JP2020519191A - 信号伝送方法および信号伝送装置 - Google Patents

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Abstract

本願は、信号伝送方法および信号伝送装置を提供する。本方法は、参照信号を生成する段階と、参照信号を送信する段階とを含む。参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する。本願の実施形態に係る信号伝送方法および信号伝送装置は、リソースオーバヘッドを低減し得る。

Description

本願は、2017年5月5日に中国特許庁に出願された、「信号伝送方法および信号伝送装置」と題する中国特許出願第201710313724.5号の優先権を主張し、その全内容が本明細書に参照として組み込まれる。
本願は、通信分野に関し、より具体的には、信号伝送方法および信号伝送装置に関する。
ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)において、物理ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel、PBCH)は、中央周波数の両側における6つの物理リソースブロック(Physical Resource Block、PRB)(すなわち72個のサブキャリア)および4つの連続するOFDMシンボルを占有する。このLTE−PBCHは、1つ、2つ、または4つのアンテナポート(Antenna Port、AP)による伝送ソリューションをサポートし得る。
LTE−PBCHの復調用参照信号は、セル固有参照信号(Cell−specific Reference Signal、CRS)である。LTEにおけるCRSは、PBCH信号のコヒーレント復調のために用いられ、さらに、無線リソース管理(Radio Resource Management、RRM)測定、チャネル状態情報測定、ならびにデータチャネルおよび制御チャネルのコヒーレント復調のために用いられる。CRSは、システム帯域幅全体を占有し、10個のサブフレームに分配され、4つのAPをサポートする。したがって、CRSは比較的高いリソースオーバヘッドを有し、5G新無線アクセス(New Radio Access、NR)システムには適さない。
したがって、リソースオーバヘッドを低減するべく、NRに適した参照信号伝送ソリューションが緊急に必要とされている。
本願は、リソースオーバヘッドを低減するべく、信号伝送方法および信号伝送装置を提供する。
第1態様によれば、信号伝送方法であって、参照信号を生成する段階と、参照信号を送信する段階であって、参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階とを備える方法が提供される。
本願の本実施形態においては、参照信号を、無線フレームのシステム帯域幅全体に分配するのではなく、同期信号ブロックに対応するシンボル上における特定の時間周波数リソース領域のみにおいて送信することができる。これにより、本願の本実施形態における参照信号を用いて、同期信号ブロックに対応するシンボル上の信号の復調、例えばPBCH復調を保証することができる。加えて、占有される時間周波数リソースが比較的少数になり、それによりリソースオーバヘッドが低減される。
いくつかの可能な実装において、参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて離散的に送信される。具体的には、参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて離散的にマッピングされる。換言すると、参照信号にマッピングされるREは、非集約的に分配される。
いくつかの可能な実装において、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む。
いくつかの可能な実装において、特定の時間周波数リソースにおいて、参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない。
いくつかの可能な実装において、特定の時間周波数リソースの時間ドメイン範囲は、同期信号ブロックに対応するシンボルであり、同期信号ブロックに対応するシンボルの一部であってもよく、または同期信号ブロックに対応するシンボルの全てであってもよい。特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、同期信号ブロックのPBCHに対応するサブキャリアであってもよく、またはシステム帯域幅全体であってもよい。
いくつかの可能な実装において、異なるセルの参照信号は、異なるリソース位置にマッピングされてよい。具体的には、参照信号のリソースマッピングは、セル識別子に依拠するものであってよく、それによりセル間での参照信号の相互干渉が回避される。
いくつかの可能な実装において、端末デバイスは、チャネル推定を行うときに、隣接する参照信号に対して線形補間を行うことで、参照信号がマッピングされていないREを比較的高精度に推定してよく、それによりPBCH復調の正確性が保証される。
各PBCHに対応するシンボル上に、参照信号が存在する。したがって、PBCH復調のために、チャネル推定が同期信号に依拠することなく行われてよい。
いくつかの可能な実装において、参照信号が時間ドメインまたは周波数ドメインにおいて連続するREにマッピングされることで、連続するリソースに対して直交カバーコードを用いることにより参照信号のAPの数を増大させることができ、それによりマルチAPのPBCH伝送ソリューションがサポートされる。
いくつかの可能な実装において、参照信号は、PBCHに対応する少なくとも1つのシンボル上で送信されない。
参照信号がPBCHに対応する1つのシンボル上で送信される場合、端末デバイスは、チャネル推定を行うときに、SSSおよび隣接する参照信号に対して線形補間を行うことで、参照信号がマッピングされていないREを比較的高精度に推定してよく、それによりPBCH復調の正確性が保証される。これにより、PBCHに対応するシンボルにおける参照信号のリソースオーバヘッドが低減される。
いくつかの可能な実装において、特定の時間周波数リソースの第1領域において参照信号にマッピングされるREの数は、特定の時間周波数リソースの第2領域において参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第2領域に対応するサブキャリア上で送信される。
SSSが送信される場合、端末デバイスは、SSSに対して線形補間を行うことによりPBCH推定の正確性を向上してよく、それにより参照信号の必要性が小さくなる。
いくつかの可能な実装において、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボルをさらに含む。
特定の時間周波数リソースの第3領域において、参照信号は、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で送信される。特定の時間周波数リソースの第4領域において、参照信号は、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で送信されない。プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第3領域に対応するサブキャリア上で送信されない。プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第4領域に対応するサブキャリア上で送信される。
PBCHのリソースが全くまたはほとんど占有されないようにしつつ、SSSのないPRB上において、端末デバイスが時間ドメイン参照信号に対して線形補間を行うことにより、PBCH推定の正確性を向上してよい。
いくつかの可能な実装において、特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、同期信号ブロックのPBCHに対応するサブキャリアである。
いくつかの可能な実装において、参照信号を生成する段階は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号を生成する段階を含み、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する。
いくつかの可能な実装において、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における同期信号ブロックのPBCHに対応する時間周波数リソースであり、または、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応する時間周波数リソースであり、または、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRBにおける同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである。
いくつかの可能な実装において、参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
いくつかの可能な実装において、参照信号を送信する段階は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号をマッピングする段階を含む。
いくつかの可能な実装において、参照信号をマッピングする方式は、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
第2態様によれば、信号伝送方法であって、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号を生成する段階であって、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階と、参照信号を送信する段階とを備える方法が提供される。
本願の本実施形態において、ネットワークデバイスが参照信号を生成するときに基づく単位は、無線フレームではなく、同期信号ブロックに対応するシンボルに限られる。これにより、複数の異なる同期信号ブロックにわたって参照信号シーケンスが繰り返されてよく、したがって端末デバイスは、参照信号検出の間に長いシーケンスからシーケンスを抽出する必要がない。
いくつかの可能な実装において、時間周波数リソースユニットの時間ドメイン範囲は、同期信号ブロックに対応するシンボルであり、同期信号ブロックに対応するシンボルの全てであってもよく、または同期信号ブロックに対応するシンボルの一部であってもよい。例えば、時間周波数リソースユニットの時間ドメイン範囲は、同期信号ブロックのPBCHに対応するシンボルであってよい。時間周波数リソースユニットの周波数ドメイン範囲は、同期信号ブロックに対応する全てのサブキャリアであってもよく、または同期信号ブロックに対応する1または複数のPRBのサブキャリアであってもよく、またはシステム帯域幅全体であってもよい。
いくつかの可能な実装において、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する時間周波数リソースであり、または、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応する時間周波数リソースであり、または、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRBにおける同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである。
いくつかの可能な実装において、マルチサブバンドシステムの場合、時間周波数リソースユニットの周波数ドメイン範囲は、システム帯域幅全体に拡張されてよい。
いくつかの可能な実装において、参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
いくつかの可能な実装において、参照信号を送信する段階は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号をマッピングする段階を含む。
各時間周波数リソースユニットに基づいて参照信号が独立に生成およびマッピングされる。この方式は、拡張が容易であり、また物理チャネルリソースブロックのサイズによって制限されない。
いくつかの可能な実装において、参照信号をマッピングする方式は、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
第3態様によれば、信号伝送方法であって、参照信号を受信する段階であって、参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階を備える方法が提供される。
いくつかの可能な実装において、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む。
いくつかの可能な実装において、特定の時間周波数リソースにおいて、参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない。
いくつかの可能な実装において、参照信号は、PBCHに対応する少なくとも1つのシンボル上で送信されない。
いくつかの可能な実装において、特定の時間周波数リソースの第1領域において参照信号にマッピングされるREの数は、特定の時間周波数リソースの第2領域において参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第2領域に対応するサブキャリア上で送信される。
いくつかの可能な実装において、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボルをさらに含む。
特定の時間周波数リソースの第3領域において、参照信号は、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で送信される。特定の時間周波数リソースの第4領域において、参照信号は、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で送信されない。プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第3領域に対応するサブキャリア上で送信されない。プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第4領域に対応するサブキャリア上で送信される。
いくつかの可能な実装において、特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、同期信号ブロックのPBCHに対応するサブキャリアである。
いくつかの可能な実装において、参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて生成され、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する。
いくつかの可能な実装において、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における同期信号ブロックのPBCHに対応する時間周波数リソースであり、または、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応する時間周波数リソースであり、または、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRBにおける同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである。
