JP2020520590A - 無線通信のためのヌメロロジー依存の物理アップリンク制御チャネル構造 - Google Patents

無線通信のためのヌメロロジー依存の物理アップリンク制御チャネル構造 Download PDF

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Abstract

本開示は、移動体通信における制御情報シグナリング、無線通信におけるアップリンク制御情報シグナリングおよび物理アップリンク制御チャネルに関する。提案された技法は、物理アップリンク制御チャネルを送信する、ならびに、物理アップリンク制御チャネル送信に使用されるヌメロロジーに依存するアップリンク制御チャネル構造を適合させる、選択する、または決定するための方法に関する。本開示はまた、提案された方法を実行するための対応するデバイスおよびコンピュータプログラム、ならびに前記のコンピュータプログラムを含有するキャリアに関する。本開示は、物理アップリンク制御チャネルを送信するために無線デバイスに対して設定されるまたはこれによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーに基づく、物理アップリンク制御チャネル構造を有する物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報(UCI)を1つまたは複数の無線ノードに送信することを含む、物理アップリンク制御チャネルを送信するために無線デバイスにおいて使用するための方法を提案する。【選択図】図6

Description

本開示は、無線通信における、アップリンク制御情報シグナリングおよび物理アップリンク制御チャネルに関する。より具体的には、提案された技法は、物理アップリンク制御チャネルを送信する、ならびに、物理アップリンク制御チャネル送信に使用されるヌメロロジーに依存するアップリンク制御チャネル構造を適合させる、選択する、または決定するための方法に関する。本開示はまた、提案された方法を実行するための対応するデバイスおよびコンピュータプログラム、ならびに上記のコンピュータプログラムを含有するキャリアに関する。
第5世代の移動体電気通信および無線技術は、まだ完全に規定されていないが、3GPPの範囲内の進行した草案段階にある。5G無線アクセスは、第一に新しいスペクトルを目標とする新無線アクセス技術と組み合わせた既存のスペクトルに対するLong Term Evolution(LTE)の進化によって実現されるものになる。利用可能なスペクトルの不足により、10GHz以上といった、(これまで無線通信に使用されていた周波数と比較して)非常に高い周波数範囲にあるスペクトルは、将来の移動体通信システムに利用されることが計画されている。よって、5Gへの進化は、新無線(NR)に加えて、5Gまたは次世代(NX)としても既知の新無線(NR)アクセス技術(RAT)についての取り組みを含む。NRエアインターフェースは、LTEによって利用されない周波数帯において主に予想される初期の配置による、1GHz未満(1GHzより下)から最高100GHzまでの範囲におけるスペクトルを目標とする。いくつかのLTE専門用語は、同等の5Gエンティティまたは機能性を含むように将来を考慮した意味で本開示において使用されるが、異なる用語が5Gにおいて指定可能である。これまでの5G新無線(NR)アクセス技術に関する協定の概要は、3GPP TR 38.802 V14.0.0(2017−03)に含有される。最終的な仕様はとりわけ、将来的な3GPP TS 38.2**シリーズにおいて公告される場合がある。
LTEおよびNRネットワークなどの無線通信において使用されるRATに対する物理リソースは、時間および周波数グリッドとして見られ得るものにおける時間および周波数においてスケジューリングされてよい。例えば、RAT LTEの基本ダウンリンク物理リソースは、図1に示されるような時間周波数グリッドとして見られ得る。LTEはダウンリンク(DL)において直交周波数分割多重(OFDM)を、およびアップリンク(UL)においてシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)と呼ばれるOFDMのプリコーディングされたバージョンを使用する。LTEは、完全な5MHzキャリア帯域幅上で1つの信号を拡散させる代わりに、通常はそれぞれ180KHzの多くの狭帯域キャリアにわたってデータを送信するためにOFDMを使用し、換言すれば、OFDMはデータを伝達するためのマルチキャリア送信に対して多数の狭帯域のサブキャリアを使用する。よって、OFDMはいわゆるマルチキャリアシステムである。マルチキャリアシステムは、複数のサブキャリアとして所定の周波数の複数の正弦波を使用するシステムである。マルチキャリアシステムにおいて、データは1つの送信機の異なるサブキャリアで分割される。2つの隣接するサブキャリアの周波数の間の差異は、周波数領域サブキャリア間隔、または略してサブキャリア間隔と呼ばれる。OFDMシンボルは、いわゆる物理リソースブロック(PRB)または単なるリソースブロック(RB)にグループ化される。LTEにおける送信の基本単位はRBであり、その最もよく行われる設定では、12のサブキャリおよび7のOFDMシンボル(1スロット)から成る。LTEにおいて、リソースブロックは、全体が、周波数領域では180kHz、および時間領域では0.5ms(1スロット)のサイズを有する。1つのシンボルおよび1つのサブキャリアを含有する時間周波数グリッドにおけるそれぞれのエレメントは、リソースエレメント(RE)と称される。1msごとの送信時間間隔(TTI)は、通常は14のOFDMシンボルで表される2つのスロット(Tslot)から成る。LTEダウンリンク送信は、10msの無線フレームに組織化され、それぞれの無線フレームは、図2に示されるように、Tsubframe=1msの長さの10の等しいサイズのサブフレームから成る。1つのフレーム(10ms)におけるサンプルの数は307200(307.200K)サンプルである。これは、1秒当たりのサンプルの数が307200×100=30.72Mサンプルであることを意味する。LTEにおけるリソース割り当ては、典型的には、リソースブロックに関して説明され、ここで、リソースブロックは、時間領域では1スロット(0.5ms)、および周波数領域では12の連続的なサブキャリアに相当する。リソースブロックは、システム帯域幅の片端から0を始めとして、周波数領域において番号付けされる。
新しいRAT NRは、物理リソースブロックのリソースエレメントを規定するように、周波数領域では複数のキャリアをおよび時間領域では複数のシンボルを使用する、LTEと同様の、物理リソースの構造を使用するものになる。物理リソースパラメータはNRにおいて変化する場合がある。例えば、キャリアは可変の周波数範囲に及んでよく、キャリア間の周波数間隔または密度は変化する場合があり、さらにはサイクリックプレフィックス(CP)が使用される場合がある。サブキャリア間の周波数間隔は、サブキャリアの中央と隣接するサブキャリアとの間の周波数帯域幅、または周波数帯におけるそれぞれのサブキャリアによって占有される帯域幅として見られ得る。1つのサブキャリアおよび1つのシンボルによって規定されるリソースはリソースエレメント(RE)と呼ばれる。サンプリング時間は、サブキャリア間隔(ヌメロロジー)に異なって依存して規定可能であり、ほとんどの場合、2つのタイプのタイミングユニットTcおよびTsが使用され、Tc=0.509nsであり、Ts=32.552nsである。
ヌメロロジーは、サブフレーム構造といった基本的な物理層パラメータを規定し、送信帯域幅、サブフレーム持続時間、フレーム持続時間、スロット持続時間、シンボル持続時間、サブキャリア間隔、サンプリング周波数、サブキャリア数、1サブフレーム当たりのRB、1サブフレーム当たりのシンボル、CP長などを含んでよい。LTEでは、ヌメロロジーという用語は、例えば、以下のエレメント:フレーム持続時間、サブフレームまたTTI持続時間、スロット持続時間、サブキャリア間隔、サイクリックプレフィックス長、1RB当たりのサブキャリア数、帯域幅内のRB数を含む(異なるヌメロロジーは同じ帯域幅内の異なる数のRBをもたらす場合がある)。異なるRATにおけるヌメロロジーエレメントに対する厳密値は、典型的には、性能目標によって駆動される。例えば、性能要件として、使用可能なサブキャリア間隔サイズについての制約が課せられ、例えば、最大許容位相ノイズは最小サブキャリア帯域幅をセットし、(フィルタリング複雑性および保護帯域サイズに影響を与える)スペクトルの緩慢な減衰は、一定のキャリア周波数に対するより小さいサブキャリア帯域幅に有利であり、必要とされるサイクリックプレフィックスは、オーバーヘッドを低くし続けるために一定のキャリア周波数に対する最大サブキャリア帯域幅をセットする。しかしながら、既存のRATにおいてこれまで使用されていたヌメロロジーは、むしろ静的であり、典型的には、ユーザ機器(UE)または無線デバイスによって、例えば、RATへの1対1マッピング、周波数帯、サービスタイプ(例えば、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS))などによって自明に導出可能である。OFDMベースであるLTEダウンリンクにおいて、サブキャリア間隔は、通常のCPに対して15kHzであり、拡張CPに対して15kHzおよび7.5kHz(すなわち、低減したキャリア間隔)であり、後者はMBMS専用キャリアのみに可能である。複数のヌメロロジーのサポートはNRに対して合意されており、このヌメロロジーは、同じまたは異なるUEに対する周波数および/または時間領域において多重化可能である。異なるヌメロロジーはよって、同じサブキャリア上で共存する場合がある。NRにおけるヌメロロジーは、サブキャリア間隔およびCPオーバーヘッドによって規定されてよい。複数のサブキャリア間隔は、基本サブキャリア間隔を整数Nによってスケーリングすることによって導出可能である。使用されるヌメロロジーは、周波数帯と無関係に選択可能であるが、非常に高いキャリア周波数において非常に低いサブキャリア間隔を使用しないことが想定される。柔軟なネットワークおよびUEチャネル帯域幅がサポートされる。NRに対して提案される異なるヌメロロジーを示す表が図3に示されている。OFDMに基づくとするNRにおいて、複数のヌメロロジーは一般動作に対してサポートされることになる。(倍率2^n、n∈N_0に基づく)スケーリングアプローチはNRに対するサブキャリア間隔候補を導出するために考慮される。ここで論述されているサブキャリア帯域幅の値は、とりわけ、3.75kHz、15kHz、30kHz、60kHzを含む。ヌメロロジー固有のスロット持続時間はさらにまた、サブキャリア間隔に基づいてmsで決定可能であり、mが整数である(2^m*15)kHzのサブキャリア間隔によって、15kHzのヌメロロジーにおいて0.5msであるスロットに対して、厳密には1/2m、0.5msが与えられる。よって、それぞれのヌメロロジーは、nが非負の整数であるnの値に関連しており、サブキャリア間隔はヌメロロジーnに対して15kHz*2として規定される。15kHzのサブキャリア間隔のそれぞれのシンボル長(CPを含む)は、スケーリングされたサブキャリア間隔の対応する2nのシンボルの合計に等しい。
NRにおけるサブフレームの持続時間が常に1msの持続時間を有し、かつ送信がスロットを使用することによって柔軟に規定可能であることが提案されており、スロットはOFDM(DFTS−OFDM(離散フーリエ変換拡散OFDMA)またはSC−FDMA(Aタイプのスケジューリングとも称される)といった14の時間シンボル(規定される継続時間のシンボル)を含有することが提案される。可変長(任意のシンボルの持続時間)および開始位置を有することが可能である、いわゆる「ミニスロット」(またはBタイプのスケジューリング)の使用も提案されているため、これらはスロットのどこにでも位置することが可能であり、かつ1つのシンボルの長さと同じくらい短くすることが可能である。Aタイプの送信では、復調用参照信号(DM−RS)はスロット境界に関して規定される。Aタイプの送信は、スロットの最初のシンボルまたは最初の数シンボルにおいて開始し、必ずしもスロットの終わりまで拡張するわけではない。Bタイプについて、DM−RSは物理共有チャネルの開始に関連している。これはスロットにおいて柔軟に配置可能である。NRにおいて、(gNBとしても既知である)ネットワークノードによって送信されるシングルキャリアの送信帯域幅は、UE帯域幅能力、または(UEなどの)接続済みデバイスの設定された受信側帯域幅より大きい場合がある。それぞれのgNBはまた、時間分割多重化(TDM)または周波数分割多重化(FDM)される異なるヌメロロジーを使用して送信してもよい。
少なくとも最高480kHzまでのサブキャリア間隔は、現在、NRについて論じられている(最も大きく論じられた値はミリ波ベースの技術に相当する)。同じNRキャリア帯域幅内の異なるヌメロロジーを多重化することがサポートされることも合意されており、FDMおよび/またはTDM多重化は考慮可能である。異なるヌメロロジーを使用する複数の周波数/時間部分は同期信号を共有し、この場合、同期信号は信号自体を指し、時間周波数リソースは同期信号を送信するために使用される。さらに別の合意は、使用されるヌメロロジーが周波数帯と無関係に選択可能であることであるが、非常に低いサブキャリア間隔が非常に高いキャリア周波数で使用されないことが想定される。
NRにおいて、(gNBとしても既知の)ネットワークノードによって送信されるシングルキャリアの送信帯域幅は、UE帯域幅能力、または(UEなどの)接続済みデバイスの設定された受信側帯域幅より大きい場合がある。それぞれのgNBはまた、時間分割多重化(TDM)または周波数分割多重化(FDM)される異なるヌメロロジーを使用して送信してもよい。よって、いくつかのヌメロロジーは6GHzを下回って使用されることになり、これによって、全てのヌメロロジーに対する同等のカバレッジを達成するという新たな問題が生じる。
本開示の目的は、当技術分野における上記の不備および欠点を、単独でまたは任意の組合せで、軽減、緩和、または排除しようする方法およびデバイスを提供することである。この目的は、物理アップリンク制御チャネルを送信するための、無線通信システムにおける無線デバイスにおいて使用するための方法であって、物理アップリンク制御チャネル構造を有する物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信することであって、使用される物理アップリンク制御チャネル構造は、物理アップリンク制御チャネルを送信するために無線デバイスに対して設定されるまたはこれによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づく、送信することを含む方法によって達成される。
いくつかの態様によると、方法は、無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を取得することと、無線デバイスに対して設定されるまたはこれによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づいて決定される、物理アップリンク制御チャネル構造を決定することとをさらに含む。
いくつかの態様によると、本開示は、物理アップリンク制御チャネルを受信するための、無線通信システムにおけるネットワークノードにおいて使用するための方法であって、少なくとも1つの無線デバイスに、少なくとも1つの物理アップリンク制御チャネルのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を送信することと、無線デバイスのうちの少なくとも1つから、物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信することであって、物理アップリンク制御チャネル構造は送信される情報に基づく、受信することと、を含む方法を提案している。
