JP7119000B2 - ワイヤレス通信のための同期信号ブロック設計 - Google Patents

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Description

関連出願の相互参照
[0001]本願は、2017年4月14日に米国特許商標庁に出願された、仮特許出願第62/485,822号と、2018年3月26日に米国特許商標庁に出願された非仮特許出願第15/936,200号の優先権および利益を主張し、それらの内容全体が、以下にそれらの全体が完全に記載されているかのように、また全ての適用可能な目的のために、参照により本明細書に組み込まれている。
[0002]以下で説明される技術は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、ワイヤレス通信のための同期信号設計および関連する方法に関する。
イントロダクション
[0003]5G新無線(NR)のような次世代ワイヤレスネットワークは、例えば、スマートフォン、モバイルデバイス、モノのインターネット(IoT)デバイス、センサネットワーク、等々を含む、増大した数のサービスおよびデバイスをサポートし得る。現行のネットワークと比較して、5G NRは、様々なアプリケーションにおいて、より高いビットレート、より高速なモビリティ、および/またはより低いレイテンシなどの、より優れた性能を提供し得る。加えて、5G NRネットワークは、より高い接続密度、新しいスペクトル割振りを有し、アンライセンスおよびライセンスバンドを利用し得る。5G NRでは、同期要件は、提供されるサービスと、ネットワークインフラストラクチャとに基づき得る。例えば、デバイスツーデバイス(D2D)、ピアツーピア(P2P)、車車間(V2V)、およびIoT通信は、正確な同期を必要とする。さらに、次世代ネットワークは、ネットワークからの同期サポートを必要とし得る、タイムセンシティブネットワーク(time-sensitive networks)に関連した新しいエアインターフェースおよび能力を導入し得る。したがって、5G NRネットワーク設計では、同期信号設計および関連する特徴(related features)が重要である。
[0004]本開示の1つまたは複数の態様の基本的な理解を提供するために、そのような態様の簡略化された概要を以下に提示する。この概要は、本開示の全ての企図される特徴の広範な概略ではなく、また、本開示の全ての態様の主要または重要な要素を特定することも、本開示の任意または全ての態様の範囲を定めることも意図しない。その唯一の目的は、後に提示されるより詳細な説明への前置きとして、簡略化された形で本開示の1つまたは複数の態様のいくつかの概念を提示することである。
[0005]本開示の複数の態様が、5G新無線(NR)ネットワークにおけるチャネル推定および復調を容易にし得る、様々な同期信号(SS)ブロック設計を提供する。例示的なSSブロックは、SSブロック内で時間および/または周波数多重化された、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を搬送するために割り振られた時間周波数リソースのセットを含む。いくつかの例では、SSブロックの未使用の時間周波数リソースは、ワイヤレスリンクカバレッジを改善および/または拡張し得る補助チャネル(supplemental channels)のために使用または割り振られ得る。
[0006]本開示の一態様が、スケジューリングエンティティにおいて動作可能なワイヤレス通信の方法を提供する。スケジューリングエンティティは、同期信号(SS)ブロックおよび補助チャネルを送信するために、複数の時間領域シンボルをスケジュールする。SSブロックは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を含む。スケジューリングエンティティは、送信のためにPBCHと補助チャネルをジョイント符号化する(jointly encodes)。スケジューリングエンティティは、ユーザ機器(UE)に、SSブロックと補助チャネルとを含む複数の時間領域シンボルを送信する。PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、補助チャネルと周波数多重化される。
[0007]本開示の別の態様が、ユーザ機器(UE)において動作可能なワイヤレス通信の方法を提供する。UEは、同期信号(SS)ブロックと補助チャネルとを含む複数の時間領域シンボルを受信する。SSブロックは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を含み、PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、補助チャネルと周波数多重化されている。UEは、補助チャネル、PSS、SSS、および補助チャネルとジョイント符号化されたPBCHを復元するために、複数の時間領域シンボルを復号する。
[0008]本開示の別の態様が、ワイヤレス通信のためのスケジューリングエンティティを提供する。スケジューリングエンティティは、通信インターフェース、メモリ、および通信インターフェースとメモリとに動作可能に結合されたプロセッサを含む。プロセッサおよびメモリは、同期信号(SS)ブロックおよび補助チャネルを送信するために、複数の時間領域シンボルをスケジュールするように構成され、SSブロックは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を備える。プロセッサおよびメモリは、送信のためにPBCHと補助チャネルをジョイント符号化するように構成される。プロセッサおよびメモリは、ユーザ機器(UE)に、SSブロックと補助チャネルとを含む複数の時間領域シンボルを送信するように構成され、PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、補助チャネルと周波数多重化される。
[0009]本開示の別の態様が、ワイヤレス通信のためのユーザ機器(UE)を提供する。UEは、通信インターフェース、メモリ、および通信インターフェースとメモリとに動作可能に結合されたプロセッサを含む。プロセッサおよびメモリは、同期信号(SS)ブロックと補助チャネルとを含む複数の時間領域シンボルを受信するように構成される。SSブロックは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を含む。PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、補助チャネルと周波数多重化される。プロセッサおよびメモリは、補助チャネル、PSS、SSS、および補助チャネルとジョイント符号化されたPBCHを復元するために、複数の時間領域シンボルを復号するように構成される。
[0010]本発明のこれらおよび他の態様は、以下に続く詳細な説明の検討により、より完全に理解されることになるであろう。本発明の他の態様、特徴、および実施形態は、本発明の特定の例示的な実施形態の以下に続く説明を、添付の図面と併せて検討することにより、当業者にとって明らかになるであろう。本発明の特徴が、以下である特定の実施形態および図面に関連して説明され得る一方で、本発明の全ての実施形態は、本明細書で説明される有利な特徴のうちの1つまたは複数を含み得る。換言すれば、1つまたは複数の実施形態が、ある特定の有利な特徴を有するものとして説明され得る一方で、そのような特徴のうちの1つまたは複数はまた、本明細書で説明される本発明の様々な実施形態に従って使用され得る。同様に、例示的な実施形態が、デバイス、システム、または方法の実施形態として以下で説明され得る一方で、そのような例示的な実施形態は、様々なデバイス、システム、および方法でインプリメントされ得ることが理解されるべきである。
[0011]図1は、ワイヤレス通信システムの概略図である。 [0012]図2は、無線アクセスネットワークの例の概念図である。 [0013]図3は、本開示のいくつかの態様による、複数のSSブロックを含む同期信号(SS)バーストを例示する図である。 [0014]図4は、直交周波数分割多重化(OFDM)を利用するエアインターフェースにおけるワイヤレスリソースの編成の概略図である。 [0015]図5は、本開示のいくつかの態様による、スケーラブルニューメロロジー(scalable numerology)を利用するOFDMエアインターフェースの概略図である。 [0016]図6は、本開示のいくつかの態様による、同期信号(SS)ブロック設計を例示する図である。 [0017]図7は、本開示のいくつかの態様による、補助チャネルを伴う例示的なSSブロック設計を例示する図である。 [0018]図8は、本開示のいくつかの態様による、補助チャネルを伴う別の例示的なSSブロック設計を例示する図である。 [0019]図9は、本開示のいくつかの態様による、割り振られていないリソースを伴う例示的なSSブロック設計を例示する図である。 [0020]図10は、本開示のいくつかの態様による、割り振られていないリソースを伴う別の例示的なSSブロック設計を例示する図である。 [0021]図11は、本開示のいくつかの態様による、スケジューリングエンティティのためのハードウェアインプリメンテーションの例を概念的に例示するブロック図である。 [0022]図12は、本開示のいくつかの態様による、SSブロックを使用するワイヤレス通信のための例示的なプロセスを例示するフローチャートである。 [0023]図13は、本開示のいくつかの態様による、スケジュールされたエンティティのためのハードウェアインプリメンテーションの例を概念的に例示するブロック図である。 [0024]図14は、本開示のいくつかの態様による、SSブロックを使用するワイヤレス通信のための別の例示的なプロセスを例示するフローチャートである。
詳細な説明
[0025]添付の図面に関連して以下に示される詳細な説明は、様々な構成の説明として意図され、本明細書で説明される概念が実施され得る唯一の構成を表すようには意図されない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を提供することを目的とした特定の詳細を含む。しかしながら、これらの概念が、これらの特定の詳細なしで実施され得ることは、当業者には明らかであろう。いくつかの事例では、周知の構造およびコンポーネントが、このような概念を曖昧にすることを避けるために、ブロック図形式で示される。
[0026]態様および実施形態が、いくつかの例に対する例示として本願で説明される一方で、当業者であれば、追加のインプリメンテーションおよび使用事例が、多くの異なる配置およびシナリオにおいて実現し得ることを理解するであろう。本明細書で説明されるイノベーションは、多くの異なるプラットフォームタイプ、デバイス、システム、形状、サイズ、パッケージング配置にわたってインプリメントされ得る。例えば、実施形態および/または使用は、集積チップの実施形態および他の非モジュールコンポーネントベースのデバイス(例えば、エンドユーザデバイス、ビークル、通信デバイス、コンピューティングデバイス、産業機器、小売/購買デバイス、医療デバイス、AI対応デバイス、等)を介して実現し得る。いくつかの例が、使用事例またはアプリケーションに特に向けられることも、向けられないこともあり得る一方で、説明されるイノベーションの幅広い適用性が生じ得る。インプリメンテーションは、チップレベルまたはモジュラーコンポーネントから、非モジュラー、非チップレベルインプリメンテーションまで、そしてさらには、説明されるイノベーションの1つまたは複数の態様を組み込んだ集約、分散、またはOEMデバイスまたはシステム(aggregate, distributed, or OEM devices or systems)までの範囲(spectrum)に及び得る。いくつかの実用的な設定では、説明される態様および機能を組み込んだデバイスはまた、請求項に記載されおよび説明される実施形態のインプリメンテーションおよび実施のために、追加のコンポーネントおよび機能を必然的に含み得る。例えば、ワイヤレス信号の送信および受信は、アナログおよびデジタル用途のためのいくつかのコンポーネント(例えば、アンテナ、RFチェーン、電力増幅器、変調器、バッファ、(1つまたは複数の)プロセッサ、インターリーバ、加算器/アナログ加算器(adders/summers)、等を含むハードウェアコンポーネント)を必然的に含む。本明細書で説明されるイノベーションは、様々なサイズ、形状、および構成の幅広い様々なデバイス、チップレベルコンポーネント、システム、分散配置(distributed arrangements)、エンドユーザデバイス、等で実施され得ることが意図される。
[0027]本開示の複数の態様が、5G新無線(NR)ネットワークにおけるチャネル推定および復調を容易にし得る、様々な同期信号(SS)ブロック設計を提供する。例示的なSSブロックは、SSブロック内で時間および/または周波数多重化された、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を搬送するために割り振られた時間周波数リソースのセットを含む。いくつかの例では、SSブロックの未使用の時間周波数リソースは、ワイヤレスリンクカバレッジを改善および/または拡張し得る補助チャネルのために使用または割り振られ得る。
