JP7387629B2 - タイムドメインリソース決定および検出方法および装置、記憶媒体、ならびに電子デバイス - Google Patents
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Description
本開示は、通信の分野に関し、具体的には、タイムドメインリソース決定および検出方法および装置、記憶媒体、ならびに電子デバイスに関する。
関連技術において、通信は、第4世代(4G)モバイル通信システムで使用される搬送周波数よりも高い28GHzまたは45GHz等の搬送周波数で実施されている。この高周波チャネルには、自由伝搬損失が大きく、酸素に吸収されやすく、降雨減衰の影響が大きいという欠点があり、このことは、高周波通信システムのカバレッジ性能に深刻な影響を与える。高周波通信およびロング・ターム・エヴォリューション(long term evolution:LTE)システムが、あるカバレッジ範囲内で同様のSINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)を有することを保証するためには、高周波通信のアンテナ利得を保証することが必要である。幸いにも、高周波通信の搬送周波数の場合、波長が短いので、確実に、単位面積当たりに収容できるアンテナ素子は多くなる。アンテナ素子が多いということは、ビームフォーミング方法を用いることによりアンテナ利得を改善することで高周波通信のカバレッジ性能を保証できることを意味する。
本開示の実施形態は、タイムドメインリソース決定および検出方法および装置、記憶媒体、ならびに電子デバイスを提供する。
以下、本開示について、実施形態とともに図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本開示における実施形態およびその特徴は、対立しない限り相互に組み合わせることが可能である。
本実施形態は、タイムドメインリソース決定方法を提供する。図3は、本開示のある実施形態に係る、タイムドメインリソース決定方法のフローチャートである。図3に示されるように、この方法は、送信端における下記ステップを含む。
第1のSCSと第2のSCSとの組み合わせが{15,15}kHzである場合、タイムドメインリソース割当パターンセットは、以下のタイムドメインリソース割当パターン、すなわち、シンボル0,1,4,5,6および7;シンボル0,1,4,5,6,7,12および13;シンボル0,1,2,6,7,12および13;シンボル0,1,2,6および7;シンボル2~13;シンボル2~11;シンボル2~10;シンボル2~9;シンボル2~7;シンボル2~6;シンボル2~5;シンボル3~13;シンボル3~11;シンボル3~10;シンボル3~9;シンボル3~8;シンボル3~7;シンボル3~6;シンボル3,4,5,6,7,12および13;シンボル4および5;シンボル4~7;シンボル4~8;シンボル4~10;シンボル4~11;シンボル4~13;シンボル6~9;シンボル6~12;シンボル6~13;シンボル6および7;シンボル6,7,12および13;シンボル8~13;シンボル9~13;シンボル10~13;または、シンボル12および13、のうちの1つ以上を含む。
本実施形態において、タイムドメインリソース決定装置および検出装置をさらに提供する。これらの装置は、上記実施形態および好ましい実装例を実現するように構成される。先に述べたことは繰り返さない。以下で使用する用語「モジュール」は、予め定められた機能を実現することが可能な、ソフトウェア、ハードウェア、またはその組み合わせであってもよい。実施形態の下記装置は、ソフトウェアによって実現されてもよいが、ハードウェアによるまたはソフトウェアとハードウェアの組み合わせによる実現も可能であり想定されている。
この実施形態の構想において、第1のチャネル信号は、同期信号物理ブロードキャストチャネルブロック(SS/PBCHブロック、SSB)である。スロットにおけるSSBのマッピングパターンは、サブキャリア間隔の違いに応じて異なり得る。マッピングパターンは下記のケースを含む。
図5に示されるように、図5は、本開示のある実施形態に係る、スロットにおけるSSBのマッピングパターン1である。図5に示されるSSBマッピングパターンは、サブキャリア間隔15kHzのSSBマッピングパターンに対応する。図5は、各種SSBの送信リソースを示す。15kHzスロット(すなわち、シンボル0~シンボル13である15kHzの14個のシンボル)は、2つのSSBを含む。2つのSSBの各々は、15kHzの4つのシンボルを占有する。2つのSSBはそれぞれシンボル2~シンボル5およびシンボル8~シンボル11にマッピングされる。
