JP2024050462A - マルチセルスケジューリングの処理方法およびユーザー機器 - Google Patents

マルチセルスケジューリングの処理方法およびユーザー機器 Download PDF

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Abstract

【課題】マルチセルスケジューリングの処理方法およびユーザー機器を提供する。【解決手段】この方法は、第1サービングセルからのダウンリンク制御情報(DCI)を受信する。DCIに基づいて第1数の複数のスケジュールされたセルを決定する。DCIは、スケジュールされたセル上で少なくとも1つの通信をスケジュールする。通信は、DCIに基づいて第1数のスケジュールされたセルのうち少なくとも1つに対して実行される。DCIは、少なくとも1つの単一のDCIフィールド、少なくとも1つの個別のDCIフィールド、および少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドを含む。【選択図】図7

Description

本発明は、一般に、マルチセルスケジューリングの処理方法およびユーザー機器(user equipment, UE)に関するものである。
ユーザー機器(UE)は、複数のセルによってサービスを受けることができる。例えば、図1は、マルチセル通信の一例を示す概略図である。図1を参照すると、送受信ポイント(transmission reception point, TRP)#1は、4つのセルCell#0~Cell#3を提供し、TRP#2は、2つのセルCell#0~Cell#1を提供する。さらに、セルCell#0~Cell#3のうちの1つまたはいくつかは、マルチパネル操作をサポートすることができ、その他は、シングルパネル操作をサポートすることができる。しかしながら、既存のDCIは、制御シグナリングにおいて適切なフィールドを提供して、マルチセルスケジューリングのためのマルチパネル操作を指示することをしない。
したがって、本発明は、マルチセルスケジューリングの処理方法およびUEに関するものである。
本発明の1つまたはそれ以上の例示的な実施形態によれば、マルチセルスケジューリングの処理方法は、UEによって使用される。この方法は、第1サービスセルからのダウンリンク制御情報(downlink control information, DCI)を受信することと、DCIに基づいて第1数の複数のスケジュールされたセルを決定し、DCIが、スケジュールされたセル上で少なくとも1つの通信をスケジュールするように構成されることと、DCIに基づいて第1数のスケジュールされたセルのうちの少なくとも1つに対して少なくとも1つの通信を行うことと、を含む。DCIは、少なくとも1つの単一のDCIフィールド、少なくとも1つの個別のDCIフィールド、および少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドを含む。
本発明の1つまたはそれ以上の例示的な実施形態によれば、UEは、トランシーバ、メモリ、およびプロセッサを含む。トランシーバは、信号を送信または受信するために使用される。メモリは、プログラムコードを保存するために使用される。プロセッサは、トランシーバおよびメモリに結合される。プロセッサは、トランシーバを介して、第1サービスセルからのDCIを受信することと、DCIに基づいて第1数の複数のスケジュールされたセルを決定し、DCIが、スケジュールされたセル上で少なくとも1つの通信をスケジュールするように構成されることと、DCIに基づいて第1数のスケジュールされたセルのうちの少なくとも1つに対して少なくとも1つの通信を行うことと、を行うプログラムを実行するために構成される。DCIは、少なくとも1つの単一のDCIフィールド、少なくとも1つの個別のDCIフィールド、および少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドを含む。
本発明の1つまたはそれ以上の例示的な実施形態によれば、マルチセルスケジューリングの処理方法は、ネットワークデバイスによって使用される。この方法は、第1数の複数のスケジュールされたセルをスケジュールするDCIを構成することと、第1サービスセルを介してUEにDCIを送信し、スケジュールされたセル上で複数のマルチセル通信を行うことと、を含む。DCIは、少なくとも1つの単一のDCIフィールド、少なくとも1つの個別のDCIフィールド、および少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドを含む。
上述の内容をより理解しやすくするために、以下、図面と併せたいくつかの実施形態について詳しく説明する。
添付の図面は、本発明の原理をさらに理解するために含まれており、本明細書に組み込まれ、かつその一部を構成するものである。図面は、本発明の実施形態を例示しており、説明とともに、本発明の原理を説明する役割を果たしている。
マルチセル通信の一例を示す概略図である。 DCIサイズアライメントを示す概略図である。 各ステップのDCIサイズアライメントを示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係る無線通信ネットワークアーキテクチャを示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係る各ステップのDCIサイズアライメントを示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係る各ステップのDCIサイズアライメントを示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係るマルチセルスケジューリングの処理方法を示すフローチャートである。 本発明の1つの例示的な実施形態に係る4つのセルのDCIフィールドを示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係る3つのセルのDCIフィールドを示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係る3つのセルのDCIフィールドを示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係るジョイント指示を有するDCIフィールドを示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係るミスマッチDCI長を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係るシングルパネル操作を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係るマルチパネル操作を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係る関係決定を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係るサービングセル用に構成された1つのサウンディング参照信号(SRS)リソースセットの関係決定を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係るサービングセル用に構成された1つのサウンディング参照信号(SRS)リソースセットの関係決定を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係るマルチパネル操作の関係決定を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係るパネル選択を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係るマルチパネル操作の関係決定を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係る動的なシングル/マルチパネル操作を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係る復調参照信号(DMRS)ポートと符号分割多重化(CDM)グループの関連を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係る復調参照信号(DMRS)ポートと符号分割多重化(CDM)グループの関連を示す概略図である。 本発明の1つの例示的な実施形態に係るマルチセルスケジューリングの処理方法を示すフローチャートである。 本発明の1つの例示的な実施形態に係る通信デバイスを示すブロック図である。
以下、添付の図面を例として、本発明の実施形態を詳細に説明する。各図面において、同一の、または類似する構成要素には、同一の参照番号を使用する。
本発明における略語を以下のように定義する。特に指定がない限り、頭字語は、以下の意味を有するものとする。
略語 全称
BWP 帯域幅部分(Bandwidth part)
CB コードブック(Codebook)
CC コンポーネントキャリア(Component carrier)
CDM 符号分割多重化(Code division multiplexing)
CG 設定グラント(Configure grant)
CI キャンセルインジケータ/指示(Cancellation indicator/indication)
CIF キャリアインジケータフィールド(Carrier indicator field)
CORESET 制御リソースセット(Control resource set)
CRC 巡回冗長検査(Cyclic redundancy check)
CSI チャネル状態情報(Channel status information)
CW 符号語(Codeword)
C-RNTI セル無線ネットワーク一時識別子(Cell-radio network temporary identity)
DAI ダウンリンク割り当てインデックス(Downlink assignment index)
DCI ダウンリンク制御情報(Downlink control information)
DL ダウンリンク(Downlink)
DMRS 復調参照信号(Demodulation reference signal)
FDRA 周波数領域リソース割り当て(Frequency domain resource assignment)
gNB 次世代ノードB(Next generation node B)
HARQ-ACK ハイブリッド自動再送要求確認応答(Hybrid automatic repeat request acknowledgement)
ID 識別(Identity)
INT 中断(Interruption)
MAC メディアアクセスコントロール(Media access control)
MCS 変調符号化方式(Modulation coding scheme)
NACK 否定応答(Negative acknowledgement)
NDI 新規データインジケータ(New data indicator)
NR 新無線(New radio)
OFDM 直交周波数分割多重方式(Orthogonal frequency division multiplexing)
Pcell プライマリセル(Primary cell)
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル(Physical downlink control channel)
PDSCH 物理ダウンリンク共有チャネル(Physical downlink shared channel)
PHY 物理(Physical)
PL-RS パスロス参照信号(pathloss reference signal)
PRB 物理リソースブロック(physical resource block)
PTRS 位相追跡参照信号(Phase-tracking reference signal)
PUCCH 物理アップリンク制御チャネル(Physical uplink control channel)
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル(Physical uplink shared channel)
QAM 直交振幅変調(Quadrature amplitude modulation)
QCL 擬似コロケーション(quasi-co-location)
RA リソース割り当て(Resource allocation)
RE リソースエレメント(Resource element)
RNTI 無線ネットワーク一時識別子(radio network temporary identity)
RRC 無線リソース制御(Radio resource control)
RS 参照信号(Reference signal)
RV 冗長度バージョン(Redundancy version)
SCell セカンダリセル(Secondary cell)
SCS サブキャリア間隔(Sub-carrier spacing)
SFI スロットフォーマットインジケータ(Slot format indicator)
SLIV 開始および長さ指示値(Start and length indicator value)
SP 半永続(Semi persistent)
SPS 半永続スケジューリング(Semi persistent scheduling)
SRI SRSリソースインジケータ(SRS resource indicator)
SRS サウンディング参照信号(Sounding reference signal)
SS サーチスペース(Search space)
SSB 同期信号ブロック(Synchronization signal block)
TB トランスポートブロック(Transport block)
TCI 送信構成指示(Transmission configuration indication)
TDRA 時間領域リソース割り当て(Time domain resource assignment)
TPC 送信電力制御(Transmission power control)
TPMI プリコーディング情報およびレイヤ数(Precoding information and number of layers)
TRP 送受信ポイント(Transmission reception point)
UCI アップリンク制御情報(Uplink control information)
UE ユーザー機器(User equipment)
UL アップリンク(Uplink)
UL-SCH アップリンク共有チャネル(Uplink shared channel)
URLLC 超信頼性低遅延通信(Ultra-reliable low latency communications)
USS UE固有サーチスペース(UE-specific search space)
まず、いくつかの実施形態について紹介する。
本発明のDCIは、DCIフォーマットとしても知られている。
本発明のDCIまたはDCIフォーマットは、PDCCHとしても知られている。
マルチセルスケジューリングのためのDCIは、USSセット内で監視することができる。
マルチセルスケジューリングのためのDCIは、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCIフォーマットであってもよい。
PUSCHは、サービングセルのUL BWP内で送信することができる。
(例えば、ULおよび/またはDLの)BWPは、所定のキャリア上の連続したPRBのセットである。UEは、ダウンリンク(downlink)およびアップリンク(uplink)に対して最大4つのBWPで構成することができるが、所定の時点においては、ダウンリンクに対して1つ、アップリンクに対して1つのBWPのみがアクティブである。数秘学(numerology)に対して定義される各BWPは、異なるサブキャリア間隔、シンボル持続時間、および/またはサイクリックプレフィックス(cyclic prefix, CP)長を有することができる。
本発明のサービングセルは、セル、キャリア、またはコンポーネントキャリアとしても知られている。
DCIによる共同スケジュールされたセル(co-scheduled cell)の最大数は、4である。
本発明において、DCIによって複数のPUSCHが複数のサービングセル(例えば、セルごとに1つのPUSCH)においてスケジュールされる。
UEについて、その能力に応じて、DCIフォーマットによる共同スケジュールされたセルの最大数は、ネットワークまたはgNBによってサポートされた共同スケジュールされたセルの最大数よりも小さいか、それに等しくてもよい。
マルチセルスケジューリングについて、スケジューリングセル(scheduling cell)およびスケジュールされたセル(scheduled cell)は、セルグループ内に構成されてもよい。セルグループは、例えば、PUCCHグループであってもよい。
マルチセルスケジューリングについて、共同スケジュールされたセルは、同じSCS設定で構成されてもよい。
マルチセルスケジューリングについて、スケジューリングセル(scheduling cell)および共同スケジュールされたセル(co-scheduled cell)は、同じSCS設定で構成されてもよい。
本発明において、タイプ1フィールドは、共通のフィールドまたは第1フィールドとしてもよく、タイプ2フィールドは、個別のフィールドまたは第2フィールドとしてもよく、タイプ3フィールドは、設定可能なフィールドまたは第3フィールドとしてもよい。ただし、本発明はこれに限定されない。
本明細書において開示された実施形態の組み合わせは、排除されるべきではない。
本発明において、サービングセル上の少なくとも1つのPUSCHがDCIによってスケジュールされ、そのDCIが1つのセル上でPUSCHをスケジュールできること(すなわち、シングルセルスケジューリングDCI)を排除しない。
本発明において、候補サービングセルのグループからマルチセルスケジューリングをサポートするために、1つまたはそれ以上の課題を研究する:
新しいタイプ(タイプ3)のDCIフィールドを有する新しいDCIフォーマット。長さ、DCIフィールドの順序、タイプ3フィールドの構造、およびいくつかのパラメータを定義する必要がある。
マルチセルスケジューリングを有するマルチパネル操作をサポートする必要がある。
