同期チャネル(信号)のマルチビーム伝送に起因する本タイミング曖昧性を解決する必要がある。これは、以下によって遂行され得る。
以下の表12および13は、それぞれ、近隣セルのためのsyncNumerologyConfig情報を搬送する、SIB−4およびSIB−5の例示的構成を示す。表11では、追加されるフィールドは、syncNumerologyである。
・ PRACHリソースを示す
・ PRACHフィードバック方法を示す
o 例えば、限定ではないが、以下等のULビーム掃引方法
・ ビーム掃引
・ 最良選択されたTxビームに基づく
・ シンボルからサブフレームまでの指示/カウンタを搬送する
・ シンボルからサブフレームまでの指示またはカウンタが〜するとき
・ TRP ID:セルIDおよびTRP IDは、UEがビームIDを導出することを補助することができる
・ サポートされる数秘術
・ ページングチャネル/DL制御チャネルのための復調基準のためのポートの数
・ ページング信号ブロードキャストバースト周期およびリソース
・ 複数のビーム関連付けまたは単一ビーム関連付け指示
o DLビーム掃引ブロックを示すための1ビット指示が、単一または複数のビームに関連付けられる
別の実施形態では、初期アクセスにおいて、PBCHは、常時、DL Txビーム掃引における各TxビームのDL BT−RSに続いて伝導される。このように、UEがDL内で有効BT−RS(および対応するビーム)を正常に検出し、ビームIDをデコードすると、UEは、対応するビーム形成されたPBCHのデコードを開始することができる。UEは、PBCHをデコードする前に、NR−ノードに対する任意のビーム形成フィードバックまたはそのTxビーム掃引/訓練を実施しないであろう。本方法のためのUEプロシージャは、図31に例示的に図示される。図32は、フレーム構造内のBT−RSおよびPBCHの場所を説明する。
本願のさらなる側面によると、DL同期信号の周期性は、セル内でサポートされる種々の5Gアプリケーションに依存し得ることが想定される。例えば、5Gアプリケーションは、異なる同期チャネル周期性を使用することができる。あるユースケースでは、3つの異なる5Gサービスをサポートするセルを検討する。各サービスは、異なるサブキャリア間隔、例えば、Δf、2Δf、および4Δfを有し得る。故に、サービス毎のDL同期ブロードキャスト周期性は、異なるであろう。例えば、サブキャリア間隔Δfを伴うアプリケーションは、q ms DL同期チャネル周期性を有することができる。代替として、サブキャリア間隔2Δfを伴うアプリケーションは、q/2ms周期性を有することができる。代替として、サブキャリア間隔4Δfを伴うアプリケーションは、q/4ms周期性を有することができる。これは、例えば、図33に示される。
Claims (20)
- 5Gネットワーク上の装置であって、前記装置は、
非一過性メモリであって、前記非一過性メモリは、前記5Gネットワークにおいて初期アクセス信号の構成を実施するためのその上に記憶された命令を含む、非一過性メモリと、
前記非一過性メモリに動作可能に結合されているプロセッサと
を備え、
前記プロセッサは、
ビーム掃引ブロックを含むダウンリンク掃引サブフレーム境界の伝送を監視することであって、前記ビーム掃引ブロックは、物理ブロードキャストチャネルを有し、ダウンリンク初期アクセス信号を搬送する、ことと、
同期信号を搬送する前記ダウンリンク初期アクセス信号を検出することと、
前記同期信号に基づいて、前記ダウンリンク初期アクセス信号に関連付けられた前記ビーム掃引ブロックの識別を決定することと
を行う命令を実行可能である、装置。 - 前記プロセッサは、前記検出されたビーム掃引ブロックと前記ダウンリンク掃引サブフレーム境界との間のタイミングオフセットを計算する命令を実行するようにさらに構成されている、請求項1に記載の装置。
- 前記プロセッサは、前記タイミングオフセットを補償する命令を実行するようにさらに構成されている、請求項2に記載の装置。
- 前記決定する命令は、セルIDおよびビームIDのうちの1つ以上のものを位置特定することを含む、請求項1に記載の装置。
