JP7278386B2 - Ssb送信と周期的な送信との間の衝突を処理する装置および方法 - Google Patents

Ssb送信と周期的な送信との間の衝突を処理する装置および方法 Download PDF

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Description

[技術分野]
本開示は通信システムの分野に関し、より詳細には、良好な通信性能および高い信頼性を提供することが可能な、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的な送信との間の衝突を処理する装置および方法に関する。
関連技術の説明
第5世代(5G)移動通信システム、またはnew radio(NR)システムでは、1つ以上のユーザ装置(UE)が同期、システム情報の取得、および測定等を実行することができるように、1つ以上のUEに基地局が同期信号/物理報知チャネル(PBCH)ブロック(SSB)を送信する必要がある。
免許不要帯域においては、免許不要スペクトルが共有スペクトルである。機器がスペクトルにおいて国または地域によって設定された規制上の要件を満たしている限り、異なる通信システムの通信機器が共有スペクトルを使用することができ、政府から独占的なスペクトルの認可を申請する必要はない。
無線通信用の免許不要スペクトルを使用する種々の通信システムがスペクトル内でうまく共存することができるように、いくつかの国々または地域では、免許不要スペクトルを使用するのに満たさなければならない規制上の要件を特定しているところもある。例えば、通信デバイスはリッスンビフォアトーク(LBT)プロシージャに従う。すなわち、通信デバイスがチャネル上で信号を送信する前に、チャネル検知を実行する必要がある。LBT結果によってチャネルがアイドル状態であることが示されると、通信デバイスは信号送信を実行することができるが、そうでない場合は信号送信を実行することができない。公平性を確保するために、一度通信デバイスがチャネルを占有することに成功すると、送信持続時間は最大チャネル占有時間(MCOT)を超過することが不可能となる。
免許不要キャリアでは、基地局によって取得されたチャネル占有時間に対して、アップリンク信号またはアップリンクチャネルを送信するために、このチャネル占有時間をユーザ装置(UE)と共有する場合がある。換言すれば、基地局がその独自のチャネル占有時間をUEと共有するとき、UEは、チャネルを取得するためにUE自体で使用するものよりも高い優先度を有するLBTモードを使用することが可能となり、従って、より高い確率でチャネルを取得することができる。
同期信号/物理報知チャネル(PBCH)ブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)と周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する機構は、未解決の問題である。従って、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能な、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的な送信との間の衝突を処理する装置および方法が必要とされている。
本開示の目的は、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能な、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的な送信との間の衝突を処理する装置および方法を提案することである。
本開示の第1の態様では、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的なダウンリンク送信との間の衝突を処理する方法が提供される。方法は、端末デバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得すること、および端末デバイスによって周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを取得することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを端末デバイスによって判断する、取得することを含む。
本開示の第2の態様では、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的なアップリンク送信との間の衝突を処理する方法が提供される。方法は、端末デバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得すること、および端末デバイスによって周期的なアップリンク送信用の第1のリソースを取得することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、端末デバイスによって第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しない、取得することを含む。
本開示の第3の態様では、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的な送信との間の衝突を処理する方法が提供される。方法は、端末デバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得すること、および端末デバイスによって周期的な送信用の第1のリソースを取得することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを端末デバイスによって判断する、取得することを含む。
本開示の第4の態様では、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的なダウンリンク送信との間の衝突を処理する方法が提供される。方法は、ネットワークデバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定すること、およびネットワークデバイスによって周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを設定することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御する、設定することを含む。
本開示の第5の態様では、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的なアップリンク送信との間の衝突を処理する方法が提供される。方法は、ネットワークデバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定すること、およびネットワークデバイスによって周期的なアップリンク送信用の第1のリソースを設定することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御する、設定することを含む。
本開示の第6の態様では、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的な送信との間の衝突を処理する方法が提供される。方法は、ネットワークデバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定すること、およびネットワークデバイスによって周期的な送信用の第1のリソースを設定することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御する、設定することを含む。
本開示の第7の態様では、端末デバイスは、メモリと、トランシーバと、メモリおよびトランシーバに結合されたプロセッサとを含む。プロセッサは、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得し、周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを取得するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかをプロセッサが判断する。
本開示の第8の態様では、端末デバイスは、メモリと、トランシーバと、メモリおよびトランシーバに結合されたプロセッサとを含む。プロセッサは、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得し、周期的なアップリンク送信用の第1のリソースを取得するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、トランシーバは第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しない。
本開示の第9の態様では、端末デバイスは、メモリと、トランシーバと、メモリおよびトランシーバに結合されたプロセッサとを含む。プロセッサは、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得し、周期的な送信用の第1のリソースを取得するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかをプロセッサが判断する。
本開示の第10の態様では、ネットワークデバイスは、メモリと、トランシーバと、メモリおよびトランシーバに結合されたプロセッサとを含む。プロセッサは、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定し、周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを設定するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを判断するようにプロセッサが端末デバイスを制御する。
本開示の第11の態様では、ネットワークデバイスは、メモリと、トランシーバと、メモリおよびトランシーバに結合されたプロセッサとを含む。プロセッサは、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定し、周期的なアップリンク送信用の第1のリソースを設定するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、プロセッサが第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないように端末デバイスを制御する。
本開示の第12の態様では、ネットワークデバイスは、メモリと、トランシーバと、メモリおよびトランシーバに結合されたプロセッサとを含む。プロセッサは、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定し、周期的な送信用の第1のリソースを設定するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを判断するようにプロセッサが端末デバイスを制御する。
本開示の第13の態様では、非一過性機械可読記憶媒体が、コンピュータの実行時に上記の方法をコンピュータに実行させる命令を、そこに格納している。
本開示の第14の態様では、チップは、チップが搭載されたデバイスに上記の方法を実行させる、メモリ内に格納されたコンピュータプログラムを呼び出して実行するように構成されたプロセッサを含む。
本開示の第15の態様では、コンピュータプログラムの格納されたコンピュータ可読記憶媒体が、コンピュータに上記の方法を実行させる。
本開示の第16の態様では、コンピュータプログラム製品はコンピュータプログラムを含み、コンピュータプログラムがコンピュータに上記の方法を実行させる。
本開示の第17の態様では、コンピュータプログラムが、コンピュータに上記の方法を実行させる。
本開示の実施形態または関連技術をより明確に例示するために、実施形態で説明される以下の図を簡潔に紹介する。図面は、本開示のいくつかの実施形態に過ぎないことは明らかであり、当分野の通常の技術を有する者は、既述事項に注意を払うことなく、これらの図に従って、他の図を得ることができる。
現行の同期信号/物理報知チャネル(PBCH)ブロック(SSB)構成を図示する概略図である。
同一のシンボルにおいて復調参照信号(DMRS)によって多重化された現行のPBCHペイロードを図示する概略図である。
現行のビームスイーピングを図示する概略図である。
本開示の実施形態による、通信ネットワークシステムにおける端末デバイス(例えば、ユーザ装置)、および通信のネットワークデバイス(例えば、gNBなどの基地局(BS))のブロック図である。
本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的なダウンリンク送信との間の衝突を処理する方法を図示するフローチャートである。
本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的なアップリンク送信との間の衝突を処理する方法を図示するフローチャートである。
本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的な送信との間の衝突を処理する方法を図示するフローチャートである。
本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB)送信と周期的なダウンリンク送信との間の衝突を処理する方法を図示するフローチャートである。