いくつかの態様によると、方法は、無線デバイスが使用することができる、および/または無線デバイスが使用するものとする、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔の1つまたは複数を指示する情報を取得することと、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔と物理アップリンク制御チャネル構造との間のマッピングを指示する情報を含むメッセージを1つまたは複数の無線デバイスに送信することと、をさらに含む。
いくつかの態様によると、本開示は、ネットワークノードに物理アップリンク制御チャネルを送信するように設定される、無線通信システムにおいて動作するように設定される無線デバイスであって、通信インターフェースと、無線デバイスに、物理アップリンク制御チャネル構造を有する物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信させるように設定される処理回路構成であって、使用される物理アップリンク制御チャネル構造は、物理アップリンク制御チャネルを送信するために無線デバイスによって使用される、少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づく、処理回路構成と、を含む、無線デバイスを提案している。
いくつかの態様によると、本開示は、無線デバイスから物理アップリンク制御チャネルを受信するように設定される、無線通信システムにおいて動作するように設定されるネットワークノードであって、通信インターフェースと、ネットワークノードに、少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を1つまたは複数の無線デバイスに送信させて、物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信させるように設定される処理回路構成であって、物理アップリンク制御チャネルの構造は送信される情報に基づく、処理回路構成と、を含むネットワークノードを提案している。いくつかの態様によると、本開示は、無線デバイスにおいて実行される時、無線デバイスに、後述されかつ上述される方法を実行させるコンピュータプログラムコードを含むコンピュータプログラムを提案している。いくつかの態様によると、本開示は、ネットワークノードにおいて実行される時、ネットワークノードに、後述されかつ上述される方法を実行させるコンピュータプログラムコードを含むコンピュータプログラムを提案している。
いくつかの態様によると、本開示は、コンピュータプログラムを含有するキャリアであって、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうちの1つである、キャリアを提案している。
時間/周波数グリッドとして見られるLTEダウンリンク物理リソースを示す図である。 LTE時間領域構造を示す図である。 NRに対して提案される異なるヌメロロジーを示す表である。 いくつかのLTE PUCCHフォーマット、およびこれらが伝達できるUCI情報の概要を示す表である。 異なるヌメロロジー(異なるヌメロロジーの異なるサブキャリア間隔)に対する、および異なる長PUCCH設定である「長時間の長PUCCH」および「短時間の長PUCCH」設定(Conf1/Conf2)に対する、シンボル数のPUCCH長を示す表である。 物理アップリンク制御チャネルを送信するための例示のプロセスのフローチャートである。 物理アップリンク制御チャネルを受信するための例示のプロセスのフローチャートである。 物理アップリンク制御チャネルを送信するように設定される無線デバイスを示すブロック図である。 物理アップリンク制御チャネルを受信するように設定されるネットワークノードを示すブロック図である。 物理アップリンク制御チャネルを送信するように設定される無線デバイスの代替的なブロック図である。 物理アップリンク制御チャネルを受信するように設定されるネットワークノードを示す代替的なブロック図である。
本開示の態様について、添付の図面を参照して以降により詳しく説明する。しかしながら、本明細書に開示される装置および方法は、多くの異なる形態で実現可能であり、本明細書に示される態様に限定されると解釈されるべきではない。図面における同様の番号は全体を通して同様の要素を指す。本明細書において使用される専門用語は、本開示の特定の態様のみを説明する目的のものであり、本開示を限定することを意図するものではない。本明細書において使用されるように、単数形「a」、「an」、および「the」は、別段文脈において明確に指示されない限り、複数形も含むことが意図される。
いくつかの実施形態では、非限定的な用語「UE」が使用される。本明細書におけるUEは、無線信号によってネットワークノードまたは別のUEと通信することが可能である任意のタイプの無線デバイスとすることができる。UEは、無線通信デバイス、対象デバイス、デバイスツーデバイス(D2D)UE、マシン型UE、またはマシンツーマシン通信(M2M)対応UE、UEに装備されたセンサ、iPad、タブレット、移動体端末、スマートフォン、ラップトップ埋め込み機器(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、USBドングル、宅内機器(CPE)などであってもよい。また、いくつかの実施形態では、一般的専門用語の「ネットワークノード」が使用される。これは、基地局、無線基地局、ベーストランシーバ基地局、基地局コントローラ、ネットワークコントローラ、gNB、NR BS、エボルブドNodeB(eNB)、NodeB、マルチセル/マルチキャスト協調エンティティ(MCE)、中継ノード、アクセスポイント、無線アクセスポイント、リモートラジオユニット(RRU)、リモートラジオヘッド(RRH)、マルチスタンダードBS(別称、MSR BS)、TP(送信点)、TRP(送受信点)、コアネットワークノード(例えば、MME、SONノード、協調ノード、測位ノード、MDTノードなど)、またはさらには外部ノード(例えば、サードパーティノード、現在のネットワークの外部のノード)などの無線ネットワークノードで構成可能である任意の種類のネットワークノードとすることができる。ネットワークノードはテスト機器を含んでもよい。「シンボル」または「時間シンボル」という用語は、時間領域における持続時間を規定する。シンボルまたは時間シンボルは、OFDM、DFTS−OFDM、またはSC−FDMAシンボルであってよい。
無線RATにおいて、データおよび制御情報は、異なる物理チャネルを使用して送信されてよい。例えば、LTEでは、ユーザデータおよび制御情報を送信するための物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、制御メッセージを送信するための物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、ユーザデータおよび制御情報を送信するための物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)、および制御メッセージを送信するための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)などのいくつかの物理チャネルが、ダウンリンクおよびアップリンク上に存在する。同様のチャネルは、たとえ、これらの構造、およびことによるとこれらの名称もLTEにおいて使用されるものと異なっている場合があっても、NRに存在するものになる。LTEにおけるPUCCHは、アップリンク制御情報(UCI)を伝達するために使用される。UCIは、PUSCH送信がスケジューリングされている場合、すなわち、UEがデータ送信のためにアップリンクリソースをアサインされている(UEが、アプリケーションデータまたは無線リソース制御(RRC)シグナリングを有する)場合、PUSCH上でトランスポートされてもよい。LTE UEは、同じサブフレームの間PUCCHおよびPUSCH両方を通常は送信しない。Rel−10でPUSCHおよびPUCCHの同時送信が規定されるとしても、使用されることはほとんどない。LTE PUCCHは、スタンドアローンのアップリンク物理チャネルであり、HARQ(ハイブリッド自動再送要求)ACK/NACK(NAK)(肯定応答/否定応答)、CQI−チャネル品質指標、MIMO(マルチインプットマルチアウトプット)フィードバック−RI(ランク指標)、PMI(プリコーディング行列指標)、アップリンク送信のためのスケジューリング要求、PUCCH変調に使用されるBPSKまたはQPSKを含む。PUCCHは、PUSCHに利用可能なRBのフラグメント化を回避するためにチャネルBWのエッジにおいてRBが割り当てられてよい。
スケジューリング要求(SR)は、例えば、PUSCH上のデータを送信するためにULグラントをネットワークに求める、UE/無線デバイスからネットワークノード/基地局への物理層メッセージである。ULグラントは、ダウンリンク制御情報(DCI)メッセージ、例えば、DCI 0−0または0−1において送られてよい。UEは、例えば、PUCCHまたはPUSCH上で、UCIにおいてまたはバッファステータスレポートとして、SRを送信してよい。全てのPUCCHフォーマットがSRを伝達可能であるとは限らない。UEは、状況に応じてある特定のPUCCHフォーマットを使用している。LTEにおいて、eNBは、UEがPUCCH上でSRを送信できるようにRRCシグナリングを介してSR設定でUEを設定する必要がある。SRがトリガされると、UEはSR周期性およびオフセットを算出する。PUCCH上で第1のSRを送信後、UEがeNBからアップリンクリソースを受信しない場合、UEはその後にPUCCH上でSRを再送してよい。LTEにおけるスケジューリング要求設定は、SR周期性も指示する、3GPP TS 36.213の表10.1.5−1に指定されている。NRにおいて、SR設定周期性は、非常に柔軟可能に設定でき、とりわけ、2シンボル、7シンボル、1、2、5、および10msを含むことができる。SRの周期性は、(6GHzを下回る)「ローバンド」では15または30kHz、および(6GHzを上回る)「ハイバンド」では60または120kHzなど、使用されるヌメロロジーに依存することになる。
標準によって、異なる状況に対して使用されるいくつかのLTE PUCCHフォーマットが指定される。図4は、3GPP仕様36.213からの表であり、いくつかのLTE PUCCHフォーマット、および伝達できるUCI情報の概要を示す。タイミングに加えて、UEはまた、厳密なPUCCHリソースを知る必要がある。LTEにおいて、PUCCHフォーマットに応じて、暗黙的なおよび明示的なシグナリングが使用される。PUCCHフォーマット1a/1bおよび2/2a/2bに対して、暗黙的なシグナリングが使用され、この場合、PUCCHリソースは、(RRC設定のパラメータに加えて)スケジューリングPDCCH CCEの位置から導出される。他のPUCCHフォーマットについて、PUCCHリソースのプールが設定され、ACK/NACKリソース指標(ARI)は、設定されたリソースのうちの1つを動的に選択するために使用される。
LTEは、広範囲のペイロードを対象にする、多数の異なるPUCCHフォーマットを規定する。
PUCCHフォーマット1/1a/1b
スケジューリング要求、および1または2ビットのHARQフィードバックに使用される。このフォーマットは、シーケンス変調を使用し、この場合、低PAPRベースシーケンスは、1つのOFDMシンボルおよび時間領域ブロック拡散の12のサブキャリア上にマッピングされる。種々のユーザは、種々のユーザに、同じベースシーケンスの異なる巡回シフトをアサインすること、および/または異なるブロック拡散シーケンスをアサインすることによって、同じ時間周波数リソースに対して多重化可能である。割り当てられた12のサブキャリアは、周波数ダイバーシティを取得するためにスロット境界において周波数ホッピングする。7のシンボルのうちの3つは参照信号に使用される(通常のサイクリックプレフィックス)。
PUCCHフォーマット2/2a/2b
最大13ビットまでのCQI、およびHARQフィードバックと併せたCQIにも使用される。ペイロードは、リードマラ−符号化を使用してコード化され、ビットの対はQPSKシンボルにマッピングされる。それぞれのQPSKシンボルは、1つのOFDMシンボルの12のサブキャリアに対してマッピングされる低PAPRベースシーケンスで多重化される。異なる符号化ビットは、異なるOFDMシンボルを使用して送信され、割り当てられた12のサブキャリアは、周波数ダイバーシティを取得するためにスロット境界において周波数ホッピングする。合計で、20の符号化ビットが20のOFDMシンボルにわたってマッピングされる。CQIに加えてHARQフィードバックも伝達するフォーマット2a/2bは、第2の参照信号を1または2ビットのHARQフィードバックで変調する。複数のユーザは、同じベースシーケンスの異なる巡回シフトを種々のユーザにアサインすることによって、同じ時間周波数リソースに対して多重化可能である。7のシンボルのうちの2つは参照信号に使用される(通常のサイクリックプレフィックス)。
PUCCHフォーマット3
PUCCHフォーマット3は、最大11または22ビットまでのペイロードのためのものである。ペイロードは、両方の場合に48の符号化ビットを生成するリードマラ−符号化(最大11ビットまで:単一のリードマラ−コード、最大22ビットまで:デュアルリードマラ−コード)を使用してコード化される(単一のリードマラ−符号の場合ビットは繰り返される)。48の符号化ビットは、12のQPSKシンボルが第1のスロットにおける12のサブキャリア上で送信され、その他の12のQPSKシンボルが第2のスロットにおける(周波数ダイバーシティを取得するために周波数ホッピングされる)その他の12のサブキャリア上で送信されるように、24のQPSKシンボルにマッピングされる。それぞれのスロットでは、12のQPSKシンボルは、低PAPRを取得するためにDFTプリコーディングされて12のサブキャリア上で送信され、OFDMシンボルにわたって(ブロック拡散で)繰り返される。複数のユーザは、種々のブロック拡散シーケンスを種々のユーザにアサインすることによって、同じ時間周波数リソースに対して多重化可能である。7のシンボルのうちの2つは参照信号に使用される(通常のサイクリックプレフィックス)。
PUCCHフォーマット4
PUCCHフォーマット4は、(8の割り当て済みPRBおよびコードレート1/3を想定して)最大768ビットまでのペイロードに対するものである。ペイロードは、テールバイティング畳み込み符号を使用してコード化され、かつQPSK変調シンボルにマッピングされる。変調シンボルはグループに分割され、それぞれのグループは、DFTプリコーディングされかつ別個のOFDMシンボルにおいて送信される。割り当てられたPRB数はペイロードサイズに調節可能である。割り当てられたPRBは、周波数ダイバーシティを取得するためにスロット境界において周波数ホッピングする。1スロット当たり1つのDM−RSシンボルが挿入され、すなわち、7のシンボルのうちの1つが参照信号に使用される(通常のサイクリックプレフィックス)。このフォーマットは、同じリソースに対する種々のユーザの多重化をサポートしない。
PUCCHフォーマット5
このフォーマットは、PUCCHフォーマット4と非常に類似しており、最大48ビットまでのペイロードサイズ(コードレート1/3)をサポートする。PUCCHフォーマット4とは異なって、このフォーマットは、1つのPRBの固定されたPRB割り当てのみをサポートし、かつ同じ時間周波数リソースに対する2ユーザの多重化を可能にする。この多重化は、DFTプリコーダに入力される(12の変調シンボルをもたらす)2シーケンス長による6のQPSKシンボルをブロック拡散することによって達成される。
