JP2023553091A - 通信方法、通信装置及び記憶媒体 - Google Patents

通信方法、通信装置及び記憶媒体 Download PDF

Info

Publication number
JP2023553091A
JP2023553091A JP2023534736A JP2023534736A JP2023553091A JP 2023553091 A JP2023553091 A JP 2023553091A JP 2023534736 A JP2023534736 A JP 2023534736A JP 2023534736 A JP2023534736 A JP 2023534736A JP 2023553091 A JP2023553091 A JP 2023553091A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
downlink control
physical downlink
candidate physical
decoding
control channel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2023534736A
Other languages
English (en)
Other versions
JP7573753B2 (ja
Inventor
リ,ミンジュ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
Original Assignee
Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd filed Critical Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
Publication of JP2023553091A publication Critical patent/JP2023553091A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7573753B2 publication Critical patent/JP7573753B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0408Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06964Re-selection of one or more beams after beam failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0837Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using pre-detection combining
    • H04B7/0842Weighted combining
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/0871Hybrid systems, i.e. switching and combining using different reception schemes, at least one of them being a diversity reception scheme
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0038Blind format detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0046Code rate detection or code type detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示は通信方法、通信装置及び記憶媒体に関する。通信方法において、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定し、前記ダウンリンク制御情報は、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報である。本開示により、ダウンリンク制御情報の受信復号化成功率を向上させることができる。

