JP7513769B2 - 電力節約技法 - Google Patents

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Description

本開示は、概して、デジタル無線通信を対象とする。
モバイル電気通信技術は、世界をますます接続およびネットワーク化された社会に向かわせている。既存の無線ネットワークと比較して、次世代システムおよび無線通信技法は、はるかに広い範囲のユースケース特性をサポートし、より複雑かつ洗練された範囲のアクセス要件および柔軟性を提供する必要があるであろう。
ロングタームエボリューション(LTE)は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))によって開発されたモバイルデバイスおよびデータ端末に関する無線通信のための規格である。LTEアドバンスト(LTE-A)は、LTE規格を強化する無線通信規格である。5Gとして公知の第5世代の無線システムは、LTEおよびLTE-A無線規格を発展させ、より高いデータレート、多数の接続、超低遅延、高い信頼性、および他の新しいビジネス必要性をサポートすることに取り組んでいる。
電力消費を低減させ、ページング等の無線動作の間に通信デバイスに関する電力節約を改良するための技法が、開示される。
例示的無線通信方法は、通信ノードによって、時間ドメインにおいてL個のシンボルを含む信号ベースのウェイクアップ信号(WUS)を受信することであって、信号ベースのWUSは、通信ノードと、または通信ノードが属するグループと関連付けられ、信号ベースのWUSは、通信ノードがページングオケージョンを監視するようにトリガされているかどうかを示すインジケーション情報を含む、ことと、インジケーション情報に基づいて、ページング関連動作を実施するべきかどうかを決定することとを含む。
別の例示的無線通信方法は、通信ノードによって、チャネル内に含まれるチャネルベースのウェイクアップ信号(WUS)を受信することであって、チャネルベースのWUSは、通信ノードと、または通信ノードが属するグループと関連付けられ、チャネルベースのWUSは、通信ノードがページングオケージョンを監視するようにトリガされているかどうかを示すインジケーション情報を含む、ことと、インジケーション情報に基づいて、ページング関連動作を実施するべきかどうかを決定することとを含む。
また別の例示的無線通信方法では、本方法は、ネットワークノードによって、同期信号ブロック(SSB)に基づく初期化シードを使用して、信号を発生させることと、信号を最初に時間ドメインにおいて、次いで周波数ドメインにおいて1つまたはそれを上回る物理リソースにマッピングすることであって、1つまたはそれを上回る物理リソースは、制御リソースセット(CORESET)によって使用されるリソースを除外する、こととを含む。
また別の例示的無線通信方法では、本方法は、通信ノードまたは1つまたはそれを上回る通信ノードのグループに関する物理リソースを構成することであって、物理リソースは、制御リソースセット(CORESET)と、探索空間と、制御チャネル要素(CCE)とを含む、ことと、変調されたシンボルおよび復号基準信号(DMRS)を物理リソース上にマッピングすることによって、チャネルベースのウェイクアップ信号(WUS)を発生させることであって、変調されたシンボルは、通信ノードまたは1つまたはそれを上回る通信ノードがページングオケージョンを監視するようにトリガされているかどうかを示すインジケーション情報を含む、ことと、チャネルベースのWUSを伝送することとを含む。
