JP6910621B2 - 無線デバイスの機能に基づいた通信 - Google Patents

無線デバイスの機能に基づいた通信 Download PDF

Info

Publication number
JP6910621B2
JP6910621B2 JP2020519742A JP2020519742A JP6910621B2 JP 6910621 B2 JP6910621 B2 JP 6910621B2 JP 2020519742 A JP2020519742 A JP 2020519742A JP 2020519742 A JP2020519742 A JP 2020519742A JP 6910621 B2 JP6910621 B2 JP 6910621B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
bwp
wireless device
cell
csi
item
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.)
Active
Application number
JP2020519742A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2020537399A (ja
Inventor
アリレザ ババエイ,
アリレザ ババエイ,
エスマエル ディナン,
エスマエル ディナン,
フア ジョウ,
フア ジョウ,
ヒョンスク チョン,
ヒョンスク チョン,
キュンミン パク,
キュンミン パク,
Original Assignee
オフィノ, エルエルシー
オフィノ, エルエルシー
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 オフィノ, エルエルシー, オフィノ, エルエルシー filed Critical オフィノ, エルエルシー
Publication of JP2020537399A publication Critical patent/JP2020537399A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6910621B2 publication Critical patent/JP6910621B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • 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
    • 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
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • 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
    • 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
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • 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
    • 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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • 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
    • 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
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • 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
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/20Negotiating bandwidth
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • 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
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • 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
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • H04W74/0841Random access procedures, e.g. with 4-step access with collision treatment
    • H04W74/085Random access procedures, e.g. with 4-step access with collision treatment collision avoidance

