JP2020509662A - Dl制御チャンネル用送信構造及びフォーマット - Google Patents

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Abstract

ユーザ装備(UE)が物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)を受信する方法を提供する。前記UEは時間ドメインでのシンボルの個数及び周波数ドメインでのリソースブロック(RB)の個数を含む第1制御リソースセットに対する設定情報を受信し、第1周波数−連続RBの個数Nbundleを示す設定情報を受信し、さらにNbundle,1RBの周波数分散ブロック内の第1制御リソースセットでPDCCHを受信する。前記UEは前記PDCCHの受信に係る復調基準信号が前記Nbundle,1RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定する。従来の探索空間に比べ、UEがPDCCHをデコーディングするために行うチャンネル推定の数を減らすための探索空間を構成する方法がさらに提供される。

Description

本発明は、一般的に無線通信システムにおける制御チャンネル動作に関する。より具体的に、本開示は無線通信システムにおける送信構造及びフォーマットに関する。
2020年頃、最初商業化が予想される5G移動通信は産業及び学界の多様な候補技術に対する全世界のすべての技術活動と共に最近モメンタムが増加されている。5G移動通信の利用可能な候補技術は、既存のセルラー周波数帯域から高周波まで、ビームフォーミング利得を提供して容量増加をサポートするための大規模アンテナ技術(massive antenna technologies)、互いに異なる要求事項を有する多様なサービス/アプリケーションを柔軟に収容するための新しい波形(例えば、新しい無線アクセス技術(radio access technology、RAT)、大規模接続をサポートする新しい多重アクセス方式(multiple access schemes)などを含む。ITU(international telecommunication union)は、2020年以後のIMT(international mobile telecommunications)の使用シナリオを向上したモバイル広帯域(enhanced mobile broadband)、MTC(machine type communications)及び超−安全性と低いレイテンシー(ultra−reliable and low latency)通信のような3つの主要グループに分類する。さらに、ITCは最大データ速度が秒当たり20ギガビット(gigabit per second、Gb/s)、ユーザ経験(user experienced)データ速度が秒当たり100メガビット(megabit per second、Mb/s)、スペクトラム効率性(spectrum efficiency)が3倍向上、時間当り500キロメートル(kilometer per hour、km/h)のモビリティ(mobility)、1msレイテンシー(latency)、106devices/kmの接続密度(connection density)、100倍のネットワークエネルギー効率向上及び10Mb/s/mの地域トラフィック容量(area traffic capacity)までサポートされることのような目標要求事項を指定する。
すべての要求事項を同時に満たす必要はないが、5Gネットワーク設計は上述した要求事項の一部を満たす多様な応用を使用ケース別でサポートする柔軟性を提供することができる。
一実施形態で、ユーザ装備(UE)がPDCCH(physical downlink control channel)を受信する方法が提供される。前記方法は、時間ドメインでのシンボルの個数と周波数ドメインでのリソースブロック(RB)の個数を含む第1制御リソースセットに対する設定情報を受信する段階を含む。前記方法は、さらに第1周波数−連続RBの個数 Nbundle,1を示す設定情報を受信する段階を含む。前記方法は、さらにNbundle,1RBの周波数分散ブロック内の制御リソースセットで第1PDCCHを受信する段階を含む。前記UEは前記第1PDCCHの受信に係る復調基準信号が前記Nbundle,1RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定する。
他の実施形態で、ユーザ装備(UE)は時間ドメインでのシンボルの個数及び周波数ドメインでのリソースブロック(RB)の個数を含む第1制御リソースセットに対する設定情報を受信するように構成される受信機を含む。前記受信機は、さらに第1周波数−連続RBの個数Nbundleを示す設定情報を受信するように構成される。前記受信機はさらにNbundle,1RBの周波数分散ブロック内の制御リソースセットでPDCCH(physical downlink control channel)を受信するように構成される。前記受信機は、前記PDCCHの受信に係る復調基準信号が前記Nbundle,1RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定する。
また他の実施形態で、基地局は時間ドメインでのシンボルの個数と周波数ドメインでのリソースブロック(RB)の個数を含む第1制御リソースセットに対する設定情報を送信するように構成される送信機を含む。前記送信機は、さらに第1周波数−連続RBの個数Nbundleを示す設定情報を送信するように構成される。前記送信機は、さらにNbundleRBの周波数分散ブロック内の制御リソースセットでPDCCH(physical downlink control channel)を送信するように構成される。前記PDCCHの送信に係る復調基準信号は前記Nbundle,1RBに対して同一なプリコーディングを有する。
他の技術的特徴は次の図面、説明及び請求項から当業者に容易に明らかになることができる。
以下の詳細な説明する前に、本特許文書全体にかけて用いられた特定単語及び語句を定義することが有利することができる。用語“結合(couple)”及びこの派生語は2つ以上の要素の間のある間接又は直接通信を示すか、これらの要素が互いに物理的に接触しているか否かを示す。用語“送信(transmit)”、“受信(receive)”及び“通信(communicate)”及びこの派生語は直接通信及び間接通信のいずれをも含む。用語“含む(include)”及び“構成する(comprise)”及びこの派生語は制限ではない含むことを意味する。用語 “又は(оr)”は包括的用語として、及び/又はを意味する。語句“〜と連関された(associated with)”及びこの派生語は〜含む(include)、に含まれて(included within)、〜と結合する(interconnect with)、を含有する(contain)、に含有されている(be contained within)、〜に接続する(connect to or with)、〜と結合する(couple to or witi)、〜に伝達する(be communicable with)、〜と協力する(cooperate with)、〜をインタリーブする(interleave)、〜を併置する(juxtapose)、に近づく(be proximate to)、〜バウンディングする(be bound to or with)、所有する(have)、属性を有する(have a property of)、〜と関係を持つ(have a relationship to or with)などを意味する。用語“制御機”は少なくとも一つの動作を制御するあるデバイス、システム又はこの一部を意味する。このような制御機はハードウェア又はハードウェアとソフトウェアの組み合せ及び/又はファームウエアで具現されることができる。特定制御機と連関された機能はローカル又は遠隔に中央集中式で処理されたり、或いは分散式で処理されることができる。語句“少なくとも一つ(at least one of)”は、項目のリストと共に用いられる場合、羅列された項目中の一つ以上の異なる組み合せが用いられることを意味する。例えば、“A、B及びCのうちの少なくとも一つ”は次の組み合せ:A、B、C、A及びB、A及びC、B及びC、及びA及びB及びCのうちのいずれか一つを含む。
さらに、後述する多様な機能は一つ以上のコンピューター読取り可能プログラムコードで形成され、コンピューター読取り可能な媒体で具現される一つ以上のコンピュータープログラムのそれぞれにより具現又はサポートされることができる。用語“アプリケーション”及び“プログラム”は一つ以上のコンピュータープログラム、ソフトウェア構成要素、コマンドセット、手続き、関数、客体、クラス、インスタンス、連関データ又は適合したコンピュータープログラム読取り可能なプログラムコードでの具現用から構成されたそれの一部を指称する。語句“コンピューター読取り可能プログラムコード”はソースコード、客体コード及び実行可能コードを含むコンピューターコードの種類を含む。語句“コンピューター読取り可能媒体”はRОM(read only memory)、RAM(random access memory)、ハードディスクドライブ、コンパクトディスク(CD)、デジタルビデオディスク(DVD)、又は任意の他のタイプのメモリーのようにコンピューターによりアクセスされることができる任意のタイプの媒体を含む。“非一時的”コンピューター読取り可能媒体は有線、無線、光学、一時的な電気的又は他の信号を伝達させる通信リンクを除く。非一時的コンピューター読取り可能媒体はデータが永久的に記憶されることができる媒体、及び再記録可能光ディスク又は消去可能メモリーデバイスのようにデータが記憶され、後で上書きされることができるような媒体を含む。
他の特定単語及び語句に対する定義がこの特許明細書全体にかけて提供される。当業者は大部分の場合ではなくても多数の場合においてこのような定義された従来だけではなくこのような定義された単語及び語句の向後の使用に適用されることができるということを理解しなければならない。
本発明は、LTE(Long Term Evolution)のような第4世代(4G)通信システムより高いデータレートをサポートするために提供されるpre−5G又は5G通信システムに関する。本発明の実施形態は進歩された通信システムにおける送信構造及びフォーマットを提供する。
本開示及びこの利点に対するより完全な理解のために、添付された図面と共に取られた次の説明を参照し、図面で同一な図面符号は同一部分を示す。
本発明の実施形態による例示的な無線ネットワークを示す図面である。 本発明の実施形態による例示的なeNBを示す図面である。 本発明の実施形態による例示的なUEを示す図面である。 本発明の実施形態によるPDSCH送信又はPDCCH送信のための例示的なDLスロット構造を示す図面である。 本発明の実施形態によるPUSCH送信又はPUCCH送信のための例示的なULスロット構造を示す図面である。 本発明の実施形態によるDL送信及びUL送信のための例示的なハイブリッドスロット構造を示す図面である。 本発明の実施形態によってOFDMを用いる例示的な送信機構造を示す図面である。 本発明の実施形態によってOFDMを用いる例示的な受信機構造を示す図面である。 本発明の実施形態によるDCIフォーマットに対する例示的なエンコーディングプロセスを示す図面である。 本発明の実施形態によってUEと共に用いるためのDCIフォーマットに対する例示的なデコーディングプロセスを示す図面である。 本発明の実施形態によるそれぞれのCCEアグリゲーションレベルによる例示的な分散PDCCH送信構造を示す図面である。 本発明の実施形態によるそれぞれのCCEアグリゲーションレベルによる例示的なローカリゼーションPDCCH送信構造を示す図面である。 本発明の実施形態による復調のために同一なDMRSを用いる例示的なPDCCH送信及びPDSCH送信を示す図面である。 UEが本発明の実施形態によって所定のスロット及びDL制御リソースセットの予め決定されたRBで同一なDMRSプリコーディングを仮定する例示的な動作を示す図面である。 本発明の実施形態によるPDSCH送信又はPUSCH送信のための多数の送信方式のうちの一つの送信方式を示すための二進フラッグを含むDCIフォーマットに対する例示的な動作を示す図面である。 本発明の実施形態によるPDCCH候補の例示的な入れ子構造を示す図面である。 本発明の実施形態による入れ子PDCCH探索空間構造に対する第1具現例に基づいてPDCCH候補に対するCCEを決定するための例示的なプロセスを示す図面である。 本発明の実施形態による入れ子PDCCH探索空間構造に対する第1具現例の第1接近法に基づいてPDCCH候補に対するCCEの例示的な決定を示す図面である。 本発明の実施形態による第2具現例に基づいたPDCCH候補に対するCCEの例示的な決定を示す図面である。 本発明の実施形態による第2具現例に基づいたPDCCH候補の例示的なCCEインデックスを示す図面である。 本発明の実施形態による制御リソースセット内の例示的な制御リソースサブセットを示す図面である。 本発明の実施形態によって入れ子構造で一つ又は2つのOFDMシンボルにかけているPDCCH候補の例示的なCCEインデックスを示す図面である。 本発明の実施形態によるPDCCH候補の昇順に基づいてPDCCH候補でCCEインデックスの入れ子割り当てを示す図面である。 本発明の実施形態による多数のPDCCH候補に対するCCEインデックスの制限に基づいてPDCCH候補でCCEインデックスの入れ子割り当てを示す図面である。 本発明の実施形態によってCSI−RS送信を受信した後のUEがPDCCH受信のために構成されたということをUEがNBにチューニングし直す多数のNBでのCSI−RS送信例を示す図面である。 本発明の実施形態によってPDCCH受信のために構成されたNBにチューニングし直す前にCSI−RS送信を受信するように構成された各NBでUEがチューニングし直す多数のNBでの例示的なCSI−RS送信を示す図面である。 本発明の実施形態によって以上のUEに対するNBのセットからNBのサブセットでCSI−RS送信をトリガーするCSI−RS−RNTIによってCRCがスクランブリングされるDCIフォーマットの例示的なコンテンツを示す図面である。 本発明の実施形態によって一つ以上のUEに対するNBのセットからNBのサブセットでCSI−RS送信をトリガーしてCSI報告の送信のためのPUCCHリソース及びTPCコマンドを提供するCSI−RS−RNTIによってスクランブリングされるCRCを有するDCIフォーマットの例示的なコンテンツを示す図面である。 本発明の実施形態によってCSI−RS送信をトリガーリングするDCIフォーマットに表示されたPUCCHリソースに基づいてCSI報告を伝達するPUCCHをUEが送信する例示的なPUCCHリソース決定を示す図面である。 本発明の実施形態によってUEがPDCCHを受信するように構成されたNBのホッピングパターンを示す図面である。
以下に説明される図1乃至図30、及びこの特許明細書における本開示の原理を説明するために用いられる各種実施形態はただ例示の方法によるものであり、どんな方式でも本開示の範囲を制限することで解釈されてはならない。本開示の原理は任意の適切に構成された無線通信システム又は装置で具現されることができるということを当業者は理解することができるだろう。
次の文献及び標準説明、すなわち、3GPP TS 36.211v14.1.0、“E−UTRA、Physical channels and modulation;”3GPP TS 36.212 v14。1。0、“E−UTRA、Multiplexing and Channel coding;”3GPP TS 36.213 v14.1.0、“E−UTRA、Physical Layer Procedures;”3GPP TS 36.321v14。1。0、“E−UTRA、Medium Access Control(MAC) protocol specification;”及び3GPP TS 36。331v14.1.0、“E−UTRA、Radio Resource Control(RRC)Protocol Specification。”は本明細書で完全に説明されたように参照として本開示に統合される。
以下の図1乃至図4bではOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)又はOFDMA(orthogonal frequency division multiple access)通信技術を用いて無線通信システムで具現される多様な実施形態に対して説明する。図1乃至図3の説明は相違する実施形態が具現されることができる方式に対する物理的又は構造的制限を意味しない。本開示の相違する実施形態は任意の適切に構成された通信システムに具現されることもできる。
図1は、本開示の実施形態による、例示的無線ネットワークを示す図面である。図1に示された無線ネットワークの実施形態は、ただ説明のためのものである。無線ネットワーク100に対する他の実施形態が本開示の範囲を逸脱せず範囲内で用いられることができる。
図1に示されたように、無線ネットワーク100はeNB101、eNB102、及びeNB103を含む。eNB101は、eNB102及びeNB103と通信する。さらに、eNB101は少なくとも一つのネットワーク130、例えば、インターネット、専用IP(Internet Protocol)ネットワーク、又は他のデータネットワークとも通信する。
eNB102は、eNB102のカバレッジ領域120内にある第1複数のユーザ装備(UE)に、ネットワーク130への無線広帯域アクセスを提供する。第1複数のUEは中小企業(SB)に位置することができるUE111;大企業(E)に位置することができるUE112;ワイファイホットスポット(HS)に位置することができるUE113;第1住居地域(R)に位置することができるUE114;第2住居地域(R)に位置することができるUE115;及び携帯電話、無線ラップトップ、無線PDAなどのようなモバイル装置(M)であれば良いUE116を含む。eNB103は、eNB103のカバレッジ領域125内にある第2複数のUEに、ネットワーク130への無線広帯域アクセスを提供する。第2複数のUEはUE115及びUE116を含む。いくつかの実施形態で、eNB(101−103)のうちのの一つ以上のeNBは5G、LTE、LTE−A、WiMAX、WiFi又は他の無線通信技術を用いて互い間に及びUE(111−116)と通信することができる。
ネットワークタイプによって“基地局”又は“BS”という用語はネットワークに無線アクセスを提供するように構成されたコンポーネント(又はコンポーネントコレクション)、例えば、送信ポイント(TP)、送−受信ポイント(TRP)、向上した基地局(eNodeB又はeNB)、5G基地局(gNB)、マクロセル、フェムトセル、WiFiアクセスポイント(AP)又はその他の無線可能装置を指称することができる。基地局は一つ以上の無線通信プロトコル、例えば、5G 3GPP新しい無線インターフェース/アクセス(NR)、LTE(long term evolution)、LTE−A(LTE−advanced)、HSPA(high speed packet access)、Wi−Fi802.11a/b/g/n/acなどによって無線アクセスを提供することができる。便宜上、用語“BS”及び“TRP”は本特許明細書で遠隔端末に対する無線アクセスを提供するネットワークインフラストラクチャーを示すために相互交換的に用いられる。さらに、ネットワークタイプによって、“ユーザ装備”又は“UE”という用語は“移動局”、“加入者局”、“遠隔端末”、“無線端末”、“端末”、“受信ポイント”又は “ユーザ装置”のような任意のコンポーネントを指称することができる。便宜上、用語“ユーザ装備”及び“UE”は、UEが移動装置(例えば、携帯電話機又はスマートフォン)でも一般的に考慮される固定装置(例えば、デスクトップコンピューター又はベンディングマシン)でも、BSに無線にアクセスする遠隔無線装備を指称することで本特許明細書では用いられる。
点線は、ただ例示及び説明の目的にほぼ円型で示したカバレッジ領域(120及び125)の大略的な範囲を示す。eNBと連関されたカバレッジ領域、例えば、カバレッジ領域(120及び125)はeNBの構成、及び自然及び人工障害物に係る無線環境の変化によって、不規則な形態を含む他の形態を有することができることを明確に理解しなければならない。
以下、詳細に説明されるように、UE(111−116)のうちの一つ以上は進歩された無線通信システムでのPUCCHに対する効率的なCSI報告のために回路、プログラム又はこれらの組み合せを含む。特定実施形態で、eNB(101−103)のうちの一つ以上は進歩された無線通信システムでPUCCHに対する効率的なCSI報告を受信するための回路、プログラム又はこれらの組み合せを含む。
図1が無線ネットワークの一実施形態を示すが、多様な変化が図1に対して成ることができる。例えば、無線ネットワークは任意の適切な配列で任意の個数のeNB及び任意の個数のUEを含むことができる。さらに、eNB101は任意の個数のUEと直接通信し、このUEにネットワーク130への無線広帯域アクセスを提供することができる。これと類似に、各eNB(102−103)はネットワーク130と直接通信し、UEにネットワーク130への直接無線広帯域アクセスを提供することができる。また、eNB101、102、及び/又は103は外部電話ネットワーク又は他のタイプのデータネットワークのような他の又は追加の外部ネットワークへのアクセスを提供することができる。
図2は、本発明の実施形態による、例示的eNB102を示す図面である。図2に示されたeNB102の実施形態は、ただ説明のためのことであり、図1のeNB(101及び103)は同一又は類似の構成を有することができる。しかし、eNBは各種の多様な構成からなり、図2はeNBに対する任意の特定具現で本発明の範囲を制限しない。
図2に示されたように、eNB102は複数のアンテナ(205a−205n)、複数のRF送受信部(210a−210n)、送信(TX)処理回路215、及び受信(RX)処理回路220を含む。さらに、eNB102はコントローラー/プロセッサ225、メモリー230、バックホール又はネットワークインターフェース235を含む。
RF送受信部(210a−210n)は、アンテナ(205a−205n)から、ネットワーク100内でUEによって送信される信号のような内向(incoming)RF信号を受信する。RF送受信部(210a−210n)は内向RF信号をダウン変換(down−convert)し、IF又は基底帯域信号を生成する。IF又は基底帯域信号は、基底帯域又はIF信号をフィルタリングし、デコーディングし、及び/又はデジタル化することによって処理された基底帯域信号を生成するRX処理回路220で送信される。RX処理回路220はこの処理された基底帯域信号を、追加の処理のためにコントローラー/プロセッサ225に送信する。
TX処理回路215は、コントローラー/プロセッサ225からアナログ又はデジタルデータ(例えば、音声データ、ウェブデータ、電子メール、又は双方向ビデオゲームデータ)を受信する。TX処理回路215は、外向(outgoing)基底帯域データをエンコーディング、マルチプレクシング、及び/又はデジタル化し、処理された基底帯域又はIF信号を生成する。RF送受信部(210a−210n)はTX処理回路215から、外向処理された基底帯域又はIF信号を受信し、その基底帯域又はIF信号を、アンテナ(205a−205n)を介して送信されるRF信号で上向き変換する。
コントローラー/プロセッサ225はeNB102の全般的な動作を制御する一つ以上のプロセッサ又は他の処理装置を含むことができる。例えば、コントローラー/プロセッサ225は、よく知られた原理によってRF送受信部(210a−210n)、RX処理回路220、及びTX処理回路215によって順方向チャンネル信号の受信及び逆方向チャンネル信号の送信を制御することができる。コントローラー/プロセッサ225はより高級の無線通信機能のような追加機能もサポートすることができる。例えば、コントローラー/プロセッサ225は複数のアンテナ(205a−205n)からの外向信号が望む方向に効果的に操るために異なるように加重処理されるビームフォーミング又は志向性ラウティング動作をサポートすることができる。多様な他の機能のうちの任意の機能がコントローラー/プロセッサ225によってeNB102でサポートされることができる。
また、コントローラー/プロセッサ225はメモリー230に常在するプログラム及び他のプロセス、例えば、OSを行うことができる。コントローラー/プロセッサ225は実行プロセスによる要求によりデータをメモリー230内部又は外部に移動させることができる。
また、コントローラー/プロセッサ225はバックホール又はネットワークインターフェース235にカップリングされる。バックホール又はネットワークインターフェース235は、eNB102がバックホール接続を介して、或いはネットワークを介して他の装置又はシステムと通信することができるようにする。インターフェース235は任意の適切な有線又は無線接続を通じる通信をサポートすることができる。例えば、eNB102がセルラー通信システム(例えば、5G、LTE、又はLTE−Aをサポートすること)の一部として具現される場合、インターフェース235は、eNB102が有線又は無線バックホール接続を介して他のeNBと通信することが可能にすることができる。eNB102がアクセスポイントとして具現される場合、インターフェース235は、eNB102が有線又は無線ローカル領域ネットワークを介して、或いは有線又は無線接続を介してより大きいネットワーク(例えば、インターネット)で送信することを可能にすることができる。インターフェース235は有線又は無線連結、例えば、イーダーネッ又はRF送受信部を通じる通信をサポートする任意の適切な構造を含む。
メモリー230は、コントローラー/プロセッサ225にカップリングされる。メモリー230の一部はRAMを含むことができ、メモリー230の他の一部はフラッシュメモリー又は他のROMを含むことができる。
図2がeNB102の一例を示されているが、多様な変化が図2に対して成ることができる。例えば、eNB102は図2に示した各コンポーネントに対する任意の個数を含むことができる。一特定例として、アクセスポイントは多数のインターフェース235を含むことができ、コントローラー/プロセッサ225は相違するネットワーク住所の間でデータをラウティングするラウティング機能をサポートすることができる。他の特定例として、単一インストンスのTX処理回路215及び単一インスタンスのRX処理回路220を含むことで図示されているが、eNB102はそれぞれに対する複数のインスタンスを含むことができる(例えば、RF送受信機当たり一つ)。さらに、図2の各種コンポーネントが組み合せるか、より細分化されるか、省略されることができ、特定必要により追加のコンポーネントが付加されることもできる。
図3は、本発明の実施形態による、例示的UE116を示す図面である。図3に示されたUE116の実施形態はただ説明のためのもので、図1のUE(111−115)は同一又は類似の構成を有することができる。しかし、UEは各種の多様な構成からなり、図3はUEに対する任意の特定具現で本開示の範囲を制限しない。
図3に示されたように、UE116はアンテナ305、無線周波数(radio frequency、RF)送受信機310、TX処理回路315、マイクロフォン320、及び受信(RX)処理回路325を含む。さらに、UE116はスピーカー330、プロセッサ340、入力/出力(I/O)インターフェース(IF)345、タッチスクリーン350、ディスプレー355)、及びメモリー360を含む。メモリー360はOS361及び一つ以上のアプリケーション362を含む。