また別の例示的側面では、上記に説明される方法および本特許文書に説明される方法は、プロセッサ実行可能コードの形態において具現化され、非一過性コンピュータ可読記憶媒体内に記憶される。コンピュータ可読記憶媒体内に含まれるコードは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、上記に説明される方法および本特許文書に説明される方法を実装させる。
また別の例示的実施形態では、デバイスまたは装置が、開示され、本デバイスまたは装置は、上記に説明される方法および本特許文書に説明される方法を実施するように構成される、または動作可能である。
上記および他の側面およびそれらの実装は、図面、説明、および請求項により詳細に説明される。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
無線通信方法であって、
通信ノードによって、時間ドメインにおいてL個のシンボルを含む信号ベースのウェイクアップ信号(WUS)を受信することであって、
上記信号ベースのWUSは、上記通信ノードと、または上記通信ノードが属するグループと関連付けられ、
上記信号ベースのWUSは、上記通信ノードがページングオケージョンを監視するようにトリガされているかどうかを示すインジケーション情報を含む、ことと、
上記インジケーション情報に基づいて、ページング関連動作を実施するべきかどうかを決定することと
を含む、方法。
(項目2)
上記L個のシンボルは、L=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESETを含み、
上記N_Sym_per_Slotは、タイムスロット内のシンボルの数であり、
上記N_Duration_CORESETは、制御リソースセットによって占有されるシンボルの数であり、
上記制御リソースセットを伴わない上記タイムスロットにおいて、上記N_Duration_CORESETは、0または3であり、
上記信号ベースのWUSは、上記時間ドメインにおいてL個の連続するシンボルを占有する、
項目1に記載の方法。
(項目3)
上記通信ノードによって、同期信号ブロック(SSB)を受信することであって、上記SSBは、上記SSBが上記信号ベースのWUSと重複することに応答して、および上記信号ベースのWUSの伝送の不在に応答して受信される、ことと、
上記SSBを受信することに応答して、上記信号ベースのWUSが受信されていると決定することと
をさらに含む、項目2に記載の方法。
(項目4)
上記信号ベースのWUSは、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)と重複し、
上記信号ベースのWUSおよび上記CSI-RSが重複する重複されたリソース要素(RE)は、上記信号ベースのWUSに関して利用可能ではなく、
上記重複されたREは、上記信号ベースのWUSと関連付けられるように決定される、
項目2に記載の方法。
(項目5)
上記信号ベースのWUSの帯域幅は、上記信号ベースのWUSが時間領域において1つのシンボルを有することに応答して、制御リソースセット0(CORESET 0)または同期信号ブロック(SSB)または二次同期信号(SSS)またはダウンリンク初期帯域幅部分(BWP)のものに等しい、項目1に記載の方法。
(項目6)
上記信号ベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)インデックスを含む初期化シードを使用して発生される、項目1に記載の方法。
(項目7)
上記初期化シード(c init )は、以下のように計算され、

