JP2021522753A - チャネル構成方法および装置、電力制御方法および装置、ユーザ機器、基地局、および記憶媒体 - Google Patents

チャネル構成方法および装置、電力制御方法および装置、ユーザ機器、基地局、および記憶媒体 Download PDF

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Abstract

提供されるものは、チャネル構成および電力制御方法ならびにデバイスと、ユーザ機器と、基地局と、記憶媒体とである。チャネル構成方法は、第2の通信ノードによって構成される制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を受信するように構成され、前記制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間のうちの少なくとも1つによって形成され、第2のチャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用され、第2の通信ノードによって伝送される前記制御チャネルリソースは、第2のチャネル特性仮定に従って受信される。

Description

本願は、その内容が、参照することによってその全体として本明細書に組み込まれる、2018年5月11日にCNIPAに出願された、中国特許出願第201810449681.8号の優先権を主張する。
本発明は、通信の分野に関し、例えば、チャネル構成および電力制御方法およびデバイスと、ユーザ機器と、基地局と、記憶媒体とに関する。
超広帯域幅(すなわち、ミリ波通信)を伴う高周波数帯域は、将来における重要なモバイル通信発展指針となっており、世界中の学術研究機関および産業の注目を集めている。特に、現在におけるますます輻輳しつつあるスペクトルリソースおよび物理ネットワークへの大量アクセスに伴って、ミリ波の利点は、ますます魅力的になっている。対応する規格化作業が、米国電気電子学会(IEEE)および第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)等の多くの規格化団体において開始されている。例えば、3GPP規格化グループでは、高周波数帯域通信は、広帯域幅のその有意な利点に起因して、5G新規無線アクセス技術(新RAT)の重要な革新点となっている。
既存の5G通信システムでは、アナログビームスケジューリングの制約が、考慮される必要があるため、1つのアナログビーム次元のリソースのみが、制御チャネル、データチャネル、および基準信号の送信の際、事実上、スケジューリングされることができる。しかしながら、実際の伝送では、フレキシブルなスケジューリングをサポートする必要性に起因して、1つを上回る制御チャネル、データチャネル、および基準信号が、同時に送信または受信され、伝送性能を最大限にする必要がある。上記に述べられた技術的問題に関して、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号の同時送信および受信をサポートするソリューションは、既存の技術では提案されていない。
本発明の実施形態は、既存の技術における、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号の同時送信および受信をサポートするソリューションの欠如の問題を解決することを狙いとして、チャネル構成および電力制御方法およびデバイスと、ユーザ機器と、基地局と、記憶媒体とを提供する。
上記の技術的問題を解決するために、本発明の実施形態は、チャネル構成方法を提供する。本方法は、第2の通信ノードによって構成される制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を受信するステップであって、制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および/または第2のタイプの検索空間によって形成され、第2のチャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、ステップと、第2のチャネル特性仮定に従って第2の通信ノードによって送信される、制御チャネルリソースを受信するステップとを含む。
本発明の実施形態はさらに、チャネル構成方法を提供する。本方法は、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を構成し、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信するステップであって、制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および/または第2のタイプの検索空間によって形成され、第2のチャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、ステップと、制御チャネルリソースを第1の通信ノードに送信するステップとを含む。
本発明の実施形態はさらに、チャネル構成方法を提供する。本方法は、第2の通信ノードによって構成される、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を受信するステップと、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って、アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルを第2の通信ノードに送信するステップとを含む。
本発明の実施形態はさらに、チャネル構成方法を提供する。本方法は、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を構成し、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信するステップと、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って第1の通信ノードによって送信される、アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルを受信するステップとを含む。
本発明の実施形態はさらに、チャネル電力制御方法を提供する。本方法は、第2の通信ノードによって送信される、第1のタイプの媒体アクセス制御−制御要素(MAC−CE)シグナリングを受信するステップと、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の電力制御パラメータを決定するステップとを含む。
本発明の実施形態はさらに、チャネル電力制御方法を提供する。本方法は、第1のタイプのMAC−CEシグナリングを生成するステップであって、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、PUSCHの電力制御パラメータを決定するために使用される、ステップと、第1のタイプのMAC−CEシグナリングを第1の通信ノードに伝送するステップとを含む。
本発明の実施形態はさらに、チャネル構成デバイスを提供する。本デバイスは、第2の通信ノードによって構成される、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を受信するように構成される、第1の特性受信モジュールであって、制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および/または第2のタイプの検索空間によって形成され、第2のチャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、第1の特性受信モジュールと、第2のチャネル特性仮定に従って第2の通信ノードによって送信される、制御チャネルリソースを受信するように構成される、第1のリソース受信モジュールとを含む。
本発明の実施形態はさらに、チャネル構成デバイスを提供する。本デバイスは、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を構成し、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を送信するように構成される、第1の特性送信モジュールであって、制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および/または第2のタイプの検索空間によって形成され、第2のチャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、第1の特性送信モジュールと、制御チャネルリソースを第1の通信ノードに伝送するように構成される、第1のリソース送信モジュールとを含む。
本発明の実施形態はさらに、チャネル構成デバイスを提供する。本デバイスは、第2の通信ノードによって構成される、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を受信するように構成される、第2の特性受信モジュールと、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って、アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルを第2の通信ノードに伝送するように構成される、第2のリソース送信モジュールとを含む。
本発明の実施形態はさらに、チャネル構成デバイスを提供する。本デバイスは、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を構成し、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を送信するように構成される、第2の特性送信モジュールと、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って第1の通信ノードによって送信される、アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルを受信するように構成される、第2のリソース受信モジュールとを含む。
本発明の実施形態はさらに、チャネル電力制御デバイスを提供する。本デバイスは、第2の通信ノードによって伝送される第1のタイプのMAC−CEシグナリングを受信するように構成される、シグナリング受信モジュールと、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHの電力制御パラメータを決定するように構成される、電力決定モジュールとを含む。
本発明の実施形態はさらに、チャネル電力制御デバイスを提供する。本デバイスは、第1のタイプのMAC−CEシグナリングを生成するように構成される、シグナリング生成モジュールであって、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、PUSCHの電力制御パラメータを決定するために使用される、シグナリング生成モジュールと、第1のタイプのMAC−CEシグナリングを第1の通信ノードに伝送するように構成される、シグナリング送信モジュールとを含む。
本発明の実施形態はさらに、ユーザ機器を提供する。ユーザ機器は、第1のプロセッサと、第1のメモリと、第1の通信バスとを含む。第1の通信バスは、第1のプロセッサと第1のメモリとの間の接続通信を実装するように構成され、第1のプロセッサは、第1のメモリ内に記憶されるコンピュータプログラムを実行し、上記に述べられたチャネル構成方法またはチャネル電力制御方法のステップを実施するように構成される。
本発明の実施形態はさらに、基地局を提供する。基地局は、第2のプロセッサと、第2のメモリと、第2の通信バスとを含む。第2の通信バスは、第2のプロセッサと第2のメモリとの間の接続通信を実装するように構成され、第2のプロセッサは、第2のメモリ内に記憶されるコンピュータプログラムを実行し、上記に述べられたチャネル構成方法またはチャネル電力制御方法のステップを実装するように構成される。
本発明の実施形態はさらに、コンピュータ可読記憶媒体を提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、1つ以上のコンピュータプログラムを記憶するように構成され、1つ以上のコンピュータプログラムは、1つ以上のプロセッサによって実行可能であって、上記に述べられたチャネル構成方法またはチャネル電力制御方法のステップを実装する。
本発明の実施形態は、以下の有益な効果を有する。
本発明の実施形態は、チャネル構成および電力制御方法およびデバイスと、ユーザ機器と、基地局と、記憶媒体とを提供する。第2の通信ノードによって構成される、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定が、受信され、制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および/または第2のタイプの検索空間によって形成され、第2のチャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用され、第2の通信ノードによって送信される制御チャネルリソースは、第2のチャネル特性仮定に従って受信される。したがって、チャネルリソースのスケジューリングは、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号間の協調が、行われ、それによって、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号の同時スケジューリングを事実上達成し、システム性能を有意に改良するように、第2のチャネル特性仮定を提供することによって達成される。
本発明の実施形態の他の特徴および対応する有益な効果は、本説明において後に記載され、有益な効果の少なくとも一部が本願の説明から明白になることを理解されたい。
図1は、本発明の個別の実施形態によって提供される、ハイブリッドプリコーディング送受信機の構造を図示する、概略図である。 図2は、本発明の実施形態のうちの1つによって提供される、チャネル構成方法を図示する、フローチャートである。 図3は、本発明の個別の実施形態に関連する、PDCCHチャネル特性仮定の有効条件を図示する、概略図である。 図4は、本発明の個別の実施形態に関連する、PDCCHチャネル特性仮定の有効条件を図示する、概略図である。 図5は、本発明の実施形態2によって提供される、チャネル構成方法を図示する、フローチャートである。 図6は、本発明の実施形態3によって提供される、チャネル構成方法を図示する、フローチャートである。 図7は、本発明の実施形態4によって提供される、チャネル構成方法を図示する、フローチャートである。 図8は、本発明の実施形態5によって提供される、電力制御方法を図示する、フローチャートである。 図9は、本発明の実施形態6によって提供される、電力制御方法を図示する、フローチャートである。 図10は、本発明の個別の実施形態に関連する、PDCCHチャネル特性仮定の有効ルールを図示する、概略図である。 図11は、本発明の個別の実施形態に関連する、媒体アクセス制御−制御要素(MAC−CE)構成電力制御パラメータのシグナリングフォーマットを図示する、概略図である。 図12は、本発明の個別の実施形態に関連する、MAC−CE構成電力制御パラメータのシグナリングフォーマットを図示する、概略図である。 図13は、本発明の実施形態11によって提供される、チャネル構成デバイスの構成物を図示する、概略図である。 図14は、本発明の実施形態12によって提供される、チャネル構成デバイスの構成物を図示する、概略図である。 図15は、本発明の実施形態13によって提供される、チャネル構成デバイスの構成物を図示する、概略図である。 図16は、本発明の実施形態14によって提供される、チャネル構成デバイスの構成物を図示する、概略図である。 図17は、本発明の実施形態15によって提供される、チャネル電力制御デバイスの構成物を図示する、概略図である。 図18は、本発明の実施形態16によって提供される、チャネル電力制御デバイスの構成物を図示する、概略図である。 図19は、本発明の実施形態17によって提供される、ユーザ機器の構成物の概略図である。 図20は、本発明の実施形態18によって提供される、基地局の構成物の概略図である。
本願の目的、ソリューション、および利点をより明確に例証するために、本発明の実施形態は、実施形態および図面と併せて詳細に下記に説明されるであろう。本明細書に説明される実施形態は、単に、本願を解説するように意図され、本願を限定するものではないことを理解されたい。
図1は、本願による、ハイブリッドプリコーディング(ハイブリッドアナログおよびデジタルビーム形成)のための送受信機の構造略図である。システムの送信端および受信端は、複数のアンテナユニットと、複数の無線周波数リンクとともに構成される。各無線周波数リンクは、アンテナアレイユニットに接続され(部分的接続シナリオも、除外されない)、各アンテナユニットは、デジタルキーイング移相器を有する。高周波数帯域システムは、異なる位相シフトを個別のアンテナユニットの信号上にロードすることによって、アナログ端のビーム形成を実装する。具体的には、ハイブリッドビーム形成送受信機では、複数の無線周波数信号ストリームが存在する。各信号ストリームは、デジタルキーイング移相器を介して、プリコーディングアンテナ加重ベクトル(AWV)をロードされ、複数のアンテナユニットから高周波数帯域物理伝搬チャネルに送信される。受信端では、複数のアンテナユニットによって受信された無線周波数信号ストリームは、加重され、単一信号ストリームの中に組み合わせられ、無線周波数復調が、受信端において実施された後、受信機は、最後に、複数の受信された信号ストリームを取得し、これは、デジタルベースバンドによってサンプリングおよび受信される。
ユーザ機器(UE)端は、基地局端によって構成される、制御チャネルリソースセットのチャネル特性仮定を受信し、制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および/または第2のタイプの検索空間から形成される。チャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間に作用し、制御チャネルリソースセットは、ダウンリンク制御チャネルリソースセットを指す。表現を説明するために、本発明の実施形態では、UEは、第1の通信ノードとも呼ばれ、基地局は、第2の通信ノードとも呼ばれる。
加えて、第1のタイプの検索空間は、共通検索空間またはビーム回収検索空間である。具体的には、共通検索空間は、限定ではないが、以下を含む。
1)タイプ0−PDCCH(物理ダウンリンク制御チャネル)共通検索空間
2)タイプ0A−PDCCH共通検索空間
3)タイプ1−PDCCH共通検索空間
4)タイプ2−PDCCH共通検索空間
5)タイプ3−PDCCH共通検索空間
第1のタイプの検索空間は、チャネル状態情報の明示的構成を要求しない。代わりに、第1のタイプの検索空間のチャネル特性仮定が、所定の基準を介して決定される。例えば、第1のタイプの検索空間とダウンリンク基準信号(同期基準信号SS/PBCH等)との間の対応が、構成され、UEが、検索空間を受信することを所望するとき、チャネル特性仮定は、対応に従って仮定される必要がある、すなわち、UE端の受信されたビーム情報が、決定される。
ビーム回収検索空間に関して、監視窓は、第1の通信ノードが物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)を伝送した瞬間+オフセット時間から開始し、第1の通信ノードがダウンリンク制御チャネルのためのチャネル特性仮定再構成を受信した瞬間までとなる。加えて、対応するチャネル特性仮定は、UEによって報告されるPRACHと関連付けられるダウンリンク基準信号に基づく。