いくつかの可能な実装において、参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、またはPRBシーケンス番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
いくつかの可能な実装において、参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いてマッピングされる。
いくつかの可能な実装において、参照信号をマッピングする方式は、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
第4態様によれば、信号伝送方法であって、参照信号を受信する段階であって、参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて生成され、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階を備える方法が提供される。
いくつかの可能な実装において、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する時間周波数リソースであり、または、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応する時間周波数リソースであり、または、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRBにおける同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである。
いくつかの可能な実装において、参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、またはPRBシーケンス番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
いくつかの可能な実装において、参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いてマッピングされる。
いくつかの可能な実装において、参照信号をマッピングする方式は、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
第5態様によれば、信号伝送装置が提供される。信号伝送装置は、プロセッサおよび送受信機を備え、第1態様または第1態様の任意の可能な実装に係る方法を行うことができる。
第6態様によれば、信号伝送装置が提供される。信号伝送装置は、プロセッサおよび送受信機を備え、第2態様または第2態様の任意の可能な実装に係る方法を行うことができる。
第7態様によれば、信号伝送装置が提供される。信号伝送装置は、プロセッサおよび送受信機を備え、第3態様または第3態様の任意の可能な実装に係る方法を行うことができる。
第8態様によれば、信号伝送装置が提供される。信号伝送装置は、プロセッサおよび送受信機を備え、第4態様または第4態様の任意の可能な実装に係る方法を行うことができる。
第9態様によれば、コンピュータ記憶媒体が提供される。コンピュータ記憶媒体は、プログラムコードを記憶し、プログラムコードは、第1態様から第4態様のいずれか1つまたはそれらの任意の可能な実装に係る方法を行うよう命令するために用いられ得る。
第10態様によれば、命令を含むコンピュータプログラム製品が提供される。命令がコンピュータ上で実行されると、コンピュータは、第1態様から第4態様のいずれか1つまたはそれらの任意の可能な実装に係る方法を行う。
本願の一実施形態が適用されるシステムの概略図である。
本願の一実施形態に係る同期信号ブロックのリソース構造の概略図である。
本願の一実施形態に係る信号伝送方法の概略フローチャートである。
本願の一実施形態に係る参照信号をマッピングする方式の概略図である。
本願の別の実施形態に係る参照信号をマッピングする方式の概略図である。
本願のさらに別の実施形態に係る参照信号をマッピングする方式の概略図である。
本願のまた別の実施形態に係る参照信号をマッピングする方式の概略図である。
本願のさらにまた別の実施形態に係る参照信号をマッピングする方式の概略図である。
本願のさらなる実施形態に係る参照信号をマッピングする方式の概略図である。
本願のなおさらなる実施形態に係る参照信号をマッピングする方式の概略図である。
本願のまたさらなる実施形態に係る参照信号をマッピングする方式の概略図である。
本願の別の実施形態に係る信号伝送方法の概略フローチャートである。
本願の一実施形態に係る信号伝送装置の概略ブロック図である。
本願の別の実施形態に係る信号伝送装置の概略ブロック図である。
以下、添付の図面を参照して本願の技術的解決手段を説明する。
図1は、本願の一実施形態が適用されるシステムの概略図である。図1に示すように、システム100は、ネットワークデバイス102と、端末デバイス104、106、108、110、112、および114とを含んでよい。ネットワークデバイスおよび端末デバイスは、無線方式で接続される。図1においては、説明のために、システムが1つのネットワークデバイスを含む場合を単なる一例として用いていることを理解されたい。しかしながら、本願の本実施形態は、これに限定されない。例えば、システムは、より多数のネットワークデバイスを含んでよい。同様に、システムは、より多数の端末デバイスを含んでよい。システムはネットワークと称されてもよいことをさらに理解されたい。これは、本願の本実施形態において限定されない。
本明細書は、端末デバイスに関連して実施形態を説明する。端末デバイスは、ユーザ機器(User Equipment、UE)、アクセス端末、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動局、遠隔局、遠隔端末、移動デバイス、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユーザエージェント、またはユーザ装置と称されてもよい。アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(Session Initiation Protocol、SIP)電話、無線ローカルループ(Wireless Local Loop、WLL)局、パーソナルデジタルアシスタント(Personal Digital Assistant、PDA)、無線通信機能を有するハンドヘルドデバイス、無線モデムに接続されたコンピューティングデバイスまたは別の処理デバイス、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、将来の5Gネットワークにおける端末デバイス、または将来の発展型公衆携帯電話網(Public Land Mobile Network、PLMN)における端末デバイス等であってよい。
限定ではなく例として、本願の実施形態において、端末デバイスはウェアラブルデバイスであってよい。ウェアラブルデバイスは、ウェアラブルインテリジェントデバイスと称されてもよく、眼鏡、手袋、時計、衣服、または靴など、ウェアラブル技術を用いて、日常的な着衣のインテリジェント設計に基づいて開発されるウェアラブルデバイスの総称的な用語である。ウェアラブルデバイスは、人体に直接装着される、あるいはユーザの衣服または装身具と一体化されるポータブルデバイスである。ウェアラブルデバイスは、単なるハードウェアデバイスではなく、ソフトウェアサポート、データ交換、またはクラウドインタラクションによって強力な機能をさらに実装する。広義には、ウェアラブルインテリジェントデバイスは、例えばスマートウォッチまたはスマートグラスといった、スマートフォンに依拠することなく全てまたは一部の機能を実装し得る、完全な機能を備えた大型のデバイスを含み、また、例えばバイタルサインモニタリングのための様々なスマートバンドまたはスマートオーナメントといった、1つのみの特定の種類のアプリケーション機能に特化した、スマートフォンなどの別のデバイスと組み合わせて使用する必要があるデバイスを含む。
本明細書は、ネットワークデバイスに関連して実施形態を説明する。ネットワークデバイスは、端末デバイスと通信するよう構成されるデバイスであってよい。ネットワークデバイスは、汎欧州デジタル移動電話方式(Global System for Mobile Communications、GSM(登録商標))または符号分割多元接続(Code Division Multiple Access、CDMA)における無線基地局(Base Transceiver Station、BTS)、広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Multiple Access、WCDMA(登録商標))システムにおけるノードB(NodeB、NB)、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システムにおける進化型ノードB(Evolved NodeB、eNBまたはeNodeB)、またはクラウド無線アクセスネットワーク(Cloud Radio Access Network、CRAN)シナリオにおける無線コントローラであってよい。あるいは、ネットワークデバイスは、リレーノード、アクセスポイント、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、将来の5Gネットワークにおけるネットワークデバイス、または将来の発展型PLMNネットワークにおけるネットワークデバイス等であってよい。
加えて、本願の実施形態において、ネットワークデバイスは、セルにサービスを提供し、端末デバイスは、当該セルにおいて用いられる伝送リソース(例えば周波数ドメインリソースまたは周波数スペクトルリソース)を用いてネットワークデバイスと通信する。セルは、ネットワークデバイス(例えば基地局)に対応するセルであってよい。セルは、マクロ基地局であってもよく、またはスモールセル(small cell)に対応する基地局であってもよい。ここでのスモールセルは、メトロセル(Metro cell)、マイクロセル(Micro cell)、ピコセル(Pico cell)、およびフェムトセル(Femto cell)等を含んでよい。これらのスモールセルは、カバレッジ領域が小さく伝送電力が低いという特徴があり、高速データ伝送サービスの提供に適している。加えて、セルは、ハイパーセル(Hypercell)であってよい。伝送サービスは、アップリンク伝送サービスおよびダウンリンク伝送サービスの両方を含むことを理解されたい。本願において、伝送は、送信および/または受信を含む。
本明細書におけるネットワークデバイスについて、限定ではなく例として、1つのネットワークデバイスが、1つの集約ユニット(Centralized Unit、CU)と複数の送受信ポイント(Transmission Reception Point、TRP)/分散ユニット(Distributed Unit、DU)とに分割されてよい。換言すると、ネットワークデバイスの帯域幅ベースユニット(Bandwidth Based Unit、BBU)が、DU機能エンティティおよびCU機能エンティティとして再構築される。集約ユニットおよびTRP/DUの形態および数は、本願の実施形態に対する限定として解釈されるべきではないことに留意する必要がある。
CUは、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)レイヤおよびパケットデータコンバージェンスプロトコル(Packet Data Convergence Protocol、PDCP)レイヤなどの無線上位レイヤプロトコルスタックの機能を処理することができ、さらには、エッジコンピューティングネットワークと呼称されるアクセスネットワークへの一部のコアネットワーク機能の下位移行をサポートすることもでき、それにより、将来の通信ネットワークにおける動画、オンラインショッピング、および仮想/拡張現実などの新出サービスのより高いネットワーク遅延要件が満たされる。
DUは主に、物理レイヤ機能と、比較的高いリアルタイム要件を有するレイヤ2の機能とを処理することができる。無線リモートユニット(Radio Remote Unit、RRU)およびDUの伝送リソースを考慮して、DUの一部の物理レイヤ機能がRRUに上位移行されてよい。RRUの小型化に伴い、よりいっそう根本的には、DUがRRUと組み合わされてよい。
CUは、集約的に配されてよい。DUの配置は、実際のネットワーク環境に依拠する。DUは、トラフィック密度が比較的高く局間距離が比較的小さい都市中心部の地域、または、例えば大学もしくは大規模公演会場といった機器室リソースの限られた地域に集約的に配されてよい。DUは、例えば郊外部または山岳地域といった、トラフィックが低密度で局間距離が大きい地域に分散的に配されてよい。
5G NRシステムにおいては、複数のビームを考慮して、複数の同期信号ブロック(Synchronization Signal block、SS block、SSB)が用いられる。
図2は、本願の一実施形態に係る同期信号ブロックのリソース構造の、限定ではなく一例の概略図である。
図2に示すように、各SSBは、1つの直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)シンボル上のプライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal、PSS)と、1つのシンボル上のセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal、SSS)と、2つのシンボル上のPBCHとを含んでよい。NR−PSS/SSSのシーケンス長は127である。NR−PSS/SSSは、周波数において127個のサブキャリア(Subcarrier、SC)を占有し、NR−PBCHは、周波数ドメインにおいて288個のサブキャリアを占有する。
いくつかの可能な実装において、NR−SSSは、NR−PBCHのコヒーレント復調のために用いられてよい。
NR−PSS/SSSの帯域幅はNR−PBCHの帯域幅と一致しない場合があるので、NR−SSSのAPがNR−PBCHのAPと一致していても、NR−PBCHのコヒーレント復調は、NR−SSSに完全には依拠しない場合がある。したがって、NR−PBCHの新たなリソース構造を検討する必要があり、参照信号を用いる必要がある。当該参照信号は、NR−PBCH復調用参照信号(Demodulation Reference Signal、DMRS)と称されてよい。NR−PBCH復調用参照信号は、別の呼称であってよい。これは、本願において限定されない。
本願の実施形態においては、簡潔のために、同期信号ブロックにおけるNR−PSS、NR−SSS、およびNR−PBCHを、それぞれPSS、SSS、およびPBCHと簡潔に称する。PBCHはブロードキャスト信号を表してよいことを理解されたい。
本願の実施形態において、同期信号ブロックにおけるPSS、SSS、およびPBCHの位置は変更されてよいことを理解されたい。例えば、PSSの位置とSSSの位置とが互いに交換されてもよく、またはSSSがPBCHの中間に位置してもよい。これは、本願の実施形態において限定されない。
本願の実施形態の技術的解決手段において提供される参照信号は、PBCH復調のために用いられてよく、さらには他のチャネルの推定のために用いられてよいことを理解されたい。これは、本願の実施形態において限定されない。
本願の実施形態において、シンボルおよびサブキャリアはそれぞれ、時間ドメインおよび周波数ドメインにおける信号伝送時間周波数リソースの粒度単位を表すことを理解されたい。シンボルおよびサブキャリアは、現行の通信システムにおける意味を有してよく、さらに将来の通信システムにおける意味を有してもよい。加えて、シンボルおよびサブキャリアの呼称が将来の通信システムにおいて変更された場合、シンボルおよびサブキャリアは、将来の通信システムにおける呼称に変更されてもよい。
