JP7299328B2 - マルチセグメントpuschについての送信フォーマット - Google Patents
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Description
本出願は、その開示全体が参照により本明細書に組み込まれる、2019年2月15日に出願された、「TRANSMIT FORMAT FOR MULTI-SEGMENT PUSCH」と題する米国仮特許出願第62/806,667号の利益および優先権を主張する。
によって決定され、ここで、
は、スロットiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
は、スロットIについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中の物理リソースブロック(PRB)ごとのDM-RSのためのReの数であり、和は、複数セグメント送信におけるすべてのスロットにわたるものである。
によって決定され、ここで、
が、スロットiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、スロットiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのスロットにわたるものであることを提供する。
によって決定され、ここで、
は、セグメントまたは繰返しiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
は、セグメントまたは繰返しiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和は、複数セグメント送信におけるすべてのセグメントまたは繰返しにわたるものである。
によって決定され、ここで、
が、セグメントまたは繰返しiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、セグメントまたは繰返しiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのセグメントまたは繰返しにわたるものであることを提供する。
によって決定され、ここで、
は、スロットiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
は、スロットIについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中の物理リソースブロック(PRB)ごとのDM-RSのためのReの数であり、和は、複数セグメント送信におけるすべてのスロットにわたるものである。
によって決定され、ここで、
が、スロットiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、スロットiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのスロットにわたるものであることを提供する。
によって決定され、ここで、
は、セグメントまたは繰返しiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
は、セグメントまたは繰返しiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和は、複数セグメント送信におけるすべてのセグメントまたは繰返しにわたるものである。
によって決定され、ここで、
が、セグメントまたは繰返しiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、セグメントまたは繰返しiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのセグメントまたは繰返しにわたるものであることを提供する。
まで番号を付けられ、ここで、iは、キャリア帯域幅部分のインデックスである。リソースブロック(RB)は、周波数領域における12個の連続するサブキャリアとして規定される。
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)
物理ブロードキャストチャネル(PBCH)
物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)
物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)
C-RNTI、MCS-C-RNTI、TC-RNTI、CS-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI、またはP-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うDCIフォーマット1_0またはフォーマット1_1を伴うPDCCHによってスケジュールされたPDSCHでは、あるいは、PDSCH-Configによって与えられる上位レイヤパラメータmcs-Tableが「qam256」にセットされた場合の、上位レイヤ提供されたPDSCH設定SPS-configを使用して、対応するPDCCH送信なしでスケジュールされたPDSCHでは、PDSCHは、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うDCIフォーマット1_1を伴うPDCCHによってスケジュールされる。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において使用される変調次数(Qm)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-2を使用するものとすることを提供する。UEがMCS-C-RNTIを伴って設定されない場合、PDSCH-Configによって与えられる上位レイヤパラメータmcs-Tableが「qam64LowSE」にセットされ、PDSCHはUE固有検索空間においてPDCCHによってスケジュールされ、CRCがC-RNTIによってスクランブルされる。UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Qm)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-3を使用するものとする。