JP7233417B2 - 新無線(nr)物理ダウンリンク共有チャネル(pdsch)および物理アップリンク共有チャネル(pusch)についてのレートマッチング - Google Patents

新無線(nr)物理ダウンリンク共有チャネル(pdsch)および物理アップリンク共有チャネル(pusch)についてのレートマッチング Download PDF

Info

Publication number
JP7233417B2
JP7233417B2 JP2020517595A JP2020517595A JP7233417B2 JP 7233417 B2 JP7233417 B2 JP 7233417B2 JP 2020517595 A JP2020517595 A JP 2020517595A JP 2020517595 A JP2020517595 A JP 2020517595A JP 7233417 B2 JP7233417 B2 JP 7233417B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
res
numerology
transmission
cell
rmrs
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
JP2020517595A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2020535740A (ja
JP2020535740A5 (ja
Inventor
ウ、リャンミン
ジャン、ユ
ハオ、チェンシ
ウェイ、チャオ
チェン、ワンシ
シュ、ハオ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of JP2020535740A publication Critical patent/JP2020535740A/ja
Publication of JP2020535740A5 publication Critical patent/JP2020535740A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7233417B2 publication Critical patent/JP7233417B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0013Rate matching, e.g. puncturing or repetition of code symbols
    • 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
    • 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
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0028Variable division
    • 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
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
    • 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
    • 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
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • 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
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences

Landscapes

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

Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、2017年9月28日に出願された「RATE MATCHING FOR NEW RADIO (NR) PHYSICAL DOWNLINK SHARED CHANNEL (PDSCH) AND PHYSICAL UPLINK SHARED CHANNEL (PUSCH)」と題する出願第PCT/CN2017/104081号の利益を主張する。上述の出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
[0002]本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、新無線(NR:new radio)物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)についてのレートマッチングに関係する方法および装置に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例は、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))システム、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)システムを含む。
[0004]いくつかの例では、ワイヤレス多元接続通信システムは、場合によってはユーザ機器(UE)として知られる、複数の通信デバイスのための通信を各々が同時にサポートする、いくつかの基地局を含み得る。LTEまたはLTE-Aネットワークでは、1つまたは複数の基地局のセットがeノードB(eNB)を定義し得る。他の例では(たとえば、次世代または5Gネットワークでは)、ワイヤレス多元接続通信システムは、いくつかの中央ユニット(CU)(たとえば、中央ノード(CN)、アクセスノードコントローラ(ANC)など)と通信しているいくつかの分散型ユニット(DU)(たとえば、エッジユニット(EU)、エッジノード(EN)、無線ヘッド(RH)、スマート無線ヘッド(SRH)、送信受信ポイント(TRP)など)を含み得、ここで、中央ユニットと通信している1つまたは複数の分散型ユニットのセットは、アクセスノード(たとえば、新無線基地局(NR BS)、新無線ノードB(NR NB)、ネットワークノード、5G NB、eNBなど)を定義し得る。基地局またはDUは、(たとえば、基地局からまたはUEへの送信のために)ダウンリンクチャネル上で、および(たとえば、UEから基地局または分散型ユニットへの送信のために)アップリンクチャネル上でUEのセットと通信し得る。
[0005]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の例は、新無線(NR)、たとえば、5G無線アクセスである。NRは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))によって公表されたLTEモバイル規格の向上のセットである。NRは、スペクトル効率を改善することと、コストを下げることと、サービスを改善することと、新しいスペクトルを利用することと、ダウンリンク(DL)上でおよびアップリンク(UL)上でサイクリックプレフィックス(CP)を用いたOFDMAを使用して他のオープン規格とより良く統合することとによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートし、ならびにビームフォーミング、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術、およびキャリアアグリゲーションをサポートするように設計されている。
[0006]しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、NR技術のさらなる改善についての要望がある。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であるべきである。
[0007]本開示のシステム、方法、およびデバイスは、各々いくつかの態様を有し、それらの態様のうちの単一の態様が単独で本開示の望ましい属性を担うとは限らない。次に、以下の特許請求の範囲によって表される本開示の範囲を限定することなしに、いくつかの特徴が手短に説明される。この説明を考察すれば、特に「発明を実施するための形態」と題するセクションを読めば、本開示の特徴が、ワイヤレスネットワークにおけるアクセスポイントと局との間の改善された通信を含む利点をどのように提供するかが理解されよう。
[0008]いくつかの態様は、ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法を提供する。本方法は、概して、サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信することと、RMR構成に関連する送信ヌメロロジー(transmission numerology)に少なくとも部分的に基づいて、周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別することと、ここにおいて、1つまたは複数の第1のREが、サービングセルまたはネイバリングセルにおける基準信号(RS)送信のために使用される、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を、第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングすることとを含む。
[0009]いくつかの態様は、ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法を提供する。本方法は、概して、サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信することと、RMR構成における物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)とサウンディング基準信号(SRS)とに関係するシグナリング構成に少なくとも部分的に基づいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のために周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別することと、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を、第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングすることとを含む。
[0010]態様は、概して、添付の図面を参照しながら本明細書で実質的に説明され、添付の図面によって例示されるように、方法、装置、システム、コンピュータ可読媒体、および処理システムを含む。
[0011]上記および関係する目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、1つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に示している。ただし、これらの特徴は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のほんのいくつかを例示するものであり、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする。
[0012]本開示の上記で具陳された特徴が詳細に理解され得るように、添付の図面にその一部が例示される態様を参照することによって、上記で手短に要約されたより具体的な説明が得られ得る。ただし、その説明は他の等しく有効な態様に通じ得るので、添付の図面は、本開示のいくつかの典型的な態様のみを示し、したがって、本開示の範囲を限定するものと見なされるべきではないことに留意されたい。
本開示のいくつかの態様による、一例の電気通信システムを概念的に例示するブロック図。 本開示のいくつかの態様による、分散型RANの一例の論理アーキテクチャを例示するブロック図。 本開示のいくつかの態様による、分散型RANの一例の物理アーキテクチャを例示する図。 本開示のいくつかの態様による、一例のBSおよびユーザ機器(UE)の設計を概念的に例示するブロック図。 本開示のいくつかの態様による、通信プロトコルスタックを実装するための例を示す図。 本開示のいくつかの態様による、DLセントリックサブフレーム(centric subframe)の一例を例示する図。 本開示のいくつかの態様による、ULセントリックサブフレームの一例を例示する図。 本開示のいくつかの態様による、2つのセルの重複カバレージエリア中にあるUEの一例を例示する図。 本開示の態様による、ワイヤレスデバイスによるワイヤレス通信のための一例の動作を例示する図。 図9に示されている動作のうちの1つまたは複数など、本明細書で開示される技法のための動作を実施するように構成された様々な構成要素を含み得るワイヤレス通信デバイスを例示する図。 本開示の態様による、ネイバリングセルよりも大きいサブキャリア間隔(SCS)を使用する主要なセルの一例を例示する図。 本開示の態様による、ネイバリングセルよりも小さいサブキャリア間隔(SCS)を使用する主要なセルの一例を例示する図。 本開示の態様による、ワイヤレスデバイスによるワイヤレス通信のための一例の動作を例示する図。 図12に示されている動作のうちの1つまたは複数など、本明細書で開示される技法のための動作を実施するように構成された様々な構成要素を含み得るワイヤレス通信デバイスを例示する図。 本開示の態様による、ロング(long)物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のために予約されるアップリンク(UL)通常バースト(regular burst)中の半静的に構成されたリソースのセットを例示する図。 本開示の態様による、ロングPUCCH領域におけるすべてのリソース要素(RE)を回避するためのレートマッチングを例示する図。 本開示の態様による、ロングPUCCHのために予約されるUL通常バースト中の半静的に構成されたリソースのセットを同じく例示する図。 本開示の態様による、PUSCHによって占有されるべき、PUCCHのために割り振られた領域中のPUCCHによって占有されないREを例示する図。 本開示の態様による、スロットのULショート持続時間(UL short duration)中の一例のシンボルを例示する図。 本開示の態様による、一例のプリコーダセットを例示する図。 本開示の態様による、一例のレートマッチングリソースを例示する図。
[0034]理解を容易にするために、可能な場合、各図に共通である同じ要素を指定するために同じ参照番号が使用されている。一態様において開示される要素が、特定の具陳なしに他の態様に対して有益に利用され得ることが企図される。
[0035]本開示の態様は、新無線(NR)物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)についてのレートマッチングに関係する方法および装置に関する。
[0036]本開示の態様は、新無線(NR)(新無線アクセス技術または5G技術)のための装置、方法、処理システム、およびコンピュータ可読媒体を提供する。
[0037]NRは、(たとえば、80MHzを超える)広帯域幅をターゲットにする拡張型モバイルブロードバンド(eMBB)、高いキャリア周波数(たとえば、60GHz)をターゲットするミリメートル波(mmW)、非後方互換性MTC技法をターゲットにするマッシブMTC(mMTC)、および/または超信頼型低レイテンシ通信(URLLC:ultra reliable low latency communications)をターゲットにするミッションクリティカルななど、様々なワイヤレス通信サービスをサポートし得る。これらのサービスは、レイテンシおよび信頼性要件を含み得る。これらのサービスは、それぞれのサービス品質(QoS)要件を満たすために、異なる送信時間間隔(TTI)をも有し得る。さらに、これらのサービスは、同じサブフレームにおいて共存し得る。
[0038]概して、ロングタームエボリューション(LTE)規格または5G新無線(NR)規格などのワイヤレス規格に準拠するワイヤレスデバイスは、チャネル推定または等化のためにアップリンクおよびダウンリンク基準信号を使用する。いくつかの場合には、ダウンリンクまたはアップリンク基準信号との干渉は、基準信号の受信機による不正確な推定を生じ得る。これを防ぐために、たとえば、ダウンリンク基準信号を受信しているユーザ機器(UE)は、他のUEの非周期チャネル状態情報基準信号(A-CSI-RS)、他のセルのCSI-RS、他のセルの同期信号(SS)、(サウンディング基準信号(SRS:sounding reference signal)が物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)と多重化され得る場合)A-SRSのための非周期SRS構造、(未使用物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースがPUSCHのために使用され得る場合)PUCCH構造、レガシーシステムにおける信号/チャネル(たとえば、LTEセル固有基準信号(CSR)/SS、位相追跡基準信号(PTRS)、トラッキング基準信号などからの干渉を回避する必要があり得る。
[0039]本明細書で説明されるいくつかの実施形態は、UEが、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信するセル以外のセルから検出されるCSI-RS上の基準信号受信電力(RSRP)を正確に推定することを可能にするために、ネイバリングセルにおける非ゼロ電力CSI-RS(NZP CSI-RS)の周辺でPDSCHレートマッチングを実施するようにUEを構成することに関する。また、本明細書で説明されるいくつかの実施形態は、アップリンク(UL)上で物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の周辺でPUSCHレートマッチングを実施するようにUEを構成することに関する。
[0040]以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用性、または例を限定するものではない。本開示の範囲から逸脱することなく、説明された要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な例は、適宜に様々なプロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明される方法は、説明される順序とは異なる順序で実施され得、様々なステップが追加、省略、または組み合わされ得る。また、いくつかの例に関して説明される特徴は、いくつかの他の例において組み合わされ得る。たとえば、本明細書に記載される態様を任意にいくつ使用しても、装置は実装され得、または方法は実施され得る。さらに、本開示の範囲は、本明細書に記載される本開示の様々な態様に加えてまたはそれらの態様以外に、他の構造、機能性、または構造および機能性を使用して実施されるそのような装置または方法をカバーするものとする。本明細書で開示される本開示のいずれの態様も、請求項の1つまたは複数の要素によって実施され得ることを理解されたい。「例示的」という単語は、「例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために本明細書で使用される。「例示的」として本明細書で説明されるいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利なものと解釈されるべきではない。
[0041]本明細書で説明される技法は、LTE、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMAおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークのために使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語はしばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形態を含む。cdma2000は、IS-2000、IS-95、およびIS-856規格をカバーする。TDMAネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))などの無線技術を実装し得る。OFDMAネットワークは、NR(たとえば、5G RA)、発展型UTRA(E-UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、Flash-OFDMAなどの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE-UTRAは、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)の一部である。NRは、5G技術フォーラム(5GTF)とともに開発中の新生のワイヤレス通信技術である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTEアドバンスト(LTE-A)は、E-UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-AおよびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と称する団体からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に使用され得る。明快のために、本明細書では、3Gおよび/または4Gのワイヤレス技術に一般に関連する用語を使用して態様が説明され得るが、本開示の態様は、NR技術を含む、5G以降など、他の世代ベースの通信システムにおいて適用され得る。
一例のワイヤレス通信システム
[0042]図1は、本開示の態様が実施され得る、新無線(NR)ネットワークまたは5Gネットワークなど、一例のワイヤレスネットワーク100を例示する。たとえば、UE120は、図9の動作9000ならびに図12の動作1200を実施し得る。
[0043]図1に示されているように、ワイヤレスネットワーク100は、いくつかのBS110と他のネットワークエンティティとを含み得る。BSはUEと通信する局であり得る。各BS110は、特定の地理的エリアに通信カバレージを提供し得る。3GPPでは、「セル」という用語は、この用語が使用されるコンテキストに応じて、ノードBのカバレージエリアおよび/またはこのカバレージエリアをサービスするノードBサブシステムを指すことがある。NRシステムでは、「セル」およびeNB、ノードB、5G NB、AP、NR BS、NR BS、またはTRPという用語は互換性があり得る。いくつかの例では、セルは、必ずしも固定であるとは限らないことがあり、セルの地理的エリアは、モバイル基地局のロケーションに従って移動し得る。いくつかの例では、基地局は、任意の好適なトランスポートネットワークを使用して、直接物理接続、仮想ネットワークなど、様々なタイプのバックホールインターフェースを通して互いに、および/またはワイヤレスネットワーク100における1つまたは複数の他の基地局またはネットワークノード(図示せず)に相互接続され得る。
[0044]概して、任意の数のワイヤレスネットワークが所与の地理的エリア中に展開され得る。各ワイヤレスネットワークは、特定の無線アクセス技術(RAT)をサポートし得、1つまたは複数の周波数上で動作し得る。RATは、無線技術、エアインターフェースなどと呼ばれることもある。周波数は、キャリア、周波数チャネルなどと呼ばれることもある。各周波数は、異なるRATのワイヤレスネットワーク間での干渉を回避するために、所与の地理的エリア中の単一のRATをサポートし得る。いくつかの場合には、NRまたは5G RATネットワークが展開され得る。
[0045]BSは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルに通信カバレージを提供し得る。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし得、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし得、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(たとえば、自宅)をカバーし得、フェムトセルとの関連付けを有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG)中のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による制限付きアクセスを可能にし得る。マクロセルのためのBSはマクロBSと呼ばれることがある。ピコセルのためのBSはピコBSと呼ばれることがある。フェムトセルのためのBSは、フェムトBSまたはホームBSと呼ばれることがある。図1に示されている例では、BS110a、110bおよび110cは、それぞれマクロセル102a、102bおよび102cのためのマクロBSであり得る。BS110xは、ピコセル102xのためのピコBSであり得る。BS110yおよび110zは、それぞれフェムトセル102yおよび102zのためのフェムトBSであり得る。BSは、1つまたは複数の(たとえば、3つの)セルをサポートし得る。