本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的なアップリンク送信との間の衝突を処理する方法を図示するフローチャートである。
本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的な送信との間の衝突を処理する方法を図示するフローチャートである。
本開示の実施形態による、同期信号/物理報知チャネル(PBCH)ブロック(SSB)の候補位置を図示する概略図である。
本開示の実施形態による、候補のSSBの位置を図示する概略図である。
本開示の実施形態による、候補のSSBの位置を図示する概略図である。
本開示の実施形態による、無線通信のためのシステムのブロック図である。
以下の添付図面を参照しながら、技術的事柄、構造的特徴、達成された目的、および効果と共に、本開示の実施形態を詳細に記載する。詳しくは、本開示の実施形態における専門用語は、特定の実施形態の目的を単に記載するためのものに過ぎず、本開示を限定するものではない。
本開示において、端末デバイスとは、ユーザ装置を意味する。ネットワークデバイスとは、gNBなどの基地局(BS)を意味する。発見バースト送信(DRS)ウィンドウとは、発見参照信号ウィンドウを意味する。候補のSSBの位置とは、SSBの候補位置を意味する。免許不要スペクトルにおいて配置されるスタンドアロンシステムでは、ネットワークデバイスが、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における時間領域で同期信号/物理報知チャネル(PBCH)ブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)を送信する必要がある。更に多くのSSBの送信機会を持つように、DRSウィンドウ内部には複数の候補のSSBの位置が存在する。同時に、チャネルまたは信号が周期的に構成されている場合、周期的なチャネルまたは信号が、ある時点で、候補のSSBの位置のうちの1つとスロット内で部分的または完全に重複する場合が存在し得る。この場合、この問題をどのように解決するかということが、本開示のいくつかの実施形態の目的である。
図1は、現行の同期信号/物理報知チャネル(PBCH)ブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)構成を図示するものである。図1は、いくつかの実施形態では、new radio(NR)SSB設計が提供されることを図示する。図2は、いくつかの実施形態では、同一のシンボルにおいて復調参照信号(DMRS)によって多重化された現行のPBCHペイロードが提供されることを図示する。NRリリース15では、同期信号/PBCHブロック(SSBまたはSS/PBCHブロック)とも呼ばれている同期信号には、4つの直交周波数分割多重方式(OFDM)シンボルが含まれる。第1のシンボルはプライマリ同期信号(PSS)であり、周波数領域に12個のリソースブロック(RB)を有する。第2および第4のシンボルはPBCHシンボルだが、第3のシンボルはセカンダリ同期信号(SSS)とPBCHとの両方を含んでいる。PBCHでは、各RBはデータおよび復調参照信号(DMRS)を含み、図1にはDMRSパターンが図示されている。4つのリソースエレメント(RE)ごとに、DMRSが存在する。PBCHに使用されるRBが合計で48個存在し、これは576RE(48*12=576)と等しく、そのうちの1/4のREがDMRSに使用される。従って、PBCHに使用されるREの実際の数は432REである。1REは、1サブキャリアとしても知られていることが理解される。SSBは、時間領域において4つのOFDMシンボルから構成され、周波数領域において20RB(または240個の連続したサブキャリア)から構成される。
PSSはシーケンスであり、3つの候補のシーケンスから選択される。PSSはシーケンス識別子(ID)を有し、シーケンスIDは{0、1、2}からである。SSSは336個のシーケンスから選択されるシーケンスであり、SSSもまた{0、1、2、…、355}の範囲のシーケンスIDを有する。PSSのシーケンスIDおよびSSSのシーケンスIDを使用して、サービングセルIDを次式にて表す。
Figure 0007278386000001
図3は、現行のビームスイーピングを図示するものである。NRリリース15では、複数のSSBがいわゆるSSBバーストで送信される。これらの複数のSSBは、多くの場合、カバレッジを向上させることができるように、ビームフォーミング技術によって異なる方向に向いている。特定の方向に向いている1つのSSBでは、その方向にいるユーザのみにサービスを提供することができるだけなので、ユーザを全方位からカバーするには複数のSSBが必要とされる。この目的のために、リリース15ではSSBインデックスが導入されている。図3は、いくつかの実施形態において、8つのSSBが時間領域で順次送信され、各々がある方向に向かうビームを形成していることを図示している。このプロセスは、ビームスイーピングと呼ばれている。8つのSSBの後に、SSBバーストによって全方位がカバーされる。
図4は、いくつかの実施形態での、本開示の実施形態による通信ネットワークシステム30内におけるユーザ装置などの端末デバイス10、および通信の基地局(BS)(例えば、gNB)などのネットワークデバイス20が提供されることを図示している。通信ネットワークシステム30は、セルの1つ以上の端末デバイス10と、ネットワークデバイス20とを含む。端末デバイス10は、メモリ12と、トランシーバ13と、メモリ12、トランシーバ13に結合されたプロセッサ11とを含み得る。ネットワークデバイス20は、メモリ22と、トランシーバ23と、メモリ22、トランシーバ23に結合されたプロセッサ21とを含み得る。プロセッサ11または21は、本明細書に記載される、提案された機能、プロシージャおよび/または方法を実装するように構成されてもよい。プロセッサ11または21には、無線インタフェースプロトコルのレイヤが実装されていてもよい。メモリ12または22は、プロセッサ11または21と動作可能に結合され、プロセッサ11または21を動作させるための様々な第1の情報を格納する。トランシーバ13または23は、プロセッサ11または21と動作可能に結合され、無線信号を送信および/または受信する。
プロセッサ11または21は、特定用途向け集積回路(ASIC)、他のチップセット、理論回路および/またはデータ処理デバイスを含んでもよい。メモリ12または22は、読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、メモリカード、記憶媒体、および/または他の記憶デバイスを含んでもよい。トランシーバ13または23は、無線周波数信号を処理するためのベースバンド回路を含んでもよい。実施形態がソフトウェアで実装される場合、本明細書に記載される技術は、本明細書に記載される機能を実行するモジュール(例えば、プロシージャ、関数等)によって実装することができる。モジュールは、メモリ12または22内に格納され、プロセッサ11または21によって実行することができる。メモリ12または22は、プロセッサ11もしくは21の内部に、またはプロセッサ11もしくは21の外部に実装することができ、外部の場合は、当該技術分野で公知の様々な手段を介してプロセッサ11または21に通信可能に結合することができる。
いくつかの実施形態では、プロセッサ11は、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得し、周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを取得するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかをプロセッサ11が判断する。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。更に、端末デバイスが1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
いくつかの実施形態では、プロセッサ11は、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得し、周期的なアップリンク送信用の第1のリソースを取得するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、トランシーバ13は第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しない。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。更に、端末デバイスが1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
いくつかの実施形態では、プロセッサ11は、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得し、周期的な送信用の第1のリソースを取得するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかをプロセッサ11が判断する。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。更に、端末デバイスが1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
いくつかの実施形態では、プロセッサ21は、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定し、周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを設定するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを判断するように、プロセッサ21が端末デバイス10を制御する。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。更に、端末デバイスが1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
いくつかの実施形態では、プロセッサ21は、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定し、周期的なアップリンク送信用の第1のリソースを設定するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、プロセッサ21が第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないように端末デバイス10を制御する。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。更に、端末デバイスが1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
いくつかの実施形態では、プロセッサ21は、発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定し、周期的な送信用の第1のリソースを設定するように構成され、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを判断するように、プロセッサ21が端末デバイス10を制御する。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。更に、端末デバイスが1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
図5は、本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的なダウンリンク送信との間の衝突を処理する方法100を図示するものである。いくつかの実施形態では、方法100は、ブロック102において、端末デバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得すること、および、ブロック104において、端末デバイスによって周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを取得することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを端末デバイスによって判断することを含む。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。一例では、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある候補のSSBの位置が、周期的な信号/チャネル送信に使用されず、実装が容易である。更に、端末デバイスが初期アクセス手順の間に1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
