JP7460754B2 - Nrとの共存におけるlte-mサブキャリアの間引きの適用可能性 - Google Patents
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Description
本出願は、2019年8月15日に出願された米国仮特許出願第62/887,616号の利益を主張し、その開示はここで全体として参照によりここに取り入れられる。
いくつかの実施形態において、LTE-M(CatM1)は、LTE-Mナローバンド(6個のPRB)の範囲内でスケジューリングされる。各LTEシステム帯域幅について、LTE-M送信をスケジューリングするために使用できるLTE-Mナローバンドのセットは様々である(表2及び表3参照)。例えば、図6は、5MHzのLTEシステム帯域幅の範囲内のLTE-Mナローバンド(NB)の位置を示している。
q=3nとして、Fnr,raster=Flte,raster+300q[kHz]
ここで、nは整数であり、Fnr,raster及びFlte,rasterはNRチャネルラスタ及びLTEチャネルラスタの周波数である。qは、整数であり、NRの周波数レンジに加えてLTEキャリアの位置に基づいて選択される。
Fnr,raster=Flte,raster+300q[kHz]
これは、NRチャネルラスタがLTE-Mチャネルラスタに対して20の倍数個のサブキャリア(即ち、0、20、40、60、...)又は(300kHzの倍数)だけシフトされ得ることを意味する。例えば、q=0について、NRのラスタ及びLTEのラスタは揃うことになり、これはNR及びLTEのチャネルラスタが共通配置となることを示唆する。qの値(即ち、NRとLTEとの相対的な位置)に依存して、LTEシステム帯域幅、ナローバンドの位置、及びはみ出すLTE-Mサブキャリアの数は相違し得る。
q=3n+1(nは整数)として、Fnr,raster=Flte,raster+300q[kHz]
他の実施形態において、LTE-Mナローバンドの左(より低周波)側の2本のはみ出すLTE-Mサブキャリアが間引かれる。
上では、サブキャリアの間引きに関する議論を、LTE-Mが6個のPRB(1個のナローバンド)を使用するケースについてのサブキャリアの間引きを主に考慮して行った。これは、例えば、共通制御シグナリング、システム情報の送信及びその他のケースに当てはまる。しかしながら、LTE-Mは、MTC物理制御チャネル(MPDCCH)を用いる制御シグナリング及び物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を用いるデータ送信の双方について、PRBの動的な使用を可能にする。端的にいうと、この点でのLTE-Mのダウンリンクリソースの使用のある基本的な柔軟性を次の通り説明することができる。
シナリオ、及びNRとLTE-Mとの相対的な位置に依存して、6又は7個のNR PRBが、ダウンリンクにおけるLTE-Mナローバンドのために半静的に予約されるべきである。6個のNR PRBが予約される場合、(CRSを除く)はみ出すLTE-Mサブキャリアを間引くべきであり、それら予約された6個のPRBの範囲内でLTE-M送信が行われる。間引きを行うケースにおいて、eNBは、LTE-MのレガシーUEへの通知すら行わずに、はみ出すLTE-Mダウンリンクサブキャリア上での送信を回避してよい(即ち、後方互換的である)。
q=3nとして、F_(nr,raster)=F_(lte,raster)+300q[kHz]
となるように位置決めされ、nは整数であり、F_(nr,raster)はNRチャネルラスタ周波数であり、F_(lte,raster)はLTEチャネルラスタ周波数であり、qはNR周波数レンジ及びLTE-Mキャリアの位置に基づいて選択される整数である。
例示的な実施形態は、限定ではないものの、以下に列挙する例を含むことができる:
第2キャリアの帯域幅の範囲内の予め決定される数のサブキャリアを有する第1キャリアを用いて、前記第2キャリアのリソースブロックの前記第1キャリアによる部分的重複に対応する、前記予め決定される数のサブキャリアのうちの1つ以上についてのデータが送信されない形で、送信を行うこと、
を含む方法。
第2キャリアの帯域幅の範囲内の予め決定される数のサブキャリアを有する第1キャリアを用いて、前記第2キャリアのリソースブロックの前記第1キャリアによる部分的重複に対応する、前記予め決定される数のサブキャリアのうちの1つ以上が受信信号の復号時に破棄される形で、受信を行うこと、
を含む方法。
q=3nとして、Fnr,raster=Flte,raster+300q[kHz]