[0046]ワイヤレスネットワーク100はまた、中継局を含み得る。中継局は、上流局(たとえば、BSまたはUE)からデータおよび/または他の情報の送信を受信し、そのデータおよび/または他の情報の送信を下流局(たとえば、UEまたはBS)に送る局である。中継局はまた、他のUEに対する送信を中継するUEであり得る。図1に示されている例では、中継局110rは、BS110aとUE120rとの間の通信を可能にするために、BS110aおよびUE120rと通信し得る。中継局は、リレーBS、リレーなどと呼ばれることもある。
[0047]ワイヤレスネットワーク100は、異なるタイプのBS、たとえば、マクロBS、ピコBS、フェムトBS、リレーなどを含む異種ネットワークであり得る。これらの様々なタイプのBSは、様々な送信電力レベル、様々なカバレージエリア、およびワイヤレスネットワーク100における干渉に対する様々な影響を有し得る。たとえば、マクロBSは、高い送信電力レベル(たとえば、20ワット)を有し得るが、ピコBS、フェムトBS、およびリレーは、より低い送信電力レベル(たとえば、1ワット)を有し得る。
[0048]ワイヤレスネットワーク100は、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、BSは同様のフレームタイミングを有し得、異なるBSからの送信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、BSは異なるフレームタイミングを有し得、異なるBSからの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明される技法は、同期動作と非同期動作の両方のために使用され得る。
[0049]ネットワークコントローラ130は、BSのセットに結合され、これらのBSの協調および制御を行い得る。ネットワークコントローラ130は、バックホールを介してBS110と通信し得る。BS110はまた、たとえば、ワイヤレスバックホールまたはワイヤラインバックホールを介して直接または間接的に互いに通信し得る。
[0050]UE120(たとえば、120x、120yなど)はワイヤレスネットワーク100全体にわたって分散され得、各UEは固定または移動であり得る。UEは、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局、顧客構内機器(CPE)、セルラーフォン、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、タブレット、カメラ、ゲームデバイス、ネットブック、スマートブック、ウルトラブック、医療デバイスもしくは医療機器、生体センサー/デバイス、スマートウォッチ、スマートクロージング、スマートグラス、スマートリストバンドなどのウェアラブルデバイス、スマートジュエリー(たとえば、スマートリング、スマートブレスレットなど)、エンターテインメントデバイス(たとえば、音楽デバイス、ビデオデバイス、衛星ラジオなど)、車両コンポーネントもしくはセンサー、スマートメーター/センサー、産業用製造装置、全地球測位システムデバイス、またはワイヤレスもしくはワイヤード媒体を介して通信するように構成された任意の他の好適なデバイスと呼ばれることもある。いくつかのUEは、発展型もしくはマシンタイプ通信(MTC)デバイスまたは発展型MTC(eMTC)デバイスと見なされ得る。MTC UEおよびeMTC UEは、たとえば、BS、別のデバイス(たとえば、リモートデバイス)、または何らかの他のエンティティと通信し得る、ロボット、ドローン、リモートデバイス、センサー、メーター、モニタ、ロケーションタグなどを含む。ワイヤレスノードは、たとえば、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクを介した、ネットワーク(たとえば、インターネットまたはセルラーネットワークなど、ワイドエリアネットワーク)のための、またはネットワークへの接続性を与え得る。いくつかのUEは、モノのインターネット(IoT)デバイスと見なされ得る。図1では、両矢印付きの実線は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上での、UEと、そのUEをサービスするように指定されたBSであるサービングBSとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、UEとBSとの間の干渉送信を示す。
[0051]いくつかのワイヤレスネットワーク(たとえば、LTE)は、ダウンリンク上で直交周波数分割多重(OFDM)を利用し、アップリンク上でシングルキャリア周波数分割多重(SC-FDM)を利用する。OFDMおよびSC-FDMは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数(K)個の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。概して、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域で、SC-FDMでは時間領域で送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数(K)はシステム帯域幅に依存し得る。たとえば、サブキャリアの間隔は15kHzであり得、(「リソースブロック」と呼ばれる)最小リソース割振りは12個のサブキャリア(または180kHz)であり得る。したがって、公称FFTサイズは、1.25、2.5、5、10または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅に対してそれぞれ128、256、512、1024または2048に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは1.08MHz(すなわち、6つのリソースブロック)をカバーし得、1.25、2.5、5、10または20MHzのシステム帯域幅に対してそれぞれ1、2、4、8または16個のサブバンドがあり得る。
[0052]本明細書で説明される例の態様は、LTE技術に関連し得るが、本開示の態様は、NRなど、他のワイヤレス通信システムとともに適用可能であり得る。NRは、アップリンクおよびダウンリンク上でCPを用いたOFDMを利用し、時分割複信(TDD)を使用する半二重動作のサポートを含み得る。100MHzの単一のコンポーネントキャリア帯域幅がサポートされ得る。NRリソースブロックは、0.1ms持続時間にわたって75kHzのサブキャリア帯域幅をもつ12個のサブキャリアにわたり得る。各無線フレームは、10msの長さをもつ50個のサブフレームからなり得る。したがって、各サブフレームは、0.2msの長さを有し得る。各サブフレームは、データ送信のためのリンク方向(すなわち、DLまたはUL)を示し得、各サブフレームについてのリンク方向は、動的に切り替えられ得る。各サブフレームは、DL/ULデータならびにDL/UL制御データを含み得る。NRのためのULおよびDLサブフレームは、以下でより詳細に説明される通りであり得る。ビームフォーミングがサポートされ得、ビーム方向は動的に構成され得る。プリコーディングを用いたMIMO送信もサポートされ得る。DLにおけるMIMO構成は、最高8つのストリームおよびUEごとに最高2つのストリームのマルチレイヤDL送信を用いて、最高8つの送信アンテナをサポートし得る。UEごとに最高2つのストリームを用いるマルチレイヤ送信がサポートされ得る。複数のセルのアグリゲーションが、最高8つのサービングセルを用いてサポートされ得る。代替的に、NRは、OFDMベース以外の、異なるエアインターフェースをサポートし得る。NRネットワークは、CUおよび/またはDUのようなエンティティを含み得る。
[0053]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、ここにおいて、スケジューリングエンティティ(たとえば、基地局)は、それのサービスエリアまたはセル内の一部または全部のデバイスおよび機器の間の通信にリソースを割り振る。本開示内では、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つまたは複数の下位エンティティのためのリソースをスケジュールし、割り当て、再構成し、解放することを担当し得る。すなわち、スケジュールされた通信について、下位エンティティは、スケジューリングエンティティによって割り振られたリソースを利用する。基地局は、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は、1つまたは複数の下位エンティティ(たとえば、1つまたは複数の他のUE)のためのスケジューリングエンティティ、スケジューリングリソースとして機能し得る。この例では、UEは、スケジューリングエンティティとして機能しており、他のUEは、ワイヤレス通信のためにUEによってスケジュールされたリソースを利用する。UEは、ピアツーピア(P2P)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例では、UEは、スケジューリングエンティティと通信することに加えて、随意に、互いと直接通信し得る。
[0054]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用いた、セルラー構成、P2P構成、およびメッシュ構成を有するワイヤレス通信ネットワークでは、スケジューリングエンティティおよび1つまたは複数の下位エンティティは、スケジュールされたリソースを利用して通信し得る。
[0055]上述のように、RANはCUおよびDUを含み得る。NR BS(たとえば、eNB、5GノードB、ノードB、送信受信ポイント(TRP)、アクセスポイント(AP))は、1つまたは複数のBSに対応し得る。NRセルは、アクセスセル(ACell)またはデータオンリーセル(DCell)として構成され得る。たとえば、RAN(たとえば、中央ユニットまたは分散型ユニット)がセルを構成し得る。DCellは、キャリアアグリゲーションまたはデュアル接続性のために使用されるが、初期アクセス、セル選択/再選択、またはハンドオーバのために使用されないセルであり得る。いくつかの場合には、DCellは同期信号を送信しないことがあり、いくつかの場合には、DCellはSSを送信することがある。NR BSは、セルタイプを示すダウンリンク信号をUEに送信し得る。セルタイプインジケーションに基づいて、UEは、NR BSと通信し得る。たとえば、UEは、示されたセルタイプに基づいて、セル選択、アクセス、ハンドオーバ、および/または測定のために考慮すべきNR BSを決定し得る。
[0056]図2は、図1に示されているワイヤレス通信システムにおいて実装され得る、分散型無線アクセスネットワーク(RAN)200の一例の論理アーキテクチャを例示する。5Gアクセスノード206は、アクセスノードコントローラ(ANC)202を含み得る。ANCは、分散型RAN200の中央ユニット(CU)であり得る。次世代コアネットワーク(NG-CN)204へのバックホールインターフェースは、ANCにおいて終端し得る。ネイバリング次世代アクセスノード(NG-AN)へのバックホールインターフェースは、ANCにおいて終端し得る。ANCは、(BS、NR BS、ノードB、5G NB、AP、または何らかの他の用語で呼ばれることもある)1つまたは複数のTRP208を含み得る。上記で説明されたように、TRPは、「セル」と互換的に使用され得る。
[0057]TRP208はDUであり得る。TRPは、1つのANC(ANC202)または(示されていない)2つ以上のANCに接続され得る。たとえば、RAN共有、サービスとしての無線(RaaS:radio as a service)、およびサービス固有AND配置の場合、TRPは2つ以上のANCに接続され得る。TRPは1つまたは複数のアンテナポートを含み得る。TRPは、UEにトラフィックを、個々にサービスする(たとえば、動的選択)か、または一緒にサービスする(たとえば、ジョイント送信)ように構成され得る。
[0058]ローカルアーキテクチャ200は、フロントホール定義を例示するために使用され得る。異なる展開タイプにわたってフロントホーリングソリューションをサポートするアーキテクチャが定義され得る。たとえば、アーキテクチャは、送信ネットワーク能力(たとえば、帯域幅、レイテンシ、および/またはジッタ)に基づき得る。
[0059]アーキテクチャは、LTEと特徴および/または構成要素を共有し得る。態様によれば、次世代AN(NG-AN)210は、NRとのデュアル接続性をサポートし得る。NG-ANは、LTEおよびNRについて共通フロントホールを共有し得る。
[0060]アーキテクチャは、TRP208間の協働を可能にし得る。たとえば、協働は、ANC202を介してTRP内でおよび/またはTRPにわたってプリセットされ得る。態様によれば、TRP間インターフェースは、必要とされない/存在しないことがある。
[0061]態様によれば、分割された論理機能の動的構成が、アーキテクチャ200内に存在し得る。図5を参照しながらより詳細に説明されるように、無線リソース制御(RRC)レイヤ、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤ、無線リンク制御(RLC)レイヤ、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ、および物理(PHY)レイヤが、DUまたはCU(たとえば、それぞれTRPまたはANC)に適応的に配置され得る。いくつかの態様によれば、BSは、中央ユニット(CU)(たとえば、ANC202)および/または1つもしくは複数の分散型ユニット(たとえば、1つまたは複数のTRP208)を含み得る。
[0062]図3は、本開示の態様による、分散型RAN300の一例の物理アーキテクチャを例示する。集中型コアネットワークユニット(C-CU)302は、コアネットワーク機能をホストし得る。C-CUは中央に展開され得る。C-CU機能性は、ピーク容量を扱おうとして、(たとえば、高度ワイヤレスサービス(AWS)に)オフロードされ得る。
[0063]集中型RANユニット(C-RU)304は、1つまたは複数のANC機能をホストし得る。随意に、C-RUは、ローカルにコアネットワーク機能をホストし得る。C-RUは分散型展開を有し得る。C-RUはネットワークエッジにより近いことがある。
[0064]DU306は、1つまたは複数のTRP(エッジノード(EN)、エッジユニット(EU)、無線ヘッド(RH)、スマート無線ヘッド(SRH)など)をホストし得る。DUは、無線周波数(RF)機能性をもつネットワークのエッジに位置し得る。
[0065]図4は、本開示の態様を実装するために使用され得る、図1に示されているBS110およびUE120の一例の構成要素を例示する。上記で説明されたように、BSはTRPを含み得る。BS110およびUE120の1つまたは複数の構成要素は、本開示の態様を実施するために使用され得る。たとえば、UE120のアンテナ452、Tx/Rx222、プロセッサ466、458、464、および/またはコントローラ/プロセッサ480ならびに/あるいはBS110のアンテナ434、プロセッサ460、420、438、および/またはコントローラ/プロセッサ440が、本明細書で説明される動作(たとえば、図9の動作9000ならびに図12の動作1200)を実施するために使用され得る。
[0066]図4は、図1中のBSのうちの1つであり得るBS110、および図1中のUEのうちの1つであり得るUE120の設計のブロック図を示す。制限付き関連付けシナリオの場合、基地局110は図1中のマクロBS110cであり得、UE120はUE120yであり得る。基地局110はまた、何らかの他のタイプの基地局であり得る。基地局110はアンテナ434a~434tを装備し得、UE120はアンテナ452a~452rを装備し得る。
[0067]基地局110において、送信プロセッサ420は、データソース412からデータを受信し、コントローラ/プロセッサ440から制御情報を受信し得る。制御情報は、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、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ARQインジケータチャネル(PHICH)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)などのためのものであり得る。データは物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)などのためのものであり得る。プロセッサ420は、データシンボルおよび制御シンボルを取得するために、それぞれデータおよび制御情報を処理(たとえば、符号化およびシンボルマッピング)し得る。プロセッサ420はまた、たとえば、PSS、SSS、およびセル固有基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ430が、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(たとえば、プリコーディング)を実施し得、出力シンボルストリームを変調器(MOD)432a~432tに与え得る。たとえば、TX MIMOプロセッサ430は、RS多重化のために、本明細書に記載されたいくつかの態様を実施し得る。各変調器432は、出力サンプルストリームを取得するために、(たとえば、OFDMなどのための)それぞれの出力シンボルストリームを処理し得る。各変調器432は、さらに、ダウンリンク信号を取得するために、出力サンプルストリームを処理(たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)し得る。変調器432a~432tからのダウンリンク信号は、それぞれアンテナ434a~434tを介して送信され得る。
[0068]UE120において、アンテナ452a~452rは、基地局110からダウンリンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器(DEMOD)454a~454rに与え得る。各復調器454は、入力サンプルを取得するために、それぞれの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)し得る。各復調器454は、さらに、受信シンボルを取得するために、(たとえば、OFDMなどのための)入力サンプルを処理し得る。MIMO検出器456は、すべての復調器454a~454rから受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してMIMO検出を実施し、検出されたシンボルを与え得る。たとえば、MIMO検出器456は、本明細書で説明される技法を使用して送信された、検出されたRSを与え得る。受信プロセッサ458は、検出されたシンボルを処理(たとえば、復調、デインターリーブ、および復号)し、UE120の復号されたデータをデータシンク460に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ480に与え得る。1つまたは複数のケースによれば、CoMP態様は、アンテナならびにいくつかのTx/Rx機能性が分散型ユニット中に存在するように、それらを与えることを含むことができる。たとえば、いくつかのTx/Rx処理は中央ユニット中で行われ得るが、他の処理は分散型ユニットにおいて行われ得る。たとえば、図に示されている1つまたは複数の態様によれば、BSのmod/demod432は分散型ユニット中にあり得る。
[0069]アップリンク上では、UE120において、送信プロセッサ464が、データソース462から(たとえば、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のための)データを受信し、処理し得、コントローラ/プロセッサ480から(たとえば、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のための制御情報を受信し、処理し得る。送信プロセッサ464はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ464からのシンボルは、適用可能な場合はTX MIMOプロセッサ466によってプリコーディングされ、さらに(たとえば、SC-FDMなどのために)復調器454a~454rによって処理され、基地局110に送信され得る。BS110において、UE120からのアップリンク信号は、アンテナ434によって受信され、変調器432によって処理され、適用可能な場合はMIMO検出器436によって検出され、さらに受信プロセッサ438によって処理されて、UE120によって送られた復号されたデータおよび制御情報が取得され得る。受信プロセッサ438は、復号されたデータをデータシンク439に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ440に与え得る。