Landscapes

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

Description

本出願は、2017年11月9日に出願された米国仮特許出願第62/583,654号および2017年11月14日に出願された米国仮特許出願第62/585,801号の利益を主張し、これらは参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
本発明の例示的な実施形態は、キャリアアグリゲーションの動作を可能にする。ここに開示する技術の複数の実施形態を、マルチキャリア通信システムの技術分野において用いることが可能である。より具体的には、本明細書で開示される技術の実施形態は、マルチキャリア通信システムにおける無線デバイス機能およびランダムアクセスに関し得る。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
方法であって、
無線デバイスによって基地局に、前記無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとに第1の数のチャネル状態情報プロセスをサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送することと、
1つ以上の第2のメッセージを受信することであって、
第1のセルの第1の複数の帯域幅部分の第1の構成パラメータであって、前記第1の複数の帯域幅部分が第1の帯域幅部分を含む、第1の構成パラメータと、
複数のチャネル状態情報基準信号リソースを示す第2の構成パラメータと、
前記第1の帯域幅部分に対する第2の数のチャネル状態情報プロセスの第3の構成パラメータであって、前記第2の数が前記第1の数以下である、第3の構成パラメータと、を含む、1つ以上の第2のメッセージを受信することと、
前記複数のチャネル状態情報基準信号リソースを介して受信された第1の基準信号を測定することと、
前記測定に基づいて、前記第2の数のチャネル状態情報プロセスに対するチャネル状態情報を伝送することと、を含む方法。
(項目2)
チャネル状態情報プロセスの前記第1の数が、チャネル状態情報プロセスの最大数である、項目1に記載の方法。
(項目3)
機能照会メッセージを受信することをさらに含み、前記1つ以上の機能メッセージが、前記機能照会メッセージを前記受信することに応答して伝送される、項目1または2に記載の方法。
(項目4)
前記チャネル状態情報が、周期的なチャネル状態情報である、項目1〜3のいずれかに記載の方法。
(項目5)
前記チャネル状態情報が、非周期的なチャネル状態情報である、項目1〜3のいずれかに記載の方法。
(項目6)
前記チャネル状態情報が、半永続的なチャネル状態情報である、項目1〜3のいずれかに記載の方法。
(項目7)
前記1つ以上の第2のメッセージが、アップリンク制御チャネルのアップリンクリソースを示し、
前記チャネル状態情報が、前記アップリンク制御チャネルを介して伝送される、項目1〜6のいずれかに記載の方法。
(項目8)
前記アップリンクリソースが、プライマリセル上で構成される、項目7に記載の方法。
(項目9)
前記アップリンクリソースが、セカンダリセル上で構成される、項目7に記載の方法。
(項目10)
前記第1の帯域幅部分のアクティブ化を示すダウンリンク制御情報を受信することをさらに含む、項目1〜9のいずれかに記載の方法。
(項目11)
無線デバイスであって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶しているメモリと、を含み、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに、
基地局に、前記無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとに第1の数のチャネル状態情報プロセスをサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送することと、
1つ以上の第2のメッセージを受信することであって、
第1のセルの第1の複数の帯域幅部分の第1の構成パラメータであって、前記第1の複数の帯域幅部分が第1の帯域幅部分を含む、第1の構成パラメータと、
複数のチャネル状態情報基準信号リソースを示す第2の構成パラメータと、
前記第1の帯域幅部分に対する第2の数のチャネル状態情報プロセスの第3の構成パラメータであって、前記第2の数が前記第1の数以下である、第3の構成パラメータと、を含む1つ以上の第2のメッセージを受信することと、
前記複数のチャネル状態情報基準信号リソースを介して受信された第1の基準信号を測定することと、
前記測定に基づいて、前記第2の数のチャネル状態情報プロセスに対するチャネル状態情報を伝送することと、を行わせる、無線デバイス。
(項目12)
チャネル状態情報プロセスの前記第1の数が、チャネル状態情報プロセスの最大数である、項目11に記載の無線デバイス。
(項目13)
前記命令が、実行されると、前記無線デバイスに、機能照会メッセージを受信することをさらに行わせ、前記1つ以上の機能メッセージが、前記機能照会メッセージの前記受信に応答して伝送される、項目11または12に記載の無線デバイス。
(項目14)
前記チャネル状態情報が、周期的なチャネル状態情報である、項目11〜13のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目15)
前記チャネル状態情報が、非周期的なチャネル状態情報である、項目11〜13のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目16)
前記チャネル状態情報が、半永続的なチャネル状態情報である、項目11〜13のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目17)
前記1つ以上の第2のメッセージが、アップリンク制御チャネルのアップリンクリソースを示し、
前記チャネル状態情報が、前記アップリンク制御チャネルを介して伝送される、項目11〜16のいずれか一項に記載の無線デバイス。
(項目18)
前記アップリンクリソースが、プライマリセル上で構成される、項目17に記載の無線デバイス。
(項目19)
前記アップリンクリソースが、セカンダリセル上で構成される、項目17に記載の無線デバイス。
(項目20)
前記命令が、実行されると、前記無線デバイスに、前記第1の帯域幅部分のアクティブ化を示すダウンリンク制御情報を受信することをさらに行わせる、項目11〜19のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目21)
方法であって、
無線デバイスによって、前記無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとに第1の数のチャネル状態情報(CSI)プロセスをサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送することと、
前記無線デバイスが帯域幅部分ごとに対する前記第1の数のCSIプロセスをサポートすることに基づいて、第1の帯域幅部分に対する第2の数のCSIプロセスを示すCSI構成パラメータを受信することであって、前記第2の数が前記第1の数以下である、受信することと、
前記第2の数のCSIプロセスに対するCSIレポートを伝送することと、を含む方法。
(項目22)
前記第1の帯域幅部分の構成パラメータを受信することをさらに含む、項目21に記載の方法。
(項目23)
前記CSI構成パラメータが、複数のCSI基準信号リソースをさらに示す、項目21または22に記載の方法。
(項目24)
前記複数のCSI基準信号リソースを介して受信された第1の基準信号を測定することをさらに含む、項目23に記載の方法。
(項目25)
前記第2の数のCSIプロセスに対する前記CSIを前記伝送することが、前記構成パラメータおよび前記測定に基づく、項目24に記載の方法。
(項目26)
無線デバイスであって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶しているメモリと、を含み、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに、
前記無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとに第1の数のチャネル状態情報(CSI)プロセスをサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送することと、
前記無線デバイスが帯域幅部分ごとに対する前記第1の数のCSIプロセスをサポートすることに基づいて、第1の帯域幅部分に対する第2の数のCSIプロセスを示すCSI構成パラメータを受信することであって、前記第2の数が前記第1の数以下である、受信することと、
前記第2の数のCSIプロセスに対するCSIレポートを伝送することと、を行わせる、無線デバイス。
(項目27)
前記命令が、実行されると、前記無線デバイスに、前記第1の帯域幅部分の構成パラメータを受信することをさらに行わせる、項目26に記載の無線デバイス。
(項目28)
前記CSI構成パラメータが、複数のCSI基準信号リソースをさらに示す項目26または27に記載の無線デバイス。
(項目29)
前記命令が、実行されると、前記無線デバイスに、前記複数のCSI基準信号リソースを介して受信された第1の基準信号を測定することをさらに行わせる、項目28に記載の無線デバイス。
(項目30)
前記第2の数のCSIプロセスに対する前記CSIを前記伝送することが、前記構成パラメータおよび前記測定に基づく、項目29に記載の無線デバイス。
(項目31)
方法であって、
基地局によって無線デバイスから、前記無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとに第1の数のチャネル状態情報(CSI)プロセスをサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを受信することと、
前記無線デバイスが帯域幅部分ごとに前記第1の数のCSIプロセスをサポートすることに基づいて、第1の帯域幅部分に対する第2の数のCSIプロセスを示すCSI構成パラメータを伝送することであって、前記第2の数が前記第1の数以下である、伝送することと、
前記第2の数のCSIプロセスに対するCSIレポートを受信することと、を含む方法。
(項目32)
前記第1の帯域幅部分の構成パラメータを伝送することをさらに含む、項目31に記載の方法。
(項目33)
CSIプロセスの前記第1の数が、CSIプロセスの最大数である、項目31または32に記載の方法。
(項目34)
機能照会メッセージを伝送することをさらに含み、前記1つ以上の機能メッセージが、前記機能照会メッセージの前記伝送に応答して受信される、項目31〜33のいずれかに記載の方法。
(項目35)
前記CSIが、周期的なCSIである、項目31〜34のいずれかに記載の方法。
(項目36)
前記CSIが、非周期的なCSIである、項目31〜34のいずれかに記載の方法。
(項目37)
前記CSIが、半永続的なCSIである、項目31〜34のいずれかに記載の方法。
(項目38)
前記CSI構成パラメータが、アップリンク制御チャネルのアップリンクリソースを示し、
前記CSIレポートが、前記アップリンク制御チャネルを介して受信される、項目31〜37のいずれかに記載の方法。
(項目39)
前記アップリンクリソースが、プライマリセル上で構成される、項目38に記載の方法。
(項目40)
前記アップリンクリソースが、セカンダリセル上で構成される、項目38に記載の方法。
(項目41)
前記第1の帯域幅部分のアクティブ化を示すダウンリンク制御情報を伝送することをさらに含む、項目31〜40のいずれかに記載の方法。
(項目42)
基地局であって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶しているメモリと、を含み、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記基地局に、
無線デバイスから、前記無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとに第1の数のチャネル状態情報(CSI)をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを受信することと、
前記無線デバイスが前記第1の数のCSIプロセスをサポートすることに基づいて、第1の帯域幅部分に対する第2の数のCSIプロセスを示すCSI構成パラメータを伝送することであって、前記第2の数が前記第1の数以下である、伝送することと、
前記第2の数のCSIプロセスに対するCSIレポートを受信することと、を行わせる、基地局。
(項目43)
前記命令が、実行されると、前記基地局に、前記第1の帯域幅の部分の構成パラメータを伝送することをさらに行わせる、項目42に記載の基地局。
(項目44)
CSIプロセスの前記第1の数が、CSIプロセスの最大数である、項目42または43に記載の基地局。
(項目45)
前記命令が、実行されると、前記基地局に、機能照会メッセージを伝送することをさらに行わせ、前記1つ以上の機能メッセージが、前記機能照会メッセージの前記伝送に応答して受信される、項目42〜44のいずれかに記載の基地局。
(項目46)
前記CSIが、周期的なCSIである、項目42〜45のいずれかに記載の基地局。
(項目47)
前記CSIが、非周期的なCSIである、項目42〜45のいずれかに記載の基地局。
(項目48)
前記CSIが、半永続的なCSIである、項目42〜45のいずれかに記載の基地局。
(項目49)
前記CSI構成パラメータが、アップリンク制御チャネルのアップリンクリソースを示し、
前記CSIレポートが、前記アップリンク制御チャネルを介して受信される、項目42〜48のいずれかに記載の基地局。
(項目50)
前記アップリンクリソースが、プライマリセル上で構成される、項目49に記載の基地局。
(項目51)
前記アップリンクリソースが、セカンダリセル上で構成される、項目49に記載の基地局。
(項目52)
前記命令が、実行されると、前記基地局に、前記第1の帯域部分のアクティブ化を示すダウンリンク制御情報を伝送することをさらに行わせる、項目42〜51のいずれかに記載の基地局。
(項目53)
方法であって、
無線デバイスによって基地局に、前記無線デバイスがアップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送することと、
前記無線デバイスが半永続的なチャネル状態情報の前記報告をサポートすることに基づいて、半永続的なチャネル状態情報構成パラメータを含む1つ以上の第2のメッセージを受信することと、
前記アップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報レポートのアクティブ化を示すアクティブ化コマンドを受信することと、
前記アップリンクチャネルを介して、前記アクティブ化に応答して、前記半永続的なチャネル状態情報の構成パラメータに基づいて、前記半永続的なチャネル状態情報レポートを伝送することと、を含む方法。
(項目54)
前記アクティブ化コマンドが、ダウンリンク制御情報である、項目53に記載の方法。
(項目55)
前記アクティブ化コマンドが、前記半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のための1つ以上の伝送パラメータを示す、項目53または54に記載の方法。
(項目56)
前記複数の半永続的なチャネル状態情報レポートの前記アクティブ化が、前記アクティブ化コマンド内の要求フィールドに基づく、項目53〜55のいずれかに記載の方法。
(項目57)
前記アップリンクチャネルが、物理アップリンク共有チャネルである、項目53〜56のいずれかに記載の方法。
(項目58)
前記アップリンクチャネルが、物理アップリンク制御チャネルである、項目53〜56のいずれかに記載の方法。
(項目59)
前記アクティブ化コマンドが、前記半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のためのリソースを示す、項目53〜58のいずれかに記載の方法。
(項目60)
前記半永続的なチャネル状態情報レポートが、スケジューリング決定を行うために前記基地局によって使用される、項目53〜59のいずれかに記載の方法。
(項目61)
前記半永続的なチャネル状態情報の構成パラメータが、複数のチャネル状態情報基準信号リソースを示す、項目53〜60のいずれかに記載の方法。
(項目62)
前記複数のチャネル状態情報基準信号リソースを介して受信された第1の基準信号を測定することをさらに含む、項目61に記載の方法。
(項目63)
前記半永続的なチャネル状態情報レポートを伝送することが、前記測定にさらに基づく、項目62に記載の方法。
(項目64)
前記無線デバイスによって前記基地局から、機能照会メッセージを受信することであって、前記1つ以上の機能メッセージが、前記機能照会メッセージの前記受信に応答して伝送される、受信することをさらに含む、項目53〜63のいずれかに記載の方法。
(項目65)
無線デバイスであって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶しているメモリと、を含み、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに、
基地局に、前記無線デバイスがアップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送することと、
前記無線デバイスが半永続的なチャネル状態情報の前記報告をサポートすることに基づいて、半永続的なチャネル状態情報構成パラメータを含む1つ以上の第2のメッセージを受信することと、
前記アップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報レポートのアクティブ化を示すアクティブ化コマンドを受信することと、
前記アップリンクチャネルを介して、前記アクティブ化に応答して、前記半永続的なチャネル状態情報の構成パラメータに基づいて、前記半永続的なチャネル状態情報レポートを伝送することと、を行わせる、無線デバイス。
(項目66)
前記アクティブ化コマンドが、ダウンリンク制御情報である、項目65に記載の無線デバイス。
(項目67)
前記アクティブ化コマンドが、前記半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のための1つ以上の伝送パラメータを示す、項目65または66に記載の無線デバイス。
(項目68)
前記複数の半永続的なチャネル状態情報レポートの前記アクティブ化が、前記アクティブ化コマンド内の要求フィールドに基づく、項目65〜67のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目69)
前記アップリンクチャネルが、物理アップリンク共有チャネルである、項目65〜68のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目70)
前記アップリンクチャネルが、物理アップリンク制御チャネルである、項目65〜68のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目71)
前記アクティブ化コマンドが、前記半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のためのリソースを示す、項目65〜70のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目72)
前記半永続的なチャネル状態情報レポートが、スケジューリング決定を行うために前記基地局によって使用される、項目65〜71のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目73)
前記半永続的なチャネル状態情報の構成パラメータが、複数のチャネル状態情報基準信号リソースを示す、項目65〜72のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目74)
前記命令が、実行されると、前記無線デバイスに、前記複数のチャネル状態情報基準信号リソースを介して受信された第1の基準信号を測定することをさらに行わせる、項目73に記載の無線デバイス。
(項目75)
前記半永続的なチャネル状態情報レポートの前記伝送が、前記測定にさらに基づく、項目73に記載の無線デバイス。
(項目76)
前記命令が、実行されると、前記無線デバイスに、前記基地局から、機能照会メッセージを受信することをさらに行わせ、前記1つ以上の機能メッセージが、前記機能照会メッセージの前記受信に応答して伝送される、項目65〜75に記載の無線デバイス。
(項目77)
方法であって、
基地局によって無線デバイスから、前記無線デバイスがアップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを受信することと、
前記無線デバイスが半永続的チャネル状態情報の前記報告をサポートすることに基づいて、半永続的なチャネル状態情報の構成パラメータを含む1つ以上の第2のメッセージを伝送することと、
前記アップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報レポートのアクティブ化を示すアクティブ化コマンドを伝送することと、
前記アップリンクチャネルを介して、前記アクティブ化に応答して、前記半永続的なチャネル状態情報の構成パラメータに基づいて、前記半永続的なチャネル状態情報レポートを受信することと、を含む方法。
(項目78)
前記アクティブ化コマンドが、ダウンリンク制御情報である、項目77に記載の方法。
(項目79)
前記アクティブ化コマンドが、前記半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のための1つ以上の伝送パラメータを示す、項目77または78に記載の方法。
(項目80)
前記複数の半永続的なチャネル状態情報レポートの前記アクティブ化が、前記アクティブ化コマンド内の要求フィールドに基づく、項目77〜79のいずれかに記載の方法。
(項目81)
前記アップリンクチャネルが、物理アップリンク共有チャネルである、項目77〜80のいずれかに記載の方法。
(項目82)
前記アップリンクチャネルが、物理アップリンク制御チャネルである、項目77〜80のいずれかに記載の方法。
(項目83)
前記アクティブ化コマンドが、前記半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のためのリソースを示す、項目77〜82のいずれかに記載の方法。
(項目84)
前記半永続的なチャネル状態情報レポートが、スケジューリング決定を行うために前記基地局によって使用される、項目77〜83のいずれかに記載の方法。
(項目85)
半永続的なチャネル状態情報の構成パラメータが、複数のチャネル状態情報基準信号リソースを示す、項目77〜84のいずれかに記載の方法。
(項目86)
前記基地局によって前記無線デバイスに、機能照会メッセージを伝送することをさらに含み、前記1つ以上の機能のメッセージが機能照会メッセージの前記伝送に応答して受信される、項目77〜85のいずれかに記載の方法。
(項目87)
基地局であって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶しているメモリと、を含み、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記基地局に、
無線デバイスから、前記無線デバイスがアップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを受信することと、
前記無線デバイスが半永続的なチャネル状態情報の前記報告をサポートすることに基づいて、半永続的なチャネル状態情報構成パラメータを含む1つ以上の第2のメッセージを伝送することと、
前記アップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報レポートのアクティブ化を示すアクティブ化コマンドを伝送することと、
前記アップリンクチャネルを介して、前記アクティブ化に応答して、前記半永続的なチャネル状態情報の構成パラメータに基づいて、前記半永続的なチャネル状態情報レポートを受信することと、を行わせる、基地局。
(項目88)
前記アクティブ化コマンドが、ダウンリンク制御情報である、項目87に記載の基地局。
(項目89)
前記アクティブ化コマンドが、前記半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のための1つ以上の伝送パラメータを示す、項目87または88に記載の基地局。
(項目90)
前記複数の半永続的なチャネル状態情報レポートの前記アクティブ化が、前記アクティブ化コマンド内の要求フィールドに基づく、項目87〜89のいずれかに記載の基地局。
(項目91)
前記アップリンクチャネルが、物理アップリンク共有チャネルである、項目87〜90のいずれかに記載の基地局。
(項目92)
前記アップリンクチャネルが、物理アップリンク制御チャネルである、項目87〜90のいずれかに記載の基地局。
(項目93)
前記アクティブ化コマンドが、前記半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のためのリソースを示す、項目87〜92のいずれかに記載の基地局。
(項目94)
前記半永続的なチャネル状態情報レポートが、スケジューリング決定を行うために前記基地局によって使用される、項目87〜93のいずれかに記載の基地局。
(項目95)
前記半永続的なチャネル状態情報構成パラメータが、複数のチャネル状態情報基準信号リソースを示す、項目87〜94のいずれかに記載の基地局。
(項目96)
前記命令が、実行されると、前記基地局に、前記基地局によって前記無線デバイスに、機能照会メッセージを伝送することをさらに行わせ、前記1つ以上の機能メッセージが、前記機能照会メッセージの前記伝送に応答して受信される、項目87〜95に記載の基地局。
(項目97)
方法であって、
無線デバイスによって、アップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報(CSI)の報告をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送することと、
前記無線デバイスが半永続的なCSIの前記報告をサポートすることに基づいて、半永続的なCSI構成パラメータを受信することと、
前記アップリンクチャネルを介した半永続的なCSIレポートのアクティブ化を示すアクティブ化コマンドに応答して、前記半永続的なCSIレポートを伝送することと、を含む方法。
(項目98)
無線デバイスであって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶しているメモリと、を含み、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに、
前記無線デバイスがアップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報(CSI)の報告をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送することと、
前記無線デバイスが半永続的なCSIの前記報告をサポートすることに基づいて、半永続的なCSI構成パラメータを受信することと、
前記アップリンクチャネルを介した半永続的なCSIレポートのアクティブ化を示すアクティブ化コマンドに応答して、前記半永続的なCSIレポートを伝送することと、を行わせる、無線デバイス。
(項目99)
方法であって、
基地局によって、前記無線デバイスがアップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報(CSI)の報告をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを受信することと、
前記無線デバイスが半永続的なCSIの前記報告をサポートすることに基づいて、半永続的なCSI構成パラメータを伝送することと、
前記アップリンクチャネルを介した半永続的なCSIレポートのアクティブ化を示すアクティブ化コマンドに応答して、前記半永続的なCSIレポートを受信することと、を含む方法。
(項目100)
基地局であって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶しているメモリであって、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記基地局に、
前記無線デバイスがアップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報(CSI)の報告をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを受信することと、
前記無線デバイスが半永続的なCSIの前記報告をサポートすることに基づいて、半永続的なCSI構成パラメータを伝送することと、
前記アップリンクチャネルを介した半永続的なCSIレポートのアクティブ化を示すアクティブ化コマンドに応答して、前記半永続的なCSIレポートを受信することと、を行わせる、基地局。
(項目101)
方法であって、
無線デバイスによって、前記無線デバイスがセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送することと、
前記セルの複数の帯域幅部分の構成パラメータを含む1つ以上の第2のメッセージを受信することと、
前記無線デバイスが複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることに基づいて、第1の複数の帯域幅部分をアクティブ化することと、
前記第1の複数の帯域幅部分を介して複数のトランスポートブロックを伝送することと、を含む方法。
(項目102)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記セルのアクティブな帯域幅部分の第1の数をさらに示す、項目101に記載の方法。
(項目103)
前記第1の複数の帯域幅部分の第2の数が、前記第1の数以下である、項目102に記載の方法。
(項目104)
第2の複数の帯域幅部分のアクティブ化を示す1つ以上のダウンリンク制御情報を受信することをさらに含み、前記第2の複数の帯域幅部分の第3の数が、前記第1の数より小さい、項目102に記載の方法。
(項目105)
前記第1の複数の帯域幅部分を介した前記複数のトランスポートブロックの伝送を示す1つ以上のダウンリンク制御情報を受信することをさらに含む、項目101〜104のいずれかに記載の方法。
(項目106)
前記複数のトランスポートブロックの前記伝送が、前記1つ以上のダウンリンク制御情報によって示される伝送パラメータに基づく、項目105に記載の方法。
(項目107)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記無線デバイスが周波数領域において連続的であるセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示す、項目101〜106のいずれかに記載の方法。
(項目108)
前記第1の複数の帯域幅部分が、周波数領域において連続的である、項目107に記載の方法。
(項目109)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記無線デバイスが周波数領域において非連続的であるセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示す、項目101〜106のいずれかに記載の方法。
(項目110)
前記第1の複数の帯域幅部分が、前記周波数領域において連続的または非連続的である、項目109に記載の方法。
(項目111)
前記アクティブ化が、制御要素を受信することに応答する、項目101〜110のいずれかに記載の方法。
(項目112)
前記アクティブ化が、ダウンリンク制御情報を受信することに応答する、項目101か〜110のいずれかに記載の方法。
(項目113)
前記アクティブ化が、無線リソース構成メッセージを受信することに応答する、項目101〜110のいずれかに記載の方法。
(項目114)
無線デバイスであって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶しているメモリと、を含み、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに、
前記無線デバイスがセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送することと、
前記セルの複数の帯域幅部分の構成パラメータを含む1つ以上の第2のメッセージを受信することと、
前記無線デバイスが複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることに基づいて、第1の複数の帯域幅部分をアクティブ化することと、
前記第1の複数の帯域幅部分を介して複数のトランスポートブロックを伝送することと、を行わせる、無線デバイス。
(項目115)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記セルのアクティブな帯域幅部分の第1の数をさらに示す、項目114に記載の無線デバイス。
(項目116)
前記複数の初期アクティブな帯域幅部分の第2の数が、前記第1の数以下である、項目115に記載の無線デバイス。
(項目117)
前記命令が、実行されると、前記無線デバイスに、第2の複数の帯域幅部分のアクティブ化を示す1つ以上のダウンリンク制御情報を受信することをさらに行わせ、前記第2の複数の帯域幅部分の第3の数が、前記第1の数よりも小さい、項目115に記載の無線デバイス。
(項目118)
前記命令が、実行されると、前記無線デバイスに、前記第1の複数の帯域幅部分を介した前記複数のトランスポートブロックの伝送を示す1つ以上のダウンリンク制御情報を受信することをさらに行わせる、項目114〜117のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目119)
前記複数のトランスポートブロックの前記伝送が、前記1つ以上のダウンリンク制御情報によって示される伝送パラメータに基づく、項目118に記載の無線デバイス。
(項目120)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記無線デバイスが周波数領域において連続的であるセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示す、項目114〜119のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目121)
前記第1の複数の帯域幅部分が、前記周波数領域において連続的である、項目120に記載の無線デバイス。
(項目122)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記無線デバイスが周波数領域において非連続的であるセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示す、項目114〜119のいずれかに記載の無線デバイス。
(項目123)
前記第1の複数の帯域幅部分が、前記周波数領域において連続的または非連続的である、項目122に記載の無線デバイス。
(項目124)
前記アクティブ化が、制御要素の受信に応答する、項目114〜123のいずれかに記載の方法。
(項目125)
前記アクティブ化が、ダウンリンク制御情報を受信することに応答する、項目114〜123のいずれかに記載の方法。
(項目126)
前記アクティブ化が、無線リソース構成メッセージを受信することに応答する、項目114〜123のいずれかに記載の方法。
(項目127)
方法であって、
基地局によって無線デバイスから、前記無線デバイスがセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを受信することと、
前記セルの複数の帯域幅部分の構成パラメータを含む1つ以上の第2のメッセージを伝送することと、
第1の複数の帯域幅部分を介して複数のトランスポートブロックを受信することと、を含み、前記第1の複数の帯域幅部分が、前記デバイスが前記複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることに基づいてアクティブ化される、方法。
(項目128)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記セルの第1の数のアクティブな帯域幅部分をさらに示す、項目121に記載の方法。
(項目129)
前記第1の複数の帯域幅部分の第2の数が、前記第1の数以下である、項目122に記載の方法。
(項目130)
第2の複数の帯域幅部分のアクティブ化を示す1つ以上のダウンリンク制御情報を伝送することをさらに含み、前記第2の複数の帯域幅部分の第3の数が、前記第1の数よりも小さい、項目122に記載の方法。
(項目131)
前記第1の複数の帯域幅部分を介した前記複数のトランスポートブロックの伝送を示す1つ以上のダウンリンク制御情報を伝送することをさらに含む、項目121〜124のいずれかに記載の方法。
(項目132)
前記複数のトランスポートブロックの前記受信が、前記1つ以上のダウンリンク制御情報によって示される伝送パラメータに基づく、項目125に記載の方法。
(項目133)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記無線デバイスが周波数領域において連続的であるセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示す、項目121〜126のいずれかに記載の方法。
(項目134)
前記第1の複数の帯域幅部分が、周波数領域において連続的である、項目127に記載の方法。
(項目135)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記無線デバイスが周波数領域において非連続的であるセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示す、項目121〜126のいずれかに記載の方法。
(項目136)
前記第1の複数の帯域幅部分が、前記周波数領域において連続的または非連続的である、項目129に記載の方法。
(項目137)
前記アクティブ化が、制御要素を受信することに応答する、項目128〜137のいずれかに記載の方法。
(項目138)
前記アクティブ化が、ダウンリンク制御情報を受信することに応答する、項目128〜137のいずれかに記載の方法。
(項目139)
前記アクティブ化が、無線リソース構成メッセージを受信することに応答する、項目128〜137のいずれかに記載の方法。
(項目140)
基地局であって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶しているメモリであって、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記基地局に、
無線デバイスから、前記無線デバイスがセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを受信することと、
前記セルの複数の帯域幅部分の構成パラメータを含む1つ以上の第2のメッセージを伝送することと、
第1の複数の帯域幅部分を介して複数のトランスポートブロックを受信することと、を行わせ、前記第1の複数の帯域幅部分が、前記無線デバイスが複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることに基づいてアクティブ化される、基地局。
(項目141)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記セルのアクティブな帯域幅部分の第1の数をさらに示す、項目131に記載の基地局。
(項目142)
前記第1の複数の帯域幅部分の第2の数が、前記第1の数以下である、項目132に記載の基地局。
(項目143)
前記命令が、実行されると、前記基地局に、第2の複数の帯域幅部分のアクティブ化を示す1つ以上のダウンリンク制御情報を伝送することをさらに行わせ、前記第2の複数の帯域幅部分の第3の数が、前記第1の数よりも小さい、項目132に記載の基地局。
(項目144)
前記命令が、実行されると、前記基地局に、前記第1の複数の帯域幅部分を介した前記複数のトランスポートブロックの伝送を示す1つ以上のダウンリンク制御情報を伝送することをさらに行わせる、項目131〜134のいずれかに記載の基地局。
(項目145)
前記複数のトランスポートブロックの前記受信が、前記1つ以上のダウンリンク制御情報によって示される伝送パラメータに基づく、項目135に記載の基地局。
(項目146)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記無線デバイスが周波数領域において連続的であるセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示す、項目131〜136のいずれかに記載の基地局。
(項目147)
前記第1の複数の帯域幅部分が、前記周波数領域において連続的である、項目137に記載の基地局。
(項目148)
前記1つ以上の機能メッセージが、前記無線デバイスが周波数領域において非連続的であるセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示す、項目131〜136のいずれかに記載の基地局。
(項目149)
前記第1の複数の帯域幅部分が、前記周波数領域において連続的または非連続的である、項目139に記載の基地局。
(項目150)
方法であって、
無線デバイスによって、
セル上の第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅部分構成パラメータと、
前記セル上の前記第1のアップリンク帯域幅部分のランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータと、を含む1つ以上のメッセージを受信することと、
前記第1のアップリンク帯域幅部分で前記ランダムアクセスチャネルリソースを介してプリアンブルを伝送することと、
前記第1のアップリンク帯域幅部分の前記帯域幅部分構成パラメータと前記ランダムアクセスチャネルパラメータのうちの1つ以上とに基づいて、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定することと、
前記決定に応答して、前記RA−RNTIに対応するダウンリンク制御情報に対するダウンリンク制御チャネルを監視することと、
ランダムアクセス応答のダウンリンク無線リソースを示すダウンリンク制御情報を受信することと、
前記ダウンリンク無線リソースを介して前記ランダムアクセス応答を受信することと、を含む方法。
(項目151)
前記セルが、複数のセルのうちのプライマリセルである、項目151に記載の方法。
(項目152)
前記セルが、複数のセルのうちのセカンダリセルである、項目151〜152のいずれかに記載の方法。
(項目153)
前記帯域幅部分構成パラメータが、前記第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅部分インデックスを含む、項目151〜153のいずれかに記載の方法。
(項目154)
前記帯域幅部分構成パラメータが、前記第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅値を含む、項目151〜154のいずれかに記載の方法。
(項目155)
前記第1のアップリンク帯域幅部分でランダムアクセスプロシージャを開始することをさらに含む、項目151〜155のいずれかに記載の方法。
(項目156)
前記ランダムアクセスチャネルパラメータのうちの前記1つ以上が、時間リソースパラメータおよび周波数リソースパラメータを含む、項目151〜156のいずれかに記載の方法。
(項目157)
前記ランダムアクセスチャネルリソースの前記ランダムアクセスチャネルパラメータが、
プリアンブルのプリアンブルインデックスと、
プリアンブル形式と、
プリアンブル伝送ニューメロロジーと、
時間および無線リソースパラメータと、
周波数無線リソースパラメータと、
電力設定のパラメータと、のうちの少なくとも1つを含む、項目151〜157のいずれかに記載の方法。
(項目158)
前記プリアンブルの前記伝送が、
前記プリアンブルを識別するプリアンブルインデックスと、
前記ランダムアクセスチャネルリソースを識別するランダムアクセスチャネルリソースインデックスと、のうちの少なくとも一方を含む第1のダウンリンク制御情報を受信することに応答する、項目151〜158のいずれかに記載の方法。
(項目159)
前記無線デバイスが、前記セルのセル識別子にさらに基づいて、前記RA−RANTIを決定する、項目151〜159のいずれかに記載の方法。
(項目160)
前記ランダムアクセス応答が、前記プリアンブルを識別するプリアンブルインデックスを含む、項目151〜160のいずれかに記載の方法。
(項目161)
前記ランダムアクセス応答が、前記第1のアップリンク帯域幅部分上でのアップリンク許可を含む、項目151〜161のいずれかに記載の方法。
(項目162)
前記セルが、前記第1のアップリンク帯域幅部分および第2のアップリンク帯域幅部分を含む複数のアップリンク帯域幅部分を含む、項目151〜162のいずれかに記載の方法。
(項目163)
前記複数の前記アップリンク帯域幅部分の前記第2のアップリンク帯域幅部分が、第1のランダムアクセスチャネルリソースの第1の帯域幅部分構成パラメータおよび第1のランダムアクセスチャネルパラメータを用いて構成される、項目163に記載の方法。
(項目164)
前記帯域幅部分構成パラメータが、前記第1のアップリンク帯域幅部分の周波数位置パラメータを含む、項目151〜163のいずれかに記載の方法。
(項目165)
前記周波数位置パラメータは、前記第1のアップリンク帯域幅部分のリソースブロック開始位置パラメータである項目165に記載の方法。
(項目166)
前記リソースブロック開始位置パラメータが、前記セルの周波数基準点と前記第1のアップリンク帯域幅部分の第1の使用可能なサブキャリアとの間の物理リソースブロックの数のオフセット値を含む、項目166に記載の方法。
(項目167)
前記プリアンブルの前記伝送が、競合ベースのランダムアクセスプロシージャを開始することに応答する、項目151〜163または項目165のいずれかに記載の方法。
(項目168)
前記複数のアップリンク帯域幅部分の前記第1のアップリンク帯域幅部分および前記第2のアップリンク帯域幅部分から前記第1のアップリンク帯域幅部分を選択することをさらに含む、項目168に記載の方法。
(項目169)
前記プリアンブルおよび前記ランダムアクセスチャネルリソースが、前記第1のアップリンク帯域幅部分に関連付けられる、項目169に記載の方法。
(項目170)
無線デバイスであって、
1つ以上のプロセッサと、
命令を記憶しているメモリと、を含み、前記命令が、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、前記無線デバイスに、
1つ以上のメッセージを受信することであって、
セル上の第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅部分構成パラメータと、
前記セル上の前記第1のアップリンク帯域幅部分のランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータと、を含む1つ以上のメッセージを受信することと、
前記第1のアップリンク帯域幅部分で前記ランダムアクセスチャネルリソースを介してプリアンブルを伝送することと、
前記第1のアップリンク帯域幅部分の前記帯域幅部分構成パラメータと前記ランダムアクセスチャネルパラメータのうちの1つ以上とに基づいて、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定することと、
前記決定に応答して、前記RA−RNTI宛てのダウンリンク制御情報に対するダウンリンク制御チャネルを監視することと、
ランダムアクセス応答のダウンリンク無線リソースを示す前記ダウンリンク制御情報を受信することと、
前記ダウンリンク無線リソースを介して前記ランダムアクセス応答を受信することと、を行わせる、無線デバイス。
(項目171)
方法であって、
基地局によって、
セル上の第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅部分構成パラメータと、
前記セル上の前記第1のアップリンク帯域幅部分のランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータと、を含む1つ以上のメッセージを伝送することと、
前記第1のアップリンク帯域幅部分で前記ランダムアクセスチャネルリソースを介してプリアンブルを受信することと、
前記第1のアップリンク帯域幅部分の前記帯域幅部分構成パラメータと前記ランダムアクセスチャネルパラメータのうちの1つ以上とに基づいて、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)を決定することと、
前記決定することに応答して、前記RA−RNTI宛てのダウンリンク制御情報を伝送することと、
前記ダウンリンク制御情報に基づいて、ランダムアクセス応答を伝送することと、を含む方法。
(項目172)
前記セルが、複数のセルのうちのプライマリセルである、項目172に記載の方法。
(項目173)
前記セルが、複数のセルのうちのセカンダリセルである、項目172〜173のいずれかに記載の方法。
(項目174)
前記帯域幅部分構成パラメータが、前記第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅部分インデックスを含む、項目172〜174のいずれかに記載の方法。
(項目175)
前記帯域幅部分構成パラメータが、前記第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅値を含む、項目172〜175のいずれかに記載の方法。
(項目176)
前記第1のアップリンク帯域幅部分でランダムアクセスプロシージャを開始することをさらに含む、項目172〜176のいずれかに記載の方法。
(項目177)
前記ランダムアクセスチャネルパラメータのうちの前記1つ以上が、時間リソースパラメータおよび周波数リソースパラメータを含む、項目172〜177のいずれかに記載の方法。
(項目178)
前記ランダムアクセスチャネルリソースの前記ランダムアクセスチャネルパラメータが、
プリアンブルのプリアンブルインデックスと、
プリアンブル形式と、
プリアンブル伝送ニューメロロジーと、
時間および無線リソースパラメータと、
周波数無線リソースパラメータと、
電力設定のパラメータと、のうちの少なくとも1つを含む、項目172〜178のいずれかに記載の方法。
(項目179)
前記プリアンブルの前記受信が、
前記プリアンブルを識別するプリアンブルインデックスと、
前記ランダムアクセスチャネルリソースを識別するランダムアクセスチャネルリソースインデックスと、のうちの少なくとも一方を含む第1のダウンリンク制御情報を伝送することに応答する、項目172〜179のいずれかに記載の方法。
(項目180)
前記基地局が、前記セルのセル識別子にさらに基づいて、前記RA−RANTIを決定する、項目172〜180のいずれかに記載の方法。
(項目181)
前記ランダムアクセス応答が、前記プリアンブルを識別するプリアンブルインデックスを含む、項目172〜181のいずれかに記載の方法。
(項目182)
前記ランダムアクセス応答が、前記第1のアップリンク帯域幅部分上でのアップリンク許可を含む、項目172〜182のいずれかに記載の方法。
(項目183)
前記セルが、前記第1のアップリンク帯域幅部分および第2のアップリンク帯域幅部分を含む複数のアップリンク帯域幅部分を含む、項目172〜183のいずれかに記載の方法。
(項目184)
前記複数の前記アップリンク帯域幅部分の前記第2のアップリンク帯域幅部分が、第1のランダムアクセスチャネルリソースの第1の帯域幅部分構成パラメータおよび第1のランダムアクセスチャネルパラメータを用いて構成される、項目184に記載の方法。
(項目185)
前記帯域幅部分構成パラメータが、前記第1のアップリンク帯域幅部分の周波数位置パラメータを含む、項目172〜184のいずれかに記載の方法。
(項目186)
前記周波数位置パラメータが、前記第1のアップリンク帯域幅部分のリソースブロック開始位置パラメータである項目186に記載の方法。
(項目187)
前記リソースブロック開始位置パラメータが、前記セルの周波数基準点と前記第1のアップリンク帯域幅部分の第1の使用可能なサブキャリアとの間の物理リソースブロックの数のオフセット値を含む、項目187に記載の方法。
(項目188)
前記プリアンブルの前記受信が、競合ベースのランダムアクセスプロシージャを開始することに応答する、項目172〜184または項目186のいずれかに記載の方法。
(項目189)
方法であって、
無線装置によって、セルのアップリンク帯域幅部分のランダムアクセスチャネルリソースを介してプリアンブルを伝送することと、
前記伝送に応答して、前記アップリンク帯域幅部分の少なくとも1つの帯域幅部分構成パラメータに基づいてランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子を決定することと、
前記ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子によって識別されるランダムアクセス応答に対するダウンリンク制御チャネルを監視することと、
前記プリアンブルの前記伝送に対する前記ランダムアクセス応答を受信することと、を含む方法。
(項目190)
前記少なくとも1つの帯域幅部分構成パラメータが、前記アップリンク帯域幅部分の帯域幅部分インデックスを含む、項目190に記載の方法。
(項目191)
前記少なくとも1つの帯域幅部分構成パラメータが、前記アップリンク帯域幅部分の周波数位置パラメータを含む、項目190に記載の方法。
(項目192)
方法であって、
無線デバイスによって、セルのアップリンク帯域幅部分でランダムアクセスチャネルリソースを介してプリアンブルを伝送することと、
前記伝送することに応答して、
前記アップリンク帯域幅部分の周波数位置パラメータと、
前記ランダムアクセスチャネルリソースの時間リソース位置と、
前記ランダムアクセスチャネルリソースの周波数リソース位置と、に基づいて、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子を決定することと、
前記ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子に対応するランダムアクセス応答に対するダウンリンク制御チャネルを監視することと、
前記プリアンブルの前記伝送に対する前記ランダムアクセス応答を受信することと、を含む方法。
(項目193)
方法であって、
無線デバイスによって、セルのアップリンク帯域幅部分でランダムアクセスチャネルリソースを介してプリアンブルを伝送することと、
前記伝送に応答して、
前記アップリンク帯域幅部分の帯域幅部分識別子と、
前記ランダムアクセスチャネルリソースの時間リソース位置と、
前記ランダムアクセスチャネルリソースの周波数リソース位置と、に基づいてランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子を決定することと、
前記ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子に対応するランダムアクセス応答に対するダウンリンク制御チャネルを監視することと、
前記プリアンブルの伝送に対する前記ランダムアクセス応答を受信することと、を含む方法。
本発明の様々な実施形態のうちのいくつかの例が、図面を参照して本明細書に記載されている。
本開示の一実施形態の一局面によるOFDMサブキャリアの例示的なセットを示す図である。 本開示の一実施形態の一局面によるキャリアグループ内の2つのキャリアに関する例示的な送信時間および受信時間を示す図である。 本開示の一実施形態の一態様によるOFDM無線リソースを描写する図である。 本開示の一実施形態の一態様による基地局および無線デバイスのブロック図である。 本開示の一実施形態の一局面によるアップリンクおよびダウンリンク信号伝送の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一局面によるアップリンクおよびダウンリンク信号伝送の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一局面によるアップリンクおよびダウンリンク信号伝送の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一局面によるアップリンクおよびダウンリンク信号伝送の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、マルチ接続性を有するプロトコル構造の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一局面によるCAおよびDCを用いたプロトコル構成の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一局面による例示的なTAG構造を示している。 本開示の一実施形態の一局面による二次TAGにおけるランダムアクセスプロセスの例示的なメッセージフローである。 本開示の一実施形態の一態様による、5Gコアネットワーク(例えば、NGC)と基地局(例えば、gNBおよびeLTE eNB)との間のインターフェースの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、5Gコアネットワーク(例えば、NGC)と基地局(例えば、gNBおよびeLTE eNB)との間のインターフェースの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、5G RAN(例えば、gNB)とLTE RAN(例えば、(e)LTE eNB)との間の緊密なインターワーキングのアーキテクチャの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、5G RAN(例えば、gNB)とLTE RAN(例えば、(e)LTE eNB)との間の緊密なインターワーキングのアーキテクチャの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、5G RAN(例えば、gNB)とLTE RAN(例えば、(e)LTE eNB)との間の緊密なインターワーキングのアーキテクチャの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、5G RAN(例えば、gNB)とLTE RAN(例えば、(e)LTE eNB)との間の緊密なインターワーキングのアーキテクチャの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、5G RAN(例えば、gNB)とLTE RAN(例えば、(e)LTE eNB)との間の緊密なインターワーキングのアーキテクチャの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、5G RAN(例えば、gNB)とLTE RAN(例えば、(e)LTE eNB)との間の緊密なインターワーキングのアーキテクチャの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、緊密なインターワーキングベアラの無線プロトコル構造の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、緊密なインターワーキングベアラの無線プロトコル構造の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、緊密なインターワーキングベアラの無線プロトコル構造の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様によるgNB展開シナリオの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様によるgNB展開シナリオの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、集中型gNB展開シナリオの機能分割オプション例に対する例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、同期信号ブロック伝送に対する例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、ランダムアクセスプロシージャの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、ランダムアクセスプロシージャの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、RARを含むMAC PDUの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様によるRAR MAC CEの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様によるRAR MAC CEの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様によるRAR MAC CEの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、マルチビームを用いて構成されたときのランダムアクセスプロシージャの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、マルチビームを用いて構成されたときのチャネル状態情報基準信号伝送の例である。 本開示の一実施形態の一態様による、マルチビームを用いて構成されたときのチャネル状態情報基準信号伝送の例である。 本開示の一実施形態の一態様による、様々なビーム管理プロシージャの例である。 本開示の一実施形態の一態様による伝送受信ポイント(TRP)におけるダウンリンクビーム障害シナリオの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による複数のTRPにおけるダウンリンクビーム障害シナリオの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様によるセカンダリアクティブ化/非アクティブ化媒体アクセス制御制御要素(MAC CE)の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様によるセカンダリアクティブ化/非アクティブ化MAC CEの例示的な図である。 は、本開示の一実施形態の一態様によるセカンダリセルのアクティブ化時のCSI報告のタイミングの例示的な図である。 は、本開示の一実施形態の一態様によるセカンダリセルのアクティブ化時のCSI報告のタイミングの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、バンド幅部分(BWP)構成の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、セカンダリセルにおけるBWP動作の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、複数のUL BWPを用いて構成されたときのランダムアクセスプロシージャの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、複数のUL BWPを用いて構成されたときのランダムアクセスプロシージャの例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、複数のUL BWPを用いて構成されたときのRA−RNTI決定の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、複数のUL BWPを用いて構成されたときのRA−RNTI決定の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、RA−RNTI値の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、RA−RNTI値の例示的な図である。 本開示の一実施形態の一態様による、例示的な無線デバイスおよび基地局メッセージ交換である。 本開示の一実施形態の一態様による、例示的な無線デバイス機能情報伝送プロシージャである。 本開示の一実施形態の一態様による、セルのバンド幅部分の例示的な構成である。 本開示の一実施形態の一態様による、例示的な無線デバイス機能情報伝送プロシージャである。 本開示の一実施形態の一態様による、例示的な無線デバイス機能情報伝送プロシージャである。 本開示の一実施形態の一態様による、例示的な無線デバイス機能情報伝送プロシージャである。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。 本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。
本開示を通じ、以下の略称が使用される。
Figure 0006910621
Figure 0006910621
Figure 0006910621
本発明の例示的な実施形態は、種々の物理レイヤ変調および伝送メカニズムを使用して具現化されてもよい。例示的伝送メカニズムとして、限定ではないが、CDMA、OFDM、TDMA、ウェーブレット技術、および/または同等物が挙げられる。TDMA/CDMAおよびOFDM/CDMA等のハイブリッド伝送メカニズムもまた、用いられ得る。様々な変調方式を、物理レイヤ内の信号伝送に適用することができる。変調方式の例としては、位相、振幅、コード、これらの組み合わせ、および/または同様のものが挙げられるが、これらに限定されない。例示的な無線伝送方法が、BPSK、QPSK、16−QAM、64−QAM、256−QAM、1024−QAMおよび/または同等物を使用して、QAMを具現化してもよい。物理的な無線伝送は、伝送要件および無線条件に応じて、変調および符号化方式を動的または準動的に変化させることによって、強化することができる。
図1は、本発明の実施形態の一局面による、OFDMサブキャリアの例示的セットを描写する略図である。本実施例に図示されるように、図内の矢印が、マルチキャリアOFDMシステム内のサブキャリアを示してもよい。OFDMシステムは、OFDM技術、DFTS−OFDM技術、SC−OFDM技術、または同等物等の技術を使用し得る。例えば、矢印101は、サブキャリア伝送情報シンボルを示す。図1は、例解目的であり、典型的なマルチキャリアOFDMシステムは、キャリア内により多くのサブキャリアを含んでもよい。例えば、キャリア内のサブキャリアの数は、10〜10,000サブキャリアの範囲内であってもよい。図1は、伝送バンド内の2つのガードバンド106および107を示す。図1に図示されるように、ガードバンド106は、サブキャリア103とサブキャリア104との間にある。サブキャリアA102の例示的なセットは、サブキャリア103と、サブキャリア104と、を含む。図1はまた、サブキャリアB105の例示的なセットを例解する。図示されるように、サブキャリアB105の例示的セット内には、任意の2つのサブキャリアの間にガードバンドが存在しない。マルチキャリアOFDM通信システム内のキャリアは、連続キャリア、非連続キャリア、または連続キャリアおよび非連続キャリア両方の組み合わせであり得る。
図2は、本開示の実施形態の一局面による、2つのキャリアに関する例示的な送信時間および受信時間を示す図である。マルチキャリアOFDM通信システムが、例えば、1〜10の範囲のキャリアに及ぶ、1つ以上のキャリアを含んでもよい。キャリアA204およびキャリアB205は、同じまたは異なるタイミング構造を有してもよい。図2は、2つの同期されたキャリアを示すが、キャリアA204およびキャリアB205は、相互に同期されても、またはそうではなくてもよい。複数の異なる無線フレーム構造が、FDDおよびTDD複信メカニズムに対してサポートされてもよい。図2は、例示的なFDDフレームタイミングを示す。ダウンリンクおよびアップリンク伝送が、無線フレーム201の中に編成されてもよい。本実施例では、無線フレーム持続時間は、10ミリ秒である。例えば1〜100ミリ秒の範囲内などの、その他のフレーム持続時間もまた、サポートされてもよい。本実施例では、各10ミリ秒無線フレーム201が、10個の等しいサイズのサブフレーム202に分割されてもよい。0.5ミリ秒、1ミリ秒、2ミリ秒、および5ミリ秒などの、その他のサブフレーム持続時間もまた、サポートされてもよい。サブフレーム(複数可)は、2つ以上のスロット(例えば、スロット206および207)を含んでもよい。FDDの実施例の場合には、各10ミリ秒間隔において、10個のサブフレームが、ダウンリンク伝送のために利用可能であってもよく、10個のサブフレームが、アップリンク伝送のために利用可能であってもよい。アップリンクおよびダウンリンク伝送は、周波数領域内で分離することができる。スロットは、ノーマルCPを有する、60kHzまでの同じサブキャリア間隔の場合、7または14個のOFDMシンボルとすることができる。スロットは、ノーマルCPを有する、60kHzよりも大きい同じサブキャリア間隔の場合、14個のOFDMシンボルとすることができる。スロットは、すべてのダウンリンク、すべてのアップリンク、またはダウンリンク部分およびアップリンク部分、ならびに/または同様のものを収容することができる。スロットアグリゲーションが、サポートされ得、例えば、データ伝送は、スケジュール設定されて1つまたは複数のスロットの範囲におよび得る。一実施例では、ミニスロットが、サブフレーム内のOFDMシンボルで開始し得る。ミニスロットは、1つ以上のOFDMシンボルの持続時間を有することができる。スロット(複数可)は、複数のOFDMシンボル203を含んでもよい。スロット206内のOFDMシンボル203の数が、サイクリックプレフィックス長およびサブキャリア間隔に依存してもよい。
図3は、本開示の実施形態の一局面による、OFDM無線リソースを示す図である。時間304および周波数305におけるリソースグリッド構造が、図3に例解されている。ダウンリンクサブキャリアまたはRBの量は、セル内で構成されたダウンリンク伝送バンド幅306に、少なくとも部分的に依存し得る。最小無線リソースユニットが、リソース要素(例えば、301)と呼ばれてもよい。リソース要素は、リソースブロック(例えば、302)にグループ化され得る。リソースブロックは、リソースブロックグループ(RBG)(例えば、303)と呼ばれるより大きい無線リソースにグループ化され得る。スロット206内で伝送される信号は、複数のサブキャリアおよび複数のOFDMシンボルのうちの1つまたはいくつかのリソースグリッドによって記述され得る。リソースブロックは、リソース要素へのある物理チャネルのマッピングを記述するために使用され得る。物理的リソース要素の他の事前定義されたグループ化も、無線技術に応じて、システムにおいて実装され得る。例えば、24個のサブキャリアが、5ミリ秒の持続時間の間、無線ブロックとしてグループ化されてもよい。例示的な一実施例においては、リソースブロックが、(15KHzサブキャリア帯域幅および12個のサブキャリアに関して)時間ドメイン内の1つのスロットおよび周波数ドメイン内の180kHzに対応してもよい。
例示的な実施形態では、複数の数秘術が、サポートされ得る。一実施例では、数秘術は、基本サブキャリア間隔を整数Nによりスケーリングすることによって導出され得る。一実施例では、スケーリング可能な数秘術は、少なくとも15kHz〜480kHzのサブキャリア間隔を可能にすることができる。15kHzを有する数秘術、および同じCPオーバーヘッドを有する、異なるサブキャリア間隔を有するスケーリングされた数秘術は、NRキャリア内で1ミリ秒毎にシンボル境界において整列することができる。
図5A、図5B、図5C、および図5Dは、本開示の実施形態の一局面による、アップリンク.およびダウンリンク信号伝送のための例示的な図である。図5Aは、例示的なアップリンク物理チャネルを示す。物理アップリンク共有チャネルを表すベースバンド信号は、以下のプロセスを実行することができる。これらの機能は、例として例解されており、他のメカニズムが様々な実施形態において実装され得ることが想定される。機能は、スクランブリング、複素数値シンボルを生成するためのスクランブリングされたビットの変調、1つまたはいくつかの伝送レイヤ上への複素数値変調シンボルのマッピング、複素数値シンボルを生成するための変換プリコーディング、複素数値シンボルのプリコーディング、リソース要素へのプリコーディングされた複素数値シンボルのマッピング、アンテナポート毎の複素数値時間ドメインDFTS−OFDM/SC−FDMA信号の生成、および/または同等物を含んでもよい。
アンテナポート用の複素数値DFTS−OFDM/SC−FDMAベースバンド信号および/または複素数値PRACHベースバンド信号のキャリア周波数に対する例示的な変調およびアップコンバージョンが、図5Bに示されている。フィルタリングは、伝送の前に用いられてもよい。
ダウンリンク伝送のための例示的構造が、図5Cに示される。ダウンリンク物理チャネルを表すベースバンド信号は、以下のプロセスを実行し得る。これらの機能は、例として例解されており、他のメカニズムが様々な実施形態において実装され得ることが想定される。この機能は、物理チャネル上で伝送されるべきコードワード内の符号化されたビットのスクランブリング、複素数値変調シンボルを生成するためのスクランブルされたビットの変調、複素数値変調シンボルの1つまたはいくつかの伝送層上へのマッピング、アンテナポート上で伝送するために層上にある複素数値変調シンボルのプリコーディング、アンテナポートの複素数値変調シンボルのリソース要素へのマッピング、アンテナポート毎の複素数値時間領域OFDM信号の生成、および/または同様のものを含む。
アンテナポートの複素数値OFDMベースバンド信号のキャリア周波数に対する例示的な変調およびアップコンバージョンが、図5Dに示されている。フィルタリングは、伝送の前に用いられてもよい。
図4は、本開示の実施形態の一局面による、基地局401および無線デバイス406の例示的ブロック図である。通信ネットワーク400が、少なくとも1つの基地局401と、少なくとも1つの無線デバイス406とを含んでもよい。基地局401は、少なくとも1つの通信インターフェース402と、少なくとも1つのプロセッサ403と、非一時的メモリ404内に記憶され、かつ少なくとも1つのプロセッサ403によって実行可能な少なくとも1セットのプログラムコード命令405と、を含み得る。無線デバイス406は、少なくとも1つの通信インターフェース407と、少なくとも1つのプロセッサ408と、非一時的メモリ409内に記憶され、かつ少なくとも1つのプロセッサ408によって実行可能な少なくとも1セットのプログラムコード命令410と、を含み得る。基地局401内の通信インターフェース402は、少なくとも1つの無線リンク411を含む通信経路を介して、無線デバイス406内の通信インターフェース407との通信を行うように構成されていてもよい。無線リンク411は、双方向リンクであってもよい。無線デバイス406内の通信インターフェース407もまた、基地局401内の通信インターフェース402との通信を行うように構成されていてもよい。基地局401および無線デバイス406が、複数の周波数キャリアを使用し、無線リンク411を経由して、データを送受信するように構成されていてもよい。実施形態のうちのいくつかの様々な態様によれば、送受信機(複数可)が使用され得る。送受信機は、送信機および受信機の両方を有するデバイスである。送受信機が、無線デバイス、基地局、中継ノード、および/または同等物等のデバイス内で用いられてもよい。通信インターフェース402、407、および無線リンク411において実装される無線技術に関する例示的な実施形態が、例解され、図1、図2、図3、図5、および関連するテキストである。
インターフェースが、ハードウェアインターフェース、ファームウェアインターフェース、ソフトウェアインターフェース、および/またはそれらの組み合わせであってもよい。ハードウェアインターフェースは、コネクタ、ワイヤ、電子デバイス、例えば、ドライバ、増幅器、および/または同等物を含んでもよい。ソフトウェアインターフェースが、メモリデバイス内に記憶され、プロトコル、プロトコルレイヤ、通信ドライバ、デバイスドライバ、それらの組み合わせ、および/または同等物を具現化するコードを含んでもよい。ファームウェアインターフェースが、組込み型ハードウェアと、メモリデバイス内に記憶され、および/またはこれと通信し、接続、電子デバイス動作、プロトコル、プロトコルレイヤ、通信ドライバ、デバイスドライバ、ハードウェア動作、これらの組み合わせ、および/または同等物を具現化するコードの組み合わせを含んでもよい。
構成されるという用語は、デバイスが動作状態または非動作状態にあるかどうかに関わらず、デバイスの能力と関連し得る。構成されるとは、また、そのデバイスが動作状態または非動作状態にあるかどうかにかかわらず、そのデバイスの動作特性に影響を及ぼすデバイス内の特定の設定を指し得る。換言すると、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、レジスタ、メモリ値、および/または同等物は、デバイスが動作状態または非動作状態にあるかどうかに関わらず、デバイスに具体的特性を提供するように、デバイス内で「構成」されていてもよい。「デバイス内で生じさせるための制御メッセージ」等の用語は、デバイスが動作状態または非動作状態にあるかどうかに関わらず、デバイス内の具体的特性を構成するために使用され得るパラメータを、制御メッセージが有することを意味し得る。
実施形態の様々な態様のいくつかによれば、5Gネットワークは、多数の基地局を含むことができ、無線デバイスに向かうユーザプレーンNR PDCP/NR RLC/NR MAC/NR PHYおよび制御プレーン(NR RRC)プロトコル終端を提供する。基地局(複数可)は、他の基地局(複数可)と相互接続されることができる(例えば、Xnインターフェースを使用する)。基地局はまた、例えば、NGインターフェースを使用して、NGCに接続され得る。図10Aおよび図10Bは、本開示の一実施形態の一態様による、5Gコアネットワーク(例えば、NGC)と基地局(例えば、gNBおよびeLTE eNB)との間のインターフェースの例示的な図である。例えば、基地局は、NG−Cインターフェースを使用するNGC制御プレーン(例えば、NG CP)に、およびNG−Uインターフェースを使用するNGCユーザプレーン(例えば、UPGW)に相互接続されてもよい。NGインターフェースは、5Gコアネットワークと基地局との間の多対多の関係をサポートすることができる。
基地局が、多くのセクタ、例えば、1、2、3、4、または6つのセクタを含んでもよい。基地局が、多くのセル、例えば、1〜50以上のセルを含んでもよい。セルは、例えば、プライマリセルまたはセカンダリセルとして、分類され得る。RRC接続確立/再確立/ハンドオーバでは、1つのサービングセルが、NAS(非アクセス層)モビリティ情報(例えば、TAI)を提供してもよく、RRC接続再確立/ハンドオーバでは、1つのサービングセルが、セキュリティ入力を提供してもよい。このセルは、プライマリセル(PCell)と呼ばれることがある。ダウンリンクでは、PCellに対応するキャリアは、ダウンリンクプライマリコンポーネントキャリア(DL PCC)であってもよく、一方、アップリンクでは、そのキャリアは、アップリンクプライマリコンポーネントキャリア(UL PCC)であってもよい。無線デバイス能力に応じて、セカンダリセル(SCell)は、PCellとともに、サービングセルのセットを形成するように構成され得てもよい。ダウンリンクでは、SCellに対応するキャリアは、ダウンリンクセカンダリコンポーネントキャリア(DL SCC)であってもよく、一方、アップリンクでは、アップリンク二次コンポーネントキャリア(UL SCC)であってもよい。SCellは、アップリンクキャリアを有しても有していなくてもよい。
セルは、ダウンリンクキャリア、および任意選択的にアップリンクキャリアを含み、物理セルIDおよびセルインデックスを割り当てられることができる。キャリア(ダウンリンクまたはアップリンク)が、1つのセルのみに属してもよい。セルIDまたはセルインデックスはまた、セルのダウンリンクキャリアまたはアップリンクキャリアを識別することもできる(使用状況に応じて、それが使用される)。本明細書では、セルIDは、等しくキャリアIDを意味し得、セルインデックスは、キャリアインデックスを意味し得る。実装態様では、物理セルIDまたはセルインデックスは、セルに割り当てられてもよい。セルIDが、ダウンリンクキャリア上で伝送される同期信号を使用して判定されてもよい。セルインデックスが、RRCメッセージを使用して判定されてもよい。例えば、本明細書が第1のダウンリンクキャリアに対する第1の物理セルIDに言及した場合、本明細書は、第1の物理セルIDが、第1のダウンリンクキャリアを含むセルのためのものであることを意味し得る。同じ概念は、例えば、キャリアアクティブ化に適用することができる。本明細書が、第1のキャリアがアクティベートされることを示す場合、本明細書は、第1のキャリアを含むセルがアクティベートされることを同等に意味し得る。
実施形態は、必要に応じて、動作するように構成することができる。開示されるメカニズムは、例えば、無線デバイス、基地局、無線環境、ネットワーク、上記の組み合わせ、および/または同等物において、ある基準が満たされている場合に実行され得る。例示的な基準は、例えば、トラフィック負荷、初期システム設定、パケットサイズ、トラフィック特性、上記の組み合わせ、および/または同等物に少なくとも部分的に基づいていてもよい。1つ以上の基準が満たされている場合に、様々な例示的な実施形態が適用され得る。したがって、本開示のプロトコルを選択的に実行する例示的な実施形態を実施することが可能であり得る。
基地局は、混在した無線デバイスと通信することができる。無線デバイスは、複数の技術および/または同一技術の複数のリリースをサポートしてもよい。無線デバイスは、その無線デバイスカテゴリおよび/または能力(複数可)に応じて、いくつかの具体的能力(複数可)を有してもよい。基地局が、複数のセクタを含んでもよい。本開示が複数の無線デバイスと通信する基地局に言及する際、本開示は、カバレッジ領域内のすべての無線デバイスのサブセットに言及し得る。本開示は、例えば、所与の能力を有し、かつ基地局の所与のセクタ内にある、所与のLTEまたは5Gリリースの複数の無線デバイスに言及し得る。本開示における複数の無線デバイスは、選択された複数の無線デバイス、および/または開示される方法に従って機能する、カバレッジ領域内のすべての無線デバイスのうちのサブセット、および/または同様のものを対象とすることができる。カバレッジ領域には、開示された方法に適合することができない複数の無線デバイスが存在してもよく、例えば、その理由は、それらの無線デバイスが、LTEまたは5G技術のより古いリリースに基づいて動作するからである。