図3は、本願の一実施形態に係る信号伝送方法の概略フローチャートである。図3において、ネットワークデバイスは図1のネットワークデバイス102であってよく、端末デバイスは図1の端末デバイス104、106、108、110、112、および114のうちの端末デバイスであってよい。当然ながら、実際のシステムにおけるネットワークデバイスの数および端末デバイスの数は、本実施形態または別の実施形態において与えられる一例に限定されなくてよく、以下では詳細を改めて説明しない。
310.ネットワークデバイスが参照信号を生成する。この段階は任意である。
任意で、本願の本実施形態における参照信号は、チャネル推定、例えばPBCH復調に用いられてよい。しかしながら、これは本願の本実施形態において限定されない。
ネットワークデバイスは、疑似ランダムシーケンスに基づいて参照信号を生成してよい。ネットワークデバイスが参照信号を生成する方式は、本願の本実施形態において限定されない。本願の別の実施形態において提供される参照信号生成ソリューションが以下の説明において与えられているが、当該参照信号生成ソリューションが本実施形態において用いられてもよい。
320.ネットワークデバイスが参照信号を送信する。参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する。
本願の本実施形態において、特定の時間周波数リソースは、参照信号の時間周波数リソースマッピング範囲を表し、特定の時間周波数リソースは、特定の時間周波数リソース領域と称されてもよい。特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する。具体的には、本願の本実施形態においては、参照信号を、無線フレーム(Radio Frame)のシステム帯域幅全体に分配するのではなく、同期信号ブロックに対応するシンボル上における特定の時間周波数リソース領域のみにおいて送信することができる。これにより、本願の本実施形態における参照信号を用いて、同期信号ブロックに対応するシンボル上の信号の復調、例えばPBCH復調を保証することができる。加えて、占有される時間周波数リソースが比較的少数になり、それによりリソースオーバヘッドが低減される。
任意で、本願の一実施形態において、参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信される。具体的には、参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて離散的にマッピングされる。参照信号にマッピングされるリソースエレメント(Resource Element、RE)が非集約的または非連続的に分配されると理解されてもよい。
任意で、特定の時間周波数リソースにおいて、参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しなくてよい、または、参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない。
本願の本実施形態において、特定の時間周波数リソースの時間ドメイン範囲は、同期信号ブロックに対応するシンボルであり、同期信号ブロックに対応するシンボルの一部、例えば、同期信号ブロックのPBCHに対応するシンボル、または同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボルであってもよく、あるいは、同期信号ブロックに対応するシンボルの全てであってもよい。特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、同期信号ブロックのPBCHに対応するサブキャリアであってもよく、あるいは、システム帯域幅全体または部分的な帯域幅等であってもよい。以下の実施形態における例において、特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、同期信号ブロックのPBCHに対応するサブキャリアである。しかしながら、これは本願の実施形態において限定されない。
任意で、本願の一実施形態において、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックのPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む。
具体的に、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックのPBCHに対応するシンボルを含むが、同期信号ブロックの同期信号に対応するシンボルを含まないものであってよい。換言すると、PBCHに対応するシンボルのみにおいて参照信号を送信することができる。
例えば、PBCHに対応する288個のサブキャリアおよび2つのシンボルの特定の時間周波数リソースのみにおいて、参照信号を送信することができる。換言すると、特定の時間周波数リソースは、PBCHに対応する288個のサブキャリアおよび2つのシンボルであってよい。
任意で、本願の一実施形態において、図4に示すように、参照信号は、PBCHに対応する2つのシンボルのみにおいて送信される。参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない。換言すると、参照信号は、時間ドメインおよび周波数ドメインにおいてインターリーブされたREにマッピングされる。
任意で、異なるセルの参照信号は、異なるリソース位置にマッピングされてよい。具体的には、参照信号のリソースマッピングは、セル識別子に依拠するものであってよく、それによりセル間での参照信号の相互干渉が回避される。図5に示すように、図4のものとは異なる別のセルにおける参照信号のリソース位置は、図4におけるものと異なっていてよい。
端末デバイスは、チャネル推定を行うときに、隣接する参照信号に対して線形補間を行うことで、参照信号がマッピングされていないREを比較的高精度に推定してよく、それによりPBCH復調の正確性が保証される。
本実施形態においては、各PBCHに対応するシンボル上に参照信号が存在する。したがって、PBCH復調のために、チャネル推定が同期信号に依拠することなく行われてよい。
任意で、本願の一実施形態において、図6に示すように、参照信号は、PBCHに対応する2つのシンボルのみにおいて送信される。参照信号にマッピングされる2つのREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない。換言すると、参照信号は、時間ドメインにおいて連続するREにマッピングされる。
任意で、異なるセルの参照信号は、異なるリソース位置にマッピングされてよい。具体的には、参照信号のリソースマッピングは、セル識別子に依拠するものであってよく、それによりセル間での参照信号の相互干渉が回避される。図7に示すように、図6のものとは異なる別のセルにおける参照信号のリソース位置は、図6におけるものと異なっていてよい。
本実施形態においては、参照信号が時間ドメインにおいて連続するREにマッピングされることで、連続するリソースに対して直交カバーコード(Orthogonal Cover Code、OCC)を用いることにより参照信号のAPの数を増大させることができ、それによりマルチAPのPBCH伝送ソリューションがサポートされる。
上述の実施形態において、参照信号にマッピングされるREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない。任意で、参照信号にマッピングされるREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しないものであってよい。換言すると、参照信号は、周波数ドメインにおいて連続するREにマッピングされてよい。これにより、同様に、連続するリソースに対して直交カバーコードを用いることにより参照信号のAPの数を増大させることができ、それによりマルチAPのPBCH伝送ソリューションがサポートされる。
任意で、本願の一実施形態において、参照信号は、PBCHに対応する少なくとも1つのシンボル上で送信されない。PBCHに対応する一部のシンボル上では参照信号が送信されると理解されてもよい。
本実施形態において、参照信号は、PBCHに対応する全てのシンボル上では送信されない。例えば、参照信号は、PBCHに対応する1つのシンボル上のみにおいて送信されてもよく、またはPBCHに対応するいずれのシンボル上においても送信されなくてよい。
例えば、図8に示すように、参照信号は、PBCHに対応する1つのシンボル上のみにおいて送信される。図9に示すように、参照信号は、PBCHに対応する2つのシンボル上のいずれにおいても送信されない。
上述の実施形態と同様に、異なるセルの参照信号は、異なるリソース位置にマッピングされてよい。具体的には、参照信号のリソースマッピングは、セル識別子に依拠するものであってよく、それによりセル間での参照信号の相互干渉が回避される。簡潔のために、以下の実施形態においては詳細を改めて説明しない。
参照信号がPBCHに対応する2つのシンボル上のいずれにおいても送信されない場合、端末デバイスは、SSSに基づいてチャネル推定を行う。参照信号がPBCHに対応する1つのシンボル上で送信される場合、端末デバイスは、チャネル推定を行うときに、SSSおよび隣接する参照信号に対して線形補間を行うことで、参照信号がマッピングされていないREを比較的高精度に推定してよく、それによりPBCH復調の正確性が保証される。これにより、PBCHに対応するシンボルにおける参照信号のリソースオーバヘッドが低減される。
任意で、本願の一実施形態において、特定の時間周波数リソースの第1領域において参照信号にマッピングされるREの数は、特定の時間周波数リソースの第2領域において参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第2領域に対応するサブキャリア上で送信される。
具体的に、同期信号の帯域幅はPBCHの帯域幅と一致しないので、特定の時間周波数リソースには2種類の領域が存在する。同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第2領域に対応するサブキャリア上で送信される。この2種類の領域について、異なる数のREが参照信号へのマッピングに用いられてよい。具体的には、第1領域において参照信号にマッピングされるREの数は、第2領域において参照信号にマッピングされるREの数よりも多くてよい。
例えば、図10において、上側の領域では同期信号が送信され、下側の領域では同期信号が送信されない。したがって、PBCHに対応するシンボルの上側の領域では参照信号リソースが比較的低密度であり、PBCHに対応するシンボルの下側の領域では参照信号リソースが比較的高密度である。
SSSが送信される場合、端末デバイスは、SSSに対して線形補間を行うことによりPBCH推定の正確性を向上してよく、それにより参照信号の必要性が小さくなる。
任意で、本願の一実施形態において、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボルをさらに含んでよい。
特定の時間周波数リソースの第3領域において、参照信号は、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で送信される。特定の時間周波数リソースの第4領域において、参照信号は、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で送信されない。プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第3領域に対応するサブキャリア上で送信されない。プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第4領域に対応するサブキャリア上で送信される。
具体的に、本実施形態においては、特定の時間周波数リソースが、同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボルをさらに含むように拡張される。加えて、同期信号の帯域幅がPBCHの帯域幅と一致しない場合、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号が送信されない領域においては、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で参照信号が送信され、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号が送信される領域においては、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で参照信号が送信されない。
例えば、図11において、下側の領域ではセカンダリ同期信号が送信されない。したがって、参照信号は、セカンダリ同期信号に対応するシンボルの下側の領域において送信される。任意で、PBCHに対応するシンボルの下側の領域においては、参照信号が全くまたはほとんど送信されなくてよい。
これにより、PBCHのリソースが全くまたはほとんど占有されないようにしつつ、SSSのないPRB上において、端末デバイスが時間ドメイン参照信号に対して線形補間を行うことにより、PBCH推定の正確性を向上してよい。
いくつかの変更が本願の実施形態に加えられてよいことを理解されたい。例えば、参照信号のリソース位置または参照信号の数は、適宜変更されてよい。これらの変更もまた、本願の実施形態として見なされるべきである。簡潔のために、これらと同様の変更については1つ1つ説明しない。
本願の実施形態の実装は、別個に実装されてもよく、またはまとめて実装されてもよいことを理解されたい。これは、本願の実施形態において限定されない。
参照信号をリソース位置にマッピングするための様々なソリューションが、上述の実施形態において与えられている。参照信号シーケンスをリソース位置にマッピングする具体的な方式は、本願の実施形態において限定されないことを理解されたい。本願の別の実施形態において提供される具体的なマッピング方式が以下の説明において与えられているが、当該具体的なマッピング方式が本実施形態に組み合わされてよい。
参照信号の伝送について、端末デバイスは、それに応じて参照信号を受信し、後続する処理を行う、例えば参照信号に基づいてチャネル推定を行う。端末デバイスが受信することは、ネットワークデバイスが送信することに対応し、したがって詳細は改めて説明しない。
参照信号がマッピングされるリソース位置は、上述の実施形態において説明されている。本願の実施形態は、参照信号生成ソリューションをさらに提供し、これについて以下詳細に説明する。以下の実施形態が上述の実施形態と組み合わされてよいことを理解されたい。例えば、参照信号は、以下の実施形態における方式で生成され、次いで上述の実施形態における伝送方式で送信されてよい。加えて、以下の実施形態について、上述の実施形態における関連する説明を参照されたい。簡潔のために、詳細は改めて説明しない。
図12は、本願の別の実施形態に係る信号伝送方法の概略フローチャートである。
1210.ネットワークデバイスが、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号を生成する。時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する。
本願の本実施形態において、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置し、ネットワークデバイスは、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号を生成する。換言すると、ネットワークデバイスが参照信号を生成するときに基づく単位は、無線フレームではなく、同期信号ブロックに対応するシンボルに限られる。これにより、複数の異なる同期信号ブロックにわたって参照信号シーケンスが繰り返されてよく、したがって端末デバイスは、参照信号検出の間に長いシーケンスからシーケンスを抽出する必要がない。