異なる名称も可能である場合があるけれども本開示においてPUCCHと示される時がある、NRに対する物理アップリンク制御チャネルは、いくつかの物理アップリンク制御チャネルフォーマット、すなわち、いわゆるPUCCHフォーマットも活用することになる。LTEは、時には同様のペイロードサイズを有する多数のPUCCHフォーマットを規定する。NRにおけるPUCCHフォーマットの数を低減することが望ましく、広範なペイロードを対象にし、かつ同じ時間周波数リソースに対するユーザの多重化も可能にするPUCCH方式が提案されている。このフォーマットは、小さいペイロードサイズに対する別のフォーマットと併せて、NRの必要とされるUCIペイロードサイズ全てを対象にすることができ、これによって、LTEよりもはるかに少ないPUCCHフォーマットがもたらされる。NRは、異なるスロットフォーマットまたはスロット設定を規定し、スロットは例えば、スロット間隔とも称される14のシンボルとすることができ、スロット持続時間は、純ULスロットとすることができ、またはDL制御領域を有することができ、スロット持続時間は複信方向の間の異なる長いガード期間を収容することができ、複数のスロットはアグリゲート可能であり、拡張されたサイクリックプレフィックスによるヌメロロジーによって、1スロット当たりのシンボルは少なくなる。例えば、拡張されたサイクリックプレフィックスを含むスロット設定は、1スロットにおいて12シンボルを含有する場合があるが、通常のサイクリックプレフィックスによるスロットは14シンボルを含有する。さらに、1つは異なるヌメロロジーに対して異なるスロット設定を有する場合があり、さらにまた、7番目のシンボル(15kHz)または14番目のシンボル(30kHz)ごとに、「特殊シンボル」と称される場合があるわずかに大きいCPを有し、15kHzのSCSでは、14シンボルのスロット設定は、1つの特殊シンボル、その後6つの通常シンボル、その後1つの特殊シンボル、その後6つの通常シンボルを含んでよく、30kHzのSCSでは、14シンボルのスロット設定は、1つの特殊シンボル、その後13の通常シンボルであってよい。このわずかに長くなったCPは拡張CPと異なっている。スロット設定では通常シンボルおよび特殊シンボルの数を規定してよく、物理アップリンク制御チャネルの構造(例えば、長さ)は特殊シンボルも含む。
「スロット」は、送信のシンボルの長さも指すことができる。これらの全ての因子は、PUCCH送信に利用可能なOFDMシンボルの数に影響を与える。それぞれの長さに対してPUCCHフォーマットを規定することを回避するために、提案された設計は、ユーザを多重化するためにOFDMシンボルにわたってブロック拡散を使用しない。単一のPUCCHフォーマットを有することも望ましく、このペイロードサイズは広範囲を対象とする。これを可能にするために、提案された方式は、(単一の変調次数、QPSKであることが好ましいけれども)異なるQAM変調次数、または周波数領域におけるより多くのアサインされたリソースを使用することができる。
帯域幅部分(BWP)と呼ばれる構成を使用する利用可能なキャリア帯域幅の部分のみを設定できることは、NRにおいて合意されている。典型的には、1つまたは複数のこのような帯域幅部分はUEに対して設定可能であり、この場合1つのみがアクティブであり、UEはさらにまた、これらの帯域幅部分の間で切り替えてよい、すなわち、アクティブなものになるように変更してよい。これは特に、キャリアの帯域幅全体をハンドリングすることができないデバイス(限定された能力のデバイス)にとって有用である。初期のおよび/またはデフォルトのBWPがある可能性があり、アクティブ化は時間ベースであり得、時間がタイムアウトする時、初期またはデフォルトに戻るように切り替える。UEについて、設定されたDL(またはUL)BWPは、周波数領域において、サービングセルにおける別の設定済みDL(またはUL)BWPと重複する場合がある。それぞれのサービングセルについて、DL/UL BWP設定の最大数は、対スペクトルについて、4のDL BWPおよび4のUL BWPであり、不対スペクトルについて、4のDL/UL BWP対であり、補足アップリンク(SUL)について、4のUL BWPである。対スペクトルについて、時間ベースのアクティブなDL BWPをデフォルトのDL BWPに切り替えるための専用タイマーをサポートする。UEは、そのアクティブなDL BWPを、デフォルトのDL BWP以外のDL BWPに切り替える時にこのタイマーを開始する。UEは、このアクティブなDL BWPにおいて、うまくDCIを復号して物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングする時に初期値にしてタイマーを再開する。UEは、タイマーが切れると、このアクティブなDL BWPをデフォルトのDL BWPに切り替える。それぞれの帯域幅部分は、固有のヌメロロジー(サブキャリア間隔、CPタイプ)と関連付けられる。UEは、少なくとも1つのDL帯域幅部分および1つのUL帯域幅部分が、所与の時刻に対する設定済み帯域幅部分のセットの間でアクティブであると予想する。UEは、少なくとも、DLに対してPDSCHおよび/またはPDCCH、ならびに、ULに対してPUCCH(物理アップリンク制御チャネル)および/またはPUSCH(物理アップリンク共有チャネル)について、関連付けられたヌメロロジーを使用してアクティブなDL/UL帯域幅部分内で受信/送信することのみが想定される。現在、同じまたは異なるヌメロロジーによる複数の帯域幅部分がUEに対して同時にアクティブとすることができるかどうか審議中であるが、3GPPにおけるNRのリリース15において、一度に1つのみがアクティブとすることが合意されている。これは、UEが、同じインスタンスにおいて異なるヌメロロジーをサポートすることが必要とされることを暗示していない。アクティブなDL/UL帯域幅部分は、コンポーネントキャリアにおけるUEのDL/UL帯域幅能力より大きい周波数範囲に及ぶことが想定されていない。UE RFが帯域幅部分の切り替えのために再調整することを可能にするための必要な機構を指定することが合意されている。所与の時刻に対する1つのアクティブなDL BWPの場合、DL帯域幅部分の設定は、少なくとも1つのCORESET(制御−リソースセット)を含み、CORESETは、周波数領域ではリソースブロックの倍数(すなわち、12のREの倍数)、および時間領域では「1または2または3」のOFDMシンボルから成る。UEは、PDSCH、および対応するPDCCH(PDSCHに対するスケジューリングアサインメントを伝達するPDCCH)が、PDSCH送信がPDCCH送信の終了後にKのシンボル以内に開始する場合に同じBWP内で送信されることを想定できる。対応するPDCCHの終了後にKのシンボル超で開始するPDSCH送信の場合、PDCCHおよびPDSCHは異なるBWPにおいて送信されてよい。UEに対するアクティブなDL/UL帯域幅部分の指示のために、以下のオプション:オプション#1:DCI(明示的および/または暗黙的)、オプション#2:MAC CE、オプション#3:時間パターン(例えば、DRXのような)が(これらの組合せを含んで)考慮される。BWPの設定において、UEはPRB(物理リソースブロック)に関してBWPが設定される。BWPと基準点との間のオフセットは、UEに暗黙的にまたは明示的に指示される。共通のPRBインデックス作成は、少なくとも、RRC接続状態におけるDL BWP設定に対して使用され、基準点はPRB 0であり、これは、NB、CA、またはWBのUEであるかどうかにかかわらず、ネットワークの観点から、広帯域CCを共有するUE全てに共通である。PRB 0は高位層シグナリングによって設定される。共通のPRBインデックス作成は、38.211における表4.3.2−1において規定される所与のヌメロロジーに対する最大数のPRBに対するものである。
典型的には6GHzを下回るいくつかのヌメロロジーが、NRにおいて使用されることになるため、全てのヌメロロジーに対して同等のカバレッジを達成することは、物理アップリンク制御チャネル設定を決定する複雑さを増大させる。NRは、異なる長さのPUCCH設定を使用することになる。短PUCCHおよび長PUCCHはNRにおいて提案されている。短PUCCHは典型的には、1または2のシンボル長であり、最後から2番目または最後のシンボルにおけるスロット間隔の終わりに配置されることが多いが、スロット間隔にわたって分散される場合もあり、長PUCCHは4シンボル以上の長さ(4〜14シンボル)であり、いくつかのスロット上で拡張され得る、または拡張が繰り返され得る。異なるPUCCHフォーマットに対する異なるPUCCH設定が提案されている。PUCCHフォーマット0および2はシンボル0〜13で始まる短い送信フォーマット(1または2シンボル)を使用するが、PUCCHフォーマット1、3、および4はシンボル1〜10で始まる長い送信フォーマット(4〜14シンボル)を使用する。全てのヌメロロジーに対して同等のカバレッジを達成するために、1msのPUCCH設定が(少なくとも6GHz未満の)ヌメロロジーと無関係に存在しなければならないことが考慮される可能性がある。しかしながら、大きい配置に対して1msが必要とされ、さらにまた、15kHzのみがOKであることも論じられる可能性がある。よって、15kHzでは、最も長いPUCCHはおよそ14シンボル長としなければならず、2^n*15kHzに対して14*2^nシンボルである。
本開示は、使用されるヌメロロジーに応じて、物理アップリンク制御チャネル構造またはフォーマットを調節することによって、上述される問題および欠点に対する解決策を提供する。NRは送信をスケジューリングするためにサブフレームより多いスロットを使用する場合があるため、およびNRにおいて規定されるスロットはLTEにおけるスロットまたはサブフレームより短い持続時間を有する場合があるため、複数のスロットにわたって広がることのない長PUCCHは、持続時間が単一スロットの長さに限定されることが考えられる(スロットはまた、<15kHzのサブキャリア間隔、SCSによるヌメロロジーに対して、1msより長い場合さえある)。NR配置に対してLTEサイトグリッドを再利用することができるように、LTEと同様のPUCCH持続時間(1ms)が、少なくとも、LTEサイトグリッドを再利用する配置において使用される可能性があるいくつかのヌメロロジーに対して、必要とされる。複数のスロットにわたってPUCCHの繰り返しをサポートすることが合意されている。よって、PUCCHヌメロロジーの関数としてPUCCHにおけるスロットの数を算出することが提案され、最も一般的には、Nslot=f(Num)または(PUCCHヌメロロジーの関数としてのスロットの数)、または代替的には、PUCCHにおけるPUCCHシンボルの数、Nslot=f(Num)、または(PUCCHヌメロロジーの関数としてPUCCHにおけるPUCCHシンボルの数)である。本開示は、PUCCHとも称される物理アップリンク制御チャネルを決定しかつ送信する、例えば、(UEなどの)無線デバイスから(基地局などの)無線ノードにPUCCHについてのアップリンク制御情報(UCI)を送信する、およびPUCCH構造とも称される物理アップリンク制御チャネル構造を決定するための方法および装置を含む。無線ノードにおけるPUCCHを受信するための方法および装置も開示される。第1の実施形態では、PUCCH構造(PUCCH長)は決定または設定されてよい。(1または2シンボルの)短PUCCHについて、短PUCCH1(1シンボル長)または短PUCCH2(2シンボル長)が設定可能であるが、長PUCCHについて、長PUCCHが4〜14シンボルを有するためより多くのオプションがある。よって、本開示の1つの態様では、長PUCCH長は半静的に設定される。異なるペイロード範囲に対して、それぞれが4〜14シンボル長になる、2または3などのいくつかの異なる長PUCCHフォーマットがある場合がある。よって、長PUCCH1、2、または3(PUCCHフォーマット)、その後、例えば12シンボルのPUCCHの長さが設定可能であり、この長さはPUCCH構造の一部分である。例えば、RRC仕様は、例えば、物理アップリンク制御チャネルの長さといった、(例えば、長PUCCHに対して)物理アップリンク制御チャネル構造にヌメロロジーをリンクすることが可能である表を規定してよい。PUCCHに対するある特定のヌメロロジーを使用するまたはこれによって設定される無線デバイス(または、ある特定のヌメロロジーに関連する周波数サブキャリア間隔)は、前記の情報を使用して、PUCCH長などの物理アップリンク制御チャネル構造のパラメータを、表を使用することによって、例えば、使用されるまたは設定されるヌメロロジー(サブキャリア間隔)をある特定の物理アップリンク制御チャネル構造(例えば、PUCCH長)にマッピングすることによって見出すことが可能である。
例えば、RRC仕様は、ヌメロロジー、またはヌメロロジーにおいて使用されるサブキャリア間隔を、長PUCCHの1つまたは複数の設定に左右される場合がある異なるPUCCH構造(PUCCH長など)にリンクする表を規定することができる。図5に示される例として、異なるヌメロロジーの異なるサブキャリア間隔は長PUCCHに対する2つの設定(「長時間の」長PUCCH(Conf1)および「短時間の」長PUCCH(Conf2))に関連しており、この場合、異なる設定はそれぞれのヌメロロジーに対するPUCCHの異なる持続時間にマッピングし、PUCCH長はシンボルまたはスロットの数になる。それぞれのヌメロロジーに対して、少なくとも1つのPUCCH長が規定され、それぞれのPUCCH設定(例えば、Conf1、2、または3)に対して、1つまたは複数の長さはそれぞれのヌメロロジーに対して規定可能であり、例えば、図5における表のConf1は15および30kHzに対して1msになり、60kHzに対して0.5または1msになり(さらにまた、0.5または1msにするべきかどうかを決定する必要があると思われる)、これによって、異なるヌメロロジーに対して異なるPUCCH長が与えられることになる。例えば、(図5における表にConf1と示される)第1の長PUCCHに関連する第1の設定、および(図5における表にConf2と示される)第2の長PUCCHに関連する第2の設定は、サブキャリア間隔が増大する場合、シンボルまたはスロットの持続時間または長さが増大する。長PUCCH設定3に対する第3の設定、Conf3はまた、表に含まれることが可能である(図示せず)。図5に見られるように、例として、(時には、基準またはデフォルト(ゼロ)のヌメロロジーと称される)15kHzのサブキャリア間隔を使用するヌメロロジーは、14シンボルの第1の長PUCCH設定(Conf1)を有するが、30kHzのサブキャリア間隔によるヌメロロジーを使用すると、この場合、28シンボルの第1の長PUCCH設定が与えられてよい。将来的なNR仕様(NRに関連する通信標準の3GPP技術仕様)などにおける表形式標準は、さらにまた、(例えば、表において)それぞれのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔について少なくとも1つのPUCCH長を、または図5に例示されるように、それぞれのヌメロロジーに対してそれぞれの物理アップリンク制御チャネル設定(例えば、Conf1、Conf2、およびConf3)に関連する少なくとも1つのPUCCH長を規定可能である。表における行を明示的に選択する代わりに、いずれにしてもシグナリングされるヌメロロジーを使用して、(ヌメロロジーはすでにシグナリングされているため)追加のシグナリングビットを加える必要のない設定を選択する。