[0070]コントローラ/プロセッサ440および480は、それぞれ基地局110およびUE120における動作を指示し得る。基地局110におけるプロセッサ440ならびに/または他のプロセッサおよびモジュールは、たとえば、図9に示されている機能ブロック、および/または本明細書で説明される技法のための他のプロセスの実行を実施または指示し得る。また、UE120におけるプロセッサ480ならびに/または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明される技法のためのプロセスを実施または指示し得る。メモリ442および482は、それぞれBS110およびUE120のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ444は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUEをスケジュールし得る。
[0071]図5は、本開示の態様による、通信プロトコルスタックを実装するための例を示す図500を例示する。示されている通信プロトコルスタックは、5Gシステム(たとえば、アップリンクベースモビリティをサポートするシステム)において動作するデバイスによって実装され得る。図500は、無線リソース制御(RRC)レイヤ510、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤ515、無線リンク制御(RLC)レイヤ520、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ525、および物理(PHY)レイヤ530を含む通信プロトコルスタックを例示する。様々な例では、プロトコルスタックのレイヤは、ソフトウェアの別個のモジュール、プロセッサもしくはASICの部分、通信リンクによって接続されたコロケートされていないデバイスの部分、またはそれらの様々な組合せとして実装され得る。たとえば、ネットワークアクセスデバイス(たとえば、AN、CU、および/またはDU)またはUEのためのプロトコルスタックにおいて、コロケートされた実装形態およびコロケートされていない実装形態が使用され得る。
[0072]第1のオプション505-aは、プロトコルスタックの実装が、集中型ネットワークアクセスデバイス(たとえば、図2中のANC202)と分散型ネットワークアクセスデバイス(たとえば、図2中のDU208)との間で分割された、プロトコルスタックの分割された実装形態を示す。第1のオプション505-aでは、RRCレイヤ510およびPDCPレイヤ515は、中央ユニットによって実装され得、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530は、DUによって実装され得る。様々な例では、CUおよびDUは、コロケートされることもコロケートされないこともある。第1のオプション505-aは、マクロセル、マイクロセル、またはピコセル展開において有用であり得る。
[0073]第2のオプション505-bは、プロトコルスタックが、単一のネットワークアクセスデバイス(たとえば、アクセスノード(AN)、新無線基地局(NR BS)、新無線ノードB(NR NB)、ネットワークノード(NN)など)において実装された、プロトコルスタックの統合された実装形態を示す。第2のオプションでは、RRCレイヤ510、PDCPレイヤ515、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530は、各々ANによって実装され得る。第2のオプション505-bは、フェムトセル展開において有用であり得る。
[0074]ネットワークアクセスデバイスが、プロトコルスタックの一部を実装するのか全部を実装するのかにかかわらず、UEは、プロトコルスタック全体(たとえば、RRCレイヤ510、PDCPレイヤ515、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530)を実装し得る。
[0075]図6は、DLセントリックサブフレームの一例を示す図600である。DLセントリックサブフレームは制御部分602を含み得る。制御部分602は、DLセントリックサブフレームの初期または開始部分中に存在し得る。制御部分602は、DLセントリックサブフレームの様々な部分に対応する様々なスケジューリング情報および/または制御情報を含み得る。いくつかの構成では、制御部分602は、図6に示されているように、物理DL制御チャネル(PDCCH)であり得る。DLセントリックサブフレームは、DLデータ部分604をも含み得る。DLデータ部分604は、時々、DLセントリックサブフレームのペイロードと呼ばれることがある。DLデータ部分604は、スケジューリングエンティティ(たとえば、UEまたはBS)から下位エンティティ(たとえば、UE)にDLデータを通信するために利用される通信リソースを含み得る。いくつかの構成では、DLデータ部分604は、物理DL共有チャネル(PDSCH)であり得る。
[0076]DLセントリックサブフレームは、共通UL部分606をも含み得る。共通UL部分606は、時々、ULバースト、共通ULバースト、および/または様々な他の好適な用語で呼ばれることがある。共通UL部分606は、DLセントリックサブフレームの様々な他の部分に対応するフィードバック情報を含み得る。たとえば、共通UL部分606は、制御部分602に対応するフィードバック情報を含み得る。フィードバック情報の非限定的な例は、ACK信号、NACK信号、HARQインジケータ、および/または様々な他の好適なタイプの情報を含み得る。共通UL部分606は、ランダムアクセスチャネル(RACH)プロシージャに関係する情報、スケジューリング要求(SR)、および様々な他の好適なタイプの情報など、追加または代替の情報を含み得る。図6に示されているように、DLデータ部分604の終端は、共通UL部分606の始端から時間的に分離され得る。この時間分離は、時々、ギャップ、ガード期間、ガードインターバル、および/または様々な他の好適な用語で呼ばれることがある。この分離は、DL通信(たとえば、下位エンティティ(たとえば、UE)による受信動作)からUL通信(たとえば、下位エンティティ(たとえば、UE)による送信)へのスイッチオーバーのための時間を与える。当業者は、上記が、DLセントリックサブフレームの一例にすぎず、同様の特徴を有する代替構造が、本明細書で説明される態様から必ずしも逸脱することなしに存在し得ることを理解するであろう。
[0077]図7は、ULセントリックサブフレームの一例を示す図700である。ULセントリックサブフレームは制御部分702を含み得る。制御部分702は、ULセントリックサブフレームの初期部分または開始部分中に存在し得る。図7中の制御部分702は、図6を参照しながら上記で説明された制御部分と同様であり得る。ULセントリックサブフレームは、ULデータ部分704をも含み得る。ULデータ部分704は、時々、ULセントリックサブフレームのペイロードと呼ばれることがある。ULデータ部分は、下位エンティティ(たとえば、UE)からスケジューリングエンティティ(たとえば、UEまたはBS)にULデータを通信するために利用される通信リソースを指し得る。いくつかの構成では、制御部分702は、物理DL制御チャネル(PDCCH)であり得る。
[0078]図7に示されているように、制御部分702の終端は、ULデータ部分704の始端から時間的に分離され得る。この時間分離は、時々、ギャップ、ガード期間、ガードインターバル、および/または様々な他の好適な用語で呼ばれることがある。この分離は、DL通信(たとえば、スケジューリングエンティティによる受信動作)からUL通信(たとえば、スケジューリングエンティティによる送信)へのスイッチオーバーのための時間を与える。ULセントリックサブフレームは、共通UL部分706をも含み得る。図7中の共通UL部分706は、図7を参照しながら上記で説明された共通UL部分706と同様であり得る。共通UL部分706は、追加または代替として、チャネル品質インジケータ(CQI)に関係する情報、サウンディング基準信号(SRS)、および様々な他の好適なタイプの情報を含み得る。当業者は、上記が、ULセントリックサブフレームの一例にすぎず、同様の特徴を有する代替構造が、本明細書で説明される態様から必ずしも逸脱することなしに存在し得ることを理解するであろう。
[0079]いくつかの状況では、2つまたはそれ以上の下位エンティティ(たとえば、UE)が、サイドリンク信号を使用して互いと通信し得る。そのようなサイドリンク通信の現実世界の適用例は、公共安全、近接サービス、UEネットワーク間中継、車両間(V2V)通信、あらゆるモノのインターネット(IoE)通信、IoT通信、ミッションクリティカルなメッシュ、および/または様々な他の好適な適用例を含み得る。概して、サイドリンク信号は、スケジューリングエンティティ(たとえば、UEまたはBS)が、スケジューリングおよび/または制御目的のために利用され得るが、スケジューリングエンティティを通してその通信を中継することなしに、ある下位エンティティ(たとえば、UE1)から別の下位エンティティ(たとえば、UE2)に通信される信号を指し得る。いくつかの例では、サイドリンク信号は、(一般的に、無認可スペクトルを使用するワイヤレスローカルエリアネットワークとは異なり)認可スペクトルを使用して通信され得る。
[0080]UEは、リソースの専用セットを使用してパイロットを送信することに関連する構成(たとえば、無線リソース制御(RRC)専用状態など)、またはリソースの共通セットを使用してパイロットを送信することに関連する構成(たとえば、RRC共通状態など)を含む、様々な無線リソース構成において動作し得る。RRC専用状態において動作するとき、UEは、ネットワークにパイロット信号を送信するためのリソースの専用セットを選択し得る。RRC共通状態において動作するとき、UEは、ネットワークにパイロット信号を送信するためのリソースの共通セットを選択し得る。いずれの場合も、UEによって送信されたパイロット信号は、AN、もしくはDU、またはそれらの部分など、1つまたは複数のネットワークアクセスデバイスによって受信され得る。各受信ネットワークアクセスデバイスは、リソースの共通セット上で送信されたパイロット信号を受信および測定し、また、ネットワークアクセスデバイスが、それについて、UEのためのネットワークアクセスデバイスの監視セットのメンバーであるUEに割り振られたリソースの専用セット上で送信されたパイロット信号を受信および測定するように構成され得る。受信ネットワークアクセスデバイスのうちの1つもしくは複数、または受信ネットワークアクセスデバイスが、パイロット信号の測定値をそれに送信するCUは、UEのためのサービングセルを識別するために、またはUEのうちの1つまたは複数のためのサービングセルの変更を開始するために、測定値を使用し得る。
新無線(NR)物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)についてのレートマッチング
[0081]概して、ロングタームエボリューション(LTE)規格または5G新無線(NR)規格などのワイヤレス規格に準拠するワイヤレスデバイスは、チャネル推定または等化のためにアップリンクおよびダウンリンク基準信号を使用する。いくつかの場合には、ダウンリンクまたはアップリンク基準信号との干渉は、基準信号の受信機による不正確な推定を生じ得る。これを防ぐために、たとえば、ダウンリンク基準信号を受信しているユーザ機器(UE)は、他のUEの非周期チャネル状態情報基準信号(A-CSI-RS)、他のセルのCSI-RS、他のセルの同期信号(SS)、(サウンディング基準信号(SRS)が物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)と多重化され得る場合)A-SRSのための非周期SRS構造、(未使用物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースがPUSCHのために使用され得る場合)PUCCH構造、レガシーシステムにおける信号/チャネル(たとえば、LTEセル固有基準信号(CSR)/SS、位相追跡基準信号(PTRS)、トラッキング基準信号などからの干渉を回避する必要があり得る。
[0082]図8は、セル830(たとえば、主要なセル)のセル半径がセル840(たとえば、ネイバリングセル)のセル半径と重複するエリア中にあるUE820(たとえば、UE120)の一例を例示する。図8に示されているように、UE820は、セル830におけるBS810(たとえば、BA110)からCSI-RSを受信し、セル840におけるBS812(たとえば、BS110)からCSI-RS(たとえば、A-CSI-RS)を受信し得る。さらに、UE820は、PDSCHを通してBS810からデータ/制御情報を受信し得る。ただし、NR規格の下で、PDSCHは、多数のアンテナを通してビームフォーミングされるが、CSI-RSは、ビームフォーミングなしに送信される。その結果、PDSCHリソース要素(RE)に関連する信号強度は、CSI-RS REに関連する信号強度よりも高い。
[0083]したがって、図8の実施形態では、セル830におけるPDSCHのREが、セル840におけるプリコーディングされないCSI-RS(たとえば、非ゼロ電力(NZP)CSI-RS)のREと衝突した場合、セルエッジUE(たとえば、UE820)は、セル840において検出されるCSI-RS上の基準信号受信電力(RSRP)を推定することが可能でないことがある。セルエッジUEがRSRPを推定することができないことは、不正確なCSIフィードバックを送信することを生じ得、いくつかの場合には、CSI-RSRPに基づくセル830とセル840との間のUE820のピンポンハンドオーバを生じ得る。本明細書で説明される実施形態では、NZP CSI-RSは、NZP CSI-RS(たとえば、RE860)がその上で送信されるREが、たとえば、サービングセル(たとえば、セル830)におけるPDSCH(たとえば、PDSCH850)のREと衝突するとき、たとえば、エッジUE(たとえば、UE820)について干渉を引き起こし得るネイバリングセル(たとえば、セル840)において送信されるCSI-RSを指す。さらに、本明細書で説明される実施形態では、ZP CSI-RSは、NZP CSI-RSの周辺でPDSCHレートマッチングを実施するようにUEを構成するために使用される(1つまたは複数の)レートマッチングリソース(RMR)を指す。いくつかの実施形態では、ZP CSI-RSは、サービングセル(たとえば、セル830)によってUEに送信され得る。
[0084]したがって、本明細書で説明されるいくつかの実施形態は、UE(たとえば、UE120、UE820など)が、PDSCHを送信するセル以外のセルから検出されるCSI-RS上のRSRPを正確に推定することを可能にするために、ネイバリングセルにおけるNZP CSI-RSの周辺でPDSCHレートマッチングを実施するようにUEを構成することに関する。
[0085]図9は、本開示の態様による、ワイヤレスデバイスによるワイヤレス通信のための一例の動作を例示する。いくつかの実施形態では、ワイヤレスデバイスはUEであり得る。902において、動作900は、サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信することによって開始する。904において、動作900は、RMR構成に関連する送信ヌメロロジーに少なくとも部分的に基づいて、周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別することによって続き、ここにおいて、1つまたは複数の第1のREは、サービングセルまたはネイバリングセルにおける基準信号(RS)送信のために使用される。906において、動作900は、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を、第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングすることによって続く。
[0086]図9Aは、図9に示されている動作のうちの1つまたは複数など、本明細書で開示される技法のための動作を実施するように構成された(たとえば、ミーンズプラスファンクション構成要素に対応する)様々な構成要素を含み得るワイヤレス通信デバイス900Aを例示する。通信デバイス900Aは、トランシーバ912に結合された処理システム914を含む。トランシーバ912は、アンテナ913を介して通信デバイス900Aのための信号を送信および受信するように構成される。処理システム914は、信号を処理することなど、通信デバイス900Aのための処理機能を実施するように構成され得る。
[0087]処理システム914は、バス921を介してコンピュータ可読媒体/メモリ911に結合されたプロセッサ909を含む。いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体/メモリ911は、プロセッサ909によって実行されたとき、プロセッサ909に、図9に示されている動作、または本明細書で説明される様々な技法を実施するための他の動作のうちの1つまたは複数を実施させる命令を記憶するように構成される。
[0088]いくつかの態様では、処理システム914は、図9中の902に例示される動作のうちの1つまたは複数を実施するための受信構成要素920をさらに含む。さらに、処理システム914は、図9中の904に例示される動作のうちの1つまたは複数を実施するための識別構成要素922を含む。さらに、処理システム914は、図9中の906に例示される動作のうちの1つまたは複数を実施するためのマッピング構成要素924を含む。
[0089]受信構成要素920、受信構成要素922、識別構成要素924、およびマッピング構成要素926は、バス921を介してプロセッサ909に結合され得る。いくつかの態様では、受信構成要素920、受信構成要素922、識別構成要素924、およびマッピング構成要素926はハードウェア回路であり得る。いくつかの態様では、受信構成要素920、受信構成要素922、識別構成要素924、およびマッピング構成要素926は、プロセッサ909上で実行され、動作するソフトウェア構成要素であり得る。
[0090]上記で説明されたように、PDSCHレートマッチングは、PDSCHを送信するセル(たとえば、図8のセル830)以外のセル(たとえば、図8のセル840)から検出されるNZP CSI-RSの周辺でUEによって実施され得る。
[0091]いくつかの実施形態では、両方のセルは、同一のヌメロロジーを使用し得る。たとえば、図8のセル830およびセル840は、たとえば、同じ種類のサブキャリア間隔、スロットフォーマット、シンボル持続時間などを使用し得る。そのような実施形態では、UE(たとえば、UE830、UE120)は、PDSCHレートマッチングを実施するためにUEを構成する、ゼロ電力(ZP)CSI-RSリソースを含む、セル830(たとえば、サービングセル)からのレートマッチング(RMR)構成を受信し得る。いくつかの実施形態では、構成は、UEがネイバリングセル(たとえば、図8のセル840)において周期または半永続的NZP CSI-RSを受信する状況では、半静的であり得る。いくつかの実施形態では、UEは、UEがネイバリングセルにおいて非周期NZP CSI-RSを受信する状況では、動的インジケーションを通して構成され得る。
[0092]いくつかの実施形態では、ZP CSI-RSはCSIフレームワークを介して構成され得る。いくつかの実施形態では、CSI-RS送信電力は、RS設定、CSI-RSリソースセット、および/またはCSI-RSリソース中のパラメータであり得る。そのような実施形態では、CSI-RS送信電力パラメータは、少なくとも、0の値を含み得る。たとえば、いくつかの実施形態では、送信電力パラメータは、NZPとは対照的にZPを示すために1ビットであり得るか、または、いくつかの実施形態では、送信電力パラメータは、複数のNZPレベルを示すために複数のビットであり得る。
[0093]いくつかの実施形態では、CSI-RSリソースは、親RS設定から送信電力プロパティを継承し得る。たとえば、RS設定がZPとして構成された場合、それに関連するすべてのCSI-RSリソースセットおよび/またはCSI-RSリソースは、デフォルトでZPである。別の例では、CSI-RSリソースセットがZPとして構成された場合、それに関連するすべてのCSI-RSリソースは、デフォルトでZPである。いくつかの実施形態では、個々のCSI-RSリソースセットまたはCSI-RSリソースの場合、非ゼロCSI-RS送信電力は、それの親RS設定のZP設定をオーバーライドするように、CSI-RSリソースセットまたはCSI-RSリソースのパラメータとしてさらに構成され得る。
[0094]いくつかの実施形態では、セルは、異なるヌメロロジーを使用し得る。図10は、セル1030が、セル1040よりも大きいサブキャリア間隔(SCS)と、また、セル1040よりも長いシンボル持続時間とを使用することの一例を示す。たとえば、図8に示されているように、セル1030は15kHzのSCSを有するが、セル1040は30kHzのSCSを有する。そのような実施形態では、セル1040のヌメロロジーは、セル1030に対して透過的であり得る。したがって、セル1030におけるUEは、セル1030における同じ送信ヌメロロジーを使用するZP CSI-RS(たとえば、ZP CSI-RS1050およびZP CSI-RS1055)で構成され得る。いくつかの実施形態では、各々が異なるRBコムに関連し得るZP CSI-RSのセットが構成され得る。これは、セル1040のCSI-RSセットまたはリソース(たとえば、NZP CSI-RS1060およびNZP CSI-RS1070)に一致するためである。一例として、いくつかの実施形態では、動的ZP CSI-RSインジケーションの場合、ZP CSI-RSのセットが示され得る。そのような実施形態の一例では、1つのZP RS設定またはZP CSI-RSリソースセットが示され得る。別の例では、ZP CSI-RSリソースの4つのセットが半静的に構成され得、4つのセットのうちの1つは、DCI中で2ビットによって動的に示され得る。そのような例では、各セットは、CSIフレームワークを介して構成されたいくつかのCSI-RSを含み得る。たとえば、CSIフレームワークにおいて構成されたCSI-RSは、ZPでないことがある。
