JP7426501B2 - マルチキャスト/ブロードキャストサービスのためのユーザ機器及び方法 - Google Patents

マルチキャスト/ブロードキャストサービスのためのユーザ機器及び方法 Download PDF

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Description

〔関連出願の相互参照〕
本出願は、2021年3月26日に出願された、国際特許出願番号PCT/CN2021/083427の35U.S.C.第371条の下で出願された国内移行段階であり、2020年3月27日に出願された米国仮出願第63/001,197及び2020年3月27日に出願された米国仮出願第63/001,223の利益及び優先権を主張する。全ての上述した出願の内容は、全ての目的のために参照として、完全に本明細書に組み込まれる。
〔分野〕
本開示は、無線通信、より具体的には、セルラー無線通信ネットワークにおけるマルチキャスト/ブロードキャストサービス(MBS)に関する。
データ速度、遅延性、信頼性、及びモビリティを改善することによって、第5世代(5G ニューラジオ(NRといった、セルラー無線通信システムのための無線通信の異なる態様を改善するために、様々な努力がなされてきた。5G NRシステムは、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)、大規模マシンタイプ通信(mMTC)、及び超信頼性及び低遅延性通信(URLLC)などの様々な使用方法に対応し、ネットワークサービス及びタイプを最適化するための柔軟性及び設定可能性を提供するように設計される。しかしながら、無線アクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、当該技術分野における更なる改善の必要性が存在する。
本開示は、セルラー無線通信ネットワークにおけるMBSに関する。
本開示の第1の態様において、ユーザ機器(UE)によって実行されるMBSのための方法が提供される。本方法は、基地局(BS)から、MBS専用のサーチスペースを示す無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する工程、及びMBS専用のサーチスペース内の制御リソースセット(CORESET)内のMBS関連制御情報のためのMBS下りリンク制御情報(DCI)を監視する工程を含む。MBS DCIは、MBSに関連する無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされたサイクリック冗長検査(CRC)を有するDCIフォーマットを含む。
第1の態様の一実装形態において、RRCメッセージは、MBS専用のサーチスペースのCORESETを更に示す。
第1の態様の他の実施形態において、RRCメッセージは、MBS DCIを受信するための物理リソースを更に示す。
第1の態様の他の実施形態において、MBS DCIを受信するための物理リソースは、共通周波数リソースを含む。
第1の態様の他の実施形態において、MBS DCIを受信するための物理リソースは、帯域幅部分(BWP)を含む。
第1の態様の他の実施形態において、MBSに関連するRNTIは、グループ共通のRNTI又はセルRNTI(C-RNTI)である。
第1の態様の他の実施形態において、MBS DCIによってスケジュールされた、グループ共通の物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を受信する工程を更に含む。
グループ共通のPDSCHは、MBS DCIに関連付けられたグループ共通のRNTIによってスクランブルされる。
第1の態様の他の実施形態において、MBS DCIは、MBSに関連する帯域幅部分(BWP)ID、MBS変更通知、MBS反復周期、周波数領域内の異なるMBS IDのリソース割り当てに関連付けられた周波数ビットマップ、及び 時間領域内の異なるMBS IDのリソース割り当てに関連付けられたタイミングビットマップ、のフィールドのうちの少なくとも1つを含む。
第2の態様において、MBSのためのUEが提供される。UEは、一つ又は複数のプロセッサ、及び一つ又は複数のプロセッサの内の少なくとも一つに結合された少なくとも一つのメモリを含み、少なくとも一つのメモリは、一つ又は複数のプロセッサの内の少なくとも一つによって実行されたとき、プロセッサに、基地局(BS)から、MBS専用のサーチスペースを示す無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する処理、及びMBS専用のサーチスペース内の制御リソースセット(CORESET)内のMBS関連制御情報のためのMBS下りリンク制御情報(DCI)を監視する処理を実行させるコンピュータ実行可能プログラムを保存する。MBS DCIは、MBSに関連する無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされたサイクリック冗長検査(CRC)を有するDCIフォーマットを含む。
本開示の態様は、添付の図面と併せて読むとき、以下の詳細な開示から最もよく理解される。様々な特徴は、一定の縮尺で描かれていない。様々な特徴の寸法は、議論を明確にするために任意に増減されてもよい。
図1Aは、本開示の一例としての実施形態に従った、MBSシナリオにおけるグループ共通RNTIを用いたPDCCH監視を示す図である 図1Bは、本開示の一例としての実施形態に従った、MBSシナリオにおけるUE固有のRNTIを用いたPDCCH監視を示す図である 図2は、本開示の一例としての実施形態に従った、UEによって実行されるMBSのための方法を示すフローチャートである 図3は、本開示の他の例としての実施形態に従った、UEによって実行されるMBSのための方法を示すフローチャートである 図4は、本開示の更に他の例としての実施形態に従った、UEによって実行されるMBSのための方法を示すフローチャートである 図5は、本開示の一例としての実施形態による無線通信のためのノードを示すブロック図である。
本開示において使用されるいくつかの略語は、以下を含む。
略語 フルネーム
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
5G 第5世代
ACK 確認応答
AS アクセス層
BS 基地局
BWP 帯域幅部分
C-RNTI セル無線ネットワーク一時識別子
CA キャリアアグリゲーション
CG Configured Grant
CORESET 制御リソースセット
CMAS 商用携帯電話警報システム
CRC 巡回冗長検査
CS-RNTI 設定されたスケジューリング無線ネットワーク一時識別子
CSS 共通サーチスペース
DC デュアル接続
DCI 下りリンク制御情報
DL 下りリンク
DMRS 復調参照信号
DRX 間欠受信
E-UTRA 進化型ユニバーサル地上無線アクセス
ETWS 地震及び津波警報システム
FR 周波数範囲
G-RNTI グループRNTI
HARQ ハイブリッド自動再送要求
HARQ-ACK HARQ確認応答
ID 識別子
IE 情報要素
IoT インターネットオブシングス
IP インターネットプロトコル
LTE ロングタームエボリューション
M-RNTI MBMS RNTI
MAC 媒体アクセス制御
MAC CE 媒体アクセス制御コントロールエレメント
MBMS マルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービス
MBS マルチキャスト/ブロードキャストサービス
MCG マスターセルグループ
MCS 変調符号化方式
MCS-C-RNTI 変調符号化方式セル無線ネットワーク一時識別子
MIB マスター情報ブロック
MIMO 多入力多出力
MN マスターノード
NACK 否定応答
NDI 新規データインジケータ
NR ニューラジオ
NW ネットワーク
OFDM 直交周波数分割多重方式
P-RNTI ページングRNTI
PCell プライマリセル
PDCCH 物理下りリンク制御チャネル
PDCP パケットデータ収束プロトコル
PDSCH 物理下りリンク共有チャネル
PDU プロトコルデータユニット
PHY 物理(層)
PRACH 物理ランダムアクセスチャネル
PRB 物理リソースブロック
PTM ポイントツーマルチポイント
PTP ポイントツーポイント
PUCCH 物理上りリンク制御チャネル
PUSCH 物理上りリンク共有チャネル
QAM 直交振幅変調
QPSK 直交位相偏移変調
RA ランダムアクセス
RA-RNTI ランダムアクセスRNTI
RAN 無線アクセスネットワーク
RAR ランダムアクセス応答
RB リソースブロック
RF 無線周波数
RLC 無線リンク制御
RNTI 無線ネットワーク一時識別子
RRC 無線リソース制御
RS リファレンス信号
RSRP 参照信号受信電力
SC-RNTI 単一セルRNTI
SCell セカンダリセル
SCG セカンダリセルグループ
SCS サブキャリア間隔
SDU サービスデータユニット
SFI-RNTI スロットフォーマット指示RNTI
SFN システムフレーム番号
SI-RNTI システム情報RNTI
SIB システム情報ブロック
SN セカンダリノード
SS-RSRP 同期信号参照信号受信電力
SSB 同期信号ブロック
TB トランスポートブロック
TMGI 一時モバイルグループ識別子
TPC 送信電力制御
TS 技術仕様
UE ユーザ機器
UL 上りリンク
VRB 仮想リソースブロック。
以下は、本開示の実施形態に関連する特定の情報を含む。図面及びそれらの添付の詳細な開示は、単に実施形態に向けられている。しかしながら、本開示は、これらの実施形態に限定されない。本開示の他の変形例及び実施形態は、当業者に明らかであろう。
なお、特に断らない限り、図面間において同一又は相当する部分は、同一又は相当する符号を付してある。更に、本開示における図面及び例示は、概して縮尺通りではなく、実際の相対的寸法に対応することを意図していない。
一貫性の目的及びわかりやすさのために、同様の特徴は、(いくつかの実施例において、図示されていないが)図面中の同じ数字によって識別されてもよい。しかしながら、異なる実施形態における特徴は、他の点で異なってもよく、図面に示されるものに狭く限定されるべきではない。
「一実施形態において」又は「いくつかの実施形態において」という語句は、各々が同一又は異なる実施形態の一つ以上を参照することがある。用語「結合された」は、介在する部品を介して直接的又は間接的に接続されたものとして定義され、必ずしも物理的接続に限定されない。用語「備える(comprising)」は、「含むが、必ずしもそれに限定されない」ことを意味し、特に、そのように開示された組み合わせ、群、グループ又は等価物におけるオープンエンドの包含又はメンバーシップを示す。表現「A、B及びCの内の少なくとも1つ」又は「以下の内の少なくとも一つ:A、B及びC」は、「Aのみ、又はBのみ、又はCのみ、又はA、B及びCの任意の組合せ」を意味する。
用語「システム」及び「ネットワーク」は、互換的に使用されてよい。用語「及び/又は」は、関連付けられたオブジェクトを記述するための関連付けの関係のみであり、A及び/又はBが、Aが単独で存在すること、A及びBが同時に存在すること、又はBが単独で存在することを示し得るように、3つの関係が存在し得ることを表す。文字「/」は、通常、関連付けられたオブジェクトが「又は」関係にあることを表す。
説明及び非限定の目的のために、開示された技術の理解を提供するために、機能エンティティ、技法、プロトコル、及び規格などの特定の詳細が記載される。他の実施例において、不必要な細部で本開示を曖昧にしないように、周知の方法、技術、システム、及びアーキテクチャの詳細な開示は、省略される。
当業者は、開示される任意のネットワーク機能又はアルゴリズムがハードウェア、ソフトウェア、又はソフトウェアとハードウェアの組合せによって実施され得ることを直ちに認識するであろう。開示された機能は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせであり得るモジュールに対応し得る。
ソフトウェア実施形態は、メモリ又は他のタイプの記憶装置のようなコンピュータ可読媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令を含むことができる。通信処理能力を有する一つ又は複数のマイクロプロセッサ又は汎用コンピュータを、対応する実行可能命令でプログラムし、開示されたネットワーク機能又はアルゴリズムを実行することができる。
マイクロプロセッサ又は汎用コンピュータは、特定用途向け集積回路(ASIC)、プログラマブル論理アレイ、及び/又は1つ又は複数のデジタル信号プロセッサ(DSP)を含むことができる。開示されている実施形態のいくつかは、コンピュータハードウェア上にインストールされ実行されるソフトウェアを指向しているが、ファームウェアとして、ハードウェアとして、又はハードウェアとソフトウェアの組み合わせとして実施される代替的な実施形態は、本開示の範囲内で十分である。コンピュータ可読媒体は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、フラッシュメモリ、コンパクトディスク読取り専用メモリ(CD-ROM)、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶、又はコンピュータ可読命令を記憶可能な他の任意の同等の媒体を含むが、これらに限定されない。
ロングタームエボリューション(LTE)システム、LTE-アドバンスド(LTE-A)システム、LTE-アドバンスドプロシステム、又は5G NR無線アクセスネットワーク(RAN)といった無線通信ネットワークアーキテクチャは、通常、少なくとも1つの基地局(BS)、少なくとも1つのUE、及びネットワーク内で接続を提供する1つ又は複数の任意のネットワーク要素を含む。UEは、1つ又は複数のBSによって確立されたRANを介して、コアネットワーク(CN)、進化型パケットコア(EPC)ネットワーク、進化型ユニバーサル地上RAN(E-UTRAN)、5Gコア(5GC)、又はインターネットなどのネットワークと通信する。
UEは、移動局、移動端末若しくは装置、又はユーザ通信無線端末を含むことができるが、これらに限定されない。UEは、携帯電話、タブレット、ウェアラブルデバイス、センサ、車両、又は無線通信能力を有するパーソナルデジタルアシスタント(PDA)を含むが、これらに限定されない携帯無線機器であってもよい。UEは、無線インターフェースを介してRAN内の1つ又は複数のセルと信号を送受信するように設定される。