式中、n f_start_PO は、第1のページングオケージョン(PO)に対応する無線フレーム番号であり、
s_start_PO は、上記信号ベースのWUSが関連付けられる上記最初のPOに対応するスロット番号であり、

は、上記信号ベースのWUSに関するリソースの識別子(ID)であり、
ID_SSBは、上記SSBインデックスであり、

は、物理セルIDである、
項目6に記載の方法。
(項目8)
上記信号ベースのWUSは、上記SSBインデックスのサブセットを含む上記初期化シードを使用して発生される、項目6に記載の方法。
(項目9)
上記信号ベースのWUSの電力ブースティングは、同期信号ブロック(SSB)の電力に基づいて決定される、項目1に記載の方法。
(項目10)
上記信号ベースのWUSの電力ブースティングは、上記SSBのリソース要素あたりのエネルギー(EPRE)に基づいて決定される、項目9に記載の方法。
(項目11)
上記信号ベースのWUSの電力ブースティングは、具体的なサブキャリア間隔における上記SSBの電力に基づいて決定される、項目9に記載の方法。
(項目12)
別の信号ベースのWUSが上記通信ノードによって受信されていないという決定を実施することと、
上記決定に応答して、上記通信ノードを旧来の通信ノードとして動作させることであって、上記通信ノードは、可能性として考えられる着信ページングオケージョンを監視する、ことと
をさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目13)
上記信号ベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)バーストと擬似共同設置(QCL)される、
上記信号ベースのWUSは、伝送に関してスケジューリングされる上記SSBバーストとQCLされる、
上記信号ベースのWUSは、上記通信ノードによって受信される上記SSBバーストとQCLされる、または、
上記信号ベースのWUSは、上記信号ベースのWUSに対応し、上記通信ノードによって受信される、上記SSBバーストとQCLされる、
項目1に記載の方法。
(項目14)
上記信号ベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)のものと同じアンテナポートを使用する上記ページングオケージョン(PO)と関連付けられ、上記SSBは、上記POに対応する、項目1に記載の方法。
(項目15)
上記信号ベースのWUSは、制御チャネル要素(CCE)上で搬送される、項目1に記載の方法。
(項目16)
上記信号ベースのWUSの長さは、上記CCE内のリソース要素(RE)の数の1倍または複数倍である、項目15に記載の方法。
(項目17)
上記信号ベースのWUSは、システム情報が変更されているかどうかを示し、
上記システム情報変更は、基本シーケンス上で示される、または上記基本シーケンスの初期化の間のインジケーションである、
項目1に記載の方法。
(項目18)
上記システム情報が変更されているかどうかを示す上記信号ベースのWUSは、共通WUSにおいて上記通信ノードによって受信され、
上記共通WUSは、1つまたはそれを上回る通信ノードまたは通信ノードの1つまたはそれを上回るグループによって受信されるように構成される、
項目17に記載の方法。
(項目19)
無線通信方法であって、
通信ノードによって、チャネル内に含まれるチャネルベースのウェイクアップ信号(WUS)を受信することであって、
上記チャネルベースのWUSは、上記通信ノードと、または上記通信ノードが属するグループと関連付けられ、
上記チャネルベースのWUSは、上記通信ノードがページングオケージョンを監視するようにトリガされているかどうかを示すインジケーション情報を含む、ことと、
上記インジケーション情報に基づいて、ページング関連動作を実施するべきかどうかを決定することと
を含む、方法。
(項目20)
上記チャネルベースのWUSに関して、上記チャネルベースのWUSの帯域幅は、制御リソースセット0(CORESET 0)のものを下回る、またはそれに等しい、または、
上記チャネルベースのWUSの帯域幅は、ダウンリンク(DL)初期帯域幅部分(BWP)のものを下回る、またはそれに等しい、
項目19に記載の方法。
(項目21)
上記チャネルベースのWUSに関して、上記チャネルベースのWUSの帯域幅は、制御リソースセット0(CORESET 0)のものと同じである、または、
上記チャネルベースのWUSの帯域幅は、ダウンリンク(DL)初期帯域幅部分(BWP)のものと同じである、
項目19に記載の方法。
(項目22)
上記チャネルベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)インデックスを含む初期化シードを使用して発生される、項目19に記載の方法。
(項目23)
上記初期化シードは、上記SSBインデックスのサブセットを含む、項目22に記載の方法。
(項目24)
上記初期化シード(c init )は、以下のように計算され、