UEがMCS-C-RNTIを伴って設定され、PDSCHが、MCS-C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHによってスケジュールされた場合、UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Qm)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-3を使用するものとする。UEが、SPS-configによって与えられる上位レイヤパラメータmcs-Tableを伴って設定されない場合、PDSCH-Configによって与えられる上位レイヤパラメータmcs-Tableが「qam256」にセットされる。PDSCHが、CS-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うDCIフォーマット1_1を伴うPDCCHによってスケジュールされた場合、または、PDSCHが、SPS-configを使用して、対応するPDCCH送信なしでスケジュールされた場合、UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Qm)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-2を使用するものとする。UEが、「qam64LowSE」にセットされたSPS-configによって与えられる上位レイヤパラメータmcs-Tableを伴って設定された場合、および、PDSCHが、CS-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHによってスケジュールされた場合、またはPDSCHが、SPS-configを使用して、対応するPDCCH送信なしでスケジュールされた場合、UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Qm)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-3を使用するものとする。
上位レイヤパラメータmaxNrofCodeWordsScheduledByDCIが、2つのコードワード送信が有効にされたことを指示する場合、2つのトランスポートブロックのうちの1つが、対応するトランスポートブロックについてIMCS=26である場合およびrvid=1である場合、DCIフォーマット1_1によって無効にされる。両方のトランスポートブロックが有効にされた場合、トランスポートブロック1および2は、それぞれ、コードワード0および1にマッピングされる。1つのトランスポートブロックのみが有効にされた場合、有効にされたトランスポートブロックは、常に、第1のコードワードにマッピングされる。
によってPRB内にPDSCHのために割り当てられたREの数(N’RE)を決定し、ここで、
は、物理リソースブロック中のサブキャリアの数であり、
は、スロット内のPDSCH割り当てのシンボルの数であり、
は、DCIフォーマット1_1によって指示されるまたはサブクローズ5.1.6.2においてフォーマット1_0について説明されている、データなしの、DM-RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのREの数であり、
は、PDSCH-ServingCellConfig中の上位レイヤパラメータxOverheadによって設定されるオーバーヘッドである。PDSCH-ServingCellconfig中のxOverheadが設定(0、6、12、または18からの値)されない場合、
は0にセットされる。PDSCHが、SI-RNTI、RA-RNTIまたはP-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHによってスケジュールされた場合、
は、0であると仮定される。
、ここで、
である。N’info以上である最も近いTBSを見つけるために、表5.1.3.2-1を使用する。
NR Rel-15では、スロット中のPDSCH送信についての時間領域リソース割り当て(TDRA)情報は、PDSCHが受信されることが予想されるスロット(別名K0)、PDSCH受信のためのスロット中の開始シンボル、およびPDSCH受信の長さまたは持続時間(別名SLIV)を、UEが決定できるような情報を含む。また、UEは、DMRS位置を決定するために使用されるマッピングタイプを提供される。NRでは、K0、SLIVなどの異なる組合せからなる、指定されたTDRA表がある。UEは、受信のために使用されるべきK0およびSLIVに関する情報を提供する、表中の行へのインデックスをシグナリングされ得る。
PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList情報エレメント
--ASN1START
--TAG-PDSCH-TIMEDOMAINRESOURCEALLOCATIONLIST-START
PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList::= SEQUENCE(SIZE(1..maxNrofDL-Allocations))OF PDSCH-TimeDomainResourceAllocation
PDSCH-TimeDomainResourceAllocation::= SEQUENCE{
k0
INTEGER(0..32) OPTIONAL, --Need S
mappingType
ENUMERATED{typeA,typeB},
startSymbolAndLength INTEGER(0..127)
}
--TAG-PDSCH-TIMEDOMAINRESOURCEALLOCATIONLIST-STOP
--ASN1STOP
PUSCH-TimeDomainResourceAllocation情報エレメント
--ASN1START
--TAG-PUSCH-TIMEDOMAINRESOURCEALLOCATIONLIST-START
PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList::= SEQUENCE(SIZE(1..maxNrofUL-Allocations))OF PUSCH-TimeDomainResourceAllocation