本願の本実施形態において、時間周波数リソースユニットの時間ドメイン範囲は、同期信号ブロックに対応するシンボルであり、同期信号ブロックに対応するシンボルの全てであってもよく、または同期信号ブロックに対応するシンボルの一部であってもよい。例えば、時間周波数リソースユニットの時間ドメイン範囲は、同期信号ブロックのPBCHに対応するシンボルであってもよく、または同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボルであってもよい。時間周波数リソースユニットの周波数ドメイン範囲は、同期信号ブロックに対応する全てのサブキャリアであってもよく、または同期信号ブロックに対応する1または複数のPRBのサブキャリアであってもよく、またはシステム帯域幅全体であってもよい。これは、本願の本実施形態において限定されない。
任意で、本願の一実施形態において、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における同期信号ブロックのPBCHに対応する時間周波数リソースである。
換言すると、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックのBPCHに対応する全ての時間周波数リソースであってもよく、または、1または複数のPRB上における同期ブロックのPBCHに対応する時間周波数リソースであってもよい。
任意で、本願の一実施形態において、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである。
任意で、本願の一実施形態において、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである。
任意で、本願の一実施形態において、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応する時間周波数リソースである。
任意で、本願の一実施形態において、マルチサブバンドシステムの場合、時間周波数リソースユニットの周波数ドメイン範囲は、システム帯域幅全体に拡張されてよい。
ネットワークデバイスは、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号シーケンスを生成する。換言すると、参照信号シーケンスの長さは、時間周波数リソースユニットに依存する。
任意で、本願の一実施形態において、参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
例えば、参照信号シーケンスは以下の形態であってよい。
式中、mは、シーケンスにおけるm番目の単位(または要素とも称される)を示し、lは、1つのSSブロックにおけるOFDMシンボルのシーケンス番号であり、mおよびlの値は、時間周波数リソースユニットに基づいて決定されてよく、pはアンテナポート番号であり、c(m)は、疑似ランダムシーケンスであり、以下のように初期化されてよい。
式中、
は、セルIDである。
式(1)において、mおよびlの値は時間周波数リソースユニットに基づいて決定されてよく、これにより、参照信号シーケンスの長さが時間周波数リソースユニットに基づいて決定されてよい。したがって、この方式で生成される参照信号シーケンスの単位として、時間周波数リソースユニットが用いられる。具体的には、複数の異なる時間周波数リソースユニット上で参照信号シーケンスが繰り返されてよく、それにより、端末デバイスが参照信号検出の間に長いシーケンスからシーケンスを抽出することが防止される。
1220.ネットワークデバイスが参照信号を送信する。この処理は任意である。
任意で、本願の一実施形態において、参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いてマッピングされてよい。
ネットワークデバイスは、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号を生成した後、送信の間に、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号をマッピングしてよい。換言すると、各時間周波数リソースユニットに基づいて参照信号が独立に生成およびマッピングされてよい。この方式は、拡張が容易であり、また物理チャネルリソースブロックのサイズによって制限されない。
任意で、本願の一実施形態において、参照信号をマッピングする方式は、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
例えば、上述のシーケンス
が、複素変調シンボル
にマッピングされ、次いでタイムスロットポートの参照シンボルとして用いられる。
式中、変数
および
は、参照信号の周波数ドメイン位置を規定し、周波数シフト
であり、
は、リソースブロック(RB)が単位として用いられる構成ダウンリンクシステム帯域幅を表し、
は、リソースブロック(RB)が単位として用いられる最大ダウンリンクシステム帯域幅を表し、
は、サブキャリアシーケンス番号であり、
は、マッピング単位である。
任意で、PBCHが有する伝送ポートの数は限られているので、異なるアンテナポートに対応する参照信号について、周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing、FDM)、時分割多重(Time Division Multiplexing、TDM)、または符号分割多重(Code Division Multiplexing、CDM)によって直交性が確保されてよい(OCCが用いられてもよい)。
参照信号の伝送について、端末デバイスは、それに応じて参照信号を受信し、後続する処理を行う、例えば参照信号に基づいてチャネル推定を行う。端末デバイスが受信することは、ネットワークデバイスが送信することに対応し、したがって詳細は改めて説明しない。
本願の実施形態における具体例は、本願の実施形態の範囲を限定するものではなく、当業者が本願の実施形態をより十分に理解する助けとなるよう意図したものに過ぎないことを理解されたい。
本願の実施形態において、上述のプロセスの連続番号は、実行の順序を意味するものではないことを理解されたい。プロセスの実行の順序は、プロセスの機能および内部論理に基づいて決定されるべきであり、本願の実施形態における実装プロセスに対するいかなる限定としても解されるべきではない。
以上、本願の実施形態に係る信号伝送方法を詳細に説明した。以下、本願の実施形態に係る信号伝送装置を説明する。
図13は、本願の一実施形態に係る信号伝送装置1300の概略ブロック図である。装置1300は、ネットワークデバイスであってよい。
装置1300は、方法の実施形態におけるネットワークデバイスに対応してよく、方法におけるネットワークデバイスの任意の機能を有してよいことを理解されたい。
図13に示すように、装置1300は、プロセッサ1310および送受信機1320を含む。
一実施形態において、プロセッサ1310は、参照信号を生成するよう構成され、送受信機1320は、参照信号を送信するよう構成され、参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する。
任意で、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む。
任意で、特定の時間周波数リソースにおいて、参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない。
任意で、参照信号は、PBCHに対応する少なくとも1つのシンボル上で送信されない。
任意で、特定の時間周波数リソースの第1領域において参照信号にマッピングされるREの数は、特定の時間周波数リソースの第2領域において参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第2領域に対応するサブキャリア上で送信される。
任意で、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボルをさらに含む。
特定の時間周波数リソースの第3領域において、参照信号は、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で送信される。特定の時間周波数リソースの第4領域において、参照信号は、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で送信されない。プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第3領域に対応するサブキャリア上で送信されない。プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第4領域に対応するサブキャリア上で送信される。
任意で、特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、同期信号ブロックのPBCHに対応するサブキャリアである。
任意で、プロセッサ1310は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号を生成するよう構成され、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する。
任意で、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における同期信号ブロックのPBCHに対応する時間周波数リソースである、または、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである。
任意で、参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
任意で、送信機1320は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号をマッピングするよう構成される、または、プロセッサ1310は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号をマッピングするよう構成される。
任意で、参照信号をマッピングする方式は、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
別の実施形態において、プロセッサ1310は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号を生成するよう構成され、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置し、送受信機1320は、参照信号を送信するよう構成される。
任意で、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する時間周波数リソースである、または、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである。
任意で、参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
任意で、送信機1320は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号をマッピングするよう構成される。
任意で、参照信号をマッピングする方式は、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
図14は、本願の別の実施形態に係る信号伝送装置1400の概略ブロック図である。装置1400は、端末デバイスであってよい。
装置1400は、方法の実施形態における端末デバイスに対応してよく、方法における端末デバイスの任意の機能を有してよいことを理解されたい。
図14に示すように、装置1400は、送受信機1420を含み、任意で、プロセッサ1410をさらに含む。
一実施形態において、送受信機1420は、参照信号を受信するよう構成され、参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する。
任意で、プロセッサ1410は、参照信号に基づいてチャネル推定を行うよう構成される。
任意で、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む。
任意で、特定の時間周波数リソースにおいて、参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない。
任意で、参照信号は、PBCHに対応する少なくとも1つのシンボル上で送信されない。
任意で、特定の時間周波数リソースの第1領域において参照信号にマッピングされるREの数は、特定の時間周波数リソースの第2領域において参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第2領域に対応するサブキャリア上で送信される。
任意で、特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボルをさらに含む。
特定の時間周波数リソースの第3領域において、参照信号は、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で送信される。特定の時間周波数リソースの第4領域において、参照信号は、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応するシンボル上で送信されない。プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第3領域に対応するサブキャリア上で送信されない。プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第4領域に対応するサブキャリア上で送信される。
任意で、特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、同期信号ブロックのPBCHに対応するサブキャリアである。
任意で、参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて生成され、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する。
任意で、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における同期信号ブロックのPBCHに対応する時間周波数リソースである、または、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである。
任意で、参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、またはPRBシーケンス番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
任意で、参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いてマッピングされる。
任意で、参照信号をマッピングする方式は、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
別の実施形態において、送受信機1420は、参照信号を受信するよう構成され、参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて生成され、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する。