Description

本開示は通信技術分野に関し、特に通信方法、通信装置及び記憶媒体に関する。
新しい無線技術(New Radio、NR)では、例えば、通信周波数帯域がfrequency range 2である場合、高周波チャネルの減衰が早いため、カバレッジ範囲を確保するために、ビーム(beam)に基づく送信と受信を用いる必要がある。ネットワーク機器(例えば基地局)には複数の送受信点(Transmission Reception Point、TRP)がある場合、複数のTRPを用いて端末にサービスを提供することができ、複数のTRPを用いて端末に物理ダウンリンク制御チャネル(physical downlink control channel、PDCCH)を送信することを含む。
ネットワーク機器が複数の(典型値は2)TRPを用いて端末にPDCCHを送信する時、異なるTRPは異なるビーム送信を用いる。異なるTRPがダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)シグナリングを送信するために用いる候補PDCCH(PDCCH candidate)に対して、端末には複数の異なる復号化方式がある可能性があるが、複数のPDCCH candidateに対応する時間領域リソースまたは周波数領域リソースは同じであってもよいし、異なっても良い。
PDCCHの複数の異なる復号化方式に対して、適用されるシーンは異なり、それぞれの利点と欠点がある。端末が、適用する復号化方式を如何に決定するかは、解決すべき問題である。
関連技術に存在する問題を解決するために、本開示は通信方法、通信装置及び記憶媒体を提供する。
本開示の実施例の第1態様によれば、端末に適用される通信方法を提供し、前記通信方法は、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定するステップを含み、前記ダウンリンク制御情報は、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報であり、前記第1復号化方式は、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数である。
一実施形態では、前記第1復号化方式は、1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報に対して独立復号化を行うことと、1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報に対して統合復号化を行うことと、のうちの少なくとも1つを含む。
一実施形態では、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定するステップは、第1シグナリングに基づいて、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定する。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数を指示するために用いられる。
一実施形態では、前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルは、第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせを含み、ここで、各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルの数は、1以上であり且つ前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの総数以下であり、前記第2復号化方式は、前記第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせのうちの各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報に対して統合復号化を行うことを含む。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、無線リソース制御RRCシグナリング、メディアアクセス制御制御元素MAC CEシグナリング、及びダウンリンク制御情報DCIシグナリングのうちの1つまたは複数の組み合わせを含む。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースまたは第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースを指示するために用いられる。
前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、複数の送受信点TRPに基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースであり、前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、単一の送受信点TRPに基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースであり、前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースと前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは統合復号化方式に対応し、第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは独立復号化方式に対応する。
一実施形態では、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定する前記ステップは、
第1状態に基づいて、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定するステップを含み、ここで、第1状態と非第1状態は、異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、前記第1状態は独立復号化方式に対応し、前記非第1状態は統合復号化方式に対応する。
一実施形態では、前記第1状態は独立復号化方式に対応し、及び/または前記第2状態は統合復号化方式に対応し、プロトコルに基づいて決定される。
一実施形態では、前記第1状態は、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるチャネル状態情報CSIフィードバックには、CSIフィードバック値の悪い候補物理ダウンリンク制御チャネルが存在することと、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおける復調基準信号DMRSに、受信性能の悪いDMRSが存在することと、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの伝送制御指示TCI状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗した候補物理ダウンリンク制御チャネルが1つ存在することと、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルに、ビーム失敗が発生する送受信点TRPに対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルが存在することと、の1つまたは組み合わせを含む。
一実施形態では、前記第1状態は、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおける復調基準信号DMRSに、受信性能の悪いDMRSが存在することを含み、前記方法は、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルのDMRSのうち、受信性能が最もよいDMRSに対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるダウンリンク制御情報を受信するステップをさらに含む。
一実施形態では、前記第1状態は、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの伝送制御指示TCI状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗した候補物理ダウンリンク制御チャネルが1つ存在することを含み、前記方法は、TCI状態指示に成功した候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるダウンリンク制御情報を受信するステップをさらに含む。
一実施形態では、前記第1状態は、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルに、ビーム失敗が発生する送受信点TRPに対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルが存在することを含み、前記方法は、ビーム失敗が発生していない送受信点TRPにおける送受信点TRPに対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるダウンリンク制御情報を受信することをさらに含む。
本開示の実施例の第2態様によれば、ネットワーク機器に適用される通信方法を提供し、前記通信方法は、ダウンリンク制御情報の第1送信方式を決定するステップを含み、前記ダウンリンク制御情報は、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報であり、前記第1送信方式は、1つまたは複数の物理ダウンリンク制御チャネルにおいてダウンリンク制御情報を送信することであり、前記第1送信方式は端末の第1復号化方式に対応する。
一実施形態では、前記第1復号化方式は、1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報に対して独立復号化を行うことと、1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報に対して統合復号化を行うことと、のうちの少なくとも1つを含む。
一実施形態では、前記第1送信方式は端末の第1復号化方式に対応し、第1シグナリングに基づいて、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式指示情報を送信するステップを含む。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数を指示するために用いられる。
一実施形態では、前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルは、第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせを含み、ここで、各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルの数は、1以上であり且つ前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの総数以下である。
前記第2復号化方式は、前記第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせのうちの各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報に対して統合復号化を行うことを含む。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、無線リソース制御RRCシグナリング、メディアアクセス制御制御元素MAC CEシグナリング、及びダウンリンク制御情報DCIシグナリングのうちの1つまたは複数の組み合わせを含む。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースまたは第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースを指示するために用いられる。
前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、複数の送受信点TRPに基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースであり、前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、単一の送受信点TRPに基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースである。
前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースと前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは統合復号化方式に対応し、第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは独立復号化方式に対応する。
本開示の実施例の第3態様によれば、端末に適用される通信装置を提供し、前記通信装置は、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定するように構成される受信ユニットを含む。
前記ダウンリンク制御情報は、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報であり、前記第1復号化方式は、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数である。
一実施形態では、前記第1復号化方式は、1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報に対して独立復号化を行うことと、1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報に対して統合復号化を行うことと、のうちの少なくとも1つを含む。
一実施形態では、前記受信ユニットは第1シグナリングに基づいて、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定する。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数を指示するために用いられる。
一実施形態では、前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルは、第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせを含み、ここで、各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルの数は、1以上であり且つ前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの総数以下であり、前記第2復号化方式は、前記第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせのうちの各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報に対して統合復号化を行うことを含む。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、無線リソース制御RRCシグナリング、メディアアクセス制御制御元素MAC CEシグナリング、及びダウンリンク制御情報DCIシグナリングのうちの1つまたは複数の組み合わせを含む。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースまたは第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースを指示するために用いられる。
前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、複数の送受信点TRPに基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースであり、前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、単一の送受信点TRPに基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースであり、前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースと前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは統合復号化方式に対応し、第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは独立復号化方式に対応する。
一実施形態では、前記受信ユニットは第1状態に基づいて、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定し、ここで、第1状態と非第1状態は、異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、前記第1状態は独立復号化方式に対応し、前記非第1状態は統合復号化方式に対応する。
一実施形態では、前記第1状態は独立復号化方式に対応し、及び/または前記第2状態は統合復号化方式に対応し、プロトコルに基づいて決定される。
一実施形態では、前記第1状態は、
複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるチャネル状態情報CSIフィードバックには、CSIフィードバック値の悪い候補物理ダウンリンク制御チャネルが存在することと、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおける復調基準信号DMRSに、受信性能の悪いDMRSが存在することと、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの伝送制御指示TCI状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗した候補物理ダウンリンク制御チャネルが1つ存在することと、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルに、ビーム失敗が発生する送受信点TRPに対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルが存在することと、の1つまたは組み合わせを含む。