いくつかの実施形態では、1つの候補のSSBの位置は、時間領域では4つのOFDMシンボルから構成され、周波数領域では20RB(または240個の連続したサブキャリア)から構成される。1つの候補のSSBの位置とは、SSB送信用の候補リソースのことである。いくつかの実施形態では、第1の候補のSSBの位置は、DRSウィンドウ内における1つ以上の候補のSSBインデックスに対応する。第1の候補のSSBの位置を使用して1つ以上のSSBを送信してもよく、すなわち、第1の候補のSSBの位置は、1つ以上のSSB送信用の1つ以上の候補リソースを含む。所望により、端末デバイスは、DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置で1つ以上のSSBを送信することが可能であるとみなす。換言すれば、第1の候補のSSBの位置は、端末デバイスが1つ以上のSSBを受信する機会を持つためのものである。詳細には、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを端末デバイスによって判断することは、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、周期的なダウンリンク送信を第1のリソースで受信するか否かを端末デバイスによって判断することを含む。
いくつかの実施形態では、端末デバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得することは、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを取得することであって、第1の候補のSSBの位置のセットは、第1の候補のSSBの位置を含む、取得することを含む。いくつかの実施形態では、第1の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従い、DRSウィンドウ内における候補のSSBインデックスに対応する。第1の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従って、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を含む。あるいは、換言すれば、第1の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従って、1つ以上のSSB送信用の1つ以上の候補リソースを含む。いくつかの実施形態では、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを取得することは、ネットワークデバイスからの指示を端末デバイスによって取得することであって、指示は、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を示す、取得すること、指示に従い、DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを端末デバイスによって決定することであって、第1の候補のSSBの位置のセットは、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を含む、決定することを含む。いくつかの実施形態では、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを取得することは、DRSウィンドウにおける1つ以上のSSB送信用の疑似コロケーション(QCL)情報を端末デバイスによって取得すること、SSB送信用のQCL情報に従って、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを決定することを含む。一例では、ネットワークデバイスが、QCLインデックスが0または2または3に対応するが1には対応していない候補のSSBの位置で、1つ以上のSSBを送信することが可能であることを示す場合、QCLインデックスが0または2または3である全ての候補のSSBの位置が、第1の候補のSSBの位置のセットに分類される。
いくつかの実施形態では、第1のリソースは、周期的なダウンリンク送信を受信するために、端末デバイスの周期的なダウンリンクリソース構成に対応する少なくとも1つのリソースを含む。いくつかの実施形態では、周期的なダウンリンク送信は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)または物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のうちの少なくとも1つを含む。詳細には、端末デバイスは、ネットワークデバイスからの周期的なリソース構成に従って、周期的なダウンリンク送信に使用される1つ以上のリソースを決定することができる。一例では、周期的なリソース構成は、CSI-RSリソース構成および/またはセミパーシステントスケジューリング(SPS)のPDSCHリソース構成を含む。
いくつかの実施形態では、周期的なダウンリンク送信はCSI-RSを含み、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを端末デバイスによって判断することは、時間領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、第1のリソースに対応するCSI-RSと、第1の候補のSSBの位置に対応するものとで疑似コロケーションが行われ、第1のリソースのCSI-RSを端末デバイスによって受信することを含む条件を含む。詳細には、第1のリソースに対応するCSI-RSとは、CSI-RSが第1のリソースで送信される可能性がある、またはCSI-RSが第1のリソースで送信されることになるということを意味する。第1の候補のSSBの位置に対応するSSBとは、SSBが第1の候補のSSBの位置で送信される可能性がある、または第1の候補のSSBの位置がSSB送信用の候補リソースを含んでいることを意味する。一例では、SSB(例えば第1の候補のSSBの位置に対応するSSB)と同一のOFDMシンボルにおいて、端末デバイスがCSI-RSリソース(例えば第1のリソース)で設定されている場合、端末デバイスは、「QCL-TypeD」が適用可能である場合にCSI-RSおよびSSBが「QCL-TypeD」と疑似コロケーションを行うとみなすことができる。更に、端末デバイスは、SSBのPRBと重複しているPRB内のCSI-RSで設定されるものと予測すべきではない。これにより、端末デバイスがCSI-RSリソースでCSI-RSを受信することができる。所望により、SSBは、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある、第1の候補のSSBの位置のセット内の、候補のSSBの位置のうちの少なくとも1つに対応する。すなわち、時間領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するが、周波数領域では第1の候補のSSBの位置と重複しないとき、かつ、第1のリソースがQCL条件などの特定の条件下においてCSI-RS送信用に設定されている場合、UEは、第1の候補のSSBの位置におけるSSBと、第1のリソースにおけるCSI-RSとの両方を受信することができ、これによってSSB送信を確実に高い優先度にすることが可能となり、周期的なCSI-RS送信を可能にし、従ってスペクトル効率を向上させることができる。
いくつかの実施形態では、方法は、条件のうちの少なくとも1つが満たされない場合、第1のリソースのCSI-RSを端末デバイスによって受信しないことを更に含み、条件は、時間領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、第1のリソースに対応するCSI-RSと、第1の候補のSSBの位置に対応する1つ以上のSSBとで疑似コロケーションが行われることを含む。
いくつかの実施形態では、周期的なダウンリンク送信はPDSCHを含み、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを端末デバイスによって判断することは、時間領域で第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と完全に重複するとき、端末デバイスによって第1のリソースのPDSCHを送信しないことを含む。この例では、SSBを送信するために使用される可能性のある候補のSSBの位置が周期的な信号/チャネル送信に使用されず、実装が容易である。
図6は、本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的なアップリンク送信との間の衝突を処理する方法200を図示するものである。いくつかの実施形態では、方法200は、ブロック202において、端末デバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得すること、および、ブロック204において、端末デバイスによって周期的なアップリンク送信用の第1のリソースを取得することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、端末デバイスによって第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないことを含む。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。更に、端末デバイスが初期アクセス手順の間に1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
いくつかの実施形態では、1つの候補のSSBの位置は、時間領域では4つのOFDMシンボルから構成され、周波数領域では20RB(または240個の連続したサブキャリア)から構成される。1つの候補のSSBの位置とは、SSB送信用の候補リソースのことである。いくつかの実施形態では、第1の候補のSSBの位置は、DRSウィンドウ内における1つ以上の候補のSSBインデックスに対応する。第1の候補のSSBの位置を使用して1つ以上のSSBを送信してもよく、すなわち、第1の候補のSSBの位置は、1つ以上のSSB送信用の1つ以上の候補リソースを含む。所望により、端末デバイスは、DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置で1つ以上のSSBを送信することが可能であるとみなす。換言すれば、第1の候補のSSBの位置は、端末デバイスが1つ以上のSSBを受信する機会を持つためのものである。
いくつかの実施形態では、端末デバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得することは、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを取得することであって、第1の候補のSSBの位置のセットは、第1の候補のSSBの位置を含む、取得することを含む。加えて、第1の候補のSSBの位置および第1の候補のSSBの位置のセットの定義および取得方法は、上記の実施形態におけるものと同じであり、その説明はここでは繰り返さない。いくつかの実施形態では、第1の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従い、DRSウィンドウ内における候補のSSBインデックスに対応する。更に、第1の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従って、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を含む。あるいは、換言すれば、第1の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従って、1つ以上のSSB送信用の1つ以上の候補リソースを含む。いくつかの実施形態では、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを取得することは、ネットワークデバイスからの指示を端末デバイスによって取得することであって、指示は、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を示す、取得すること、指示に従い、DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを端末デバイスによって決定することであって、第1の候補のSSBの位置のセットは、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を含む、決定することを含む。いくつかの実施形態では、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを取得することは、DRSウィンドウにおける1つ以上のSSB送信用の疑似コロケーション(QCL)情報を端末デバイスによって取得すること、1つ以上のSSB送信用のQCL情報に従って、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを決定することを含む。