図6および図7は、本開示の一実施形態の一態様による、CAおよびマルチコネクティビティを用いたプロトコル構造の例示的な図である。NRは、マルチコネクティビティ動作をサポートすることができ、それによって、RRC_CONNECTED内の複数のRX/TXUEは、Xnインターフェース上の非理想的または理想的バックホールを介して接続された複数のgNB内に置かれた複数のスケジューラによって提供される無線リソースを利用するように構成され得る。特定のUEに対してマルチコネクティビティ内で必要とされるgNBは、2つの異なる役割を引き受けることができ、すなわち、gNBは、マスタgNBとして、またはセカンダリgNBとしてのどちらかの役割を果たすことができる。マルチコネクティビティでは、各UEは、1つのマスタgNB、および1つ以上のセカンダリgNBに接続され得る。図7は、マスタセルグループ(MCG)およびセカンダリセルグループ(SCG)が構成された場合に、UE側MACエンティティの1つの例示的な構造を例解しており、その構造は、実施態様を限定しなくてもよい。媒体ブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)受信は、便宜上、本図には示されない。
マルチコネクティビティでは、特定のベアラが使用する無線プロトコルアーキテクチャは、ベアラがどのように設定されるかに依存してもよい。図6に示されるように、MCGベアラ、SCGベアラ、および分割ベアラの3つの実施例が含まれる。NR RRCは、マスタgNB内に配置されてもよく、SRBは、MCGベアラタイプとして構成されてもよく、マスタgNBの無線リソースを使用してもよい。マルチコネクティビティはまた、セカンダリgNBにより提供される無線リソースを使用するように構成された少なくとも1つのベアラを有するものとして、説明されることができる。マルチコネクティビティは、本開示の例示的な実施形態では、構成/実施されても、されなくてもよい。
マルチコネクティビティの場合には、UEは、複数のNR MACエンティティ、すなわち、マスタgNBのための1つのNR MACエンティティ、およびセカンダリgNBのための他のNRMACエンティティで構成され得る。マルチコネクティビティでは、UEのために構成されたサービングセルのセットは、2つのサブセット、すなわち、マスタgNBのサービングセルを収容するマスタセルグループ(MCG)、およびセカンダリgNBのサービングセルを収容するセカンダリセルグループ(SCG)から構成され得る。SCGの場合、以下のうちの1つ以上が、適用されてもよく、すなわち、SCG内の少なくとも1つのセルが、構成されたUL CCを有し、それらのうちの1つは、PSCellと呼ばれ(もしくはSCGのPCell、または場合によっては、PCellと呼ばれる)、PUCCHリソースを用いて構成され、SCGが構成されたときには、少なくとも1つのSCGベアラまたは1つの分割ベアラが存在してもよく、PSCell上で物理レイヤ問題もしくはランダムアクセス問題、またはSCGと関連付けられて到達された(NR) RLC再伝送の最大回数の検出時に、またはSCG追加もしくはSCG変更中のPSCellに関するアクセス問題の検出時に、RRC接続再確立プロシージャは、トリガされなくてもよく、SCGのセルに向かうUL伝送は、停止され、マスタ基地局は、SCG故障タイプについてUEによって通知されてもよく、分割ベアラの場合には、マスタ基地局にわたるDLデータ転送が、維持され得、NR RLC AMベアラは、分割ベアラのために構成されてもよく、同様に、PCell、PSCellが、不活性化されなくてもよく、PSCellが、SCG変更を用いて(例えば、セキュリティキー変更およびRACHプロシージャを用いて)、変更されてもよく、ならびに/または分割ベアラとSCGベアラとの間の直接ベアラタイプ変更、またはSCGおよび分割ベアラの同時構成は、サポートされても、されなくてもよい。
マルチコネクティビティの場合のマスタgNBとセカンダリgNBとの間のやり取りに関しては、以下の原理のうちの1つ以上が、適用されてもよく、すなわち、マスタgNBは、UEのRRM測定構成を維持してもよく、(例えば、受信された測定レポート、またはトラフィック条件、またはベアラ型に基づいて)、UEのための追加のリソース(サービングセル)を提供するように、セカンダリgNBに依頼することを決定してもよく、マスタgNBからの要求を受信する際、セカンダリgNBが、UEのために追加したサービングセルの構成に結果としてなり得るコンテナを作り出す(またはそのように作り出すのに利用可能なリソースを有していないことを判定する)ことができ、UE機能と連係するために、マスタgNBは、AS構成およびUE機能(の一部)をセカンダリgNBに提供してもよく、マスタgNBおよびセカンダリgNBは、Xnメッセージ内で搬送されるNR RRCコンテナ(ノード間メッセージ)の採用によって、UE構成についての情報を交換してもよく、セカンダリgNBは、その既存のサービングセル(例えば、セカンダリgNBに向かうPUCCH)の再構成を開始してもよく、セカンダリgNBが、どのセルが、SCG内のPSCellであるかを決定してもよく、マスタgNBは、セカンダリgNBによって提供されたNR RRC構成の内容を変更しても、しなくてもよく、SCG追加およびSCGSCell追加の場合には、マスタgNBは、SCGセル(複数可)のための最新の測定結果を提供してもよく、マスタgNBおよびセカンダリgNBの両方が、OAM(例えば、測定ギャップのDRX整列および識別)により、互いのSFNおよびサブフレームオフセットを認識してもよい。一例においては、新たなSCG SCellを追加する場合に、SCGのPSCellのMIBから取得されたSFNを除き、CAに関するセルの要求されるシステム情報を伝送するために、専用のNR RRCシグナリングが使用されてもよい。
一実施例においては、サービングセルが、TAグループ(TAG)内でグループ化されてもよい。1つのTAG内のサービングセルは、同じタイミング基準を使用し得る。所与のTAGに関して、ユーザ機器(UE)は、少なくとも1つのダウンリンクキャリアをタイミング基準として使用してもよい。所与のTAGに関して、UEは、同じTAGに属するアップリンクキャリアのアップリンクサブフレームおよびフレーム伝送タイミングを同期させてもよい。一実施例では、同じTAが適用されるアップリンクを有するサービングセルは、同じ受信機によってホストされるサービングセルに対応し得る。複数のTAをサポートするUEが、2つ以上のTAグループをサポートしてもよい。1つのTAグループは、PCellを含み得、一次TAG(pTAG)と呼ばれ得る。多重TAG構成では、少なくとも1つのTAグループが、PCellを含まなくてもよく、二次TAG(sTAG)と呼ばれてもよい。一実施例では、同じTAグループ内のキャリアが、同じTA値および/または同じタイミング基準を使用し得る。DCが構成される場合に、(MCGまたはSCG)セルグループに属するセルが、pTAGおよび1つ以上のsTAGを含む複数のTAGにグループ化されてもよい。
図8は、本開示の実施形態の一局面による例示的なTAG構成を示す。実施例1では、pTAGは、PCellを含み、sTAGは、SCell1を含む。実施例2では、pTAGは、PCellおよびSCell1を含み、sTAGは、SCell2およびSCell3を含む。実施例3では、pTAGは、PCellおよびSCell1を含み、sTAG1は、SCell2およびSCell3を含み、sTAG2は、SCell4を含む。最大4つのTAGが、セルグループ(MCGまたはSCG)内でサポートされ得、他の例示的なTAG構成もまた、提供され得る。本開示における様々な実施例では、例示的なメカニズムが、pTAGおよびsTAGに関して説明される。幾つかの例示的メカニズムが、複数のsTAGを伴う構成に適用されてもよい。
一実施例においては、eNBが、アクティブ化されるSCellに関するPDCCH順序を介して、RAプロシージャを開始してもよい。このPDCCH順序は、このSCellのスケジューリングセル上で伝送されてもよい。あるセルについてクロスキャリアスケジューリングが構成される場合に、スケジューリングセルは、プリアンブル伝送のために採用されるセルとは異なってもよく、PDCCH順序は、SCellインデックスを含んでもよい。少なくとも非競合ベースのRAプロシージャが、sTAGに割り当てられるSCellのためにサポートされてもよい。
図9は、本発明の一実施形態の一局面による、二次TAG内のランダムアクセスプロセスにおける例示的メッセージフローである。eNBは、アクティブ化コマンド900を伝送し、SCellをアクティブ化する。プリアンブル902(Msg1)が、sTAGに属するSCell上のPDCCH順序901に応答して、UEによって伝送されてもよい。例示的な実施形態では、SCellに関するプリアンブル伝送は、PDCCHフォーマット1Aを使用して、ネットワークによって制御され得る。SCell上のプリアンブル伝送に応答したMsg2メッセージ903(RAR:ランダムアクセス応答)は、PCell共通検索空間(CSS)内のRA−RNTIにアドレス指定され得る。アップリンクパケット904が、プリアンブルが伝送されたSCell上で伝送されてもよい。
実施形態の様々な態様のうちのいくつかによれば、初期タイミング整列が、ランダムアクセスプロシージャを通して達成されてもよい。このことが、UEがランダムアクセスプリアンブルを伝送し、eNBがランダムアクセス応答ウィンドウ内で初期TAコマンドNTA(タイミングアドバンスの量)に応答することを伴ってもよい。NTA=0であるUEでは、ランダムアクセスプリアンブルの開始が、対応するアップリンクサブフレームの開始と整合され得る。eNBは、UEによって伝送されるランダムアクセスプリアンブルからアップリンクタイミングを推定してもよい。TAコマンドは、所望のULタイミングと実際のULタイミングとの間の差異の推定に基づいて、eNBによって導出され得る。UEが、プリアンブルが伝送されるsTAGの対応するダウンリンクに対して初期アップリンク伝送タイミングを判定してもよい。
TAGへのサービングセルのマッピングが、サービングeNBによって、RRC信号伝達を用いて構成されてもよい。TAG構成および再構成のためのメカニズムが、RRC信号伝達に基づいてもよい。実施形態の様々な態様のうちのいくつかによれば、eNBがSCell追加構成を実行するとき、関連するTAG構成は、SCellのために構成されてもよい。例示的な一実施形態では、eNBが、SCellを除去(リリース)し、更新されたTAG IDを用いて(同一物理セルIDおよび周波数を有する)新しいSCellを追加(構成)することによって、SCellのTAG構成を修正してもよい。更新されたTAG IDを有する新たなSCellは、更新されたTAG IDが割り当てられた後、最初は、非アクティブであってもよい。eNBは、更新された新しいSCellをアクティブ化し、アクティブ化されたSCell上でスケジューリングパケットを始動させてもよい。例示的な一実施形態においては、SCellと関連付けられたTAGが変更不可能であり、SCellが除去される必要があり、新しいSCellに別のTAGを追加する必要があってもよい。例えば、sTAGからpTAGにSCellを移動させる必要がある場合、少なくとも1つのRRCメッセージ、例えば、少なくとも1つのRRC再構成メッセージが、UEに伝送され、SCellをリリースし、次いでSCellをpTAGの一部として構成することによって、TAG構成を再構成してもよい(SCellが、TAGインデックスなしで追加/構成される場合には、SCellは、pTAGに明示的に割り当てられてもよい)。PCellが、そのTAグループを変更せず、pTAGのメンバであってもよい。
RRC接続再構成プロシージャの目的は、RRC接続を修正すること(例えば、RBを確立、修正、および/または解放すること、ハンドオーバを実行すること、測定値を設定、修正、および/または解放すること、SCellを追加、修正、および/または解放すること)であり得る。受信されたRRC接続再構成メッセージが、sCellToReleaseListを含む場合、UEが、SCellリリースを行ってもよい。受信されたRRC接続再構成メッセージが、sCellToAddModListを含む場合、UEが、SCell追加または修正を行ってもよい。
LTEリリース−10およびリリース−11CAでは、PUCCHが、PCell(PSCell)上でのみeNBに伝送されてもよい。LTE−リリース12およびそれ以前では、UEが、PUCCH情報を1つのセル(PCellまたはPSCell)上で所与のeNBに伝送してもよい。
CA対応UEの数、また、アグリゲーションされたキャリアの数が増加するにつれて、PUCCHの数、また、PUCCHペイロードサイズも、増加してもよい。PCell上のPUCCH伝送への対応が、PCell上の高PUCCH負荷につながってもよい。SCell上のPUCCHが、PUCCHリソースをPCellからオフロードするために導入されてもよい。2つ以上のPUCCH、例えば、PCell上のPUCCHおよびSCell上の別のPUCCHが、構成されてもよい。例示的な実施形態では、1つ、2つ、またはそれ以上のセルは、CSI/ACK/NACKを基地局に伝送するために、PUCCHリソースを用いて構成されてもよい。セルは、複数のPUCCHグループにグループ化されてもよく、グループ内の1つ以上のセルは、PUCCHを用いて構成されてもよい。例示的な構成では、1つのSCellが、1つのPUCCHグループに属してもよい。構成されたPUCCHが基地局に伝送されるSCellが、PUCCH SCellと呼ばれてもよく、共通のPUCCHリソースが同一の基地局に伝送されるセルグループが、PUCCHグループと呼ばれてもよい。
例示的実施形態では、MACエンティティが、TAG毎に構成可能なタイマtimeAlignmentTimerを有してもよい。アップリンク時間整合されるべき関連付けられたTAGに属するサービングセルをMACエンティティが考慮する時間の長さを制御するために、timeAlignmentTimerが使用され得る。MACエンティティは、タイミングアドバンスコマンドMAC制御要素が受信されるとき、示されるTAGにタイミングアドバンスコマンドを適用し、示されるTAGと関連付けられたtimeAlignmentTimerを始動または再始動させ得る。タイミングアドバンスコマンドが、TAGに属するサービングセルのためのランダムアクセス応答メッセージ内で受信されたとき、および/またはランダムアクセスプリアンブルが、MACエンティティによって選択されなかった場合に、MACエンティティが、このTAGにタイミングアドバンスコマンドを適用し、このTAGと関連付けられたtimeAlignmentTimerを始動または再始動させてもよい。一方、このTAGと関連付けられたtimeAlignmentTimerがアクティブ化中ではない場合には、このTAGに対するタイミングアドバンスコマンドが適用され得、このTAGと関連付けられたtimeAlignmentTimerが始動され得る。競合解決が成功ではないと見なされる場合には、このTAGと関連付けられたtimeAlignmentTimerが停止され得る。そうでなければ、MACエンティティが、受信されたタイミングアドバンスコマンドを無視してもよい。
例示的実施形態では、タイマは、いったん始動されると、停止または満了するまで、アクティブ化中である。そうでなければ、アクティブ化していなくてもよい。タイマは、アクティブ化中ではない場合に始動可能であり、または、アクティブ化中である場合に再始動可能である。例えば、タイマがその初期値から始動または再始動されてもよい。
本開示の例示的実施形態が、マルチキャリア通信を実行可能としてもよい。別の例示的実施形態が、1つ以上のプロセッサによって実行されてマルチキャリア通信を実行させる複数の命令を備える、非一時的な有形のコンピュータ可読媒体を備えてもよい。さらに他の例示的な実施形態は、プログラマブルハードウェアが、デバイス(例えば、無線通信機、UE、基地局など)にマルチキャリア通信を行わせることを可能にする命令がコード化されている非一時的な有形のコンピュータ可読機械アクセス可能媒体を備える製造物品を含んでもよい。デバイスは、プロセッサ、メモリ、インターフェース、および/または同等物を含み得る。他の例示的実施形態が、基地局、無線デバイス(またはユーザ機器:UE)、サーバ、スイッチ、アンテナ、および/または同等物などのデバイスを備える通信ネットワークを含んでもよい。
図11A、図11B、図11C、図11D、図11E、および図11Fは、本開示の一実施形態の一態様による、5G RANとLTE RANとの間の緊密なインターワーキングのアーキテクチャの例示的な図である。この緊密なインターワーキングにより、RRC_CONNECTED内の複数のRX/TXUEが、LTE eNBとgNBとの間のXxインターフェース、またはeLTE eNBとgNBとの間のXnインターフェース上の非理想的もしくは理想的バックホールを介して接続された2つの基地局(例えば(e)LTE eNBおよびgNB)内に置かれた2つのスケジューラによって提供される無線リソースを利用するように構成されることを可能にすることができる。特定のUEに関する緊密なインターワーキングで使用される基地局は、2つの異なる役割を引き受けることができ、すなわち、基地局は、マスタ基地局として、またはセカンダリ基地局としてのどちらかの役割をも果たすことができる。緊密なインターワーキングでは、UEは、1つのマスタ基地局および1つのセカンダリ基地局に接続され得る。緊密なインターワーキングで実装されるメカニズムは、3つ以上の基地局をカバーするように拡張され得る。
図11Aおよび図11Bでは、マスタ基地局は、LTE eNBとしてもよく、当該LTE eNBは、EPCノード(例えば、S1−Cインターフェースを介してMMEに、およびS1−Uインターフェースを介してS−GWに)に接続されてもよく、セカンダリ基地局は、gNBとしてもよく、当該gNBは、Xx−Cインターフェースを介した、LTE eNBへの制御プレーン接続を有するノンスタンドアローンノードであってもよい。図11Aの緊密なインターワーキングアーキテクチャでは、gNBに関するユーザプレーンは、LTE eNBとgNBとの間のXx−Uインターフェース、およびLTE eNBとS−GWとの間のS1−Uインターフェースを介して、LTE eNBを通ってS−GWに接続されてもよい。図11Bのアーキテクチャでは、gNBに関するユーザプレーンは、gNBとS−GWとの間のS1−Uインターフェースを介してS−GWに直接接続されてもよい。
図11Cおよび図11Dでは、マスタ基地局は、gNBであってもよく、当該gNBは、NGCノードに(例えば、NG−Cインターフェースを介して制御プレーンコアノードに、およびNG−Uインターフェースを介してユーザプレーンコアノードに)接続されてもよく、セカンダリ基地局は、eLTE eNBであってもよく、当該eLTE eNBは、Xn−Cインターフェースを介した、gNBへの制御プレーン接続を有するノンスタンドアローンノードであってもよい。図11Cの緊密なインターワーキングアーキテクチャでは、eLTE eNBに関するユーザプレーンは、eLTE eNBとgNBとの間のXn−Uインターフェース、およびgNBとユーザプレーンコアノードとの間のNG−Uインターフェースを介して、gNBを通るユーザプレーンコアノードに接続されてもよい。図11Dのアーキテクチャでは、eLTE eNBに関するユーザプレーンは、eLTE eNBとユーザプレーンコアノードとの間のNG−Uインターフェースを介してユーザプレーンコアノードに直接接続されてもよい。
図11Eおよび図11Fでは、マスタ基地局は、eLTE eNBであってもよく、当該eLTE eNBは、NGCノード(例えば、NG−Cインターフェースを介して制御プレーンコアノードに、およびNG−Uインターフェースを介してユーザプレーンコアノード)に接続されてもよく、セカンダリ基地局は、gNBであってもよく、当該gNBは、Xn−Cインターフェースを介したeLTE eNBへの制御プレーン接続を有するノンスタンドアローンノードであってもよい。図11Eの緊密なインターワーキングアーキテクチャでは、gNBに関するユーザプレーンは、eLTE eNBとgNBとの間のXn−Uインターフェース、およびeLTE eNBとユーザプレーンコアノードとの間のNG−Uインターフェースを介して、eLTE eNBを通るユーザプレーンコアノードに接続されてもよい。図11Fのアーキテクチャでは、gNBに関するユーザプレーンは、gNBとユーザプレーンコアノードとの間のNG−Uインターフェースを介して、ユーザプレーンコアノードに直接接続されてもよい。
図12A、図12B、および図12Cは、本開示の一実施形態の一態様による、緊密なインターワーキングベアラの無線プロトコル構造の例示的な図である。図12Aでは、LTE eNBが、マスタ基地局であってもよく、gNBが、セカンダリ基地局であってもよい。図12Bでは、gNBが、マスタ基地局であってもよく、eLTE eNBが、セカンダリ基地局であってもよい。図12Cでは、eLTE eNBが、マスタ基地局であってもよく、gNBが、セカンダリ基地局であってもよい。5Gネットワークでは、特定のベアラが使用する無線プロトコルアーキテクチャは、ベアラがどのように設定されるかに依存し得る。図12A、図12B、および図12Cに示されるように、MCGベアラ、SCGベアラ、および分割ベアラの3つの実施例が含まれる。NR RRCは、マスタ基地局内に配置されてもよく、SRBは、MCGベアラタイプとして構成されてもよく、マスタ基地局の無線リソースを使用してもよい。緊密なインターワーキングはまた、セカンダリ基地局によって提供された無線リソースを使用するように構成された少なくとも1つのベアラを有するものとしても説明され得る。緊密なインターワーキングは、本開示の例示的な実施形態では、構成/実施されても、されなくてもよい。
緊密なインターワーキングの場合には、UEは、2つのMACエンティティ、すなわちマスタ基地局のための1つのMACエンティティ、およびセカンダリ基地局のための1つのMACエンティティを用いて構成されてもよい。緊密なインターワーキングでは、UEのために構成されたサービングセルのセットは、2つのサブセット、すなわちマスタ基地局のサービングセルを収容するマスタセルグループ(MCG)、およびセカンダリ基地局のサービングセルを収容するセカンダリセルグループ(SCG)から成り得る。SCGの場合、以下のうちの1つ以上が、適用されてもよく、すなわち、SCG内の少なくとも1つのセルは、構成されたUL CCを有し、それらのうちの1つは、PSCellと呼ばれ(もしくはSCGのPCell、または場合によっては、PCellと呼ばれる)、PUCCHリソースを用いて構成され、SCGが構成されたときには、少なくとも1つのSCGベアラまたは1つの分割ベアラが存在してもよく、PSCell上で物理レイヤ問題もしくはランダムアクセス問題、またはSCGと関連付けられて到達された(NR) RLC再伝送の最大回数の検出時に、またはSCG追加もしくはSCG変更中のPSCellに関するアクセス問題の検出時に、RRC接続再確立プロシージャが、トリガされなくてもよく、SCGのセルに向かうUL伝送が、停止され、マスタ基地局が、SCG故障タイプについてUEによって通知されてもよく、分割ベアラの場合には、マスタ基地局にわたるDLデータ転送が、維持され、RLC AMベアラは、分割ベアラのために構成されてもよく、同様に、PCell、PSCellが、不活性化されなくてもよく、PSCellが、SCG変更を用いて(例えば、セキュリティキー変更およびRACHプロシージャを用いて)、変更されてもよく、ならびに/または分割ベアラとSCGベアラとの間の直接ベアラタイプ変更も、またはSCGおよび分割ベアラの同時構成もまた、サポートされない。
マスタ基地局とセカンダリ基地局との間のやり取りに関しては、以下の原理のうちの1つ以上が、適用され得、すなわち、マスタ基地局は、UEのRRM測定構成を維持してもよく、(例えば、受信した測定レポート、トラフィック条件、またはベアラタイプに基づいて)、UEのための追加のリソース(サービングセル)を提供するように、セカンダリ基地局に依頼することを決定してもよく、マスタ基地局からの要求を受信すると、セカンダリ基地局が、UEのために追加したサービングセルの構成をもたらすコンテナを作り出す(またはそのように作り出すのに利用可能なリソースを有していないことを判定する)ことができ、UE機能調整の場合、マスタ基地局は、AS構成(の一部)およびUE機能をセカンダリ基地局に提供してもよく、マスタ基地局およびセカンダリ基地局は、XnまたはXxメッセージ内で搬送されるRRCコンテナ(ノード間メッセージ)の使用によって、UE構成についての情報を交換してもよく、セカンダリ基地局は、その既存のサービングセルの再構成を開始してもよく(例えば、セカンダリ基地局に向かうPUCCH)、セカンダリ基地局が、どのセルが、SCG内のPSCellであるかを決定してもよく、マスタ基地局は、セカンダリ基地局によって提供されるRRC構成の内容を変更しなくてもよく、SCG追加およびSCG SCell追加の場合には、マスタ基地局は、SCGセル(複数可)のための最新の測定結果を提供してもよく、マスタ基地局およびセカンダリ基地局の両方が、OAMにより、互いのSFNおよびサブフレームオフセットを認識してもよい(例えば、DRXアライメント、および測定ギャップの識別のため)。一例では、新たなSCG SCellを追加する場合に、SCGのPSCellのMIBから獲得されたSFNを除き、CAに関するセルの要求されるシステム情報を伝送するために、専用のRRCシグナリングが、使用されてもよい。
図13Aおよび図13Bは、本開示の一実施形態の一態様によるgNB展開シナリオの例示的な図である。図13Aの非集中型展開シナリオでは、全プロトコルスタック(例えば、NR RRC、NR PDCP、NR RLC、NR MAC、およびNR PHY)は、1つのノードでサポートされ得る。図13Bの集中型展開シナリオでは、gNBの上位レイヤは、集約基地局(CU)に配置されてもよく、gNBの下位レイヤは、分散基地局(DU)に配置されてもよい。CUおよびDUを接続するCU−DUインターフェース(例えば、Fsインターフェース)は、理想的または非理想的であってもよい。Fs−Cは、Fsインターフェース上に制御プレーン接続を提供してもよく、Fs−Uは、Fsインターフェース上にユーザプレーン接続を提供してもよい。集中型展開では、CUとDUとの間の異なる機能的分割オプションが、異なるプロトコルレイヤ(RAN機能)をCUおよびDUに配置することによって、可能になる場合がある。機能分割は、柔軟性をサポートして、サービス要件やネットワーク環境に応じて、CUとDUとの間でRAN機能を移動させることができる。機能分割オプションは、Fsインターフェース設定プロシージャ後の動作中に変更してもよく、またはFs設定プロシージャ内のみで(すなわち、Fs設定プロシージャ後の動作中に静的に)変更してもよい。
図14は、本開示の一実施形態の一態様による、集中型gNB展開シナリオの異なる機能分割オプション例に関する例示的な図である。分割オプション例1では、NR RRCは、CU内にあってもよく、NR PDCP、NR RLC、NR MAC、NR PHY、およびRFは、DU内にあってもよい。分割オプション例2では、NR RRCおよびNR PDCPは、CU内にあってもよく、NR RLC、NR MAC、NR PHY、およびRFは、DU内にあってもよい。分割オプション例3では、NR RRC、NR PDCP、およびNR RLCの部分的機能は、CU内にあってもよく、NR RLCの部分的機能、NR MAC、NR PHY、およびRFは、DU内にあってもよい。分割オプション例4では、NR RRC、NR PDCP、およびNR RLCは、CU内にあってもよく、NR MAC、NR PHY、およびRFは、DU内にあってもよい。分割オプション例5では、NR RRC、NR PDCP、NR RLC、およびNR MACの部分的機能は、CU内にあってもよく、NR MACの他の部分的機能、NR PHY、およびRFは、DU内にあってもよい。分割オプション例6では、NR RRC、NR PDCP、NR RLC、およびNR MACは、CU内にあってもよく、NR PHYおよびRFは、DU内にあってもよい。分割オプション例7では、NR RRC、NR PDCP、NR RLC、NR MAC、および NR PHYの部分的機能は、CU内にあってもよく、NR PHYの他の部分的機能、およびRFは、DU内にあってもよい。分割オプション例8では、NR RRC、NR PDCP、NR RLC、NR MAC、およびNR PHYは、CU内にあってもよく、RFは、DU内にあってもよい。
機能分割は、CU毎、DU毎、UE毎、ベアラ毎、スライス毎に、または他の粒度で構成されてもよい。CU毎の分割では、CUは、固定された分割を有してもよく、DUは、CUの分割オプションに一致するように構成されてもよい。DU毎の分割では、DUは、異なる分割で構成されてもよく、CUは、異なるDUに対して異なる分割オプションを提供してもよい。UE毎の分割では、gNB(CUおよびDU)は、異なるUEに対して異なる分割オプションを提供してもよい。ベアラ毎の分割では、異なる分割オプションは、異なるベアラタイプに対して利用されてもよい。スライス毎のスプライスでは、異なる分割オプションは、異なるスライスに適用されてもよい。
例示的な実施形態では、新しい無線アクセスネットワーク(新しいRAN)は、異なるネットワークスライスをサポートしてもよく、そのスライスは、端末相互間の範囲で異なるサービス要件をサポートするためにカスタマイズされた差別化した取り扱いを可能にし得る。新しいRANは、事前に構成され得る異なるネットワークスライスのために、差別化されたトラフィック処理を提供することができ、シングルRANノードが複数のスライスをサポートすることを可能にし得る。新RANは、UEまたはNGC(例えば、NG CP)により提供される1つ以上のスライスID(複数可)またはNSSAI(複数可)によって、所与のネットワークスライスに対するRAN部分の選択をサポートし得る。スライスID(複数可)またはNSSAI(複数可)は、PLMN内の事前に構成されたネットワークスライスのうちの1つ以上を識別することができる。初期アタッチの場合、UEは、スライスIDおよび/またはNSSAIを提供することができ、RANノード(例えば、gNB)は、初期NASシグナリングをNGC制御プレーン機能(例えば、NG CP)にルーティングするために、スライスIDまたはNSSAIを使用することができる。UEが、いずれのスライスIDまたはNSSAIも提供しない場合、RANノードは、NASシグナリングをデフォルトのNGC制御プレーン機能に伝送することができる。後続のアクセスのために、UEは、スライス識別のための一時的なIDを提供することができ、そのIDは、NGC制御プレーン機能によって割り当てられて、RANノードにNASメッセージを適切なNGC制御プレーン機能にルーティングさせることができる。新しいRANは、スライス間のリソース分離をサポートすることができる。RANリソース分離は、1つのスライス内の共有リソースの不足により、別のスライスに対するサービスレベルの同意に違反することを回避することによって、達成され得る。
セルラー式ネットワーク上で搬送されるデータトラフィックの量は、今後何年にもわたって増加すると予想されている。ユーザ/デバイスの数は、増大しており、各ユーザ/デバイスは、益々多くなる様々なサービス、例えば、ビデオ配信、大きなファイル、画像にアクセスする。これにより、ネットワークの大容量だけでなく、双方向性および応答性に関する消費者の期待に応える超高速データレートの提供が要求される。それゆえに、携帯通信事業者が、増大する要求を満たすためには、より多くのスペクトルが必要とされる。シームレスな移動性とともに高速データレートに関するユーザの期待を考慮すると、セルラー式システムのために、スモールセルのみならず、マクロセルをも展開するためのより多くのスペクトルが利用可能になることが、有益である。
市場の要求を満たそうとの取り組みがあり、トラフィックの成長を満たすために無認可スペクトルを利用していくつかの相補的なアクセスを展開することに通信事業者からの関心が高まっている。この例が、通信事業者が展開する多数のWi−Fiネットワークと、LTE/WLANインターワーキングソリューションの3GPP標準化とに見られる。この関心は、ホットスポットエリアのようないくつかのシナリオにおいて、無認可スペクトルが存在する場合に、無認可スペクトルは、セルラー事業者の認可スペクトルを効果的に補完してトラフィック急増への対処に役立ち得ることを示している。LAAは、通信事業者が、1つの無線ネットワークを管理しながら、無認可スペクトルを使用する代案を提案しており、これにより、ネットワーク効率を最適化するための新しい可能性を提案している。
例示的な実施形態では、LAAセル内での伝送のためにリッスンビフォアトーク(クリアチャネルアセスメント)が実装され得る。リッスンビフォアトーク(LBT)プロシージャでは、機器は、チャネルを使用する前にクリアチャネルアセスメント(CCA)チェックを適用することができる。例えば、CCAは、チャネルが占有されているか、または空の状態であるか、それぞれ判定するために、少なくともエネルギー検出を利用して、チャネル上のその他の信号の存在または不存在を判定する。例えば、欧州および日本の規制では、無認可バンドでのLBTの使用が義務づけられている。規制要件とは別に、LBTを介するキャリア検知は、無認可スペクトルを公平に共有するための1つの方法であり得る。
例示的な実施形態では、制限された最大伝送持続時間を有する無認可キャリアに関する不連続伝送が、可能であり得る。これらの機能のうちのいくつかは、不連続LAAダウンリンク伝送の始めから伝送される1つ以上の信号によってサポートされ得る。チャネル予約は、正常なLBT動作を介してチャネルアクセスを取得した後に、LAAノードによる信号の伝送によって可能であってもよく、その結果、特定の閾値を超えるエネルギーを有する伝伝送号を受信する他のノードは、チャネルが占有されていることを検知する。不連続なダウンリンク伝送を伴うLAA動作のために、1つ以上の信号によってサポートされる必要があり得る機能は、無線デバイスによるLAAダウンリンク伝送の検出(セル識別を含む)、無線デバイスの時間および周波数同期のうちの1つ以上を含んでもよい。
例示的な実施形態では、DL LAA設計は、CAにより集約されたサービングセルの両端におけるLTE−Aキャリアアグリゲーションタイミング関係に従って、サブフレーム境界アライメントを採用してもよい。これは、基地局の伝送がサブフレーム境界でのみ開始し得ることを意味しない場合がある。LAAは、すべてのOFDMシンボルが、LBTに従ってサブフレーム内の伝送に対して、必ずしも利用可能であるとは限らない場合には、PDSCHの伝送をサポートしてもよい。PDSCHのための必要な制御情報の配信はまた、サポートされてもよい。
LBTプロシージャは、LAAと他の通信事業者、および無認可スペクトル内で動作する技術との公正でかつ親和的な共存のために採用され得る。無認可スペクトル内のキャリア上で伝送しようとするノード上のLBTプロシージャは、当該チャネルが自由に使用することができるかどうかを判定するために、クリアチャネル評価の実行をノードに要求する。LBTプロシージャは、当該チャネルが使用されているかどうかを判定するために、少なくともエネルギー検出を必要とし得る。例えば、いくつかの地域、例えば、欧州での規制要件は、エネルギー検出閾値を指定しており、それによって、ノードがこの閾値よりも大きいエネルギーを受信した場合、ノードは、チャネルが空いていないと推定する。ノードは、そのような規制要件に従うことができるが、ノードは、規制要件によって指定された閾値よりも低いエネルギー検出のための閾値を任意選択的に使用してもよい。一例では、LAAは、エネルギー検出閾値を適応的に変化させるためのメカニズムを採用してもよく、例えば、LAAは、上位境界からエネルギー検出閾値を適応的に小さくするためのメカニズムを採用してもよい。適応メカニズムは、閾値の静的、または準静的設定を排除しなくてもよい。一例では、カテゴリ4LBTメカニズム、または他のタイプのLBTメカニズムが、実装されてもよい。
様々な例示的なLBTメカニズムが実装され得る。一例では、いくつかの信号の場合、いくつかの実施態様シナリオにおいて、いくつかの状況では、および/またはいくつかの周波数では、LBTプロシージャは、伝送エンティティによっては実行されない場合がある。一例では、カテゴリ2(例えば、ランダムバックオフなしのLBT)が、実装されてもよい。伝送エンティティが伝送する前にチャネルがアイドル状態であると検知される期間は、決定論的であり得る。一例では、カテゴリ3(例えば、固定サイズのコンテンションウィンドウを有するランダムバックオフを用いたLBT)が実装されてもよい。LBT手順は、その構成要素の1つとして以下の手順を有することができる。伝送エンティティは、コンテンションウィンドウ内に乱数Nを選び出すことができる。コンテンションウィンドウのサイズは、Nの最小値および最大値によって指定され得る。コンテンションウィンドウのサイズは、固定され得る。乱数NをLBT手順において使用して、伝送エンティティがチャネル上で伝送する前にチャネルがアイドル状態であると検知される期間を決定することができる。一例では、カテゴリ4(例えば、可変サイズのコンテンションウィンドウを有するランダムバックオフを用いたLBT)が、実装されてもよい。伝送エンティティは、コンテンションウィンドウ内に乱数Nを選び出すことができる。コンテンションウィンドウのサイズは、Nの最小値および最大値によって指定されてもよい。伝送エンティティは、乱数Nを選び出すときに、コンテンションウィンドウのサイズを変化させてもよい。乱数Nは、LBTプロシージャ内で使用されて、伝送エンティティがチャネル上で伝送する前に、チャネルがアイドル状態であると検知される持続時間を決定する。
LAAは、無線デバイスにおいてアップリンクLBTを使用することができる。UL LBT方式は、DL LBT方式と異なってもよく(例えば、異なるLBTメカニズムまたはパラメータを使用することによって)、例えば、その理由は、LAA ULが、無線デバイスのチャネル競合機会に影響を及ぼす、スケジューリングされたアクセスに基づくからである。異なるUL LBT方式を動機付ける他の配慮としては、以下に限定されないが、シングルサブフレーム内の複数の無線デバイスの多重化が挙げられる。
一例では、DL伝送バーストは、同じCC上の同じノードからの前後にはすぐに伝送しないDL伝送ノードからの連続伝送であってもよい。無線デバイスの観点からのUL伝送バーストは、同じCC上の同じ無線デバイスからの前後にはすぐに伝送しない無線デバイスからの連続伝送であってもよい。一例では、UL伝送バーストは、無線デバイスの観点から定義される。一例では、UL伝送バーストは、基地局の観点から定義されてもよい。一例では、基地局が、同じ無認可キャリア上でDL+UL LAAを動作させる場合に、LAA上のDL伝送バースト(複数可)およびUL伝送バースト(複数可)は、同じ無認可キャリア上のTDM方式でスケジューリングされてもよい。例えば、時間におけるある瞬間は、DL伝送バーストまたはUL伝送バースの一部であってもよい。
New Radio(NR)システムは、シングルビームとマルチビームの両方の操作をサポートし得る。マルチビームシステムでは、基地局(例えば、gNB)は、ダウンリンクビーム掃引を実行して、ダウンリンク同期信号(SS)および共通制御チャネルのカバレッジを提供し得る。ユーザ機器(UE)は、アップリンク方向のアップリンクビーム掃引を実行して、セルにアクセスすることができる。シングルビームシナリオでは、gNBは、1つのSSブロックの時間反復伝送を設定することができる。これは、少なくともプライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を、ワイドビームで含むことができる。マルチビームのシナリオでは、gNBは、これらの信号と物理チャネルの少なくとも一部を複数のビームで構成することができる。UEは、少なくともOFDMシンボルインデックス、無線フレーム内のスロットインデックス、およびSSブロックからの無線フレーム番号を識別し得る。
一実施例では、RRC_INACTIVE状態またはRRC_IDLE状態では、UEは、SSブロックがSSバーストを形成し、SSバーストセットを形成すると想定する場合がある。SSバーストセットには、一定の周期性がある場合がある。マルチビームシナリオでは、SSブロックは、複数のビームで送信され、一緒にSSバーストを形成することができる。1つ以上のSSブロックが、1つのビームで送信され得る。ビームは、ステアリング方向を有する。複数のSSバーストがビームで送信される場合、これらのSSバーストは、図15に示されるようにSSバーストセットを一緒に形成してもよい。基地局1501(例えば、NRのgNB)は、期間1503中にSSバースト1502A〜1502Hを送信することができる。複数のこれらのSSバーストは、SSバーストセット1504(例えば、SSバースト1502Aおよび1502E)などのSSバーストセットを含み得る。SSバーストセットは、任意の数の複数のSSバースト1502A〜1502Hを含むことができる。SSバーストセット内の各SSバーストは、期間1503中に固定または可変の周期で送信され得る。
SSは、巡回プレフィックス直交周波数分割多重化(CP−OFDM)に基づく場合がある。SSは、少なくとも2つのタイプの同期信号(NR−PSS(プライマリ同期信号)およびNR−SSS(セカンダリ同期信号))を含んでいてもよい。NR−PSSは、少なくともNRセルへの初期シンボル境界同期のために定義され得る。NR−SSSは、NRセルIDまたはNRセルIDの少なくとも一部の検出用に定義され得る。NR−SSS検出は、少なくとも所与の周波数範囲およびCPオーバーヘッド内のデュプレックスモードおよびビーム操作タイプに関係なく、NR−PSSリソース位置との固定時間/周波数関係に基づいている場合がある。NR−PSSおよびNR−SSSでは、通常のCPがサポートされ得る。
NRは、少なくとも1つの物理ブロードキャストチャネル(NR−PBCH)を含み得る。gNBがNR−PBCHを送信(またはブロードキャスト)する場合、UEは、少なくとも所与の周波数範囲およびCPオーバーヘッド内のデュプレックスモードおよびビーム操作タイプに関係なく、NR−PSSおよび/またはNR−SSSリソース位置との固定関係に基づいてNR−PBCHをデコードし得る。NR−PBCHは、キャリア周波数範囲に応じて仕様で事前定義された固定ペイロードサイズおよび周期性を備えた最小システム情報の少なくとも一部を伝送する、スケジュールされていないブロードキャストチャネルであり得る。
シングルビームおよびマルチビームのシナリオでは、NRは、NR−PSS、NR−SSS、およびNR−PBCHの時間(周波数、および/または空間)分割多重化をサポートし得る、SSブロックを含むことができる。gNBは、SSブロック内でNR−PSS、NR−SSSおよび/またはNR−PBCHを送信し得る。所定の周波数帯域では、SSブロックは、デフォルトのサブキャリア間隔に基づいてN個のOFDMシンボルに対応する場合があり、Nは定数である場合がある。信号多重化構造は、NRで固定され得る。無線デバイスは、例えば、SSブロックから、OFDMシンボルインデックス、無線フレーム内のスロットインデックス、およびSSブロックからの無線フレーム番号を識別してもよい。
NRは、1つ以上のSSブロックを含むSSバーストをサポートし得る。SSバーストセットは、1つ以上のSSバーストを含み得る。例えば、SSバーストセット内のSSバーストの数は、有限である場合がある。物理層の仕様の観点から、NRは、SSバーストセットの少なくとも1つの周期性をサポートすることができる。UEの観点から、SSバーストセット送信は、定期的であり得、UEは、SSバーストセット周期性で所与のSSブロックが繰り返されると仮定し得る。
SSバーストセットの周期性内で、1つ以上のSSブロックで繰り返されるNR−PBCHが変更される場合がある。可能なSSブロックの時間位置のセットは、RRCメッセージの周波数帯域ごとに指定され得る。SSバーストセット内のSSブロックの最大数は、キャリア周波数に依存する場合がある。実際に送信されたSSブロックの位置(複数可)は、少なくともCONNECTED/IDLEモードの測定を支援するため、CONNECTEDモードUEが1つ以上のSSブロックでダウンリンク(DL)データ/制御を受信することを支援するため、またはIDLEモードUEが1つ以上のSSブロックでDLデータ/制御を受信することを支援するために通知され得る。UEは、gNBが同じ数の物理ビーム(複数可)を送信すると想定しない場合がある。UEは、SSバーストセット内の異なるSSブロックにわたる同じ物理ビーム(複数可)を想定しない場合がある。初期セル選択では、UEは、RRCメッセージを介してブロードキャストされ、周波数帯域に依存し得る、デフォルトのSSバーストセットの周期性を想定し得る。少なくともマルチビーム動作の場合では、SSブロックの時間インデックスをUEに示すことができる。
CONNECTEDおよびIDLEモードのUEの場合、NRは、SSバーストセットの周期性および情報のネットワーク表示をサポートして、測定のタイミング/期間(NR−SS検出の時間窓など)を導き出すことができる。gNBは、(例えば、RRCメッセージのブロードキャストを介して)周波数キャリアごとに1つのSSバーストセット周期性情報をUEに提供し得、可能であれば測定タイミング/持続時間を導出するための情報を提供し得る。1つのSSバーストセットの周期性、およびタイミング/持続時間に関する1つの情報が示されている場合、UEは、同じキャリア上のすべてのセルの周期性およびタイミング/持続時間を想定することができる。gNBがSSバーストセット周期性の表示および測定タイミング/持続時間を導出するための情報を提供しない場合、UEは、SSバーストセット周期性として既定の周期性、例えば、5msを想定し得る。NRは、適応およびネットワーク表示のためにSSバーストセットの周期値のセットをサポートし得る。
初期アクセスの場合、UEは、NR仕様によって与えられた所与の周波数帯域内のNR−PSS/SSSの特定のサブキャリア間隔に対応する信号を想定することができる。NR−PSSの場合、Zadoff−Chu(ZC)シーケンスを、NR−PSSのシーケンスとして用いることができる。NRは、シーケンスベースのSS設計の場合、SSの少なくとも1つの基本シーケンス長を定義することができる。NR−PSSのアンテナポートの数は、1であり得る。NR−PBCH送信の場合、NRは、固定数のアンテナポート(複数可)をサポートすることができる。UEは、NR−PBCH送信方式またはアンテナポートの数のブラインド検出には必要ない場合がある。UEは、NR−SSと同じPBCH数秘術を想定する場合がある。最小限のシステム情報配信のために、NR−PBCHは、最小限のシステム情報の一部を含む場合がある。NR−PBCHコンテンツは、SFN(システムフレーム番号)またはCRCの少なくとも一部を含むことができる。gNBは、NR−PDSCHを介して共有ダウンリンクチャネルで残りの最小システム情報を送信し得る。
マルチビームの例では、例えばセル選択、セル再選択、および/または初期アクセスプロシージャをサポートするために、セルに対してPSS、SSS、またはPBCH信号のうちの1つ以上を繰り返すことができる。SSバーストの場合、関連付けられたPBCHまたは物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングシステム情報は、基地局によって複数の無線デバイスにブロードキャストされ得る。PDSCHは、共通検索空間内の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)によって示され得る。システム情報は、ビームの物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)構成を含むことができる。ビームに関して、基地局(例えば、NRのgNB)は、PRACHプリアンブルプール、時間および/または周波数無線リソース、ならびに他の電力関連パラメータを含み得る、RACH構成を有してもよい。無線デバイスは、RACH構成からのPRACHプリアンブルを使用して、競合ベースのRACHプロシージャまたは競合のないRACHプロシージャを開始することができる。無線デバイスは、競合ベースのRACHプロシージャまたは競合のないRACHプロシージャであり得る、4ステップRACHプロシージャを実行することができる。無線デバイスは、最良の受信信号品質を有する可能性のある、SSブロックと関連付けられたビームを選択してもよい。無線デバイスは、セルと関連付けられたセル識別子を正常に検出し、かつRACH構成を使用してシステム情報をデコードすることができる。無線デバイスは、1つのPRACHプリアンブルを使用し、選択されたビームと関連付けられたシステム情報によって示されるRACHリソースから1つのPRACHリソースを選択し得る。PRACHリソースは、PRACHプリアンブルを示すPRACHインデックス、PRACHフォーマット、PRACH数秘術、時間および/または周波数無線リソース割り当て、PRACH送信の電力設定、ならびに/または他の無線リソースパラメータのうちの少なくとも1つを含み得る。競合のないRACHプロシージャの場合、PRACHプリアンブルおよびリソースは、DCIまたは他の高層シグナリングで示される場合がある。
一例では、UEは、セル選択/再選択および/または初期アクセスプロシージャのために1つ以上のPSS/SSS/PBCHを検出し得る。システム情報ブロックタイプ2(SIB2)などのシステム情報をスケジュールする、共通検索空間の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)で示されるPBCH、または物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)は、複数のUEにブロードキャストできる。一例では、SIB2は、1つ以上の物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)構成を搬送することができる。一例では、gNBは、PRACHプリアンブルプール、時間/周波数無線リソース、および他の電力関連パラメータを含み得る1つ以上のランダムアクセスチャネル(RACH)構成を有し得る。UEは、RACH構成からのPRACHプリアンブルを選択して、競合ベースのRACHプロシージャ、または競合のないRACHプロシージャを開始することができる。
一例では、UEは、競合ベースまたは競合のないRACHプロシージャであり得る4ステップのRACHプロシージャを実行し得る。4ステップランダムアクセス(RA)プロシージャには、図16に示すように、第1のステップでのRAプリアンブル(RAP)伝送、第2のステップでのランダムアクセス応答(RAR)伝送、第3のステップでの1つ以上のトランスポートブロック(TB)のスケジュール伝送、第4のステップでの競合解決が含まれ得る。具体的には、図16Aは、競合ベースの4ステップRAプロシージャを示し、図16Bは、競合のないRAプロシージャを示す。
第1のステップでは、UEは、構成されたRAプリアンブルフォーマットを使用してTxビームでRAPを伝送することができる。RAチャネル(RACH)リソースは、RAPを伝送する時間周波数リソースとして定義され得る。ブロードキャストシステム情報は、RACHリソースのサブセット内でUEが1つまたは複数の/反復されるプリアンブルを伝送する必要があるかどうかを通知し得る。
基地局は、第2のステップでダウンリンク(DL)伝送を決定するために、DL信号/チャネルと、RACHリソースのサブセットおよび/またはRAPインデックスのサブセットとの間の関連付けを構成し得る。DL測定および対応する関連付けに基づいて、UEは、RACHリソースのサブセットおよび/またはRAPインデックスのサブセットを選択し得る。一例では、ブロードキャストシステム情報によって通知される2つのRAPグループがあってもよく、1つはオプションであってもよい。基地局が4ステップRAプロシージャで2つのグループを構成する場合、UEは、第3のステップでUEが伝送するメッセージのパスロスおよびサイズに基づいて、どのグループからUEがRAPを選択するかを決定し得る。基地局は、第3のステップでのメッセージサイズとUEの無線状態との指標として、RAPが属するグループタイプを使用し得る。基地局は、システム情報の1つ以上の閾値とともに、RAPグループ化情報をブロードキャストし得る。
4ステップRAプロシージャの第2のステップでは、基地局は、UEが伝送するRAPの受信に応答して、RA応答(RAR)をUEに伝送し得る。UEは、DCIを搬送するPDCCHを監視して、RA応答ウィンドウ内のPDSCH上で伝送されたRARを検出することができる。DCIは、RA−RNTI(ランダムアクセス−無線ネットワーク一時識別子)によってCRCスクランブルされる場合がある。RA−RNTIは、ランダムアクセス応答メッセージが伝送されるときにPDCCH上で使用される場合がある。RA−RNTIは、ランダムアクセスプリアンブルを伝送するために、MACエンティティがどの時間周波数リソースを使用しているかを明確に識別し得る。RA応答ウィンドウは、RAP伝送の終了に3つのサブフレームを加えたものを含むサブフレームから開始し得る。RA応答ウィンドウは、ra−ResponseWindowSizeで示される長さを有し得る。UEは、RA−RNTI=1+t_id+10*f_idのようにUEがRAPを伝送するPRACHに関連付けられたRA−RNTIを計算することができ、ここで、t_idは、指定されたPRACHの第1のサブフレームのインデックスであり(0≦t_id<10)、f_idは、周波数領域の昇順(0≦f_id<6)での、サブフレーム内の指定されたPRACHのインデックスである。一例では、異なるタイプのUE、例えば、NB−IoT、BL−UE、またはUE−ECは、RA−RNTI計算のために異なる式を使用してもよい。
UEは、UEによって伝送されたRAPに一致するRAP識別子(RAPID)を含むRAR用のMACパケットデータユニット(PDU)の復号後、RARの監視を停止してもよい。MAC PDUは、1つ以上のMAC RARと、バックオフインジケータ(BI)を有するサブヘッダを含むことができるMACヘッダと、RAPIDを含む1つ以上のサブヘッダとを含むことができる。
図17は、4ステップRAプロシージャのためのMACヘッダおよびMAC RARを含むMAC PDUの例を示す。RARが、UEが伝送するRAPに対応するRAPIDを含む場合、UEは、RAR内の、タイミングアドバンス(TA)コマンド、UL許可、およびTemporary C−RNTI(TC−RNTI)などのデータを処理し得る。
図18A、図18B、および図18Cは、MAC RARの内容を示す。具体的には、図18Aは、通常のUEのMAC RARの内容を示し、図18Bは、MTC UEのMAC RARの内容を示し、図18Cは、NB−IOT UEのMAC RARの内容を示す。
4ステップRAプロシージャの第3のステップでは、UEは、第2のステップでの受信されたRARのTAコマンドに対応するTA値を使用してULタイムアライメントを調整することができ、受信されたRARのUL許可で割り当てられたULリソースを使用して、1つ以上のTBを基地局に伝送することができる。UEが第3のステップで伝送するTBは、RRC接続要求、RRC接続再確立要求、またはRRC接続再開要求、UE IDなどのRRCシグナリングを含むことができる。第3のステップで伝送されたIDは、第4のステップで競合解決メカニズムの一部として使用される。
4ステップのRAプロシージャの第4のステップは、競合解決のためのDLメッセージを含んでもよい。一例では、1つ以上のUEは、第1のステップで同じRAPを選択する同時RA試行を実行し、第2のステップで同じTC−RNTIで同じRARを受信することができる。第4のステップにおける競合解決は、UEが別のUE IDを誤って使用しないことを確実にすることであり得る。競合解決メカニズムは、UEがC−RNTIを有するかどうかに応じて、PDCCHのC−RNTIまたはDL−SCHのUE競合解決IDのいずれかに基づき得る。UEがC−RNTIを有する場合、PDCCH上でC−RNTIを検出すると、UEはRAプロシージャの成功を判定することができる。UEにC−RNTIが事前に割り当てられていない場合、UEは、基地局が第2のステップのRARで伝送するTC−RNTIに関連付けられたDL−SCHを監視し、第4のステップでDL−SCH上で基地局によって伝送されたデータのIDを、UEが第3のステップで伝送するIDと比較する。2つのIDが同一である場合、UEはRAプロシージャの成功を判定し、TC−RNTIをC−RNTIにプロモートし得る。
4ステップRAプロシージャの第4のステップは、HARQ再伝送を可能にし得る。UEは、第3のステップでUEが1つ以上のTBを基地局に伝送するときにmac−ContentionResolutionTimerを始動させることができ、HARQ再伝送のたびにmac−ContentionResolutionTimerを再始動させることができる。UEが第4のステップでC−RNTIまたはTC−RNTIによって識別されたDLリソースでデータを受信すると、UEはmac−ContentionResolutionTimerを停止させ得る。UEが、第3のステップでUEによって伝送されたIDに一致する競合解決IDを検出しない場合、UEは、RAプロシージャの失敗を判定し、TC−RNTIを破棄することができる。mac−ContentionResolutionTimerが満了すると、UEはRAプロシージャの失敗を判定し、TC−RNTIを破棄し得る。競合解決に失敗した場合、UEはMAC PDUの伝送に使用されるHARQバッファをフラッシュすることができ、4ステップRAプロシージャを第1のステップから再始動させ得る。UEは、0とRAR用のMAC PDU内のBIに対応するバックオフパラメータ値との間の均一な分布に従ってランダムに選択されたバックオフ時間だけ後続のRAP伝送を遅延させることができる。
4ステップRAプロシージャでは、最初の2つのステップの使用法は、UEのULタイムアライメントを取得し、アップリンク許可を取得することであり得る。第3および第4のステップを使用して、RRC接続をセットアップし、および/または異なるUEからの競合を解決し得る。
図19は、基地局による1つ以上のSSブロックの送信を含むことができる、ランダムアクセスプロシージャ(例えば、RACHを介した)の実施例を示している。無線デバイス1920(例えば、UE)は、1つ以上のプリアンブルを基地局1921(例えば、NRのgNB)に送信することができる。無線デバイスによる各プリアンブル送信は、図19に示されるような別個のランダムアクセスプロシージャと関連付けられ得る。ランダムアクセスプロシージャは、基地局1921(例えばNRのgNB)が第1のSSブロックを無線デバイス1921(例えば、UE)に送信するステップ1901で開始することができる。SSブロックのいずれかは、PSS、SSS、三次同期信号(TSS)、またはPBCH信号のうちの1つ以上を含み得る。ステップ1901の第1のSSブロックは、第1のPRACH構成と関連付けられ得る。ステップ1902で、基地局1921は、第2のPRACH構成と関連付けられ得る第2のSSブロックを、無線デバイス1920に送信し得る。ステップ1903で、基地局1921は、第3のPRACH構成と関連付けられ得る第3のSSブロックを、無線デバイス1920に送信し得る。ステップ1904で、基地局1921は、第4のPRACH構成と関連付けられ得る第4のSSブロックを、無線デバイス1920に送信し得る。任意の数のSSブロックが、ステップ1903および1904に加えて、またはそれらと置換して、同じ様式で送信されてもよい。SSバーストは、任意の数のSSブロックを含み得る。例えば、SSバースト1910は、ステップ1902〜1904の間に送信された3つのSSブロックを含む。
無線デバイス1920は、ステップ1905で、例えば、1つ以上のSSブロックまたはSSバーストを受信した後またはそれに応じて、基地局1921にプリアンブルを送信してもよい。プリアンブルは、PRACHプリアンブルを含んでもよく、RA Msg1と呼ばれてもよい。PRACHプリアンブルは、最良のSSブロックビームであると判定され得るSSブロック(例えば、ステップ1901〜1904からのSSブロックのうちの1つ)で受信され得るPRACH構成に従って、またはそれに基づいて、ステップ1905で送信され得る。無線デバイス1920は、PRACHプリアンブルを送信する前に受信し得るSSブロックの中から最良のSSブロックビームを判定し得る。基地局1921は、ステップ1906で、例えば、PRACHプリアンブルを受信した後、またはそれに応じて、RA Msg2と呼ばれ得るランダムアクセス応答(RAR)を送信することができる。RARは、ステップ1906で、PRACH構成と関連付けられたSSブロックビームに対応するDLビームを介して送信され得る。基地局1921は、PRACHプリアンブルを受信する前に以前に送信したSSブロックの中から最良のSSブロックビームを判定し得る。基地局1621は、最良のSSブロックビームと関連付けられたPRACH構成に従って、またはそれに基づいてPRACHプリアンブルを受信することができる。
無線デバイス1920は、ステップ1907で、例えば、RARを受信した後、またはそれに応じて、RA Msg3と呼ばれ得るRRC接続要求および/またはRRC接続再開要求メッセージを、基地局1921に送信し得る。基地局1921は、例えば、RRC接続要求および/またはRRC接続再開要求メッセージを受信した後、またはそれに応じて、ステップ1908で、RA Msg4と呼ばれ得るRRC接続設定および/またはRRC接続再開メッセージを、無線デバイス1920に送信し得る。無線デバイス1920は、ステップ1909で、例えば、RRC接続設定および/またはRRC接続再開を受信した後またはそれに応じて、RA Msg5と呼ばれ得るRRC接続設定完了および/またはRRC接続再開完了メッセージを、基地局1921に送信し得る。無線デバイス1920と基地局1921との間にRRC接続を確立することができ、ランダムアクセスプロシージャは、例えば、RRC接続設定完了および/またはRRC接続再開完了メッセージの受信後またはそれに応じて終了することができる。
最良のSSブロックビームを含むがこれに限定されない最良のビームは、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)に基づいて判定され得る。無線デバイスは、無線デバイスと基地局との間のリンクのビーム品質を推定するためにマルチビームシステムでCSI−RSを使用してもよい。例えば、CSI−RSの測定に基づいて、無線デバイスは、ダウンリンクチャネル適応のCSIを報告することができる。CSIパラメータは、プリコーディング行列インデックス(PMI)、チャネル品質インデックス(CQI)値、および/またはランクインジケータ(RI)を含み得る。無線デバイスは、CSI−RSでの基準信号受信電力(RSRP)測定に基づいてビームインデックスを報告することができる。無線デバイスは、ダウンリンクビーム選択のためにCSIリソース表示(CRI)でビームインデックスを報告してもよい。基地局は、1つ以上のアンテナポートを介して、または1つ以上の時間および/もしくは周波数無線リソースを介してなど、CSI−RSリソースを介してCSI−RSを送信することができる。ビームは、CSI−RSと関連付けることができる。CSI−RSは、ビーム方向の表示を含み得る。複数のビームの各々は、複数のCSI−RSのうちの1つと関連付けられ得る。CSI−RSリソースは、セル固有の方法で、例えば、共通のRRCシグナリングを介して設定され得る。追加または代替として、CSI−RSリソースは、例えば、専用RRCシグナリングならびに/または層1および/もしくは層2(L1/L2)シグナリングを介して、無線デバイス固有の方法で構成され得る。セル内の、またはセルによって提供される複数の無線デバイスは、セル固有のCSI−RSリソースを測定することができる。セル内の、またはセルによって提供される無線デバイスの専用サブセットは、無線デバイス固有のCSI−RSリソースを測定することができる。基地局は、非定期的な送信を使用して、またはマルチショットもしくは半永続的な送信を使用して、CSI−RSリソースを定期的に送信し得る。定期的な送信では、基地局は、時間領域で設定された周期性を使用して、設定されたCSI−RSリソースを送信することができる。非定期的送信では、基地局は、構成されたCSI−RSリソースを専用タイムスロットで送信することができる。マルチショットまたは半永続的送信では、基地局は、設定された期間に設定されたCSI−RSリソースを送信することができる。基地局は、様々な目的のために、様々な用語で様々なCSI−RSリソースを構成することができる。異なる用語には、例えば、セル固有、デバイス固有、定期的、非定期的、マルチショット、または他の用語が含まれ得る。様々な目的には、例えば、ビーム管理、CQIレポート、またはその他の目的が含まれ得る。
図20は、ビームに対して定期的にCSI−RSを送信する実施例を示している。基地局2001は、期間2003の間になど、時間領域で所定の順序でビームを送信することができる。伝送2002Cおよび/または2003EのCSI−RS2004などのCSI−RS伝送のために使用されるビームは、SSブロック2002A、2002B、2002D、および2002F〜2002HなどのSSブロック伝送のビーム幅に対して異なるビーム幅を有する場合がある。追加的または代替的に、CSI−RS送信のために使用されるビームのビーム幅は、SSブロックのビーム幅と同じ値を有し得る。1つ以上のCSI−RSの一部またはすべては、1つ以上のビームに含まれてもよい。SSブロックは、同期シーケンス信号を搬送する、いくつかのOFDMシンボル(例えば、4)、およびいくつかのサブキャリア(例えば、240)を占有し得る。同期シーケンス信号は、セルを識別することができる。
図21は、時間領域および周波数領域にマッピングされ得るCSI−RSの実施例を示している。図21に示される各正方形は、セルの帯域幅内のリソースブロックを表し得る。各リソースブロックは、いくつかのサブキャリアを含んでもよい。セルは、いくつかのリソースブロックで構成される帯域幅を有することができる。基地局(例えば、NRのgNB)は、1つ以上のCSI−RSについてのCSI−RSリソース構成パラメータを含む、1つ以上の無線リソース制御(RRC)メッセージを送信してもよい。各CSI−RSリソース構成についての上位層シグナリングによって、以下のパラメータ:CSI−RSリソース構成識別、CSI−RSポートの数、CSI−RS構成(例えば、サブフレーム内のシンボルおよびREの位置)、CSI−RSサブフレーム構成(例えば、無線フレーム内のサブフレームの位置、オフセット、および周期性)、CSI−RS電力パラメータ、CSI−RSシーケンスパラメータ、CDMタイプのパラメータ、周波数密度、送信コム、QCLパラメータ(例えば、QCL−scramblingidentity、crs−portscount、mbsfn−subframeconfiglist、csi−rs−configZPid、qcl−csi−rs−configNZPid)、および/またはその他の無線リソースパラメータ、のうちの1つ以上を構成することができる。
図21は、例えば、無線デバイス固有の構成で、無線デバイス用に構成され得る3つのビームを示している。任意の数の追加のビーム(例えば、空白の正方形の列で表される)またはより少ないビームが、含まれてもよい。ビーム1には、第1のシンボルのリソースブロック(RB)内のいくつかのサブキャリアで送信され得るCSI−RS1が、割り振られ得る。ビーム2には、第2のシンボルのRBのいくつかのサブキャリアで伝送され得るCSI−RS2が、割り振られ得る。ビーム3には、第3のシンボルのRB内のいくつかのサブキャリアで送信され得るCSI−RS3が、割り振られ得る。RB内のすべてのサブキャリアが、そのCSI−RSの関連付けられたビーム(例えば、ビーム1)で特定のCSI−RS(例えば、CSI−RS1)を伝送するために必ずしも使用されない場合がある。周波数分割多重化(FDM)を使用することにより、同じRBの無線デバイスについてのビーム1に使用されない他のサブキャリアを、他の無線デバイスについての異なるビームと関連付けられた他のCSI−RS送信のために使用することができる。追加または代替として、時間領域多重化(TDM)を使用することにより、無線デバイスのために使用されるビームは、無線デバイスについての異なるビーム(例えば、ビーム1、ビーム2、およびビーム3)が他の無線デバイスのビームとは異なるいくつかのシンボルを使用して送信され得るように構成されてもよい。
ビーム管理では、デバイス固有の構成済みCSI−RSを使用することができる。ビーム管理プロシージャにおいて、無線デバイスは、基地局(例えば、NRのgNB)による送信ビーム、および無線デバイス(例えば、UE)による受信ビームを含む、ビームペアリンクのチャネル品質を監視することができる。複数のビームと関連付けられた複数のCSI−RSが構成されている場合、無線デバイスは、基地局と無線デバイスとの間の複数のビームペアリンクを監視することができる。
無線デバイスは、1つ以上のビーム管理レポートを基地局に送信することができる。ビーム管理レポートは、例えば、構成されたビームのサブセットの1つ以上のビーム識別、RSRP、PMI、CQI、および/またはRIを含む、1つ以上のビームペア品質パラメータを示し得る。
基地局および/または無線デバイスは、ダウンリンクL1/L2ビーム管理プロシージャを実行してもよい。図23Aおよび図23Bにそれぞれ示すように、1つ以上のダウンリンクL1/L2ビーム管理プロシージャは、1つまたは複数の送信および受信ポイント(TRP)内で実行され得る。
図22は、3つのビーム管理プロシージャ、P1、P2、およびP3の実施例を示している。プロシージャP1を使用して、TRP(または複数のTRP)の異なる伝送(Tx)ビームでの無線デバイス測定を可能にし、それにより、例えば、Txビームおよび/または無線デバイス受信(Rx)ビーム(複数可)(P1の上の行と下の行にそれぞれ陰影の楕円として表示されている)の選択をサポートすることができる。TRP(または複数のTRP)でのビームフォーミングには、例えば、1組の異なるビームからのTRP内および/またはTRP間のTxビームスイープ(P1およびP2の上の行で、破線の矢印で示される反時計回りの方向に回転する楕円として示されている)が含まれてもよい。無線デバイス2201でのビームフォーミングには、例えば、1組の異なるビームからの無線デバイスRxビームスイープ(P1およびP3の下の行で、破線の矢印で示される時計回りの方向に回転する楕円として示されている)が含まれてもよい。プロシージャP2を使用して、例えば、TRP間および/またはTRP内Txビーム(複数可)を変更し得る、TRP(または複数のTRP)の異なるTxビーム(P2の上の行で、破線の矢印で示される反時計回りの方向に回転する楕円として示されている)での無線デバイス測定を可能にすることができる。プロシージャP2は、例えば、プロシージャP1よりもビーム洗練化のためのより小さな1組のビームで実行されてもよい。P2は、P1の特定の実施例であり得る。プロシージャP3を使用して、例えば、無線デバイス2201がビームフォーミングを使用する場合に無線デバイスRxビームを変更するために、同じTxビーム(P3において楕円として示される)での無線デバイス測定を可能にすることができる。
無線デバイス2201(例えば、UE)および/または基地局2202(例えば、gNB)は、ビーム障害回復メカニズムをトリガしてもよい。無線デバイス2201は、例えば、ビーム障害イベントが発生した場合に、ビーム障害回復(BFR)要求送信をトリガしてもよい。ビーム障害イベントには、例えば、関連付けられた制御チャネルのビームペアリンク(複数可)の品質が不十分であるという判定が含まれる場合がある。関連付けられたチャネルのビームペアリンク(複数可)の不十分な品質の判定は、品質が閾値を下回ることおよび/またはタイマの満了に基づいてもよい。
無線デバイス2201は、1つ以上の基準信号(RS)を使用してビームペアリンク(複数可)の品質を測定し得る。1つ以上のSSブロック、1つ以上のCSI−RSリソース、および/またはPBCHの1つ以上の復調基準信号(DM−RS)は、ビームペアリンクの品質を測定するためのRSとして使用され得る。1つ以上のCSI−RSリソースの各々は、CSI−RSリソースインデックス(CRI)と関連付けられ得る。ビームペアリンクの品質は、RSリソースで測定されたRSRP値、基準信号受信品質(RSRQ)値、および/またはCSI値のうちの1つ以上に基づいてもよい。基地局2202は、例えば、ビームペアリンク品質を測定するために使用され得るRSリソースが、制御チャネルの1つ以上のDM−RSと準共配置される(QCLed)ことを示し得る。RSを介した無線デバイス2201への送信からのチャネル特性、および制御チャネルを介した無線デバイスへの送信からのチャネル特性が、設定された基準の下で類似または同じである場合、制御チャネルのRSリソースおよびDM−RSは、QCLされ得る。
図23Aは、単一のTRPが関与するビーム障害イベントの実施例を示している。基地局2301などの単一のTRPは、無線デバイス2302に、第1のビーム2303および第2のビーム2304を送信することができる。例えば、第2のビーム2304などのサービングビームが移動車両2305またはその他の障害物(例えば、建物、樹木、土地、または任意の物体)によってブロックされている場合、およびサービングビームを含む構成されたビーム(例えば、第1のビーム2303および/または第2のビーム2304)が単一のTRPから受信されている場合に、ビーム障害イベントは発生し得る。無線デバイス2302は、ビーム障害が発生したときに、ビーム障害から回復するためのメカニズムをトリガすることができる。
図23Bは、複数のTRPが関与するビーム障害イベントの実施例を示している。第1の基地局2306および第2の基地局2309などでの複数のTRPは、無線デバイス2308に、第1のビーム2307(例えば、第1の基地局2306からの)および第2のビーム2310(例えば、第2の基地局2309からの)を送信することができる。例えば、第2のビーム2310などのサービングビームが移動車両2311またはその他の障害物(例えば、建物、樹木、土地、または任意の物体)によってブロックされている場合、および構成されたビーム(例えば、第1のビーム2307および/または第2のビーム2310)が複数のTRPから受信されている場合に、ビーム障害イベントは発生し得る。無線デバイス2008は、ビーム障害が発生したときに、ビーム障害から回復するためのメカニズムをトリガすることができる。
無線デバイスは、MビームペアリンクでNew Radio PDCCH(NR−PDCCH)などのPDCCHを同時に監視することができ、ここで、M≧1であり、かつMの最大値は、少なくとも無線デバイスの機能に依存し得る。このような監視は、ビームペアリンクのブロッキングに対するロバスト性を向上することができる。基地局は、異なるビームペアリンク(複数可)での、および/または異なるNR−PDCCH OFDMシンボルにおけるNR−PDCCHを無線デバイスに監視させるように構成された1つ以上のメッセージを、送信することができ、かつ無線デバイスは、それを受信することができる。
基地局は、複数のビームペアリンクでNR−PDCCHを監視するための無線デバイスのRxビーム設定に関連するパラメータを含み得る、上位層シグナリングおよび/またはMAC制御要素(MAC CE)を送信してもよい。基地局は、第1のDL RSアンテナポート(複数可)と第2のDL RSアンテナポート(複数可)との間の空間QCL仮定の1つ以上の表示を送信してもよい。第1のDL RSアンテナポート(複数可)は、セル固有のCSI−RS、デバイス固有のCSI−RS、SSブロック、PBCHのDM−RSを伴うPBCH、および/またはPBCHのDM−RSを伴わないPBCHのうちの1つ以上のためのものであり得る。第2のDL RSアンテナポート(複数可)は、DL制御チャネルの復調のためのものであり得る。NR−PDCCHについてのビーム表示のシグナリング(NR−PDCCHを監視するための構成など)は、MAC CEシグナリング、RRCシグナリング、DCIシグナリング、または仕様透過的および/もしくは暗黙的方法、ならびにそれらの任意の組み合わせを介して行われ得る。
ユニキャストDLデータチャネルの受信の場合、基地局は、DLデータチャネルのDL RSアンテナポート(複数可)とDM−RSアンテナポート(複数可)との間の空間QCLパラメータを示すことができる。基地局は、RSアンテナポート(複数可)を示す情報を含むDCI(例えば、ダウンリンク許可)を送信することができる。情報は、DM−RSアンテナポート(複数可)でQCLされ得る、RSアンテナポート(複数可)を示している場合がある。DLデータチャネルについてのDM−RSアンテナポート(複数可)の異なるセットは、RSアンテナポート(複数可)の異なるセットを用いてQCLとして示され得る。
基地局がPDCCHについてのCSI−RSとDM−RSとの間の空間QCLパラメータを示す信号を送信する場合、無線デバイスは、PDCCHについてのDM−RSでQCLされたCSI−RSを使用して、ビームペアリンクの品質を監視することができる。ビーム障害イベントが発生した場合、無線デバイスは、判定された構成などによって、ビーム障害回復要求を送信することができる。
無線デバイスが、例えば、アップリンク物理チャネルまたは信号を介してビーム障害回復要求を送信する場合、基地局は、アップリンク物理チャネルまたは信号を監視することによって、無線デバイスに対するビーム障害イベントがあることを検出し得る。基地局は、基地局と無線デバイスとの間でPDCCHを送信するためのビームペアリンクを回復するために、ビーム回復メカニズムを開始してもよい。基地局は、例えば、ビーム障害回復要求の受信後または受信に応じて、1つ以上の制御信号を、無線デバイスに送信してもよい。ビーム回復メカニズムは、例えば、L1スキーム、またはより上位層のスキームであり得る。
基地局は、例えば、アップリンク物理チャネルの構成パラメータおよび/またはビーム障害回復要求を送信するための信号を含む、1つ以上のメッセージを送信することができる。アップリンク物理チャネルおよび/または信号は、他のPRACH送信のリソースに直交するリソースを使用し得る、非競合ベースのPRACH(例えば、ビーム障害回復PRACHまたはBFR−PRACH)、PUCCH(例えば、ビーム障害回復PUCCHまたはBFR−PUCCH)、および/または競合ベースのPRACHリソースのうちの少なくとも1つに基づいてもよい。これらの候補信号および/またはチャネルの組み合わせは、基地局によって構成されてもよい。
gNBは、1つまたは複数のBFR要求を受信した後、UEに確認メッセージを応答し得る。確認メッセージは、UEが1つまたは複数のBFR要求で示す候補ビームに関連付けられたCRIを含み得る。確認メッセージは、L1制御情報であり得る。
キャリアアグリゲーション(CA)では、2つ以上のコンポーネントキャリア(CC)が集約され得る。無線デバイスは、CAの技術を使用して、無線デバイスの機能に応じて、1つ以上のCCで同時に受信または伝送し得る。一例では、無線デバイスは、隣接するCCおよび/または隣接しないCCに対してCAをサポートし得る。CCはセルに編成され得る。例えば、CCは1つのプライマリセル(PCell)と1つ以上のセカンダリセル(SCell)とに編成され得る。
CAを用いて構成されると、無線デバイスはネットワークとの1つのRRC接続を有し得る。RRC接続の確立/再確立/ハンドオーバ中、NASモビリティ情報を提供するセルはサービングセルであり得る。RRC接続の再確立/ハンドオーバプロシージャ中、セキュリティ入力を提供するセルはサービングセルであり得る。一例では、サービングセルはPCellを示し得る。一例では、gNBは、無線デバイスの機能に応じて、複数の1つ以上のSCellの構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを無線デバイスに伝送し得る。
CAを用いて構成されると、基地局および/または無線デバイスは、無線デバイスのバッテリまたは電力消費を改善するために、SCellのアクティブ化/非アクティブ化メカニズムを使用してもよい。無線デバイスが1つ以上のSCellを用いて構成されると、gNBは1つ以上のSCellのうちの少なくとも1つをアクティブ化または非アクティブ化することができる。SCellの構成時に、SCellに関連付けられたSCell状態が「アクティブ化」または「休止」に設定されていない限り、SCellを非アクティブ化し得る。
一例では、無線デバイスは、SCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEを受信することに応じてSCellをアクティブ化/非アクティブ化することができる。
一例では、gNBは、無線デバイスに、SCellタイマ(例えば、sCellDeactivationTimer)を含む1つ以上のメッセージを伝送し得る。一例では、無線デバイスは、SCellタイマの満了に応答してSCellを非アクティブ化し得る。
無線デバイスがSCellをアクティブ化するSCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEを受信すると、無線デバイスはSCellをアクティブ化し得る。SCellのアクティブ化に応答して、無線デバイスは、SCell上でのSRS伝送、SCellのCQI/PMI/RI/CRI報告、SCellでのPDCCH監視、SCellのPDCCH監視、および/またはSCellでのPUCCH伝送を含む動作を実行し得る。
一例では、SCellのアクティブ化に応答して、無線デバイスは、SCellに関連付けられた第1のSCellタイマ(例えば、sCellDeactivationTimer)を始動または再始動させてもよい。無線デバイスは、SCellをアクティブ化するSCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEが受信されると、スロット内の第1のSCellタイマを始動または再始動させ得る。一例では、SCellのアクティブ化に応答して、無線デバイスは、記憶された構成に従って、SCellに関連付けられた構成された許可タイプ1の1つ以上のサスペンドされた構成済みアップリンク許可を(再)初期化することができる。一例では、SCellのアクティブ化に応答して、無線デバイスはPHRをトリガしてもよい。
無線デバイスが、アクティブ化されたSCellを非アクティブ化するSCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEを受信すると、無線デバイスはアクティブ化されたSCellを非アクティブ化し得る。一例では、アクティブ化されたSCellに関連付けられた第1のSCellタイマ(例えば、sCellDeactivationTimer)が満了すると、無線デバイスはアクティブ化されたSCellを非アクティブ化し得る。アクティブ化されたSCellの非アクティブ化に応答して、無線デバイスは、アクティブ化されたSCellに関連付けられた第1のSCellタイマを停止してもよい。一例では、アクティブ化されたSCellの非アクティブ化に応答して、無線デバイスは、アクティブ化されたSCellに関連付けられた構成済みアップリンク許可タイプ2の1つ以上の構成済みダウンリンク割り当ておよび/または1つ以上の構成済みアップリンク許可をクリアし得る。一例では、アクティブ化されたSCellの非アクティブ化に応答して、無線デバイスは、アクティブ化されたSCellに関連付けられた構成済みアップリンク許可タイプ1の1つ以上の構成済みアップリンク許可をサスペンドし得る、および/またはアクティブ化されたSCellに関連付けられたHARQバッファをフラッシュし得る。