任意で、装置1400は、参照信号に基づいてチャネル推定を行うよう構成されるプロセッサ1410をさらに含む。
任意で、時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する時間周波数リソースである、または、時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである。
任意で、参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、またはPRBシーケンス番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
任意で、参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いてマッピングされる。
任意で、参照信号をマッピングする方式は、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる。
本願の実施形態におけるプロセッサ1310またはプロセッサ1410は、処理ユニットまたはチップを用いて実装されてよいことを理解されたい。任意で、一実装プロセスにおいて、処理ユニットは、マッピングユニット、および/または信号生成ユニット、および/またはチャネル推定ユニットなどの複数のユニットを含んでよい。
本願の実施形態における送受信機1320または送受信機1420は、送受信機ユニットまたはチップを用いて実装されてよいことを理解されたい。任意で、送受信機1320または送受信機1420は、送信機または受信機を含んでもよく、または送信ユニットまたは受信ユニットを含んでもよい。
本願の実施形態におけるプロセッサ1310および送受信機1320はチップを用いて実装されてよく、またプロセッサ1410および送受信機1420はチップを用いて実装されてよいことを理解されたい。
任意で、ネットワークデバイスまたは端末デバイスは、メモリをさらに含んでよく、メモリは、プログラムコードを記憶してよく、プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムコードを呼び出して、ネットワークデバイスまたは端末デバイスの対応する機能を実装する。任意で、プロセッサおよびメモリは、チップを用いて実装されてよい。
本願の一実施形態は、プロセッサおよびインタフェースを含む処理装置をさらに提供し、プロセッサは、本願の上述の実施形態における方法を行うよう構成される。
処理装置は、チップであってよく、プロセッサは、ハードウェアまたはソフトウェアを用いて実装されてよい。ハードウェアを用いて実装される場合、プロセッサは、論理回路または集積回路等であってよい。ソフトウェアを用いて実装される場合、プロセッサは、汎用プロセッサであってよく、メモリに記憶されたソフトウェアコードを読み出すことにより実装される。メモリは、プロセッサに統合されてもよく、またはプロセッサとは独立に位置してもよい。
例えば、処理装置は、フィールドプラグラマブルゲートアレイ(Field−Programmable Gate Array、FPGA)、特定用途向け集積回路(Application−Specific Integrated Circuit、ASIC)、システムオンチップ(System on Chip、SoC)、中央処理装置(Central Processing Unit、CPU)、ネットワークプロセッサ(Network Processor、NP)、デジタルシグナルプロセッサ(Digital Signal Processor、DSP)、マイクロコントロールユニット(Micro Control Unit、MCU)、プログラマブルロジックデバイス(Programmable Logic Device、PLD)、または別の集積チップであってよい。
本願の一実施形態は、上述のネットワークデバイスの実施形態におけるネットワークデバイスと、端末デバイスの実施形態における端末デバイスとを備える通信システムをさらに提供する。
上述の実施形態の全てまたは一部は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせを用いて実装されてよい。実施形態の実装にソフトウェアが用いられる場合、実施形態の全てまたは一部が、コンピュータプログラム製品の形態で実装されてよい。コンピュータプログラム製品は、1または複数のコンピュータ命令を含む。コンピュータプログラム命令がコンピュータ上でロードおよび実行されると、本願の実施形態に係る手順または機能の全てまたは一部が生成される。コンピュータは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、または別のプログラマブル装置であってよい。コンピュータ命令は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよく、または一のコンピュータ可読記憶媒体から別のコンピュータ可読記憶媒体へ伝送されてもよい。例えば、コンピュータ命令は、一のウェブサイト、コンピュータ、サーバ、またはデータセンタから別のウェブサイト、コンピュータ、サーバ、またはデータセンタへ、有線方式(例えば同軸ケーブル、光ファイバ、またはデジタル加入者線(DSL))または無線方式(例えば赤外線、電波、またはマイクロ波)によって伝送されてよい。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータからアクセス可能な任意の使用可能な媒体であってもよく、または、1または複数の使用可能な媒体を統合した、サーバまたはデータセンタなどのデータ記憶デバイスであってもよい。使用可能な媒体は、磁気媒体(例えばフロッピーディスク、ハードディスク、または磁気テープ)、光媒体(例えばDVD)、または半導体媒体(例えばソリッドステートディスク(Solid State Disk、SSD))等であってよい。
本願の実施形態における「および/または」という用語は、関連付けられる複数の対象物を説明するための関連関係のみを説明するものであり、3つの関係が存在し得ることを表すことを理解されたい。例えば、Aおよび/またはBは、Aのみが存在する、AおよびBの両方が存在する、およびBのみが存在するという3つの場合を表してよい。加えて、本明細書における「/」の文字は、一般に、関連付けられる対象物間における「または」の関係を示す。
当業者には認識され得るように、本明細書に開示の実施形態において説明されている例と組み合わせて、ユニットおよびアルゴリズムの段階を、電子ハードウェア、またはコンピュータソフトウェアおよび電子ハードウェアの組み合わせを用いて実装することができる。機能がハードウェアまたはソフトウェアのいずれを用いて実行されるかは、技術的解決手段の特定のアプリケーションおよび設計制約条件に依存する。当業者は、特定のアプリケーションごとに異なる方法を用いて説明されている機能を実装し得るが、この実装が本願の範囲を越えるものと見なされるべきではない。
当業者には明確に理解され得るように、説明を簡便および簡潔にする目的で、上述のシステム、装置、およびユニットの詳細な動作プロセスについては、上述の方法の実施形態における対応するプロセスが参照されてよく、ここでは詳細を改めて説明しない。
本願において提供されるいくつかの実施形態において、開示のシステム、装置、および方法は、他の方式で実装されてもよいことを理解されたい。例えば、説明されている装置の実施形態は例に過ぎない。例えば、ユニットの分割は、論理機能の分割に過ぎず、実際の実装においては他の分割であってもよい。例えば、複数のユニットまたはコンポーネントが別のシステムに組み合わされまたは統合されてもよく、あるいはいくつかの特徴が無視されてもよい、または実行されなくてもよい。加えて、提示または議論されている相互結合または直接的結合または通信接続は、いくつかのインタフェースを用いて実装されてよい。装置間またはユニット間の間接的結合または通信接続は、電子的、機械的、または他の形態で実装されてよい。
別個の部分として説明されているユニットは、物理的に別個であってもなくてもよく、ユニットとして提示されている部分は、物理的ユニットであってもなくてもよく、具体的には、一箇所に位置していてもよく、または複数のネットワークユニット上に分配されてもよい。それらユニットの一部または全てが、実施形態の解決手段の目的を実現するために実際の要件に基づいて選択されてよい。
加えて、本願の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてもよく、またはユニットの各々が物理的に単独で存在してもよく、または2つ以上のユニットが1つのユニットに統合されてもよい。
機能がソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立製品として販売または使用される場合、機能はコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてよい。そのような理解に基づいて、本願の技術的解決手段は、本質的に、または先行技術に対する貢献をもたらす部分が、または技術的解決手段の一部が、ソフトウェア製品の形態で実装されてよい。コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体に記憶され、本願の実施形態において説明されている方法の段階の全てまたは一部を実行するよう、コンピュータデバイス(これはパーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイス等であってよい)に命令するためのいくつかの命令を含む。記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、リードオンリメモリ(Read−Only Memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、磁気ディスク、または光ディスクなどの、プログラムコードを記憶し得る任意の媒体を含む。
上述の説明は、本願の具体的な実装に過ぎず、本願の保護範囲を限定することを意図したものではない。本願に開示の技術的範囲内において当業者により容易に想到されるあらゆる変形または置換が、本願の保護範囲に含まれるものとする。したがって、本願の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うものとする。
本明細書は、ネットワークデバイスに関連して実施形態を説明する。ネットワークデバイスは、端末デバイスと通信するよう構成されるデバイスであってよい。ネットワークデバイスは、汎欧州デジタル移動電話方式(Global System for Mobile Communications、GSM(登録商標))または符号分割多元接続(Code Division Multiple Access、CDMA)における無線基地局(Base Transceiver Station、BTS)、広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Multiple Access、WCDMA(登録商標))システムにおけるノードB(NodeB、NB)、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システムにおける進化型ノードB(Evolved NodeB、eNBまたはeNodeB)、またはクラウド無線アクセスネットワーク(Cloud Radio Access Network、CRAN)シナリオにおける無線コントローラであってよい。あるいは、ネットワークデバイスは、リレーノード、アクセスポイント、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、将来の5Gネットワークにおけるネットワークデバイス、または将来の発展型PLMNおけるネットワークデバイス等であってよい。
図2に示すように、各SSBは、1つの直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)シンボル上のプライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal、PSS)と、1つのシンボル上のセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal、SSS)と、2つのシンボル上のPBCHとを含んでよい。NR−PSS/SSSのシーケンス長は127である。NR−PSS/SSSは、周波数ドメインにおいて127個のサブキャリア(Subcarrier、SC)を占有し、NR−PBCHは、周波数ドメインにおいて288個のサブキャリアを占有する。
具体的に、同期信号の帯域幅はPBCHの帯域幅と一致しないので、特定の時間周波数リソースには2の領域が存在する。同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、プライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、第2領域に対応するサブキャリア上で送信される。この2種類の領域について、異なる数のREが参照信号へのマッピングに用いられてよい。具体的には、第1領域において参照信号にマッピングされるREの数は、第2領域において参照信号にマッピングされるREの数よりも多くてよい。
任意で、送受信機1320は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号をマッピングするよう構成される、または、プロセッサ1310は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号をマッピングするよう構成される。
任意で、送受信機1320は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号をマッピングするよう構成される。
上述の説明は、本願の具体的な実装に過ぎず、本願の保護範囲を限定することを意図したものではない。本願に開示の技術的範囲内において当業者により容易に想到されるあらゆる変形または置換が、本願の保護範囲に含まれるものとする。したがって、本願の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うものとする。
[項目1]
信号伝送方法であって、
参照信号を生成する段階と、
上記参照信号を送信する段階であって、上記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、上記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階と
を備える方法。
[項目2]
上記特定の時間周波数リソースは、上記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、項目1に記載の方法。
[項目3]
上記特定の時間周波数リソースにおいて、上記参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
上記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
上記参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない、
項目1または2に記載の方法。
[項目4]
上記参照信号は、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応する上記少なくとも1つのシンボル上で送信されない、項目1から3のいずれか一項に記載の方法。
[項目5]