RF送受信機310はネットワーク100のeNBによって送信される内向RF信号をアンテナ305から受信する。RF送受信機310は内向RF信号をダウン−変換し、中間周波数(intermediate frequency、IF)又は基底帯域信号を生成する。IF又は基底帯域信号は、その基底帯域又はIF信号をフィルタリングし、デコーディングし、及び/又はデジタル化することによって処理された基底帯域信号を生成するRX処理回路325に送信される。RX処理回路325はその処理された基底帯域信号を、スピーカー330で送信されたり(例えば、音声データ)、又は追加処理のためにプロセッサ340で送信する(例えば、ウェブブラウジングデータ)。
TX処理回路315は、マイクロフォン320からアナログ又はデジタル音声データを受信するか、又はプロセッサ340から他の外向基底帯域データ(例えば、ウェブデータ、電子メール、又は双方向ビデオゲームデータ)を受信する。TX処理回路315はその外向基底帯域データをエンコーディング、マルチプレクシング、及び/又はデジタル化し、処理された基底帯域又はIF信号を生成する。RF送受信機310はTX処理回路315から外向処理された基底帯域又はIF信号を受信し、その基底帯域又はIF信号を、アンテナ305を介して送信されるRF信号で上向き変換する。
プロセッサ340は、一つ以上のプロセッサ又は他の処理装置を含むことができ、メモリー360に記憶されたOS361を行うことによってUE116の全般的な動作を制御することができる。例えば、プロセッサ340はよく知られた原理によってRF送受信機310、RX処理回路325、及びTX処理回路315によって順方向チャンネル信号の受信及び逆方向チャンネル信号の送信を制御することができる。いくつかの実施形態で、プロセッサ340は少なくとも一つのマイクロプロセッサー又はマイクロコントローラーを含む。
プロセッサ340はさらにビーム管理のためのプロセスのようにメモリー360に常在する他のプロセス及びプログラムを行うことができる。プロセッサ340は実行プロセスによる要求に応じてメモリー360内部又は外部でデータを移動することができる。いくつかの実施形態で、プロセッサ340はOS361に基づいて、又はeNB又はオペレーターから受信された信号によってアプリケーション362を行うように構成される。さらに、プロセッサ340は、ラップトップコンピューター及び携帯用コンピューターのような他の装置に接続される能力をUE116に提供するI/Oインターフェース345にカップリングされている。I/Oインターフェース345はこの周辺機器とプロセッサ340間の通信経路である。
また、プロセッサ340はタッチスクリーン350及びディスプレー355にカップリングされる。UE116のオペレーターはタッチスクリーン350を用いてUE116にデータを入力することができる。ディスプレー355は例えば、ウェブサイトからのテキスト及び/又は少なくとも制限されたグラフィックをレンダリングすることができる液晶表示装置、発光ダイオードディスプレー、又は他のディスプレーであれば良い。
メモリー360は、プロセッサ340にカップリングされる。メモリー360の一部はランダムアクセスメモリー(random access memory、RAM)を含むことができ、メモリー360の他の一部はフラッシュメモリー又は他の読み出し専用メモリー(read−only memory、ROM)を含むことができる。
図3がUE116の一実施形態を示されているが、多様な変化が図3に対して成ることができる。例えば、図3の各種コンポーネントは組み合せたり、より細分化されたり、省略されることができ、特定必要により追加コンポーネントが付加されることもできる。一実施形態の特定例として、プロセッサ340は複数のプロセッサ、例えば一つ以上の中央処理ユニット(CPU)ら及び一つ以上のグラフィック処理ユニット(GPU)で分割されることができる。また、図3がモバイル電話機やスマートフォンのように構成されたUE116を示しているが、UEは他のタイプのモバイル又は固定装置として動作するように構成されることもできる。
本発明は一般的に無線通信システムに関し、より詳細するようにPDCCH受信信頼度を向上させて関連されたシグナリングオーバーヘッドを減少させることに関する。通信システムは基地局又は一つ以上の送信ポイントからUEへの送信を示すダウンリンク(DL)及びUEから基地局への又は一つ以上の受信ポイントへの送信を示すアップリンク(UL)を含む。
4G(4th generation)通信システム商用化以後の増加趨勢にある無線データトラフィック需要を満たすため、改善した5G通信システム又はpre−5G通信システムを開発するための努力がなされている。このような理由で、5G通信システム又はpre−5G通信システムは“Beyond4Gネットワーク”又は“ポスト(Post)LTEシステム”と呼ばれられている。より高いデータ送信率を達成するため、5G通信システムは超高周波(mmWave)帯域(例えば、28GHz帯域又は60GHz帯域)での具現が考慮されている。無線波の電波損失を減らして送信距離をふやすために、5G通信システムではビームフォーミング(beamforming)、巨大配列多重入出力(massive MIMO)、全次元多重入出力(Full Dimensional MIMO、FD−MIMO)、アレイアンテナ(array antenna)、アナログビームフォーミング(analog beam forming)、及び大規模アンテナ(large scale antenna)技術が論議されている。さらに、システムネットワーク改善のために、5G通信システムでは改善した小型セル(advanced small cell)、クラウド無線アクセスネットワーク(cloud radio access network、cloud RAN)、超高密度ネットワーク(ultra−dense network)、D2D(device−to−device)通信、無線バックホール(wireless backhaul)、移動ネットワーク、協力通信、CoMP(Coordinated Multi−Points)、及び受信端干渉除去などの技術開発が成っている。5Gシステムでは、進歩されたコーディング変調(advanced coding modulation、ACM)技術であるFQAM(hybrid frequency shift keying and quadrature amplitude modulation)及びSWSC(sliding window superposition coding)と、進歩されたアクセス技術であるFBMC(filter bank multi carrier)、NOMA(non−orthogonal multiple access)、及びSCMA(sparse code multiple access)などが開発されている。
DLシグナリング又はセル上のULシグナリングのための時間ユニットはスロットと呼ばれ、これは一つ以上のスロットシンボルを含むことができる。スロットシンボルが追加時間ユニットとして用いられることもできる。周波数(又は帯域幅(BW))ユニットはリソースブロック(RB)で指称される。一つのRBは多数のサブ−キャリア(SC)を含む。例えば、スロットは0.5ミリ秒又は1ミリ秒の長続き時間を持つことができ、それぞれ7個のシンボル又は14個のシンボルを含むことができ、RBは180KHzのBWを持つことができる15KHz又は60KHzのSCの間の間隔を持つ12個のSCを含むことができる。
DL信号は情報内容を伝達するデータ信号、DL制御情報(DCI)を伝達する制御信号及びパイロット信号とも知られた基準信号(RS)を含む。gNBはそれぞれの物理DL共有チャンネル(PDSCH)又は物理DL制御チャンネル(PDCCH)を介してデータ情報又はDCIを送信することができる。gNBはチャンネル状態情報RS(CSI−RS)及び復調RS(DMRS)を含む多数のRSタイプのうちの一つ以上を送信することができる。CSI−RSはUEらがチャンネル状態情報(CSI)を測定するように意図される。DMRSはそれぞれのPDCCH又はPDSCHのBWだけで送信され、UEはDMRSを用いてデータ又は制御情報を復調することができる。
図4は、本発明の実施形態によるPDSCH送信又はPDCCH送信のための例示的なDLスロット構造400を示す図面である。図4に示されたDLスロット構造400の実施形態はただ説明のためのことである。図4に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図4に示されたように、スロット410は
Figure 2020509662
個のシンボル420を含み、ここでgNBがデータ情報、DCI又はDMRSを送信する。DLシステムBWは
Figure 2020509662
個のRBを含む。それぞれのRBは
Figure 2020509662
個のSCを含む。例えば、
Figure 2020509662
である。UEはPDSCH送信BWにおいて総
Figure 2020509662
個のSC430に対してMPDSCH個のRBを割り当てられる。DCIを伝達するPDCCHは実質的にDLシステムBWを介してスプレッドされる制御チャンネル要素(control channel element、CCE)を介して送信される。例えば、DCI及びDMRSを送信するために第1スロットシンボル440がgNBによって用いられることができる。第2スロットシンボル450はDCI又はデータ又はDMRSを送信するためにgNBによって用いられることができる。残りスロットシンボル460はPDSCH、各PDSCHに係るDMRS及びCSI−RSを送信するためにgNBによって用いられることができる。一部スロットで、gNBはさらに同期信号及びシステム情報を送信することができる。
UL信号はさらに情報内容を伝達するデータ信号、UL制御情報(UL control information、UCI)を伝達する制御信号及びRSを含む。UEはそれぞれのPUSCH(physical UL shared channel)又はPUCCH(physical UL control channel)を介してデータ情報又はUCIを送信する。UEがデータ情報とUCIを同時に送信する場合、UEはPUSCHでいずれをも多重化するか、或いはそれぞれのPUSCH及びPUCCHで個別的に送信することができる。UCIはUEによるデータ送信ブロック(transport block、TB)の正確な又は不正確な検出を示すHARQ−ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement)情報、UEが自分のバッファーにデータを有しているか否かを示すスケジューリングリクエスト(scheduling request、SR)、及びgNBにUEに対するPDSCH又はPDCCH送信用の適切なパラメーターを選択することができるCSI報告を含む。
UEからのCSI報告はUEが予め決定されたブロックエラーレート(block error rate、BLER)(例えば、10%BLER)を有するデータTBを検出するように最大変調及びコーディング方式(modulation and coding scheme、MCS)をgNBに通知するチャンネル品質インジケーター(channel quality indicator、CQI)、gNBにUEでシグナリングをプリコーディングする方法を通知するプリコーディングマトリックスインジケーター(precoding matrix indicator、PMI)、及びPDSCHに対する送信ランクを示すランクインジケーター(rank indicator、RI)を含むことができる。UL RSはDMRS及びサウンディングRS(sounding RS、SRS)を含む。DMRSはそれぞれのPUSCH又はPUCCH送信のBWだけで送信される。gNBはそれぞれのPUSCH又はPUCCHで情報を復調するためにDMRSを用いることができる。SRSはgNBにUL CSIを提供し、TDD又はフレキシブルデュプレックスシステムにおいてDL送信のためのPMIをさらに提供するためにUEによって送信される。UL DMRS又はSRS送信はZadoff−Chu(ZC)シーケンス、又は一般的には、CAZACシーケンスの送信を基づくことができる。
図5は、本発明の実施形態によるPUSCH送信又はPUCCH送信のための例示的なULスロット構造500を示す図面である。図5に示されたULスロット構造500の実施形態はただ説明のためのことである。図5に示されたこのコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図5に示すように、スロット510は
Figure 2020509662
個のシンボル520を含み、ここでUEがDMRS530を送信する一つのシンボルを含むデータ情報、UCI又はRSを送信する。ULシステムBWは
Figure 2020509662
個のRBを含む。それぞれのRBは
Figure 2020509662
個のSCを含む。UEはPUSCH送信BW(“X”=“S”)又はPUCCH送信BW(“X”=“C”)において総
Figure 2020509662
個のSC540に対してMPUXCH個のRBを割り当てられる。最後の一つ以上のスロットシンボルは一つ以上のUEからPUCCH送信又はSRS送信を多重化するのに用いられることができる。
ハイブリッドスロットは特別SFと類似に、DL送信のためのシンボル、ガードピリオド(guard period、GP)のための一つ以上のシンボル、及びUL送信のためのシンボルを含む。例えば、DL送信のためのシンボルはPDCCH及びPDSCH送信を伝達することができ、UL送信のためのシンボルはPUCCH送信を伝達することができる。例えば、DL送信のためのシンボルはPDCCH送信を伝達することができ、UL送信のためのシンボルはPUSCH及びPUCCH送信を伝達することができる。
図6は、本発明の実施形態によるDL送信及びUL送信のための例示的なハイブリッドスロット構造600を示す図面である。図6に示されたハイブリッドスロット構造600の実施形態はただ説明のためのことである。図6に示されたコンポーネントのうちのの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図6に示されたように、スロット610はそれぞれのPDCCH630でのDCI送信及びDMRSのためのシンボル、それぞれのPDSCH640でのデータ送信のための4個のシンボル、UEがDL受信でUL送信で転換するためのガード時間を提供するGPシンボル650、及びPUCCH660でUCIを送信するためのULシンボルを含む多数のシンボル620で構成される。一般的に、ハイブリッドスロットのDLシンボルとULシンボル間の任意の分割はスロットの第2シンボルでスロットの最後のシンボルまでのGPシンボルの位置をスライディングさせることによって可能である。GPは一つのスロットシンボルよりさらに短くでも良く、さらに短いシンボルデュレーションを有するDL送信又はUL送信のために追加の時間のデュレーションが用いられることができる。GPシンボルはスロット構造に明示的に含まれる必要がなく、実際においてはこのようなシンボルでUEに対する送信又はUEからの送信をスケジューリングしないことによってgNBスケジューラから提供されることができる。
DL送信及びUL送信はDFT−スプレッド−OFDM(DFT−spread−OFDM)と知られたDFTプリコーディングを用いる変形を含むOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)波形を基盤とすることができる。
図7は、本発明の実施形態によるOFDMを用いる例示的な送信機構造700を示す図面である。図7に示された送信機構造700の実施形態はただ説明のためのことである。図7に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図7に示されたように、DCIビット又はデータビット710のような情報ビットがエンコーダー720によってエンコーディングされ、レートマッチャー730によって割り当てられた時間/周波数リソースにレートマッチングされ、変調器740によって変調される。以後、変調されたエンコーディングシンボル及びDMRS又はCSI−RS750がSCマッピングユニット765によってSC760にマッピングされ、フィルター770によって高速のフーリエ変換(inverse fast Fourier transform、IFFT)が行われ、CP挿入ユニット780によってサイクリックプレフィックス(CP)が追加され、さらに結果信号がフィルター790によってフィルタリングされた後に無線周波数(RF)ユニット795によって送信される。
図8は、本発明の実施形態によるOFDMを用いる例示的な受信機構造800を示す図面である。図8に示された受信機構造800の実施形態はただ説明のためのことである。図8に示されたこのコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図8に示されたように、受信された信号810がフィルター820によってフィルタリングされ、CP除去ユニットがCP830を除去し、フィルター840が高速フーリエ変換(FFT)を適用し、SCデ−マッピングユニット850がBW選択器ユニット855によって選択されたSCをデ−マッピングし、受信されたシンボルがチャンネル推定器及び復調器ユニットによって復調され、レートデ−マッチャー870がレートマッチングを復元し、さらにデコーダー880は結果ビットをデコーディングして情報ビット890を提供する。
UEは一般的にスロット内の多数のDCIフォーマットをデコーディングするためにそれぞれの潜在的PDCCH送信に対する多数の候補位置をモニタリングする。DCIフォーマットはUEがDCIフォーマットの正確な検出を確認するためにCRC(cyclic redundancy check)ビットを含む。DCIフォーマットタイプはCRCビットをスクランブルする無線ネットワーク臨時識別子(radio network temporary identifier、RNTI)によって識別される。単一のUEに対するPDSCH又はPUSCHをスケジューリングするDCIフォーマットの場合、RNTIはセルRNTI(C−RNTI)であっても良く、UE識別子として作用することができる。
システム情報(system information、SI)を伝達するPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットの場合、RNTIはSI−RNTIであっても良い。ランダムアクセス応答(random access response、RAR)を提供するPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットの場合、RNTIはRA−RNTIであれば良い。UEのグループにTPCコマンドを提供するDCIフォーマットの場合、RNTIはTPC−PUSCH−RNTI又はTPC−PUCCH−RNTIであれば良い。各RNTIタイプはRRCシグナリングのような上位階層シグナリングを介してUEに構成されることができる。UEに対するPDSCH送信をスケジューリングするDCSフォーマットはさらにDL DCIフォーマット又はDL割り当てでも指称され、UEからのPUSCH送信をスケジューリングするDCIフォーマットはさらにUL DCIフォーマット又はULグラントでも指称される。
図9は、本発明の実施形態によるDCIフォーマットに対する例示的なエンコーディングプロセス900を示す図面である。図9に示されたエンコーディングプロセス900の実施形態はただ説明のためのことである。図9に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図9に示されたように、gNBはそれぞれのPDCCHで各DCIフォーマットを個別的にエンコーディングして送信する。適用可能な場合、DCIフォーマットが意図されたUEに対するRNTIがUEにDCIフォーマットを識別することができるようにするためにDCIフォーマットコードワードのCRCをマスキングする。例えば、CRC及びRNTIは16ビットを含むことができる。そうではなくて、RNTIがDCIフォーマットに含まれない場合、DCIフォーマットタイプインジケーターフィールドがDCIフォーマットに含まれることができる。(非−コーディングされた)DCIフォーマットビット910のCRCがCRC計算ユニット920を用いて決定され、また、CRCビットとRNTIビット940間のXOR(exclusive OR)演算ユニット930を用いてCRCがマスキングされる。XOR演算はXOR(0,0 = 0、XOR(0,1) =1、XOR(1,0 =1、XOR(1,1) =0と定義される。マスキングされたCRCビットCRC追加ユニット950を用いてDCIフォーマット情報ビットに追加される。エンコーダー960がチャンネルコーディング(例えば、テイル−バイティングコンボリューションコーディング又はポーラーコーディング)を行った以後に、レートマッチャー970による割り当てられたリソースに対するレートマッチングが後を付けるようになる。インターリービング及び変調ユニット980がQPSKのようなインターリービング及び変調を適用し、出力制御信号990が送信される。
図10は、本発明の実施形態によるUEと共に用いるためのDCIフォーマットに対する例示的なデコーディングプロセス1000を示す図面である。図10に示されたデコーディングプロセス1000の実施形態はただ説明のためのことである。図10に示されたこのコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図10に示されたように、受信された制御信号1010は復調器及びデ−インタリバー1020によって復調及びデ−インターリービングされる。gNB送信機で適用されたレートマッチングがレートマッチャー1030によって復元され、結果ビットがデコーダー1040によってデコーディングされる。デコーディング以後に、CRC抽出器1050がCRCビットを抽出してDCIフォーマット情報ビット1060を提供する。DCIフォーマット情報拗るRNTI(1080(適用可能な場合)を用いたXOR演算によってデ−マスキングされ(1070)、さらにCRCチェックがユニット1090によって行われる。CRCチェックが成功すれば(チェックサムが0である)、DCIフォーマット情報ビットが有効なことで見なされる。CRCチェックが成功することができなければ、DCIフォーマット情報ビットは有効ではないことで見なされる。
PDCCH送信はRB及び制御リソースセットのシンボルからなる。UEは一つ又は多数の制御リソースセットに対するRB及びシンボルから構成されることができる。PDCCHは一つ又は多数の制御チャンネル要素(control channel element、CCE)のアグリゲーショを用いて送信される。DCIフォーマットのエンコーディングされて変調されたシンボルのブロックがPDCCH送信のために割り当てられたCCEの一部である連関されたアンテナポート上の、SCインデックスk及びスロットシンボルlを介してリソース要素(k、l)に順次にマッピングされる。PDCCH送信は周波数に分配されることができ、その後にインターリービングされたPDCCH送信で指称されるか、又は周波数でローカル化されることができ、その後に非−インターリービングされたPDCCH送信に指称される。
例えば、l∈{0,1}である。PDCCH探索空間はUEに共通的なことであっても良く、又はUEがnRNTIであるC−RNTIから構成される場合、UEに特定的なことであれば良い。例えば、共通探索空間の場合、2個のCCEアグリゲーションレベルL=4及びL=8に対してYkが0と設定される一方、CCEアグリゲーションレベルLでのUE特定探索空間
Figure 2020509662
の場合、変数Y
Figure 2020509662
により定義され、ここで
Figure 2020509662
A=39827、D=65537で、kはスロット番号である。例えば、L個のCCEのセットレベルの場合、NCCE,kCCEを含むサブフレームkでのPDCCH候補mに対するCCEの位置は
Figure 2020509662
として決定されることができる。UEがC−RNTIから構成されない場合、探索空間はすべてのUEに共通である。
PDCCH送信の設計で重要な目的はそれぞれの信頼性を向上させることである。これは周波数ダイバーシティー又はビームフォーミングサポート、正確なチャンネル推定の可能、向上したカバレッジ及びDCIフォーマット大きさの最小化を含む多くのメカニズムを介して達成されることができる。一つ以上のUEに対するデータ送信又は一つ以上のUEからのデータ送信をスケジューリングするDCIフォーマットを伝達するPDCCHのデコーディングが不正確な可能性が低いから、PDCCH送信に対する信頼度が向上し、より少ないリソースの用いられる必要があるからPDCCH送信に対するオーバーヘッドが減少されることによって多いリソースがデータ送信に用いられることができるようにする。さらに、DCIフォーマットは連関されたペイ・ロードを最小化しながら送信モードの動的スイッチングを可能にすることができる。
PDCCH送信はさらに減少されたレイテンシー及び向上した受信信頼度でPDSCH送信をスケジューリングする必要がある。これは通常的にPDCCH及びPDSCH送信が少ない数のシンボルを通じるので、PDSCH送信が小さい送信ブロック大きさを伝達し、PDCCHが材料オーバーヘッドを示すことができることを意味する。このような場合、PDCCH復調に用いられるDMRSのPDSCH復調のために再使用可能にすることによってPDCCH送信に係るオーバーヘッドを最小化することが重要である。
gNBと通信するUEはgNBとの信頼性ある通信を維持するように時間トラッキング(time tracking)及び周波数トラッキング(frequency tracking)を行わなければならない。通常的に、これはUEが時間トラッキング及び周波数トラッキングのために用いることができるRSを送信するgNBによって達成される。このようなRSの送信に係るオーバーヘッドを最小化するため、RSは連続的に(さらに周期的でも)送信されなく、RSはPDCCH復調に用いられるDMRSのような他の機能にもさらに用いられるRSであることが好ましい。
したがって、強化されたチャンネル推定で周波数ダイバーシティーを可能にするPDCCH送信を設計する必要がある。ビームフォーミング及び強化されたチャンネル推定ができるようにするPDCCH送信を設計する必要がある。PDCCH送信及びPDSCH送信の復調のためにDMRS再使用ができるようにする必要がある。さらに、共通探索空間でPDCCH送信のために構成可能なCCEアグリゲーションレベルを可能にする必要もある。最後に、時間トラッキング及び周波数トラッキング及びPDCCH送信の復調のためにDMRS再使用すべきまた他の必要がある。
一部実施形態で、周波数ダイバーシティー及び強化されたチャンネル推定ができるようにするためにそれぞれのアグリゲーションレベルに依存する分散型PDCCH送信のためのCCE構造が考慮される。小さいCCEアグリゲーションレベルの使用は通常的に比較的高いSINRを経験するUEに係る一方、大きいCCEアグリゲーションレベルの使用は通常的に比較的低いSINRを経験するUEに係る。チャンネル推定正確度はSINRに対する依存性が強く、SINRが低いほどチャンネル推定正確度が劣り、不正確なチャンネル推定によるPDCCH受信信頼も低下が大きくなる。反対に、周波数ダイバーシティーはPDCCH送信構造の特性でSINRに依存しない。したがって、設計目的は十分な周波数ダイバーシティーを可能にする同時に関連されたPDCCH送信に対するCCEアグリゲーションレベルが増加するによってチャンネル推定の正確性を増加させることができるようにすることである。通常的に、約2又は4オーダー(order)の周波数ダイバーシティーはチャンネル媒体によって提供されるほとんどすべての周波数ダイバーシティー利得を捕捉するに十分である。