BSは、世界的相互運用性マイクロ波アクセス(WiMAX)、しばしば2Gと呼ばれるモバイル通信のためのグローバルシステム(GSM)、GSMエボリューションのためのGSM拡張データレート(EDGE)ラン(GERAN)、汎用パケット無線サービス(GPRS)、基本広帯域コード分割多元アクセス(W-CDMA)に基づいてしばしば3Gと呼ばれる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)、高速パケットアクセス(HSPA)、LTE、LTE-A、5GCに接続されたLTEである進化型LTE(eLTE)、NR(しばしば5Gと呼ばれる)、及び/又はLTE-Aプロといった少なくとも一つの無線アクセス技術(RAT)による通信サービスを提供するように設定され得る。しかしながら、本開示の範囲は、これらのプロトコルに限定されない。
BSは、UMTS内のノードB(NB)、LTE又はLTE-A内の進化型ノードB(eNB)、UMTS内の無線ネットワークコントローラ(RNC)、GSM/GERAN内のBSコントローラ(BSC)、5GCに関係する進化型ユニバーサル地上無線アクセス(E-UTRA)BS内のng-eNB、5G-RAN内の次世代ノードB(gNB)、又はセル内の無線通信を制御し、無線リソースを管理することができる任意の他の装置を含むことができるが、これらに限定されない。BSは、無線インターフェースを介して1つ又は複数のUEにサービスを提供することができる。
BSは、RANを形成する複数のセルを使用して、特定の地理的エリアに無線カバレッジを提供するように動作可能である。BSは、セルの動作をサポートする。各セルは、その無線カバレッジ内の少なくとも1つのUEにサービスを提供するように動作可能である。
各セル(しばしばサービングセルと呼ばれる)は、その無線カバレッジ内の1つ以上のUEを提供するサービスを提供し、それにより、各セルは、DL及び任意でULパケット伝送のために、その無線カバレッジ内の少なくとも1つのUEにDL及び任意でULリソースをスケジューリングする。BSは、複数のセルを介して無線通信システム内の1つ又は複数のUEと通信することができる。
セルは、近接サービス(ProSe)又はビークルトゥエブリシング(V2X)サービスをサポートするためにサイドリンク(SL)リソースを割り当てることができる。各セルは、他のセルと重複したカバレッジエリアを有することができる。
マルチRATデュアルコネクティビティ(MR-DC)において、マスターセルグループ(MCG)又はセカンダリセルグループ(SCG)のプライマリセルは、スペシャルセル(SpCell)と呼ばれることがある。プライマリセル(PCell)は、MCGのSpCellを指すことができる。プライマリSCGセル(PSCell)は、SCGのSpCellを指すことができる。MCGは、SpCell及び任意選択で1つ又は複数のセカンダリセル(SCell)を含む、マスタノード(MN)に関連付けられたサービングセルのグループを指すことができる。SCGは、SpCell及び任意選択で1つ又は複数のSCellを含む、セカンダリノード(SN)に関連付けられたサービングセルのグループを指すことができる。
先に開示したように、NRのためのフレーム構造は、高信頼性、高いデータ速度、及び低遅延性要件を満たしながら、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)、大容量マシンタイプ通信(mMTC)、及び超高信頼性低遅延性通信(URLLC)といった様々な次世代(例えば、5G)通信要件に対応するための柔軟な設定をサポートする。3GPPにおける直交周波数分割多重(OFDM)技術は、NR波形のベースラインとして役立ち得る。適応副搬送波間隔、チャネル帯域幅、及びサイクリックプレフィックス(CP)といったスケーラブルなOFDM数字法は、使用され得る。
NRに対して二つの符号化方式、特に低密度パリティ検査(LDPC)符号とポーラ符号を考察した。符号化方式適応は、チャネル状態及び/又はサービスアプリケーションに基づいて設定され得る。
少なくともDL送信データ、ガード期間、及びUL送信データは、1つのNRフレームの送信時間間隔(TTI)に、含まれなければならない。また、DL送信データ、ガード期間、UL送信データの各部は、NRのネットワークダイナミクスに基づいて設定可能である必要があり、例えば、SLリソースは、ProSeサービス又はV2Xサービスを支援するためにNRフレーム内に提供されてもよい。
いくつかの選択された用語の実施例は、以下のように提供される。
TMGI:MBMSベアラサービスを識別するための無線リソースの効率的メカニズム(IP マルチキャストアドレス及びアクセスポイント名を使用することとは対照的)。
RNTI:RNTIは、セル内の接続されたUE、特定の無線チャネル、ページングの場合におけるUEのグループ、gNBによって電力制御が発行されるUEのグループ、及び/または5G gNBによって全てのUEのために送信されるシステム情報を区別/識別するために使用される。
DCI:PDCCH内で使用される様々なDCIフォーマットは、存在する。DCIフォーマットは、下りリンク制御情報がPDCCH内でパック/形成され、送信される、事前定義されたフォーマットである。
HARQ:レイヤ1(PHY層など)のピアエンティティの間のデリバリーを保証する機能。単一のHARQプロセスは、PHY層がDL/UL空間多重化のために設定されていないとき、1つのTBをサポートすることができる。PHY層がDL/UL空間多重化のために設定されるとき、単一のHARQプロセスは、1つ又は複数のTBをサポートすることができる。サービングセルごとに1つのHARQエンティティは、存在し得る。各HARQエンティティは、(例えば、複数の)DL及びUL HARQプロセスの並列処理をサポートし得る。
BWP:セルの全セル帯域幅のサブセット。帯域幅適応(BA)は、UEをBWPで設定し、設定されたBWPの内のどのBWPが現在アクティブであるかをUEに伝えることによって達成され得る。PCell上のBAを有効にするために、BS(例えば、gNB)は、UL BWP及びDL BWPを用いてUEを設定し得る。CAのケースにおいてSCell上のBAを有効にするために、BSは、少なくともDL BWPを用いてUEを設定することができる(UEに設定されたUL BWPが存在しないことを意味する)。PCellのために、初期BWPは、初期アクセスのために使用されるBWPであってよい。SCellのために、初期BWPは、SCellアクティベーションプロセスの間、最初に動作するようにUEに設定されたBWPであってよい。UEは、firstActiveUplinkBWP IEフィールドを介して、第1のアクティブ上りリンクBWPを用いて設定できる。第1のアクティブ上りリンクBWPがSpCellのために設定される場合、firstActiveUplinkBWP IEフィールドは、RRC(再)設定を実行するときにアクティベートされるUL BWPのIDを含むことができる。フィールドが存在しない場合、RRC(再)設定は、BWPスイッチをトリガすることができない。第1のアクティブ上りリンクBWPがSCellのために設定される場合、firstActiveUplinkBWP IEフィールドは、SCellのMACアクティベーションのときに使用されるUL BWPのIDを含むことができる。
Rel-15及びRel-16 NRにおいて、マルチキャスト/ブロードキャストサービス(MBS)サポートは、明示されない。MBSは、システム効率及びユーザエクスペリエンスに関して利益を提供することができるため、MBSは、RAN#86におけるRel-17 NRにおける新しい作業項目(WI)であると決定される。このWIは、公共安全、ミッションクリティカルサービス、V2Xアプリケーション、トランスペアレントIPv4/IPv6マルチキャストデリバリー、IPTV、無線によるソフトウェアデリバリー、グループ通信、及びIoTアプリケーションなど、いくつかのユースケースのためのNRにおけるサポートを提供することを目的とする。
マルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービス(MBMS)は、LTEにとって重要な特徴である。MBMSにおいて、スペクトル効率要件は、ブロードキャスト伝送専用の搬送波において与えられる。しかしながら、LTE MBMSは、MBMSに関与するUEの状況、例えば、チャネル状態に従って、リソース割り当てを動的に調整することをサポートしない。その上、MBMSサービス専用に割り当てられたリソースは、UEがMBMSサービスを必要としないにもかかわらず、他のデータ伝送のためにリリースできず、その結果、リソースは、浪費される。そのような状態下でリリース-13 LTEは、より柔軟なマルチキャスト/ブロードキャストデータ送信を提供するために、新しい特徴であるシングルセルポイントツーマルチポイント(SC-PTM)を論じる。SC-PTMは、MBMSシステムアーキテクチャを活用し、無線効率だけでなく、従来のMBMSと比較して遅延性も向上させる。マルチキャスト/ブロードキャストサービスのために予約されたリソースを使用するMBMSとは異なり、SC-PTMは、グループRNTI(又はG-RNTI)にアドレス指定されたPDSCHを介してMBSデータを転送する。従って、MBSのための無線リソースは、SC-PTMにおけるPDCCHを介して時間/周波数において動的に割り当てることができる。
前記LTEシステムは、MBSをサポートするために、MBMS及びSC-PTMを含む上述した特徴を構築した。NRにおいて、Release-15及びRelease-16を含む、最初の2つのNRリリースで特定されたMBSサポートは、依然として存在しない。NRにおけるMBSをサポートするために、NR MBSに関する新しい作業項目は、次回のRelease-17の議論において承認されている。Release-17 NR MBSの主な目的は、以下の通りである。
-UEがブロードキャスト/マルチキャストサービスを受信できるようにグループスケジューリング機構を指定する。
-所与のUEのためにサービス継続性を有するマルチキャスト(PTM)とユニキャスト(PTP)間のブロードキャスト/マルチキャストサービスデリバリーの動的変更のためのサポートを指定する。
-サービス継続性を有するベーシックモビリティのためのサポートを指定する。
-例えば、ULフィードバックによって、ブロードキャスト/マルチキャストサービスの信頼性を改善するために必要な変更を指定する。信頼性のレベルは、提供されるアプリケーション/サービスの要件に基づくべきである。
-1つのgNB分散ユニットgNB-DU内のブロードキャスト/マルチキャスト送信領域の動的制御のサポートを検討し、可能にするために必要なものがあるとすれば、それを指定する。
-RRC_IDLE/RRC_INACTIVE状態のUEのためにブロードキャスト/マルチキャストのためのRANベーシック機能を指定する。
上述したように、Release-17 NRにおいて、MBSのための多くの目的が存在する。本開示において、制御メカニズムは、NR MBSのために開示される。制御メカニズムは、Release-17 NR MBS WIDの目的から提起された問題のための可能な解決策を実施するのに十分な柔軟性を提供する必要があり得る。その上、制御機構は、現在のNRフレームワークに容易に適用できることを保証するために、Release-15/Release-16制御機構に基づいて設計されてもよい。
〔問題#1:ブロードキャスト/マルチキャストサービス関連制御機構〕
Release-15又はRelease-16 NRに指定されたブロードキャスト/マルチキャストサービスサポートが存在しないため、Release-15及びRelease-16制御メカニズムをMBSのために再使用する方法を考慮し、NRに導入された新しい特性を考慮し、及び/又はMBSのために新しい制御メカニズムを設計する方法を考慮する必要があり得る。したがって、本開示において、MBS動作のためのCORESET、サーチスペース、リソース割り当て、及びDCIフォーマットに関する実施形態を含む動的制御機構が開示される。
〔MBSのためのCORESET〕
いくつかの実施形態において、ネットワークがUE(例えば、特定のMBSに関与するUE又はMBS対応UE)に対して、セルごとBWPごとに複数のCORESETを設定する場合、1つ又は複数のCORESETは、MBSのために専用に使用され得る。複数の設定されたCORESETは、UE固有のCORESET、共通のCORESET、及びMBS固有のCORESETを含むことができる。一実施形態において、UEは、BSからMBS専用のCORESETを示すRRCメッセージを受信することができる。UEは、MBS関連制御情報のためのMBS専用のCORESET内のPDCCHを監視することができる。一実施形態において、RRCメッセージは、MBS専用のBWP(本開示において、MBS BWPとも呼ばれる)を更に示すことができる。MBS専用のCORESETは、MBS専用のBWP内にあってよい。
例えば、ネットワークは、MBS BWPにおいて6つのCORESETを設定することができ、これら6つのCORESETの内の3つのCORESETは、MBS関連制御情報を監視するように設定することができる。一実施形態において、MBS専用のCORESETは、MBS固有であってよい。MBS BWP内のMBSの状態が「アクティベートされた」から「非アクティベートされた」に切り替えられる場合、3つのMBS専用のCORESETは、リリースされてよい。
別の実施例のために、ネットワークは、MBS BWPにおいて6つのCORESETを設定することができ、これら6つのCORESETの内の3つのCORESETは、MBS関連制御情報を監視するように設定することができる。MBS BWP内のMBSの状態が「アクティベートされた」から「非アクティベートされた」に切り替えられる場合、MBS関与UE又はMBS対応UEは、UEがブロードキャスト/マルチキャストサービスを依然として必要とする場合、以下の情報を取得するために、これらの3つのMBS専用のCORESETを監視することができる。
-ネットワークが、PTP送信を使用して、MBS関与/MBS対応UEにMBSデータを送信するかどうか。一実施形態において、ネットワークがMBSのためにPTP送信を設定する場合、UEは、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを用いるDCIフォーマット、又は既にNWによって設定された特定のRNTIを監視することができる。
-MBSデータを受信するため、又は以前に受信されたMBSデータのフィードバックを送信するための(例えば、時間/周波数リソース、BWPなどであるが、これらに限定されない)物理リソース。
〔MBSとサーチスペースのマッピング〕
V2Xアプリケーション、テレビ放送、グループ通信、IoTアプリケーションなどを含む、いくつかのタイプのMBSは、存在し得る。一実施形態において、MBSの各タイプは、固有のMBS IDを有することができる。いくつかの実施形態において、同じBWP内で送信された異なるMBSの制御情報は、同じCORESET上で搬送され得る。