一実施形態では、前記第1状態は、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおける復調基準信号DMRSに、受信性能の悪いDMRSが存在することを含み、前記受信ユニットは、さらに、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルのDMRSのうち受信性能が最もよいDMRSに対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるダウンリンク制御情報を受信するために用いられる。
一実施形態では、前記第1状態は、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの伝送制御指示TCI状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗した候補物理ダウンリンク制御チャネルが1つ存在することを含み、前記受信ユニットは、さらに、TCI状態指示に成功した候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるダウンリンク制御情報を受信するために用いられる。
一実施形態では、前記第1状態は、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルに、ビーム失敗が発生する送受信点TRPに対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルが存在することを含み、前記受信ユニットは、さらに、ビーム失敗が発生していない送受信点TRPのうちの送受信点TRPに対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるダウンリンク制御情報を受信するために用いられる。
本開示の実施例の第4態様によれば、ネットワーク機器に適用される通信装置を提供し、前記通信装置は、ダウンリンク制御情報の第1送信方式を決定するための送信ユニットを含み、前記ダウンリンク制御情報は、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報であり、前記第1送信方式は、1つまたは複数の物理ダウンリンク制御チャネルにおいてダウンリンク制御情報を送信することであり、前記第1送信方式は端末の第1復号化方式に対応する。
一実施形態では、前記第1復号化方式は、1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報に対して独立復号化を行うことと、1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報に対して統合復号化を行うことと、のうちの少なくとも1つを含む。
一実施形態では、前記送信ユニットは第1シグナリングに基づいて、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式指示情報を送信する。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数を指示するために用いられる。
一実施形態では、前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルは、第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせを含み、ここで、各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルの数は、1以上であり且つ前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの総数以下である。
前記第2復号化方式は、前記第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせのうちの各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報に対して統合復号化を行うことを含む。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、無線リソース制御RRCシグナリング、メディアアクセス制御制御元素MAC CEシグナリング、及びダウンリンク制御情報DCIシグナリングのうちの1つまたは複数の組み合わせを含む。
一実施形態では、前記第1シグナリングは、第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースまたは第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースを指示するために用いられる。
前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、複数の送受信点TRPに基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースであり、前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、単一の送受信点TRPに基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースである。
前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースと前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは統合復号化方式に対応し、第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは独立復号化方式に対応する。
本開示の実施例の第5態様によれば、通信装置を提供し、該通信装置は、プロセッサと、プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、ここで、前記プロセッサは、第1態様または第1態様のいずれか1つの実施形態に記載の通信方法を実行するように構成される。
本開示の実施例の第6態様によれば、通信装置を提供し、該通信装置は、プロセッサと、プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、ここで、前記プロセッサは、第2態様または第2態様のいずれか1つの実施形態に記載の通信方法を実行するように構成される。
本開示の実施例の第7態様によれば、非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記記憶媒体内の命令が移動端末のプロセッサによって実行される際に、移動端末は第1態様または第1態様のいずれか1つの実施形態に記載の通信方法を実施することができる。
本開示の実施例の第8態様によれば、非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記記憶媒体内の命令がネットワーク機器のプロセッサによって実行される際に、移動端末は第2態様または第2態様のいずれか1つの実施形態に記載の通信方法を実施することができる。
本開示の実施例により提供される技術案は以下の有益な効果を含むことができる。1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいてダウンリンク制御情報を受信する際に、端末ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定することは、ダウンリンク制御情報の受信及び復号化の成功率を向上させることができる。
なお、以上の一般的な説明及び以下の詳しい説明は例示的かつ説明的なものであり、本開示を制限するものではない。
ここの図面は明細書に組み込まれて本明細書の一部となり、本開示に一致する実施例を示し、かつ明細書とともに本開示の原理を説明するために用いられる。
例示的な一実施例に示す無線通信システムの概略図である。 例示的な一実施例に示す通信方法のフローチャートである。 例示的な一実施例に示す通信方法のフローチャートである。 例示的な一実施例に示す通信方法のフローチャートである。 例示的な一実施例に示す通信方法のフローチャートである。 例示的な一実施例に示す通信方法のフローチャートである。 例示的な一実施例に示す通信装置のブロック図である。 例示的な一実施例に示す通信装置のブロック図である。 例示的な一実施例に示す通信用装置のブロック図である。 例示的な一実施例に示す通信用装置のブロック図である。
ここで、例示的な実施例を詳しく説明し、その例は図面に示される。以下の説明が図面に関連する場合、特に明記しない限り、異なる図面における同じ数字は同じまたは類似する要素を表す。以下の例示的な実施例で説明される実施形態は、本開示に一致するすべての実施形態を表すものではない。むしろ、それらは、添付の特許請求の範囲で説明された、本開示の一部の態様に一致する装置及び方法の例に過ぎない。
本開示の実施例により提供されるデータ伝送方法は、図1に示す無線通信システムに適用することができる。図1に示す内容を参照すると、該無線通信システムに端末とネットワーク機器が含まれる。端末は無線リソースによりネットワーク機器に接続され、かつデータの送受信を行う。
なお、図1に示す無線通信システムは例示的な説明に過ぎず、無線通信システムは、例えば、コアネットワーク機器、無線中継装置及び無線バックホール装置など、図1に示されていない他のネットワーク機器をさらに含んでも良い。本開示の実施例では、該無線通信システムに含まれるネットワーク機器の数と端末の数は限定されない。
さらに、本開示の実施例の無線通信システムは、無線通信機能を提供するネットワークである。無線通信システムは、例えば、符号分割多元接続(code division multiple access, CDMA)、広帯域符号分割多元接続(wideband code division multiple access、WCDMA(登録商標))、時分割多元接続(time division multiple access、TDMA)、周波数分割多元接続(frequency division multiple access、FDMA)、直交周波数分割多元接続(orthogonal frequency-division multiple access、OFDMA)、シングルキャリア周波数分割多元接続(single Carrier FDMA、SC-FDMA)、キャリアセンス多重アクセス/衝突回避(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)など、異なる通信技術を用いることができ。異なるネットワークの容量、速度、遅延などの要因に応じて、ネットワークを2G(英語:generation)ネットワーク、3Gネットワーク、4Gネットワーク、または5Gネットワークのような未来の進化型ネットワークに分けることができ、5Gネットワークは新しい無線ネットワーク(New Radio、NR)とも呼ばれる。説明を容易にするために、本開示では、無線通信ネットワークを略してネットワークと呼ぶこともある。
さらに、本開示に係るネットワーク機器は無線アクセスネットワーク機器とも呼ばれる。該無線アクセスネットワーク機器は、基地局、発展型基地局(evolved node B、eNB)、フェムトセル、無線忠実度(wireless fidelity、WIFI)システムのアクセスポイント(access point、AP)、無線中継ノード、無線バックホールノード、送信ポイント(transmission point、TP)または送受信点(transmission and reception point、TRP)などであってもよいし、NRシステムのgNBであってもよいし、基地局を構成するコンポーネントまたは一部の機器などであってもよい。クルマのインターネット(V2X)通信システムである場合、ネットワーク機器はさらに車載機器であってもよい。なお、本開示の実施例では、ネットワーク機器が用いる具体的な技術と具体的な機器形態は限定されない。
さらに、本開示に係る端末は端末装置、ユーザ装置(User Equipment、UE)、移動ステーション(Mobile Station、MS)、移動端末(Mobile Terminal、MT)などとも呼ばれ、ユーザに音声及び/またはデータ接続性を提供する装置であり、端末は、無線接続機能を備えるハンドヘルド機器、車載機器などであってもよい。現在、スマートフォン(Mobile Phone)、ポケットパソコン(Pocket Personal Computer、PPC)、携帯情報端末、パーソナルデジタルアシスタント(Personal Digital Assistant、PDA)、ノートパソコン、タブレット、ウェアラブルデバイス、または車載機器などは端末の一部として挙げられる。また、クルマのインターネット(V2X)通信システムである場合、端末装置はさらに車載機器であってもよい。なお、本開示の実施例では、端末が用いる具体的な技術と具体的な装置形態は限定されない。
本開示では、ネットワーク機器と端末との間はビームに基づいてデータ伝送を行う。ビームに基づいてデータ伝送を行う過程では、ネットワーク機器(例えば基地局)が複数のTRP(複数のTRPはMulti-TRPとも呼ばれる)を用いて端末のためにPDCCHを送信する際に、異なるTRPは異なるビームを用いて送信する。なお、複数のPDCCH candidateは異なるビームを用いるが、複数のPDCCH candidateに対応する時間領域または周波数領域リソースは同じであってもよいし、異なっても良い。
ここで、Multi-TRPの典型値は2であり、以下の実施例では、Multi-TRPが端末のために送信したPDCCH candidateの数が2である場合を例として説明する。
異なるTRPがDCIシグナリングを送信するために使用するPDCCH candidateに対して、端末は複数の受信方法があり、例えば以下の方式を含む。
・方式1:2つのPDCCH candidateを直接に統合復号化(combined decoding)して、独立復号化(individual decoding)を行わない。
・方式2:2つのPDCCH candidateのみに対して独立復号化を行い、統合復号化を行わない。
・方式3:いずれか1つのPDCCH candidateのみに対して独立復号化を行い、かつ統合復号化を行う。
・方式4:2つのPDCCH candidateに対して独立復号化及び統合復号化を行う。
端末の複数の受信復号化方式はそれぞれ利点と欠点があり、適用されるシーンも異なり、適用する復号化方式を如何にして決定することは、解決すべき問題となっている。
本開示の実施例は通信方法を提供し、端末はPDCCHの複数の異なる復号化方式に対して、PDCCHが用いる復号化方式を決定する。ここで、PDCCHにDCIシグナリングがキャリア(carry)される。復号化方式を決定する実現形態は、基地局が動的に指示することであってもよく、端末が標準規制に基づいて決定することであってもよいので、異なるシーンに対して異なる復号化方式を用いることを実現する。
本開示の実施例では、決定された、PDCCHが用いる復号化方式を第1復号化方式と呼び、第1復号化方式を決定するための複数の異なる復号化方式を第2復号化方式と呼ぶ。ここで、第1復号化方式は、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数である。
図2は、例示的な一実施例に示す通信方法のフローチャートであり、図2に示すように、端末に適用される通信方法は以下のステップを含む。
ステップS11では、DCIの第1復号化方式を決定する。
ここで、本開示の実施例に係るDCIは、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて受信されたDCIとして理解することができる。
さらに、第1復号化方式は、複数の異なる第2復号化方式に基づいて決定することができる。例えば、第1復号化方式は、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数である。
本開示の実施例により提供される通信方法において、第1復号化方式は、1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて受信されたDCIに対して独立復号化を行うことと、及び/または1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて受信されたDCIに対して統合復号化を行うことと、の少なくとも1つを含む。または、第1復号化方式は、複数のビーム方向において受信されたDCIシグナリングのうちの1つまたは複数に対して独立復号化を行うことと、及び/または複数のビーム方向において受信されたDCIシグナリングに対して統合復号化を行うことと、の少なくとも1つを含む。
図3は、例示的な一実施例に示す通信方法のフローチャートであり、図3に示すように、端末に適用される通信方法は以下のステップを含む。
ステップS21では、第1シグナリングに基づいて、DCIの第1復号化方式を決定する。
本開示の実施例では、第1シグナリングは、ネットワーク機器によって送信された指示シグナリングであってもよい。端末は、ネットワーク機器によって送信された指示シグナリングに基づいてDCIの第1復号化方式を決定する。
さらに、本開示の実施例により提供される通信方法において、第1シグナリングは、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数を指示するために用いられる。
本開示の実施例により提供される通信方法において、1つまたは複数のPDCCH candidateが第1数のPDCCH candidate組み合わせを含むと仮定する。ここで、各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateの数は1以上であり、かつ前記1つまたは複数のPDCCH candidateの総数以下である。ここで、各PDCCH candidate組み合わせにおける異なるPDCCH candidateは異なるビームに対応し、異なるビームは異なるTRPに対応する。すなわち、各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateの総数はビームの総数に対応し、すなわち、端末のためにPDCCHを送信するTRPの総数に対応する。総数の取りうる値は1以上であり、その典型値は2である。第2復号化方式は、第1数のPDCCH candidate組み合わせのうちの各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateにおいて受信されたDCIシグナリングに対して統合復号化を行う。