加えて、第2のタイプの検索空間は、ユーザ特有の検索空間を指し、そのチャネル特性仮定情報は、基地局の明示的構成シグナリングを介して決定される。さらに、チャネル特性仮定は、擬似コロケーション(QCL)、または空間QCL、または伝送構成インジケーション(TCI)を指す。さらに、チャネル特性仮説は、ビームインジケーションのために使用される。
本発明の実施形態の基準信号は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
1)チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)
2)チャネル状態情報干渉測定信号(CSI−IM)
3)復調基準信号(DMRS)
4)ダウンリンク復調基準信号(DL DMRS)
5)アップリンク復調基準信号(UL DMRS)
6)チャネルサウンディング基準信号(SRS)
7)位相を追跡する基準信号(PT−RS)
8)ランダムアクセスチャネル信号(RACH)
9)同期信号(SS)
10)同期信号ブロック(SSブロック)
11)一次同期信号(PSS)、または
12)二次同期信号(SSS)
ビームは、リソース(例えば、送信端空間フィルタ、受信端空間フィルタ、送信端プリコーディング、受信端プリコーディング、アンテナポート、アンテナ加重ベクトル、およびアンテナ加重行列)であってもよい。ビームシーケンス番号は、ビームが、伝送のためのいくつかの時間−周波数コードリソースに結び付けられ得るため、リソースインデックス(例えば、基準信号リソースインデックス)と置換されてもよい。ビームはまた、伝送(送信/受信)様式であってもよい。伝送様式は、空間分割多重化、周波数ドメイン/時間ドメインダイバーシティ、および同等物を含んでもよい。
さらに、基地局端は、2つの基準信号のための擬似コロケーション構成を実施し、UE端に知らせ、チャネル特性仮定を説明してもよい。擬似コロケーションに関連するパラメータは、少なくとも、ドップラー拡散、ドップラーシフト、遅延拡散、平均遅延、平均利得、および空間パラメータを含み、空間パラメータは、到着角、受信されたビームの空間相関、平均遅延、および時間−周波数チャネル応答相関(位相情報を含む)等の空間受信パラメータを含んでもよい。
実施形態1
図2を参照すると、図2は、本発明の実施形態1によって提供される、チャネル構成方法を図示する、フローチャートである。本方法は、以下のステップを含む。
S201では、第2の通信ノードによって構成される制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定が、受信され、制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および/または第2のタイプの検索空間によって形成され、第2のチャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される。
S202では、第2の通信ノードによって送信される、制御チャネルリソースが、第2のチャネル特性仮定に従って受信される。
制御チャネルリソースセットは、ダウンリンク制御チャネルリソースセットを指す。本実施形態では、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定は、所定の基準を介して決定されることができる。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間は、共通検索空間および/またはビーム回収検索空間を含む。
いくつかの実施形態では、第2のタイプの検索空間は、ユーザ特有の検索空間を含む。
いくつかの実施形態では、第2のチャネル特性仮定は、擬似コロケーション、空間擬似コロケーション、または伝送構成インジケーション状態のうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、以下のうちの少なくとも1つが、含まれる。第1のタイプの検索空間が、受信または監視される。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定によって決定される。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第1のチャネル特性仮定および第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第2のチャネル特性仮定および第1のチャネル特性仮定が、同一である場合、第2のタイプの検索空間が、受信または監視される。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、第1のトリガ条件は、以下のうちの少なくとも1つを含む。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一タイムスロット内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一リソースブロック内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓が、相互に重複する。また、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同時に有効である。特定の検索空間インデックスは、以下、すなわち、最低インデックスシーケンス番号、最高インデックスシーケンス番号、または特定の検索空間インデックスシーケンス番号のうちの1つを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間は、同一制御チャネルリソースセットからのものである。異なる制御リソースセット、異なるキャリア、異なる帯域幅部分(BWP)下の第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間のチャネル特性仮説の不一致は、無視されることができる。代替として、異なる制御リソースセット、異なるキャリア、および異なるBWP下の第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間のチャネル特性仮説の非同時検出は、第1の通信ノードによって実施されることができる。
図3は、本願に関連する、PDCCHチャネル特性仮定の有効条件を図示する、概略図である。UE−SSは、UE特定検索空間、すなわち、本発明の実施形態では、第2のタイプの検索空間を表し、CSSは、共通検索空間、すなわち、本発明の実施形態では、第1のタイプの検索空間を表す。基地局は、TCIを介して、第2のタイプの検索空間UE−SSのチャネル特性仮定を構成し、第1のタイプの検索空間は、デフォルト仮説または構成を通して、以前に送信されたSSBと対応する関係を有する。ここでは、UE−SSのTCI構成は、SSB2であって、UE−SSは、2スロットの周期を有すると仮定される。したがって、スロット−{n+1}およびスロット−{n+3}では、UE−SSおよびCSSのための同時送信の問題が存在する。本発明の実施形態は、CSSがUE−SSより高い優先順位を有することを要求する。衝突の間、UE−SSは、CSSのチャネル特性仮定に準拠する必要がある。したがって、スロット−{n+3}では、UE−SSは、CSS−4のSSB−2に従って受信される必要がある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間は、同一制御リソースセットからのものである、または異なる制御リソースセットからのものであってもよいことに留意されたい。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす、または関連付けられる窓が、重複または部分的に重複する場合、以下が、さらに含まれる。プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプの検索空間が、受信または監視される。第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプのチャネル特性仮定によって決定される、第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のチャネル特性仮定と同一であって、第2のチャネル特性仮定が、最低検索空間インデックスを有し、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプの検索空間内にある、検索空間のチャネル特性仮定と同一である。
いくつかの実施形態では、プリセットインデックスは、キャリアインデックス、BWPインデックス、制御チャネルリソースセットインデックス、または制御チャネルリソースインデックスのうちの少なくとも1つを含む。プリセットインデックスは、V番目のタイプのインデックスとも称され得る。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、第2のタイプの検索空間を検出または受信するステップがさらに、含まれる。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、第2のトリガ条件は、以下のうちの少なくとも1つを含む。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるOFDMシンボル内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるタイムスロット内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるリソースブロック内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なる瞬間内にある。また、第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるキャリア内にある。
随意に、第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、OFDMシンボル、スロット、RB(リソースブロック、リソースブロック)、またはキャリア内で衝突すると、第2のタイプの検索空間が、検出または受信されなくてもよい。随意に、第2のタイプの検索空間が、監視される場合、第1のタイプの検索空間は、監視されない、またはその関連付けられる監視窓内にない。第1のタイプの検索空間は、監視状態にあってもよい、またはその関連付けられる監視窓内にある。
随意に、第1のタイプの検索空間が、ビーム回収検索空間である場合、監視窓は、第1の通信ノードがPRACHを伝送した瞬間+オフセット時間から開始し、第1の通信ノードがダウンリンク制御チャネルのためのチャネル特性仮定再構成を受信した瞬間までとなる。
図4は、本願に関連する、PDCCHチャネル特性仮定の有効条件を図示する、別の概略図である。複数のキャリアを考慮する場合、すなわち、一次セルおよび二次セルの場合、UE−SSおよびCSSが、同時に送信されると、一次セルの検索空間のチャネル特性仮定は、優先順位を与えられ、次いで、一次セル内の第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間から、第1のタイプの検索空間のチャネル特性仮定が、優先的に、選択される。したがって、この場合、一次セル内のCSSのチャネル特性仮定は、二次セルのUE−SSを受信するように準拠される必要がある。
本実施形態は、チャネル構成方法を提供する。本方法では、第2の通信ノードによって構成される、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定が、受信され、制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および/または第2のタイプの検索空間によって形成され、第2のチャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用され、第2の通信ノードによって送信される、制御チャネルリソースは、第2のチャネル特性仮定に従って受信される。したがって、チャネルリソースのスケジューリングは、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号間の協調が、行われ、それによって、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号の同時スケジューリングを事実上達成し、システム性能を有意に改良するように、第2のチャネル特性仮定を提供することによって達成される。
実施形態2
図5を参照すると、図5は、本発明の実施形態2によって提供される、チャネル構成方法を図示する、フローチャートである。本方法は、以下のステップを含む。
S501では、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定が、構成され、第1の通信ノードに送信され、制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および/または第2のタイプの検索空間によって形成され、第2のチャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される。
S502では、制御チャネルリソースは、第1の通信ノードに送信される。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間は、共通検索空間および/またはビーム回収検索空間を含む。
いくつかの実施形態では、第2のタイプの検索空間は、ユーザ特有の検索空間を含む。
いくつかの実施形態では、第2のチャネル特性仮定は、擬似コロケーション、空間擬似コロケーション、および伝送構成インジケーション状態のうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、以下のうちの少なくとも1つが、含まれる。第1のタイプの検索空間が、受信または監視される。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定によって決定される。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第1のチャネル特性仮定および第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第2のチャネル特性仮定および第1のチャネル特性仮定が、同一である場合、第2のタイプの検索空間が、受信または監視される。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、第1のトリガ条件は、以下のうちの少なくとも1つを含む。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一OFDMシンボル内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一タイムスロット内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一リソースブロック内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓が、相互に重複する。また、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同時に有効である。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間は、同一制御チャネルリソースセットからのものである。
いくつかの実施形態では、以下が、さらに含まれる。プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプの検索空間が、受信または監視され、第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプのチャネル特性仮定によって決定され、第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のチャネル特性仮定と同一であって、第2のチャネル特性仮定が、最低検索空間インデックスを有し、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプの検索空間内にある、検索空間のチャネル特性仮定と同一である。
いくつかの実施形態では、プリセットインデックスは、キャリアインデックス、BWPインデックス、制御チャネルリソースセットインデックス、および制御チャネルリソースインデックスのうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、第2のタイプの検索空間を検出または受信するステップがさらに、含まれる。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、第2のトリガ条件は、以下のうちの少なくとも1つを含む。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるOFDMシンボル内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるタイムスロット内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるリソースブロック内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なる瞬間内にある。また、第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるキャリア内にある。
本実施形態は、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を構成し、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信するステップと、次いで、制御チャネルリソースを第1の通信ノードに送信するステップとを含む、チャネル構成方法を提供する。したがって、チャネルリソースのスケジューリングは、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号間の協調が、行われ、それによって、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号の同時スケジューリングを事実上達成し、システム性能を有意に改良するように、第2のチャネル特性仮定を提供することによって達成される。
実施形態3
図6は、本発明の実施形態3によって提供される、チャネル構成方法を図示する、フローチャートである。本方法は、以下のステップを含む。
S601では、第2の通信ノードによって構成される、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定が、受信される。
S602では、アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルが、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って、第2の通信ノードに送信される。
いくつかの実施形態では、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースが、同時に送信される場合、N個のアップリンク制御チャネルリソースは、アップリンク制御チャネルリソースの以下のチャネル特性仮定、すなわち、最低、最高、または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下の最低または最高または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下の最低または最高または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリアおよび/または最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下のアップリンク制御リソースのチャネル特性仮定、および最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリアおよび/または最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下の最低または最高または特定のアップリンク制御リソースインデックスのアップリンク制御リソースのチャネル特性仮定のうちの少なくとも1つを通して伝送される。一次キャリアは、一次セル、すなわち、一次物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループ下の一次セルを示す。