いくつかの実施形態において、異なるサーチスペースは、異なるMBS、セッション、又はTMGIに関連付けられてよい。例えば、同じCORESETに関連付けられた異なるサーチスペースは、異なるMBS(又は異なるセッション、又は異なるTMGI)を示すために使用され得る。MBS関与UEがその関与するMBSに対応する制御情報を取得することを望む場合、MBSは、その関与するMBS(又はセッション、又はTMGI)に割り当てられたサーチスペース内の共有されたCORESETを監視することができる。一実施形態において、MBS専用のCORESETは、複数のサーチスペースに関連付けられてもよく、各サーチスペースは、サーチスペースIDを有する。各サーチスペースIDは、少なくとも1つのMBS IDに関連付けられ得る。
いくつかの実施形態において、M個のMBSは、1つのサーチスペースにマッピングされることがあり、Mは、1以上の正の整数であってよい。M個のMBSの制御情報は、同じサーチスペースを有する同じCORESET上で搬送されてもよい。
いくつかの実施形態において、M=シーリング(BWP内で送信されるMBSの数/サーチスペースの最大数)である。例えば、BWPで送信されるMBSの数、16であるとき、サーチスペースの最大限の数は、7であり、M=シーリング(16/7)=3である。
いくつかの実施形態において、同じCORESETは、異なるMBS及びユニキャスト送信のために共有され得る。次に、M=シーリング(BWPにおいて送信されるMBSの数/MBSのために使用されるサーチスペースの最大数)である。例えば、BWP内で送信されるMBSの数、16であるとき、サーチスペースの最大数は、7であり、MBS制御情報シグナリングに使用されるサーチスペースの最大数は、4であり、M=シーリング(16/4)=4である。
いくつかの実施形態において、M個のMBSの各々は、MBS IDの昇順において特定のサーチスペースにマッピングされてよい。例えば、7個のMBS(例えば、MBS#1、MBS#2、...、MBS#7)及び3つのサーチスペース(例えば、サーチスペース#1、サーチスペース#2、及びサーチスペース#3)がある場合、Mは、シーリング(7/3)=3になる。この実施例において、MBS#1、MBS#2、MBS#3は、サーチスペース#1にマッピングされ、MBS#4、MBS#5、及びMBS#6は、サーチスペース#2にマッピングされ、MBS#7は、サーチスペース#3にマッピングされ得る。
いくつかの実施形態において、MBSに関連するRNTIは、同じCORESET及び同じサーチスペース内の異なるMBSに関連するDCIフォーマットを識別するために使用され得る。
いくつかの実施形態において、MBSのためのDL BWPのために、ブロードキャスト/マルチキャストのPDCCH監視のために共通サーチスペース(CSS)セットは、使用され得る。例えば、UEは、RRCシグナリングを介してMBSデータを受信するためのDL BWPのBWP IDを示すインジケータを受信し、次に、UEは、CSSセット内のMBS関連PDCCHを監視するために、MBSに関連する特定のRNTIを使用し得る。UEは、MBS専用のCORESETに関連付けられたCSS内のPDCCHを監視することができる。一実施形態において、CORESETを示すRRCメッセージは、CSSがMBS専用であることを示し得る。一実施形態において、UEは、CORESET内のPDCCHを監視するために、MBSに関連するRNTI(例えば、M-RNTI)を使用し得る。一実施形態において、UEは、CORESET内のPDCCHを監視するためにグループ共通RNTI(例えば、G-RNTI)を使用し得る。一実施形態において、UEは、CORESET内のPDCCHを監視するために、UE固有のRNTI(例えば、C-RNTI、MCS-C-RNTI)を使用し得る。
図1Aは、本開示の一例としての実施形態に従った、MBSシナリオ100Aにおけるグループ共通RNTIを用いたPDCCH監視を示す図である。UE102A、UE104A、UE106Aは、グループ共通PDSCH122Aをスケジュールするグループ共通PDCCH112Aを監視するためにグループ共通RNTIを使用する。ネットワークは、グループ共通PDSCH122Aを介して、UE102A、UE104A、及びUE106AにDLデータを送信することができ、それをポイントツーマルチポイント(PTM)送信にする。全てのUE102A、UE104A、及びUE106Aは、同じ物理リソース(グループ共通のPDCCH112A)を共有し、PDCCHを復号化するために、同じRNTIを使用する。
図1Bは、本開示の一例としての実施形態に従った、MBSシナリオ100BにおけるUE固有のRNTIを用いたPDCCH監視を示す図である。UE102Bは、UE固有のPDCCH112Bを監視するためにUE固有のRNTIを使用し、UE104Bは、UE固有のPDCCH114Bを監視するためにUE固有のRNTIを使用し、UE106Bは、UE固有のPDCCH116Bを監視するためにUE固有のRNTIを使用する。UE固有のPDCCH112B、UE固有のPDCCH114B、及びUE固有のPDCCH116Bの各々は、同じグループ共通のPDSCH122Bをスケジューリングする。ネットワークは、グループ共通PDSCH122Bを介して、UE102B、UE104B、及びUE106BにDLデータを送信し、それをPTM送信にすることができる。
図1Aに示されるMBSシナリオ100Aは、UE102A、UE104A、及びUE106Aの全てが同じ物理リソース(グループ共通PDCCH 112A)を共有するため、図1Bに示されるMBSシナリオ100Bよりもより少ないリソースを消費する。一方で、図1Bに示すMBSシナリオ100Bは、UE102B、UE104B、及びUE106Bの各々が、UE固有のPDCCHを監視するためにその唯一のRNTIを使用するため、図1Aに示すMBSシナリオ100Aよりも高い信頼性を有する。
いくつかの実施形態において、MBSのために定義された新しいCSSセット(例えば、MBS-CSSセット)は、MBSの制御情報を取得するために、既存の共通RNTI(例えば、SI-RNTI、P-RNTIなどであるが、これらに限定されない)、UE固有のRNTI(例えば、C-RNTI、MCS-C-RNTIなどであるが、これらに限定されない)、又はMBS関連RNTI(例えば、M-RNTI、SC-RNTI、G-RNTI、NRのために設計された他の新しいRNTIなどであるが、これらに限定されない)によってスクランブルされたCRCを用いたMBS DCIフォーマットを監視するために使用され得る。
いくつかの実施形態において、MBSのために使用されるサーチスペースの同じリストが、ネットワークによってMBSのために使用される複数のBWPについて設定されてもよい。いくつかの実施形態において、各BWPは、存在する場合、MBSのために使用されるサーチスペースのリストと関連付けられ得る。
いくつかの実施形態において、MBSのために使用されるサーチスペースの異なるリストが、ネットワークによってMBSのために使用される複数のBWPについて設定されてもよい。いくつかの実施形態において、MBSのために設定されたサーチスペースのリストとMBSのために設定されたBWPの間の関係は、MIB又はSIBxにおいて提供されてもよい。いくつかの実施形態において、MBSのために設定されたサーチスペースのリストと、MBSのために設定されたBWPとの間の関係は、事前に定義されてもよい。
表1は、サーチスペースIDとMBS IDの間のマッピングの実施例を示す。表1は、一実施形態において、事前に定義され得る。
表2は、BWP IDとMBSの間のマッピングの実施例を示す。表2は、一実施形態において、事前に定義され得る。
いくつかの実施形態において、UEがそのアクティブBWP内で動作しているとき、UEは、そのアクティブBWPと同じでなくてもよい、MBS BWP内のその関与するMBSの制御情報を監視することができる。例えば、UEは、MBS BWP内のUEのMBSの状態を監視することができ、MBS BWPは、アクティブBWP内で動作するとき、MBS BWPは、そのアクティブBWPではないことがある。MBSの状態が「アクティベート」である場合、UEは、MBS PDSCHを読み取るためにMBS BWPに切り替えることができる。一実施形態において、MBS専用のCORESET内のPDCCHを監視する前に、UEは、現在のアクティブBWPからMBS専用のBWPに切り替えることができる。
いくつかの実施形態において、UEは、その非アクティブBWP内で動作するいくつかのMBSに関与し得る。そのようなケースにおいて、UEは、MBS関連情報(例えば、MBSの変更通知)を取得するために、非アクティブBWP内のMBS関連RNTI(例えば、M-RNTI、G-RNTI)、又は共通RNTI(例えば、P-RNTI、SI-RNTI)、又はUE固有のRNTI(例えば、C-RNTI)によってスクランブルされたCRCビットを用いてDCIフォーマットを周期的に(例えば、10ミリ秒(ms)監視することしかできない。UEは、UEの非アクティブBWPで動作しているUEの所望のMBSの状態が「アクティベート」されると、MBSのための非アクティブBWPに切り替えることができる。その後、元のアクティブBWPの状態は、「非アクティベート」に変更され得る。
いくつかの実施形態において、UEが上位層シグナリングなしに、その所望のMBSデータを受信するために別のBWPに切り替えるとき、UEが別のBWPに切り替えることを、UEは、gNBに明示的に通知し得る。例えば、明示的な方法において、UEは、UEのBWP IDリストに提供されているBWP ID又はBWP IDのインデックスを、あらかじめ設定されたPUCCH/PUSCHリソースのgNBに送信することができる。別の実施例のために、明示的な方法において、ネットワーク(例えば、gNB)は、特定のMBSに関与したUEのためのMBSカウンティング要求メッセージをブロードキャストし、次いで、UEは、UE情報を搬送するMBSカウンティングレスポンスメッセージを送信し得る。従って、gNBは、UEが切り替えるBWPを知ることができる。
一実施形態において、UEが別の所望のBWPに切り替えるとき、UEは、ランダムアクセス(RA)プロセスを開始し、所望のBWP上のセルに通知メッセージを送信することができる。通知メッセージは、専用のプリアンブル、新しいMAC CE、又は新しいRRCメッセージであってよい。一実施形態において、UEは、現在のアクティブBWP上でセルにスイッチング要求を送信することができる。その後、セルは、(DCI又はRRCのいずれかを介して)BWPスイッチングコマンドをUEに送信することができる。BWPスイッチングコマンドを受信した後、UEは、Rel-15仕様に従ってBWPスイッチングを実行することができる。スイッチング要求は、RRCメッセージ、物理層シグナリング、又は2ステップRA手順のメッセージA(MSGAであってよい。
いくつかの実施形態において、UEが上位レイヤシグナリングを用いずに、その所望のMBSデータを受信するために別のBWPに切り替えるとき、UEが別のBWPに切り替えることを、UEは、gNBに暗黙的に通知し得る。例えば、ネットワーク(例えばgNB)は、MBSオペレーションのために2つのBWPを設定し得る。MBS関与UEは、その元の動作中のBWPにおいて応答しない(例えば、MBSデータ受信のためのACK/NACKを送信する)場合、ネットワークは、UEが別のBWPに切り替えることを知ることができる。別の実施例において、UEは、その所望のMBSのために2つのBWPに要求することができる。一方のBWPはアクティブであり、他方のBWPは、UEによって監視のみされてよい。MBSが関与したUEがその元の動作中のBWPにおいて応答しない(例えば、MBSデータ受信のためのACK/NACKを送信する)場合、ネットワークは、UEが他のBWPに切り替えることを知ることができる。
〔MBS専用リソース(MBS動作にのみ使用されるリソース)〕
いくつかの実施形態において、UEがMBSのための専用サービングセル/BWPにおいて動作するように上位層(例えば、RRC層)によって設定される場合(例えば、サービングセル/BWPは、MBS送信のみを許可する)、又はUEがMBS/ユニキャスト混合サービングセルにおいて動作するように上位層によって設定される場合(例えば、サービングセル/BWPは、MBS送信と非MBSユニキャスト送信との共存を許可する)、NWは、MBSのための物理リソース(例えば、時間/周波数リソース)を割り当てることができる。MBSのために使用される物理リソースの情報は、MIB、SIBx(例えば、SIB1、SIB9、MBS専用SIBなどであるが、これらに限定されない)、DCI、又はRRCメッセージを介してUEに送信されてよい。MBSのための物理リソースは、MBS送信のために複数のUEによって共有され得る共通の物理リソースであり得る。一実施形態において、共通の物理リソースは、MBSのためのBWP(例えば、MBS BWP)であってよい。本開示における共通の物理リソースは、共通周波数リソース、共通時間リソース、及び共通BWPを含むことができる。
いくつかの実施形態において、UEは、MBS BWPの情報を搬送するシステム情報を読み取ることができる。MBS非アクティブBWPにおいて、UEは、SIBx(例えば、現在のMBS BWPの状態が「非アクティベート」から「アクティブベート」に切り替える)又はDCI(例えば、プリエンプションインジケータ)を介して、MBSが開始する準備ができていることをUEに通知するインジケータを受信することができる。次いで、UEは、たとえgNBが設定されたグラント又は動的グラントを介して、UEがULデータを送信するためにリソースを割り当てたとしても、現在の非MBS PDSCH受信を中断/停止/一時中断し、且つ/又はMBSに関連するリソース上のUL送信を取り消すことができる。
いくつかの実施形態において、MBSデータが、MBSが関与したUEに送信されるようにスケジュールされている場合、ネットワークは、現在のセル/BWPにおいて動作しているUEのためのプリエンプションインジケータ(例えば、DownlinkPreemption)を提供することができる。
いくつかの実施形態において、MBS送信を開始する準備ができている(例えば、RNTIがP-RNTI及び/又はMBS BWP IDに関連付けられ得る)ことをMBS BWP内のUEに通知するために定義されたRNTIによってスクランブルされたCRCを用いDCIフォーマットを介して、DownlinkPreemptionが提供される場合、非MBS関与/非MBS対応UEは、全てのスケジュールされたUL送信/DL受信を停止/キャンセルし得る。UEは、システム情報において設定された、又はDCIにおいて搬送されたBWPに切り替えることができる。
いくつかの実施形態において、非MBS関与UEは、その動作中のBWPがMBSのために使用されるかどうかを、システム情報又はDCIを介して知ることができる。非MBS関与UEがMBS BWPで動作する場合、DCIで提供されるDownlinkPreemptionインジケーションは、非MBS関与UEに、UL/DL送信が既に割り当てられているリソースがキャンセルされたことを暗黙的に通知することができる。