図6に示されるように、図6は、本開示のある実施形態に係る、スロットにおけるSSBのマッピングパターン2である。図6に示されるSSBマッピングパターンは、サブキャリア間隔30kHzのSSBマッピングパターンに対応する。図6は、各種SSBの送信リソースを示す。2つの30kHzスロット(すなわち、シンボル0~シンボル13の2つのグループである30kHzの28個のシンボル)は、4つのSSBを含む。4つのSSBの各々は、30kHzの4つのシンボルを占有する。4つのSSBは、それぞれ、第1のスロットのシンボル4~シンボル7、第1のスロットのシンボル8~シンボル11、第2のスロットのシンボル2~シンボル5、および第2のスロットのシンボル6~シンボル9にマッピングされる。
図7に示されるように、図7は、ある実施形態に係る、スロットにおけるSSBのマッピングパターン3である。図7に示されるSSBマッピングパターンは、サブキャリア間隔30kHzのSSBマッピングパターンに対応する。図7は、各種SSBの送信リソースを示す。2つの30kHzスロット(すなわち、シンボル0~シンボル13の2つのグループである30kHzの28個のシンボル)は、4つのSSBを含む。4つのSSBの各々は、30kHzの4つのシンボルを占有する。4つのSSBは、それぞれ、第1のスロットのシンボル2~シンボル5、第1のスロットのシンボル8~シンボル11、第2のスロットのシンボル2~シンボル5、および第2のスロットのシンボル8~シンボル11にマッピングされる。
図8に示されるように、図8は、本開示のある実施形態に係る、スロットにおけるSSBのマッピングパターン4である。図8に示されるSSBマッピングパターンは、サブキャリア間隔120kHzのSSBマッピングパターンに対応する。図8は、各種SSBの送信リソースを示す。2つの120kHzスロット(すなわち、シンボル0~シンボル13の2つのグループである120kHzの28個のシンボル)は、4つのSSBを含む。4つのSSBの各々は、120kHzの4つのシンボルを占有する。4つのSSBは、それぞれ、第1のスロットのシンボル4~シンボル7、第1のスロットのシンボル8~シンボル11、第2のスロットのシンボル2~シンボル5、および第2のスロットのシンボル6~シンボル9にマッピングされる。
図9に示されるように、図9は、本開示のある実施形態に係る、スロットにおけるSSBのマッピングパターン5である。図9に示されるSSBマッピングパターンは、サブキャリア間隔240kHzのSSBマッピングパターンに対応する。図9は、各種SSBの送信リソースを示す。2つの120kHzスロット(すなわち、シンボル0~シンボル55である240kHzの56個のシンボル)は、8つのSSBを含む。8つのSSBの各々は、上記期間(56個のシンボル)内の番号付けられたシンボルである240kHzの4つのシンボルを占有する。8つのSSBは、それぞれ、シンボル8~シンボル11、シンボル12~シンボル15、シンボル16~シンボル19、シンボル20~シンボル23、シンボル32~シンボル35、シンボル36~シンボル39、シンボル40~シンボル43、およびシンボル44~シンボル47に、マッピングされる。
サブキャリア間隔(SCS)の組み合わせが{SSB,RMSI}=(15,15}kHzの場合について、表3は、スロットにおけるSSBのマッピング位置、および、RMSIサーチ空間の可能な位置を示す。これに基づいて、表3は、SSBの一部またはすべてがある場合のRMSI PDSCHのタイムドメイン割当パターンをさらに示す。
実装例2:SCS{SSB,RMSI}={15,30}kHz
サブキャリア間隔(SCS)の組み合わせが{SSB,RMSI}={15,30}kHzの場合について、表7は、スロットにおけるSSBのマッピング位置、および、RMSIサーチ空間の可能な位置を示す(すなわち、Dcは、スロットにおいてRMSIサーチ空間が位置するシンボルを表す)。これに基づいて、SSBのうちのいくつかまたはすべてがある場合のRMSI PDSCHのタイムドメイン割当パターンがさらに与えられる。この実施形態において、空間位置1、2、4または10に鑑みると、シンボル位置は第2のシンボルを超えないので、サーチ空間位置1、2、4および10は1つのクラスとみなされる。サーチ空間位置3、5または6の最後のシンボルが第3のシンボルであることに鑑みると、サーチ空間位置3、5および6は1つのクラスとみなされる。スロットが2つのサーチ空間を含む場合、第2のサーチ空間をグレーで表す。SSBは、SSBがマッピングされているシンボルを表す。Ddは、PDSCHによって占有されるシンボルを表す。あるスロットが2つのサーチ空間を含む場合、第2のサーチ空間においてPDSCHによって占有されPDCCHが割り当てられるシンボルを、グレーで表す。