[0028]本開示の全体にわたって提示される様々な概念は、幅広い様々なテレコミュニケーションシステム、ネットワークアーキテクチャ、および通信規格にわたってインプリメントされ得る。ここで図1を参照すると、限定ではなく例示的な例として、本開示の様々な態様が、ワイヤレス通信システム100を参照して例示される。ワイヤレス通信システム100は、3つの相互作用する領域(domains)、すなわち、コアネットワーク102、無線アクセスネットワーク(RAN)104、およびユーザ機器(UE)106を含む。ワイヤレス通信システム100によって、UE106は、(それに限定されるものではないが)インターネットなどの、外部データネットワーク110とのデータ通信を実行することが可能になり得る。
[0029]RAN104は、UE106に無線アクセスを提供するために、任意の好適なワイヤレス通信技術または技法をインプリメントし得る。一例として、RAN104は、しばしば5Gと呼ばれる、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))新無線(NR)仕様に従って動作し得る。別の例として、RAN104は、しばしばLTE(登録商標)と呼ばれる、発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(eUTRAN)および5G NR規格のハイブリッドの下で動作し得る。3GPPは、このハイブリッドRANを次世代RAN、すなわち、NG-RANと呼ぶ。当然ながら、多くの他の例が、本開示の範囲内で利用され得る。
[0030]例示されるように、RAN104は、複数の基地局108を含む。概して、基地局は、UEへのまたはUEからの、1つまたは複数のセルにおける無線送信および受信を担う、無線アクセスネットワークにおけるネットワーク構成要素である。異なる技術、規格、またはコンテキストでは、基地局は、当業者によって、トランシーバ基地局(BTS:base transceiver station)、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)、アクセスポイント(AP)、ノードB(NB)、eノードB(eNB)、gノードB(gNB)、または何らかの他の好適な用語で様々に呼ばれ得る。
[0031]無線アクセスネットワーク104は、複数のモバイル装置のためのワイヤレス通信をサポートすることが、さらに例示される。モバイル装置は、3GPP規格においてユーザ機器(UE)と呼ばれ得るが、当業者によって、モバイル局(MS)、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末(AT)、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、端末、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語でも呼ばれ得る。UEは、ユーザにネットワークサービスへのアクセスを提供する装置であり得る。
[0032]本書内では、「モバイル」装置は、必ずしも移動する能力を有する必要はなく、固定であり得る。モバイル装置またはモバイルデバイスという用語は、多種多様なデバイスおよび技術を広く指す。UEは、通信に役立つようにサイズ決定され、形作られ、および配置された、いくつかのハードウェア構造コンポーネントを含み得、このようなコンポーネントは、互いに電気的に結合されたアンテナ、アンテナアレイ、RFチェーン、増幅器、1つまたは複数のプロセッサ、等を含み得る。例えば、モバイル装置のいくつかの非限定的な例は、モバイル、セルラ(セル)フォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP)電話、ラップトップ、パーソナルコンピュータ(PC)、ノートブック、ネットブック、スマートブック、タブレット、携帯情報端末(PDA)、および、例えば、「モノのインターネット」(IoT)に対応する、幅広い埋込みシステムを含む。モバイル装置は、追加として、自動車または他の輸送ビークル、リモートセンサまたはアクチュエータ、ロボットまたはロボティクスデバイス、衛星ラジオ、全地球測位システム(GPS)デバイス、オブジェクト追跡デバイス、ドローン、マルチコプター、クワッドコプター、リモート制御デバイス、例えば、アイウェア、ウェアラブルカメラ、仮想現実デバイス、スマートウォッチ、ヘルスまたはフィットネストラッカ、デジタルオーディオプレーヤ(例えば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機などの、消費者および/またはウェアラブルデバイス、等であり得る。モバイル装置は、追加として、ホームオーディオ、ビデオ、および/またはマルチメディアデバイスなどの、デジタルホームまたはスマートホームデバイス、アプライアンス、自動販売機、インテリジェント照明、ホームセキュリティシステム、スマートメータ、等であり得る。モバイル装置は、追加として、スマートエネルギーデバイス、セキュリティデバイス、ソーラーパネルまたはソーラーアレイ、電力(例えば、スマートグリッド)、照明、水道、等を制御する都市インフラストラクチャデバイス、産業オートメーションおよび企業デバイス、ロジスティクスコントローラ、農業機器、軍事防衛機器、ビークル、航空機、船舶、および兵器類、等であり得る。またさらに、モバイル装置は、例えば、遠方におけるヘルスケアなどの、ネットワーク医療(connected medicine)またはテレメディシン(telemedicine)サポートを提供し得る。テレヘルスデバイス(telehealth devices)は、テレヘルス監視デバイスおよびテレヘルス管理デバイスを含み得、その通信は、例えば、クリティカルサービスデータのトランスポート用の優先的なアクセス、および/またはクリティカルサービスデータのトランスポート用の関連するQoSの観点から、他のタイプの情報よりも優先的なアクセスが与えられるかまたは優遇措置がとられ得る。
[0033]RAN104とUE106との間のワイヤレス通信は、エアインターフェースを利用するものとして説明され得る。基地局(例えば、基地局108)から1つまたは複数のUE(例えば、UE106)へのエアインターフェースを介した送信は、ダウンリンク(DL)送信と呼ばれ得る。本開示のある特定の態様によれば、ダウンリンクという用語は、(例えば、基地局108などの、以下でさらに説明される)スケジューリングエンティティにおいて生じるポイントツーマルチポイント送信を指し得る。このスキームを説明する別の方法が、ブロードキャストチャネル多重化という用語を使用することであり得る。UE(例えば、UE106)から基地局(例えば、基地局108)への送信は、アップリンク(UL)送信と呼ばれ得る。本開示のさらなる態様によれば、アップリンクという用語は、(例えば、UE106などの、以下でさらに説明される)スケジュールされたエンティティにおいて生じるポイントツーポイント送信を指し得る。
[0034]いくつかの例では、エアインターフェースへのアクセスがスケジュールされ得、ここで、スケジューリングエンティティ(例えば、基地局108)は、そのサービスエリアまたはセル内の、一部または全てのデバイスおよび機器の間で、通信のためのリソースを割り振る。本開示内で、以下でさらに説明されるように、スケジューリングエンティティは、1つまたは複数のスケジュールされたエンティティのためのリソースのスケジューリング、割当て、再構成、および解放を担い得る。すなわち、スケジュールされた通信のために、スケジュールされたエンティティであり得るUE106は、スケジューリングエンティティ108によって割り振られたリソースを利用し得る。
[0035]基地局108は、スケジューリングエンティティとして機能し得る唯一のエンティティではない。すなわち、いくつかの例では、UEが、スケジューリングエンティティとして機能し得、1つまたは複数のスケジュールされたエンティティ(例えば、1つまたは複数の他のUE)のためにリソースをスケジュールする。
[0036]図1に例示されるように、スケジューリングエンティティ108は、1つまたは複数のスケジュールされたエンティティ106にダウンリンクトラフィック112をブロードキャストし得る。概して、スケジューリングエンティティ108は、ダウンリンクトラフィック112と、いくつかの例では、1つまたは複数のスケジュールされたエンティティ106からスケジューリングエンティティ108へのアップリンクトラフィック116とを含む、ワイヤレス通信ネットワークにおけるトラフィックをスケジュールすることを担うノードまたはデバイスである。他方では、スケジュールされたエンティティ106は、それに限定されるものではないが、スケジューリング情報(例えば、グラント)、同期またはタイミング情報、またはスケジューリングエンティティ108などのワイヤレス通信ネットワークにおける別のエンティティからの他の制御情報を含む、ダウンリンク制御情報114を受信するノードまたはデバイスである。
[0037]一般に、基地局108は、ワイヤレス通信システムのバックホール部分120と通信するためのバックホールインターフェースを含み得る。バックホール120は、基地局108とコアネットワーク102との間のリンクを提供し得る。さらに、いくつかの例では、バックホールネットワークは、それぞれの基地局108間の相互接続を提供し得る。任意の好適なトランスポートネットワークを使用する、直接物理接続、仮想ネットワーク、または同様のものなどの、様々なタイプのバックホールインターフェースが用いられ得る。
[0038]コアネットワーク102は、ワイヤレス通信システム100の一部であり得、RAN104において使用される無線アクセス技術とは非依存(independent)であり得る。いくつかの例では、コアネットワーク102は、5G規格(例えば、5GC)に従って構成され得る。他の例では、コアネットワーク102は、4G発展型パケットコア(EPC)、またはその他任意の好適な規格または構成に従って構成され得る。
[0039]図2は、無線アクセスネットワークの例の概念図である。限定ではなく例として、RAN200の概略図が提供される。いくつかの例では、RAN200は、上記で説明されかつ図1に例示されたRAN104と同じであり得る。RAN200によってカバーされる地理的エリアは、1つのアクセスポイントまたは基地局からブロードキャストされる識別に基づいて、ユーザ機器(UE)によって一意に識別され得るセルラ領域(セル)に分割され得る。図2は、マクロセル202、204、および206、ならびにスモールセル208を例示し、その各々が、1つまたは複数のセクタ(図示せず)を含み得る。セクタは、セルのサブエリアである。1つのセル内の全てのセクタは、同じ基地局によってサービス提供される。セクタ内の無線リンクは、そのセクタに属する単一の論理識別によって識別され得る。複数のセクタに分割されたセルでは、セル内の複数のセクタは、アンテナのグループによって形成され得るとともに、各アンテナが、セルの一部分におけるUEとの通信を担う。
[0040]図2では、2つ基地局210および212が、セル202および204の中に示され、第3の基地局214が、セル206におけるリモートラジオヘッド(RRH)216を制御することが示されている。すなわち、基地局は、一体化されたアンテナ(integrated antenna)を有し得るか、またはフィーダケーブルによってアンテナまたはRRHに接続され得る。例示された例では、基地局210、212、および214が、大きいサイズを有するセルをサポートするので、セル202、204、および126は、マクロセルと呼ばれ得る。さらに、基地局218が、1つまたは複数のマクロセルとオーバーラップし得るスモールセル208(例えば、マイクロセル、ピコセル、フェムトセル、ホーム基地局、ホームノードB、ホームeノードB、等)の中に示される。この例では、基地局218が、比較的小さいサイズを有するセルをサポートするので、セル208は、スモールセルと呼ばれ得る。セルのサイズ決定は、システム設計ならびにコンポーネント制約に従って行われ得る。
[0041]無線アクセスネットワーク200は、任意の数のワイヤレス基地局およびセルを含み得ることが理解されるべきである。さらに、所与のセルのサイズまたはカバレッジエリアを拡張するために、中継ノードが展開され得る。基地局210、212、214、218は、任意の数のモバイル装置に、コアネットワークへのワイヤレスアクセスポイントを提供する。いくつかの例では、基地局210、212、214、および/または218は、上記で説明されかつ図1に例示された基地局/スケジューリングエンティティ108と同じであり得る。
[0042]図2は、クワッドコプターまたはドローン220をさらに含み、これは、基地局として機能するように構成され得る。すなわち、いくつかの例では、セルは、必ずしも固定ではなく、セルの地理的エリアは、クワッドコプター220などのモバイル基地局のロケーションに従って移動し得る。