上記特定の時間周波数リソースの第1領域において上記参照信号にマッピングされるREの数は、上記特定の時間周波数リソースの第2領域において上記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、上記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、上記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、項目1から4のいずれか一項に記載の方法。
[項目6]
上記特定の時間周波数リソースは、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応する上記少なくとも1つのシンボルを含み、上記同期信号ブロックの上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応するシンボルを含み、
上記特定の時間周波数リソースの第3領域において、上記参照信号は、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応する上記シンボル上で送信され、上記特定の時間周波数リソースの第4領域において、上記参照信号は、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応する上記シンボル上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第3領域に対応するサブキャリア上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第4領域に対応するサブキャリア上で送信される、
項目1から5のいずれか一項に記載の方法。
[項目7]
上記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応するサブキャリアである、項目1から6のいずれか一項に記載の方法。
[項目8]
参照信号を生成する上記段階は、
時間周波数リソースユニットを単位として用いて上記参照信号を生成する段階を含み、上記時間周波数リソースユニットは、上記同期信号ブロックに対応する上記シンボル上に位置する、
項目1から7のいずれか一項に記載の方法。
[項目9]
上記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応する時間周波数リソースであり、または、上記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における上記同期信号ブロックの上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応する時間周波数リソースであり、または、上記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRBにおける上記同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである、項目8に記載の方法。
[項目10]
上記参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる、項目8または9に記載の方法。
[項目11]
上記参照信号を送信する上記段階は、
上記時間周波数リソースユニットを単位として用いて上記参照信号をマッピングする段階を含む、
項目8から10のいずれか一項に記載の方法。
[項目12]
上記参照信号をマッピングする方式は、上記セルID、上記サブバンドシーケンス番号、上記PRBシーケンス番号、および上記アンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる、項目11に記載の方法。
[項目13]
信号伝送方法であって、
時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号を生成する段階であって、上記時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階と、
上記参照信号を送信する段階と
を備える方法。
[項目14]
上記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における上記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する時間周波数リソースであり、または、上記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における上記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応する時間周波数リソースであり、または、上記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRBにおける上記同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである、項目13に記載の方法。
[項目15]
上記参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる、項目13または14に記載の方法。
[項目16]
上記参照信号を送信する上記段階は、
上記時間周波数リソースユニットを単位として用いて上記参照信号をマッピングする段階を含む、
項目13から15のいずれか一項に記載の方法。
[項目17]
上記参照信号をマッピングする方式は、上記セルID、上記サブバンドシーケンス番号、上記PRBシーケンス番号、および上記アンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる、項目16に記載の方法。
[項目18]
信号伝送方法であって、
参照信号を受信する段階であって、上記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、上記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階と、
上記参照信号に基づいてチャネル推定を行う段階と
を備える方法。
[項目19]
上記特定の時間周波数リソースは、上記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、項目18に記載の方法。
[項目20]
上記特定の時間周波数リソースにおいて、上記参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
上記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
上記参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない、
項目18または19に記載の方法。
[項目21]
上記参照信号は、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応する上記少なくとも1つのシンボル上で送信されない、項目18から20のいずれか一項に記載の方法。
[項目22]
上記特定の時間周波数リソースの第1領域において上記参照信号にマッピングされるREの数は、上記特定の時間周波数リソースの第2領域において上記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、上記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、上記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、項目18から21のいずれか一項に記載の方法。
[項目23]
上記特定の時間周波数リソースは、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応する上記少なくとも1つのシンボルを含み、上記同期信号ブロックの上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応するシンボルを含み、
上記特定の時間周波数リソースの第3領域において、上記参照信号は、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応する上記シンボル上で送信され、上記特定の時間周波数リソースの第4領域において、上記参照信号は、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応する上記シンボル上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第3領域に対応するサブキャリア上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第4領域に対応するサブキャリア上で送信される、
項目18から22のいずれか一項に記載の方法。
[項目24]
上記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応するサブキャリアである、項目18から23のいずれか一項に記載の方法。
[項目25]
信号伝送方法であって、
参照信号を受信する段階であって、上記参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて生成され、上記時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階と、
上記参照信号に基づいてチャネル推定を行う段階と
を備える方法。
[項目26]
上記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における上記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する時間周波数リソースであり、または、上記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における上記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応する時間周波数リソースであり、または、上記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRBにおける上記同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである、項目25に記載の方法。
[項目27]
信号伝送装置であって、
プロセッサおよび送受信機を備え、
上記プロセッサは、参照信号を生成するよう構成され、
上記送受信機は、上記参照信号を送信するよう構成され、上記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、上記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、
装置。
[項目28]
上記特定の時間周波数リソースは、上記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、項目27に記載の装置。
[項目29]
上記特定の時間周波数リソースにおいて、上記参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
上記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
上記参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない、
項目27または28に記載の装置。
[項目30]
上記参照信号は、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応する上記少なくとも1つのシンボル上で送信されない、項目27から29のいずれか一項に記載の装置。
[項目31]
上記特定の時間周波数リソースの第1領域において上記参照信号にマッピングされるREの数は、上記特定の時間周波数リソースの第2領域において上記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、上記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、上記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、項目27から30のいずれか一項に記載の装置。
[項目32]
上記特定の時間周波数リソースは、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応する上記少なくとも1つのシンボルを含み、上記同期信号ブロックの上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応するシンボルを含み、
上記特定の時間周波数リソースの第3領域において、上記参照信号は、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応する上記シンボル上で送信され、上記特定の時間周波数リソースの第4領域において、上記参照信号は、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応する上記シンボル上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第3領域に対応するサブキャリア上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第4領域に対応するサブキャリア上で送信される、
項目27から31のいずれか一項に記載の装置。
[項目33]
上記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応するサブキャリアである、項目27から32のいずれか一項に記載の装置。
[項目34]
信号伝送装置であって、
プロセッサおよび送受信機を備え、
上記送受信機は、参照信号を受信するよう構成され、上記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、上記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置し、
上記プロセッサは、上記参照信号に基づいてチャネル推定を行うよう構成される、
装置。
[項目35]
上記特定の時間周波数リソースは、上記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、項目34に記載の装置。
[項目36]
上記特定の時間周波数リソースにおいて、上記参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
上記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
上記参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない、
項目34または35に記載の装置。
[項目37]
上記参照信号は、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応する上記少なくとも1つのシンボル上で送信されない、項目34から36のいずれか一項に記載の装置。
[項目38]
上記特定の時間周波数リソースの第1領域において上記参照信号にマッピングされるREの数は、上記特定の時間周波数リソースの第2領域において上記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、上記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、上記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、項目34から37のいずれか一項に記載の装置。