サブキャリア間隔(SCS)の組み合わせが{SSB,RMSI}={30,15}kHzの場合について、表9は、スロットにおけるSSBマッピングパターン1のマッピング位置、および、RMSIサーチ空間の可能な位置を示す(すなわち、Dcは、スロットにおいてRMSIサーチ空間が位置するシンボルを表す)。これに基づいて、表9は、SSBのうちのいくつかまたはすべてがある場合のRMSI PDSCHのタイムドメイン割当パターンを示す。サーチ空間位置のインデックスについては表3を参照されたい。空間位置1、2、4または10に鑑みると、シンボル位置は第2のシンボルを超えないので、サーチ空間位置1、2、4および10は1つのクラスとみなされる。サーチ空間位置3、5または6の最後のシンボルが第3のシンボルであることに鑑みると、サーチ空間位置3、5および6は1つのクラスとみなされる。スロットが2つのサーチ空間を含む場合、第2のサーチ空間をグレーで表す。SSBは、SSBがマッピングされているシンボルを表す。Ddは、PDSCHによって占有されるシンボルを表す。あるスロットが2つのサーチ空間を含む場合、第2のサーチ空間においてPDSCHによって占有されPDCCHが割り当てられるシンボルを、グレーで表す。
サブキャリア間隔(SCS)の組み合わせが{SSB,RMSI}={30,30}kHzの場合について、表12および表13は、スロットにおけるSSBマッピングパターン1のマッピング位置、および、RMSIサーチ空間の可能な位置を示す(すなわち、Dcは、スロットにおいてRMSIサーチ空間が位置するシンボルを表す)。これに基づいて、SSBのうちのいくつかまたはすべてがある場合のRMSI PDSCHのタイムドメイン割当パターンがさらに与えられる。サーチ空間位置のインデックスについては表3を参照されたい。空間位置1、2、4または10に鑑みると、シンボル位置は第2のシンボルを超えないので、サーチ空間位置1、2、4および10は1つのクラスとみなされる。サーチ空間位置3、5または6の最後のシンボルが第3のシンボルであることに鑑みると、サーチ空間位置3、5および6は1つのクラスとみなされる。スロットが2つのサーチ空間を含む場合、第2のサーチ空間をグレーで表す。SSBは、SSBがマッピングされているシンボルを表す。Ddは、PDSCHによって占有されるシンボルを表す。あるスロットが2つのサーチ空間を含む場合、第2のサーチ空間においてPDSCHによって占有されPDCCHが割り当てられるシンボルを、グレーで表す。
サブキャリア間隔(SCS)の組み合わせが{SSB,RMSI}={120,60}kHzの場合について、表15は、スロットにおけるSSBのマッピング位置、および、RMSIサーチ空間の可能な位置を示す(すなわち、Dcは、スロットにおいてRMSIサーチ空間が位置するシンボルを表す)。これに基づいて、SSBのうちのいくつかまたはすべてがある場合のRMSI PDSCHのタイムドメイン割当パターンがさらに与えられる。空間位置1、2、4または10に鑑みると、シンボル位置は第2のシンボルを超えないので、サーチ空間位置1、2、4および10は1つのクラスとみなされる。サーチ空間位置3、5または6の最後のシンボルが第3のシンボルであることに鑑みると、サーチ空間位置3、5および6は1つのクラスとみなされる。スロットが2つのサーチ空間を含む場合、第2のサーチ空間をグレーで表す。SSBは、SSBがマッピングされているシンボルを表す。Ddは、PDSCHによって占有されるシンボルを表す。あるスロットが2つのサーチ空間を含む場合、第2のサーチ空間においてPDSCHによって占有されPDCCHが割り当てられるシンボルを、グレーで表す。
サブキャリア間隔(SCS)の組み合わせが{SSB,RMSI}={120,120}kHzの場合について、表17は、スロットにおけるSSBのマッピング位置、および、RMSIサーチ空間の可能な位置を示す(すなわち、Dcは、スロットにおいてRMSIサーチ空間が位置するシンボルを表す)。これに基づいて、SSBのうちのいくつかまたはすべてがある場合のRMSI PDSCHのタイムドメイン割当パターンがさらに与えられる。本実施形態において、サーチ空間位置{1,2,4,5,7,8}の状況は、表12および表13の対応するサーチ空間のリソース割当状況と同一であり、ここでは繰り返さない。
サブキャリア間隔(SCS)の組み合わせが{SSB,RMSI}={240,60}kHzの場合について、表19は、スロットにおけるSSBのマッピング位置、および、RMSIサーチ空間の可能な位置を示す(すなわち、Dcは、スロットにおいてRMSIサーチ空間が位置するシンボルを表す)。これに基づいて、表19は、SSBの一部またはすべてがある場合のRMSI PDSCHのタイムドメイン割当パターンを示す。