一例では、SCellが非アクティブ化されると、無線デバイスは、SCell上でSRSを伝送すること、SCellのCQI/PMI/RI/CRIを報告すること、SCell上のUL−SCHで伝送すること、SCell上のRACHで伝送すること、SCell上の少なくとも1つの第1のPDCCHを監視すること、SCellの少なくとも1つの第2のPDCCHを監視すること、および/またはSCell上でPUCCHを伝送すること、を含む動作を実行しないことが可能である。
一例では、アクティブ化されたSCell上の少なくとも1つの第1のPDCCHがアップリンク許可またはダウンリンク割り当てを示すと、無線デバイスは、アクティブ化されたSCellに関連付けられた第1のSCellタイマ(例えば、sCellDeactivationTimer)を再始動させ得る。一例では、アクティブ化されたSCellをスケジューリングしているサービングセル(例えば、PCellまたはPUCCHを用いて構成されたSCell、すなわちPUCCH SCell)上の少なくとも1つの第2のPDCCHが、アクティブ化されたSCellのアップリンク許可またはダウンリンク割り当てを示す場合、無線デバイスは、アクティブ化されたSCellに関連付けられた第1のSCellタイマ(例えば、sCellDeactivationTimer)を再始動させ得る。
一例では、SCellが非アクティブ化されると、SCell上に進行中のランダムアクセスプロシージャがある場合、無線デバイスはSCell上の進行中のランダムアクセスプロシージャを中止してもよい。
図24Aは、1オクテットのSCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEの例を示す。第1のLCID(例えば、「111010」)を有する第1のMAC PDUサブヘッダは、1オクテットのSCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEを識別することができる。1オクテットのSCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEのサイズは固定されてもよい。1オクテットのSCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEは、単一のオクテットを含んでもよい。単一のオクテットは、第1の数のCフィールド(例えば、7)と第2の数のRフィールド(例えば1)とを含むことができる。
図24Bは、4オクテットのSCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEの例を示す。第2のLCID(例えば、「111001」)を有する第2のMAC PDUサブヘッダは、4オクテットのSCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEを識別することができる。4オクテットのSCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEのサイズは固定されてもよい。4オクテットのSCellアクティブ化/非アクティブ化MAC CEは、4オクテットを含むことができる。4つのオクテットは、第3の数のCフィールド(例えば、31)と第4の数のRフィールド(例えば、1)とを含むことができる。
図24Aおよび/または図24Bにおいて、Sセルインデックスiを有するSセルiが構成される場合、Cフィールドが、Sセルインデックスiを有するSセルのアクティブ化/非アクティブ化ステータスを示し得る。一例では、Cフィールドが1に設定されると、SCellインデックスiを有するSCellがアクティブ化され得る。一例では、Cフィールドがゼロに設定されると、SCellインデックスiを有するSCellが非アクティブ化され得る。一例では、SCellインデックスiを用いて構成されたSCellがない場合、無線デバイスはCフィールドを無視し得る。図24Aおよび図24Bにおいて、Rフィールドが予約ビットを示し得る。Rフィールドはゼロに設定され得る。
図25Aおよび図25Bは、UEがMACアクティブ化コマンドを受信するタイムラインを示す。UEがサブフレームnにおけるセカンダリセルのMACアクティブ化コマンドを受信すると、MACレイヤにおける対応するアクションは、CSI報告に関連するアクションと、サブフレームn+8で適用される、セカンダリセルに関連付けられたsCellDeactivationTimerに関連するアクションと、を除いて、3GPP TS36.133またはTS38.133で定義された最小要件以前かつサブフレームn+8以後に適用される。UEがセカンダリセルのMAC非アクティブ化コマンドを受信するか、またはセカンダリセルに関連付けられたsCellDeactivationTimerがサブフレームnで満了すると、MACレイヤの対応するアクションが、サブフレームn+8で適用されることとなる、CSI報告に関連するアクションを除いて、3GPP TS36.133またはTS38.133で定義された最小要件以前に適用されることとなる。
UEがサブフレームnでセカンダリセルのMACアクティブ化コマンドを受信すると、CSI報告に関連するアクションとセカンダリセルに関連付けられたsCellDeactivationTimerに関連するアクションとが、サブフレームn+8で適用される。UEがセカンダリフレームのMAC非アクティブ化コマンドを受信するか、またはサブフレームnで他の非アクティブ化条件が満たされる(例えば、セカンダリセルに関連付けられたsCellDeactivationTimerが満了する)と、CSI報告に関連するアクションがサブフレームn+8で適用される。UEは、(n+8)番目のサブフレームでScellの無効または有効なCSIの報告を開始し、n番目のサブフレームでSCellをアクティブ化するMAC CEを受信すると、sCellDeactivationTimerを始動または再始動させる。アクティブ化が遅いUEについて、UEは(n+8)番目のサブフレームで無効なCSI(範囲外のCSI)を報告する場合があり、アクティブ化が速いUEについて、UEは(n+8)番目のサブフレームで有効なCSIを報告し得る。
UEがサブフレームnでSCellのMACアクティブ化コマンドを受信すると、UEはサブフレームn+8でSCellのCQI/PMI/RI/PTIの報告を開始し、サブフレームn+8でSCellに関連付けられたsCellDeactivationTimerを始動または再始動させる。UEとeNBとの両方についてのこれらのアクションのタイミングを定義することは重要である。例えば、sCellDeactivationTimerがeNBとUEとの両方で維持され、UEとeNBとの両方が同じTTIでこのタイマを停止、始動、および/または再始動することが重要である。そうでない場合、UEのsCellDeactivationTimerは、eNBの対応するsCellDeactivationTimerと同期していない可能性がある。また、eNBは、同じTTI内の事前定義されたタイミングに従って、および/またはUEがCSIの伝送を開始した後に、CSI(CQI/PMI/RI/PTI)の監視および受信を開始する。UEおよびeNBのCSIタイミングが共通の標準またはエアインターフェースシグナリングに基づいて協調されない場合、ネットワーク動作は非効率的な動作および/またはエラーをもたらし得る。
図26は、基地局で2つのTxアンテナを用い、かつLTEシステムにキャリアアグリゲーションを用いない、20MHzのFDD動作の例のDCIフォーマットを示す。NRシステムでは、DCIフォーマットは、セル内のPUSCHのスケジューリングを示すDCIフォーマット0_0/0_1、セル内のPDSCHのスケジューリングを示すDCIフォーマット1_0/1_1、UEのグループにスロットフォーマットを通知するDCIフォーマット2_0、UEが伝送を意図していないとUEが想定し得るPRB(複数可)およびOFDMシンボル(複数可)をUEのグループに通知するDCIフォーマット2_1、PUCCHおよびPUSCHのTPCコマンドの伝送を示すDCIフォーマット2_2、および/または1つ以上のUEによるSRS伝送のためのTPCコマンドのグループの伝送を示すDCIフォーマット2_3、とのうちの少なくとも1つを含んでもよい。一例では、gNBは、スケジューリング決定および電力制ために、PDCCHを介してDCIを伝送し得る。より具体的には、DCIは、ダウンリンクスケジューリング割り当て、アップリンクスケジューリング許可、電力制御コマンド、のうちの少なくとも1つを含み得る。ダウンリンクスケジューリング割り当ては、PDSCHリソース表示、トランスポートフォーマット、HARQ情報、マルチアンテナスキームに関連する制御情報、ダウンリンクスケジューリング割り当てに応答するACK/NACKの伝送に使用されるPUCCHの電力制御のためのコマンド、のうちの少なくとも1つを含むことができる。アップリンクスケジューリング許可は、PUSCHリソース表示、トランスポートフォーマット、HARQ関連情報、PUSCHの電力制御コマンド、のうちの少なくとも1つを含み得る。
一例では、種々のタイプの制御情報が、種々のDCIペイロードサイズに対応し得る。例えば、周波数領域においてRBの非連続アロケーションで空間多重化をサポートするには、周波数連続アロケーションのみを可能とし得るアップリンク許可と比較して、より大きなスケジューリングメッセージが必要となり得る。フォーマットが特定のメッセージサイズおよび使用法に対応する場合に、DCIは種々のDCIフォーマットに分類されてもよい。
一例では、UEは、1つ以上のDCIフォーマットを有する1つ以上のDCIを検出するために、1つ以上のPDCCHを監視してもよい。1つ以上のPDCCHは、共通検索空間またはUE固有の検索空間で伝送され得る。UEは、電力消費を節減するために、限られた1組のDCIフォーマットのみを有するPDCCHを監視してもよい。例えば、通常のUEは、eMTC UEに使用されるDCIフォーマット6を有するDCIを検出する必要がない場合がある。検出されるべきDCIフォーマットが多いほど、UEでより多くの電力が消費される。
一例では、UEは、1つ以上のDCIフォーマットを有する1つ以上のDCIを検出するために、1つ以上のPDCCH候補を監視してもよい。1つ以上のPDCCHは、共通検索空間またはUE固有の検索空間で伝送され得る。UEは、電力消費を節減するために、限られた1組のDCIフォーマットのみを有するPDCCHを監視してもよい。例えば、通常のUEは、eMTC UEに使用されるDCIフォーマット6を有するDCIを検出する必要がない場合がある。検出されるべきDCIフォーマットが多いほど、UEでより多くの電力が消費される。
一例では、UEが監視する1つ以上のPDCCH候補は、PDCCH UE固有の検索空間に関して定義され得る。CCEアグリゲーションレベルL∈{1,2,4,8}のPDCCH UE固有の検索空間は、CCEアグリゲーションレベルLのPDCCH候補のセットによって定義されてもよい。一例では、DCIフォーマットの場合、UEは、CCE集約レベルLごとの多数のPDCCH候補の1つ以上の上位層パラメータによってサービングセルごとに構成され得る。
一例では、非DRXモード動作では、UEは、制御リソースセットqの1つ以上の上位層パラメータによって構成され得るWPDCCH,qシンボルの周期性に従って、制御リソースセットqの1つ以上のPDCCH候補を監視し得る。
一例では、UEが上位層パラメータ、例えばcif−InSchedulingCellを用いて構成される場合、キャリアインジケータフィールド値はcif−InSchedulingCellに対応し得る。
一例では、UE固有の検索空間でUEが1つ以上のPDCCH候補を監視し得るサービングセルについて、UEがキャリアインジケータフィールドを用いて構成されていない場合、UEは、キャリアインジケータフィールドを有しない1つ以上のPDCCH候補を監視し得る。一例では、UE固有の検索空間でUEが1つ以上のPDCCH候補を監視し得るサービングセルについて、UEがキャリアインジケータフィールドを用いて構成される場合、UEは、キャリアインジケータフィールドを有する1つ以上のPDCCH候補を監視し得る。
一例では、UEは、別のサービングセル内のセカンダリセルに対応するキャリアインジケータフィールドを有する1つ以上のPDCCH候補を監視するようにUEが構成される場合、セカンダリセル上の1つ以上のPDCCH候補を監視しなくてもよい。例えば、UEが1つ以上のPDCCH候補を監視し得るサービングセルについて、UEは、少なくとも同じサービングセルについて1つ以上のPDCCH候補を監視し得る。
一例では、ダウンリンクスケジューリングに使用されるDCIフォーマットの情報は、DCIフォーマット間で相違して存在するフィールドを有する異なるグループに編成でき、キャリアインジケータ(0または3ビット)、RBアロケーションからなるリソース情報と、HARQプロセス番号と、MCS、NDI、およびRV(第1のTBに対する)と、MCS、NDI、およびRV(第2のTBに対する)と、MIMO関連情報と、PDSCHリソース要素マッピングおよびQCIと、ダウンリンク割り当てインデックス(DAI)と、PUCCHのTPCと、SRS要求(1ビット)と、ワンショットSRS伝送のトリガと、ACK/NACKオフセットと、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット0とを区別するために使用されるDCIフォーマット0/1A表示と、必要に応じたパディングと、のうちの少なくとも1つを含む。MIMO関連情報は、PMI、プリコーディング情報、トランスポートブロックスワップフラグ、PDSCHと基準信号との間の電力オフセット、基準信号スクランブルシーケンス、レイヤ数、および/または伝送用アンテナポート、のうちの少なくとも1つを含み得る。
一例では、アップリンクスケジューリングに使用されるDCIフォーマットの情報は、DCIフォーマット間で相違して存在するフィールドを有する異なるグループに編成でき、キャリアインジケータ、リソースアロケーションタイプ、RBアロケーションからなるリソース情報と、MCS、NDI(第1のTBに対する)と、MCS、NDI(第2のTB)と、アップリンクDMRSの位相回転と、プリコーディング情報と、非周期的なCSIレポートを要求するCSIリクエストと、最大3つの事前構成された設定のうちの1つを使用して非周期的なSRS伝送をトリガするために使用されるSRS要求(2ビット)と、アップリンクインデックス/DAIと、PUSCHのTPCと、DCIフォーマット0/1A表示と、必要に応じたパディングと、のうちの少なくとも1つを含む。
一例では、gNBは、PDCCHを介してDCIを伝送する前に、DCIに対してCRCスクランブリングを実行し得る。gNBは、DCIのCRCビットを有する少なくとも1つの無線デバイス識別子(例えば、C−RNTI、CS−RNTI、TPC−CS−RNTI、TPC−PUCCH−RNTI、TPC−PUSCH−RNTI、SP CSI C−RNTI、SRS−TPC−RNTI、INT−RNTI、SFI−RNTI、P−RNTI、SI−RNTI、RA−RNTI、および/またはMCS−C−RNTI)の複数のビットのビットごとの加算(または、法2の加算または排他的OR(XOR)演算)によってCRCを実行し得る。無線デバイスは、DCIを検出すると、DCIのCRCビットを検査し得る。無線デバイスは、少なくとも1つの無線デバイス識別子と同じであるビットシーケンスによってCRCがスクランブルされると、DCIを受信し得る。
NRシステムでは、広帯域幅動作をサポートするために、gNBは異なる制御リソースセットで1つ以上のPDCCHを伝送し得る。gNBは、1つ以上の制御リソースセットの構成パラメータを含む1つ以上のRRCメッセージを伝送し得る。1つ以上の制御リソースセットのうちの少なくとも1つは、最初のOFDMシンボル、連続的なOFDMシンボルの数、リソースブロックのセット、CCEからREGへのマッピング、インターリーブされたCCEからREGへのマッピングの場合のREGバンドルサイズ、のうちの少なくとも1つを含み得る。
図27は、複数のBWP構成の例を示す。gNBは、セルの1つ以上の帯域幅部分(BWP)の構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを伝送し得る。セルは、PCellまたはSCellであり得る。1つ以上のBWPは、異なるニューメロロジーを有してもよい。gNBは、クロスBWPスケジューリングのための1つ以上の制御情報を、UEに伝送してもよい。周波数領域では、1つのBWPが別のBWPと重複し得る。
一例では、gNBは、アクティブなDLまたはUL BWPとして少なくとも1つのBWP、およびデフォルトのDLまたはUL BWPとして0または1つのBWPを有する、セルの1つ以上のDLおよび/またはUL BWPの構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを伝送し得る。PCellの場合、アクティブなDL BWPは、UEが1つ以上のPDCCHを監視し、および/またはPDSCHを受信し得るDL BWPであり得る。アクティブなUL BWPは、UEがアップリンク信号を伝送し得るUL BWPである。セカンダリセル(SCell)が構成される場合、アクティブなDL BWPは、MACアクティブ化/非アクティブ化CEを受信することによりSCellがアクティブ化されると、UEが1つ以上のPDCCHを監視してPDSCHを受信し得るDL BWPであり得る。アクティブなUL BWPは、MACアクティブ化/非アクティブ化CEを受信することによりSCellがアクティブ化されると、UEがPUCCH(構成される場合)および/またはPUSCHを伝送し得るUL BWPである。複数のBWPの構成を使用して、UEの電力消費を節減し得る。アクティブなBWPとデフォルトのBWPとを用いて構成されると、アクティブなBWPにアクティビティがない場合、UEはデフォルトのBWPに切り替え得る。例えば、デフォルトのBWPは狭い帯域幅を用いて構成されてもよく、アクティブなBWPは広い帯域幅を用いて構成されてもよい。信号の伝送または受信がない場合、UEはBWPを、消費電力を低減し得るデフォルトのBWPに切り替えることができる。
一例では、それぞれDL BWPまたはUL BWPのセット内の各DL BWPまたはUL BWPについて、無線デバイスは、サービングセルのために、上位層パラメータによって提供されるサブキャリア間隔(例えば、subcarrierSpacing)と、上位層パラメータによって提供されるサイクリックプレフィックス(例えば、cyclicPrefix)と、RIVとして解釈される上位層パラメータ(例えば、locationAndBandwidth)によって示される最初のPRBおよび連続するPRBの数であって、最初のPRBは、上位層パラメータ(例えば、offsetToCarrierおよびsubcarrierSpacing)によって示されるPRBに対するPRBオフセットである、最初のPRBおよび連続するPRBの数と、それぞれの上位層パラメータ(例えば、bwp−Id)によるDL BWPまたはUL BWPのセット内のインデックスと、BWP共通のセット、および上位層パラメータによるBWP専用パラメータのセット(例えば、bwp−Commonおよびbwp−Dedicated)と、のパラメータを用いて構成され得る。
一例では、BWPの切り替えは、DCIまたはタイマによってトリガされ得る。UEがアクティブなBWPから新たなBWPへのDL BWP切り替えを示すDCIを受信すると、UEはPDCCHを監視し、および/または新たなBWPでPDSCHを受信し得る。UEが、アクティブなBWPから新たなBWPへのUL BWP切り替えを示すDCIを受信すると、UEは、新たなBWPでPUCCH(構成される場合)および/またはPUSCHを伝送し得る。gNBは、BWP非アクティビティタイマを含む1つ以上のメッセージをUEに伝送し得る。UEは、UEがUEのアクティブなDL BWPをデフォルトのDL BWP以外のDL BWPに切り替えると、タイマを始動させる。UEは、UEのアクティブなDL BWPでPDSCH(複数可)をスケジュールするためにDCIを正常にデコードすると、タイマを初期値に再始動させ得る。UEは、BWPタイマが満了すると、アクティブなDL BWPをデフォルトのDL BWPに切り替え得る。
一例では、BWPは、サブキャリア間隔、サイクリックプレフィックス、連続するPRBの数、最初のPRBに対する連続するPRBの数の最初のPRBのオフセット、またはBWPがDL BWPである場合のQ個の制御リソースセットを用いて、構成され得る。
一例では、SCell上に、初期アクセスがPcell上で実行されるため、初期のアクティブなBWPがない場合がある。例えば、最初にアクティブ化されたDL BWPおよび/またはUL BWPは、Scellがアクティブ化されると、RRCシグナリングによって構成または再構成され得る。一例では、また、RRCシグナリングによってSCellのデフォルトのBWPが構成または再構成され得る。
一例では、gNBは、例えばロードバランシングの目的で、RRC接続後の初期のアクティブなBWP以外のUE固有のデフォルトのDL BWPを構成し得る。デフォルトのBWPは、フォールバックおよび/または接続モードのページングなど、他の接続モード動作(初期のアクティブなBWPでサポートされる動作に加えて)をサポートし得る。この場合、デフォルトのBWPは、共通検索空間、例えば、少なくとも、プリエンプション表示を監視するために必要な検索空間を含み得る。
一例では、最初のアクティブなDL BWP以外のDL BWPは、デフォルトDL BWPとしてUEに構成されてもよい。デフォルトのDL BWPの再構成は、アクティブなDL BWPと初期のアクティブなDL BWPに使用されるロードバランシングおよび/または異なるニューメロロジーに起因し得る。
一例では、対スペクトルの場合、DLおよびUL BWPが独立してアクティブ化され得る一方、不対スペクトルの場合、DLおよびUL BWPSは一緒にアクティブ化される。アクティブなダウンリンクBWPの帯域幅を変更できる帯域幅適応の場合に、不対スペクトルの場合、新たなダウンリンクBWPと新たなアップリンクBWPとの同時アクティブ化があり得る。例えば、アップリンクBWPの帯域幅が同じであり得る新たなDL/UL BWP対(例えば、アップリンクBWPの変更なし)。
例示的な一実施形態では、DL BWPとUL BWPとの間の関連付けを行うことにより、1つのアクティブ化/非アクティブ化コマンドがDLおよびUL BWPの両方を一度に切り替え得ることを可能にし得る。そうでない場合は、個別のBWP切り替えコマンドが必要になり得る。
一例では、PUCCHリソースは、構成済みUL BWP、デフォルトのUL BWP、および/または両方で構成され得る。例えば、PUCCHリソースがデフォルトのUL BWPで構成される場合、UEはSRを伝送するためにデフォルトのUL BWPに再同調することができ、例えば、PUCCHリソースは、BWPごと、またはデフォルトのBWP以外のBWPごとに構成され、UEは、現在のアクティブなBWPで再同調せずにSRを伝送し得る。
一例では、サービングセルについて、所与の時間に最大で1つのアクティブなDL BWPと、最大で1つのアクティブなUL BWPと、が存在し得る。セルのBWPは、特定のニューメロロジー/TTIを用いて構成され得る。一例では、無線デバイスが1つのアクティブなBWPで動作する間にSR伝送をトリガする論理チャネルおよび/または論理チャネルグループ、対応するSRは、BWP切り替えに応答してトリガされたままであり得る。
一例では、新たなBWPがアクティブ化されると、構成済みダウンリンク割り当ては、PDCCHを使用して、初期化され得る(アクティブでない場合)、または再初期化され得る(既にアクティブな場合)。一例では、1つ以上のRRCメッセージ/シグナリングを介して、無線デバイスは、少なくとも1つのUL BWP、少なくとも1つのDL BWP、およびセルに対する1つ以上の構成された許可を用いて構成され得る。1つ以上の構成された許可は、半永続的スケジューリング(SPS)、タイプ1許可なし(GF)伝送/スケジューリング、および/またはタイプ2GF伝送/スケジューリングであり得る。一例では、UL BWPごとに1つ以上の構成された許可が構成され得る。例えば、1つ以上の構成された許可に関連付けられた1つ以上の無線リソースは、2つ以上のUL BWPにわたって定義/割り当て/割り振られない場合がある。
一例では、BWPは、BWP非アクティビティタイマが作動している期間中にアクティブであり得る。例えば、基地局は、無線デバイスに制御メッセージを伝送して、BWP非アクティビティタイマの第1のタイマ値を構成してもよい。第1のタイマ値は、BWP非アクティビティタイマが作動する長さ、例えば、BWP非アクティビティタイマが作動する期間を決定してもよい。例えば、BWP非アクティビティタイマは、第1のタイマ値から値(例えば、ゼロ)までのカウントダウンタイマとして実装されてもよい。例示的な一実施形態では、BWP非アクティビティタイマは、値(例えば、ゼロ)から第1のタイマ値に至るまでのカウントアップタイマとして実装されてもよい。例示的な一実施形態では、BWP非アクティビティタイマは、第1のタイマ値から値(例えば、ゼロ)に至るまでのダウンカウンタとして実装されてもよい。例示的な一実施形態では、BWP非アクティビティタイマは、値(例えば、ゼロ)から第1のタイマ値に至るまでのカウントアップカウンタとして実装されてもよい。例えば、無線デバイスは、無線デバイスがDCIを受信(および/またはデコード)して、無線デバイスのアクティブなBWP(例えば、無線デバイスのアクティブなUL BWP、無線デバイスのアクティブなDL BWP、および/またはUL/DL BWP対)でPDSCH(複数可)をスケジュールすると、BWP非アクティビティタイマ(例えば、UL BWPおよび/またはDL BWP非アクティビティタイマ)を再始動させ得る。
図28は、BWP切り替えメカニズムの例を示す。UEは、SCellのパラメータと、SCellに関連付けられた1つ以上のBWP構成と、を含むRRCメッセージを受信することができる。1つ以上のBWPのうち、少なくとも1つのBWPが第1のアクティブBWP(例えば、図28のBWP1)として、1つのBWPがデフォルトのBWP(例えば、図28のBWP0)として、構成され得る。UEは、MAC CEを受信して、n番目のスロットでSCellをアクティブ化することができる。UEは、(n+x)番目のスロットで、sCellDeactivationTimerを始動させ、SCellについてのCSI関連アクションを始動させ、および/またはSCellの最初のアクティブなBWPについてのCSI関連アクションを始動させ得る。UEは、BWPをBWP1からBWP2に切り替えることを示すDCIの受信に応答して、(n+x+k)番目のスロットでBWP非アクティビティタイマを始動させ得る。例えば、(n+x+k+m)番目のスロットで、BWP2のDLスケジューリングを示すPDCCHを受信すると、UEはBWP非アクティブタイマを再始動させ得る。UEは、(n+x+k+m+l)番目のスロットで、BWP非アクティブタイマが満了すると、アクティブなBWPとしてデフォルトのBWP(例えば、BWP0)に再度切り替わり得る。UEは、sCellDeactivationTimerが満了すると、SCellを非アクティブ化し得る。UEが複数のセルを用いて構成され、各セルが広い帯域幅(例えば、1GHz)を有する場合、BWP非アクティビティタイマを使用することにより、UEの電力消費がさらに低減され得る。UEは、アクティブなBWPにアクティビティがないときに、PCellまたはSCell上の狭帯域幅BWP(例えば、5MHz)でのみ伝送または受信し得る。
一例では、無線デバイスは、初期アップリンクBWPで(図16Aに示すような)競合ベースのランダムアクセスプロシージャを開始することができる。初期アップリンクBWPは、RRCメッセージを使用して構成され得る。無線デバイスは、アップリンクBWPで(図16Bに示すような)競合のないランダムアクセスプロシージャを開始し得る。アップリンクBWPは、アクティブなアップリンクBWPであり得る。無線デバイスは、PDCCHオーダの受信に応答して、競合のないランダムアクセスプロシージャを開始し得る。PDCCHオーダは、ダウンリンク制御情報(DCI)で伝送され得る。DCIは、プリアンブルインデックスおよび1つ以上のランダムアクセスチャネルリソースパラメータを含み得る。無線デバイスは、プリアンブルインデックスおよび1つ以上のランダムアクセスチャネルリソースパラメータを示すハンドオーバコマンドの受信に応答して、競合のないランダムアクセスプロシージャを開始し得る。無線デバイスは、競合ベースのランダムアクセスプロシージャの開始、または競合のないランダムアクセスプロシージャの開始に応答して、プリアンブルを伝送し得る。
一例では、無線デバイスは、サブフレームおよび周波数位置を含むランダムアクセスチャネルリソースでプリアンブルを伝送し得る。無線デバイスは、RA−RNTIに対応するランダムアクセス応答についてPDCCHを監視し得る。例えば、ランダムアクセス応答は、RA−RNTIによって識別され得る。既存の技術では、無線デバイスは、RA−RNTI値をRA−RNTI=1+t_id+10*f_idとして決定し得る。一例では、t_id(例えば、0≦t_id<10)は、無線デバイスがプリアンブルを伝送したときのサブフレームのインデックスであり得る。一例では、f_idは、周波数領域の昇順で(例えば、0≦f_id<6)、無線デバイスがプリアンブルを伝送した周波数位置のインデックスであり得る。異なる無線デバイスが異なるランダムアクセスチャネルリソースを選択する限り、RA−RNTIは異なる無線デバイスで異なる場合があり、したがって受信RARの衝突が低減される。
NRシステムでは、無線デバイスは、セルのUL BWPの中でUL BWPのランダムアクセスチャネルリソースでプリアンブルを伝送し得る。異なる無線デバイスは、セル内の異なるUL BWPでプリアンブルを伝送し得る。
図29は、複数のUL BWPを用いて構成されるときの複数のUEのランダムアクセスプロシージャの例を示す。第1の無線デバイス(例えば、図29のUE1)は、第1のUL BWP(例えば、図29のUL BWP n)の第1のRACHリソースで第1のプリアンブルを伝送し得る。第2の無線デバイス(例えば、図29のUE2)は、第2のUL BWP(例えば、図29のUL BWP m)の第2のRACHリソースで第2のプリアンブルを伝送し得る。UL BWP nおよびUL BWP mで伝送されるプリアンブルは、同じであっても異なっていてもよい。
一例では、gNBは、複数のUL BWP(例えば、UL BWP nおよびUL BWP m)での複数のPRACHプリアンブル伝送を検出し得る。gNBは、UE1およびUE2のために、DL BWP(例えば、図29の1番目のDL BWP)から1つ以上のRARを伝送し得る。1つ以上のRARは、少なくとも、UE1および/またはUE2が伝送するプリアンブルに対応するRAPID(RAプリアンブルインデックス)を含んでもよい。1つ以上のRARは、UE1および/またはUE2のRA−RNTIによって識別されるPDCCHによって搬送されるDCIによってスケジュールされてもよい。DCIは、UE1および/またはUE2のRA−RNTIによってCRCスクランブルされてもよい。UE1またはUE2のRA−RNTIは、UE1またはUE2がプリアンブルを伝送する時間および周波数位置に基づいて計算されてもよい。一例では、既存のRA−RNTI計算メカニズムを使用することにより、UL BWP mおよびUL BWP nのプリアンブル伝送に使用されるt_id(例えば、0≦t_id<10)およびf_id(例えば、0≦f_id<6)によって識別されるRACHリソースが同じであるが、リソースが異なるBWPにある場合、UE1およびUE2のRA−RNTIは、同じRA−RNTIであり得る。この場合、UE1およびUE2は、RARを受信するためのPDCCHの検出に失敗する可能性がある。したがって、異なるUEが、異なるUL BWPで同じプリアンブルおよび同じリソース(時間と周波数)を選択するとき、既存の技術では異なるUEのRA−RNTIを区別できない場合がある。既存の技術を実装すると、プリアンブルの衝突、ランダムアクセスプロセス完了時間が増加することとなる可能性があり、RACHプロセスのUE1およびUE2の伝送電力消費が増加する可能性がある。一例では、UEの数が増加するときの既存のRACHプロシージャの実装形態により、複数のUEからの複数のRACHプロシージャの衝突(例えば、特にRA−RNTI衝突)が増加する可能性がある。異なるUEからの異なるUL BWPでのプリアンブル伝送のRACH衝突を低減するために、RA−RNTI計算を拡張する必要がある。
一例では、既存のRA−RNTI計算が複数のアクティブな帯域幅部分に対して実装されると、無線デバイスは、RARがどのRACHプロシージャに対応し得るかを決定できない場合がある。この場合、既存のテクノロジーの実装には、RACH手続きに追加の時間およびバッテリ電力が必要になる場合がある。異なるUL BWPでの異なるプリアンブル伝送に対する応答を区別する必要がある。
一例では、例示的な実施形態は、セル内に複数のUL BWPが構成されるときのランダムアクセスプロシージャの時間遅延を改善することができる。例示的な実施形態は、セルに複数のUL BWPが構成されるときのランダムアクセスプロシージャの電力消費を改善することができる。例示的な実施形態は、複数のUL BWPが構成されるときのRACH衝突(例えば、特にRA−RNTI衝突)を低減するためのRA−RNTI決定(または計算)メカニズムを拡張することができる。例示的な実施形態は、無線デバイスがプリアンブルを伝送するUL BWPの1つ以上の構成パラメータに基づいてRA−RNTIの値を決定することを含むことができる。
一例では、無線デバイスは、セルの複数のUL BWPをアクティブ状態に維持してもよい。無線デバイスは、複数のアクティブなUL BWPのうちの1つでプリアンブルを伝送してもよい。図30は、複数のUL BWPがアクティブ状態にあるときの例示的なRACHプロシージャを示す。無線デバイス(例えば、図30のUE)は、UL BWP mおよびUL BWP nを含む複数のUL BWPのうちの1つのRACHリソース構成で示されるRACHリソースでプリアンブルを伝送してもよい。一例では、無線デバイスは、サービスタイプ、UEの機能、および/または無線デバイスと基地局との間のリンク品質に基づいて、プリアンブル伝送のためにUL BWP mまたはUL BWP nを自律的に選択し得る。一例では、無線デバイスは、RACHプロシージャのために、RACHプリアンブルを伝送するときに、UL BWPをmからn、またはnからmに切り替えてもよい。一例では、UEは、1つ以上のPRACHリソースのパラメータと、UEがプリアンブルを伝送する選択されたUL BWPに関連付けられた1つ以上のBWPパラメータと、に基づいて、RA−RNTI値を決定し得る。UEは、決定されたRA−RNTIによってスクランブルされたDCIについてPDCCHを監視し得る。
図31は、拡張されたRA−RNTI決定メカニズムの例示的な一実施形態を示す。一例では、gNB(例えば、図31の基地局)は、複数のセルの構成パラメータを含む1つ以上のRRCメッセージを無線デバイス(例えば、図31のUE)に伝送し得る。1つ以上のRRCメッセージは、RRC接続再構成メッセージ(例えば、RRCReconfiguration)、RRC接続再確立メッセージ(例えば、RRCRestablishment)、および/またはRRC接続セットアップメッセージ(例、RRCSetup)を含むことができる。複数のセルのうちの少なくとも1つの構成パラメータは、UL BWPの1つ以上のBWPパラメータを含むことができる。1つ以上のRRCメッセージは、1つ以上のシステム情報であり得る。UL BWPの1つ以上のBWPパラメータは、UL BWP識別子(またはインデックス)、1つ以上の無線リソース構成パラメータ、1つ以上のPRACH構成、のうちの少なくとも1つを含み得る。UL BWP識別子(またはインデックス)は、0、1、2、または3の値であり得る。UL BWP識別子(またはインデックス)は、1、2、3、または4の値であり得る。1つ以上の無線リソース構成パラメータは、周波数位置、帯域幅、サブキャリア間隔、および/またはサイクリックプレフィックス、のうちの少なくとも1つを含み得る。UL BWPの周波数位置は、(周波数)基準ロケーションからのUL BWPの最初の(または最後の)PRBの周波数オフセット(例えば、PRB(複数可)の単位)であり得る。(周波数)基準位置は、1つのメッセージで示され得る。
一例では、1つ以上のUL BWPは、初期のアクティブなUL BWPとして構成され得る。初期のアクティブなUL BWPは、1つ以上のRACH構成を用いて構成され得る。1つ以上のRACH構成は、各プリアンブルがプリアンブルインデックスに関連付けられた1つ以上のプリアンブル、プリアンブルフォーマット、プリアンブルニューメロロジー、RACHの時間または周波数の無線リソースアロケーション、および/またはPRACH伝送の電力設定、のうちの少なくとも1つを含み得る。
一例では、複数の初期のUL BWPが構成される場合、第1の初期のアクティブなUL BWPに割り振られた1つ以上のプリアンブルは、第2の初期のアクティブなUL BWPに割り振られた1つ以上のプリアンブルと同じであり得る。一例では、第1の初期のアクティブなUL BWPでのPRACH伝送の電力設定は、第2の初期のアクティブなUL BWPでのPRACH伝送の電力設定とは異なり得る。一例では、第1のアクティブなUL BWPのRACHの無線リソース構成(時間および/または周波数)は、第2の初期のアクティブなUL BWPのRACHの無線リソース構成とは異なり得る。異なるUL BWPに異なるPRACHパラメーを構成すると、RACH伝送の衝突が低減され、および/または異なるUL BWPでの異なるニューメロロジーを用いたRACH伝送の目標受信電力が満たされ得る。
一例では、無線デバイスは、ランダムアクセスプロシージャを実行するときに、初期のアクティブなUL BWPでのPRACHプリアンブルを伝送し得る。ランダムアクセスプロシージャは、競合ベースのランダムアクセスプロシージャであり得る(例えば、図16Aに示すように)。ランダムアクセスは、競合のないランダムアクセスプロシージャであり得る(例えば、図16Bに示すように)。
一例では、1つ以上の初期のアクティブなUL BWPは、異なる種類のサービス、UEタイプ/機能、および/またはgNBの機能をサポートするように、または複数のUEがランダムアクセスプロシージャを同時に実行するときのプリアンブル伝送の衝突を低減するように、構成され得る。
一例では、SULがNR TDDまたはNR FDDキャリアに適用されるときに、通常のULキャリアに加えて、1つ以上の補足UL(SUL)キャリアをサポートするように複数の初期のアクティブなUL BWPが構成されてもよく、1つのDLキャリアは複数のULキャリアに関連付けできる。一例では、第1の初期のアクティブなUL BWPは、セルの通常のULキャリアで構成されてもよく、第2の初期のアクティブなUL BWPは、セルのSULキャリアで構成されてもよい。
一例では、図31に示すように、UEは、1つ以上のアクティブな(例えば、初期のアクティブな)UL BWPからアクティブな(例えば、初期のアクティブな)UL BWPを選択し、アクティブなUL BWPで構成された1つ以上のプリアンブルからプリアンブルを選択することができる。UEは、選択されたアクティブなUL BWPでプリアンブルを伝送し得る。一例では、UEは、1つ以上のPRACHリソースのパラメータと、UEがプリアンブルを伝送する選択されたUL BWPに関連付けられた1つ以上のBWPパラメータと、に基づいて、RA−RNTI値を決定し得る。UEは、決定されたRA−RNTIによってスクランブルされたDCIについてPDCCHを監視し得る。
一例では、UEは、RA−RNTIを、UEがプリアンブルを伝送するRACHリソースの時間パラメータおよび周波数パラメータの関数として決定し得る。周波数パラメータは、選択されたアクティブなUL BWPにおけるプリアンブルの伝送の周波数位置と、(周波数)基準位置と比較した選択されたアクティブなUL BWPの相対周波数位置(例えば、オフセット)と、を含み得る。相対周波数位置は、選択されたアクティブなUL BWPの1つ以上のBWPパラメータで示され得る。基準位置は、RRCメッセージまたはシステム情報メッセージで構成され得る。
一例では、UEは、RA−RNTI値を、RA−RNTI=関数(t_id,f_id,N,f_offset)として決定し得る。一例では、Nは、無線フレーム内のスロットの数に基づいて決定され得る。一例では、UL BWPに対して120kHzのSCSが構成されるとき、UL BWPのニューメロロジーに依存するNは、80に等しいことが可能である。一例では、Nは、ニューメロロジーとは無関係にデフォルト値(例えば、N=10)として固定され得る。f_offsetは、選択されたアクティブなUL BWPの最初のPRBと基準位置との間の周波数オフセットであり得る。t_idは、UEがプリアンブルを伝送するサブフレーム/スロット/シンボルのインデックスであり得る。f_idは、UEが、選択されたアクティブなUL BWPでサブフレーム/スロット/シンボル内のプリアンブルを伝送する周波数位置のインデックスであり得る。一例では、f_idは、UEが、選択されたアクティブなUL BWPでプリアンブルを伝送する周波数位置の表示であり得る。
一例では、UEは、RA−RNTI値を、RA−RNTI=1+t_id+N*f_id+f_offset/M)として決定し得る。一例では、Nは、無線フレーム内のスロットの数に基づいて決定されるパラメータであり得る。一例では、UL BWPに対して120kHzのSCSが構成されるとき、UL BWPのニューメロロジーに依存するNは、80に等しいことが可能である。一例では、Nは、ニューメロロジーとは無関係にデフォルト値(例えば、N=10)として固定され得る。一例では、M(例えば、M=6)は、PRACHプリアンブルが占めることができるPRBの最大数であり得る。一例では、N、Mは、RRCメッセージ内の1つ以上のパラメータで示されるか、または事前定義された値として固定され得る。
一例では、UEは、RA−RNTI値をRA−RNTI=1+t_id+N*(f_id+ceil(f_offset/M))として決定することができ、ここで、ceil(f_offset/M)は、f_offset/M以上の最小整数値である。
例示的な一実施形態では、2つのUEは同じプリアンブルを選択し、異なるUL BWPの同じt_idおよびf_idによって識別されるRACHリソースを用いてプリアンブルを伝送することができる。この例示的な実施形態を実装することは、2つのUEのRA−RNTIを決定し得る。異なるUL BWPのf_offset値は異なるため、異なるUL BWPのf_offset値に基づいて決定されたRA−RNTIは異なり得る。一例では、異なるUL BWPのf_offset値に基づいてRA−RNTIを決定すると、異なるRA−RNTI値を有することとなり得る。拡張されたRA−RNTI決定は、2つのUEのためのPDCCHおよび/またはRARを受信するときの衝突を低減し得る。拡張されたRA−RNTI決定メカニズムは、RACHプロシージャの遅延を低減し得る。
一例では、選択されたアクティブなUL BWPでプリアンブルを伝送することに応答して、UEは、RA−RNTI値をRA−RNTI=関数(t_id,f_id,N,UL_BWP_index)として決定することができ、ここでUL_BWP_indexは、選択されたアクティブなUL BWPのインデックスであり得る。一例では、t_idは、UEがプリアンブルを伝送するサブフレーム/スロット/シンボルのインデックスであり得る。一例では、f_idは、選択されたアクティブUL BWPでサブフレーム/スロット/シンボル内のプリアンブルをUEが伝送する周波数位置のインデックスであり得る。一例では、f_idは、UEがUL BWPでプリアンブルを伝送し得る周波数位置の表示であり得る。
一例では、選択されたアクティブなUL BWPでプリアンブルを伝送することに応答して、UEは、RA−RNTIをRA−RNTI=1+t_id+N*(f_id+UL_BWP_index*K)として決定することができ、ここでNは、無線フレーム内のスロットの数に基づいて決定され得る。一例では、UL BWPに対して120kHzのSCSが構成されるとき、UL BWPのニューメロロジーに依存するNは、80に等しいことが可能である。一例では、Nは、ニューメロロジーとは無関係にデフォルト値(例えば、N=10)として固定され得る。一例では、K(例えば、K=6)は、UEがUL BWPでプリアンブルを伝送できる周波数ロケーションの最大数であり得る。一例では、N、Kは、RRCメッセージ内の1つ以上のパラメータで示されるか、または事前定義された値として固定され得る。
例示的な一実施形態では、2つのUEは同じプリアンブルを選択し、異なるUL BWPの同じt_idおよびf_idによって識別されるRACHリソースを用いてプリアンブルを伝送することができる。例示的な実施形態を実装することは、2つのUEのRA−RNTIを決定し得る。異なるUL BWPのUL_BWP_index値は異なるため、異なるUL BWPのUL_BWP_index値に基づいて決定されたRA−RNTIは異なる場合がある。一例では、異なるUL BWPのUL_BWP_index値に基づく拡張されたRA−RNTI決定は、異なるRA−RNTI値を有することになる可能性がある。拡張されたRA−RNTI決定は、2つのUEのためのPDCCHおよび/またはRARを受信するときの衝突を低減し得る。拡張されたRA−RNTI決定メカニズムは、RACHプロシージャの遅延を低減し得る。
一例では、例示的な実施形態は、セル内に複数のUL BWPが構成されるときのランダムアクセスプロシージャの時間遅延を改善することができる。例示的な実施形態は、セルに複数のUL BWPが構成されるときのランダムアクセスプロシージャの電力消費を改善することができる。例示的な実施形態は、複数のUL BWPが構成されるときのRACH衝突を低減するためのRA−RNTI決定(または計算)メカニズムを拡張することができる。例示的な実施形態は、無線デバイスがプリアンブルを伝送するUL BWPの1つ以上の構成パラメータに基づいてRA−RNTIの値を決定することを含むことができる。
図32は、拡張されたRA−RNTI決定メカニズムの例示的な一実施形態を示す。一例では、gNB(例えば、図32の基地局)は、複数のセルの構成パラメータを含む1つ以上のRRCメッセージを無線デバイス(例えば、図32のUE)に伝送し得る。複数のセルのうちの少なくとも1つの構成パラメータは、UL BWPの1つ以上のBWPパラメータを含むことができる。1つ以上のRRCメッセージは、1つ以上のシステム情報であり得る。UL BWPの1つ以上のBWPパラメータは、UL BWP識別子(またはインデックス)、1つ以上の無線リソース構成パラメータ、1つ以上のPRACH構成、のうちの少なくとも1つを含み得る。UL BWP識別子(またはインデックス)は、0、1、2、または3の値であり得る。UL BWP識別子(またはインデックス)は、1、2、3、または4の値であり得る。1つ以上の無線リソース構成パラメータは、周波数位置、帯域幅、サブキャリア間隔、および/またはサイクリックプレフィックス、のうちの少なくとも1つを含み得る。UL BWPの周波数位置は、(周波数)基準ロケーションからのUL BWPの最初の(または最後の)PRBの周波数オフセット(例えば、PRB(複数可)の単位)であり得る。(周波数)基準位置は、1つのメッセージで示され得る。
一例では、無線デバイスは、セルの最初のUL BWPをアクティブ化してもよい。無線デバイスは、RRCメッセージ、MAC CE、および/または第1のDCIに応じて、第1のUL BWPをアクティブ化してもよい。一例では、無線デバイスは、第1のUL BWPがアクティブ状態にあることに応答して、第1のUL BWPでアップリンクデータパケットを伝送し得る。
一例では、図32に示されるように、無線デバイスは、セルの第2のUL BWPでのランダムアクセスプロシージャを示すDCIを受信し得る。第1のUL BWPおよび第2のUL BWPは、同じセル上にあってもよい。DCIは、第2のUL BWPでのランダムアクセスチャネルのプリアンブルインデックスおよび/または1つ以上の無線リソースパラメータを含んでもよい。DCIの受信に応じて、無線デバイスは、第2のUL BWPでランダムアクセスチャネルを介して、プリアンブルインデックスにより識別されるプリアンブルを伝送してもよい。
一例では、第2のUL BWPでプリアンブルを伝送することに応答して、無線デバイスは、第2のUL BWPの周波数パラメータと、第2のUL BWPのランダムアクセスチャネルの1つ以上の無線リソースパラメータと、に基づいてRA−RNTI値を決定し得る。一例では、第2のUL BWPの周波数パラメータは、第2のUL BWPの第1のPRBと基準位置との間の周波数オフセット(例えば、f_offset)、および/または第2のUL BWPのUL BWPインデックス、のうちの少なくとも1つを含み得る。ランダムアクセスチャネルの1つ以上の無線リソースパラメータは、UEがプリアンブルを伝送するサブフレーム/スロット/シンボルのインデックス(例えば、t_id)、および/またはUEが第2のUL BWPでプリアンブルを伝送する周波数位置のインデックス(例えば、f_id)、のうちの少なくとも1つを含み得る。
例示的な一実施形態では、UEは同じプリアンブルを選択し、異なるUL BWPの同じt_idおよびf_idによって識別されるRACHリソースを用いてプリアンブルを伝送することができる。例示的な実施形態を実装することは、UEのRA−RNTIを決定し得る。異なるUL BWPのf_offset値は異なるため、異なるUL BWPのf_offset値に基づいて決定されたRA−RNTIは異なり得る。一例では、異なるUL BWPのf_offset値に基づく拡張されたRA−RNTI決定は、異なるRA−RNTI値をもたらし得る。拡張されたRA−RNTI決定は、UEのためのPDCCHおよび/またはRARを受信するときの衝突を低減し得る。拡張されたRA−RNTI決定メカニズムは、RACHプロシージャの遅延を低減し得る。
一例では、例示的な実施形態は、セル内に複数のUL BWPが構成されるときのランダムアクセスプロシージャの時間遅延を改善することができる。例示的な実施形態は、セルに複数のUL BWPが構成されるときのランダムアクセスプロシージャの電力消費を改善することができる。例示的な実施形態は、複数のUL BWPが構成されるときのRACH衝突(例えば、特にRA−RNTI衝突)を低減するためのRA−RNTI決定(または計算)メカニズムを拡張することができる。
図33Aは、10個のサブフレームを有する10ミリ秒の無線フレームについて、1つ以上の実施形態に基づいて計算されたRA−RNTI値の例を示し、この場合、Nは10に等しい。一例では、2つの(初期の)UL BWP(例えば、UL_BWP_index0およびUL_BWP_index1によって識別される)のうちの1つでのPRACH伝送のための6つの周波数位置が構成され得る。図33Aに示すように、グリッド内の数は、プリアンブルの伝送の時間および周波数位置、ならびに無線デバイスがプリアンブルを伝送し得るUL BWPのインデックスに基づいて(1つ以上の実施形態に従って)計算されたRA−RNTI値であり得る。例えば、UL BWP 0およびUL BWP 1における第1の時間および周波数位置に対応するRA−RNTIは、それぞれ1および61であり得る。この場合、異なるUL BWPで同じプリアンブルおよび同じ時間/周波数位置が選択され得るが、UEはUE自体のRA−RNTIによってスクランブルされたDCIを正しく検出し、RARを正常に受信し得る。例示的な実施形態は、複数のUL BWPが構成されるときのRACH衝突(例えば、特にRA−RNTI衝突)を低減するためのRA−RNTI決定(または計算)メカニズムを拡張することができる。
図33Bは、10個のサブフレームを有する10ミリ秒の無線フレームについて、1つ以上の実施形態に基づいて計算されたRA−RNTI値の例を示し、この場合、Nは10に等しい。一例では、2つの(初期の)UL BWP(例えば、UL_BWP_index0およびUL_BWP_index1によって識別される)のうちの1つでのPRACH伝送のための6つの周波数位置が構成され得る。一例では、無線デバイスは、RA−RNTI値をRA−RNTI=1+t_id+N*(UL_BWP_index+f_id*Max_BWP)として決定し得る。一例では、MAX_BWPは、無線デバイスがセル内でサポートし得るUL BWPの最大数(例えば4)であり得る。UL_BWP_indexは、無線デバイスがプリアンブルを伝送し得るUL BWPのインデックスであり得る。この例では、RA−RNTI値を1つのUL BWPのプリアンブル伝送の異なる周波数位置に拡散して、RA−RNTIの検出エラーを低減し得る。一例では、図33Bに示すように、Max_BWP=4のとき、UL BWPインデックス0におけるプリアンブル伝送の第1の周波数位置および第2の周波数位置に対応するRA−RNTIは、それぞれ1および41であり得る。この場合、UL BWPの周波数領域でRA−RNTIの拡散値を大きくすると、DCI検出確率が向上し得る。例示的な実施形態は、複数のUL BWPが構成されるときのRACH衝突(例えば、特にRA−RNTI衝突)を低減するためのRA−RNTI決定(または計算)メカニズムを拡張することができる。
一例では、UEは、SCellに関する/対するプリアンブルを伝送し得る。SCellに関する/対するプリアンブルを伝送することに応答して、UEは、RA−RNTI値をRA−RNTI=関数(t_id,f_id,UL_BWP_index,SCell_id)として決定してもよい。一例では、SCell_idは、SCellであってそのSCellに関する/対するUEがプリアンブルを伝送するSCellのセルインデックスであり得る。t_idは、UEがプリアンブルを伝送するサブフレーム/スロット/シンボルのインデックスであり得る。f_idは、UEがUL_BWP_indexによって識別されるUL BWPでプリアンブルを伝送する周波数位置のインデックスであり得る。UEは、伝送されたプリアンブルに対応する、決定されたRA−RNTIによって識別されるRARを検出するために、PCellのPDCCHを監視し得る。
一例では、UEは、SCellに関する/対するプリアンブルを伝送し得る。SCellに関する/対するプリアンブルを伝送することに応答して、UEは、RA−RNTI値をRA−RNTI=1+t_id+N*(f_id+UL_BWP_index*K+Max_BWP*K*SCell_index)として決定することができ、ここでMax_BWPは、UEがSCell_indexにより識別されるSCellでサポートし得るUL BWPの数であり得る。一例では、SCell_idは、SCellであってそのSCellに関する/対するUEがプリアンブルを伝送するSCellのセルインデックスであり得る。t_idは、UEがプリアンブルを伝送するサブフレーム/スロット/シンボルのインデックスであり得る。f_idは、UEがUL_BWP_indexによって識別されるUL BWPでプリアンブルを伝送する周波数位置のインデックスであり得る。K(例えば、K=6)は、周波数位置の最大数であり得るとともに、その周波数位置のうちの1つで、UEがUL BWPでプリアンブルを伝送し得る。一例では、N、K、およびMax_BWPは、1つ以上のRRCメッセージ内の1つ以上のパラメータで示されるか、または事前定義された値として固定され得る。
一例では、UEは、SCellに関する/対するプリアンブルを伝送し得る。SCellに関する/対するプリアンブルを伝送することに応答して、UEは、RA−RNTIをRA−RNTI=1+t_id+N*(UL_BWP_index+f_id*Max_BWP+Max_BWP*K*SCell_index)として計算することができ、ここでMax_BWPは、UEがSCell_indexにより識別されるSCellでサポートし得るUL BWPの数であり得る。一例では、SCell_idは、SCellであってそのSCellに関してUEがプリアンブルを伝送するSCellのセルインデックスであり得る。t_idは、UEがプリアンブルを伝送するサブフレーム/スロット/シンボルのインデックスであり得る。f_idは、UEがUL_BWP_indexによって識別されるUL BWPでプリアンブルを伝送する周波数位置のインデックスであり得る。K(例えば、K=6)は、周波数位置の最大数であり得るとともに、その周波数位置のうちの1つで、UEが1つのUL BWPでプリアンブルを伝送し得る。一例では、N、K、およびMax_BWPは、1つ以上のRRCメッセージ内の1つ以上のパラメータで示されるか、または事前定義された値として固定され得る。
一例では、UEは、複数のビームを用いて構成されるとき、セル内のアクティブな(または初期の)UL BWPでプリアンブルを伝送し得る。プリアンブルを伝送することに応答して、UEは、RA−RNTI値をRA−RNTI=関数(t_id,f_id,UL_BWP_index,SSB_index)として決定し得る。一例では、SSB_indexは、プリアンブルに関連付けられたSSBのインデックスであり得る。一例では、SCell_idは、SCellであってそのSCellに関してUEがプリアンブルを伝送するSCellのセルインデックスであり得る。t_idは、UEがプリアンブルを伝送するサブフレーム/スロット/シンボルのインデックスであり得る。f_idは、UEがUL_BWP_indexによって識別されるUL BWPでプリアンブルを伝送する周波数位置のインデックスであり得る。
一例では、UEは、セルのアクティブなUL BWPでプリアンブルを伝送し得る。セルのアクティブなUL BWPでプリアンブルを伝送することに応答して、UEは、RA−RNTI値をRA−RNTI=1+t_id+N*(SSB_index+Max_SSB*(f_id+UL_BWP_index*K))として決定し得る。一例では、Max_SSBは、gNBがセル内で伝送し得るSSBの最大数であり得る。一例では、SCell_idは、SCellであってそのSCell上でUEがプリアンブルを伝送するSCellのセルインデックスであり得る。t_idは、UEがプリアンブルを伝送するサブフレーム/スロット/シンボルのインデックスであり得る。f_idは、UEがUL_BWP_indexによって識別されるUL BWPでプリアンブルを伝送する周波数位置のインデックスであり得る。
一例では、UEは、セルのアクティブなUL BWPでプリアンブルを伝送し得る。セルのアクティブなUL BWPでプリアンブルを伝送することに応答して、UEは、RA−RNTI値をRA−RNTI=1+t_id+N*(SSB_index+Max_SSB*(UL_BWP_index+f_id*Max_BWP))として決定し得る。一例では、Max_SSBは、gNBがセル内で伝送し得るSSBの最大数であり得る。Max_BWPは、UEがセル内でサポートし得るUL BWPの数であり得る。一例では、t_idは、UEがプリアンブルを伝送するサブフレーム/スロット/シンボルのインデックスであり得る。f_idは、UEがUL_BWP_indexによって識別されるUL BWPでプリアンブルを伝送する周波数位置のインデックスであり得る。
一例では、例示的な実施形態は、セル内に複数のUL BWPおよび/または複数のビームが構成されるときのランダムアクセスプロシージャの時間遅延を改善することができる。例示的な一実施形態は、セルに複数のUL BWPおよび/または複数のビームが構成されるときのランダムアクセスプロシージャの電力消費を改善することができる。例示的な一実施形態は、複数のUL BWPおよび/または複数のビームが構成されるときのRACH衝突(例えば、特にRA−RNTI衝突)を低減するためのRA−RNTI決定(または計算)メカニズムを拡張することができる。
一例では、UEは、複数のセルの構成パラメータを含む1つ以上のRRCメッセージを受信することができ、複数のセルのうちの少なくとも1つの構成パラメータは、1つ以上のUL BWPの1つ以上のBWPパラメータを含む。1つ以上のUL BWPのうちのUL BWPの1つ以上のBWPパラメータは、UL BWP識別子、1つ以上の無線リソース構成(例えば、周波数位置、帯域幅、サブキャリア間隔、および/またはサイクリックプレフィックス)、1つ以上のPRACHリソースのパラメータ、のうちの少なくとも1つを含み得る。一例では、UEは、1つ以上のUL BWPの第1のUL BWPで1つ以上のPRACHリソースのうちの1つを介してプリアンブルを伝送し得る。第1のUL BWPでプリアンブルを伝送することに応答して、UEは、1つ以上のPRACHリソースのうちの1つと第1のUL BWPの1つ以上のBWPパラメータとに基づいて、RA−RNTI値を決定し得る。UEは、伝送されたプリアンブルに対応するRARを検出するために、決定されたRA−RNTIによってスクランブルされたDCIについてPDCCHを監視し得る。
一例では、1つ以上のPRACHリソースのパラメータは、1つ以上のプリアンブルインデックスによって識別される1つ以上のプリアンブル、PRACHフォーマット、PRACHニューメロロジー、時間または周波数の無線リソース構成パラメータ、および/またはPRACH伝送の電力設定、のうちの少なくとも1つを含み得る。
一例において、無線デバイスは、1つ以上の基地局(例えば、1つ以上のNR gNB、および/または1つ以上のLTE eNB、および/または1つ以上のeLTE eNB等)から、1つ以上の無線リソース構成(RRC)メッセージを含む1つ以上のメッセージを受信することができる。一例において、1つ以上のメッセージは、複数の論理チャネルのための構成パラメータを含むことができる。一例において、1つ以上のメッセージは、複数の論理チャネルの各々ための論理チャネル識別子を含むことができる。一例において、論理チャネル識別子は、複数の論理チャネル識別子のうちの1つであり得る。一例において、複数の論理チャネル識別子は、事前構成され得る。一例において、論理チャネル識別子は、複数の連続した整数のうちの1つであり得る。
一例において、無線デバイスに対して構成された複数の論理チャネルは、1つ以上のベアラに対応し得る。一例において、ベアラと論理チャネルとの間には、1対1のマッピング/対応関係が存在し得る。一例において、1つ以上のベアラと1つ以上の論理チャネルとの間には、1対多のマッピング/対応関係が存在し得る。一例において、ベアラは、複数の論理チャネルにマッピングされ得る。一例において、ベアラに対応するパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)エンティティからのデータは、複製され、複数の無線リンク制御(RLC)エンティティおよび/または論理チャネルにマッピングされ得る。一例において、複数の論理チャネルのスケジューリングは、単一媒体アクセス制御(MAC)エンティティによって実行され得る。一例において、複数の論理チャネルのスケジューリングは、2つ以上のMACエンティティによって実行され得る。一例において、論理チャネルは、複数のMACエンティティのうちの1つによってスケジュールされ得る。一例において、1つ以上のベアラは、1つ以上のデータ無線ベアラを含むことができる。一例において、1つ以上のベアラは、1つ以上のシグナリング無線ベアラを含むことができる。一例において、1つ以上のベアラは、1つ以上のアプリケーション、および/またはサービス品質(QoS)要件に対応することができる。一例において、1つ以上のベアラは、超高信頼低遅延通信(URLLC)アプリケーションおよび/または高速大容量(eMBB)アプリケーションおよび/または大量マシン間通信(mMTC)アプリケーションに対応することができる。
一例において、複数の論理チャネルのうちの第1の論理チャネルは、複数の伝送時間間隔(TTI)/ニューメロロジーのうちの1つ以上にマッピングされ得る。一例において、論理チャネルは、複数のTTI/ニューメロロジーのうちの1つ以上にマッピングされない場合がある。一例において、URLLCベアラに対応する論理チャネルは、1つ以上の第1のTTIにマッピングされてもよく、eMBBアプリケーションに対応する論理は、1つ以上の第2のTTIにマッピングされてもよく、1つ以上の第1のTTIは、1つ以上の第2のTTIよりも短い持続時間を有し得る。一例において、複数のTTI時間/ニューメロロジーは、無線デバイスにおいて事前構成され得る。一例において、1つ以上のメッセージは、複数のTTI/ニューメロロジーの構成パラメータを含み得る。一例において、基地局は、許可/DCIを無線デバイスに伝送することができ、許可/DCIは、無線デバイスがデータを伝送し得るセルおよび/またはTTI/ニューメロロジーの表示を含み得る。一例において、許可/DCIの第1のフィールドは、セルを示すことができ、許可/DCIの第2のフィールドは、TTI/ニューメロロジーを示すことができる。一例において、許可/DCIのフィールドは、セル、およびTTI/ニューメロロジーの両方を示すことができる。
一例では、1つまたは複数のメッセージは、複数の論理チャネルのうちの1つまたは複数の論理チャネルグループ識別子を含むことができる。一例では、複数の論理チャネルのうちの1つ以上に、論理チャネルグループ識別子n、0≦n≦N(例えば、N=3、または5、または7、または11、または15など)を割り当てることができる。一例では、論理チャネルグループ識別子を有する複数の論理チャネルのうちの1つ以上は、同じ1つ以上のTTI/ニューメロロジーにマッピングされ得る。一例では、論理チャネルグループ識別子を有する複数の論理チャネルのうちの1つ以上は、同じ1つ以上のTTI/ニューメロロジーにのみマッピングされ得る。一例において、複数の論理チャネルのうちの1つ以上は、同じアプリケーションおよび/またはQoS要件に対応し得る。一例において、1つ以上の第1の論理チャネルに、論理チャネル識別子(複数可)および論理チャネルグループ識別子(複数可)を割り当てることができ、1つ以上の第2の論理チャネルに、論理チャネル識別子(複数可)を割り当てることができる。一例において、論理チャネルグループは、1つの論理チャネルで構成され得る。
一例において、1つ以上のメッセージは、複数の論理チャネルと複数のTTI/ニューメロロジーおよび/またはセルとの間のマッピングを示す1つ以上の第1のフィールドを含むことができる。一例において、1つ以上の第1のフィールドは、論理チャネルが、第1の値以下の長さの1つ以上の第1のTTI持続時間にマッピングされていることを示す第1の値を含むことができる。一例において、1つ以上の第1のフィールドは、論理チャネルが、第2の値以上の長さの1つ以上の第2のTTI持続時間にマッピングされていることを示す第2の値を含むことができる。一例において、1つ以上の第1のフィールドは、論理チャネルがマッピングされている1つ以上のTTI/ニューメロロジー、および/またはセルを含み、かつ/または示すことができる。一例において、そのマッピングは、1つ以上のビットマッピングを使用して示され得る。一例において、論理チャネルと関連付けられたビットマッピングの値が1である場合、論理チャネルが、対応するTTI/ニューメロロジー、および/またはセルにマッピングされていることを示すことができる。一例において、論理チャネルと関連付けられたビットマッピングの値がゼロである場合、論理チャネルが、対応するTTI/ニューメロロジー、および/またはセルにマッピングされていないことを示すことができる。一例において、1つ以上のメッセージは、複数の論理チャネルのための構成パラメータを含むことができる。一例において、論理チャネルの構成パラメータは、論理チャネルに関連付けられたビットマッピングを含むことができ、ビットマッピングは、論理チャネルと複数のTTI/ニューメロロジーとの間のマッピング、および/またはセルを示すことができる。
一例において、第1の論理チャネルは、少なくとも第1の論理チャネル優先度を割り当てられ得る。一例において、第1の論理チャネルは、1つ以上のTTI/ニューメロロジーに関して1つ以上の論理チャネル優先度を割り当てられ得る。一例において、第1の論理チャネルは、複数のTTI/ニューメロロジーの各々に関する論理チャネル優先度を割り当てられ得る。一例において、論理チャネルは、複数のTTI/ニューメロロジーのうちの1つ以上の各々に関する論理チャネル優先度を割り当てられ得る。一例において、論理チャネルは、1つ以上のTTI/ニューメロロジーの各々に関する論理チャネル優先度を割り当てられ得、論理チャネルは、1つ以上のTTI/ニューメロロジーの各々に関してマッピングされている。一例において、1つ以上のメッセージは、1つ以上のTTI/ニューメロロジーに関する論理チャネルの優先度を示す1つ以上の第2のフィールドを含むことができる。一例において、1つ以上の第2のフィールドは、1つ以上のTTI/ニューメロロジーに関する論理チャネルの優先度を示す1つ以上のシーケンスを含むことができる。一例において、1つ以上の第2のフィールドは、複数の論理チャネルに対する複数のシーケンスを含むことができる。論理チャネルに対応するシーケンスは、複数のTTI/ニューメロロジー/セル、または、複数のTTI/ニューメロロジー/セルのうちの1つ以上に関する論理チャネルの優先度を示すことができる。一例において、優先度は、論理チャネルと1つ以上のTTI/ニューメロロジーとの間のマッピングを示すことができる。一例において、TTI/数秘術に関する所与の値(例えば、ゼロ、またはマイナス無限大または負の値)を有する論理チャネルの優先度は、論理チャネルがTTI/数秘術にマッピングされていないことを示すことができる。一例において、シーケンスのサイズは、可変であり得る。一例において、論理チャネルと関連付けられたシーケンスのサイズは、論理チャネルがマッピングされているTTI/ニューメロロジーの数であり得る。一例において、シーケンスのサイズは、例えば、TTI/ニューメロロジー/セルの数に固定され得る。
一例において、許可のTTI/ニューメロロジー(例えば、許可/DCIにより示される)は、1つ以上の論理チャネルからのデータを受け入れない場合がある。一例において、1つ以上の論理チャネルは、許可で示されたTTI/ニューメロロジーにマッピングされない場合がある。一例において、1つ以上の論理チャネルのうちの論理チャネルを、1つ以上のTTI/ニューメロロジーにマッピングされるように構成することができ、許可のTTI/ニューメロロジーは1つ以上のTTI/ニューメロロジーの中にない場合がある。一例において、1つ以上の論理チャネルの論理チャネルは、論理チャネルがmax−TTIよりも長いTTIにマッピングされない場合があることを示すmax−TTIパラメータを用いて構成されてもよく、許可はmax−TTIよりも長いTTIに対するものであってもよい。一例において、論理チャネルは、論理チャネルがmin−TTIよりも短いTTIにマッピングされない場合があることを示すmin−TTIパラメータを用いて構成されてもよく、許可は、min−TTIよりも短いTTIに対するものであってもよい。一例において、論理チャネルは、セルおよび/または1つ以上のニューメロロジー、および/またはセルの1つ以上のニューメロロジーで伝送することを許可されない場合がある。一例において、論理チャネルに重複データが含まれている場合があり、論理チャネルがセル/ニューメロロジーにマッピングされないように論理チャネルが制限される場合がある。一例において、論理チャネルは、上位層構成パラメータlaa−allowedを用いて構成されない場合があり、セルはLAAセルである場合がある。
一例において、MACエンティティおよび/またはMACエンティティの多重化およびアセンブリエンティティは、論理チャネル優先順位付け(LCP)プロシージャを実行して、1つ以上のDCIを使用して基地局により無線デバイスに示される、1つ以上の許可のリソースを1つ以上の論理チャネルに割り振り得る。一例において、無線デバイスでの許可/DCI受信時間と伝送時間との間のタイミングは、無線デバイスに動的に示され得る(例えば、少なくとも許可/DCIのパラメータを使用して)。一例において、無線デバイスでの許可/DCI受信時間と伝送時間との間のタイミングは、固定/事前構成され、および/または半静的に構成され得る。一例において、NRのLCPプロシージャは、論理チャネルの1つ以上のニューメロロジー/TTIへのマッピング、1つ以上のニューメロロジー/TTIでの論理チャネルの優先順位、許可で示されるニューメロロジー/TTIなどを考慮してもよい。LCPプロシージャは、1つ以上の論理チャネルからのデータを多重化してMAC PDUを形成し得る。MAC PDUに含まれる論理チャネルからのデータの量は、論理チャネルに関連付けられたベアラおよび/またはサービスのQoSパラメータ、認可で示されたニューメロロジー/TTIでの論理チャネルの優先度などに依存し得る。一例として、1つ以上の許可が無線デバイスで合わせて処理されてもよい(例えば、1つ以上の許可のリソースが実質的に同時に割り振られる)。一例において、1つ以上の許可のうちの1つ以上の第1の許可は、1つ以上の第1の許可の容量の合計に等しい容量を有するグループ化された許可にグループ化されてもよく、グループ化された許可のリソースは、1つ以上の論理チャネルに割り振られてもよい。
例示的な一実施形態では、サービングセルの帯域幅部分(BWP)で動作するように構成されたUEは、サービングセルの上位層、UEによる受信用の帯域幅部分(BWP)のセット(DL BWPセット)、またはUEによる伝送用のBWPのセット(UL BWPセット)によって、構成され得る。一例において、それぞれDL BWPまたはUL BWPのセット内のDL BWPまたはUL BWPに対して、UEは、サービングセルについての、上位層パラメータによって提供されるDLおよび/またはULのサブキャリア間隔、上位層パラメータによって提供されるDLおよび/またはULのサイクリックプレフィックス、上位層パラメータによって提供されるDLおよび/またはULの連続するPRBの数、上位層による最初のPRBに対する連続するPRBの数の、DLおよび/またはULについての最初のPRBのオフセット、またはBWPがDL BWPである場合のQ制御リソースセット、のうちの少なくとも1つによって構成され得る。
例示的な一実施形態では、UEは、DL BWPの構成済みサブキャリア間隔およびCP長に従って、DL BWPでPDCCHおよびPDSCHを受信することができる。UEは、UL BWPに対して構成済みサブキャリア間隔およびCP長に従って、UL BWPでPUCCHおよびPUSCHを伝送することができる。
例示的な一実施形態では、UEは、1つ以上の上位層パラメータにより、DL受信用の構成済みDL BWPセットからのDL BWPを構成することができる。UEは、1つ以上の上位層パラメータ、UL伝送用に設定された構成済みUL BWPセットからのUL BWPによって構成され得る。DL BWPインデックスフィールドが、UEへのPDSCH受信をスケジューリングするDCIフォーマットで構成される場合、DL BWPインデックスフィールド値は、構成済みDL BWPセットからのDL受信用のDL BWPを示し得る。UL−BWPインデックスフィールドが、UEからのPUSCH伝送をスケジューリングするDCIフォーマットで構成される場合、UL−BWPインデックスフィールド値は、構成済みUL BWPセットからのUL伝送用のUL BWPを示し得る。
例示的な一実施形態では、UEについて、gNBは、RRCによってBWPのセットを構成することができる。UEは、所与の時間インスタンスで、構成済みBWPからのアクティブなBWPで伝送または受信することができる。例えば、UEがUEのアクティブなDL帯域幅部分をデフォルトのDL帯域幅部分に切り替えるためのタイマによるDL帯域幅部分のアクティブ化/非アクティブ化がサポートされてもよい。この場合、UE側のタイマが満了する、例えば、UEがX msのスケジューリングDCIを受信していないと、UEはデフォルトのDL BWPに切り替わり得る。
一例では、新たなタイマ、例えばBWPDeactivationTimerを定義して、元のBWPを無効にし、デフォルトのBWPに切り替わり得る。BWPDeactivationTimerは、アクティブ化/非アクティブ化DCIによって元のBWPがアクティブ化されると、始動され得る。元のBWPでのPDCCHが受信された場合、UEは元のBWPに関連付けられたBWPDeactivationTimerを再始動させ得る。例えば、BWPDeactivationTimerが満了した場合、UEは、元のBWPを非アクティブ化してデフォルトのBWPに切り替えることができ、元のBWPのBWPDeactivationTimerを停止することができ、元のBWPに関連付けられたすべてのHARQバッファをフラッシュすることができる(またはしないことができる)。
例示的な一実施形態では、SCell上に、初期アクセスがPcell上で実行されるため、初期のアクティブなBWPがない場合がある。例えば、最初にアクティブ化されたDL BWPおよび/またはUL BWPは、Scellがアクティブ化されると、RRCシグナリングによって構成または再構成され得る。一例では、また、RRCシグナリングによってSCellのデフォルトのBWPが構成または再構成され得る。PcellおよびScellの両方で統一された設計を実現するために、RRCシグナリングによってデフォルトのBWPを構成または再構成することができ、デフォルトのBWPは、UEの構成済みBWPの1つであり得る。
一例では、初期のアクティブなDL/UL BWPはデフォルトのDL/UL BWPとして設定されてもよい。一例では、UEは、場合によってはデフォルトのDL/UL BWPに戻ってもよい。例えば、UEが長時間制御を受信しない場合、UEは、デフォルトのBWPにフォールバックしてもよい。
例示的な一実施形態では、初期のアクティブなDL BWP以外のDL BWPが、デフォルトのDL BWPとしてUEに構成されてもよい。デフォルトのDL BWPの再構成は、アクティブなDL BWPと初期のアクティブなDL BWPに使用されるロードバランシングおよび/または異なるニューメロロジーに起因し得る。
例示的な一実施形態では、Pcell上のデフォルトのBWPが、CSSを有するRMSI CORESETを含む、RMSIの伝送のための、初期のアクティブなDL BWPであり得る。RMSI CORESETはUSSを含み得る。UEがRRCに接続された後も、初期のアクティブな/デフォルトのBWPはユーザーのアクティブなBWPのままであり得る。
例示的な一実施形態では、対スペクトルに対して、ダウンリンクおよびアップリンク帯域幅部分は独立してアクティブ化される一方、不対スペクトルに対して、ダウンリンクおよびアップリンク帯域幅部分が合わせてアクティブ化される。アクティブなダウンリンクBWPの帯域幅を変更できる帯域幅適応の場合に、不対スペクトルの場合、新たなダウンリンクBWPと新たなアップリンクBWPとの同時アクティブ化があり得る。例えば、アップリンクBWPの帯域幅が同じであり得る新たなDL/UL BWP対(例えば、アップリンクBWPの変更なし)。
例示的な一実施形態では、RRC構成においてDL BWPとUL BWPとの関連付けがあり得る。例えば、TDDの場合、UEは、DLとULとの間でチャネルBWの中心周波数を再同調させない場合がある。この場合、RFはTDDでDLとULとの間で共有されるため、UEは、交互するDLからULへの切り替えおよびULからDLへの切り替えごとにRF BWを再同調させない場合がある。
例示的な実施形態では、DL BWPおよびUL BWPは、UEに対して別々に構成されてもよい。DL BWPとUL BWPとの対形成は、構成済みBWPに制約を課す場合があり、例えば、対をなすDL BWPおよびUL BWPは同時にアクティブ化される場合がある。例えば、gNBは、FDDシステムでのアクティブ化のためにUEにDL BWPおよびUL BWPを示してもよい。一例では、gNBは、TDDシステムにおけるアクティブ化のために、同じ中心周波数を有するDL BWPおよびUL BWPをUEに示し得る。UEのBWPのアクティブ化/非アクティブ化はgNBによって指示されるため、DL BWPとUL BWPとの対形成または関連付けは、TDDシステムの場合でも必須ではない場合がある。それは、gNBの実装次第であり得る。
例示的な一実施形態では、UEは、DCIからBWP識別を識別して、表示プロセスを単純化することができる。BWP IDのビット総数は、スケジューリングDCI(またはスイッチングDCI)およびUEの最小BW内で使用され得るビット数に依存し得る。BWPの数は、UEがネットワークの最大BWとともにサポートする最小BWとによって決定され得る。例えば、同様の方法で、BWPの最大数は、ネットワークの最大BWとUEの最小BWとによって決定され得る。一例では、400MHzがネットワークの最大のBWであり、50MHzがUEの最小のBWである場合、8BWPがUEに構成され、そのことは、BWPを示すためにDCI内に3ビットを必要とし得ることを意味する。一例では、UEの最小BWに依存するネットワークBWのこのような分割は、ネットワークBW全体にUEを分散することにより、例えばロードバランシング目的により、ネットワーク側から1つ以上のデフォルトのBWPを作成するのに有用であり得る。
例示的な一実施形態では、異なるDCIフォーマット/スケジューリングタイプに対してそれぞれ異なるBWPのセットを構成することができる。例えば、いくつかのより大きなBWPは、スロットベースのスケジューリング以外に非スロットベースのスケジューリング用に構成され得る。スロットベースのスケジューリングと非スロットベースのスケジューリングとに異なるDCIフォーマットが定義されている場合、異なるDCIフォーマットに異なるBWPが構成され得る。これにより、DCIオーバーヘッドを増加させることなく、異なるスケジューリングタイプ間の柔軟性を提供し得る。2ビットのビットフィールドを使用して、DCIフォーマットの4つの中でBWPを示すことができる。例えば、DCIフォーマットごとに4つのDL BWPまたは[2つまたは4つの] UL BWPが構成され得る。同じまたは異なるBWPを異なるDCI形式に構成し得る。
例示的な一実施形態では、NRは、グループ共通検索空間(GCSS)をサポートし得る。例えば、特定の情報については、CSSの代替としてGCSSを使用し得る。一例では、gNBは、UEのBWP内でGCSSを構成することができ、RACH応答およびページング制御などの情報は、GCSS上で伝送され得る。例えば、UEは、このような情報のためにCSSを含むBWPに切り替える代わりに、GCSSを監視し得る。
例示的な一実施形態では、アクティブ化されたDL BWPの中心周波数は変更されなくてもよい。一例では、アクティブ化されたDL BWPの中心周波数が変更され得る。例えば、TDDの場合、アクティブ化されたDL BWPと非アクティブ化されたDL BWPとの中心周波数が一致しない場合、アクティブなUL BWPが暗黙的に切り替えられ得る。
例示的な一実施形態では、異なるニューメロロジーを有するBWPを重複させることができ、重複する領域における別のBWPのCSI−RS/SRSのレートマッチングを使用して、FDM/TDM方式で異なるニューメロロジーの動的リソースアロケーションを達成することができる。一例では、1つのBWP内のCSI測定の場合、CSI−RS/SRSが別のBWPのデータ/RSと衝突すると、別のBWPの衝突領域のレートが一致し得る。例えば、2つのBWPにわたるCSI情報は、UE報告によってgNB側で知られ得る。FDM方式の異なるニューメロロジーによる動的リソースアロケーションは、gNBスケジューリングによって達成され得る。