に基づいて位置決めされ、nは整数であり、Fnr,rasterはNRチャネルラスタ周波数であり、Flte,rasterはLTEチャネルラスタ周波数であり、qはNR周波数レンジ及び前記LTE-Mキャリアの位置に基づいて選択されなければならない整数である、方法。
ユーザデータを提供するように構成される処理回路と、
前記ユーザデータをユーザ機器(UE)への送信のためにセルラーネットワークへ転送するように構成される通信インタフェースと、を備え、
前記セルラーネットワークは、無線インタフェース及び処理回路を有する基地局を含み、前記基地局の処理回路は、実施形態14~17を含む動作群のうちのいずれかを実行するように構成される、
通信システム。
前記ホストコンピュータの前記処理回路は、ホストアプリケーションを実行することにより前記ユーザデータを提供するように構成され、
前記UEは、前記ホストアプリケーションに関連付けられるクライアントアプリケーションを実行するように構成される処理回路を備える、
通信システム。
前記ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、
前記ホストコンピュータにおいて、前記基地局を含むセルラーネットワークを介して、前記UEへの前記ユーザデータを搬送する送信を開始することと、を含み、
前記基地局は、実施形態14~17のいずれかのステップ群のいずれかを実行する、方法。
ユーザデータを提供するように構成される処理回路と、
ユーザデータをユーザ機器(UE)への送信のためにセルラーネットワークへ転送するように構成される通信インタフェースと、を備え、
前記UEは、無線インタフェースと処理回路とを備え、前記UEのコンポーネントは、実施形態1~13のいずれかのステップ群のいずれかを実行するように構成される、通信システム。
前記ホストコンピュータの前記処理回路は、ホストアプリケーションを実行することにより前記ユーザデータを提供するように構成され、
前記UEの処理回路は、前記ホストアプリケーションに関連付けられるクライアントアプリケーションを実行するように構成される、通信システム。
前記ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、
前記ホストコンピュータにおいて、前記基地局を含むセルラーネットワークを介して、前記UEへの前記ユーザデータを搬送する送信を開始することと、を含み、
前記UEは、実施形態1~13のいずれかのステップ群のいずれかを実行する、方法。
ユーザ機器(UE)から基地局への送信に由来するユーザデータを受信するように構成される通信インタフェース、を備え、
前記UEは、無線インタフェースと処理回路とを備え、
前記UEの処理回路は、実施形態1~13のいずれかのステップ群のいずれかを実行するように構成される、通信システム。
前記ホストコンピュータの前記処理回路は、ホストアプリケーションを実行するように構成され、
前記UEの処理回路は、前記ホストアプリケーションに関連付けられるクライアントアプリケーションを実行することにより前記ユーザデータを提供するように構成される、通信システム。
前記ホストコンピュータの前記処理回路は、ホストアプリケーションを実行することによりリクエストデータを提供するように構成され、
前記UEの処理回路は、前記ホストアプリケーションに関連付けられるクライアントアプリケーションを実行することにより前記リクエストデータへの応答として前記ユーザデータを提供するように構成される、通信システム。
前記ホストコンピュータにおいて、前記UEから前記基地局へ送信されるユーザデータを受信すること、を含み、
前記UEは、実施形態1~13のいずれかのステップ群のいずれかを実行する、方法。
前記UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行することにより送信されるべき前記ユーザデータを提供することと、
前記ホストコンピュータにおいて、前記クライアントアプリケーションに関連付けられるホストアプリケーションを実行することと、をさらに含む、方法。
前記UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行することと、
前記UEにおいて、前記ホストコンピュータにおいて前記クライアントアプリケーションに関連付けられるホストアプリケーションを実行することにより提供される、前記クライアントアプリケーションへの入力データを受信することと、をさらに含み、
送信されるべき前記ユーザデータは、前記入力データへの応答として前記クライアントアプリケーションにより提供される、方法。
