JP6867513B2 - 残りのシステム情報送信ウィンドウの構成 - Google Patents
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Description
本出願は、すべてが本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込まれる、2017年5月5日に出願された米国仮特許出願第62/502,589号および2017年11月20日に出願された米国仮特許出願第62/588,831号の利益を主張する、2018年5月3日に出願された米国出願第15/970,524号の優先権を主張する。
図1は、本開示の態様が実行され得る、例示的なワイヤレスネットワーク100を示す。たとえば、ワイヤレスネットワークは、ニューラジオ(NR)または5Gネットワークであり得る。NRワイヤレス通信システムは、ビームを用いることができ、BSおよびUEは、アクティブなビームを介して通信する。
3GPPの5Gワイヤレス通信規格の下で、NR同期(synch)信号(NR-SS)、NR同期チャネルとも呼ばれる、に対する構造が定義されている。5Gの下で、異なるタイプのsynch信号(たとえば、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、時間同期信号(TSS)、PBCH)を搬送する連続的OFDMシンボルのセットが、SSブロックを形成する。場合によっては、1つまたは複数のSSブロックのセットは、SSバーストを形成し得る。加えて、異なるSSブロックは、セルを速やかに識別して獲得するためにUEによって使用され得るsynch信号に対するビーム掃引を達成するために、異なるビーム上で送信され得る。さらに、SSブロック内のチャネルのうちの1つまたは複数が、測定のために使用され得る。そのような測定は、無線リンク管理(RLM)、ビーム管理など、様々な目的のために使用され得る。たとえば、UEは、セル品質を測定して、測定報告の形態でその品質を折り返し報告してもよく、測定報告は、基地局によってビーム管理および他の目的のために使用され得る。
上記のように、SSブロック内で、SSは、異なる方向に送信されてもよい。いくつかのシステム(たとえば、LTEシステム)では、マスタシステム情報ブロック(MSIB)送信などのシステム情報(SI)送信は、固定ロケーション内で固定周期で送信され得る。場合によっては、SSブロックロケーションと、異なる周期を有する対応する残りの最小システム情報(RMSI)送信との間の固定マッピングが存在する場合がある。システム情報の最小の量がPBCH上で搬送される一方で、RMSIは、一般に、PDSCH上で搬送される残りのシステム情報(RMSI)を指す。
Lは、6GHz超に対して[64]であり得る。
Lは、0〜3GHz対して[1、2、4]であり得る。
Lは、3〜6GHz対して[4、8]であり得る。
SSバーストセット内のSSブロックの実際の数は、実装形態固有であり、gNBによってシグナリングされ得る。場合によっては、gNBは、残りのMSIBに対するSSブロックの数およびウィンドウ持続時間について一緒にUEに通知し得る。
102a マクロセル
102b マクロセル
102c マクロセル
102x ピコセル
102y フェムトセル
102z フェムトセル
110 基地局(BS)
110a BS
110b BS
110c BS、マクロBS
110r 中継局
110x BS
110y BS
110z BS
120 UE、ユーザ機器、ユーザ端末
120r UE
120x UE
120y UE
130 ネットワークコントローラ
200 分散型無線アクセスネットワーク(RAN)、ローカルアーキテクチャ、アーキテクチャ
202 アクセスノードコントローラ(ANC)
204 次世代コアネットワーク(NG-CN)
206 5Gアクセスノード
208 TRP、DU
210 次世代AN(NG-AN)
454 Tx/Rx
300 分散型RAN
302 集中型コアネットワークユニット(C-CU)
304 集中型RANユニット(C-RU)
306 DU
412 データソース
420 プロセッサ、送信プロセッサ
432 変調器、BS変調器/復調器
432a〜432t 変調器(MOD)
434 アンテナ
434a〜434t アンテナ
436 MIMO検出器
438 プロセッサ、受信プロセッサ
439 データシンク
440 コントローラ/プロセッサ、プロセッサ
442 メモリ
444 スケジューラ
452 アンテナ
452a〜452r アンテナ
454 復調器
454a〜454r 復調器(DEMOD)
456 MIMO検出器
458 プロセッサ、受信プロセッサ
462 データソース
464 プロセッサ、送信プロセッサ
466 プロセッサ、TX MIMOプロセッサ
480 コントローラ/プロセッサ、プロセッサ
500 図
505-a 第1のオプション
505-b 第2のオプション
510 無線リソース制御(RRC)レイヤ
515 パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤ
520 無線リンク制御(RLC)レイヤ
525 媒体アクセス制御(MAC)レイヤ
530 物理(PHY)レイヤ
600 図
604 DLデータ部分
606 共通UL部分
700 図
702 制御部分
704 ULデータ部分
706 共通UL部分
800 送信タイムライン
802 同期信号(SS)バースト
804 SSブロック
806 周期
808 周期
900 リソースマッピング
902 SSブロック
904 周期
910 1次同期信号(PSS)
912 2次同期信号(SSS)
920 物理ブロードキャストチャネル(PBCH)
922 PBCH
Claims (29)
- ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信の方法であって、
1つまたは複数のシステム情報(SI)グラント送信を送信するための複数のウィンドウについての構成情報を有する信号を取得するステップであって、前記1つまたは複数のSIグラント送信の各SIグラント送信が、複数の同期信号(SS)ブロックの異なるSSブロックに対応し、前記複数のSSブロックの各異なるSSブロックが、前記複数のウィンドウの異なるウィンドウに対応し、前記複数のSSブロックの各SSブロックが、複数の送信ビームの異なる送信ビームに関連し、前記構成情報が、前記1つまたは複数のSIグラント送信の少なくとも1つのSIグラント送信に関連する前記複数の送信ビームの1つの送信ビームのビームインデックスの指示を提供し、前記1つまたは複数のSIグラント送信が、残りの最小システム情報(RMSI)ブロックグラント送信を含む、ステップと、