いくつかの実施形態では、第1のリソースは、周期的なアップリンク送信を送信するために、端末デバイスの周期的なアップリンクリソース構成に対応する少なくとも1つのリソースを含む。いくつかの実施形態では、周期的なアップリンク送信は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、設定グラント(configured grant)物理アップリンク共有チャネル(CG-PUSCH)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、およびサウンディング参照信号(SRS)のうちの少なくとも1つを含む。いくつかの実施形態では、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、端末デバイスによって第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないことは、時間領域で第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するときに、端末デバイスによって第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないことを含む。詳細には、端末デバイスは、ネットワークデバイスからの周期的なリソース構成に従って、周期的なアップリンク送信に使用される1つ以上のリソースを決定することができる。一例では、周期的なリソース構成は、PUCCHリソース構成、CG-PUSCHリソース構成、PRACHリソース構成、およびSRSリソース構成のうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、周期的なアップリンク送信は、PUCCH、CG-PUSCH、またはPRACHのうちの少なくとも1つを含み、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、端末デバイスによって第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないことは、時間領域で第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複するときに、端末デバイスによって第1のリソースのPUCCH、CG-PUSCH、またはPRACHを送信しないことを含む。いくつかの実施形態では、周期的なアップリンク送信はSRSを含み、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、端末デバイスによって第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないことは、時間領域で第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と完全に重複するときに、端末デバイスによって第1のリソースのSRSを送信しないことを含む。
図7は、本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的な送信との間の衝突を処理する方法を図示するものである。いくつかの実施形態では、方法300は、ブロック302において、端末デバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得すること、および、ブロック304において、端末デバイスによって周期的な送信用の第1のリソースを取得することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを端末デバイスによって判断することを含む。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。更に、端末デバイスが初期アクセス手順の間に1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
いくつかの実施形態では、第1のリソースは、周期的な送信のために、端末デバイスの周期的なリソース構成に対応する少なくとも1つのリソースを含む。いくつかの実施形態では、周期的な送信は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)、チャネル状態情報干渉測定(CSI-IM)、サウンディング参照信号(SRS)、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、設定グラント(configured grant)(CG)物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)、または物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)のうちの少なくとも1つを含む。
いくつかの実施形態では、1つの候補のSSBの位置は、時間領域では4つのOFDMシンボルから構成され、周波数領域では20RB(または240個の連続したサブキャリア)から構成される。1つの候補のSSBの位置とは、SSB送信用の候補リソースのことである。いくつかの実施形態では、第1の候補のSSBの位置は、DRSウィンドウ内における1つ以上の候補のSSBインデックスに対応する。いくつかの実施形態では、DRSウィンドウは第1の候補のSSBの位置のセットを含み、第1の候補のSSBの位置が、第1の候補のSSBの位置のセットにおける1つの候補のSSBの位置である場合、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを端末デバイスによって判断することは、時間領域で第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複するときに、第1のリソースが周期的な送信に利用可能でないことを端末デバイスによって判断することを含む。
いくつかの実施形態では、DRSウィンドウは第1の候補のSSBの位置のセットを含み、第1の候補のSSBの位置が、第1の候補のSSBの位置のセットにおける1つの候補のSSBの位置である場合、かつ、周期的な送信がCSI-RSを含む場合に、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを端末デバイスによって判断することは、時間領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、第1のリソースに対応するCSI-RSと、第1の候補のSSBの位置に対応するSSBとで疑似コロケーションが行われ、第1のリソースがCSI-RSの受信に利用可能であることを端末デバイスによって判断することを含む。すなわち、第1の候補のSSBの位置が、第1の候補のSSBの位置のセットにおける1つの候補のSSBの位置である場合、時間領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するが、周波数領域では第1の候補のSSBの位置と重複しないとき、かつ、第1のリソースがQCL条件などの特定の条件下においてCSI-RS送信用に設定されている場合、UEは、第1の候補のSSBの位置におけるSSBと、第1のリソースにおけるCSI-RSとの両方を受信することができ、これによってSSB送信を確実に高い優先度にすることが可能となり、周期的なCSI-RS送信を可能にし、従ってスペクトル効率を向上させることができる。
いくつかの実施形態では、DRSウィンドウは第1の候補のSSBの位置のセットを含み、方法は、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを取得することであって、第1の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従って、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を含む、取得することを更に含む。あるいは、換言すれば、第1の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従って、1つ以上のSSB送信用の1つ以上の候補リソースを含む。いくつかの実施形態では、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを取得することは、ネットワークデバイスからの指示を端末デバイスによって取得することであって、指示は、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を示す、取得すること、指示に従い、DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを端末デバイスによって決定することを含む。いくつかの実施形態では、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを取得することは、DRSウィンドウにおける1つ以上のSSB送信用の疑似コロケーション(QCL)情報を端末デバイスによって取得すること、SSB送信用のQCL情報に従って、端末デバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを決定することを含む。いくつかの実施形態では、DRSウィンドウは第2の候補のSSBの位置のセットを含み、第2の候補のSSBの位置のセットは、第1のSSBの候補位置のセットから除外された残りのSSBの候補位置を含む。あるいは、換言すれば、第2の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従って、SSB送信に使用されていない1つ以上の候補のSSBの位置を含む。いくつかの実施形態では、第1の候補のSSBの位置が、第2の候補のSSBの位置のセットにおける1つの候補のSSBの位置である場合、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを端末デバイスによって判断することは、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であることを端末デバイスによって判断することを含む。すなわち、ネットワークデバイスからの指示に従って、第1の候補のSSBの位置がSSB送信に使用されていないと判断される場合、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するときに、UEは、周期的なダウンリンクチャネルもしくは信号を受信する、または周期的なアップリンクチャネルもしくは信号を送信するために、第1のリソースを使用することができる。この場合、周期的な送信を可能にすることによって、スペクトル効率を向上させることができる。
図8は、本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的なダウンリンク送信との間の衝突を処理する方法を図示するものである。いくつかの実施形態では、方法400は、ブロック402において、ネットワークデバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定すること、および、ブロック404において、ネットワークデバイスによって周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを設定することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することを含む。あるいは、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかをネットワークデバイスによって判断する。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。更に、端末デバイスが1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
いくつかの実施形態では、ネットワークデバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定することは、ネットワークデバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを設定することであって、第1の候補のSSBの位置のセットは、第1の候補のSSBの位置を含む、設定することを含む。いくつかの実施形態では、ネットワークデバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを設定することは、ネットワークデバイスによって指示を設定することであって、指示は、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を示す、設定すること、指示に従い、DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを決定するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することであって、第1の候補のSSBの位置のセットは、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を含む、制御することを含む。いくつかの実施形態では、ネットワークデバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを設定することは、DRSウィンドウにおける1つ以上のSSB送信用の疑似コロケーション(QCL)情報をネットワークデバイスによって設定すること、1つ以上のSSB送信用のQCL情報に従って、DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを決定するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することを含む。