PUSCH-TimeDomainResourceAllocation::= SEQUENCE{
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mappingType
ENUMERATED{typeA,typeB},
startSymbolAndLength INTEGER(0..127)
}
--TAG-PUSCH-TIMEDOMAINRESOURCEALLOCATIONLIST-STOP
--ASN1STOP
m0を、第1のスロットにおいてPUSCHによって占有される有用なシンボルの数とする。m1を、第2のスロットにおいてPUSCHによって占有される有用なシンボルの数とする。m=min(13,m0+m1)とする。m個のシンボルに基づいてTBS決定を実施する。ここで、シンボルは、OFDMがPUSCH送信のために使用される場合、OFDMシンボルを指し、DFT-s-OFDMが使用される場合、DFT-s-OFDMシンボルを指す。
とすることによって修正され、
ここで、
は、スロットiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
は、スロットIについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和は、送信におけるすべてのスロットにわたるものである。
とすることによって修正され、
ここで、
は、スロットiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
は、スロットiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和は、送信におけるすべてのスロットにわたるものである。
とすることによって修正され、
ここで、
は、セグメント(または繰返し)iにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
は、セグメント(または繰返し)iについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和は、送信におけるすべてのセグメント(または繰返し)にわたるものである。
とすることによって修正され、
ここで、
は、セグメント(または繰返し)iにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
は、セグメント(または繰返し)iについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和は、送信におけるすべてのセグメント(または繰返し)にわたるものである。
動的にスケジュールされたマルチセグメントPUSCHでは、アップリンクグラントDCI中のRVフィールドが、初期PUSCHセグメントについての初期RVを提供する。後続のPUSCHセグメントでは、RVは、RVシーケンス{0,2,3,1}から循環的にとられ得る。
DCIがPUSCH送信の開始点S(単位:シンボル)および長さLを提供し、ここで、SとLは両方とも単位シンボル(OS)を使用する。
タイプ1 UL CG設定では、(S、L)がRRC設定timeDomainAllocationによって提供される。
いくつかの実施形態では、TDRA表中の行が、(S、L、およびK2)値の複数の組合せに関連し得る。そのような行が指示される場合、各組合せが1つのPUSCHセグメントを指示することになる。
いくつかの実施形態では、各セグメントがDMRSを含んでいる。
実施形態1. 無線通信ネットワークにおけるネットワークノードを動作させる方法であって、方法は、
物理共有チャネル上での複数セグメント送信に対応する送信フォーマットデータを含む設定メッセージを生成することであって、送信フォーマットデータが、トランスポートブロックサイズデータ(TBS)決定データ、冗長バージョン(RV)決定データ、PUSCH送信データの開始点および長さ、時間領域リソース割り当て(TDRA)表データ、ならびに/または復調用参照信号(DMRS)データのうちの少なくとも1つを含む、設定メッセージを生成することと、
複数セグメント送信についての送信フォーマットデータを識別するために、ユーザ機器(UE)への設定メッセージの送信を始動することと
を含む、方法。
実施形態2. 物理共有チャネルが物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を備える、実施形態1に記載の方法。
実施形態3. 複数セグメント物理共有チャネルが物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を備える、実施形態1に記載の方法。
実施形態4. TBS決定データが
によって決定され、ここで、
が、スロットiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、スロットIについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中の物理リソースブロック(PRB)ごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのスロットにわたるものである、実施形態1から3のいずれか1つに記載の方法。
実施形態5. TBS決定データが
によって決定され、ここで、
が、スロットiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、スロットiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのスロットにわたるものである、実施形態1から4のいずれか1つに記載の方法。
実施形態6. TBS決定データが
によって決定され、ここで、
が、セグメントまたは繰返しiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、セグメントまたは繰返しiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのセグメントまたは繰返しにわたるものである、実施形態1から5のいずれか1つに記載の方法。