以下の説明では一つのCCEが4個のRBを含むことで仮定するが6個のRBのような他の数のRBも適用されることができる。一つのCCE又は4個のRBを含む周波数分散PDCCH送信に対して、それぞれのRBが周波数で分散することができ、周波数で隣接しない。これはPDCCH送信が、チャンネル媒体が提供することができるほとんどすべての周波数ダイバーシティー利得を捕捉することができるようにするが、チャンネル推定のために用いられるDMRSはそれぞれのRB内に限定される必要があり、UEが周波数分散したRBにかけて獲得されたチャンネル推定値をフィルタリングすることが一般的に有利ではない。RBはリソース要素グループ(resource element group、REG)に相応する。
2個のCCE又は8個のRBを含む周波数分散PDCCH送信の場合、周波数で4対のRBを分散させることによってチャンネル推定が向上することができる。すると、2個のCCEを含むPDCCH候補を復調する場合、UEはチャンネル推定のそれぞれの信頼度を向上させるために、各対のRBで同一なDMRSプリコーディングを仮定し、RB対でDMRSをフィルタリングすることができる。これと類似に、それぞれ16個又は32個のRBに対応する、4個のCCE又は8個のCCEを含む周波数分散PDCCH送信の場合、4個のRBブロック又は8個のRBブロックで送信が成ることができる(32個のRBより大きい送信帯域幅を仮定した4個の個別周波数位置)。
すると、UEはRBのそれぞれのブロック内でDMRSをフィルタリングすることができ、チャンネル推定のそれぞれの信頼性を向上させることができ、関連するPDCCH送信がチャンネル媒体からすべての周波数ダイバーシティー利得を得ることができる。さらに、周波数分散PDCCH送信は一つのCCEのアグリゲーションレベルから開始してRBのブロックからなることができる。例えば、CCEが6個のRBを含む場合、UEに対するCCEの一つのCCEのアグリゲーションレベルを有するPDCCH送信が、UEに対するPDCCH送信のために構成されたDLシステム帯域幅で2個のRBの3個の周波数不連続的なブロックを介して2個のRBブロックからなることができる。
一般的に、
Figure 2020509662
個を含むCCEの場合、UEは周波数連続RBのブロックを形成するNbundle個のRBで上位階層によって構成されることができ、分散したCCE−対−RBマッピングが総
Figure 2020509662
個の周波数分散ブロックNbundleRBに対するNbundleRBブロックからなることができる。例えば、一つのシンボルを含む制御リソースセット、
Figure 2020509662
及びNbundle=2の場合、
Figure 2020509662
周波数分散ブロックが存在し、
Figure 2020509662
及びNbundle=6、
Figure 2020509662
の場合、Nbundle=6 周波数連続RBの一つのブロックだけが存在する。与えられたDMRSアンテナポートがRBの場合、UEは同一なプリコーダーがRBのバンドル内のすべてのRBに適用されることで仮定することができる。さらに、RBバンドルは
Figure 2020509662
より大きくなることができる。
これは、例えば共通探索空間(common search space、CSS)での、UE共通PDCCHの送信に有用することができ、ここでDMRSはUEに共通的なことであれば良い。例えば、Ntotal個のRBのBWにかけている制御リソースセットでのPDCCH送信の場合、UEはNtotal、又はNtotal/2又はNtotal/4であれば良い多数のRBに対して同一なDMRSプリコーディングを仮定するように構成されることができる。これはUEがより多い数のRBに対してDMRSをフィルタリングしてチャンネル推定を改善することができるようにする。
CSSの場合、Nbundleはシステム動作で予め定義されるか又はマスター情報ブロック(MIB)又はセカンダリーシステム情報ブロック(SIB)のようなブロードキャストシステム情報によってシグナリングされることがある。例えば、第1SIBの送信をスケジューリングする PDCCHはシステム動作で予め決定されたバンドル大きさを有することができる一方、第2SIB又はRARの送信をスケジューリングするPDCCHは第1SIBでシグナリングされるバンドル大きさを有することができる。
CCEは一つのOFDMシンボルを介して送信されることができる。PDCCH送信のためにより大きいCCEアグリゲーションレベルを用い、OFDMシンボルを介してそれぞれのCCEを分散させることによって、必要な場合、カバレッジ強化が得られることができる。例えば、スロット内に
Figure 2020509662
個のOFDMシンボルを含むDL制御リソースセット及びL個のCEのアグリゲーションレベルに対応するPDCCH候補に対し、CCEi、i= 0,…,L−1が周波数優先REG−対−CCEマッピングの場合に
Figure 2020509662
で決定されるインデックスを有するOFDMシンボルに位置されることができる。
Figure 2020509662
個のRBを含むDL制御リソースセットに対し、第1RBのブロックはインデックス
Figure 2020509662
を有するRBで開始されることができ、第2RBのブロックはインデックス
Figure 2020509662
を有するRBで開始されることができ、第3RBのブロックはインデックス
Figure 2020509662
を有するRBで開始されることができ、第4RBのブロックはインデックス
Figure 2020509662
を有するRBで開始されることができ、ここで、Oは例えば、UEに対するC−RNTIから決定されることができるかgNBによる上位階層シグナリングを用いて明示的に構成されるか、又はPDCCHが送信されるセルのアイデンティティーによって決定されることができるUE特定オフセット又はセル特定オフセットである。
図11は、本発明の実施形態によるそれぞれのCCEアグリゲーションレベルに依存する例示的な分散PDCCH送信構造1100を示す図面である。図11に示された分散PDCCH送信構造1100の実施形態はただ説明のためのことである。図11に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
4個のRBを含む一つのCCEのアグリゲーションレベルを有するPDCCH送信の場合、RBは単一RBごとに周波数で分散される(1110)。2個のCCEのアグリゲーションレベル及びCCEの時間優先マッピングを有するPDCCH送信の場合、それぞれの8個のRBは、RBのブロック中の第1RBは第1CCEのための第1OFDMシンボル上に存在してRBのブロック中の第2RBは第2CCEのための第2OFDMシンボル上に存在する2個の隣接したRBのブロックで周波数が分散する(1120)。
2個のCCEのアグリゲーションレベル及びCCEの周波数優先マッピングを有するPDCCH送信の場合、それぞれの8個のRBは、RBのブロックそれぞれが同一なOFDMシンボル上に存在する2個の接したRBのブロックで周波数が分散する(1130)。類似の構造が2個のCCEより大きいCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH送信に適用されることができる。時間優先第1マッピングにおいて、例えば、4個のCCEのアグリゲーションレベルをマッピングするための2個のOFDMシンボルがある場合のようにCCEアグリゲーションレベルに対するCCEより少ないOFDMシンボルがある場合、ラップアラウンド(wrap around)がCCEのマッピングに適用されることができる(1140)。
図11のCCEのRBに対するマッピングはCCEを形成する論理ドメイン内の隣接した(連続的な)RBインデックスから物理的ドメイン内の分散した(非連続的な)RBのインデックスを獲得するためにOFDMシンボルごとに対するRBのインターリービングを考慮する。そうではなく、インターリービングがOFDMシンボルごとに対したことではなく代りに2つのOFDMシンボルにかけている場合には、与えられたCCEに対するRBをただ一つのOFDMシンボル内に位置させることが可能ではないだろう。
OFDMシンボルに対する相違するCCEのマッピングが相違するPDCCH送信タイプに対して構成されることができる。例えば、時間優先マッピングがビームフォーミングPDCCH送信のローカリゼーションを最大化して連関されたプリコーディング利得を最大化するためにUEに対するビームフォーミングローカリゼーションPDCCH送信に適用されることができる一方、時間優先マッピングが周波数ダイバーシティー利得を最大化するために送信機アンテナダイバーシティーを用いる周波数分散PDCCH送信に適用されることができる。
4個のRB及び時間優先CCE−対−REGマッピングを含む一つのCCEのアグリゲーションレベルを有するPDCCH送信の場合、REGバンドルのRBは優先OFDMシンボルごとに時間分散する。DL制御リソースセットがL個のCCEのアグリゲーションレベルに対してRB数
Figure 2020509662
より小さい
Figure 2020509662
OFDMシンボルを有する場合、NbundleRBに対して時間ドメインでラップアラウンドが適用され、
Figure 2020509662
RBは第1OFDMシンボルで第1RBと隣接し、
Figure 2020509662
RBは第1OFDMシンボルで第2RBと隣接し、
Figure 2020509662
RBは第2OFDMで第1RBと隣接し、その他これと同様である。一般的には、
Figure 2020509662
RBがq OFDMシンボルでp−1RBに隣接している。
図12は、本発明の実施形態によるそれぞれのCCEアグリゲーションレベルに依存する例示的なローカリゼーションPDCCH送信構造1200を示す図面である。図12に示されたローカリゼーションPDCCH送信構造1200の実施形態はただ説明のためのことである。図12に示された一つ以上の構成要素は注目された機能を行うように構成された特殊回路に具現されることができるか、一つ以上の構成要素は言及になった機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図12に示されたように、DL制御リソースセットが
Figure 2020509662
シンボルを含み(1210)、さらにPDCCH送信が4個のRBを含む一つのCCEのアグリゲーションレベルを有する場合、第1及び第 3RBが第1OFDMシンボル上から周波数連続的にマッピングされ、第2及び第4RBがそれぞれのPDCCH候補に対する第2OFDMシンボル上から周波数連続的にマッピングされる。DL制御リソースセットが
Figure 2020509662
シンボルを含み(1220)、さらにPDCCH送信が4個のRBを含む一つのCCEのアグリゲーションレベルを有する場合、第1、第2、第3及び第4RBがそれぞれ第1、第2、第3及び第4OFDMシンボル上の同一なRBインデックスにマッピングされる。PDCCH候補は周波数分散する。
図11又は図12のようなCCEマッピングは相違する帯域幅受信能力を有するUEの同一な帯域幅での共存及び同一なDL制御リソースセットで共通探索空間とUE特定探索空間の共存を許容することができる。
UEはスロットの相違するシンボルで、或いは相違するスロットでの、相違する探索空間に関連された、相違するDL制御リソースセットをモニタリングするように構成されることができる。この構成はUEグループ共通上位階層シグナリングによって又はUE特定上位階層シグナリングによって成ることができる。例えば、UEはスロットの第1一つ以上のシンボルで共通探索空間に係る第1DL制御リソースセットをモニタリングするように構成されることができ、スロットの第2一つ以上のシンボルで(例えば、スロットの第1一つ以上のシンボルの後)UE特定探索空間に係る第2DL制御リソースセットをモニタリングするように構成されることができる。
例えば、UEはスロットの第1一つ以上のシンボルで第1共通探索空間に係る第1DL制御リソースセットをモニタリングするように構成されることができ、スロットの第2一つ以上のシンボルで(例えば、スロットの第1一つ以上のシンボルの直ちに後)第2共通探索空間に係る第2DL制御リソースセットをモニタリングするように個別的に構成されることができる。例えば、UEはスロットの第1一つ以上のシンボルで、例えば、第1ビームからの送信のために、第1UE特定探索空間に係る第1DL制御リソースセットをモニタリングするように構成されることができ、スロットの第2一つ以上のシンボルで(例えば、スロットの第1一つ以上のシンボルの直ちに後)第2ビームからの送信のために第2UE特定探索空間に係る第2DL制御リソースセットをモニタリングするように構成されることができる。
例えば、UEはスロットのピリオド内の第1個数のスロットで共通探索空間に係る、PDCCH候補のようなパラメーター又は分散又はローカリゼーションPDCCH送信のような送信方式に従って第1DL制御リソースセットをモニタリングし、さらにスロットのピリオド内の第2個数のスロットでUE特定探索空間に係るパラメーターによって第1DL制御リソースセットをモニタリングするように構成されることができる。スロットのピリオドは10スロット又は20スロットのようにシステム操作で決定されることができるか、又はUEグループ共通又はUE特定上位階層シグナリングによってUEに対して構成されることができる。UEによる探索空間のモニタリングはUEが探索空間でそれぞれのCCEを用いてPDCCH候補に対するデコーディング動作を行うことを意味する。
UEは共通探索空間及びUE特定探索空間層でUE特定DCIフォーマットをモニタリングすることができる。このような機能ができるようにするために、UEは関連する探索空間タイプ(共通又はUE特定)によって制御リソースセットでUE特定DCIフォーマットの受信のためのパラメーターを調整することができる。例えば、PDCCHでUE特定DCIフォーマット送信に係ったDMRSの送信をスクランブリングするシーケンスは、その送信が共通探索空間で成り立つ場合第1スクランブリングシーケンスであることができ、その送信がUE特定探索空間で成る場合、第 2スクランブリングシーケンスであれば良い。例えば、RBでMRS送信のために用いられるサブ−キャリアの数は共通探索空間での第1値及びUE特定探索空間での第2値を有することができる。例えば、分散PDCCH送信のための送信アンテナダイバーシティーのような第1送信方式は共通探索空間でのDCIフォーマット受信に係ることができ、ローカリゼーションPDCCH送信のためのプリコーディング/ビームフォーミングのような第2送信方式はUE特定探索空間でのDCIフォーマット受信に係ることができる。
UEはさらに第1周期を有する第1探索空間及び第2周期を有する第2探索空間をモニタリングするように構成されることができる。例えば、第1探索空間は共通探索空間であることができ、周期は5個のスロットであることができ、第2探索空間はUE特定探索空間であれば良く、周期は一つのスロットであれば良い。例えば、第1探索空間は第1UE特定探索空間であることができ、与えることは一つのスロットであることができ、第2探索空間は第2UE特定探索空間であることができ、周期はスロットの1/5又は1/2となることができる。したがって、UEが一定時間ピリオド間の行うことができるデコーディング動作の数はUEが当該ピリオド間モニタリングする探索空間の数に依存することができる。
例えば、UEが共通探索空間をモニタリングしない時間ピリオドでは、関連されるPDCCHデコーディング動作がUE特定探索空間をモニタリングするために用いられることができる。UE特定探索空間に対する少なくても一部CCEアグリゲーションレベルに対するPDCCH候補の数は、UEが共通探索空間をモニタリングしない時間ピリオドでより大きくなることができる。例えば、UEがより長い周期に係るUE特定探索空間をモニタリングしない時間ピリオドでは、対応するPDCCHデコーディング動作が、より短い周期に係るUE特定探索空間をモニタリングすることに割り当てられることができる。より短いモニタリング周期を有するUE特定探索空間に対する少なくても一部CCEアグリゲーションレベルに対するPDCCH候補の数は、UEがより長いモニタリング周期を有するUE特定探索空間をモニタリングしない時間ピリオドでより大きくなることができる。
それぞれのサービングセルにおいて、上位階層シグナリングはP個の制御リソースセットでUEを構成する。制御リソースセットpに対して(0≦p<P)、この構成は次を含むことができる:サブキャリア間隔及びCP長さ;上位階層パラメーターCORESET−start−symbによって提供される第1シンボルインデックス;上位階層パラメーター[CORESET−time−duration]によって提供される連続的なシンボルの数;上位階層パラメーターCORESET−freq−domによって提供されるリソースブロックのセット;上位階層パラメーターCORESET−trans−typeによって提供されるCCE−対−REGマッピング;及び/又はインターリービングされたCCE−対−REGマッピングの場合、上位階層パラメーターCORESET−REG−bundle−sizeによって提供されるREGバンドル大きさ;上位階層パラメーターCORESET−CCE−REG−mapping−typeによって提供されるPDCCH送信が分散型であるか、又はローカリゼーション型である否か、或いは上位階層パラメーター[CORESET−QCL−ConfigId]によって提供されるアンテナポートQCL(quasi−collocation)。
UEがPDCCHをモニタリングするように構成された各サービングセル及び各DCIフォーマットに対して、UEは制御リソースセットに対する次のような連関で構成される:上位階層パラメーターDCI−to−CORESET−mapによる制御リソースセットのセット;上位階層パラメーターCORESET−candidates−DCIによる制御リソースセットのセット内の制御リソースセットごとに対するCCEアグリゲーションレベルL当たりPDCCH候補の数;及び/又は非−DRXモード動作で、上位階層パラメーターCORESET−monitor−period−DCIによって制御リソースセットのセット内の制御リソースセットごとに対するkシンボルのモニタリング周期。
それぞれの制御リソースセットは
Figure 2020509662
がモニタリングピリオドkでの制御リソースセットp内のCCEの受忍0から
Figure 2020509662
まで番号が付けられたCCEのセットを含む。モニタリングピリオドはシステムフレーム番号の数、システムフレーム番号サイクル又は40ミリ秒のような予め決定されたデュレーションのような、予め決定された時間ピリオド内で(モジュールで)インデクシングされることができる。
UEがモニタリングするPDCCH候補のセットはPDCCH UE特定探索空間の観点で定義される。CCEアグリゲーションレベルLでのPDCCH UE特定探索空間
Figure 2020509662
(例えば、L∈{1,2,4,8,16})はCCEアグリゲーションレベルLに対するPDCCH候補のセットによって定義される。
UEが上位階層パラメーターcif−InSchedulingCellから構成されると、キャリアインジケーターフィールド値はcif−InSchedulingCellに対応する。
UEがUE特定探索空間でPDCCH候補をモニタリングするサービングセルに対して、UEがキャリアインジケーターフィールドから構成されていなければ、UEはキャリアインジケーターフィールドなしにPDCCH候補をモニタリングする。UEがUE特定探索空間でPDCCH候補をモニタリングするサービングセルに対し、UEがキャリアインジケーターフィールドで構成されていると、UEはキャリアインジケーターフィールドでPDCCH候補をモニタリングする。
制御リソースセットp及びDCIフォーマットAに対して(例えば、P=2制御リソースセットに対して)、キャリアインジケーターフィールド値nCIに対応するサービングセルに対する探索空間のPDCCH候補
Figure 2020509662
に対応するCCEは次のように与えられる:
Figure 2020509662
=39827、A=39829、D=65537;i=0,...,L−1であり;nCIはPDCCHがモニタリングされるサービングセルに対するキャリアインジケーターフィールドでUEが構成される場合のキャリアインジケーターフィールド値であり;そうではない場合、
Figure 2020509662
は制御リソースセットp内のCCEアグリゲーションレベルLに対して構成されたすべてのnCI値に対する、構成されたすべてのDCIフォーマットのうちのいずれ又はDCIフォーマットAに対するゴッマンであることができるPDCCH候補の最大数
Figure 2020509662
であり;(ここで、
Figure 2020509662
はnCIに対応するサービングセルに対するアグリゲーションレベルLをモニタリングするようにUEが構成されるPDCCH候補の数);nRNTIはそれぞれのDCIフォーマットに用いられるRNTI値である。
Figure 2020509662
は相違するPDCCHモニタリングピリオドkで互いに異なることができるから、
Figure 2020509662
値はPDCCHモニタリングピリオドによって変わることができ、したがって、
Figure 2020509662
Figure 2020509662
で取り替えられることができる。したがって、
Figure 2020509662
はPDCCHモニタリングピリオドkで制御リソースセットp内のCCEアグリゲーションレベルLDPに対する構成されたすべてのnCI値に対する、すべての構成されたDCIフォーマットのうちのいずれやDCIフォーマット Aに対することだけの、PDCCH候補の最大数であれば良い。そうではなければ、
Figure 2020509662
は制御リソースセットp内のCCEアグリゲーションレベルLに対して構成されたすべてのnCI値に対する及びすべての入れ子PDCCHモニタリングピリオドに対するすべての構成されたDCIフォーマットのうちの最大PDCCH候補数であれば良い。
与えられたDCIフォーマット大きさ、キャリアインジケーターフィールド、及びC−RNTIによってスクランブリングされたCRCで与えられたサービングセルでPDCCH候補をモニタリングするように構成されたUEは(PDCCH候補は与えられたDCIフォーマット大きさに対するキャリアインジケーターフィールドの一つ以上の可能な値を有することができる)、与えられたDCIフォーマット大きさを有するPDCCH候補が与えられたDCIフォーマット大きさに対して可能なキャリアインジケーターフィールドの値のうちの任意のことに対応する任意のPDCCH UE特定探索空間内の与えられたサービングセルで送信されることができることで仮定することができる。
PDCCH送信方式はPDSCH送信方式と異なることができ、PDCCH送信帯域幅はPDSCH送信帯域幅と異なることができるからPDCCH及びPDSCH復調のために同一なDMRSを用いることは一般的に不可能である。例えば、UEに対するPDCCH送信は階層の空間多重化なしに第1帯域幅で行われることができる一方、UEに対するPDSCH送信は階層の空間多重化を持って第2帯域幅で成ることができる。
PDCCH復調のための第1DMRS送信及びPDSCH復調のための第2DMRS送信に係るオーバーヘッドを減らすため、特に通常的に階層の空間多重化から利点のない小さなデータ送信ブロック大きさの送信において、UEはPDCCH送信及びPDSCH送信のために同一な送信方式を仮定することができる。さらに、PDCCH送信帯域幅はPDSCH送信帯域幅内に含まれることができる。
図13は、本発明の実施形態による復調のために同一なDMRSを用いる例示的なPDCCH送信及びPDSCH送信1300を示す図面である。図13に示されたPDCCH送信及びPDSCH送信1300の実施形態はただ説明のためのことである。図13に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路に具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図13に示されたように、PDCCH送信は第1OFDMシンボルを介して行われ、PDSCH送信は第1及び第2OFDMシンボルを介して成る(1310)。PDCCH送信はPDSCH送信のための多数のRBのサブセットである多数のRBを介して行われる。例えば、PDCCH送信のためのRBはPDSCH送信のためのD≧C RBの中心C RBであれば良い。第1OFDMシンボルでのPDCCH RB1320及びPDSCH RBはそれぞれ制御情報及びデータ情報の送信に用いられるサブ−キャリア以外にDMRS送信に用いられるサブ−キャリアを含む。例えば、3個のサブ−キャリアごとに一つのサブ−キャリアがDMRS送信に用いられることができる。第2OFDMシンボル内のPDSCH RB1340はDMRS送信のために用いられるサブ−キャリアを含まない。PDCCH送信又はPDSCH送信の復調のために、UEは第1シンボル内のPDSCH送信に用いられるRB及びPDCCH送信に用いられるRBのいずれもDMRSサブ−キャリアをフィルターリングすることができる。
これはさらにUEがPDCCH送信及びPDSCH送信を復調するためにただ一つのチャンネル推定のみを得ることが必要であるからUE計算複雑性及び電力消耗を減少させる。第1OFDMシンボル内のRBを通じるDMRSフィルタリングが有効なチャンネル推定をもたらすため、DMRSは第1OFDMシンボル内のすべてのRBにかけて同一なプリコーディングを用いる必要があり、同一なプリコーディングがさらにPDCCH送信及びPDSCH送信のために用いられる必要がある。例えば、PDCCH送信及びPDSCH送信のいずれも同一な送信機ダイバーシティー方式に基づくことができる。例えば、PDCCH送信及びPDSCH送信のいずれもビームフォーミング送信に対する同一なプリコーディングの使用に基づくことができる。
DMRSはチャンネル推定を向上させるために電力がブーストされることができるから、電力ブーストされたDMRS間の相互干渉によってDMRS送信電力増加からの有用性が概して無効化されることができるので、同一なスロットシンボルの同一なサブ−キャリア上に隣接セルではDMRS送信を配置しないことが有利することができる。したがって、RBでDMRS送信のために用いられる位置(サブ−キャリア)は擬似ランダム(pseudo−random)や又は例えば、gNBによって用いられる同期信号シーケンスとの連関を介してgNBによって指示されることができる。擬似ランダム決定はDMRSが送信されるセルのアイデンティティーに基づくことができる。
例えば、12個のサブ−キャリアからなるRB内の4個の等間隔のサブ−キャリアに対するアンテナポートからのDMRS送信において、RB内のDMRS送信を有するサブ−キャリアは
Figure 2020509662
として決定されることができ、ここでk=0,1,2,3で
Figure 2020509662
である(
Figure 2020509662
はUEがセルとの初期同期化プロセスから獲得するセルIDである)。例えば、12個のサブ−キャリアからなるRB内の2個の等間隔のサブ−キャリアに対するアンテナポートからのDMRS送信において、RB内のDMRS送信を有するサブ−キャリアは
Figure 2020509662
として決定されることができ、ここでk=0,1で
Figure 2020509662
である。gNBによる表示は1次同期信号又は2次同期信号のような同期信号を送信するのに用いられるシーケンスに基づくことができる。
分散PDCCH送信及びローカリゼーションPDCCH送信が同一なDL制御リソースセットで多重化されることができる場合、分散PDCCH送信はプリコーダーサイクリングを用いる送信ダイバーシティー方式に基づくことができ、ここで、一部RBで、プリコーダーはローカリゼーションPDCCH送信と連関されることもできる。このような場合、UEはPRBのDMRSが相違するスロット又は周波数隣接RBで同一なプリコーダーを用いることで仮定することができなく、時間トラッキング又は周波数トラッキングのためにDMRSを用いることができない。