[0043]RAN200内では、セルは、各セルの1つまたは複数のセクタと通信状態にあり得るUEを含み得る。さらに、各基地局210、212、214、218、および220は、それぞれのセルにおける全てのUEに、コアネットワーク102(図1を参照)へのアクセスポイントを提供するように構成され得る。例えば、UE222および224は、基地局210と通信状態にあり得、UE226および228は、基地局212と通信状態にあり得、UE230および232は、RRH216を経由して基地局214と通信状態にあり得、UE234は、基地局218と通信状態にあり得、UE236は、モバイル基地局220と通信状態にあり得る。いくつかの例では、UE222、224、226、228、230、232、234、236、238、240、および/または242は、上記で説明されかつ図1に例示されたUE/スケジュールされたエンティティ106と同じであり得る。
[0044]いくつかの例では、モバイルネットワークノード(例えば、クワッドコプター220)は、UEとして機能するように構成され得る。例えば、クワッドコプター220は、基地局210と通信することによって、セル202内で動作し得る。
[0045]RAN200のさらなる態様では、サイドリンク信号が、必ずしも基地局からのスケジューリングまたは制御情報に依拠することなく、UE間で使用され得る。例えば、2つ以上のUE(例えば、UE226および228)は、基地局(例えば、基地局212)を通じてその通信を中継することなく、ピアツーピア(P2P)またはサイドリンク信号227を使用して、互いに通信し得る。さらなる例では、UE240と242と通信しているUE238が例示される。ここで、UE238は、スケジューリングエンティティまたは1次サイドリンクデバイスとして機能し得、UE240および242は、スケジュールされたエンティティまたは非1次(例えば、2次)サイドリンクデバイスとして機能し得る。さらに別の例では、UEは、デバイスツーデバイス(D2D)、ピアツーピア(P2P)、または車車間(V2V)ネットワークにおいて、および/またはメッシュネットワークにおいて、スケジューリングエンティティとして機能し得る。メッシュネットワークの例では、UE240および242は、スケジューリングエンティティ238と通信することに加えて、オプションとして互いに直接通信し得る。したがって、時間周波数リソースへのスケジュールされたアクセスを伴い、かつセルラ構成、P2P構成、またはメッシュ構成を有するワイヤレス通信システムでは、スケジューリングエンティティおよび1つまたは複数のスケジュールされたエンティティは、スケジュールされたリソースを利用して通信し得る。
[0046]無線アクセスネットワーク200では、UEがそのロケーションとは無関係に移動しながら通信する能力は、モビリティと呼ばれる。UEと無線アクセスネットワークとの間の様々な物理チャネルは、一般に、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF、図示せず、図1のコアネットワーク102の一部)の制御下でセットアップ、維持、および解放され、これは、コントロールプレーン機能とユーザプレーン機能との両方のためのセキュリティコンテキストを管理するセキュリティコンテキスト管理機能(SCMF)と、認証を実行するセキュリティアンカー機能(SEAF)とを含み得る。
[0047]本開示の様々な態様では、無線アクセスネットワーク200は、モビリティおよびハンドオーバ(すなわち、1つの無線チャネルから別の無線チャネルへのUEの接続の転送(transfer))を可能にするために、DLベースのモビリティまたはULベースのモビリティを利用し得る。DLベースのモビリティ用に構成されたネットワークでは、スケジューリングエンティティとのコール中、またはその他任意の時間において、UEは、そのサービングセルからの信号の様々なパラメータ、ならびに隣接セル(neighboring cells)の様々なパラメータを監視し得る。これらのパラメータの品質に依存して、UEは、隣接セルのうちの1つまたは複数との通信を維持し得る。この時間の間に、UEが1つのセルから別のセルに移動した場合、または隣接セルからの信号品質が、所与の時間量にわたってサービングセルからの信号品質を上回る場合、UEは、サービングセルから隣接(ターゲット)セルへのハンドオフまたはハンドオーバに着手(undertake)し得る。例えば、(UEの任意の好適な形態が使用され得るが、ビークルとして例示されている)UE224は、そのサービングセル202に対応する地理的エリアから、隣接セル206に対応する地理的エリアに移動し得る。隣接セル206からの信号強度または品質が、所与の時間量にわたってそのサービングセル202の信号強度または品質を上回るとき、UE224は、この状態を示す報告メッセージをそのサービング基地局210に送信し得る。それに応答して、UE224は、ハンドオーバコマンドを受信し得、UEは、セル206にハンドオーバされ得る(undergo a handover)。
[0048]ULベースのモビリティ用に構成されたネットワークでは、各UEからのUL基準信号は、各UEについてのサービングセルを選択するために、ネットワークによって利用され得る。いくつかの例では、基地局210、212、および214/216は、統合された同期信号(unified synchronization signals)(例えば、統合された1次同期信号(PSS)、統合された2次同期信号(SSS)、および統合された物理ブロードキャストチャネル(PBCH))をブロードキャストし得る。いくつかの実施形態では、PSS、SSS、およびPBCHは、自己完結型(self-contained)同期信号(SS)ブロックに含まれ得る。いくつかの例では、ネットワークは、複数のSSブロックを含むSSバーストを周期的に送信し得る。2つの例示的なSSバースト300が図3に例示されているが、SSバーストセットは、任意の好適な数のSSバーストを含み得る。いくつかの例では、SSバーストセットは、例えば、Xミリ秒(msec)ごとに、SSバースト300の周期的な送信を含み得るが、SSバーストの任意の周期性、またはSSバーストの非周期的なセットも利用され得る。各SSバースト300は、所定の数のSSブロック302を含み得る(図3には、N個のSSブロックが例示されている)。各SSブロック302は、時間および/または周波数において多重化されるPSS、SSS、およびPBCHを含み得る。
[0049]図2に戻って参照すると、UE222、224、226、228、230、および232は、統合された同期信号を含むSSブロック302を受信し、同期信号からキャリア周波数およびスロットタイミングを導出し、タイミングを導出したことに応答して、アップリンクパイロットまたは基準信号を送信し得る。UE(例えば、UE224)によって送信されたアップリンクパイロット信号は、無線アクセスネットワーク200内の2つ以上のセル(例えば、基地局210および214/216)によって同時並行に受信され得る。セルの各々は、パイロット信号の強度を測定し得、無線アクセスネットワーク(例えば、コアネットワーク内の集約ノード(central node)および/または基地局210および214/216のうちの1つまたは複数)は、UE224のためのサービングセルを決定し得る。UE224が無線アクセスネットワーク200を通って移動するにつれて、ネットワークは、UE224によって送信されるアップリンクパイロット信号を監視し続け得る。隣接セルによって測定されたパイロット信号の信号強度または品質が、サービングセルによって測定された信号強度または品質を上回るとき、ネットワーク200は、UE224への通知の有無にかかわらず、UE224をサービングセルから隣接セルにハンドオーバし得る。
[0050]基地局210、212、および214/216によって送信される同期信号(例えば、SSブロック302)は統合され得るが、同期信号は、特定のセルを識別しない場合があり、むしろ、同じ周波数上でおよび/または同じタイミングで動作する複数のセルのゾーンを識別し得る。5Gネットワークまたは他の次世代通信ネットワークにおけるゾーンの使用は、アップリンクベースのモビリティフレームワークを可能にし、UEとネットワークとの間で交換される必要があるモビリティメッセージの数が低減され得るので、UEとネットワークの両方の効率を改善する。
[0051]様々なインプリメンテーションでは、無線アクセスネットワーク200におけるエアインターフェースは、ライセンススペクトル、アンライセンススペクトル、または共有スペクトルを利用し得る。ライセンススペクトルは、一般に、モバイルネットワーク事業者が政府規制機関からライセンスを購入することによって、スペクトルの一部分の独占的使用を提供する。アンライセンススペクトルは、政府が認可したライセンスの必要なしに、スペクトルの一部分の共同利用を提供する。いくつかの技術的な規則の順守が、一般に、アンライセンススペクトルにアクセスするために依然として必要とされるが、一般に、いかなる事業者またはデバイスもアクセスを得ることができる。共有スペクトルは、ライセンススペクトルとアンライセンススペクトルとの間にあり得、ここで、技術的な規則または制限が、スペクトルにアクセスするために必要とされ得るが、スペクトルは、依然として複数の事業者および/または複数のRATによって共有され得る。例えば、ライセンススペクトルの一部分に対するライセンスの保有者は、例えば、アクセスを得るための、ライセンシーにより決定された好適な条件とともに、そのスペクトルを他の当事者と共有するために、ライセンス共有アクセス(LSA:licensed shared access)を提供し得る。
[0052]無線アクセスネットワーク200上での送信が、依然として非常に高いデータレートを達成しながら、低いブロック誤り率(BLER:block error rate)を得るために、チャネルコーディングが使用され得る。すなわち、ワイヤレス通信は、一般に、好適な誤り訂正ブロックコードを利用し得る。典型的なブロックコードでは、情報メッセージまたはシーケンスがコードブロック(CB)に分割され、その後、送信デバイスにおけるエンコーダ(例えば、CODEC)が、情報メッセージに冗長性を数学的に加える。符号化された情報メッセージにおけるこの冗長性の活用は、メッセージの信頼性を改善し得、ノイズにより生じ得る任意のビット誤りの訂正を可能にする。
[0053]初期の5G NR仕様では、ユーザデータは、一方のベースグラフ(base graph)が、大きいコードブロックおよび/または高いコードレートのために使用される一方で、他方のベースグラフが、それ以外の場合に使用される、2つの異なるベースグラフを用いた(with)準巡回低密度パリティチェック(LDPC:low-density parity check)を使用してコーディングされる。制御情報および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)は、ネストされたシーケンスに基づいて、Polarコーディングを使用してコーディングされる。これらのチャネルについては、パンクチャリング、短縮、および反復が、レートマッチングのために使用される。
[0054]しかしながら、当業者であれば、本開示の態様が、任意の好適なチャネルコードを利用してインプリメントされ得ることを理解するであろう。スケジューリングエンティティ108およびスケジュールされたエンティティ106の様々なインプリメンテーションは、ワイヤレス通信のためにこれらのチャネルコードのうちの1つまたは複数を利用するための好適なハードウェアおよび能力(例えば、エンコーダ、デコーダ、および/またはCODEC)を含み得る。
[0055]無線アクセスネットワーク200におけるエアインターフェースは、様々なデバイスの同時通信を可能にするために、1つまたは複数の多重化および多元接続アルゴリズムを利用し得る。例えば、5G NR仕様は、サイクリックプレフィックス(CP)を用いる直交周波数分割多重化(OFDM)を利用して、基地局210から1つまたは複数のUE222および224へのDL送信については多重化を、およびUE222および224から基地局210へのUL送信については多元接続を提供する。加えて、UL送信の場合、5G NR仕様は、CPを用いる離散フーリエ変換拡散OFDM(DFT-s-OFDM)(シングルキャリアFDMA(SC-FDMA)とも呼ばれる)に対するサポートを提供する。しかしながら、本開示の範囲内では、多重化および多元接続は、上記スキームに限定されず、時分割多元接続(TDMA)、符号分割多元接続(CDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、スパース符号多元接続(SCMA)、リソース拡散多元接続(RSMA)、または他の好適な多元接続スキームを利用して提供され得る。さらに、基地局210からUE222および224へのDL送信の多重化は、時分割多重化(TDM)、符号分割多重化(CDM)、周波数分割多重化(FDM)、直交周波数分割多重化(OFDM)、スパース符号多重化(SCM)、または他の好適な多重化スキームを利用して提供され得る。
[0056]本開示の様々な態様は、図4に概略的に例示される、OFDM波形を参照して説明される。本開示の様々な態様は、本明細書で以下に説明されるのと実質的に同じ方法でDFT-s-OFDMA波形に適用され得ることが、当業者によって理解されるべきである。すなわち、本開示のいくつかの例が、明確にするためにOFDMリンクにフォーカスし得る一方で、同じ原理が、DFT-s-OFDMA波形にも適用され得ることが理解されるべきである。