いくつかの実施形態において、MBS送信を開始する準備ができていることをUEに通知するために定義されたRNTIによってスクランブルされたCRCを用いてDCIフォーマットを介して、DownlinkPreemptionが提供される場合、UE(例えば、特定のMBSに関与したUE又はMBS対応UE)は、MBSデータ受信、MBSのためのフィードバック、又はMBSに割り当てられた物理リソースにおけるUL/DL送信の許可されたタイプを除いて、全てのUL送信/DL受信を停止/キャンセルすることができる。UL/DL送信の許可されたタイプは、設定され得る、又は事前に定義され得る。
いくつかの実施形態において、ネットワークがMBSデータをブロードキャスト/マルチキャストする準備ができている場合、ネットワークは、MBS状態を「アクティベート」に変更し得る。
いくつかの実施形態において、MBS状態が「非アクティベート」から「アクティベート」にスイッチされ、DCIにおいて搬送される「プリエンプションインジケータ」がUEによって受信される場合、MBSセル/BWP内のUEは、全てのUL送信/DL受信を停止/一時停止/中断することができる。
いくつかの実施形態において、MBS状態が「非アクティベート」から「アクティベート」にスイッチされ、現在のBWP内のUEがDCI内で搬送される「プリエンプションインジケータ」を受信する場合、(MBSが関与したUE、MBS対応UE、非MBS関与UE、又は非MBS対応UEであってよい)UEは、現在のBWP内のデータ受信/送信を停止/一時停止/中断することができる。非MBS関与/非MBS対応UEは、システム内で設定された、又はDCI内で搬送された特定のBWPに切り替えることができ、一方で、MBS関与/MBS対応UEは、依然として現在のBWP内で動作することができる。
いくつかの実施形態において、ネットワークがMBSデータのブロードキャスト/マルチキャストを停止する準備ができている場合、ネットワークは、MBS状態を「非アクティベート」に変更し得る。
いくつかの実施形態において、MBS状態が「アクティベート」から「非アクティブベート」にスイッチされる場合、MBS関与UEは、MBS PDSCHを受信し続けるために、UE固有のサーチスペース内のC-RNTI、MCS-C-RNTI、又は他のMBS関連RNTIによってスクランブルされたCRCを用いてDCIフォーマットを監視することができる。
いくつかの実施形態において、MBSの状態が「アクティブベート」から「非アクティベート」にスイッチされ、MBSが関与したUEが、DCIで搬送される「プリエンプションインジケータ」を受信するとき、UEは、現在のMBSデータ受信/送信を中断/停止/一時停止することができる。UEは、MBS PDSCHを受信し続けるために、CSS又はUE固有のサーチスペースにおいて、MBS関連RNTI(例えば、MBSのために使用されるM-RNTI、G-RNTI、又は他のRNTI)でスクランブルされたCRCを用いてDCIフォーマットを監視するために、事前定義されたBWP(例えば、ネットワークが、MBS関与UEが切り替えるように設定する第1のBWP)に直接、切り替えることができる。
〔MBSユニキャスト共有リソース(MBS動作及び非MBS動作の両方に使用されるリソース)〕
いくつかの実施形態において、UEは、MBSのためのサービングセル/BWPにおいて動作するように、より上位層(例えば、RRC層)によって設定され得る(例えば、サービングセル/BWPはMBS送信のみを許可する)、又はUEは、MBS/ユニキャスト混合サービングセルにおいて動作するように、より上位層によって設定され得る(例えば、サービングセル/BWPは、MBS送信と非MBSユニキャスト送信との共存を許可する)。いくつかの実施形態において、NWは、MBSのために物理リソース(例えば、時間/周波数リソース)を割り当てることができる。MBSのために使用される物理リソースの情報は、MIB、SIBx(例えば、SIB1、SIB9、MBS専用SIBなどであるが、これらに限定されない)、又はDCIを介して、UEに送信されてよい。
いくつかの実施形態において、UEは、システム情報からMBSの状態情報を取得することができる。MBSがアクティブでないBWPにおいて、UEは、SIBx(例えば、現在のMBS BWPのステータスが「非アクティベート」から「アクティベート」にスイッチされる)又はDCI(例えば、プリエンプションインジケータ)を介して、MBSが開始する準備ができていることをUEに通知するインジケータを受信することができる。次に、UEは、現在の非MBS PDSCH受信を中断/停止/一時停止することができる。
いくつかの実施形態において、いくつかの時間/周波数リソースは、BWPにおけるMBS動作のために予約され得る。MBSの状態が「アクティベート」にスイッチされる場合、MBSのために予約されたリソース内で動作している非MBS関与UEは、DCIで搬送される「プリエンプションインジケータ」を受信することができる。次に、UEは、データ受信/送信を停止/中断/一時停止することができる。
いくつかの実施形態において、時間/周波数リソースは、BWPにおけるMBS動作のために予約され得る。予約された物理リソースは、物理リソース内のMBSがアクティブでない場合、非MBS送信のために使用されてもよい。物理リソース内のMBSが「非アクティベート」から「アクティベート」にスイッチされる場合、ネットワークは、MBSの変更通知を更新し、物理リソース内で動作する非MBS関与/非MBS対応UEに「プリエンプションインジケータ」を送信することができる。
〔MBSのためのDCIフォーマット〕
いくつかの実施形態において、UEがMBSを要求する、又はネットワークがMBS変更通知をMBS関与UEに送信するとき、ネットワークは、アクティブBWP/初期BWP/MBS専用BWP内のPDCCHを監視するためにMBSを要求するUEに、MBSに使用されるサーチスペースのリストを設定/提供することができる。ネットワークがリストを設定する場合、ネットワークは、0以外のSearchSpaceIdsを使用し得る。リストがPDCCH-Config、PDCCH-ConfigCommon、又はMBS PDCCH設定に使用される新しいIE(例えばPDCCH-ConfigMBS)に含まれている場合、リストは、任意の以前のリストを置き換えることができる。例えば、リストの全てのエントリーは、置き換えられることがあり、SearchSpaceエントリーの各々は、新しく作成されたものと見なされることがあり、エントリーのセットアップのための条件及び必要コードは、適用されることがある。その上、各SearchSpaceIdと各MBSとの間のマッピングは、PDCCH-Config、PDCCH-ConfigCommon、又はMBS PDCCH設定に使用される新しいIE(例えば、PDCCH-ConfigMBS)で提供され得る。
いくつかの実施形態において、新しいIE(例えば、PDCCH-ConfigMBS)は、以下のMBS関連RRCパラメータの少なくとも1つを搬送するために使用され得る。
-MBSの変更通知:MBSの状態(例えば、「アクティベート」又は「非アクティベート」)であってよい、
-MBS-SearchSpace:MBSのサーチスペースのID
-MBS反復回数:MBSデータの反復回数
-PTP又はPTM MBSモード:PTPモードの場合、UEは、デスクランブル(例えば、PDSCHのデスクランブル)のためにUEのC-RTNIを使用することができる。そうでなければ、UEは、デスクランブリング(例えば、PDSCHのデスクランブリング)のためにMBS関連RNTIを使用することができる。
いくつかの実施形態において、MBSに関連する以下の情報が(1)MBS関連PDCCHを監視するために使用される新しいCSS内の既存の共通RNTI(例えば、SI-RNTI、RA-RNTI、P-RNTIなどであるが、これらに限定されない)または既存のUE固有のRNTI(例えば、C-RNTI、MCS-C-RNTIなどであるが、これらに限定されない)によってスクランブルされたCRCを用いるDCIフォーマットX、(2)MBS関連PDCCHを監視するためのCSS又はUE固有のサーチスペース内のMBS関連RNTI(例えば、M-RNTI、G-RNTIなどであるが、これらに限定されない)によってスクランブルされたCRCを用いるDCIフォーマットX、又は(3)MBS関連PDCCHを監視するために使用される新しいCSS内の、MBS関連RNTI(例えば、M-RNTI、G-RNTI、又はMBSのために使用される他の新しいRNTIなどであるが、これらに限定されない)によってスクランブルされたCRCを用いるDCIフォーマットX、によって送信され得る。DCIフォーマットXは、新しいDCIフォーマット、又はDCIフォーマット0_0、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット2_0などの既存のDCIフォーマットである。DCIフォーマットXは、以下のフィールドの内の少なくとも1つを含むことができる、
-DCIフォーマットの識別子
-周波数領域リソース割り当て
-時間領域リソース割当
-VRBからPRBへのマッピング
-変調符号化方式
-新規データインジケータ
-冗長バージョン
-HARQプロセス番号
-下りリンク割当インデックス
-BWP関連情報。
いくつかの実施形態において、フィールド(BWP関連情報)は、BWPと異なるMBSとの間のマッピングを提供し得る。例えば、UEは、フィールドに従って、関与されたMBSに関連付けられた特定のBWPに切り替えることができる。いくつかの実施形態において、フィールドは、UEが次のMBSを受信するためのBWP情報を提供し得る。
-MBS BWP ID:フィールドは、UEがMBS関連データを受信し、及び/又はフィードバック、例えば、これらに限定されないが、ACK/NACK、チャネル状態などを送信するためのMBS BWPを示すために使用されてもよい。
いくつかの実施形態において、フィールド(MBS BWP ID)は、単一の値を搬送し得る。1つのBWPのみが、MBSのために設定されてもよく、MBS関連送信は、示されたBWPにおいて行われてもよい。
いくつかの実施形態において、フィールド(MBS BWP ID)は、存在しないことがある。フィールドが存在しない場合、UEは、MBS関連送信が現在のアクティブBWPで行われると仮定することができる。
いくつかの実施形態において、フィールド(MBS BWP ID)は、複数の値を搬送し得る。いくつかのBWPは、MBSのために設定され得る。例えば、NWは、MBS#1(又はその関連セッション、又はその関連TMGI)がBWP#1に提供され、MBS#2(又はその関連セッション、又はその関連TMGI)がBWP#2に提供されることを示すことができる。いくつかの実施形態において、特定のMBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)に関連付けられたBWP設定は、ブロードキャストシステム情報又は専用シグナリングを介して提供され得る。
いくつかの実施形態において、MBS対応UEは、4つ以上のBWP設定で設定され得る。例えば、MBS対応UEは、K個のBWP設定で設定されることを許可され、Kは4以上であってよい。BWP ID0、1、2、及び3を有するBWP設定は、通常のBWP動作のために使用され得る。BWP ID0、1、2、又は3を有するBWPのみが、MBS対応UEのためのアクティブBWPであり得る。UEは、別のBWP(例えば、3より大きいBWP IDを有するBWP)上でMBSを受信することを許可され得る。MBS対応UEがMBSデータを監視/受信することを許可されるBWP(現在のアクティブBWPを除く)の数は、UE能力又はNW命令に基づくことができる。
-MBS変更通知:いくつかの実施形態において、フィールドは、セッション開始又はMBSカウント要求メッセージの存在によって、MBS関連制御チャネルが修正されたとき、MBSの変更通知を提供することができる。フィールドは、DCIフォーマット1_0/1_1のCRCがMBS関連RNTI、例えば、MBMS-RNTI、M-RNTI、Group-RNTIによってスクランブルされるとき、DCIフォーマット1_0/1_1内に存在することができるが、これらに限定されない。
-MBS状態:フィールドは、MBS(又はその関連セッション、又はその関連TMGI)の現在の状態を示すために使用され得る。例えば、MBS状態は、(MBS)セッションが開始されているかどうか、セッションが閉じる準備ができているかどうか、どのセッションがブロードキャスト/マルチキャストであるか、などを示すことができるが、これらに限定されない。
-MBS反復周期:フィールドは、MBSの反復周期を示すために使用されてもよい。いくつかの実施形態において、MBS反復周期が特定のMBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)に関連付けられ得る。いくつかの実施形態において、MBS反復周期がMBS BWPに関連付けられてもよく、又はMBS BWP設定に含まれてもよい。
-周波数ビットマップ:フィールドは、各MBSの周波数の開始位置を示すために使用されてよい。例えば、MBS#1の開始周波数位置は、k1であり、MBS#2の開始周波数位置は、k2であり、以下同様であり、k1は、900MHzであり、k2は、910MHzであってよい。いくつかの実施形態において、フィールドは、各MBSと周波数基準点との間の周波数ギャップを示すために使用され得る。例えば、NWは、MBS#1を基準点にセットすることができ、MBS#2とMBS#1との間のギャップは、k1であり、MBS#3とMBS#1との間のギャップは、k2であり、以下同様であり、k1及びk2の単位は、RB、kHzなどとすることができるが、これらに限定されない。いくつかの実施形態において、フィールドは、特定のMBS開始周波数と共通基準点との間の周波数ギャップを示すために使用され得る。共通基準点は、それらの個々の開始周波数位置を導出するために、複数のMBSによって使用され得る。フィールドの分解能は、事前定義/事前設定/設定することができる。一実施例において、分解能は、MBS BWPに関連付けられたSSBのサブキャリア間隔に依存する。いくつかの実施形態において、フィールドは、各MBS間の共通のギャップを示すために使用されてもよく、ギャップの単位は、RB、kHzなどであってもよいが、それに限定されない。いくつかの実施形態において、第1のMBSの開始周波数位置は、事前定義されてもよく、又はSIBx内に提供されてもよい。いくつかの実施形態において、周波数ビットマップは、特定のMBS(又はその関連セッション、又はその関連TMGI)に関連付けられて良い。いくつかの実施形態において、周波数ビットマップは、MBS BWPに関連付けられ得る、又はMBS BWP設定に含まれ得る。