実施形態7. TBS決定データが
によって決定され、ここで、
が、セグメントまたは繰返しiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、セグメントまたは繰返しiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのセグメントまたは繰返しにわたるものである、実施形態1から6のいずれか1つに記載の方法。
実施形態8. RV決定データが、初期PUSCHセグメントについての初期RV、およびRVシーケンス中の次のRVによって決定される、実施形態1から7のいずれか1つに記載の方法。
実施形態9. 無線リソース制御(RRC)信号が、初期PUSCHセグメントについての初期RVを提供する、実施形態8に記載の方法。
実施形態10. アクティブ化ダウンリンク制御インジケータ(DCI)中のRVフィールドが、初期PUSCHセグメントについての初期RVを提供する、実施形態8または9に記載の方法。
実施形態11. RVが、異なる送信機会のための異なるセグメントに割り当てられ、最も長い長さをもつセグメントが見つけられ、送信機会における他のセグメントが、RVシーケンスによって決定されたRVを使用する、実施形態8から10のいずれか1つに記載の方法。
実施形態12. RVシーケンスが循環的に使用される、実施形態8から11のいずれか1つに記載の方法。
実施形態13. どのシンボルがUL送信のために使用されるかを決定するために、SFI(スロットフォーマットインジケータ)DCIメッセージが使用される、実施形態1から12のいずれか1つに記載の方法。
実施形態14. どのシンボルがUL送信のために使用されるかを決定するために、RRCシグナリングが使用される、実施形態1から13のいずれか1つに記載の方法。
実施形態15. SRSの送信のために使用されるシンボルがUL送信のために使用されない、実施形態1から14のいずれか1つに記載の方法。
実施形態16. 得られたセグメントがシンボルの所与の数よりも短い場合、UL送信が許可される、同じスロット中の連続するシンボルのセットがセグメントに割り当てられない、実施形態1から15のいずれか1つに記載の方法。
実施形態17. DCIがPUSCH送信の開始点Sおよび長さLを提供する、実施形態1から16のいずれか1つに記載の方法。
実施形態18. 各セグメントが、UL送信のために使用される連続するシンボルのセットを含んでおり、セグメント中のすべてのシンボルが同じスロット中にある、実施形態1から17のいずれか1つに記載の方法。
実施形態19. 使用されるPUSCHセグメントの数および長さは、どのシンボルがUL送信のために使用されるかを決定するために、開始点および長さに基づいて決定される、実施形態1から18のいずれか1つに記載の方法。
実施形態20. TDRA表中の行が、開始シンボル識別子とシンボル長値との複数の組合せに関連する、実施形態1から19のいずれか1つに記載の方法。
実施形態21. 各セグメントが復調用参照信号(DMRS)を含む、実施形態1から20のいずれか1つに記載の方法。
実施形態22. スロット中の第1のセグメントのみが復調用参照信号(DMRS)を含む、実施形態1から20のいずれか1つに記載の方法。
実施形態23. 送信における第1のセグメント、および許可されないシンボルの後の第1のセグメントのみが、DMRSを含む、実施形態21に記載の方法。
実施形態24. スロット中の第1のセグメントが、最後のシンボル中のセグメントを含む前のスロットに応答するDMRSを含んでいない、実施形態21に記載の方法。
実施形態25. 無線通信ネットワークの基地局(gNB)であって、基地局が、
無線端末との無線ネットワーク通信を提供するように設定されたトランシーバ(1501)と、
トランシーバに結合されたプロセッサ(1503)と
を備え、プロセッサが、トランシーバを通して無線ネットワーク通信を提供するように設定され、プロセッサが、実施形態1から24のいずれか1つに記載の動作を実施するように設定された、基地局(gNB)。
実施形態26. 無線アクセスネットワークの基地局(eNB)であって、基地局が、実施形態1から24のいずれか1つに従って実施するように適応された、基地局(eNB)。
実施形態27. 受信機ユーザ機器(UE)からのフィードバック情報に基づいてリンク適応および/またはリソース再選択を提供するように設定されたネットワークノードを動作させる方法であって、方法が、実施形態1から24のいずれか1つに記載の動作を実施するように適応された、方法。
実施形態28. 無線通信ネットワークにおいて無線デバイスを動作させる方法であって、方法は、
物理共有チャネル上での複数セグメント送信に対応する送信フォーマットデータを含む設定メッセージを受信することであって、送信フォーマットデータが、トランスポートブロックサイズデータ(TBS)決定データ、冗長バージョン(RV)決定データ、PUSCH送信データの開始点および長さ、時間領域リソース割り当て(TDRA)表データ、ならびに/または復調用参照信号(DMRS)データのうちの少なくとも1つを含む、設定メッセージを受信することと、
設定メッセージに基づいて、物理共有チャネル上での複数セグメント送信を始動することと
を含む、方法。
実施形態29. 物理共有チャネルが物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を備える、実施形態28に記載の方法。
実施形態30. 複数セグメント物理共有チャネルが物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を備える、実施形態28に記載の方法。
実施形態31. TBS決定データが
によって決定され、ここで、
が、スロットiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、スロットIについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中の物理リソースブロック(PRB)ごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのスロットにわたるものである、実施形態28から30のいずれか1つに記載の方法。
実施形態32. TBS決定データが
によって決定され、ここで、