いくつかの実施形態では、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信するステップは、以下、すなわち、同一直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル、同一タイムスロット、同一リソースブロック、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースと関連付けられる重複監視窓、または全てが同時に有効であることのうちの少なくとも1つにおいて、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信するステップを含む。
いくつかの実施形態では、チャネル特性仮定は、空間関係情報または空間関係を含む。
いくつかの実施形態では、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルおよびアップリンク制御チャネルが、共通検索空間によってスケジューリングされ、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルまたはアップリンク制御チャネルのうちの少なくとも1つの優先順位は、ユーザ特有の検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルの優先順位より高い。
いくつかの実施形態では、より低い優先順位を有する、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルのチャネル特性仮説は、より高い優先順位を有する、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、またはアップリンク制御チャネルのうちの少なくとも1つに従って決定される、またはより低い優先順位を有する、基準信号またはチャネルは、送信されない。
本実施形態は、チャネル構成方法を提供する。本方法では、第2の通信ノードによって構成される、制御チャネルリソースセットのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定が、受信され、アップリンク制御チャネルリソースは、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って、第2の通信ノードに送信される。したがって、チャネルリソースのスケジューリングは、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号間の協調が、行われ、それによって、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号の同時スケジューリングを事実上達成し、システム性能を有意に改良するように、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を設定することによって達成される。
実施形態4
図7を参照すると、図7は、本発明の実施形態4によって提供される、チャネル構成方法を図示する、フローチャートである。本方法は、以下のステップを含む。
S701では、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定が、構成され、第1の通信ノードに送信される。
S702では、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って第1の通信ノードによって送信される、アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルが、受信される。
いくつかの実施形態では、異なるN個のアップリンク制御チャネルリソースが、同時に送信される場合、N個のアップリンク制御チャネルリソースは、アップリンク制御チャネルリソースの以下のチャネル特性仮定のうちの少なくとも1つを通して送信される。最低、最高、または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下の最低または最高または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、および最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下の最低または最高または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定。
いくつかの実施形態では、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信するステップは、以下、すなわち、同一直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル、同一タイムスロット、同一リソースブロック、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースと関連付けられる重複監視窓、または全てが同時に有効であることのうちの少なくとも1つにおいて、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信するステップを含む。
いくつかの実施形態では、チャネル特性仮定は、空間関係情報または空間関係を含む。
いくつかの実施形態では、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルおよびアップリンク制御チャネルが、共通検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルまたはアップリンク制御チャネルのうちの少なくとも1つの優先順位は、ユーザ特有の検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルの優先順位より高い。
いくつかの実施形態では、より低い優先順位を有する、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルのチャネル特性仮説は、より高い優先順位を有する、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、またはアップリンク制御チャネルのうちの少なくとも1つに従って決定される。
本実施形態は、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を構成し、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信するステップと、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って第1の通信ノードによって送信される、アップリンク制御チャネルリソースを受信するステップとを含む、チャネル構成方法を提供する。したがって、チャネルリソースのスケジューリングは、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号間の協調が、行われ、それによって、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号の同時スケジューリングを事実上達成し、システム性能を有意に改良するように、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を提供することによって達成される。
実施形態5
図8を参照すると、図8は、本発明の実施形態5によって提供される、電力制御方法を図示する、フローチャートである。本方法は、以下のステップを含む。
S801では、第2の通信ノードによって送信される、第1のタイプの媒体アクセス制御−制御要素(MAC−CE)シグナリングが、受信される。
S802では、PUSCHの電力制御パラメータが、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って決定される。
いくつかの実施形態では、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、半持続的チャネルサウンディング基準信号(SRS)をアクティブ化またはアクティブ化解除する、または関連付けられるSRSの空間関係を構成するために使用され、SRSは、非コードブックモードまたはコードブックモードにおいて使用される。
いくつかの実施形態では、PUSCHの電力制御パラメータを決定するステップは、以下、すなわち、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップ、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHの経路損失(PL)基準信号を決定するステップ、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHの閉ループ電力制御インデックスを決定するステップ、およびPUSCHの閉ループ電力制御値をリセットするステップのうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、開ループ電力制御パラメータは、アルファおよび標的電力p0を含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、以下、すなわち、ダウンリンク制御情報(DCI)内で、チャネルサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)コード値と関連付けられる開ループ電力制御パラメータセット内の要素インデックスを搬送する、またはDCI内で、SRIフィールドと関連付けられる開ループ電力制御パラメータ値を搬送する、第1のタイプのMAC−CEシグナリング、DCI内で、SRIコード値と関連付けられるPL基準信号のセット内の要素インデックスを搬送する、またはDCI内で、SRIフィールドと関連付けられるPL基準信号インデックスを搬送する、第1のタイプのMAC−CEシグナリング、および、DCI内で、SRIコード値と関連付けられる閉ループ電力制御インデックスを搬送する、第1のタイプのMAC−CEシグナリングのうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、以下、すなわち、開ループ電力制御パラメータセット内の無線リソース制御(RRC)によって構成されるDCI内のSRIコード値と関連付けられる要素インデックスによって、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップと、DCI内のSRIと関連付けられる半持続的SRSの空間パラメータと関連付けられるダウンリンク基準信号によって、PUSCHのPL基準信号を決定するステップと、RRCによって構成されるDCI内のSRIコード値と関連付けられる閉ループ電力制御インデックスによって、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップとが、さらに含まれる。
いくつかの実施形態では、以下、すなわち、RRCシグナリングによって、開ループ電力制御パラメータセットを構成するステップと、RRCシグナリングによってPLの基準信号セットを構成するステップとがさらに含まれる。
実施形態6
図9を参照すると、図9は、本発明の実施形態6によって提供される、チャネル電力制御方法を図示する、フローチャートである。本方法は、以下のステップを含む。
S901では、第1のタイプのMAC−CEシグナリングが、生成され、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、PUSCHの電力制御パラメータを決定するために使用される。
S902では、第1のタイプのMAC−CEシグナリングが、第1の通信ノードに送信される。
いくつかの実施形態では、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、半持続的チャネルサウンディング基準信号(SRS)をアクティブ化またはアクティブ化解除する、または関連付けられるSRSの空間関係を構成するために使用され、SRSは、非コードブックモードまたはコードブックモードにおいて使用される。
いくつかの実施形態では、PUSCHの電力制御パラメータを決定するステップは、以下、すなわち、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップ、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHの経路損失(PL)基準信号を決定するステップ、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHの閉ループ電力制御インデックスを決定するステップ、およびPUSCHの閉ループ電力制御値をリセットするステップのうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、開ループ電力制御パラメータは、アルファおよび標的電力p0を含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、以下、すなわち、DCI内で、SRIコード値と関連付けられる開ループ電力制御パラメータセット内の要素インデックスを搬送する、またはDCI内で、SRIフィールドと関連付けられる開ループ電力制御パラメータ値を搬送する、第1のタイプのMAC−CEシグナリング、DCI内で、SRIコード値と関連付けられるPL基準信号のセット内の要素インデックスを搬送する、またはDCI内で、SRIフィールドと関連付けられるPL基準信号インデックスを搬送する、第1のタイプのMAC−CEシグナリング、およびDCI内で、SRIコード値と関連付けられる閉ループ電力制御インデックスを搬送する、第1のタイプのMAC−CEシグナリングのうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、以下、すなわち、開ループ電力制御パラメータセット内のRRCによって構成されるDCI内のSRIコード値と関連付けられる要素インデックスによって、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップと、DCI内のSRIと関連付けられる半持続的SRSの空間パラメータと関連付けられるダウンリンク基準信号によって、PUSCHのPL基準信号を決定するステップと、RRCによって構成されるDCI内のSRIコード値と関連付けられる閉ループ電力制御インデックスによって、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップとが、さらに含まれる。
実施形態7
本発明の実施形態7は、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合に適用可能である、チャネル構成方法を提供し、詳細は、以下のように説明される。
第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一OFDMシンボル内、または同一タイムスロット内、または同一RB内にある、または第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓が、相互に重複する、または第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同時に有効である、すなわち、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合において、第1のタイプの検索空間のチャネル特性仮定および第2のタイプの検索空間のチャネル特性仮定が、異なる場合、基地局は、送信するために、異なる送信ビームを使用する必要があり、同時に、UE端は、受信するために、異なる受信ビームを使用する必要があることを意味する。しかしながら、基地局端は、1つのビームの同時送信のみをサポートすることができる、またはUEは、1つのビームの同時受信のみをサポートすることができるため、監視要件と能力との間に競合が存在する。したがって、異なる検索空間のチャネル特性仮説を修正することが必要である。随意に、以下のうちの少なくとも1つまたはその組み合わせが、実施される。代替として、#1第1の検索空間のタイプが、受信または監視される。代替として、#2第2のタイプの検索空間の第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定によって決定される。代替として、#3第2のタイプの検索空間の第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。代替として、#4第2のタイプの検索空間の第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における最低、最高、または特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。代替として、#5第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間のチャネル特性仮説、すなわち、第1のチャネル特性仮定および第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における最低、最高、および特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。代替として、#6第2のタイプの検索空間の第2のチャネル特性仮定および第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定が、同一である場合、第2のタイプの検索空間が、受信または監視される。
上記のソリューションは、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一制御チャネルリソースセットからのものである場合に適用可能である。異なる制御リソースセット、異なるキャリア、異なるBWP下の第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間のチャネル特性仮説の不一致は、無視されることができる。代替として、異なる制御リソースセット、異なるキャリア、および異なるBWP下の第1のタイプの検索空間と第2のタイプの検索空間との間のチャネル特性仮説の非同時検出は、第1の通信ノードによって実施されることができる。
実施形態8
本発明の実施形態8は、チャネル構成方法を提供し、詳細は、以下のように説明される。