例示的な一実施形態では、PUCCHリソースは、構成済みUL BWP、デフォルトのUL BWP、および/または両方で構成され得る。例えば、PUCCHリソースがデフォルトのUL BWPで構成される場合、UEはSRを伝送するためにデフォルトのUL BWPに再同調することができ、例えば、PUCCHリソースは、BWPごと、またはデフォルトのBWP以外のBWPごとに構成され、UEは、現在のアクティブなBWPで再同調せずにSRを伝送し得る。
例示的な一実施形態では、構成済みSCellがUEに対してアクティブ化される場合、少なくともPUCCH伝送の目的で、DL BWPがUL BWPに関連付けられてもよく、デフォルトのDL BWPがアクティブ化されてもよい。UEが同じサービングセルでのUL伝送用に構成される場合、デフォルトのUL BWPがアクティブ化され得る。
一例では、Pcell上でのRACH応答監視に周期的なギャップが存在する場合、Pcellに対して、構成済みDL帯域幅部分の1つが、RMSI、OSI、RACH応答およびシステム情報更新のページング制御用のCSSタイプの1つのCORESETを含み得る。サービングセルの場合、構成済みDL帯域幅部分は、プリエンプション表示および他のグループベースコマンド用のCSSタイプの1つのCORESETを含み得る。
例示的な一実施形態では、BWPは、NWキャリア上の共通基準点(PRB0)に関して構成され得る。一例では、BWPは、STARTおよびLENGTHのPRB粒度で、タイプ1 RAを連続するPRBのセットとして使用して構成されてもよく、最小長は、CORESETの最小サポートサイズによって決定され得る。
例示的な一実施形態では、RRC接続UEの共通チャネルを監視(グループ化)するために、初期のDL BWPはRMSI、OSIおよびページングの制御チャネルを含むことができ、UEは、このようなチャネルを監視するためにBWPを切り替える。一例では、構成されたDL BWPは、Msg2の制御チャネルを含み得る。一例では、構成されたDL BWPは、SFI用の制御チャネルを含み得る。一例では、構成されたDL BWPは、プリエンプション表示と、電力制御のような他のグループ共通インジケータと、を含み得る。
例示的な一実施形態では、DCIは、BWPのアクティブ化/非アクティブ化を明示的に示すことができる。例えば、データ割り当てのないDCIは、BWPをアクティブ化/非アクティブ化する表示を含み得る。一例では、UEは、第1のDCIを介して第1の表示を受信して、BWPをアクティブ化/非アクティブ化し得る。UEがデータの受信を開始するために、データ割り当てを有する第2のDCIがgNBによって伝送され得る。UEは、ターゲットBWPのターゲットCORESETで最初のDCIを受信し得る。一例では、gNBに提供されるCSIフィードバックがあるまで、gNBスケジューラは保守的なスケジューリング決定を行うことができる。
一例において、アクティブなBWP切り替えのためのスケジューリングのないDCIは、スケジューリングの前にCSIを測定するために伝送され得る。これを、スケジューリングを有するDCIの実装の問題と見なすことができ、例えば、リソースアロケーションフィールドをゼロに設定することができ、これは、スケジューリングされるデータがない場合があることを意味する。このDCIの他のフィールドは、1つ以上のCSI/SRS要求フィールドを含み得る。
例示的な一実施形態では、SCellのアクティブ化および非アクティブ化は、SCellの構成済みBWPの対応するアクションをトリガし得る。一例では、SCellのアクティブ化および非アクティブ化は、SCellの構成済みBWPの対応するアクションをトリガしない場合がある。
例示的な一実施形態では、データ割り当てを有するDCIは、データ割り当てとともにBWPをアクティブ化/非アクティブ化する表示を含み得る。例えば、UEは、組み合わされた、データアロケーションとBWPアクティブ化/非アクティブ化メッセージとを受信し得る。例えば、DCIフォーマットは、UL/DL許可を示すフィールドとともにBWPのアクティブ化/非アクティブ化を示すフィールドを含み得る。この場合、UEは単一のDCIを有するデータの受信を開始し得る。この場合、DCIはターゲットBWPの1つ以上のターゲットリソースを示す必要があり得る。gNBスケジューラは、ターゲットBWのCSIについてほとんど知識を有しない場合があり、保守的なスケジューリング決定を行う必要があり得る。
例示的な一実施形態では、データ割り当てを有するDCIについて、DCIは現在のアクティブなBWPで伝送されてもよく、スケジューリング情報は新たなBWPに関するものであり得る。例えば、単一のアクティブなBWPがあり得る。現在のBWPをスケジュールするため、または別のBWPをスケジュールするために、スロットに1つのDCIがあり得る。現在のBWPをスケジュールするDCIと別のBWPをスケジュールするDCIとに同じCORESETを使用し得る。例えば、ブラインドデコーディングの数を低減するために、現在のBWPをスケジューリングするDCIと、BWP切り替えをスケジューリングするDCIと、のDCIペイロードサイズは、同じであり得る。
例示的な一実施形態では、BWP切り替えのためのスケジューリングDCIをサポートするために、1つのグループ内のニューメロロジーが同じであり得るgNBによってBWPグループを構成することができる。一例では、BWPグループのBWP切り替えを構成することができ、この場合、グループ内の1つ以上のBWPのCORESETにBIFが存在することがある。例えば、BWP切り替えのスケジューリングDCIを、BWPグループごとに構成することができ、この場合、グループ内のアクティブなBWPは、グループ内の任意の他のBWPに切り替えることができる。
例示的な一実施形態では、スケジューリング割り当て/許可を含むDCIは、アクティブBWPインジケータを含まなくてもよい。対スペクトルの場合、スケジューリングDCIは、スケジューリングが有効である伝送方向のUEのアクティブなBWPを切り替えることができる。不対スペクトルの場合、スケジューリングDCIは、スケジューリングが有効である伝送方向に関係なく、UEのアクティブなDL/UL BWP対を切り替えることができる。「ゼロ」割り当てを有するダウンリンクスケジューリング割り当て/許可の可能性がある場合があり、実際には、ダウンリンクまたはアップリンク伝送をスケジュールせずにアクティブなBWPの切り替えを可能にする。
例示的な一実施形態では、タイマベースのアクティブ化/非アクティブ化BWPがサポートされてもよい。例えば、DL BWPのアクティブ化/非アクティブ化のタイマは、シグナリングのオーバーヘッドを低減することができ、UEの電力節減を可能にし得る。DL BWPのアクティブ化/非アクティブ化は、非アクティブタイマ(BWP非アクティブ(または非アクティビティ)タイマと呼ばれる)に基づき得る。例えば、UEは、DCIを受信すると、タイマを始動およびリセットし得る。UEがタイマの期間中にスケジュールされないとき、タイマは満了し得る。この場合、UEは、タイマの満了に応答して、適切なBWPをアクティブ化/非アクティブ化し得る。例えば、UEは、例えばデフォルトのBWPをアクティブにすることができ、ソースのBWPを非アクティブにすることができる。
例えば、BWP非アクティブタイマは、BWがより小さいデフォルトのBWPに切り替わるUEの電力節減と、あるBWPから別のBWPに切り替わるDCIベースのアクティブ化/非アクティブ化シグナリングが欠落しているUEのフォールバックと、に有益であり得る。
例示的な一実施形態では、フォールバックについて、UEが新たなDL BWPに切り替わると、BWP非アクティブタイマが始動し得る。タイマは、UE固有のPDCCHが正常にデコードされると再始動することができ、UE固有のPDCCHは、新たな伝送、再伝送、または何らかの他の目的、例えばサポートされている場合のSPSアクティブ化/非アクティブ化に、関連付けられ得る。
例示的な一実施形態では、UEは、BWP非アクティブタイマの作動中にネットワークから制御/データを受信しない場合、デフォルトのBWPに切り替わり得る。タイマは、制御/データを受信するとリセットされ得る。例えば、UEがDCIを受信してUEのアクティブなDL BWPをデフォルトのBWPから別のBWPに切り替えると、タイマがトリガされ得る。例えば、UEがDCIを受信してデフォルトのBWP以外のBWPでPDSCH(複数可)をスケジュールすると、タイマがリセットされ得る。
例示的な実施形態では、DL BWP非アクティブタイマは、UL BWP非アクティブタイマとは別に定義されてもよい。例えば、タイマ、例えば、DL BWPおよびUL BWP用の独立タイマ、またはDLおよびUL BWP用のジョイントタイマ、を設定する方法がいくつかあり得る。一例では、DL BWPとUL BWPとの両方がアクティブ化されると仮定される個別のタイマについて、DLデータがあり、かつULタイマが満了した場合、PUCCH構成が影響を受け得るため、UL BWPが非アクティブ化されない場合がある。例えば、アップリンクについて、DL伝送に関連するULフィードバック信号がある場合、タイマがリセットされ得る(または、DLデータがある場合、ULタイマが設定されない場合がある)。一方、ULデータがあり、かつDLタイマが満了した場合、デフォルトのDL BWPでUL許可が伝送されるため、DL BWPが非アクティブ化されていても問題ない場合がある。
例示的な一実施形態では、BWP非アクティビティタイマは、PcellおよびScell上のデフォルトのBWPへのフォールバックを有効にし得る。
例示的な一実施形態では、BWPのDCI明示的アクティブ化/非アクティブ化により、UEおよびgNBは、どのBWPがアクティブ化/非アクティブ化されるかに関して同期されない場合がある。gNBスケジューラは、チャネル依存スケジューリングのターゲットBWPに関連するCSI情報を有しない場合がある。gNBは、1つ以上の最初のいくつかのスケジューリング機会のための保守的なスケジューリングに限定され得る。gNBは、周期的または非周期的なCSI−RSおよび関連付けられたCQIレポートに依存して、チャネル依存スケジューリングを実行し得る。周期的または非周期的なCSI−RSおよび関連付けられたCQIレポートに依存すると、チャネル依存スケジューリングが遅延し、および/またはシグナリングオーバーヘッドをもたらし得る(例えば、非周期的なCQIを要求する場合)。同期およびチャネル状態情報を取得する際の遅延を緩和するために、UEはBWPのアクティブ化/非アクティブ化を受信すると肯定応答を伝送し得る。例えば、提供されたCSI−RSリソースに基づくCSIレポートは、BWPのアクティブ化後に伝送されてもよく、アクティブ化/非アクティブ化の肯定応答として使用される。
例示的な一実施形態では、gNBは、UEが新たな帯域幅に同調した後、ターゲットBWPのサウンディング基準信号を提供し得る。一例では、UEは、UEが明示的なDCIコマンドを受信し、かつ適切なBWPをアクティブ化/非アクティブ化することを確認するためにgNBによって肯定応答として使用されるCSIを報告し得る。一例では、データ割り当てを有するDCIを介した明示的なアクティブ化/非アクティブ化の場合、ターゲットBWPのCSIなしで最初のデータ割り当てが実行され得る。
例示的な一実施形態では、RF再同調および関連する動作を考慮に入れるために、ガード期間が定義され得る。例えば、UEは、ガード期間中に信号を伝送も受信もしない場合がある。gNBは、ガード期間の長さを知る必要がある場合がある。例えば、ガード期間の長さは、UE機能としてgNBに報告され得る。ガード期間の長さは、BWPのニューメロロジーとスロットの長さとに密接に関連し得る。例えば、RF再同調のガード期間の長さは、UEの機能として報告され得る。一例では、UEは、絶対時間をμsで報告してもよい。一例では、UEは、シンボルでガード期間を報告してもよい。
例示的な一実施形態において、gNBは、UE報告によりガード期間の長さを知った後、gNBとUEとの間で整合されたガード期間の時間領域位置を維持したい場合がある。例えば、RF再同調のガード期間は、BWP切り替えをトリガする時間パターンに対して事前定義され得る。一例では、DCIおよびタイマによってトリガされるBWP切り替えについて、DCIおよびタイマベースのBWP切り替えのガード期間が、実装の問題であり得る。一例では、ある時間パターンに続くBWP切り替えに対して、ガード期間の位置を定義し得る。例えば、UEがCSS監視のために周期的にデフォルトのBWPに切り替わるように構成される場合、ガード期間はCSSを搬送するシンボルに影響を与えない場合がある。
例示的な一実施形態では、単一のDCIが、所与のサービングセル内でUEのアクティブなBWPフォームを(同じリンク方向の)他のBWPフォームに切り替え得る。UEが任意の他の制御情報を必要とせずに、検出されたDL/UL許可に従って現在のDL/UL BWPを決定し得るように、別のフィールドをスケジューリングDCIで使用して、アクティブ化のためのBWPのインデックスを示し得る。特定の期間中にBWPの変更が発生しない場合、この期間中に伝送される複数のスケジューリングDCIは、同じBWPへの表示を含み得る。UEが、BWPのうちのいずれか1つでスケジューリングDCIを検出することによってターゲットBWPインデックスを取得し得るように、潜在的なあいまいさが発生する可能性のあるトランジット時間中、gNBは、現在のBWPで、または同じターゲットBWPインデックスを含む他のBWPで合わせて、スケジューリング許可を送信し得る。複製されたスケジューリングDCIは、K回伝送され得る。UEがK回の伝送のうちの1つを受信すると、UEは、ターゲットBWPに切り替わり、BWP表示フィールドに従ってターゲットBWPで受信または伝送(UL)を開始し得る。
例示的な一実施形態では、UEのRF帯域幅の周波数位置は、gNBによって示され得る。例えば、UEのRF帯域幅機能を考慮すると、UEのRF帯域幅は、通常、キャリア帯域幅よりも小さいことが可能である。UEでサポートされるRF帯域幅は、通常、離散値のセット(例えば、10MHz、20MHz、50MHzなど)であり、省エネルギー目的で、UE RF帯域幅は、BWP帯域幅をサポートする利用可能な最小帯域幅として決定され得る。しかし、BWP帯域幅の粒度はPRBレベルであり、これはUE RF帯域幅と切り離されており、より柔軟である。その結果、ほとんどの場合、UE RF帯域幅はBWP帯域幅よりも大きい。特に、構成済みBWPがキャリア帯域幅のエッジ近くに構成される場合、UEはキャリア帯域幅外で信号を受信し得る。また、システム間干渉、またはキャリア帯域幅外の隣接セルからの干渉は、BWPの受信性能に影響を与え得る。それゆえ、キャリア帯域幅内にUE RF帯域幅を維持するには、gNBによってUE RF帯域幅の周波数位置を示す必要があり得る。
例示的な一実施形態では、測定ギャップ構成に関して、ギャップ期間は、測定期間および必要な再同調ギャップに基づいて決定され得る。例えば、場合によっては、異なる再同調ギャップが必要になり得る。例えば、UEがUEの中心を切り替える必要がない場合、再同調は20usのように小さいことが可能である。UEが測定を実行するためにUEの中心を切り替える必要があるかどうかをネットワークが知らない場合、UEは、測定構成に必要な再同調ギャップを示し得る。
例示的な一実施形態では、必要なギャップは、切り替えメカニズムを介して動的に切り替えられ得る現在のアクティブなBWPに依存し得る。この場合、例えば、UEは必要なギャップを動的に示す必要があり得る。
例示的な一実施形態では、測定ギャップを暗黙的に作成することができ、ネットワークは特定のギャップを構成することができる(特定のギャップは、例えば、最小の再同調遅延を含むことができ、現在のアクティブなBWPの中心周波数が変更されていないと仮定して測定帯域幅とアクティブなBWPとの両方がUEの最大RF機能内に含まれ得る場合、ネットワークは小さい再同調ギャップが必要であると仮定し得る)。この場合、例えば、UEが構成済みギャップよりも大きいギャップを必要とする場合、UEは受信または伝送をスキップし得る。
例示的な一実施形態では、RRMおよびCSIについて、それぞれ異なる測定ギャップおよび再同調遅延が仮定され得る。CSI測定について、アクティブなBWPの外部での周期的なCSI測定が構成される場合、UEは、測定構成ごとに周期的にCSIの測定を実行する必要があり得る。RRMについて、RRMが測定要件を満たす限り、どこで測定を実行するかはUEの実装次第であり得る。この場合、例えば、測定のための最悪の場合の再同調遅延が使用され得る。一例では、帯域内および帯域間再同調の間で再同調遅延が異なり得るため、帯域内および帯域間測定間の別個の測定ギャップ構成が考慮されてもよい。
例示的な一実施形態では、BWPの切り替えがあるとき、現在のBWPのDCIは、UEが切り替わると予想される次のBWPのリソースアロケーションを示す必要があり得る。例えば、リソースアロケーションは、BWPごとであり得るUE固有のPRBインデックスに基づき得る。PRBインデックスの範囲は、BWPが変化するにつれて変化し得る。一例では、現在のBWPで伝送されるDCIは、現在のBWPのPRBインデックス付けに基づき得る。DCIは、コンフリクトを引き起こし得る、新たなBWPでのRAを示す必要があり得る。UEのブラインド検出オーバーヘッドを大幅に増加させることなくコンフリクトを解決するために、DCIサイズおよびビットフィールドは、所与のDCIタイプについてBWPごとに変化しないことが可能である。
例示的な一実施形態では、BWPが変化するにつれてPRBインデックスの範囲が変化する可能性があるため、RAの総ビットフィールドのうちの1つ以上の使用ビットは、使用されるBWPに依存し得る。例えば、UEは、リソースアロケーションがリソースアロケーションビットフィールドを識別することを目的とする、示されたBWP IDを使用してもよい。
例示的な一実施形態では、UEがサービングセル内の複数のDLまたはUL BWPを用いて構成される場合、非アクティブなDL/UL BWPは、このBWPでそれぞれDL割り当てまたはUL許可をスケジューリングするDCIによってアクティブ化され得る。UEが現在アクティブなDL BWPでのPDCCHを監視しているため、DCIは、UEがPDSCH受信またはUL伝送のために切り替わり得ることのターゲットBWPへの指示を含み得る。この目的で、BWP表示をUE固有のDCIフォーマットで挿入することができる。このフィールドのビット幅は、DL/UL BWPの最大可能数、または現在構成されている数に依存し得る。CIFと同様に、構成されるBWPの最大数に基づいて、BWP表示フィールドを固定サイズに設定する方が簡単な場合がある。
例示的な一実施形態では、DCIフォーマット(複数可)は、例えばBWPごとではなく、セルごとにユーザ固有に構成されてもよい。例えば、UEが新たなBWPに同期した後、UEは、CORESETで事前構成された検索空間の監視を開始し得る。DCIフォーマットの数を保持するためにセルごとにDCIフォーマットが構成され得る場合、DCIの対応するヘッダサイズは小さいことが可能である。
例示的な一実施形態では、UE固有のサービングセルについて、1つ以上のDL BWPおよび1つ以上のUL BWPが、UEに対する専用のRRCによって構成されてもよい。PCellについて、これはRRC接続確立プロシージャの一部として行われ得る。SCellについて、これはSCellパラメータを示し得るRRC構成を介して行われ得る。
例示的な一実施形態では、UEがSCellアクティブ化コマンドを受信すると、SCellのプロパティ(DLのみ、ULのみ、または両方)に応じてUEによって監視され得る少なくとも1つのDLおよび/またはUL BWPがあり得るため、アクティブ化され得るデフォルトのDLおよび/またはUL BWPがあり得る。SCellアクティブ化コマンドを受信するとアクティブ化され得るこのBWPは、このサービングセル上でBWPを構成したRRC構成を介してUEに通知され得る。
例えば、SCellについて、SCell構成/再構成のRRCシグナリングを使用して、UEによってSCellアクティブ化コマンドが受信されたときにどのDL BWPおよび/またはどのUL BWPがアクティブ化され得るかを示すことができる。示されたBWPは、SCell上の初期アクティブなDL/UL BWPであり得る。したがって、SCellアクティブ化コマンドは、DLおよび/またはUL BWPをアクティブ化し得る。
例示的な一実施形態では、SCellについて、フォールバックの目的で使用され得るSCell上のデフォルトのDL BWPを示すために、SCell構成/再構成のためのRRCシグナリングが使用され得る。例えば、デフォルトのDL BWPは、SCell構成の一部としてUEに示される初期アクティブ化されたDL/UL BWPと同じであっても異なっていてもよい。一例では、PUCCHリソースがすべてのBWPでSRのために構成されていない場合、デフォルトのUL BWPが、SR用のPUCCHを伝送する場合にUEに対して構成され得る。
一例では、ScellはDL専用であってもよい。DL専用のScellについて、UEは、SCell非アクティブ化コマンドを受信するまで、初期のDL BWP(初期アクティブな、またはデフォルトの)を監視し続けてもよい。
一例では、ScellはUL専用であってもよい。UL専用のScellについて、UEが許可を受信すると、UEは、指示されたUL BWPで伝送し得る。一例では、UEが許可を受信しない場合、UEは、アクティブなUL BWPを維持しなくてもよい。一例では、許可受信がないことに起因してアクティブなUL BWPを維持しないと、SCellを非アクティブ化しなくてもよい。
一例では、ScellはULおよびDL用であってもよい。ULおよびDL用のScellについて、UEは、UEがSCell非アクティブ化コマンドおよびを受信するまで、初期のDL BWP(初期アクティブな、またはデフォルトの)を監視し続けてもよい。UL BWPは、関連する許可またはSR伝送がある場合に使用され得る。
一例では、BWP非アクティブ化がSCell非アクティブ化にならない場合がある。例えば、UEがSCell非アクティブ化コマンドを受信すると、アクティブなDLおよび/またはUL BWPは非アクティブ化されたと見なされ得る。
例示的な一実施形態では、1つ以上のBWPは、UE固有のRRCシグナリングを介して準静的に構成される。CAシステムでは、UEがプライマリコンポーネントキャリア(CC)とのRRC接続を維持する場合、セカンダリCCのBWPは、プライマリCCのRRCシグナリングを介して構成され得る。
例示的な一実施形態では、1つ以上のBWPは、PCellのRRCシグナリングを介してUEに対して準静的に構成され得る。SCellで伝送されるDCIは、1つ以上の構成済みBWPのうちのBWPを示し、示されたBWPに基づいて詳細なリソースを許可し得る。
例示的な一実施形態では、クロスCCスケジューリングについて、PCellで伝送されるDCIは、1つ以上の構成済みBWPのうちのBWPを示し、示されたBWPに基づいて詳細なリソースを許可し得る。
例示的な一実施形態では、SCellがアクティブ化されると、DL BWPは、Scell内の最初のPDCCHを監視するためのCORESETを構成するために初期アクティブ化され得る。DL BWPは、SCell内のデフォルトのDL BWPとして機能し得る。一例では、UEはPCellのSSブロックを介して初期アクセスを実行するため、SCell内のデフォルトのDL BWPは初期アクセス用のSSブロックから導出されない場合がある。Scell内のデフォルトのDL BWPは、PCell内のRRCシグナリングによって構成され得る。
例示的な一実施形態では、クロスセルスケジューリングがUEに対して構成される場合、クロスセルスケジューリングDCIによってScell上のBWPがアクティブ化され得る。この場合、gNBは、スケジューリングDCIでCIFおよびBWPIを示すことにより、Scell上のBWPをアクティブ化し得る。
例示的な一実施形態では、SSブロックベースのRRM測定値は、BWPフレームワークと切り離されてもよい。例えば、各RRMおよびCSIフィードバックの測定構成は、帯域幅部分構成から独立して構成され得る。CSIおよびSRSの測定/伝送は、BWPフレームワーク内で実行され得る。
例示的な一実施形態では、アクティブなDL BWP切り替え後の最初の1つ以上のDLデータパケットのMCS割り当てについて、ネットワークは、RRM測定報告に基づいて最初の1つ以上のDLデータパケットのUEにロバストMCSを割り当て得る。一例では、アクティブなDL BWP切り替え後の最初の1つ以上のDLデータパケットのMCS割り当てについて、ネットワークは、アクティブなDL BWP切り替えDCIによってUEにシグナリングし、非周期的なCSI測定/報告をトリガして、リンク適応収束を高速化し得る。UEについて、サービングセル内のアクティブなBWP外での周期的なCSI測定がサポートされない場合がある。UEについて、サービングセル内のアクティブなBWP外のRRM測定がサポートされ得る。UEについて、サービングセル内の構成済みBWP外でのRRM測定がサポートされ得る。
例示的な一実施形態では、RRM測定は、SSBおよび/またはCSI−RSで実行され得る。RRM/RLM測定はBWPに依存しない場合がある。
例示的な一実施形態では、UEは、非アクティブなDL BWPについての非周期的なCSIレポートを用いて構成されない場合がある。例えば、CSI測定値は、BW開始後に取得されてもよく、以前のBWPの広帯域CQIは、NWキャリア上の他のBWPの開始点として使用され得る。
例示的な一実施形態では、UEは、スケジューリングの前にBWPに関するCSI測定を実行することができる。例えば、新たなBWPでスケジューリングする前に、gNBは、潜在的な新たなBWPでユーザをスケジューリングする前に、そのBWPに関するチャネル品質を確認することを予定し得る。この場合、UEは異なるBWPに切り替わり、BWPに関するチャネル品質を測定してから、CSIレポートを伝送し得る。この場合、スケジューリングは不要であり得る。
例示的な一実施形態では、各コンポーネントキャリアの1つまたは複数の帯域幅部分構成は、半静的にUEにシグナリングされ得る。帯域幅部分は、連続するPRBのグループを含むことができ、1つ以上の予約されたリソースが帯域幅部分内に構成され得る。帯域幅部分の帯域幅は、UEがサポートする最大帯域幅機能以下であり得る。帯域幅部分の帯域幅は、少なくともSSブロックの帯域幅と同じ大きさであり得る。帯域幅部分は、SSブロックを包含しても包含しなくてもよい。帯域幅部分の構成は、ニューメロロジー、周波数位置(例えば、中心周波数)、または帯域幅(例えば、PRBの数)、のうちの少なくとも1つを含み得る。
例示的な一実施形態では、帯域幅部分は、1つ以上のニューメロロジーに関連付けられてもよく、1つ以上のニューメロロジーは、サブキャリア間隔、CPタイプ、またはスロット持続時間表示を含み得る。一例では、UEは、所与の時点に対する構成済み帯域幅部分のセットのうちの、少なくとも1つのDL帯域幅部分と、少なくとも1つのUL帯域幅部分と、がアクティブであることを予想し得る。UEは、関連付けられたニューメロロジー、例えば、少なくともDL用のPDSCHおよび/またはPDCCH、およびUL用のPUCCHおよび/またはPUSCH、またはそれらの組み合わせを使用して、アクティブなDL/UL帯域幅部分(複数可)内で受信/伝送すると仮定され得る。
一例では、同じまたは異なるニューメロロジーを有する複数の帯域幅部分が、UEに対して同時にアクティブであり得る。アクティブな複数の帯域幅部分は、UEが同じインスタンスで異なるニューメロロジーをサポートする必要があることを意味しないことが可能である。アクティブなDL/UL帯域幅部分は、コンポーネントキャリア内のUEのDL/UL帯域幅機能よりも大きい周波数範囲に及ばないことが可能である。
例示的な一実施形態では、NRは、周波数領域の広帯域CCでの単一および複数のSSブロック伝送をサポートしてもよい。例えば、より小さなBW機能を有する非CA UEについて、および潜在的にCA UEについて、NRは、SSブロックを使用して(アクティブなBW部分(複数可)にSSブロックがないことが認められる場合)、RRM測定のおよび潜在的に他の目的での(例えば、UL電力制御の経路損失測定)、測定ギャップをサポートし得る。UEには、RMSI、他のシステム情報、および/またはRRCシグナリング、のうちの少なくとも1つを介して、SSブロックの存在(複数可)/パラメータとRRM測定に必要なパラメータとが通知され得る。
例示的な一実施形態では、少なくともRRC接続状態のDL BWP構成のために、共通PRBインデックス付けを使用することができる。例えば、基準点はPRB0であることが可能であり、PRB0は、NB、CA、またはWB UEであるかどうかに関係なく、ネットワークの観点から広帯域CCを共有する1つ以上のUEに共通であり得る。一例では、PRB0からUEによってアクセスされるSSブロックの最も低いPRBまでのオフセットは、例えば、RMSIおよび/またはUE固有のシグナリングを介した上位層シグナリングによって構成され得る。一例では、共通のPRBインデキシングは、所与のニューメロロジーの最大数のPRB用であることが可能であり、共通のPRBインデキシングは、UE固有のPDSCH用のRS生成用であることが可能である、および/またはUL用であることが可能である。
例示的な一実施形態では、RRC接続の確立中または確立後にUEが帯域幅部分(複数可)を用いて明示的に(再)構成されるまで、UEに対して有効である初期のアクティブなDL/UL帯域幅部分対があり得る。例えば、初期のアクティブなDL/UL帯域幅部分は、所与の周波数帯域のUE最小帯域幅内に制限され得る。NRは、少なくともDCIでの明示的な表示により、DLおよびUL帯域幅部分のアクティブ化/非アクティブ化をサポートし得る。MAC CEベースのアプローチは、DLおよびUL帯域幅部分のアクティブ化/非アクティブ化に使用され得る。一例では、NRは、UEがUEのアクティブなDL帯域幅部分をデフォルトのDL帯域幅部分に切り替えるためのタイマによるDL帯域幅部分のアクティブ化/非アクティブ化をサポートし得る。例えば、デフォルトのDL帯域幅部分は、上記で定義された初期のアクティブなDL帯域幅部分であり得る。デフォルトのDL帯域幅部分は、ネットワークによって再構成され得る。
例示的な一実施形態では、UEが、測定を実行するか、またはUEのアクティブなBWP外でSRSを伝送するとき、それは測定ギャップと見なされ得る。例えば、測定ギャップの間、UEはCORESETを監視しないことが可能である。
例示的な一実施形態では、対スペクトルについて、gNBは、UEのUE固有のサービングセルに対してDLおよびUL BWPを別々にかつ独立して構成し得る。例えば、少なくともスケジューリングDCIを使用するアクティブなBWPの切り替えについて、DLのアクティブなBWPの切り替えにDLのDCIを使用し、ULのアクティブなBWPの切り替えにULのDCIを使用することができる。例えば、NRは、DLおよびUL BWPを合わせて切り替える単一のDCIをサポートし得る。
例示的な一実施形態では、不対スペクトルの場合、gNBはDL BWPおよびUL BWPを対として合わせて構成することができ、DL/UL BWP対のDLおよびUL BWPは、同じ中心周波数を共有し得るが、UEのUE固有のサービングセルに対して異なる帯域幅からなり得る、という制限がある。例えば、少なくともスケジューリングDCIを使用するアクティブなBWPの切り替えについて、1つのDL/UL BWP対から別の対へのアクティブなBWPの切り替えに、DLまたはULのいずれかのDCIを使用することができる。このことは、少なくとも、対応する不対スペクトルでUEに対してDLおよびULの両方がアクティブ化される場合に該当し得る。一例では、DL BWPとUL BWPとの対形成に制限がないことが可能である。
例示的な一実施形態では、UEについて、構成済みDL(またはUL)BWPは、周波数領域で、サービングセル内の別の構成済みDL(またはUL)BWPと重複し得る。
例示的な一実施形態では、サービングセルについて、最大数のDL/UL BWP構成は、対スペクトル用、例えば4つのDL BWPおよび4つのUL BWP用であり得る。一例では、最大数のDL/UL BWP構成は、不対スペクトル用、例えば4つのDL/UL BWP対用であり得る。一例では、最大数のDL/UL BWP構成は、SUL用、例えば4つのUL BWP用であり得る。
例示的な一実施形態では、対スペクトルについて、NRは、デフォルトのDL BWPへのタイマベースのアクティブなDL BWPの切り替えのための専用タイマをサポートしてもよい。例えば、UEは、UEがUEのアクティブなDL BWPをデフォルトのDL BWP以外のDL BWPに切り替えると、タイマを始動させ得る。一例では、UEは、UEがDCIを正常にデコードして、UEのアクティブなDL BWPのPDSCH(複数可)をスケジュールすると、タイマを初期値に再始動させ得る。例えば、UEは、BWPタイマが満了すると、UEのアクティブなDL BWPをデフォルトのDL BWPに切り替え得る。
例示的な一実施形態では、不対スペクトルについて、NRは、デフォルトのDL/UL BWP対へのタイマベースのアクティブなDL/UL BWP対の切り替えのための専用タイマをサポートしてもよい。例えば、UEは、UEがUEのアクティブなDL/UL BWP対をデフォルトのDL/UL BWP対以外のDL/UL BWP対に切り替えると、タイマを始動させ得る。例えば、UEは、UEがDCIを正常にデコードしてUEのアクティブなDL/UL BWP対のPDSCH(複数可)をスケジュールすると、タイマを初期値に再始動させ得る。一例では、UEは、タイマが満了すると、UEのアクティブなDL/UL BWP対をデフォルトのDL/UL BWP対に切り替え得る。
例示的な一実施形態では、Scellについて、Scell構成/再構成のためのRRCシグナリングは、Scellがアクティブ化されると、第1のアクティブなDL BWPおよび/または第1のアクティブなUL BWPを示し得る。一例では、NRは、最初のアクティブなDL/UL BWPに関連する情報を包含しないScellアクティブ化シグナリングをサポートし得る。一例では、Scellについて、Scellが非アクティブ化されると、アクティブなDL BWPおよび/またはUL BWPが非アクティブ化され得る。一例では、Scellは、Scell非アクティブ化タイマによって非アクティブ化され得る。
例示的な一実施形態では、Scellについて、UEは、タイマベースのアクティブなDL BWP(またはDL/UL BWP対)の切り替えのためのタイマ、および/またはタイマが満了すると使用され得るデフォルトのDL BWP(またはデフォルトのDL/UL BWP対)のうちの少なくとも1つを用いて構成されてもよく、デフォルトのDL BWPは、第1のアクティブなDL BWPとは異なり得る。
一例では、Pcellについて、デフォルトのDL BWP(またはDL/UL BWP対)がUEに対して構成/再構成され得る。一例では、デフォルトのDL BWPが構成されない場合、デフォルトのDL BWPは、初期のアクティブなDL BWPであり得る。
例示的な一実施形態では、PUCCHが構成されるサービングセルにおいて、構成済みUL BWPがPUCCHリソースを含み得る。
例示的な一実施形態では、Pセル内のUEについて、少なくともRACHプロシージャのための共通検索空間が、1つ以上のBWPに構成され得る。例えば、サービングセル内のUEについて、グループ共通PDCCH(例えば、SFI、プリエンプション表示など)の共通検索空間が、1つ以上のBWPに構成されてもよい。
例示的な一実施形態では、DL(またはUL)BWPが、1PRB粒度の開始周波数位置と1PRB粒度の帯域幅サイズとを有するリソースアロケーションタイプ1によってUEに対して構成されてもよく、粒度は、UEがUEのRFチャネル帯域幅をそれに応じて適合し得ることを意味しないことが可能である。
例示的な一実施形態では、UEについて、DCIフォーマットサイズ自体は、サービングセルにおけるBWPアクティブ化および非アクティブ化にかかわらず、RRC構成の一部ではないことが可能である。例えば、DCIフォーマットサイズは、DCIの異なる情報フィールドの異なる動作および/または構成(もしあれば)に依存し得る。例示的な一実施形態では、UEは、BWPごとにPRBバンドリングサイズ(複数可)を用いて構成され得る。
例示的な一実施形態では、NRは、BWP以下の大きさの伝送BWを用いてBWPでのCSI−RSリソースを構成することをサポートし得る。例えば、CSI−RS BWがBWPよりも小さいとき、NRは、少なくとも、CSI−RSがN個のRBの粒度で連続するRBに及ぶ場合をサポートし得る。CSI−RS BWが対応するBWPよりも小さいとき、CSI−RS BWは、Xの値が事前に定義されているX個のRBよりも少なくとも大きいことが可能である。例えば、Xの値は、ビーム管理およびCSI取得について同じであっても異なっていてもよい。例えば、Xの値は、ニューメロロジー依存であってもなくてもよい。
例示的な一実施形態では、RRC接続モードを有するUEについて、RRCシグナリングは、サービングセル(PCell、PSCell)に対して1つ以上のBWP(DL BWP用およびUL BWP用の両方)を構成することをサポートし得る。例えば、RRCシグナリングは、サービングセルSCell(少なくとも1つのDL BWP)に対して0、1、またはそれより多いBWP(DL BWP用およびUL BWP用の両方)を構成することをサポートし得る。一例では、UEについて、PCell、PSCell、および各SCellは、周波数において単一の関連付けられたSSBを有し得る。SSブロックを定義するセルは、PCell/PSCellの同期再構成とSCellに対するSCell解放/追加とによって変更され得る。例えば、UEによって測定される必要があるSSブロック周波数は、個々の測定オブジェクトとして構成され得る(例えば、1つの測定オブジェクトは単一のSSブロック周波数に対応する)。SSブロックを定義するセルを、サービングセルの時間基準と見なすことができ、また、SSBに基づくRRMサービングセルの測定については、例えば、どのBWPがアクティブ化されるかにかかわらない。
例示的な一実施形態では、BWPの切り替えおよびセルのアクティブ化/非アクティブ化は、カウンタおよびタイマの動作に干渉しないことが可能である。例えば、BWPが非アクティブ化されると、UEは、構成済みダウンリンク割り当ておよび/またはBWPのリソースを使用した構成済みアップリンク許可を使用することを、停止してもしなくてもよい。一例では、UEは、構成された許可をサスペンドするか、または構成された許可をクリアし得る。一例では、UEは、構成された許可をサスペンドしないか、または構成された許可をクリアしないことが可能である。
例示的な一実施形態では、特定の非アクティブ時間後にアクティブなBWPをデフォルトのBWPに切り替えるために、新たなタイマ(BWP非アクティビティタイマ)が使用され得る。BWP非アクティビティタイマは、DRXタイマから独立していることが可能である。例示的な一実施形態では、非アクティブ化されたBWPに関して、UEは、BWPでのUL−SCHで伝送しないことが可能である。一例では、非アクティブ化されたBWPに関して、UEは、BWPでPDCCHを監視しないことが可能である。一例では、非アクティブ化されたBWPに関して、UEは、BWPでPUCCHを伝送しないことが可能である。一例では、非アクティブ化されたBWPに関して、UEは、BWPでのPRACHで伝送しないことが可能である。一例では、非アクティブ化されたBWPに関して、UEは、BWPの切り替えを行うときにHARQバッファをフラッシュしないことが可能である。
例示的な一実施形態において、FDDについて、gNBは、コンポーネントキャリアごとにDLおよびUL用の帯域幅部分(BWP)構成の別個のセットを構成し得る。一例では、DL BWP構成のニューメロロジーが、少なくともPDCCH、PDSCHおよび対応するDMRSに適用され得る。UL BWP設定のニューメロロジーが、少なくともPUCCH、PUSCH、および対応するDMRSに適用され得る。一例では、TDDについて、gNBは、コンポーネントキャリアごとにDLおよびULのBWP構成の個別のセットを構成し得る。一例では、DL BWP構成のニューメロロジーが、少なくともPDCCH、PDSCH、および対応するDMRSに適用され得る。UL BWP構成のニューメロロジーが、少なくともPUCCH、PUSCH、および対応するDMRSに適用される。例えば、異なるアクティブなDLおよびUL BWPが構成されると、UEは、DLとULとの間でチャネルBWの中心周波数を再同調させないことが可能である。
一例では、帯域幅部分(BWP)は、周波数領域の連続的なPRBのグループで構成され得る。各BWP構成のパラメータは、ニューメロロジー、周波数位置、帯域幅サイズ(例えば、PRBの観点で)、CORESET(例えば、所与の時点に対する単一のアクティブなDL帯域幅部分の場合に各BWP構成に必要とされる)を含み得る。一例では、UEがRRC接続モードにあるとき、各コンポーネントキャリアに対して1つまたは複数のBWPが構成され得る。
一例では、新たなBWPがアクティブ化されると、構成済みダウンリンク割り当ては、PDCCHを使用して、初期化(アクティブでない場合)、または再初期化(既にアクティブである場合)され得る。
一例では、アップリンクSPSについて、UEは、1つのBWPから別のBWPに切り替わると、構成済みアップリンク許可を初期化または再初期化する必要があり得る。新たなBWPがアクティブ化されると、構成済みアップリンク許可は、PDCCHを使用して初期化(アクティブでない場合)または再初期化(既にアクティブである場合)され得る。
一例では、許可なしのタイプ1アップリンクデータ伝送では、構成された許可を初期化または再初期化するL1シグナリングがないことが可能である。UEは、タイプ1の構成済みアップリンク許可が以前のBWPで既にアクティブである場合でも、BWPが切り替えられると、タイプ1の構成済みアップリンク許可がアクティブであると仮定しないことが可能である。タイプ1の構成済みアップリンク許可は、BWPが切り替えられると、RRC専用シグナリングを使用して再構成され得る。一例では、新たなBWPがアクティブ化されると、タイプ1の構成済みアップリンク許可は、専用RRCシグナリングを使用して再構成され得る。
一例では、SPSがBWPのリソースで構成され、かつそのBWPがその後に非アクティブ化されると、SPS許可または割り当てが続行しないことが可能である。一例では、BWPが非アクティブ化されると、このBWPのリソースを使用して、すべての構成済みダウンリンク割り当てと構成済みアップリンク許可とがクリアされ得る。
一例では、無線デバイスは、UE機能情報を含む1つ以上のメッセージを基地局に伝送し得る。無線デバイスは、UE機能転送プロシージャを使用してUE機能情報を伝送してもよい。一例では、UE機能転送プロシージャは、基地局から1つ以上のUE機能照会メッセージを無線デバイスにより受信すること、および/または1つ以上のUE機能情報メッセージを無線デバイスにより伝送することを含み得る。プロシージャの一例を図15に示す。一例では、無線デバイスが無線アクセス機能を変更した場合、無線デバイスは、新たなRRC接続を使用してUE無線アクセス機能の更新をもたらし得る1つ以上のNASプロシージャを開始するように上位層に要求し得る。一例では、基地局は、基地局が(例えば、追加の)UE無線アクセス機能情報を必要とする場合、RRC接続状態にあるUEへのUE機能転送プロシージャを開始し得る。
一例では、UECapabilityEnquiryメッセージを使用して、E−UTRAおよび他のRATに対するUE無線アクセス機能の転送を要求し得る。例示的なUE機能照会メッセージは、以下の情報要素を含み得る。一例では、requestDiffFallbackCombListは、このリスト内のCA帯域の組み合わせでサポートされる機能とともに、フォールバック帯域の組み合わせに異なる機能を提供するようにUEに要求され得る、CA帯域の組み合わせのリストを示し得る。UEは、サポートされるUE機能がこのリストに示されているCA帯域の組み合わせと同じであるフォールバック帯域の組み合わせを除外し得る。一例では、requestReducedFormatは、サポートされる場合にUEがsupportedBandCombination−r10ではなくsupportedBandCombinationReduced−r13でサポートされるCAバンドの組み合わせを提供するように要求されることを示し得る。E−UTRANは、requestSkipFallbackCombまたはrequestDiffFallbackCombListがメッセージに含まれていることに応答して、このフィールドを含み得る。一例では、requestSkipFallbackCombは、UEが機能シグナリングでフォールバックCA帯域の組み合わせを明示的に除外し得ることを示し得る。一例では、ue−CapabilityRequestは、UE無線アクセス機能、例えば、E−UTRA、UTRA、GERAN−CS、GERAN−PS、CDMA2000を転送するようにUEに要求されるRATのリストを示し得る。一例では、requestedFrequencyBandsは、サポートされるCA帯域の組み合わせおよび非CA帯域を提供するようにUEに要求される周波数帯域のリストを示し得る。一例では、requestedMaxCCsDLおよびrequestedMaxCCsULは、サポートされるCA帯域の組み合わせおよび非CA帯域を提供するようにUEに要求され得るCCの最大数を示し得る。一例では、requestReducedIntNonContCombは、UEが機能シグナリングに含まれる以外の、サポートされる帯域内の非連続的なCA帯域の組み合わせを明示的に除外し得ることを示し得る。上記の例示的なUE機能照会メッセージを、帯域幅部分に関連するUE無線アクセス機能を要求するように、例示的な実施形態によって拡張してもよい。拡張されたUE機能照会メッセージに、他の名称を使用してもよい。
一例では、UECapabilityInformationメッセージは、基地局によって要求されたUE無線アクセス機能の転送に使用され得る。一例では、UECapabilityInformationメッセージは、以下の情報要素を含み得る。一例では、ue−RadioPagingInfoは、ページングについてのUE機能情報を包含し得る。上記の例示的なUE機能情報メッセージを、帯域幅部分に関連するUE無線アクセス機能を転送するように、例示的な実施形態によって拡張してもよい。拡張されたUE機能照会メッセージに、他の名称を使用してもよい。
UE機能情報を要求および転送するためのレガシーUEプロシージャは、帯域幅部分に関連する機能情報を伴わない。5G無線ネットワークでは、UEが、非常に大きい動作帯域幅を用いて(例えば、より高い周波数で)構成され得る。無線デバイスは、ハードウェアの制約に起因して、非常に大きい帯域幅で動作できない場合がある。基地局は、セル/キャリア帯域幅上の複数の帯域幅部分を用いて無線デバイスを構成してもよい。帯域幅部分は、無線デバイスのキャリア帯域幅よりも小さい場合がある。基地局は、無線デバイスの帯域幅部分を構成するときに、無線デバイスの動作帯域幅機能を考慮する必要がある。レガシーUE機能プロシージャ(例えば、UE機能要求および転送プロシージャ)を拡張して、無線デバイスのハードウェア機能に応じた無線デバイスの帯域幅部分を基地局が構成できるようにする必要があり得る。例示的な実施形態は、メッセージおよびプロシージャに関連するレガシーUE機能情報を拡張する。
一例では、セル探索プロシージャは、セルとの時間および周波数同期を取得し、かつセルの物理層セルIDを検出するために、UEによって使用され得る。一例では、UEは、セルサーチを実行するために、プライマリ同期信号(PSS)およびセカンダリ同期信号(SSS)の同期信号(SS)を受信し得る。UEは、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、PSS、およびSSSの受信機会が、連続するOFDMシンボル内にあり、かつSS/PBCHブロックを形成すると仮定し得る。
一例では、SS/PBCHブロックを有するハーフフレームについて、候補SS/PBCHブロックの数および第1のOFDMシンボルインデックスは以下の通りであり得る。
15KHzのサブキャリア間隔:候補SS/PBCHブロックの最初のOFDMシンボルは、{2、8}+14*nのインデックスを有する。3GHz以下の搬送周波数の場合、n=0、1。3GHzよりも大きく6GHz以下の搬送周波数の場合、n=0、1、2、3。
30KHzのサブキャリア間隔:候補SS/PBCHブロックの最初のOFDMシンボルは、インデックス{4、8、16、20}+28*nを有する。3GHz以下の搬送周波数の場合、n=0。3GHzよりも大きく6GHz以下の搬送周波数の場合、n=0、1。
30KHzのサブキャリア間隔:候補SS/PBCHブロックの最初のOFDMシンボルは、インデックス{2、8}+14*nを有する。3GHz以下の搬送周波数の場合、n=0、1。3GHzよりも大きく6GHz以下の搬送周波数の場合、n=0、1、2、3。
120KHzのサブキャリア間隔:候補SS/PBCHブロックの最初のOFDMシンボルは、インデックス{4、8、16、20}+28*nを有する。6GHzよりも大きい搬送周波数の場合、n=0、1、2、3、5、6、7、8、10、11、12、13、15、16、17、18。
240KHzのサブキャリア間隔:候補SS/PBCHブロックの最初のOFDMシンボルは、インデックス{8、12、16、20、32、36、40、44}56*nを有する。6GHzよりも大きい搬送周波数の場合、n=0、1、2、3、5、6、7、8。
一例では、ハーフフレーム内の候補SS/PBCHブロックは、0〜L−1まで時間の昇順でインデックス付けされ得る。一例では、L=4またはL>4の場合、UEは、PBCHで伝送されるDMRSシーケンスのインデックスとの1対1マッピングから、ハーフフレームあたりSS/PBCHブロックインデックスの2または3LSBビットをそれぞれ決定し得る。一例では、L=64の場合、UEは、上位層パラメータ(例えば、SSBインデックス明示)からハーフフレームごとにSS/PBCHブロックインデックスの3MSBビットを決定し得る。
一例では、UEは、パラメータ(例えば、SSBにより伝送されるSIB1)、UEがSS/PBCHブロックに対応するREと重複するRE内の他の信号またはチャネルを受信しない場合があるSS/PBCHブロックのインデックス、によって構成され得る。一例では、UEは、上位層パラメータ(例えば、SSBにより伝送される)、UEがSS/PBCHブロックに対応するREと重複するRE内の他の信号またはチャネルを受信しない場合があるSS/PBCHブロックのインデックス、によって(例えば、サービングセルごとに)構成され得る。一例では、構成は(例えば、SSB伝送による)は、(例えば、SSBにより伝送されるSIBによる)によって構成をオーバーライドし得る。UEは、サービングセルごとのSS/PBCHブロックの受信のためのハーフフレームの周期性(例えば、SSBタイミング)によって、サービングセルごとに(例えば、上位層パラメータにより)構成され得る。一例では、UEがSS/PBCHブロックの受信のハーフフレームの周期性によって構成されない場合、UEはハーフフレームの周期性を仮定し得る。UEは、サービングセル内のすべてのSS/PBCHブロックについて周期性が同じであると仮定し得る。一例では、初期のセル選択について、UEは、SS/PBCHブロックを有するハーフフレームが2フレームの周期性で発生すると仮定し得る。
一例では、時間領域において、SS/PBCHブロックは、SS/PBCHブロック内で0から3まで昇順で番号付けされた4つのOFDMシンボルからなり、ここで、関連付けられたDM−RSを有するPSS、SSS、およびPBCHは、異なるシンボルを占有する。周波数領域において、SS/PBCHブロックは、SS/PBCHブロック内で0から287まで昇順で番号付けされたサブキャリアを有する288個の連続するサブキャリア)を含み得る。SS/PBCHブロック内のサブキャリアkは、リソースブロック
Figure 0006910621
内のサブキャリア
Figure 0006910621
に対応することが可能であり、ここでk∈{0,1,2、...、11}であり、サブキャリアはSS/PBCHに使用されるサブキャリア間隔で表現される。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、無線デバイス機能情報を含む1つ以上のメッセージを基地局に伝送し得る。1つ以上のメッセージは、無線デバイス機能情報を示す1つ以上のフィールドを含み得る。一例では、無線デバイス機能情報は、帯域幅部分に関連する機能情報を含み得る。基地局は、帯域幅部分に関連する無線デバイス機能情報に基づいて1つ以上のパラメータを構成し得る。プロシージャの一例を図16に示す。一例では、基地局は、帯域幅部分に関連するUE機能情報に基づいて1つ以上のタイマ/カウンタ値を構成し得る。一例では、基地局は、帯域幅部分に関連するUE機能情報に基づいて、1つ以上のプロシージャ(例えば、同期、ランダムアクセスなど)に関連する1つ以上のパラメータを構成し得る。一例では、基地局は、帯域幅部分に関連するUE機能情報に基づいて、無線デバイスに対する複数のセル中の1つ以上のセルを構成し得る。一例では、基地局は、帯域幅部分に関連するUE機能情報に基づいて、複数のセル中の、無線デバイスの1つ以上のセルの帯域幅部分を構成し得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、1つ以上のセルの構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信し得る。一例では、1つ以上のセルは、第1のセルを含み得る。一例では、第1のセルは、プライマリセルであってもよい。一例では、第1のセルは、セカンダリセルであってもよい。1つ以上のメッセージは、第1のセル上の複数のBWPの構成パラメータを示し得る。一例では、1つ以上のメッセージは、BWP非アクティビティタイマのBWP非アクティビティタイマ値、および/または初期アクティブなBWP、および/またはデフォルトのBWPを含み得る。一例では、セルの初期アクティブなBWPは、セルのアクティブ化時に初期アクティブ化されるBWPであってもよい。一例では、基地局は、無線デバイス機能情報(例えば、帯域幅部分に関連する機能情報)に基づいて、第1のセルの第1のBWPでSS/PBCHブロックを伝送し得る。一例では、基地局は、無線デバイス機能情報(例えば、帯域幅部分に関連する機能情報)に基づいて、SS/PBCHブロックの伝送に、第1のセルの複数のBWPにおける第1のセルの第1のBWPを選択し得る。一例では、無線デバイスは、無線デバイスが第1のBWP(例えば、デフォルトのBWP)でSS/PBCHブロックを受信し、かつ同時に(例えば、並列に)第2のBWP(例えば、アクティブなBWP)でデータ/制御シグナリング(例えばPDSCH、PDCCH、PUSCH、PUCCH)を伝送/受信することができる、例えば機能情報メッセージで、例えば帯域幅部分に関連する機能情報で、示し得る。基地局は、無線デバイス機能情報を考慮して、第1のBWP(例えば、デフォルトのBWP)で同期信号(例えば、SS/PBCHブロック)を伝送することができ、第2のBWP(例えば、アクティブなBWP)は、データ/シグナリングの伝送/受信に使用され得る。一例では、1つ以上のメッセージ(例えば、1つ以上のメッセージのフィールドの値)は、基地局が第1のBWP(例えば、デフォルトBWP)で同期信号(例えばSS/PBCHブロック)を伝送し、かつ第2のBWP(例えば、アクティブなBWP)がデータ/シグナリングの伝送/受信に使用されることを示し得る。一例では、帯域幅部分に関連する無線デバイス機能は、無線デバイスが第1のBWPでSS/PBCHブロックを受信することができず、かつ同時に(例えば、並列に)第2のBWP(例えば、アクティブなBWP)でデータ/制御シグナリング(例えば、PDSCH、PDCCH、PUSCH、PUCCH)を伝送/受信することができないことを示し得る。基地局は、無線デバイス機能情報を考慮して、アクティブなBWP(例えば、データ/制御シグナリングの伝送/受信のためのBWP)と同じBWPで、同期信号(例えば、SS/PBCHブロック)を伝送し得る。一例では、1つ以上のメッセージ(例えば、1つ以上のメッセージ内のフィールドの値)は、基地局が、アクティブなBWPと同じBWP(例えば、データ/制御信号の伝送/受信のためのBWP)で、同期信号(例えば、SS/PBCHブロック)を伝送することを示し得る。無線デバイスは、同期信号をデコードして、データ(PDSCH/PUSCH)および/またはシグナリング(例えば、PDCCH/EPDCCH/PUCCH)の伝送および受信のためのサブフレーム/スロットのタイミングを決定/調整し得る。例示的な一実施形態では、無線デバイスは、アップリンク許可を示すダウンリンク制御情報(DCI)を(例えば、PDCCH/EPDCCHを介して)受信し得る。アップリンク許可は、1つ以上のトランスポートブロック(TB)の伝送パラメータを含み得る。無線デバイスは、伝送パラメータに基づいて1つ以上のTBを伝送し得る。
例示的な一実施形態では、第1のセルのアクティブなBWPが、第1のDCIに応答して切り替えられ得る。一例では、無線デバイスが第1のBWP(例えば、デフォルトのBWP)でSS/PBCHブロックを受信し、かつ同時に/並列に第2のBWP(例えば、アクティブなBWP)でデータ/シグナリングを伝送/受信することができることを機能メッセージで示すことに応答して、無線デバイスは、BWPの切り替えに応答して、第1のBWPでSS/PBCHブロックを受信し続け得る。一例では、無線デバイスが並列に異なるBWP(例えば、デフォルトのBWPおよびアクティブなBWP)で、SS/PBCHブロックを受信することができず、かつデータ/シグナリングを伝送/受信することができないことを無線デバイスが機能メッセージで示すことに応答して、無線デバイスは、DCIがアクティブなBWPを古いBWPから新たなBWPに切り替えることに応答して、新たなBWPでSS/PBCHブロックを受信し得る。一例では、無線は、新たなニューメロロジーのニューメロロジー/サブキャリア間隔に基づいてSS/PBCHブロックのOFDMシンボルインデックスの位置を決定し得る。
新無線では、セルが複数の帯域幅部分を含み得る。帯域幅部分は、複数の連続的な周波数リソース(例えば、PRB)を含み得る。一例を図36に示す。複数のBWPを使用する無線アクセス動作は、複数のセルが構成されるキャリアアグリゲーションとは異なる。複数のBWPの動作では、単一のセルが複数のBWPを含み得る。一例では、レガシーUEのうちのいくつかは、セルがアクティブ状態にあるとき、複数の帯域幅部分から1つのアクティブな帯域幅部分のみをサポートし得る。より高度な無線デバイスのうちのいくつかは、いくつかのシナリオで性能を向上させるために同時にアクティブである複数のアクティブな帯域幅部分をサポートし得る。複数のアクティブな帯域幅部分が有益である例示的なシナリオは、1つのアクティブな帯域幅部分がチャネル占有に起因して一時的に利用できず、かつ別のアクティブ帯域幅部分がフォールバックとして使用され得る、無認可帯域での新無線の動作を含む。1つのセルに複数のアクティブな帯域幅部分があると、複雑さの増大を招き得る。いくつかの無線デバイスは、同じセル上の複数のアクティブな帯域幅部分に対するハードウェアおよび/またはソフトウェア(例えば、無線送受信機、DSP、および/または無線増幅器)機能を有しない場合がある。基地局が、複数のアクティブな帯域幅部分に対するソフトウェアおよび/またはハードウェア機能を有しない無線デバイスの複数の帯域幅部分をアクティブ化する場合、無線デバイスは、アクティブ化された帯域幅部分で適切に動作しない場合がある。このことは、無線デバイスおよびネットワーク性能の非効率を招き得る。無線デバイスおよび基地局で帯域幅部分の構成プロセスを拡張する必要がある。例示的な実施形態は、複数のアクティブな帯域幅部分を介した広帯域動作のためにレガシープロセスを拡張する。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、1つ以上のセルの構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信し得る。一例では、1つ以上のセルは、第1のセルを含み得る。一例では、第1のセルは、プライマリセルであってもよい。一例では、第1のセルは、セカンダリセルであってもよい。1つ以上のメッセージは、第1のセル上の複数のBWPの構成パラメータを示し得る。一例では、1つ以上のメッセージは、BWP非アクティビティタイマのBWP非アクティビティタイマ値、および/または1つ以上の初期アクティブなBWP、および/または1つ以上のデフォルトのBWPを含み得る。
一例では、構成される1つ以上の初期アクティブなBWPの数は、無線デバイス表示、例えば機能情報(例えば、帯域幅部分に関連する機能情報)に基づき得る。一例では、構成される1つ以上の初期アクティブなBWPの数は、無線デバイスが複数の同時に/並列のアクティブなBWPに対応できないことを示す無線デバイス機能情報(例えば帯域幅部分に関連する機能情報)に応答して1つであり得る。一例では、1つ以上の初期アクティブなBWPの数は、第1の数よりも少ないことが可能である。第1の数は、同時/並列のアクティブなBWPの最大数であり得る。一例では、第1の数は、例えば無線デバイス機能情報メッセージ(例えば、帯域幅部分に関連する機能情報)で、無線デバイスによって基地局に示され得る。
例示的な一実施形態では、1つ以上の第1のBWPは、無線デバイスに対して同時に/並列にアクティブであり得る。1つ以上の第1のBWPの数は、(例えば、無線デバイス機能情報メッセージによって示されるように)無線デバイス機能に基づく第1の数以下であり得る。無線デバイスは、1つ以上の第1のBWP中の1つ以上のBWPの非アクティブ化、および/または複数のBWP中の1つ以上の第2のBWPのアクティブ化を示す少なくとも1つのDCIを受信し得る。一例では、単一のDCIは、1つ以上の第1のBWP中の1つ以上のBWPの非アクティブ化を同時に示すことができ、および/または複数のBWP中の1つ以上の第2のBWPのアクティブ化を示すことができる。一例では、DCIは、1つ以上の第1のBWP中の1つ以上のBWPが非アクティブ化される、および/または複数のBWP中の1つ以上の第2のBWPがアクティブ化されることを示すビットマッピングを含むフィールドを含み得る。一例では、少なくとも1つのDCI中のDCIはフィールドを含むことができ、フィールドの値は、アクティブ化または非アクティブ化されるBWPのインデックスを示す。一例では、少なくとも1つのDCI中のDCIは、DCIがアクティブ化または非アクティブ化を示すかどうかを示すフィールドを含み得る。一例では、DCIは、BWPのアクティブ化/非アクティブ化ステータスを反転する(例えば、アクティブなBWPが非アクティブ化され、非アクティブなBWPがアクティブ化される)。DCIには明示的なアクティブ化/非アクティブ化フィールドがない場合がある。少なくとも1つのDCIを受信した後の同時/並列にアクティブなBWPの数は、無線デバイスが対応できる同時/並列にアクティブなBWPの最大数以下であり得る(例えば、無線デバイス機能情報メッセージによって示されるように)。一例では、基地局は、例えば、同時/並列にアクティブなBWPの数が、例えば無線機能情報によって示される、第1の数よりも小さいように、無線デバイス機能情報を考慮する、BWPの非アクティブ化/アクティブ化のための少なくとも1つのDCIを、伝送し得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイス、例えば、無線デバイ機能力情報(例えば、帯域幅部分に関連する無線デバイス機能)は、無線デバイスが、周波数領域で連続的である複数の同時/並列にアクティブなBWPが可能であるかどうかを示し得る。例示的な一実施形態では、無線デバイス機能情報(例えば、帯域幅部分に関係する無線デバイス機能)は、無線デバイスが複数の同時/並列にアクティブなBWPに対応でき、かつ同時/並列にアクティブなBWPが周波数領域で非連続的であり得る(例えば、第1のアクティブなBWPのエッジPRBと第2のアクティブなBWPのエッジPRBとの間にギャップがあり得る)ことを示し得る。一例では、基地局は、周波数領域で非連続的である複数の同時/並列にアクティブなBWPに無線デバイスが対応できることを示す無線デバイス機能情報に応答して、周波数領域で非連続的である複数の初期アクティブなBWPを構成し得る。そうでない場合、複数の初期アクティブなBWPは、周波数領域で連続的であり得る。
例示的な一実施形態では、1つ以上の第1のBWPは、無線デバイスに対して同時に/並列にアクティブであり得る。無線デバイスは、1つ以上の第1のBWP中の1つ以上のBWPの非アクティブ化、および/または複数のBWP中の1つ以上の第2のBWPのアクティブ化を示す少なくとも1つのDCIを受信し得る。周波数領域で非連続的である複数の同時/並列にアクティブなBWPに無線デバイスが対応できることを示す無線デバイス機能情報に応答して、少なくとも1つのDCIを受信することに応答する同時/並列にアクティブなBWPは、周波数領域で非連続的であり得る。そうでない場合、少なくとも1つのDCIを受信することに応答する同時/並列にアクティブなBWPは、周波数領域で連続的であり得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイス、例えば、無線デバイス機能情報メッセージ(例えば、帯域幅部分に関連する無線デバイス機能)は、無線デバイスがBWP内の非連続的なPRBに対応できるかどうかを示し得る。例示的な一実施形態では、無線デバイス機能情報(例えば、帯域幅部分に関連する無線デバイス機能)は、無線デバイスがBWPに対する非連続的なPRB(例えば、周波数領域で非連続的)に対応できることを示し得る。基地局は、機能情報を受信することに応答して、非連続的なPRBを用いてBWPを構成し得る。アクティブなBWPまたはデフォルトのBWPは、非連続的なPRBを含み得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイス、例えば、無線デバイス機能情報メッセージ(例えば、帯域幅部分に関連する無線デバイス機能)は、無線デバイスがBWPに対する非連続的なPRB(例えば、周波数領域で非連続的)に対応できないことを示し得る。基地局は、例えば機能情報メッセージでの、表示を受信すること応答して、非連続的なPRBを用いてBWPを構成し得る。アクティブなBWPまたはデフォルトのBWPは、連続的なPRBを含み得る。
図39に示す例示的な一実施形態では、無線デバイスは、無線デバイスがセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送し得る。1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがセル上の複数の同時にアクティブな帯域幅部分をサポートすることを示し得る。一例では、1つ以上の機能メッセージは、セルのアクティブな帯域幅部分の第1の数をさらに示し得る。一例では、アクティブな帯域幅部分の第1の数は、アクティブな帯域幅部分の最大数であってもよい。一例では、セルは、プライマリセルまたはセカンダリセルであってもよい。一例では、セルは、プライマリセルであってもよい。一例では、セルは、セカンダリセルであってもよい。一例では、セルは、プライマリセルであるが、セカンダリセルでなくてもよい。一例では、セルは、セカンダリセルであるが、プライマリセルでなくてもよい。1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスによって基地局に伝送され得る。1つ以上の機能メッセージは、RRCメッセージを含み得る。
一例では、無線デバイスは、セルの複数の帯域幅部分の構成パラメータを含む1つ以上の第2のメッセージを受信し得る。1つ以上の第2のメッセージは、RRCメッセージを含み得る。複数の帯域幅部分の構成パラメータは、無線リソース(例えば、PRBおよび/またはPRBの数、周波数位置、帯域幅など)、ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、サイクリックプレフィックス)、帯域幅部分識別子、複数の帯域幅部分の信号およびチャネルの構成パラメータなどを示し得る。一例では、複数の帯域幅部分の構成パラメータは、初期アクティブな帯域幅部分として1つ以上の第1の帯域幅部分を示し得る。一例では、複数の帯域幅部分の構成パラメータは、デフォルトの帯域幅部分として1つ以上の第2の帯域幅部分を示し得る。
一例では、無線デバイスが複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることに基づいておよび/または応答して、無線デバイスは第1の複数の帯域幅部分をアクティブ化し得る。一例では、第1の複数の帯域幅部分の第2の数は、第1の数以下であり得る。第1の複数の帯域幅部分は、複数の帯域幅部分のものであってもよい。一例では、無線デバイスは、基地局からのコマンド/メッセージを受信することに応答して、第1の複数の帯域幅部分をアクティブ化し得る。コマンド/メッセージは、DCIおよび/またはMAC CEおよび/または1つ以上のRRCメッセージであってもよい。基地局は、複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることができる(例えば、ソフトウェア/ハードウェア機能を有する)無線デバイスの第1の複数の帯域幅部分をアクティブ化し得る。基地局は、最大で1つのアクティブな帯域幅部分をサポートし、かつ複数のアクティブな帯域幅部分をサポートしない第2の無線デバイスに、最大で1つの帯域幅部分のアクティブ化を示す第2のコマンド/メッセージを伝送し得る。第2の無線デバイスは、無線デバイスが最大で1つのアクティブな帯域幅部分をサポートすることができる(例えば、ハードウェア/ソフトウェア機能を有する)ことを機能メッセージで基地局に示し得る。基地局は、最大でN個のアクティブな帯域幅部分をサポートし、かつN個より多いアクティブな帯域幅部分をサポートしない第3の無線デバイスに、最大でN個の帯域幅部分のアクティブ化を示す第3のコマンドメッセージを伝送し得る。
一例では、無線デバイスは、1つ以上のRRCメッセージに応答して/基づいて、第1の複数の帯域幅部分をアクティブ化し得る。一例では、1つ以上のRRCメッセージは、複数の帯域幅部分の構成パラメータを示す1つ以上の第2のメッセージの一部であり得る。一例では、1つ以上のRRCメッセージは、第1の複数の帯域幅部分をアクティブ化するための1つ以上のタイミングを示す1つ以上のタイミングパラメータを含み得る。一例では、1つ以上のタイミングパラメータは、1つ以上のシステムフレーム番号および/または1つ以上のオフセットパラメータ(例えば、サブフレーム/スロットオフセット)を含み得る。
一例では、無線デバイスは、1つ以上の制御要素(例えば、1つ以上のMAC制御要素)に応答して/基づいて、第1の複数の帯域幅部分をアクティブ化し得る。一例では、第1の複数の帯域幅部分の1つ以上のアクティブ化時間は、1つ以上の制御要素の受信時間からの所定のおよび/または構成可能なオフセットに基づき得る。一例では、アクティブ化制御要素を受信することに応答して、無線デバイスは、所定の/構成可能なオフセットに基づいて1つ以上の帯域幅部分をアクティブ化し得る。一例では、アクティブ化制御要素はセルをアクティブ化し、無線デバイスは制御要素を受信することに応答して1つ以上の帯域幅部分(例えば、1つ以上の初期アクティブな帯域幅部分)をアクティブ化し得る。1つ以上の初期アクティブな帯域幅部分は、RRCによって構成され得る。
一例では、無線デバイスは、1つ以上のダウンリンク制御情報に応答して/基づいて、第1の複数の帯域幅部分をアクティブ化し得る。一例では、第1の複数の帯域幅部分の1つ以上のアクティブ化時間は、1つ以上のダウンリンク制御情報の受信時間からの所定のおよび/または構成可能なオフセットに基づき得る。一例では、ダウンリンク制御情報を受信することに応答して、無線デバイスは、所定の/構成可能なオフセットに基づいて1つ以上の帯域幅部分をアクティブ化し得る。一例では、ダウンリンク制御情報は、セルをアクティブ化し、無線デバイスは、ダウンリンク制御情報を受信することに応答して1つ以上の帯域幅部分(例えば、1つ以上の初期アクティブな帯域幅部分)をアクティブ化し得る。1つ以上の初期アクティブな帯域幅部分は、RRCによって構成され得る。
一例では、無線デバイスは、第2の複数の帯域幅部分のアクティブ化を示す1つ以上のダウンリンク制御情報を受信することができ、第2の複数の帯域幅部分の第3の数は第1の数より小さい。一例では、1つ以上のダウンリンク制御情報は、帯域幅部分の切り替えを示し得る。
一例では、無線デバイスは、第1の複数の帯域幅部分を介して複数のトランスポートブロックを伝送し得る。一例では、無線デバイスは、第1の複数の帯域幅部分を介した複数のトランスポートブロックの伝送を示す1つ以上の第2のダウンリンク制御情報を受信することに応答して、複数のトランスポートブロックを伝送し得る。一例では、1つ以上の第2のダウンリンク制御情報は、複数のトランスポートブロックの伝送パラメータを示し得る。
一例では、1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示すことができ、複数のアクティブな帯域幅部分は周波数領域で連続的である。第1の複数の帯域幅部分は、周波数領域で連続的であってもよい。
一例では、1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示すことができ、複数のアクティブな帯域幅部分は周波数領域で非連続的である。一例では、1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示すことができ、複数のアクティブな帯域幅部分は周波数領域で連続的または連続的であってもよい。第1の複数の帯域幅部分は、周波数領域で連続的または非連続的であってもよい。
例示的な一実施形態では、無線デバイス、例えば無線デバイス機能情報メッセージは、DL BWPおよびアップリンクBWPのニューメロロジー/サブキャリア間隔/TTI(例えば、DL/UL BWP対について)が同じであり得るか、またはDL BWPおよびUL BWPが異なるニューメロロジー/サブキャリア間隔/TTIを有し得るかどうかを示し得る。基地局は、無線デバイスがDLおよびUL BWPに対する異なるニューメロロジー/サブキャリア間隔/TTIに対応できないことを示す機能情報に応答して、同じニューメロロジー/サブキャリア間隔/TTIを有するDL BWPおよびUL BWP(例えば、DL/UL BWP対に対して)を構成/アクティブ化し得る。基地局は、無線デバイスがDLおよびUL BWPに対する異なるニューメロロジー/サブキャリア間隔/TTIに対応できることを示す機能情報に応答して、異なるニューメロロジー/サブキャリア間隔/TTIを有するDL BWPおよびUL BWP(例えば、DL/UL BWP対に対して)を構成/アクティブ化し得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイス機能情報は、DL BWPのタイミングとUL BWPのタイミング(例えば、DL/UL BWP)とが同じであり得るか異なり得るかを示し得る。一例では、UL BWPおよびDL BWPは、対スペクトルまたは非対スペクトルに対応し得る。基地局は、無線デバイスがDLおよびUL BWPに対する異なるタイミングに対応できないことを示す機能情報に応答して、同じタイミングを有するDL BWPおよびUL BWP(例えば、DL/UL BWP対に対して)を構成/アクティブ化し得る。基地局は、無線デバイスがDLおよびUL BWPに対する異なるタイミングに対応でることを示す機能情報に応答して、異なるタイミングを有するDL BWPおよびUL BWP(例えば、DL/UL BWP対に対して)を構成/アクティブ化し得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、1つ以上のセルの構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信し得る。一例では、1つ以上のセルは、第1のセルを含み得る。一例では、第1のセルは、プライマリセルであってもよい。一例では、第1のセルは、セカンダリセルであってもよい。1つ以上のメッセージは、第1のセル上の複数のBWPの構成パラメータを示し得る。一例では、1つ以上のメッセージは、BWP非アクティビティタイマのBWP非アクティビティタイマ値、および/または初期アクティブなBWP、および/またはデフォルトのBWPを含み得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば、機能情報メッセージ(例えば、BWPに関連する機能情報メッセージ)で、基地局が1つ以上のBWP構成パラメータを再構成することに応答して無線デバイスがアクティブなBWPで動作し続けることを示し得る。一例では、無線デバイスは、機能情報(例えば、BWPに関連する機能情報)で、基地局がデフォルトのBWPを再構成/変更することに応答して無線デバイスがアクティブなBWPで動作し続けることを示し得る。一例では、無線デバイスは、機能情報(例えば、BWPに関連する機能情報)で、基地局が非アクティビティタイマ値を再構成/変更することに応答して無線デバイスがアクティブなBWPで動作し続けることを示し得る。
例示的な一実施形態では、無線装置は、例えば機能情報メッセージで、無線デバイスが、デフォルトのBWPを再構成/変更することおよび/または他のBWPパラメータを再構成/変更することに応答してアクティブなBWPで動作し続けることを示し得る。基地局は、デフォルトのBWPを再構成/変更し得る(例えば、RRCメッセージ、例えば、RRC再構成メッセージを使用して)。無線デバイスは、デフォルトのBWPおよび/または他のBWPパラメータを再構成/変更することに応答して、アクティブなBWPで動作を継続し得る。無線デバイスは、デフォルトのBWPおよび/または他のBWPパラメータを再構成/変更することに応答して、別のBWP(例えば、新たなデフォルトのBWP)に切り替わらないことが可能である。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば、機能情報メッセージにで、無線デバイスが、デフォルトのBWPおよび/または他のBWPパラメータを再構成/構成することに応答して、アクティブなBWPで動作し続けることができない場合があるか、またはできない(例えば、別のBWP、例えばデフォルトBWP、に切り替わる必要があり得る)ことを示し得る。無線デバイスは、基地局がデフォルトのBWPおよび/または他のBWPパラメータを再構成/変更すること(例えば、RRCメッセージを使用こと)に応答して、別のBWP、例えばデフォルトのBWPに切り替わり得る。一例では、基地局は、デフォルトのBWPおよび/または他のBWPパラメータを再構成/変更することに応答して、アクティブなBWPを(例えば、新たなデフォルトのBWPに)切り替えることを示すDCIを無線デバイスに伝送し得る。一例では、無線デバイスは、アクティブなBWPを切り替えることを示すDCIを受信することなく、デフォルトのBWPおよび/または他のBWPパラメータを再構成/変更することに応答して、アクティブなBWPを(例えば、新たなデフォルトのBWPに)切り替え得る。
一例では、スロットフォーマットは、ダウンリンクシンボル、アップリンクシンボル、およびフレキシブルシンボルを含み得る。一例では、サービングセルについて、UEが上位層パラメータ(例えば、SlotFormat−MainConfig)を用いて構成されない場合、UEは、上位層パラメータ(例えば、SlotFormat−assignmentSIB1)によって示されるスロット数にわたるスロットごとのスロットフォーマットに等しくなるように、スロット数にわたってスロットごとのスロットフォーマットを設定し得る。一例では、UEにスロット数にわたるスロットごとのスロットフォーマットの上位層パラメータ(例えば、SlotFormat−assignment)が追加で提供される場合、パラメータ(例えば、SlotFormat−assignment)は、(例えば、SlotFormat−assignmentSIB1)によって提供されるスロット数にわたるスロットごとの柔軟なシンボルをオーバーライドし得る。一例では、UEは、UEがフレキシブルシンボル内にUEによるPDSCH受信またはPUSCH伝送をそれぞれスケジューリングするDCIフォーマットを検出すると、スロット内のフレキシブルシンボルを、スロット内のダウンリンクシンボルに、またはスロット内のアップリンクシンボルに設定し得る。一例では、UEは、UEがフレキシブルシンボル内にUEによるPDSCH受信またはPUSCH伝送をそれぞれスケジューリングするDCIフォーマットを検出しないと、スロットのフレキシブルシンボルで受信または伝送しないことが可能である。一例では、UEがパラメータ(例えば、SlotFormat−MainConfig)を有する上位層によって構成される場合、UEは、スロット数にわたって各スロットのスロットフォーマットを決定し得る。
一例では、無線デバイスは、異なるセルでScellのグループ共通PDCCH内のSFIを監視するように構成され得る。一例では、クロスセルGC−PDCCH監視について、RRC構成は、同じSFIが複数のセルに適用可能であることを示し得る。一例として、クロスセルGC−PDCCH監視について、RRC構成は、1つのGC−PDCCHの異なるSFIフィールドが異なるセルに適用され得ることを示し得る。一例では、UEは、動的SFIの方向とUE固有のデータの方向(例えば、UE固有のDCIトリガPDSCH、PUSCH(許可ベース)、およびPDSCHのA/Nを用いるPUCCH)との間のリンク(DLまたはUL)方向のコンフリクトを有すると予想されない場合がある。一例では、動的SFIで不明と表示されたリンク方向は、DLまたはULとコンフリクトしていると見なされない場合がある。一例では、基地局は、最大8つの選択肢(例えば、K=1、2、5、10、20など)のK個のスロット(例えば、GC−PDCCHニューメロロジーに基づく)からなる、サービングセルごとのGC−PDCCH(動的SFI用)監視周期性を構成し得る。
一例では、UE固有のシングルスロット/マルチスロットテーブル構成について、テーブルの各エントリは、構成されたシングルスロットスロットフォーマットのシーケンスを示し得る。一例では、シーケンスの長さが1である場合、エントリはシングルスロットスロットフォーマットであり得る。一例では、シーケンスの長さが1より大きい場合、エントリはシングルスロットスロットフォーマットであり得る。一例では、マルチスロットスロットフォーマットのすべてのスロットが同じスロットフォーマットを有する可能性があり得る。一例では、テーブル内のエントリは、シングルスロットSFIとマルチスロットSFIとの混在を含む異なる長さであり得る。一例では、テーブル内のエントリの長さは、構成済みGC−PDCCH監視期間の倍数、または構成GC−PDCCH監視期間の一部であり得る。
一例では、同じセルのGC−PDCCH監視について、UEは、セル内のアクティブなBWPで動的SFIを搬送する構成期間ごとに、空間QCLごとに最大1つのGC−PDCCHを監視することが必要とされ得る。一例では、コアセット(複数可)はスロット内の最初の1/2/3個のシンボルに配置され得る。一例では、動的SFIのGC−PDCCH監視を設定するときに、gNBはペイロード長を構成し得る。サービングセルの動的SFIのGC PDCCH監視を構成するときに、gNBはペイロードの動的SFIに使用されるビットの位置を構成し得る。