が、スロットiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、スロットiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのスロットにわたるものである、実施形態28から31のいずれか1つに記載の方法。
実施形態33. TBS決定データが
によって決定され、ここで、
が、セグメントまたは繰返しiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、セグメントまたは繰返しiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのセグメントまたは繰返しにわたるものである、実施形態28から32のいずれか1つに記載の方法。
実施形態34. TBS決定データが
によって決定され、ここで、
が、セグメントまたは繰返しiにおけるPUSCH割り当てのシンボルの数であり、
が、セグメントまたは繰返しiについてのデータなしの、RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのReの数であり、和が、複数セグメント送信におけるすべてのセグメントまたは繰返しにわたるものである、実施形態28から33のいずれか1つに記載の方法。
実施形態35. RV決定データが、初期PUSCHセグメントについての初期RV、およびRVシーケンス中の次のRVによって決定される、実施形態28から34のいずれか1つに記載の方法。
実施形態36. 無線リソース制御(RRC)信号が、初期PUSCHセグメントについての初期RVを提供する、実施形態35に記載の方法。
実施形態37. アクティブ化ダウンリンク制御インジケータ(DCI)中のRVフィールドが、初期PUSCHセグメントについての初期RVを提供する、実施形態35または36に記載の方法。
実施形態38. RVが、異なる送信機会のための異なるセグメントに割り当てられ、最も長い長さをもつセグメントが見つけられ、送信機会における他のセグメントが、RVシーケンスによって決定されたRVを使用する、実施形態35から37のいずれか1つに記載の方法。
実施形態39. RVシーケンスが循環的に使用される、実施形態35から38のいずれか1つに記載の方法。
実施形態40. どのシンボルがUL送信のために使用されるかを決定するために、SFI(スロットフォーマットインジケータ)DCIメッセージが使用される、実施形態28から37のいずれか1つに記載の方法。
実施形態41. どのシンボルがUL送信のために使用されるかを決定するために、RRCシグナリングが使用される、実施形態28から40のいずれか1つに記載の方法。
実施形態42. SRSの送信のために使用されるシンボルがUL送信のために使用されない、実施形態28から41のいずれか1つに記載の方法。
実施形態43. 得られたセグメントがシンボルの所与の数よりも短い場合、UL送信が許可される、同じスロット中の連続するシンボルのセットがセグメントに割り当てられない、実施形態28から42のいずれか1つに記載の方法。
実施形態44. DCIがPUSCH送信の開始点Sおよび長さLを提供する、実施形態28から43のいずれか1つに記載の方法。
実施形態45. 各セグメントが、UL送信のために使用される連続するシンボルのセットを含んでおり、セグメント中のすべてのシンボルが同じスロット中にある、実施形態28から44のいずれか1つに記載の方法。
実施形態46. 使用されるPUSCHセグメントの数および長さは、どのシンボルがUL送信のために使用されるかを決定するために、開始点および長さに基づいて決定される、実施形態28から45のいずれか1つに記載の方法。
実施形態47. TDRA表中の行が、開始シンボル識別子とシンボル長値との複数の組合せに関連する、実施形態28から46のいずれか1つに記載の方法。
実施形態48. 各セグメントが復調用参照信号(DMRS)を含む、実施形態28から47のいずれか1つに記載の方法。
実施形態49. スロット中の第1のセグメントのみが復調用参照信号(DMRS)を含む、実施形態28から48のいずれか1つに記載の方法。
実施形態50. 送信における第1のセグメント、および許可されないシンボルの後の第1のセグメントのみが、DMRSを含む、実施形態48に記載の方法。
実施形態51. スロット中の第1のセグメントが、最後のシンボル中のセグメントを含む前のスロットに応答するDMRSを含んでいない、実施形態48に記載の方法。
実施形態52.
無線通信ネットワークとの無線ネットワーク通信を提供するように設定されたトランシーバ(1401)と、
トランシーバに結合されたプロセッサ(1403)と
を備え、
プロセッサが、トランシーバを通して無線ネットワーク通信を提供するように設定され、プロセッサが、実施形態28から51のいずれか1つに記載の動作を実施するように設定された、第1の無線デバイス(UE)。
略語 説明
SL サイドリンク
Tx 送信機
Rx 受信機
BSM 基本安全メッセージ
BW 帯域幅
BSR バッファステータス報告
CAM 協調認識メッセージ
CBR チャネルビジー率
DPTF データパケット送信フォーマット
D2D Device-to-Device通信
DENM 分散型環境通知メッセージ
DSRC 専用短距離通信
eNB eノードB
ETSI 欧州通信規格協会
LTE Long-Term Evolution
NW ネットワーク
RS 参照信号
TF トランスポートフォーマット
SAE 自動車技術者協会
UE ユーザ機器
V2I Vehicle-to-Infrastructure
V2P Vehicle-to-Pedestrian
V2V Vehicle-to-(vehicle)通信
V2X Vehicle-to-anything-you-can-imagine
MAC 媒体アクセス制御
PDU パケットデータユニット
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
5G 第5世代
RRC 無線リソース制御
ProSe 近傍サービス
PRB 物理リソースブロック
ME モバイル機器
ID 識別子
PDB パケット遅延バジェット
CBR 輻輳ビジー率
SDU サービスデータユニット
PDU プロトコルデータユニット
BLER ブロック誤り率
MCS 変調符号化方式