本開示の実施例では、第1数のPDCCH candidate組み合わせのうちの各PDCCH candidate組み合わせに1つのPDCCH candidateが含まれる場合に対して、第1数のPDCCH candidate組み合わせはすなわち第1数のPDCCH candidateである。第1数のPDCCH candidate組み合わせのうちの各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateにおいて受信されたDCIシグナリングに対して統合復号化を行うことは、第1数のPDCCH candidateに対して独立復号化を行うこととして理解することができる。
本開示の実施例では、PDCCH candidateの総数が第1数量であり、且つPDCCH candidate組み合わせの数が1であり、第1数量が2など、1より大きい時、PDCCH candidate組み合わせに第1数のPDCCH candidateが含まれる場合は、第1数のPDCCH candidateに対して統合復号化を行うこととして理解することができる。
本開示の実施例では、各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateの数が1以上であり、かつ1つまたは複数のPDCCH candidateの総数より小さい場合、一部のPDCCH candidate組み合わせに含まれるPDCCH candidateの数が1であり、すなわち一部のPDCCH candidateに対して独立復号化を行い、一部のPDCCH candidate組み合わせに含まれるPDCCH candidateの数が1より大きく、すなわち一部のPDCCH candidateに対して統合復号化を行うこととして理解することができる。
説明を容易にするために、1つの実施例において、N個のTRPがN個のビーム方向を用いて送信すると仮定すると、N個のPDCCH candidateは存在する。まず、N個のPDCCH candidateをM個の組み合わせに分け、MはN以下である。各組み合わせには1つまたは複数のPDCCH candidateが含まれる場合、PDCCH candidateの復号化方式は以下の方式を含むことができる。
a)方式1:N個のPDCCH candidateを直接に統合復号化して、独立復号化を行わない。
b)方式2:N個のPDCCH candidateのみに対してそれぞれ独立復号化を行い、統合復号化を行わない。
c)方式3:いずれか1つまたは複数のPDCCH candidateに対して独立復号化を行い、かつN個のPDCCH candidateの統合復号化を行う。
d)方式4:N個のPDCCH candidateに対して独立復号化を行い、及びN個のPDCCH candidate の統合復号化を行う。
e)方式5:M個のPDCCH candidate組み合わせに対して、組み合わせ内部で統合復号化を行い、及びN個のPDCCH candidateの統合復号化を行う。
f)方式6:M個のPDCCH candidate組み合わせに対して、組み合わせ内部で統合復号化を行う。
なお、M個のPDCCH candidate組み合わせにおいて、各組み合わせのうち、1つのPDCCH candidateを含んでも良いし、複数を含んでも良いので、復号化方式を柔軟に割り当てることができる。
本開示の実施例により提供される通信方法において、係る第2復号化方式は複数があり、各復号化方式のそれぞれに識別子を付けることができ、第1復号化方式を決定する際に、復号化方式の識別子に基づいて決定することができる。例えば、各復号化方式に番号を割り当て、第1復号化方式を決定する際に、番号に基づいて直接に決定することができる。ここで、識別子に基づいて第1復号化方式を決定する際に、第1シグナリングに基づいて決定することができる。
ここで、第1シグナリングは無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)シグナリング、メディアアクセス制御(Medium Access Control、MAC)制御元素(Control Element、CE)シグナリング及びDCIシグナリングのうちの1つまたは複数の組み合わせであってもよい。
例えば、本開示の実施例により提供される通信方法において、第1シグナリングはMAC CEシグナリングを含み、MAC CEシグナリングを介して第1復号化方式の番号を指示する場合、第1復号化方式を決定することができる。ここで、番号と復号化方式との間の対応関係はRRCシグナリングを介して指示することができ、または標準プロトコルにより規定され且つ端末チップに書き込まれる。
本開示の実施例により提供される通信方法において、第1シグナリングはDCIシグナリングを含むことができ、DCIシグナリングを介して第1復号化方式の番号を指示すると、第1復号化方式を決定することができる。ここで、番号と復号化方式との間の対応関係はRRCシグナリングを介して指示することができ、または標準プロトコルにより規定され且つ端末チップに書き込まれる。
さらに、本開示の実施例により提供される通信方法において、第1シグナリングはMAC CEシグナリングとRRCシグナリング、またはDCIシグナリングとRRCシグナリングを含むことができる。MAC CEシグナリングまたはDCIシグナリングは第1復号化方式の番号を指示し、RRCシグナリングは、第1復号化方式と第2復号化方式との対応関係、及び複数の異なる第2復号化方式のうちの各復号化方式に対応する番号を指示する。
本開示の実施例により提供される通信方法において、第1シグナリングはDCIシグナリングとMAC CEシグナリングを含むことができる。ここで、MAC CEシグナリングは複数の復号化方式(第1復号化方式または第2復号化方式)を指示し、DCIシグナリングは、MAC CEシグナリングにより指示される複数の復号化方式のうちの1つまたは複数を指示し、該DCIシグナリングの後のDCIシグナリングの復号化方式(第1復号化方式)に用いられる。
本開示の実施例により提供される通信方法において、第1シグナリングは、第1PDCCH candidate時間周波数リソースまたは第2PDCCH candidate時間周波数リソースを指示するために用いられる。ここで、第1PDCCH candidate時間周波数リソースは、複数のTRPに基づくPDCCH伝送方式に用いられるPDCCH candidateの時間周波数リソースである。第2PDCCH candidate時間周波数リソースは、単一のTRPに基づくPDCCH伝送方式に用いられるPDCCH candidateの時間周波数リソースである。第1PDCCH candidate時間周波数リソースと第2PDCCH candidate時間周波数リソースは異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1PDCCH candidate時間周波数リソースは統合復号化方式に対応する。第2PDCCH candidate時間周波数リソースは独立復号化方式に対応する。
本開示の実施例により提供される通信方法において、第1シグナリングは、PDCCH candidate時間周波数リソースまたは第2PDCCH candidate時間周波数リソースを指示するために用いられ、第1指示シグナリングにより、複数のTRPで送信されるリソースに用いられるPDCCH candidate時間周波数リソースと、単一のTRPで送信されるリソースに用いられるPDCCH candidate時間周波数リソースとを指示することを実現する。端末は、単一のTRPで送信されるPDCCH candidateに用いられる時間周波数リソースに対して独立復号化方式を用いる。複数のTRPで送信されるPDCCH candidateの時間周波数リソースに対して統合復号化方式を行う。
図4は例示的な一実施例に示す通信方法のフローチャートであり、図4に示すように、端末に適用される通信方法は以下のステップを含む。
ステップS31において、第1状態に基づいて、DCIの第1復号化方式を決定する。ここで、第1状態と非第1状態は、異なる復号化方式に対応する。
本開示の実施例では、第1状態は以下A)~D)の1つまたは組み合わせを含む。
A)複数のPDCCH candidateにおけるチャネル状態情報(channel state information、CSI)フィードバックには、CSIフィードバック値の悪いPDCCH candidateが存在する。
ここで、CSIフィードバック値が悪いことは、あるPDCCH candidateにおけるCSIフィードバック値が、他の複数のPDCCH candidateにおけるCSIフィードバック値に対して悪いこととして理解することができ、例えば、あるPDCCH candidateにおけるCSIフィードバック値と他の1つまたは複数のPDCCH candidateにおけるCSIフィードバック値との差が閾値より大きい。あるいは、あるPDCCH candidateにおけるCSIフィードバック値自身が悪く、例えば、あるPDCCH candidateにおけるCSIフィードバック値が所定のCSIフィードバック値のフィードバック閾値より低い。
B)複数のPDCCH candidateにおける復調基準信号(Demodulation Reference Signal、DMRS)に、受信性能の悪いDMRSが存在する。
ここで、DMRS受信性能が悪いことは、あるPDCCH candidateにおけるDMRS受信性能が、他の複数のPDCCH candidateにおけるDMRS受信性能に対して悪いこととして理解することができ、例えば、あるPDCCH candidateにおけるDMRS受信性能と他の1つまたは複数のPDCCH candidateにおけるDMRS受信性能との差が閾値より大きい。或いは、あるPDCCH candidateにおけるDMRS受信性能自身が悪く、例えば、あるPDCCH candidateにおけるDMRS受信性能が所定のDMRS受信性能閾値より低い。
C)複数のPDCCH candidateの伝送制御指示(transmission configuration indication、TCI)状態(state)は独立シグナリングを用いて指示し、且つTCI状態指示に失敗したPDCCH candidateは1つ存在する。
ここで、TCI状態指示に成功したPDCCH candidateは1つまたは複数であってもよい。PDCCH candidateのTCI stateはPDCCH candidateに対応するサーチスペースセット(Search Space Set)に関連する制御リソースセット(Control Resource Set)のTCI stateであってもよい。
D)複数のPDCCH candidateに、ビーム失敗が発生したTRPに対応するPDCCH candidateが存在する。
ここで、ビーム失敗が発生していないTRPの数は1つまたは複数であってもよい。
本開示の実施例により提供される通信方法において、第1状態と非第1状態は、異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1状態は独立復号化方式に対応し、非第1状態は統合復号化方式に対応する。
ここで、第1状態は独立復号化方式に対応し、及び/または第2状態は統合復号化方式に対応し、プロトコルに基づいて決定される。
本開示の実施例により提供される通信方法において、複数のPDCCH candidateにおけるCSIフィードバックにCSIフィードバック値の悪いPDCCH candidateが存在する場合、端末は、複数のPDCCH candidateのCSIフィードバック値の最も大きいCSIフィードバック値に対応する1つまたは複数のPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信することができる。受信した複数のPDCCH candidateのCSIフィードバック値のうち、CSIフィードバック値が最も大きいCSIフィードバック値に対応する1つまたは複数のPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングに対して、独立した復号化方式を用いて復号化する。
本開示の実施例により提供される通信方法において、複数のPDCCH candidateのDMRSに、受信性能の悪いDMRSが存在する場合、端末は複数のPDCCH candidateのDMRSのうち受信性能の最もよいDMRSに対応する1つまたは複数のPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信することができる。受信した複数のPDCCH candidateのDMRSのうち受信性能が最もよいDMRSに対応する1つまたは複数のPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングに対して独立復号化方式を用いて復号化する。
本開示の実施例により提供される通信方法において、複数のPDCCH candidateのTCI stateを独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗したPDCCH candidateが1つ存在する場合、端末は、TCI状態指示に成功したPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信することができる。受信したTCI状態指示に成功した1つまたは複数のPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングに対して独立復号化方式を用いて復号化する。
本開示の実施例によって提供される通信方法において、複数のPDCCH candidateに、ビーム失敗が発生したTRPに対応するPDCCH candidateが存在する場合、端末は、ビーム失敗が発生していないTRPにおけるTRPに対応するPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信することができる。受信したビーム失敗が発生していないTRPにおけるTRPに対応する1つまたは複数のPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングに対して独立復号化方式を用いて復号化する。
一例では、プロトコルを介して各状態(condition)を設定し、異なるcondition下で、端末は異なる復号化方式を用い、ここで、設定されたconditionは端末チップに書き込むことができる。例えば、端末は、設定されたconditionに基づいて、復号化方式を決定し且つ対応する通信を行う方式は以下のいくつかの種類があり、2つのTRPが、それぞれ異なるPDCCH candidateを用いて端末のためにPDCCHにおけるDCIシグナリングを送信する場合を例とする。
a)2つのTRPに対応するPDCCH candidateのうち、CSIフィードバック値が非常に悪いPDCCH candidate(例えば、あるPDCCH candidateにおけるCSIフィードバック値ともう1つのPDCCH candidateにおけるCSIフィードバック値との差が閾値より大きく、或いは、あるPDCCH candidateにおけるCSIフィードバック値自身が悪く、例えば、あるPDCCH candidateにおけるCSIフィードバック値が所定のCSIフィードバック値のフィードバック閾値より低い)が存在する場合、CSIフィードバック値の大きいPDCCH candidateにおいて送信されるDCIシグナリングを受信し、且つCSIフィードバック値の大きいPDCCH candidateにおいて受信されたDCIシグナリングに対して、独立復号化方式を用いて復号化する。2つのTRPに対応するPDCCH candidateにCSIフィードバック値が非常に悪いPDCCH candidateが存在しない場合、2つのTRPに対応するPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信し、2つのPDCCH candidateにおいて受信されたDCIシグナリングに対して統合復号化方式を用いて復号化する。
b)PDCCH candidateのDMRSにより判断し、2つのPDCCH candidateのいずれか1つのPDCCH candidateのDMRS受信性能が悪い(例えば、もう1つの所定の閾値より小さく、或いは、あるPDCCH candidateにおけるDMRS受信性能ともう1つのPDCCH candidateにおけるDMRS受信性能との差が閾値より大きい)場合、DMRSを復号化する性能がよりよいPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信し、且つ受信したPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングに対して独立復号化方式を用いて復号化する。2つのPDCCH candidateにおけるPDCCHのDMRSはいずれも受信性能がよい場合、2つのPDCCH candidateにおいてDCIシグナリングを受信し、2つのPDCCH candidateにおいて受信されたDCIシグナリングに対して、統合復号化方式を用いて復号化する。
c)2つのPDCCH candidateに対応するTCI stateを独立シグナリングで指示する際に、TCI state指示に失敗したPDCCH candidateが1つ存在する場合、TCI state指示に成功した1つのPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信し、かつTCI state指示に成功した1つのPDCCH candidateにおいて受信されたDCIシグナリングに対して独立復号化方式を用いて復号化する。TCI state指示に失敗したPDCCH candidateが存在しない場合、TCI state指示に成功した2つのPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信し、かつTCI state指示に成功した2つのPDCCH candidateにおいて受信されたDCIシグナリングに対して統合復号化方式を用いて復号化する。