一例では、SFIを搬送するGC−PDCCHのブラインドデコーディングについて、GC−PDCCHブラインドデコーディングは、構成済みコアセット内のCSSまたはグループCSSの、構成済み集約レベルを有する構成済み開始CCEにおける1つのデコード候補を用いて構成され得る。一例では、準静的DL/UL割り当てからの状態は、測定、動的SFI、またはUE固有のデータによって上書きされ得る。一例では、測定からの状態は、動的なSFIまたはUE固有のデータによって上書きされ得る。一例では、動的SFIは、UE固有のデータによって上書きされ得る。一例では、準静的DL/UL割り当てにおける「不明」は、測定、動的SFI、およびUE固有のデータによって上書きされ得る。一例では、準静的DL/UL割り当てにおけるDL/ULは、測定、動的SFI、およびUE固有のデータによって他の方向に(DLからULに、またはULからDLに)上書きされないことが可能である。例では、準静的DL/UL割り当てにおけるDL/ULは、動的SFIによる「不明」によって上書きされないことが可能である。一例では、測定が意味するDL/UL方向は、動的SFIにおける不明によって上書きされ得る。一例では、測定が意味するDL/UL方向は、動的SFIからのDL/ULによって上書きされ得る。一例では、測定が意味するDL/UL方向は、UE固有のデータが他の方向を意味する場合、UE自身のUE固有のデータによって上書きされ得る。一例では、動的SFI内のUL/DLは、UE固有のデータによって上書きされないことが可能である。一例では、動的SFI内の不明は、UE固有のデータによって上書きされ得る(DLまたはULへの変更)。一例では、SFIのGC−PDCCHは、構成によってSFI RNTIに関連付けられる。一例では、サービングセルでは、UEについて、グループ共通PDCCH(例えば、SFI、プリエンプション表示など)の共通検索空間がBWPで構成され得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、基地局に、無線デバイスが、第1のセルの異なるBWPの異なるスロットフォーマット表示(SFI)パラメータを使用して動作し得るかどうか、または第1のセルの異なるBWPが同じSFIに基づいて動作し得るかどうかを示し得る。一例では、無線デバイスは、機能メッセージで、無線デバイスがセルの異なるBWPで異なるSFIフォーマットを使用して、例えば、第1のセルの第1のBWPでの第1のSFIと第1のセルの第2のBWPでの第2のSFIとを使用して、動作し得ることを示し得る。基地局は、無線デバイス機能情報(例えば、帯域幅部分に関連する機能情報)に基づいて、異なるまたは同じSFIフォーマットを有するように、第1のセルのBWPを構成し得る。
例示的な一実施形態では、無線は、例えば機能メッセージで、無線デバイスが異なるSFIを使用して第1のセルの異なるBWPで動作することができることを示し得る。無線デバイスは、第1のセル上の複数のBWPの構成パラメータを示す1つ以上のメッセージを受信し得る。無線デバイスは、例えばグループ共通DCIで、第1のセルの第1のBWPに対する第1のSFIを受信し得る。無線デバイスは、例えばグループ共通DCIにおいて、第1のセルの第2のBWPに対する第2のSFIを受信し得る。第1のSFIおよび第2のSFIは、第1のBWPおよび第2のBWPに対する異なるスロットフォーマットを示し得る。
例示的な一実施形態では、無線は、例えば機能メッセージで、無線デバイスが異なるSFIを使用して第1のセルの異なるBWPで動作することができることを示し得る。無線デバイスは、第1のセル上の複数のBWPの構成パラメータを示す1つ以上のメッセージを受信し得る。無線デバイスは、例えばグループ共通DCIで、第1のセルの第1のBWPに対する第1のSFIを受信し得る。無線デバイスは、例えばグループ共通DCIにおいて、第1のセルの第2のBWPに対する第2のSFIを受信し得る。第1のSFIおよび第2のSFIは、第1のBWPおよび第2のBWPに対する同じスロットフォーマットを示し得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば基地局への機能メッセージで、無線デバイスがDL BWPおよびUL BWP(例えば、DL/UL BWP対の)で異なるスロットフォーマット表示(SFI)を使用して動作し得るかどうかを示し得る。一例では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、無線デバイスが、DLおよびUL BWPでの異なるSFIを使用して、例えば(例えばDL/UL BWP対の)DL BWPでの第1のSFIを使用して、およびUL BWPでの第2のSFIを使用して、動作し得ることを示し得る。基地局は、無線デバイス機能情報(例えば、帯域幅部分に関連する機能情報)に基づいて、同じまたは異なるSFIフォーマットを有するように、(例えば、DL/UL BWP対の)DLおよびUL BWPを構成し得る。
例示的な一実施形態では、無線は、例えば、機能メッセージで、無線デバイスが、第1のセル上の(例えば、DL/UL BWP対の)DL BWPおよびUL BWPでの異なるSFIフォーマットで動作することができることを示し得る。無線デバイスは、例えばグループ共通DCIで、(例えば、DL/UL BWP対の)DL BWPに対する第1のSFIを受信し得る。無線デバイスは、例えばグループ共通DCIで、(例えば、DL/UL BWP対の)UL BWPに対する第2のSFIを受信し得る。第1のSFIおよび第2のSFIは、(例えば、DL/UL BWP対の)DL BWPおよびUL BWPに対する異なるスロットフォーマットを示し得る。
例示的な一実施形態では、無線は、例えば機能メッセージで、無線デバイスが、第1のセル上の(例えば、DL/UL BWP対の)DL BWPおよびUL BWPでの異なるSFIフォーマットで動作することができることを示し得る。無線デバイスは、例えばグループ共通DCIで、(例えば、DL/UL BWP対の)DL BWPに対する第1のSFIを受信し得る。無線デバイスは、例えばグループ共通DCIで、(例えば、DL/UL BWP対の)UL BWPに対する第2のSFIを受信し得る。第1のSFIおよび第2のSFIは、(例えば、DL/UL BWP対の)DL BWPおよびUL BWPに対する異なるスロットフォーマットを示し得る。
一例では、無線デバイスは、機能メッセージ(例えば、帯域幅部分に関係する機能メッセージ)で、無線が、UL BWPおよびDL BWPの両方(例えば、UL/DL BWP対に対応するUL BWPおよびDL BWP)を、合わせておよび/または単一のDCI(例えば、BWPを切り替えるDCI)に基づいて、切り替えることができるか否かを示し得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、無線デバイスが、UL BWPおよびDL BWPの両方(例えば、UL/DL BWP対に対応するUL BWPおよびDL BWP)を、合わせておよび/または単一のDCIに基づいて、切り替えることができることを示し得る。基地局は、例えば機能メッセージでの、表示を受信することに応答して、単一のDCIを伝送してUL BWPとDL BWPとの両方を切り替え得る。一例では、DCIは1つ以上のフィールドを含むことができ、1つ以上のフィールドの値(複数可)は、第1のDL BWPおよび第1のUL BWPを示す。一例では、1つ以上のフィールドの値(複数可)は、第1のDL BWPの第1の識別子と第1のUL BWPの第2の識別子とを示し得る。無線デバイスは、無線デバイスのDL BWPを第1のDL BWPに切り替え、無線デバイスのUL BWPを第1のUL BWPに切り替え得る。一例では、DCIフォーマットは、DCIがBWPの切り替えに使用/利用されることを示し得る。一例では、DCIはフィールドを含むことができ、フィールドの値は、DCIがBWPの切り替えに使用/利用されるかどうかを示す。一例では、DCIの1つ以上のフィールドは、DCIがBWPの切り替え、またはBWPの切り替えとは異なる機能(スケジューリングなど)に使用/利用されるかどうかに応じて、BWP切り替えとは異なる機能(例えば、スケジューリング用のリソースアロケーションパラメータ)、またはBWPの切り替えに使用され得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、無線デバイスが、UL BWPおよびDL BWPの両方(例えば、UL/DL BWP対に対応するUL BWPおよびDL BWP)を、合わせておよび/または単一のDCIに基づいて、切り替えることができないことを示し得る。基地局は、例えば機能メッセージでの、表示を受信することに応答して、UL BWPとDL BWPとを切り替えるための独立したDCIを伝送してもよい。
BWPスイッチングの例では、RF再同調、ベースバンド動作、および/またはAGC調整の時間が考慮され得る。ガード期間は、少なくとも、RF再同調および/または関連する動作に基づき得る。一例では、無線デバイスが、ガード期間中に信号を伝送および/または受信しないことが可能である。例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、ガード期間の長さを示し得る。ガード期間の長さは、BWPのニューメロロジー、スロットの長さなどに基づき得る。一例では、ガード期間の長さは、機能メッセージで、μs単位の絶対時間として示されてもよい。一例では、ガード期間の長さは、例えば機能メッセージで、シンボルの数として示されてもよい(例えば、デフォルトのニューメロロジーに基づいて)。一例では、無線デバイスは、BWPを切り替えるDCIを受信することに応答するBWPの切り替えのための第1のガード期間と、非アクティビティタイマの満了に起因してBWPを切り替えることに応答する第2のガード期間と、を示し得る。一例では、無線デバイスは、DL BWPを切り替えるための第1のガード期間および/または第1のRF再同調時間と、UL BWPを切り替えるための第2のガード期間および/またはRF再同調時間と、を示し得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、無線デバイスが帯域幅部分(BWP)構成をサポートし得る、および/または帯域幅部分(BWP)構成に対応できる1つ以上の第1のセルを示し得る。一例では、無線デバイスは、機能メッセージで、無線がBWP構成をサポートしない場合がある、および/またはBWP構成に対応できない1つ以上の第2のセルに示し得る。一例では、機能情報はセルのリストを含み得る。一例では、リストは、無線デバイスがBWP構成をサポートする1つ以上の第1のセル、および/または無線デバイスがBWP構成をサポートしない1つ以上の第2のセルを示し得る。一例では、基地局は、機能メッセージを受信することに応答して、1つ以上のセルの構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを伝送し得る。基地局は、無線デバイスがBWP構成サポートを示す1つ以上のセルのうちの1つ以上の第1のセルに対してBWPを構成し得る。基地局は、無線デバイスがBWP構成サポートを示さない1つ以上のセルのうちの1つ以上の第2のセルに対してBWPを構成しないことが可能である。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、無線デバイスがタイマベースのUL BWPの切り替えをサポートするかしないかを示し得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、無線デバイスがタイマベースのUL BWPの切り替えをサポートすることを示し得る。一例では、無線デバイスは、1つ以上のセルの構成パラメータを含む1つ以上のメッセージを受信し得る。構成パラメータは、1つ以上のセル中の第1のセルの複数のBWPの構成パラメータを含み得る。構成パラメータは、UL BWPの切り替えのタイマ値(例えば、非アクティビティタイマの)を含み得る。一例では、UL BWPの切り替えのタイマ値と、DL BWPの切り替えのタイマ値と、は別々かつに独立に構成されてもよい。一例では、DLおよびUL BWPの切り替えのタイマ値は、合わせて構成されてもよく、および/または同じ値を有してもよい。構成パラメータには、デフォルトのUL BWPを含み得る。一例では、無線デバイスは、デフォルトのUL BWP以外のUL BWPへの切り替えに応答して、UL BWPの切り替えのために構成されたタイマ値を用いてUL BWPの切り替えのためのタイマ(例えば、非アクティビティタイマ)を始動させ得る。一例では、無線デバイスは、タイマの満了に応答して、アクティブなUL BWPを第1のBWP(例えば、デフォルトのUL BWP)に切り替え得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、無線が第1のBWPでの動作時に測定ギャップを必要とし、かつ無線デバイスが第2のBWPを測定することを示し得る。一例では、第1のBWPは第1のセルからなることが可能であり、第2のBWPは第2のセルからなることが可能である。一例では、第1のBWPおよび第2のBWPは同じセルからなり得る。一例では、第1のBWPは、1つ以上の第1のBWPのうちの1つであり得る。一例では、1つ以上の第1のBWPは、1つ以上の第1のリストによって(例えば、無線デバイスによって機能メッセージで)示され得る。1つ以上の第1のリストは、BWPListと呼ばれてもよく、および/またはBWPListを含んでもよい。一例では、帯域およびBWPを示すように、レガシーbandListEUTRA IEが拡張され得る。1つ以上の第1のリストは、他の名称で呼ばれてもよい。一例では、第2のBWPは、1つ以上の第2のBWPのうちの1つであり得る。一例では、1つ以上の第2のBWPは、1つ以上の第2のリストによって(例えば、無線デバイスによって機能メッセージで)示され得る。1つ以上の第2のリストは、interBWPListと呼ばれてもよく、および/またはinterBWPListを含んでもよい。一例では、帯域およびBWPを示すように、レガシーinterFreqBandList IEが拡張されてもよい。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、セルのDL BWPでサポートされる空間層の最大数、および/またはセルのUL BWPでの空間層の最大数を示し得る。一例では、無線デバイスは、複数のDL/UL BWPのDL BWPおよび/またはUL BWPでの空間層の最大数を示し得る。一例では、複数のDL/UL BWPは、リストとして示され得る。一例では、複数のDL/UL BWPは、第1のセルからなり得る。一例では、複数のDL/UL BWPは、複数のセルからなり得る。
無線デバイスによるチャネル状態情報(CSI)報告は、基地局が、スケジューリング、リンクアダプテーション、ビームフォーミング、および空間多重化のプロシージャを行うのを支援する。CSI報告は、基地局によって動的に要求されてもよく(例えば、非周期的CSI)、または周期的に報告されるように(例えば、周期的CSI)、または物理層およびMAC層アクティブ化に基づいて(例えば、半永続的CSI)構成されてもよい。基地局は、無線デバイスのための1つ以上のCSI報告構成(例えば、CSIプロセス)を構成してもよく、無線装置は、構成済みCSI報告構成(例えば、CSI処理)のCSIレポートを伝送してもよい。
新無線では、セルが複数の帯域幅部分を含み得る。帯域幅部分は、複数の連続的な周波数リソース(例えば、PRB)を含み得る。一例を図36に示す。複数のBWPを使用する無線アクセス動作は、複数のセルが構成されるキャリアアグリゲーションとは異なる。複数のBWPの動作では、単一のセルが複数のBWPを含み得る。セルがアクティブ状態にあるとき、セルの1つ以上の帯域幅部分がアクティブであり得る。一例では、セルがアクティブ状態にあるとき、セルの1つ以上の構成済み帯域幅部分がアクティブであり得る。
無線デバイスがCSIレポートを伝送し得るCSI報告構成(例えば、CSIプロセス)の数の観点で、異なるハードウェアおよびソフトウェア(例えば、無線送受信機、DSP、および/または無線増幅器)機能を有し得る。レガシーチャネル状態情報報告プロシージャでは、無線デバイスは、無線デバイスがCSIレポートを伝送することができるCSI報告構成(例えば、CSIプロセスごとの)セルの最大数を示し得る。基地局は、無線デバイス機能に基づいて、セルの1つ以上のチャネル状態情報プロセスおよび/または報告構成を構成し得る。新無線のセルごとの帯域幅部分の構成では、セルごとのCSI報告構成(例えば、CSIプロセス)の最大数は、効率的なCSI構成に必要な情報を基地局に提供しない場合がある。例えば、新無線では、セルが大きい帯域幅を有し得る一方、セルの帯域幅部分がずっと小さい帯域幅を有し得る。例えば、セル当たりの帯域幅部分の最大数を示すことにより、基地局は、帯域幅部分に対して控えめな数のCSI報告構成(例えば、CSIプロセス)を構成し得る。例えば、いくつかのBWPがアクティブ化されている場合、必要なCSI報告構成(例えば、CSIプロセス)の数は、アクティブなBWPの数に依存し得る。基地局は、UE機能が、セルごとにサポートされるCSI報告構成(例えば、CSIプロセス)の数の観点で報告されると、無線デバイスに対して適切な数のCSI報告構成(例えば、CSIプロセス)を効率的に構成することができない場合がある。CSI報告構成に関連する機能情報を示すために、レガシープロセスを拡張する必要がある。例示的な実施形態は、セルが複数の帯域幅部分を用いて構成されるときのCSI構成および報告プロシージャを拡張する。
図37に示す例示的な一実施形態では、無線デバイスは、基地局に1つ以上の機能メッセージを伝送し得る。基地局は、無線デバイスによって基地局に伝送された1つ以上の機能メッセージに基づいて、無線デバイスの1つ以上のパラメータを構成し得る。一例では、基地局は、機能照会メッセージを含む1つ以上のメッセージを伝送し得る。機能照会メッセージは、RRCメッセージであってもよい。無線デバイスは、機能照会メッセージに応答して1つ以上の機能メッセージを伝送し得る。1つ以上の機能メッセージは、RRCメッセージを介して伝送されてもよい。
1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとに第1の数のチャネル状態情報報告構成(例えば、CSIプロセス)をサポートすることを示す1つ以上のパラメータを含み得る。一例では、チャネル状態情報報告構成(例えば、CSIプロセス)の第1の数は、BWPごとのチャネル状態情報報告構成(例えば、CSIプロセス)の最大数であり得る。セルの帯域幅部分ごとのチャネル状態情報報告構成(CSIプロセスなど)の数を示すことは、セルごとのチャネル状態情報報告構成の数を報告することと比較して追加の利点を提供する。例示的な実施形態は、無線デバイスが、BWPごとのCSIレポートの数に関連する無線デバイス機能を報告し、かつ基地局がBWPごとに無線デバイスのCSIレポートを効率的に構成できるようにするための拡張メカニズムを実装する。
一例では、チャネル状態情報は、1つ以上のチャネル状態情報タイプを含み得る。一例では、チャネル状態情報は、周期的なチャネル状態情報を含み得る。一例では、チャネル状態情報は、非周期的なチャネル状態情報を含み得る。一例では、チャネル状態情報は、半永続的なチャネル状態情報を含み得る。
一例では、基地局は、チャネル状態情報報告構成(例えば、CSIプロセス)の数を用いて無線デバイスを構成し得る。一例では、基地局は、BWPごとのチャネル状態情報報告構成の数を用いて無線デバイスを構成し得る。一例では、チャネル状態情報報告構成は、チャネル状態情報プロセスに対応し得る。例示的な実施形態の実装により、基地局は、BWPに対するCSIレポートの数を決定してBWPに対するCSIレポートを効率的に構成できるようになる。
本明細書では、チャネル状態情報プロセスとチャネル状態情報構成プロセスを交換可能に使用してもよい。一例では、IE CSI−ReportConfigを基地局により使用して、CSI−ReportConfigが含まれるセル上のPUCCHで送信される周期的または半永続的なレポートを構成し、またはCSI−ReportConfigが含まれるセル上で受信されるDCIによってトリガされたPUSCHで送信される半永続的または非周期的なレポートを構成し得る。一例では、レポートが送信されるセルは、受信されたDCIよって決定され得る。CSI−ReportConfigは、複数の情報要素を含み得る。
一例では、キャリアは、示されたCSI−ResourceConfigがどのサービングセルで見つかるかを示し得る。フィールドが存在しない場合、リソースはこのレポート構成と同じサービングセル上にあり得る。例示的なcodebookConfigでは、コードブックサブセット制限を含むタイプIまたはタイプIIのコードブック構成を示し得る。一例では、cqi−FormationIndicatorは、UEが単一(広帯域)または複数(サブバンド)のCQIを報告するかどうかを示し得る。一例では、cqi−Tableは、どのCQIテーブルをCQI計算に使用するかを示し得る。一例では、CSI−IM−ResourcesForInterferenceは、干渉測定用のCSI IMリソースを示し得る。CSI−ResourceConfigのCSI−ResourceConfigIdは、フィールドキャリアで示されるサービングセルの構成に含まれ得る。ここに示されているCSI−ResourceConfigは、CSI−IMリソースのみを包含する。そのCSI−ResourceConfigのbwp−Idは、resourcesForChannelMeasurementで示されるCSI−ResourceConfigのbwp−Idと同じ値である。一例では、csi−ReportingBandは、CSIが報告され得る帯域幅部分のサブバンドの連続的または非連続的なサブセットを示し得る。ビット列の各ビットは、1つのサブバンドを表し得る。ビット列の右端のビットは、BWPの最低域のサブバンドを表し得る。選択により、サブバンドの数(3つのサブバンドの場合はsubbands3、4つのサブバンドの場合はsubbands4など)が決定され得る。このフィールドは、PRBが24個未満(サブバンドなし)の場合は存在せず、そうでない場合は存在することが可能であり、サブバンドの数は3(24個のPRB、サブバンドサイズ8)〜18(72個のPRB、サブバンドサイズ4)であり得る。一例では、groupBasedBeamReportingは、グループビームベースの報告をオン/オフすることを示し得る。一例では、非PMI−PortIndicationはRI/CQI計算のポート表示を示し得る。チャネル測定用のリンクされたResourceConfigの各CSI−RSリソースについて、各ランクRのポート表示は、使用するR個のポートを示し得る。このIEは、非PMIフィードバックにのみ適用可能であってもよい。一例では、nrofCQIsPerReportは、CSIレポートごとのCQIの最大数を示し得る。一例では、nrofReportedRSは、非グループベースのレポートでレポート設定ごとに報告される測定されたRSリソースの数(N)を示し得る。N≦N_maxであり、ここでN_maxは、UE機能に応じて2または4のいずれかである。一例では、pucch−CSI−ResourceListは、どのPUCCHリソースをPUCCHでの報告に使用するかを示し得る。一例では、CSI−ReportConfigIdを使用して1つのCSI−ReportConfigを識別し得る。
一例では、無線デバイスは、1つ以上の第2のメッセージを受信し得る。一例では、無線デバイスは、1つ以上の機能メッセージに応答して/基づいて、1つ以上の第2のメッセージを受信し得る。一例では、無線デバイスは、1つ以上の機能メッセージの伝送に応答して/基づいて、1つ以上の第2のメッセージの1つ以上の構成パラメータを受信し得る。
一例では、1つ以上の第2のメッセージは、第1のセルの第1の複数の帯域幅部分の第1の構成パラメータを含み得る。一例では、無線デバイスは、第1のセルの構成パラメータを受信し得る。一例では、第1の複数の帯域幅部分は、第1の帯域幅部分を含み得る。一例では、帯域幅部分の構成パラメータは、無線リソース(例えば、PRBおよび/またはPRBの数、周波数位置、帯域幅など)、ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、サイクリックプレフィックス)、帯域幅部分識別子、複数の帯域幅部分の信号およびチャネルの構成パラメータなどを示し得る。一例では、複数の帯域幅部分の構成パラメータは、初期アクティブな帯域幅部分として1つ以上の第1の帯域幅部分を示し得る。一例では、複数の帯域幅部分の構成パラメータは、デフォルトの帯域幅部分として1つ以上の第2の帯域幅部分を示し得る。
一例では、1つ以上の第2のメッセージは、第2の構成を含み得る。一例では、第2の構成パラメータは、チャネル状態情報構成パラメータを含み得る。一例では、第2の構成パラメータは、複数のチャネル状態情報基準信号リソースを示し得る。複数のチャネル状態情報基準信号リソースを基地局によって使用してチャネル状態情報基準信号を伝送することができ、チャネル状態情報基準信号を無線デバイスによって使用してチャネル状態情報を測定する。
一例では、1つ以上の第2のメッセージは、第3の構成パラメータを含み得る。第3の構成パラメータは、第1の帯域幅部分に対する第2の数のチャネル状態情報報告構成(例えば、CSIプロセス)のためのものであり得る。一例では、第2の数は、第1の数以下であり得る。
一例では、基地局は、第1のセルの第1の帯域幅部分をアクティブ化するコマンドを伝送し得る。一例では、コマンドは制御要素(例えば、MAC制御要素)であってもよい。一例では、コマンドは、第1のセルのアクティブ化を示す制御要素であってもよく、第1の帯域幅部分は、第1のセルの初期のアクティブな帯域幅部分であってもよい。一例では、コマンドは、ダウンリンク制御情報であってもよい。一例では、ダウンリンク制御情報は、第2の帯域幅部分から第1の帯域幅部分への切り替えを示してもよい。一例では、ダウンリンク制御情報は、第2の帯域幅から第1の帯域幅部分への切り替えを示してもよく、第1の帯域幅部分は、ダウンリンク制御情報を受信することに応じてアクティブ化され、第2の帯域幅部分は、ダウンリンク制御情報の受信に応答して非アクティブ化される。
一例では、基地局は、複数のチャネル状態情報基準信号リソースを介して、チャネル状態情報基準信号を伝送し得る。一例では、無線デバイスは、測定に基づいて、第2の数のチャネル状態情報報告構成(CSIプロセス)に対するチャネル状態情報レポートを伝送し得る。一例では、1つ以上の第2のメッセージは、アップリンク制御チャネルのアップリンクリソースを示し得る。無線デバイスは、アップリンク制御チャネルのアップリンクリソースを介して、チャネル状態情報レポートを伝送し得る。一例では、アップリンク制御チャネルは、プライマリセル(例えば、PCellまたはPSCell)上に構成され得る。一例では、アップリンク制御チャネルは、セカンダリセル(例えば、アップリンク制御チャネルを有するセカンダリセル、PUCCH SCell)上に構成され得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、セルのBWPでサポートされるCSIプロセスの最大数を示し得る。一例では、無線デバイスは、複数のBWP中のBWPでのCSIプロセスの最大数を示し得る。一例では、複数のBWPは、リストとして示され得る。一例では、複数のBWPは、第1のセルからなり得る。一例では、複数のBWPは、複数のセルからなり得る。基地局は、例えば機能メッセージでの、表示を受信することに応答して、例えば1つ以上のセルおよび/または1つ以上のBWPで、無線デバイスのCSIプロセスを構成し得る。セルおよび/またはBWP上の構成されるCSIプロセスの数は、無線デバイスによって示されるCSIプロセスの最大数より少ない可能性がある。無線デバイスは、CSI−RSリソースを用いて構成され得る。無線デバイスは、CSIプロセスの構成数について、構成済みCSI−RSリソースに基づいて、CSIを測定し得る。無線デバイスは、CSIプロセスの構成数についてCSIを伝送し得る。
例示的な一実施形態では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、無線がPUCCHおよびPUSCHを同時に伝送しない場合があることを示し得る。一例では、無線デバイスは、無線デバイスが、複数のセルのうちの1つ以上の第1のセル上でPUCCHおよびPUSCHを同時に伝送しない場合がある、および/または伝送することができないことを示し得る。一例では、1つ以上の第1のセルは、リストとして示され得る。一例では、無線デバイスは、無線デバイスが、複数のBWPのうちの1つ以上のBWPでPUCCHおよびPUSCHを同時に伝送しない場合がある、および/または伝送することができないことを示し得る。一例では、1つ以上のBWPは、リストとして示され得る。基地局は、機能情報メッセージ、および/またはPUCCHおよびPUSCHの同時伝送に関する情報を無線デバイスから受信することに応答して、無線デバイスがPUCCHおよびPUSCHを同時に伝送し得ることを示す1つ以上のパラメータで無線デバイスを構成し得る。一例では、基地局は、無線デバイスが複数のセルのうちの1つ以上の第1のセルでPUCCHおよびPUSCHを同時に伝送し得ることを示す1つ以上のパラメータを用いて無線デバイスを構成し得る。一例では、基地局は、無線デバイスが複数のセルの1つ以上の第1のセルの複数のBWP中の1つ以上のBWPでPUCCHおよびPUSCHを同時に伝送し得ることを示す1つ以上のパラメータを用いて無線デバイスを構成し得る。一例では、無線デバイスは、第1のセル(例えば、PUCCHを有するPCellおよび/またはSCell)上でPUCCHを伝送し、BWPまたはセル上のPUSCHがPUCCHと同時に伝送され得ることを基地局が示す場合、BWPまたはセル上でPUSCHを同時に伝送し得る。
無線デバイスによるチャネル状態情報(CSI)報告は、基地局が、スケジューリング、リンクアダプテーション、ビームフォーミング、および空間多重化のプロシージャを行うのを支援する。CSI報告は、基地局によって動的に要求されてもよく(例えば、非周期的CSI)、または周期的に報告されるように(例えば、周期的CSI)、または物理層およびMAC層アクティブ化に基づいて(例えば、半永続的CSI)構成されてもよい。
非周期的なCSIレポートは、詳細なCSI情報を含み、物理アップリンク共有チャネルを介して動的に、およびCSIレポートを個別に要求する物理層シグナリングに応答して伝送され得る。周期的なCSIレポートは、周期的に伝送され得る。半永続的なCSI(SP−CSI)は、CSIレポートが動的に(例えば、物理層およびMAC層のシグナリングを介して)アクティブ化または非アクティブ化され、アクティブ化されると周期的に伝送される、新無線の新たなCSI報告プロセスである。このタイプのCSI報告は、より複雑なハードウェアおよびソフトウェア要件を必要とし、すべての無線デバイスが(例えば、無線送受信機、DSP、および/または無線増幅器で)それをサポートでき得るわけではない。既存の技術では、無線デバイスは、セルごとにサポートされるCSIプロセスの数、MIMO関連CSIパラメータのサポート、CSI測定に関連する機能情報、非周期的なCSI報告に関連する機能情報などの、複数のCSI機能パラメータを基地局に提供し得る。CSIに関連する既存の機能メッセージおよび機能フィールドの実装は、半永続的なCSI機能に関する必要な情報を基地局に提供しない。基地局は、アップリンクチャネルを介してSP−CSIレポートを伝送することができない無線デバイスのSP−CSIを構成し得る。SP−CSIレポートを伝送できず、アップリンクチャネルを介してSP−CSIレポートを伝送するように基地局によって構成/アクティブ化された無線デバイスは、構成済みSP−CSIリソースを介してSP−CSIレポートを伝送しない場合がある。基地局は、CSIレポートがデコードされておらず、SP−CSIリソースに対して構成されたリソースが無駄になる可能性があると想定する場合がある。このことは、非効率的な無線デバイスおよびネットワーク動作につながる。SP−CSIシグナリングおよび構成プロシージャを拡張する必要がある。例示的な実施形態は、無線デバイスおよび基地局でのSP−CSIシグナリング、構成、および報告プロセスを拡張する。
図38に示す例示的な一実施形態では、無線デバイスは、基地局に1つ以上の機能メッセージを伝送し得る。基地局は、無線デバイスによって基地局に伝送された1つ以上の機能メッセージに基づいて、無線デバイスの1つ以上のパラメータを構成し得る。一例では、基地局は、機能照会メッセージを含む1つ以上のメッセージを伝送し得る。機能照会メッセージは、RRCメッセージであってもよい。無線デバイスは、機能照会メッセージに応答して1つ以上の機能メッセージを伝送し得る。1つ以上の機能メッセージは、RRCメッセージを介して伝送されてもよい。1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがアップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることを示し得る。一例では、アップリンクチャネルは、物理アップリンク制御チャネルであり得る。一例では、アップリンクチャネルは、物理アップリンク共有チャネルであり得る。例えば、1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがPUSCHを介した半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることを示し得る。例えば、1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがPUCCHを介した半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることを示し得る。1つ以上のSP CSI機能を示す1つ以上の機能パラメータを基地局に伝送することは、無線デバイスのSP CSIを効率的に構成するための必要な情報を基地局に提供する。
一例では、UEは、半永続的なCSIトリガ状態をアクティブ化するDCIフォーマット0_1を正常にデコードすると、PUSCHに関する半永続的なCSI報告を実行し得る。一例では、DCIフォーマット0_1は、アクティブ化または非アクティブ化する半永続的なCSIトリガ状態を示すCSI要求フィールドを包含し得る。一例では、PUSCHに関する半永続的なCSI報告は、広帯域およびサブバンドの周波数粒度でタイプIおよびタイプIIのCSIをサポートする。一例では、PUSCHリソースおよびMCSは、アップリンクDCIによって半永続的に割り振られ得る。
一例では、UEは、選択コマンドを搬送するPDSCHに対応するHARQ−ACKがスロットnで伝送された後に、スロット
Figure 0006910621
から開始して適用されるPUCCHに関する半永続的なCSI報告を実行し得る。選択コマンドは、関連付けられたCSIリソース設定が構成された1つ以上の報告設定を包含し得る。一例では、PUCCHに関する半永続的なCSI報告がタイプIのCSIをサポートし得る。一例では、PUCCHフォーマット2に関する半永続的なCSI報告は、広帯域周波数粒度でタイプIのCSIをサポートし得る。一例では、PUCCHフォーマット3または4に関する半永続的なCSIレポートは、広帯域およびサブバンド周波数粒度でのTypeIのCSIと、TypeIIのCSIパート1と、をサポートし得る。
一例では、無線デバイスは、半永続的なチャネル状態情報構成パラメータを含む1つ以上の第2のメッセージを受信し得る。一例では、半永続的チャネル状態情報の報告をサポートする無線に応答して/基づいて、1つ以上の第2のメッセージが受信され得る。半永続的なチャネル状態情報はであってもよい
一例では、無線デバイスは、アップリンクチャネルを介して半永続的なチャネル状態情報レポートのアクティブ化を示すアクティブ化コマンドを受信し得る。一例では、アクティブ化コマンドは、ダウンリンク制御チャネルであってもよい。ダウンリンク制御情報は、アップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報報告のアクティブ化を示す、1つ以上の値を有する1つ以上のフィールドを含み得る。一例では、1つ以上のフィールドは、CSI要求フィールドを含んでもよい。一例では、無線デバイスは、ダウンリンク制御情報を半永続的なCSIレポートのアクティブ化コマンドとして検証し得る。一例では、無線デバイスは、1つ以上のフィールドの値に基づいて、および/または1つ以上のフィールドの値を1つ以上の事前定義された値と比較して、ダウンリンク制御情報を検証してもよい。一例では、無線デバイスは、ダウンリンク制御情報に対応する無線ネットワーク一時識別子に基づいて、ダウンリンク制御情報を検証してもよい。一例では、ダウンリンク制御情報は、半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のためのリソースを示してもよい。
一例では、DCIフォーマットのCRCパリティビットが上位層パラメータsp−csi−RNTIによって提供されるSP−CSI−RNTIでスクランブルされ、かつ事前定義された値に従ってDCIフォーマットの専用フィールドが設定される、という条件が満たされる場合に、UEは、半永続的なCSIのアクティブ化または解放のために、DCI上のDL半永続的割り当てPDCCHを検証し得る。例えば、半永続的なCSIのアクティブ化について、DCIフォーマット0_1のHARQプロセス番号フィールドをすべて「0」に設定することができ、DCIフォーマット0_1の冗長バージョンフィールドを「00」に設定することができる。例えば、半永続的なCSIの非アクティブ化について、DCIフォーマット0_1のHARQプロセス番号フィールドをすべて「0」に設定することができ、DCIフォーマット0_1の変調およびコーディング方式フィールドをすべて「1」に設定することができ、DCIフォーマット0_1の冗長バージョンフィールドを「00」に設定することができ、リソース割り当てタイプのRRC構成に基づいてリソースブロック割り当てフィールドを設定する。
一例では、検証が達成された場合、UEは、DCIフォーマットの情報を、PUSCHでの半永続的なCSIの伝送の有効なアクティブ化または有効な解放と見なし得る。検証が達成されない場合、UEは、DCIフォーマットを不一致CRCを伴って検出されたと見なし得る。
一例では、アクティブ化コマンドは、制御要素(例えば、MAC制御要素)であってもよい。制御要素は、アップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報報告のアクティブ化を示す、1つ以上の値を有する1つ以上のフィールドを含み得る。
一例では、ネットワークは、PUCCHアクティブ化/非アクティブ化MAC CEに関するSP CSI報告を送信することにより、サービングセルのPUCCHに関する構成済みの半永続的なCSI報告をアクティブ化および非アクティブ化し得る。一例では、PUCCHに関する構成済みの半永続的CSI報告は、構成時およびハンドオーバー後に初期非アクティブ化され得る。
一例では、MACエンティティがサービングセルに対するPUCCHアクティブ化/非アクティブ化MAC CEに関するSP CSIレポートを受信した場合、MACエンティティは、PUCCHアクティブ化/非アクティブ化MAC CEに関する半永続的なCSIレポートに関する情報を下位層に示し得る。
一例では、無線デバイスは、アクティブ化に応答して、半永続的なチャネル状態情報構成パラメータに基づいて、アップリンクチャネルを介して半永続的なチャネル状態情報レポートを伝送してもよい。一例では、無線デバイスは、アクティブ化コマンドがダウンリンク制御情報であることに応答して、物理アップリンク共有チャネルを介して半永続的チャネル状態情報を伝送してもよい。一例では、無線デバイスは、アクティブ化コマンドが制御要素であることに応答して、物理アップリンク制御チャネルを介して半永続的なチャネル状態情報を伝送してもよい。
一例では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、無線デバイスが半永続的なCSI報告(例えば、SP−CSI)に対応できるかどうかを示してもよい。一例では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、無線が複数のセルのうちの1つ以上の第1のセルで半永続的なCSI報告に対応できるか否かを示してもよい。一例では、1つ以上の第1のセルは、リストとして示され得る。一例では、無線デバイスは、例えば機能メッセージで、無線デバイスが複数のBWPの中の1つ以上の第1のBWPで半永続的なCSI報告に対応できるかどうかを示してもよい。一例では、1つ以上の第1のBWPはリストとして示され得る。基地局は、機能情報を受信することに応答して、セルおよび/またはセルのBWPに関する、SP−CSI伝送のアクティブ化を示すDCIを伝送し得る。DCIは、SP−CSI伝送パラメータ(例えば、リソースなど)を含み得る。基地局は、無線デバイスによるCSI測定のためのCSI−RS信号を伝送し得る。無線デバイスは、受信されたCSI−RS信号に基づいてCSIを測定することができ、DCIによって示されたSP−CSI情報に基づいてSP−CSIを報告することができる。
例示的な一実施形態では、基地局は、コアネットワークに第1のメッセージ(例えば、UE無線ページング情報メッセージ)を伝送し得る。一例では、メッセージは、周波数帯域および/またはBWPに関連する情報を含み得る。一例では、周波数帯域および/またはBWPに関連する情報は、無線デバイスによって基地局に伝送された無線デバイス機能情報メッセージから導出され得る。一例では、第1のメッセージ(例えば、UE無線ページング情報メッセージ)は、ページングに使用されるUE機能情報を示す第1のIEを含み得る。一例では、基地局は、第1のIEを生成することができ、無線デバイスによってサポートされないときには、IEは存在しなくてもよい。
様々な実施形態によれば、例えば、無線デバイス、オフネットワーク無線デバイス、基地局、コアネットワーク、および/または同様のものなどのデバイスは、1つ以上のプロセッサと、メモリと、を備えることができる。メモリは、1つ以上のプロセッサによって実行されると、デバイスに一連の動作を実行させる命令を格納し得る。例示的な動作の実施形態は、添付の図面および明細書に例解されている。様々な実施形態からの特徴を組み合わせてさらに別の実施形態を作り出すことができる。
図40は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。4010において、無線デバイスは、無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとの第1の数のチャネル状態情報プロセスをサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを基地局に伝送し得る。4020において、1つ以上の第2のメッセージが受信され得る。1つ以上の第2のメッセージは、第1のセルの第1の複数の帯域幅部分の第1の構成パラメータを含むことができ、第1の複数の帯域幅部分は第1の帯域幅部分を含む。1つ以上の第2のメッセージは、複数のチャネル状態情報基準信号リソースを示す第2の構成パラメータを含み得る。1つ以上の第2のメッセージは、第1の帯域幅部分に対する第2の数のチャネル状態情報プロセスの第3の構成パラメータを含み得る。第2の数は、第1の数以下であり得る。4030において、複数のチャネル状態情報基準信号リソースを介して受信された第1の基準信号が測定され得る。4040において、測定に基づいて、第2の数のチャネル状態情報プロセスに対するチャネル状態情報が伝送され得る。
例示的な一実施形態によれば、チャネル状態情報プロセスの第1の数は、チャネル状態情報プロセスの最大数であり得る。例示的な一実施形態によれば、機能照会メッセージが受信され得る。機能照会メッセージの受信に応答して、1つ以上の機能メッセージが伝送され得る。例示的な一実施形態によれば、チャネル状態情報は、周期的なチャネル状態情報であってもよい。例示的な一実施形態によれば、チャネル状態情報は、非周期的なチャネル状態情報を含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、チャネル状態情報は、半永続的なチャネル状態情報を含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、1つ以上の第2のメッセージは、アップリンク制御チャネルのアップリンクリソースを示してもよい。例示的な一実施形態によれば、チャネル状態情報は、アップリンク制御チャネルを介して伝送されてもよい。例示的な一実施形態によれば、アップリンクリソースは、プライマリセル上で構成されてもよい。例示的な一実施形態によれば、アップリンクリソースは、セカンダリセル上で構成されてもよい。例示的な一実施形態によれば、ダウンリンク制御情報が受信されてもよい。ダウンリンク制御情報は、第1の帯域幅部分のアクティブ化を示してもよい。
図41は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。4110において、無線デバイスは、無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとの第1の数のチャネル状態情報(CSI)プロセスをサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを伝送し得る。4120において、無線デバイスが帯域幅部分ごとの第1の数のCSIプロセスをサポートすることに基づいて、CSI構成パラメータが受信され得る。CSI構成パラメータは、第1の帯域幅部分に対する第2の数のCSIプロセスを示し得る。第2の数は、第1の数以下であり得る。4130において、第2の数のCSIプロセスに対するCSIレポートが伝送され得る。
例示的な一実施形態によれば、第1の帯域幅部分の構成パラメータが受信され得る。例示的な一実施形態によれば、CSI構成パラメータは、複数のCSI基準信号リソースを示し得る。例示的な一実施形態によれば、複数のCSI基準信号リソースを介して受信された第1の基準信号が測定され得る。例示的な一実施形態によれば、第2の数のCSIプロセスに対するCSIの伝送は、構成パラメータおよび測定に基づき得る。
図42は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。4210で、基地局は、無線デバイスから、無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとの第1の数のチャネル状態情報(CSI)プロセスをサポートすることを示す1つ以上の機能メッセージを受信し得る。4220において、無線デバイスが帯域幅部分ごとの第1の数のCSIプロセスをサポートすることに基づいて、CSI構成パラメータが伝送され得る。CSI構成パラメータは、第1の帯域幅部分に対する第2の数のCSIプロセスを示し得る。第2の数は、第1の数以下であり得る。4230において、第2の数のCSIプロセスに対するCSIレポートが受信され得る。
例示的な一実施形態によれば、第1の帯域幅部分の構成パラメータが伝送され得る。例示的な一実施形態によれば、CSIプロセスの第1の数は、CSIプロセスの最大数であり得る。例示的な一実施形態によれば、機能照会メッセージが伝送され得る。機能照会メッセージの伝送に応答して、1つ以上の機能メッセージが受信され得る。例示的な一実施形態によれば、CSIは、周期的なCSIであってもよい。例示的な一実施形態によれば、CSIは、非周期的なCSIであってもよい。例示的な一実施形態によれば、CSIは、半永続的なCSIであってもよい。例示的な一実施形態によれば、CSI構成パラメータは、アップリンク制御チャネルのアップリンクリソースを示してもよい。例示的な一実施形態によれば、CSIレポートは、アップリンク制御チャネルを介して受信されてもよい。例示的な一実施形態によれば、アップリンクリソースは、プライマリセル上で構成されてもよい。例示的な一実施形態によれば、アップリンクリソースは、セカンダリセル上で構成されてもよい。例示的な一実施形態によれば、第1の帯域幅部分のアクティブ化を示すダウンリンク制御情報が伝送されてもよい。
図43は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。
4310において、無線デバイスは、1つ以上の機能メッセージを基地局に伝送し得る。1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがアップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることを示し得る。4320において、無線デバイスが半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることに基づいて、1つ以上の第2のメッセージが受信され得る。1つ以上の第2のメッセージは、半永続的なチャネル状態情報構成パラメータを含んでもよい。4330において、アクティブ化コマンドが受信され得る。アクティブ化コマンドは、アップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報レポートのアクティブ化を示し得る。4340において、アクティブ化に応答して、半永続的なチャネル状態情報構成パラメータに基づいて、アップリンクチャネルを介して、半永続的なチャネル状態情報レポートが伝送され得る。
例示的な一実施形態によれば、アクティブ化コマンドは、ダウンリンク制御情報であってもよい。例示的な一実施形態によれば、アクティブ化コマンドは、半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のための1つ以上の伝送パラメータを示してもよい。例示的な一実施形態によれば、複数の半永続的なチャネル状態情報レポートのアクティブ化は、アクティブ化コマンドの要求フィールドに基づいてもよい。例示的な一実施形態によれば、アップリンクチャネルは、物理アップリンク共有チャネルであってもよい。例示的な一実施形態によれば、アップリンクチャネルは、物理アップリンク制御チャネルであってもよい。例示的な一実施形態によれば、アクティブ化コマンドは、半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のためのリソースを示してもよい。例示的な一実施形態によれば、半永続的なチャネル状態情報レポートは、スケジューリング決定を行うために基地局によって使用されてもよい。例示的な一実施形態によれば、半永続的なチャネル状態情報構成パラメータは、複数のチャネル状態情報基準信号リソースを示してもよい。例示的な一実施形態によれば、複数のチャネル状態情報基準信号リソースを介して受信された第1の基準信号が測定されてもよい。例示的な一実施形態によれば、半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送は、測定にさらに基づいてもよい。例示的な一実施形態によれば、無線デバイスは、基地局から機能照会メッセージを受信してもよい。機能照会メッセージの受信に応答して、1つ以上の機能メッセージが伝送され得る。
図44は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。4410において、基地局は、無線デバイスから1つ以上の機能メッセージを受信し得る。1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがアップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることを示し得る。4420において、無線デバイスが半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることに基づいて、1つ以上の第2のメッセージが伝送され得る。1つ以上の第2のメッセージは、半永続的なチャネル状態情報構成パラメータを含んでもよい。4430において、アクティブ化コマンドが伝送され得る。アクティブ化コマンドは、アップリンクチャネルを介した半永続的なチャネル状態情報レポートのアクティブ化を示し得る。4440において、アクティブ化に応答して、半永続的チャネル状態情報構成パラメータに基づいて、アップリンクチャネルを介して、半永続的チャネル状態情報レポートが受信され得る。
例示的な一実施形態によれば、アクティブ化コマンドは、ダウンリンク制御情報であってもよい。例示的な一実施形態によれば、アクティブ化コマンドは、半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のための1つ以上の伝送パラメータを示してもよい。例示的な一実施形態によれば、複数の半永続的なチャネル状態情報レポートのアクティブ化は、アクティブ化コマンドの要求フィールドに基づいてもよい。例示的な一実施形態によれば、アップリンクチャネルは、物理アップリンク共有チャネルであってもよい。例示的な一実施形態によれば、アップリンクチャネルは、物理アップリンク制御チャネルであってもよい。例示的な一実施形態によれば、アクティブ化コマンドは、半永続的なチャネル状態情報レポートの伝送のためのリソースを示してもよい。例示的な一実施形態によれば、半永続的なチャネル状態情報レポートは、スケジューリング決定を行うために基地局によって使用されてもよい。例示的な一実施形態によれば、半永続的なチャネル状態情報構成パラメータは、複数のチャネル状態情報基準信号リソースを示してもよい。例示的な一実施形態によれば、基地局は、機能照会メッセージを無線デバイスに伝送してもよい。機能照会メッセージの伝送に応答して、1つ以上の機能メッセージが受信され得る。
図45は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。4510において、無線デバイスは1つ以上の機能メッセージを伝送し得る。1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがアップリンクチャネル(CSI)を介した半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることを示し得る。4520において、無線デバイスが半永続的なCSIの報告をサポートすることに基づいて、半永続的なCSI構成パラメータが受信され得る。4530において、アップリンクチャネルを介して、半永続的なCSIレポートのアクティブ化を示すアクティブ化コマンドに応答して、半永続的なCSIレポートが伝送され得る。
図46は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。4610において、基地局は、1つ以上の機能メッセージを受信し得る。1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがアップリンクチャネル(CSI)を介した半永続的なチャネル状態情報の報告をサポートすることを示し得る。4620において、無線デバイスが半永続的CSIの報告をサポートすることに基づいて、半永続的CSI構成パラメータが伝送され得る。4630において、アップリンクチャネルを介して、半永続的なCSIレポートのアクティブ化を示すアクティブ化コマンドに応答して、半永続的なCSIレポートが受信され得る。
図47は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。4710において、無線デバイスは1つ以上の機能メッセージを伝送し得る。1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることを示し得る。4720において、1つ以上の第2のメッセージが受信され得る。1つ以上の第2のメッセージは、セルの複数の帯域幅部分の構成パラメータを含み得る。4730において、無線デバイスが複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることに基づいて、第1の複数の帯域幅部分がアクティブ化され得る。4740において、第1の複数の帯域幅部分を介して複数のトランスポートブロックが伝送され得る。
例示的な一実施形態によれば、1つ以上の機能メッセージは、セルのアクティブな帯域幅部分の第1の数をさらに示し得る。例示的な一実施形態によれば、第1の複数の帯域幅部分の第2の数は、第1の数以下であり得る。例示的な一実施形態によれば、第2の複数の帯域幅部分のアクティブ化を示す1つ以上のダウンリンク制御情報が受信され得る。第2の複数の帯域幅部分の第3の数は、第1の数より小さいことが可能である。例示的な一実施形態によれば、複数のトランスポートブロックの伝送を示す1つ以上のダウンリンク制御情報は、第1の複数の帯域幅部分を介して受信され得る。例示的な一実施形態によれば、複数のトランスポートブロックの伝送は、1つ以上のダウンリンク制御情報によって示される伝送パラメータに基づいてもよい。例示的な一実施形態によれば、1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスが周波数領域で連続的である、セル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示し得る。例示的な一実施形態によれば、第1の複数の帯域幅部分は、周波数領域で連続的であってもよい。例示的な一実施形態によれば、1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスが周波数領域において非連続的である、セル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示し得る。例示的な一実施形態によれば、第1の複数の帯域幅部分は、周波数領域において連続的または非連続的であってもよい。例示的な一実施形態によれば、アクティブ化は、制御要素の受信に応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、アクティブ化は、ダウンリンク制御情報の受信に応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、アクティブ化は、無線リソース構成メッセージの受信に応答してもよい。
図48は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。4810において、基地局は、無線デバイスから1つ以上の機能メッセージを受信し得る。1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスがセル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることを示し得る。4820において、1つ以上の第2のメッセージが伝送され得る。1つ以上の第2のメッセージは、セルの複数の帯域幅部分の構成パラメータを含み得る。4830において、第1の複数の帯域幅部分を介して複数のトランスポートブロックが受信され得る。第1の複数の帯域幅部分は、無線デバイスが複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることに基づいてアクティブ化され得る。
例示的な一実施形態によれば、1つ以上の機能メッセージは、セルのアクティブな帯域幅部分の第1の数をさらに示し得る。例示的な一実施形態によれば、第1の複数の帯域幅部分の第2の数は、第1の数以下であり得る。例示的な一実施形態によれば、第2の複数の帯域幅部分のアクティブ化を示す1つ以上のダウンリンク制御情報が伝送され得る。第2の複数の帯域幅部分の第3の数は、第1の数より小さいことが可能である。例示的な一実施形態によれば、第1の複数の帯域幅部分を介して、複数のトランスポートブロックの伝送を示す1つ以上のダウンリンク制御情報が伝送され得る。例示的な一実施形態によれば、複数のトランスポートブロックの受信は、1つ以上のダウンリンク制御情報によって示される伝送パラメータに基づいてもよい。例示的な一実施形態によれば、1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスが周波数領域で連続的である、セル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示し得る。例示的な一実施形態によれば、第1の複数の帯域幅部分は、周波数領域で連続的であってもよい。例示的な一実施形態によれば、1つ以上の機能メッセージは、無線デバイスが周波数領域において非連続的である、セル上の複数のアクティブな帯域幅部分をサポートすることをさらに示し得る。例示的な一実施形態によれば、第1の複数の帯域幅部分は、周波数領域において連続的または非連続的であってもよい。例示的な一実施形態によれば、アクティブ化は、制御要素の受信に応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、アクティブ化は、ダウンリンク制御情報の受信に応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、アクティブ化は、無線リソース構成メッセージの受信に応答してもよい。
図49は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。4910において、無線デバイスは、1つ以上のメッセージを受信することができる。1つ以上のメッセージは、セル上の第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅部分構成パラメータを含んでもよい。1つ以上のメッセージは、セル上の第1のアップリンク帯域幅部分のランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータを含んでもよい。4920において、第1のアップリンク帯域幅部分でランダムアクセスチャネルリソースを介してプリアンブルが伝送され得る。4930において、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)は、第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅部分構成パラメータと、ランダムアクセスチャネルパラメータのうちの1つ以上と、に基づいて決定され得る。4940において、決定に応答して、RA−RNTIに対応するダウンリンク制御情報に対するダウンリンク制御チャネルが監視され得る。4950において、ダウンリンク制御情報が受信され得る。ダウンリンク制御情報は、ランダムアクセス応答のダウンリンク無線リソースを示してもよい。4960において、ランダムアクセス応答は、ダウンリンク無線リソースを介して受信され得る。
例示的な一実施形態によれば、第1のセルは、複数のセルのうちのプライマリセルであってもよい。例示的な一実施形態によれば、第2のセルは、複数のセルのうちのセカンダリセルであってもよい。例示的な一実施形態によれば、帯域幅部分構成パラメータは、第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅部分インデックスを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、帯域幅部分構成パラメータは、第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅値を含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、第1のアップリンク帯域幅部分でランダムアクセスプロシージャが開始されてもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルパラメータのうちの1つ以上は、時間リソースパラメータおよび周波数リソースパラメータを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、プリアンブルのプリアンブルインデックスを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、プリアンブルフォーマットを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、プリアンブル伝送ニューメロロジーを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、時間および無線リソースパラメータを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、周波数無線リソースパラメータを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、電力設定のパラメータを含んでもよい。
例示的な一実施形態によれば、プリアンブルの伝送は、プリアンブルを識別するプリアンブルインデックスを含む第1のダウンリンク制御情報の受信に応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、プリアンブルの伝送は、ランダムアクセスチャネルリソースを識別するランダムアクセスチャネルリソースインデックスを含む第1のダウンリンク制御情報の受信に応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、無線デバイスがRA−RANTIを決定することは、セルのセル識別子にさらに基づいてもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセス応答は、プリアンブルを識別するプリアンブルインデックスを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセス応答は、第1のアップリンク帯域幅部分でのアップリンク許可を含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、セルは、第1のアップリンク帯域幅部分および第2のアップリンク帯域幅部分を含む複数のアップリンク帯域幅部分を含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、複数のアップリンク帯域幅部分の第2のアップリンク帯域幅部分は、第1のランダムアクセスチャネルリソースの第1の帯域幅部分構成パラメータおよび第1のランダムアクセスチャネルパラメータを用いて構成されてもよい。例示的な一実施形態によれば、帯域幅部分構成パラメータは、第1のアップリンク帯域幅部分の周波数位置パラメータを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、周波数位置パラメータは、第1のアップリンク帯域幅部分のリソースブロック開始位置パラメータを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、リソースブロック開始位置パラメータは、セルの周波数基準点と第1のアップリンク帯域幅部分の第1の使用可能なサブキャリアとの間の物理リソースブロック数のオフセット値を含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、プリアンブルの伝送は、競合ベースのランダムアクセスプロシージャを開始することに応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、第1のアップリンク帯域幅部分は、複数のアップリンク帯域幅部分のうちの第1のアップリンク帯域幅部分および第2のアップリンク帯域幅部分から選択されてもよい。例示的な一実施形態によれば、プリアンブルおよびランダムアクセスチャネルリソースは、第1のアップリンク帯域幅部分に関連付けられてもよい。
図50は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。5010において、基地局は、1つ以上のメッセージを伝送し得る。1つ以上のメッセージは、セル上の第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅部分構成パラメータを含んでもよい。1つ以上のメッセージは、セル上の第1のアップリンク帯域幅部分のランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータを含んでもよい。5020において、第1のアップリンク帯域幅部分でランダムアクセスチャネルリソースを介してプリアンブルが受信され得る。5030において、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)は、第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅部分構成パラメータと、ランダムアクセスチャネルパラメータのうちの1つ以上と、に基づいて決定され得る。5040において、決定に応じて、RA−RNTI宛てのダウンリンク制御情報が伝送され得る。5050において、ダウンリンク制御情報に基づいて、ランダムアクセス応答が伝送され得る。
例示的な一実施形態によれば、第1のセルは、複数のセルのうちのプライマリセルであってもよい。例示的な一実施形態によれば、第2のセルは、複数のセルのうちのセカンダリセルであってもよい。例示的な一実施形態によれば、帯域幅部分構成パラメータは、第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅部分インデックスを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、帯域幅部分構成パラメータは、第1のアップリンク帯域幅部分の帯域幅値を含んでもよい。
例示的な一実施形態によれば、第1のアップリンク帯域幅部分でランダムアクセスプロシージャが開始されてもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルパラメータのうちの1つ以上は、時間リソースパラメータおよび周波数リソースパラメータを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、プリアンブルのプリアンブルインデックスを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、プリアンブルフォーマットを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、プリアンブル伝送ニューメロロジーを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、時間および無線リソースパラメータを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、周波数無線リソースパラメータを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセスチャネルリソースのランダムアクセスチャネルパラメータは、電力設定のパラメータを含んでもよい。
例示的な一実施形態によれば、プリアンブルの受信は、プリアンブルを識別するプリアンブルインデックスを含む第1のダウンリンク制御情報の伝送に応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、プリアンブルの受信は、ランダムアクセスチャネルリソースを識別するランダムアクセスチャネルリソースインデックスを含む第1のダウンリンク制御情報の伝送に応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、プリアンブルの受信は、基地局がセルのセル識別子にさらに基づいてRA−RANTIを決定することを含む第1のダウンリンク制御情報の伝送に応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、プリアンブルの受信は、ランダムアクセス応答がプリアンブルを識別するプリアンブルインデックスを含むことを含む第1のダウンリンク制御情報の伝送に応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、プリアンブルの受信は、ランダムアクセス応答が第1のアップリンク帯域幅部分でのアップリンク許可を含むことを含む第1のダウンリンク制御情報の伝送に応答してもよい。例示的な一実施形態によれば、セルは、第1のアップリンク帯域幅部分および第2のアップリンク帯域幅部分を含む複数のアップリンク帯域幅部分を含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、複数のアップリンク帯域幅部分の第2のアップリンク帯域幅部分は、第1のランダムアクセスチャネルリソースの第1の帯域幅部分構成パラメータおよび第1のランダムアクセスチャネルパラメータを用いて構成されてもよい。例示的な一実施形態によれば、帯域幅部分構成パラメータは、第1のアップリンク帯域幅部分の周波数位置パラメータを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、周波数位置パラメータは、第1のアップリンク帯域幅部分のリソースブロック開始位置パラメータであってもよい。例示的な一実施形態によれば、リソースブロック開始位置パラメータは、セルの周波数基準点と第1のアップリンク帯域幅部分の第1の使用可能なサブキャリアとの間の物理リソースブロック数のオフセット値を含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、プリアンブルの受信は、競合ベースのランダムアクセスプロシージャを開始することに応答してもよい。
図51は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。5110において、無線デバイスは、セルのアップリンク帯域幅部分のランダムアクセスチャネルリソースを介してプリアンブルを伝送し得る。5120において、アップリンク帯域幅部分の少なくとも1つの帯域幅部分構成パラメータに基づいて、伝送に応答して、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子が決定され得る。5130において、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子によって識別されるランダムアクセス応答について、ダウンリンク制御チャネルが監視され得る。5140において、プリアンブルの伝送に対するランダムアクセス応答が受信され得る。例示的な一実施形態によれば、少なくとも1つの帯域幅部分構成パラメータは、アップリンク帯域幅部分の帯域幅部分インデックスを含んでもよい。例示的な一実施形態によれば、少なくとも1つの帯域幅部分構成パラメータは、アップリンク帯域幅部分の周波数位置パラメータを含んでもよい。
図52は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。5210において、無線デバイスは、セルのアップリンク帯域幅部分でランダムアクセスチャネルリソースを介して、プリアンブルを伝送し得る。5220において、伝送に応答して、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子が決定され得る。この決定は、アップリンク帯域幅部分の周波数位置パラメータに基づいてもよい。この決定は、ランダムアクセスチャネルリソースの時間リソース位置に基づいてもよい。この決定は、ランダムアクセスチャネルリソースの周波数リソース位置に基づいてもよい。5230において、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子に対応するランダムアクセス応答について、ダウンリンク制御チャネルが監視され得る。5240において、プリアンブルの伝送に対するランダムアクセス応答が受信され得る。
図53は、本開示の一実施形態の一態様の流れ図である。5310において、無線デバイスは、セルのアップリンク帯域幅部分でランダムアクセスチャネルリソースを介して、プリアンブルを伝送し得る。5320において、伝送に応答して、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子が決定され得る。この決定は、アップリンク帯域幅部分の帯域幅部分識別子に基づいてもよい。この決定は、ランダムアクセスチャネルリソースの時間リソース位置に基づいてもよい。この決定は、ランダムアクセスチャネルリソースの周波数リソース位置に基づいてもよい。5330において、ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子に対応するランダムアクセス応答について、ダウンリンク制御チャネルが監視され得る。5340において、プリアンブルの伝送に対するランダムアクセス応答が受信され得る。
本開示において、「a」および「an」ならびに同様の成句は、「少なくとも1つ」または「1つ以上」と解釈されるべきである。同様に、接尾語「(s)」で終わる任意の用語も、「少なくとも1つ」および「1つ以上」と解釈されるべきである。本開示において、用語「may」は、「場合があり、例えば」と解釈されるべきである。換言すれば、用語「may」は、用語「may」の後に続く成句が、様々な実施形態のうちの1つ以上に用いられるかもしれない、または用いられないかもしれないという多数の好適な可能性のうちの1つの例であることを暗示している。AおよびBが集合であり、Aの各要素もまた、Bの要素である場合、Aは、Bの部分集合と呼ばれる。本明細書では、空でない集合および部分集合のみが考慮されている。例えば、B={セル1、セル2}の可能な部分集合は、{セル1}、{セル2}、および{セル1、セル2}である。成句「に基づいて」は、用語「に基づいて」の後に続く成句が、様々な実施形態のうちの1つ以上に使用されるかもしれない、または、されないかもしれないという多数の好適な可能性のうちの1つの例であることを暗示している。成句「に応じて」は、成句「に応じて」の後に続く成句が、様々な実施形態のうちの1つ以上に使用されるかもしれない、または、されないかもしれないという多数の好適な可能性のうちの1つの例であることを暗示している。「含む(including)」および「含む(comprising)」という用語は、「含むが、それに限定されない」という意味として解釈されるべきである。
本開示および特許請求の範囲において、「第1」、「第2」、「第3」などの区別用語は、要素の順序または要素の機能性を意味することなく別個の要素を識別する。区別する用語は、実施形態を記載するときに、他の区別する用語で置き換えられる場合がある。
本開示において、様々な実施形態が開示されている。開示された例示的な実施形態からの制限、特徴、および/または要素を組み合わせて、本開示の範囲内で、さらなる実施形態を作り出すことができる。
本開示では、パラメータ(情報要素:IE)は、1つ以上のオブジェクトを含んでもよく、それらのオブジェクトの各々は、1つ以上の他のオブジェクトを含んでもよい。例えば、パラメータ(IE)Nがパラメータ(IE)Mを含み、パラメータ(IE)Mがパラメータ(IE)Kを含み、パラメータ(IE)Kがパラメータ(情報要素)Jを含む場合、例えば、NはKを含み、NはJを含む。例示的実施形態においては、1つ以上のメッセージが複数のパラメータを含むとき、それは、複数のパラメータのうちのパラメータが1つ以上のメッセージのうちの少なくとも1つに含まれるが、1つ以上のメッセージの各々に含まれる必要はないことを意味する。
さらに、上記で提示された多くの特徴は、「may」の使用または括弧の使用を通じて任意選択であると説明されている。簡潔さおよび読みやすさのために、本開示は、1組の任意選択の特徴から選択することによって得ることができるありとあらゆる順列組み合わせを明示的に列挙していない。しかしながら、本開示は、そのような順列組み合わせをすべて明示的に開示していると解釈されるべきである。例えば、3つの任意の特徴を有するものとして記載されたシステムは、7つの異なる方法で、すなわち3つの可能な特徴のうちの1つだけ、3つの可能な特徴のうちの任意の2つ、または3つの可能な特徴のうちの3つすべてで具現化することができる。
開示された実施形態に記載された要素の多くは、モジュールとして具現化されてもよい。モジュールは、ここでは、定義された機能を実行し、他の要素への定義されたインターフェースを有する分離可能な要素として定義されている。本開示に記載されるモジュールは、ハードウェア、ハードウェアと組み合わせたソフトウェア、ファームウェア、ウェットウェア(すなわち、生物学的要素を有するハードウェア)、またはそれらの組み合わせにおいて実装され得、それらは全て挙動的に等価である。例えば、モジュールは、ハードウェアマシンによって実行されるように構成されたコンピュータ言語(C、C++、Fortran、Java(登録商標)、Basic、Matlab、もしくは同等物など)で書かれたソフトウェアルーチン、またはSimulink、Stateflow、GNU Octave、もしくはLabVIEWMathScriptなどのモデリング/シミュレーションプログラムとして実装され得る。さらに、個別の、またはプログラム可能なアナログ、デジタル、および/もしくは量子ハードウェアを組み込む物理的ハードウェアを使用して、モジュールを具現化することが可能であり得る。プログラム可能なハードウェアの例としては、コンピュータ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、および複合プログラマブル論理デバイス(CPLD)が挙げられる。コンピュータ、マイクロコントローラ、およびマイクロプロセッサは、アセンブリ、C、C++などの言語を使用してプログラムされる。FPGA、ASIC、およびCPLDは、プログラマブルデバイスの機能がより少ない内部ハードウェアモジュール間の接続を構成する、VHSICハードウェア記述言語(VHDL)またはVerilogなどのハードウェア記述言語(HDL)を使用してプログラムされることが多い。最後に、上記の技術はしばしば機能モジュールの結果を達成するために組み合わせて使用されることを強調しておく必要がある。
この特許文書の開示は、著作権保護の対象となる資料を組み込んでいる。著作権所有者は、特許商標庁の特許ファイルまたは記録に記載されているように、法律によって要求される限られた目的のために、誰かによる特許文書または特許開示の複製に反対しないが、それ以外の場合は、すべての著作権を留保する。
種々の実施形態を上述したが、それらは限定ではなく例として提示されたことを理解されたい。当業者には、趣旨および範囲を逸脱することなく形態および詳細の種々の変更をなし得ることが明らかであろう。実際、上記の説明を読んだ後、代替実施形態をどのように具現化するかは、当業者には明らかであろう。したがって、本実施形態は、上述の例示的な実施形態のいずれによっても限定されるべきではない。
さらに、機能性および利点を強調する図は、いずれも例示目的のみのために提示されていることを理解されたい。開示されたアーキテクチャは、示されたもの以外の方法で利用され得るように、十分に柔軟性があり、かつ構成可能である。例えば、いくつかの実施形態においては、任意のフローチャートに列挙された動作は、並べ替えられてもよく、または単に任意選択で使用されてもよい。
さらに、開示の要約の目的は、米国特許商標庁および一般大衆、特に特許または法的用語または表現に精通していない当該分野の科学者、技術者および実務家が、一瞥して出願の技術的な開示の性質と本質を迅速に判断できるようにすることである。開示の要約は、いかなる意味においても範囲を限定することを意図するものではない。
最後に、「する手段」または「するステップ」という明示的な用語を含む請求項のみが、35U.S.C.112の下で解釈されることが出願人の意図である。「する手段」または「するステップ」という語句を明示的に含まない請求項は、35U.S.C.112に基づいて解釈されるべきではない。