1つの実施形態において、新しいDCIフォーマットを導入する。マルチセルスケジューリングについて:
DCIフォーマット0_Xは、セルごとに1つのPUSCHを有する複数のセル上で複数のPUSCHをスケジュールするために使用され;
DCIフォーマット1_Xは、セルごとに1つのPDSCHを有する複数のセル上で複数のPDSCHをスケジュールするために使用される。
1つの実施形態において、DCIフォーマット0_Xによって、異なるTBがそれぞれ異なるセル上でスケジュールされる。1つの実施形態において、DCIフォーマット1_Xによって、異なるTBがそれぞれ異なるセル上でスケジュールされる。
1つの実施形態において、マルチセルスケジューリングのためのDCIは、USSセット内でのみ監視される。
1つの実施形態において、DCIフォーマット0_X/1_Xによる共同スケジュールされたセルおよびスケジューリングセルは、いずれも同じPUCCHグループに含まれる。
1つの実施形態において、スケジューリングセル上のDCIフォーマット0_X/1_Xは、スケジューリングセルを含む複数のセル上でPUSCH/PDSCHをスケジュールするために使用することができる。
1つの実施形態において、スケジューリングセル上のDCIフォーマット0_X/1_Xは、スケジューリングセルを含まない複数のセル上でPUSCH/PDSCHをスケジュールするために使用することができる。
1つの実施形態において、UEについて、DCIフォーマット0_Xによってスケジュールされたセルの最大数は、DCIフォーマット1_Xによってスケジュールされたセルの最大数と同じであっても、異なっていてもよい。
1つの実施形態において、マルチセルスケジューリングをサポートするDCIフォーマットについて、UEは、gNB設定(例えば、SS設定)に基づいて、またはDCIフォーマット0_X/1_Xによって指示されて、共同スケジュールされたサービングセルの数(例えば、DCIフォーマット0_XについてはX0およびDCIフォーマット1_XについてはX1)を決定することができる。
1つの実施形態において、DCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_Xおよび/またはDCIフォーマット1_X)について、UEは、DCIフォーマットによって共同スケジュールすることのできる候補セルのセットを決定することができ:
候補セルのセットは、同じPUCCHグループに含まれてもよく;
候補セルのセットは、上位レイヤ(higher layer)信号(例えば、SS設定)により構成されてもよい。
1つの実施形態において、1つまたはそれ以上のセルをスケジュールするDCIフォーマット0_X/1_Xのフィールド設計を議論するために、DCIフィールドのタイプを以下のように再定式化する:
タイプ1フィールド:
タイプ1Aフィールド:全ての共同スケジュールされたセルに対する共通の情報を示す単一のフィールド;
タイプ1Bフィールド:ジョイント指示を介して共同スケジュールされたセルのそれぞれに対する個別の情報を示す単一のフィールド;
タイプ1Cフィールド:共同スケジュールされたセルのうちの1つのみに対する情報を示す単一のフィールド。
タイプ2フィールド:共同スケジュールされたセルのそれぞれに用いる個別のフィールド。
タイプ3フィールド:明示的な設定に応じて、共同スケジュールされたセルのそれぞれに対する共通または個別のフィールド、あるいは各サブグループに対する個別のフィールド。
注意すべきこととして、1つのサブグループは、単一のフィールドが同じサブグループに属する共同スケジュールされたセルに共通して適用される共同スケジュールされたセルのサブセットを含む。
1つの実施形態において、マルチセルスケジューリングについて、共同スケジュールされたセルは、DCIフォーマット0_X/1_Xによって示される。少なくとも以下のオプションが考慮される:
オプション1:DCI内のインジケータは、スケジュールされたセルの組み合わせを定義する表の一行を指す:
表は、RRCシグナリングにより構成される;
個別の表は、マルチセルPDSCHスケジューリングおよびマルチセルPUSCHスケジューリングのために構成されてもよい;
オプション2:DCI内のインジケータは、DCI0_X/1_Xによってスケジュールすることのできる設定されたセル(configured cell)のセットに対応するビットマップである:
マルチセルPDSCHスケジューリングおよびマルチセルPUSCHスケジューリングのための設定されたセルの個別のセット;
オプション3:既存のフィールド(例えば、CIF、FDRA)を使用して、1つまたはそれ以上のセルがスケジュールされたかどうかを示す。
1つの実施形態において、BWPに構成された全てのサーチスペース上で、および全てのスロットにわたってDCIサイズアライメントを行い、その後、所定のサーチスペースにある所定のDCIフォーマットに対し、DCIサイズは、スロット間で同じである。1つの実施形態において、スロットごとの依存性は存在しない(BWPスイッチングまたはいくつかのRRC設定が規格に基づいて無効になる場合を除く)。1つの実施形態において、UEは、サービングセルごとにC-RNTIによってスクランブルされたCRCを有する最大3つのサイズのDCIフォーマットを含む最大4つのサイズのDCIフォーマットに対してPDCCH候補を監視することを予期することができる。UEは、対応するアクティブDL BWPのそれぞれのサーチスペースセットにおける設定されたPDCCH候補の数に基づいて、サービングセルごとのDCIフォーマットのサイズの数をカウントする。
図2は、DCIサイズアライメントを示す概略図である。図2を参照すると、ステップ0において、CSS内で監視されたフォールバック(fallback)DCI(例えば、フォーマット0_0および1_0)を決定し、CSS内のフォールバックDCI間でサイズアライメントを行う。ステップ1において、USS内で監視されたフォールバックDCIを決定し、USS内のフォールバックDCI間でサイズアライメントを行う。ステップ2において、USS内で監視されたノンフォールバック(non-fallback)DCI(すなわち、フォーマット0_1および1_1)を決定し、ノンフォールバックDCIは、(必要に応じて、パディングビット(padding bit)を追加することにより)USS内のフォールバックDCIとは異なるサイズを有していなければならない。ステップ2Aにおいて、USS内で監視されたノンフォールバックDCI(すなわち、フォーマット0_2および1_2)を決定し、ノンフォールバックDCIは、(例えば、必要に応じて、パディングビットを追加することにより)USS内のフォールバックDCIとは異なるサイズを有していなければならない。
ステップ3において、以下の条件の両方が満たされているかどうかを決定する:
セルに対し、監視するために構成された異なるDCIサイズの総数が4以下である;
セルに対し、監視するために構成されたC-RNTIを有する異なるDCIサイズの総数が、3以下である。これらの条件がいずれも満たされた場合、サイズアライメント手順が完了する。
これらの条件が満たされていない場合、ステップ4Aにおいて、ステップ2およびステップ2Aにおいて導入されたパディングビットを除去し、USS内で監視されたフォールバックDCIを決定し、USS内のフォールバックDCI間でサイズアライメントを行う。
ステップ4Bにおいて、以下の条件が満たされているかどうかを決定する:
上記のステップを適用した後、セルに対し、監視するために構成された異なるDCIサイズの総数が4より大きい;または
上記のステップを適用した後、セルに対し、監視するために構成されたC-RNTIを有する異なるDCIサイズの総数が3より大きい。
パディング前のDCIフォーマット0_2内の情報ビットの数が、同じサービングセルをスケジュールするためのDCIフォーマット1_2のペイロードサイズよりも小さい場合、ペイロードサイズがDCIフォーマット1_2と等しくなるまで、DCIフォーマット0_2に対してゼロパディングビットの数を生成する。パディング前のDCIフォーマット1_2内の情報ビットの数が、同じサービングセルをスケジュールするためのDCIフォーマット0_2のペイロードサイズよりも小さい場合、ペイロードサイズがDCIフォーマット0_2と等しくなるまで、DCIフォーマット1_2にゼロを付加しなければならない。
ステップ4Cにおいて、以下の条件が満たされているかどうかを決定する:
上記のステップを適用した後、セルに対し、監視するために構成された異なるDCIサイズの総数が4より大きい;または
上記のステップを適用した後、セルに対し、監視するために構成されたC-RNTIを有する異なるDCIサイズの総数が3より大きい。
パディング前のDCIフォーマット0_1内の情報ビット数が、同じサービングセルをスケジュールするためのDCIフォーマット1_1のペイロードサイズよりも小さい場合、ペイロードサイズがDCIフォーマット1_1と等しくなるまで、DCIフォーマット0_1に対してゼロパディングビットの数を生成する。パディング前のDCIフォーマット1_1内の情報ビット数が、同じサービングセルをスケジュールするためのDCIフォーマット0_1のペイロードサイズよりも小さい場合、ペイロードサイズがDCIフォーマット0_1と等しくなるまで、DCIフォーマット1_1にゼロを付加しなければならない。
図3は、各ステップのDCIサイズアライメントを示す概略図である。図3を参照すると、CSS内のDCIフォーマット0_0および1_0の長さは、サイズAとして決定され、USS内のDCIフォーマット0_0および1_0の長さは、サイズBとして決定され、DCIフォーマット0_1の長さは、サイズCとして決定され、DCIフォーマット1_1の長さは、サイズDとして決定され、DCIフォーマット0_2の長さは、サイズEとして決定され、DCIフォーマット1_2の長さは、サイズFとして決定される。ステップ4Aにおいて、USS内のDCIフォーマット0_0および1_0の長さは、サイズAとして揃えられる。ステップ4Bにおいて、DCIフォーマット0_2および1_1の長さは、サイズGとして揃えられる。ステップS4Cにおいて、DCIフォーマット0_1および1_1の長さは、サイズHとして揃えられる。最終的に、異なるDCIサイズは、サイズA、サイズH、およびサイズGの3つのみである。
図4は、本発明の1つの例示的な実施形態に係る無線通信ネットワークアーキテクチャ1を示す概略図である。図4を参照すると、無線通信ネットワークアーキテクチャ(例えば、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution, LTE)システム、LTE-A(LTE-Advanced)システム、LTE-A Pro(LTE-Advanced Pro)システム、または5G NR無線アクセスネットワーク(Radio Access Network, RAN))は、通常、1つまたはそれ以上の基地局(base station, BS)NW、1つまたはそれ以上のUE、およびネットワークに対して接続を提供する1つまたはそれ以上の選択的なネットワーク要素を含む。UEは、1つまたはそれ以上の基地局によって確立されたRANを介して、ネットワーク(例えば、コアネットワーク(Core Network, CN)、進化型パケットコア(Evolved Packet Core, EPC)ネットワーク、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(Evolved Universal Terrestrial Radio Access network, E-UTRAN)、5Gコア(5G Core, 5GC)、またはインターネット)と通信する。
注意すべきこととして、本発明において、UEは、移動局、移動端末またはデバイス、またはユーザー通信無線端末を含むことができるが、本発明はこれに限定されない。例えば、UEは、携帯電話、タブレット、ウェアラブルデバイス、センサー、車両、または無線通信機能を備えた携帯情報端末(Personal Digital Assistant, PDA)を含む携帯型無線機器であってもよい。ただし、本発明はこれに限定されない。UEは、無線アクセスネットワーク内の1つまたはそれ以上のセルにエアインターフェース上で信号を受信および送信するように構成される。
基地局NWは、以下の無線アクセス技術(Radio Access Technology, RAT)のうちの少なくとも1つに基づいて通信サービスを提供するように構成されてもよい:世界規模相互運用マイクロ波アクセス(Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMAX)、汎欧州デジタル移動電話方式(Global System for Mobile communications, GSM、通常2Gと呼ばれる)、GMS進化型高速データレート(Enhanced Data rates for GSM Evolution, EDGE)無線アクセスネットワーク(GSM Enhanced Data rates for GSM Evolution Radio Access Network, GERAN)、汎用パケット無線サービス(General Packet Radio Service, GPRS)、基本的な広帯域符号分割多重接続(wideband-code division multiple access, W-CDMA)に基づくユニバーサル移動体通信システム(Universal Mobile Telecommunication System, UMTS、通常、3Gと呼ばれる)、高速パケットアクセス(high-speed packet access, HSPA)、LTE、LTE-A、eLTE(evolved LTE、例えば、5GCに接続したLTE)、NR(通常、5Gと呼ばれる)、および/またはLTE-A Pro。しかしながら、本発明の範囲は、上述したプロトコルに限定されるべきではない。
基地局NWは、UMTSにおけるノードB(node B, NB)、LTEまたはLTE-Aにおける発展型ノードB(evolved node B, eNB)、UMTSにおける無線ネットワーク制御装置(radio network controller, RNC)、GMS進化型高速データレート(EDGE)無線アクセスネットワーク(GERAN)における基地局制御装置(base station controller, BSC)、5GCに接続する進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E-UTRA)BSにおける次世代eNB(next-generation eNB, ng-eNB)、5Gアクセスネットワーク(5G Access Network, 5G-AN)における次世代ノードB(next-generation Node B, gNB)、およびセル内で無線通信を制御して無線リソースを管理することのできる他の任意の装置を含むことができるが、本発明はこれら限定されない。BS NWは、ネットワークへの無線インターフェースを介して1つまたはそれ以上のUEに接続し、サービスを提供することができる。
基地局(BS)NW(または、ネットワークデバイスと呼ばれる)は、RANに含まれる複数のセルを使用して特定の地理的エリアに無線カバレッジを提供することができる。BS NWは、セルの操作をサポートすることができる。各セルは、その無線カバレッジ内の少なくとも1つのUEにサービスを提供するために操作可能であってもよい。具体的に説明すると、各セル(通常、サービングセルと呼ばれる)は、その無線カバレッジ内の1つまたはそれ以上のUEにサービスを提供することができる(例えば、各セルは、その無線カバレッジ内の少なくとも1つのUEに対してダウンリンク(DL)および選択的にアップリンク(UL)リソースをスケジュールし、DLおよび選択的にULパケット送信を行う)。BS NWは、複数のセルを介して無線通信システム内の1つまたはそれ以上のUEと通信することができる。
基地局NWは、ネットワークノードNNおよび1つまたはそれ以上のTRP、例えば、TRP#1およびTRP#2を含むことができる。
ネットワークノードNNは、LTEにおけるノードB(NB)、LTE-Aにおける発展型ノードB(eNB)、UMTSにおける無線ネットワーク制御装置(RNC)、GSM/GERANにおける基地局制御装置(BSC)、NRにおける新無線発展型ノードB(NR eNB)、NRにおける次世代ノードB(gNB)、および1つまたはそれ以上のセル内で無線通信を制御して無線リソースを管理することのできる他の任意の装置であってもよいが、本発明はこれに限定されない。
TRP(例えば、TRP#1またはTRP#2)は、リモートラジオヘッド(remote radio head, RRH)とみなすこともでき、5G NR無線通信システムおよび/または4G無線通信システムのプロトコルに基づくトランシーバーであってもよい。TRPは、ネットワークノードNNに通信的に接続することができる。ネットワークノードNNは、無線通信システム内の1つまたはそれ以上のTRPを介して、1つまたはそれ以上のUEに接続してサービスを提供することができる。例えば、TRP#1およびTRP#2は、UEにサービスを提供するが、本発明はこれに限定されない。
上述したように、NRのフレーム構造は、例えば、高速大容量(Enhanced Mobile Broadband, eMBB)、大規模マシンタイプ通信(Massive Machine Type Communication, mMTC)、超高信頼低遅延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communication, URLLC)などのさまざまな次世代(例えば、5G)通信要件を満たすためのフレキシブルな設定をサポートするものであり、同時に、高信頼性、高データレート、低遅延要件を満たす。3GPP(登録商標)で合意された直交周波数分割多重方式(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, OFDM)技術は、NR波形のベースラインとして用いることができる。スケーラブルなOFDM数秘学、例えば、適応サブキャリア間隔、チャネル帯域幅、およびサイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix, CP)を使用してもよい。さらに、NRについては、(1)低密度パリティ検査(Low-Density Parity-Check, LDPC)コードおよび(2)極海コード(Polar Code)の2つの符号化方式が考慮される。チャネル条件および/またはサービスアプリケーションに基づいて、符号化方式の適応を構成することができる。
