JP2021158690A - ディスカバリー信号を伝送する方法および装置、そしてディスカバリー信号を受信する方法および装置 - Google Patents
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Abstract
Description
3タイプのフレーム構造は、FDD(frequency division duplex)に適用可能なタイプ(type)1フレーム構造、TDD(time division duplex)に適用可能なタイプ2フレーム構造、そして非免許周波数帯域の伝送のためのタイプ3フレーム構造を含む。
access channel)受信のための第1PRACHブロックと第2PRACHブロック間の時間距離を決定する段階をさらに含んでもよい。
access channel)受信のための複数のPRACHブロック間の時間距離を任意に決定する段階をさらに含んでもよい。
effect)と位相漂流(phase drift)などにより、動作周波数に比例して増加する特徴を有する。したがって、搬送波周波数オフセットによる性能劣化を防止するために、副搬送波間隔は動作周波数に比例して増加しなければならない。反面、副搬送波間隔が過度に大きいとCPオーバーヘッドが増加する短所がある。したがって、副搬送波間隔は周波数帯域別に、チャネルとRF(radio frequency)特性を考慮した適切な値で定義されなければならない。表1に例示したSET A、B、およびCの副搬送波間隔は、それぞれ、16.875kHz、67.5kHz、および270kHzであり、目標動作周波数にほぼ比例し、互いに4倍ずつ差が生じるように構成される。
端末は初期セル探索過程でセル(またはキャリア)を発見するために、当該セルが属した周波数帯域内でキャリアラスター(raster)上のすべての候補周波数に対して当該セルの同期信号を探知可能でなければならない。同期信号は前記候補周波数のうちの一つの周波数を基準として、伝送され得る。例えば、LTEシステムでは、キャリアラスター目盛間の間隔が100kHzであり、同期信号が伝送される副搬送波の中心であるDC(direct current)副搬送波が特定のキャリアラスター目盛上に整列される。
ここで、一つの周波数帯域とは、特定の周波数範囲を意味し、特定の周波数範囲は広くても狭くてもよい。例えば、特定の周波数範囲は一つのキャリアの帯域幅であってもよく、一般に数〜数百MHzの帯域幅を有する一つの周波数バンドであってもよく、それより広い領域であってもよい。
つまり、ヌメロロジー1(N1)のラスター間隔はキャリア1のリソースブロック一つによりチャージされる帯域幅と同一であり、ヌメロロジー2(N2)のラスター間隔はキャリア2のリソースブロック一つによりチャージされる帯域幅と同一である。
前述によれば、端末は初期セル探索過程において一つのキャリアラスター目盛とこれに対応する同期信号またはセル(またはキャリア)に対して、複数のヌメロロジーを仮定しなければならないこともある。
例えば、同期信号はヌメロロジーに関係なしに、システム帯域幅中央のFBW、1HzまたはFBW、2Hzを占めることができる。
例えば、ヌメロロジー1の場合に、同期信号のためのリソース領域は周波数軸として8個のリソース要素と時間軸として1個のリソース要素を含む。つまり、ヌメロロジー1のための同期信号リソース領域によりチャージされる帯域幅(F)と時間区間長さ(T)は、ヌメロロジー2のための同期信号リソース領域によりチャージされる帯域幅(F)と時間区間長さ(T)と同一である。
これを、方法M221という。方法M221について図10を参照して説明する。
NRは、広い範囲の周波数を支援するため、高周波帯域の動作と低周波帯域の動作が互いに異なっていてもい。
window)を仮定(または判断)することができる。
第1選択方法は、第2選択方法に比べてより高い受信性能を提供するが、端末のディスカバリー信号受信の複雑度を増加させることがある。
例えば、ディスカバリー信号測定ウィンドウの周期および長さは、それぞれ、40msおよび2msに設定され得る。つまり、基地局は基地局にRRC連結されている端末のためのDMW周期を、基地局にRRC連結されていない端末のために予め定義された周期値よりも大きい値に設定することができる。そして、基地局は基地局にRRC連結されている端末のためのDMW長さを、基地局にRRC連結されていない端末のために予め定義された長さ値よりも小さい値に設定することができる。