前記構成情報に従って前記複数のウィンドウの1つまたは複数のウィンドウの中で前記1つまたは複数のSIグラント送信をモニタするステップであって、前記ビームインデックスに基づいて前記少なくとも1つのSIグラント送信をモニタするために前記複数のウィンドウの第1のウィンドウを決定するステップと、前記決定した第1のウィンドウの中で前記少なくとも1つのSIグラント送信をモニタするステップとを含む、ステップと
を含む、方法。 - 前記モニタするステップが、システム情報を受信するように1つまたは複数のSIチャネルの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジュールする物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)をモニタするステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記構成情報の少なくとも一部が標準規格によって定義される、請求項1に記載の方法。
- 前記構成情報を取得するステップがマスタ情報ブロック(MIB)、残りの最小SI(RMSI)ブロック、またはハンドオーバーコマンドを介してネットワークエンティティから前記構成情報を取得するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記1つまたは複数のSIグラント送信が、他のシステム情報(OSI)グラント送信をさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記構成情報がさらに、前記複数のSSブロックに対応するSSバーストセット内のSSブロックの数を伝達する、請求項1に記載の方法。
- 前記構成情報がさらに、システム情報の周期を伝達する、請求項1に記載の方法。
- 前記システム情報の前記周期が、同期信号の周期と同じである、請求項7に記載の方法。
- 前記RMSIが、連続的に、しかし前記複数のSSブロックのSSブロックからシフトされて伝達される、請求項1に記載の方法。
- 前記構成情報がさらに、前記複数のSSブロックに対する前記RMSIブロックグラント送信についてのオフセットを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記複数のウィンドウの少なくとも1つのウィンドウが前記複数のSSブロックのうちの複数のSSブロックについて同じである、請求項1に記載の方法。
- 前記複数のウィンドウが、前記複数のSSブロックの異なるSSブロックによって異なることがある、請求項1に記載の方法。
- 前記複数のSSブロックの各SSブロックに対応する、前記複数のウィンドウの1つまたは複数のウィンドウの持続時間が、前記1つまたは複数のSIグラント送信の持続時間に等しい、請求項1に記載の方法。
- モニタするステップが、前記構成情報に従って前記複数のウィンドウの1つまたは複数のウィンドウの中で1つのスロットだけをモニタするステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記複数のSSブロックの各SSブロックが、少なくとも、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)情報を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記信号が物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を含む、請求項1に記載の方法。
- ネットワークエンティティによるワイヤレス通信の方法であって、
1つまたは複数のシステム情報(SI)送信を送信するための複数のウィンドウについての構成情報を有する信号を送信するステップであって、前記1つまたは複数のSI送信の各SI送信が、複数の同期信号(SS)ブロックの異なるSSブロックに対応し、前記複数のSSブロックの各異なるSSブロックが、前記複数のウィンドウの異なるウィンドウに対応し、前記複数のSSブロックの各SSブロックが、複数の送信ビームの異なる送信ビームに関連し、前記構成情報が、前記1つまたは複数のSI送信の少なくとも1つのSI送信に関連する前記複数の送信ビームの1つの送信ビームのビームインデックスの指示を提供し、前記1つまたは複数のSI送信が、残りの最小システム情報(RMSI)ブロックグラント送信を含む、ステップと、
前記構成情報に従って前記複数のウィンドウの中で前記1つまたは複数のSI送信を送るステップであって、前記ビームインデックスに基づいて前記少なくとも1つのSI送信を送るために前記複数のウィンドウの第1のウィンドウを決定するステップと、前記決定した第1のウィンドウの中で前記少なくとも1つのSI送信を送るステップとを含む、ステップとを含む、方法。 - 前記送るステップが、システム情報を受信するように1つまたは複数のSIチャネルの物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジュールする物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を送るステップを含む、請求項17に記載の方法。
- 前記構成情報の少なくとも一部が、標準規格によって定義される、請求項17に記載の方法。
- 前記構成情報を送信するステップが、マスタ情報ブロック(MIB)、残りの最小SI(RMSI)ブロック、またはハンドオーバーコマンドを介して前記構成情報を送信するステップを含む、請求項17に記載の方法。
- 前記1つまたは複数のSI送信が他のシステム情報(OSI)グラント送信をさらに含む、請求項17に記載の方法。
- 前記構成情報がさらに、前記複数のSSブロック内のSSブロックの数を伝達する、請求項17に記載の方法。
- 前記構成情報がさらに、システム情報の周期を伝達する、請求項17に記載の方法。
- 前記システム情報の前記周期が、同期信号の周期と同じである、請求項23に記載の方法。
- 前記RMSIブロックグラント送信が、連続的に、しかし前記複数のSSブロック内のSSブロックからシフトされて伝達される、請求項17に記載の方法。
- 前記構成情報が、前記複数のSSブロックに対する前記RMSIブロックグラント送信についてのオフセットを含む、請求項17に記載の方法。
- 前記複数のウィンドウの少なくとも1つのウィンドウが、前記複数のSSブロックのうちの複数のSSブロックについて同じである、請求項17に記載の方法。
- 前記複数のウィンドウが、前記複数のSSブロックの異なるSSブロックによって異なることがある、請求項17に記載の方法。
- 前記複数のSSブロックの各SSブロックに対応する、前記複数のウィンドウの1つまたは複数のウィンドウの持続時間が、前記1つまたは複数のSI送信の持続時間に等しい、請求項17に記載の方法。
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