サブキャリア間隔(SCS)の組み合わせが{SSB,RMSI}={240,120}kHzの場合について、表21は、スロットにおけるSSBのマッピング位置、および、RMSIサーチ空間の可能な位置を示す(すなわち、Dcは、スロットにおいてRMSIサーチ空間が位置するシンボルを表す)。これに基づいて、SSBのうちのいくつかまたはすべてがある場合のRMSI PDSCHのタイムドメイン割当パターンがさらに与えられる。
第2の信号チャネルおよび第2の信号チャネルに対応するダウンリンク制御情報の送信のために、ネットワーク側で、1つ以上の物理ダウンリンク制御チャネルモニタリングウィンドウ(PDCCHモニタリングウィンドウ)が構成される。異なるモニタリングウィンドウが異なるSSBに対応付けられる。端末が、SSBの受信に応じて、このSSBに対応するモニタリングウィンドウの位置を求め、第2のチャネル信号を搬送する。第2のチャネル信号は、残余最小限システム情報(RMSI)を搬送する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、ページング情報を搬送するPDSCH、その他システム情報(OSI)を搬送するPDSCH、ランダムアクセス応答情報を搬送するPDSCH、ランダムアクセス衝突解消情報を搬送するPDSCH、MSG2を搬送するPDSCH、または、MSG4を搬送するPDSCH、のうちの少なくとも1つを含む。
端末が、モニタリングウィンドウ内の特定のスロットにおける第2のチャネル信号のダウンリンク制御情報は正しく検出するが、第2のチャネル信号を正しく検出しない場合、端末が正しく検出した第2のチャネル信号のダウンリンク制御情報は、ビーム方向における、または、端末が属するダウンリンクポートでの、送信ではない可能性がある(すなわち、受信に成功したダウンリンク制御情報は、端末が過去に検出したSSBとの間に疑似コロケーション(QCL)関係を有していないが、モニタリングウィンドウが重複しているので端末が受信に成功したにすぎない)。よって、端末は、モニタリングウィンドウの他のタイムスロットにおける第2のチャネル信号のダウンリンク制御情報を引続き検出する必要がある。
端末が、RMSIのダウンリンク制御情報だけでなくRMSIも正しく検出し、RMSIにおけるランダムアクセス構成に従ってプリアンブル送信を実行するがランダムアクセス応答情報を正しく検出できない場合、この場合の考えられる理由は、端末が受信したRMSIが、端末が過去に検出したSSBとの間に疑似コロケーション(QCL)関係を有していないことである。すなわち、受信したRMSIは端末が受信すべきターゲットRMSIではなく、この検出したRMSIにおける構成に従って送信されるランダムアクセス要求(プリアンブル)が不正確であると、基地局は、対応するランダムアクセス応答情報を返信しない。よって、端末は、引続き、第1のチャネル信号に対応するモニタリングウィンドウ内の他のスロットにおけるRMSIのダウンリンク制御情報を検出し、新たな受信に基づいて次のランダムアクセス要求および受信構成を決定する。
本開示の実施形態は、記憶媒体をさらに提供する。この記憶媒体はコンピュータプログラムを格納する。このコンピュータプログラムが実行されると上記実施形態のいずれかの方法のステップが実施される。
Claims (15)
- 端末のためのタイムドメインリソース決定方法であって、
無線リソース制御(RRC)シグナリング、および第1のサブキャリア間隔(SCS)と第2のSCSとの組み合わせに従い、タイムドメインリソース割当パターンセットを決定するステップを含み、前記第1のSCSは、第1のチャネル信号のSCSであり、前記第2のSCSは、第2のチャネル信号のSCSであり、
ダウンリンク制御情報(DCI)シグナリングによって指示される前記タイムドメインリソース割当パターンセットにおけるタイムドメインリソース割当てパターンを決定するステップと、
前記タイムドメインリソース割当パターンセットにおける前記タイムドメインリソース割当パターンに従い、第2のチャネル信号が占有するシンボルを決定するステップと、
前記シンボルでの前記第2のチャネル信号を受信するステップとを含み、
前記RRCシグナリング、および前記第1のSCSと第2のSCSとの組み合わせに従い前記タイムドメインリソース割当パターンセットを決定するステップは、前記タイムドメインリソース割当パターンセットと、前記第1のSCSと前記第2のSCSとの前記組み合わせとの間の予め定義された対応関係に従い、前記第1のSCSと前記第2のSCSとの前記組み合わせに対応する前記タイムドメインリソース割当パターンセットを決定するステップを含む、タイムドメインリソース決定方法。 - 前記タイムドメインリソース割当パターンセットは、前記第1のチャネル信号を含むスロットを少なくとも1つ含む、請求項1に記載の方法。