式中、n RNTI は、ページング無線ネットワーク一時識別(P-RNTI)または電力節約無線ネットワーク一時識別(PS-RNTI)の値を有し、
ID は、ゼロである、または上位層によって構成され、
SSBは、上記SSBインデックスである、
項目22に記載の方法。
(項目25)
復調基準信号(DMRS)が、上記SSBインデックスを含む上記初期化シードに基づいて、上記チャネルベースのWUSを含む上記チャネルに関して発生される、項目22に記載の方法。
(項目26)
上記DMRSは、上記SSBインデックスのサブセットを含む上記初期化シードを使用して、上記チャネルに関して発生される、項目25に記載の方法。
(項目27)
上記チャネルベースのWUSは、上記チャネルの共通WUSにおいて受信され、
上記共通WUSは、最も低いインデックスを伴う探索空間において受信され、
上記共通WUSは、1つまたはそれを上回る通信ノードによって受信されるように構成される、
項目19に記載の方法。
(項目28)
上記共通WUSは、ゼロのインデックスを有する探索空間において受信される、項目27に記載の方法。
(項目29)
上記チャネルベースのWUSの電力ブースティングは、同期信号ブロック(SSB)の電力に基づいて決定される、項目19に記載の方法。
(項目30)
上記チャネルベースのWUSの電力ブースティングは、上記SSBのリソース要素あたりのエネルギー(EPRE)に基づいて決定される、項目29に記載の方法。
(項目31)
上記チャネルベースのWUSの電力ブースティングは、上記SSBのEPREのものに対する電力オフセットを有する復調基準信号(DMRS)の上記EPREに基づいて決定される、項目30に記載の方法。
(項目32)
上記チャネルベースのWUSの電力ブースティングは、具体的なサブキャリア間隔における上記SSBの電力に基づいて決定される、項目31に記載の方法。
(項目33)
上記チャネルベースのWUSは、ページングメッセージをスケジューリングするpagingSearchSpaceにおいて受信される、項目19に記載の方法。
(項目34)
別のチャネルベースのWUSが上記通信ノードによって受信されていないという決定を実施することと、
上記決定に応答して、上記通信ノードを旧来の通信ノードとして動作させることであって、上記通信ノードは、可能性として考えられる着信ページングオケージョンを監視する、ことと
をさらに含む、項目19に記載の方法。
(項目35)
上記チャネルベースのWUSは、制御リソースセット0(CORESET 0)において受信される共通WUSにおいて受信される、項目19に記載の方法。
(項目36)
上記チャネルベースのWUSに関する上記探索空間の構成は、monitoringSlotPeriodicityAndOffsetまたは探索空間識別子(ID)を除いて、ページングメッセージをスケジューリングするpagingSearchSpaceのものと同一のパラメータを有する、項目19に記載の方法。
(項目37)
上記チャネルベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)バーストと擬似共同設置(QCL)される、
上記チャネルベースのWUSは、伝送に関してスケジューリングされる上記SSBバーストとQCLされる、
上記チャネルベースのWUSは、上記通信ノードによって受信される上記SSBバーストとQCLされる、または、
上記チャネルベースのWUSは、上記チャネルベースのWUSに対応し、上記通信ノードによって受信される、上記SSBバーストとQCLされる、
項目19に記載の方法。
(項目38)
上記チャネルベースのWUSは、上記インジケーション情報のN_Indicatorビットを含み、
上記インジケーション情報は、上記通信ノードの動作を示し、
上記動作は、上記ページングオケージョンを監視する、上記ページングオケージョンを監視しない、ウェイクアップする、またはスリープモードを継続するように上記通信ノードに命令する、
項目19に記載の方法。
(項目39)
上記チャネルベースのWUSは、上記チャネルベースのWUSのフローズンビット上で搬送されるグループ識別子を含み、
上記フローズンビットは、上記通信ノードに以前から把握されている、
項目19に記載の方法。
(項目40)
上記チャネルベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)のものと同じアンテナポートを使用する上記ページングオケージョン(PO)と関連付けられ、上記SSBは、上記POに対応する、項目19に記載の方法。
(項目41)
上記チャネルベースのWUSは、上記POと関連付けられる復調基準信号(DMRS)を含む、項目40に記載の方法。
(項目42)
上記チャネルベースのWUSは、制御チャネル要素(CCE)番号に関連するリソース識別子を含む、項目19に記載の方法。
(項目43)
上記チャネルベースのWUSは、物理セル識別子に関連するリソース識別子を含む、項目19に記載の方法。
(項目44)
上記チャネルベースのWUSは、以下の方程式による開始CCE番号(CCE_Start)を含み、

式中、上記CCE_Startは、上記チャネルベースのWUSによって使用されるリソースの上記開始CCE番号であり、
ALは、上記CCEの集約レベルであり、
ResourceIDは、上記チャネルベースのWUSが使用する上記リソース識別子であり、
N_CCEは、上記チャネルベースのWUSが使用する探索空間のCCEの合計数である、
項目42または43のいずれかに記載の方法。
(項目45)
上記チャネルベースのWUSは、システム情報が変更されているかどうかのインジケーションを含み、
上記システム情報に関連する上記インジケーションは、上記通信ノードによって受信される共通WUS内に含まれる、項目19に記載の方法。
(項目46)
上記チャネルベースのWUSは、以下のブロック構造を有し、