-MBSタイミングビットマップ:フィールドは、各スロット又はSFNにおける各MBSの開始タイミング位置を示すために使用され得る。例えば、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後に送信される第1のMBSの開始タイミング位置は、t1であり、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後に送信される第2のMBSの開始タイミング位置は、t2であり、以下同様である。
いくつかの実施形態において、t1(例えば、タイムスロット内のOFDMシンボルのインデックス)は、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後の第1のタイムスロット中の開始シンボルであってもよく、t2(例えば、タイムスロット内のOFDMシンボルのインデックス)は、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後の第2のタイムスロット中の開始シンボルであってもよい。いくつかの実施形態において、各タイミング(例えば、t1、t2)とMBS IDとの間の関係は、提供されてもよい。例えば、t1は、MBS#1のための開始タイミング位置と定義されてよく、t2は、MBS#2の開始タイミング位置と定義されてよく、以下、同様であるが、これに限定されない。いくつかの実施形態において、MBS反復は、ネットワークによってアクティベートされ得、次に各タイミング(例えば、t1、t2)とMBS IDとの関係は、反復回数に関連付けられ得る。例えば、ネットワークが反復回数を3として設定する場合、タイミングt1、t2、t3は、各MBS#1送信の開始タイミング位置として定義され、タイミングt4、t5、t6は、各MBS#2送信の開始タイミング位置として定義され、以下同様であるが、これらに限定されない。
いくつかの実施形態において、フィールド(MBSタイミングビットマップ)は、各MBSとタイミング基準点との間のタイミングギャップを示すために使用され得る。例えば、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHを受信した後、MBS動作のために設定された第1の時間及び周波数リソースは、基準点として予め定義され得る。次のMBSと第1のMBSとの間のギャップは、t1であり、第3のMBSと第1のMBSとの間のギャップは、t2であり、以下同様であり、t1/t2の単位は、スロット、サブフレーム、OFDMシンボルなどであってよいが、単位は、これらに限定されない。いくつかの実施形態において、フィールドは、各MBS間の共通タイミングギャップを示すために使用され得、共通タイミングギャップの単位は、スロット、サブフレーム、OFDMシンボルなどであってよいが、これらに限定されない。いくつかの実施形態において、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後の第1の設定されたMBSの開始タイミング位置は、事前に定義され得る(例えば、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後の第1のタイムスロット)、又はSIBxにおいて提供され得る。いくつかの実施形態において、タイミングビットマップは、特定のMBS(又は関連するセッション、又は関連するTMGI)に関連付けられ得る。いくつかの実施形態において、タイミングビットマップは、MBS BWPに関連付けられ得る、又はMBS BWP設定に含まれ得る。
いくつかの実施形態において、MBS BWP内のMBSの順序付けは、以下のルールに従うことができる:第1に、周波数多重化されたMBSのための周波数リソースインデックスの昇順である。第2に、時間多重化されたMBSのための時間リソースインデックスの昇順である。
-基準点:フィールドは、MBSの基準時間/周波数点を示すために使用され得る。例えば、フィールドは、基準タイミング基準点がMBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後の最初のスロットの始まりであることをUEに通知することができる。いくつかの実施形態において、基準点は、特定のMBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)に関連付けられ得る。いくつかの実施形態において、基準点は、MBS BWPに関連付けられてよく、又はMBS BWP設定に含まれてもよい。
-PUCCHリソース:フィールドは、これらに限定されないがACK/NACK、チャネル状態情報などといった、MBSデータを受信した後、いくつかの情報を報告するために、各MBS関与UEのためのPUCCHリソースを提供するために使用されてもよい。例えば、フィールドは、PUCCHリソースと各MBSとの間に、共通のタイミング/周波数間隔、例えば、0RB及び1サブフレームを提供し得る。いくつかの実施形態において、周波数ギャップは、0であってよく、フィールドは、タイミングギャップのみを提供してよい。いくつかの実施形態において、PUCCHリソースのセット(又は対応するPUCCH設定)は、特定のMBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)に関連付けられ得る。いくつかの実施形態において、PUCCHリソースのセット(又は対応するPUCCH設定)は、MBS BWPに関連付けられ得る、又はMBS BWP設定に含まれ得る。
-いくつかのPUCCH関連情報、例えば、スケジュールされたPUCCHのためのTPCコマンド、PUCCHリソースインジケータ、PDSCHからHARQへのフィードバックタイミングインジケータ、PUCCHリソースの数、各PUCCHリソース間のタイミングオフセット、各PUCCHリソース間の周波数オフセット。
-MBS BWPアクティベート/非アクティベート:フィールドは、現在のMBS BWPがMBS送信のために既に使用されていることをUEに通知するために使用されてもよく、UEは、MBS信号を除く信号を受信又は送信しなくてもよい。
〔問題#2:擬似ランダムシーケンスの初期化〕
擬似ランダムシーケンスは一般に、データチャネル(例えば、PDSCH、PUSCH)スクランブリング又はDMRSシーケンス生成のために使用される。これらの擬似ランダムシーケンスのために、初期化が必要であり、RNTI、セル識別(ID)等といった、いくつかのパラメータを必要とする。しかしながら、そのようなパラメータは、NR MBS動作のために使用されなくてもよい。NR MBS動作のための擬似ランダムシーケンスの初期化は、本開示において開示される。
いくつかの実施形態において、UEは、PDCCH DMRSシーケンス
は、
によって定義されると想定することがある。
ここで、擬似ランダムシーケンス
ジェネレーターは、
を用いて初期化されてもよい。
ここで、
は、スロット内のOFDMシンボル番号であり、
は、フレーム内のスロット番号であり、
は、MBSのために使用される、ControlResourceSet IE又は他のIEが提供される場合、上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDによって与えられる。
いくつかの実施形態において、UEは、PDSCH DMRSシーケンス
が、
によって定義されると仮定することができる。
ここで、擬似ランダムシーケンス
ジェネレーターは、
を用いて、初期化されてもよい。
ここで、
は、スロット内のOFDMシンボル番号であり、
は、フレーム内のスロット番号であり、
と、
は、それぞれが、提供される場合、MBSのために使用されるDMRS-DownlinkConfig IE又は他のIE内である、スクランブリングID0及びスクリンブリングID1の上位層パラメータによって、与えられ、PDSCHは、C-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI、SI-RNTI又はMBS関連RNTI(例えば、G-RNTI、M-RNTI、又はMBSのために使用される他のRNTI)によってスクランブルされたCRCを用いるDCIフォーマットを使用するPDCCHによってスケジュールされる。
は、それぞれが、提供される場合、MBSのために使用されるDMRS-DownlinkConfig IE又は他のIE内である、スクランブリングID0及びスクリンブリングID1の上位層パラメータによって、それぞれ与えられ、PDSCHは、C-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI、G-RNTI、M-RNTI、SI-RNTI又はMBSのために使用される他のRNTIによってスクランブルされたCRCを用いるDCIフォーマットを使用するPDCCHによってスケジュールされる。
いくつかの実施形態において、
は、
、又は
に関連する他の値に関連付けられてもよいが、これらに限定されない。
ここで、
は、ネットワークによって設定され得る、上位層によって定義され得る、又は事前定義され得るMBS IDであり、
は、MBS送信に関連付けられたRNTIに対応し、
は、セルインデックスである。
いくつかの実施形態において、UEは、事前定義されたテーブル内の
を取得することができ、且つ、UEは、UEが関与したMBS PDSCHを、そのMBS IDに従って復号することができる。いくつかの実施形態において、UEは、UEがそのMBSをネットワークに送信することができ、次いで、ネットワークは、そのMBSに対応する
を、UEに提供することができる。いくつかの実施形態において、ネットワークは、MIB、SIBx、又はDCIフォーマットを介して、各MBSの
を、MBS関与UEに提供することができる。
いくつかの実施形態において、
は、C-RNTI、G-RNTI、M-RNTI、SI-RNTI、又はMBSに使用される他のRNTIであってよい。
いくつかの実施形態において、DMRSシーケンスのための擬似ランダムシーケンスの初期化は、以下の項目の少なくとも1つに関連することがある。
-共通RNTI、例えば、RA-RNTI、SI-RNTI、P-RNTIなどであるが、これらに限定されない。
-MBS送信のタイミング位置、例えば、MBS送信の最初のシンボルのインデックス、サブフレームにおけるMBS送信のスロットのインデックス。
-MBS送信の周波数位置、例えば、周波数領域における異なるMBSのインデックス。
-MBS ID、例えばネットワークによって設定された異なるMBSの識別。
-MBSセッションID。
-BWP ID。
-TMGI。
いくつかの実施形態において、MBSのために使用されるPDSCHのためのスクランブリングシーケンスジェネレーターは、
、又は
を用いて初期化され得る。
いくつかの実施形態において、
は、設定される場合、上位層パラメータdataScramblingIdentityPDSCH又はMBSに使用される他のパラメータ(例えば、dataScramblingIdentityMBS)に等しい。RNTIは、C-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI、Group-RNTI、又はMBSに関連する他のRNTIであってもよく、送信は、共通サーチスペース内のDCIフォーマット1_0を使用してスケジュールされてもよい。
MBSに関連するRNTIは、MBS関与、gNBがMBSのために同じPDSCHを使用するようにスケジュールするグループのグループインデックス、又はMBS関与と、gNBがブロードキャスト/マルチキャストサービスのために同じPDSCHを使用するようにスケジュールするグループのグループインデックスとの組み合わせに関連し得るが、それらに限定されない。
いくつかの実施形態において、MBS PDSCHのためのスクランブリングシーケンスジェネレーターの初期化は、以下の項目の内の少なくとも1つに関連付けられ得る。
-共通RNTI、例えば、RA-RATI、SI-RNTI、P-RNTIなどであるが、これらに限定されない。
-MBS送信のタイミング位置、例えば、MBS送信の最初のシンボルのインデックス、サブフレームにおけるMBS送信のスロットのインデックス。
-MBS送信の周波数位置、例えば、周波数領域における異なるMBSのインデックス。
-MBS ID、例えば、ネットワークによって設定された異なるMBSのID。
-MBSセッションID。
-BWP ID。
-TMGI。
いくつかの実施形態において、UEは、事前定義されたテーブル内の
を取得することができ、且つ、UEは、UEが関与するMBS PDSCHを、そのMBS ID(又は他の関連するID)に従って復号することができる。いくつかの実施形態において、UEは、そのMBSを、ネットワークに送ることができ、次にネットワークは、そのMBSに対応する
を、UEに提供できる。いくつかの実施形態において、ネットワークは、MIB、SIBx、又はDCIフォーマットで搬送することを介して、MBS関与UEに、各MBSの
を提供することができる。
〔問題#3:システム情報シグナリング〕
Release-15及びRelease-16 NR内で特定されたブロードキャスト/マルチキャストサービスサポートがないため、Release-15及びRelease-16制御メカニズムをMBSのために再使用する方法を考慮し、NRに導入された新しい特性を考慮し、及び/又はMBSのために新しい制御メカニズムを設計する方法を考慮する必要があってよい。問題#3において、システム情報シグナリングに焦点を当てた制御メカニズムの実施形態は、開示される。開示された実施形態は、MBSをサポートするためにどのフィールドがシステム情報に含まれるべきか、システム情報を介してMBS関与UEなどにMBS関連情報をどのようにシグナリングするか、に対処する。
〔UEによるMBS関連システム情報取得〕
いくつかの実施形態において、UEは、(例えば、SIB1に含まれるスケジューリング情報を読み取ることによって)MBSのために使用される専用SIBxを獲得し得る。いくつかの実施形態において、修正期間が使用され得る。更新されたSI(ETWS、CMAS、及びMBS以外)は、SI変更インジケーションが送信される期間に続く修正期間においてブロードキャストされ得る。いくつかの実施形態において、UE(例えば、特定のMBSに関与したUE又はMBS対応UE)は、MBS関連SIBの変更/修正に関するインジケーションを受信し得る。いくつかの実施形態において、RRC_IDLE又はRRC_INACTIVE状態におけるUE(例えば、特定のMBSに関与したUE、又はMBS対応UE)は、それ自身のページング機会(例えば、ページングのためのPDCCH監視)においてMBS関連の変更/修正インジケーションを監視し得る。各DRXサイクルにおいて、自身のページング機会は、UE ID、UEのセッションID、MBS ID、及びTMGIの内の少なくとも1つに関連付けられ得る。