[0057]本開示内では、フレームは、ワイヤレス送信のための所定の持続時間(例えば、10ms)を指すとともに、各フレームは、例えば、それぞれ1msの10個のサブフレームで構成されている。所与のキャリア上では、アップリンク(UL)における1つのセットのフレームと、ダウンリンク(DL)における別のセットのフレームとが存在し得る。ここで図4を参照すると、例示的なDLサブフレーム402の拡大図が例示され、OFDMリソースグリッド404を示している。しかしながら、当業者が容易に理解するであろうように、任意の特定のアプリケーションのためのPHY送信構造は、任意の数のファクタに依存して、ここで説明される例とは異なり得る。ここで、時間は、OFDMシンボルの単位で水平方向にあり、周波数は、サブキャリアまたはトーンの単位で垂直方向にある。
[0058]リソースグリッド404は、所与のアンテナポートについての時間周波数リソースを概略的に表すために使用され得る。すなわち、複数のアンテナポートが利用可能であるMIMOインプリメンテーションでは、対応する複数の数のリソースグリッド404が、通信のために利用可能であり得る。リソースグリッド404は、複数のリソースエレメント(RE)406に分割される。1サブキャリア×1シンボルであるREは、時間周波数グリッドの最小の個別部分(smallest discrete part)であり、物理チャネルまたは信号からのデータを表す単一の複素数値を含む。特定のインプリメンテーションで利用される変調に依存して、各REは、1または複数のビットの情報を表し得る。いくつかの例では、REのブロックは、物理リソースブロック(PRB)またはより簡単にはリソースブロック(RB)408と呼ばれ得、これは、周波数領域において任意の好適な数の連続したサブキャリアを含む。一例では、RBは、12個のサブキャリアを含み得、これは、使用されるニューメロロジーとは独立した数である。いくつかの例では、ニューメロロジーに依存して、RBは、時間領域において任意の好適な数の連続したOFDMシンボルを含み得る。本開示内では、RB408などの単一のRBは、通信の単一方向(所与のデバイスについての送信または受信のいずれか)に完全に対応すると仮定される。
[0059]UEは、一般に、リソースグリッド404のサブセットのみを利用する。RBは、UEに割り振られ得るリソースの最小単位であり得る。したがって、UEのためにスケジュールされるRBが多いほど、そしてエアインターフェースのために選ばれる変調スキームが高度であるほど、UEのためのデータレートは高くなる。
[0060]この例示では、RB408は、サブフレーム402の全帯域幅未満を占有するように示されているとともに、いくつかのサブキャリアが、RB408の上下に例示されている。所与のインプリメンテーションでは、サブフレーム402は、任意の数の1つまたは複数のRB408に対応する帯域幅を有し得る。さらに、この例示では、RB408は、サブフレーム402の全継続時間未満を占有するように示されているが、これは単なる1つの可能な例にすぎない。
[0061]各サブフレーム(例えば、1msのサブフレーム402)は、1つまたは複数の隣接するスロット(adjacent slots)で構成され得る。図4に示される例では、1つのサブフレーム402は、例示的な例として、4つのスロット410を含む。いくつかの例では、スロットは、所与のサイクリックプレフィックス(CP)長を有するOFDMシンボルの指定された数に従って定義され得る。例えば、スロットは、公称CPを有する7個または14個のOFDMシンボルを含み得る。追加の例は、より短い持続時間(例えば、1つまたは2つのOFDMシンボル)を有するミニスロットを含み得る。これらのミニスロットは、いくつかのケースでは、同じUEまたは異なるUEについての継続中のスロット送信のためにスケジュールされたリソースを占有して送信され得る。
[0062]これらスロット410のうちの1つの拡大図が、制御領域412とデータ領域414とを含むスロット410を例示する。一般に、制御領域412は、制御チャネル(例えば、PDCCH)を搬送し得、データ領域414は、データチャネル(例えば、PDSCHまたはPUSCH)を搬送し得る。当然ながら、スロットは、全てがDL部分、全てがUL部分、または少なくとも1つのDL部分と少なくとも1つのUL部分とを含み得る。図4に例示される単純な構造は、本質的に単に例示的であり、異なるスロット構造が利用され得、(1つまたは複数の)制御領域および(1つまたは複数の)データ領域の各々のうちの1つまたは複数を含み得る。
[0063]図4には例示されていないが、RB408内の様々なRE406は、制御チャネル、共有チャネル、データチャネル、等を含む、1つまたは複数の物理チャネルを搬送するようにスケジュールされ得る。RB408内の他のRE406はまた、それに限定されるものではないが、復調基準信号(DMRS)、制御基準信号(CRS)、またはサウンディング基準信号(SRS)を含む、基準信号またはパイロットを搬送し得る。これらのパイロットまたは基準信号は、受信デバイスが対応するチャネルのチャネル推定を実行することを提供し得(may provide for)、これは、RB408内の制御チャネルおよび/またはデータチャネルのコヒーレントな復調/検出を可能にし得る。
[0064]DL送信では、送信デバイス(例えば、スケジューリングエンティティ108)は、1つまたは複数のスケジュールされたエンティティ106に、PBCH、PSS、SSS、SSブロック、物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)、物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)、および/または物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、等といった、1つまたは複数のDL制御チャネルを含むDL制御情報114を搬送するために、(例えば、制御領域412内の)1つまたは複数のRE406を割り振り得る。PCFICHは、受信デバイスがPDCCHを受信および復号するのを支援する情報を提供する。PDCCHは、それに限定されるものではないが、DLおよびUL送信についてのREの割当て、グラント、スケジューリング情報、および/または電力制御コマンドを含む、ダウンリンク制御情報(DCI)を搬送する。PHICHは、肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)などのHARQフィードバック送信を搬送する。HARQは、当業者に周知の技法であり、ここで、パケット送信のインテグリティ(integrity)は、例えば、チェックサムまたは巡回冗長検査(CRC)などの、任意の好適なインテグリティチェックメカニズムを利用して、受信側で正確性をチェックされ得る。送信のインテグリティが確認された場合、ACKが送信され得、一方、確認されなかった場合、NACKが送信され得る。NACKに応答して、送信デバイスは、HARQ再送信を送り得、これは、チェイス合成法(chase combining)、インクリメンタル冗長(incremental redundancy)、等をインプリメントし得る。
[0065]UL送信では、送信デバイス(例えば、スケジュールされたエンティティ106)は、スケジューリングエンティティ108に、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)などの1つまたは複数のUL制御チャネルを含むUL制御情報118を搬送するために、1つまたは複数のRE406を利用し得る。UL制御情報は、アップリンクデータ送信を復号することを可能にするかまたは支援するように構成されたパイロット、基準信号、および情報を含む、様々なパケットタイプおよびカテゴリを含み得る。いくつかの例では、制御情報118は、例えば、スケジューリングエンティティ108がアップリンク送信をスケジュールするための要求などの、スケジューリング要求(SR)を含み得る。ここで、制御チャネル118上で送信されたSRに応答して、スケジューリングエンティティ108は、アップリンクパケット送信のためのリソースをスケジュールし得るダウンリンク制御情報114を送信し得る。UL制御情報はまた、HARQフィードバック、チャネル状態フィードバック(CSF)、またはその他任意の好適なUL制御情報を含み得る。
[0066]制御情報に加えて、(例えば、データ領域414内の)1つまたは複数のRE406が、ユーザデータまたはトラフィックデータのために割り振られ得る。このようなトラフィックは、DL送信の場合、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、またはUL送信の場合、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)などの、1つまたは複数のトラフィックチャネル上で搬送され得る。いくつかの例では、データ領域414内の1つまたは複数のRE406は、所与のセルへのアクセスを可能にし得る情報を搬送する、システム情報ブロック(SIB)を搬送するように構成され得る。
[0067]上記で説明されかつ図1および図4に例示されたチャネルまたはキャリアは、スケジューリングエンティティ108とスケジュールされたエンティティ106との間で利用され得る必ずしも全てのチャネルまたはキャリアではなく、当業者であれば、他のトラフィック、制御、およびフィードバックチャネルなどの他のチャネルまたはキャリアが、例示されたそれらに加えて利用され得ることを認識するであろう。
[0068]上記で説明されたこれらの物理チャネルは、一般に、媒体アクセス制御(MAC)層での処理のために、トランスポートチャネルに多重化およびマッピングされる。トランスポートチャネルは、トランスポートブロック(TB)と呼ばれる情報のブロックを搬送する。情報のビット数に対応し得るトランスポートブロックサイズ(TBS)は、所与の送信におけるRBの数および変調およびコーディングスキーム(MCS)に基づく、制御されたパラメータであり得る。
[0069]OFDMでは、サブキャリアまたはトーンの直交性を維持するために、サブキャリア間隔は、シンボル期間の逆数に等しくなり得る。OFDM波形のニューメロロジーは、その特定のサブキャリア間隔とサイクリックプレフィックス(CP)オーバヘッドを指す。スケーラブルニューメロロジーは、異なるサブキャリア間隔を選択することと、それに応じて、各間隔について、CP長を含む、対応するシンボル持続時間を選択することとを行うネットワークの能力を指す。スケーラブルニューメロロジーでは、公称サブキャリア間隔(SCS)が、整数倍で上方または下方にスケーリングされ(scaled upward or downward)得る。このようにして、CPオーバヘッドおよび選択されたSCSにかかわらず、シンボル境界は、シンボルのある特定の共通の倍数(certain common multiples of symbols)において整列され得る(例えば、各1msサブフレームの境界において整列される)。SCSの範囲は、任意の好適なSCSを含み得る。例えば、スケーラブルニューメロロジーは、15kHzから480kHzまでの範囲にわたるSCSをサポートし得る。
[0070]スケーラブルニューメロロジーのこの概念を例示するために、図5は、公称ニューメロロジーを有する第1のRB502と、スケーリングされたニューメロロジーを有する第2のRB504とを示す。一例として、第1のRB502は、30kHzの「公称」サブキャリア間隔(SCS)、および333μsの「公称」シンボル持続時間を有し得る。ここで、第2のRB504では、スケーリングされたニューメロロジーは、公称SCSの2倍、すなわち、2×SCS=60kHzのスケーリングされたSCSを含む。これにより、1シンボル当たり2倍の帯域幅が提供されるので、同じ情報を搬送するための短縮されたシンボル持続時間がもたらされる。したがって、第2のRB504では、スケーリングされたニューメロロジーは、公称シンボル持続時間の半分、すなわち、(シンボル持続時間)÷2=167μsのスケーリングされたシンボル持続時間を含む。
[0071]本開示のいくつかの態様では、スケジューリングエンティティ108(例えば、gNB)は、様々なSSブロック設計を使用して、1つまたは複数のスケジュールされたエンティティ108(例えば、UE)に、同期および制御信号(例えば、PSS、SSS、およびPBCH)を送信し得る。各SSブロックは、PSS、SSS、およびPBCHを含み得る。図6は、本開示のいくつかの態様による、例示的なSSブロック600を例示する図である。SSブロック600は、図3のSSブロック302と同じであり得、SSバースト300に含まれ得る。SSBブロック600は、SSブロック内で0から3まで昇順に番号付けされた4つのOFDMシンボルを含む。SSブロック600は、様々な同期および制御信号を提供し得る。この例では、SSブロック600の時間周波数リソース(例えば、REまたはRB)は、PSS602、SSS604、およびPBCH606を搬送するために割り振られ得る。SSブロックのいくつかのリソースは、PBCHに関連付けられた復調基準信号(DMRS)に割り振られ得る。例えば、PBCH606が位置するシンボルのいくつかのREは、関連付けられたDMRS610または同様のものに割り振られ得る。本開示のいくつかの態様では、PBCH606は、PSSおよび/またはSSSのものよりも広い帯域幅(PBCH BW)に及ぶ。一例では、PBCHは、240トーン(例えば、サブキャリア0、1、...239)の帯域幅を有し得、PSS/SSSは、127トーン(例えば、サブキャリア56、57、...182)の帯域幅を有し得る。別の例では、PBCH帯域幅は、PSS/SSS帯域幅の2倍の幅であり得る。