実施形態の1つの例示の態様では、ビットストリングはRRC設定の一部分として送られ、これは、PUCCH繰り返し設定/構造のために確保される1つのビットを有することができる。PUCCHヌメロロジーに応じて、ビットは、例えば、15kHz:0:14シンボル、1:28シンボル、60kHz:0:56シンボル、1:112シンボルといった異なるものを意味する。両方の場合、「0」は1msを意味し、「1」は2msを意味するが、これは、異なるヌメロロジーにおける異なる数のシンボルを必要とする。別の可能性として、15kHz:0:1繰り返し、1:2繰り返し、60kHz:0:4繰り返し、1:8繰り返しが考えられる(繰り返しは元のものもカウントする)。すなわち、設定における同じビットフィールドはヌメロロジーに応じて無線デバイスによって異なって解釈される。無線デバイスは、異なるBWPによって設定されてよく、この場合、それぞれのUL BWPはPUSCH/PUCCHによって使用されるヌメロロジーと関連付けられている。コンポーネントキャリアごとのそれぞれのUL BWP設定について、関連付けられたヌメロロジーはPUCCH送信に適用される。それに応じて、使用されるULヌメロロジー設定、すなわち、UL BWP設定のヌメロロジーは、よって、PUCCHに、すなわち、PUCCHを送信するために適用されてよい。無線デバイスはまた、異なる長さの異なるPUCCH設定によって設定されてよい。それゆえに、PUCCHに使用されるUL BWPのヌメロロジーは、表を使用して、PUCCH長などのPUCCH構造にリンクされてよい。よって、PUCCH上でUCIを送信するために使用されるUL BWPヌメロロジーの知識は、PUCCH長などのPUCCH構造についての情報を取得するために使用されてよい。NRは、スロット設定、すなわち、ヌメロロジーに応じてゼロ、1、または2の特殊シンボル(15kHzに対して2、30kHzに対して1、および30kHzを上回るに対して1またはゼロ)による、例えば14シンボルの持続時間のスロット間隔をさらに規定してよい。NR仕様は、それぞれのヌメロロジーおよびぞれぞれのスロット設定に対する少なくとも1つの長さを規定する。よって、それぞれのPUCCHヌメロロジーに対して、PUCCHスロット設定は、無線デバイスによって取得される/受信される情報に加えられ得る。スロット設定と併せたヌメロロジーはさらにまた、PUCCH構造を指示することが考えられる。PUCCH構造は、(表5に示されるような)PUCCHシンボルの数、またはスロットの数(表5に対するMatlab記数法における([1 1;2 2;(2または4)(2または4)])のどちらかを伝えることが可能である。シンボル数が返される(シンボル数のPUCCH長が決定される)場合、ヌメロロジーに対して規定される場合、拡張されたサイクリックプレフィックス(CP)を考慮する必要もある。拡張CPによって、スロットは14の代わりに12シンボルを含有する。PUCCH Conf1および2は、スロット設定と無関係である可能性があり、すなわち、クロス設定され得る。
第2の実施形態では、UEは、実際のヌメロロジー(ヌメロロジーのnの値)、および物理アップリンク制御チャネル設定、例えば、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の長さを算出する設定1または2(Conf1またはConf2)によって設定される。
例えば、15kHz(n_Ref=0)の、PUCCH基準(またはデフォルト)のヌメロロジーについて、RRCは、Conf1=14シンボル(1ms)およびConf2=7シンボル(0.5ms)を規定する。物理アップリンク制御チャネルの長さ(時間領域における持続時間)はよって、L=14*2^(n−n_Ref)と計算されてよく、この場合、n_Refは参照ヌメロロジーのnの値である(nとも示され得る)。同じ式が、7シンボルまたはシンボルの代わりのスロットに基づいて適用可能である。参照ヌメロロジー、例えば、2n0・15kHz(典型的にはn=0)について、例えば、14シンボル(1ms)に及ぶ基準PUCCH設定が規定される。ヌメロロジー2・15kHzについて、シンボル数はNsymb,n=2(n-n0)・14、または典型的には、Nsymb,n=2・14(n=0)に従って計算可能である。代わりにまたは加えて、基準設定は7シンボルに基づく可能性があり、この場合、Nsymb,n=2(n-n0)・7が適用される。スロットが7または14ではなく6または12シンボルを含有する拡張CPでは、拡張CPに関する上記と同じ見解が適用される。実施形態のさらなる態様では、シンボル数を決定する代わりに、式、例えば、Nslot,n=2(n−n0)・Nslot,n_0(ここで、Nslot,n0は、参照ヌメロロジーnにおけるPUCCHスロット数である)を使用して、ヌメロロジーnにおけるスロット数を決定することが可能である。
第3の実施形態では、PUCCH構造、より詳細には、PUCCHのシンボルまたはスロットの数の長さ(継続時間)は、ミリ秒など秒での物理アップリンク制御チャネル設定の持続時間に関する、受信されるなど取得される情報に基づいて無線デバイスによって計算(決定)可能である。受信されたまたは取得された情報において、物理アップリンク制御チャネル設定の長さは、シンボル/スロットの数の代わりにミリ秒(msecまたはms)で規定される。例えば、RRCは、msecでのPUCCH長を規定し(例えば、Conf1=1ms、Conf2=0.5ms)、ヌメロロジーと共に、無線デバイスはPUCCHのスロットまたはシンボルを算出できる。よって、(例えば、ミリ秒における)PUCCH持続時間は、ヌメロロジーと無関係に規定され、かつシンボルまたはスロットの数での持続時間を算出するためにヌメロロジーと共に使用される。
よって、ミリ秒におけるPUCCH持続時間は、PUCCH設定(例えば、Conf1または2)に応じて、ヌメロロジー(またはヌメロロジーに関連するサブキャリア間隔)に関する情報と共に、PUCCHのスロットまたはシンボルの数を決定する(例えば算出する)ために組み合わせられる。例えば、PUCCHスロット数はさらにまた、Nslot,n=T/Tslot,nとして算出可能であり、ここで、Tは規定されるPUCCH持続時間(例えば、1ms)であり、Tslot,nはヌメロロジーnのスロット持続時間である。PUCCH持続時間Tはよって、物理アップリンクチャネル設定、例えば、設定1または2(Conf1または2)に依存している場合があり、これによってさらにまた、シンボルまたはスロットの数の代わりにミリ秒における継続時間が規定されている。シンボル数は、Nsymb,n=Nslot,n・L=T/Tslot,n・Lに従って算出可能であり、ここで、Lは1スロット当たりのシンボル数、例えば、7もしくは14f(通常のCP)または6もしくは12(拡張CP)である。スロットまたはシンボルの算出(決定)はよって、無線デバイスにおいて行われてよい。
動作例
提案された方法について、ここで、図6および図7を参照してより詳細に説明する。図6および図7が実線の枠で示されるいくつかの動作およびモジュール、ならびに、点線の枠で示されるいくつかの動作およびモジュールを含むことは、理解されるべきである。実線の枠で示される動作およびモジュールは、最も広い例示の実施形態に含まれる動作である。点線の枠で示される動作およびモジュールは、含まれてよいまたは一部分であってよい例示の実施形態である、または、より広い例示の実施形態の動作およびモジュールに加えて採用されてよいさらなる実施形態である。動作が順番に行われる必要がないことは理解されるべきである。また、動作の全てが行われる必要がないことは理解されるべきである。
図6は、PUCCHとも称される物理アップリンク制御チャネルを送信するために(PUCCHについての情報を送信するために)無線通信システムにおける無線デバイスにおいて行われる方法を示す。この方法は、アップリンクデータ、または制御情報、とりわけ、物理アップリンク制御チャネル構造を有する物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報(UCI)を、1つまたは複数の無線ノードに送信すること(S12)であって、使用される物理アップリンク制御チャネル構造は、物理アップリンク制御チャネルを送信するための無線デバイスに対して設定されるまたはこれによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づく、送信することを含む。物理アップリンク制御チャネル構造を使用する物理アップリンク制御チャネル上の送信が行われ、この物理アップリンク制御チャネル構造は、どの、ヌメロロジーnなどのヌメロロジー(PUCCHヌメロロジー)または周波数サブキャリア間隔が無線デバイスに対して設定される(これらによって無線デバイスが設定される)か、および/または、無線デバイスによって使用されているかに基づいており、周波数サブキャリア間隔はある特定のヌメロロジー(前記の周波数サブキャリア間隔を使用するヌメロロジー)にリンクされてよい。物理アップリンクチャネル構造は、例えば、物理アップリンク制御チャネルの長さ、すなわち継続時間、または周波数範囲、またはチャネルの構造に関連している任意の他のパラメータを規定可能である。長さまたは継続時間は、シンボル(時間シンボル)数、スロット数、またはミリ秒(数)であってよい。PUCCH構造はまた、PUCCHフォーマットに関連する(またはこれに言及さえする)可能性があり、適したペイロードなどのPUCCHフォーマットの性質を含んでよい。PUCCHが送信される無線ノードは、例えば、gNBといった、無線デバイス、ネットワークノード、クラウドノード、または基地局の1つまたは複数とすることができる。
方法はさらに、無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を取得すること(S10)を含むことが可能である。実施形態のある特定の態様では、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を取得すること(S10)は、例えば、RRCメッセージにおいて、例えば、基地局またはクラウドノードなどのネットワークノードから情報を受信することを含む。ヌメロロジーはまた、無線デバイス自体によって決定可能である。方法はさらに、無線デバイスに対して設定されるまたはこれによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔にリンクされるまたはこれらに基づいて決定される、物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11)を含むことができる。本発明の1つの実施形態において、PUCCH構造は、ヌメロロジー(または周波数サブキャリア間隔)および1つまたは複数のPUCCH設定に基づいて決定される。設定は、無線デバイスによって使用されるUL BWP設定であってよい。
1つの態様では、それぞれのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔は、少なくとも1つの物理アップリンク制御チャネル設定にマッピングし、物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11)は、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を少なくとも1つの物理アップリンク制御チャネル設定にマッピングすることを含む。本発明の1つの態様では、それぞれのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔は、第1の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf1)または第2の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf2)のどちらかにマッピングし、方法は、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を第1の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf1)にマッピングすることによって第1の物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11a)、またはヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を第2の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf2)にマッピングすることによって第2の物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11b)をさらに含む。マッピングは表を使用して行われてよく、ここで表は、それぞれの設定されるまたは使用されるヌメロロジーもしくは周波数サブキャリア間隔に対して1つまたは複数の物理アップリンク制御チャネル設定に対する物理アップリンク制御チャネル構造を規定する。RRCメッセージなどにおいて、無線デバイスによって受信されてよい、例えばネットワークノードから無線デバイスに、例えば送信されてよい(これによって受信されてよい)表を、例えば使用することによって、マッピングが行われてよい。表はまた、無線デバイスのメモリに記憶されてよく、RRCメッセージは、マッピングを行い、かつPUCCH長などのPUCCH構造を抽出するために無線デバイスにおいて使用するためにPUCCH設定および/またはヌメロロジーを規定してよい。よって、表は、図5に例示されるように、それぞれのヌメロロジーおよびPUCCH設定に対して、PUCCH長などの1つまたは複数のPUCCH構造を規定してよい。よって、マッピングは表を使用して行われ、この表は、2つの物理アップリンク制御チャネル設定、Conf1およびConf2などの1つまたは複数のそれぞれに対して、およびそれぞれの設定されるまたは使用されるヌメロロジーもしくは周波数サブキャリア間隔に対して、物理アップリンク制御チャネルのシンボル、スロット、サンプル、またはミリ秒の数における長さ(継続時間)として物理アップリンク制御チャネル構造を規定してよい。1つの態様では、物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11)は、設定される/使用されるヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔、および、無線デバイスに対して設定される、第1の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf1)または第2の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf2)に基づいて、シンボル、スロット、またはサンプルの数における、物理アップリンク制御チャネルの長さ(継続時間)を決定することを含む。通常および特殊シンボルの数は、明示的にまたは暗黙的に指示されてよい。
例えば、第1のPUCCH設定、Conf1は、より長い物理アップリンク制御チャネル設定に関連してよく、第2のPUCCH設定、Conf2は、より短い物理アップリンク制御チャネル設定に関連してよい。さらなる実施形態では、物理アップリンク制御チャネル構造は、スロット設定またはスロット間隔(1スロット当たりのシンボル数)と共に、取得されるまたは使用されるヌメロロジーもしくは周波数サブキャリア間隔に基づいて決定される。1つの態様では、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を取得すること(S10)は、スロット設定またはスロット間隔を取得すること(S10a)をさらに含む。