いくつかの実施形態では、第1のリソースは、周期的なダウンリンク送信を受信するために、端末デバイスの周期的なダウンリンクリソース構成に対応する少なくとも1つのリソースを含む。いくつかの実施形態では、周期的なダウンリンク送信は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)または物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のうちの少なくとも1つを含む。いくつかの実施形態では、周期的なダウンリンク送信はCSI-RSを含み、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することは、時間領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、第1のリソースに対応するCSI-RSと、第1の候補のSSBの位置に対応するSSBとで疑似コロケーションが行われ、第1のリソースのCSI-RSを受信するように端末デバイスをネットワークデバイスによって制御するか、またはネットワークデバイスが第1のリソースのCSI-RSを送信することを決定することを含む条件を含む。いくつかの実施形態では、方法は、条件のうちの少なくとも1つが満たされない場合、ネットワークデバイスによって第1のリソースのCSI-RSを受信しないように端末デバイスを制御するか、またはネットワークデバイスが第1のリソースのCSI-RSを送信しないように決定することを更に含み、条件は、時間領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、第1のリソースに対応するCSI-RSと、第1の候補のSSBの位置に対応するSSBとで疑似コロケーションが行われることを含む。いくつかの実施形態では、周期的なダウンリンク送信はPDSCHを含み、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することは、時間領域で第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と完全に重複するとき、ネットワークデバイスによって第1のリソースのPDSCHを受信しないように端末デバイスを制御するか、またはネットワークデバイスが第1のリソースのPDSCHを送信しないように決定することを含む。
図9は、本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的なアップリンク送信との間の衝突を処理する方法を図示するものである。いくつかの実施形態では、方法500は、ブロック502において、ネットワークデバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定すること、および、ブロック504において、ネットワークデバイスによって周期的なアップリンク送信用の第1のリソースを設定することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することを含む。あるいは、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的なアップリンク送信に利用可能であるかどうかをネットワークデバイスによって判断する。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。更に、端末デバイスが1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
いくつかの実施形態では、ネットワークデバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定することは、ネットワークデバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを設定することであって、第1の候補のSSBの位置のセットは、第1の候補のSSBの位置を含む、設定することを含む。いくつかの実施形態では、ネットワークデバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを設定することは、ネットワークデバイスによって指示を設定することであって、指示は、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を示す、設定すること、指示に従い、DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを決定するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することであって、第1の候補のSSBの位置のセットは、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を含む、制御することを含む。いくつかの実施形態では、ネットワークデバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを設定することは、DRSウィンドウにおける1つ以上のSSB送信用の疑似コロケーション(QCL)情報をネットワークデバイスによって設定すること、1つ以上のSSB送信用のQCL情報に従って、DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを決定するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することを含む。いくつかの実施形態では、第1のリソースは、周期的なアップリンク送信を送信するために、端末デバイスの周期的なアップリンクリソース構成に対応する少なくとも1つのリソースを含む。
いくつかの実施形態では、周期的なアップリンク送信は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、設定グラント(configured grant)物理アップリンク共有チャネル(CG-PUSCH)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、およびサウンディング参照信号(SRS)のうちの少なくとも1つを含む。いくつかの実施形態では、周期的なアップリンク送信は、PUCCH、CG-PUSCH、またはPRACHのうちの少なくとも1つを含み、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することは、時間領域で第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複するとき、第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御すること、または第1のリソースのPUCCH、CG-PUSCH、またはPRACHをネットワークデバイスによって受信しないようにすることを含む。いくつかの実施形態では、周期的なアップリンク送信はSRSを含み、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースの周期的なアップリンク送信を送信しないように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することは、時間領域で第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と完全に重複するとき、第1のリソースのSRSを送信しないように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御するか、またはネットワークデバイスによって第1のリソースのSRSを受信しないようにすることを含む。
図10は、本開示の実施形態による、共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロック(SSB、またはSS/PBCHブロック)送信と周期的な送信との間の衝突を処理する方法を図示するものである。いくつかの実施形態では、方法600は、ブロック602において、ネットワークデバイスによって発見バースト送信(DRS)ウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定すること、および、ブロック604において、ネットワークデバイスによって周期的な送信用の第1のリソースを設定することであって、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することを含む。あるいは、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかをネットワークデバイスによって判断する。これによって、先行技術の問題を解決し、SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供し、容易な実装を提供し、良好な通信性能を提供し、および/または高い信頼性を提供することが可能となる。更に、端末デバイスが1つ以上のSSBを決定することによってセルにアクセスする必要があるため、セルにおいては1つ以上のSSB送信がより重要なものとなる。1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースが、1つ以上の周期的な信号または1つ以上のチャネルリソースと衝突するときに、1つ以上のSSB送信に優先度が与えられる。従って、1つ以上の周期的な信号またはチャネルが、1つ以上のSSBを送信するために使用される可能性のある1つ以上のリソースで送信されない可能性がある。これによって、SSB送信を確実に高い優先度とすることが可能となり、実装が容易なものとなる。
いくつかの実施形態では、第1のリソースは、周期的な送信のために、端末デバイスの周期的なリソース構成に対応する少なくとも1つのリソースを含む。いくつかの実施形態では、周期的な送信は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)、チャネル状態情報干渉測定(CSI-IM)、サウンディング参照信号(SRS)、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、設定グラント(configured grant)(CG)物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)、または物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)のうちの少なくとも1つを含む。いくつかの実施形態では、DRSウィンドウは第1の候補のSSBの位置のセットを含み、第1の候補のSSBの位置が、第1の候補のSSBの位置のセットにおける1つの候補のSSBの位置である場合、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することは、時間領域で第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能でないと判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御すること、または第1のリソースが周期的な送信に利用可能でないことをネットワークデバイスによって判断することを含む。
いくつかの実施形態では、DRSウィンドウは第1の候補のSSBの位置のセットを含み、第1の候補のSSBの位置が、第1の候補のSSBの位置のセットにおける1つの候補のSSBの位置である場合、かつ、周期的な送信がCSI-RSを含む場合に、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することは、時間領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、第1のリソースに対応するCSI-RSと、第1の候補のSSBの位置に対応するSSBとで疑似コロケーションが行われ、第1のリソースがCSI-RS受信に利用可能であることを判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御するか、または第1のリソースがCSI-RS送信に利用可能であることをネットワークデバイスによって判断することを含む。すなわち、第1の候補のSSBの位置が、第1の候補のSSBの位置のセットにおける1つの候補のSSBの位置である場合、時間領域では第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するが、周波数領域では第1の候補のSSBの位置と重複しないとき、かつ、第1のリソースがQCL条件などの特定の条件下でCSI-RS送信用に設定されている場合、gNBは、第1の候補のSSBの位置におけるSSBと、第1のリソースにおけるCSI-RSとの両方を送信することができ、これによってSSB送信を確実に高い優先度にすることが可能となり、周期的なCSI-RS送信を可能にし、従ってスペクトル効率を向上させることができる。