[0072]5G NRでは、PBCHチャネル推定および復調は、PSS/SSSおよび/またはDMRSを使用して実行され得る。PSSおよびSSSは、PBCHと同じSSブロック600内で送信され、PBCHシンボルと時間領域において多重化される。DMRSは、PBCHと同じシンボル内で送信され、周波数領域において多重化される。この例では、PBCH606は、第2および第4のシンボルを占有し、PSS602は、第1のシンボルを占有し、SSS604は、第3のシンボルを占有する。この特定のSSブロック600の構成は、単なる一例にすぎない。本開示の他の態様では、PSS、SSS、およびPBCHは、他の例でのSSブロックの異なるREに割り振られ得る。すなわち、PBCH、PSS、およびSSSのシーケンスは、この例とは異なり得、さらに、周波数領域において異なって現れ得る(may appear different)。
[0073]スケジューリングエンティティが、PBCHと同じSSブロックにおいてPSSおよびSSSを送信するとき、受信デバイスは、少なくとも部分的にPSSおよび/またはSSSに基づいて、PBCHを復調し得る。PSS/SSSは、PBCHのチャネル推定および復調のための基準信号として使用され得る。しかしながら、例えば、PSS/SSSの帯域幅がPBCHの帯域幅未満であるときなどの、いくつかの状況では、追加の専用DMRSが必要であり得る。このケースでは、専用DMRSは、PSS/SSSが送信されないトーンにおけるPBCHのREについての少なくともチャネル推定を提供するために使用され得る。本開示のいくつかの態様では、PSS/SSSは、1つのポート(例えば、ポートP0)から送信され得、一方、PBCHは、2つのポート(例えば、PSS/SSSとの1つの共通ポートP0および1つの追加のポートP1)から送信され得る。このケースでは、専用DMRSは、少なくともポートP1の送信についてのチャネル推定を提供するために必要であり得る。
[0074]図6に関連して説明された例では、PSSおよびSSSは、SSブロック600内の全ての利用可能な帯域幅を使用するわけではないので、未使用/割り振られていないリソース612(例えば、RE)の一部または全てが、他の情報または補助チャネルを搬送するために使用され得る。補助チャネルのいくつかの非限定的な例が、SSブロック時間インデックスをシグナリングするための3次同期信号(TSS:tertiary sync signal)、ビーム微調整(beam refinement)のためのビーム基準信号(BRS)、UEの省電力をサポートするウェイクアップ無線信号または同様のもの、最小システム情報ブロック(MSIB:minimum system information block)情報(例えば、チャネルアクセスのために必要とされるSIBの最小セットが位置し得る、スロットまたはRB内のロケーションを示す情報)を搬送するPDSCHリソースのスケジューリンググラントをシグナリングするための共通探索空間PDCCH、ページングチャネル/信号、等である。別の例では、補助チャネルは、補助PBCHであり得る。1つの特定の例では、スケジューリングエンティティは、補助チャネル、等を使用してMIB情報を送信するために、再割り振りされたREを利用することによって、共通探索空間構成をシグナリングするためのマスタ情報ブロック(MIB)オーバヘッドを低減させ得る。
[0075]いくつかの例では、利用可能なREの一部または全てが、補助チャネルまたは信号を送信するために再割り振りされ得る。例えば、補助チャネルは、SSSと周波数分割多重化(FDM)され得、一方、PSSと同じシンボル内の利用可能なRE810の部分は、未使用のままであり得る。すなわち、PSSの性質は、補助チャネルがPSSとFDMされる場合、その情報が劣化し得るようなものであり得る。
[0076]図7は、本開示のいくつかの態様による、例示的なSSブロック700を例示する図である。SSブロック700は、上記で説明されたSSブロック600のそれと同様のPSS702、SSS704、およびPBCH706を有する。PBCH706に関連付けられたDMRSは、簡略化のために図7には示されていない。この例では、スケジューリングエンティティは、リンクカバレッジを改善および/または拡張するために、補助チャネル(例えば、補助PBCH708)に、第3のシンボルにおける未使用リソースを割り振り得る。このケースでは、補助PBCH708およびSSS704は、同じシンボルロケーショにおいてFDMを使用して多重化される。補助PBCHは、PBCHペイロード(例えば、MIB)のコーディングされたビットのより多くの反復を送信することによって、PBCHのリンクバジェットおよび/またはカバレッジを改善し得る。補助PBCH708およびPBCH706は、それらがチャネルコーディングの観点からリンクされるように、ジョイント符号化され得る。一例では、コーディングされたビットは、反復され、PBCHにマッピングされる。補助PBCHは、PBCHのコーディングされたビットの追加の反復を搬送する。リンクバジェットエンハンスメントのために、コーディングされたビットとそれらの反復とが、補助PBCHにさらにマッピングされる。例えば、PBCHおよび補助PBCHのデータシーケンスは、多重化され、ジョイントエンコーダに供給され得る。補助PBCH708とPBCH706をジョイント符号化することは、OFDMシンボルを生成するための、チャネルコーディング、誤り訂正コーディング、スクランブリング、変調、レイヤマッピング、およびプリコーディングのうちの1つまたは複数を含み得る。本開示のいくつかの態様では、補助PBCH708とPBCH706は、同じ変調およびチャネルコーディングスキームを使用し得る。
[0077]本開示のいくつかの態様では、スケジューリングエンティティは、同じSSブロックにおいて補助PBCH708とPBCH706を送信するために、同じ送信(Tx)構成を使用し得る。同じTx構成を使用することは、受信機の設計を単純化し得る。Tx構成は、送信スキームのある特定の組合せを指す。例えば、送信デバイスは、ジョイント符号化され、異なるOFDMシンボルにマッピングされる補助PBCHとPBCHとを送信するために、同じアンテナポート構成、同じビームフォーミング構成、および/または同じ送信ダイバーシティスキームを使用し得る。いくつかの例では、送信デバイスは、補助PBCHとPBCHとを送信するために、同じニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔およびサイクリックプレフィックス)を使用し得る。
[0078]図8は、本開示のいくつかの態様による、別の例示的なSSブロック800を例示する図である。SSブロック800は、上記で説明されたSSブロック600および700のそれらと同様のPSS802、SSS804、およびPBCH806を有する。この例では、スケジューリングエンティティは、リンクカバレッジを改善および/または拡張するために、補助チャネル(例えば、補助PBCH808)に、第1および第3のシンボルにおける未使用リソースを割り振り得る。このケースでは、補助PBCH808は、PSS802およびSSS804と周波数多重化される。スケジューリングエンティティは、補助PBCH808とPBCH806をジョイント符号化し、それらの送信のために同じ変調およびチャネルコーディングスキームを使用し得る。さらに、スケジューリングエンティティは、同じSSブロックにおいて補助PBCHとPBCHを送信するために、同じTx構成を使用し得る。
[0079]本開示のいくつかの態様では、利用可能なRE内で搬送される補助信号/チャネルは、DMRSを搬送するために少なくとも部分的に利用され得る。他の例では、PBCHシンボルにおいて搬送されるDMRSはまた、補助信号/チャネルの少なくとも一部のための復調基準信号として使用され得る。PBCHに関連付けられたDMRSが補助信号/チャネルを復調するために使用されるとき、送信デバイスは、MIB、SIB、またはRRCシグナリングを介して、UEにそのようなケースを示し得る。例えば、UEが静止しているか、または低速移動しているシナリオでは、PBCHを搬送する異なるシンボルにおけるDMRSに基づくチャネル復調が、補助信号/チャネルを復調するのに十分であり得る。しかしながら、電車または自動車などで、UEが高速移動しているシナリオでは、補助信号/チャネルの復調は、そのような補助信号/チャネルと同じシンボルにおいてDMRSを有することから利益を得ることができる。いくつかの例では、PBCHのためのDMRSのそのような使用は、事前設定(preconfigured)され得、補助信号/チャネルによるその使用についての明示的なシグナリングは、必要でない場合がある。
[0080]図6に戻って参照すると、本開示の一態様では、いくつかの時間周波数リソース612は、未使用または割り振られていないままであり得る。この例では、これらの未使用または割り振られていないリソース(例えば、RE)についての利用可能な送信電力は、PSSおよび/またはSSSのTx電力レベルをブーストまたは増大させるために使用され得る。一例では、スケジューリングエンティティは、3dBまたは利用可能なTx電力によって制限される任意の所望の値だけ、PSS/SSSのTx電力レベルをブースト(すなわち、増大)させ得る。すなわち、PSS/SSSを搬送するREに適用される電力は、同じRBまたはスロット内のREのために利用される公称レベルまたはデフォルト値に対して所定量(例えば、3dB)だけ増大(すなわち、ブースト)され得る。UEがPBCHを復号または復調するためにDMRSとしてPSS/SSSを使用し得るので、スケジューリングエンティティは、適用された場合、電力ブーストについてUEに通知し得る。例えば、スケジューリングエンティティは、UEにPSS/SSSの電力ブーストについて通知するために、RRCシグナリングまたはダウンリンク制御情報(DCI)を使用し得る。電力ブーストがPSS/SSSに適用されるとき、スケジューリングエンティティは、PBCHの電力を考慮する必要がある。一例では、PBCHがその公称電力で送信されるとき(すなわち、ブーストなし)、PSS/SSSは、x dBだけブーストされ得る。PBCHの電力がy dBだけ既に増大しているとき、送信デバイスは、PBCHとPSS/SSSとの間の電力差が維持され得るように、x+y dBだけ、PSS/SSSの電力をブーストし得る。スケジューリングエンティティは、システム情報(例えば、残りの最小システム情報(RMSI:remaining minimum system information)または他のシステム情報(OSI:Other System Information))または無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して、ブーストされたPSSおよび/またはSSSを示し得る。
[0081]図9および図10は、本開示のいくつかの態様による、追加の例示的なSSブロック設計を例示する図である。図9を参照すると、SSブロック900は、第1および第4のシンボルにPBCH902、第2のシンボルにPSS904、および第3のシンボルにSSS906を含む。第2および第3のシンボルにおけるいくつかの時間周波数リソース908は、図6~図8に関連して上記で説明されたように、再割振りのために利用可能である。図10を参照すると、SSブロック1000は、第1および第4のシンボルにPBCH1002、第2のシンボルにPSS1004、および第3のシンボルにSSS1006を含む。第2および第3のシンボルにおけるいくつかの時間周波数リソース1008は、図6~図8に関連して上記で説明されたように、再割振りのために利用可能である。
[0082]図11は、処理システム1114を用いるスケジューリングエンティティ1100のためのハードウェアインプリメンテーションの例を例示するブロック図である。例えば、スケジューリングエンティティ1100は、図1および/または図2のうちの任意の1つまたは複数に例示されるようなユーザ機器(UE)であり得る。別の例では、スケジューリングエンティティ1100は、図1および/または図2のうちの任意の1つまたは複数に例示されるような基地局であり得る。