d)2つのPDCCH candidateに、ビーム失敗が発生したTRPに対応する1つのPDCCH candidateが存在する場合、端末は、ビーム失敗が発生していないTRPにおけるTRPに対応する1つのPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信することができる。受信したビーム失敗が発生していないTRPにおけるTRPに対応する1つのPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングに対して独立復号化方式を用いて復号化する。2つのPDCCH candidateに、ビーム失敗が発生したTRPに対応するPDCCH candidateが存在しない場合、端末は、ビーム失敗が発生していないTRPにおけるTRPに対応する2つのPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信することができる。受信したビーム失敗が発生していないTRPにおけるTRPに対応する2つのPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングに対して統合復号化方式を用いて復号化する。
本開示の実施例により提供される通信方法において、ネットワーク機器がMulti-TRPを用いてPDCCHを送信する場合、端末は第1シグナリングまたはプロトコルにより規定されたconditionに基づいて復号化方式を決定することで、PDCCHの受信復号化成功率を向上させる。
同じ構想に基づいて、本開示の実施例はネットワーク機器に適用される通信方法をさらに提供する。
図5は、例示的な一実施例に示す通信方法のフローチャートであり、図5に示すように、ネットワーク機器に適用される通信方法は以下のステップを含む。
ステップS41において、DCIの第1送信方式を決定する。
ここで、DCIは、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて送信されるDCIである。
ここで、第1送信方式は、1つまたは複数のPDCCH candidateにおいてDCIを送信することであり、ここで、第1送信方式は端末の第1復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1復号化方式は、1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて送信されるDCIに対して独立復号化を行い、及び/または1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて送信されるDCIに対して統合復号化を行うことを含む。
本開示の実施例により提供される通信方法において、第1送信方式に対応する第1復号化方式は、ネットワーク機器が端末に送信した第1復号化方式指示情報により実現することができる。
図6は例示的な一実施例に示す通信方法のフローチャートであり、図6に示すように、ネットワーク機器に適用される通信方法は以下のステップを含む。
ステップS51では、第1シグナリングに基づいて、DCIの第1復号化方式指示情報を送信する。
なお、本開示の実施例におけるネットワーク機器により送信された第1シグナリングは、端末により受信された第1シグナリングに対応するものであってもよい。
一実施形態では、第1シグナリングは、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数を指示するために用いられる。
一実施形態では、1つまたは複数のPDCCH candidateは第1数のPDCCH candidate組み合わせを含む。ここで、各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateの数は、1以上であり、かつ前記1つまたは複数のPDCCH candidateの総数以下である。ここで、各PDCCH candidate組み合わせにおける異なるPDCCH candidateは異なるビームに対応し、異なるビームは異なるTRPに対応する。すなわち、各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateの総数はビームの総数に対応し、すなわち、端末のためにPDCCHを送信するTRPの総数に対応する。総数の取りうる値は1以上であり、その典型値は2である。第2復号化方式は、第1数のPDCCH candidate組み合わせのうちの各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateにおいて送信されたDCIに対して統合復号化を行う。
本開示の実施例では、第1数のPDCCH candidate組み合わせのうちの各PDCCH candidate組み合わせに1つPDCCH candidateが含まれる場合に対して、第1数のPDCCH candidate組み合わせはすなわち第1数のPDCCH candidateである。第1数のPDCCH candidate組み合わせのうちの各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateにおいて受信されたDCIシグナリングに対して統合復号化を行うことは、第1数のPDCCH candidateに対して独立復号化を行うこととして理解することができる。
本開示の実施例では、PDCCH candidateの総数が第1数であり、PDCCH candidate組み合わせの数が1であり、第1数が2など、1より大きい時、PDCCH candidate組み合わせに第1数のPDCCH candidateが含まれる場合は、第1数のPDCCH candidateに対して統合復号化を行うこととして理解することができる。
本開示の実施例では、各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateの数が1以上であり、且つ1つまたは複数のPDCCH candidateの総数より小さい場合に対して、一部のPDCCH candidate組み合わせに含まれるPDCCH candidateの数が1であり、すなわち一部のPDCCH candidateに対して独立復号化を行い、一部のPDCCH candidate組み合わせに含まれるPDCCH candidateの数が1より大きく、すなわち一部のPDCCH candidateに対して統合復号化を行うこととして理解することができる。
一実施形態では、第1シグナリングはRRCシグナリング、MAC CEシグナリング及びDCIシグナリングのうちの1つまたは複数の組み合わせを含む。
本開示の実施例により提供される通信方法において、第1シグナリングはDCIシグナリングを含むことができ、DCIシグナリングを介して第1復号化方式の番号を指示すると、第1復号化方式を決定することができる。ここで、番号と復号化方式との間の対応関係はRRCシグナリングを介して指示することができ、または標準プロトコルにより規定され且つ端末チップに書き込まれる。
さらに、本開示の実施例により提供される通信方法において、第1シグナリングはMAC CEシグナリングとRRCシグナリング、またはDCIシグナリングとRRCシグナリングを含むことができる。MAC CEシグナリングまたはDCIシグナリングは第1復号化方式の番号を指示し、RRCシグナリングは、第1復号化方式と第2復号化方式との対応関係、及び複数の異なる第2復号化方式のうちの各復号化方式に対応する番号を指示する。
本開示の実施例により提供される通信方法において、第1シグナリングはDCIシグナリングとMAC CEシグナリングを含むことができる。ここで、MAC CEシグナリングは複数の復号化方式(第1復号化方式または第2復号化方式)を指示し、DCIシグナリングは、MAC CEシグナリングにより指示される複数の復号化方式のうちの1つまたは複数を指示し、該DCIシグナリングの後のDCIシグナリングの復号化方式(第1復号化方式)に用いられる。
一実施形態では、第1シグナリングは、第1PDCCH candidate時間周波数リソースまたは第2PDCCH candidate時間周波数リソースを指示するために用いられる。
第1PDCCH candidate時間周波数リソースは、複数の送受信点TRPに基づくPDCCH伝送方式に用いられるPDCCH candidateの時間周波数リソースであり、第2PDCCH candidate時間周波数リソースは、単一の送受信点TRPに基づくPDCCH伝送方式に用いられるPDCCH candidateの時間周波数リソースである。第1PDCCH candidate時間周波数リソースと第2PDCCH candidate時間周波数リソースは異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1PDCCH candidate時間周波数リソースは統合復号化方式に対応し、第2PDCCH candidate時間周波数リソースは独立復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1復号化方式は第1状態に基づいて決定される。ここで、第1状態と非第1状態は、異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1状態は独立復号化方式に対応し、非第1状態は統合復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1状態は独立復号化方式に対応し、及び/または第2状態は統合復号化方式に対応し、プロトコルに基づいて決定される。
一実施形態では、第1状態は、複数のPDCCH candidateにおけるチャネル状態情報CSIフィードバックには、CSIフィードバック値の悪いPDCCH candidateが存在することと、複数のPDCCH candidateにおけるDMRSに、受信性能の悪いDMRSが存在することと、複数のPDCCH candidateの伝送制御指示TCI状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗したPDCCH candidateが1つ存在することと、複数のPDCCH candidateに、ビーム失敗が発生したTRPに対応するPDCCH candidateが存在することと、の1つまたは組み合わせを含む。
ここで、TCI状態指示に成功したPDCCH candidateは1つまたは複数であってもよい。
ここで、ビーム失敗が発生していないTRPの数が1つまたは複数であってもよい。
本開示の実施例により提供される通信方法は、端末の第1状態は、複数のPDCCH candidateにおけるCSIフィードバックには、CSIフィードバック値の悪いPDCCH candidateが存在することを含み、端末は、複数のPDCCH candidateにおけるネットワーク機器のCSIフィードバック値が最も大きいCSIフィードバック値に対応する1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて送信されたDCIシグナリングを受信することができる。
本開示の実施例により提供される通信方法において、端末の第1状態が、複数のPDCCH candidateにおける復調基準信号DMRSに受信性能の悪いDMRSが存在することを含むことに応答して、ネットワーク機器は、複数のPDCCH candidateのDMRSのうち、受信性能が最もよいDMRSに対応するPDCCH candidateにおいてDCIシグナリングを送信する。
本開示の実施例により提供される通信方法において、端末の第1状態が、複数のPDCCH candidateの伝送制御指示TCI状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗したPDCCH candidateが1つ存在することを含むことに応答して、ネットワーク機器は、TCI状態指示に成功した1つまたは複数のPDCCH candidateにおいてDCIシグナリングを送信する。
本開示の実施例により提供される通信方法において、端末の第1状態が、複数のPDCCH candidateに、ビーム失敗が発生したTRPに対応するPDCCH candidateが存在することを含むことに応答して、ネットワーク機器は、ビーム失敗が発生していないTRPにおけるTRPに対応する1つまたは複数のPDCCH candidateにおいてDCIシグナリングを送信する。
本開示の実施例により提供される通信方法において、ネットワーク機器はDCIの第1送信方式を決定し、該第1送信方式は端末の第1復号化方式に対応し、ネットワーク機器と端末との間の、端末に対する復号化方式を一致させることができる。
同じ構想に基づいて、本開示の実施例は通信装置をさらに提供する。
なお、本開示の実施例により提供される通信装置は上記機能を実現するために、各機能を実行するための対応するハードウェア構造及び/またはソフトウェアモジュールを含む。本開示の実施例で開示された各例示的なユニット及びアルゴリズムステップに合わせて、本開示の実施例はハードウェア、或いはハードウェアにコンピュータソフトウェアを組み合わせる形式で実現することができる。ある機能は果たしてハードウェアで実行するか、それともコンピュータソフトウェアでハードウェアを駆動する方式で実行するかは、技術案の特定の適用及び設計制約条件によって決まる。当業者であれば、各特定の適用に対して、異なる方法を用いて説明された機能を実現することができるが、このような実現は、本開示の実施例の技術案の範囲を超えたものとして見なすべきではない。
図7は、例示的な一実施例に示す通信装置のブロック図である。図7を参照すると、端末に適用される通信装置100は受信ユニット101を含む。
受信ユニット101は、DCIの第1復号化方式を決定するように構成される。
ここで、DCIは、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて受信されたDCIであり、第1復号化方式は、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数である。
一実施形態では、第1復号化方式は、1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて受信されたDCIに対して独立復号化を行うことと、及び/または1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて受信されたDCIに対して統合復号化を行うことと、の少なくとも1つを含む。
一実施形態では、受信ユニット101は第1シグナリングに基づいて、DCIの第1復号化方式を決定する。
一実施形態では、第1シグナリングは、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数を指示するために用いられる。
一実施形態では、1つまたは複数のPDCCH candidateは第1数のPDCCH candidate組み合わせを含む。ここで、各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateの数は、1以上であり且つ1つまたは複数のPDCCH candidateの総数以下である。
第2復号化方式は、第1数のPDCCH candidate組み合わせのうちの各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateにおいて受信されたDCIに対して統合復号化を行うことを含む。
一実施形態では、第1シグナリングはRRCシグナリング、MAC CEシグナリング及びDCIシグナリングのうちの1つまたは複数の組み合わせを含む。
一実施形態では、第1シグナリングは、第1PDCCH candidate時間周波数リソースまたは第2PDCCH candidate時間周波数リソースを指示するために用いられる。
第1PDCCH candidate時間周波数リソースは、複数の送受信点TRPに基づくPDCCH伝送方式に用いられるPDCCH candidateの時間周波数リソースであり、第2PDCCH candidate時間周波数リソースは、単一の送受信点TRPに基づくPDCCH伝送方式に用いられるPDCCH candidateの時間周波数リソースである。第1PDCCH candidate時間周波数リソースと第2PDCCH candidate時間周波数リソースは異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1PDCCH candidate時間周波数リソースは統合復号化方式に対応し、第2PDCCH candidate時間周波数リソースは独立復号化方式に対応する。
一実施形態では、受信ユニット101は、第1状態に基づいて、DCIの第1復号化方式を決定する。ここで、第1状態と非第1状態は、異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1状態は独立復号化方式に対応し、非第1状態は統合復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1状態は独立復号化方式に対応し、及び/または第2状態は統合復号化方式に対応し、プロトコルに基づいて決定される。
一実施形態では、第1状態は、
複数のPDCCH candidateにおけるCSIフィードバックには、CSIフィードバック値の悪いPDCCH candidateが存在することと、複数のPDCCH candidateにおけるDMRSに、受信性能の悪いDMRSIが存在することと、複数のPDCCH candidateの伝送制御指示TCI状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗したPDCCH candidateが1つ存在することと、複数のPDCCH candidateに、ビーム失敗が発生したTRPに対応するPDCCH candidateが存在することと、の1つまたは複数を含む。
一実施形態では、第1状態は、複数のPDCCH candidateにおけるCSIフィードバックにはCSIフィードバック値の悪いPDCCH candidateが存在することを含む。受信ユニット101は、さらに、複数のPDCCH candidateのCSIフィードバック値が最も大きいCSIフィードバック値に対応する1つまたは複数のPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信するために用いられる。
一実施形態では、第1状態は、複数のPDCCH candidateにおけるDMRSに、受信性能の悪いDMRSが存在することを含む。受信ユニット101は、さらに、複数のPDCCH candidateのDMRSのうち受信性能が最もよいDMRSに対応するPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信するために用いられる。