[0095]異なるヌメロロジーを使用するセルの別の例が、図11に示されており、図11において、セル1130は、セル1140よりも小さいSCSを使用している。そのような実施形態では、セル1130におけるUEは、セル1130における同じ送信ヌメロロジーを使用するZP CSI-RSで構成され得る。いくつかの実施形態において、各々が異なるスロットに関連するZP CSI-RSのセットが構成され得る。たとえば、図11に示されているように、ZP CSI-RS1150および1152は、(14個のシンボルを備える)1つのスロットに関連し、ZP CSI-RS1154および1156は、(14個のシンボルを備える)次のスロットに関連する。そのような実施形態では、各ZP CSI-RSリソースは、NZP CSI-RSよりも高い密度で構成され得る。いくつかの実施形態では、ZP CSI-RSは、PDSCHのための送信ヌメロロジー以外の送信ヌメロロジーで構成され得る。いくつかの実施形態では、ZP CSI-RS構成は、SCS(たとえば、15kHz)を示すためのパラメータを含み得るが、送信ヌメロロジー(たとえば、30kHz SCS)は、PDSCHおよびNZP CSI-RS(たとえば、NZP CSI-RS1160およびNZP CSI-RS1162などのために別々に構成され得る。そのような実施形態では、UEは、15kHzのSCSにおけるZP CSI-RSと重複している30kHzのSCSの下でREを識別する。そのようなREを識別した後に、いくつかの実施形態では、UEは、これらのREがPDSCHとマッピングされないと仮定し得る。
[0096]本明細書で説明されるいくつかの実施形態は、アップリンク(UL)上で物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の周辺でPUSCHレートマッチングを実施するようにUEを構成することに関する。
[0097]図12は、本開示の態様による、ワイヤレスデバイスによるワイヤレス通信のための一例の動作を例示する。いくつかの実施形態では、ワイヤレスデバイスはUEであり得る。1202において、動作1200は、サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信することによって開始する。1204において、動作1200は、RMR構成における物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)とサウンディング基準信号(SRS)とに関係するシグナリング構成に少なくとも部分的に基づいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のために周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別することを続ける。1206において、動作1200は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を、第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングすることによって続く。
[0098]図12Aは、図12に示されている動作のうちの1つまたは複数など、本明細書で開示される技法のための動作を実施するように構成された(たとえば、ミーンズプラスファンクション構成要素に対応する)様々な構成要素を含み得るワイヤレス通信デバイス1200Aを例示する。通信デバイス1200Aは、トランシーバ1212に結合された処理システム1214を含む。トランシーバ1212は、アンテナ1213を介して通信デバイス1200Aのための信号を送信および受信するように構成される。処理システム1214は、信号を処理することなど、通信デバイス1200Aのための処理機能を実施するように構成され得る。
[0099]処理システム1214は、バス1221を介してコンピュータ可読媒体/メモリ1211に結合されたプロセッサ1209を含む。いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体/メモリ1211は、プロセッサ1209によって実行されたとき、プロセッサ1209に、図12に示されている動作、または本明細書で説明される様々な技法を実施するための他の動作のうちの1つまたは複数を実施させる命令を記憶するように構成される。
[0100]いくつかの態様では、処理システム1214は、図12中の1202に例示される動作のうちの1つまたは複数を実施するための受信構成要素1220をさらに含む。さらに、処理システム1214は、図12中の1204に例示される動作のうちの1つまたは複数を実施するための識別構成要素1222を含む。さらに、処理システム1214は、図12中の1206に例示される動作のうちの1つまたは複数を実施するためのマッピング構成要素1224を含む。
[0101]受信構成要素1220、受信構成要素1222、識別構成要素1224、およびマッピング構成要素1226は、バス1221を介してプロセッサ1209に結合され得る。いくつかの態様では、受信構成要素1220、受信構成要素1222、識別構成要素1224、およびマッピング構成要素1226はハードウェア回路であり得る。いくつかの態様では、受信構成要素1220、受信構成要素1222、識別構成要素1224、およびマッピング構成要素1226は、プロセッサ1209上で実行され、動作するソフトウェア構成要素であり得る。
[0102]いくつかの実施形態では、PUSCHレートマッチングは、ロングPUSCHがロングPUCCHを回避することを可能にするために実施される。上記で説明されたように、いくつかの実施形態では、UEは、PUSCHレートマッチングを実施するために構成されるべきサービングセルから、(たとえば、ZP CSI-RSを含み得る)RMR構成を受信し得る。図13Aは、(たとえば、時間および周波数におけるロケーション、周波数ホッピングパターンなどを含む)ロングPUCCHを送信するために予約される、UL通常バースト内のロングPUCCH領域1302および1304における半静的に構成されたリソースのセットを例示する。
[0103]いくつかの実施形態では、半静的レートマッチングは、ロングPUSCHがロングPUCCH領域1302および1304全体を回避することを可能にするためにUEによって実施され得る。ロングPUCCH領域1302および1304は、セルにおけるすべてのUEによって共有される(たとえば、ロングPUCCH領域1302は、UE固有に構成されるか、またはセル特別に構成されるかのいずれかであり得る)。上記で説明されたように、PUSCHリソース割振りが、構成されたロングPUCCH領域1302および1304と部分的に重複する場合、PUSCHリソース要素(RE)マッピングは、ロングPUCCH領域1302および1304におけるREを回避し得る。これは図13Bに示されており、ここで、ロングPUCCHのために割り振られた領域1302および1304におけるいくつかのリソース(たとえば、未使用リソース1303および1305)は、それらがロングPUCCHによって占有されないとき、未使用のままである。言い換えれば、図13Bは、ロングPUCCH領域1302および1304におけるすべてのREを回避するPUSCH REマッピングを示す。
[0104]いくつかの他の実施形態では、動的レートマッチングは、ロングPUSCHが、ロングPUCCHのために割り振られた領域(たとえば、領域1302および1304)におけるロングPUCCHのために実際に使用されるリソースを回避することをUEが可能にすることによって実施され得る。図13Aと同様に、図14Aは、(たとえば、時間および周波数におけるロケーション、周波数ホッピングパターンなどを含む)ロングPUCCHのために予約される、UL通常バースト1400内のロングPUCCH領域1402および1404における半静的に構成されたリソースのセットを同じく例示する。しかしながら、図13Bとは異なり、図14Bは、PUCCHのために割り振られた領域においてPUCCHによって占有されず、PUSCHによって占有されることになるリソース1403および1405を例示する。上記で説明されたように、図14Bの実施形態では、PUSCHが、ロングPUCCHのために割り振られた領域1402および1404においてロングPUCCHによって実際に使用されるリソースのみを回避することを可能にするために動的レートマッチングが実施されるからである。
[0105]図14Bの実施形態では、UL許可において、使用される(または未使用)ロングPUCCHリソースが、PUSCHリソース割振りに加えて示され得る。しかしながら、いくつかの実施形態では、インジケーションは、PUSCHリソース割振りがロングPUCCH領域と重複しない場合、省略され得る。いくつかの実施形態では、インジケーションは、ロングPUCCHリソースインジケーションとマージされ得る。たとえば、UEは、レートマッチングのための構成されたリソースのサブセットのインジケーションを受信し得、ここで、サブセット中の1つのリソースは、同じスロット中のそれ自体のロングPUCCH送信のためのリソースとしてさらに示され得る。
[0106]いくつかの実施形態では、UEは、UL共通バースト中で信号/チャネルを回避するためにPUSCHレートマッチングを実施し得る。図15は、スロットのULショート持続時間中の一例のシンボル1502を例示する。いくつかの実施形態では、UEは、PUSCHがULショート持続時間全体を回避し得るように、半静的レートマッチングを実施し得る。たとえば、そのような実施形態では、スロットフォーマットに基づいて、UEは、ロングPUSCHが存在する場合、ULショート持続時間中にロングPUSCHをREにマッピングしないことがある。
[0107]いくつかの実施形態では、UEは、PUSCHがULショート持続時間中に予約済みリソースを回避し得るように、半静的レートマッチングを実施し得る。たとえば、そのような実施形態では、UEは、PUSCHを、ショートPUCCHのために予約されるリソースにマッピングしないことがある。たとえば、図15は、第1のUEのショートPUSCHのためのスケジュールされた帯域幅を指す、帯域幅1502を示す。一例では、UEは、PUSCHを、ショートPUSCHのために予約されるリソースを含む帯域幅1502のリソースにマッピングしないことがある。また、いくつかの実施形態では、UEは、PUSCHを、SRSのために予約されるREコムにマッピングしないことがある。
[0108]いくつかの実施形態では、UE(たとえば、第1のUE)は、PUSCHが他の信号/チャネルのために実際に使用されるリソースを回避し得るように、動的レートマッチングを実施し得る。そのような実施形態では、UL許可において、UE(たとえば、第1のUE)は、1つまたは複数のREコムが非周期SRS送信により周辺でレートマッチングされ得るインジケーションを受信し得る。いくつかの実施形態では、これは、ZP SRSリソースを構成すること/示すこと(サブバンド依存)によって実施され得る。たとえば、図15は、第2のUEが非周期SRSをその上で送信するリソースを含むサブバンド1506を示す。そのようなリソースは、コム1508として示される。上記で説明されたように、いくつかの実施形態では、サブバンド1508において、第1のUEは、PUSCHが第2のUEの非周期SRS送信を回避し得るように動的レートマッチングを実施し得る。したがって、第1のUEのショートPUSCHはコム1510にマッピングされ得、コム1510は、第2のUEが非周期SRSをその上で送信しないリソースを指し、そのコム1508は第1のUEのためのZP SRSとして示される。第1のUEのショートPUSCHが、サブバンド1506におけるリソースの残りにマッピングされ得ることに留意されたい。たとえば、第1のUEのショートPUSCHは、リソース1512および1514にマッピングされ得る。
[0109]いくつかの実施形態では、UEは、ロングPUCCHまたはUL共通バーストPUCCH/SRSに限定されることなしに、PUCCHの周辺でPUSCHレートマッチングを実施し得る。そのような実施形態では、レートマッチングは、プリコーダ依存であり得る。たとえば、いくつかの実施形態では、ULクローズドMIMOの場合、UEは、ワイドバンドまたはサブバンドレベルにおいてULプリコーダを用いて割り当てられ得る。いくつかの実施形態では、PUSCHレートマッチングは、構成されたプリコーダのみを用いて行われる。そのような実施形態では、PUSCHレートマッチングのプリコーダセットが使用され得る。一例として、PUSCHランク1の場合、総プリコーダ仮説は、(たとえば、図16に示されているように)セット{p1,p2...,p8}を含み、そこから{p1,p2}が選択され得る。p1プリコーダまたはp2プリコーダのいずれかが、あるサブバンド上で選択された場合、レートマッチングはこれらのサブバンドに対して実施される。
[0110]たとえば、PUSCHランク2の場合、第1のレイヤと第2のレイヤの両方が、プリコーダセットに基づいてレートマッチングされる。いくつかの実施形態では、選択されたセット中に含まれない他のプリコーダの場合、レートマッチングは実施されない。いくつかの実施形態では、プリコーダセットは、上位レイヤシグナリング/半静的シグナリングまたは動的シグナリングを介して構成され得る。説明されるように、図16は、ULロングバースト1602をもつUL通常バースト1600を例示する。図16はまた、一例のプリコーダセット{p1,p2...,p8}を示し、ここで、p1およびp2が、選択されるかまたは割り当てられ、したがって、レートマッチングは、対応するサブバンドに対して実施される。
[0111]いくつかの実施形態では、レートマッチングリソース(RMR)は、DLとULの両方について別々に構成され得る。構成は、半静的または動的であり得る。半静的構成は、いくつかの実施形態では、ネイバリングセルにおける周期/半永続的NZP CSI-RSまたはロング/ショートPUCCHのために使用され得る。動的構成は、いくつかの実施形態では、ネイバリングセルにおける非周期NZP CSI-RSまたはロング/ショートPUCCHのために使用され得る。いくつかの実施形態では、DLレートマッチングリソースは、複数のDL CSI-RSリソースにリンクされ得、ここで、CSI-RSリソースは、ネイバリングセルのCSI-RS時間/周波数リソースに対応する。いくつかの実施形態では、DLレートマッチングリソースは、ネイバリングセルのSSブロック、さらには(LTEなどの)他の(無線アクセス技術の)RATのSSブロックまたはパイロットREにリンクされ得る。いくつかの実施形態では、ULレートマッチングリソースは、ネイバリングセルのロング/ショートPUCCHリソース構成に対応するULロング/ショートPUCCH構成にリンクされ得る。いくつかの実施形態では、レートマッチングリソースのアクティブ化または非アクティブ化は、半静的または動的であり得る。いくつかの実施形態では、各リンクされたリソースは、ビットマップのような動作を介してアクティブ化または非アクティブ化され得る。
[0112]図17は、一例のRMR1706を例示する。図17は、RMR1706への、1つまたは複数のネイバリングセルの(1つまたは複数の)CSI-RS設定1702とLTEの(1つまたは複数の)SSブロック設定1704とのアグリゲーションを例示する。いくつかの実施形態では、レートマッチングリソース内の両方の設定(たとえば、1702および1704)がアグリゲートされるとき、レートマッチングは、それらの基準信号に対してUEによって実施される。たとえば、示されているように、リソース1708が、LTE PSS/SSSのためにレートマッチングされ、リソース1710が、1つまたは複数のネイバリングセルのCSI-RSのためにレートマッチングされる。
[0113]本明細書で開示される方法は、説明される方法を達成するための1つまたは複数のステップまたはアクションを備える。本方法のステップおよび/またはアクションは、特許請求の範囲の範囲から逸脱することなく、互いに交換され得る。言い換えれば、ステップまたはアクションの特定の順序が指定されていない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は、特許請求の範囲の範囲から逸脱することなく改変され得る。
[0114]明細書で使用される、項目のリスト「のうちの少なくとも1つ」を指す句は、単一のメンバーを含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a-b、a-c、b-c、およびa-b-c、ならびに複数の同じ要素を用いた任意の組合せ(たとえば、a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c、およびc-c-c、またはa、b、およびcの任意の他の順序)を包含するものとする。
[0115]本明細書で使用される「決定すること」という用語は、多種多様なアクションを包含する。たとえば、「決定すること」は、計算すること、算出すること、処理すること、導出すること、調査すること、探索すること(たとえば、テーブル、データベース、または別のデータ構造の中で探索すること)、確認することなどを含み得る。また、「決定すること」は、受信すること(たとえば、情報を受信すること)、アクセスすること(たとえば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを含み得る。さらに、「決定すること」は、解決すること、選択すること、選ぶこと、確立することなどを含み得る。
[0116]以上の説明は、当業者が本明細書で説明される様々な態様を実施できるようにするために提供されたものである。これらの態様に対する様々な改変は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義される一般的原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は、本明細書で示される態様に限定されるものではなく、特許請求の範囲の言い回しに矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、ここにおいて、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「1つまたは複数の」を意味するものである。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という用語は1つまたは複数を指す。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明される様々な態様の要素のすべての構造的および機能的等価物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。その上、本明細書で開示されるいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に記載されているか否かにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「ための手段」という句を使用して明確に具陳されていない限り、または方法クレームの場合には、その要素が「ためのステップ」という句を使用して具陳されていない限り、米国特許法第112条第6項の規定の下で解釈されるべきではない。
[0117]上記で説明された方法の様々な動作は、対応する機能を実施することが可能な任意の好適な手段によって実施され得る。それらの手段は、限定はしないが、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはプロセッサを含む、様々な(1つまたは複数の)ハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要素および/またはモジュールを含み得る。概して、図に示されている動作がある場合、それらの動作は、同様の番号をもつ対応するカウンターパートのミーンズプラスファンクション構成要素を有し得る。
[0118]たとえば、送信するための手段および/または受信するための手段は、基地局110の送信プロセッサ420、TX MIMOプロセッサ430、受信プロセッサ438、または(1つまたは複数の)アンテナ434、および/あるいはユーザ機器120の送信プロセッサ464、TX MIMOプロセッサ466、受信プロセッサ458、または(1つまたは複数の)アンテナ452のうちの1つまたは複数を備え得る。さらに、生成するための手段、多重化するための手段、および/または適用するための手段は、基地局110のコントローラ/プロセッサ440および/またはユーザ機器120のコントローラ/プロセッサ480など、1つまたは複数のプロセッサを備え得る。