TBS トランスポートブロックサイズ
MIMO 多入力多出力
PSCCH 物理サイドリンク制御チャネル
ITS 高度道路交通システム
PPPP ProSeパケット単位優先度
QoS サービス品質
QCI QoSクラス識別子
5QI 5G QoSインジケータ
ACK/NACK 肯定応答/否定応答
CG 設定済みグラント
DCI ダウンリンク制御情報
DFT-OFDM 離散フーリエ変換拡散OFDM
DL ダウンリンク
DMRS 復調用参照信号
GF グラントフリー
gNB 次世代ノードB
LTE Long-Term Evolution
MCS 変調符号化方式
NR 新無線
PUCCH 物理アップリンク制御チャネル
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル
SNR 信号対雑音比
SPS 半永続スケジューリング
SUL 補助アップリンク
TTI 送信時間間隔
TO 送信機会
UL アップリンク
URLLC 超高信頼低レイテンシ通信
本明細書で説明される主題は、任意の好適な構成要素を使用する任意の適切なタイプのシステムにおいて実装され得るが、本明細書で開示される実施形態は、図9に示されている例示的な無線ネットワークなどの無線ネットワークに関して説明される。簡単のために、図9の無線ネットワークは、ネットワークQQ106、ネットワークノードQQ160およびQQ160b、ならびに(モバイル端末とも呼ばれる)WD QQ110、QQ110b、およびQQ110cのみを図示する。実際には、無線ネットワークは、無線デバイス間の通信、あるいは無線デバイスと、固定電話、サービスプロバイダ、または任意の他のネットワークノードもしくはエンドデバイスなどの別の通信デバイスとの間の通信をサポートするのに好適な任意の追加のエレメントをさらに含み得る。示されている構成要素のうち、ネットワークノードQQ160および無線デバイス(WD)QQ110は、追加の詳細とともに図示される。無線ネットワークは、1つまたは複数の無線デバイスに通信および他のタイプのサービスを提供して、無線デバイスの、無線ネットワークへのアクセス、および/あるいは、無線ネットワークによってまたは無線ネットワークを介して提供されるサービスの使用を容易にし得る。
図10は、本明細書で説明される様々な態様による、UEの一実施形態を示す。本明細書で使用されるユーザ機器またはUEは、必ずしも、関連のあるデバイスを所有し、および/または動作させる人間のユーザという意味におけるユーザを有するとは限らない。代わりに、UEは、人間のユーザへの販売、または人間のユーザによる動作を意図されるが、特定の人間のユーザに関連しないことがあるか、または特定の人間のユーザに初めに関連しないことがある、デバイス(たとえば、スマートスプリンクラーコントローラ)を表し得る。代替的に、UEは、エンドユーザへの販売、またはエンドユーザによる動作を意図されないが、ユーザに関連するか、またはユーザの利益のために動作され得る、デバイス(たとえば、スマート電力計)を表し得る。UE QQ2200は、NB-IoT UE、マシン型通信(MTC)UE、および/または拡張MTC(eMTC)UEを含む、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって識別される任意のUEであり得る。図10に示されているUE QQ200は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のGSM、UMTS、LTE、および/または5G規格など、3GPPによって公表された1つまたは複数の通信規格による通信のために設定されたWDの一例である。前述のように、WDおよびUEという用語は、互換的に使用され得る。したがって、図10はUEであるが、本明細書で説明される構成要素は、WDに等しく適用可能であり、その逆も同様である。
図11は、いくつかの実施形態によって実装される機能が仮想化され得る、仮想化環境QQ300を示す概略ブロック図である。本コンテキストでは、仮想化することは、ハードウェアプラットフォーム、記憶デバイスおよびネットワーキングリソースを仮想化することを含み得る、装置またはデバイスの仮想バージョンを作成することを意味する。本明細書で使用される仮想化は、ノード(たとえば、仮想化された基地局または仮想化された無線アクセスノード)に、あるいはデバイス(たとえば、UE、無線デバイスまたは任意の他のタイプの通信デバイス)またはそのデバイスの構成要素に適用され得、機能の少なくとも一部分が、(たとえば、1つまたは複数のネットワークにおいて1つまたは複数の物理処理ノード上で実行する、1つまたは複数のアプリケーション、構成要素、機能、仮想マシンまたはコンテナを介して)1つまたは複数の仮想構成要素として実装される、実装形態に関する。
図12を参照すると、一実施形態によれば、通信システムが、無線アクセスネットワークなどのアクセスネットワークQQ411とコアネットワークQQ414とを備える、3GPPタイプセルラネットワークなどの通信ネットワークQQ410を含む。アクセスネットワークQQ411は、NB、eNB、gNBまたは他のタイプの無線アクセスポイントなど、複数の基地局QQ412a、QQ412b、QQ412cを備え、各々が、対応するカバレッジエリアQQ413a、QQ413b、QQ413cを規定する。各基地局QQ412a、QQ412b、QQ412cは、有線接続または無線接続QQ415上でコアネットワークQQ414に接続可能である。カバレッジエリアQQ413c中に位置する第1のUE QQ491が、対応する基地局QQ412cに無線で接続するか、または対応する基地局QQ412cによってページングされるように設定される。カバレッジエリアQQ413a中の第2のUE QQ492が、対応する基地局QQ412aに無線で接続可能である。この例では複数のUE QQ491、QQ492が示されているが、開示される実施形態は、唯一のUEがカバレッジエリア中にある状況、または唯一のUEが、対応する基地局QQ412に接続している状況に等しく適用可能である。