- 前記タイムドメインリソース割当パターンセットは、前記第1のチャネル信号を含まないスロットを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記タイムドメインリソース割当パターンセットと、前記第1のSCSと第2のSCSとの前記組み合わせとの間の前記対応関係は、複数のタイムドメインリソース割当パターンセットに対応する、前記第1のSCSと前記第2のSCSとの前記組み合わせを含む、請求項1~3のいずれか1項に記載の方法。
- 前記第2のチャネル信号が占有するシンボルは、連続するP個のシンボルを含み、Pは0<P≦14を満たす整数である、請求項1~4のいずれか1項に記載の方法。
- 前記第1のチャネル信号は同期信号物理ブロードキャストチャネルブロック(SSB)を含み、前記第2のチャネル信号は、残余最小限システム情報(RMSI)を搬送する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を含む、請求項1~5のいずれか1項に記載の方法。
- 前記第1のSCSと第2のSCSとの組み合わせは、{15,15}kHz、{15,30}kHz、{30,15}kHz、{30,30}kHz、{120,60}kHz、{120,120}kHz、{240,60}kHz、または、{240,120}kHz、のうちの少なくとも1つを含む、請求項1~6のいずれか1項に記載の方法。
- メモリとプロセッサとを備える端末のためのタイムドメインリソース決定装置であって、前記プロセッサは、
無線リソース制御(RRC)シグナリング、および第1のサブキャリア間隔(SCS)と第2のSCSとの組み合わせに従うタイムドメインリソース割当パターンセットを決定するように構成され、前記第1のSCSは、第1のチャネル信号のSCSであり、前記第2のSCSは、第2のチャネル信号のSCSであり、
前記プロセッサは、ダウンリンク制御情報(DCI)シグナリングによって指示される前記タイムドメインリソース割当パターンセットにおけるタイムドメインリソース割当パターンを決定し、前記タイムドメインリソース割当パターンセットにおける前記タイムドメインリソース割当パターンに従い、前記第2のチャネル信号が占有するシンボルを決定するようにさらに構成され、
前記タイムドメインリソース決定装置は、さらに、前記シンボルでの前記第2のチャネル信号を受信するように構成され、
前記RRCシグナリング、および前記第1のSCSと第2のSCSとの組み合わせに従い前記タイムドメインリソース割当パターンセットを決定することは、前記タイムドメインリソース割当パターンセットと、前記第1のSCSと前記第2のSCSとの前記組み合わせとの間の予め定義された対応関係に従い、前記第1のSCSと前記第2のSCSとの前記組み合わせに対応する前記タイムドメインリソース割当パターンセットを決定することを含む、タイムドメインリソース決定装置。 - 前記タイムドメインリソース割当パターンセットは、前記第1のチャネル信号を含むスロットを少なくとも1つ含む、請求項8に記載の装置。
- 前記タイムドメインリソース割当パターンセットは、前記第1のチャネル信号を含まないスロットを含む、請求項8に記載の装置。
- 前記タイムドメインリソース割当パターンセットと、前記第1のSCSと第2のSCSとの前記組み合わせとの間の前記対応関係は、複数のタイムドメインリソース割当パターンセットに対応する、前記第1のSCSと前記第2のSCSとの前記組み合わせを含む、請求項8~10のいずれか1項に記載の装置。
- 前記第2のチャネル信号が占有するシンボルは、連続するP個のシンボルを含み、Pは0<P≦14を満たす整数である、請求項8~11のいずれか1項に記載の装置。
- 前記第1のチャネル信号は同期信号物理ブロードキャストチャネルブロック(SSB)を含み、前記第2のチャネル信号は、残余最小限システム情報(RMSI)を搬送する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を含む、請求項8~12のいずれか1項に記載の装置。
- 前記第1のSCSと第2のSCSとの組み合わせは、{15,15}kHz、{15,30}kHz、{30,15}kHz、{30,30}kHz、{120,60}kHz、{120,120}kHz、{240,60}kHz、または、{240,120}kHz、のうちの少なくとも1つを含む、請求項8~13のいずれか1項に記載の装置。
- コンピュータプログラムを格納する記憶媒体であって、前記コンピュータプログラムは実行されると請求項1~7のいずれか1項に記載の方法を実施する、記憶媒体。
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