単一キャリアまたは単一帯域幅部分(BWP)の場合に加え、これはさらに、キャリア集約またはマルチBWP動作の場合に拡張される。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間は、異なるBWPまたは異なるキャリアから生じてもよい。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一OFDMシンボル内、または同一スロット内、または同一RB内にある、または第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓が、相互に重複する、または同時に有効である場合、すなわち、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、以下の内容が、含まれてもよい。#1第1のタイプの検索空間が、受信または監視される。代替として、#2プリセットインデックス下の最低、最高、または特定のインデックスのうちの1つを伴う第1のタイプの検索空間が、受信または監視される。代替として、#3第2のタイプの検索空間の第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つを伴う第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定によって決定される。代替として、#4第2のタイプの検索空間の第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低、最高、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一であるはずである。代替として、#5第2のタイプの検索空間の第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低、最高、または特定のインデックスを伴う第1のタイプの検索空間における最低検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一であるはずである。代替として、#6第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間のチャネル特性仮定がまた、相互に影響を及ぼし得ない。
プリセットインデックスは、キャリアインデックス、BWPインデックス、制御チャネルリソースセットインデックス、または制御チャネルリソースインデックスのうちの1つまたはそれらの組み合わせから形成される。
随意に、本実施形態で言及される同時有効性は、同時に有効になることを指し、異なるキャリアインターバルおよび異なる数秘術下の時間ドメインが部分的に重複する場合を含む。
加えて、本実施形態では、UE端はまた、行動規範に準拠するように規定されることができる、すなわち、第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、OFDMシンボル、スロット、RB、またはキャリア内で衝突するとき、第2のタイプの検索空間が、検出または受信されない、または第1のタイプの検索空間が、監視されない、またはその関連付けられる監視窓内にないとき、第2のタイプの検索空間は、監視される。しかしながら、第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるOFDMシンボル内、または異なるスロット内、または異なるRB内にある、または異なる瞬間にある、または異なるキャリア内にある場合、すなわち、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、第2のタイプの検索空間が、検出または受信される。
随意に、第1のタイプの検索空間は、監視状態にある、またはその関連付けられる監視窓内にある。
随意に、第1のタイプの検索空間が、ビーム回収検索空間である場合、監視窓は、第1の通信ノードがPRACHを伝送した瞬間+オフセット時間から開始し、第1の通信ノードがダウンリンク制御チャネルのためのチャネル特性仮定再構成を受信した瞬間までとなる。
実施形態9
本発明の実施形態9は、PUCCH条件下でチャネル構成に適用される、チャネル構成方法を提供し、詳細は、以下のように説明される。
アップリンク制御チャネルに関して、基地局端によってUE端のためのチャネル特性仮定を構成する方法は、具体的には、第2の通信ノードによって構成されるアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を受信するステップと、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って、アップリンク制御チャネルリソースを第2の通信ノードに送信するステップとを含む。
随意に、異なるN個のアップリンク制御チャネルリソースが、同時に送信される場合、N個のアップリンク制御チャネルリソースは、チャネル特性仮定の以下の設定様式、すなわち、#1最低、最高、または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、#2最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、#3最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、#4最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下の最低または最高または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、#5最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下の最低または最高または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、#6最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリアおよび/または最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、および#7最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリアおよび/または最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下の最低または最高または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定のうちの少なくとも1つに準拠する。
特定のインデックスは、アップリンク制御チャネルリソースインデックスが、0または127である場合等、所定の特定のインデックス番号のインデックスを指す。
一次キャリアは、一次セル、すなわち、一次PUCCHグループ下の一次セルとも称される。
随意に、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信するステップは、具体的には、以下、すなわち、同一直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル、同一タイムスロット、同一リソースブロック、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースと関連付けられる重複監視窓、または全てが同時に有効であることのうちの少なくとも1つにおいて、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信するステップを含む。
チャネル特性仮定は、空間関係情報または空間関係を含んでもよい。
随意に、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルおよびアップリンク制御チャネルが、共通検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルまたはアップリンク制御チャネルのうちの少なくとも1つの優先順位は、ユーザ特有の検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルの優先順位より高い。
随意に、同一RB、同一OFDMシンボル、同一タイムスロット、同一BWP、または同一キャリアのうちの少なくとも1つ内で同時に送信する際、より低い優先順位を有する、基準信号またはチャネルのチャネル特性仮定は、より高い優先順位を有する、基準信号またはチャネルに従って決定されることができる、またはより低い優先順位を有する、基準信号またはチャネルは、送信されない。
図10は、本願に関連する、PDCCHチャネル特性仮定の有効ルールを図示する、概略図である。UEが、一次PUCCHグループおよび二次PUCCHグループとともに構成される場合、瞬間n+1では、一次PUCCHグループ下のPUCCHリソースPUCCH−P2が、二次PUCCHグループ下のPUCCH−S2と衝突し、一次PUCCHグループの空間関係情報が、優先的に、準拠される。このように、比較的にフレキシブルなPUCCHリソーススケジューリングが、UEおよび基地局の能力を考慮しながら、規定された優先順位および準拠方法を使用することによって、達成されることができる。
実施形態10
本発明の実施形態10は、チャネル電力制御方法を提供する。
UE端に適用される、アップリンク共有チャネル(PUSCH)の電力制御を決定するための方法は、基地局端からUE端に送信される、第1のタイプのMAC−CEシグナリングを受信するステップと、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHの電力制御パラメータを決定するステップとを含む。
決定する方法は、以下、すなわち、#1第1のタイプのMAC−CEシグナリングによって、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップ、#2第1のタイプのMAC−CEシグナリングによって、PUSCHのPL基準信号を決定するステップ、#3第1のタイプのMAC−CEシグナリングによって、PUSCHの閉ループ電力制御インデックスを決定するステップ、および#4PUSCHの閉ループ電力制御値をリセットするステップのうちの少なくとも1つを含む。
開ループ電力制御パラメータは、アルファおよび標的電力p0から形成されることができる。
しかしながら、PUSCH伝送と関連付けられる半持続的SRSが、MAC−CEシグナリングを通してアクティブ化され、SRSの空間関係情報を搬送することができる。さらに、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、半持続的SRSをアクティブ化またはアクティブ化解除する、または関連付けられるSRSの空間関係を構成するために使用される、すなわち、第1のMAC−CEシグナリングは、アクティブ化された半持続的SRSと同一シグナリングである。
さらに、SRSは、非コードブックモードまたはコードブックモードにおいて使用される。具体的には、非コードブックモードおよびコードブックモードは、PUSCHのための伝送モードである。
さらに、SRSのMAC−CEアクティブ化シグナリングが、受信され、SRSが、非コードブックモードまたはコードブックモードにおいて使用される場合、PUSCHと関連付けられる閉ループ電力制御値は、リセットされる必要がある(PUSCHが、累積モードにおいて閉ループ電力制御を使用する場合)。
具体的には、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、DCI内で、開ループ電力制御パラメータセット内の要素インデックスとSRIコード値との間の関連付けを示す、または第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、DCI内で、SRIフィールドと関連付けられる開ループ電力制御パラメータ値を搬送する。または、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、DCI内で、PL基準信号のセット内の要素インデックスとSRIコード値との間の関連付けを示す、または、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、DCI内で、SRIフィールドと関連付けられるPL基準信号インデックスを搬送する。または、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、DCI内で、SRIコード値と関連付けられる閉ループ電力制御インデックスを搬送する。
加えて、以下の方法もまた、関連付けられるPUSCHのアップリンク伝送電力を制御するために使用されることができる、すなわち、#1第1のタイプのMAC−CEシグナリングはさらに、RRCによって構成されるDCI内のSRIコード値と関連付けられる開ループ電力制御パラメータセット内の要素インデックスによって、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップ、または#2DCI内のSRIと関連付けられる半持続的SRSの空間パラメータと関連付けられるダウンリンク基準信号によって、PUSCHのPL基準信号を決定するステップ、または#3RRCによって構成されるDCI内のSRIコード値と関連付けられる閉ループ電力制御インデックスによって、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップを含む。
図11は、本願に関連する、MAC−CEによって構成される電力制御パラメータのシグナリングフォーマットを図示する、概略図である。明示的形態では、MAC−CEは、対応するDCI内のSRI値内に電力制御パラメータ、すなわち、標的電力P0およびアルファの値、基準信号インデックス、および閉ループ電力制御インデックスを構成する。1つのみのSRSが存在する場合、SRIは、DCIによって明示的に搬送されず、対応する前述のパラメータがまた、デフォルトによって示されるSRI=0のために構成される必要がある。
図12は、本願に関連する、電力制御パラメータを構成するMAC−CEのシグナリングフォーマットを図示する、別の概略図である。RRCシグナリングでは、アップリンク電力制御のためのパラメータリソースセットが、構成されている。この場合、MAC−CEシグナリングは、電力制御パラメータの構成を実装するためのパラメータリソースセット内の対応する要素を示す。具体的には、対応するP0およびアルファセットインデックス(すなわち、開ループ電力制御パラメータセット、RRCは、複数の開ループ電力制御パラメータセットを搬送するセットを構成する)、PL基準信号リソースインデックス、および閉ループ電力制御インデックスが、SRI毎に構成される。
要するに、構成される、または所定のチャネル構成方法またはチャネル電力制御方法に従って、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号間の協調が、行われ、基地局およびユーザ端のサポート能力を確実にすることを前提として、複数の制御チャネル、データチャネル、および基準信号の同時スケジューリングを事実上達成し、それによって、システム性能を有意に改良する。
実施形態11
図13を参照すると、図13は、本実施形態によって提供される、チャネル構成デバイスの構成物を図示する、概略図である。本デバイスは、第2の通信ノードによって構成される、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を受信するように構成される、第1の特性受信モジュール131であって、制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および/または第2のタイプの検索空間によって形成され、第2のチャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、第1の特性受信モジュール131と、第2のチャネル特性仮定に従って第2の通信ノードによって送信される、制御チャネルリソースを受信するように構成される、第1のリソース受信モジュール132とを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間は、共通検索空間および/またはビーム回収検索空間を含む。
いくつかの実施形態では、第2のタイプの検索空間は、ユーザ特有の検索空間を含む。
いくつかの実施形態では、第2のチャネル特性仮定は、擬似コロケーション、空間擬似コロケーション、および伝送構成インジケーション状態のうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、以下のうちの少なくとも1つが、含まれる。第1のタイプの検索空間が、受信または監視される。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定によって決定される。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第1のチャネル特性仮定および第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第2のチャネル特性仮定および第1のチャネル特性仮定が、同一である場合、第2のタイプの検索空間が、受信または監視される。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、第1のトリガ条件は、以下のうちの少なくとも1つを含む。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一OFDMシンボル内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一タイムスロット内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一リソースブロック内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓が、相互に重複する。また、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同時に有効である。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一制御チャネルリソースセットからのものである。
いくつかの実施形態では、以下が、さらに含まれる。プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプの検索空間が、受信または監視され、第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプのチャネル特性仮定によって決定され、第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のチャネル特性仮定と同一であって、第2のチャネル特性仮定が、最低検索空間インデックスを有し、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスの第1のタイプの検索空間内にある、検索空間のチャネル特性仮定と同一である。
いくつかの実施形態では、プリセットインデックスは、キャリアインデックス、BWPインデックス、制御チャネルリソースセットインデックス、または制御チャネルリソースインデックスのうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、第2のタイプの検索空間を検出または受信するステップがさらに、含まれる。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、第2のトリガ条件は、以下の内容のうちの1つを含む。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるOFDMシンボル内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるタイムスロット内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるリソースブロック内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なる瞬間内にある。また、第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるキャリア内にある。
実施形態12