- 前記ダウンリンクアクセス信号は、ビーム基準信号をさらに含む、請求項4に記載の装置。
- 前記ビーム掃引ブロックは、ビーム掃引バーストの一部である、請求項1に記載の装置。
- 前記ビーム掃引ブロックは、1つ以上のOFDMシンボルに及ぶ、請求項6に記載の装置。
- 前記ビーム掃引ブロックは、1つ以上のビームを含む、請求項7に記載の装置。
- 前記同期信号は、一次および/または二次同期信号を含み、各々は、シンボルタイミングを検出すること、サブキャリア間隔を検出すること、サブフレームインデックスを導出すること、サブフレームインデックスに対するシンボルを導出すること、前記物理ブロードキャストチャネルを取得すること、またはそれらの組み合わせを行うために採用されるそれ自体のシーケンスを有する、請求項7に記載の装置。
- 前記装置は、スマートフォン、タブレットおよびラップトップから選択される、請求項1に記載の装置。
- 5Gネットワーク上の装置であって、前記装置は、
非一過性メモリであって、前記非一過性メモリは、前記5Gネットワークにおいて初期アクセス信号の構成を実施するためのその上に記憶された命令を含む、非一過性メモリと、
前記非一過性メモリに動作可能に結合されているプロセッサと
を備え、
前記プロセッサは、
前記5Gネットワークにおいてセルの検索を実施することと、
前記セルの一次同期信号を検出することと、
前記セルの二次同期信号を識別することと、
前記セルと同期することと、
同期数秘術を使用して、前記セルの物理ブロードキャストチャネルをデコードすることと
を行う命令を実行可能であり、
サブキャリア間隔係数が、前記検出された一次同期信号または前記検出された第2の同期信号のいずれかから取得される、装置。 - 前記検出するステップは、
前記検出された一次同期信号を前記一次同期信号のために使用されるいくつかの可能な同期シーケンスと相互に関係づけることと、
前記相互に関係づけるステップに基づいて、セル識別を取得することと、
前記サブキャリア間隔係数を前記取得されたセル識別から導出することと
を含む、請求項11に記載の装置。 - 前記識別するステップは、
前記識別された二次同期信号を前記二次同期信号のために使用されるいくつかの可能な同期シーケンスと相互に関係づけることと、
前記サブキャリア間隔係数を前記相互に関係づけるステップにおいて取得される最強ピークから導出することと
を含む、請求項11に記載の装置。 - 前記プロセッサは、前記同期ステップに先立って、同期数秘術をノードにさらに提供可能である、請求項11に記載の装置。
- 前記同期数秘術は、主要数秘術のためのサブキャリア間隔および巡回プレフィックス長を含み、前記主要数秘術は、1以上である、請求項14に記載の装置。
- 前記主要数秘術は、巡回プレフィックス長、サブキャリア間隔、およびシンボル持続時間の物理層チャネルパラメータを含む、請求項15に記載の装置。
- 前記一次または二次同期信号の周期性は、前記セルによってサポートされるアプリケーションに依存する、請求項11に記載の装置。
- 前記物理ブロードキャストチャネルは、数秘術、物理ランダムアクセスチャネルリソース、ブロックタイミング指示、および復調をサポートするためのシステム情報を搬送する、請求項11に記載の装置。
- 5Gネットワーク上でダウンリンク初期アクセス信号を構成する方法であって、前記方法は、
ダウンリンク掃引サブフレームの周期的伝送を監視することであって、前記サブフレームは、前記ダウンリンク初期アクセス信号を搬送するビーム掃引ブロックを含む、ことと、
同期チャネルを搬送する前記ダウンリンク初期アクセス信号を検出することと、
前記ビーム掃引ブロックと前記ダウンリンク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と、
前記タイミングオフセットを補償することと
を含む、方法。 - 前記補償されたタイミングオフセットに基づいて、前記ダウンリンク初期アクセス信号に関連付けられた前記ビーム掃引ブロックの識別を決定することをさらに含む、請求項19に記載の方法。
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