Claims (15)

  1. 無線デバイスのための方法であって、
    前記無線デバイス(406)が、前記無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとに第1の数のチャネル状態情報(CSI)処理をサポートすることを示す機能メッセージを伝送することと、
    前記無線デバイスが帯域幅部分ごとに前記第1の数のCSI処理をサポートすることに基づいて、第1の帯域幅部分に対する第2の数のCSI処理を示すCSI構成パラメータを受信することと、
    前記第2の数のCSI処理に対するCSIレポートを伝送すること
    を含む方法。
  2. 前記方法は、前記セルの複数の帯域幅部分の構成パラメータを受信することをさらに含み、前記複数の帯域幅部分は、前記第1の帯域幅部分を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記方法は、前記セルのアクティブな帯域幅部分として、前記セルの第2の帯域幅部分から前記第1の帯域幅部分への切り替えを示すダウンリンク制御情報を受信することをさらに含む、請求項1〜2のいずれかに記載の方法。
  4. 前記CSIレポート伝送することは、前記第1の帯域幅部分が前記セルの前記アクティブな帯域幅部分であることに基づく、請求項3に記載の方法。
  5. 1つ以上のプロセッサと命令を記憶したメモリとを含む無線デバイス(406)であって、前記命令は、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると
    前記無線デバイスがセルの帯域幅部分ごとに第1の数のチャネル状態情報(CSI)処理をサポートすることを示す機能メッセージを伝送することと、
    前記無線デバイスが帯域幅部分ごとに前記第1の数のCSI処理をサポートすることに基づいて、第1の帯域幅部分に対する第2の数のCSI処理を示すCSI構成パラメータを受信することと、
    前記第2の数のCSI処理に対するCSIレポートを伝送すること
    を前記無線デバイスに行わせる、無線デバイス(406)。
  6. 前記命令は、前記セルの複数の帯域幅部分の構成パラメータを受信することを前記無線デバイスにさらに行わせ、前記複数の帯域幅部分は、前記第1の帯域幅部分を含む、請求項5に記載の無線デバイス。
  7. 前記命令は、前記セルのアクティブな帯域幅部分として、前記セルの第2の帯域幅部分から前記第1の帯域幅部分への切り替えを示すダウンリンク制御情報を受信することを前記無線デバイスにさらに行わせる、請求項5〜6のいずれかに記載の無線デバイス。
  8. 前記CSIレポート伝送することは、前記第1の帯域幅部分が前記セルの前記アクティブな帯域幅部分であることに基づく、請求項7に記載の無線デバイス。
  9. 基地局のための方法であって、
    前記基地局(401)において、無線デバイス(406)がセルの帯域幅部分ごとに第1の数のチャネル状態情報(CSI)処理をサポートすることを示す機能メッセージを受信することと、
    前記無線デバイスが帯域幅部分ごとに前記第1の数のCSI処理をサポートすることに基づいて、第1の帯域幅部分に対する第2の数のCSI処理を示すCSI構成パラメータを伝送することと、
    前記無線デバイスから、前記第2の数のCSI処理に対するCSIレポートを受信すること
    を含む方法。
  10. 前記方法は、前記セルの複数の帯域幅部分の構成パラメータを伝送することをさらに含み、前記複数の帯域幅部分は、前記第1の帯域幅部分を含む、請求項9に記載の方法。
  11. 前記方法は、前記セルのアクティブな帯域幅部分として、前記セルの第2の帯域幅部分から前記第1の帯域幅部分への切り替えを示すダウンリンク制御情報を伝送することをさらに含む、請求項9〜10のいずれかに記載の方法。
  12. 前記CSIレポート受信することは、前記第1の帯域幅部分が前記セルの前記アクティブな帯域幅部分であることに基づく、請求項11に記載の方法。
  13. 1つ以上のプロセッサと命令を記憶したメモリとを含む基地局(401)であって、前記命令は、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると
    無線デバイス(406)がセルの帯域幅部分ごとに第1の数のチャネル状態情報(CSI)処理をサポートすることを示す機能メッセージを受信することと、
    前記無線デバイスが帯域幅部分ごとに前記第1の数のCSI処理をサポートすることに基づいて、第1の帯域幅部分に対する第2の数のCSI処理を示すCSI構成パラメータを伝送することと、
    前記無線デバイスから、前記第2の数のCSI処理に対するCSIレポートを受信すること
    前記基地局に行わせる、基地局(401)。
  14. 前記命令は、前記セルの複数の帯域幅部分の構成パラメータを伝送することを前記基地局にさらに行わせ、前記複数の帯域幅部分は、前記第1の帯域幅部分を含む、請求項13に記載の基地局。
  15. 前記命令は、前記セルのアクティブな帯域幅部分として、前記セルの第2の帯域幅部分から前記第1の帯域幅部分への切り替えを示すダウンリンク制御情報を伝送することを前記基地局にさらに行わせる、請求項13〜14のいずれかに記載の基地局。
JP2020519742A 2017-11-09 2018-11-09 無線デバイスの機能に基づいた通信 Active JP6910621B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762583654P 2017-11-09 2017-11-09
US62/583,654 2017-11-09
US201762585801P 2017-11-14 2017-11-14
US62/585,801 2017-11-14
PCT/US2018/060114 WO2019094781A2 (en) 2017-11-09 2018-11-09 Communications based on wireless device capabilities