図14を参照すると、図14は、本実施形態によって提供される、チャネル構成デバイスの構成物を図示する、概略図である。本デバイスは、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を構成し、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を送信するように構成される、第1の特性送信モジュール141であって、制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および/または第2のタイプの検索空間によって形成され、第2のチャネル特性仮定は、第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、第1の特性送信モジュール141と、制御チャネルリソースを第1の通信ノードに伝送するように構成される、第1のリソース送信モジュール142とを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間は、共通検索空間および/またはビーム回収検索空間を含む。
いくつかの実施形態では、第2のタイプの検索空間は、ユーザ特有の検索空間を含む。
いくつかの実施形態では、第2のチャネル特性仮定は、擬似コロケーション、空間擬似コロケーション、および伝送構成インジケーション状態のうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、以下のうちの少なくとも1つが、含まれる。第1のタイプの検索空間が、受信または監視される。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定によって決定される。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第1のチャネル特性仮定および第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第2のチャネル特性仮定および第1のチャネル特性仮定が、同一である場合、第2のタイプの検索空間が、受信または監視される。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、第1のトリガ条件は、以下のうちの少なくとも1つを含む。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一OFDMシンボル内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一タイムスロット内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一リソースブロック内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓が、相互に重複する。また、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同時に有効である。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一制御チャネルリソースセットからのものである。
いくつかの実施形態では、以下が、さらに含まれる。プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプの検索空間が、受信または監視され、第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプのチャネル特性仮定によって決定され、第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のチャネル特性仮定と同一であって、第2のチャネル特性仮定が、最低検索空間インデックスを有し、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスの第1のタイプの検索空間内にある、検索空間のチャネル特性仮定と同一である。
いくつかの実施形態では、プリセットインデックスは、キャリアインデックス、BWPインデックス、制御チャネルリソースセットインデックス、および制御チャネルリソースインデックスのうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、第2のタイプの検索空間を検出または受信するステップがさらに、含まれる。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、第2のトリガ条件は、以下のうちの少なくとも1つを含む。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるOFDMシンボル内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるタイムスロット内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるリソースブロック内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なる瞬間内にある。また、第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるキャリア内にある。
実施形態13
図15を参照すると、図15は、本実施形態によって提供される、チャネル構成デバイスの構成物を図示する、概略図である。本デバイスは、第2の通信ノードによって構成される、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を受信するように構成される、第2の特性受信モジュール151と、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って、アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルを第2の通信ノードに伝送するように構成される、第2のリソース送信モジュール152とを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間は、共通検索空間および/またはビーム回収検索空間を含む。
いくつかの実施形態では、第2のタイプの検索空間は、ユーザ特有の検索空間を含む。
いくつかの実施形態では、第2のチャネル特性仮定は、擬似コロケーション、空間擬似コロケーション、および伝送構成インジケーション状態のうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、以下のうちの少なくとも1つが、含まれる。第1のタイプの検索空間が、受信または監視される。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定によって決定される。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第1のチャネル特性仮定および第2のチャネル特性仮定が、第1のタイプの検索空間における特定の検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一である。第2のチャネル特性仮定および第1のチャネル特性仮定が、同一である場合、第2のタイプの検索空間が、受信または監視される。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、第1のトリガ条件は、以下の内容のうちの少なくとも1つを含む。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一OFDMシンボル内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一タイムスロット内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一リソースブロック内にある。第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓が、相互に重複する。また、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同時に有効である。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、同一制御チャネルリソースセットからのものである。
いくつかの実施形態では、以下が、さらに含まれる。プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプの検索空間が、受信または監視され、第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のタイプのチャネル特性仮定によって決定され、第2のチャネル特性仮定が、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスのうちの1つの第1のチャネル特性仮定と同一であって、第2のチャネル特性仮定が、最低検索空間インデックスを有し、プリセットインデックス下の最低インデックス、最高インデックス、または特定のインデックスの第1のタイプの検索空間内にある、検索空間のチャネル特性仮定と同一である。
いくつかの実施形態では、プリセットインデックスは、キャリアインデックス、BWPインデックス、制御チャネルリソースセットインデックス、および制御チャネルリソースインデックスのうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、第2のタイプの検索空間を検出または受信するステップがさらに、含まれる。
いくつかの実施形態では、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、第2のトリガ条件は、以下のうちの少なくとも1つを含む。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるOFDMシンボル内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるタイムスロット内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるリソースブロック内にある。第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なる瞬間内にある。また、第2のタイプの検索空間および第1のタイプの検索空間が、異なるキャリア内にある。
実施形態14
図16を参照すると、図16は、本実施形態によって提供される、チャネル構成デバイスの構成物を図示する、概略図である。本デバイスは、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を構成し、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を送信するように構成される、第2の特性送信モジュール161と、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って第1の通信ノードによって送信される、アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルを受信するように構成される、第2のリソース受信モジュール162とを含む。
いくつかの実施形態では、異なるN個のアップリンク制御チャネルリソースが、同時に送信される場合、N個のアップリンク制御チャネルリソースは、アップリンク制御チャネルリソースの以下のチャネル特性仮定のうちの少なくとも1つを通して送信される。最低、最高、または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下の最低または最高または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、および最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下の最低または最高または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定。
いくつかの実施形態では、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信するステップは、以下、すなわち、同一直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル、同一タイムスロット、同一リソースブロック、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースと関連付けられる重複監視窓、または全てが同時に有効であることのうちの少なくとも1つにおいて、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信するステップを含む。
いくつかの実施形態では、チャネル特性仮定は、空間関係情報または空間関係を含む。
いくつかの実施形態では、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルおよびアップリンク制御チャネルが、共通検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルまたはアップリンク制御チャネルのうちの少なくとも1つの優先順位は、ユーザ特有の検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルの優先順位より高い。
いくつかの実施形態では、より低い優先順位を有する、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルのチャネル特性仮説は、より高い優先順位を有する、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、またはアップリンク制御チャネルのうちの少なくとも1つに従って決定される。
実施形態15
図17を参照すると、図17は、本実施形態によって提供される、チャネル電力制御デバイスの構成物を図示する、概略図である。本デバイスは、第2の通信ノードによって送信される、第1のタイプのMAC−CEシグナリングを受信するように構成される、シグナリング受信モジュール171と、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHの電力制御パラメータを決定するように構成される、電力決定モジュール172とを含む。
いくつかの実施形態では、異なるN個のアップリンク制御チャネルリソースが、同時に送信される場合、N個のアップリンク制御チャネルリソースは、アップリンク制御チャネルリソースの以下のチャネル特性仮定のうちの少なくとも1つを通して伝送される。最低、最高、または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下の最低または最高または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、および最低または最高BWPインデックス下のBWPまたはアクティブ化されたBWP下の最低または最高または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定。
いくつかの実施形態では、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信するステップは、以下、すなわち、同一直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル、同一タイムスロット、同一リソースブロック、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースと関連付けられる重複監視窓、または全てが同時に有効であることのうちの少なくとも1つにおいて、N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信するステップを含む。
いくつかの実施形態では、チャネル特性仮定は、空間関係情報または空間関係を含む。
いくつかの実施形態では、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルおよびアップリンク制御チャネルが、共通検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルまたはアップリンク制御チャネルのうちの少なくとも1つの優先順位は、ユーザ特有の検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルの優先順位より高い。
いくつかの実施形態では、より低い優先順位を有する、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルのチャネル特性仮説は、より高い優先順位を有する、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、またはアップリンク制御チャネルのうちの少なくとも1つに従って決定される。
実施形態16
図18を参照すると、図18は、本実施形態によって提供される、チャネル電力制御デバイスの構成物を図示する、概略図である。本デバイスは、第1のタイプのMAC−CEシグナリングを生成するように構成される、シグナリング生成モジュール181であって、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、PUSCHの電力制御パラメータを決定するために使用される、シグナリング生成モジュール181と、第1のタイプのMAC−CEシグナリングを第1の通信ノードに伝送するように構成される、シグナリング送信モジュール182とを含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、半持続的SRSをアクティブ化またはアクティブ化解除する、または関連付けられるSRSの空間関係を構成するために使用され、SRSは、非コードブックモードまたはコードブックモードにおいて使用される。
いくつかの実施形態では、PUSCHの電力制御パラメータを決定するステップは、以下、すなわち、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップ、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHのPL基準信号を決定するステップ、第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、PUSCHの閉ループ電力制御インデックスを決定するステップ、およびPUSCHの閉ループ電力制御値をリセットするステップのうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、開ループ電力制御パラメータは、アルファおよび標的電力p0を含む。
いくつかの実施形態では、第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、以下、すなわち、DCI内で、SRIコード値と関連付けられる開ループ電力制御パラメータセット内の要素インデックスを搬送する、またはDCI内で、SRIフィールドと関連付けられる開ループ電力制御パラメータ値を搬送する、第1のタイプのMAC−CEシグナリング、DCI内で、SRIコード値と関連付けられるPL基準信号のセット内の要素インデックスを搬送する、またはDCI内で、SRIフィールドと関連付けられる基準信号インデックスを搬送する、第1のタイプのMAC−CEシグナリング、およびDCI内で、SRIコード値と関連付けられる閉ループ電力制御インデックスを搬送する、第1のタイプのMAC−CEシグナリングのうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、以下、すなわち、RRCによって構成されるDCI内のSRIコード値と関連付けられる開ループ電力制御パラメータセット内の要素インデックスによって、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップと、DCI内のSRIと関連付けられる半持続的SRSの空間パラメータと関連付けられるダウンリンク基準信号によって、PUSCHの基準信号を決定するステップと、RRCによって構成されるDCI内のSRIコード値と関連付けられる閉ループ電力制御インデックスによって、PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定するステップとが、さらに含まれる。