理解すべきこととして、本発明において使用される「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば相互に使用される。本発明における「および/または」は、単に関連する対象物を説明する関連関係であり、例えば、Aおよび/またはBは、3種類の関係が存在してもよいことを意味するため、Aが単独で存在する、AとBが同時に存在する、またはBが単独で存在するという3つの状況を意味することができる。さらに、本発明における「/」という文字は、一般的に、関連する対象物が「または」の関係にあることを示す。
本発明の実施形態の技術方案の理解を容易にするために、以下、本発明の実施形態に関連する技術的概念について説明する。
1つの実施形態において、マルチセルスケジューリングについて、UEは、1つまたはそれ以上の上位レイヤ設定に基づいて、DCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_X/1_X)の長さ(例えば、L)を決定することができる。1つの実施形態において、上位レイヤ設定(例えば、SS設定)は、DCI長を示すことができる。DCIフォーマット0_X/1_Xの長さは、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを有する他のDCIフォーマットの長さと等しくなくてもよい。DCIフォーマット0_X/1_Xの長さは、例えば、SFI-RNTI、INT-RNTI、CI-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、および/またはTPC-SRS-RNTIによってスクランブルされたCRCを有する他のDCIフォーマットの長さと等しくてもよい。DCIフォーマット0_XおよびDCIフォーマット1_Xは、同じ長さまたは異なる長さで構成されてもよい。
1つの実施形態において、DCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_X/DCIフォーマット1_X)の長さは、他のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0/0_1、DCIフォーマット0_1/1_1および/またはDCIフォーマット0_2/1_2)と等しくなくてもよい。例えば、DCIサイズアライメントの後、DCIフォーマット0_1/1_1の長さは、DCIフォーマット0_2/1_2の長さと等しくてもよい。
1つの実施形態において、DCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_X/DCIフォーマット1_X)の長さは、例えば、DCIサイズアライメントの後、他のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0/0_1、DCIフォーマット0_1/1_1および/またはDCIフォーマット0_2/1_2)と等しくてもよい。
例えば、図5は、本発明の1つの例示的な実施形態に係る各ステップのDCIサイズアライメントを示す概略図である。図5を参照すると、DCIフォーマット0_Xの長さは、サイズE’として決定され、DCIフォーマット1_Xの長さは、サイズF’として決定され、サイズF’は、E’と等しくてもよい。ステップ4C’において、DCIフォーマット0_Xおよび1_Xの長さは、サイズIとして揃えられてもてもよい。しかしながら、ステップ4C/4C’の後、4つの異なるDCIサイズが存在する。したがって、ステップ4Dにおいて、DCIフォーマット0_1、1_1、0_2、および1_2の長さは、サイズGおよびサイズHのうちの最大のものと等しいサイズKとして揃えられる。
図6は、本発明の1つの例示的な実施形態に係る各ステップのDCIサイズアライメントを示す概略図である。図6を参照すると、代わりに、ステップ4Dにおいて、DCIフォーマット0_Xおよび1_Xの長さは、サイズGおよびサイズHのうち最大のものと等しいサイズKとして揃えられる。ステップ4Dの後、3つの異なるDCIサイズが存在し、ステップ3の条件が満たされる。
図7は、本発明の1つの例示的な実施形態に係るマルチセルスケジューリングの処理方法を示すフローチャートである。図7を参照すると、この方法は、UEに適している。UEは、サービングセルからのDCIを受信する(ステップS710)。1つの実施形態において、第1サービングセルは、図4に示すように、TRP#1またはTRP#2によって提供される。
UEは、DCIに基づいて第1数の複数のスケジュールされたセルを決定する(ステップS720)。具体的に説明すると、DCIは、、例えば、スケジュールされたセル上でPDSCHを受信する、またはPUSCHを送信するように1つまたはそれ以上の通信を用いてUEをスケジュールするように構成される。第1数は、正の整数である。1つの実施形態において、UEは、第3数のスケジュールされたセルから第1数のスケジュールされたセルを決定することができる。第3数は、正の整数である。第1数は、第3数より小さいか、それに等しい。例えば、第1数は、3であり、第3数は、4である。第3数のサービングセルの最大値は、4であり、および/または第1数のサービングセルの最小値は、1である。
UEは、DCIに基づいて第1数のスケジュールされたセルのうちの1つまたはそれ以上で1つまたはそれ以上の通信を行う(ステップS730)。具体的に説明すると、DCIは、1つまたはそれ以上の単一のDCIフィールド、1つまたはそれ以上の個別のDCIフィールド、および1つまたはそれ以上の設定可能なDCIフィールドを含む。
例えば、図8は、本発明の1つの例示的な実施形態に係る4つのセル上で通信をスケジュールするためのDCIフィールドを示す概略図である。図8を参照すると、DCIビットストリームにおいて、複数の共通のフィールド(つまり、単一のDCIフィールド)、複数の個別のフィールド(つまり、個別のDCIフィールド)、および複数のタイプ3フィールド(つまり、設定可能なDCIフィールド)が存在してもよい。各タイプ3フィールドは、共通の情報、個別の情報、またはサブグループごとの情報であってもよい。
1つの実施形態において、以下のタイプのDCIフィールドをマルチセルスケジューリングのためのDCIフォーマットに使用することができる:
タイプ1フィールド:
全ての共同スケジュールされたセルに対する共通の情報を示す単一のDCIフィールド、
ジョイント指示を介して各共同スケジュールされたセルに対する個別の情報を示す単一のDCIフィールド、および/または、
共同スケジュールされたセルのうちの1つのみに対する情報を示す単一のDCIフィールド;
タイプ2フィールド:共同スケジュールされたセルのそれぞれに用いる個別のフィールド;
タイプ3フィールド:上位レイヤ設定に基づいて、共同スケジュールされたセルのそれぞれに対する共通または個別のフィールド、あるいは各サブグループに対する個別のフィールド。
1つの実施形態において、1つのサブグループは、単一のDCIフィールドが同じサブグループに属する共同スケジュールされたセルに共通に適用される共同スケジュールされたセルのサブセットを含むことができる。単一のDCIフィールドは:
共通の情報(例えば、PTRS-DMRS関連(association))を示すことができ、または
ジョイント指示(例えば、TCI、SRI)を介して同じサブグループ内の共同スケジュールされたセルのそれぞれに個別の情報を示すことができる。
1つの実施形態において、DCIフォーマットによって以下の情報を伝送する:
パート1:DCIフォーマットの識別子(例えば、DCIフォーマット0_Xまたは1_X)-例えば、1ビット;
パート2:共同スケジュールされたセルのインジケータ、
例えば、共同スケジュールされたセルの数=X;
パート3:全ての共同スケジュールされたセルの共通の情報を示す少なくとも1つのDCIフィールド(例えば、タイプ1フィールド);
パート4:(例えば、タイプ3フィールドの)DCIフィールドのそれぞれに対し、上位レイヤ信号(例えば、共通の、サブグループごとの、または個別の)に基づいてビット数を決定する;
パート5:第1の共同スケジュールされたセルに特化したDCIフィールドの第1グループ、
例えば、共同スケジュールされたセルの中で最も低いセルID(例えば、図8の#1);
パート6:第2の共同スケジュールされたセルに特化したDCIフィールドの第2グループ、
例えば、共同スケジュールされたセルの中で2番目に低いセルID(例えば、図8の#2);
パートX+4:第Xの共同スケジュールされたセルに特化したDCIフィールドの第Xグループ、
例えば、共同スケジュールされたセルの中で最も高いセルID(例えば、図8の#4);
パートX+5:必要に応じて、パディングビット。パート5からパートX+4は、タイプ2フィールドである。
1つの実施形態において、DCIフォーマットによって以下の情報を伝送する:
パート1:DCIフォーマットの識別子(例えば、DCIフォーマット0_xまたは1_x)-例えば、1ビット;
パート2:共同スケジュールされたセルのインジケータ、
例えば、共同スケジュールされたセルの数=X;
パート3:DCIフォーマット内の残りのDCIフィールドのそれぞれに対し、そのタイプ(例えば、共通の、サブグループごとの、または個別の)に基づいてビット数を決定する;
パート4:必要に応じて、パディングビット。
1つの実施形態において、単一のDCIフィールドは、UEが1つまたはそれ以上の通信を行う(例えば、PDSCHを受信する、またはPUSCHを送信する)第1数のスケジュールされたセルのうちの1つ、いくつか、または全てに対応する。つまり、単一のDCIフィールドが第1数のスケジュールされたセルからのスケジュールされたセルの情報を示すとき、またはそのときだけ、UEは、単一のDCIフィールド内に示されたスケジュールされたセル上でPDSCHを受信すし、またはPUSCHを送信することができる。
図8を例に挙げると、共通のフィールドは、Cell#1~Cell#4の情報を示す。Cell#1~Cell#4は、DCIによって示された共同スケジュールされたセルである。したがって、DCIを受信したUEは、Cell#1~Cell#4上でPDSCHを受信すし、またはPUSCHを送信することができる。
図9は、本発明の1つの例示的な実施形態に係る3つのセル用のDCIフィールドを示す概略図である。図9において、共通のフィールドは、Cell#1~Cell#3の情報を示す。Cell#1~Cell#3は、DCIによって示された共同スケジュールされたセルである。したがって、DCIを受信したUEは、Cell#1~Cell#3上でPDSCHを受信すし、またはPUSCHを送信することができる。
図10は、本発明の1つの例示的な実施形態に係る3つのセル用のDCIフィールドを示す概略図である。図10を参照すると、共通のフィールドは、Cell#A~Cell#Cの情報を示す。Cell#A~Cell#Cは、DCIによって示された共同スケジュールされたセルである。したがって、DCIを受信したUEは、Cell#A~Cell#C上でPDSCHを受信すし、またはPUSCHを送信することができる。
1つの実施形態において、単一のDCIフィールドは、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
例えば、1ビットにおけるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_Xまたは1_X)の識別子;
共同スケジュールされたセルのインジケータ(例えば、共同スケジュールされたセルの数=X);
動的帯域幅部分(bandwidth part, BWP)スイッチングをサポートする複数のスケジュールされたセルのBWPインジケータ;
ダウンリンク割り当てインデックス;
物理アップリンク制御チャネル(physical uplink control channel, PUCCH)の送信電力制御(transmission power control, TPC)コマンド(DCIフォーマットがDCIフォーマット1_Xである場合);
PUCCHリソースインジケータ(DCIフォーマットがDCIフォーマット1_Xである場合);
物理ダウンリンク共有チャネルからハイブリッド自動再送要求への(PDSCHからHARQへの)タイミングインジケータ(DCIフォーマットがDCIフォーマット1_Xである場合);
ワンショットHARQ-ACK要求(DCIフォーマットがDCIフォーマット1_Xである場合);
ベータオフセットインジケータ(DCIフォーマットがDCIフォーマット0_Xである場合);
チャネル状態情報(channel state information, CSI)要求(DCIフォーマットがDCIフォーマット0_Xである場合);および
時間領域リソース割り当て(time domain resource allocation, TDRA)。
1つの実施形態において、個別のDCIフィールドは、第2数の情報ブロックに対応し、各情報ブロックは、スケジュールされたセルのうちの1つの制御情報を示す。図8を例に挙げると、個別のフィールドは、それぞれ情報ブロックごとのCell#1~Cell#4の制御情報を示す。つまり、4つの情報ブロックは、それぞれCell#1~Cell#4に対応する。図9を例に挙げると、個別のフィールドは、それぞれ情報ブロックごとのCell#1~Cell#3の制御情報を示す。図10を例に挙げると、個別のフィールドは、それぞれ情報ブロックごとのCell#A~Cell#Cの制御情報を示す。
1つの実施形態において、第2数は、第1数と等しい。例えば、スケジュールされたセルが4つある場合、DCIは、4つの情報ブロックを有する個別のDCIフィールドを含む。
1つの実施形態において、第2数の情報ブロックは、サービングセルインデックスの昇順に基づいて配置され、第1情報ブロックは、最も小さいサービングセルインデックスに対応する。図8を例に挙げると、昇順は、#1、#2、#3、および#4である。第1情報ブロックは、Cell#1に対応する。図10を例に挙げると、昇順は、#A、#B、および#Cである。第1情報ブロックは、Cell#Aに対応する。しかしながら、別の実施形態において、情報ブロックの順序は、サービングセルインデックスの降順に基づいて配置されてもよく、または別の順序で配置されてもよい。
1つの実施形態において、制御情報は、以下のうちの1つに対応する:
新規データインジケータ(new data indicator, NDI);
冗長度バージョン(redundancy version, RV);
変調符号化方式(modulation coding scheme, MCS);および
周波数領域リソース割り当て(frequency domain resource assignment, FDRA)。
1つの実施形態において、UEは、上位レイヤ設定に基づいて、タイプ3フィールド(例えば、設定可能なフィールド)が第1数のスケジュールされたセル(例えば、共同スケジュールされたセル)のそれぞれに対する共通のフィールドまたは個別のフィールドであるかどうか、あるいは各サブグループに対する個別のフィールドであるかどうかを決定することができる。
1つの実施形態において、設定可能なDCIフィールドが第1タイプである場合に、UEは、第1数のスケジュールされたセルに対応する1つまたはそれ以上の設定可能なDCIフィールドのうちの1つを決定することができ、設定可能なDCIフィールドが第2タイプである場合に、UEは、各情報ブロックがサブグループまたは第1数のスケジュールされたセルのうちの1つに対応する複数の情報ブロックを含む1つまたはそれ以上の設定可能なDCIフィールドのうちの1つを決定することができる。例えば、第1タイプは、上述したタイプ1または共通のタイプであり、第2タイプは、上述したタイプ2または個別のタイプである。図8を例に挙げると、第(N-1)タイプ3フィールドは、共通のDCIフィールドであり、共通のフィールドは、全てのCell#1~Cell#4に対応する。第Nタイプ3フィールドは、個別のフィールドであり、個別のフィールドの各情報ブロックは、1つのサブグループに対応する。1つのサブグループは、上位レイヤ設定に基づいて、Cell#1~Cell#4の任意の組み合わせであってもよい。図10を例に挙げると、第1タイプ3フィールドは、個別のフィールドであり、個別のフィールドの各情報ブロックは、Cell#A~Cell#Cのうちの1つに対応する。
1つの実施形態において、DCI(タイプ3)フィールドについて、UEは、上位レイヤ(例えば、SS設定)設定を受信して、DCIフィールドが共同スケジュールされたセルの共通のフィールドであるかどうか(ケース1)、個別のフィールドであるかどうか(ケース2)、またはサブグループに対する共通のフィールドであるかどうか(ケース3)を決定することができる。例えば、設定は、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
タイプ3フィールドの識別子、例えば、Type3FieldID;
Type3FieldIDに対応するサービングセルのセット、例えば、Type3CellGroup;
以下のケースのうちの1つとしてDCIフィールドを示すフィールドタイプ(例えば、FieldType):
全てのセルの個別のフィールド/情報、
共通のフィールド/情報を示す、または
ジョイント指示を介して同じサブグループ内の共同スケジュールされたセルのそれぞれに対して個別のフィールド/情報を示す;
フィールドタイプが共通のフィールドとして示された場合、DCIフィールドから情報を決定するための参照セル(例えば、ReferenceCell);
DCIフィールドのリスト、例えば、レートマッチングインジケータ、ZP CSI-RSトリガー、TCIなど。
1つの実施形態において、設定可能なDCIフィールドは、以下のうちの少なくとも1つを含む:
レートマッチングインジケータ;
ゼロパワー(zero power, ZP)チャネル状態情報-参照信号(channel state information-reference signal, CSI-RS)トリガー;
プリコーディング情報およびレイヤ数;
位相追跡参照信号-復調参照信号(phase-tracking reference signal-demodulation reference signal, PTRS-DMRS)関連;
アンテナポート;
送信構成インジケータ(transmission configuration indicator, TCI);