一実施形態では、第1状態は、複数のPDCCH candidateのTCI状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗したPDCCH candidateが1つ存在することを含む。受信ユニット101は、さらに、TCI状態指示に成功した1つまたは複数のPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信するために用いられる。
一実施形態では、第1状態は、複数のPDCCH candidateに、ビーム失敗が発生したTRPに対応するPDCCH candidateが存在することを含む。受信ユニット101は、さらに、ビーム失敗が発生していないTRPにおけるTRPに対応する1つまたは複数のPDCCH candidateにおけるDCIシグナリングを受信するために用いられる。
図8は例示的な一実施例に示す通信装置のブロック図である。図8を参照すると、ネットワーク機器に適用される通信装置200は、送信ユニット201を含む。
送信ユニット201は、DCIの第1復号化方式指示情報を送信するために用いられる。
ここで、DCIは、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて送信されるDCIであり、第1復号化方式は、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数である。
一実施形態では、第1復号化方式は、1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて送信されるDCIに対して独立復号化を行うことと、1つまたは複数のPDCCH candidateにおいて送信されるDCIに対して統合復号化を行うことと、の少なくとも1つを含む。
一実施形態では、送信ユニット201は第1シグナリングに基づいて、DCIの第1復号化方式指示情報を送信する。
一実施形態では、第1シグナリングは、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数を指示するために用いられる。
一実施形態では、1つまたは複数のPDCCH candidateは、第1数のPDCCH candidate組み合わせを含む。ここで、各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateの数は、1以上であり、且つ1つまたは複数のPDCCH candidateの総数以下である。第2復号化方式は、第1数のPDCCH candidate組み合わせのうちの各PDCCH candidate組み合わせにおけるPDCCH candidateにおいて送信されるDCIに対して統合復号化を行うことを含む。
一実施形態では、第1シグナリングはRRCシグナリング、MAC CEシグナリング及びDCIシグナリングのうちの1つまたは複数の組み合わせを含む。
一実施形態では、第1シグナリングは、第1PDCCH candidate時間周波数リソースまたは第2PDCCH candidate時間周波数リソースを指示するために用いられる。
第1PDCCH candidate時間周波数リソースは、複数の送受信点TRPに基づくPDCCH伝送方式に用いられるPDCCH candidateの時間周波数リソースであり、第2PDCCH candidate時間周波数リソースは、単一の送受信点TRPに基づくPDCCH伝送方式に用いられるPDCCH candidateの時間周波数リソースである。
第1PDCCH candidate時間周波数リソースと第2PDCCH candidate時間周波数リソースは異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1PDCCH candidate時間周波数リソースは統合復号化方式に対応し、第2PDCCH candidate時間周波数リソースは独立復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1復号化方式は第1状態に用いられる決定される。ここで、第1状態と非第1状態は、異なる復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1状態は独立復号化方式に対応し、非第1状態は統合復号化方式に対応する。
一実施形態では、第1状態は独立復号化方式に対応し、及び/または第2状態は統合復号化方式に対応し、プロトコルに基づいて決定される。
一実施形態では、第1状態は、複数のPDCCH candidateにおけるCSIフィードバックには、CSIフィードバック値の悪いPDCCH candidateが存在することと、複数のPDCCH candidateにおけるDMRSに、受信性能の悪いDMRSが存在することと、複数のPDCCH candidateの伝送制御指示TCI状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗したPDCCH candidateが1つ存在することと、複数のPDCCH candidateに、ビーム失敗が発生したTRPに対応するPDCCH candidateが存在することと、の1つまたは組み合わせを含む。
一実施形態では、端末の第1状態が、複数のPDCCH candidateにおけるDMRSに、受信性能の悪いDMRSが存在することを含むことに応答して、送信ユニット201は、さらに、複数のPDCCH candidateのDMRSのうち受信性能が最もよいDMRSに対応する1つまたは複数のPDCCH candidateにおいてDCIシグナリングを送信するために用いられる。
一実施形態では、端末の第1状態が、複数のPDCCH candidateのTCI状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗したPDCCH candidateが1つ存在することを含むことに応答して、送信ユニット201は、さらに、TCI状態指示に成功した1つまたは複数のPDCCH candidateにおいてDCIシグナリングを送信するために用いられる。
一実施形態では、端末の第1状態が、複数のPDCCH candidateに、ビーム失敗が発生したTRPに対応するPDCCH candidateが存在することを含むことに応答して、送信ユニット201は、さらに、ビーム失敗が発生していないTRPにおけるTRPに対応する1つまたは複数のPDCCH candidateにおいてDCIシグナリングを送信するために用いられる。
上記実施例における装置について、各モジュールが操作を実行する具体的な方式はすでに該方法に関連する実施例において詳しく説明しており、ここで詳しい説明を省略する。
図9は例示的な一実施例に示す通信用装置300のブロック図である。例えば、装置300は携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信機、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療機器、フィットネス機器、パーソナルデジタルアシスタントなどであってもよい。
図9を参照すると、装置300は、処理コンポーネント302、メモリ304、電源コンポーネント306、マルチメディアコンポーネント308、オーディオコンポーネント310、入力/出力(I/O)のインターフェース312、センサコンポーネント314、及び通信コンポーネント316のうちの1つまたは複数のコンポーネントを含むことができる。
処理コンポーネント302は通常、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作および記録操作に関連する操作など装置300全般の操作を制御する。処理コンポーネント302は、上記方法のすべてまたは一部のステップを完成させるように、命令を実行するための1つまたは複数のプロセッサ320を含むことができる。また、処理コンポーネント302は、処理コンポーネント302と他のコンポーネントとのインタラクションを容易にするために、1つまたは複数のモジュールを含むことができる。例えば、処理コンポーネント302は、マルチメディアコンポーネント308と処理コンポーネント302とのインタラクションを容易にするために、マルチメディアモジュールを含むことができる。
メモリ304は、装置300での操作をサポートするために、様々なタイプのデータを記憶するように構成される。これらのデータの例は、装置300において操作される如何なるアプリケーションまたは方法の命令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、画像、ビデオなどを含む。メモリ304は、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM)、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読み取り専用メモリ(PROM)、読み取り専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、または光ディスクなど、任意タイプの揮発性または不揮発性の記憶装置またはそれらの組み合わせで実現することができる。
電源コンポーネント306は装置300の様々なコンポーネントに電力を提供する。電源コンポーネント306は電源管理システム、1つまたは複数の電源、及び装置300のために電力を生成、管理、配分することに関連する他のコンポーネントを含むことができる。
マルチメディアコンポーネント308は装置300とユーザとの間に1つの出力インターフェースを提供するスクリーンを含む。いくつかの実施例では、スクリーンは液晶ディスプレイ(LCD)およびタッチパネル(TP)を含むことができる。スクリーンがタッチパネルを含む場合、スクリーンは、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンとして実現することができる。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルにおけるジェスチャを検出するために、1つまたは複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンサはタッチまたはスライド動作の境界だけではなく、前記タッチまたはスライド操作に関連する持続時間および圧力を検出することができる。いくつかの実施例では、マルチメディアコンポーネント308は1つの前面カメラ及び/または背面カメラを含む。装置300が撮影モードまたはビデオモードなどの操作モードである場合、前面カメラ及び/または背面カメラは外部のマルチメディアデータを受信することができる。各前面カメラ及び背面カメラは固定した光学レンズシステムであってもよいし、或いは焦点距離と光学ズーム能力を備えるものであってもよい。
オーディオコンポーネント310はオーディオ信号を出力及び/または入力するように構成される。例えば、オーディオコンポーネント310は1つのマイク(MIC)を含み、装置300が呼び出しモード、記録モード、および音声認識モードのような操作モードにある場合、マイクは外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ信号はさらにメモリ304に記憶するか、または通信コンポーネント316を介して送信する。いくつかの実施例では、オーディオコンポーネント310はオーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに含む。
I/Oインターフェース312は、処理コンポーネント302と周辺インターフェースモジュールとの間にインターフェースを提供し、上記周辺インターフェースモジュールはキーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。これらのボタンは、ホームボタン、音量ボタン、スタートボタン、およびロックボタンを含むことができるが、これらに限定されない。
センサコンポーネント314は、各態様の状態評価を装置300に提供するために、1つまたは複数のセンサを含む。例えば、センサコンポーネント314は機器300のオン/オフ状態、装置300のモニタやキーパッドのようなコンポーネントの相対的な位置を検出することができ、センサコンポーネント314は、装置300、または装置300の1つのコンポーネント位置の変化、ユーザと装置300とが接触しているか否か、装置300の方位または加速/減速、および装置300の温度変化を検出することができる。センサコンポーネント314は如何なる物理的接触もない時に周辺で物体が存在するか否かを検出するように構成される近接センサを含むことができる。センサコンポーネント314はイメージングアプリケーションで用いられるCMOSまたはCCD画像センサのような光センサをさらに含むことができる。いくつかの実施例では、当該センサコンポーネント314は加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温度センサをさらに含むことができる。
通信コンポーネント316は、装置300と他の装置との間の有線または無線方式の通信を容易にするように構成される。装置300は通信規格に基づく無線ネットワーク、例えばWiFi、2Gまたは3G、またはこれらの組み合わせにアクセスすることができる。例示的な一実施例では、通信コンポーネント316はブロードキャストチャネルを介して外部放送管理システムからのブロードキャスト信号またはブロードキャスト関連情報を受信する。例示的な一実施例では、通信コンポーネント316は、短距離通信を容易にするために、近距離通信(NFC)モジュールをさらに含む。例えば、NFCモジュールは、無線周波数識別(RFID)技術、赤外線データ協会(IrDA)技術、超広帯域(UWB)技術、ブルートゥース(登録商標)(BT)技術および他の技術で実現することができる。
例示的な実施例では、装置300は上記方法を実行するために、1つまたは複数の専用集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品、1つまたは複数のアプリケーションによって実現されてもよい。
例示的な実施例では、命令を含む非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば命令を含むメモリ304を提供し、上記指令は、上記方法を完成させるために、装置300のプロセッサ320によって実行することができる。例えば、非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体はROM、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD-ROM、磁気テープ、フロッピーディスク、光データ記憶装置などであってもよい。
図10は例示的な一実施例に示す通信用装置400のブロック図である。例えば、装置400はネットワーク機器として提供することができる。図10を参照すると、装置400は、処理コンポーネント422を含み、それは1つまたは複数のプロセッサと、処理コンポーネント422により実行可能な命令、例えばアプリケーションを記憶するための、メモリ432により代表されるメモリリソースと、をさらに含む。メモリ432に記憶されるアプリケーションは、それぞれ1組の命令に対応するモジュールを含むことができる。また、処理コンポーネント422は、上記方法を実行するように命令を実行するように構成される。
装置400は、装置400の電源管理を実行するように構成される1つの電源コンポーネント426と、装置400をネットワークに接続するように構成される1つの有線または無線ネットワークインターフェース450と、1つの入力出力(I/O)インターフェース458と、をさらに含んでも良い。装置400は、例えばWindows ServerTM、Mac OS XTM、UnixTM、Linux(登録商標)TM、FreeBSDTMまたは類似するものなど、メモリ432に記憶される操作システムを操作することができる。
例示的な実施例では、命令を含む非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば命令を含むメモリ432を提供し、上記指令は、上記方法を完成させるために、装置400の処理コンポーネント422によって実行することができる。例えば、非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体はROM、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD-ROM、磁気テープ、フロッピーディスク、光データ記憶装置などであってもよい。
さらに、本開示の「複数」は2つ以上を指し、他の量詞はこれと同様である。「及び/または」は、関連する対象の関連関係を説明し、3種類の関係が存在し得ることを表し、例えば、A及び/またはBは、Aが単独で存在する、AとBが同時に存在する、Bが単独で存在するという3つの場合が存在することを表す。「/」という文字は、前後の関連する対象が「または」の関係であることを表す。文脈が他の意味をはっきり示さない限り、単数形の「1つ」、「前記」及び「該」は、複数形をも含む。
さらに、「第1」、「第2」などの用語は様々な情報を説明するために用いられるが、これらの情報はこれらの用語に限定されるべきではない。これらの用語は同一タイプの情報を互いに区別するために用いられ、特定の順序または重要程度を表すものではない。実際に、「第1」、「第2」などの表現は交換して使用することができる。例えば、本開示の範囲から逸脱しない限り、第1情報は第2情報と呼ぶこともでき、同様に、第2情報は第1情報と呼ぶことができる。
さらに、本開示の実施例では、図面において特定の順序で操作を説明するが、示される特定の順序またはシリアル順序でこれらの操作を実行するか、または示される操作のすべてを実行して所望の結果を得ることを求めるものとして理解すべきではない。特定の環境では、マルチタスクと並列処理が有利になる場合もある。
当業者であれば、明細書を考慮し且つここで開示された発明を実践した後、本開示の他の実施形態を容易に想到し得る。本出願は本開示の如何なる変形、用途または適応的な変化をカバーしようとしており、これらの変形、用途または適応的な変化は本開示の一般的な原理に従い、且つ本開示に開示されていない当技術分野における技術常識または慣用されている技術的手段を含む。明細書と実施例は例示的なものとして見なされ、本開示の真の範囲と精神は以下の特許請求の範囲によって示される。
なお、本開示は、説明され且つ図面に示される上記正確な構造に限らず、その範囲から逸脱しない限り、様々な修正と変更が可能であることを理解されたい。本開示の範囲は添付の特許請求の範囲のみによって限定される。