実施形態17
図19を参照すると、図19は、本実施形態によって提供される、ユーザ機器の構成物の概略図である。ユーザ機器は、第1のプロセッサ191と、第1のメモリ192と、第1の通信バス193とを含む。第1の通信バス193は、第1のプロセッサ191と第1のメモリ192との間の接続および通信を実装するように構成される。第1のプロセッサ191は、第1のメモリ192内に記憶されるコンピュータプログラムを実行し、本発明の個別の実施形態に説明されるチャネル構成方法またはチャネル電力制御方法を実装するように構成されるが、これは、ここでは詳細に説明されない。
実施形態18
図20を参照すると、図20は、本実施形態によって提供される、基地局の構成物の概略図である。基地局は、第2のプロセッサ201と、第2のメモリ202と、第2の通信バス203とを含む。第2の通信バス203は、第2のプロセッサ201と第2のメモリ202との間の接続および通信を実装するように構成される。第2のプロセッサ201は、第2のメモリ202内に記憶されるコンピュータプログラムを実行し、本発明の個別の実施形態に説明されるチャネル構成方法またはチャネル電力制御方法を実装するように構成されるが、これは、ここでは詳細に説明されない。
実施形態19
本実施形態は、コンピュータ可読記憶媒体を提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、1つ以上のコンピュータプログラムを記憶するように構成され、1つ以上のコンピュータプログラムは、1つ以上のプロセッサによって実行可能であって、個別の実施形態に説明される上記に述べられたチャネル構成方法または個別の実施形態に説明されるチャネル電力制御方法を実装するが、これは、ここでは詳細に説明されない。
明白なこととして、本願の個々のモジュールまたはステップが、少なくとも1つの汎用コンピューティング装置によって実装され得、モジュールまたはステップは、単一のコンピューティング装置上に集中される、または複数のコンピューティング装置によって形成されるネットワークの中に分散され得ることが、当業者によって理解されるはずである。随意に、モジュールまたはステップは、記憶媒体(読取専用メモリ(ROM)/ランダムアクセスメモリ(RAM)、磁気ディスク、または光ディスク)の中に記憶され得るモジュールまたはステップが、コンピューティング装置によって実行され得るように、コンピュータ装置によって実行可能なプログラムコードによって実施されてもよい。ある場合には、図示または説明されるステップは、本明細書に説明されるものと異なるシーケンスで実行されてもよい、またはモジュールまたはステップは、別個に、種々の集積回路モジュールに作製されることによって実装されてもよい、またはその中の複数のモジュールまたはステップは、単一の集積回路モジュールに作製されることによって実装されてもよい。したがって、本願は、ハードウェアおよびソフトウェアのいかなる特定の組み合わせにも限定されない。
上記の内容は、特定の実施形態と併せた、本願のさらなる詳細な説明であるが、本願の特定の実装は、その説明に限定されない。本開示に関わる当業者にとって、いくつかの単純除外または代用も、本願の概念から逸脱することなく想定され得、本願の範囲内に該当することになる。
本発明の実施形態はさらに、コンピュータ可読記憶媒体を提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、1つ以上のコンピュータプログラムを記憶するように構成され、1つ以上のコンピュータプログラムは、1つ以上のプロセッサによって実行可能であって、上記に述べられたチャネル構成方法またはチャネル電力制御方法のステップを実装する。
(項目1)
チャネル構成方法であって、
第2の通信ノードによって構成される制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を受信することであって、上記制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間または第2のタイプの検索空間のうちの少なくとも1つによって形成され、上記第2のチャネル特性仮定は、上記第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、ことと、
上記第2のチャネル特性仮定に従って上記第2の通信ノードによって送信される制御チャネルリソースを受信することと
を含む、方法。
(項目2)
上記第1のタイプの検索空間は、共通検索空間またはビーム回収検索空間のうちの少なくとも1つを含む、項目1に記載のチャネル構成方法。
(項目3)
上記第2のタイプの検索空間は、ユーザ特有の検索空間を含む、項目1に記載のチャネル構成方法。
(項目4)
上記第2のチャネル特性仮定は、擬似コロケーション、空間擬似コロケーション、または伝送構成インジケーション状態のうちの少なくとも1つを含む、項目1に記載のチャネル構成方法。
(項目5)
上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、上記チャネル構成方法はさらに、
上記第1のタイプの検索空間を受信または監視すること、
上記第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定によって、上記第2のチャネル特性仮定を決定すること、
上記第2のチャネル特性仮定が、上記第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一であること、
上記第2のチャネル特性仮定が、上記第1のタイプの検索空間におけるプリセット検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一であること、
第1のチャネル特性仮定および上記第2のチャネル特性仮定が、上記第1のタイプの検索空間におけるプリセット検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一であること、または
上記第2のチャネル特性仮定が、第1のチャネル特性仮定と同一である場合、上記第2のタイプの検索空間を受信または監視すること
のうちの少なくとも1つを含む、項目1−4のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
(項目6)
上記プリセット検索空間インデックスは、
最低インデックスシーケンス番号、最高インデックスシーケンス番号、または規定された検索空間インデックスシーケンス番号
のうちの少なくとも1つを含む、項目5に記載のチャネル構成方法。
(項目7)
上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間が、上記第1のトリガ条件を満たす場合、上記第1のトリガ条件は、
上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間が、同一直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル内にあること、上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間が、同一タイムスロット内にあること、上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間が、同一リソースブロック内にあること、上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓が、相互に重複すること、または上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間が、同時に有効であること
のうちの少なくとも1つを含む、項目5に記載のチャネル構成方法。
(項目8)
上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間が、同一制御チャネルリソースセットからのものである、項目5に記載のチャネル構成方法。
(項目9)
上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、または上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間と関連付けられる窓が、重複または部分的に重複する場合、上記チャネル構成方法はさらに、
最低インデックスシーケンス番号、最高インデックスシーケンス番号、またはプリセットインデックス下の特定のインデックスシーケンス番号のうちの1つの第1のタイプの検索空間を受信または監視すること、
最低インデックスシーケンス番号、最高インデックスシーケンス番号、またはプリセットインデックス下の特定のインデックスシーケンス番号のうちの1つの第1のタイプのチャネル特性仮定によって、上記第2のチャネル特性仮定を決定すること、
上記第2のチャネル特性仮定が、最低インデックスシーケンス番号、最高インデックスシーケンス番号、またはプリセットインデックス下の特定のインデックスシーケンス番号のうちの1つの第1のチャネル特性仮定と同一であること、または
上記第2のチャネル特性仮定が、最低検索空間インデックスを有し、最低インデックスシーケンス番号、最高インデックスシーケンス番号、またはプリセットインデックス下の特定のインデックスシーケンス番号のうちの1つの第1のタイプの検索空間内にある、検索空間のチャネル特性仮定と同一であること
のうちの少なくとも1つを含む、項目1−4のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
(項目10)
上記プリセットインデックスは、キャリアインデックス、帯域幅部分(BWP)インデックス、制御チャネルリソースセットインデックス、または制御チャネルリソースインデックスのうちの少なくとも1つを含む、項目9に記載のチャネル構成方法。
(項目11)
上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、上記チャネル構成方法はさらに、
上記第2のタイプの検索空間を検出または受信すること
を含む、項目1−4のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
(項目12)
上記第1のタイプの検索空間および上記第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、上記第2のトリガ条件は、
上記第2のタイプの検索空間および上記第1のタイプの検索空間が、異なるOFDMシンボル内にあること、上記第2のタイプの検索空間および上記第1のタイプの検索空間が、異なるタイムスロット内にあること、上記第2のタイプの検索空間および上記第1のタイプの検索空間が、異なるリソースブロック内にあること、上記第2のタイプの検索空間および上記第1のタイプの検索空間が、異なる瞬間にあること、または上記第2のタイプの検索空間および上記第1のタイプの検索空間が、異なるキャリア内にあること
のうちの少なくとも1つを含む、項目9に記載のチャネル構成方法。
(項目13)
上記第2のタイプの検索空間および上記第1のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、上記第2のタイプの検索空間は、検出または受信されない、または
上記第1のタイプの検索空間が、監視されない、または上記第1のタイプの検索空間が、上記第1のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓内にない場合、上記第2のタイプの検索空間が、監視される、
項目1−4のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
(項目14)
上記第2のタイプの検索空間および上記第1のタイプの検索空間が、上記第1のトリガ条件を満たす場合、上記第1のタイプの検索空間は、監視状態にある、または上記第1のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓内に位置する、項目13に記載のチャネル構成方法。
(項目15)
上記第1のタイプの検索空間が、ビーム回収検索空間である場合、
上記監視窓は、第1の通信ノードが物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)を送信した瞬間+オフセット時間から開始し、上記第1の通信ノードがダウンリンク制御チャネルのためのチャネル特性仮定再構成を受信した瞬間までとなる、項目13に記載のチャネル構成方法。
(項目16)
チャネル構成方法であって、
制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を構成し、上記制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信することであって、上記制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間のうちの少なくとも1つによって形成され、上記第2のチャネル特性仮定は、上記第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、ことと、
制御チャネルリソースを上記通信ノードに送信することと
を含む、方法。
(項目17)
第1の通信ノードに適用されるチャネル構成方法であって、
第2の通信ノードによって構成されるアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を受信することと、
上記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って、上記アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルを上記第2の通信ノードに送信することと
を含む、方法。
(項目18)
N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信する場合、上記N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースは、
最低、最高、または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、
最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、
最低または最高BWPインデックスの帯域幅部分(BWP)またはアクティブ化されたBWP下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、
最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下の最低、最高、または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、
最低または最高BWPインデックスのBWPまたはアクティブ化されたBWP下の最低、最高、または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、
最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下および最低または最高BWPインデックスのBWPまたはアクティブ化されたBWP下のアップリンク制御リソースのチャネル特性仮定、または
最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下および最低または最高BWPインデックスのBWPまたはアクティブ化されたBWP下の最低、最高、または特定のアップリンク制御リソースインデックスのアップリンク制御リソースのチャネル特性仮定
のうちの少なくとも1つを通して送信される、項目17に記載のチャネル構成方法。
(項目19)
上記N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信することは、
同一直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル、同一タイムスロット、同一リソースブロック、上記N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースと関連付けられる重複監視窓、または全て同時に有効であることのうちの少なくとも1つにおいて、上記N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信すること
を含む、項目18に記載のチャネル構成方法。
(項目20)
上記チャネル特性仮定は、空間関係情報または空間関係を含む、項目17−19のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
(項目21)
上記アップリンク基準信号、上記アップリンクデータチャネルおよび上記アップリンク制御チャネルが、共通検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルまたはアップリンク制御チャネルのうちの少なくとも1つの優先順位は、ユーザ特有の検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルの優先順位より高い、項目17−19のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
(項目22)
より低い優先順位を有する、上記アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルのチャネル特性仮説は、より高い優先順位を有する、上記アップリンク基準信号、上記アップリンクデータチャネル、または上記アップリンク制御チャネルのうちの上記少なくとも1つに従って決定される、またはより低い優先順位を有する、上記基準信号またはチャネルは、送信されない、項目21に記載のチャネル構成方法。
(項目23)
上記一次キャリアは、一次セル、または、一次物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループ下の一次セルを示す、項目18に記載のチャネル構成方法。
(項目24)
チャネル構成方法であって、
アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を構成し、上記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信することと、
上記アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられ、上記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って上記第1の通信ノードによって送信される、アップリンク制御チャネルを受信することと
を含む、方法。
(項目25)
チャネル電力制御方法であって、
第2の通信ノードによって送信される第1のタイプの媒体アクセス制御−制御要素(MAC−CE)シグナリングを受信することと、
上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の電力制御パラメータを決定することと
を含む、チャネル電力制御方法。
(項目26)