次に、一実施形態による、前の段落において説明されたUE、基地局およびホストコンピュータの例示的な実装形態が、図13を参照しながら説明される。通信システムQQ500では、ホストコンピュータQQ510が、通信システムQQ500の異なる通信デバイスのインターフェースとの有線接続または無線接続をセットアップおよび維持するように設定された通信インターフェースQQ516を含む、ハードウェアQQ515を備える。ホストコンピュータQQ510は、記憶能力および/または処理能力を有し得る、処理回路QQ518をさらに備える。特に、処理回路QQ518は、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、または、命令を実行するように適応されたこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。ホストコンピュータQQ510は、ホストコンピュータQQ510に記憶されるかまたはホストコンピュータQQ510によってアクセス可能であり、処理回路QQ518によって実行可能である、ソフトウェアQQ511をさらに備える。ソフトウェアQQ511は、ホストアプリケーションQQ512を含む。ホストアプリケーションQQ512は、UE QQ530およびホストコンピュータQQ510において終端するOTT接続QQ550を介して接続するUE QQ530など、リモートユーザにサービスを提供するように動作可能であり得る。リモートユーザにサービスを提供する際に、ホストアプリケーションQQ512は、OTT接続QQ550を使用して送信されるユーザデータを提供し得る。
図14は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図QQ4および図QQ5を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図14への図面参照のみがこのセクションに含まれる。ステップQQ610において、ホストコンピュータはユーザデータを提供する。ステップQQ610の(随意であり得る)サブステップQQ611において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。ステップQQ620において、ホストコンピュータは、UEにユーザデータを搬送する送信を始動する。(随意であり得る)ステップQQ630において、基地局は、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、ホストコンピュータが始動した送信において搬送されたユーザデータをUEに送信する。(また、随意であり得る)ステップQQ640において、UEは、ホストコンピュータによって実行されるホストアプリケーションに関連するクライアントアプリケーションを実行する。
図15は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図QQ4および図QQ5を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図15への図面参照のみがこのセクションに含まれる。方法のステップQQ710において、ホストコンピュータはユーザデータを提供する。随意のサブステップ(図示せず)において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。ステップQQ720において、ホストコンピュータは、UEにユーザデータを搬送する送信を始動する。送信は、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、基地局を介して進み得る。(随意であり得る)ステップQQ730において、UEは、送信において搬送されたユーザデータを受信する。
図16は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図QQ4および図QQ5を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図16への図面参照のみがこのセクションに含まれる。(随意であり得る)ステップQQ810において、UEは、ホストコンピュータによって提供された入力データを受信する。追加または代替として、ステップQQ820において、UEはユーザデータを提供する。ステップQQ820の(随意であり得る)サブステップQQ821において、UEは、クライアントアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。ステップQQ810の(随意であり得る)サブステップQQ811において、UEは、ホストコンピュータによって提供された受信された入力データに反応してユーザデータを提供する、クライアントアプリケーションを実行する。ユーザデータを提供する際に、実行されたクライアントアプリケーションは、ユーザから受信されたユーザ入力をさらに考慮し得る。ユーザデータが提供された特定の様式にかかわらず、UEは、(随意であり得る)サブステップQQ830において、ホストコンピュータへのユーザデータの送信を始動する。方法のステップQQ840において、ホストコンピュータは、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、UEから送信されたユーザデータを受信する。
図17は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図QQ4および図QQ5を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図17への図面参照のみがこのセクションに含まれる。(随意であり得る)ステップQQ910において、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、基地局は、UEからユーザデータを受信する。(随意であり得る)ステップQQ920において、基地局は、ホストコンピュータへの、受信されたユーザデータの送信を始動する。(随意であり得る)ステップQQ930において、ホストコンピュータは、基地局によって始動された送信において搬送されたユーザデータを受信する。
いくつかの実施形態は、異なる要件を有する(ファクトリーオートメーション、輸送産業および電力分配などの)異なる使用事例について、さらに信頼性を改善し、レイテンシを低減するための方法を研究することを目的とする。いくつかの実施形態は、URLLC要件を満たすためにPUSCH送信を拡張することについて説明する。
Claims (16)
- 無線通信ネットワークにおけるネットワークノード(QQ160)を動作させる方法であって、前記方法は、