N個のブロックが、サポートされ、
上記N個のブロックは、上記チャネルベースのWUSを受信するように構成される通信ノードのN個のグループを含み、
各ブロックは、上記通信ノードの動作を示すIndicatorInformationと、1つまたはそれを上回る通信ノードに関するグループ識別子を含むGroupWUSIDとを含み、
上記IndicatorInformationは、上記GroupWUSIDのインデックスと関連付けられる、
項目19に記載の方法。
(項目47)
1の値を有する上記IndicatorInformationは、上記通信ノードまたは通信ノードのグループに、着信ページングオケージョンを監視するように示す、項目46に記載の方法。
(項目48)
無線通信方法であって、
ネットワークノードによって、同期信号ブロック(SSB)に基づく初期化シードを使用して、信号を発生させることと、
上記信号を最初に時間ドメインにおいて、次いで周波数ドメインにおいて1つまたはそれを上回る物理リソースにマッピングすることであって、上記1つまたはそれを上回る物理リソースは、制御リソースセット(CORESET)によって使用されるリソースを除外する、ことと
を含む、方法。
(項目49)
上記信号は、伝送されないが、上記信号が上記SSBの伝送と重複すると決定することに応答して、上記信号の伝送としてカウントされる、項目48に記載の方法。
(項目50)
上記初期化シード(c init )は、以下の方程式を使用して計算され、

式中、n f_start_PO は、第1のページングオケージョン(PO)に対応する無線フレーム番号であり、
s_start_PO は、上記信号が関連付けられる上記最初のPOに対応するスロット番号であり、

は、上記信号に関するリソースの識別子であり、
ID_SSBは、SSBインデックスであり、

は、物理セル識別子である、
項目48に記載の方法。
(項目51)
上記信号は、SSBインデックスを含む上記初期化シードを使用して発生される、または、
上記信号は、上記SSBインデックスのサブセットを含む上記初期化シードを使用して発生される、
項目50に記載の方法。
(項目52)
上記信号は、上記信号が使用するリソースのリソース識別子(ID)を含む、または、
上記信号は、1つまたはそれを上回る通信ノードが属するグループのグループIDを含む、または、
上記信号は、上記信号の電力ブースティング情報を含む、
項目48に記載の方法。
(項目53)
上記信号の電力ブースティングは、上記SSBの電力に基づいて決定される、項目48に記載の方法。
(項目54)
上記信号の電力ブースティングは、上記SSBのリソース要素あたりのエネルギー(EPRE)に基づいて決定される、項目53に記載の方法。
(項目55)
上記信号の電力ブースティングは、具体的なサブキャリア間隔における上記SSBの電力に基づいて決定される、項目53に記載の方法。
(項目56)
上記信号は、1つまたはそれを上回る通信ノードが属するグループのグループ識別子に基づいて発生されるルート値を使用して発生される、項目48に記載の方法。
(項目57)
上記信号は、上記信号が使用する上記1つまたはそれを上回る物理リソースのリソース識別子に基づいて発生されるルート値を使用して発生される、項目48に記載の方法。
(項目58)
上記信号は、システム情報が変更されているかどうかを示し、
上記システム情報変更は、基本シーケンス上で示される、または上記基本シーケンスの初期化の間のインジケーションである、
項目48に記載の方法。
(項目59)
上記信号がチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)の伝送と重複するという第1の決定を実施することと、
上記信号および上記CSI-RSが重複する重複されたリソース要素(RE)が上記信号に関して利用可能ではないという第2の決定を実施することと
をさらに含む、項目48に記載の方法。
(項目60)
上記信号がシステム情報(SI)を搬送する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の伝送と重複すると決定することに応答して、上記信号が伝送されるべきではないと決定することをさらに含み、上記信号の伝送の不在は、上記信号の伝送として決定される、項目48に記載の方法。
(項目61)
無線通信方法であって、
通信ノードまたは1つまたはそれを上回る通信ノードのグループに関する物理リソースを構成することであって、
上記物理リソースは、制御リソースセット(CORESET)と、探索空間と、制御チャネル要素(CCE)とを含む、ことと、
変調されたシンボルおよび復号基準信号(DMRS)を上記物理リソース上にマッピングすることによって、チャネルベースのウェイクアップ信号(WUS)を発生させることであって、
上記変調されたシンボルは、上記通信ノードまたは上記1つまたはそれを上回る通信ノードがページングオケージョンを監視するようにトリガされているかどうかを示すインジケーション情報を含む、ことと、
上記チャネルベースのWUSを伝送することと
を含む、方法。
(項目62)
上記チャネルベースのWUSは、以下のブロック構造を有し、