Claims (29)

  1. 通信方法であって、端末に適用され、前記通信方法は、
    ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定するステップを含み、
    前記ダウンリンク制御情報は、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報であり、前記第1復号化方式は、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数である、
    ことを特徴とする通信方法。
  2. 前記第1復号化方式は、
    1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報に対して独立復号化を行うことと、
    1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報に対して合成復号化を行うことと、のうちの少なくとも1つを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の通信方法。
  3. 前記ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定するステップは、
    第1シグナリングに基づいて、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定するステップを含む、
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の通信方法。
  4. 前記第1シグナリングは、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数を指示するために用いられる、
    ことを特徴とする請求項3に記載の通信方法。
  5. 前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルは、第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせを含み、
    各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルの数は、1以上であり且つ前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの総数以下であり、
    前記第2復号化方式は、前記第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせのうちの各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報に対して統合復号化を行うことを含む、
    ことを特徴とする請求項4に記載の通信方法。
  6. 前記第1シグナリングは、無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御制御元素(MAC CE)シグナリング、及びダウンリンク制御情報(DCI)シグナリングのうちの1つまたは複数の組み合わせを含む、
    ことを特徴とする請求項3~5のいずれか一項に記載の通信方法。
  7. 前記第1シグナリングは、第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースまたは第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースを指示するために用いられ、
    前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、複数の送受信点(TRP)に基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースであり、前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、単一の送受信点(TRP)に基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースであり、
    前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースと前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、異なる復号化方式に対応する、
    ことを特徴とする請求項3に記載の通信方法。
  8. 前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは統合復号化方式に対応し、前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは独立復号化方式に対応する、
    ことを特徴とする請求項7に記載の通信方法。
  9. 前記ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定するステップは、
    第1状態に基づいて、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定するステップを含み、
    第1状態と非第1状態は、異なる復号化方式に対応する、
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の通信方法。
  10. 前記第1状態は独立復号化方式に対応し、前記非第1状態は統合復号化方式に対応する、
    ことを特徴とする請求項9に記載の通信方法。
  11. 前記第1状態は独立復号化方式に対応し、前記非第1状態は統合復号化方式に対応し、プロトコルに基づいて決定される、
    ことを特徴とする請求項10に記載の通信方法。
  12. 前記第1状態は、
    複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるチャネル状態情報(CSI)フィードバックには、CSIフィードバック値の悪い候補物理ダウンリンク制御チャネルが存在することと、
    複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおける復調基準信号(DMRS)に、受信性能の悪いDMRSが存在することと、
    複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの伝送制御指示(TCI)状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗した候補物理ダウンリンク制御チャネルが1つ存在することと、
    複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルに、ビーム失敗が発生した送受信点(TRP)に対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルが存在することと、のうちの1つまたは組み合わせを含む、
    ことを特徴とする請求項10~11のいずれか一項に記載の通信方法。
  13. 前記第1状態は、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおける復調基準信号(DMRS)に、受信性能の悪いDMRSが存在することを含み、前記方法は、
    複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルのDMRSのうち、受信性能が最もよいDMRSに対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるダウンリンク制御情報を受信するステップをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項12に記載の通信方法。
  14. 前記第1状態は、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの伝送制御指示TCI状態を独立シグナリングで指示し、且つTCI状態指示に失敗した候補物理ダウンリンク制御チャネルが1つ存在することを含み、前記方法は、
    TCI状態指示に成功した1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるダウンリンク制御情報を受信するステップをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項12に記載の通信方法。
  15. 前記第1状態は、複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルに、ビーム失敗が発生した送受信点(TRP)に対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルが存在することを含み、前記方法は、
    ビーム失敗が発生していない送受信点(TRP)のうちの送受信点(TRP)に対応する候補物理ダウンリンク制御チャネルにおけるダウンリンク制御情報を受信するステップをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項12に記載の通信方法。
  16. 通信方法であって、ネットワーク機器に適用され、前記通信方法は、
    ダウンリンク制御情報の第1送信方式を決定するステップを含み、
    前記ダウンリンク制御情報は、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報であり、前記第1送信方式は、1つまたは複数の物理ダウンリンク制御チャネルにおいてダウンリンク制御情報を送信することであり、前記第1送信方式は端末の第1復号化方式に対応する、
    ことを特徴とする通信方法。
  17. 前記第1復号化方式は、1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報に対して独立復号化を行うことと、1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報に対して合成復号化を行うことと、のうちの少なくとも1つを含む、
    ことを特徴とする請求項16に記載の通信方法。
  18. 前記第1送信方式は端末の第1復号化方式に対応し、
    第1シグナリングに基づいて、ダウンリンク制御情報の第1復号化方式指示情報を送信するステップを含む、
    ことを特徴とする請求項16または17に記載の通信方法。
  19. 前記第1シグナリングは、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数を指示するために用いられる、
    ことを特徴とする請求項18に記載の通信方法。
  20. 前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルは、第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせを含み、
    各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルの数は、1以上であり且つ前記1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルの総数以下であり、
    前記第2復号化方式は、前記第1数の候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせのうちの各候補物理ダウンリンク制御チャネル組み合わせにおける候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報に対して統合復号化を行うことと、を含む、
    ことを特徴とする請求項19に記載の通信方法。
  21. 前記第1シグナリングは、無線リソース制御(RRC)シグナリング、メディアアクセス制御制御元素(MAC CE)シグナリング、及びダウンリンク制御情報(DCI)シグナリングのうちの1つまたは複数の組み合わせを含む、
    ことを特徴とする請求項18~20のいずれか一項に記載の通信方法。
  22. 前記第1シグナリングは、第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースまたは第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースを指示するために用いられ、
    前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、複数の送受信点(TRP)に基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースであり、前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、単一の送受信点(TRP)に基づく物理ダウンリンク制御チャネル伝送方式の候補物理ダウンリンク制御チャネルに用いられる時間周波数リソースであり、
    前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースと前記第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは、異なる復号化方式に対応する、
    ことを特徴とする請求項18に記載の通信方法。
  23. 前記第1候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは統合復号化方式に対応し、第2候補物理ダウンリンク制御チャネル時間周波数リソースは独立復号化方式に対応する、
    ことを特徴とする請求項22に記載の通信方法。
  24. 通信装置であって、端末に適用され、前記通信装置は、
    ダウンリンク制御情報の第1復号化方式を決定するように構成される受信ユニットを含み、
    前記ダウンリンク制御情報は、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて受信されたダウンリンク制御情報であり、前記第1復号化方式は、複数の異なる第2復号化方式のうちの1つまたは複数である、
    ことを特徴とする通信装置。
  25. 通信装置であって、ネットワーク機器に適用され、前記通信装置は、
    ダウンリンク制御情報の第1送信方式を決定するための送信ユニットを含み、
    前記ダウンリンク制御情報は、1つまたは複数のビーム方向を用いて1つまたは複数の候補物理ダウンリンク制御チャネルにおいて送信されたダウンリンク制御情報であり、前記第1送信方式は、1つまたは複数の物理ダウンリンク制御チャネルにおいてダウンリンク制御情報を送信することであり、前記第1送信方式は端末の第1復号化方式に対応する、
    ことを特徴とする通信装置。
  26. 通信装置であって、
    プロセッサと、
    プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、請求項1~15のいずれか一項に記載の通信方法を実行するように構成される、
    ことを特徴とする通信装置。
  27. 通信装置であって、
    プロセッサと、
    プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、請求項16~23のいずれか一項に記載の通信方法を実行するように構成される、
    ことを特徴とする通信装置。
  28. 非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記記憶媒体内の命令が移動端末のプロセッサによって実行される場合、移動端末は請求項1~15のいずれか一項に記載の通信方法を実行することができる、
    ことを特徴とする非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  29. 非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記記憶媒体内の命令がネットワーク機器のプロセッサによって実行される場合、ネットワーク機器は請求項16~23のいずれか一項に記載の通信方法を実行することができる、
    ことを特徴とする非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
JP2023534736A 2020-12-07 2020-12-07 通信方法、通信装置及び記憶媒体 Active JP7573753B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2020/134347 WO2022120537A1 (zh) 2020-12-07 2020-12-07 通信方法、通信装置及存储介质