[項目39]
上記特定の時間周波数リソースは、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応する上記少なくとも1つのシンボルを含み、上記同期信号ブロックの上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応するシンボルを含み、
上記特定の時間周波数リソースの第3領域において、上記参照信号は、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応する上記シンボル上で送信され、上記特定の時間周波数リソースの第4領域において、上記参照信号は、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号に対応する上記シンボル上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第3領域に対応するサブキャリア上で送信されず、上記プライマリ同期信号および/または上記セカンダリ同期信号は、上記第4領域に対応するサブキャリア上で送信される、
項目34から38のいずれか一項に記載の装置。
[項目40]
上記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、上記同期信号ブロックの上記PBCHに対応するサブキャリアである、項目34から39のいずれか一項に記載の装置。
[項目41]
プログラムコードを記憶するコンピュータ記憶媒体であって、上記プログラムコードは、項目1から26のいずれか一項に記載の方法を行うよう命令するために用いられる、コンピュータ記憶媒体。
[項目42]
命令を含むコンピュータプログラム製品であって、上記命令がコンピュータ上で実行されるとき、上記コンピュータが項目1から26のいずれか一項に記載の方法を行う、コンピュータプログラム製品。
[項目43]
項目1から26のいずれか一項に記載の方法を行うよう構成される信号伝送装置。
[項目44]
項目27から33のいずれか一項に記載の装置と、項目34から40のいずれか一項に記載の装置とを備える通信システム。

Claims (72)

  1. 信号伝送方法であって、
    参照信号を生成する段階と、
    前記参照信号を送信する段階であって、前記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、前記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階と
    を備える方法。
  2. 前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記特定の時間周波数リソースにおいて、前記参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
    前記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
    前記参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない、
    請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記参照信号は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応する前記少なくとも1つのシンボル上で送信されない、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記特定の時間周波数リソースの第1領域において前記参照信号にマッピングされるREの数は、前記特定の時間周波数リソースの第2領域において前記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、前記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、前記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応する前記少なくとも1つのシンボルを含み、前記同期信号ブロックの前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応するシンボルを含み、
    前記特定の時間周波数リソースの第3領域において、前記参照信号は、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応する前記シンボル上で送信され、前記特定の時間周波数リソースの第4領域において、前記参照信号は、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応する前記シンボル上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第3領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第4領域に対応するサブキャリア上で送信される、
    請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応するサブキャリアである、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 参照信号を生成する前記段階は、
    時間周波数リソースユニットを単位として用いて前記参照信号を生成する段階を含み、前記時間周波数リソースユニットは、前記同期信号ブロックに対応する前記シンボル上に位置する、
    請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応する時間周波数リソースであり、または、前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における前記同期信号ブロックの前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応する時間周波数リソースであり、または、前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRBにおける前記同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである、請求項8に記載の方法。
  10. 前記参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる、請求項8または9に記載の方法。
  11. 前記参照信号を送信する前記段階は、
    前記時間周波数リソースユニットを単位として用いて前記参照信号をマッピングする段階を含む、
    請求項8から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記参照信号をマッピングする方式は、前記セルID、前記サブバンドシーケンス番号、前記PRBシーケンス番号、および前記アンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる、請求項11に記載の方法。
  13. 信号伝送方法であって、
    時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号を生成する段階であって、前記時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階と、
    前記参照信号を送信する段階と
    を備える方法。
  14. 前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する時間周波数リソースであり、または、前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における前記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応する時間周波数リソースであり、または、前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRBにおける前記同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである、請求項13に記載の方法。
  15. 前記参照信号を生成するためのパラメータは、セルID、サブバンドシーケンス番号、PRBシーケンス番号、およびアンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる、請求項13または14に記載の方法。
  16. 前記参照信号を送信する前記段階は、
    前記時間周波数リソースユニットを単位として用いて前記参照信号をマッピングする段階を含む、
    請求項13から15のいずれか一項に記載の方法。
  17. 前記参照信号をマッピングする方式は、前記セルID、前記サブバンドシーケンス番号、前記PRBシーケンス番号、および前記アンテナポート番号のうちの少なくとも1つに関連付けられる、請求項16に記載の方法。
  18. 信号伝送方法であって、
    参照信号を受信する段階であって、前記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、前記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階と、
    前記参照信号に基づいてチャネル推定を行う段階と
    を備える方法。
  19. 前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、請求項18に記載の方法。
  20. 前記特定の時間周波数リソースにおいて、前記参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
    前記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
    前記参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない、
    請求項18または19に記載の方法。
  21. 前記参照信号は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応する前記少なくとも1つのシンボル上で送信されない、請求項18から20のいずれか一項に記載の方法。
  22. 前記特定の時間周波数リソースの第1領域において前記参照信号にマッピングされるREの数は、前記特定の時間周波数リソースの第2領域において前記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、前記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、前記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、請求項18から21のいずれか一項に記載の方法。
  23. 前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応する前記少なくとも1つのシンボルを含み、前記同期信号ブロックの前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応するシンボルを含み、
    前記特定の時間周波数リソースの第3領域において、前記参照信号は、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応する前記シンボル上で送信され、前記特定の時間周波数リソースの第4領域において、前記参照信号は、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応する前記シンボル上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第3領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第4領域に対応するサブキャリア上で送信される、
    請求項18から22のいずれか一項に記載の方法。
  24. 前記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応するサブキャリアである、請求項18から23のいずれか一項に記載の方法。
  25. 信号伝送方法であって、
    参照信号を受信する段階であって、前記参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて生成され、前記時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階と、
    前記参照信号に基づいてチャネル推定を行う段階と
    を備える方法。
  26. 前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する時間周波数リソースであり、または、前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRB上における前記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号に対応する時間周波数リソースであり、または、前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つのPRBにおける前記同期信号ブロックに対応する時間周波数リソースである、請求項25に記載の方法。
  27. 信号伝送装置であって、
    プロセッサおよび送受信機を備え、
    前記プロセッサは、参照信号を生成するよう構成され、
    前記送受信機は、前記参照信号を送信するよう構成され、前記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、前記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、
    装置。
  28. 前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、請求項27に記載の装置。
  29. 前記特定の時間周波数リソースにおいて、前記参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
    前記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
    前記参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない、
    請求項27または28に記載の装置。
  30. 前記参照信号は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応する前記少なくとも1つのシンボル上で送信されない、請求項27から29のいずれか一項に記載の装置。
  31. 前記特定の時間周波数リソースの第1領域において前記参照信号にマッピングされるREの数は、前記特定の時間周波数リソースの第2領域において前記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、前記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、前記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、請求項27から30のいずれか一項に記載の装置。