[0119]本開示に関連して説明される様々な例示的な論理ブロック、モジュールおよび回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、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)もしくは他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本明細書で説明される機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実施され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと併用される1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として実装され得る。
[0120]ハードウェアで実装される場合、一例のハードウェア構成は、ワイヤレスノード中に処理システムを備え得る。処理システムは、バスアーキテクチャを用いて実装され得る。バスは、処理システムの特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バスは、プロセッサと、機械可読媒体と、バスインターフェースとを含む様々な回路を互いにリンクし得る。バスインターフェースは、ネットワークアダプタを、特に、バスを介して処理システムに接続するために使用され得る。ネットワークアダプタは、PHYレイヤの信号処理機能を実装するために使用され得る。ユーザ端末120(図1参照)の場合、ユーザインターフェース(たとえば、キーパッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティックなど)もバスに接続され得る。バスはまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、電力管理回路などの様々な他の回路をリンクし得るが、それらは当技術分野でよく知られており、したがってこれ以上説明されない。プロセッサは、1つまたは複数の汎用および/または専用プロセッサを用いて実装され得る。例は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSPプロセッサ、およびソフトウェアを実行することができる他の回路を含む。当業者は、特定の適用例と、全体的なシステムに課される全体的な設計制約とに応じて、どのようにしたら処理システムについて説明された機能性を最も良く実装し得るかを理解されよう。
[0121]ソフトウェアで実装される場合、機能は、1つもしくは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。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などの名称にかかわらず、命令、データ、またはそれらの任意の組合せを意味すると広く解釈されたい。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。プロセッサは、機械可読記憶媒体に記憶されたソフトウェアモジュールの実行を含む、バスおよび一般的な処理を管理することを担当し得る。コンピュータ可読記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み取ることができ、その記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。例として、機械可読媒体は、すべてがバスインターフェースを介してプロセッサによってアクセスされ得る、伝送線路、データによって変調された搬送波、および/またはワイヤレスノードとは別個のその上に記憶された命令をもつコンピュータ可読記憶媒体を含み得る。代替的に、または追加として、機械可読媒体またはその任意の部分は、キャッシュおよび/または汎用レジスタファイルがそうであり得るように、プロセッサに統合され得る。機械可読記憶媒体の例は、例として、RAM(ランダムアクセスメモリ)、フラッシュメモリ、ROM(読取り専用メモリ)、PROM(プログラマブル読取り専用メモリ)、EPROM(消去可能プログラマブル読取り専用メモリ)、EEPROM(登録商標)(電気消去可能プログラマブル読取り専用メモリ)、レジスタ、磁気ディスク、光ディスク、ハードドライブ、もしくは他の好適な記憶媒体、またはそれらの任意の組合せを含み得る。機械可読媒体はコンピュータプログラム製品において実施され得る。
[0122]ソフトウェアモジュールは、単一の命令または多数の命令を備え得、いくつかの異なるコードセグメント上で、異なるプログラム間で、および複数の記憶媒体にわたって分散され得る。コンピュータ可読媒体は、いくつかのソフトウェアモジュールを備え得る。ソフトウェアモジュールは、プロセッサなどの装置によって実行されたときに、処理システムに様々な機能を実施させる命令を含む。ソフトウェアモジュールは、送信モジュールと受信モジュールとを含み得る。各ソフトウェアモジュールは、単一の記憶デバイス中に常駐するか、または複数の記憶デバイスにわたって分散され得る。例として、トリガイベントが発生したとき、ソフトウェアモジュールがハードドライブからRAMにロードされ得る。ソフトウェアモジュールの実行中、プロセッサは、アクセス速度を高めるために、命令のいくつかをキャッシュにロードし得る。次いで、1つまたは複数のキャッシュラインが、プロセッサによる実行のために汎用レジスタファイルにロードされ得る。以下でソフトウェアモジュールの機能性に言及する場合、そのような機能性は、そのソフトウェアモジュールからの命令を実行したときにプロセッサによって実装されることが理解されよう。
[0123]また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線(IR)、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、およびBlu-ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。したがって、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読媒体(たとえば、有形媒体)を備え得る。さらに、他の態様では、コンピュータ可読媒体は、一時的コンピュータ可読媒体(たとえば、信号)を備え得る。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0124]したがって、いくつかの態様は、本明細書で提示される動作を実施するためのコンピュータプログラム製品を備え得る。たとえば、そのようなコンピュータプログラム製品は、本明細書で説明される動作を実施するために1つまたは複数のプロセッサによって実行可能である命令を記憶した(および/または符号化した)コンピュータ可読媒体を備え得る。
[0125]さらに、本明細書で説明される方法および技法を実施するためのモジュールおよび/または他の適切な手段は、適用可能な場合にユーザ端末および/または基地局によってダウンロードされ、および/または他の方法で取得され得ることを諒解されたい。たとえば、そのようなデバイスは、本明細書で説明される方法を実施するための手段の転送を可能にするためにサーバに結合され得る。代替的に、本明細書で説明される様々な方法は、ユーザ端末および/または基地局が記憶手段(たとえば、RAM、ROM、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスクなどの物理記憶媒体など)をデバイスに結合するかまたは与えると様々な方法を得ることができるように、記憶手段によって提供され得る。その上、本明細書で説明される方法および技法をデバイスに提供するための任意の他の好適な技法が利用され得る。
[0126]特許請求の範囲は、上記で示された厳密な構成および構成要素に限定されないことを理解されたい。上記で説明された方法および装置の構成、動作ならびに詳細において、特許請求の範囲の範囲から逸脱することなく、様々な改変、変更および変形が行われ得る。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信の方法であって、
サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信することと、
前記RMR構成に関連する送信ヌメロロジーに少なくとも部分的に基づいて、周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別すること、ここにおいて、前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおける基準信号(RS)送信のために使用される、と、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を、前記第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングすることと
を備える、方法。
[C2]
前記サービングセルから受信された前記RMR構成に関連する前記送信ヌメロロジーは、前記ネイバリングセルの送信ヌメロロジーと同一である、
[C1]に記載の方法。
[C3]
前記サービングセルから受信された前記RMR構成に関連する前記送信ヌメロロジーは、前記ネイバリングセルの送信ヌメロロジーとは異なる、
[C1]に記載の方法。
[C4]
前記サービングセルから受信された前記RMR構成に関連する前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔は、前記ネイバリングセルの前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔よりも大きい、
[C3]に記載の方法。
[C5]
前記サービングセルから受信された前記RMR構成に関連する前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔は、前記ネイバリングセルの前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔よりも小さい、
[C3]に記載の方法。
[C6]
前記RMRは、ゼロ電力チャネル状態情報基準信号(ZP CSI-RS)を含む、
[C1]に記載の方法。
[C7]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信の方法であって、
サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信することと、
前記RMR構成における物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)とサウンディング基準信号(SRS)とに関係するシグナリング構成に少なくとも部分的に基づいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のために周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別することと、
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を、前記第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングすることと
を備える、方法。
[C8]
前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおけるアップリンクロングPUCCH送信のために指定される、
[C7]に記載の方法。
[C9]
前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおけるアップリンクロングPUCCH送信のために使用される、
[C7]に記載の方法。
[C10]
前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおけるアップリンクショート持続時間に対応する、
[C7]に記載の方法。
[C11]
前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおけるアップリンクショート持続時間中のアップリンクショートPUCCHおよびSRS送信のために予約される、
[C7]に記載の方法。
[C12]
前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおけるアップリンクショート持続時間中のアップリンクショートPUCCHおよびSRSを含む信号またはチャネルの送信のために使用される、
[C7]に記載の方法。
[C13]
前記識別することは、前記RMR構成におけるアップリンク多入力多出力(MIMO)プリコーダにさらに基づく、
[C7]に記載の方法。
[C14]
前記RMRは、ゼロ電力チャネル状態情報基準信号(ZP CSI-RS)を含む、
[C7]に記載の方法。
[C15]
装置であって、
実行可能な命令を備える非一時的メモリと、
前記メモリとデータ通信しているプロセッサと
を備え、前記プロセッサは、前記装置に、
サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信することと、
前記RMR構成に関連する送信ヌメロロジーに少なくとも部分的に基づいて、周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別すること、ここにおいて、前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおける基準信号(RS)送信のために使用される、と、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を、前記第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングすることと
を行わせるために前記命令を実行するように構成される、装置。
[C16]
前記サービングセルから受信された前記RMR構成に関連する前記送信ヌメロロジーは、前記ネイバリングセルの送信ヌメロロジーと同一である、
[C15]に記載の装置。
[C17]
前記サービングセルから受信された前記RMR構成に関連する前記送信ヌメロロジーは、前記ネイバリングセルの送信ヌメロロジーとは異なる、
[C15]に記載の装置。
[C18]
前記サービングセルから受信された前記RMR構成に関連する前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔は、前記ネイバリングセルの前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔よりも大きい、
[C17]に記載の装置。
[C19]
前記サービングセルから受信された前記RMR構成に関連する前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔は、前記ネイバリングセルの前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔よりも小さい、
[C17]に記載の装置。
[C20]
前記RMRは、ゼロ電力チャネル状態情報基準信号(ZP CSI-RS)を含む、
[C15]に記載の装置。
[C21]
装置であって、
実行可能な命令を備える非一時的メモリと、
前記メモリとデータ通信しているプロセッサと
を備え、前記プロセッサは、前記装置に、
サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信することと、
前記RMR構成における物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)とサウンディング基準信号(SRS)とに関係するシグナリング構成に少なくとも部分的に基づいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のために周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別することと、
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を、前記第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングすることと
を行わせるために前記命令を実行するように構成される、装置。
[C22]
前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおけるアップリンクロングPUCCH送信のために指定される、
[C21]に記載の装置。
[C23]
前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおけるアップリンクロングPUCCH送信のために使用される、
[C21]に記載の装置。
[C24]
前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおけるアップリンクショート持続時間に対応する、
[C21]に記載の装置。
[C25]
前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおけるアップリンクショート持続時間中のアップリンクショートPUCCHおよびSRS送信のために予約される、
[C21]に記載の装置。
[C26]
前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおけるアップリンクショート持続時間中のアップリンクショートPUCCHおよびSRSを含む信号またはチャネルの送信のために使用される、
[C21]に記載の装置。
[C27]
前記識別することは、前記RMR構成におけるアップリンク多入力多出力(MIMO)プリコーダにさらに基づく、
[C21]に記載の装置。
[C28]
前記RMRは、ゼロ電力チャネル状態情報基準信号(ZP CSI-RS)を含む、
[C21]に記載の装置。
[C29]
ワイヤレス通信のための装置であって、
サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信するための手段と、
前記RMR構成に関連する送信ヌメロロジーに少なくとも部分的に基づいて、周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別するための手段、ここにおいて、前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおける基準信号(RS)送信のために使用される、と、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を、前記第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングするための手段と
を備える、装置。
[C30]
ワイヤレス通信のための装置であって、
サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信するための手段と、
前記RMR構成における物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)とサウンディング基準信号(SRS)とに関係するシグナリング構成に少なくとも部分的に基づいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のために周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別するための手段と、
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を、前記第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングするための手段と
を備える、装置。
[C31]
ユーザ機器(UE)によって実行されたとき、前記UEに、
サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信することと、
前記RMR構成に関連する送信ヌメロロジーに少なくとも部分的に基づいて、周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別すること、ここにおいて、前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおける基準信号(RS)送信のために使用される、と、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を、前記第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングすることと
を備える方法を実施させる命令を記憶した非一時的コンピュータ可読媒体。
[C32]
ユーザ機器(UE)によって実行されたとき、前記UEに、
サービングセルからレートマッチングリソース(RMR)構成を受信することと、
前記RMR構成における物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)とサウンディング基準信号(SRS)とに関係するシグナリング構成に少なくとも部分的に基づいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のために周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別することと、
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を、前記第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングすることと
を備える、方法を実施させる命令を記憶した非一時的コンピュータ可読媒体。