一実施形態において、MBS固有のページング機会及びDRXサイクルは、使用され得る。特定のMBSに関与したUE又はMBS対応UEは、更にページング機会を監視し得る。MBS固有のページング機会に適用されたDCIは、P-RNTI又は新しいRNTIによってスクランブルされ得る。RRC_CONNECTED状態におけるUE(例えば、特定のMBSに関与したUE、又はMBS対応UE)は、修正期間毎に少なくとも1回、あるいはページング周期毎に少なくとも1回、MBS関連の変更/修正インジケーションを監視することができ、これは、UEがページングを監視するためにアクティブBWP上の共通のサーチスペースを提供される場合、RRC_CONNECTED/RRC_INACTIVE/RRC_IDLE UEに使用され得る。
いくつかの実施形態において、ショートメッセージ内にMBS関連の変更/修正インジケーションのためのビットは、存在して良い。UEは、ショートメッセージ受信のために、ページングのためのPDCCH監視機会を監視し得る。いくつかの実施形態において、ショートメッセージ内のMBS関連の変更/修正インジケーションのためのビットがセットされている場合、UE(例えば、特定のMBSに関与したUE又はMBS対応UE)は、(例えば、MBS関連SIB又はSIBxを更新するために)SI取得手順を適用することができる。いくつかの実施形態において、ショートメッセージ内のMBS関連の変更/修正インジケーションのためのビットが「1」である場合、UEは、(例えば、MBS関連のSIB又はSIBxを更新するために)SI取得手順を適用し得る。いくつかの実施形態において、ショートメッセージ内のMBS関連の変更/修正インジケーションのためのビットが「0」である、又は存在しない場合、UEは、(例えば、MBS関連のSIB又はSIBxを更新するために)SI取得手順を適用し得る。いくつかの実施形態において、ショートメッセージ内のMBS関連の変更/修正インジケーションのためのビットが「1」である場合、UEは、(例えば、MBS関連のSIB又はSIBxを更新するために)SI取得手順を適用しないことがある。いくつかの実施形態において、ショートメッセージ内のMBS関連の変更/修正インジケーションのためのビットが「0」である、又は存在しない場合、UEは、(例えば、MBS関連のSIB又はSIBxを更新するために)SI取得手順を適用しないことがある。いくつかの実施形態において、UEがショートメッセージを受信したとき、UEは、MBS関連の変更/修正インジケーションのためのビットを無視してもよい。いくつかの実施形態において、ショートメッセージは、関連付けられたページングメッセージを用いる、又は用いずに、P-RNTI又は新しいRNTI(例えば、MBS関連RNTI)を使用して、PDCCH上でBS(又はサービング/キャンプされたセル)によって送信され得る。ショートメッセージは、P-RNTIによってスクランブルされたDCIフォーマット1_0のショートメッセージフィールドを使用すること、又は新しいRNTIによってスクランブルされたDCIフォーマット1_0のショートメッセージフィールドを使用することにより、BS(又はサービング/キャンプされたセル)によって送信されてもよい。
いくつかの実施形態において、MBS関連情報(例えば、BWP ID、時間/周波数リソース割り当て、MBS変更通知などであるが、これらに限定されない)は、システム情報内で搬送され得る。一実施形態において、MBS関連情報は、MBSに関与したUEによってのみ取得され得る。一実施形態において、MBS関連情報は、MBS関与UE及び非関与UEの両方によって取得され得る。例えば、以下の情報をシステム情報に(例えば、MBS専用SIBx、他のSIB(例えば、SIB1、SIB2)などだが、これらに限定されない)含むことができる。
-MBS BWP ID:情報は、MBS関連データを受信する、及び/又はこれらに限定されないACK/NACK、チャネル状態などのフィードバックを送信するために、MBSのために使用され得るBWPをUEに示すために、システム情報に含まれ得る。情報は、明示的に示されてもよく(例えば、どのBWPがMBSのために使用されるかをUEに通知するためのインジケーション)、又は、ネットワークによってUEに暗黙的に示されてもよい(例えば、MBS関連の検索スペース又はMBS関連のCORESETを用いて設定されたBWP)。
いくつかの実施形態において、ネットワークは、UEがMBS送信を終了するとき、MBS関与/MBS対応UEが切り替える第1のBWPを設定することができる。いくつかの実施形態において、ネットワークは、UEの動作中のBWP内のMBSを「非アクティベート」として設定するときに、MBS関与/MBS対応UEが切り替える第1のBWPを設定し得る。
いくつかの実施形態において、UEは、SIBx及びDCIから示された異なるMBS BWP IDを受信することができる。そのようなケースにおいて、UEは、SIBxから示されたMBS BWP IDをDCIから示されたMBS BWP IDで置き換えることができる。例えば、NWは、MBS動作のためのシステム情報内で、MBS BWP IDが{1、3、4、5}として設定できる。UEがシステム情報内のMBS BWP IDを取得した後、UEは、DCI内で搬送されるMBS BWP IDの別のセットを獲得することができる。DCI内で搬送されるMBS BWP IDは、{2,3,5,6}である。次いで、UEは、システム情報において既に搬送されているMBS BWP IDを、DCI内で搬送されているMBS BWP IDと置き換えることができる。従って、MBS BWP IDは、{2,3,5,6}となる。
いくつかの実施形態において、UEは、MBS以外の送信に使用されるMBS BWP ID及びBWP IDを受信することができる。そのようなケースにおいて、UEは、MBS BWP IDと同じBWP IDをリリースすることができる。例えば、ネットワークは、BWP IDを{2、4、5、6}(非MBS送信に使用)として設定できる。ネットワークは、MBS BWP IDを{1、4、5、8}として設定できる。次に、非MBS送信に使用されるBWP#4及びBWP#5は、UEによってリリースされる。従って、BWP IDは、{2,6}(非MBS送信の場合)であってもよく、MBS BWP IDは、{1,4,5,8}として残してもよい
いくつかの実施形態において、MBS送信は、非MBS送信と共存することができる。このようなケースにおいて、NWは、設定されたBWPの中のどのBWPが、MBS動作が行われるBWPであるかを追加で設定することができる。例えば、ネットワークは、BWP IDを{2、4、5、6}として設定できる。また、ネットワークは、BWP ID{4、5}がシステム情報又はDCIを介してMBS動作を実行するために使用されるように設定する/示す場合がある。別の実施例において、ネットワークは、BWP IDを{2、4、5、6}として設定できそして、ネットワークは、(「1」は、BWP IDのリストの第1の値を意味し、「2」は、BWP IDのリストの第2の値を意味するなどであるが、これらに限定されない)BWP ID内のどの位置を使用してMBS動作を実行することができるかを設定する/示すことができる。いくつかの実施形態において、MBS関与UE/MBS対応UEは、MBS制御情報を取得するために、既存のRNTI(例えば、P-RNTI、SI-RNTIなどであるが、これらに限定されない)又はMBS関連RNTIによってスクランブルされたCRCビットを用いてDCIフォーマットを監視することができる。
いくつかの実施形態において、UEは、SIBxからMBS BWP IDを受信し、DCIからMBS以外の目的のために使用される別のBWP IDのセットを受信し得る。そのようなケースにおいて、非MBS関与UEは、MBSの状態が「アクティベートされた」MBS BWP上で動作しないことがある。
いくつかの実施形態において、NWは、BWP-Downlinkフィールド内のbwp-Idから、どのBWP IDがMBSに使用されているかを示し得る。BWPが1つしかない場合、BWPは、MBS BWPとして設定されない。その上、NWは、UEがMBSを終了したとき、どのBWPが、UEが切り替える第1のBWPであるかを設定することができる。
いくつかの実施形態において、フィールド(MBS BWP ID)は、単一の値を搬送し得る。1つのBWPのみが、MBSのために設定されてもよく、MBS関連の送信は、示されたBWPにおいて行われてもよい。
いくつかの実施形態において、フィールド(MBS BWP ID)は、複数の値を搬送し得る。いくつかのBWPは、MBSのために設定され得る。例えば、NWは、MBS#1(又はその関連セッション、又はその関連TMGI)がBWP#1内に提供され、MBS#2(又はその関連セッション、又はその関連TMGI)がBWP#2内に提供されることを示し得る。いくつかの実施形態において、特定のMBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)に関連付けられたBWP設定は、ブロードキャストシステム情報又は専用信号を介して提供され得る。
いくつかの実施形態において、MBS対応UEは、4つより多いBWP設定を用いて設定され得る。例えば、MBS対応UEは、K個のBWP設定を用いて設定でき、Kは、4以上であってよい。BWP ID0、1、2、及び3を有するBWP設定は、通常のBWP動作のために使用され得る。BWP ID0、1、2、又は3を有するBWPのみが、MBS対応UEのためのアクティブBWPであり得る。UEは、別のBWP(例えば、3より大きいBWP IDを有するBWP)上でMBSを受信することを許可され得る。MBS対応UEがMBSデータを監視/受信することを許可されるBWPの数(現在のアクティブBWPを除く)は、UE能力又はNW命令に基づくことができる。
いくつかの実施形態において、PRBインデックスセットは、MBS専用送信領域を示すために使用され得る。PRBインデックスセットは、設定されたBWPと重複する、及び/又は複数の異なる設定されたBWPにまたがることができる。
-変調及び符号化方式:フィールドは、変調方式及びコードレートを示すために使用されてもよい。例えば、{QPSK、コードレート=1/3}、{QPSK、コードレート=1/2}、{16QAM、コードレート=1/3}、及び{16QAM、コードレート=1/2}を含む、MBSのために使用される変調方式及びコードレートの4種類の組み合わせが存在する。2ビットは、フィールド内の各組合せを表すために、使用され得る。例えば、「00」は、{QPSK、コードレート=1/3}を表現し、「01」は、{QPSK、コードレート=1/2}、「10」は、{16QAM、コードレート=1/3}、及び「11」は、{16QAM、コードレート=1/2}を表現する。いくつかの実施形態において、変調及び符号化方式は、特定のMBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)に関連付けられ得る。いくつかの実施形態において、変調及び符号化方式は、MBS BWPに関連付けられ得る、又はMBS BWP設定に含まれ得る。
-MBS状態:フィールドは、MBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)の現在の状態を示すために使用され得る。例えば、MBS状態は、(MBS)セッションが開始されたかどうか、セッションが閉じる準備ができているかどうか、どのセッションがブロードキャスト/マルチキャストであるかなどを示すことができるが、これらに限定されない。ビットマップは、セル内のそれぞれのMBSセッション状態を示すために使用され得る。一実施形態において、セルは、その隣接セル内のMBS状態を更に示すことができる。ゾーン概念が適用されることがあり、ゾーン領域に対応するMBS状態を示すためにビットマップが使用されることがある。
-MBS反復周期:フィールドは、MBSの反復周期を示すために使用され得る。いくつかの実施形態において、異なるMBSのために信頼性要件を達成するために、フィールドは、異なるMBSに対応するいくつかの周期値を提供することができる。いくつかの実施形態において、MBS反復周期は、特定のMBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)に関連付けられ得る。いくつかの実施形態において、MBS反復周期は、MBS BWPに関連付けられてもよく、又はMBS BWP設定に含まれてもよい。
-周波数ビットマップ:フィールドは、各MBSの周波数の開始位置を示すために使用されてもよい。例えば、MBS#1の開始周波数位置は、k1であり、MBS#2の開始周波数位置は、k2であり、以下同様であり、ここで、k1は、900MHzであってよく、k2は、910MHzであってもよい。いくつかの実施形態において、フィールドは、各MBSと周波数基準点との間の周波数ギャップを示すために使用され得る。例えば、NWは、MBS#1を基準点として、MBS#2とMBS#1との間のギャップをk1として、MBS#3とMBS#1との間のギャップをk2として、k1とk2との単位をRB、kHzなどとセットすることができるが、これらに限定されない。いくつかの実施形態において、フィールドは、特定のMBS開始周波数と共通基準点との間の周波数ギャップを示すために使用され得る。共通基準点は、それらの個々の開始周波数位置を導出するために、複数のMBSによって使用され得る。フィールドの解像度は、事前定義/事前設定/設定することができる。一実施例において、解像度は、MBS BWPに関連付けられたSSBのサブキャリア間隔に依存する。いくつかの実施形態において、フィールドは、各MBS間の共通のギャップを示すために使用されてもよく、ギャップの単位は、RB、kHzなどであってもよいが、それに限定されない。いくつかの実施形態において、第1のMBSの開始周波数位置は、SIBxにおいて事前定義され得る、又は提供され得る。いくつかの実施形態において、周波数ビットマップは、特定のMBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)に関連付けられ得る。いくつかの実施形態において、周波数ビットマップは、MBS BWPに関連付けられ得る、又はMBS BWP設定に含めることができる。
-MBSタイミングビットマップ:フィールドは、各スロット又はSFNにおける各MBSの開始タイミング位置を示すために使用され得る。例えば、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後に送信される第1のMBSの開始タイミング位置は、t1であり、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後に送信される第2のMBSの開始タイミング位置は、t2であり、他もまた同様である。