UEが時間トラッキング及び周波数トラッキングのためにPDCCH送信の復調に係ったDMRSを用いることによって前記の限界を回避するため、DMRSが予め決定されたスロット又は予め決定されたRBで同一なプリコーディングを用いるということをUEに予め通知することができる(DMRS送信により)。予め決定されたスロット又は予め決定されたRBは例えば、毎5msごとにすべてのスロット又はDL制御リソースセットのすべてのRBのようにシステム動作で定義されるか、システム情報によってシグナリングされても良い。例えば、予め決定されたスロット又は予め決定されたRBはgNBが第1システム情報ブロックをスケジューリングするPDCCHを送信するものなどであることで決定されることができる。予め決定されたDL制御リソースセットのRB及び予め決定されたスロットでのDMRS送信が同一なプリコーディングを用いるという仮定に基づいて、UEはDMRSを用いてチャンネル推定以外に時間トラッキング又は周波数トラッキングを行うことができる。
プリコーダーサイクリングを用いるPDCCH送信ダイバーシティー方式の場合、Nbundle隣接RBのバンドルごとにプリコーダー加重値が指定されることができる。例えば、
Figure 2020509662
及び2つの送信機アンテナに対して、第1RBのNbundleでのプリコーダーは {1;1}になることができ、第2RBのNbundleでのプリコーダーは {1;−1}になることができ、第3RBのNbundleでのプリコーダーは {1;j}になることができ、第4RBのNbundleでのプリコーダーは {1;−j}になることができる。それぞれのRBバンドルに適用されたプリコーダーが分かると、UEはプリコーディングを除去してNtotalRBを介して非−プリコーディングされたDMRS受信を得ることができる。このような非−プリコーディングされたDMRSは相違する時間インスタンスで受信される時の広帯域チャンネル推定又は時間トラッキングのような他の目的のために用いられることができる。
図14は、UEが本発明の実施形態によって予め決定されたスロットで及び予め決定されたDL制御リソースセットのRBで同一なDMRSプリコーディングを仮定する例示的な動作1400を示す図面である。図14に示された動作1400の実施形態はただ説明のためのことである。図14に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図14に示されたように、gNBはDL制御リソースセットでDMRSを送信する(1410)。UEはDMRSを受信し(1420)、そのスロットで固定されたDMRSプリコーディングを仮定することができるか否かを決定する(1430)。この決定は予め決定されたスロット周期に基づくか、或いはgNBからのシステム情報によってシグナリングされたスロットパターン(例えば、時間周期的に繰り返されるビットマップを使用)に基づくことができる。RBはDL制御リソースセットでDMRS送信を有するすべてのRBを含むことができるか、又は上位階層シグナリングを用いてgNBによってシグナリングされることができる。
例えば、共通探索空間に係るRBがDL制御リソースセット内のすべてのRBがではない場合、RBは共通探索空間でのPDCCH送信に用いられるものであっても良い。さらに、UEが多数のDL制御リソースセットから構成される場合、RBはさらにスロットでUEグループ共通DL制御シグナリングの送信を含むことができる第1DL制御リソースセット内のことであれば良い。UEがスロットで固定されたDMRSプリコーディングを仮定することができない場合、UEは時間トラッキング又は周波数トラッキングのためにスロットで受信されるDMRSを用いることができない(1440)。UEがスロットで固定されたDMRSプリコーディングを仮定することができる場合、UEは時間トラッキング又は周波数トラッキングのためにスロットで受信されるDMRSを用いることができる(1450)。
PUSCH送信に対するPDSCH送信における多くの送信方式が存在することができる。送信方式が上位階層シグナリングによって構成される場合、UEは送信方式に必要なフィールドのみを含むDCIフォーマットをモニタリングすることができ、相違するDCIフォーマットは相違する送信方式と連関されることができる。
動作の単純性を提供するが、PDSCH又はPUSCHに対する送信方式の準−静的(semi−static)構成は、例えば、UEが経験しているチャンネル媒体変化に基づいてgNBがUEに対する送信方式に速やかに適応することができないから不利で、代りにUEは上位階層シグナリングによる再構成に依存すべきである。多数の送信方式のセットの間の動的適応がそれぞれの多くの大きさを有するそれぞれの多数のDCIフォーマットのセットの使用に基づく場合、UEはそれぞれのスロットで多数のDCIフォーマットそれぞれをデコーディングし、それぞれのPDSCH送信又はPUSCH送信に用いられる送信方式を決定しなければならなく、これは例えば、相違する大きさを有する多数のDCIフォーマットの数と同一なファクターほど、UEがスロット当たり行わなければならないデコーディング動作の数を増加させる。代りに、UEがスロットごとに単一DCIフォーマットをデコーディングするためにそれぞれの送信方式を示すフラッグを含む単一DCIフォーマットが用いられることができる。
一送信方式を用いるPDSCH送信又はPUSCH送信のスケジューリングがDCIフォーマットのすべてのフィールドを要しないか、又は減少されたビット数を有したフィールドを要する場合、減少されたデコーディング動作数に対するトレードオフは間歇的に不必要なオーバーヘッドである。単一DCIフォーマットに係ることができる送信方式は最大のビット数を要する送信方式より最大20%少ないビット数のような、類似のビット数を要する送信方式であることができ、DCIフォーマットの大きさを決定することである。
2個より多い送信方式のように、多数の送信方式を示すことができるDCIフォーマットでフラッグを導入することに係るオーバーヘッドを減少させるために、フラッグは入れ子構造(nested structure)を有することができ、DCIフォーマットで最も多い数のビットを要する、第1送信方式で指称される、一送信方式でPDSCH送信又はPUSCH送信をスケジューリングするのに必要なビット数に比べてただ一つの追加ビットを含むことができる。
このフラッグはDCIフォーマットの開始部分に位置される。UEは先ず二進フラッグの値を検査することができる。フラッグ値が第1値の場合、UEは関連されたPDSCH又はPUSCH送信の送信方式が第1送信方式であることで決定することができる。フラッグ値が第2値の場合、UEは第1送信方式に係るスケジューリングに用いられないDCIフォーマットの追加ビット数を決定することができ、拡張されたフラッグの役目がすることができる。例えば、フラッグ値が第2値の場合、追加ビットの位置はフラッグ以後であれば良く、DCIフォーマットの最後(DCIフォーマットの最終ビット)であれば良い。例えば、第1送信方式に比べてDCIフォーマットで第2目で多くの必要ビット数を有する第2送信方式に比べて2ビット少ないビットが存在する場合、2ビットの値はDCIフォーマットが第2、第3、第4又は第5の任意の送信方式でそれぞれのPDSCH又はPUSCH送信をスケジューリングするか否かを示すのに用いられることができる。
図15は、本発明の実施形態によるPDSCH送信又はPUSCH送信のための多数の送信方式のうちの一つの送信方式を示すための二進フラッグを含むDCIフォーマットに対する例示的な動作1500を示す図面である。図15に示された動作1500の実施形態はただ説明のためのことである。図15に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図15に示されたように、gNBはPDCCHを介して“フラッグ”フィールドを含むDCIフォーマットをUEに送信する(1510)。UEはDCIフォーマットを検出して(1520)“フラッグ”フィールドの値が“1”であるか否かを決定する(1530)。否定の場合、UEは第1それぞれの送信方式で関連するPDSCH送信又はPUSCH送信を受信する(1540)。肯定の場合、UEは第1送信方式にスケジューリングするためにDCIフォーマットに含まれるが任意の他の送信方式とのスケジューリングに使用しない追加ビットに対する値が“1”であるか否かを決定する(1550)。否定の場合、UEはそれぞれの第2送信方式に係るPDSCH送信又はPUSCH送信を受信して(1560);そうではない場合、UEはそれぞれの第3送信方式に係るPDSCH送信又はPUSCH送信を受信する(1570)。
UEによってモニタリングされる第2DCIフォーマット(非−フォールバックDCIフォーマット)より小さい大きさを有するUEによってモニタリングされる第1DCIフォーマット(フォールバックDCIフォーマット)のような、UE特定探索空間で送信される予め決定されたDCIフォーマットは、UEに又はUEからの送信のためのパラメーターがgNBによって再構成される時間ピリオド間のフォールバック動作を提供するのに用いられることができる。例えば、UEに対するPDSCH送信をスケジューリングするDCIフォーマットは、スロット内のシンボルを含むスロットオフセットを示すフィールド、又はPDCCHによって伝達するデータ受信に応答してUEによるPUCCH送信用リソースを示すフィールドを含むことができる。
UEは上位階層によってスロットオフセットセット又はPUCCHソースセットから構成されることができ、それぞれのフィールドはそれぞれのセットのうちの一つの値を示すことができる。一つ以上のこのような値のセットで値再構成に係る時間ピリオド間、又はこのような値のセットで値のUE特定上位階層シグナリングによる構成以前に、UEはUEグループ共通システム情報によって示される値を用いることができる。UEはUEグループ共通上位階層シグナリング(システム情報)によってシグナリングされる値、又は関連されたDCIフォーマットに基づいてUE特定上位シグナリングによってシグナリングされる使用値のうちのいずれを用いるかを決定することができ、UEはフォールバックDCIフォーマットのような第1DCIフォーマットを検出し、UEが非−フォールバックDCIフォーマットのような第2DCIフォーマットを検出する場合、後者の値を用いる。
さらに、DCIフォーマットは同一であれば良く、図15で説明されたフラッグ値によって区別されることができる。例えば、フラッグ値はHARQ−ACK送信タイミングオフセット又はHARQ−ACK送信のためのPUCCHリソース、UE 共通上位階層シグナリングによってUEでシグナリングされる、関連DCIフォーマットのための送信スロットに対するPDSCH又はPUSCH送信のためのスロットタイミングオフセットのような、パラメーター値の使用に対応することができる。したがって、関連するPDSCH送信又はPUSCH送信のための送信方式の差別化を提供すること以外に、DCIフォーマットのフラッグフィールドは、UE 共通上位階層シグナリングによって構成されるか、又はUE共通上位階層シグナリングによって構成される値によってDCIフォーマットの他のフィールドに対する値の解釈のための差別化を提供することができる。
システム動作の柔軟性及びPDCCH送信に対する信頼性を向上させるため、UEが共通探索空間でモニタリングする複数のCCEアグリゲーションレベル及びCCEアグリゲーションレベルごとに複数の候補がgNBからのシステム情報によって構成されることができる。例えば、第1システム情報ブロックは、例えばランダムアクセス応答、ページングをスケジューリングするか又はCSS内の送信電力制御コマンドのようなUEグループ共通情報送信のために用いられる、PDCCH送信のためのCCEアグリゲーションレベルの数及びCCEアグリゲーションレベルごとの候補数を示すことができる。第1システム情報ブロックは予め決定された一つ以上のCCEアグリゲーションレベルセットのうちの一つCCEアグリゲーションレベルにスケジューリングされることができ、又は第1情報ブロックに対する送信スケジューリングのためのアグリゲーションレベルがマスター情報ブロックに暗示的に又は明示的に表示されることができる。
PDCCH探索空間の設計で重要な目的はPDCCH候補をデコーディングするためにUEが行わなければならないチャンネル推定の数を減少させることであり、その理由はこれがそれぞれのスロットでPDCCH候補をデコーディングするために必要なUEモデムの電力消耗を直接減少させることができるからである。このような電力消耗は、UEが不連続受信(DRX)状態ではない場合、UEがDL受信又はUL送信にスケジューリングされない時にもすべてのDLスロットでPDCCHをデコーディングする必要があるから、全体UEモデム電力消耗の相当な割合(例えば、約50%)に該当することができる。PDCCH探索空間のための入れ子S式構造(nested structure)は第1CCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補をデコーディングするために獲得されたチャンネル推定が、一般的に最大のCCEアグリゲーションレベルにあたることができる第1CCEアグリゲーションレベルより小さな、第2CCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補をデコーディングするために用いられることができるチャンネル推定の数を減少させる一つの接近法である。
図16は、本発明の実施形態によるPDCCH候補1600の例示的な重畳された構造を示す図面である。図16に示されたPDCCH候補1600の入れ子構造の実施形態はただ説明のためのことである。図16に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図16に示されたように、PRBセットで、又は全体システムBWを介してUEはL=8個のCCEのアグリゲーションレベルに対するM(8)=2個の候補(1610、1615)、L=4個のCCEのアグリゲーションレベルに対するM(4)=2個の候補1620、L=2個のCCEのアグリゲーションレベルに対するM(2)=6個の候補(1630、1635)、及びL=1個のCCEのアグリゲーションレベルに対するM(1)=6個の候補1640から構成される。L=8個のCCEを有するM(8)=2個の候補に対するCCEインデックスは数式1のように連続的であるか数式2で定義されたオフセットをもって非連続的あっても良い。より低いCCEアグリゲーションレベルに対するCCEインデックスはL=8個のCCEを有するM(8)=2個の候補に対するCCEインデックスのサブセットである。より低いCCEアグリゲーションレベルに対するCCEインデックスは図16に示されたようにL=8個のCCEを有する M(8)=2候補中の第1候補の第1CCEのインデックスから始める連続的なインデックスを有することができるか、又はL=8個のCCEを有するM (8)=2個の候補それぞれに対するCCEインデックスを占有するように均等に分割される。
例えば、図16のように、CCEインデックスに対して入れ子構造を用いる短所は、関連するCCEが他のUEに対するPDCCH送信のために用いられるCCEと少なくとも部分的に入れ子インデックスを有するから、UEへのPDCCHが送信不可能な確率が増加するということである。例えば、第1UEへのPDCCH送信のためのCCEと第2UEへのPDCCH送信のためのCCEが最大のCCEアグリゲーションレベルを用いる候補に対して入れ子になった場合、より小さいCCEアグリゲーションレベルを用いるPDCCH候補に対するそういう入れ子が存在する可能性があり、最大のCCEアグリゲーションレベルを用いて第1UEへのPDCCH送信が成る場合、第2UEへのPDCCH送信に利用可能な小さいCCEアグリゲーションレベルを有する候補がほとんどいないことがある。
例えば、図16を参照すれば、第1UEへの第1PDCCH送信はL=4個のCCEを有するM(4)=2個の候補の中で第1候補のCCEを用いる必要があって、L=8個の第1PDCCH候補に対するCCEは第2UEに対してL=8個のCCEを有する第1PDCCH候補に対するCCEと完全に入れ子になったので、第2UEへのPDCCH送信は任意のCCEアグリゲーションレベルに対して大部分の残り候補を用いることができなくなる。ブロッキング確率(blocking probability)の増加は、UEがデータの送信又は受信を完了するのにより長い時間の間活性状態を維持する必要があるから、UE電力消耗に対する入れ子探索空間構造の潜在的利益を実質的に無効にすることができる。
PDCCH送信のためのCCEは一つのREGが一つのOFDMシンボルに対して一つのRBと同一な多数のREGによって形成されることができる。CCEが与えられたコードレート及びQPSK変調でDCIフォーマット送信するための最小リソースユニットであることで仮定すれば、CCEに要求されるREGの数は基準DCIフォーマット大きさ及びDCIフォーマットの送信に用いられることができるRBのSC数に依存する(DMRS送信に用いられるSCは除く)。例えば、DCIフォーマット大きさが60ビット(又は16ビットのCRCを含んで76ビット)でコードレートが2/3の場合、DCIフォーマット送信には57個のSCが必要である。PDCCH送信に用いられるRBごとに2個のDMRSSC及びRBごとに12個のSCに対し、CCEにおいて約6個のREG(又は6個のRB)が必要である。PDCCH送信に用いられるRB当たり4個のDMRSSC及びRB当たり12個のSCに対して、CCEにおいて約7個のREG(又は7個のRB)が必要である。PDCCH送信は1、2又は3OFDMシンボルのような可変個数のOFDMシンボルを介して成ることができる。
シンボルの数は物理階層又は上位階層からのシグナリングによって構成されることができる。スペクトラム効率を改善してPDCCH送信のための設計を単純化するため、CCEをREGに又はPDCCHをCCEにマッピングするにおける設計ターゲットは同一なPRBセット(又は制御リソースセット)での分散PDCCH送信及びローカリゼーションPDCCH送信の多重化ができるようにするか、又はPDCCH送信が一つのOFDMシンボルにかけているか又は多数のOFDMシンボルにかけているか否かにかかわらずPDCCH送信に利用可能なSCの観点ですべてのCCEが同等になることができるようにすることを含むことができる。
したがって、分散PDCCH送信及びローカリゼーションPDCCH送信のために入れ子PDCCH探索空間構造を設計する必要性が存在する。
減少されたPDCCHブロッキング確率に入れ子PDCCH探索空間構造を設計する必要性が存在する。
多数のスロットシンボルを介して入れ子になったPDCCH探索空間に対するCCEからREGへのマッピング及びPDCCHからCCEへのマッピングを定義するまた他の必要性が存在する。
一実施形態で、入れ子PDCCH探索空間のための設計及び入れ子PDCCH探索空間で多様なCCEアグリゲーションレベルのPDCCH候補に対するブロッキング確率を減少させることができる設計が考慮される。
PDCCH送信の場合、関連するブロッキング確率は通常的に相違するCCEインデックスを用いて相違するCCEアグリゲーションレベルに対するPDCCH候補から利益を得る。例えば、数式1のように定義されたPDCCH探索空間の場合、PDCCH候補に対するCCEインデックスはそれぞれのCCEアグリゲーションレベル LだけでなくCCEアグリゲーションレベル Lごとに対する候補の数
Figure 2020509662
にも依存する。
入れ子になった探索空間に対して、数式1によるPDCCH候補に対するCCEインデックスの柔軟性は、CCEインデックスが相違するCCEアグリゲーションレベルを有する多数のPDCCH候補の間で共通的な必要があるから実質的に減少される。さらに、数式1に基づく、同一なCCEアグリゲーションレベルを有する相違するPDCCH候補に対するCCEインデックスは決定的なことである。例えば、数式1によるPDCCH探索空間の場合、同一なCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスは決定的ファクター(deterministic factor)
Figure 2020509662
によってオフセットされる。
したがって、互いに異なるUEに対してPDCCH候補に対するCCEインデックスが入れ子になって入れ子探索空間構造が用いられる場合、任意のCCEアグリゲーションレベルに対する多数のPDCCH候補が重畳される確率が実質的に増加し、そういうUEへのPDCCH送信に対するブロッキング確率は結果的に増加した。以下で、CCEアグリゲーションレベルはさらにUEがPDCCH受信のために構成されて表記法L(L代りに)が用いられる、制御リソースセットとも指称されるPRBセットに依存することができることで仮定する。また、CCEアグリゲーションレベルLはL=2、n=0,1,2,...のような2の累乗であることで仮定する。
第1具現例は制御リソースセットで最大のより小さいCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスが、制御リソースセットで最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスに対して決定する。
相違するUEに対するPDCCH送信のブロッキング確率を減少させるための制1メカニズムは、数式1のパラメーター Yp,kに対する決定がUE RNTI以外にPDCCH候補のインデックスにも依存することによって最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスをランダム化することである。すると、例えば、2つのUEに対して最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスが入れ子になった場合、UE RNTIによるそれぞれがCCEインデックスのランダム化に起因してこのような最大のCCEアグリゲーションレベルを有した追加のPDCCH候補に対する入れ子の確率が減少される。
例えば、数式1によって決定されたCCEインデックス及び最大のCCEアグリゲーションレベルを有する
Figure 2020509662
PDCCH候補にあり、候補
Figure 2020509662
に対するCCEインデックスは数式2のように決定されることができる:
Figure 2020509662
数式1と同一な表記法が適用され、
Figure 2020509662
は最も大きいCCEアグリゲーションレベルを有する相違する候補に対するランダム化を提供する。例えば、
Figure 2020509662
であり、さらに
Figure 2020509662
に対してAp,0=39827及びAp,1=39831である。
相違するUEに対するPDCCH送信のブロッキング確率を減少させるための第2メカニズムは、連続的なPDCCH候補の最終(又は第1)CCEインデックス間にランダムオフセットを有することによってPDCCH候補に対するCCEインデックスをランダム化することである。ランダムオフセットはUE RNTIの関数又はUE RNTI及びPDCCH候補インデックスのすべての関数であることができる。
例えば、数式1によって決定するCCEインデックス及び最大のCCEアグリゲーションレベルを有する
Figure 2020509662
PDCCH候補において、候補
Figure 2020509662
に対するCCEインデックスは数式3A又は数式3Bのように決定されることができる:
Figure 2020509662
ここで、数式1と同一な表記法が適用され、f(m)はPDCCH候補m及びUE RNTI nRNTI≠0を因数として有する擬似ランダム関数である(例えば、f(m)=m・nRNRI)。
第1メカニズム(相違するPDCCH候補に対する相違するヘシング関数)及び第2メカニズム(連続的なPDCCH候補間のUE特定オフセット)は結合されることもできる。
数式2又は数式3A/3Bでは、同一なCCEアグリゲーションレベルを有する相違するPDCCH候補に対するCCEインデックスがランダムし、数式1のように予め決定されたオフセットによって分離しないから、入れ子が発生することができる。同一なCCEアグリゲーションレベルを有する相違するPDCCH候補に対するCCEインデックスがスロットkのYp,k,m 値に対して少なくとも部分的に入れ子になったと、例えば、数式2に基づいてこれらが決定される時、そういう入れ子を避けるための調整が適用されることができる。
例えば、互いに異なるPDCCH候補に対するCCEインデックスが入れ子になったと、UEは互いに異なるPDCCH候補に対するCCEインデックスが入れ子にならない時の最後のスロットで決定されたCCEインデックスを再使用することができる。例えば、相違するPDCCH候補に対するCCEインデックスが入れ子になった場合、同一なCCEアグリゲーションレベルに対して以前のPDCCH候補と入れ子にならないようにするために、最初のことの以後にそれぞれの適用可能なPDCCH候補に対するCCEインデックスがそれぞれの最小値ほどシフトされることができる。さらに、CCEインデックスの入れ子が発生することができる。
最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対する制御リソースセットpでCCEインデックスを決めた以後に、次の段階は制御リソースセットpで最大のCCEアグリゲーションレベルより小さいCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスを決定することである。
Figure 2020509662
であるケース1の一部実施形態で、条件
Figure 2020509662
がCCEアグリゲーションレベルL<Lp,maxに対して有効な場合、CCEアグリゲーションレベルLを有するすべてのPDCCH候補に対するCCEインデックスはCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有するすべてのPDCCH候補に対するCCEインデックスのサブセットであれば良い。
CCEアグリゲーションレベルL<Lp,maxを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスを決定するための制1接近法はCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有するそれぞれの
Figure 2020509662
PDCCH候補のCCEインデックスのうちのCCEアグリゲーションレベルL<Lp,maxを有する総
Figure 2020509662
PDCCH候補に対して実質的に同一な分布を考慮する。CCEアグリゲーションレベルLを有する第1
Figure 2020509662
候補に対するCCEインデックスはCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有する第1PDCCH候補に対するCCEインデックスのサブセットである。
Figure 2020509662
である場合、CCEアグリゲーションレベルLpを有する第2
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスはCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有する第2PDCCH候補に対するCCEインデックスのサブセットである。
Figure 2020509662
である場合、CCEアグリゲーションレベルLを有する第3
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスはCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有する第3PDCCH候補に対するCCEインデックスのサブセットであり、その他これと同様である。一般的に、
Figure 2020509662
である場合、CCEアグリゲーションレベルLpを有するm番目の