上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、半持続的チャネルサウンディング基準信号(SRS)をアクティブ化またはアクティブ化解除するために、または上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングと関連付けられるSRSの空間関係を構成するために使用され、上記SRSは、非コードブックモードまたはコードブックモードにおいて使用される、項目25に記載のチャネル電力制御方法。
(項目27)
上記PUSCHの電力制御パラメータを決定することは、
上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、上記PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定すること、
上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、上記PUSCHの経路損失(PL)基準信号を決定することと、
上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、上記PUSCHの閉ループ電力制御インデックスを決定すること、または
上記PUSCHの閉ループ電力制御値をリセットすること
のうちの少なくとも1つを含む、項目25または26に記載のチャネル電力制御方法。
(項目28)
上記開ループ電力制御パラメータは、アルファおよび標的電力p0を含む、項目27に記載のチャネル電力制御方法。
(項目29)
上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、
ダウンリンク制御情報(DCI)内で、開ループ電力制御パラメータセット内の要素インデックスがチャネルサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)コード値と関連付けられることを示す上記第1のタイプのMAC−CEシグナリング、またはDCI内でSRIフィールドと関連付けられる開ループ電力制御パラメータ値を搬送する上記第1のタイプのMAC−CEシグナリング、
PL基準信号のセット内の要素インデックスがDCI内で搬送されるSRIコード値と関連付けられることを示す上記第1のタイプのMAC−CEシグナリング、またはDCI内でSRIフィールドと関連付けられるPL基準信号インデックスを搬送する上記第1のタイプのMAC−CEシグナリング、または
DCI内で、SRIコード値と関連付けられる上記閉ループ電力制御インデックスを搬送する上記第1のタイプのMAC−CEシグナリング
のうちの少なくとも1つを含む、項目27に記載のチャネル電力制御方法。
(項目30)
上記開ループ電力制御パラメータセット内の無線リソース制御(RRC)によって構成される上記DCI内のSRIコード値と関連付けられる上記要素インデックスによって、上記PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定することと、
上記DCI内のSRIと関連付けられる半持続的SRSの空間パラメータと関連付けられるダウンリンク基準信号によって、上記PUSCHのPL基準信号を決定することと、
RRCによって構成される上記DCI内のSRIコード値と関連付けられる上記閉ループ電力制御インデックスによって、上記PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定することと
をさらに含む、項目29に記載のチャネル電力制御方法。
(項目31)
RRCシグナリングによって、上記開ループ電力制御パラメータセットを構成すること、または
RRCシグナリングによって、上記PL基準信号のセットを構成すること
のうちの1つをさらに含む、項目29に記載のチャネル電力制御方法。
(項目32)
チャネル電力制御方法であって、
第1のタイプの媒体アクセス制御−制御要素(MAC−CE)シグナリングを生成することであって、上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の電力制御パラメータを決定するために使用される、ことと、
上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングを通信ノードに送信することと
を含む、チャネル電力制御方法。
(項目33)
チャネル構成デバイスであって、
第1の特性受信モジュールであって、上記第1の特性受信モジュールは、第2の通信ノードによって構成される制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を受信するように構成され、上記制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間または第2のタイプの検索空間のうちの少なくとも1つによって形成され、上記第2のチャネル特性仮定は、上記第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、第1の特性受信モジュールと、
第1のリソース受信モジュールであって、上記第1のリソース受信モジュールは、上記第2のチャネル特性仮定に従って上記第2の通信ノードによって送信される制御チャネルリソースを受信するように構成される、第1のリソース受信モジュールと
を備える、チャネル構成デバイス。
(項目34)
チャネル構成デバイスであって、
第1の特性送信モジュールであって、上記第1の特性送信モジュールは、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を構成し、上記制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信するように構成され、上記制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間または第2のタイプの検索空間のうちの少なくとも1つによって形成され、上記第2のチャネル特性仮定は、上記第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、第1の特性送信モジュールと、
第1のリソース送信モジュールであって、上記第1のリソース送信モジュールは、制御チャネルリソースを上記第1の通信ノードに伝送するように構成される、第1のリソース送信モジュールと
を備える、チャネル構成デバイス。
(項目35)
チャネル構成デバイスであって、
第2の特性受信モジュールであって、上記第2の特性受信モジュールは、第2の通信ノードによって構成されるアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を受信するように構成される、第2の特性受信モジュールと、
第2のリソース送信モジュールであって、上記第2のリソース送信モジュールは、上記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って、上記アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルを上記第2の通信ノードに送信するように構成される、第2のリソース送信モジュールと
を備える、チャネル構成デバイス。
(項目36)
チャネル構成デバイスであって、
第2の特性送信モジュールであって、上記第2の特性送信モジュールは、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を構成し、上記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信するように構成される、第2の特性送信モジュールと、
第2のリソース受信モジュールであって、上記第2のリソース受信モジュールは、上記アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられ、上記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って上記第1の通信ノードによって送信される、アップリンク制御チャネルを受信するように構成される、第2のリソース受信モジュールと
を備える、チャネル構成デバイス。
(項目37)
チャネル電力制御デバイスであって、
シグナリング受信モジュールであって、上記シグナリング受信モジュールは、第2の通信ノードによって送信される第1のタイプの媒体アクセス制御−制御要素(MAC−CE)シグナリングを受信するように構成される、シグナリング受信モジュールと、
電力決定モジュールであって、上記電力決定モジュールは、上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の電力制御パラメータを決定するように構成される、電力決定モジュールと
を備える、チャネル電力制御デバイス。
(項目38)
チャネル電力制御デバイスであって、
シグナリング生成モジュールであって、上記シグナリング生成モジュールは、第1のタイプの媒体アクセス制御−制御要素(MAC−CE)シグナリングを生成するように構成され、上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、上記PUSCHの電力制御パラメータを決定するために使用される、シグナリング生成モジュールと、
シグナリング送信モジュールであって、上記シグナリング送信モジュールは、上記第1のタイプのMAC−CEシグナリングを第1の通信ノードに送信するように構成される、シグナリング送信モジュールと
を備える、チャネル電力制御デバイス。
(項目39)
ユーザ機器であって、上記ユーザ機器は、第1のプロセッサと、第1のメモリと、第1の通信バスとを備え、
上記第1の通信バスは、上記第1のプロセッサと上記第1のメモリとの間の接続および通信を実装するように構成され、
上記第1のプロセッサは、上記第1のメモリ内に記憶されるコンピュータプログラムを実行し、項目1−15のいずれか1項に記載のチャネル構成方法、項目17−23のいずれか1項に記載のチャネル構成方法、または項目25−31のいずれか1項に記載のチャネル電力制御方法を実装するように構成される、ユーザ機器。
(項目40)
基地局であって、上記基地局は、第2のプロセッサと、第2のメモリと、第2の通信バスとを備え、
上記第2の通信バスは、上記第2のプロセッサと上記第2のメモリとの間の接続および通信を実装するように構成され、
上記第2のプロセッサは、上記第2のメモリ内に記憶されるコンピュータプログラムを実行し、項目16に記載のチャネル構成方法、項目24に記載のチャネル構成方法、または項目32に記載のチャネル電力制御方法を実装するように構成される、基地局。
(項目41)
少なくとも1つのコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、上記少なくとも1つのコンピュータプログラムは、少なくとも1つのプロセッサによって実行可能であり、項目1−15のいずれか1項に記載のチャネル構成方法、項目17−23のいずれか1項に記載のチャネル構成方法、または項目25−31のいずれか1項に記載のチャネル電力制御方法を実装する、コンピュータ可読記憶媒体。
(項目42)
少なくとも1つのコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、上記少なくとも1つのコンピュータプログラムは、少なくとも1つのプロセッサによって実行可能であり、項目16に記載のチャネル構成方法、項目24に記載のチャネル構成方法、または項目32に記載のチャネル電力制御方法を実装する、コンピュータ可読記憶媒体。

Claims (42)

  1. チャネル構成方法であって、
    第2の通信ノードによって構成される制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を受信することであって、前記制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間または第2のタイプの検索空間のうちの少なくとも1つによって形成され、前記第2のチャネル特性仮定は、前記第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、ことと、
    前記第2のチャネル特性仮定に従って前記第2の通信ノードによって送信される制御チャネルリソースを受信することと
    を含む、方法。
  2. 前記第1のタイプの検索空間は、共通検索空間またはビーム回収検索空間のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のチャネル構成方法。
  3. 前記第2のタイプの検索空間は、ユーザ特有の検索空間を含む、請求項1に記載のチャネル構成方法。
  4. 前記第2のチャネル特性仮定は、擬似コロケーション、空間擬似コロケーション、または伝送構成インジケーション状態のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のチャネル構成方法。
  5. 前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、前記チャネル構成方法はさらに、
    前記第1のタイプの検索空間を受信または監視すること、
    前記第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定によって、前記第2のチャネル特性仮定を決定すること、
    前記第2のチャネル特性仮定が、前記第1のタイプの検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一であること、
    前記第2のチャネル特性仮定が、前記第1のタイプの検索空間におけるプリセット検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一であること、
    第1のチャネル特性仮定および前記第2のチャネル特性仮定が、前記第1のタイプの検索空間におけるプリセット検索空間インデックスを伴う検索空間の第1のチャネル特性仮定と同一であること、または
    前記第2のチャネル特性仮定が、第1のチャネル特性仮定と同一である場合、前記第2のタイプの検索空間を受信または監視すること
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項1−4のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
  6. 前記プリセット検索空間インデックスは、
    最低インデックスシーケンス番号、最高インデックスシーケンス番号、または規定された検索空間インデックスシーケンス番号
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項5に記載のチャネル構成方法。
  7. 前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間が、前記第1のトリガ条件を満たす場合、前記第1のトリガ条件は、
    前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間が、同一直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル内にあること、前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間が、同一タイムスロット内にあること、前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間が、同一リソースブロック内にあること、前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓が、相互に重複すること、または前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間が、同時に有効であること
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項5に記載のチャネル構成方法。
  8. 前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間が、同一制御チャネルリソースセットからのものである、請求項5に記載のチャネル構成方法。
  9. 前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、または前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間と関連付けられる窓が、重複または部分的に重複する場合、前記チャネル構成方法はさらに、
    最低インデックスシーケンス番号、最高インデックスシーケンス番号、またはプリセットインデックス下の特定のインデックスシーケンス番号のうちの1つの第1のタイプの検索空間を受信または監視すること、
    最低インデックスシーケンス番号、最高インデックスシーケンス番号、またはプリセットインデックス下の特定のインデックスシーケンス番号のうちの1つの第1のタイプのチャネル特性仮定によって、前記第2のチャネル特性仮定を決定すること、
    前記第2のチャネル特性仮定が、最低インデックスシーケンス番号、最高インデックスシーケンス番号、またはプリセットインデックス下の特定のインデックスシーケンス番号のうちの1つの第1のチャネル特性仮定と同一であること、または
    前記第2のチャネル特性仮定が、最低検索空間インデックスを有し、最低インデックスシーケンス番号、最高インデックスシーケンス番号、またはプリセットインデックス下の特定のインデックスシーケンス番号のうちの1つの第1のタイプの検索空間内にある、検索空間のチャネル特性仮定と同一であること
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項1−4のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
  10. 前記プリセットインデックスは、キャリアインデックス、帯域幅部分(BWP)インデックス、制御チャネルリソースセットインデックス、または制御チャネルリソースインデックスのうちの少なくとも1つを含む、請求項9に記載のチャネル構成方法。
  11. 前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、前記チャネル構成方法はさらに、
    前記第2のタイプの検索空間を検出または受信すること
    を含む、請求項1−4のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
  12. 前記第1のタイプの検索空間および前記第2のタイプの検索空間が、第2のトリガ条件を満たす場合、前記第2のトリガ条件は、
    前記第2のタイプの検索空間および前記第1のタイプの検索空間が、異なるOFDMシンボル内にあること、前記第2のタイプの検索空間および前記第1のタイプの検索空間が、異なるタイムスロット内にあること、前記第2のタイプの検索空間および前記第1のタイプの検索空間が、異なるリソースブロック内にあること、前記第2のタイプの検索空間および前記第1のタイプの検索空間が、異なる瞬間にあること、または前記第2のタイプの検索空間および前記第1のタイプの検索空間が、異なるキャリア内にあること
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項9に記載のチャネル構成方法。
  13. 前記第2のタイプの検索空間および前記第1のタイプの検索空間が、第1のトリガ条件を満たす場合、前記第2のタイプの検索空間は、検出または受信されない、または
    前記第1のタイプの検索空間が、監視されない、または前記第1のタイプの検索空間が、前記第1のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓内にない場合、前記第2のタイプの検索空間が、監視される、