サウンディング参照信号(sounding reference signal, SRS)要求;
DMRSシーケンスの初期化;
SRSリソースインジケータ(SRS resource indicator, SRI);および
物理リソースブロック(physical resource block, PRB)バンドルサイズインジケータ。
1つの実施形態において、DCIフィールドのセットについて、DCIフィールドのセットのそれぞれは、第1数のスケジュールされたセル(例えば、共同スケジュールされたセル)のサブグループの共通の情報を示す。例えば、SRIフィールドのセットは、2つのSRIを含み、第1SRIは、共同スケジュールされたセルの第1サブグループの共通の情報を示し、第2SRIは、共同スケジュールされたセルの第2サブグループの共通の情報を示す。別の例として、PRBバンドルサイズインジケータは、2ビットを含み、第1ビットは、共同スケジュールされたセルの第1サブグループの第1PRBバンドルサイズを示し、第2ビットは、共同スケジュールされたセルの第2サブグループの第1PRBバンドルサイズを示す。
1つの実施形態において、上位レイヤ設定に基づいて、共同スケジュールされたセルのサブセットは、例えば、上述した第1サービングセルを含むことができる。DCIフィールドのセットは、それぞれX個の共同スケジュールされたセルのX個の個別の情報を含む。図8を例に挙げると、X=4であり、DCIフィールドは、Cell#1~Cell#4の4つの個別の情報ブロックを含む。
1つの実施形態において、上位レイヤ設定に基づいて、共同スケジュールされたセルのサブセットは、全ての共同スケジュールされたセルを含むことができる。図9を例に挙げると、共同スケジュールされたセルのサブセットは、Cell#1~Cell#3を含む。
1つの実施形態において、UEがマルチセルPUSCH/PDSCHスケジューリングのためのDCIフォーマットで(例えば、M個の候補サービングセルから)構成されるとき、スケジュールされたサービングセルのそれぞれに対し、UEは、DCIフォーマット内の共通のTDRAフィールドに基づいて、TDRAを決定することができる。例えば、表1において、TDRAフィールドの各コードポイントは、M個の候補サービングセルのそれぞれのためのK0(またはK2)、SLIV、およびマッピングタイプのうちの少なくとも1つを含むことができる。Mは、所定値であっても、固定値であっても、またはネットワークデバイスにより設定されてもよい。UEは、自身のTDRA設定およびPDCCHとPUSCH/PDSCHの数秘学(例えば、SCS)に基づいて、スケジュールされたサービングセルのそれぞれのTDRAを決定することができる。
図11は、本発明の1つの例示的な実施形態に係るジョイント指示を有するDCIフィールドを示す概略図である。図11を参照すると、DCIは、セルBおよびセルC(セルA~セルEから選択された)上のマルチセルPDSCH送信を示し、TDRAフィールドは、3を示す。したがって、UEは、セルB上のPDSCH送信に用いるK0B,3およびSLIVB,3に基づいてTDRAを決定し、セルC上のPDSCH送信に用いるK0C,3およびSLIVC,3に基づいてTDRAを決定することができる。
1つの実施形態において、UEは、設定可能なDCIフィールドのうちの1つにタイプ情報が存在しない場合に、1つまたはそれ以上の設定可能なDCIフィールドのうちの1つをスケジュールされたセルに適用することができる。タイプ情報は、1つまたはそれ以上の設定可能なDCIフィールドのうちの1つを1つまたはそれ以上の単一のDCIフィールドとして示し、および/またはタイプ情報は、1つまたはそれ以上の設定可能なDCIフィールドのうちの1つを1つまたはそれ以上の個別のDCIフィールドとして示す。各設定可能なDCIフィールドは、対応するタイプ情報を有する。タイプ情報は、上位レイヤシグナリングを介して提供される。これは、例えば、gNBが上位レイヤシグナリングを介して設定可能なDCIフィールドのうちの1つのタイプ情報を設定していない場合、またはDCIがタイプ情報を運んでいないか、タイプ情報の対応するフィールドを有さない場合である。また、別の例としては、DCIがタイプ情報の対応するフィールドを有するが、そのフィールドがゼロ、空(null)、または無効として設定された場合である。例えば、DCIフォーマット0_X/1_Xに対し、タイプ3フィールドが共同スケジュールされたセルの共通のフィールドであるかどうか、個別のフィールドであるかどうか、または各サブグループに対する個別のフィールドであるかどうかを決定するためのUEの情報/設定が存在しない場合、UEは、タイプ3フィールドを共通のフィールドとして処理することができる。共通のフィールドは、1つまたはそれ以上の共同スケジュールされたセルの情報を示す。
1つの実施形態において、UEは、1つまたはそれ以上の設定可能なDCIフィールドのうちの1つにタイプ情報が存在しない場合に、第2数の情報ブロックに対応する1つまたはそれ以上の設定可能なDCIフィールドのうちの1つを決定することができる。タイプ情報は、1つまたはそれ以上の設定可能なDCIフィールドのうちの1つを1つまたはそれ以上の単一のDCIフィールドのうちの1つまたは1つまたはそれ以上の個別のDCIフィールドのうちの1つとして示す。各設定可能なDCIフィールドは、対応するタイプ情報を有する。タイプ情報は、上位レイヤシグナリングを介して提供される。これは、例えば、gNBが上位レイヤシグナリングを介して設定可能なDCIフィールドのうちの1つのタイプ情報を設定しない場合、またはDCIがタイプ情報を運んでいないか、タイプ情報の対応するフィールドを有さない場合などである。また、別の例としては、DCIがタイプ情報の対応するフィールドを有するが、そのフィールドがゼロ、空、または無効として設定された場合である。例えば、DCIフォーマット0_X/1_Xに対し、タイプ3フィールドが共同スケジュールされたセルの共通のフィールドであるかどうか、個別のフィールドであるかどうか、または各サブグループに対する個別のフィールドであるかどうかを決定するためのUEの情報/設定が存在しない場合、UEは、タイプ3フィールドを個別のフィールドとして処理することができる。各個別のフィールドは、1つの共同スケジュールされたセルの制御情報を示す。1つの実施形態において、第2数は、第1数と等しい。
1つの実施形態において、DCIは、UE固有サーチスペース(UE-specific search space, USS)内に構成され、DCIの長さは、1つまたはそれ以上の上位レイヤ設定に基づいて決定される。例えば、上位レイヤ設定は、USS設定である。
1つの実施形態において、DCIは、セル無線ネットワーク一時識別子(cell-radio network temporary identity, C-RNTI)によってスクランブルされ、DCIの長さは、C-RNTIによってスクランブルされた異なるフォーマットを有する第1DCI(すなわち、別のDCI)の長さと等しくない。
1つの実施形態において、UEは、個別のDCIフィールド内または設定可能なDCIフィールド内の情報ブロックの長さを同じ長さに決定することができる。各個別のDCIフィールドまたは各設定可能なDCIフィールドの長さは、予め決定される。図8を例に挙げると、Cell#1~Cell#4の個別のフィールドそれぞれの4つの情報ブロックの長さは、同じである。1つの実施形態において、UEは、個別のDCIフィールドまたは設定可能なDCIフィールド内の情報ブロックの長さを1つまたはそれ以上の上位レイヤシグナリングに基づいて決定することができる。1つの上位レイヤシグナリングは、スケジュールされたセルに対応する情報ブロックのうちの1つに使用される。例えば、RRC設定は、1つのフィールド内の情報ブロックの長さを示す。
図12は、本発明の1つの例示的な実施形態に係る不一致のDCI長を示す概略図である。図12を参照すると、例えば、DCIの長さは、例えば、Cell#1~Cell#3の3つのセルに対してLとして設定される。しかしながら、BWPスイッチングにより、異なる数の共同スケジュールされたセル、異なる組み合わせの共同スケジュールされたサービングセル、および/または異なる組み合わせのBWPサイズが共同スケジュールされたセル内に存在してもよい。この長さは、例えば、Cell#3~Cell#6の4つのセルに適していなくてもよく、Cell#6の対応するDCIフィールドは、DCIフォーマット内になくてもよい。
1つの実施形態において、UEは、DCI内に制御情報が存在しない場合に、DCIの制御情報のデフォルト値を適用することができる。これは、例えば、DCIがスケジュールされたセルに対応する1つの制御情報を運んでいない、または制御情報の対応するフィールドを有さない場合である。また、例えば、DCIがスケジュールされたセルに対応する有効な制御情報を運んでいない場合である。図12を例に挙げると、Cell#6に対し、制御情報のデフォルト値が適用される。
1つの実施形態において、DCIフォーマット内にないDCIフィールド(例えば、DCI長さの制限による)に対し、デフォルト値/パターンまたはデフォルトのUE行為(例えば、UE能力に基づいて)を適用することができる。例えば、UEは、インジケータがDCIフォーマット内にない場合、「RV」のデフォルト値/パターン(例えば、0またはgNB設定値)を適用することができ、インジケータがDCIフォーマット内にない場合、「アンテナポート」のデフォルト値/パターン(例えば、「00」またはgNB設定値)を適用することができ、TPMIがDCIフォーマット内にない場合、「TPMI」のデフォルト値/パターン(例えば、「0000」)を適用することができ、対応する「TPMI」がDCIフォーマット内にない場合、PUSCHの単一アンテナポート送信を仮定することができ、対応する「SRI」がDCIフォーマット内にない場合、PUSCHのデフォルト空間関係(spatial relation)を適用することができ、および/または対応する「TCI」がDCIフォーマット内にない場合、PDSCHのデフォルト空間関係(例えば、TCI状態)を適用することができる。
1つの実施形態において、DCI内にスケジュールされたセルの1つの制御情報が存在しない場合、UEは、スケジュールされたセルのうちの1つに対して1つまたはそれ以上の通信のうちの1つを実行しなくてもよい。これは、例えば、DCIがスケジュールされたセルに対応する1つの制御情報を運んでいない、または制御情報の対応するフィールドを有さない場合である。図12を例に挙げると、Cell#6に対応する特定のDCIフィールド(例えば、TDRA、FDRA、MCSなど)がDCIフォーマット内にないとき、および/またはUEが十分なDCIがなく指示に従うことができないとき、またはそのときだけ、UEは、Cell#6上でPUSCH送信またはPDSCH受信を実行しなくてもよい。
1つの実施形態において、UEは、DCI内に送信構成インジケータ(TCI)状態が存在しない場合に、PDSCHに適用可能な最も低い識別(ID)を有するTCI状態に基づいて、1つまたはそれ以上の通信内の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に対する擬似コロケーション(QCL)仮定(assumption)を適用することができる。これは、例えば、DCIがTCI状態を運んでいない、またはTCI状態の対応するフィールドを有さない場合である。また、別の例として、DCIがTCI状態の対応するフィールドを有するが、そのフィールドがゼロ、空、または無効として設定された場合である。
UEが1つのサービングセル上でDCIを受信し、且つそのDCIによってスケジュールされた1つまたはそれ以上のPDSCHのうちの1つ(例えば、PDSCH#1)が同じサービングセル上で実行される状況において、UEは、DCIによってサービングセルに対応するTCIフィールドを取得することができない(例えば、DCI長の制限により)。DCIの受信とPDSCH#1の間のオフセットが閾値timeDurationForQCLよりも小さい場合、UEは、CORESET ID(例えば、最も低いCORESET ID)を有するCORESETに基づいて、PDSCH QCL仮定を決定することができる。それ以外の場合、UEは、PDSCHをスケジュールするDCIを送信するCORESETに基づいて、PDSCH QCL仮定を決定することができる。
UEが1つのサービングセル上でDCIを受信し、且つそのDCIによってスケジュールされたPDSCHのうちの1つ(例えば、PDSCH#1)が別のサービングセル上で実行される状況において、UEは、スケジュールされたセルのアクティブBWP内のPDSCHに適用可能なID(例えば、最も低いID)を有するアクティベートされたTCI状態からスケジュールされたPDSCH(例えば、PDSCH#1)に対するQCL仮定を取得することができる。UEは、CCSのデフォルトビームを有効にするための上位レイヤシグナリング(例えば、enableDefaultBeamForCCS)により構成されてもよい。
1つの実施形態において、UEは、サウンディング参照信号(SRS)リソースセットが構成された場合に、SRSリソースインジケータ(SRI)を1つまたはそれ以上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)繰り返し(repetition)または1つまたはそれ以上のPUSCHに適用することができる。つまり、1つのSRSリソースセットは、サービングセル、すなわち、シングルパネル用に構成される。SRIは、1つのSRSリソースインジケータを含む第1DCIフィールドによって与えられ、第1DCIフィールドは、DCI内にある。図13Aは、本発明の1つの例示的な実施形態に係るシングルパネル操作を示す概略図である。図13Aを参照すると、1つのSRSリソースセットは、それぞれSRI=0およびSRI=1に対応する2つのSRSリソースを含む。表2は、PUSCHとSRIの空間関係の間のマッピングテーブルである。
SRI=0がDCI内の第1DCIフィールドに構成された場合、PUSCH送信の空間関係は、SRI=0を有するSRSリソース(例えば、図中のX)に対応する。SRI=1がDCI内の第1DCIフィールドに構成された場合、PUSCH送信の空間関係は、SRI=1を有するSRSリソース(例えば、図中のY)に対応する。
1つの実施形態において、DCI内にSRSリソースセットインジケータが存在しない場合に、UEは、SRSリソースセットが構成された場合に、1つのSRSリソースセットに基づいて、SRIを1つまたはそれ以上のPUSCH繰り返しまたは1つまたはそれ以上のPUSCHに適用することができる。これは、例えば、DCIがSRSリソースセットインジケータを運んでいない、またはSRSリソースセットインジケータの対応するフィールドを有さない場合である。また、別の例として、DCIがSRSリソースセットインジケータの対応するフィールドを有しているが、そのフィールドがゼロ、空、または無効として設定された場合である。
1つの実施形態において、UEは、SRSリソースセットが構成された場合に、複数のSRSリソースセットのうちの最初の1つに基づいて、SRIを1つまたはそれ以上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)繰り返しまたは1つまたはそれ以上のPUSCHに適用することができる。つまり、複数のSRSリソースセットが構成される。すなわち、マルチパネルである。
例えば、図13Bは、本発明の1つの例示的な実施形態に係るマルチパネル操作を示す概略図である。図13Bを参照すると、第1および第2SRSリソースセットである2つのSRSリソースセットがサービングセル用に構成される。
表3は、PUSCH繰り返しとSRSリソースセットインジケータの空間関係である。
例えば、SRSリソースセットインジケータ=「00」がDCI内の第1DCIフィールドに示された場合、PUSCH繰り返しの空間関係は、第1SRSリソースセットに対応する。表3の複数の「A」は、第1SRSリソースセットに関連して実行される複数の連続したPUSCH(すなわち、PUSCH繰り返し)を表す。SRSリソースセットインジケータ=「01」がDCI内の第1DCIフィールドに示された場合、PUSCH繰り返しの空間関係は、第2SRSリソースセットに対応する。表3の複数の「B」は、第2SRSリソースセットに関連して実行される複数の連続したPUSCH(すなわち、PUSCH繰り返し)を表す。しかしながら、SRSリソースセットインジケータ=「11」がDCI内の第1DCIフィールドに示された場合、PUSCH繰り返しの空間関係は、それぞれ第1および第2SRSリソースセットに対応する。
各SRSリソースセット(例えば、図にしたAまたはB)に対し、UEは、図13Aに対応する上記の実施形態で述べられたSRIに基づいて、PUSCHの空間関係(例えば、XまたはY)を決定することができる。
1つの実施形態において、DCI内にSRSリソースセットインジケータが存在しない場合、UEは、SRSリソースセットが構成された場合に、複数のSRSリソースセットのうちの最初の1つに基づいて、SRIを1つまたはそれ以上のPUSCH繰り返しまたは1つまたはそれ以上のPUSCHに適用することができる。図13Aおよび図13Bを例に挙げると、2つのSRSリソースセットが構成されたとき、SRSリソースセットインジケータは、DCI内に存在しないため、表2に示したSRIに基づいて、PUSCH繰り返しまたはPUSCHを実行することができる。
1つの実施形態において、UEがサービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示されたとき、またはそのときだけ、1つまたはそれ以上のPUSCHは、TB用の1つまたはそれ以上のPUSCH繰り返しであってもよい。例えば、図14は、本発明の1つの例示的な実施形態に係る関係決定を示す概略図である。図14を参照すると、Cell#0~Cell#3は、マルチセルスケジューリングのための候補セルである。DCIは、Cell#2の同じTBを有するPUSCH繰り返し、例えば、スロットnのPUSCH#20およびスロットn+1のPUSCH#21を示すことができる。
1つの実施形態において、UEがサービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示されたとき、またはそのときだけ、1つまたはそれ以上のPUSCHは、1つまたはそれ以上のTBに対応することができる。例えば、DCIは、Cell#3の異なる2つのTBを有する2つのPUSCH、例えば、スロットnのPUSCH#30およびスロットn+1のPUSCH#31を示すことができる。