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスはCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスのサブセットである。
CCEアグリゲーションレベルLに対する
Figure 2020509662
PDCCH候補を決定した以後に、それぞれのPDCCH候補に対するCCEインデックスの決定は数式1のように成ることができ、ここでNECCE,p,kはLp,maxで取り替えられることができる。すると、
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスは数式4のように決定されることができる:
Figure 2020509662
数式4で、Yp,kの代りにYp,k,mを用いることもできる。
CCEアグリゲーションレベルLp,maxを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスのランダム化は数式2又は数式3A/3BのようにCCEアグリゲーションレベルL<Lp,maxを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスで拡張されることもでき、ここでは、PDCCHソースセットのすべてのCCEインデックスNECCE,p,kを考慮する代りに、CCEアグリゲーションレベルLp,maxを有するそれぞれのPDCCH候補に対するCCEインデックスだけが考慮される。
図17は、本発明の実施形態による入れ子PDCCH探索空間構造に対する第1具現例に基づいてPDCCH候補に対するCCEを決定するための例示的なプロセス1700を示す図面である。図17に示されたCCEを決定するためのプロセス1700の実施形態はただ説明のためのことである。図17に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路に具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図17に示されたように、UEはNCCE,p,k個のCCEを有する制御リソースセットp、及び制御リソースセットpでCCEアグリゲーションレベルLを有する
Figure 2020509662
個のPDCCH候補でgNBによって構成される。また、NCCE,p,kの可能な値に対する
Figure 2020509662
及びLの値はシステム動作の仕様で決定されるか所定の公式によってUEによって導出されることができる。UEは
Figure 2020509662
としてCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有する、PDCCH候補
Figure 2020509662
に対するCCEインデックスを決定し、ここで、f(m)はPDCCH候補mの関数で、0と設定されることもできる(1710)。UEはPDCCH候補
Figure 2020509662
に対するCCEインデックスのサブセットであるCCEインデックスを有するPDCCH候補
Figure 2020509662
を決定する(1720)。Lp,maxを有するPDCCH候補mに対するCCEのセットから、UEは
Figure 2020509662
として、L<Lp,maxを有する、PDCCH候補
Figure 2020509662
に対するCCEインデックスを決定する(1730)。
図18は、本発明の実施形態による入れ子PDCCH探索空間構造に対する第1具現例の第1接近法に基づくPDCCH候補に対するCCEの例示的決定1800を示す図面である。図18に示されたCCEの決定1800の実施形態はただ説明のためのことである。図18に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図18に示されたように、UEは1、2、4及び8個のCCEに対応する4個のCCEアグリゲーションレベルに対するPDCCH候補をデコーディングするように構成される。これは
Figure 2020509662
である。UEは
Figure 2020509662
候補の第1PDCCH候補1810及び第2PDCCH候補1815に対するCCEインデックスの第1セット及び第2セットをそれぞれ決定する(例えば、数式2乃至4が例示的な基準で適用されることができる)。PDCCH候補
Figure 2020509662
はCCEアグリゲーションレベルLp,max1820、1830、及び1840を有する第1PDCCH候補又はCCEアグリゲーションレベルLp,max1825、1835、及び1845を有する第2PDCCH候補のCCEインデックスの中でCCEインデックスを用いるように同等に分布される(
Figure 2020509662
が偶数の場合)。
CCEアグリゲーションレベルL<Lp,maxを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスを決定するための第2接近法はCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有する
Figure 2020509662
PDCCH候補それぞれに対するCCEインデックスのうちのCCEアグリゲーションレベルL<Lp,maxを有する総
Figure 2020509662
PDCCH候補に対する分布に対する構成を考慮する。この構成は上位階層シグナリングを介してgNBによって提供されることができる。例えば、
Figure 2020509662
に対し、CCEアグリゲーションレベルLp
Figure 2020509662
を有するPDCCH候補の2/3に対するCCEインデックスがCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有する第1PDCCH候補に対するCCEインデックスのサブセットで、CCEアグリゲーションレベルLを有する
Figure 2020509662
PDCCH候補の1/3に対するインデックスがCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有する第2PDCCH候補に対するCCEインデックスのサブセットであるを一構成が示すことができる。
第2接近法はgNBが制御リソースセットp内のCCEの総個数NECCE,p,kが充分に大きくない場合、増加されたブロッキング確率を引き起こすことができ、さらにCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有する相違するPDCCH候補に対するCCEの入れ子を引き起こすことができるRNTIを有するUEに対するブロッキング確率に対する追加的な制御を有することができるようにする。
相違するCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスの前記第1具現例による決定はすべてL<Lp,maxに対して
Figure 2020509662
であることで考慮する。PDCCH候補の入れ子構造に対するCCEインデックスの決定を単純化するため、入れ子PDCCH構造が第1具現例によって用いられる時に
Figure 2020509662
であることに仮定されることができ、UEはその条件を満足しないそれぞれのCCEアグリゲーションレベルに対するPDCCH候補の数に対する構成を無視するか
Figure 2020509662
となるようにLp,maxに対する最小個数の追加の仮想候補を仮定することができる。UEは相違するアグリゲーションレベルに対するPDCCH候補のCCEに対して入れ子構造を仮定するか可否に対して上位階層によって個別的に構成されることができ、それによってPDCCH候補のCCEインデックスに対する探索空間数式を決定することができる。UE共通探索空間に対するCCE構造はシステム動作の仕様で従来の構造(探索空間)又は入れ子構造を有するように定義されることができる。
少なくとも一つのL<Lp,maxに対して
Figure 2020509662
であるケース2の一実施形態で、システム動作が少なくとも一つのCCEアグリゲーションレベルLp,max1<Lp,max(例えば、Lp,max=8及びLp,max1=4)に対する
Figure 2020509662
を許容する場合、CCEアグリゲーションレベルLp,max1を有するPDCCH候補の数
Figure 2020509662
に対するCCEインデックスはCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスとは独立的に決定することができ、CCEアグリゲーションレベルLp,max1を有する
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスが
Figure 2020509662
である場合のように決定されることができるうちに後者のCCEインデックスのサブセットではない。
一実施形態で、
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスの決定はLp,maxをLp,max1で取り替えて
Figure 2020509662
Figure 2020509662
で取り替えることによって
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスの決定のための数式2、3A又は3Bのうちの一つと同じであれば良い。
一実施形態で、
Figure 2020509662
PDCCH候補中のCCEインデックスに対する潜在的入れ子を防止するため、
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスが
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスと相違するように決定されるから、
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスの決定は、例えば、数式1のようにすべての
Figure 2020509662
PDCCH候補を考慮し、他の
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスと入れ子されない第1
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスを選択することによって成ることができる。
p,max1=4及びLp,max2=2のようなLp,max2<Lp,max1(及び
Figure 2020509662
)を有する少なくとも一つのCCEアグリゲーションレベルLp,max2に対しても
Figure 2020509662
である場合、2つのケースが考慮されることができる。第1ケースは
Figure 2020509662
であることを考慮する。一実施形態で、
Figure 2020509662
個のPDCCH候補に対するCCEインデックスは例えば数式4のように決定されることができる一方、
Figure 2020509662
はLp,maxをLp,max1で取り替えて
Figure 2020509662
PDCCH候補に対応するCCEのセットを考慮した後の数式4のようにさらに決定されることができる。一実施形態で、CCEアグリゲーションレベルLp,max2を有するPDCCH候補に対するCCEインデックスの決定は最大のCCEアグリゲーションレベルがLp,max1であり(Lmax,pでない)Lp,maxをLp,max1で取り替えることによってすべての
Figure 2020509662
PDCCH候補に対して数式4が適用されることができることで考慮する。
これはCCEインデックスの決定のための入れ子構造をもたらし、ここで制御リソースセットpで最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスが先ず制御リソースセットp内のすべてのCCEインデックスのセットから決定され、制御リソースセットp内の2番目で最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスは
Figure 2020509662
である場合、最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスのセットだけから決定され、そうではない場合、
Figure 2020509662
PDCCH候補に対する最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスのセットから及び
Figure 2020509662
に対する制御リソースセットp内のすべてのCCEインデックスのセットから決定され(前述されたことと同一なCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスの入れ子を回避するための可能な調整とともに)、制御リソースセットp内の三番目で最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスは
Figure 2020509662
である場合、第1番目で最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスのセットだけから決定され又は、そうではない場合、
Figure 2020509662
PDCCH候補に対する二番目で最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスのセットから及び
Figure 2020509662
に対する制御リソースセットp内のすべてのCCEインデックスのセットから決定され、その他これと同様である。
第2ケースにおいて、
Figure 2020509662
の場合、CCEアグリゲーションレベルLp,max2を有する
Figure 2020509662
個のPDCCH候補に対するCCEインデックスは例えば、数式4のようにLp,max1をLp,max1で取り替えることによって決定されることができる。残りPDCCH候補
Figure 2020509662
に対するCCEインデックスはLp,max1の代わりにLp,max2を用いることによって
Figure 2020509662
PDCCH候補に対して決定されることができる。
第2具現例はPDCCH候補に対するCCEインデックスが最も多い数のCCEを要するPDCCH候補に対するCCEインデックスに対して決定することで考慮する。
UEは先ず制御リソースセットp内のCCEアグリゲーションレベルLpを有する構成されたPDCCH候補の数
Figure 2020509662
に対する
Figure 2020509662
のプロダクト値に対する最大値を決定する。
Figure 2020509662
に対して最大値になる当該
Figure 2020509662
及びL値はそれぞれ
Figure 2020509662
で表示される。
Figure 2020509662
の値は相違する制御リソースセットごとに異なることができる。いくつかのL値に対して同一な最大値
Figure 2020509662
があれば、選択されたL値は最小又は最大のような多くのL値のうちの一つとなることができる。
その後に、UEは例えば、数式1又は数式2によって
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスを決定する。結果的にCCEの数は
Figure 2020509662
である。例えば、数式1を参照すれば、PDCCH候補
Figure 2020509662
に対するCCEは数式5のように決定されることができる:
Figure 2020509662
その後に、UEは、例えば数式1を用いるか、数式2を用いてNCCE,p,kをNCCE,p,k,nestで取り替えることによって、PDCCH候補
Figure 2020509662
に対するCCEを決定する。例えば、数式1を参照すれば、PDCCH候補に対するCCEは数式6に与えられたように決定することができる:
Figure 2020509662
図19は、本発明の実施形態による第2具現例に基づいてPDCCH候補に対するCCEの例示的な決定1900を示す図面である。図19に示されたCCEの決定1900の実施形態はただ説明のためのことである。図19に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図19に示されたように、UEはNCCE,p,k個のCCEを有する制御リソースセットp及び制御リソースセットp内のCCEアグリゲーションレベルLを有する
Figure 2020509662
個のPDCCH候補でgNBによって構成される。予め決定されたNCCE,p,k値に対する
Figure 2020509662
及びLの値はシステム動作の仕様で決定されるか所定の公式によってUEによって導出されることができる。
Figure 2020509662
及びLの値に基づいて、UEはCCEアグリゲーション
Figure 2020509662
を決定する(1910)。それぞれの
Figure 2020509662
PDCCH候補に対して、UEは制御リソースセットp内のすべてのNCCE,p,kCCEのセットを考慮し、数式1又は数式2のうちの一つのような公式によってそれぞれのCCEインデックスを決定する(1920)。
それぞれの
Figure 2020509662
PDCCH候補に対して、UEは使用可能なCCEインデックスのセットとして
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスのセットを考慮することによって、すなわち、NCCE,p,k
Figure 2020509662
で取り替えることによって、例えば、数式1又は数式2のうちの一つのような公式によってそれぞれのCCEインデックスを決定する(1930)。
図20は、本発明の実施形態による第2具現例に基づいたPDCCH候補の例示的なCCEインデックス2000を示す図面である。図20に示されたCCEインデックス2000の実施形態はただ説明のためのことである。図20に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。
他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図20に示されたように、UEはCCEアグリゲーションレベルL=1に対する
Figure 2020509662
PDCCH候補1910、CCEアグリゲーションレベルL=2に対する
Figure 2020509662
PDCCH候補1920、CCEアグリゲーションレベルLp=4に対する
Figure 2020509662
PDCCH候補1930、及びCCEアグリゲーションレベルL=8に対する
Figure 2020509662
PDCCH候補1940を有する。
Figure 2020509662
である。UEはスロットkで制御リソースセットp内のすべてのNCCE,p,kCCEを考慮してCCEアグリゲーションレベルL=4に対する
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスを決定する(1950)。CCEインデックスはNCCE,p,k,nestCCEのセットを形成する(1960)。UEは制御リソースセットp及びスロットk内のNCCE,p,k,nestCCEセットにあるCCEインデックスからそれぞれCCEアグリゲーションレベルLp=1、Lp=2、及びLp=8に対して
Figure 2020509662
及びPDCCH候補に対するCCEインデックスを決定する。
数式1のパラメーターYp,kに対する決定をUE RNTIに追加してPDCCH候補のインデックスに依存させることによって、PDCCH候補に対するCCEインデックスがさらに第1具現例に対して説明されたようにランダム化されることができる。例えば、CCEインデックスはL≠Lp,nestに対応するCCEインデックスに対して、NCCE,p,kの代わりにNCCE,p,k,nestを用いることによって数式2によって決定されるか数式3A/3B(一般的に、Lp,maxをLp,nest又はDLで取り替え)によって決定することができる。
さらに、第1具現例及び第2具現例のいずれにも適用されることができる追加条件は同一なCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対して相違するCCEインデックスを用いることだけではなく、可能な場合、相違するCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対して相違するCCEインデックスを用いることである。これは利用可能なCCEインデックスセットからPDCCH候補に割り当てられたCCEインデックスを除去して繰り返し的な方式で続くことによって達成されることができる。例えば、最大のCCEアグリゲーションレベル及び利用可能なCCEインデックスの総セット{SCCE,p,k}を有するPDCCH候補から開始し、CCEアグリゲーションレベルのPDCCH候補に対するセット{SCCE,p,k,nest}が得られることができる。例えば、CCEアグリゲーションレベルは第1具現例によってLp,maxであれば良いか、又は第2具現例によって
Figure 2020509662
であれば良い。
{SCCE,p,k,nest}CCEインデックスのセットの中で、Lp,nestと相違する場合、CCEアグリゲーションレベルLp,maxを有するPDCCH候補に対するCCEのインデックスが先ず決定された後、{SCCE,p,k,nest}から除去されることによって第2CCEインデックスのセット{SCCE,p,k,nest,1}を決定することができる。{SCCE,p,k,nest,1}CCEのセットの中で、Lp,nestと相違する場合、二番目で最も大きいCCEアグリゲーションレベルLp,max1を有するPDCCH候補に対するCCEのインデックスが次に決定された後、{SCCE,p,k,nest,1}から除去されることによって第2CCEインデックスのセット{SCCE,p,k,nest,2}を決定することができ、その他これと同様である。本プロセスはすべてのCCEアグリゲーションレベルのすべてのPDCCH候補に対するCCEインデックスが割り当てられるまで続くか、又は使用可能なCCEインデックスセットが入れ子なしにCCEアグリゲーションレベルのPDCCH候補に割り当てるに十分なCCEインデックスを含まないまで続くことができる。後者の場合、本プロセスはCCEインデックスの第1セット{SCCE,p,k,nest}を用いてさらに初期化されることができる。
本発明の第2実施形態は入れ子PDCCH探索空間を考慮してCCEをREGにマッピングしてPDCCHをCCEにマッピングすることを考慮する。
UEがスロット内のDL制御リソースセットの第1OFDMシンボル又はすべてのOFDMシンボルのような可変個数のOFDMシンボル、又は第1OFDMシンボル又は第2OFDMシンボルのような相違するOFDMシンボルにマッピングするPDCCH候補に構成される場合、PDCCH候補をマッピングするのに用いられることができるCCEの数はマッピングに用いられるそれぞれのOFDMシンボルの数に依存することができる。例えば、2個のOFDMシンボルにかけてPDCCH候補をマッピングするために利用可能なCCEの数は一つのOFDMシンボルに対してPDCCH候補をマッピングするのに利用可能なCCEの数より2倍さらに大きくなることができる。
これは一つの制御リソースセット内に複数の制御リソースサブセットを効果的に生成し、ここで制御リソースサブセットは連関されたOFDMシンボルの数又はインデックスによって識別されることができ、すべての制御リソースサブセットは制御リソースセットと同一なBWにかけている。すべてのPDCCH候補が制御リソースセットのすべてのOFDMシンボルにマッピングされる場合(これは制御リソースセットがただ一つのOFDMシンボルのみを含む場合であることができる)、本明細書の前述した実施形態で説明されたように入れ子探索空間が得られることができる。
図21は、本発明の実施形態による制御リソースセット内の例示的な制御リソースサブセット2100を示す図面である。図21に示された制御リソースサブセット2100の実施形態はただ説明のためのことである。図21に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図21に示されたように、UEは2個のOFDMシンボルにかけている制御リソースセットに対してPRBのセット(2110A及び2110B)から構成される。PRBのセットは周波数が隣接した又は隣接しないPRBを含むことができる。第1制御リソースサブセットは第1OFDMシンボル2120内のすべてのPRBを含み、第2制御リソースサブセットは第2OFDMシンボル2130内のすべてのPRBを含み、第3制御リソースサブセットは制御リソースセットと同一で、第1及び第2OFDMシンボルを含む。
図21の制御リソースサブセットの例示的な具現のために、第1制御リソースサブセット内のCCEの数はNCCE,p,k,1で表示され、第2制御リソースサブセット内のCCEの数はNCCE,p,k,2で表示され、制御リソースセット内のCCEの数はNCCE,p,kで表示される。例えば、NCCE,p,k,1=NCCE,p,k,2=NCCE,p,k/2である。
相違するPDCCH候補が相違するOFDMシンボルの数を含む相違するOFDMシンボルインデックスにマッピングされる場合、入れ子探索空間構造は次のように決定することができる。N個のOFDMシンボルを含むDL制御リソースセットpに対して、CCEらがj個のOFDMシンボルにマッピングされる場合、CCEアグリゲーションレベルLをLp,jで示し、j個のOFDMシンボル(1≦j≦N)にマッピングされるCCEアグリゲーションレベルLに対するPDCCH候補の数を
Figure 2020509662
で示す。入れ子探索空間構造を定義するために、j個のOFDMシンボルにかけたPDCCH候補に対するCCEの均等な分配及び
Figure 2020509662
が仮定される。例えば、Lp,1=4、Lp,2=2、Lp,3=2及びLp,4=1である。代案的には、整数値の
Figure 2020509662
だけが考慮されることができ、L=2,lが負数ではない整数の場合Lp,3は定義されない。
UEは先ず1≦j≦Nである
Figure 2020509662
のプロダクト値に対する最大値を決定し、
Figure 2020509662
を設定する。
Figure 2020509662
に対する複数の値が存在する場合、選択される値は最も小さい値
Figure 2020509662
又は最も小さい値jnestを有することであっても良い。一般的にjnest
Figure 2020509662
を有する1≦j≦Nの最も小さい値であることで予想されることができ、すなわち、
Figure 2020509662
である。
UEは例えば、数式1又は数式2によって、
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスを決定する。OFDMシンボルごとに同一な個数のCCEが存在する場合、
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスはスロットk内のDL制御リソースセットpの第1OFDMシンボルにあるCCEインデックスに対して決定することができ、NCCE,p,k,1、残りjnestOFDMシンボル内のCCEは第1OFDMシンボルと同一なインデックスを有することができる。さらに、CCEインデクシングはすべてのシンボルにかけてはなくシンボルごとに可能することができる。
CCEインデックスの結果、セットには
Figure 2020509662
個のCCEが含まれる。例えば、数式1を参照すれば、スロットk内のDL制御リソースセットpの第1OFDMシンボルで、PDCCH候補
Figure 2020509662
に対するCCEインデックスセットは数式7のように決定することができる:
Figure 2020509662
その後に、UEは数式1又は数式2を用いてスロットk内のDL制御リソースセットpの第1OFDMシンボルにあるNCCE,p,k,1CCEインデックスセットを