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2020537399A JP2020537399A (ja) 2020-12-17
JP6910621B2 true JP6910621B2 (ja) 2021-07-28

Family

ID=64453647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020519742A Active JP6910621B2 (ja) 2017-11-09 2018-11-09 無線デバイスの機能に基づいた通信

Country Status (12)

Country Link
US (4) US10687339B2 (ja)
EP (2) EP3571803B1 (ja)
JP (1) JP6910621B2 (ja)
KR (1) KR102363247B1 (ja)
CN (1) CN111434067B (ja)
AU (1) AU2018364988B2 (ja)
CA (1) CA3081606C (ja)
DK (1) DK3591887T3 (ja)
ES (1) ES2909625T3 (ja)
HU (1) HUE058109T2 (ja)
PL (1) PL3591887T3 (ja)
WO (1) WO2019094781A2 (ja)

Families Citing this family (169)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018061293A1 (ja) 2016-09-29 2018-04-05 日本電気株式会社 無線端末、基地局、及びこれらの方法
CN108632983B (zh) * 2017-03-24 2020-08-14 华为技术有限公司 传输信号的方法和装置
US11246049B2 (en) * 2017-05-05 2022-02-08 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for transmitting a measurement report on a wireless network
US10694394B2 (en) 2017-11-06 2020-06-23 T-Mobile Usa, Inc. Spectrum sharing system for telecommunications network traffic
US10764896B2 (en) * 2017-11-08 2020-09-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam management in the unlicensed spectrum
CN109788559B (zh) * 2017-11-14 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 非对称频谱的带宽部分bwp切换方法、终端及网络设备
CN113905451B (zh) * 2017-11-15 2022-08-02 华为技术有限公司 随机接入方法和设备
US11387974B2 (en) * 2017-11-15 2022-07-12 Nokia Technologies Oy Random access with bandwidth part switch
PL3533281T3 (pl) * 2017-11-15 2021-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sposoby i urządzenia dostępu losowego
WO2019098667A1 (ko) * 2017-11-16 2019-05-23 엘지전자 주식회사 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
JP6915103B2 (ja) * 2017-11-16 2021-08-04 中興通訊股▲ふん▼有限公司Zte Corporation Bandwidth Partsを管理する方法および装置
CN109803332B (zh) * 2017-11-16 2021-02-05 华为技术有限公司 通信的方法、通信装置和系统
KR101998263B1 (ko) * 2017-11-16 2019-07-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
TWI674811B (zh) * 2017-11-16 2019-10-11 財團法人資訊工業策進會 用於行動通訊系統之使用者裝置及基地台
US11589340B2 (en) * 2017-11-16 2023-02-21 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
WO2019095337A1 (zh) * 2017-11-17 2019-05-23 富士通株式会社 随机接入方法、装置以及通信系统
US10880867B2 (en) * 2017-11-17 2020-12-29 Qualcomm Incorporated Selecting a new radio uplink resource to transmit a random access procedure communication
CN116321510A (zh) 2017-11-17 2023-06-23 华为技术有限公司 用于随机接入的方法、终端设备和网络设备
EP3711427A1 (en) * 2017-11-18 2020-09-23 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Random access configuration
US10819655B2 (en) * 2017-11-24 2020-10-27 Qualcomm Incorporated Bandwidth part signaling and switching
TWI735823B (zh) 2017-11-24 2021-08-11 香港商鴻穎創新有限公司 在部分頻寬切換操作中處理隨機存取程序的方法和相關裝置
US11050598B2 (en) * 2017-11-28 2021-06-29 Qualcomm Incorporated Carrier information signaling in a 5G network
US10893496B2 (en) * 2017-12-19 2021-01-12 Qualcomm Incorporated Beam specific timing advance command parameters
US11678374B2 (en) * 2017-12-21 2023-06-13 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method of handling bandwidth part inactivity timer
US11153060B2 (en) 2017-12-29 2021-10-19 Comcast Cable Communications, Llc Selection of grant and CSI
WO2019135288A1 (ja) * 2018-01-05 2019-07-11 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
KR102414678B1 (ko) 2018-01-08 2022-06-29 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 상향링크 전송전력 제어 방법 및 장치
US10834778B2 (en) * 2018-01-09 2020-11-10 Asustek Computer Inc. Method and apparatus of handling bandwidth part inactivity timer in a wireless communication system
US10681648B2 (en) * 2018-01-10 2020-06-09 Comcast Cable Communications, Llc Power control for channel state information
US10887802B2 (en) * 2018-01-11 2021-01-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for handling the configuration of measurements to be performed by a user equipment in a wireless communication network
CN109644465B (zh) * 2018-01-11 2021-06-29 Oppo广东移动通信有限公司 一种资源配置方法及装置、计算机存储介质
US11147101B2 (en) * 2018-01-11 2021-10-12 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
US11101950B2 (en) * 2018-01-12 2021-08-24 Qualcomm Incorporated Demodulation reference signal (DMRS) bundling in slot aggregation and slot format considerations for new radio
CN110035512B (zh) * 2018-01-12 2021-06-01 华为技术有限公司 带宽部分bwp处理方法及设备
CN108683487B (zh) * 2018-01-12 2019-06-11 华为技术有限公司 一种用于终端设备能力传输的方法、装置及系统
CN110049559B (zh) * 2018-01-17 2021-11-12 维沃移动通信有限公司 侦听指示方法、终端及网络设备
MX2020006523A (es) * 2018-01-18 2020-09-09 5G Ip Holdings Llc Reporte de margen de energia en redes de siguiente generacion de conectividad multiple.
US10869268B2 (en) * 2018-01-19 2020-12-15 Mediatek Inc. NR power saving enhancements
AU2018407179A1 (en) 2018-02-08 2020-10-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Resource configuration method and device, and computer storage medium
CN111699732A (zh) * 2018-02-08 2020-09-22 Oppo广东移动通信有限公司 一种资源配置方法及装置、计算机存储介质
US10985894B2 (en) * 2018-02-14 2021-04-20 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Activating a bandwidth part
US11159653B2 (en) * 2018-02-14 2021-10-26 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Determining linked bandwidth parts
US11109268B2 (en) * 2018-02-15 2021-08-31 Qualcomm Incorporated Size optimized encoding of capability structure for multicarrier systems
US11140707B2 (en) * 2018-02-16 2021-10-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Time resource assignment signaling mechanism for MSG3 transmission
CN111742510B (zh) * 2018-02-17 2024-04-23 韦勒斯标准与技术协会公司 无线通信系统中发送上行链路控制信息的方法及使用其的装置
JP7085868B2 (ja) 2018-03-15 2022-06-17 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
ES2882594T3 (es) 2018-03-28 2021-12-02 Asustek Comp Inc Método y aparato para la determinación del formato de intervalos en un sistema de comunicación inalámbrica
EP3777403B1 (en) * 2018-03-30 2023-06-21 Fg Innovation Company Limited Dynamic search space (de) activation in wireless communication systems
TWI699978B (zh) 2018-04-04 2020-07-21 香港商鴻穎創新有限公司 針對部分頻寬‌切換‌操作的通道狀態資訊回報方法及相關裝置
CN110351054B (zh) * 2018-04-04 2021-01-22 中国移动通信有限公司研究院 信息传输方法、装置、网络设备及终端
US11368956B2 (en) * 2018-04-05 2022-06-21 Qualcomm Incorporated Radio link management under bandwidth part switching
US10419259B1 (en) 2018-04-16 2019-09-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Time-domain table for PUSCH and Msg3
JP7338880B2 (ja) 2018-05-11 2023-09-05 ウィルス インスティテュート オブ スタンダーズ アンド テクノロジー インコーポレイティド ワイヤレス通信システムのアップリンク制御情報マルチプレクシング方法及びこれを用いる装置
CN110474735B (zh) * 2018-05-11 2021-03-23 华为技术有限公司 通信方法和通信装置
KR20190129647A (ko) * 2018-05-11 2019-11-20 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 전송 시간 결정 방법 및 장치
EP3934150A1 (en) 2018-05-15 2022-01-05 Comcast Cable Communications, LLC Multiple active bandwidth parts
CA3100850A1 (en) * 2018-05-21 2019-11-28 Ntt Docomo, Inc. User terminal
US11129057B2 (en) * 2018-05-21 2021-09-21 Apple Inc. Bandwidth part (BWP) switching
JP7243739B2 (ja) * 2018-06-01 2023-03-22 富士通株式会社 Bwp指示の設定方法、装置及び通信システム
US11856432B2 (en) * 2018-06-08 2023-12-26 Qualcomm Incorporated Acknowledgement design for multi-transmission configuration indicator state transmission
CN109076553B (zh) * 2018-06-27 2023-12-12 北京小米移动软件有限公司 下行带宽部分调整方法、电子设备和计算机可读存储介质
WO2020009510A1 (ko) 2018-07-04 2020-01-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US11277868B2 (en) * 2018-07-13 2022-03-15 Lg Electronics Inc. Method and device for performing random access procedure
CN110856267B (zh) * 2018-08-20 2021-10-01 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
US11974319B2 (en) 2018-09-20 2024-04-30 Google Llc Performing listen-before-talk procedures on bandwidth parts
EP3857782A1 (en) * 2018-09-25 2021-08-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Selecting a bandwidth part (bwp)
WO2020064538A1 (en) * 2018-09-26 2020-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Enhancement of logical channel prioritization in nr-u
US11140675B2 (en) * 2018-09-27 2021-10-05 Mediatek Inc. Methods of efficient bandwidth part switching in carrier aggregation
CN109496457B (zh) * 2018-10-25 2022-04-22 北京小米移动软件有限公司 Dci的接收方法、发送方法、装置及存储介质
US11096079B2 (en) 2018-10-29 2021-08-17 Apple Inc. Cell measurements using configured reference signals while in RRC inactive mode
US11146968B2 (en) * 2018-11-12 2021-10-12 Qualcomm Incorporated Preamble transmission configuration
US11895507B2 (en) 2018-11-26 2024-02-06 T-Mobile Usa, Inc. Spectrum sharing optimization within a base station node
US11057907B2 (en) * 2018-11-26 2021-07-06 T-Mobile Usa, Inc. Spectrum sharing optimization within a base station node
US11330604B2 (en) 2019-01-09 2022-05-10 Qualcomm Incorporated Half-duplex operation in dual connectivity
JP7283908B2 (ja) * 2019-01-24 2023-05-30 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
US11395282B2 (en) 2019-02-15 2022-07-19 Apple Inc. Cellular burst detection in unlicensed spectrum
WO2020164122A1 (en) * 2019-02-15 2020-08-20 Qualcomm Incorporated Partial-bandwidth feedback for beam combination codebook
KR102355560B1 (ko) * 2019-03-21 2022-01-25 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 무선 통신 시스템에서 다중 노드 시나리오를 고려한 pusch(physical uplink shared channel)에 대한 빔 지시를 위한 방법 및 장치
JP7404386B2 (ja) * 2019-03-28 2023-12-25 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 省電力アクティブbwp
US10893526B1 (en) * 2019-04-30 2021-01-12 Sprint Communications Company L.P. Dynamically modifying radio states of a user device
US11350459B2 (en) * 2019-04-30 2022-05-31 Qualcomm Incorporated Methods and devices for facilitating random access communications in wireless communication systems
CN110278610B (zh) * 2019-05-28 2022-07-22 华为技术有限公司 一种资源配置方法及通信装置
CN112020149B (zh) * 2019-05-29 2022-10-25 成都鼎桥通信技术有限公司 一种避免pusch和pucch冲突的方法和设备
WO2020248218A1 (en) * 2019-06-14 2020-12-17 Qualcomm Incorporated Csi report related to ul transmission bandwidth by full duplex capable ue
EP3987864A1 (en) * 2019-06-18 2022-04-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Adaptation of active time physical downlink control channel monitoring using bandwidth part switching
US20220232568A1 (en) * 2019-06-26 2022-07-21 Ntt Docomo, Inc. Terminal
US11089495B2 (en) * 2019-07-11 2021-08-10 Keysight Technologies, Inc. Methods, systems, and computer readable media for testing radio access network nodes by emulating band-limited radio frequency (RF) and numerology-capable UEs in a wideband 5G network
KR20220034825A (ko) * 2019-07-11 2022-03-18 베이징 시아오미 모바일 소프트웨어 컴퍼니 리미티드 비면허 스펙트럼에서의 bwp 전환 지시 방법, 장치 및 저장 매체
KR20210008670A (ko) 2019-07-15 2021-01-25 삼성전자주식회사 차세대 이동 통신 시스템에서 휴면 부분 대역폭을 효율적으로 운영하는 방법 및 장치
US10979892B2 (en) * 2019-07-30 2021-04-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Efficient device capabilities enquiry for 5G or other next generations wireless network
US11432289B2 (en) * 2019-07-30 2022-08-30 Qualcomm Incorporated Beam updating for multiple transmission reception points
WO2021021295A1 (en) * 2019-07-31 2021-02-04 Qualcomm Incorporated Minimizing block error rate (bler) associated with a beam switch
US11405128B2 (en) * 2019-07-31 2022-08-02 Qualcomm Incorporated Minimizing block error rate (BLER) associated with a beam switch
CN112312555B (zh) * 2019-08-02 2024-05-24 大唐移动通信设备有限公司 一种终端能力的处理方法、装置及设备
CN114208331B (zh) * 2019-08-09 2023-03-10 中兴通讯股份有限公司 传输资源切换
CN112399626A (zh) * 2019-08-13 2021-02-23 苹果公司 2步随机接入中的下行链路无线电资源控制消息传输
CN112399569A (zh) * 2019-08-14 2021-02-23 华为技术有限公司 一种通信方法及通信装置
TWI724502B (zh) 2019-08-20 2021-04-11 中磊電子股份有限公司 主控基地台及資源分配指示方法
CN112449418B (zh) * 2019-08-30 2022-04-29 华为技术有限公司 通信方法及装置
US10972354B1 (en) * 2019-09-16 2021-04-06 Sprint Spectrum L.P. Wireless communication between a wide bandwidth network node and a narrow bandwidth wireless device
WO2021053097A1 (en) * 2019-09-19 2021-03-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio network node, user equipment and methods performed in a wireless communication network
EP4032345A1 (en) 2019-09-19 2022-07-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Radio network node, user equipment and methods performed in a wireless communication network
KR20220066135A (ko) 2019-10-03 2022-05-23 에프쥐 이노베이션 컴퍼니 리미티드 전력 절감 동작들을 위한 방법들 및 장치들
WO2021066548A1 (ko) * 2019-10-04 2021-04-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
EP4042626A1 (en) * 2019-10-11 2022-08-17 Nokia Technologies Oy 2-step rach radio network temporary identifier (rnti)
CN112672378B (zh) * 2019-10-15 2023-08-08 成都华为技术有限公司 资源测量的方法和装置
CN114424654A (zh) * 2019-10-22 2022-04-29 华为技术有限公司 测量方法、装置及系统
KR20220097908A (ko) * 2019-11-08 2022-07-08 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 제어 리소스 세트의 결정 및 구성 방법, 장치 및 통신 시스템
EP4055760A1 (en) 2019-11-08 2022-09-14 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Capability handling related to per-bwp mimo layer indication
CN110856270B (zh) * 2019-11-08 2021-08-10 中国信息通信研究院 一种信道接入侦听方法和终端设备
CN112788717A (zh) * 2019-11-08 2021-05-11 联发科技股份有限公司 对应辅小区的终端节能方法、装置和计算机可读介质
WO2021092903A1 (en) * 2019-11-15 2021-05-20 Lenovo (Beijing) Limited Communication methods and apparatuses
US11611870B2 (en) 2019-11-20 2023-03-21 Qualcomm Incorporated UE capability reporting for configured and activated pathloss reference signals
WO2021109115A1 (en) * 2019-12-06 2021-06-10 Qualcomm Incorporated Fixed frame period configuration for listen-before-talk bandwidth
WO2021114060A1 (zh) * 2019-12-09 2021-06-17 华为技术有限公司 通信方法及相关装置、设备
US11445447B2 (en) * 2019-12-18 2022-09-13 Qualcomm Incorporated Techniques for activating a pathloss reference signal
US20210195579A1 (en) * 2019-12-23 2021-06-24 Qualcomm Incorporated Pdcch monitoring reduction for reduced-capability user equipments
US11848787B2 (en) * 2020-01-02 2023-12-19 Qualcomm Incorporated Multiplexed communication for a base station and a programmable logic controller
JP2023512629A (ja) * 2020-01-20 2023-03-28 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてブロードキャスト-マルチキャストサービスのための選択的接続設定のための方法及び装置
US11497027B2 (en) * 2020-01-21 2022-11-08 Qualcomm Incorporated Half duplex FDD user equipment operation
US11452108B2 (en) * 2020-01-21 2022-09-20 Qualcomm Incorporated Slot indication for NR half-duplex FDD operation
CN111901835A (zh) * 2020-01-21 2020-11-06 中兴通讯股份有限公司 一种信息处理方法、装置、设备和存储介质
WO2021159510A1 (zh) * 2020-02-14 2021-08-19 富士通株式会社 上行传输方法以及装置
CN113271185B (zh) * 2020-02-14 2022-10-28 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2021164544A1 (en) * 2020-02-17 2021-08-26 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Communication method and apparatus, ue and network device
WO2021164883A1 (en) * 2020-02-21 2021-08-26 Nokia Technologies Oy Implicit resource allocation for contention free group based rach access
US11076372B1 (en) * 2020-02-24 2021-07-27 Gogo Business Aviation Llc Systems and methods for accessing an air-to-ground network
CA3172398A1 (en) * 2020-02-27 2021-09-02 Ntt Docomo, Inc. Terminal, radio base station, and radio communication method
US20230180298A1 (en) * 2020-03-23 2023-06-08 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Communication method and apparatus for random access, and computer-readable storage medium
US11533236B2 (en) * 2020-03-25 2022-12-20 Qualcomm Incorporated Configuration for user equipment intra-frequency measurement of sounding reference signals
CN113543370A (zh) * 2020-04-10 2021-10-22 华为技术有限公司 一种激活小区的方法和装置
US11582015B2 (en) * 2020-04-10 2023-02-14 Mediatek Inc. Enhancement for bandwidth part (BWP) operation towards secondary cell (SCELL) dormancy indication
US11770794B2 (en) * 2020-04-10 2023-09-26 Qualcomm Incorporated Indication of system information update via a downlink shared channel
EP4140055A4 (en) * 2020-04-21 2023-06-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) METHOD AND APPARATUS FOR CONFIGURATION OF CHANNEL RESOURCES
US11729653B2 (en) * 2020-05-01 2023-08-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Channel state information (CSI) measurement and report outside active downlink (DL) bandwidth part (BWP)
US11743929B2 (en) * 2020-05-01 2023-08-29 Qualcomm Incorporated Method to mitigate timing resolution limitation due to SSB with smaller SCS
CN115004608A (zh) * 2020-05-15 2022-09-02 中兴通讯股份有限公司 用于多播传输的系统和方法
US20220007346A1 (en) * 2020-07-02 2022-01-06 Qualcomm Incorporated Bandwidth part switching
CN113891464A (zh) * 2020-07-03 2022-01-04 捷开通讯(深圳)有限公司 部分带宽切换方法、通信网络系统,基站和用户设备
CN113965995A (zh) * 2020-07-20 2022-01-21 中国电信股份有限公司 部分带宽选择方法、系统和基站
CN115669180A (zh) * 2020-07-31 2023-01-31 Oppo广东移动通信有限公司 带宽检查方法、装置、计算机设备及存储介质
WO2022027160A1 (en) * 2020-08-03 2022-02-10 Qualcomm Incorporated New radio uplink mimo design
CN116235568A (zh) * 2020-08-06 2023-06-06 华为技术有限公司 用于多点通信中的上行定时的系统和方法
US20240171328A1 (en) * 2020-08-25 2024-05-23 Qualcomm Incorporated Uplink beam determination techniques for single frequency network communications
US11785491B2 (en) * 2020-09-10 2023-10-10 Qualcomm Incorporated Service-associated reference signals
US20240064739A1 (en) * 2020-09-30 2024-02-22 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Bidirectional sidelink communications enhancement
EP4205476A4 (en) * 2020-10-02 2023-10-25 Apple Inc. REPORTING CHANNEL STATUS INFORMATION FOR MULTI-TRP OPERATION
CN112242881B (zh) * 2020-10-16 2023-03-07 展讯通信(上海)有限公司 下行控制信息的检测方法、装置及设备
CN112235817B (zh) * 2020-10-16 2022-04-01 重庆邮电大学 一种5g通信系统资源分配方法
WO2022082772A1 (zh) * 2020-10-23 2022-04-28 华为技术有限公司 一种数据传输方法和相关装置
US20230247615A1 (en) * 2020-10-23 2023-08-03 Apple Inc. Enhancement to bandwidth part (bwp) switching for secondary cell (scell)
US20240064505A1 (en) * 2020-10-29 2024-02-22 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha User equipment (ue) capability information for non-terresterial networking
WO2022093087A1 (en) * 2020-10-30 2022-05-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) User equipment configuration determination
CN112544114B (zh) * 2020-11-19 2023-10-10 北京小米移动软件有限公司 下行控制信息加扰方法、装置、通信设备和存储介质
CN112702791B (zh) * 2020-12-11 2022-06-28 杭州红岭通信息科技有限公司 一种多bwp下探测参考信号的资源分配方法
US20220191940A1 (en) * 2020-12-16 2022-06-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multiple concurrent random access procedures
US20220239356A1 (en) * 2021-01-25 2022-07-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for csi reporting
US20240187128A1 (en) * 2021-03-11 2024-06-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Indication of proposed channel state information reporting scheme
EP4309449A1 (en) * 2021-03-16 2024-01-24 Qualcomm Incorporated Time domain pattern switching
WO2022205078A1 (en) * 2021-03-31 2022-10-06 Apple Inc. Uplink timing synchronization maintenance in secondary cell group
US20220338265A1 (en) * 2021-04-15 2022-10-20 Qualcomm Incorporated Random access response differentiation
US11616565B2 (en) 2021-06-30 2023-03-28 Gogo Business Aviation Llc Beam pointing fine tuning for vehicle-based antennas
JP2023023409A (ja) * 2021-08-05 2023-02-16 株式会社デンソー ユーザ装置及び通信制御方法
US11943792B2 (en) * 2021-08-09 2024-03-26 Qualcomm Incorporated Techniques for performing bandwidth part switching
US11659574B2 (en) 2021-08-18 2023-05-23 Qualcomm Incorporated BWP configurations for UEs having different capabilities
WO2023024107A1 (en) * 2021-08-27 2023-03-02 Nec Corporation Methods, devices, and computer readable medium for communication
US11968153B2 (en) * 2021-11-12 2024-04-23 Qualcomm Incorporated Timing considerations and switching between time division duplexing patterns in flexible bandwidth parts
CN116828579A (zh) * 2022-03-14 2023-09-29 上海推络通信科技合伙企业(有限合伙) 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN115066011B (zh) * 2022-08-18 2022-11-22 广州世炬网络科技有限公司 小区管理终端的方法及系统

Family Cites Families (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE432567T1 (de) * 2000-07-11 2009-06-15 Cisco Tech Inc Verfahren und system zur reservierung von bandbreite in einem funkkommunikationssystem
US8867378B2 (en) * 2007-10-05 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Triggering multi-carrier requests
US7979769B2 (en) * 2008-04-14 2011-07-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing random access procedures
JP2013516921A (ja) 2010-01-08 2013-05-13 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 複数キャリアのチャネル状態情報の伝送
CN105721117B (zh) * 2010-09-19 2019-02-15 Lg电子株式会社 发送控制信息的方法和装置
KR101944829B1 (ko) * 2010-10-13 2019-02-01 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
EP4142173A1 (en) * 2011-08-05 2023-03-01 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Csi-rs reporting for base stations having multiple transmission points
WO2013048056A1 (ko) 2011-09-30 2013-04-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 장치
US20130114571A1 (en) * 2011-11-07 2013-05-09 Qualcomm Incorporated Coordinated forward link blanking and power boosting for flexible bandwidth systems
WO2013115622A1 (ko) * 2012-02-03 2013-08-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 주기적 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
US9537639B2 (en) * 2012-05-11 2017-01-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information in wireless communication system
KR102055332B1 (ko) * 2012-05-17 2019-12-12 삼성전자 주식회사 셀룰러 이동 통신 시스템에서 협력 통신을 위한 채널 추정 방법 및 장치
EP2856661A2 (en) * 2012-06-04 2015-04-08 Interdigital Patent Holdings, Inc. Communicating channel state information (csi) of multiple transmission points
GB2504544A (en) * 2012-08-02 2014-02-05 Nec Corp Resource allocation signalling within an enhanced Physical Downlink Control Channel (ePDCCH)
US9544801B2 (en) * 2012-08-03 2017-01-10 Intel Corporation Periodic channel state information reporting for coordinated multipoint (coMP) systems
WO2014129842A1 (ko) * 2013-02-24 2014-08-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 랭크 인덱스의 비트 길이를 결정하는 방법 및 장치
EP2869655B1 (en) 2013-11-01 2016-06-29 HTC Corporation Methods of handling random access in wireless communication system and corresponding communication device and server
US9924368B2 (en) * 2013-12-11 2018-03-20 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for cellular communications over unused unlicenced spectrum
US10200137B2 (en) * 2013-12-27 2019-02-05 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for adaptive TTI coexistence with LTE
WO2015141619A1 (ja) * 2014-03-20 2015-09-24 シャープ株式会社 端末装置及び基地局装置
US10194388B2 (en) * 2014-03-31 2019-01-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus to enable low power synchronization for large bandwidth wireless LAN systems
JP6776127B2 (ja) * 2014-05-22 2020-10-28 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Mimoのための周期および非周期チャネル状態情報(csi)報告
EP3240202B1 (en) * 2014-12-24 2020-08-05 LG Electronics Inc. Method for reporting channel status in wireless communication system and apparatus therefor
US10154490B2 (en) * 2015-01-28 2018-12-11 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit
WO2016123372A1 (en) * 2015-01-28 2016-08-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink feedback methods for operating with a large number of carriers
WO2016122372A1 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Per carrier component signaling of ue capabilities in a wireless communications system supporting carrier aggregation
WO2016126063A1 (ko) * 2015-02-06 2016-08-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치
CN106067845A (zh) * 2015-04-09 2016-11-02 北京三星通信技术研究有限公司 复用上行信息的方法
US9906347B2 (en) 2015-04-09 2018-02-27 Samsung Electronics Co, Ltd Method and system for hybrid automatic repeat request operation in a semi-persistent scheduling (SPS) interval
WO2016163855A1 (en) * 2015-04-09 2016-10-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for multiplexing uplink information
US10236951B2 (en) * 2015-04-10 2019-03-19 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information in wireless communication system and device therefor
CN108141332B (zh) * 2015-07-22 2020-12-18 瑞典爱立信有限公司 在支持载波聚合的无线通信系统中移动用户设备的rf和bb能力的分开报告
CN114095141A (zh) * 2015-08-13 2022-02-25 苹果公司 用户设备能力报告
US10602389B2 (en) * 2015-08-13 2020-03-24 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information of terminal in wireless communication system and device using the method
US10194464B2 (en) * 2015-08-14 2019-01-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Random access configuration for MTC operation
JPWO2017030053A1 (ja) * 2015-08-14 2018-07-12 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
EP3481123A4 (en) * 2016-06-30 2019-05-22 Huawei Technologies Co., Ltd. UPLINK INFORMATION TRANSMISSION PROCEDURE, ASSOCIATED DEVICE AND COMMUNICATION SYSTEM
CN109661847B (zh) * 2016-07-12 2023-05-16 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及系统
EP3282776B1 (en) * 2016-08-10 2020-04-29 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for pathloss derivation for beam operation in a wireless communication system
EP3602933B1 (en) * 2017-03-24 2023-11-01 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Semi-persistent csi feedback over pusch
CN108737311A (zh) * 2017-04-17 2018-11-02 北京三星通信技术研究有限公司 上行控制信息传输的方法及用户设备
EP4181450A1 (en) * 2017-04-17 2023-05-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for dynamic resource allocation
WO2018226026A1 (en) 2017-06-07 2018-12-13 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method of identifying random access response
US11251921B2 (en) * 2017-07-21 2022-02-15 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state in wireless communication system, and apparatus therefor
EP3684023B1 (en) * 2017-09-15 2021-12-15 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for configuring scheduling request and terminal device
US10693620B2 (en) * 2017-10-27 2020-06-23 Ofinno, Llc Bandwidth part configuration and operation
JP6901743B2 (ja) * 2017-11-16 2021-07-14 オフィノ, エルエルシー 帯域幅部分に関するチャネル状態情報レポート
DE112017008205T5 (de) * 2017-11-17 2020-08-06 Apple Inc. Bandbreitenteilaktivierung
US11324015B2 (en) * 2017-11-22 2022-05-03 Qualcomm Incorporated Channel reporting for communication service priority types
CN108683487B (zh) * 2018-01-12 2019-06-11 华为技术有限公司 一种用于终端设备能力传输的方法、装置及系统
ES2962256T3 (es) * 2018-01-12 2024-03-18 Nokia Technologies Oy Informe periódico de múltiples células/CSI de SPS para la red inalámbrica

Also Published As

Publication number Publication date
EP3591887A1 (en) 2020-01-08
HUE058109T2 (hu) 2022-07-28
CA3081606A1 (en) 2019-05-16
US20190141695A1 (en) 2019-05-09
WO2019094781A3 (en) 2019-07-04
NZ765240A (en) 2021-07-30
US11395299B2 (en) 2022-07-19
CA3081606C (en) 2021-06-01
EP3571803A2 (en) 2019-11-27
KR20200083583A (ko) 2020-07-08
AU2018364988B2 (en) 2021-04-29
WO2019094781A2 (en) 2019-05-16
US20200305144A1 (en) 2020-09-24
US10757710B2 (en) 2020-08-25
DK3591887T3 (da) 2022-03-21
JP2020537399A (ja) 2020-12-17
CN111434067B (zh) 2021-08-31
US11284400B2 (en) 2022-03-22
US20190141742A1 (en) 2019-05-09
PL3591887T3 (pl) 2022-04-25
US10687339B2 (en) 2020-06-16
EP3591887B1 (en) 2022-02-09
CN111434067A (zh) 2020-07-17
KR102363247B1 (ko) 2022-02-16
EP3571803B1 (en) 2020-04-29
US20200383103A1 (en) 2020-12-03
WO2019094781A9 (en) 2019-10-03
AU2018364988A1 (en) 2020-04-30
ES2909625T3 (es) 2022-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6910621B2 (ja) 無線デバイスの機能に基づいた通信
JP7372297B2 (ja) 半永続的なチャネル状態情報レポート
US11303421B2 (en) Layer 1 reference signal received power reporting for a secondary cell
JP6901743B2 (ja) 帯域幅部分に関するチャネル状態情報レポート
US11291048B2 (en) Listen before talk

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200406

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200406

A871 Explanation of circumstances concerning accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871

Effective date: 20200406

A975 Report on accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005

Effective date: 20200818

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20201016

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20201217

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210315

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: 20210602

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210629

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6910621

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350