さらなる実施形態では、無線デバイスは、ヌメロロジー(ヌメロロジーのnの値)およびPUCCH設定によって設定され、これらを使用して、PUCCH長などのPUCCH構造のエレメントを決定または算出/計算してよい。この長さは、PUCCH設定、および、設定されるヌメロロジーのnの値と基準(デフォルト/ゼロ)のヌメロロジーのnの値との間の関係に基づいて決定される。実施形態のある態様では、第1の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf1)は参照ヌメロロジーに対して14シンボルであり、第2の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf2)は参照ヌメロロジーに対して7シンボルであり、ここで、物理アップリンク制御チャネル長Lは、14シンボルの第1の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf1)が設定される場合L=14・2^(n−n_0)、または7シンボルの第2の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf2)が設定される場合L=7・2^(n−n_0)に従って決定され、ここで、nは設定される/使用されるヌメロロジーに対するnの値であり、n_0は参照ヌメロロジーに対するnの値であり、長さLはシンボル数である、または、L=N_(slot,n)=2^((n−n_0))・N_(slot,n_0)に従って決定され、ここで、Lはスロット数であり、N_(slot,n)はヌメロロジーnのスロット数における長さであり、N_(slot,n_0)は参照ヌメロロジーn_0におけるスロット数である。拡張CPを使用する時、Conf1および2はそれぞれ、12シンボルおよび6シンボルであってよく、式によってさらにまた、L=12*2^(n−n_0)およびL=6*2^(n−n_0)をそれぞれ読み出すことができる。
さらなる実施形態では、PUCCH設定および/またはPUCCH持続時間は、スロットまたはシンボルの代わりにミリ秒で受信される。1つの態様では、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を取得すること(S10)は、ヌメロロジーと関連付けられたアップリンク帯域幅部分設定を取得すること(S10b)をさらに含む。方法の1つの態様では、シンボルはOFDMシンボルまたはSC−FDMAシンボルであり、物理アップリンク制御チャネル構造はNRに対するPUCCH構造である。
物理アップリンク制御チャネル上の送信を受信するための、ネットワークノードにおいて行われる対応する方法について、ここで、図7を参照して説明する。図7は、物理アップリンク制御チャネルを受信するための、無線通信システムにおけるネットワークノードにおいて使用するための方法を示す。この方法は、少なくとも1つの無線デバイスに、少なくとも1つの物理アップリンク制御チャネルのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を送信すること(S1)、および無線デバイスの少なくとも1つから、物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信すること(S3)であって、物理アップリンク制御チャネル構造は送信される情報に基づく、受信することを含む。1つの態様では、方法は、無線デバイスが使用することができる、および/または無線デバイスが使用するものとする、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔の1つまたは複数を指示する情報を取得すること(S0)をさらに含み、情報を取得すること(S0)は、ネットワークノードにおける1つまたは複数の無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を決定すること、または別のノードから少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を受信することを含んでよい。1つの態様では、送信される(S1)情報は、スロット設定または帯域幅部分設定をさらに含む。1つの実施形態では、方法は、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔と物理アップリンク制御チャネル構造との間のマッピングを指示する情報を含むメッセージを1つまたは複数の無線デバイスに送信すること(S2)をさらに含んでよい。送信されるメッセージは、物理アップリンク制御チャネル設定をさらに含んでよく、物理アップリンク制御チャネル構造は、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔、および物理アップリンク制御チャネル設定の両方に基づいてよい。さらなる態様では、送信されるメッセージは、無線デバイスのメモリに記憶される表を含む、または表におけるマッピングを指示する。上述した方法の物理アップリンク制御チャネル構造は、物理アップリンク制御チャネルの長さ(継続時間)を規定してよい。さらなる態様では、ネットワークノードはgNBである。
例示のノード設定
ここで図8に移る。図8は、物理アップリンク制御チャネルを送信するおよび/または物理アップリンク制御チャネル構造を決定するように設定される無線デバイスの例示の実施形態のいくつかのモジュールを示す概略図である。無線デバイスは、図6との関連で説明される方法の態様全てを実施するように設定される。無線デバイス10は、ネットワークノードと通信するように設定される無線通信インターフェース(i/f)11を備える。無線通信インターフェース11は、1つまたはいくつかの無線アクセス技術によって通信するように適応されてよい。いくつかの技術がサポートされる場合、ノードは典型的には、いくつかの通信インターフェース、例えば、LTEまたはNRを含む、1つのWLANまたはBluetooth通信インターフェースおよび1つのセルラー通信インターフェースを含む。
無線デバイス10は、コントローラ(CTL)、または、コンピュータプログラムコードを実行可能な、任意の適した中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)などによって構成可能な処理回路構成12を含む。コンピュータプログラムは、メモリ(MEM)13に記憶されてよい。メモリ13は、読み出しおよび書き込みメモリ(RAM)、および読み出し専用メモリ(ROM)の任意の組合せとすることができる。メモリ13は、例えば、磁気メモリ、光メモリ、またはソリッドステートメモリもしくはさらには遠隔に装着されたメモリの任意の単一のものまたは組合せとすることができる永続記憶装置も含むことができる。いくつかの態様によると、本開示は、実行される時、無線デバイスに、上述されかつ後述される方法を実行させるコンピュータプログラムコードを含むコンピュータプログラムに関する。いくつかの態様によると、本開示は、コンピュータプログラム製品、または前記のコンピュータプログラムを保持するコンピュータ可読媒体に関連する。処理回路構成は、コンピュータプログラムを記憶するメモリ13、およびプロセッサ14両方をさらに備えてよく、プロセッサはコンピュータプログラムの方法を実施するように設定される。
1つの実施形態は、物理アップリンク制御チャネルをネットワークノード(20)に送信するように設定される無線通信システム(100)において動作するように設定される無線デバイス(10)を含む。無線デバイス(10)は、通信インターフェース(11)と、無線デバイス(10)に、物理アップリンク制御チャネル構造を有する物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信させるように設定される処理回路構成(12)であって、使用される物理アップリンク制御チャネル構造は、物理アップリンク制御チャネルを送信するために無線デバイス(10)によって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づく、処理回路構成(12)とを含む。処理回路構成12は、無線デバイス10にPUCCHを送信させるように設定され、PUCCH構造は、少なくとも、無線デバイスに対して設定されるまたはこれによって受信されるヌメロロジーに基づく。いくつかの態様によると、処理回路構成12は、無線デバイス10に、無線デバイス(10)によって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を取得させ、かつ、物理アップリンク制御チャネル構造を決定させるように設定され、物理アップリンク制御チャネル設定は、無線デバイス(10)によって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づいて決定される。いくつかの態様によると、それぞれのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔は、第1の物理アップリンク制御チャネル設定または第2の物理アップリンク制御チャネル設定のどちらかにマッピングし、処理回路構成(12)は、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を第1の物理アップリンク制御チャネル設定にマッピングすることによって第1の物理アップリンク制御チャネル構造を決定するように、または、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を第2の物理アップリンク制御チャネル設定にマッピングすることによって第2の物理アップリンク制御チャネル構造を決定するようにさらに設定される。
さらに、ホストコンピュータ、およびここでのアクティビティに関連する実施形態はまた、本開示に含まれる。サービスプロバイダが所有もしくは制御している、または、サービスプロバイダによって、またはそれらの代わりに動作させる、ホストコンピュータ(またはサーバ、またはアプリケーションサーバ)は、コアネットワークを介してRAN(例えば、セルラーネットワーク)に接続される。
1つの態様では、基地局またはネットワークノードと通信するように設定されるユーザ機器(UE)または無線デバイスが含まれる。UEは、無線インターフェースと、無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を取得するように、無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づいて決定される物理アップリンク制御チャネル構造を決定するように、および決定された物理アップリンク制御チャネル構造を使用して物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信するように設定される処理回路構成とを含む。さらなる態様では、ホストコンピュータを含む通信システムが含まれる。通信システムは、ユーザ機器(UE)から基地局への送信から生じるユーザデータを受信するように設定される通信インターフェースを含み、UEは、無線インターフェースおよび処理回路構成を備え、UEの処理回路構成は、無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を取得するように、無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づいて決定される、物理アップリンク制御チャネル構造を決定するように、および決定された物理アップリンク制御チャネル構造を使用して物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信するように設定される。1つの態様では、通信システムはUEをさらに含む。別の態様では、通信システムは基地局をさらに含み、基地局は、UEと通信するように設定される無線インターフェースと、UEから基地局への送信によって伝達されるユーザデータをホストコンピュータに転送するように設定される通信インターフェースとを含む。さらなる態様では、ホストコンピュータの処理回路構成は、ホストアプリケーションを実行するように設定され、UEの処理回路構成は、ホストアプリケーションと関連付けられたクライアントアプリケーションを実行することによってユーザデータを提供するように設定される。さらなる態様では、ホストコンピュータの処理回路構成は、ホストアプリケーションを実行することによって、要求データを提供するように設定され、UEの処理回路構成は、ホストアプリケーションと関連付けられたクライアントアプリケーションを実行することによって、要求データに応答してユーザデータを提供するように設定される。
さらなる実施形態では、ホストコンピュータ、基地局、およびユーザ機器(UE)を含む通信システムにおいて実施される方法が規定される。方法は、ホストコンピュータにおいて、UEから基地局に送信されるユーザデータを受信することを含み、UEは、無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を取得し、無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づいて決定される物理アップリンク制御チャネル構造を決定し、および決定された物理アップリンク制御チャネル構造を使用して物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信する。1つの態様では、方法は、UEにおいて、ユーザデータを基地局に提供することを含む。方法は、UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行することによって、送信されるユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、クライアントアプリケーションと関連付けられたホストアプリケーションを実行することとをさらに含む。方法は、UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行することと、UEにおいて、クライアントアプリケーションに対する入力データを受信することであって、入力データは、ホストコンピュータにおいて、クライアントアプリケーションと関連付けられたホストアプリケーションを実行することによって提供される、受信することとをさらに含み、送信されるユーザデータは入力データに応答してクライアントアプリケーションによって提供される。
いくつかの態様によると、処理回路構成12または無線デバイス10は、上述される方法を実行するように設定されるモジュール41〜43を含む。これらのモジュールは図10に示されている。モジュールは、ハードウェア、ソフトウェア、またはこれらの組合せにおいて実装される。モジュールは、1つの態様によると、処理回路構成12上で起動する、メモリ13に記憶されるコンピュータプログラムとして実装される。
いくつかの態様によると、無線デバイス10または処理回路構成12は、無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を、受信するなど、取得するように設定される情報取得モジュール41を含む。いくつかの態様によると、無線デバイス10または処理回路構成12は、物理アップリンク制御チャネル構造を決定するように設定される決定モジュール42であって、物理アップリンク制御チャネル構造は受信した情報、すなわち、無線デバイスに対して設定される/これによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づいて判断される、決定モジュール42を含む。いくつかの態様によると、無線デバイス10または処理回路構成12は、決定された物理アップリンク制御チャネル構造を使用して、物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信するように設定される送信モジュール43を含む。