いくつかの実施形態では、DRSウィンドウは第1の候補のSSBの位置のセットを含み、方法は、ネットワークデバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを設定することであって、第1の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従って、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を含む、設定することを更に含む。あるいは、換言すれば、第1の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従って、1つ以上のSSB送信用の1つ以上の候補リソースを含む。いくつかの実施形態では、ネットワークデバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを設定することは、ネットワークデバイスからの指示をネットワークデバイスによって設定することであって、指示は、1つ以上のSSBが送信される可能性のあるDRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を示す、設定すること、指示に従い、DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを決定するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することを含む。いくつかの実施形態では、ネットワークデバイスによってDRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを設定することは、DRSウィンドウにおける1つ以上のSSB送信用の疑似コロケーション(QCL)情報をネットワークデバイスによって設定すること、SSB送信用のQCL情報に従って、DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを決定するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することを含む。いくつかの実施形態では、DRSウィンドウは第2の候補のSSBの位置のセットを含み、第2の候補のSSBの位置のセットは、第1のSSBの候補位置のセットから除外された残りのSSBの候補位置を含む。あるいは、換言すれば、第2の候補のSSBの位置のセットは、ネットワークデバイスからの指示に従って、SSB送信に使用されていない1つ以上の候補のSSBの位置を含む。いくつかの実施形態では、第1の候補のSSBの位置が、第2の候補のSSBの位置のセットにおける1つの候補のSSBの位置である場合、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するとき、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるかどうかを判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御することは、第1のリソースが周期的な送信に利用可能であると判断するように、端末デバイスをネットワークデバイスによって制御すること、または第1のリソースが周期的な送信に利用可能であるとネットワークデバイスによって判断することを含む。すなわち、ネットワークデバイスからの指示に従って、第1の候補のSSBの位置がSSB送信に使用されていないと判断される場合、第1のリソースが第1の候補のSSBの位置と重複するときに、gNBが周期的なダウンリンクチャネルもしくは信号を送信する、または周期的なアップリンクチャネルもしくは信号を受信するために、第1のリソースを使用することができる。この場合、周期的な送信を可能にすることによって、スペクトル効率を向上させることができる。
図11は、本開示の実施形態による、候補の同期信号/物理報知チャネル(PBCH)ブロック(SSB)の位置を図示するものである。図12は、本開示の実施形態による、候補のSSBの位置を図示するものである。図11および図12は、いくつかの実施形態における、UEが基地局の機器構成からの周期的なチャネルまたは信号のリソースを決定することを図示している。DRSウィンドウ内の時間領域において、定義されたリソースが第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複する場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されているかどうかを判断する必要がある。周期的なチャネルまたは信号は、CSI-RS、CSI-IM、SRS、PDSCH、PUCCH、CG-PUSCH、またはPRACHのうちの少なくとも1つを含む。DRSウィンドウは第1の候補のSSBの位置のセットを含む。第1の候補のSSBの位置のセットは、基地局からの指示に従って、1つ以上のSSBが実際に送信される可能性のある全ての候補のSSBの位置を含む。所望により、DRSウィンドウは第2の候補のSSBの位置のセットを含む。第2の候補のSSBの位置のセットは、基地局からの指示に従って、SSB送信に使用されていない第1の候補のSSBの位置のセットから除外された、残りの候補のSSBの位置を含む。例えば、図12では、DRSウィンドウは20個の候補のSSBの位置を有する。各候補のSSBの位置は、QCLインデックスに対応している。QCLインデックスは、異なる候補のSSBの位置の間のQCL関係を表すために使用されている。候補のSSBの位置が同一のQCLインデックスを有するということは、基地局が候補のSSBの位置でSSBを送信する場合に同一のビームを使用しなければならないことを意味する。基地局が、QCLインデックスが0または2または3に対応するが1には対応していない候補のSSBの位置で、SSBを送信することが可能であることを示す場合、DRSウィンドウにおけるQCLインデックスが0または2または3である全ての候補のSSBの位置が、第1の候補のSSBの位置のセットに分類される。そして、DRSウィンドウにおける残りの候補のSSBの位置が第2の候補のSSBの位置のセットに分類される。
第1の候補のSSBの位置が第1の候補のSSBの位置のセットに属している場合、UEは、以下のうちの少なくとも1つに基づいて、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていると判断することができる。
例:UEが、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていないと判断する。
例:UEが、上記で定義されたリソースより前に、DRSウィンドウ内で第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有する他の候補のSSBの位置(または複数の位置)が実際のSSBを搬送していると判断する場合。所望により、UEが第1の候補のSSBの位置で実際のSSBを搬送していないと判断する場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていることを確認する。所望により、UEが、基地局によるいずれかの明示的な指示、基地局によるいずれかの暗示的な指示、またはUEのブラインド検出によって、DRSウィンドウ内で第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有する他の候補のSSBの位置(または複数の位置)に実際のSSBがあると判断する。いくつかの実施形態では、UEが、DRSウィンドウ内で第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有するN個の候補のSSBの位置にN個の実際のSSBがあると判断する場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていると判断する。Nは、1以上の整数である。Nが1以上である場合、同一のQCL関係を有する複数のSSBが同一のDRSウィンドウ内で送信されることを意味する。所望により、Nは設定可能であり、標準値は1である。
例:UEが、上記で定義されたリソースより前に、DRSウィンドウ内で実際のSSBが搬送される第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有する候補のSSBの位置が存在しないと判断する場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていないことを確認する。所望により、UEが、基地局によるいずれかの明示的な指示、基地局によるいずれかの暗示的な指示、またはUEのブラインド検出によって、DRSウィンドウ内で第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有する他の候補のSSBの位置(または複数の位置)に実際のSSBが存在するか否かを判断する。いくつかの実施形態では、UEが、DRSウィンドウ内で第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有するN個の候補のSSBの位置にN個の実際のSSBがあると判断しない場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていると判断する。Nは、1以上の整数である。Nが1以上である場合、同一のQCL関係を有する複数のSSBが同一のDRSウィンドウ内で送信されることを意味する。所望により、Nは設定可能であり、標準値は1である。
例:UEが、上記で定義されたリソースより前に、DRSウィンドウ内で第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有する任意の候補のSSBの位置が、実際のSSBを搬送しているか否かを判断することができない場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていることを確認する。
例:周期的なチャネルまたは信号がダウンリンクチャネルまたは信号である場合、上記で定義されたリソースは、周波数領域で第1の候補のSSBの位置と重複しない。所望により、上記で定義されたリソースで送信されるダウンリンクチャネルまたは信号が、第1の候補のSSBの位置に対応するSSBとQCLを行う場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていることを確認する。そうでない場合は、UEは上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていないことを確認する。
例:第1の候補のSSBの位置が、DRSウィンドウ内で同一のQCLインデックスを有する任意の他の候補のSSBの位置の前に位置している場合、UEは上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていないことを確認する。
図13は、本開示の実施形態による、候補のSSBの位置を図示するものである。図13は、以下の例について、いくつかの実施形態が与えられていることを図示している。
以下の例とは、下記の通りである。UEが、上記で定義されたリソースより前に、DRSウィンドウ内で第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有する他の候補のSSBの位置(または複数の位置)が実際のSSBを搬送していると判断する場合。所望により、UEが第1の候補のSSBの位置で実際のSSBを搬送していないと判断する場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていることを確認する。所望により、UEが、基地局によるいずれかの明示的な指示、基地局によるいずれかの暗示的な指示、またはUEのブラインド検出によって、DRSウィンドウ内で第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有する他の候補のSSBの位置(または複数の位置)に実際のSSBがあると判断する。いくつかの実施形態では、UEが、DRSウィンドウ内で第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有するN個の候補のSSBの位置にN個の実際のSSBがあると判断する場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていると判断する。Nは、1以上の整数である。Nが1以上である場合、同一のQCL関係を有する複数のSSBが同一のDRSウィンドウ内で送信されることを意味する。所望により、Nは設定可能であり、標準値は1である。
以下の例とは、下記の通りである。UEが、上記で定義されたリソースより前に、DRSウィンドウ内で実際のSSBが搬送される第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有する候補のSSBの位置が存在しないと判断する場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていないことを確認する。所望により、UEが、基地局によるいずれかの明示的な指示、基地局によるいずれかの暗示的な指示、またはUEのブラインド検出によって、DRSウィンドウ内で第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有する他の候補のSSBの位置(または複数の位置)に実際のSSBが存在するか否かを判断する。いくつかの実施形態では、UEが、DRSウィンドウ内で第1の候補のSSBの位置と同一のQCLインデックスを有するN個の候補のSSBの位置にN個の実際のSSBがあると判断しない場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていると判断する。Nは、1以上の整数である。Nが1以上である場合、同一のQCL関係を有する複数のSSBが同一のDRSウィンドウ内で送信されることを意味する。所望により、Nは設定可能であり、標準値は1である。