Figure 2020509662
CCEインデックスセットで取り替えることによって、
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスを決定する。例えば、数式1を参照すれば、
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックス、
Figure 2020509662
は式8のように決定することができる:
Figure 2020509662
図22は、本発明の実施形態による入れ子構造で一つ又は2つのOFDMシンボルにかけているPDCCH候補の例示的なCCEインデックス2200を示す図面である。図22に示されたCCEインデックス2200の実施形態はただ説明のためのことである。図22に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図22に示されたように、UEは2つのシンボルにかけているDL制御リソースセットpで構成される。L=1及びL=2に対するすべてのPDCCH候補は一つのOFDMシンボルにかけており、L=4及びL=8に対するPDCCH候補は2個のOFDMシンボルにかけている。UEは次のPDCCH候補、即、第1OFDMシンボル上の
Figure 2020509662
第2OFDMシンボル上の
Figure 2020509662
第1OFDMシンボル上の
Figure 2020509662
及び第2OFDMシンボル上の、
Figure 2020509662
から構成される。
Figure 2020509662
であるから、UEは例えば、数式7によって第1OFDMシンボル2210で
Figure 2020509662
CCEセットを決定する。例えば、第1OFDMシンボルでCCEアグリゲーションレベルL=2を有する第1、第2、第3、第4、第5及び第6PDCCH候補はCCE(1、7)、(2、8)、(3、9)、(4、10)、(5、11)、及び(6、12)をそれぞれ用いることができる。
図22のCCE1乃至12の実際インデックスはDL制御リソースセットで相違することができるがこれらはNCCE,p,k,1=12 CCEセット内のインデックスであることに留意する。残りPDCCH候補に対して、CCEインデックスは、例えば、数式8を用いてNCCE,p,k,1=12のセットから決定されることができ、CCE1、4、7及び10は第1OFDMシンボル上のそれぞれの
Figure 2020509662
PDCCH候補に用いられることができ、CCE2及び8は第2OFDMシンボル上のそれぞれの
Figure 2020509662
PDCCH候補に用いられることができ、CCE(2、8)及び(5、11)は第2シンボル上のそれぞれの
Figure 2020509662
PDCCH候補に用いられることができ、両方のシンボル上のCCE(3、9)及び(6、12)はそれぞれの
Figure 2020509662
PDCCH候補に用いられることができ、さらに、両方のシンボル上のCCE(1、7)、(3、9)、(4、10)及び(6、12)は
Figure 2020509662
PDCCH候補に用いられることができる。
入れ子PDCCH探索空間構造は主に、CCEに対する一つ以上のREGのブロックが周波数で分散することができ、PDCCH候補がCCEインデックスのセットを共有することができる分散PDCCH送信に適用できる。PDCCH候補に対するREG(及びCCE)が周波数で連続的に存在するローカリゼーションPDCCH送信において、入れ子探索空間構造はUEが良好なチャンネル状態を経験するCCEを選択する可能性を増加させるため、PDCCH 候補に対するCCEらが周波数分散する場合に成就するのがさらに難しい。例えば、一つのOFDMシンボルにかけているDL制御リソースセット及びCCEアグリゲーションレベルL=1を有する
Figure 2020509662
PDCCH候補、そしてCCEアグリゲーションレベルL=2を有する
Figure 2020509662
PDCCH候補の場合、
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するすべての
Figure 2020509662
CCEインデックスが
Figure 2020509662
PDCCH候補に対する
Figure 2020509662
CCEインデックスのサブセットであることができるが、L=1を有する2個のPDCCH候補に対するCCEがL=1を有する2個の他のPDCCH候補のCCEに隣接することが要求され、これはUEが良好なチャンネル状態を経験するようになるPDCCH送信のためのCCEを選択する可能性を減少させる。
ローカリゼーションPDCCH送信に対する入れ子探索空間設計の限界は分散PDCCH送信にだけ入れ子探索空間の使用を制限してローカリゼーションPDCCH送信のために、例えば数式1のような非制限的な探索空間設計を用いることで解決することができる。それにもかかわらず、UEがスロットごとに計算する必要があるチャンネル推定減少を享受するためには、ローカリゼーションPDCCH送信にも入れ子探索空間設計を適用することもできる。
第1接近法で、ローカリゼーションPDCCH送信における、入れ子探索空間設計はPDCCH候補に対する CCEの入れ子割り当てを有することができ、ここで最も少ない数の候補を有するCCEアグリゲーションレベルに対するCCEインデックスが第2に少ない数の候補を有するCCEアグリゲーションレベルに対するCCEインデックスと入れ子になり、第2に少ない数の候補を有するCCEアグリゲーションレベルに対するCCEインデックスは第3に少ない数の候補を有するCCEアグリゲーションレベルに対するCCEインデックスと入れ子になり、その他と同様である。
第2接近法で、CCEインデックスは分散送信に対して決定されることができ、一部PDCCH候補は周波数ドメインで連続的なCCEを有することができる。
DL制御リソースセットが多数のOFDMシンボルを含む場合、PDCCH候補に対する周波数スパンを制限してUEがチャンネル推定を獲得する必要があるRBの数を減少させるために4個のCCE又は8個のCCEのようなより大きいCCEアグリゲーションレベルに対するPDCCH候補を多数のOFDMシンボルにかけて成るように制限することができる。一つのCCEのようなより小さいCCEアグリゲーションレベルに対するPDCCH候補は一つのOFDMシンボル上でばかり又は多数のOFDMシンボル上にそれぞれのREGを有することができる。
また、分散PDCCH候補の送信が一つのOFDM(特に、より小さいCCEアグリゲーションレベルに対して)にかけたことであるかDL制御リソースセットのすべてのOFDMシンボル(特に、より大きいCCEアグリゲーションレベルに対して)にかけたことであることができるが、CCEアグリゲーションレベルにかかわらずすべてのOFDMシンボルにかけるようにローカリゼーションPDCCH候補の送信を構成することが可能できる。
図23は、本発明の実施形態による昇順のPDCCH候補に基づくPDCCH候補に対するCCEインデックスのネスティド割り当て2300を示す図面である。図23に示されたCCEインデックスのネスティド割り当て2300の実施形態はただ説明のためのことである。図23に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図23に示されたように、UEは一つのシンボルにかけているDL制御リソースセットpで構成される。CCEアグリゲーションレベルL=1を有する
Figure 2020509662
PDCCH候補、CCEアグリゲーションレベルL=2を有する
Figure 2020509662
PDCCH候補、CCEアグリゲーションレベルL=4を有する
Figure 2020509662
PDCCH候補及びCCEアグリゲーションレベルL=8を有する
Figure 2020509662
PDCCH候補が存在する。UEは例えば、数式1によって最も多い数のPDCCH候補
Figure 2020509662
を有するCCEアグリゲーションレベルに対するCCEインデックスを先ず決定することができる(2310)。UEは
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEのセットを用い、例えば、L=1である数式1を用いて
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスを決定することができ、これによってそれぞれの
Figure 2020509662
PDCCH候補に対する一つのCCEインデックスを獲得することができ、それぞれのPDCCH候補に対する他のCCEインデックスをそれぞれの次の(以前の)CCEインデックスとして決定することができる(2320)。
UEは
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEのセットを用いて、例えば、L=1である数式1を用いて
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスを決定することができ、これにより
Figure 2020509662
PDCCH候補に対する一つのCCEインデックスを獲得することができ、それぞれの
Figure 2020509662
PDCCH候補に対する他の3個のCCEインデックスをそれぞれの以前3個の(又は次の3個の)CCEインデックスで決定することができる(2330及び2335)。UEは
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEのセットを用いて、例えば、L=1である数式1を用いて
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスを決定することができ、これにより
Figure 2020509662
PDCCH候補に対する一つのCCEインデックスを獲得することができ、他の7個のCCEインデックスを次の7個の(又は以前7個の)CCEインデックスで決定することができる(2340)。十分な数の次の(又は以前の)CCEインデックスがない場合、以前の(又は次の)CCEインデックスが用いられることができる。
図24は、本発明の実施形態による多数のPDCCH候補に対するCCEインデックスの制限に基づくPDCCH候補に対するCCEインデックスの入れ子割り当て2400を示す図面である。図24に示されたCCEインデックスの入れ子割り当て2400の実施形態はただ説明のためのことである。図24に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図24に示されたように、UEは一つのシンボルにかけているDL制御リソースセットpで構成される。CCEアグリゲーションレベルL=1を有する
Figure 2020509662
PDCCH候補、CCEアグリゲーションレベルL=2を有する
Figure 2020509662
PDCCH候補、CCEアグリゲーションレベルL=4を有する
Figure 2020509662
PDCCH候補及びCCEアグリゲーションレベルL=8を有する
Figure 2020509662
PDCCH候補が存在する。UEは先ず数式1によって決定されたCCEアグリゲーションレベルに対するCCEインデックスを
Figure 2020509662
で決定されることができる(2410、2415)。UEは
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEのセットを用いることによって、例えば、L=1である数式1を用いて
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスを決定することができ、これにより
Figure 2020509662
それぞれのPDCCH候補に対する一つのCCEインデックスを獲得することができる(2420)。
UEは
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEのセットを用いることによって、例えば、L=2である数式1を用いて
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスを決定することができ、これにより
Figure 2020509662
PDCCH候補に対する2個のCCEインデックスを獲得することができ、それぞれの
Figure 2020509662
PDCCH候補に対する他の2個のCCEインデックスをそれぞれの以前2個の(又は次の2個の)CCEインデックスで決定することができる(2430)。UEは
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEのセットを用いることで、例えば、L=2である数式1を用いて
Figure 2020509662
PDCCH候補に対するCCEインデックスを決定することができ、これにより
Figure 2020509662
候補に対する2個のCCEインデックスを獲得することができ、他の6個のCCEインデックスを次6個の(又は以前6個の)CCEインデックスで決定することができる(2440)。十分な数の次の(又は以前の)CCEインデックスがない場合、以前の(又はそれぞれの)CCEインデックスが用いられることができる。
UL DMRS又はSRS送信はZCシーケンス、CAZACシーケンス又は擬似ノイズ(PN)シーケンスの送信を基づくことができる。例えば、
Figure 2020509662
RBのULシステムBWの場合、ZCシーケンス
Figure 2020509662
Figure 2020509662
によって基本シーケンス
Figure 2020509662
のサイクリックシフト(CS)によって定義されることができ、ここで、
Figure 2020509662
はシーケンス長さで、
Figure 2020509662
であり、
Figure 2020509662
であり、q番目のルートZCシーケンスは
Figure 2020509662
によって与えられたqと
Figure 2020509662
によって与えられた
Figure 2020509662
を有する
Figure 2020509662
によって定義される。ZCシーケンスの長さ
Figure 2020509662
Figure 2020509662
を満足する最大の少数で与えられる。
互いに異なる値のαを用いて単一基本シーケンスから多重RSシーケンスを定義することができる。UL DMRS又はSRS送信はスロットシンボルで非連続のSCが送信に用いられるコウムスペクトラムを有することができる。SRS送信は送信コーム、サイクリックシフト、BW、システムBWでの開始位置、送信アンテナポートの数、第1送信のためのタイミングオフセット又は送信シンボルの数のようなそれぞれのパラメーターのセットによって識別される。
CSI−RSは1個、2個、4個、8個、12個又は16個のアンテナポートのような多数のアンテナポートを介して送信されることができる。8個より多いアンテナポートを用いるCSI−RSの場合、同一なスロット内の
Figure 2020509662
CSI−RS構成が集成されて総
Figure 2020509662
アンテナポートを得ることができる。このようなアグリゲーション内の各CSI−RS構成は
Figure 2020509662
アンテナポートに該当する。スロットでCSI−RSをREにマッピングすることはLTE仕様に説明されている。
多数のCSI−RS構成は一つのセルで用いられることができる。UEは、UEがCSI報告及びZP CSI−RSに対する0以上の構成のために用いることができるNZP CSI−RSのための最大3つの構成を含むCSI−RSの多数のセットから構成されることができる。NZP CSI−RS構成は上位階層によって提供される。スロットのZP CSI−RS構成は導出されたビットマップによって提供されることができる。
UEは次のパラメーターを含むことができる一つ以上のCSI−RSリソース構成から構成されることができる。一実施形態で、一つ以上のCSI−RSリソース構成はCSI−RSリソース構成アイデンティティーを含む。他の例で、一つ以上のCSI−RSリソース構成は多数のCSI−RSフォトを含む。例えば、許容可能な値及びアンテナポートマッピングはLTE仕様に記述されたことと同様であっても良い。また、他の例で、一つ以上CSI−RSリソース構成はLTE仕様に記述されたようなCSI−RS構成を含む。また、他の例で、一つ以上のCSI−RSリソース構成は各CSIプロセスに対するCSIフィードバックPcに対する基準PDSCH送信電力に対するUE仮定を含む。CCSI,0及びCCSI,1がCSIプロセスに対して上位階層によって構成されることによってCSIが設定される時、PcはCSIプロセスの各CSIスロットセットに対して構成される。また、他の例で、一つ以上のCSI−RSリソース構成は擬似−ランダムシーケンス生成器パラメーター、nIDを含む。また、他の例で、UEが上位階層パラメーターeMIMO−Typeから構成されてeMIMO−TypeがLTE遠慮に記述されたようにCSIプロセスに対して“CLASS A”と設定された場合、一つ以上のCSI−RSリソース構成はCDMタイプパラメーターを含む。
UEは干渉測定(CSI−IM)のための一つ以上のCSIリソース構成から構成されることができる。UEは通常的にZP CSI−RSリソース構成のうちの一つと完全に重ならないCSI−IMリソース構成を受信することで予想されない。
CQIの計算に基づいて、UEはUEが予め決定された値、例えば、10%を超過しないBLERで受信することができる変調方式及び送信ブロック大きさに対応する1乃至15の間のCQIインデックスを導出することができる。これが可能ではない場合、UEは0のCQIインデックスを報告する。CQIインデックスの解釈は表1に示しM他のマッピングテーブルも存在することができる。
Figure 2020509662
ネットワークは相違する送信又は受信BW能力を有するUEをサポートすることができる。例えば、ネットワークは200MHzの利用可能なシステムDL BW又はUL BWを有することができる一方、特定カテゴリーのUEは20MHzのようにシステムDL BW又はULBWより小さいBWだけで受信又は送信するように構成されるか、構成されることができる。UEの送信BW又は受信BWがそれぞれシステムのDL BW又はUL BWより小さいことにもかかわらず、gNBはそれぞれのシステムBWの任意の部分でUEからの受信又は送信をスケジューリングすることができる。
gNBはDLシステムBWのUE狭帯域(narrowbands;NBs)又はULシステム BWを構成することができ、ここで、各NBのBWは受信BW又は送信BWに対するUE能力を超過せず、それぞれのNBでUEへの送信又はUEからの送信をスケジューリングする。NBは同一な大きさ、又は相違する大きさを有することができる。例えば、すべてのNBは他のNBと同一であるかより小さい大きさを有することができる最後のNBを除いて同一な大きさを有することができる。
狭帯域という用語は参照用で用いられサブ−帯域又はBW部分のような任意の他の用語はシステムBWの分割ユニットを小さいBWで示すために代わりに用いられることができる。さらに、NBは入れ子にならないか部分的に入れ子になったことができる。
DL DCIフォーマット又はUL DCIフォーマットスケジューリングで、UEに又はUEからのそれぞれの送信はNBを示す第1フィールド及び第NB内のリソースを示す2フィールドを含むことができる。また、NB及びNB内のPRB割り当ての全てが単一フィールドによって指示されることができる。gNBがシステムスペクトラム効率を向上させながらUEからの受信又は送信をスケジューリングするためにNBのセットのうちのNBを選択するためには、gNBはNBのセットからNBに対してUEからCSIと共に提供される必要がある。UEはNBに対するCSI報告を送信するかNBでSRSをgNBに送信することによってNBのセットからNBに対するgNBでCSI報告を提供することができる。UEは上位階層シグナリング又は物理階層(L1)シグナリングによってgNBによって構成されたリソースのPUCCH又はPUSCHでCSI報告を送信することができる。
UEはNBで送信されるCSI−RSを測定することでNBに対するCSI報告を得ることができる。これはUEがCSI−RSを受信するためにUEの無線周波数(radio frequency;RF)受信機をNBでチューニングし直す(retuning)ことを要する。CSI−RS受信のためのNBがNBと相違することができるので、UEはPDCCHを受信するように構成され、これは2回のチューニングし直し動作を要する;一つはCSI−RS送信のNBに対するPDCCH受信のために構成されたNBからのことで、他の一つはPDCCH送信のNBに対するCSI−RS送信のNBからことである。UE受信機に対するRFチューニングし直し動作はUEがシグナリングを受信することができない時間周期を要するから、UEのスケジューリング機会を制限してUEに対して達成可能なデータレートを制限することができる。したがって、UEがチューニングし直し動作によってDL制御チャンネルを受信することができない時間を減少させることが有利である。
UEがサポートすることができる最大SRS送信BWより大きいBWを介してUEからSRS送信のために、UEはそれぞれの相違する時間インスタンスの間のBWの相違するNBでSRSを送信することができる。さらに、多数のアンテナから同時に受信するためのUE能力は多数のアンテナから同時に送信するためのUE能力より大きくなることができる。TDDシステムの場合、逆方向DL BW及びUL BWによって、UEからのSRS送信はUEへのDL送信のためにCSIを提供することができるので、すべてのUEアンテナからのSRS送信ができるようにすることが有利である。
したがって、相違する狭帯域(narrowband)での相違する時間インスタンスでCSI−RS送信をトリガーするgNBが必要である。
相違する狭帯域での相違する時間インストンスドルでCSI−RSを測定するUEに対するまた他の必要性がある。
相違する狭帯域に対するCSI報告を提供するUEに対するまた他の必要性がある。
CSI報告の送信のためのリソースでUEを構成するまた他の必要性がある。UEスケジューリングに対するRFチューニングし直しの影響を減少させるまた他の必要性がある。
最後に、UEが相違する狭帯域でSRSを送信することができるようにするまた他の必要性がある。
一実施形態で、多数のNB上のCSI−RS送信をトリガーするための設計が考慮される。NBでのCSI−RS送信はプリコーディングされるかプリコーディングされないことがある前者の場合、プリコーディングはさらにUEに構成されることができ、すべてのNBに対して同一であるか(すべてのNBに対する単一構成)又は相違するNBに対して相違することができる(NB当たり分離した構成)。CSI−RS送信には0−電力CSI−RS及び0ではない電力 CSI−RSが含まれることができる。
UEがNBの構成されたセットからNBでCSI−RSを受信するため、UEはNBのセットからUEのRF受信機コンポーネントを各NBにチューニングし直す必要がある。NBのセット内のNBが同一な周波数帯域にいるのか相違する周波数帯域にいるか否かに依存し、そしてスロット長続き時間及びUEチューニングし直し能力に依存し、関連RFチューニングし直し遅延は一つ又はいくつかのシンボルから一つ以上のスロットに変わることができる。UEがUEの受信機RFをチューニングし直す間、UEはgNBから他のシグナリングを受信することができない。したがって、スロットでCSI−RS送信はUEがNBでPDCCH受信を介してDL又はUL送信をスケジューリングすることができるようにしながらチューニングし直し遅延を説明する必要があり、ここでUEはPDCCHを受信するように構成される。
チューニングし直し遅延がUEが第1NBでPDCCHを受信するように構成された最後のスロットシンボルと第2NBでCSI−RS送信の第1スロットシンボルの間の時間間隔より小さな場合、UEはUEが第1NB及び第1スロット又は第2スロットでPDSCHのような他のシグナリングを受信しない時に第1NBでPDCCHを受信した以後第2NBでCSI−RSを受信することができる。
チューニングし直し遅延が第2NBでCSI−RSを受信するための最後のスロットシンボルと第1NBでPDCCHを受信するための制1スロットシンボルの間の時間間隔より小さい時、UEは第2NBでCSI−RSを受信した以後にPDCCHを受信するために第1NBにチューニングし直すことができる。UEが第1NBでPDSCHを受信するようにUEをスケジューリングするPDCCHを検出してさらにUEが第2NBでCSI−RSを受信するように構成され、PDSCH受信の終了とCSI−RS受信の開始間の時間が第1NBから第2NBへのチューニングし直し遅延より小さい時、UEはCSI−RSの受信をドロップ(drop)できる。
単一デュプレクサを有するTDDシステム及びUEに対して、UEがランダムアクセスチャンネル、又はPUSCH、又は第1NBでHARQ−ACKを伝達することと同様なPUCCHを送信するように構成され、UEがさらに第2NBでCSI−RSを受信するように構成され、チューニングし直し遅延がULシグナリングの終了とCSI−RS受信の開始の間の時間より大きい時、UEはCSI−RSの受信をドロップすることができる。TDDシステム及び単一デュプレクサを有するUEの場合、UEがNBでSRSを送信するように構成され、UEがさらに相違するNBでCSI−RSを受信するように構成され、チューニングし直し遅延がUEがSRSを送信するかCSI−RSを受信することができないようにする遅延である時、UEはCSI−RSの受信を優先させて、SRSの送信をドロップすることができる。UEはUEがCSI−RS受信をドロップしたNBに対する最終有効CSI測定を報告することができる。
一実施形態で、一つ以上のNBのセットでのCSI−RS送信は半永久的や周期的なことがある。UEはNBのセットから各NBでCSI−RS送信のためのNB及びパラメーターのセットで上位階層によって構成される。NBのセット内の各NBは例えば、システムBWで昇順によって決定するそれぞれのインデックスを有する。CSI−RS送信はさらにNBでCSI−RS送信を除いてNBインデックスの昇順によって発生することができ、ここでUEは以後さらに論議されるように、PDCCHを受信するように構成され、ここでCSI−RS送信が先に発生することができる。CSI−RS送信パラメーターはすべてのNBに対して同一なことがあって、以後により説明されるようにCSI−RS送信のためのスロットシンボルの位置を除いてはすべてのNBに対して共同で構成されることができるか、各NBに対して個別的に構成されることができる。
CSI−RS送信パラメーターは以前に説明したとおりCSI−RSリソース構成アイデンティティー、多数のCSI−RSポート、CSI−RS構成、各CSI プロセスに対する基準 Pc 電力、擬似−ランダムシーケンス生成器パラメーター、nID 及びCDMタイプパラメーター中の一つ以上を含むことができる。CSI−RS送信パラメーターはさらに各NBでのCSI−RS送信のための基準スロット及び周期、スロットでCSI−RS送信のための多数のシンボル、又はCSIプロセスアイデンティティーを含むことができる。
図25は、本発明の実施形態によってCSI−RS送信を受信した後のUEがPDCCH受信のために構成されたということをUEがNBにチューニングし直す多数のNBでの例示的なCSI−RS送信2500を示す図面である。図25に示されたCSI−RS送信2500の実施形態はただ説明のためのことである。図25に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図25に示されたように、UEは4個のNB及びPDCCH受信のための4個のNBから第1NBのリソースを含むNBのセットから構成される。第1スロットで、UEは第1NB2510でPDCCHを受信して第1NB2515からCSI−RS送信を受信する。第2スロットで、UEは第1NB2520でPDCCHを受信し、第2NBにチューニングし直してCSI−RS送信2525を受信し、第1NBにさらにチューニングし直して第3スロットでPDCCHを受信する。第3スロットで、UEは第1NB2530でPDCCHを受信し、第3NBにチューニングし直してCSI−RS送信2535を受信し、第1NBにさらにチューニングし直して第4スロットでPDCCHを受信する。