1つの実施形態において、DCI内にサウンディング参照信号(SRS)リソースインジケータ(SRI)が存在しない場合に、以下のいずれかに基づいて、少なくとも1つのPUSCHの空間関係を決定する:
参照セルまたは共同スケジュールされたサービングセルの空間関係;
SRSリソースセット用に構成されたパスロス参照信号(PL-RS);
SRSリソースセットに関連する所定のSRI;
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の識別(ID)を有する送信構成インジケータ(TCI)状態;
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のID;
擬似コロケーション(QCL)仮定;および
制御リソースセット(CORESET)のID。これは、例えば、DCIがSRIを運んでいない、またはSRIの対応するフィールドを有さない場合である。また、別の例として、DCIがSRIの対応するフィールドを有するが、そのフィールドがゼロ、空、または無効として設定された場合である。
1つの実施形態において、1つのSRSリソースセットがサービングセル用に構成された場合、UEがサービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示されたとき、UEは、参照/共同スケジュールされたサービングセルの空間設定/関係に基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの空間関係を決定することができる。参照/共同スケジュールされたサービングセルは、ネットワークデバイスにより、または所定のルール(例えば、共同スケジュールされたセルの中で最も低いセルID)に基づいて構成されてもよい。参照/共同スケジュールされたセルは、DCI内のSRIフィールドを介して空間関係で示されてもよい。
例えば、図15は、本発明の1つの例示的な実施形態に係るサービングセル用に構成された1つのサウンディング参照信号(SRS)リソースセットの関係決定を示す概略図である。図15を参照すると、DCIは、Cell#0内のPUSCH#1のSRIフィールドを含む。Cell#0は、Cell#1~Cell#3の参照セルである。UEは、PUSCH#1のSRIに基づいて、PUSCH#2およびPUSCH#3の空間関係を決定する。例えば、SRI=0は、PUSCH#1用に構成され、PUSCH#2およびPUSCH#3の空間関係も、SRI=0に対応する。
1つの実施形態において、1つのSRSリソースセットがサービングセル用に構成された場合に、UEがサービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示されたとき、UEは、SRSリソースセット用に構成されたPL-RSの空間関係またはSRSリソースセットに関連する所定のSRI(例えば、第1)に基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの空間関係を決定することができる。例えば、DCI内にSRI(例えば、サービングセルに対応する)が存在しないとき、空間関係を決定するための参照セルが存在しないとき、および/またはサービングセルの参照セルがDCIによってスケジュールされていないとき、所定のSRIは、PUSCHの空間関係に対応する。UEがサービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示されたとき、UEは、DCI内にSRI(例えば、サービングセルに対応する)が存在しないときに1つまたはそれ以上のPUSCHを送信しなくてもよい。
1つの実施形態において、1つのSRSリソースセットがサービングセル用に構成された場合に、UEがサービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示されたとき、UEは、サービングセルのアクティブDL BWP内のID(例えば、最も低いID)を有するアクティブPDSCH TCI状態に基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの空間関係を決定することができる。例えば、DCI内にSRI(例えば、サービングセルに対応する)が存在しないとき、空間関係を決定するための参照セルが存在しないとき、および/またはサービングセルの参照セルがDCIによってスケジュールされていないとき、アクティブDL BWP内の最も低いIDを有するアクティブPDSCH TCI状態は、PUSCHの空間関係に対応する。
図16は、本発明の1つの例示的な実施形態に係るサービングセル用に構成された1つのSRSリソースセットの関係決定を示す概略図である。図16を参照すると、UEは、cell#1のアクティブDL BWP内の最も低いIDを有するアクティブPDSCH TCI状態に基づいて、PUSCH#1の空間関係を決定することができる。
1つの実施形態において、1つのSRSリソースセットがサービングセル用に構成された場合、UEがサービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示されたとき、UEは、ID(例えば、最も低いID)を有するPUCCHの空間設定/関係に基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの空間関係を決定することができる。例えば、DCI内にSRI(例えば、サービングセルに対応する)が存在しないとき、空間関係を決定するための参照セルが存在しないとき、および/またはサービングセルの参照セルがDCIによってスケジュールされていないとき、最も低いIDを有するPUCCHの空間設定/関係は、PUSCHの空間関係に対応する。PUCCHは、サービングセル内に構成されてもよい。PUCCHは、他のサービングセル内に構成されてもよく、且つ同じセルグループ(例えば、PUCCHセルグループ)内でサービングセルとして構成されてもよい。
図16を例に挙げると、UEは、cell#1の最も低いIDを有するPUCCHの空間設定/関係に基づいて、PUSCH#1の空間関係を決定する。cell#1は、Pcell、PScell、PUCCH Scell、またはPUCCH sScellであってもよい。
1つの実施形態において、複数のSRSリソースセットが構成された場合に、UEは、DCI内のSRSリソースセットインジケータに基づいて、複数のSRSリソースセットのうちの少なくとも1つと1つまたはそれ以上のPUSCH繰り返しの間の第1関係、またはSRSリソースセットのうちの少なくとも1つと1つまたはそれ以上のPUSCHの間の第2関係を決定することができる。UEは、SRSリソースセットのうちの少なくとも1つと1つまたはそれ以上のPUSCH繰り返しの間の第1関係に基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCH繰り返しを送信してもよく、またはSRSリソースセットのうちの少なくとも1つと1つまたはそれ以上のPUSCHの間の第2関係に基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHを送信してもよい。例えば、2つのSRSリソースセットがサービングセル用に構成されたとき、(例えば、マルチセル)スケジューリングDCIは、以下の伝送方式をより少ないDCIオーバーヘッドで示すことができる:
方式0;マルチTRP操作
方式1:SRSリソースセット選択(パネル選択)、
DCI内にサービングセルに対応する(例えば、1ビットの)SRSリソースセットインジケータが存在する、
例えば、シングルTRP操作のためのパネル選択;
方式2:動的シングル/マルチTRP操作(例えば、トランスポートブロックのための)、
DCI内にサービングセルに対応するSRSリソースセットインジケータが存在しない、
例えば、シングルTRP/マルチTRP操作。
1つの実施形態において、方式0において、UEは、サービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCI内にサービングセルに対応するSRSリソースセットインジケータ(例えば、2ビットを有する)が存在する。例えば、DCIがSRSリソースセットインジケータ用のコードポイント“00”を示す場合、第1SRSリソースセットは、1つまたはそれ以上のPUSCHに関連することができる。DCIがSRSリソースセットインジケータ用のコードポイント“01”を示す場合、第2SRSリソースセットは、1つまたはそれ以上のPUSCHに関連することができる。DCIがSRSリソースセットインジケータ用のコードポイント“10”を示す場合、第1および第2SRSリソースセットは、それぞれ第1および第2(存在する場合)PUSCH繰り返しに適用され、同じSRSリソースセットマッピングパターンは、残りのPUSCH繰り返し(存在する場合)に続く。DCIがSRSリソースセットインジケータ用のコードポイント“11”を示す場合、第2および第1SRSリソースセットは、それぞれ第1および第2(存在する場合)のPUSCH繰り返しに適用され、同じSRSリソースセットマッピングパターンは、残りのPUSCH繰り返し(存在する場合)に続く。
1つの実施形態において、方式0において、UEは、サービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCI内にサービングセルに対応するSRSリソースセットインジケータ(例えば、1ビット)が存在する。例えば、DCIがSRSリソースセットインジケータ用のコードポイント“0”を示す場合、第1および第2SRSリソースセットは、それぞれ第1および第2(存在する場合)PUSCH繰り返しに適用され、同じSRSリソースセットマッピングパターンは、残りのPUSCH繰り返し(存在する場合)に続く。DCIがSRSリソースセットインジケータ用のコードポイント“1”を示す場合、第2および第1SRSリソースセットは、それぞれ第1および第2(存在する場合)PUSCH繰り返しに適用され、同じSRSリソースセットマッピングパターンは、残りのPUSCH繰り返し(存在する場合)に続く。
例えば、図17は、本発明の1つの例示的な実施形態に係るマルチパネル操作の関係決定を示す概略図である。図17を参照すると、表4は、SRSリソースセットインジケータとPUSCH繰り返し方式の間のマッピングテーブルである。SRSリソースセットインジケータがコードポイント“0”で構成された場合、PUSCH繰り返しパターンは、“AB”または“AABB”となる。SRSリソースセットインジケータがコードポイント“1”で構成された場合、PUSCH繰り返しパターンは、“BA”または“BBAA”となる。
1つの実施形態において、方式0において、UEは、サービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCI内にサービングセルに対応するSRSリソースセットインジケータが存在する。UEは、DCI内のサービングセルに対する2つのSRIに基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの1つまたはそれ以上の空間関係を決定することができる。ここで、第1SRIは、DCIに示された第1SRSリソースセットに関連してもよく、第2SRIは、DCIに示された第2SRSリソースセットに関連してもよい。
1つの実施形態において、DCI内にSRIが存在しない場合、UEは、以下のうちのいずれか1つに基づいて、少なくとも1つのPUSCHの空間関係を決定することができる:
SRSリソースセットのうちの1つに関連する所定のSRI;
SRSリソースセットのうちの1つのために構成されたパスロス参照信号(PL-RS);
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の識別(ID)を有する送信構成インジケータ(TCI)状態;
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の識別(ID);および
擬似コロケーション(QCL)仮定または制御リソースセット(CORESET)の値。
例えば、DCI内にサービングセルのSRIが存在しない場合、第1SRSリソースセットに適用された空間関係に対し、所定のSRI(例えば、第1SRI)は、第1SRSリソースセットに関連してもよく、および/または第1SRSリソースセット用に構成されたPL-RSの空間関係を適用してもよい。さらに、第2SRSリソースセットに適用された空間関係に対し、所定のSRI(例えば、第2SRI)は、第2SRSリソースセットに関連してもよく、および/または第2SRSリソースセット用に構成されたPL-RSの空間関係を適用してもよい。
例えば、DCI内にサービングセルのSRIが存在しない場合、UEは、ID(例えば、最も小さいID)を有し、且つサービングセルのアクティブDL BWP内の2つのTCI状態を有するアクティブPDSCH TCI状態に基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの少なくとも1つの空間関係を決定することができ、例えば、PDSCH TCI状態IDの第1および第2TCI状態は、それぞれ第1および第2SRSリソースセットの空間関係に対応している。
例えば、DCI内にサービングセルのSRIが存在しない場合、UEは、ID(例えば、最も小さいID)を有するPUCCHの空間設定/関係に基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの少なくとも1つの空間関係を決定することができ、例えば、PUCCH用に構成された比較的低いまたは比較的高いIDを有する空間設定/関係は、それぞれ第1および第2SRSリソースセットの空間関係に対応している。
例えば、DCI内にサービングセルのSRIが存在しない場合、UEは、(例えば、タイプDの)QCL仮定またはID(例えば、最も小さいID)を有するCORESETの空間関係に基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの少なくとも1つの空間関係を決定することができ、例えば、CORESET用に構成された第1または第2TCI状態は、それぞれ第1および第2SRSリソースセットの空間関係に対応し、第1CORESETプールインデックスのCORESET用に構成されたTCI状態は、第1SRSリソースセットの空間関係に対応し、第2CORESETプールインデックスのCORESET用に構成されたTCI状態は、第2SRSリソースセットの空間関係に対応している。
例えば、DCI内にサービングセルのSRIが存在しない場合、UEは、第1SRSリソースセットに関連するDCI内のサービングセルの1つのSRIに基づいて、第1SRSリソースセットに適用された1つまたはそれ以上のPUSCHの少なくとも1つの空間関係を決定することができる。別の例として、DCI内にサービングセルのSRIが存在しない場合、UEは、第2SRSリソースセットに関連する所定のSRI(例えば、第1)、第2SRSリソースセット用に構成されたPL-RSの空間関係、ID(例えば、最も小さいID)を有し、且つサービングセルのアクティブDL BWP内の2つのTCI状態を有するアクティブPDSCH TCI状態、ID(例えば、最も小さいID)を有するPUCCHの空間設定/関係、および/またはID(例えば、最も小さいID)を有するCORESETの(例えば、タイプDの)QCL仮定または空間関係に基づいて、第2SRSリソースセットに適用された1つまたはそれ以上のPUSCHの少なくとも1つの空間関係を決定することができる。
図18は、本発明の1つの例示的な実施形態に係るパネル選択を示す概略図である。図18を参照すると、方式1において、UEは、サービングセル上で少なくとも1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCI内にサービングセルに対応するSRSリソースセットインジケータ(例えば、1ビット)が存在する。DCIがSRSリソースセットインジケータ用のコードポイント“0”を示す場合、第1SRSリソースセットは、1つまたはそれ以上のPUSCHに関連することができる(例えば、図中のケース1)。DCIがSRSリソースセットインジケータ用のコードポイント“1”を示す場合、第2SRSリソースセットは、1つまたはそれ以上のPUSCHに関連することができる(例えば、図中のケース2)。
1つの実施形態において、方式1において、UEは、サービングセル上で少なくとも1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCI内にサービングセルに対応するSRSリソースセットインジケータ(例えば、1ビット)が存在する。UEは、DCI内の1つまたはそれ以上のSRIフィールドに基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの1つまたはそれ以上の空間関係を決定することができる。1つのSRIフィールドは、サービングセルに対応することができる。UEは、SRSリソースセットインジケータによって示された関連するSRSリソースセットに基づいて、指示されたSRIを1つまたはそれ以上のPUSCHに適用することができる。サービングセルは、候補サービングセルの全てまたはサブグループのSRIを決定するための参照サービングセル(例えば、ネットワークデバイスにより、またはセルIDに基づいて構成される)であってもよい。マルチセルスケジューリングのための候補セル内の任意のサービングセル(または、同じサブグループ内の任意のセル)に対し、UEは、参照セルおよびSRIに基づいて、空間関係を決定することができる。
例えば、図19は、本発明の1つの例示的な実施形態に係るマルチパネル操作の関係決定を示す概略図である。図19を参照すると、第1SRSリソースセットに対応するSRSリソースセットインジケータは、TRP#1によって提供されたDCI内に構成される。UEは、さらに、TRP#1によって提供されたサービングセルに対応するSRIフィールドをチェックし、サービングセルに対応するSRIフィールド(例えば、SRI=“0”)に基づいて、PUSCH送信を実行することができる。
1つの実施形態において、方式1において、UEは、サービングセル上で少なくとも1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCI内にサービングセルに対応するSRSリソースセットインジケータ(例えば、1ビット)が存在する。DCI内にSRIが存在しない場合に、UEは、以下のうちのいずれか1つに基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの1つまたはそれ以上の空間関係を決定することができる:
参照/共同スケジュールされたサービングセルの空間設定/関係、
例えば、参照セルのSRI(SRSリソースセットインジケータに基づいて);
サービングセルのアクティブDL BWP内のID(例えば、最も低いID)を有するアクティブPDSCH TCI状態、
例えば、PDSCH TCI状態IDの第1または第2TCI状態(SRSリソースセットインジケータに基づいて);
ID(例えば、最も低いID)を有するPUCCHの空間設定/関係、
例えば、ID(例えば、最も低いID)を有するPUCCHの空間設定/関係;および
ID(例えば、最も低いID)を有するCORESETの(例えば、タイプDの)QCL仮定または空間関係、
例えば、PDSCH TCI状態IDの第1または第2TCI状態(SRSリソースセットインジケータに基づいて)。UEは、1つまたはそれ以上のPUSCHが単一のレイヤ(単一のアンテナポート)送信でスケジュールされていると仮定することができる。
1つの実施形態において、方式1において、UEは、サービングセル上で少なくとも1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCI内にサービングセルに対応するSRSリソースセットインジケータ(例えば、1ビット)が存在する。UEは、SRSリソースセットインジケータによって示されたSRSリソースセット用に構成されたPL_RSの空間関係またはID(例えば、最も低いID)を有し、且つサービングセルのアクティブSL BWP内の2つのTCI状態を有するアクティブPDSCH TCI状態に基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの1つまたはそれ以上の空間関係を決定することができる(例えば、PDSCH TCI状態IDの第1および第2TCI状態は、それぞれ第1および第2SRSリソースセットの空間関係に対応している)。UEは、1つまたはそれ以上のPUSCHが単一のレイヤ(単一のアンテナポート)送信でスケジュールされていると仮定することができる。
例えば、DCI内にSRI(例えば、サービングセルに対応する)が存在しないとき、空間関係を決定するための参照セルが存在しないとき、および/またはサービングセルの参照セルがDCIによってスケジュールされていないとき、UEは、DCI内の指示されたSRSリソースセット用に構成されたPL_RSまたは最も低いIDおよび2つのTCI状態を有するアクティブPSCH TCI状態として、PUSCHの空間関係を決定することができる。
方式2において、UEは、サービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCIは、1つまたはそれ以上のPUSCHのためのシングルTRPまたはマルチTRP送信を動的に示すことができる。1つの実施形態において、UEは、DCI内のアンテナポートフィールドによって示された1つまたはそれ以上の復調参照信号(demodulation reference signal, DMRS)ポートに基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの空間関係を決定することができる。
例えば、図20は、本発明の1つの例示的な実施形態に係る動的なシングル/マルチパネル操作を示す概略図である。図20を参照すると、ケース1において、DCI内のDCIフィールドは、第1SRSリソースセットに対応するDMRSポートを示し、UEは、第1SRSリソースセット上でPUSCH送信を行うことができる。ケース2において、DCI内のDCIフィールドは、第1および第2SRSリソースセットに対応するDMRSポートを示し、UEは、第1および第2SRSリソースセット上でPUSCH送信を行うことができる。
1つの実施形態において、複数のDMRSポートは、符号分割方式で1つまたはそれ以上のシンボルDMRSにおいて多重化された2つのDMRSポートを含み、各DMRSポートは、DMRS符号分割多重化(code division multiplexing, CDM)グループに関連する。
例えば、図21は、本発明の1つの例示的な実施形態に係る復調参照信号(DMRS)ポートと符号分割多重化(CDM)グループの関連を示す概略図である。図21を参照すると、アンテナポート1000/1001は、第1SRSリソースセットに対応し、アンテナポート1002/1003は、第2SRSリソースセットに対応する。1つのシンボルDMRSおよび1つのPRBにおいて、2つのDMRSポートが符号分割方式で多重化される。
表5は、変換プリコーダが無効化され、dmrs-Type=1、maxLength=1、およびrank=1であるDMRSポートとSRSリソースセットの間のマッピングテーブルである。
表6は、変換プリコーダが無効化され、dmrs-Type=1、maxLength=1、およびrank=2であるDMRSポートとSRSリソースセットの間のマッピングテーブルである。
表7は、変換プリコーダが無効化され、dmrs-Type=1、maxLength=1、およびrank=3であるDMRSポートとデフォルトとしてのマルチパネルのSRSリソースセットの間のマッピングテーブルである。
表8は、変換プリコーダが無効化され、dmrs-Type=1、maxLength=1、およびrank=4であるDMRSポートとデフォルトとしてのマルチパネルのSRSリソースセットの間のマッピングテーブルである。
表9は、変換プリコーダが無効化され、dmrs-Type=1、maxLength=1、およびrank=3であるDMRSポートとシングル/マルチパネル操作のためのSRSリソースセットの間のマッピングテーブルである。
表10は、変換プリコーダが無効化され、dmrs-Type=1、maxLength=1、およびrank=4であるDMRSポートとシングル/マルチパネル操作のためのSRSリソースセットの間のマッピングテーブルである。
図22は、本発明の1つの例示的な実施形態に係るDMRSポートとCDMグループの関連を示す概略図である。図22を参照すると、アンテナポート1000/1001/1004/1005は、第1SRSリソースセットに対応し、アンテナポート1002/1003/1006/1007は、第2SRSリソースセットに対応する。2つのシンボルDMRSおよび1つのPRBにおいて、2つのDMRSポートが符号分割方式で多重化される。
表11は、変換プリコーダが無効化され、dmrs-Type=1、maxLength=2、およびrank=1であるDMRSポートとSRSリソースセットの間のマッピングテーブルである。
表12は、変換プリコーダが無効化され、dmrs-Type=1、maxLength=2、およびrank=2であるDMRSポートとSRSリソースセットの間のマッピングテーブルである。
表13は、変換プリコーダが無効化され、dmrs-Type=1、maxLength=2、およびrank=3であるDMRSポートとSRSリソースセットの間のマッピングテーブルである。
表14は、変換プリコーダが無効化され、dmrs-Type=1、maxLength=2、およびrank=4であるDMRSポートとSRSリソースセットの間のマッピングテーブルである。
1つの実施形態において、方式2において、UEは、サービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCIは、1つまたはそれ以上のPUSCHのためのシングルTRPまたはマルチTRP送信を動的に示すことができる。UEは、DCI内のサービングセルの2つのSRIに基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの空間関係を決定することができる。2つのSRIは、第1SRIおよび第2SRIを含む。第1SRIは、DCIに示された第1SRSリソースセットに関連することができる。第2SRIは、DCIに示された第2SRSリソースセットに関連することができる。図19を例に挙げると、SRI=“0”およびSRI=“1”がDCI内に構成され、PUSCH送信は、SRIに対応するSRSリソース上で実行される。
1つの実施形態において、方式2において、UEは、サービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCIは、1つまたはそれ以上のPUSCHのためのシングルTRPまたはマルチTRP送信を動的に示すことができる。DCI内にSRIが存在しない(例えば、SRIがない)場合に、UEは、第1SRSリソースセットに関連する所定のSRI(例えば、第1)および/または第1SRSリソースセット用に構成されたPL-RSの空間関係に基づいて、第1SRSリソースセットに適用された1つまたはそれ以上のPUSCHの空間関係を決定することができる。
1つの実施形態において、方式2において、UEは、サービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCIは、1つまたはそれ以上のPUSCHのためのシングルTRPまたはマルチTRP送信を動的に示すことができる。DCI内にSRIが存在しない(例えば、SRIがない)場合、UEは、第2SRSリソースセットに関連する所定のSRI(例えば、第2)および/または第2SRSリソースセット用に構成されたPL-RSの空間関係に基づいて、第2SRSリソースセットに適用された1つまたはそれ以上のPUSCHの空間関係を決定することができる。
1つの実施形態において、方式2において、UEは、サービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCIは、1つまたはそれ以上のPUSCHのためのシングルTRPまたはマルチTRP送信を動的に示すことができる。DCI内にSRIが存在しない(例えば、SRIがない)場合、UEは、以下のうちの少なくとも1つに基づいて、1つまたはそれ以上のPUSCHの空間関係を決定することができる:
ID(例えば、最も低いID)を有し、且つサービングセルのアクティブDL BWP内の2つのTCI状態を有するアクティブPDSCH TCI状態、
例えば、PDSCH TCI状態IDの第1および第2TCI状態は、それぞれ第1および第2SRSリソースセットの空間関係に対応する;
ID(例えば、最も低いID)を有するPUCCHの空間設定/関係、
例えば、PUCCH用に構成された比較的低いまたは比較的高いIDを有する空間設定/関係は、それぞれ第1および第2SRSリソースセットの空間関係に対応する;
ID(例えば、最も低いID)を有するCORESETの(例えば、タイプDの)QCL仮定または空間関係、
例えば、CORESET用に構成された第1または第2TCI状態は、それぞれ第1および第2SRSリソースセットの空間関係に対応する、
例えば、第1CORESETプールインデックスのCORESET用に構成されたTCI状態は、第1SRSリソースセットの空間関係に対応し、第2CORESETプールインデックスのCORESET用に構成されたTCI状態は、第2SRSリソースセットの空間関係に対応する。
1つの実施形態において、方式2において、UEは、サービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCIは、1つまたはそれ以上のPUSCHのためのシングルTRPまたはマルチTRP送信を動的に示すことができる。UEは、複数のSRSリソースセットが構成された場合に、1つのSRSリソースセットに基づいて、サウンディング参照信号(SRS)リソースインジケータ(SRI)を1つまたはそれ以上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)繰り返しまたは1つまたはそれ以上のPUSCHに適用することができる。つまり、1つのSRSリソースセットは、1つまたはそれ以上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)繰り返しを送信するために、または1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するために利用される、すなわち、シングルパネルUL送信である。SRIは、1つのSRSリソースインジケータを含む第1DCIフィールドによって与えられ、第1DCIフィールドは、DCI内にある。UEは、第1SRSリソースセットに関連するDCI内のサービングセルの1つのSRIに基づいて、第1SRSリソースセットに適用された1つまたはそれ以上のPUSCHの空間関係を決定することができる。
1つの実施形態において、方式2において、UEは、サービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCIは、1つまたはそれ以上のPUSCHのためのシングルTRPまたはマルチTRP送信を動的に示すことができる。UEは、2つのSRSリソースセットが構成された場合に、またはDCI内にSRSリソースセットインジケータが存在しない場合に、1つのSRSリソースセットに基づいて、SRIを1つまたはそれ以上のPUSCH繰り返しまたは1つまたはそれ以上のPUSCHに適用することができる。これは、例えば、DCIがSRSリソースセットインジケータを運んでいない場合、またはSRSリソースセットインジケータの対応するフィールドを有さない場合である。また、別の例として、DCIがSRSリソースセットインジケータの対応するフィールドを運んでいるが、そのフィールドがゼロ、ヌル、または無効として設定された場合である。
1つの実施形態において、方式2において、UEは、サービングセル上で1つまたはそれ以上のPUSCHを送信するようにDCIによって示され、DCIは、1つまたはそれ以上のPUSCHのためのシングルTRPまたはマルチTRP送信を動的に示すことができる。UEは、以下のうちの少なくとも1つに基づいて、第2SRSリソースセットに適用された1つまたはそれ以上のPUSCHの空間関係を決定することができる:
第2SRSリソースセットに関連する所定のSRI(例えば、第1);
第2SRSリソースセット用に構成されたPL-RSの空間関係;
ID(例えば、最も低いID)を有し、且つサービングセルのアクティブDL BWP内の2つのTCI状態を有するアクティブPDSCH TCI状態;
ID(例えば、最も低いID)を有するPUCCHの空間設定/関係;
ID(例えば、最も低いID)を有するCORESETの(例えば、タイプDの)QCL仮定または空間関係。
図23は、本発明の1つの例示的な実施形態に係るマルチセルスケジューリングの処理方法を示すフローチャートである。図23を参照すると、この方法は、ネットワークデバイスに適している。ネットワークデバイスは、第1数の複数のスケジュールされたセルをスケジュールするDCIを構成する(ステップS2310)。ネットワークデバイスは、第1サービングセルを介してUEにDCIを送信し、スケジュールされたセル上で複数のマルチセル通信を行う(ステップS2320)。DCIは、1つまたはそれ以上の単一のDCIフィールド、1つまたはそれ以上の個別のDCIフィールド、および1つまたはそれ以上の設定可能なDCIフィールドを含む。マルチセル通信は、複数のセル上でPDSCHを受信する、またはPUSCHを送信することである。
1つの実施形態において、単一のDCIフィールドは、第1数の複数のスケジュールされたセルのうちの少なくとも1つに対応する。
1つの実施形態において、単一のDCIフィールドは、以下のうち少なくとも1つを含む:
DCIフォーマットの識別子;
共同スケジュールされたセルのインジケータ;
動的帯域幅部分(BWP)スイッチングをサポートする複数のスケジュールされたセルのBWPインジケータ;
ダウンリンク割り当てインデックス;
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の送信電力制御(TPC)コマンド;
PUCCHリソースインジケータ;
物理ダウンリンク共有チャネルからハイブリッド自動再送要求への(PDSCHからHARQへの)タイミングインジケータ;
ワンショットHARQ-ACK要求;
ベータオフセットインジケータ;
チャネル状態情報(CSI)要求;および
時間領域リソース割り当て(TDRA)。
1つの実施形態において、個別のDCIフィールドは、第2数の情報ブロックに対応し、各情報ブロックは、スケジュールされた複数のセルのうちの1つの制御情報を示す。
1つの実施形態において、第2数の情報ブロックは、サービングセルインデックスの昇順に基づいて配置され、第1情報ブロックは、最も小さいサービングセルインデックスに対応する。
1つの実施形態において、第2数は、第1数と等しい。
1つの実施形態において、制御情報は、以下のうちの1つに対応する:
新規データインジケータ(NDI);
冗長度バージョン(RV);
変調符号化方式(MCS);および
周波数領域リソース割り当て(FDRA)。
1つの実施形態において、ネットワークデバイスは、設定可能なDCIフィールドが第1タイプである場合に、第1数のスケジュールされたセルに対応する各設定可能なDCIフィールドを構成することができ、ネットワークデバイスは、設定可能なDCIフィールドが第2タイプである場合に、各情報ブロックが第1数に対応する複数の情報ブロックを含む各設定可能なDCIフィールドを構成する。例えば、RRCシグナリングは、設定可能なDCIフィールドのタイプを示す情報を含む。
1つの実施形態において、設定可能なDCIフィールドは、以下のうち少なくとも1つを含む:
レートマッチングインジケータ;
ゼロパワー(ZP)チャネル状態情報-参照信号(CSI-RS)トリガー;
プリコーディング情報とレイヤ数;
位相追跡参照信号-復調参照信号(PTRS-DMRS)関連;
アンテナポート;
送信構成インジケータ(TCI);
サウンディング参照信号(SRS)要求;
DMRSシーケンスの初期化;
SRSリソースインジケータ(SRI);および
物理リソースブロック(PRB)バンドルサイズインジケータ。
1つの実施形態において、ネットワークデバイスは、個別のDCIフィールド内または設定可能なDCIフィールド内の情報ブロックの長さを同じ長さに構成することができ、および/またはネットワークデバイスは、個別のDCIフィールド内または設定可能なDCIフィールド内の情報ブロックの長さを少なくとも1つの上位レイヤシグナリングに基づいて構成することができる。