Claims (15)

  1. ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信の方法であって、
    1つまたは複数のレートマッチングリソース(RMR)で前記UEを構成するために、サービングセルからRMR構成を受信すること、ここにおいて、前記RMR構成は、前記1つまたは複数のRMRを構成する送信ヌメロロジーを使用する、と、
    前記送信ヌメロロジーを使用する前記RMR構成に基づいて、周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別すること、ここにおいて、前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおける基準信号(RS)送信のために使用される、と、
    前記1つまたは複数の第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングされるべき物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を受信すること、ここにおいて、前記PDSCHは、前記RMR構成において使用されるのと同じ送信ヌメロロジーで構成される、と
    を備える、方法。
  2. 前記RMR構成において使用される前記送信ヌメロロジーは、前記ネイバリングセルの送信ヌメロロジーとは異なる、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記RMR構成において使用される前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔は、前記ネイバリングセルの前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔よりも大きい、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記RMR構成において使用される前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔は、前記ネイバリングセルの前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔よりも小さい、
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記1つまたは複数のRMRは、ゼロ電力チャネル状態情報基準信号(ZP CSI-RS)を含む、
    請求項1に記載の方法。
  6. 前記1つまたは複数のRMRは、同じまたは異なる無線アクセス技術(RAT)からの、前記ネイバリングセルの同期信号(SS)ブロックを持つ1つまたは複数のREを含む、
    請求項1に記載の方法。
  7. 前記1つまたは複数のRMRは、異なる無線アクセス技術(RAT)からの、前記ネイバリングセルのパイロット信号を持つ1つまたは複数のREを含む、
    請求項1に記載の方法。
  8. 装置であって、
    実行可能な命令を備えるメモリと、
    プロセッサと
    を備え、前記プロセッサは、前記装置に、
    1つまたは複数のレートマッチングリソース(RMR)で前記UEを構成するために、サービングセルからRMR構成を受信すること、ここにおいて、前記RMR構成は、前記1つまたは複数のRMRを構成する送信ヌメロロジーを使用する、と、
    前記送信ヌメロロジーを使用する前記RMR構成に基づいて、周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別すること、ここにおいて、前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおける基準信号(RS)送信のために使用される、と、
    前記1つまたは複数の第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングされるべき物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を受信すること、ここにおいて、前記PDSCHは、前記RMR構成において使用されるのと同じ送信ヌメロロジーで構成される、と
    を行わせるために前記命令を実行するように構成される、装置。
  9. 前記サービングセルから受信された前記RMR構成において使用される前記送信ヌメロロジーは、前記ネイバリングセルの送信ヌメロロジーとは異なる、
    請求項8に記載の装置。
  10. 前記RMR構成において使用される前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔は、前記ネイバリングセルの前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔よりも大きい、
    請求項8に記載の装置。
  11. 前記RMR構成において使用される前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔は、前記ネイバリングセルの前記送信ヌメロロジーに対応するサブキャリア間隔よりも小さい、
    請求項8に記載の装置。
  12. 前記1つまたは複数のRMRは、ゼロ電力チャネル状態情報基準信号(ZP CSI-RS)を含む、
    請求項8に記載の装置。
  13. 前記1つまたは複数のRMRは、同じまたは異なる無線アクセス技術(RAT)からの、前記ネイバリングセルの同期信号(SS)ブロックを持つ1つまたは複数のREを含む、
    請求項8に記載の装置。
  14. 前記1つまたは複数のRMRは、異なる無線アクセス技術(RAT)からの、前記ネイバリングセルのパイロット信号を持つ1つまたは複数のREを含む、
    請求項8に記載の装置。
  15. ユーザ機器(UE)でのプロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
    1つまたは複数のレートマッチングリソース(RMR)で前記UEを構成するために、サービングセルからRMR構成を受信すること、ここにおいて、前記RMR構成は、前記1つまたは複数のRMRを構成する送信ヌメロロジーを使用する、と、
    前記送信ヌメロロジーを使用する前記RMR構成に基づいて、周辺でレートマッチングされるべき1つまたは複数の第1のリソース要素(RE)を識別すること、ここにおいて、前記1つまたは複数の第1のREは、前記サービングセルまたはネイバリングセルにおける基準信号(RS)送信のために使用される、と、
    前記1つまたは複数の第1のREを含まない1つまたは複数の第2のREにマッピングされるべき物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を受信すること、ここにおいて、前記PDSCHは、前記RMR構成において使用されるのと同じ送信ヌメロロジーで構成される、と
    を行わせる命令を備える、コンピュータ可読記憶媒体。
JP2020517595A 2017-09-28 2018-09-25 新無線(nr)物理ダウンリンク共有チャネル(pdsch)および物理アップリンク共有チャネル(pusch)についてのレートマッチング Active JP7233417B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2017/104081 WO2019061190A1 (en) 2017-09-28 2017-09-28 FLOW ADAPTATION FOR A SHARED PHYSICAL DOWNLINK (PDSCH) AND NEW PHYSICAL UPLINK (PUSCH) CHANNEL OF NEW RADIO (NR)
CNPCT/CN2017/104081 2017-09-28
PCT/CN2018/107403 WO2019062726A1 (en) 2017-09-28 2018-09-25 FLOW ADAPTATION FOR SHARED PHYSICAL CHANNEL (PDSCH) AND SHARED PHYSICAL CHANNEL AMOUNT (PUSCH) NEW RADIO (NR)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2020535740A JP2020535740A (ja) 2020-12-03
JP2020535740A5 JP2020535740A5 (ja) 2021-10-07
JP7233417B2 true JP7233417B2 (ja) 2023-03-06