物理共有チャネル上での複数セグメント送信に対応する送信フォーマットデータを含む設定メッセージを生成すること(710)であって、前記送信フォーマットデータが、
トランスポートブロックサイズ(TBS)決定データと、
冗長バージョン(RV)決定データと、
送信データの開始点と長さとの組合せ、および、どのシンボルがUL送信のために使用されるかの指示と、
時間領域リソース割り当て(TDRA)表データと、
復調用参照信号(DMRS)データと
のうちの少なくとも1つを含む、設定メッセージを生成すること(710)と、
前記複数セグメント送信についての前記送信フォーマットデータを識別するために、ユーザ機器(UE)(QQ530)への前記設定メッセージの送信を始動すること(720)と
を含む、方法。 - 前記物理共有チャネルが物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)または物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記設定メッセージがRV決定データを含み、前記RV決定データが、初期PUSCHセグメントについての初期RV、およびRVシーケンス中の次のRVによって決定される、請求項1に記載の方法。
- どのシンボルがUL送信のために使用されるかを決定するために、SFI(スロットフォーマットインジケータ)DCIメッセージが使用される、請求項1に記載の方法。
- どのシンボルがUL送信のために使用されるかを決定するために、RRCシグナリングが使用される、請求項1に記載の方法。
- 前記設定メッセージが、TDRA表に関連するTDRA表データを含み、前記TDRA表中の行が、開始シンボル識別子とシンボル長値との複数の組合せに関連する、請求項1に記載の方法。
- 無線通信ネットワークの基地局(gNB)であって、前記基地局が、
無線端末との無線ネットワーク通信を提供するように設定されたトランシーバ(1501)と、
前記トランシーバに結合されたプロセッサ(1503)と
を備え、前記プロセッサは、
前記トランシーバを通して無線ネットワーク通信を提供することと、
物理共有チャネル上での複数セグメント送信に対応する送信フォーマットデータを含む設定メッセージを生成することであって、前記送信フォーマットデータが、
トランスポートブロックサイズ(TBS)決定データと、
冗長バージョン(RV)決定データと、
送信データの開始点と長さとの組合せ、および、どのシンボルがUL送信のために使用されるかの指示と、
時間領域リソース割り当て(TDRA)表データと、
復調用参照信号(DMRS)データと
のうちの少なくとも1つを含む、設定メッセージを生成することと、
前記複数セグメント送信についての前記送信フォーマットデータを識別するために、ユーザ機器(UE)(QQ530)への前記設定メッセージの送信を始動することと
を行うように設定された、基地局(gNB)。 - 無線通信ネットワークにおける無線デバイス(QQ110)を動作させる方法であって、前記方法は、
物理共有チャネル上での複数セグメント送信に対応する送信フォーマットデータを含む設定メッセージを受信すること(810)であって、前記送信フォーマットデータが、
トランスポートブロックサイズ(TBS)決定データと、
冗長バージョン(RV)決定データと、
送信データの開始点と長さとの組合せ、および、どのシンボルがUL送信のために使用されるかの指示と、
時間領域リソース割り当て(TDRA)表データと、
復調用参照信号(DMRS)データと
のうちの少なくとも1つを含む、設定メッセージを受信すること(810)と、
前記設定メッセージに基づいて、前記物理共有チャネル上で前記複数セグメント送信を送ることおよび受信することのうちの少なくとも1つを始動すること(820)と
を含む、方法。 - 前記物理共有チャネルが物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)または物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を含む、請求項8に記載の方法。
- 前記設定メッセージがRV決定データを含み、前記RV決定データが、前記複数セグメント送信の初期PUSCHセグメントについての初期RV、およびRVシーケンス中の次のRVによって決定される、請求項8に記載の方法。
- 前記初期PUSCHセグメントについての前記初期RVが、無線リソース制御(RRC)信号、またはアクティブ化ダウンリンク制御インジケータ(DCI)中のRVフィールドによって提供される、請求項10に記載の方法。
- 前記RVシーケンスが循環的に使用される、請求項10に記載の方法。
- どのシンボルがUL送信のために使用されるかを決定するために、SFI(スロットフォーマットインジケータ)DCIメッセージが使用される、請求項8に記載の方法。
- どのシンボルがUL送信のために使用されるかを決定するために、RRCシグナリングが使用される、請求項8に記載の方法。
- TDRA表中の行が、開始シンボル識別子とシンボル長値との複数の組合せに関連する、請求項8に記載の方法。
- 無線通信ネットワークとの無線ネットワーク通信を提供するように設定されたトランシーバ(1401)と、
前記トランシーバに結合されたプロセッサ(1403)と
を備え、前記プロセッサは、
前記トランシーバを通して無線ネットワーク通信を提供することと、
物理共有チャネル上での複数セグメント送信に対応する送信フォーマットデータを含む設定メッセージを受信することであって、前記送信フォーマットデータが、
トランスポートブロックサイズ(TBS)決定データと、
冗長バージョン(RV)決定データと、
送信データの開始点と長さとの組合せ、および、どのシンボルがUL送信のために使用されるかの指示と、
時間領域リソース割り当て(TDRA)表データと、
復調用参照信号(DMRS)データと
のうちの少なくとも1つを含む、設定メッセージを受信することと、
前記設定メッセージに基づいて、前記物理共有チャネル上で前記複数セグメント送信を送ることおよび受信することのうちの少なくとも1つを始動すること(820)とを行うように設定された、第1の無線デバイス(UE)。
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