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2023553091A true JP2023553091A (ja) 2023-12-20
JP7573753B2 JP7573753B2 (ja) 2024-10-25

Family

ID=75291528

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2023534736A Active JP7573753B2 (ja) 2020-12-07 2020-12-07 通信方法、通信装置及び記憶媒体

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20240057105A1 (ja)
EP (1) EP4258773A4 (ja)
JP (1) JP7573753B2 (ja)
KR (1) KR20230110640A (ja)
CN (2) CN116600401A (ja)
WO (1) WO2022120537A1 (ja)

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107852264B (zh) * 2015-08-28 2021-05-11 苹果公司 用于基于窄波束的无线通信的波束赋形物理下行链路控制信道(bpdcch)
CN108023629A (zh) * 2016-11-03 2018-05-11 株式会社Ntt都科摩 波束确定方法、下行传输解调方法、用户设备和基站
CN109964525B (zh) * 2016-11-25 2023-04-28 瑞典爱立信有限公司 用于增强下行链路控制信道的方法和设备
WO2018141164A1 (zh) 2017-09-30 2018-08-09 北京小米移动软件有限公司 下行控制信息的传输方法及装置
US10660020B2 (en) * 2017-12-20 2020-05-19 Qualcomm Incorporated Search space set combining and dropping
JPWO2019244223A1 (ja) 2018-06-18 2021-06-24 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US11057876B2 (en) 2018-07-20 2021-07-06 Qualcomm Incorporated Downlink control for multiple transmit receive point configurations
GB2576205B (en) * 2018-08-09 2020-09-02 Tcl Communication Ltd Transmission techniques for a wireless communication network
CN111435897B (zh) * 2019-01-11 2021-10-26 华为技术有限公司 信息传输的方法和通信装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR20230110640A (ko) 2023-07-24
EP4258773A4 (en) 2024-02-21
CN116600401A (zh) 2023-08-15
EP4258773A1 (en) 2023-10-11
US20240057105A1 (en) 2024-02-15
WO2022120537A1 (zh) 2022-06-16
CN112640561A (zh) 2021-04-09
JP7573753B2 (ja) 2024-10-25
CN112640561B (zh) 2023-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7522889B2 (ja) ビームを指示することでデータ伝送を行う方法、基地局及びユーザ装置
JP7397210B2 (ja) データ伝送方法及びデータ伝送装置
WO2020014960A1 (zh) 波束故障恢复请求发送方法、响应方法、装置及存储介质
JP2023134590A (ja) アップリンク伝送方法及び装置
US12132558B2 (en) Method and device for allocating beam failure detection resources
JP2024510257A (ja) 帯域幅部分設定方法、帯域幅部分設定装置及び記憶媒体
JP7337201B2 (ja) データ伝送方法、装置、システム及び記憶媒体
CN109451802B (zh) 控制信令的传输方法、终端及基站
CN113228793A (zh) 默认波束的确定方法、装置及通信设备
US11310694B2 (en) Method and device for receiving downlink data during RRC inactive state
KR20240125647A (ko) 주파수 영역 리소스 결정 방법, 장치 및 저장 매체
EP4258772A1 (en) Resource determination method, resource determination apparatus and storage medium
WO2024159422A1 (zh) 一种侧链路通信方法、装置及存储介质
US20220183007A1 (en) Method and device for transmission bandwidth determination
JP2023553091A (ja) 通信方法、通信装置及び記憶媒体
KR20230125831A (ko) 랜덤 액세스 파라미터 설정 방법, 장치 및 저장 매체
WO2024130590A1 (zh) 一种传输配置指示状态的确定方法、装置及存储介质
WO2024130613A1 (zh) 一种传输配置指示状态的确定方法、装置及存储介质
RU2772489C1 (ru) Способ передачи данных, базовая станция, абонентское оборудование и носитель данных
WO2024168548A1 (zh) 功率控制参数配置方法、装置及存储介质
US12096462B2 (en) Method and apparatus for determining processing capacity applicable for target data
WO2024087258A1 (zh) 波束失败检测参考信号资源的确定方法、装置及存储介质
WO2024082312A1 (zh) 传输配置指示状态的确定方法、装置及存储介质
WO2024011528A1 (zh) 端口切换、端口切换指示方法和装置
US20240349350A1 (en) Random access method and apparatus, and storage medium

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230607

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20230607

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20240419

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20240507

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20240729

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20241001

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20241015

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7573753

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150