第4スロットで、UEは第1NB2540でPDCCHを受信し、第4NBにチューニングし直してCSI−RS送信2545を受信し、第1NBにさらにチューニングし直して第5スロットでPDCCHを受信する。UEがPDCCHを受信する現在の活性NBではないNBへのスロットでチューニングし直しはスロット内の現在の活性NBでスケジューリングされた受信を有しないUEに対して条件が付けされる。図25はUEに対するCSI−RS送信が各NBで同一な与えることに発生するとみなすが、相違する周期性がさらに可能であり、ここで、例えば第1NRでのCSI−RS送信の周期性はNBのセットからの他のNBより小さい。
NBにチューニングし直すUE代りに、UEはPDCCH受信のために構成され、UEは次 CSI−RS送信のNBをチューニングし直すように構成されることができる。例えば、スロットが14個のシンボルを含み、チューニングし直し遅延は一つのシンボルで、スロットのPDCCH受信に対する最後のシンボルが第3シンボルである時、UEはNBにチューニングし直す前にすべてのNBでCSI−RSを受信することができ、ここでUEはPDCCHを受信するように構成される。
UEがCSI−RS送信を受信するために新しいNBにチューニングし直すか又はPDCCHを受信するために構成されたNBにチューニングし直すか否かはUEがNBの間でチューニングし直すのに必要な時間(チューニングし直し遅延)、CSI−RS送信を用いるNBのセットでの多数のNB、又はスロット長続き時間、又はPDCCH送信のための最大長続き時間に依存することができる。
図25及び図26の動作に対する中間動作はUEが時間、スロット長続き時間、及びDL制御チャンネルの送信のための最大長続き時間をチューニングし直すことによってUEがPDCCH受信のために構成されたNBにチューニングし直す前にNBのセットのサブセットでCSI−RS送信を受信して引き継いでそれぞれのCSI−RS送信の受信のためのNBのセットの互いに異なるサブセットにチューニングし直す場合にも可能である。
図26は、本発明の実施形態によってPDCCH受信のために構成されたNBにチューニングし直す前にCSI−RS送信を受信するように構成された各NBでUEがチューニングし直す多数のNBでの例示的なCSI−RS送信2600を示す図面である。図26に示されたCSI−RS送信2600の実施形態はただ説明のためのことである。図26に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図26に示されたように、UEは3個のNB及びPDCCH受信のための3個のNBからの第1NB内のリソースを含むNBのセットで構成される。第1スロットで、UEは第1NBでPDCCH2610及び第1CSI−RS送信2620を受信する。UEは次いで第2NBにチューニングし直してCSI−RS送信2630を受信した後、第3NBにチューニングし直して第3CSI−RS送信2640を受信する。3個のNBでCSI−RS送信を受信した以後に、UEは第1NBにチューニングし直して第2スロット2650でPDCCHを受信する。
他の例で、NBのセットからのNBでのCSI−RS送信は非周期的でありPDCCHによって伝達するDCIフォーマットによってトリガーされることができる。DCIフォーマットはUEへのPDSCH送信をスケジューリングするDL DCIフォーマットであることができるか一つ以上のUEに対するコンテンツを持つ別途のDCIフォーマットであれば良い。
NBのセットから一つ以上のNBでCSI−RS送信をトリガーリングするDCIフォーマットが一つ以上のスロットでUEへのPDSCH送信をスケジューリングするDL DCIフォーマットである時、DL DCIフォーマットはCSI−RS送信のためのNBのセットからの一つ以上のNBを示すフィールドを含むことができる。DL DCIフォーマットがUEに対するPDSCH送信をスケジューリングするによって、PDSCH送信のNBがまたトリガーされたCSI−RS送信を有するNBである時、PDSCHを受信することができるためには、第1CSI−RS送信がNBで発生することができ、NBでUEはPDCCHを受信するように構成されて後続CSI−RS送信はNBインデックスの昇順(又は降順)によって残りNBにある。
UEがPDCCHを受信するように構成されるNBがトリガーされたCSI_RS送信を有するNBではない時、UEは一つ以上のスロットでPDSCHを受信することができ、次いで一つ以上のスロット以後にトリガーされたCSI−RS送信を有するNBにチューニングし直す。NBでのCSI−RS送信は、CSI−RS送信がトリガーされる時、スケジューリングされたDLデータチャンネル送信のNBを含む昇順NBインデックスによることであっても良い。チューニングし直し遅延によって、UEはさらにチューニングし直し前の次のスロットでNBでPDCCHを受信することができ、UEが一つ以上の次のスロットで第1NBでUEへのPDSCH送信をスケジューリングする次のスロットで他のDL DCIフォーマットを検出する時、UEは一つ以上の次のスロットで第1NB以外のNBでトリガーされたCSI−RS送信を無視することができる。
UEが構成されるNBのセットのうちの一つ以上のNBでCSI−RS送信をトリガーリングするDL DCIフォーマットのフィールドはNBの表示を含むことができる。例えば、2個の二進要素(ビット)を有するフィールドは“00”値を用いてCSI−RS送信がないことを示すことができ、“01”“10”及び“11”値をそれぞれ用いてNBのセットのうちの第1、第2又は第3構成されたサブセットでのCSI−RS送信を示すことができる。それぞれのNBでのCSI−RS送信のためのパラメーターは同一であるか相違することができる。前述したように、CSI−RS受信のためのNBを示され、CSI−RS受信をトリガーリングしてCSI−RS構成を示すためのフィールドを用いるために別途のフィールドを用いることもできる。
例えば、CSI−RSリソース構成アイデンティティー、多数のCSI−RSフォト、CSI−RS構成、各CSIプロセッサに対する基準Pc電力、擬似−ランダムシーケンス生成器パラメーター、nID、CDMタイプパラメーター、スロット内の多数のシンボル又はCSIプロセスアイデンティティーはすべてのNBに対して同一であれば良い。各NBでCSI−RS送信のためのスロットシンボルの位置は同一であるか相違することができる。例えば、CSI−RS送信がそれぞれ相違するNB内の相違するスロットにある時、それぞれのスロットシンボルは同一であれば良い。例えば、少なくとも一部NBでCSI−RS送信が同一なスロットにある時、それぞれのスロットシンボルは相異し、連続的なCSI−RS送信に対するシンボルの個数のそれぞれのオフセットは連関されたトリガーCSI−RS送信を有するUEに対するチューニングし直し遅延から決定することができるか、又はシステム情報のようなUE−共通上位階層シグナリングによって又はUE特定上位階層シグナリングによってgNBによってシグナリングされることができる。
UEへのDLデータチャンネル送信をスケジューリングしてNBのセットからの一つ以上のNBでのCSI−RS送信のUEによって受信をトリガーするDL DCIフォーマットはさらに一つ以上のNBに対するCSI報告を伝達するUEからのPUCCH送信をトリガーすることができる。PUCCH送信のためのリソースはDL DCIフォーマットで明示的に指示されることができるか上位階層シグナリングによってUEに構成されることができる。
第1例で、DL DCIフォーマットはCSI報告のためのPUCCHリソース割り当てフィールドを含むことができる。UEは上位階層によって4個のPUCCHリソースから構成されることができ、CSI報告のためのPUCCHリソース割り当てフィールドは4個の構成されたリソースのうちの一つを示す2ビットを含むことができる。
第2例で、DL DCIフォーマットはDLデータチャンネルに対するUEによる受信結果に係るHARQ−ACK報告のためのPUCCHリソース割り当てフィールドを含むことができる。例えば、UEは上位階層によって4個のPUCCHリソースから構成されることができ、HARQ−ACK報告のためのPUCCHリソース割り当てフィールドは4個の構成されたリソースのうちの一つを示す2ビットを含むことができる。そんな後、CSI報告のためのPUCCHリソースはHARQ−ACK報告のためのPUCCHリソースから導出されることができる。UEはさらに上位階層によってCSI報告のための4個のPUCCHリソースから構成されることができ、例えば、第3PUCCHリソースがHARQ−ACK報告のために表示される時、UEはさらにCSI報告のために第3PUCCHリソースを用いる。したがって、HARQ−ACK報告及びCSI報告のためのPUCCHリソースは相違するが共同で表示される。
同一な接近法がHARQ−ACK報告及びCSI報告の送信タイミングに適用されることができる。例えば、HARQ−ACK報告を伝達する第1PUCCH及びCSI報告を伝達する第2PUCCHのUEからの同時送信を避けるため、UEがCSI報告を送信するスロット以後に、UEは次のスロット又は予め決定されたスロットでCSI報告を送信することができる。UEはさらに同一なスロットのそれぞれ相違するシンボルで連続的なPUCCHを送信するように構成されることができる。DL DCIフォーマットはさらにUEがHARQ−ACK報告のためにPUCCH送信電力を調整するためのTPCコマンドを含むことができ、PUCCH送信のための同一な閉鎖−ループ電力制御プロセスを仮定すれば、UEはさらにCSI報告のためのPUCCH送信電力を調整するためにTPCコマンドを適用する。
UEに対するNBのセットからのNB内のCSI−RS送信をトリガーするDCIフォーマットがDL DCIフォーマットではない時、DCIフォーマットはUEがデコーディングするDL DCIフォーマット又はUEがTPCコマンドを獲得することのように他の目的にデコーディングするDCIフォーマットの大きさと同一な大きさを有することができる。DCIフォーマットのCRCはCSI−RS−RNTIのようなCSI−RS送信のトリガーリングに特定のRNTIでスクランブリングされることができる。CRI−RS−RNTIを有するDCIフォーマットは簡潔性のためにDCIフォーマットTに指称される。DCIフォーマットTを用いて、gNBは同一なCSI−RS−RNTIで構成されたUEのグループで各UEに対し、構成されたNBのセットから相違するNBで、さらに可能に相違するセルで、CSI−RS送信をトリガーすることができる。
UEはUEがパラメーターIndex−CSI−RSを介して構成されたNBのセットからNBのサブセットでCSI−RS送信を示すCSI−RSトリガーフィールドを得ることができるDCIフォーマットT内の位置を構成することができる。例えば、DL DCIフォーマットに対して説明されたように、CSI−RSトリガーフィールドは2ビットを有するか、増加された細分性のためにDL DCIフォーマットより多数のビットを有することができ、ここで“00”の値はCSI−RS送信を示さないこともあり、残り値はそれぞれ構成されたサブセット(NBのセット内のすべてのNBを含み)からCSI−RS送信を示すことができる。
例えば、NBのセットに多数のNBが存在するかUEが多数のNB及び多数のセル又は多数のスロットセットのいずれもCSI−RS送信をトリガーすることができる時、増加された細分性が流用することができる。代案で、DCIフォーマットTは同一なUEに対するそれぞれの相違するセル上のNBのセットに対する個別的なCSI−RSトリガーフィールドを含むことができる。また、CSI−RSトリガーフィールドがCSI−RS送信をトリガーする時、NBのセット内のすべてのNBのためにそのようにすることもできる。そんな後、CSI−RSトリガーフィールドはセルだ各UEに対して単一ビットを含むことができ、ここで“0”の値はCSI−RSトリガーリングを示せず、“1”の値はNBのセット内のすべてのNBでCSI−RSトリガーリングを示す。
DCIフォーマットTはさらに構成されたNBのセットからのNBでトリガーされたCSI−RS送信に係る測定及びPUCCH送信のためのTPCコマンドを伝達するフィールドに応答し、UEからCSI報告を伝達するPUCCHの送信のためのPUCCHリソースを示すフィールドを含むことができる。PUCCHリソースフィールドは構成されたPUCCHリソースのセットからのPUCCHリソースに対するインデックスであれば良い。
例えば、PUCCHリソースフィールドが2ビットを含む時、PUCCHリソースフィールドは4個の構成されたPUCCHリソースの中で一つを示すことができる。PUCCHリソースフィールドの位置又はTPCコマンドフィールドの位置はCSI−RSトリガーフィールドの構成された位置にリンクされることができ、例えば、PUCCHリソースフィールドは次の位置にあり得て、TPCコマンドフィールドは次の位置(又はその逆又は以前位置)以後の位置にあり得る。
DCIフォーマットTはさらに第1位置に係るCSI報告を伝達するPUCCHの送信のための単一PUCCHリソースを示すことができ、ここで、DCIフォーマットTのCSI−RSトリガーフィールドは“00”値を有せず、他のCSI報告を伝達するPUCCH送信のためのPUCCHリソースは表示されたPUCCHリソースに対して決定することができる。
例えば、“00”と相違する値を有するCSI−RS送信トリガーフィールドに対するDCIフォーマットTの第1位置を有するUEは表示された第1PUCCHリソースを用い、CSI報告を伝達するPUCCHを送信することができ、“00”と相違する値を有するCSI−RS送信トリガーフィールドに対するDCIフォーマットTの第2位置を有するUEは第1PUCCHリソースの以後に第2PUCCHリソースを用いることができ、“00”と相違する値を有するCSI−RS送信トリガーフィールドに対するDCIフォーマットTの第3位置を有するUEは第2PUCCHリソース次に第3PUCCHリソースを用いることができ、その他これと同様である。
したがって、PUCCHリソースnPUCCHがDCIフォーマット Tで表示される場合、“00”ではないnCSI−RS番目CSI−RS送信トリガー値を有するUEはPUCCHリソースnPUCCH+nCSI−RS−1を用いてCSI−RS報告を送信するか、又は“00”ではない第1CSI−RS送信トリガー値にインデックス“0”(インデックス“1”の代わり)を割り当てることによって、“00”ではないnCSI−RS番目のCSI−RS送信トリガー値を有するUEはPUCCHリソースnPUCCH+nCSI−RSを用いてCSI−RS報告を送信することができる。UEからのCSI報告はトリガーされたCSI−RS送信と結合されたそれぞれのNBに対するCSI報告であることができるか、又はUEはトリガーされたCSI−RS送信を有するNBから予め決定された数のNBを選択してそれぞれのCSI報告を提供することができる。
DL DCIフォーマット又はDCIフォーマットTはさらにUEがCSI報告を伝達するPUCCHの送信のための電力を調整するためのTPCコマンドフィールドを含むことができる。TPCコマンドフィールドはCSI−RS送信トリガーフィールドのそばにあり得るか(前又は後)各UEに対して相違する構成位置にあり得る。UEは一つ以上のCSI−RS−RNTIから構成されることができ、ここでDCIフォーマットTのコンテンツはCSI−RS−RNTIによって解釈される。例えば、第1CSI−RS−RNTIは第1NBのセット又は第1セルのグループに対応することができる一方に、第2CSI−RS−RNTIは第2NBのセット又は第2セルのグループに対応することができる。
図27は、本発明の実施形態による一つ以上のUEに対するNBのセットからNBのサブセットでCSI−RS送信をトリガーするCSI−RS−RNTIによってスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットの例示的なコンテンツ2700を示す図面である。図27に示されたDCIフォーマットのコンテンツ2700の実施形態はただ説明のためのことである。図27に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図27に示されたように、gNBはNBのセット、DCIフォーマットのCRCをスクランブリングするCSI−RS−RNTI、及びNBのセット2710からのNBのサブセットでCSI−RS送信をトリガーするCSI−RSトリガーフィールドに対するDCIフォーマットの位置をUEに設定する。NBのセットは同一な構成されたCSI−RS−RNTIを有する相違するUEに対してUEごとに個別的に構成される。gNBはCSI−RS送信2720をトリガーするためのNBのサブセットそれぞれ及びするが以上のUEのグループから同一なCSI−RS−RNTIを有するUEを決定する。gNBがUE2730に対するCSI−RS送信をトリガーするか否か及びCSI−RS送信がトリガーされる時のトリガーされたCSI−RS送信を有するNBのサブセットによって、gNBはCSI−RSトリガーフィールドの値を設定する。
CSI−RSトリガーフィールドは“00”値がUEに対する任意のCSI−RS送信をトリガーせず“01”“10”又は“11”の値がNBのセットにすべてのNBを含むことができる第1、第2及び第3サブセットでCSI−RS送信をトリガーするか、或いはDCIフォーマットの各フィールドによって表示されるNBで第1、第2又は第3構成を有するCSI−RS送信をトリガーする2ビットを含むことができる。gNBはCSI−RS−RNTIによってスクランブリングされたCRCを有するDCIフォーマットを送信する(2740)。UEはNBのセットに対する構成、DCIフォーマットのCRCをスクランブリングするCSI−RS−RNTIに対する構成、NBのサブセットでCSI−RS送信をトリガーすることができるCSI−RSトリガーフィールドのDCIフォーマット内の位置に対する構成をgNBから受信する(2750)。
UEはCSI−RS−RNTIによってスクランブリングされるCRCを有するDCIフォーマットを検出する(2760)。UEはCSI−RSトリガーフィールドに対する値を獲得する(2770)。CSI−RSトリガーフィールドの値が“00”の場合、UEはCSI−RSを受信せず、CSI−RSトリガーフィールドの値が“01”“10”又は“11”の場合、UEはNBの第1、第2、又は第3サブセットでCSI−RS送信をそれぞれ受信するか、或いは第1、第2又は第3構成によってCSI−RSを受信する(2780)。
図28は、本発明の実施形態による一つ以上のUEに対するNBのセットのうちのNBのサブセットでCSI−RS送信をトリガーしてCSI報告の送信のためのPUCCHリソース及びTPCコマンドを提供するCSI−RS−RNTIによってスクランブリングされるCRCを有するDCIフォーマットの例示的なコンテンツ2800を示す図面である。図28に示されたDCIフォーマットのコンテンツ2800の実施形態はただ説明のためのことである。図28に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図28に示されたように、gNBはNBのセット、DCIフォーマットのCRCをスクランブリングするCSI−RS−RNTI、及びNBのセットからのNBのサブセットでCSI−RS送信をトリガーするCSI−RSトリガーフィールドに対するDCIフォーマットの位置、及びCSI報告2810を含むPUCCH送信の電力を調整するためのTPCコマンドをUEに構成する。NBのセットは相違するUEに対して相違することができる。gNBは、同一なCSI−RS−RNTIから構成された一つ以上のUEのグループと、CSI−RS送信2820をトリガーするNBの各サブセットからUEを決定する。
gNBがUEに対するCSI−RS送信をトリガーするか否か及びCSI−RS送信がトリガーされる時のトリガーされたCSI−RS送信を有するNBのサブセットによって、gNBはCSI−RSトリガーフィールドの値を設定し、UEがCSI−RS送信をトリガーしないでCSI報告2830を伝達するPUCCHを送信しない時にもUEはDCIフォーマットのTPCコマンドを処理することができる。
CSI−RSトリガーフィールドは“00”値が UEに対する任意のCSI−RS送信をトリガーせず“01”“10”又は“11”値がNRのセットにすべてのNBを含むことができる第1、第2、及び第3NBのサブセットでそれぞれCSI−RS送信をトリガーする2ビットを含むことができる。追加的又は代案的に、CSI−RSトリガーフィールドはCSI−RS構成を示すことができる。TPCコマンドは例えば、−3dB、−1dB、1dB及び3dBの電力調整に対する“00”“01”“10”又は“11”マッピング値を有する2ビットを含むことができる。gNBはCSI−RS−RNTIによってスクランブリングされるCRCを有するDCIフォーマットを送信する(2840)。
UEはgNBからNBのセット、DCIフォーマットのCRCをスクランブリングするCSI−RS−RNTI、及びNBのサブセットでCSI−RS送信をトリガーすることができるCSI−RSトリガーフィールドのDCIフォーマットの位置、及びCSI報告を伝達するPUCCHの電力を調整するためのTPCフィールドに対する構成を受信する(2850)。UEはCSI−RS−RNTIによってスクランブリングされるCRCでDCIフォーマットを検出する(2860)。UEはCSI−RSトリガーフィールド及びTPCコマンドフィールドに対する値を得る(2870)。
CSI−RSトリガーフィールドの値が“00”の場合、UEはCSI−RSを受信せずCSI−RSトリガーフィールドの値が“01”“10”又は“11”の場合、UEは第1、第2及び第3NBのサブセットでCSI−RS送信を受信するか、又は第1、第2又は第3CSI−RS構成によってCSI−RS送信を受信する。DCIフォーマットはさらにCSI報告を伝達するPUCCHを送信するためにDCIフォーマットで“00”ではない値の第1CSI−RSトリガーを有するUEによって用いられるPUCCHリソースnPUCCH、及びDCIフォーマットで“00”ではないCSI−RSトリガーを有するUEによって用いられるnCSI−RS+1、TPCコマンドフィールド値に基づいて調整される電力でCSI報告を伝達するPUCCHを送信するために用いられるPUCCHリソースnPUCCH+nCSI−RSを示すPUCCHリソースフィールドを含む。
図29は、本発明の実施形態によってCSI−RS送信をトリガーリングするDCIフォーマットに表示されたPUCCHリソースに基づいてCSI報告を伝達するPUCCHをUEが送信する例示的なPUCCHリソース決定2900を示す図面である。図29に示されたPUCCHリソース決定2900の実施形態はただ説明のためのことである。図29に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図29を参照すれば、CSI−RS−RNTIでスクランブリングされるCRCを有するDCIフォーマットの検出に応答してCSI報告を伝達するPUCCH送信を有する第4UE、UE#3(2910)は“00”以外の値を有するUEに対するRSトリガーフィールドを含み、基準PUCCHリソースnPUCCHは、UEの位置以前位置に“00”以外の値を有する2個のCSI−RSトリガーフィールドが存在することで決定する(2920及び2930)。DCIフォーマットのUE#3に対するCSI−RSトリガーフィールドの位置以前に“00”以外の値を有するCSI−RSトリガーフィールドの決定に基づいて、UE#3はUE#3に対するCSI RSトリガー値を有するCSI−RS送信からの測定に応答してCSI報告を伝達するPUCCH送信のためにPUCCHリソースnPUCCH+2を決定する。
gNBは構成されたNNB≧MNB NBセットからMNB NBに対するCSIを報告するようにUEを構成することができるか又はMNBの値がシステム動作で定義されることができる。UEはNNB NBのセットからMNB NBを選択することができる。例えば、それぞれのNNB NB内のNNBの測定されたCQI値から、UEはMNB≦NNB最大のCQI値を選択してCSI報告でそれぞれのMNB NBを示すことができる。
UEはさらにNBに対するCSI報告を含むgNBによって構成されることができ、ここでUEはPDCCHを受信するように構成されるかそのCSI報告の含みがシステム動作で特定されることができる。構成されたNBのセットは、UEがPDCCHを受信するように構成されてUEがそれNBに対して個別CSI報告を提供することができるNBを除くこともできる。例えば、UEはNBに対してより大きい周期を有するCSI報告を提供することができ、ここでUEは他のNBよりPDCCHを受信するように構成される。
UEがMNB>1 NBに対してCSIを報告する場合、UEは最大のCQI値CQImax(j)及びそれぞれのNBインデックスJを報告することができ、
Figure 2020509662
を有する(ここで、
Figure 2020509662
)差動CQIオフセット値DCQI(j)を報告することができる。例えば、2ビットに表現されるDCQI(j)値において、2ビット差動CQI値からオフセット値でのマッピングは表2の同一であっても良い。NNB構成されたNB及びCSI報告があるMNBNBの場合、例えば、LTE仕様と同じ組み合せインデックスを用いてMNBNBに対するインデックスを得ることができる。
NB NBの位置を示すビット数は
Figure 2020509662
である。NBのインデックスはCSI報告で優先的に配置されることができ、それぞれのCSI値又はNBインデックス及びCSI報告の対は、例えば、最大のCQI値を有するNBから開始して昇順インデックス手順で他のNBに対して続いて配置されることができる。
Figure 2020509662
UEがPDCCHを受信するように構成されたNBは構成されたNBのセット内のスロットを横切ってホッピングすることができる。例えば、UEがPDCCHを受信するように構成されるNBはNBインデックスの昇順によってスロットを横切って構成されたNBのセットでNBを循環することができるか、LTE仕様で記述されたようにSRS送信BWホッピングパターン(hopping pattern)のような周波数ダイバーシティーを最大化するホッピングパターンを有することができる。
すると、UEは同一なNBでPDCCH及びCSI−RS送信を受信しながら第1NBからのチューニングし直しに係る遅延の影響を減少させることができ、UEは第2NBでPDCCHを受信してCSI−RS送信を受信した後、さらに第1NBでPDCCHを受信するように構成される。これは相違するNBの間のチューニングし直し時間が比較的長く、UEが単一スロットですべての個別NBに対するCSI−RS送信を受信することができない場合に特に有用することができる。
UEがスロットでPDSCH又は他のDLシグナリングの受信で構成されない場合、UEはPDSCHをデコーディングするシンボル及びPDSCHの潜在的なスケジューリングを決定し、PDCCH及び可能にはCSI−RSの受信のために相違するNBにチューニングし直すための処理遅延に係る一つ以上の追加シンボル以後のスロットで残りの長続き期間を用いることができる。