いくつかの実施形態では、第1の候補のSSBの位置が第2の候補のSSBの位置のセットに属している場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていると判断することができる。
いくつかの実施形態では、周期的なチャネルまたは信号がダウンリンクチャネルまたは信号である場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていることを確認するが、このことは、基地局がリッスンビフォアトーク(LBT)を首尾よく実行した場合に、基地局が周期的なチャネルまたは信号を上記で定義されたリソース上で送信することを意味する。そうでない場合は、基地局は周期的なチャネルまたは信号を上記で定義されたリソース上で送信しない。従って、UEは、基地局からの、またはUEによって実行されるブラインド検出からの補助情報(明示的または暗示的な指示)によって、上記で定義されたリソースにおける周期的なチャネルまたは信号の存在を判断することができる。所望により、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていないことを確認するが、このことは、実際の周期的なチャネルまたは信号が上記で定義されたリソースに存在しないとUEがみなすことを意味する。従って、UEは、周期的なチャネルまたは信号の検出または受信を実行しない。
いくつかの実施形態では、周期的なチャネルまたは信号がアップリンクチャネルまたは信号である場合、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていることを確認し、UEがLBTを首尾よく実行した場合に、UEが周期的なチャネルまたは信号を上記で定義されたリソース上で送信する。そうでない場合は、UEは周期的なチャネルまたは信号を上記で定義されたリソース上で送信しない。所望により、基地局は、上記で定義されたリソースにおいて周期的なチャネルまたは信号の受信または検出を実行することができる。所望により、UEは、上記で定義されたリソースが周期的なチャネルまたは信号に使用されていないことを確認するが、このことは、UEが周期的なチャネルまたは信号を上記で定義されたリソース上で送信しないということを意味する。
いくつかの実施形態についての商業的利益は以下の通りである。1.従来の問題を解決すること。2.SSBと周期的なチャネルまたは信号との間の考えられる衝突に対処する技術的解決方法を提供すること。3.良好な通信性能を提供すること。4.高い信頼性を提供すること。5.本開示のいくつかの実施形態は、5G-NRチップセットベンダー、V2X通信システム開発ベンダー、自動車、電車、トラック、バス、自転車、モトバイク、ヘルメット等を含む自動車メーカー、ドローン(無人航空機)、スマートフォンメーカー、公衆安全用途のための通信デバイス、例えばゲーム、会議/セミナー、教育目的のAR/VRデバイスメーカーによって使用される。本開示のいくつかの実施形態は、最終製品を生成するために3GPP仕様で採用され得る技術/プロセスの組み合わせである。本開示のいくつかの実施形態は、5G NR免許不要帯域通信において採用することができる。本開示のいくつかの実施形態は、技術的機構を提案するものである。
図14は、本開示の実施形態による、無線通信のための例示的なシステム700のブロック図である。本明細書で記載される実施形態は、任意の最適に構成されたハードウェアおよび/またはソフトウェアを使用して、システム内に実装されてもよい。図14は、少なくとも図示されているように、互いに結合された無線周波数(RF)回路710、ベースバンド回路720、アプリケーション回路730、メモリ/ストレージ740、ディスプレイ750、カメラ760、センサ770、および入出力(I/O)インタフェース780を含むシステム700を図示するものである。アプリケーション回路730は、1つ以上のシングルコアまたはマルチコアプロセッサなどであるが、これらに限定されない回路を含んでもよい。プロセッサは、汎用プロセッサと、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサなどの専用プロセッサとの任意の組み合わせを含んでもよい。プロセッサは、メモリ/ストレージに結合され、メモリ/ストレージに格納された命令を実行するように構成され、システム上で実行中の様々なアプリケーションおよび/またはオペレーティングシステムを有効にしてもよい。
ベースバンド回路720は、1つ以上のシングルコアまたはマルチコアプロセッサなどであるが、これらに限定されない回路を含んでもよい。プロセッサには、ベースバンドプロセッサが含まれていてもよい。ベースバンド回路は、RF回路を介して1つ以上の無線ネットワークとの通信を可能にする様々な無線制御機能を処理することができる。無線制御機能としては、信号変調、符号化、復号化、無線周波数偏移等を挙げてもよいが、これらに限定されるものではない。いくつかの実施形態では、ベースバンド回路は、1つ以上の無線技術と互換性のある通信を提供してもよい。例えば、いくつかの実施形態では、ベースバンド回路は、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/または他の無線メトロポリタンエリアネットワーク(WMAN)、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)との通信をサポートしてもよい。ベースバンド回路が2つ以上の無線プロトコルの無線通信をサポートするように構成される実施形態では、マルチモードベースバンド回路と称され得る。
様々な実施形態では、ベースバンド回路720は、厳密にはベースバンド周波数の範囲内にあるとはみなされない信号によって動作する回路を含んでもよい。例えば、いくつかの実施形態では、ベースバンド回路は、ベースバンド周波数と無線周波数との間にある、中間周波数を有する信号によって動作する回路を含んでもよい。RF回路710は、非個体媒体を介して変調された電磁放射を使用して、ワイヤレスネットワークとの通信を可能にしてもよい。様々な実施形態では、RF回路は、ワイヤレスネットワークによる通信を容易にするためのスイッチ、フィルタ、増幅器等を含んでもよい。様々な実施形態では、RF回路710は、厳密には無線周波数の範囲内にあるとはみなされない信号によって動作する回路を含んでもよい。例えば、いくつかの実施形態では、RF回路は、ベースバンド周波数と無線周波数との間にある、中間周波数を有する信号によって動作する回路を含んでもよい。
様々な実施形態では、ユーザ装置、eNBまたはgNBに関して、上記で述べたトランスミッタ回路、制御回路またはレシーバ回路は、RF回路、ベースバンド回路、および/またはアプリケーション回路のうちの1つ以上において全体的にあるいは部分的に具現化されてもよい。本発明で使用する場合、「回路」とは、1つ以上のソフトウェアまたはファームウェアプログラムを実行する、特定用途向け集積回路(ASIC)、電子回路、プロセッサ(共有プロセッサ、専用プロセッサ、もしくはプロセッサグループ)、および/またはメモリ(共有メモリ、専用メモリ、もしくはメモリグループ)、組み合わせ論理回路、および/または記載された機能を提供する他の好適なハードウェアコンポーネントを意味するか、それらの一部であるか、またはそれらを含んでもよい。いくつかの実施形態では、1つ以上のソフトウェアまたはファームウェアモジュールに電子デバイス回路が実装されていてもよく、または1つ以上のソフトウェアまたはファームウェアモジュールによって、回路と関連する機能が実装されてもよい。いくつかの実施形態では、ベースバンド回路、アプリケーション回路および/またはメモリ/ストレージの構成要素の一部または全部が、システムオンアチップ(SOC)のシステム上で共に実装されてもよい。メモリ/ストレージ740を使用して、例えばシステムのデータおよび/または命令をロードして格納してもよい。一実施形態のメモリ/ストレージは、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)、および/またはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリなどの、好適な揮発性メモリの任意の組み合わせを含んでもよい。
様々な実施形態では、I/Oインタフェース780は、ユーザがシステムと相互作用できるように設計された1つ以上のユーザインタフェース、および/または周辺コンポーネントがシステムと相互作用できるように設計された周辺コンポーネントインタフェースを含んでもよい。ユーザインタフェースとしては、物理キーボードまたはキーパッド、タッチパッド、スピーカ、マイクロホン等を挙げてもよいが、これらに限定されるものではない。周辺コンポーネントインタフェースとしては、不揮発性メモリポート、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、オーディオジャック、および電源インタフェースを挙げてもよいが、これらに限定されるものではない。様々な実施形態では、センサ770は、システムに関する環境状態および/または第1の位置情報を決定するための1つ以上のセンシングデバイスを含んでもよい。いくつかの実施形態では、センサとしては、ジャイロセンサ、加速度計、近接センサ、周囲光センサ、および位置決めユニットを挙げてもよいが、これらに限定されるものではない。位置決めユニットはまた、位置決めネットワークのコンポーネント、例えば全地球測位システム(GPS)衛星と通信するためのベースバンド回路および/またはRF回路の一部であってもよく、またはそれらと相互作用してもよい。
様々な実施形態では、ディスプレイ750は、液晶ディスプレイおよびタッチスクリーンディスプレイなどのディスプレイを含んでもよい。様々な実施形態では、システム700は、ラップトップコンピューティングデバイス、タブレットコンピューティングデバイス、ネットブック、ウルトラブック、スマートフォン、AR/VRグラス等などであるが、これらに限定されないモバイルコンピューティングデバイスであってもよい。様々な実施形態では、システムは、より多くの、もしくはより少ないコンポーネント、および/または異なるアーキテクチャを有してもよい。本明細書に記載される方法は、必要に応じてコンピュータプログラムとして実装されてもよい。コンピュータプログラムは、非一過性記憶媒体などの記憶媒体に格納されていてもよい。
当業者は、本開示の実施形態において記載され、開示されるユニット、アルゴリズムおよび工程の各々が、電子ハードウェア、またはコンピュータ用ソフトウェアと電子ハードウェアとの組み合わせを使用して実現されることを理解する。機能がハードウェアまたはソフトウェアで動作するかどうかは、アプリケーションの状態および技術的構想の設計要件による。当業者は、特定の用途ごとの機能を実現するために、異なる方法を用いることができるが、そのような実現化は本開示の範囲を逸脱するべきではない。上述のシステム、デバイス、およびユニットの動作プロセスが基本的に同一であるため、当業者は、上述の実施形態におけるシステム、デバイス、およびユニットの動作プロセスを参照することができるということが、彼/彼女によって理解される。容易な説明および簡潔性のために、これらの動作プロセスは詳述されない。
本開示の実施形態において開示されたシステム、デバイス、および方法は、他の方法によって実現することができるということが理解される。上述の実施形態は、例示的なものに過ぎない。ユニットの区分は、単に論理関数に基づくものに過ぎないが、実現化の際には他の区分が存在する。複数のユニットまたはコンポーネントを、別のシステム内で組み合わせるかまたは組み込むことが可能である。いくつかの特性を省略するか、または飛ばすことも可能である。一方では、示された、または述べられた相互結合、直接的結合、または通信可能な結合は、間接的か通信可能かを問わず、電気的、機械的、または他の種類の形態により、いくつかのポート、デバイスまたはユニットによって機能する。
説明するための分離コンポーネントとしてのユニットは、物理的に分離されているか、または分離されていない。表示のためのユニットは、物理ユニットであるか、または物理ユニットではない。すなわち、1つの場所に配置されるか、または複数のネットワークユニットに分散される。実装形態の目的に従って、一部または全部のユニットが使用される。更に、各実施形態における各機能ユニットは、1つの処理ユニットに組み込まれるか、物理的に独立しているか、または2つもしくは3つ以上のユニットを有する1つの処理ユニットに組み込まれ得る。
ソフトウェア機能ユニットが製品として実現、使用および販売される場合、コンピュータの可読記憶媒体に格納することができる。この理解に基づいて、本開示によって提案された技術的構想は、ソフトウェア製品の形態として、実質的に、または部分的に実現することができる。あるいは、従来の技術に有益な技術的構想の一部分は、ソフトウェア製品の形態として実現することができる。コンピュータのソフトウェア製品は、(パーソナルコンピュータ、サーバまたはネットワークデバイスなどの)計算デバイス用の複数のコマンドを含む記憶媒体に格納され、本開示の実施形態によって開示される工程の全部または一部を実行する。記憶媒体としては、USBディスク、モバイルハードディスク、読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フロッピーディスク、またはプログラムコードを格納することができる他の種類の媒体が含まれる。