Family

ID=65900212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020517595A Active JP7233417B2 (ja) 2017-09-28 2018-09-25 新無線(nr)物理ダウンリンク共有チャネル(pdsch)および物理アップリンク共有チャネル(pusch)についてのレートマッチング

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20200295895A1 (ja)
EP (1) EP3689066A4 (ja)
JP (1) JP7233417B2 (ja)
KR (1) KR20200063144A (ja)
CN (1) CN111133821A (ja)
BR (1) BR112020005724A2 (ja)
CA (1) CA3073788A1 (ja)
WO (2) WO2019061190A1 (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11070340B2 (en) * 2017-03-24 2021-07-20 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Resource sharing among different OFDM numerologies
CN111836377B (zh) * 2019-08-12 2023-09-22 维沃移动通信有限公司 一种调度方法、网络设备及终端
CN112449423A (zh) * 2019-08-30 2021-03-05 上海华为技术有限公司 一种数据交互的方法
WO2021226855A1 (en) * 2020-05-13 2021-11-18 Qualcomm Incorporated Collision handling for sounding reference signal guard period and pusch transmission
WO2024060266A1 (en) * 2022-09-24 2024-03-28 Qualcomm Incorporated Use of lp-rs for measurements in dormant states

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100054353A1 (en) 2007-01-05 2010-03-04 Dong Wook Roh Layer mapping method and data transmission method for mimo system

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8917796B1 (en) * 2009-10-19 2014-12-23 Marvell International Ltd. Transmission-mode-aware rate matching in MIMO signal generation
US8743799B2 (en) * 2010-06-24 2014-06-03 Nokia Siemens Networks Oy Change of rate matching modes in presence of channel state information reference signal transmission
CN103634074B (zh) * 2012-08-29 2018-04-10 中兴通讯股份有限公司 下行数据的速率匹配方法及装置
US9913261B2 (en) * 2012-10-18 2018-03-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for receiving or transmitting downlink control signal in wireless communication system
GB2512653B (en) * 2013-04-05 2018-04-11 Broadcom Corp Interference mitigation
CN104105120B (zh) * 2013-04-08 2019-03-12 中兴通讯股份有限公司 一种干扰测量方法、网络侧设备及终端设备
KR102199693B1 (ko) * 2013-11-01 2021-01-07 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 무선 통신 시스템에서 셀 간 간섭을 제거하는 장치 및 방법
EP3116150B1 (en) 2014-03-07 2021-05-12 LG Electronics Inc. Method for receiving discovery reference signal by terminal in wireless communication system and device therefor
CN105007600A (zh) * 2014-04-15 2015-10-28 中兴通讯股份有限公司 一种下行数据速率匹配的方法和装置
EP3149878B1 (en) * 2014-05-28 2018-08-29 Sony Corporation Communications device, infrastructure equipment and methods for lte communication within unused gsm channels
CA2967281C (en) * 2014-12-08 2023-01-31 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink control information and device therefor
US10694535B2 (en) * 2016-01-21 2020-06-23 Lg Electronics Inc. Uplink transmission method in wireless communication system and device therefor
WO2017183926A1 (en) * 2016-04-20 2017-10-26 Lg Electronics Inc. Method for connecting to a base station with flexible bandwidth
WO2017209547A1 (ko) * 2016-06-01 2017-12-07 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송 방법 및 기지국
US11277219B2 (en) * 2016-07-15 2022-03-15 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
KR20190043592A (ko) * 2016-09-05 2019-04-26 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 기준신호를 송신하는 방법, 네트워크장치 및 단말장치
ES2920144T3 (es) * 2016-09-30 2022-08-01 Ericsson Telefon Ab L M Ajuste de temporización autónomo para un dispositivo inalámbrico
US10334533B2 (en) * 2016-11-02 2019-06-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Non-orthogonal design for channel state information reference signals for a 5G air interface or other next generation network interfaces
US10856317B2 (en) * 2016-11-17 2020-12-01 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for uplink communications
US10237032B2 (en) * 2017-01-06 2019-03-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Adaptive channel state information reference signal configurations for a 5G wireless communication network or other next generation network
US10951371B2 (en) * 2017-05-19 2021-03-16 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for reduction of CSI-RS transmission overhead in wireless communication system
JP7005618B2 (ja) * 2017-06-16 2022-01-21 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 下りリンクチャネルを送受信する方法及びそのための装置
US11324047B2 (en) * 2017-11-10 2022-05-03 Qualcomm Incorporated NR-unlicensed transmission opportunity structure with flexible starting point
US10897755B2 (en) * 2017-12-22 2021-01-19 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for configuring demodulation reference signal information in wireless cellular communication system

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100054353A1 (en) 2007-01-05 2010-03-04 Dong Wook Roh Layer mapping method and data transmission method for mimo system

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Huawei, HiSilicon,Rate matching for data channels,3GPP TSG RAN WG1 adhoc_NR_AH_1709 R1-1715463,フランス,3GPP,2017年09月08日
Intel Corporation,Discussion on uplink multi-panel and multi-TRP operation,3GPP TSG RAN WG1 #89 R1-1707352,フランス,3GPP,2017年05月07日
LG Electronics,Discussion on interference measurement and rate matching for NR,3GPP TSG RAN WG1 #89 R1-1707608,フランス,3GPP,2017年05月06日
Qualcomm Incorporated,On PDSCH and PUSCH RE Mapping,3GPP TSG RAN WG1 adhoc_NR_AH_1709 R1-1716393,フランス,3GPP,2017年09月12日

Also Published As

Publication number Publication date
WO2019061190A1 (en) 2019-04-04
EP3689066A4 (en) 2021-09-01
CN111133821A (zh) 2020-05-08
US20200295895A1 (en) 2020-09-17
KR20200063144A (ko) 2020-06-04
CA3073788A1 (en) 2019-04-04
BR112020005724A2 (pt) 2020-10-20
JP2020535740A (ja) 2020-12-03
WO2019062726A1 (en) 2019-04-04
EP3689066A1 (en) 2020-08-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7296403B2 (ja) 非周期的チャネル状態情報基準信号トリガのための擬似コロケーション仮定
JP7278293B2 (ja) アップリンクおよびダウンリンクのプリエンプション指示
US12010688B2 (en) Resource allocation patterns for scheduling services in a wireless network
KR102515491B1 (ko) 조정된 송신을 위한 피드백 모드 표시
JP7431739B2 (ja) ビーム切り替え時間能力のフィードバック
JP7305629B2 (ja) 非周期追跡基準信号を送信するための技法
JP7247180B2 (ja) 異なるヌメロロジーを有するアップリンクのためのタイミングアドバンス粒度
US10743203B2 (en) Minimizing interference by controlling beam width of a wireless device
CN110089180B (zh) 在新无线电中发射探测参考信号
JP7233417B2 (ja) 新無線(nr)物理ダウンリンク共有チャネル(pdsch)および物理アップリンク共有チャネル(pusch)についてのレートマッチング
WO2018082682A1 (en) Methods and apparatus for setting subband csi-related parameters
TWI745545B (zh) 用於無線通訊的方法和裝置
WO2018165911A1 (en) Method for indicating pdsch/pusch resource element mapping
JP7419236B2 (ja) アップリンク電力制御構成
JP7189951B2 (ja) 間欠受信モードに基づく無線リンク監視
CN110506447B (zh) 基于可靠性和时延目标的调度请求复用
US11863479B2 (en) Quasi-colocation indication for demodulation reference signals
CA3058748A1 (en) Beam procedure information for channel state information reference signals (csi-rs)
JP7280873B2 (ja) キャリア依存ランダムアクセスチャネル(rach)応答探索空間
KR20220159473A (ko) 물리 업링크 제어 채널 (pucch) 시퀀스 구성
KR20210042903A (ko) 단축된 송신 시간 인터벌들에 대한 전력 제어

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210825

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20210825

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20220628

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220926

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20221011

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20230104

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230111

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: 20230124

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230221

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7233417

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150