  32. 前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応する前記少なくとも1つのシンボルを含み、前記同期信号ブロックの前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応するシンボルを含み、
    前記特定の時間周波数リソースの第3領域において、前記参照信号は、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応する前記シンボル上で送信され、前記特定の時間周波数リソースの第4領域において、前記参照信号は、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応する前記シンボル上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第3領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第4領域に対応するサブキャリア上で送信される、
    請求項27から31のいずれか一項に記載の装置。
  33. 前記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応するサブキャリアである、請求項27から32のいずれか一項に記載の装置。
  34. 信号伝送装置であって、
    プロセッサおよび送受信機を備え、
    前記送受信機は、参照信号を受信するよう構成され、前記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、前記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置し、
    前記プロセッサは、前記参照信号に基づいてチャネル推定を行うよう構成される、
    装置。
  35. 前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、請求項34に記載の装置。
  36. 前記特定の時間周波数リソースにおいて、前記参照信号にマッピングされる複数のリソースエレメントREは、時間ドメインにおいて隣接せず、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
    前記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、または、
    前記参照信号にマッピングされる複数のREは、周波数ドメインにおいて隣接し、時間ドメインにおいて隣接しない、
    請求項34または35に記載の装置。
  37. 前記参照信号は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応する前記少なくとも1つのシンボル上で送信されない、請求項34から36のいずれか一項に記載の装置。
  38. 前記特定の時間周波数リソースの第1領域において前記参照信号にマッピングされるREの数は、前記特定の時間周波数リソースの第2領域において前記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、前記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、前記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、請求項34から37のいずれか一項に記載の装置。
  39. 前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応する前記少なくとも1つのシンボルを含み、前記同期信号ブロックの前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応するシンボルを含み、
    前記特定の時間周波数リソースの第3領域において、前記参照信号は、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応する前記シンボル上で送信され、前記特定の時間周波数リソースの第4領域において、前記参照信号は、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号に対応する前記シンボル上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第3領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第4領域に対応するサブキャリア上で送信される、
    請求項34から38のいずれか一項に記載の装置。
  40. 前記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応するサブキャリアである、請求項34から39のいずれか一項に記載の装置。
  41. 信号を伝送するための方法であって、
    参照信号を生成する段階と、
    前記参照信号を送信する段階であって、前記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、前記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置し、前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、段階と
    を備える方法。
  42. 前記特定の時間周波数リソースにおいて、前記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、請求項41に記載の方法。
  43. 前記特定の時間周波数リソースの第1領域において前記参照信号にマッピングされるREの数は、前記特定の時間周波数リソースの第2領域において前記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、前記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、前記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記セカンダリ同期信号は、前記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、請求項41または42に記載の方法。
  44. 前記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応するサブキャリアである、請求項41から43のいずれか一項に記載の方法。
  45. 参照信号を生成する前記段階は、
    時間周波数リソースユニットを単位として用いて前記参照信号を生成する段階を含み、前記時間周波数リソースユニットは、前記同期信号ブロックに対応する前記シンボル上に位置する、
    請求項41から44のいずれか一項に記載の方法。
  46. 前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応する時間周波数リソースである、請求項45に記載の方法。
  47. 前記参照信号を生成するために用いられるパラメータは、セルIDに関連付けられる、請求項41または46に記載の方法。
  48. 前記参照信号を送信する前記段階は、
    前記時間周波数リソースユニットを単位として用いて前記参照信号をマッピングする段階を含む、
    請求項45から47のいずれか一項に記載の方法。
  49. 前記参照信号をマッピングする方式は、前記セルIDに関連付けられる、請求項48に記載の方法。
  50. 信号を伝送するための方法であって、
    時間周波数リソースユニットを単位として用いて参照信号を生成する段階であって、前記時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置する、段階と、
    前記参照信号を送信する段階と
    を備える方法。
  51. 前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における、前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する時間周波数リソースである、請求項50に記載の方法。
  52. 前記参照信号を生成するために用いられるパラメータは、セルIDに関連付けられる、請求項50または51に記載の方法。
  53. 前記参照信号を送信する前記段階は、
    前記時間周波数リソースユニットを単位として用いて前記参照信号をマッピングする段階を含む、
    請求項50から52のいずれか一項に記載の方法。
  54. 前記参照信号をマッピングする方式は、前記セルIDに関連付けられる、請求項53に記載の方法。
  55. 信号を伝送するための方法であって、
    参照信号を受信する段階であって、前記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、前記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置し、前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、段階と、
    前記参照信号に基づいてチャネル推定を行う段階と
    を備える方法。
  56. 前記特定の時間周波数リソースにおいて、前記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、請求項55に記載の方法。
  57. 前記特定の時間周波数リソースの第1領域において前記参照信号にマッピングされるREの数は、前記特定の時間周波数リソースの第2領域において前記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、前記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、前記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記セカンダリ同期信号は、前記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、請求項55または56に記載の方法。
  58. 前記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応するサブキャリアである、請求項55から57のいずれか一項に記載の方法。
  59. 信号を伝送するための方法であって、
    参照信号を受信する段階であって、前記参照信号は、時間周波数リソースユニットを単位として用いて生成され、前記時間周波数リソースユニットは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置し、前記時間周波数リソースユニットは、少なくとも1つの物理リソースブロックPRB上における、前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する時間周波数リソースである、段階と、
    前記参照信号に基づいてチャネル推定を行う段階と
    を備える方法。
  60. 信号を伝送するための装置であって、
    プロセッサおよび送受信機を備え、
    前記プロセッサは、参照信号を生成するよう構成され、
    前記送受信機は、前記参照信号を送信するよう構成され、前記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、前記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置し、前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、
    装置。
  61. 前記特定の時間周波数リソースにおいて、前記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、請求項60に記載の装置。
  62. 前記特定の時間周波数リソースの第1領域において前記参照信号にマッピングされるREの数は、前記特定の時間周波数リソースの第2領域において前記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、前記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、前記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、請求項60または61に記載の装置。
  63. 前記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応するサブキャリアである、請求項60から62のいずれか一項に記載の装置。
  64. 信号を伝送するための装置であって、
    プロセッサおよび送受信機を備え、
    前記送受信機は、参照信号を受信するよう構成され、前記参照信号は、特定の時間周波数リソースにおいて送信され、前記特定の時間周波数リソースは、同期信号ブロックに対応するシンボル上に位置し、
    前記プロセッサは、前記参照信号に基づいてチャネル推定を行うよう構成され、前記特定の時間周波数リソースは、前記同期信号ブロックの物理ブロードキャストチャネルPBCHに対応する少なくとも1つのシンボルを含む、
    装置。
  65. 前記特定の時間周波数リソースにおいて、前記参照信号にマッピングされる複数のREは、時間ドメインにおいて隣接し、周波数ドメインにおいて隣接しない、請求項64に記載の装置。
  66. 前記特定の時間周波数リソースの第1領域において前記参照信号にマッピングされるREの数は、前記特定の時間周波数リソースの第2領域において前記参照信号にマッピングされるREの数よりも多く、前記同期信号ブロックのプライマリ同期信号および/またはセカンダリ同期信号は、前記第1領域に対応するサブキャリア上で送信されず、前記プライマリ同期信号および/または前記セカンダリ同期信号は、前記第2領域に対応するサブキャリア上で送信される、請求項64または65に記載の装置。
  67. 前記特定の時間周波数リソースの周波数ドメイン範囲は、前記同期信号ブロックの前記PBCHに対応するサブキャリアである、請求項64から66のいずれか一項に記載の装置。
  68. 信号を伝送するための装置であって、プロセッサ、メモリ、および送受信機を備え、前記メモリは命令を記憶し、前記命令が前記プロセッサにより実行されると、前記プロセッサおよび前記送受信機は、請求項1から26または41から59のいずれか一項に記載の方法を行うことが可能となる、装置。
  69. 信号を伝送するための装置であって、プロセッサおよび送受信機を備え、前記プロセッサおよび前記送受信機は、請求項1から26または41から59のいずれか一項に記載の方法を行うよう構成される、装置。
  70. 前記装置はチップである、請求項68または69に記載の装置。
  71. プログラムコードを記憶するコンピュータ記憶媒体であって、前記プログラムコードがコンピュータ上で実行されると、前記コンピュータは、請求項1から26または41から59のいずれか一項に記載の方法を行うことが可能となる、コンピュータ記憶媒体。
  72. コンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品がコンピュータ上で動作すると、前記コンピュータは、請求項1から26または41から59のいずれか一項に記載の方法を行うことが可能となる、コンピュータプログラム製品。
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