1つの実施形態において、DCIは、UE固有サーチスペース(USS)内に構成され、DCIの長さは、少なくとも1つの上位レイヤ設定に基づいて決定される。
1つの実施形態において、DCIは、セル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)によってスクランブルされ、DCIの長さは、C-RNTIによってスクランブルされた異なるフォーマットを有する第1DCIの長さと等しくない。
1つの実施形態において、ネットワークデバイスは、サウンディング参照信号(SRS)リソースインジケータ(SRI)を送信することができ、SRIは、DCI内の1つのSRSリソースインジケータを含む第1DCIフィールドによって与えられる。
1つの実施形態において、SRSリソースセットインジケータは、DCI内に存在しない。
図24は、本発明の1つの例示的な実施形態に係る通信デバイスを示すブロック図である。図24を参照すると、通信デバイス2400は、UEまたはネットワークデバイスであってもよい。通信デバイス2400は、プロセッサ2410を含むことができるが、本発明はこれに限定されない。プロセッサ2410(例えば、処理回路を有する)は、例えば、中央処理装置(Central Processing Unit, CPU)、マイクロコントローラ、ASICなどのインテリジェントハードウェアデバイスを含むことができる。プロセッサ2410は、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行し、本発明の実施形態における方法を実施することができる。
通信デバイス2400に保存されたプログラムコードは、プロセッサ2410によって実行される際に、上述した全ての実施形態の全ての技術方案を採用するため、上述した全ての実施形態の全ての技術方案によってもたらされる全ての有利な効果を少なくとも有し、さらなる説明は、本明細書に組み込まれない。
選択的に、図24に示すように、通信デバイス2400は、さらに、メモリ2420を含むことができる。メモリ2420は、揮発性および/または非揮発性メモリの形態のコンピュータ記憶媒体を含むことができる。メモリ2420は、取り外し可能であっても、取り外し不可能であっても、またはその組み合わせであってもよい。例示的なメモリは、ソリッドステートメモリ、ハードドライブ、光ディスクドライブなどを含む。プロセッサ2410は、メモリ2420からコンピュータプログラムを呼び出して実行し、本発明の実施形態における方法を実施することができる。
メモリ2420は、プロセッサ2410とは独立した個別のデバイスであってもよく、またはプロセッサ2410内に統合されてもよい。
選択的に、図24に示すように、通信デバイス2400は、さらに、トランシーバ2430を含むことができ、プロセッサ2410は、トランシーバ2430を制御して、他のデバイスと通信することができる。送信機(例えば、送信(transmitting/transmission)回路)および受信機(例えば、受信(receiving/reception)回路)を有するトランシーバ2430は、時間および/または周波数リソース分割情報を送信および/または受信するように構成されてもよい。いくつかの実施において、トランシーバ2430は、使用可能な、使用不可能な、およびフレキシブルに使用可能なサブフレームおよびスロット形式を含む(ただし、本発明はこれに限定されない)異なるタイプのサブフレームおよびスロットにおいて送信するように構成されてもよい。トランシーバ2430は、データおよび制御チャネルを受信するように構成されてもよい。
具体的に説明すると、トランシーバ2430は、他のデバイスに情報またはデータを送信する、または他のデバイスが送信した情報またはデータを受信することができる。
具体的に説明すると、トランシーバ2430は、送信機および受信機を含むことができる。トランシーバ2430は、さらに、アンテナを含むことができ、アンテナの数は、1つまたはそれ以上であってもよい。
選択的に、通信デバイス2400は、特に、本発明の1つの実施形態におけるネットワークデバイスであってもよく、通信デバイス2400は、本発明の実施形態のさまざまな方法においてネットワークデバイスによって実施される対応するプロセスを実施することができる。簡潔にするため、関連説明については説明を省略する。
選択的に、通信デバイス2400は、特に、本発明の1つの実施形態におけるモバイル端末、端末デバイス、またはUEであってもよく、通信デバイス2400は、本発明の実施形態のさまざまな方法においてモバイル端末、端末デバイス、またはUEによって実施される対応するプロセスを実施することができる。簡潔にするため、関連説明については説明を省略する。
以上のように、本発明の実施形態におけるマルチセルスケジューリングおよびUEの処理方法は、マルチセルスケジューリングのためのマルチパネル操作をサポートする新しいタイプのDCIフィールドを定義する。
本分野において通常の知識を有する者であれば、本発明の範囲または精神から逸脱せずに、開示された実施形態に対してさまざまな修正および変更が可能であることが理解されよう。これを考慮して、本発明は、以下の特許請求の範囲およびそれらの同等物の範囲内にある修正および変更を包含することが意図されている。
本発明のマルチセルスケジューリングおよびUEの処理方法は、無線通信技術に適用することができる。
1 無線通信ネットワークアーキテクチャ
2400 通信デバイス
2410 プロセッサ
2420 メモリ
2430 トランシーバ
Cell#0~Cell#6 セル
NN ネットワークノード
NW 基地局
S710、S720、S730、S2310、S2320 ステップ
TRP#1、TRP#2 送受信ポイント

Claims (61)

  1. ユーザー機器(user equipment, UE)によって使用されるマルチセルスケジューリングの処理方法であって、
    第1サービングセルからのダウンリンク制御情報(downlink control information, DCI)を受信することと、
    前記DCIに基づいて第1数の複数のスケジュールされたセルを決定し、前記DCIが、前記複数のスケジュールされたセル上で少なくとも1つの通信をスケジュールするように構成されることと、
    前記DCIに基づいて前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルのうちの少なくとも1つに対して前記少なくとも1つの通信を行うことと、を含み、
    前記DCIが、少なくとも1つの単一のDCIフィールド、少なくとも1つの個別のDCIフィールド、および少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドを含む方法。
  2. 前記単一のDCIフィールドが、前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルのうちの前記少なくとも1つに対応する請求項1に記載の方法。
  3. 前記単一のDCIフィールドが、
    DCIフォーマットの識別子と、
    共同スケジュールされたセルのインジケータと、
    動的帯域幅部分(bandwidth part, BWP)スイッチングをサポートする前記複数のスケジュールされたセルのBWPインジケータと、
    ダウンリンク割り当てインデックスと、
    物理アップリンク制御チャネル(physical uplink control channel, PUCCH)の送信電力制御(transmission power control, TPC)コマンドと、
    PUCCHリソースインジケータと、
    物理ダウンリンク共有チャネルからハイブリッド自動再送要求への(physical downlink shared channel-to-hybrid automatic repeat request, PDSCH-to-HARQ)タイミングインジケータと、
    ワンショットHARQ-ACK要求と、
    ベータオフセットインジケータと、
    チャネル状態情報(channel state information, CSI)要求と、
    時間領域リソース割り当て(time domain resource allocation, TDRA)と、
    のうちの少なくとも1つを含む請求項2に記載の方法。
  4. 前記個別のDCIフィールドが、第2数の情報ブロックに対応し、前記情報ブロックのそれぞれが、前記複数のスケジュールされたセルのうちの1つの制御情報を示す請求項1に記載の方法。
  5. 前記第2数の情報ブロックが、サービングセルインデックスの昇順に基づいて配置され、第1情報ブロックが、最も小さいサービングセルインデックスに対応し、
    前記第2数が、前記第1数と等しい請求項4に記載の方法。
  6. 前記制御情報が、
    新規データインジケータ(new data indicator, NDI)と、
    冗長度バージョン(redundancy version, RV)と、
    変調符号化方式(modulation coding scheme, MCS)と、
    周波数領域リソース割り当て(frequency domain resource assignment, FDRA)と、
    のうちの1つに対応する請求項4に記載の方法。
  7. 前記設定可能なDCIフィールドが第1タイプである場合に、前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルに対応する前記少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドのうちの1つを決定することと、
    前記設定可能なDCIフィールドが第2タイプである場合に、複数の情報ブロックを含む前記少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドのうちの1つを決定し、前記情報ブロックのそれぞれが、サブグループまたは前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルのうちの1つに対応することと、
    をさらに含む請求項1に記載の方法。
  8. 前記設定可能なDCIフィールドが、
    レートマッチングインジケータと、
    ゼロパワー(zero power, ZP)チャネル状態情報-参照信号(channel state information-reference signal, CSI-RS)トリガーと、
    プリコーディング情報とレイヤ数と、
    位相追跡参照信号-復調参照信号(phase-tracking reference signal-demodulation reference signal, PTRS-DMRS)関連と、
    アンテナポートと、
    送信構成インジケータ(transmission configuration indicator, TCI)と、
    サウンディング参照信号(sounding reference signal, SRS)要求と、
    DMRSシーケンスの初期化と、
    SRSリソースインジケータ(SRS resource indicator, SRI)と、
    物理リソースブロック(physical resource block, PRB)バンドルサイズインジケータと、
    のうちの少なくとも1つを含む請求項7に記載の方法。
  9. 前記設定可能なDCIフィールドのうちの1つにタイプ情報が存在しない場合に、前記設定可能なDCIフィールドのうちの1つを前記複数のスケジュールされたセルに適用することをさらに含み、前記タイプ情報が、前記設定可能なDCIフィールドのうちの1つを前記単一のDCIフィールドのうちの1つまたは前記個別のDCIフィールドのうちの1つとして示す請求項1に記載の方法。
  10. 前記設定可能なDCIフィールドのうちの1つにタイプ情報が存在しない場合に、第2数の情報ブロックに対応する前記設定可能なDCIフィールドのうちの1つを決定することをさらに含み、前記タイプ情報が、前記設定可能なDCIフィールドのうちの1つを前記単一のDCIフィールドのうちの1つまたは前記個別のDCIフィールドのうちの1つとして示す請求項1に記載の方法。
  11. 前記個別のDCIフィールド内または前記設定可能なDCIフィールド内の情報ブロックの長さを同じ長さに決定することか、
    前記個別のDCIフィールド内または前記設定可能なDCIフィールド内の情報ブロックの長さを少なくとも1つの上位レイヤシグナリングに基づいて決定することか、
    をさらに含む請求項1~10のいずれか1項に記載の方法。
  12. 前記DCIに前記複数のスケジュールされたセルのうちの1つの制御情報が存在しない場合に、前記複数のスケジュールされたセルのうちの1つに対して前記少なくとも1つの通信のうちの1つを実行しないことをさらに含む請求項1~10のいずれか1項に記載の方法。
  13. 前記DCIに制御情報が存在しない場合に、前記DCIの前記制御情報のデフォルト値を適用することをさらに含む請求項1~10のいずれか1項に記載の方法。
  14. 前記DCIに送信構成インジケータ(TCI)状態が存在しない場合に、物理ダウンリンク共有チャネル(physical downlink shared channel, PDSCH)に適用可能な最も低い識別(identification, ID)を有するTCI状態に基づいて、前記複数の通信内の前記PDSCHに対する擬似コロケーション(quasi Co-Location, QCL)仮定を適用することをさらに含む請求項1~10のいずれか1項に記載の方法。
  15. 前記DCIに基づいて前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルを決定することが、さらに、
    第3数の前記複数のスケジュールされたセルから前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルを決定することを含み、前記第1数が、前記第3数より小さいか、それに等しく、前記第3数のサービングセルの最大値が、4であり、および/または前記第1数のサービングセルの最小値が、1である請求項1~10のいずれか1項に記載の方法。
  16. 前記DCIが、UE固有サーチスペース(UE-specific search space, USS)内に構成され、前記DCIの長さが、少なくとも1つの上位レイヤ設定に基づいて決定される請求項1~10のいずれか1項に記載の方法。
  17. 前記DCIが、セル無線ネットワーク一時識別子(cell-radio network temporary identity, C-RNTI)によってスクランブルされ、前記DCIの長さが、前記C-RNTIによってスクランブルされた異なるフォーマットを有する第1DCIの長さと等しくない請求項1~10のいずれか1項に記載の方法。
  18. 複数のSRSリソースセットが構成された場合に、前記複数のSRSリソースセットのうちの最初の1つに基づいて、サウンディング参照信号(SRS)リソースインジケータ(SRI)を少なくとも1つの物理アップリンク共有チャネル(physical uplink shared channel, PUSCH)繰り返しまたは少なくとも1つのPUSCHに適用することをさらに含み、
    前記SRIが、前記DCI内の1つのSRSリソースインジケータを含む第1DCIフィールドによって与えられた請求項1~10のいずれか1項に記載の方法。
  19. 前記DCI内にSRSリソースセットインジケータが存在しない請求項18に記載の方法。
  20. 複数のSRSリソースセットが構成された場合に、前記DCI内のSRSリソースセットインジケータに基づいて、前記複数のSRSリソースセットのうちの少なくとも1つと少なくとも1つの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)繰り返しの間の第1関係、または前記複数のSRSリソースセットのうちの少なくとも1つと少なくとも1つのPUSCHの間の第2関係を決定することと、
    複数のSRSリソースセットのうちの前記少なくとも1つと前記少なくとも1つのPUSCH繰り返しの間の前記第1関係に基づいて、前記少なくとも1つのPUSCH繰り返しを送信する、または前記複数のSRSリソースセットのうちの前記少なくとも1つと前記少なくとも1つのPUSCHの間の前記第2関係に基づいて、前記少なくとも1つのPUSCHを送信することと、
    をさらに含む請求項1~10のいずれか1項に記載の方法。
  21. 前記複数のSRSリソースセットのうちの前記少なくとも1つと前記少なくとも1つのPUSCHの間の前記第2関係を決定することが、さらに、
    前記DCI内にサウンディング参照信号(SRS)リソースインジケータ(SRI)が存在しない場合に、
    前記複数のSRSリソースセットのうちの1つに関連する所定のSRIと、
    前記複数のSRSリソースセットのうちの1つのために構成されたパスロス参照信号(pathloss reference signal, PL-RS)と、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の識別(ID)を有する送信構成インジケータ(TCI)状態と、
    物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のIDと、
    擬似コロケーション(QCL)仮定または制御リソースセット(control resource set, CORESET)の値と、
    のうちのいずれか1つに基づいて、前記少なくとも1つのPUSCHの空間関係を決定することを含む請求項20に記載の方法。
  22. 前記複数のSRSリソースセットのうちの前記少なくとも1つと前記少なくとも1つのPUSCHの間の前記第2関係を決定することが、さらに、
    前記DCI内の少なくとも1つのSRIフィールドに基づいて、前記少なくとも1つのPUSCHの空間関係を決定することを含む請求項20に記載の方法。
  23. 前記DCI内のアンテナポートフィールドによって示された少なくとも1つの復調参照信号(DMRS)ポートに基づいて、前記少なくとも1つのPUSCHの空間関係を決定することをさらに含む請求項20に記載の方法。
  24. 前記DCI内にサウンディング参照信号(SRS)リソースインジケータ(SRI)が存在しない場合に、
    参照セルまたは共同スケジュールされたサービングセルの空間関係と、