N個のブロックが、サポートされ、
上記N個のブロックは、上記チャネルベースのWUSを受信するように構成される上記1つまたはそれを上回る通信ノードのN個のグループを含み、
各ブロックは、上記通信ノードの動作を示すIndicatorInformationと、1つまたはそれを上回る通信ノードに関するグループ識別子を含むGroupWUSIDとを含み、
上記IndicatorInformationは、上記GroupWUSIDのインデックスと関連付けられる、
項目61に記載の方法。
(項目63)
上記インジケーション情報は、上記通信ノードまたは上記1つまたはそれを上回る通信ノードが上記ページングオケージョンを監視することを予期されるかどうかを示す1ビットを含む、項目61-62のいずれかに記載の方法。
(項目64)
上記変調されたシンボルは、上記インジケーション情報を含むエンコードされたビットがビットスクランブリングコードを使用してスクランブルされるビットスクランブリング動作を実施することによって取得され、上記ビットスクランブリングコードは、同期信号(SSB)インデックスを含む初期化シードを使用して発生される、項目61に記載の方法。
(項目65)
上記初期化シードは、上記SSBインデックスのサブセットを含む、項目64に記載の方法。
(項目66)
上記初期化シード(c init )は、以下の方程式を使用して計算され、

式中、n RNTI は、ページング無線ネットワーク一時識別(P-RNTI)または電力節約無線ネットワーク一時識別(PS-RNTI)の値を有し、
ID は、ゼロである、または上位層によって構成され、
SSBは、上記SSBインデックスである、
項目64に記載の方法。
(項目67)
上記チャネルベースのWUSに関する上記DMRSを発生させることは、同期信号ブロック(SSB)インデックスを含む初期化シードに基づいて、上記DMRSを発生させることを含む、項目61に記載の方法。
(項目68)
上記初期化シードは、上記SSBインデックスのサブセットを含む、項目67に記載の方法。
(項目69)
上記CCEは、上記1つまたはそれを上回る通信ノードが属するグループのグループ識別子に基づいて決定される、項目61に記載の方法。
(項目70)
項目1-69のうちの1項またはそれを上回るものに記載の方法を実装するように構成されるプロセッサを備える、無線通信のための装置。
(項目71)
非一過性コンピュータ可読プログラム記憶媒体であって、上記非一過性コンピュータ可読プログラム記憶媒体は、その上に記憶されるコードを有し、上記コードは、プロセッサによって実行されると、上記プロセッサに、項目1-69のうちの1項またはそれを上回るものに記載の方法を実装させる、非一過性コンピュータ可読プログラム記憶媒体。
図1は、ユーザ機器(UE)が、共通WUSに関するリソースに直接隣接するリソースにおいてUEグループェイクアップ信号(WUS)を受信する、例示的シナリオを示す。
図2は、4つのリソースが、UEの複数のグループと関連付けられるWUSと関連付けられる、例示的シナリオを示す。
図3は、最初に時間ドメインにおいて設定され、次いで周波数ドメインにおいて設定されるUEグループWUSのインデックスを示す。
図4Aは、信号ベースのWUSを使用する通信ノードのためのページング関連電力節約方法に関する例示的フローチャートを示す。
図4Bは、チャネルベースのWUSを使用する通信ノードのためのページング関連電力節約方法に関する別の例示的フローチャートを示す。
図4Cは、信号ベースのWUSを使用するネットワークノードのためのページング関連電力節約方法に関する例示的フローチャートを示す。
図4Dは、チャネルベースのWUSを使用する通信ノードのためのページング関連電力節約方法に関する別の例示的フローチャートを示す。
図5は、ネットワークノードまたはユーザ機器の一部であり得る、ハードウェアプラットフォーム500の例示的ブロック図を示す。
詳細な説明