[0083]スケジューリングエンティティ1100は、1つまたは複数のプロセッサ1104を含む処理システム1114を用いてインプリメントされ得る。プロセッサ1104の例は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、ステートマシン、ゲートロジック(gated logic)、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明される様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアを含む。様々な例では、スケジューリングエンティティ1100は、本明細書で説明される機能のうちの任意の1つまたは複数を実行するように構成され得る。すなわち、スケジューリングエンティティ1100において利用されるようなプロセッサ1104は、図6~図10および図12に関連して説明されるプロセスおよびプロシージャのうちの任意の1つまたは複数をインプリメントするために使用され得る。
[0084]この例では、処理システム1114は、概してバス1102によって表される、バスアーキテクチャを用いてインプリメントされ得る。バス1102は、処理システム1114の特定のアプリケーションおよび全体的な設計制約に依存して、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス1102は、1つまたは複数のプロセッサ(概してプロセッサ1104によって表される)、メモリ1105、およびコンピュータ可読媒体(概してコンピュータ可読媒体1106によって表される)を含む様々な回路を通信可能に共に結合する。バス1102はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、および電力管理回路などの様々な他の回路をリンクさせ得、これらは、当該技術分野において周知であり、したがって、これ以上は説明されない。バスインターフェース1108は、バス1102とトランシーバ1110との間のインターフェースを提供する。トランシーバ1110は、送信媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段または通信インターフェースを提供する。装置の性質に依存して、ユーザインターフェース1112(例えば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン、ジョイスティック)も提供され得る。当然ながら、このようなユーザインターフェース1112はオプションであり、基地局などのいくつかの例では省略され得る。
[0085]本開示のいくつかの態様では、プロセッサ1104は、例えば、同期信号ブロックを用いたスケジュールされたエンティティとの通信を含む、様々な機能のために構成された回路構成(例えば、処理回路1140、通信回路1142、および符号化回路1144)を含み得る。例えば、回路構成は、図12に関連して説明される機能のうちの1つまたは複数をインプリメントするように構成され得る。
[0086]プロセッサ1104は、バス1102の管理と、コンピュータ可読媒体1106上に記憶されたソフトウェアの実行を含む汎用処理とを担い得る。ソフトウェアは、プロセッサ1104によって実行されると、処理システム1114に、任意の特定の装置に関して以下で説明される様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体1106およびメモリ1105はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1104によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。
[0087]処理システムにおける1つまたは複数のプロセッサ1104は、ソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、またはそれ以外の名称で呼ばれるかにかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数(functions)、等を意味するように広く解釈されるものとする。ソフトウェアは、コンピュータ可読媒体1106に存在し得る。コンピュータ可読媒体1106は、非一時的なコンピュータ可読媒体であり得る。非一時的なコンピュータ可読媒体は、例として、磁気記憶デバイス(例えば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ)、光ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD)またはデジタル多目的ディスク(DVD))、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、またはキードライブ)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取専用メモリ(ROM)、プログラマブルROM(PROM)、消去可能なPROM(EPROM)、電気的に消去可能なPROM(EEPROM(登録商標))、レジスタ、リムーバブルディスク、ならびにコンピュータによってアクセスされ、読み取られ得るソフトウェアおよび/または命令を記憶するためのその他任意の好適な媒体を含む。コンピュータ可読媒体1106は、処理システム1114の内部に存在するか、処理システム1114の外部に存在するか、処理システム1114を含む複数のエンティティにわたって分散され得る。コンピュータ可読媒体1106は、コンピュータプログラム製品において具現化され得る。例として、コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料中のコンピュータ可読媒体を含み得る。当業者であれば、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられる全体的な設計制約に依存して、本開示全体にわたって提示された、説明された機能をインプリメントするのに最良の方法を認識するであろう。
[0088]1つまたは複数の例では、コンピュータ可読記憶媒体1106は、例えば、SSブロックを用いたスケジュールされたエンティティとの通信を含む、様々な機能のために構成されたソフトウェア(例えば、処理命令1152、通信命令1154、および符号化命令1156)を含み得る。例えば、ソフトウェアは、図12に関連して説明される機能のうちの1つまたは複数をインプリメントするように構成され得る。
[0089]図12は、本開示のいくつかの態様による、同期信号(SS)ブロックを使用するワイヤレス通信のための例示的なプロセス1200を例示するフローチャートである。以下で説明されるように、いくつかまたは全ての例示された特徴は、本開示の範囲内の特定のインプリメンテーションでは省略され得、いくつかの例示された特徴は、全ての実施形態のインプリメンテーションには必要とされない場合がある。いくつかの例では、プロセス1200は、図11に例示されたスケジューリングエンティティ1100によって行われ得る。いくつかの例では、プロセス1200は、以下で説明される機能またはアルゴリズムを行うための任意の好適な装置または手段によって行われ得る。
[0090]ブロック1202において、図11を参照すると、スケジューリングエンティティ1100は、通信回路1142を使用して、SSブロックおよび補助チャネルを送信するために、複数の時間領域シンボルをスケジュールする。例えば、SSブロックは、図6~図10に例示されたSSブロックと同様の、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を含む。
[0091]ブロック1204において、スケジューリングエンティティは、符号化回路1144を使用して、送信のためにPBCHと補助チャネルをジョイント符号化する。例えば、符号化回路1144は、PBCHおよび補助チャネルのデータシーケンスを多重化し、多重化されたシーケンスをジョイントエンコーダに供給するように構成され得る。
[0092]ブロック1206において、スケジューリングエンティティは、トランシーバ1110を使用して、UEまたはスケジュールされたエンティティに、SSブロックと補助チャネルとを含む複数の時間領域シンボルを送信する。いくつかの例では、PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、補助チャネルと周波数多重化される。一例では、補助チャネルは、それぞれのシンボルにおいてPSSおよび/またはSSSと周波数多重化される補助PBCHである。このプロセス1200を使用して、スケジューリングエンティティは、補助信号/チャネルを送信するために、SSブロックの割り振られていないリソースを利用し得る。したがって、通信効率が増大され得る。
[0093]本開示のいくつかの態様では、PSS/SSSを送信するためのものと同じシンボル中のいくつかのリソースが使用されないとき、スケジューリングエンティティが、PSSおよび/またはSSSのTx電力をブーストし得ることも企図される。
[0094]図13は、処理システム1314を用いる例示的なスケジュールされたエンティティ1300のためのハードウェアインプリメンテーションの例を例示する概念図である。本開示の様々な態様によれば、要素、または要素の任意の部分、または複数の要素の任意の組合せが、1つまたは複数のプロセッサ1304を含む処理システム1314を用いてインプリメントされ得る。例えば、スケジュールされたエンティティ1300は、図1および/または図2のうちの任意の1つまたは複数に例示されたようなユーザ機器(UE)であり得る。
[0095]処理システム1314は、図11に例示された処理システム1114と実質的に同じであり得、バスインターフェース1308、バス1302、メモリ1305、プロセッサ1304、およびコンピュータ可読媒体1306を含む。さらに、スケジュールされたエンティティ1300は、図11において上記で説明されたものと実質的に同様のユーザインターフェース1312およびトランシーバ1310を含み得る。すなわち、スケジュールされたエンティティ1300において利用されるようなプロセッサ1304は、以下で説明されかつ図13に例示されるプロセスのうちの任意の1つまたは複数をインプリメントするために使用され得る。
[0096]本開示のいくつかの態様では、プロセッサ1304は、例えば、ワイヤレス通信においてSSブロックを受信および復号すること含む、様々な機能のために構成された回路構成(例えば、処理回路1340、通信回路1342、および復号回路1344)を含み得る。例えば、回路構成は、図14に関連して以下で説明される機能のうちの1つまたは複数をインプリメントするように構成され得る。1つまたは複数の例では、コンピュータ可読記憶媒体1306は、例えば、ワイヤレス通信においてSSブロックを受信および復号すること含む、様々な機能のために構成されたソフトウェア(例えば、処理命令1352、通信命令1354、および復号命令1356)を含み得る。例えば、ソフトウェアは、図14に関連して説明される機能のうちの1つまたは複数をインプリメントするように構成され得る。
[0097]図14は、本開示のいくつかの態様による、同期信号(SS)ブロックを使用するワイヤレス通信のための別の例示的なプロセス1400を例示するフローチャートである。以下で説明されるように、いくつかまたは全ての例示された特徴は、本開示の範囲内の特定のインプリメンテーションでは省略され得、いくつかの例示された特徴は、全ての実施形態のインプリメンテーションには必要とされない場合がある。いくつかの例では、プロセス1400は、図13に例示されたスケジュールされたエンティティ1300によって行われ得る。いくつかの例では、プロセス1400は、以下で説明される機能またはアルゴリズムを行うための任意の好適な装置または手段によって行われ得る。
[0098]ブロック1402において、図13を参照すると、スケジュールされたエンティティ1300は、通信回路1342およびトランシーバ1310を使用して、SSブロックと補助チャネルとを含む複数の時間領域シンボルを受信する。SSブロックは、PSS、SSS、およびPBCHを含み、PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、補助チャネルと周波数多重化されている。いくつかの例では、SSブロックは、図6~図10に関連して説明されたSSブロックのうちの任意のものであり得る。
[0099]ブロック1404において、スケジュールされたエンティティ1300は、復号回路1344を使用して、補助チャネル、PSS、SSS、および補助チャネルとジョイント符号化されたPBCHを復元するために、複数の時間領域シンボルを復号する。スケジュールされたエンティティは、PBCHと補助PBCHのジョイント復号を実行する。例示的な復号プロセスは、シンボル読み取り、レイヤデマッピングおよびデプリコーディング(deprecoding)、復調、デスクランブリング、ならびにコードワード復号のうちの1つまたは複数を含み得る。いくつかの例では、スケジュールされたエンティティは、補助チャネルを復調するために、PBCHに関連付けられたDMRSを使用し得る。いくつかの例では、補助チャネルは、補助PBCHである。いくつかの例では、スケジュールされたエンティティは、PBCHを復調するための復調基準信号として、PSS/SSSを使用し得る。