いくつかの実施形態において、t1(例えば、タイムスロット中のOFDMシンボルのインデックス)は、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後の第1のタイムスロット中の開始シンボルであってもよく、t2(例えば、タイムスロット中のOFDMシンボルのインデックス)は、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後の第2のタイムスロット中の開始シンボルであってもよい。いくつかの実施形態において、各タイミング(例えば、t1、t2)とMBS IDとの間の関係が提供されてもよい。例えば、t1は、MBS#1の開始タイミング位置として定義され、t2は、MBS#2の開始タイミング位置として定義され得、他もまた同様であるが、これに限定されるものではない。いくつかの実施形態において、MBS反復は、ネットワークによってアクティベートされ、次に各タイミング(例えば、t1、t2)とMBS IDとの関係は、反復番号に関連付けられてもよい。例えば、ネットワークが反復回数を3として設定する場合、タイミングt1、t2、t3は、各MBS#1送信の開始タイミング位置として定義され、タイミングt4、t5、t6は、各MBS#2送信の開始タイミング位置として定義され、他もまた同様であるが、これらに限定されない。
いくつかの実施形態において、フィールド(MBSタイミングビットマップ)は、各MBSとタイミング基準点との間のタイミングギャップを示すために使用され得る。例えば、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHを受信した後、MBS動作のために設定された第1の時間及び周波数リソースは、基準点として予め定義されることができる。次のMBSと第1のMBSとの間のギャップは、t1であり、第3のMBSと第1のMBSとの間のギャップは、t2であり、以下同様であり、t1/t2の単位は、スロット、サブフレーム、OFDMシンボルなどであってよいが、これらに限定されない。いくつかの実施形態において、フィールドは、各MBS間の共通タイミングギャップを示すために使用され得、共通タイミングギャップの単位は、スロット、サブフレーム、OFDMシンボルなどであり得るが、これらに限定されない。いくつかの実施形態において、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後の第1の設定されたMBSの開始タイミング位置は、事前に定義され得る(例えば、MBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後の第1のタイムスロット)、又はSIBxにおいて提供され得る。いくつかの実施形態において、タイミングビットマップは、特定のMBS(又は関連するセッション、又は関連するTMGI)に関連付けられ得る。いくつかの実施形態において、タイミングビットマップは、MBS BWPに関連付けられ得る、又はMBS BWP設定に含まれ得る。
いくつかの実施形態において、MBS BWP内のMBSの順序付けは、以下のルールに従うことができる:第1に、周波数多重化されたMBSのための周波数リソースインデックスの昇順である。第2に、時間多重化されたMBSのための時間リソースインデックスの昇順である。
-基準点:フィールドは、MBSの基準時間/周波数点を示すために使用されてもよい。例えば、フィールドは、基準タイミング基準点がMBSの設定を提供するために使用されるSIBx/PDCCHの後の第1のスロットの始まりであることをUEに知らせることができる。いくつかの実施形態において、基準点は、特定のMBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)に関連付けられ得る。いくつかの実施形態において、基準点は、MBS BWPに関連付けられてもよく、又はMBS BWP設定に含まれてもよい。
-PUCCHリソース:フィールドは、ACK/NACK、チャネル状態情報などといった、MBSデータを受信した後にいくつかの情報を報告するために、各MBS関与UEのためのPUCCHリソースを提供するために使用されてもよいが、これらに限定されない。例えば、PUCCHリソースと各MBSとの間に、共通のタイミング/周波数間隔、例えば、0RB及び1サブフレームを、フィールドは、提供しうる。いくつかの実施形態において、周波数ギャップは、0であってもよく、フィールドは、タイミングギャップのみを提供してもよい。いくつかの実施形態において、PUCCHリソースのセット(又は対応するPUCCH設定)は、特定のMBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)に関連付けられ得る。いくつかの実施形態において、PUCCHリソースのセット(又は対応するPUCCH設定)は、MBS BWPに関連付けられ得る、又はMBS BWP設定に含まれ得る。
いくつかの実施形態において、UEがMBSを受信することに関与する場合、UEは、MBS要求をgNBに送信することができ、次に、gNBは、制御情報、MBSの制御情報を送信する物理リソースの設定情報、MBSのデータを送信する物理リソースの設定情報などといった、MBSの情報を含む専用信号をUEに送信することができるが、これらに限定されない。
いくつかの実施形態において、MBSの識別は、MIB又はSIBxを介して設定されてもよい。UEがMBSに関与する場合、UEは、MIB又はSIBxからMBSの識別を最初に獲得し、次に、UEは、対応するMBSを要求するために、その関与したMBS IDをgNBに送信することができる。いくつかの実施形態において、MBSの識別は、UE内に事前定義されてもよい。いくつかの実施形態において、MBS IDは、事前定義され得る。例えば、MBS#1は、公共安全サービスを表現し、MBS#2は、IP TVサービスを表現し、MBS#3は、V2Xアプリケーションサービスを表現し、以下同様であるが、これらに限定されない。UEがMBSを受信することに関与する場合、UEは、MBSを要求するために、その関与したMBS(又はその関連するセッション、又はその関連するTMGI)の識別をgNBに送信することができる。次に、gNBは、PTP又はPTM送信を介して、そのMBSデータをUEに配信することができる。
いくつかの実施形態において、2つのCORESET(又はサーチスペースセット)はそれぞれ、PTP及びPTM送信のための制御情報を搬送するように設定され得る。例えば、PTP送信の制御情報を搬送するために使用するCORESET#1と、PTM送信の制御情報を搬送するために使用するCORESET#2を設定してもよい。UEは、gNBによって割り当てられた特定のRNTIに従って、CORESET#1又はCORESET#2を監視することができる。特定のRNTIは、ネットワークによって設定され得る。その上、特定のRNTIは、共通のRNTI(例えば、SI-RNTI、RA-RNTI、SFI-RNTIなどであるが、これらに限定されない)、MBSセッションID、PTP/PTM送信(例えば、「1」は、PTM送信を示し、「0」は、PTP送信を示す)、TMGI、MBS ID、BWP IDなどに関連付けられてもよいが、これらに限定されない。
いくつかの実施形態において、MBSに関連する以下の情報は、システム情報(例えば、既存のSIB、MBS専用SIBxなどであるが、これらに限定されない)において搬送され得る。
-MBSのための制御チャネル変更通知。
フィールドは、セッションの開始又はセッションの終了といった、MBSの現在の状態をUEに通知するために使用され得る。いくつかの実施形態において、UEは、MBSのための変更通知を取得するために、システム情報を読み取ることができる。UEは、MBSのための変更通知に従って、MBS受信を開始/停止するかどうかを決定することができる。例えば、UEの関与したMBSセッションの状態が「開始された」であることを、システム形成内で搬送された変更通知フィールドが示す場合、UEは、MBS受信を開始することができ、そうでない場合、UEは、MBS受信を開始することができないことがある。UEが既にMBS受信を開始している場合、UEの関与したMBSセッションの状態が「停止」であることを、システム形成において搬送される変更通知フィールドが示すと、UEは、MBS受信を一時停止することができる。いくつかの実施形態において、このフィールドは、バイナリシーケンスによるMBSセッションの状態を示し得る。システム情報において、各MBSのセッション数及びMBSセッションIDは、示されてもよい。例えば、セッション数が16である場合、シーケンスの長さは16であってよい。シーケンスが「0111001010010011」である場合、MBSセッション#1が停止し、MBSセッション#2が開始され、MBSセッション#3が開始されるということを意味する。別の実施例において、シーケンスの長さは、32として事前定義されている。セッション数が16である場合、32ビットの下位16ビット(LSB)を予約する。例えば、「0111001010010011NNNNNNNNNNNNNNNN」の場合、「N」はNULLを意味する。
いくつかの実施形態において、いくつかのMBSは、同じBWPにおいて動作されてもよく、及び/又は一つのMBSは、いくつかのBWPにおいて動作されてもよい。例えば、NWは、MBS#1(又はMBS ID1、又はMBS1、又は
)が3つのBWP(例えば、BWP#2、BWP#3、及びBWP#4)内で提供されてもよく、MBS#2がBWP(例えば、BWP#2)内で提供されてもよいことを示してもよい。MBSに関連付けられた対応するBWP設定は、ブロードキャストシステム情報又は専用信号を介して提供され得る。いくつかの実施形態において、MBS対応UEは、4つ以上のBWP設定で設定され得る。いくつかの実施形態において、MBS対応UEがMBSデータを同時にモニタ/受信できるBWPの数(現在のアクティブBWPを除く)は、UE能力又はNW指示に基づいている場合がある。
-MBS BWPアクティベート/非アクティベート(占有インジケータ)
フィールド(占有インジケータ)は、現在のMBS BWPが既にMBS送信のために使用されていることをUEに知らせるために使用されてもよく、UEは、MBS信号以外の信号を受信又は送信しなくてもよい。
いくつかの実施形態において、MBSが非アクティベートされている場合、非MBS DL/ULデータも、MBS BWPにおいて送信され得る。NWがMBSデータをブロードキャスト/マルチキャストする準備ができている場合、MBSの状態は、「非アクティベート」から「アクティベート」に切り替えることができ、次いで、NWは、システム情報(例えば、非MBS専用SIB、MBS専用SIB、又は非MBS専用SIB及びMBS専用SIBの両方)又はDCIを介して、現在のMBS BWPで動作している全てのUEにそのようなMBSステータスをブロードキャストすることができる。MBSの状態が「アクティベート」される場合、UEは、データ送信/受信を中断/停止/一時停止し、データ送信/受信を継続するために別のBWPに切り替えることができる。いくつかの実施形態において、MBSに関与しないUEが占有インジケータを受信するとき、UEは、事前定義されたルールに従って、事前定義されたBWP又は初期BWPに切り替えることができる。いくつかの実施形態において、NWは、2つのBWPをUEに設定することができ、1つのBWPは、MBS(MBS BWPとも呼ばれる)のために使用され、他の1つは、非MBS送信のために使用され得る。ネットワークは、MBS BWP上にMBS送信がない場合、MBS BWPにおいて動作するようにMBSに関与しないUEに通知することができる。MBSに関与しないUEがMBS BWPで動作する場合、UEが占有インジケータを受信すると、UEは、非MBS送信に使用されるBWPでNWによって事前設定された他のBWPに切り替えることができる。
いくつかの実施形態において、MBSの状態が「アクティベート」に変更されるとき、MBS BWPで動作するUEは、データの送信/受信を中断/停止/一時停止し、次にUEは、UE固有のサーチスペース内で独自のC-RNTIによってスクランブルされたCRCを用いてDCIフォーマットを監視し、新しいリソース割り当て(例えば、DLデータを受信する場所、UL送信のための設定された/動的グラント)を取得し得る。
いくつかの実施形態において、MBSの状態は、「アクティベート」から「非アクティベート」にスイッチされ、UEがMBSデータを受信する必要がない場合、次にMBS関与UEは、RRC_CONNECTED状態からRRC_INACTIVE/RRC_IDLE状態にスイッチし得る。UEが依然として受信されるべき他のMBSデータを有する、又はUEが以前のMBSデータ受信を終了しない場合、UEは、共通のサーチスペース又はMBS専用のサーチスペースにおいて、以下に限定されないが、グループRNTI(又はG-RNTI)、MBMS-RNTI(又はM-RNTI)、MBSに使用される新しいRNTIなどといった、MBS関連RNTIによってスクランブルされたCRCを用いるDCIフォーマットを監視することができる。
いくつかの実施形態において、MBSの状態は、「アクティベート」から「非アクティベート」にスイッチされ得、UEがMBSデータを受信する必要がない場合、次にMBS関与UEは、RRC_CONNECTED状態からRRC_INACTIVE/RRC_IDLE状態にスイッチし得る。UEが依然として受信されるべき他のMBSデータを有する、又はUEが依然として以前のMBSデータ受信を終了していない場合、UEは、UE固有のサーチスペースにおいて、以下に限定されないが、C-RNTI、MCS-C-RNTI、MBSに使用される新しいRNTIなどといったMBS関連RNTIによってスクランブルされたCRCを用いるDCIフォーマットを監視することができる。
図2は、本開示の一例としての実施形態に従った、UEによって実行されるMBSのための方法200を示すフローチャートである。アクション202において、UEは、BSから、MBS専用のCORESETを示すRRCメッセージを受信する。アクション204において、UEは、MBS関連制御情報のためのCORESET内のPDCCHを監視する。MBS専用のCORESETは、MBS専用のCORESET内でMBS関連DCIのみを送信することができるため、DCI復号化の信頼性にとって有益である。一実施形態において、CORESETは、複数のサーチスペースに関連付けられてもよく、各サーチスペースは、サーチスペースIDを有する。各サーチスペースIDは、少なくとも1つのMBS IDに関連付けることができる。各MBS IDは、公共安全、ミッションクリティカルサービス、V2Xアプリケーション、IPTV、及びIoTアプリケーションなどのMBSの種類に対応することができる。一実施形態において、UEは、CORESETに関連付けられた共通サーチスペース(CSS)内のPDCCHを監視する。一実施形態において、アクション202で受信されたRRCメッセージは、CSSがMBS専用であることを更に示すことができる。