    請求項1−4のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
  14. 前記第2のタイプの検索空間および前記第1のタイプの検索空間が、前記第1のトリガ条件を満たす場合、前記第1のタイプの検索空間は、監視状態にある、または前記第1のタイプの検索空間と関連付けられる監視窓内に位置する、請求項13に記載のチャネル構成方法。
  15. 前記第1のタイプの検索空間が、ビーム回収検索空間である場合、
    前記監視窓は、第1の通信ノードが物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)を送信した瞬間+オフセット時間から開始し、前記第1の通信ノードがダウンリンク制御チャネルのためのチャネル特性仮定再構成を受信した瞬間までとなる、請求項13に記載のチャネル構成方法。
  16. チャネル構成方法であって、
    制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を構成し、前記制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信することであって、前記制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間および第2のタイプの検索空間のうちの少なくとも1つによって形成され、前記第2のチャネル特性仮定は、前記第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、ことと、
    制御チャネルリソースを前記通信ノードに送信することと
    を含む、方法。
  17. 第1の通信ノードに適用されるチャネル構成方法であって、
    第2の通信ノードによって構成されるアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を受信することと、
    前記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って、前記アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルを前記第2の通信ノードに送信することと
    を含む、方法。
  18. N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信する場合、前記N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースは、
    最低、最高、または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、
    最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、
    最低または最高BWPインデックスの帯域幅部分(BWP)またはアクティブ化されたBWP下のアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、
    最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下の最低、最高、または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、
    最低または最高BWPインデックスのBWPまたはアクティブ化されたBWP下の最低、最高、または特定のアップリンク制御チャネルリソースインデックスのアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定、
    最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下および最低または最高BWPインデックスのBWPまたはアクティブ化されたBWP下のアップリンク制御リソースのチャネル特性仮定、または
    最低または最高キャリアインデックスのキャリアまたは一次キャリア下および最低または最高BWPインデックスのBWPまたはアクティブ化されたBWP下の最低、最高、または特定のアップリンク制御リソースインデックスのアップリンク制御リソースのチャネル特性仮定
    のうちの少なくとも1つを通して送信される、請求項17に記載のチャネル構成方法。
  19. 前記N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信することは、
    同一直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル、同一タイムスロット、同一リソースブロック、前記N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースと関連付けられる重複監視窓、または全て同時に有効であることのうちの少なくとも1つにおいて、前記N個の異なるアップリンク制御チャネルリソースを同時に送信すること
    を含む、請求項18に記載のチャネル構成方法。
  20. 前記チャネル特性仮定は、空間関係情報または空間関係を含む、請求項17−19のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
  21. 前記アップリンク基準信号、前記アップリンクデータチャネルおよび前記アップリンク制御チャネルが、共通検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネルまたはアップリンク制御チャネルのうちの少なくとも1つの優先順位は、ユーザ特有の検索空間によってスケジューリングされる、アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルの優先順位より高い、請求項17−19のいずれか1項に記載のチャネル構成方法。
  22. より低い優先順位を有する、前記アップリンク基準信号、アップリンクデータチャネル、およびアップリンク制御チャネルのチャネル特性仮説は、より高い優先順位を有する、前記アップリンク基準信号、前記アップリンクデータチャネル、または前記アップリンク制御チャネルのうちの前記少なくとも1つに従って決定される、またはより低い優先順位を有する、前記基準信号またはチャネルは、送信されない、請求項21に記載のチャネル構成方法。
  23. 前記一次キャリアは、一次セル、または、一次物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループ下の一次セルを示す、請求項18に記載のチャネル構成方法。
  24. チャネル構成方法であって、
    アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を構成し、前記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信することと、
    前記アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられ、前記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って前記第1の通信ノードによって送信される、アップリンク制御チャネルを受信することと
    を含む、方法。
  25. チャネル電力制御方法であって、
    第2の通信ノードによって送信される第1のタイプの媒体アクセス制御−制御要素(MAC−CE)シグナリングを受信することと、
    前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の電力制御パラメータを決定することと
    を含む、チャネル電力制御方法。
  26. 前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、半持続的チャネルサウンディング基準信号(SRS)をアクティブ化またはアクティブ化解除するために、または前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングと関連付けられるSRSの空間関係を構成するために使用され、前記SRSは、非コードブックモードまたはコードブックモードにおいて使用される、請求項25に記載のチャネル電力制御方法。
  27. 前記PUSCHの電力制御パラメータを決定することは、
    前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、前記PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定すること、
    前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、前記PUSCHの経路損失(PL)基準信号を決定することと、
    前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、前記PUSCHの閉ループ電力制御インデックスを決定すること、または
    前記PUSCHの閉ループ電力制御値をリセットすること
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項25または26に記載のチャネル電力制御方法。
  28. 前記開ループ電力制御パラメータは、アルファおよび標的電力p0を含む、請求項27に記載のチャネル電力制御方法。
  29. 前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、
    ダウンリンク制御情報(DCI)内で、開ループ電力制御パラメータセット内の要素インデックスがチャネルサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)コード値と関連付けられることを示す前記第1のタイプのMAC−CEシグナリング、またはDCI内でSRIフィールドと関連付けられる開ループ電力制御パラメータ値を搬送する前記第1のタイプのMAC−CEシグナリング、
    PL基準信号のセット内の要素インデックスがDCI内で搬送されるSRIコード値と関連付けられることを示す前記第1のタイプのMAC−CEシグナリング、またはDCI内でSRIフィールドと関連付けられるPL基準信号インデックスを搬送する前記第1のタイプのMAC−CEシグナリング、または
    DCI内で、SRIコード値と関連付けられる前記閉ループ電力制御インデックスを搬送する前記第1のタイプのMAC−CEシグナリング
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項27に記載のチャネル電力制御方法。
  30. 前記開ループ電力制御パラメータセット内の無線リソース制御(RRC)によって構成される前記DCI内のSRIコード値と関連付けられる前記要素インデックスによって、前記PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定することと、
    前記DCI内のSRIと関連付けられる半持続的SRSの空間パラメータと関連付けられるダウンリンク基準信号によって、前記PUSCHのPL基準信号を決定することと、
    RRCによって構成される前記DCI内のSRIコード値と関連付けられる前記閉ループ電力制御インデックスによって、前記PUSCHの開ループ電力制御パラメータを決定することと
    をさらに含む、請求項29に記載のチャネル電力制御方法。
  31. RRCシグナリングによって、前記開ループ電力制御パラメータセットを構成すること、または
    RRCシグナリングによって、前記PL基準信号のセットを構成すること
    のうちの1つをさらに含む、請求項29に記載のチャネル電力制御方法。
  32. チャネル電力制御方法であって、
    第1のタイプの媒体アクセス制御−制御要素(MAC−CE)シグナリングを生成することであって、前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の電力制御パラメータを決定するために使用される、ことと、
    前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングを通信ノードに送信することと
    を含む、チャネル電力制御方法。
  33. チャネル構成デバイスであって、
    第1の特性受信モジュールであって、前記第1の特性受信モジュールは、第2の通信ノードによって構成される制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を受信するように構成され、前記制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間または第2のタイプの検索空間のうちの少なくとも1つによって形成され、前記第2のチャネル特性仮定は、前記第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、第1の特性受信モジュールと、
    第1のリソース受信モジュールであって、前記第1のリソース受信モジュールは、前記第2のチャネル特性仮定に従って前記第2の通信ノードによって送信される制御チャネルリソースを受信するように構成される、第1のリソース受信モジュールと
    を備える、チャネル構成デバイス。
  34. チャネル構成デバイスであって、
    第1の特性送信モジュールであって、前記第1の特性送信モジュールは、制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を構成し、前記制御チャネルリソースセットの第2のチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信するように構成され、前記制御チャネルリソースセットは、第1のタイプの検索空間または第2のタイプの検索空間のうちの少なくとも1つによって形成され、前記第2のチャネル特性仮定は、前記第2のタイプの検索空間における制御チャネルリソースの構成のために使用される、第1の特性送信モジュールと、
    第1のリソース送信モジュールであって、前記第1のリソース送信モジュールは、制御チャネルリソースを前記第1の通信ノードに伝送するように構成される、第1のリソース送信モジュールと
    を備える、チャネル構成デバイス。
  35. チャネル構成デバイスであって、
    第2の特性受信モジュールであって、前記第2の特性受信モジュールは、第2の通信ノードによって構成されるアップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を受信するように構成される、第2の特性受信モジュールと、
    第2のリソース送信モジュールであって、前記第2のリソース送信モジュールは、前記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って、前記アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられるアップリンク制御チャネルを前記第2の通信ノードに送信するように構成される、第2のリソース送信モジュールと
    を備える、チャネル構成デバイス。
  36. チャネル構成デバイスであって、
    第2の特性送信モジュールであって、前記第2の特性送信モジュールは、アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を構成し、前記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定を第1の通信ノードに送信するように構成される、第2の特性送信モジュールと、
    第2のリソース受信モジュールであって、前記第2のリソース受信モジュールは、前記アップリンク制御チャネルリソースと関連付けられ、前記アップリンク制御チャネルリソースのチャネル特性仮定に従って前記第1の通信ノードによって送信される、アップリンク制御チャネルを受信するように構成される、第2のリソース受信モジュールと
    を備える、チャネル構成デバイス。
  37. チャネル電力制御デバイスであって、
    シグナリング受信モジュールであって、前記シグナリング受信モジュールは、第2の通信ノードによって送信される第1のタイプの媒体アクセス制御−制御要素(MAC−CE)シグナリングを受信するように構成される、シグナリング受信モジュールと、
    電力決定モジュールであって、前記電力決定モジュールは、前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングに従って、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の電力制御パラメータを決定するように構成される、電力決定モジュールと
    を備える、チャネル電力制御デバイス。
  38. チャネル電力制御デバイスであって、
    シグナリング生成モジュールであって、前記シグナリング生成モジュールは、第1のタイプの媒体アクセス制御−制御要素(MAC−CE)シグナリングを生成するように構成され、前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングは、前記PUSCHの電力制御パラメータを決定するために使用される、シグナリング生成モジュールと、
    シグナリング送信モジュールであって、前記シグナリング送信モジュールは、前記第1のタイプのMAC−CEシグナリングを第1の通信ノードに送信するように構成される、シグナリング送信モジュールと
    を備える、チャネル電力制御デバイス。
  39. ユーザ機器であって、前記ユーザ機器は、第1のプロセッサと、第1のメモリと、第1の通信バスとを備え、
    前記第1の通信バスは、前記第1のプロセッサと前記第1のメモリとの間の接続および通信を実装するように構成され、
    前記第1のプロセッサは、前記第1のメモリ内に記憶されるコンピュータプログラムを実行し、請求項1−15のいずれか1項に記載のチャネル構成方法、請求項17−23のいずれか1項に記載のチャネル構成方法、または請求項25−31のいずれか1項に記載のチャネル電力制御方法を実装するように構成される、ユーザ機器。
  40. 基地局であって、前記基地局は、第2のプロセッサと、第2のメモリと、第2の通信バスとを備え、
    前記第2の通信バスは、前記第2のプロセッサと前記第2のメモリとの間の接続および通信を実装するように構成され、
    前記第2のプロセッサは、前記第2のメモリ内に記憶されるコンピュータプログラムを実行し、請求項16に記載のチャネル構成方法、請求項24に記載のチャネル構成方法、または請求項32に記載のチャネル電力制御方法を実装するように構成される、基地局。
  41. 少なくとも1つのコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記少なくとも1つのコンピュータプログラムは、少なくとも1つのプロセッサによって実行可能であり、請求項1−15のいずれか1項に記載のチャネル構成方法、請求項17−23のいずれか1項に記載のチャネル構成方法、または請求項25−31のいずれか1項に記載のチャネル電力制御方法を実装する、コンピュータ可読記憶媒体。
  42. 少なくとも1つのコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記少なくとも1つのコンピュータプログラムは、少なくとも1つのプロセッサによって実行可能であり、請求項16に記載のチャネル構成方法、請求項24に記載のチャネル構成方法、または請求項32に記載のチャネル電力制御方法を実装する、コンピュータ可読記憶媒体。
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