[0100]一構成では、ワイヤレス通信のための装置1100および/または1300は、SSブロックおよび(1つまたは複数の)補助チャネルを送信および/または受信するための様々な手段を含む。一態様では、前述の手段は、前述の手段によって記載された機能を実行するように構成された、図11/図13に示された(1つまたは複数の)プロセッサ1104/1304であり得る。別の態様では、前述の手段は、前述の手段によって記載された機能を実行するように構成された回路または任意の装置であり得る。
[0101]当然ながら、上記の例では、プロセッサ1104/1304に含まれる回路構成は、単なる一例として提供されているにすぎず、説明された機能を行うための他の手段が、それに限定されるものではないが、コンピュータ可読記憶媒体1106/1306に記憶された命令、または図1および/または図2のうちのいずれか1つで説明されたその他任意の好適な装置または手段を含み、例えば、図12および/または図14に関連して本明細書で説明されたプロセスおよび/またはアルゴリズムを利用する、本開示の様々な態様内に含まれ得る。
[0102]ワイヤレス通信ネットワークのいくつかの態様は、例示的なインプリメンテーションを参照して提示されてきた。当業者が容易に理解するであろうように、本開示全体にわたって説明された様々な態様は、他のテレコミュニケーションシステム、ネットワークアーキテクチャ、および通信規格に拡張され得る。
[0103]例として、様々な態様は、ロングタームエボリューション(LTE)、発展型パケットシステム(EPS)、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)、および/またはモバイルのためのグローバルシステム(GSM(登録商標))などの、3GPPによって定義された他のシステム内でインプリメントされ得る。様々な態様はまた、CDMA2000および/またはエボリューションデータオプティマイズド(EV-DO)などの、第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)によって定義されたシステムに拡張され得る。他の例は、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、ウルトラワイドバンド(UWB)、Bluetooth(登録商標)を用いるシステムおよび/または他の好適なシステム内でインプリメントされ得る。用いられる実際の電気通信規格、ネットワークアーキテクチャ、および/または通信規格は、特定のアプリケーションおよびシステムに課せられる全体的な設計制約に依存することになる。
[0104]本開示内では、「例示的(exemplary)」という用語は、「例、事例、または例示を提供する」という意味で使用される。本明細書で「例示的」と説明される任意のインプリメンテーションまたは態様は、必ずしも本開示の他の態様よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきでない。同様に、「態様」という用語は、本開示の態様の全てが、説明された特徴、利点または動作モードを含むことを必要としない。「結合された」という用語は、本明細書では、2つのオブジェクト間の直接的または間接的な結合を指すために使用される。例えば、オブジェクトAがオブジェクトBに物理的に接触しており、かつオブジェクトBがオブジェクトCに接触している場合には、オブジェクトAおよびCは、たとえそれらが互いに直接物理的に接触していなかったとしても、依然として互いに結合されているものとして見なされ得る。例えば、第1のオブジェクトは、たとえ第1のオブジェクトが第2のオブジェクトに決して直接物理的に接触していなかったとしても、第2のオブジェクトに結合され得る。「回路(circuit)」および「回路構成(circuitry)」という用語は、広く使用され、電子回路のタイプに関して限定せずに、接続および構成されたとき、本開示で説明された機能の実行を可能にする電気的なデバイスおよびコンダクタのハードウェアインプリメンテーションのみならず、プロセッサによって実行されたとき、本開示で説明された機能の実行を可能にする情報および命令のソフトウェアインプリメンテーションの両方を含むよう意図される。
[0105]図1~図14に例示されたコンポーネント、ステップ、特徴および/または機能のうちの1つまたは複数は、単一のコンポーネント、ステップ、特徴または機能に組み合わされるおよび/または並べ替えられるか、あるいはいくつかのコンポーネント、ステップ、または機能において具現化され得る。追加の要素、コンポーネント、ステップ、および/または機能もまた、本明細書で開示された新規の特徴から逸脱することなく追加され得る。図1~図14に例示された装置、デバイス、および/またはコンポーネントは、本明細書で説明された方法、特徴、またはステップのうちの1つまたは複数を実行するように構成され得る。本明細書で説明された新規のアルゴリズムはまた、効率的にソフトウェアでインプリメントされ、および/またはハードウェアに埋め込まれ得る。
[0106]開示された方法におけるステップの特定の順序または階層は、例示的なプロセスの例示であることが理解されるべきである。設計の選好に基づいて、方法におけるステップの特定の順序または階層が並べ替えられ得ることが理解される。添付の方法の請求項は、様々なステップの要素をサンプルの順序で提示したものであり、そこで特に記載されていない限り、提示された特定の順序または階層に限定されるようには意図されない。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ワイヤレス通信の方法であって、
同期信号(SS)ブロックおよび補助チャネルを送信するために、複数の時間領域シンボルをスケジュールすることと、前記SSブロックは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を備え、
送信のために前記PBCHと前記補助チャネルをジョイント符号化することと、
ユーザ機器(UE)に、前記SSブロックと前記補助チャネルとを備える前記複数の時間領域シンボルを送信することと、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、前記補助チャネルと周波数多重化されている、
を備える方法。
[C2]
前記補助チャネルは、補助PBCHを備える、C1に記載の方法。
[C3]
前記補助チャネルおよび前記SSSは、同じ時間領域シンボルにおいて周波数多重化される、C1に記載の方法。
[C4]
前記補助チャネルおよび前記PSSは、同じ時間領域シンボルにおいて周波数多重化される、C3に記載の方法。
[C5]
前記送信することは、
第1の帯域幅に及ぶ前記PBCHを送信することと、
前記第1の帯域幅よりも狭い第2の帯域幅に及ぶ前記PSSおよびSSSを送信することと
を備える、C1に記載の方法。
[C6]
前記送信することは、
公称電力レベルよりも高いブーストされた電力レベルで、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つを送信すること
を備える、C5に記載の方法。
[C7]
前記公称電力レベルに対して前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つの前記ブーストされた電力レベルを前記UEに示すこと
をさらに備える、C6に記載の方法。
[C8]
前記補助チャネルは、
SSブロック時間インデックスをシグナリングするための3次同期信号(TSS)、 ビーム微調整を容易にするためのビーム基準信号(BRS)、
ウェイクアップ無線信号、
物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のための共通探索空間、または
ページング信号
のうちの少なくとも1つを備える、C1に記載の方法。
[C9]
前記送信することは、同じ送信構成を利用して、前記補助チャネルと前記PBCHを送信することを備える、C1に記載の方法。
[C10]
前記送信構成は、アンテナポート構成、ビームフォーミング構成、送信ダイバーシティスキーム、またはニューメロロジーのうちの少なくとも1つを備える、C9に記載の方法。
[C11]
前記補助チャネルのための基準信号として、前記PBCHの復調基準信号(DMRS)を利用することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C12]
前記補助チャネルのための前記基準信号として、前記PBCHの前記DMRSを利用するように前記UEに指示することをさらに備える、C11に記載の方法。
[C13]
ワイヤレス通信の方法であって、
同期信号(SS)ブロックと補助チャネルとを備える複数の時間領域シンボルを受信することと、
前記SSブロックは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を備え、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、前記補助チャネルと周波数多重化されており、
前記補助チャネル、PSS、SSS、および前記補助チャネルとジョイント符号化されたPBCHを復元するために、前記複数の時間領域シンボルを復号することと
を備える方法。
[C14]
前記補助チャネルは、補助PBCHを備える、C13に記載の方法。
[C15]
前記復号することは、
前記PBCHと前記補助PBCHをジョイント復号すること
を備える、C14に記載の方法。
[C16]
前記補助チャネルおよび前記SSSは、同じ時間領域シンボルにおいて周波数多重化される、C13に記載の方法。
[C17]
前記補助チャネルおよび前記PSSは、同じ時間領域シンボルにおいて周波数多重化される、C16に記載の方法。
[C18]
前記受信することは、
第1の帯域幅に及ぶ前記PBCHを受信することと、
前記第1の帯域幅よりも狭い第2の帯域幅に及ぶ前記PSSおよびSSSを受信することと
を備える、C13に記載の方法。
[C19]
前記受信することは、
公称電力レベルよりも高いブーストされた電力レベルで、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つを受信すること
を備える、C13に記載の方法。
[C20]
前記公称電力レベルに対して前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つの前記ブーストされた電力レベルを示す、スケジューリングエンティティからのインジケーションを受信すること
をさらに備える、C19に記載の方法。
[C21]
前記補助チャネルは、
SSブロック時間インデックスをシグナリングするための3次同期信号(TSS)、 ビーム微調整を容易にするためのビーム基準信号(BRS)、
ウェイクアップ無線信号、
物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のための共通探索空間、または
ページング信号
のうちの少なくとも1つを備える、C13に記載の方法。
[C22]
前記補助チャネルのための基準信号として、前記PBCHの復調基準信号(DMRS)を利用するためのインジケーションを受信すること
をさらに備える、C13に記載の方法。
[C23]
前記復号することは、
PBCH復調基準信号(DMRS)を使用して前記補助チャネルを復調すること
を備える、C13に記載の方法。
[C24]
ワイヤレス通信のためのスケジューリングエンティティであって、
通信インターフェースと、
メモリと、
前記通信インターフェースと前記メモリとに動作可能に結合されたプロセッサと
を備え、ここにおいて、前記プロセッサおよび前記メモリは、
同期信号(SS)ブロックおよび補助チャネルを送信するために、複数の時間領域シンボルをスケジュールすることと、前記SSブロックは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を備え、
送信のために前記PBCHと前記補助チャネルをジョイント符号化することと、
ユーザ機器(UE)に、前記SSブロックと前記補助チャネルとを備える前記複数の時間領域シンボルを送信することと、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、前記補助チャネルと周波数多重化されている、
を行うように構成される、スケジューリングエンティティ。
[C25]
前記補助チャネルは、補助PBCHを備える、C24に記載のスケジューリングエンティティ。
[C26]
前記補助チャネルおよび前記SSSは、同じ時間領域シンボルにおいて周波数多重化される、C24に記載のスケジューリングエンティティ。
[C27]
前記補助チャネルおよび前記PSSは、同じ時間領域シンボルにおいて周波数多重化される、C26に記載のスケジューリングエンティティ。
[C28]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
第1の帯域幅に及ぶ前記PBCHを送信することと、
前記第1の帯域幅よりも狭い第2の帯域幅に及ぶ前記PSSおよびSSSを送信することと
を行うようにさらに構成される、C24に記載のスケジューリングエンティティ。
[C29]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
公称電力レベルよりも高いブーストされた電力レベルで、前記PSSおよび/またはSSSを送信すること