図9は、上で論じられる例示の実施形態のいくつかを組み込むネットワークノード20の一例を示す。図9は、(1つまたは複数の)無線デバイス10からPUCCHを受信する(PUCCHについてのUCIの送信)ように設定されるネットワークノード20を開示している。図9に示されるように、ネットワークノード20は、ネットワーク内で任意の形態の通信または制御信号を受信しかつ送信するように設定される無線通信インターフェースまたは無線回路構成21を含む。通信インターフェース(無線回路構成)21が、いくつかの態様によると、任意の数の、送受信、受信、および/または送信ユニットもしくは回路構成として含まれることは理解されるべきである。無線回路構成21が、例えば、当技術分野で既知の任意の入力/出力通信ポートの形態とすることができることは、さらに理解されるべきである。無線回路構成21は、例えば、(示されない)RF回路構成およびベースバンド処理回路構成を含む。
いくつかの態様によるネットワークノード20は、無線回路構成21と通信する少なくとも1つのメモリユニットまたは回路構成23をさらに含む。メモリ23は、例えば、受信されるまたは送信されるデータおよび/もしくは実行可能プログラム命令を記憶するように設定可能である。メモリ23は、例えば、任意の形態のコンテキストデータを記憶するように設定される。メモリ23は、例えば、任意の適したタイプのコンピュータ可読メモリとすることができ、例えば、揮発性および/または不揮発性タイプとすることができる。ネットワークノード20は、ネットワークノード20に、少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を1つまたは複数の無線デバイスに送信すること、および、物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信することであって、物理アップリンク制御チャネルの構造は送信される情報に基づく、受信することを行わせるように設定される処理回路構成22をさらに含む。
処理回路構成22は、例えば、任意の適したタイプの計算ユニット、例えば、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、もしくは特定用途向け集積回路(ASIC)、または任意の他の形態の回路構成である。処理回路構成が単一のユニットとして提供される必要がなく、いくつかの態様によると、任意の数のユニットまたは回路構成として提供されることは、理解されるべきである。よって、処理回路構成は、コンピュータプログラムを記憶するためのメモリ23、および、コンピュータプログラムの方法を実行するように設定されるプロセッサ24両方を含んでよい。
コントローラ(CTL)または処理回路構成22は、いくつかの態様によると、コンピュータプログラムコードを実行することが可能である。コンピュータプログラムは、例えば、メモリ(MEM)23に記憶される。メモリ23は、読み出しおよび書き込みメモリ(RAM)および読み出し専用メモリ(ROM)の任意の組合せとすることができる。メモリ23は、いくつかの状況では、例えば、磁気メモリ、光メモリ、またはソリッドステートメモリもしくはさらには遠隔に装着されたメモリの任意の単一のものまたは組合せとすることができる永続記憶装置も含む。処理回路構成が単一のユニットとして提供される必要がなく、いくつかの態様によると、任意の数のユニットまたは回路構成として提供されることは、理解されるべきである。いくつかの態様によると、本開示は、実行される時、ネットワークノードに、上述されかつ後述される方法を実行させるコンピュータプログラムコードを含むコンピュータプログラムに関する。
1つの実施形態では、無線デバイス(10)から物理アップリンク制御チャネルを受信するように設定される無線通信システム(100)において動作するように設定されるネットワークノード(20)が含まれる。ネットワークノード(20)は、通信インターフェース(21)と、ネットワークノード(20)に、少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を1つまたは複数の無線デバイスに送信すること、および、物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信することであって、物理アップリンク制御チャネルの構造は送信される情報に基づく、受信することを行わせるように設定される処理回路構成(22)とを含む。いくつかの態様によると、処理回路構成22は、無線デバイスが使用することができ、かつより多くの無線デバイス(10)が使用するものとする1つまたは複数のヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を取得するように、およびヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を物理アップリンク制御チャネル構造にどのようにマッピングするかを指示する情報を含むメッセージを無線デバイス(10)に送信するように設定される。
無線デバイスは、周波数サブキャリア間隔を指示する情報を受信すること(モジュール41)であって、周波数サブキャリア間隔は、少なくとも、マルチキャリアシステムにおける、スケジューリング済みの空間的に多重化された無線デバイスの数に基づく、受信すること、少なくとも受信した情報に基づいて参照信号のシーケンスを決定すること(モジュール42)、および受信した情報を使用するシンボルを持つ参照信号のリソースエレメントにおいて参照信号をネットワークノードに送信すること(モジュール44)を行うように動作するモジュール(41〜44)を含む。ネットワークノードは、PUCCHを受信して、無線デバイスが使用することができ、かつより多くの無線デバイス(10)が使用するものとするヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔の1つまたは複数を指示する情報を取得すること(モジュール51)、少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を1つまたは複数の無線デバイスに送信すること(モジュール52)、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔と物理アップリンク制御チャネル構造との間のマッピングを指示する情報を含むメッセージを無線デバイス(10)に送信すること(モジュール53)、および物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信することであって、物理アップリンク制御チャネルの構造は送信される情報に基づく、受信すること(モジュール54)を行うように動作するモジュール(51〜54)を含む。
いくつかの態様によると、ネットワークノード20または処理回路構成22は、上述される方法を実行するように設定されるモジュールを含む。モジュールは、ハードウェア、ソフトウェア、またはこれらの組合せにおいて実装される。モジュールは図11に示されている。モジュールは、1つの態様によると、処理回路構成22上で起動する、メモリ23に記憶されるコンピュータプログラムとして実装される。いくつかの態様によると、ネットワークノード20または処理回路構成22は、無線デバイスが使用することができ、かつより多くの無線デバイス(10)が使用するものとするヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔の1つまたは複数を指示する情報を取得するように設定される情報取得モジュール51を含む。いくつかの態様によると、ネットワークノード20または処理回路構成22は、少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を1つまたは複数の無線デバイスに送信するように設定される第1の送信モジュール52を含む。いくつかの態様によると、ネットワークノード20または処理回路構成22は、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔と物理アップリンク制御チャネル構造との間のマッピングを指示する情報を含むメッセージを無線デバイス(10)に送信するように設定される第2の送信モジュール53を含む。いくつかの態様によると、ネットワークノード20または処理回路構成22は、物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信することであって、物理アップリンク制御チャネルの構造は送信される情報に基づく、受信するように設定される受信モジュール54を含む。
よって、本開示の内容によって、PUCCHを送信するために使用されるヌメロロジーに基づいて、PUCCH長などのPUCCH構造を適応させる(決定する)ことによって全てのヌメロロジーに対して良好なカバレッジでPUCCHを送信することが可能になる。
本開示の態様は、図面、例えば、ブロック図および/またはフローチャートを参照して説明される。図面におけるいくつかのエンティティ、例えば、ブロック図のブロック、また、図面におけるエンティティの組合せが、コンピュータプログラム命令によって実施可能であり、この命令がコンピュータ可読メモリに記憶可能であり、また、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理装置にロード可能であることは、理解されたい。このようなコンピュータプログラム命令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、および/または他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサに提供して、マシンを製造することで、コンピュータおよび/または他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサによって実行する命令が、ブロック図および/またはフローチャートの1つまたは複数のブロックにおいて特定される機能/作用を実装するための手段を作り出すようにすることができる。
図面および明細書において、本開示の例示の態様が開示されている。しかしながら、本開示の原理からおおむね逸脱することなくこれらの態様に対して多くの変形および修正をなすことができる。よって、本開示は、制限するものではなく例示と見なされるべきであり、上で論じられた特定の態様に限定されない。それ故に、特有の用語が用いられるが、それらの用語は、一般的かつ記述的な意味でのみ使用され、限定の目的のために使用されない。
本明細書に提供される例示の実施形態の説明は、例証の目的で提示されている。この説明は、網羅的であることは意図されていないし、例示の実施形態を開示される正確な形態に限定することも意図されておらず、修正および変形は、上記の教示を考慮して可能である、または提供される実施形態に対するさまざまな代替案の実践から得られてよい。本明細書に論じられる例は、さまざまな例示の実施形態の原理および性質、ならびにこの実践的な応用を説明して、考えられる特定の使用に適するようにさまざまなやり方でさまざまな修正と共に当業者が例示の実施形態を用いることができるようにするために、選定されかつ説明された。本明細書で説明される実施形態の特徴は、方法、装置、モジュール、システム、およびコンピュータプログラム製品の全ての可能な組合せで組み合わされてよい。本明細書に提示される例示の実施形態がそれぞれとのいずれの組合せにおいても実践可能であることは理解されるべきである。
「comprising(含む)」という語が列挙されるもの以外の要素またはステップの存在を必ずしも除外するわけではなく、ある要素に先行する語「a」または「an」が、このような要素が複数存在することを除外しないことは留意されるべきである。いずれの参照記号も特許請求の範囲を限定するものではなく、例示の実施形態の少なくとも一部分がハードウェアおよびソフトウェア両方によって実施されてよく、いくつかの「手段」、「ユニット」、または「デバイス」がハードウェアの同じ項目によって表されてよいことは、さらに留意されるべきである。
本明細書に説明されるさまざまな例示の実施形態は、方法ステップまたはプロセスの一般的な文脈で説明され、これらは、1つの態様において、ネットワーク化された環境におけるコンピュータによって実行されるプログラムコードなどのコンピュータ実行可能命令を含む、コンピュータ可読媒体に具現化されたコンピュータプログラム製品によって実施可能である。コンピュータ可読媒体は、読み出し専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、コンパクトディスク(CD)、デジタル多用途ディスク(DVD)などを含むがこれらに限定されない取り外し可能および取り外し不可能ストレージデバイスを含んでよい。一般的に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行する、または特定の抽象データ型を実装する、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造などを含んでよい。コンピュータ実行可能命令、関連データ構造、およびプログラムモジュールは、本明細書に開示される方法のステップを実行するためのプログラムコードの例を表す。このような実行可能命令の特定のシーケンスまたは関連データ構造は、このようなステップまたはプロセスにおいて説明した機能を実施するための対応する作用の例を表す。
いくつかの態様によると、無線デバイスにおいて実行される時、無線デバイスに、上述される、無線デバイスにおける方法を実行させるコンピュータプログラムコードを含むコンピュータプログラムが提供される。いくつかの態様によると、ネットワークノードにおいて実行される時、ネットワークノードに、上述される、ネットワークノードにおける方法を実行させるコンピュータプログラムコードを含むコンピュータプログラムが提供される。いくつかの態様によると、上述されるコンピュータプログラムの任意の1つを含有するキャリアが提供され、このキャリアは、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうちの1つである。
実施形態
1.物理アップリンク制御チャネルを送信するための、無線通信システムにおける無線デバイスにおいて使用するための方法であって、
物理アップリンク制御チャネル構造を有する物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信すること(S12)であって、使用される物理アップリンク制御チャネル構造は、物理アップリンク制御チャネルを送信するために無線デバイスに対して設定されるまたはこれによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づく、アップリンク制御情報を送信すること、を含む、方法。
2.無線デバイスに対して設定されるまたはこれによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づいて決定される、物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11)をさらに含む、実施形態1の方法。
3.無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を取得すること(S10)をさらに含む、実施形態1の方法。
4.ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する取得された(S10)情報はネットワークノードから情報を受信することを含む、実施形態3の方法。