    SRSリソースセット用に構成されたパスロス参照信号(PL-RS)と、
    前記SRSリソースセットに関連する所定のSRIと、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の識別(ID)を有する送信構成インジケータ(TCI)状態と、
    物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のIDと、
    擬似コロケーション(QCL)仮定と、
    制御リソースセット(CORESET)のIDと、
    のうちのいずれかに基づいて、前記少なくとも1つのPUSCHの空間関係を決定することを含む請求項1~10のいずれか1項に記載の方法。
  25. 信号を送信または受信するために使用されるトランシーバと、
    プログラムコードを保存するために使用されるメモリと、
    前記トランシーバおよび前記メモリに接続され、
    前記トランシーバを介して、第1サービングセルからのダウンリンク制御情報(DCI)を受信することと、
    前記DCIに基づいて第1数の複数のスケジュールされたセルを決定し、前記DCIが、前記複数のスケジュールされたセル上で少なくとも1つの通信をスケジュールするように構成されることと、
    前記DCIに基づいて前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルのうちの少なくとも1つに対して前記少なくとも1つの通信を行うことと、
    を行う前記プログラムコードを実行するように構成されたプロセッサと、
    を含み、前記DCIが、少なくとも1つの単一のDCIフィールド、少なくとも1つの個別のDCIフィールド、および少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドを含むユーザ機器(UE)。
  26. 前記単一のDCIフィールドが、前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルのうちの前記少なくとも1つに対応する請求項25に記載のUE。
  27. 前記少なくとも1つの単一のDCIフィールドが、
    DCIフォーマットの識別子と、
    共同スケジュールされたセルのインジケータと、
    動的帯域幅部分(BWP)スイッチングをサポートする複数のスケジュールされたセルのBWPインジケータと、
    ダウンリンク割り当てインデックスと、
    物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の送信電力制御(TPC)コマンドと、
    PUCCHリソースインジケータと、
    物理ダウンリンク共有チャネルからハイブリッド自動再送要求への(PDSCHからHARQへの)タイミングインジケータと、
    ワンショットHARQ-ACK要求と、
    ベータオフセットインジケータと、
    チャネル状態情報(CSI)要求と、
    時間領域リソース割り当て(TDRA)と、
    のうちの少なくとも1つを含む請求項26に記載のUE。
  28. 前記個別のDCIフィールドが、第2数の情報ブロックに対応し、前記情報ブロックのそれぞれが、前記複数のスケジュールされたセルのうちの1つの制御情報を示す請求項25に記載のUE。
  29. 前記第2数の情報ブロックが、サービングセルインデックスの昇順に基づいて配置され、第1情報ブロックが、最も小さいサービングセルインデックスに対応し、
    前記第2数が、前記第1数と等しい請求項28に記載のUE。
  30. 前記制御情報が、
    新規データインジケータ(NDI)と、
    冗長度バージョン(RV)と、
    変調符号化方式(MCS)と、
    周波数領域リソース割り当て(FDRA)と、
    のうちの1つに対応する請求項28に記載のUE。
  31. 前記プロセッサが、さらに、
    前記設定可能なDCIフィールドが第1タイプである場合に、前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルに対応する前記少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドのそれぞれを決定することと、
    前記設定可能なDCIフィールドが第2タイプである場合に、複数の情報ブロックを含む前記少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドのそれぞれを決定し、前記情報ブロックのそれぞれが、サブグループまたは前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルのうちの1つに対応することと、
    を行うように構成された請求項25に記載のUE。
  32. 前記設定可能なDCIフィールドが、
    レートマッチングインジケータと、
    ゼロパワー(ZP)チャネル状態情報-参照信号(CSI-RS)トリガーと、
    プリコーディング情報およびレイヤ数と、
    位相追跡参照信号-復調参照信号(PTRS-DMRS)関連と、
    アンテナポートと、
    送信構成インジケータ(TCI)と、
    サウンディング参照信号(SRS)要求と、
    DMRSシーケンスの初期化と、
    SRSリソースインジケータ(SRI)と、
    物理リソースブロック(PRB)バンドルサイズインジケータと、
    のうち少なくとも1つを含む請求項31に記載のUE。
  33. 前記プロセッサが、さらに、
    前記設定可能なDCIフィールドにタイプ情報が存在しない場合に、前記設定可能なDCIフィールドを前記複数のスケジュールされたセルに適用するように構成され、前記タイプ情報が、前記設定可能なDCIフィールドのうちの1つを前記単一のDCIフィールドのうちの1つまたは前記個別のDCIフィールドのうちの1つとして示す請求項25に記載のUE。
  34. 前記プロセッサが、さらに、
    前記設定可能なDCIフィールドにタイプ情報が存在しない場合に、第2数の情報ブロックに対応する前記設定可能なDCIフィールドのうちの1つを決定するように構成され、前記タイプ情報が、前記設定可能なDCIフィールドのうちの1つを前記単一のDCIフィールドのうちの1つまたは前記個別のDCIフィールドのうちの1つとして示す請求項25に記載のUE。
  35. 前記プロセッサが、さらに、
    前記個別のDCIフィールド内または前記設定可能なDCIフィールド内の情報ブロックの長さを同じ長さに決定することか、
    前記個別のDCIフィールド内または前記設定可能なDCIフィールド内の情報ブロックの長さを少なくとも1つの上位レイヤシグナリングに基づいて決定することか、
    を行うように構成された請求項25~34のいずれか1項に記載のUE。
  36. 前記プロセッサが、さらに、
    前記DCIに前記複数のスケジュールされたセルのうちの1つの制御情報が存在しない場合に、前記複数のスケジュールされたセルのうちの1つに対して前記少なくとも1つの通信のうちの1つを実行しないように構成された請求項25~34のいずれか1項に記載のUE。
  37. 前記プロセッサが、さらに、
    前記DCIに制御情報が存在しない場合に、前記DCIの前記制御情報のデフォルト値を適用するように構成された請求項25~34のいずれか1項に記載のUE。
  38. 前記プロセッサが、さらに、
    前記DCIにTCI状態が存在しない場合に、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に適用可能な最も低い識別(ID)を有するTCI状態に基づいて、前記複数の通信内の前記PDSCHに対する擬似コロケーション(QCL)仮定を適用するように構成された請求項25~34のいずれか1項に記載のUE。
  39. 前記プロセッサが、さらに、
    第3数の前記複数のスケジュールされたセルから前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルを決定するように構成され、前記第1数が、前記第3数より小さいか、それに等しく、前記第3数のサービングセルの最大数が、4であり、および/または前記第1数のサービングセルの最小数が、1である請求項25~34のいずれか1項に記載のUE。
  40. 前記DCIが、UE固有サーチスペース(USS)内に構成され、前記DCIの長さが、少なくとも1つの上位レイヤ設定に基づいて決定された請求項25~34のいずれか1項に記載のUE。
  41. 前記DCIが、セル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)によってスクランブルされ、前記DCIの長さが、C-RNTIによってスクランブルされた異なるフォーマットを有する第1DCIの長さと等しくない請求項25~34のいずれか1項に記載のUE。
  42. 前記プロセッサが、さらに、
    複数のSRSリソースセットが構成された場合に、前記複数のSRSリソースセットのうちの最初の1つに基づいて、サウンディング参照信号(SRS)リソースインジケータ(SRI)を少なくとも1つの物理的なアップリンク共有チャネル(PUSCH)繰り返しまたは少なくとも1つのPUSCHに適用するように構成され、
    前記SRIが、前記DCI内の1つのSRSリソースインジケータを含む第1DCIフィールドによって与えられた請求項25~34のいずれか1項に記載のUE。
  43. 前記DCI内にSRSリソースセットインジケータが存在しない請求項42に記載のUE。
  44. 前記プロセッサが、さらに、
    複数のSRSリソースセットが構成された場合に、前記DCI内のSRSリソースセットインジケータに基づいて、複数のSRSリソースセットのうちの少なくとも1つと少なくとも1つの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)繰り返しの間の第1関係、または前記複数のSRSリソースセットのうちの前記少なくとも1つと少なくとも1つのPUSCHの間の第2関係を決定することと、
    前記トランシーバを介して、複数のSRSリソースセットのうちの前記少なくとも1つと前記少なくとも1つのPUSCH繰り返しの間の前記第1関係に基づいて、前記少なくとも1つのPUSCH繰り返しを送信する、または前記複数のSRSリソースセットのうちの前記少なくとも1つと前記少なくとも1つのPUSCHの間の前記第2関係に基づいて、前記少なくとも1つのPUSCHを送信することと、
    を行うように構成された請求項25~34のいずれか1項に記載のUE。
  45. 前記プロセッサが、さらに、
    前記DCI内にサウンディング参照信号(SRS)リソースインジケータ(SRI)が存在しない場合に、
    前記複数のSRSリソースセットのうちの1つに関連する所定のSRIと、
    前記複数のSRSリソースセットのうちの1つのために構成されたパスロス参照信号(PL-RS)と、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の識別(ID)を有する送信構成インジケータ(TCI)状態と、
    物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のIDと、
    擬似コロケーション(QCL)仮定または制御リソースセット(CORESET)の値と、
    のうちの1つに基づいて、前記少なくとも1つのPUSCHの空間関係を決定するように構成された請求項44に記載のUE。
  46. 前記プロセッサが、さらに、
    前記DCI内の少なくとも1つのSRIフィールドに基づいて、前記少なくとも1つのPUSCHの空間関係を決定するように構成された請求項44に記載のUE。
  47. 前記プロセッサが、さらに、
    前記DCI内のアンテナポートフィールドによって示された少なくとも1つの復調参照信号(DMRS)ポートに基づいて、前記少なくとも1つのPUSCHの空間関係を決定するように構成された請求項44に記載のUE。
  48. 前記プロセッサが、さらに、
    前記DCI内にサウンディング参照信号(SRS)リソースインジケータ(SRI)が存在しない場合に、
    参照セルまたは共同スケジュールされたサービングセルの空間関係と、
    SRSリソースセット用に構成されたパスロス参照信号(PL-RS)と、
    前記SRSリソースセットに関連する所定のSRIと、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の識別(ID)を有する送信構成インジケータ(TCI)状態と、
    物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のIDと、
    擬似コロケーション(QCL)仮定と、
    制御リソースセット(CORESET)のIDと、
    のうちの1つに基づいて、少なくとも1つのPUSCHの空間関係を決定するように構成された請求項25~34のいずれか1項に記載のUE。
  49. ネットワークデバイスによって使用されるマルチセルスケジューリングの処理方法であって、
    第1数の複数のスケジュールされたセルをスケジュールするダウンリンク制御情報(DCI)を構成することと、
    第1サービングセルを介して前記DCIをユーザ機器(UE)に送信し、前記複数のスケジュールされたセル上で複数の通信を行うことと、
    を含み、前記DCIが、少なくとも1つの単一のDCIフィールド、少なくとも1つの個別のDCIフィールド、および少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドを含む方法。
  50. 前記単一のDCIフィールドが、前記第1数の前記複数のスケジュールされたセルのうちの前記少なくとも1つに対応する請求項49に記載の方法。
  51. 前記単一のDCIフィールドが、
    DCIフォーマットの識別子と、
    共同スケジュールされたセルインジケータと、
    動的帯域幅部分(BWP)スイッチングをサポートする前記複数のスケジュールされたセルのBWPインジケータと、
    ダウンリンク割り当てインデックスと、
    物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の送信電力制御(TPC)コマンドと、
    PUCCHリソースインジケータと、
    物理ダウンリンク共有チャネルからハイブリッド自動再送要求への(PDSCHからHARQへの)タイミングインジケータと、
    ワンショットHARQ-ACK要求と、
    ベータオフセットインジケータと、
    チャネル状態情報(CSI)要求と、
    時間領域リソース割り当て(TDRA)と、
    のうち少なくとも1つを含む請求項50に記載の方法。
  52. 前記個別のDCIフィールドが、第2数の情報ブロックに対応し、前記情報ブロックのそれぞれが、前記複数のスケジュールされたセルのうちの1つの制御情報を示す請求項49に記載の方法。
  53. 前記第2数の情報ブロックが、サービングセルインデックスの昇順に基づいて配置され、第1情報ブロックが、最も小さいサービングセルインデックスに対応し、
    前記第2数が、第1数と等しい請求項52に記載の方法。
  54. 前記制御情報が、
    新規データインジケータ(NDI)と、
    冗長度バージョン(RV)と、
    変調符号化方式(MCS)と、
    周波数領域リソース割り当て(FDRA)と、
    のうちの1つに対応する請求項52に記載の方法。
  55. 前記設定可能なDCIフィールドが第1タイプである場合に、前記第1数のスケジュールされたセルに対応する前記少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドのそれぞれを構成することと、
    前記設定可能なDCIフィールドが第2タイプである場合に、複数の情報ブロックを含む前記少なくとも1つの設定可能なDCIフィールドのそれぞれを構成し、前記情報ブロックのそれぞれが、前記第1数に対応することと、
    をさらに含む請求項49に記載の方法。
  56. 前記設定可能なDCIフィールドが、
    レートマッチングインジケータと、
    ゼロパワー(ZP)チャネル状態情報-参照信号(CSI-RS)トリガーと、
    プリコーディング情報およびレイヤ数と、
    位相追跡参照信号-復調参照信号(PTRS-DMRS)関連と、
    アンテナポートと、
    送信構成インジケータ(TCI)と、
    サウンディング参照信号(SRS)要求と、
    DMRSシーケンスの初期化と、
    SRSリソースインジケータ(SRI)と、
    物理リソースブロック(PRB)バンドルサイズインジケータと、
    のうち少なくとも1つを含む請求項55に記載の方法。
  57. 前記個別のDCIフィールド内または前記設定可能なDCIフィールド内の情報ブロックの長さを同じ長さに構成することか、
    前記個別のDCIフィールド内または前記設定可能なDCIフィールド内の情報ブロックの長さを少なくとも1つの上位レイヤシグナリングに基づいて構成することか、
    をさらに含む請求項49~56のいずれか1項に記載の方法。
  58. 前記DCIが、UE固有サーチスペース(USS)内に構成され、前記DCIの長さが、少なくとも1つの上位レイヤ設定に基づいて決定される請求項49~56のいずれか1項に記載の方法。
  59. 前記DCIが、セル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)によってスクランブルされ、前記DCIの長さが、C-RNTIによってスクランブルされた異なるフォーマットを有する第1DCIの長さと等しくない請求項49~56のいずれか1項に記載の方法。
  60. サウンディング参照信号(SRS)リソースインジケータ(SRI)を送信することをさらに含み、
    前記SRIが、DCI内の1つのSRSリソースインジケータを含む第1DCIフィールドによって与えられた請求項49~56のいずれか1項に記載の方法。
  61. 前記DCI内にSRSリソースセットインジケータが存在しない請求項60に記載の方法。

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