を行うようにさらに構成される、C28に記載のスケジューリングエンティティ。
[C30]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
前記公称電力レベルに対して前記PSSおよび/またはSSSの前記ブーストされた送信電力レベルを前記UEに示すこと
を行うようにさらに構成される、C29に記載のスケジューリングエンティティ。
[C31]
前記補助チャネルは、
SSブロック時間インデックスをシグナリングするための3次同期信号(TSS)、 ビーム微調整を容易にするためのビーム基準信号(BRS)、
ウェイクアップ無線信号、
物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のための共通探索空間、または
ページング信号
のうちの少なくとも1つを備える、C24に記載のスケジューリングエンティティ。
[C32]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
同じ送信構成を利用して、前記補助チャネルと前記PBCHを送信すること
を行うようにさらに構成される、C24に記載のスケジューリングエンティティ。
[C33]
前記送信構成は、アンテナポート構成、ビームフォーミング構成、送信ダイバーシティスキーム、またはニューメロロジーのうちの少なくとも1つを備える、C32に記載のスケジューリングエンティティ。
[C34]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
前記補助チャネルのための基準信号として、前記PBCHの復調基準信号(DMRS)を利用すること
を行うようにさらに構成される、C24に記載のスケジューリングエンティティ。
[C35]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
前記補助チャネルのための前記基準信号として、前記PBCHの前記DMRSを利用するように前記UEに指示すること
を行うようにさらに構成される、C34に記載のスケジューリングエンティティ。
[C36]
ワイヤレス通信のためのユーザ機器(UE)であって、
通信インターフェースと、
メモリと、
前記通信インターフェースと前記メモリとに動作可能に結合されたプロセッサと
を備え、ここにおいて、前記プロセッサおよび前記メモリは、
同期信号(SS)ブロックと補助チャネルとを備える複数の時間領域シンボルを受信することと、
前記SSブロックは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を備え、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、前記補助チャネルと周波数多重化されており、
前記補助チャネル、PSS、SSS、および前記補助チャネルとジョイント符号化されたPBCHを復元するために、前記複数の時間領域シンボルを復号することと
を行うように構成される、UE。
[C37]
前記補助チャネルは、補助PBCHを備える、C36に記載のUE。
[C38]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
前記PBCHと前記補助PBCHをジョイント復号すること
を行うようにさらに構成される、C37に記載のUE。
[C39]
前記補助チャネルおよび前記SSSは、同じ時間領域シンボルにおいて周波数多重化される、C36に記載のUE。
[C40]
前記補助チャネルおよび前記PSSは、同じ時間領域シンボルにおいて周波数多重化される、C39に記載のUE。
[C41]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
第1の帯域幅に及ぶ前記PBCHを受信することと、
前記第1の帯域幅よりも狭い第2の帯域幅に及ぶ前記PSSおよびSSSを受信することと
を行うようにさらに構成される、C36に記載のUE。
[C42]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
公称電力レベルよりも高いブーストされた電力レベルで、前記PSSおよびSSSを受信すること
を行うようにさらに構成される、C36に記載のUE。
[C43]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つの送信電力が、前記公称電力レベルから前記ブーストされた電力レベルに増大されたことを示す、スケジューリングエンティティからのインジケーションを受信すること
を行うようにさらに構成される、C42に記載のUE。
[C44]
前記補助チャネルは、
SSブロック時間インデックスをシグナリングするための3次同期信号(TSS)、 ビーム微調整を容易にするためのビーム基準信号(BRS)、
ウェイクアップ無線信号、
物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のための共通探索空間、または
ページング信号
のうちの少なくとも1つを備える、C36に記載のUE。
[C45]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
前記補助チャネルのための基準信号として、前記PBCHの復調基準信号(DMRS)を利用するためのインジケーションを受信すること
を行うようにさらに構成される、C36に記載のUE。
[C46]
前記プロセッサおよび前記メモリは、
PBCH復調基準信号(DMRS)を使用して前記補助チャネルを復調すること
を行うようにさらに構成される、C36に記載のUE。

Claims (21)

  1. スケジューリングエンティティによって実施されるワイヤレス通信の方法であって、
    同期信号(SS)ブロックおよび補助チャネルを送信するために、複数の時間領域シンボルをスケジュールすることと、前記SSブロックは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を備え、
    送信のために前記PBCHと前記補助チャネルをジョイント符号化することと、前記補助チャネルは、前記PBCHのコーディングされたビットの追加の反復を搬送する補助PBCHを備え、
    ユーザ機器(UE)に、前記SSブロックと前記補助チャネルとを備える前記複数の時間領域シンボルを送信することと、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、前記補助チャネルと周波数多重化されており、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、前記PBCHと時間多重化されている、
    を備える方法。
  2. 前記送信することは、
    第1の帯域幅に及ぶ前記PBCHを送信することと、
    前記第1の帯域幅よりも狭い第2の帯域幅に及ぶ前記PSSおよびSSSを送信することと
    を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記送信することは、
    公称電力レベルよりも高いブーストされた電力レベルで、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つを送信すること
    を備える、請求項2に記載の方法。
  4. 前記公称電力レベルに対して前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つの前記ブーストされた電力レベルを前記UEに示すこと
    をさらに備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記送信することは、同じ送信構成を利用して、前記補助チャネルと前記PBCHを送信することを備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記送信構成は、アンテナポート構成、ビームフォーミング構成、送信ダイバーシティスキーム、またはニューメロロジーのうちの少なくとも1つを備える、請求項5に記載の方法。
  7. 前記補助チャネルのための基準信号として、前記PBCHの復調基準信号(DMRS)を利用することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  8. 前記補助チャネルのための前記基準信号として、前記PBCHの前記DMRSを利用するように前記UEに指示することをさらに備える、請求項7に記載の方法。
  9. ユーザ機器(UE)によって実施されるワイヤレス通信の方法であって、
    同期信号(SS)ブロックと補助チャネルとを備える複数の時間領域シンボルを受信することと、
    前記SSブロックは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を備え、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、前記補助チャネルと周波数多重化されており、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つは、前記PBCHと時間多重化されており、前記補助チャネルは、前記PBCHのコーディングされたビットの追加の反復を搬送する補助PBCHを備え、
    前記補助チャネル、PSS、SSS、および前記補助チャネルとジョイント符号化されたPBCHを復元するために、前記複数の時間領域シンボルを復号することと
    を備える方法。
  10. 前記復号することは、
    前記PBCHと前記補助PBCHをジョイント復号すること
    を備える、請求項9に記載の方法。
  11. 前記補助チャネルおよび前記SSSは、同じ時間領域シンボルにおいて周波数多重化される、請求項1または請求項9に記載の方法。
  12. 前記補助チャネルおよび前記PSSは、同じ時間領域シンボルにおいて周波数多重化される、請求項11に記載の方法。
  13. 前記受信することは、
    第1の帯域幅に及ぶ前記PBCHを受信することと、
    前記第1の帯域幅よりも狭い第2の帯域幅に及ぶ前記PSSおよびSSSを受信することと
    を備える、請求項9に記載の方法。
  14. 前記受信することは、
    公称電力レベルよりも高いブーストされた電力レベルで、前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つを受信すること
    を備える、請求項9に記載の方法。
  15. 前記公称電力レベルに対して前記PSSまたはSSSのうちの少なくとも1つの前記ブーストされた電力レベルを示す、スケジューリングエンティティからのインジケーションを受信すること
    をさらに備える、請求項14に記載の方法。
  16. 前記補助チャネルは、
    SSブロック時間インデックスをシグナリングするための3次同期信号(TSS)、
    ビーム微調整を容易にするためのビーム基準信号(BRS)、
    ウェイクアップ無線信号、
    物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のための共通探索空間、または
    ページング信号
    のうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。
  17. 前記補助チャネルのための基準信号として、前記PBCHの復調基準信号(DMRS)を利用するためのインジケーションを受信すること
    をさらに備える、請求項9に記載の方法。
  18. 前記復号することは、
    PBCH復調基準信号(DMRS)を使用して前記補助チャネルを復調すること
    を備える、請求項9に記載の方法。
  19. ワイヤレス通信のためのスケジューリングエンティティであって、
    通信インターフェースと、
    メモリと、
    前記通信インターフェースと前記メモリとに動作可能に結合されたプロセッサと
    を備え、ここにおいて、前記プロセッサおよび前記メモリは、
    請求項1乃至請求項8のいずれかに従った方法を実施する
    ように構成される、スケジューリングエンティティ。
  20. ワイヤレス通信のためのユーザ機器(UE)であって、
    通信インターフェースと、
    メモリと、
    前記通信インターフェースと前記メモリとに動作可能に結合されたプロセッサと
    を備え、ここにおいて、前記プロセッサおよび前記メモリは、
    請求項10乃至請求項18のいずれかに従った方法を実施する
    ように構成される、UE。
  21. 前記補助チャネルは、
    SSブロック時間インデックスをシグナリングするための3次同期信号(TSS)、
    ビーム微調整を容易にするためのビーム基準信号(BRS)、
    ウェイクアップ無線信号、
    物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のための共通探索空間、または
    ページング信号
    のうちの少なくとも1つを備える、請求項9に記載の方法
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