5.それぞれのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔は、少なくとも1つの物理アップリンク制御チャネル設定にマッピングし、物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11)は、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を少なくとも1つの物理アップリンク制御チャネル設定にマッピングすることを含む、実施形態2〜4の方法。
6.それぞれのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔は、第1の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf1)または第2の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf2)のどちらかにマッピングし、
ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を第1の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf1)にマッピングすることによって第1の物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11a)、または
ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を第2の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf2)にマッピングすることによって第2の物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11b)をさらに含む、実施形態5の方法。
7.マッピングは表を使用して行われ、ここで表は、それぞれの設定されるまたは使用されるヌメロロジーもしくは周波数サブキャリア間隔に対して1つまたは複数の物理アップリンク制御チャネル設定に対する物理アップリンク制御チャネル構造を規定する、実施形態5〜6の方法。
8.マッピングは表を使用して行われ、ここで表は、2つの物理アップリンク制御チャネル設定、Conf1およびConf2のそれぞれに対して、およびそれぞれの設定されるまたは使用されるヌメロロジーもしくは周波数サブキャリア間隔に対して、物理アップリンク制御チャネルのシンボル、スロット、またはミリ秒の数における長さ(継続時間)として物理アップリンク制御チャネル構造を規定する、実施形態6〜7の方法。
9.表は、例えば、RRCメッセージにおいて無線デバイスによって受信される、または無線デバイスのメモリに記憶される、実施形態7〜8の方法。
10.表は無線デバイスのメモリに記憶され、物理アップリンク制御チャネル設定および物理アップリンク制御チャネルのヌメロロジーは、例えば、RRCメッセージにおいて、無線デバイスによって受信される、実施形態9の方法。
11.1つまたは複数の無線ノードは、gNBといった、無線デバイス、ネットワークノード、クラウドノード、または基地局の1つまたは複数を構成する、実施形態1〜10の方法。
12.物理アップリンク制御チャネル構造は、物理アップリンク制御チャネルの継続時間(長さ)を規定しており、継続時間はスロット数またはシンボル数として規定される、実施形態1〜17のいずれかの方法。
13.物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11)は、設定される/使用される物理アップリンク制御チャネルのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔、および、無線デバイスに対して設定される物理アップリンク制御チャネル設定に基づいて、シンボルまたはスロットの数における、物理アップリンク制御チャネルの長さ(継続時間)を決定することを含む、実施形態2〜6の方法。
14.第1の物理アップリンク制御設定、Conf1は、より長い物理アップリンク制御チャネル設定に関連し、第2の設定、Conf2は、より短い物理アップリンク制御チャネル設定に関連する、実施形態6〜13の方法。
15.物理アップリンク制御チャネル構造は、スロット設定またはスロット間隔(1スロット当たりのシンボル数)と共に、取得されるまたは使用されるヌメロロジーもしくは周波数サブキャリア間隔に基づいて決定される、実施形態2〜14のいずれかの方法。
16.ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を取得すること(S10)は、スロット設定またはスロット間隔を取得すること(S10a)をさらに含む、実施形態3〜15の方法。
17.第1の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf1)は参照ヌメロロジーに対して14シンボルであり、第2の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf2)は参照ヌメロロジーに対して7シンボルであり、ここで、物理アップリンク制御チャネル長Lは、
14シンボルの第1の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf1)が設定される場合L=14・2^(n−n)、または
7シンボルの第2の物理アップリンク制御チャネル設定(Conf2)が設定される場合L=7・2^(n−n)に従って決定され、
ここで、nは設定される/使用されるヌメロロジーに対するnの値であり、nは参照ヌメロロジーに対するnの値であり、長さLはシンボル数である、または、
Figure 2020520590
に従って決定され、ここで、Lはスロット数であり、Nslot,nはヌメロロジーnに対するスロット数における長さであり、
Figure 2020520590
は参照ヌメロロジーnにおけるスロット数である、実施形態12〜14の方法。
18.ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を取得すること(S10)は、ミリ秒における物理アップリンク制御チャネルの継続時間を取得すること(S10b)をさらに含み、継続時間は使用される物理アップリンク制御チャネル設定(例えば、Conf1またはConf2)によって規定され、シンボルまたはスロットの数における物理アップリンク制御チャネルの長さ(継続時間)は、
slot,n=T/Tslot,n
に従って決定され、ここで、Nslot,nは(nの値、nを有する)ヌメロロジーnに対する物理アップリンク制御チャネルのスロット数における長さであり、Tは(Conf1またはConf2によって規定される)ミリ秒における物理アップリンク制御チャネル持続時間の取得された持続時間であり、Tslot,nはヌメロロジーnのスロット持続時間であり、かつ、
symb,n=Nslot,n・L=T/Tslot,n・L
に従って決定され、ここで、Nsymb,nはヌメロロジーnに対する物理アップリンク制御チャネルのシンボル数における長さであり、Lはスロット間隔(スロット設定)におけるシンボル数である、実施形態12〜16の方法。
19.シンボルはOFDMシンボルまたはSC−FDMAシンボルである、実施形態12〜18の方法。
20.物理アップリンク制御チャネル設定はNRに対するPUCCH設定である、実施形態1〜19のいずれかの方法。
21.物理アップリンク制御チャネルを受信するための、無線通信システムにおけるネットワークノードにおいて使用するための方法であって、
少なくとも1つの無線デバイスに、少なくとも1つの物理アップリンク制御チャネルのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を送信すること(S1)と、
無線デバイスのうちの少なくとも1つから、物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信すること(S3)であって、物理アップリンク制御チャネル構造は送信される情報に基づく、アップリンク制御情報メッセージを受信することと、を含む、方法。
22.無線デバイスが使用することができる、および/または無線デバイスが使用するものとする、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔の1つまたは複数を指示する情報を取得すること(S0)をさらに含む、実施形態21の方法。
23.情報を取得すること(S0)は、ネットワークノードにおける1つまたは複数の無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を決定すること、または別のノードから少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を受信することを含む、実施形態22の方法。
24.送信される(S1)情報は、スロット設定をさらに含む、実施形態19〜23の方法。
25.ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔と物理アップリンク制御チャネル構造との間のマッピングを指示する情報を含むメッセージを1つまたは複数の無線デバイスに送信すること(S2)をさらに含む、実施形態19〜24の方法。
26.送信されるメッセージは、物理アップリンク制御チャネル設定をさらに含み、物理アップリンク制御チャネル構造は、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔、および物理アップリンク制御チャネル設定の両方に基づく、実施形態25の方法。
27.送信されるメッセージは、無線デバイスのメモリに記憶される表を含む、または表におけるマッピングを指示する、実施形態25〜26の方法。
28.物理アップリンク制御チャネル構造は、物理アップリンク制御チャネルの長さ(継続時間)を規定する、実施形態19〜27の方法。
29.ネットワークノードはgNBである、実施形態19〜28の方法。
30.ネットワークノード(20)に物理アップリンク制御チャネルを送信するように設定される、無線通信システム(100)において動作するように設定される無線デバイス(10)であって、
通信インターフェース(11)と、
無線デバイス(10)に、物理アップリンク制御チャネル構造を有する物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信させるように設定される処理回路構成(12)であって、使用される物理アップリンク制御チャネル構造は、物理アップリンク制御チャネルを送信するために無線デバイス(10)によって使用される、少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づく、処理回路構成(12)と、を含む、無線デバイス(10)。
31.処理回路構成(12)は、無線デバイス(10)によって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を取得すること、および、物理アップリンク制御チャネル設定は無線デバイス(10)によって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づいて決定される、物理アップリンク制御チャネル構造を決定するようにさらに設定される、実施形態30の無線デバイス(10)。
32.それぞれのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔は、第1の物理アップリンク制御チャネル設定または第2の物理アップリンク制御チャネル設定のどちらかにマッピングし、処理回路構成(12)は、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を第1の物理アップリンク制御チャネル設定にマッピングすることによって第1の物理アップリンク制御チャネル構造を決定するように、またはヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を第2の物理アップリンク制御チャネル設定にマッピングすることによって第2の物理アップリンク制御チャネル構造を決定するようにさらに設定される、実施形態30〜31の無線デバイス(10)。
33.無線デバイス(10)から物理アップリンク制御チャネルを受信するように設定される無線通信システム(100)において動作するように設定されるネットワークノード(20)であって、
通信インターフェース(21)と、
ネットワークノード(20)に、少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を1つまたは複数の無線デバイスに送信すること、物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信することであって、物理アップリンク制御チャネルの構造は送信される情報に基づく、アップリンク制御情報メッセージを受信することを行わせるように設定される処理回路構成(22)と、を含む、ネットワークノード(20)。
34.処理回路構成(22)は、無線デバイスが使用することができ、かつより多くの無線デバイス(10)が使用するものとする、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔の1つまたは複数を指示する情報を取得するように、およびヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を物理アップリンク制御チャネル構造にどのようにマッピングするかを指示する情報を含むメッセージを無線デバイス(10)に送信するようにさらに設定される、実施形態33のネットワークノード(20)。
35.無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を取得するように、
無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づいて決定される物理アップリンク制御チャネル構造を決定するように、および
決定された物理アップリンク制御チャネル構造を使用して物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信するように設定される、無線デバイス(10)。
36.実施形態1〜20のいずれかの方法を実行するように設定される、実施形態35の無線デバイス(10)。
37.無線デバイスが使用することができ、かつより多くの無線デバイス(10)が使用するものとするヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔の1つまたは複数を指示する情報を取得することと、
少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を1つまたは複数の無線デバイスに送信することと、
ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔と物理アップリンク制御チャネル構造との間のマッピングを指示する情報を含むメッセージを無線デバイス(10)に送信することと、
物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信することであって、物理アップリンク制御チャネル構造は送信される情報に基づく、アップリンク制御情報メッセージを受信することと、を行うように設定される、ネットワークノード(20)。
38.実施形態21〜29のいずれかの方法を実行するように設定される、実施形態37のネットワークノード(20)。