これを、方法M321という。
例えば、基地局はディスカバリー信号ブロックに含まれるPBCHを通じて、複数のPRACHフォーマットのうちの少なくとも一つを端末に伝送することができる。
TN120…送受信装置
TN130…メモリ
TN140…保存装置
TN150…入力インターフェース装置
TN160…出力インターフェース装置
Claims (12)
- セルを操作する基地局で行われる、ディスカバリ信号を伝送する方法であって、
M個のディスカバリ信号ブロックを生成するステップであって、前記M個のディスカバリ信号ブロックの各々がプライマリ同期信号(PSS)、セカンダリー同期信号(SSS)、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、および前記物理ブロードキャストチャネルの復調のための参照信号を含み、Mは1以上の自然数である、ステップと、
前記M個のディスカバリ信号ブロックを伝送するための周波数リソースを、前記セルが属する周波数帯域における候補周波数リソースの一つとして決定するステップと、
前記決定された周波数リソースを通じて前記M個のディスカバリ信号ブロックを伝送するステップと、
を備え、
前記候補周波数リソースの各々の周波数位置は、周波数参照ポイントの各々によって導出され、周波数参照ポイントの間隔は、副搬送波間隔(subcarrier spacing)の整数倍として定義される、方法。 - 前記周波数参照ポイントの各々は、前記候補周波数リソースの各々の中心周波数位置を示す、請求項1に記載の方法。
- 前記副搬送波間隔は、前記周波数帯域において前記ディスカバリ信号を伝送するために使用される副搬送波間隔の一つである、請求項1に記載の方法。
- 前記周波数参照ポイントの前記間隔は、前記副搬送波間隔に基づいて、副搬送波で構成されるリソースブロック(RB)の帯域幅の整数倍として定義される、請求項1に記載の方法。
- 前記RBは12個の副搬送波で構成される、請求項4に記載の方法。
- 高周波数帯域のための前記周波数参照ポイントの前記間隔は、低周波数帯域のための前記周波数参照ポイントの前記間隔よりも広い、請求項1に記載の方法。
- 端末で行われる、ディスカバリ信号を受信する方法であって、
セルが属する周波数帯域における候補周波数リソースの一つを通じて、M個のディスカバリ信号ブロックを構成するM個のプライマリ同期信号(PSS)の中から一つのプライマリ同期信号を受信するステップであって、前記M個のディスカバリ信号ブロックの各々がプライマリ同期信号(PSS)、セカンダリー同期信号(SSS)、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、および前記物理ブロードキャストチャネルの復調のための参照信号を含み、Mは1以上の自然数である、ステップと、
前記端末が前記プライマリ同期信号を受信した前記候補周波数リソースの前記一つを通じて、セカンダリー同期信号(SSS)、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、および前記物理ブロードキャストチャネルの復調のための参照信号を受信するステップと、
を備え、
前記候補周波数リソースの各々の周波数位置は、周波数参照ポイントの各々によって導出され、周波数参照ポイントの間隔は、副搬送波間隔(subcarrier spacing)の整数倍として定義される、方法。 - 前記周波数参照ポイントの各々は、前記候補周波数リソースの各々の中心周波数位置を示す、請求項7に記載の方法。
- 前記副搬送波間隔は、前記周波数帯域において前記ディスカバリ信号を伝送するために使用される副搬送波間隔の一つである、請求項7に記載の方法。
- 前記周波数参照ポイントの前記間隔は、前記副搬送波間隔に基づいて、副搬送波で構成されるリソースブロック(RB)の帯域幅の整数倍として定義される、請求項7に記載の方法。
- 前記RBは12個の副搬送波で構成される、請求項10に記載の方法。
- 高周波数帯域のための前記周波数参照ポイントの前記間隔は、低周波数帯域のための前記周波数参照ポイントの前記間隔よりも広い、請求項7に記載の方法。
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