JP7507092B2 - 端末及び受信方法 - Google Patents
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Description
[通信システムの概要]
本実施の形態に係る通信システムは、基地局100、及び、端末200を備える。
図3は、本実施の形態に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図3において、基地局100は、CORESET設定部101と、RNTI設定部102と、サーチスペース設定部103と、DCI生成部104と、誤り訂正符号化部105と、変調部106と、信号割当部107と、送信部108と、受信部109と、信号分離部110と、復調部111と、誤り訂正復号部112と、を有する。
図4は、本実施の形態に係る端末200の構成例を示すブロック図である。図4において、端末200は、受信部201と、信号分離部202と、DCI受信部203と、復調部204と、誤り訂正復号部205と、RNTI設定受信部206と、サーチスペース設定受信部207と、CORESET設定部208と、誤り訂正符号化部209と、変調部210と、信号割当部211と、送信部212と、を有する。
次に、基地局100(図3を参照)及び端末200(図4を参照)の動作について詳細に説明する。
Type 0/0A CSS : SI-RNTI(System Information-RNTI)
Type 1 CSS : RA-RNTI(Random Access-RNTI), TC-RNTI(Temporary C-RNTI)
Type 2 CSS : P-RNTI(Paging RNTI)
Type 3 CSS :INT-RNTI(Interruption RNTI), SFI-RNTI(Slot Format Indication RNTI), TPC-PUSCH-RNTI(Transmit Power Control-PUSCH-RNTI), TPC-PUCCH-RNTI(TPC-Physical Uplink Control Channel-RNTI), TPC-SRS-RNTI(TPC-Sounding Reference Symbols-RNTI), C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI
USS: C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI
動作例1-1では、超信頼性が求められるデータを割り当てるPDCCHに対して、新たなRNTIを割り当てる。換言すると、超信頼性が求められるデータを割り当てるPDCCHのマスクに用いるRNTIと、その他のPDCCHのマスクに用いるRNTIとを異ならせる。
動作例1-2では、端末200が、URLLC-C-RNTIについても、他のRNTIと同様の領域(例えば、Type 3 CSS及びUSS)においてPDCCHをモニタする点が動作例1-1と異なる。
動作例1-3では、動作例1-1及び1-2と異なり、1E-6の誤り率をターゲットとする場合でも、URLLCに対応する「MCS-C-RNTI」を使用し、MCS-C-RNTIを用いてPDCCHをモニタする回数を制限する。
実施の形態2に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図3及び図4を援用して説明する。
動作例2-1では、DCIの誤検出によって、端末200がフレキシブルシンボルをULシンボルと誤認識することを防ぐために、端末200が低い誤り率が求められるURLLC用のRNTIを用いてPDCCHをモニタする場合、RRCのSFIに加え、DCI format 2_0のSFIを併用する。
動作例2-2では、端末200は、低い誤り率が求められるURLLC用のRNTIをモニタする場合に、RRCのSFIが設定され、DCI format 2_0のSFIが設定されない場合、RRCのSFIにおいてフレキシブルシンボルと通知されたシンボルでは、URLLC用のRNTIをモニタしない。
なお、上記実施の形態では、上位レイヤのシグナリングには、RRCシグナリングを想定しているが、MACのシグナリング、及び、物理レイヤのシグナリングであるDCIでの通知に置き換えてもよい。MACのシグナリングおよび物理レイヤのシグナリングの場合、RRCのシグナリングと比較して、変更の頻度を上げることができる。
101,208 CORESET設定部
102 RNTI設定部
103 サーチスペース設定部
104 DCI生成部
105,209 誤り訂正符号化部
106,210 変調部
107,211 信号割当部
108,212 送信部
109,201 受信部
110,202 信号分離部
111,204 復調部
112,205 誤り訂正復号部
200 端末
203 DCI受信部
206 RNTI設定受信部
207 サーチスペース設定受信部
Claims (3)
- 下りリンク信号を受信する受信機と、
前記下りリンク信号において、制御チャネルの候補位置をモニタして、端末宛ての制御情報を検出する回路と、
を具備し、
Ultra Reliable and Low Latency Communications(URLLC)に対応する第1の制御チャネルの前記候補位置をモニタする第1の回数は、URLLC以外のユースケースに対応する第2の制御チャネルの前記候補位置をモニタする第2の回数よりも少なく、
前記第1の回数は、1スロット内における複数のサーチスペースのうち、前記第1の制御チャネルが設定されたサーチスペースにおけるモニタ数の合計であり、
前記第2の回数は、前記複数のサーチスペースのうち、前記第2の制御チャネルが設定されたサーチスペースにおけるモニタ数の合計であり、
前記第1の制御チャネルについてモニタするチャネル領域は、前記第2の制御チャネルについてモニタするチャネル領域よりも小さい、
端末。 - 前記第1の制御チャネルのマスクに用いる識別子と、前記第2の制御チャネルのマスクに用いる識別子とは異なる、
請求項1に記載の端末。 - 下りリンク信号を受信し、
前記下りリンク信号において、制御チャネルの候補位置をモニタして、端末宛ての制御情報を検出し、
Ultra Reliable and Low Latency Communications(URLLC)に対応する第1の制御チャネルの前記候補位置をモニタする第1の回数は、URLLC以外のユースケースに対応する第2の制御チャネルの前記候補位置をモニタする第2の回数よりも少なく、
前記第1の回数は、1スロット内における複数のサーチスペースのうち、前記第1の制御チャネルが設定されたサーチスペースにおけるモニタ数の合計であり、
前記第2の回数は、前記複数のサーチスペースのうち、前記第2の制御チャネルが設定されたサーチスペースにおけるモニタ数の合計であり、
前記第1の制御チャネルについてモニタするチャネル領域は、前記第2の制御チャネルについてモニタするチャネル領域よりも小さい、
受信方法。
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