39.無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジー設定または周波数サブキャリア間隔設定を指示する情報を取得するように、無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔に基づいて決定される物理アップリンク制御チャネル構造を決定するように、および決定された物理アップリンク制御チャネル構造を使用して物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信するように動作するモジュール(41〜43)を含む、無線デバイス。
40.無線デバイスが使用することができ、かつより多くの無線デバイス(10)が使用するものとするヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔の1つまたは複数を指示する情報を取得することと、少なくとも1つのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を1つまたは複数の無線デバイスに送信することと、ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔と物理アップリンク制御チャネル構造との間のマッピングを指示する情報を含むメッセージを無線デバイス(10)に送信することと、物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信することであって、物理アップリンク制御チャネルの構造は送信される情報に基づく、アップリンク制御情報メッセージを受信することと、を行うように動作するモジュール(51〜54)を含む、ネットワークノード。
41.無線デバイスにおいて実行される時、無線デバイスに、実施形態1〜20のいずれかによる方法を実行させるコンピュータプログラムコードを含む、コンピュータプログラム。
42.ネットワークノードにおいて実行される時、ネットワークノードに、実施形態21〜29のいずれかによる方法を実行させるコンピュータプログラムコードを含む、コンピュータプログラム。
43.実施形態41〜42のいずれかのコンピュータプログラムを含有するキャリアであって、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうちの1つである、キャリア。

Claims (40)

  1. 物理アップリンク制御チャネルを送信するための、無線通信システムにおける無線デバイスにおいて使用するための方法であって、
    物理アップリンク制御チャネル構造を有する物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報(UCI)を1つまたは複数の無線ノードに送信すること(S12)であって、前記物理アップリンク制御チャネル構造は、前記物理アップリンク制御チャネルを送信するために前記無線デバイスに対して設定されるまたはこれによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーに基づく、アップリンク制御情報(UCI)を1つまたは複数の無線ノードに送信すること、を含む、方法。
  2. 前記無線デバイスに対して設定されるまたはこれによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーに基づいて、物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11)をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジー設定を指示する情報を取得すること(S10)をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジー設定を指示する情報を取得すること(S10)は、ネットワークノードから前記情報を受信することを含む、請求項3に記載の方法。
  5. それぞれのヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔は、少なくとも1つの物理アップリンク制御チャネル設定にマッピングし、
    物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11)は、前記ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を少なくとも1つの前記物理アップリンク制御チャネル設定にマッピングすることを含む、請求項2から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記マッピングは表を使用して行われ、前記表は、それぞれの設定されるまたは使用されるヌメロロジーに対して1つまたは複数の前記物理アップリンク制御チャネル設定に対する前記物理アップリンク制御チャネル構造を規定する、請求項5に記載の方法。
  7. 前記表は、前記物理アップリンク制御チャネルについてのUCIを送信するために、それぞれの設定されるまたは使用されるヌメロロジーに対して、前記物理アップリンク制御チャネルのスロット、シンボル、および/またはサンプルの数における長さとして前記物理アップリンク制御チャネル構造を規定する、請求項6に記載の方法。
  8. 前記表は、前記無線デバイスによって受信される、または前記無線デバイスのメモリに記憶される、請求項6または7に記載の方法。
  9. 前記表は前記無線デバイスのメモリに記憶され、前記物理アップリンク制御チャネル設定および前記物理アップリンク制御チャネルのヌメロロジーは、前記無線デバイスによって受信される、請求項8に記載の方法。
  10. 前記1つまたは複数の無線ノードは、gNBといった、無線デバイス、ネットワークノード、クラウドノード、または基地局の1つまたは複数を構成する、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記物理アップリンク制御チャネル構造は、前記物理アップリンク制御チャネルの継続時間を規定しており、前記継続時間は、規定されるスロット数、またはシンボルもしくはサンプルの数である、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記シンボルの数は、通常シンボルおよび特殊シンボルの数として指定される、請求項11に記載の方法。
  13. 物理アップリンク制御チャネル構造を決定すること(S11)は、設定される/使用される前記物理アップリンク制御チャネルのヌメロロジー、および、前記無線デバイスに対して設定される物理アップリンク制御チャネル設定に基づいて、シンボルまたはスロットの数における、前記物理アップリンク制御チャネルの長さを決定することを含む、請求項2から5のいずれか一項に記載の方法。
  14. 前記アップリンク制御チャネル設定はPUCCHフォーマットに関連する、請求項13に記載の方法。
  15. 前記物理アップリンク制御チャネル構造は、スロット設定またはスロット間隔と共に、取得されるまたは使用される前記ヌメロロジーに基づいて決定される、請求項2から14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を取得すること(S10)は、スロット設定またはスロット間隔を取得すること(S10a)をさらに含む、請求項3から15のいずれか一項に記載の方法。
  17. 前記ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を指示する情報を取得すること(S10)は、ヌメロロジーと関連付けられたアップリンク帯域幅部分設定を取得すること(S10b)を含む、請求項3から15のいずれか一項に記載の方法。
  18. 前記シンボルはOFDMシンボルまたはSC−FDMAシンボルである、請求項11から16のいずれか一項に記載の方法。
  19. 前記物理アップリンク制御チャネル設定はNRに対するPUCCH設定である、請求項1から18のいずれか一項に記載の方法。
  20. 物理アップリンク制御チャネルを受信するための、無線通信システムにおけるネットワークノードにおいて使用するための方法であって、
    少なくとも1つの無線デバイスに、少なくとも1つの物理アップリンク制御チャネルのヌメロロジー設定を指示する情報を送信すること(S1)と、
    前記少なくとも1つの無線デバイスから、物理アップリンク制御チャネルについてのUCIメッセージを受信すること(S3)であって、前記物理アップリンク制御チャネルは送信された前記情報に基づく構造を有する、UCIメッセージを受信することと、を含む、方法。
  21. 前記無線デバイスが使用することができる、または前記無線デバイスが使用するものとする、ヌメロロジーの1つまたは複数を指示する情報を取得すること(S0)をさらに含む、請求項20に記載の方法。
  22. 情報を取得すること(S0)は、1つまたは複数の前記無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーを決定すること、または別のノードから前記少なくとも1つのヌメロロジーを受信することを含む、請求項21に記載の方法。
  23. 送信される(S1)前記情報は、スロット設定または帯域幅部分設定をさらに含む、請求項20から22のいずれか一項に記載の方法。
  24. 前記ヌメロロジーと物理アップリンク制御チャネル構造との間のマッピングを指示する情報を含むメッセージを前記1つまたは複数の無線デバイスに送信すること(S2)をさらに含む、請求項20から23のいずれか一項に記載の方法。
  25. 前記送信される情報または送信されるメッセージは、物理アップリンク制御チャネル設定をさらに含み、前記物理アップリンク制御チャネル構造は、前記ヌメロロジーおよび前記物理アップリンク制御チャネル設定の両方に基づく、請求項20から24のいずれか一項に記載の方法。
  26. 前記送信される情報またはメッセージは、前記無線デバイスのメモリに記憶される表を含む、または前記表におけるマッピングを指示する、請求項22から25のいずれか一項に記載の方法。
  27. 前記物理アップリンク制御チャネル構造は、前記物理アップリンク制御チャネルの長さを規定する、請求項20から26のいずれか一項に記載の方法。
  28. 前記物理アップリンク制御チャネル構造は、スロット、シンボル、および/またはサンプルの数における前記物理アップリンク制御チャネルの前記長さを規定する、請求項27に記載の方法。
  29. 前記ネットワークノードはgNBである、請求項20から28のいずれか一項に記載の方法。
  30. ネットワークノード(20)に物理アップリンク制御チャネルを送信するように設定される、無線通信システム(100)において動作するように設定される無線デバイス(10)であって、
    通信インターフェース(11)と、
    前記無線デバイス(10)に、物理アップリンク制御チャネル構造を有する物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報(UCI)を1つまたは複数の無線ノードに送信させるように設定される処理回路構成(12)であって、使用される前記物理アップリンク制御チャネル構造は、前記物理アップリンク制御チャネルを送信するために前記無線デバイス(10)に対して設定されるまたはこれによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーに基づく、処理回路構成(12)と、を含む、無線デバイス(10)。
  31. 前記処理回路構成(12)は、前記無線デバイス(10)によって使用される少なくとも1つのヌメロロジーを指示する情報を取得すること、および、前記物理アップリンク制御チャネルを送信するために前記無線デバイス(10)に対して設定されるまたはこれによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーに基づいて、前記物理アップリンク制御チャネル構造を決定するようにさらに設定される、請求項30に記載の無線デバイス(10)。
  32. 無線デバイス(10)から物理アップリンク制御チャネルを受信するように設定される、無線通信システム(100)において動作するように設定されるネットワークノード(20)であって、
    通信インターフェース(21)と、
    前記ネットワークノード(20)に、少なくとも1つのヌメロロジーを指示する情報を1つまたは複数の無線デバイスに送信すること、および、前記1つまたは複数の無線デバイスから、物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報(UCI)メッセージを受信することであって、前記物理アップリンク制御チャネルの構造は送信される前記情報に基づく、アップリンク制御情報(UCI)メッセージを受信することを行わせるように設定される処理回路構成(22)と、を含む、ネットワークノード(20)。
  33. 前記処理回路構成(22)は、前記無線デバイスが使用することができ、かつより多くの前記無線デバイス(10)が使用するものとする、ヌメロロジーの1つまたは複数を指示する情報を取得するように、および前記ヌメロロジーまたは周波数サブキャリア間隔を物理アップリンク制御チャネル構造にどのようにマッピングするかを指示する情報を含むメッセージを前記無線デバイス(10)に送信するようにさらに設定される、請求項32に記載のネットワークノード(20)。
  34. 無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーを指示する情報を取得するように、
    前記無線デバイスによって使用される少なくとも1つのヌメロロジーに基づいて物理アップリンク制御チャネル構造を決定するように、および
    決定された前記物理アップリンク制御チャネル構造を使用して物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報を1つまたは複数の無線ノードに送信するように設定される、無線デバイス(10)。
  35. 請求項1から19のいずれか一項に記載の方法を実行するように設定される、請求項34に記載の無線デバイス(10)。
  36. 前記無線デバイスが使用することができ、かつ前記無線デバイス(10)が使用するものとするヌメロロジーの1つまたは複数を指示する情報を取得することと、
    少なくとも1つのヌメロロジーを指示する情報を1つまたは複数の無線デバイスに送信することと、
    前記ヌメロロジーと物理アップリンク制御チャネル構造との間のマッピングを指示する情報を含むメッセージを前記無線デバイス(10)に送信することと、
    物理アップリンク制御チャネルについてのアップリンク制御情報メッセージを受信することであって、前記物理アップリンク制御チャネル構造は送信される前記情報に基づく、アップリンク制御情報メッセージを受信することと、を行うように設定される、ネットワークノード(20)。
  37. 請求項20から29のいずれか一項に記載の方法を実行するように設定される、請求項36に記載のネットワークノード(20)。
  38. 無線デバイスにおいて実行される時、前記無線デバイスに、請求項1から19のいずれか一項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラムコードを含む、コンピュータプログラム。
  39. ネットワークノードにおいて実行される時、前記ネットワークノードに、請求項20から29のいずれか一項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラムコードを含む、コンピュータプログラム。
  40. 請求項38または39のコンピュータプログラムを含有するキャリアであって、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体のうちの1つである、キャリア。
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