前記ホストコンピュータの前記処理回路は、ホストアプリケーションを実行するように構成され、
前記UEは、前記ホストアプリケーションに関連付けられるクライアントアプリケーションを実行することにより前記ホストコンピュータにより受信されるべき前記ユーザデータを提供するようにさらに構成される、通信システム。
前記ホストコンピュータにおいて、前記基地局から、前記基地局が前記UEから受信した送信信号に由来するユーザデータを受信すること、を含み、
前記基地局は、実施形態14~17のいずれかのステップ群のいずれかを実行する、方法。
Claims (15)
- ワイヤレス通信ネットワークにおいて通信するための方法であって、
第2キャリアの帯域幅の範囲内の第1キャリアを用いて、信号を送信すること(902)、を含み、前記送信は、前記第2キャリアの複数のリソースブロックのうち前記第1キャリアが部分的に重複するリソースブロック内のサブキャリアの各々についてのデータが送信されない形で行われ、
前記方法は、前記第1キャリアの直流(DC)サブキャリアの下側の、第1キャリアナローバンド内の前記第1キャリアのリソースブロックをスケジューリングすること、をさらに含む、
方法。 - 請求項1に記載の方法であって、前記第2キャリアの前記リソースブロックの前記第1キャリアによる部分的な前記重複は、前記第1キャリアの最も外側のリソースブロックで生じる、方法。
- 請求項1又は2に記載の方法であって、前記第1キャリアは、ロングタームエボリューション-マシンタイプ通信(LTE-M)キャリアであり、前記第2キャリアは、新無線(NR)キャリアである、方法。
- 請求項3に記載の方法であって、前記方法は、前記NRキャリアの範囲内で、前記LTE-Mキャリアの中央を:
q=3nとして、Fnr,raster=Flte,raster+300q[kHz]
に基づいて位置決めすること、を含み、nは整数であり、Fnr,rasterはNRチャネルラスタ周波数であり、Flte,rasterはLTEチャネルラスタ周波数であり、qはNR周波数レンジ及び前記LTE-Mキャリアの位置に基づいて選択される整数である、方法。 - 請求項3に記載の方法であって、前記方法は、LTE-M送信のために使用されない1つ以上のLTE-Mサブキャリアを、MTC物理ダウンリンク制御チャネル(MPDCCH)のリソースブロックに関連付けられるサブキャリアへ制限すること、を含む、方法。
- 請求項3に記載の方法であって、前記方法は、LTE-M送信のために使用されない1つ以上のLTE-Mサブキャリアを、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のリソースブロックに関連付けられるサブキャリアへ制限すること、を含む、方法。
- 請求項3に記載の方法であって、前記LTE-Mキャリアの直流(DC)サブキャリアの下側の前記LTE-Mキャリアのリソースブロックを、NRのリソースブロックに対し位置合わせすること、を含む、方法。
- 請求項1~8のいずれか1項に記載の方法であって、前記方法は、LTE-M及びNRにおけるサブキャリアを同一のグリッド上に位置合わせするという条件下で前記送信を行うこと、を含む、方法。
- 請求項1~9のいずれか1項に記載の方法であって、さらに、部分的な前記重複に対応し且つ送信されるデータを有しない前記サブキャリアに関する情報を送信すること、を含む、方法。
- 請求項1~10のいずれか1項に記載の方法であって、前記第1キャリアの無線アクセス技術(RAT)は、前記第2キャリアのRATとは異なる、方法。
- ワイヤレス通信ネットワークにおいて通信するための方法であって、
第2キャリアの帯域幅の範囲内の第1キャリアにより搬送される信号を受信すること(904)、を含み、前記受信することは、受信される前記信号を復号する際に、前記第2キャリアの複数のリソースブロックのうち前記第1キャリアが部分的に重複するリソースブロック内のサブキャリアの各々を破棄すること、を含み、
前記第1キャリアの直流(DC)サブキャリアの下側の、第1キャリアナローバンド内の前記第1キャリアのリソースブロックがスケジューリングされる、
方法。 - 請求項1~12のいずれか1項に記載の方法を実行するように適合される、ネットワークノード(30)。
- 請求項1又は12に記載の方法を実行するように適合される、ワイヤレスデバイス(50)。
- 少なくとも1つの処理回路上で実行された場合に、前記少なくとも1つの処理回路に、請求項1~12のいずれか1項に記載の方法を遂行させる命令群、を含む、コンピュータプログラム(46,66)。
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