一実施形態において、UEは、CORESET内のPDCCHを監視するために、MBSに関連するRNTI(例えば、M-RNTI)を使用することができる。一実施形態において、UEは、CORESET内のPDCCHを監視するためにグループ共通RNTI(例えば、G-RNTI)を使用することができる。一実施形態において、UEは、CORESET内のPDCCHを監視するために、UE固有のRNTI(例えば、C-RNTI、MCS-C-RNTI)を使用することができる。
一実施形態において、UEは、アクション204においてPDCCHを監視するとき、DCIを取得することができる。DCIは、MBS関連制御情報を含むことができる。一実施形態において、DCIは、MBSのためのPDSCHをスケジューリングする。一実施形態において、UEは、MBSに関連するMBS ID及びRNTIの内の少なくとも1つに従って、MBSのためのPDSCHを復号することができる。
図3は、本開示の他の例としての実施形態に従った、UEによって実行されるMBSのための方法300を示すフローチャートである。アクション302において、UEは、BSから、MBS専用のCORESET及びMBS専用のBWPを示すRRCメッセージを受信する。MBS専用のCORESETは、MBS専用のBWP内にあってよい。アクション304において、UEは、現在のアクティブBWPからMBS専用のBWPに切り替える。アクション306において、UEは、MBS関連制御情報のためのCORESET内のPDCCHを監視する。アクション306(PDCCH監視)は、アクション304(BWPスイッチング)の後に実行されてもよい。
図4は、本開示の更に他の例としての実施形態に従った、UEによって実行されるMBSのための方法400を示すフローチャートである。アクション402において、UEは、BSから、MBS専用のCORESET及びMBS専用の共通物理リソースを示すシステム情報、DCI、又はRRCメッセージを受信する。本開示における共通物理リソースは、共通周波数リソース、共通時間リソース、及び共通BWPを含むことができる。アクション404において、UEは、MBS専用の共通物理リソース内のMBS関連制御情報のために、CORESET内のPDCCHを監視する。アクション406において、UEは、MBS関連RNTIによってスクランブルされたMBSデータを受信する。一実施形態において、アクション404において取得されたMBS関連制御情報は、MBSデータのためのPDSCHをスケジューリングすることができる。アクション406において、UEは、MBS関連RNTI(例えば、M-RNTI、SC-RNTI、G-RNTI、NRのために設計されたMBSに関連する新しいRNTI)に従って、MBSのためのPDSCHを復号しうる。
図5は、本開示の様々な態様による無線通信のためのノード500を示すブロック図である。図5に示されるように、ノード500は、トランシーバ520、プロセッサ528、メモリ534、一つ又は複数のプレゼンテーション部品538、及び少なくとも一つのアンテナ536を含むことができる。ノード500はまた、無線周波数(RF)スペクトル帯域モジュール、BS通信モジュール、ネットワーク通信モジュール、及びシステム通信管理モジュール、入力/出力(I/O)ポート、I/O部品、及び電源(図5には図示せず)を含むことができる。
各部品は、一つ又は複数のバス540を介して互いに直接的又は間接的に通信することができる。ノード500は、図1~図4を参照して開示された様々な機能を実行するUE又はBSであってもよい。
トランシーバ520は、送信機522(例えば、送信/送信回路)及び受信機524(例えば、受信/受信回路)を有し、時間及び/又は周波数リソース分割情報を送信及び/又は受信するように設定されてよい。トランシーバ520は、使用可能、使用不可能、及び柔軟に使用可能なサブフレーム及びスロットフォーマットを含むが、これらに限定されない、異なるタイプのサブフレーム及びスロットで送信するように設定され得る。トランシーバ520は、データ及び制御チャネルを受信するように設定され得る。
ノード500は、様々なコンピュータ可読媒体を含んでもよい。コンピュータ可読媒体は、ノード500によってアクセスされてもよく、揮発性(及び/又は不揮発性メモリ)媒体及び取り外し可能(及び/又は非取り外し可能)媒体を含む任意の利用可能な媒体であってもよい。
コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体及び通信媒体を含んでよい。コンピュータ記憶媒体は、揮発性(及び/又は不揮発性媒体)と、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール又はデータといった情報を記憶するための任意の方法又は技術で実施される取り外し可能(及び/又は非取り外し可能)媒体との両方を含むことができる。
コンピュータ記憶媒体は、RAM、ROM、EPROM、EEPROM、フラッシュメモリ(又は他のメモリ技術)、CD-ROM、デジタル汎用ディスク(DVD)(又は他の光学ディスク記憶装置)、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置(又は他の磁気記憶装置)等を含み得る。コンピュータ記憶媒体は、伝搬データ信号を含まなくてもよい。通信媒体は、典型的にコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、又は他のデータを、搬送波又は他のトランスポートメカニズムなどの変調されたデータ信号で具現化することができ、任意の情報配信媒体を含むことができる。
用語「変調されたデータ信号」は、信号内の情報を符号化するといった方法でその特性の一つ又は複数がセット又は変更された信号を意味することができる。通信媒体は、有線ネットワーク又は直接有線接続などの有線媒体と、音響、RF、赤外線、及び他の無線媒体などの無線媒体とを含むことができる。先に列挙した部品の組合せは、コンピュータ可読媒体の範囲内にも含まれるべきである。
メモリ534は、揮発性及び/又は不揮発性メモリの形態のコンピュータ記憶媒体を含んでもよい。メモリ534は、取り外し可能、取り外し不可能、又はそれらの組み合わせであってもよい。例としてのメモリは、ソリッドステートメモリ、ハードドライブ、光学ディスクドライブなどを含むことができる。図5に示すように、メモリ534は、例えば図1から図4を参照して、ここに開示された様々な機能をプロセッサ528に実行させるように設定されたコンピュータ可読及び/又はコンピュータ実行可能プログラム532(例えば、ソフトウェアコード)を記憶することができる。代替的にプログラム532は、プロセッサ528によって直接実行可能でなくてもよいが、ノード500に(例えば、コンパイルされ実行されたとき)本明細書で開示される様々な機能を実行させるように設定されてもよい。
プロセッサ528(例えば、処理回路を有する)は、インテリジェントハードウェアデバイス、例えば、中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、ASICなどを含んでもよい。プロセッサ528は、メモリを含んでもよい。プロセッサ528は、メモリ534から受信したデータ530及びプログラム532と、トランシーバ520、ベースバンド通信モジュール、及び/又はネットワーク通信モジュールを介して送受信される情報とを処理することができる。プロセッサ528はまた、CNへの送信のためにアンテナ536を介してネットワーク通信モジュールに送信するために、トランシーバ520に送信するための情報を処理することができる。
一つ又は複数のプレゼンテーション部品538は、人又は別のデバイスにデータインジケーションを表示することができる。プレゼンテーション部品538の例は、ディスプレイデバイス、スピーカー、印刷部品、振動部品などを含むことができる。
本開示を考慮すると、開示された概念を実施するために、それらの概念の範囲から逸脱することなく、様々な技法が使用され得ることが明らかである。更に、これらの概念は、特定の実施形態を特に参照して開示されてきたが、当業者はこれらの概念の範囲から逸脱することなく、形態及び詳細において変更がなされ得ることを認識し得る。したがって、開示された実施形態は、全ての点で、例示であって限定ではないと考えられるべきである。本開示は、開示された特定の実施形態に限定されず、本開示の範囲から逸脱することなく、多くの再構成、修正、及び置換が可能であることも理解されるべきである。

Claims (16)

  1. ユーザ機器(UE)によって実行されるマルチキャスト/ブロードキャストサービス(MBS)のための方法であって、前記方法は、
    基地局(BS)から、MBS物理リソースを示す無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する工程であって
    前記RRCメッセージは、前記MBS物理リソースに関連付けられた少なくとも1つの共通サーチスペース(CSS)を更に示し、前記MBS物理リソースは、共通周波数リソース又は下りリンク帯域幅部分(BWP)を含む、工程、及び
    前記MBS専用の前記CSS内の前記MBS物理リソース内のMBS関連制御情報のためのMBS下りリンク制御情報(DCI)を監視する工程であって、
    前記MBS DCIは、前記MBSに関連する無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされたサイクリック冗長検査(CRC)を有するDCIフォーマットを含む、工程
    を含む、方法。
  2. 前記RRCメッセージは、
    前記MBS専用の前記CSS制御リソースセット(CORESETを更に示す、請求項1に記載の方法。
  3. 前記RRCメッセージは、前記MBS DCIを受信するための物理リソースを更に示す、請求項1に記載の方法。
  4. 前記MBS DCIを受信するための前記物理リソースは、共通周波数リソースを含む、請求項3に記載の方法。
  5. 前記MBS DCIを受信するための前記物理リソースは、帯域幅部分(BWP)を含む、請求項3に記載の方法。
  6. 前記MBSに関連する前記RNTIは、グループ共通のRNTI又はセルRNTI(C-RNTI)である、請求項1に記載の方法。
  7. 前記MBS DCIによってスケジュールされた、グループ共通の物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を受信する工程であって、
    前記グループ共通のPDSCHは、前記MBS DCIに関連付けられた前記グループ共通のRNTIによってスクランブルされる、工程
    を更に含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記MBS DCIは、
    前記MBSに関連する帯域幅部分(BWP)ID、
    MBS変更通知、
    MBS反復周期、
    周波数領域内の異なるMBS IDのリソース割り当てに関連付けられた周波数ビットマップ、及び
    時間領域内の異なるMBS IDのリソース割り当てに関連付けられたタイミングビットマップ、
    のフィールドのうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
  9. マルチキャスト/ブロードキャストサービス(MBS)のためのユーザ機器(UE)であって、
    一つ又は複数のプロセッサ、及び
    前記一つ又は複数のプロセッサの内の少なくとも一つに結合された少なくとも一つのメモリを含み、前記少なくとも一つのメモリは、前記一つ又は複数のプロセッサの内の少なくとも一つによって実行されたとき、前記プロセッサに、
    基地局(BS)から、MBS物理リソースを示す無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する処理、及び
    前記MBS専用の共通サーチスペース(CSS)内の前記MBS物理リソース内のMBS関連制御情報のためのMBS下りリンク制御情報(DCI)を監視する処理を実行させるコンピュータ実行可能プログラムを保存し、
    前記RRCメッセージは、前記MBS物理リソースに関連付けられた少なくとも1つのCSSを更に示し、前記MBS物理リソースは、共通周波数リソース又は下りリンク帯域幅部分(BWP)を含み、
    前記MBS DCIは、前記MBSに関連する無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされたサイクリック冗長検査(CRC)を有するDCIフォーマットを含む、
    UE。
  10. 前記RRCメッセージは、
    前記MBS専用の前記CSS制御リソースセット(CORESETを更に示す、請求項9に記載のUE。
  11. 前記RRCメッセージは、前記MBS DCIを受信するための物理リソースを更に示す、請求項9に記載のUE。
  12. 前記MBS DCIを受信するための前記物理リソースは、共通周波数リソースを含む、請求項11に記載のUE。
  13. 前記MBS DCIを受信するための前記物理リソースは、帯域幅部分(BWP)を含む、請求項11に記載のUE。
  14. 前記MBSに関連する前記RNTIは、グループ共通のRNTI又はセルRNTI(C-RNTI)である、請求項9に記載のUE。
  15. 前記MBS DCIによってスケジュールされた、グループ共通の物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)を受信する工程を更に含み、
    前記グループ共通のPDSCHは、前記MBS DCIに関連付けられた前記グループ共通のRNTIによってスクランブルされる、請求項14に記載のUE。
  16. 前記MBS DCIは、
    前記MBSに関連する帯域幅部分(BWP)ID、
    MBS変更通知、
    MBS反復周期、
    周波数領域内の異なるMBS IDのリソース割り当てに関連付けられた周波数ビットマップ、及び
    時間領域内の異なるMBS IDのリソース割り当てに関連付けられたタイミングビットマップ、
    のフィールドのうちの少なくとも1つを含む、請求項9に記載のUE。
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Huawei (Moderator),New Work Item on NR Multicast and Broadcast Services,3GPP TSG RAN #86 RP-192966,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/TSG_RAN/TSGR_86/Docs/RP-192966.zip>,2019年12月02日

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