最も実用的で好ましい実施形態と考えられるものに関して本開示を説明してきたが、本開示は開示された実施形態に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲の最も広い解釈の要旨を逸脱しない範囲で行われる様々なアレンジを包含することを意図するものであることが理解される。

Claims (14)

  1. 共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロックSSB送信と周期的なダウンリンク送信との間の衝突を処理する方法であって、前記方法は、
    端末デバイスによって発見バースト送信DRSウィンドウ(102)内における第1の候補のSSBの位置を取得すること、および、
    前記端末デバイスによって前記周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを取得することであって、前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複するときに、前記第1のリソースが前記周期的なダウンリンク送信(104)に利用可能であるかどうかを前記端末デバイスによって判断する、取得することを含むものであり、
    前記周期的なダウンリンク送信が、チャネル状態情報参照信号CSI-RSを含むものであり、
    前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複するとき、前記第1のリソースが前記周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを前記端末デバイスによって判断することが、
    時間領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、前記第1のリソースに対応する前記CSI-RSと、前記第1の候補のSSBの位置に対応する前記SSBとで疑似コロケーションが行われ、前記第1のリソースの前記CSI-RSを前記端末デバイスによって受信することを含む条件を含む、方法。
  2. 前記端末デバイスによって前記発見バースト送信DRSウィンドウ(102)内における前記第1の候補のSSBの位置を前記取得することが、
    前記端末デバイスによって前記DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置のセットを取得することであって、前記第1の候補のSSBの位置のセットは、前記第1の候補のSSBの位置を含む、取得することを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記端末デバイスによって前記DRSウィンドウ内における前記第1の候補のSSBの位置のセットを前記取得することが、
    ネットワークデバイスからの指示を前記端末デバイスによって取得することであって、
    前記指示は、1つ以上のSSBが送信される可能性のある前記DRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を示す、取得すること、
    前記指示に従い、前記DRSウィンドウ内における前記第1の候補のSSBの位置のセットを前記端末デバイスによって決定することであって、前記第1の候補のSSBの位置のセットは、前記1つ以上のSSBが送信される可能性のある前記DRSウィンドウ内における前記候補のSSBの位置を含む、決定することを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記端末デバイスによって前記DRSウィンドウ内における前記第1の候補のSSBの位置のセットを前記取得することが、
    前記DRSウィンドウにおける1つ以上のSSB送信用の疑似コロケーションQCL情報を前記端末デバイスによって取得すること、
    前記1つ以上のSSB送信用の前記QCL情報に従って、前記端末デバイスによって前記DRSウィンドウ内における前記第1の候補のSSBの位置のセットを決定することを含む、請求項2または3に記載の方法。
  5. 前記第1のリソースが、前記周期的なダウンリンク送信を受信するために、前記端末デバイスの周期的なダウンリンクリソース構成に対応する少なくとも1つのリソースを含む、請求項1~4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記条件のうちの少なくとも1つが満たされない場合、前記第1のリソースの前記CSI-RSを前記端末デバイスによって受信しないことを更に含み、前記条件が、時間領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、前記第1のリソースに対応する前記CSI-RSと、前記第1の候補のSSBの位置に対応する前記SSBとで疑似コロケーションが行われることを含む、請求項1に記載の方法。
  7. 共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロックSSB送信と周期的なダウンリンク送信との間の衝突を処理する方法であって、前記方法は、
    ネットワークデバイスによって発見バースト送信DRSウィンドウ(402)内における第1の候補のSSBの位置を設定すること、および、
    前記ネットワークデバイスによって前記周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを設定することであって、前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複するとき、前記第1のリソースが前記周期的なダウンリンク送信(404)に利用可能であるかどうかを判断するように、端末デバイスを前記ネットワークデバイスによって制御する、設定することを含むものであり、
    前記周期的なダウンリンク送信が、チャネル状態情報参照信号CSI-RSを含むものであり、
    前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複するとき、前記第1のリソースが前記周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを判断するように、前記端末デバイスを前記ネットワークデバイスによって制御することが、
    時間領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、前記第1のリソースに対応する前記CSI-RSと、前記第1の候補のSSBの位置に対応する前記SSBとで疑似コロケーションが行われ、前記第1のリソースの前記CSI-RSを受信するように前記端末デバイスを前記ネットワークデバイスによって制御することを含む条件を含む、方法。
  8. 前記ネットワークデバイスによって前記発見バースト送信DRSウィンドウ内における前記第1の候補のSSBの位置を前記設定することが、
    前記ネットワークデバイスによって前記DRSウィンドウ(402)内における第1の候補のSSBの位置のセットを設定することであって、前記第1の候補のSSBの位置のセットは、前記第1の候補のSSBの位置を含む、設定することを含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記ネットワークデバイスによって前記DRSウィンドウ内における前記第1の候補のSSBの位置のセットを前記設定することが、
    前記ネットワークデバイスによって指示を設定することであって、前記指示は、1つ以上のSSBが送信される可能性のある前記DRSウィンドウ内における候補のSSBの位置を示す、設定すること、
    前記指示に従い、前記DRSウィンドウ内における前記第1の候補のSSBの位置のセットを決定するように、前記端末デバイスを前記ネットワークデバイスによって制御することであって、前記第1の候補のSSBの位置のセットは、前記1つ以上のSSBが送信される可能性のある前記DRSウィンドウ内における前記候補のSSBの位置を含む、制御することを含む、請求項8に記載の方法。
  10. 前記ネットワークデバイスによって前記DRSウィンドウ内における前記第1の候補のSSBの位置のセットを前記設定することが、
    前記DRSウィンドウにおける1つ以上のSSB送信用の疑似コロケーションQCL情報を前記ネットワークデバイスによって設定すること、
    前記1つ以上のSSB送信用の前記QCL情報に従って、前記DRSウィンドウ内における前記第1の候補のSSBの位置のセットを決定するように、前記端末デバイスを前記ネットワークデバイスによって制御することを含む、請求項8または9に記載の方法。
  11. 前記第1のリソースが、前記周期的なダウンリンク送信を受信するために、前記端末デバイスの周期的なダウンリンクリソース構成に対応する少なくとも1つのリソースを含む、請求項7~10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記条件のうちの少なくとも1つが満たされない場合、前記第1のリソースの前記CSI-RSを受信しないように前記端末デバイスを前記ネットワークデバイスによって制御することを更に含み、前記条件が、時間領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、前記第1のリソースに対応する前記CSI-RSと、前記第1の候補のSSBの位置に対応する前記SSBとで疑似コロケーションが行われることを含む、請求項7に記載の方法。
  13. 共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロックSSB送信と周期的なダウンリンク送信との間の衝突を処理する端末デバイス(10)であって、前記端末デバイスは、
    メモリ(12)と、
    トランシーバ(13)と、
    前記メモリおよび前記トランシーバに結合されたプロセッサ(11)と、を含み、
    前記プロセッサ(11)は、
    発見バースト送信DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を取得し、
    前記周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを取得するように構成され、前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複するとき、前記第1のリソースが前記周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを前記プロセッサが判断するものであり、
    前記周期的なダウンリンク送信が、チャネル状態情報参照信号CSI-RSを含むものであり、
    前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複するとき、前記第1のリソースが前記周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを判断するために前記端末デバイスを制御するように構成された前記プロセッサであって、
    時間領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、前記第1のリソースに対応する前記CSI-RSと、前記第1の候補のSSBの位置に対応する前記SSBとで疑似コロケーションが行われ、前記トランシーバは前記第1のリソースの前記CSI-RSを受信するように構成されることを含む条件を含む、端末デバイス。
  14. 共有スペクトルに適用される同期信号/物理報知チャネルブロックSSB送信と周期的なダウンリンク送信との間の衝突を処理するネットワークデバイス(20)であって、前記ネットワークデバイスは、
    メモリ(22)と、
    トランシーバ(23)と、
    前記メモリおよび前記トランシーバに結合されたプロセッサ(21)と、を含み、
    前記プロセッサは、
    発見バースト送信DRSウィンドウ内における第1の候補のSSBの位置を設定し、
    前記周期的なダウンリンク送信用の第1のリソースを設定するように構成され、前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複するとき、前記第1のリソースが前記周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを判断するように前記プロセッサが端末デバイスを制御するものであり、
    前記周期的なダウンリンク送信が、チャネル状態情報参照信号CSI-RSを含むものであり、
    前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複するとき、前記第1のリソースが前記周期的なダウンリンク送信に利用可能であるかどうかを判断するように前記端末デバイスを制御するように構成された前記プロセッサであって、
    時間領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と部分的または完全に重複し、周波数領域では前記第1のリソースが前記第1の候補のSSBの位置と重複しないときに、前記第1のリソースに対応する前記CSI-RSと、前記第1の候補のSSBの位置に対応する前記SSBとで疑似コロケーションが行われ、前記プロセッサが、前記第1のリソースの前記CSI-RSを受信するように前記端末デバイスを制御するように構成されることを含む条件を含む、ネットワークデバイス。
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