UEがスロットでPDSCH又は他のDLシグナリングの受信から構成されてUEが次のスロットの手始め以前にNBホッピングパターンによって次のNBにチューニングし直すことに十分な時間を有しなければ、以後に論議されるように、UEは次のNBへのチューニングし直しをスキップして以後にスロットでNBホッピングパターンを再設定することができるか、或いはUEは次のNBにチューニングし直すことができるがチューニングし直しによってPDCCHの受信を逃すことができる。スロットでPDCCHを受信することができない影響を緩和するため、gNBはPDSCHがNBホッピングパターンによって相違するスロットの相違するNB内で送信されるUEに対するPDSCHの多重−スロット送信をスケジューリングすることができる。その後に、UEがスロット内のPDCCH送信のために構成された長続き期間より大きくない時間内にチューニングし直すことができる場合、UEは相違するスロット内の相違するNBにチューニングし直した後にPDSCHを受信することができる。
図30は、本発明の実施形態によってUEがPDCCHを受信するように構成されたNBのホッピングパターン3000を示す図面である。図30に示されたホッピングパターン3000の実施形態はただ説明のためのことである。図30に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図30に示されたように、UEは4個のNB、すなわち、NB0、NB1、NB2及びNB3を含むNBのセット、及びPDCCHの受信のためのNBの第1シンボルのリソースから構成される(3005)。第1スロットで、UEはNB1(3010)でPDCCHを受信し、さらにUEチューニングし直し期間より大きい第1スロットの端までの第1時間距離を有するスロットシンボルでCSI−RS送信を受信することができる。UEは第1スロットの端に対するチューニングし直し期間と同一な時間期間の間任意のDLシグナリングを受信しないように構成される。
第1時間距離の間、UEは第2スロットでPDCCHの受信のためにNB3にチューニングし直しされることができる。第2スロットで、UEはNB33020でPDCCHを受信し、さらにUEチューニングし直し期間より大きい第2スロットの終りまでの第2時間距離を有するスロットシンボルでCSI−RS送信を受信することができる。UEは第2スロットの端に対するチューニングし直し期間と同一な時間期間の間の他のDLシグナリングを受信しないように構成される。第2時間距離の間、UEは第3スロットでPDCCHの受信のためにNB0にチューニングし直すことができる。第3スロットで、UEはNB03030でPDCCHを受信してさらにUEチューニングし直し期間より大きい第3スロットの端までの第3時間距離を有するスロットシンボルでCSI−RS送信を受信することができる。
UEは第3スロットの端に対するチューニングし直し期間と同一な時間期間の間の任意のDLシグナリングを受信しないように構成される。第3時間距離間、UEは第4スロットでPDCCHの受信のためにNB2にチューニングし直すことができる。第4スロットで、UEはNB23040でPDCCHを受信してさらにUEチューニングし直し期間より大きい第4スロットの終りまでの第4時間距離を有するスロットシンボルでCSI−RS送信を受信することができる。UEは第4スロットの端に対するチューニングし直し期間と同一な時間期間の間の任意のDLシグナリングを受信しないように構成される。第4時間距離間、UEは第5スロットでPDCCHの受信のためにNB1にチューニングし直すことができる。第5スロットで、UEはNB13050でPDCCHを受信し、さらにスロットシンボルでCSI−RS送信を受信することができ、PDSCHのようなDLシグナリングをUEチューニングし直し期間より大きくない第5スロットの端までの第5時間距離に受信するように構成される。UEは第5スロットでDLシグナリングを受信するうちに第6スロットでPDCCHの受信のためにNB3にチューニングし直すに十分な時間を有せずUE動作に対する2種接近法が存在する。
第1接近法はUEがCSI−RS送信の可能な受信のために第6スロットでNB3にチューニングし直し、UEはPDCCH3060を受信することができない。第2接近法はUEが第6スロットでPDCCHを受信するために第6スロットでNB1にチューニングされた状態を維持することである。第1接近法は例えば、UEが第5スロットでのDLデータチャンネル受信をスケジューリングする第5スロット内のDL DCIフォーマットを検出することができなく、第6スロットでNB3にチューニングし直す場合、発生することができるエラーケースを回避する。
第2接近法は潜在的なエラーケースを処理するためにgNBに依存する。2つの接近法のいずれもUEに対する持続的なスケジューリングができ、第1接近法は多重−スロットスケジューリングを適用することによってUEがスロットでDL制御チャンネルの送信のための時間期間内にチューニングし直すことに依存し、第2接近法はUEに対して単一−スロット又は多重−スロットスケジューリングを適用することによる。UEは第7スロット3070でNBホッピングパターンを再開する。UE動作はシステム動作で指定されることができるか2個の接近法のうちの一つによってUEによってgNBによって構成されることができる。
多数のNBを通じるSRS送信は多数のNBを通じるCSI−RS送信と類似の原理に付くことができ、次の説明は完全性のために要約される。NBでのSRS送信はプリコーディングされるか、プリコーディングされないこともある。前者の場合、プリコーディングはさらにUEに対して構成されることができ、すべてのNBに対して同一であるか(単一構成)相違するNBに対して異なることができる(相違する構成)。SRS送信はゼロ−電力SRS及び非−ゼロ−電力SRSを含むことができる。
UEがNBのセットからNBでSRSを送信するため、UEはNBのセットのうちのそれぞれのNBでUEのRF送信コンポーネントをチューニングし直す必要がある。UEがNBでランダムアクセスチャンネル又はPUSCH又はPUCCHのようなULシグナリングを送信するように構成され、さらにUEが異なるNBでSRSを送信するように構成されてRFチューニングし直し遅延にUEがULシグナリング及びSRSを送信することができないから、UEはSRS送信をドロップすることができる。
TDDシステム及び単一デュプレクサを有するUEの場合、チューニングし直し遅延がUEが第1NBでPDCCHを受信するように構成された最後のスロットシンボルと第2NBでSRSを送信する第1スロットシンボルの間の時間間隔より小さい場合、UEは第1NBでPDCCHを受信した以後に第2NBでSRSを送信することができる。チューニングし直し遅延が第2NBでSRSを送信するための最後のスロットシンボルと第1NBでPDCCHを受信するための制1スロットシンボルの間の時間間隔より小さい場合、UEは第1NBをチューニングし直すことで第2NBでSRSを送信した以後にPDCCHを受信することができる。
UEがNBでPDSCH又はPUSCHを受信するようにUEをスケジューリングするPDCCH内のDCIフォーマットを検出し、さらにUEが相違するNBでSRSを送信するように構成される場合、UEはSRSの送信をドロップすることができる。TDDシステム及び単一デュプレクサを有するUEの場合、チューニングし直し遅延がPDSCH受信又はPUSCH送信の最後のシンボルとSRS送信の第1シンボルの間の時間より大きい場合(又はその反対)、UEはSRS送信をドロップすることができる。
一実施形態で、一つ以上のNBのセットでのSRS送信は半永久的であるか周期的であっても良い。UEはセットNBのそれぞれのNBでSRS送信のためのNB及びパラメーターの上位階層によって構成される。SRS送信パラメーターは、以下でさらに論議されるように、SRS送信のためのスロットシンボルの位置を除いてすべてのNBに対して同一であっても良く、すべてのNBに対して共同から構成されることができるか、或いは一部がNBごとに相違することができ、それぞれのNBに対して個別的に構成されることができる。SRS送信パラメーターはコーム(comb)の数、それぞれのNBでSRS送信のためのスロットシンボル(デュレーション)の数、送信コーム、開始PRB、周期、BW、サイクリックシフト、プリコーディング又はアンテナポートの数のうちの一つ以上を含むことができる。
他の例で、NBのセット内のSRS送信は非周期的でPDCCHによって伝達するDCIフォーマットによってトリガーされることができる。DCIフォーマットはUEへのPDSCH送信をスケジューリングするDL DCIフォーマット、又はUEからのPUSCH送信をスケジューリングするUL DCIフォーマット、又は一つ以上のUEからのSRS送信をトリガーするコンテンツを有する別途のDCIフォーマットであることができる。
NBのセットの一つ以上のNBでSRS 送信をトリガーするDCIフォーマットがUL DCIフォーマット又はDL DCIフォーマットの場合、DCIフォーマットはUEからのそれぞれのSRS送信のために構成されたNBのセットからのNBを示すフィールドを含むことができ、又はCSI−RS送信のトリガーに対して記述されたことと類似の方式でSRS送信構成を示すフィールドを含むことができる。UEからのPUSCH送信をスケジューリングしてUEからNBのセットのうちのNBでSRS送信をトリガーするUL DCIフォーマットにおいて、PUSCH送信のNBがさらにトリガーされたSRS送信を有するNBの場合、UEは、PUSCHを送信することができるために、PUSCH送信のNBで第1のSRS送信が発生してNBインデックスの昇順(又は降順)によって後続SRS送信が残りのNBからなることで予想することができる。
PUSCH送信のNBがトリガーされたSRS送信を有するNBではない場合、UEは一つ以上のスロットでPUSCHを送信することができ、後続的に一つ以上のスロット以後にトリガーされたSRS送信を有するNBにチューニングし直す。さらに、NBでのSRS送信はSRS送信がトリガーされる時、PUSCH送信のNBを含む昇順NBインデックスによることができる。
UEが構成されるNBのセットのうちの一つ以上のNBでSRS送信をトリガーするUL DCIフォーマットのフィールドはNBの表示を含むことができる。例えば、2ビットを有するフィールドは“00”値を用いてSRS送信されないことを示され、“01”“ 1”及び“11”値を用いてNBのセットから構成された第1、第2又は第3NBのサブセットでのSRS送信を示すか、又はSRS送信のための第1、第2、又は第3構成を示すことができる。各NBでのSRS送信のためのパラメーターは同じであるか、異なることができる。
それぞれのNBでのSRS送信のためのスロットシンボルの位置は同じであるか、異なることができる。例えば、SRS送信がそれぞれ異なるNB内の相違するスロットからなる場合、それぞれのスロットシンボルは同一なことがある。例えば、少なくともいくつかのNBでのSRS送信が同一なスロットで成る場合、それぞれのスロットシンボルは相違し、連続的なSRS送信に対する多数のシンボルでのそれぞれのオフセットは関連トリガーされたSRS送信を有するUEに対するチューニングし直し遅延から決定することができるか、又はgNBによってシグナリングされたりシステム情報のようなUE共通上位階層シグナリング又はUE特定上位階層シグナリングによることができる。
NBでのSRS送信はさらに多重スロットシンボルを介して成ることもでき、ここでは、例えば、SRS送信が第1シンボル内の第1アンテナポートから及び第2シンボル内の第2アンテナポートから、又は同一なアンテナポートからのような相違するシンボル内の相違するアンテナポートからなり、これによってgNBはSRS送信からチャンネル媒体に対するより正確な推定値を得ることができるようになる。
UEに対するNBのセットのうちのNBでSRS送信をトリガーするDCIフォーマットがUL DCIフォーマット又はDL DCIフォーマットではない場合、DCIフォーマットはUL DCIフォーマット又はUEがデコーディングするDL DCIフォーマットと同一な大きさを有することができるか、UEがTPCコマンドを得るためだ同じ他の目的にデコーディングするDCIフォーマットの大きさを有することができる。DCIフォーマットのCRCはSRS−RNTIのようなSRS送信のトリガーに特定のRNTIでスクランブリングされることができる。SRS−RNTIを有するDCIフォーマットは簡潔性のためにDCIフォーマットXと指称する。
DCIフォーマットXを用い、gNBは構成されたNBのセットのうちの相違するNBで、及び可能には相違するセルで、同一なSRS−RNTIから構成されたUEのグループの各UEに対してSRS送信をトリガーすることができる。UEは構成されたNBセットのうちのNBのサブセットでのSRS送信を示すか、或いはSRS送信構成を示すSRSトリガーフィールドを得ることができるインデックスパラメーターIndex−SRSを介してDCIフォーマットX内の位置が構成されることができる。SRSトリガーフィールドはUL DCIフォーマット又はDL DCIフォーマットに対して記述されたように動作することができるか、CSI−RSトリガーと類似に増加された細分性を有することができる。
さらに、SRSトリガーフィールドがSRS送信をトリガーする場合、NB セット内のすべてのNBのためにそのようにすることができる。また、SRSトリガーフィールドはセルごとに各UEに対して単一ビットを含むことができ、ここで、“0”の値はSRSトリガーされないことを示し、“1”の値はNBのセット内のすべてのNBでのSRSトリガーを示す。また、DL DCIフォーマット又はDCIフォーマットXはUEがSRS送信電力を調整するためのTPCフィールドを含むことができる。TPCコマンドフィールドはSRS送信トリガーフィールドの次にあり得るか各UEに対して構成された相違する位置にあり得る。UEはDCIフォーマットXのコンテンツがSRS−RNTIによって解釈されるよう一つより多いSRS−RNTIから構成されることができる。例えば、第1SRS−RNTIはNBの第1セット又はセルの第1グループに対応することができ、第2SRS−RNTIはNBの第2セット又はセルの第2グループに対応することができる。
DCIフォーマットT及びDCIフォーマットXの機能はUL DCIフォーマット又はUEがデコーディングするDL DCIフォーマットと同一な大きさを有することができるか、又はUEがTPCコマンドを獲得することと同じ他の目的のためにデコーディングするDCIフォーマットの大きさと同じであっても良いDCIフォーマットYを用いて組み合せされることができる。UEはCSI−RS送信及びSRS送信のいずれをもトリガーするためのRS−RNTI及びCSI−RSトリガーフィールド、その後のSRSトリガーフィールド、及びその後のTPCコマンドフィールド(又はこれら3個のフィールドに対する任意の他の手順で)に対するそれぞれの一つ以上のセルに対する一つ以上の各位置から構成されることができ、ここでCSI−RS受信のためのセルはSRS送信のためのセルと異なることができ、セルインデックスとトリガー位置の間のリンクは個別的に構成される。また、DCIフォーマットYは図29で説明されたように、“00”以外のCSI−RSトリガー値に応答してPUCCH送信するための基準PUCCHリソースを含むことができる。
本開示が例示的な実施形態で説明されたが、多様な変更及び修正が当業者に提案されることができる。本開示は添付された請求項の範囲内にいるそういう変更及び修正を含むことに意図される。
本願の説明のうちのいずれも任意の特定要素、段階、又は機能が必須要素であることを示すことで読解されてはいけなく、これは請求範囲に含まれなければならない。本発明の範囲は請求範囲によってだけ規定される。また、正確な単語“〜のための手段”後に分詞構文が後に付けないと、本請求項のいずれか項も35 U.S.C.§112(f)を適用することで意図されない。
100 無線ネットワーク
101−103 eNB
111−116 UE
120、125 カバレッジ領域
130 ネットワーク
205a−205n アンテナ
210a−210n RF送受信部
215 送信(TX)処理回路
220 受信(RX)処理回路
225 コントローラー/プロセッサ
230 メモリー
235 バックホール又はネットワークインターフェース
305 アンテナ
310 無線周波数(RF)送受信機
315 TX処理回路
320 マイクロフォン
325 受信(RX)処理回路
330 スピーカー
340 プロセッサ
345 I/Oインターフェース
350 タッチスクリーン
355 ディスプレー
360 メモリー
361 OS
362 アプリケーション

Claims (15)

  1. PDCCH(physical downlink control channel)を受信するためのユーザ装備(UE)の方法であって、
    時間ドメインでのシンボルの個数と周波数ドメインでのリソースブロック(RB)の個数を含む第1制御リソースセットに対する設定情報を受信する段階と、
    第1周波数−連続RBの個数Nbundle,1を指示する設定情報を受信する段階と、及び
    bundle,1RBの周波数分散ブロック内の第1制御リソースセットで第1PDCCHを受信する段階と、を含み、
    前記第1PDCCHの受信に係る復調基準信号は前記Nbundle,1RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、方法。
  2. 前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第2制御リソースセットに対する設定情報を受信する段階と、
    第2周波数−連続RBの個数Nbundle,2を示す設定情報を受信する段階と、及び
    周波数連続ブロックの個数Nbundle,2RB内の前記第2制御リソースセットで第2PDCCHを受信する段階と、を含み、
    前記第2PDCCHの受信に係る復調基準信号は前記Nbundle,2RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1制御リソースセットのすべてのRBに対する前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号に対して同一なプリコーダーの使用を指示する設定情報を受信する段階と、をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第3制御リソースセットに対する設定情報を受信する段階と、及び
    予め決定された個数のRBの多数の周波数分散ブロックで前記第3制御リソースセット内の第1システム情報ブロックの受信をスケジューリングする第3PDCCHを受信する段階と、を含み
    前記第3PDCCHの受信に係る復調基準信号は予め決定された個数のRBに対して同一なプリコーディングを行うことで仮定されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  5. 第1時間時点(time occasion)の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを受信するための制1探索空間に対する設定情報を受信する段階と、及び
    第2時間時点の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを受信するための第2探索空間に対する設定情報を受信する段階と、をさらに含み、
    前記第1PDCCHはUE特定ダウンリンク制御情報(downlink control information:DCI)フォーマットを提供し、
    前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号は前記第1PDCCHが共通探索空間(common search space)で受信される時に第1シーケンスによってスクランブリングされ、
    前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号は前記第1PDCCHがUE−特定探索空間で受信される時第2シーケンスでスクランブリングされ、
    前記第1制御リソースセットは
    Figure 2020509662
    シンボルを含み、前記NbundleRBのうちの
    Figure 2020509662
    のRBは
    Figure 2020509662
    シンボルを介して第1RB上で順次に配置され、前記NbundleRBのうちの次の
    Figure 2020509662
    RBは
    Figure 2020509662
    シンボルを介して第2RB上で順次に配置され、さらに、
    前記第2RBのインデックスは前記第1RBのインデックスより1ほど大きいことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  6. ユーザ装置(UE)であって、
    時間ドメインでのシンボルの個数及び周波数ドメインでのリソースブロック(RB)の個数を含む第1制御リソースセットに対する設定情報を受信し、
    第1周波数−連続RBの個数Nbundleを指示する設定情報を受信し、そして
    bundle,1RBの周波数分散ブロック内の第1制御リソースセットで第1PDCCHを受信する受信機を含み、
    前記第1PDCCHの受信に係る復調基準信号は前記Nbundle,1RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、UE。
  7. 前記受信機は、
    前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第2制御リソースセットに対する設定情報を受信し、
    第2周波数−連続RBの個数Nbundle,2を示す設定情報を受信し、
    周波数連続ブロックの個数Nbundle,2RB内の前記第2制御リソースセットで第2PDCCHを受信し、
    前記第2PDCCHの受信に係る復調基準信号は前記Nbundle,2RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、請求項6に記載のUE。
  8. 前記受信機は、
    前記第1制御リソースセットのすべてのRBに対する前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号に対して同一なプリコーダーの使用を指示する設定情報を受信することを特徴とする、請求項6に記載のUE。
  9. 前記受信機は、
    前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第3制御リソースセットに対する設定情報を受信し;そして
    予め決定された個数のRBの多数の周波数分散ブロックで前記第3制御リソースセット内の第1システム情報ブロックの受信をスケジューリングする第3PDCCHを受信し、
    前記第3PDCCHの受信に係る復調基準信号は予め決定された個数のRBに対して同一なプリコーディングを行うことで仮定されることを特徴とする、請求項6に記載のUE。
  10. 前記受信機は、
    第1時間時点(time occasion)の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを受信するための制1探索空間に対する設定情報を受信し、そして
    第2時間時点の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを受信するための第2探索空間に対する設定情報を受信するように構成され、
    前記第1PDCCHはUE特定ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを提供し、
    前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号は前記第1PDCCHが共通探索空間で受信される時に第1シーケンスによってスクランブリングされ、
    前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号は前記第1PDCCHがUE特定探索空間で受信される時第2シーケンスでスクランブリングされ、
    前記第1制御リソースセットは
    Figure 2020509662
    シンボルを含み、前記NbundleRBのうちの
    Figure 2020509662
    RBは
    Figure 2020509662
    シンボルを介して第1RB上で順次に配置され、前記NbundleRBのうちの次の
    Figure 2020509662
    RBは
    Figure 2020509662
    シンボルを介して第2RB上で順次に配置され、さらに
    前記第2RBのインデックスは前記第1RBのインデックスより1ほど大きいことを特徴とする、請求項6に記載のUE。
  11. 基地局(BS)であって、
    時間ドメインでのシンボルの個数と周波数ドメインでのリソースブロック(RB)の個数を含む第1制御リソースセットに対する設定情報を送信し、
    第1周波数−連続RBの個数Nbundleを指示する設定情報を送信し、そして
    bundleRBの周波数分散ブロック内の第1制御リソースセットで第1PDCCH(physical downlink control channel)を送信する送信機を含み、
    前記第1PDCCHの送信に係る復調基準信号は前記Nbundle,1RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、基地局。
  12. 前記送信機は、
    前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第2制御リソースセットに対する設定情報を送信し、
    第2周波数−連続RBの個数Nbundle,2を示す設定情報を送信し、
    周波数連続ブロックの個数Nbundle,2内の前記第2制御リソースセットで第2PDCCHを送信し、
    前記第2PDCCHの受信に係る復調基準信号は前記Nbundle,2RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、請求項11に記載の基地局。
  13. 前記送信機は、
    前記第1制御リソースセットのすべてのRBに対する前記第1PDCCHの送信に係る前記復調基準信号に対して同一なプリコーダーの使用を指示する設定情報を送信するように構成される、請求項11に記載の基地局。
  14. 前記送信機は、
    前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第3制御リソースセットに対する設定情報を送信し、そして
    予め決定された個数のRBの多数の周波数分散ブロックで前記第3制御リソースセット内の第1システム情報ブロックの受信をスケジューリングする第3PDCCHを送信するように構成される、請求項11に記載の基地局。
  15. 前記送信機は、
    第1時間時点の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを送信するための制1探索空間に対する設定情報を送信し、そして
    第2時間時点の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを送信するための第2探索空間に対する設定情報を送信するように構成され、
    前記第1制御リソースセットは
    Figure 2020509662
    シンボルを含み、前記NbundleRBのうちの
    Figure 2020509662
    RBは
    Figure 2020509662
    シンボルを介して第1RB上で順次に配置され、前記NbundleRBのうちの次の
    Figure 2020509662
    RBは
    Figure 2020509662
    シンボルを介して第2RB上で順次に配置され、さらに、
    前記第2RBのインデックスは前記第1RBのインデックスより1ほど大きいことを特徴とする、請求項11に記載の基地局。
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