ページングサイクルの1つのページングオケージョン(PO)の間、無線リソース制御(RRC)アイドル状態(RRC_Idle)またはRRC非アクティブ状態(RRC_Inactive)下にあるユーザ機器(UE)は、ページングメッセージをスケジューリングするいかなる物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)も有していない場合がある。本UEはまた、ページングメッセージを搬送するいかなる物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)も有していない場合がある。しかしながら、本UEは、依然として、ページングサイクルの間にPDCCH/PDSCHを受信およびデコードすることを予期される。そのようなページング動作は、一部の不必要な電力を消費し得る。ある場合には、1つのPOの間、UEは、ネットワークが複数のページングメッセージをともにスケジューリングし得るため、PDCCHを有し得る。しかしながら、対応するPDSCHのコンテンツは、本UEに関する実際のページングメッセージを含まない場合がある。そのようなページング動作もまた、一部の不必要な電力を消費し得る。
第5世代モバイル通信システム(5G)では、不連続受信(DRX)は、UEが基地局から信号/チャネルを連続的に受信することを要求しない技術である。これは、ある時間周期にわたって信号/チャネルを断続的に受信しながら、別の時間周期においてこれを行うことを停止することができる。DRXの周期は、DRXサイクルである。1つのDRXサイクルは、DRXサイクルのオン持続時間(DRX-ON)と、DRXサイクルのオフ持続時間(DRX-OFF)とを含む。RRC_Connected状態下のUEに関して、本UEは、接続モードに関するDRX(C-DRX)を適用するであろう。RRC_Idle/RRC_Inactive状態下のUEに関して、本UEは、アイドルモードに関するDRX(I-DRX)を適用するであろう。
RRC_Idle/RRC_Inactive状態下のUEに関して、本UEは、DRX-ON持続時間の間の各ページングサイクルのPOの間に可能性として考えられるページングを検出するべきである。いくつかのシナリオでは、ページングメッセージをスケジューリングするいかなるPDCCHも、存在しないであろう。いくつかの他のシナリオでは、PDCCHが、存在するであろうが、ページングメッセージを搬送するいかなるPDSCHも、存在しない。なおもいくつかの他のシナリオでは、PDCCHおよびPDSCHの両方が、存在するであろうが、PDSCHは、本UEに関するページングメッセージのコンテンツを含まない。少なくともこれらの技術的問題を克服するために、本特許文書は、UEの電力消費を低減させるための技法を説明する。現在の技術と異なり、本特許文書に説明される電力節約技法は、UEに関するページングメッセージが存在するかどうかに関してUEにより精密に知らせることができる。結果として、UEは、不必要なページングを低減させ、それによって、電力消費を節約することができる。
本特許文書は、第I節において詳細な実施例の緒言を提供する。第II節では、詳細な実施例1が、他の技法の中でもとりわけ、ウェイクアップ信号(WUS)に関する無線リソースの場所(例えば、時間ドメインリソース、周波数ドメインリソース)を決定するための方法を説明する。第III、IV、V、およびVII節は、他の技法の中でもとりわけ、データとして含まれるべきWUSの設計を説明する、いくつかの詳細な実施例を含む。第VI節は、他の技法の中でもとりわけ、チャネル内に含まれるべきWUSを設計する方法の詳細な実施例を説明する。下記の種々の節に関する例示的見出しは、開示される主題の理解を促進するために使用され、いかようにも請求される主題の範囲を限定しない。故に、1つの実施例区分の1つまたはそれを上回る特徴は、別の実施例区分の1つまたはそれを上回る特徴と組み合わせられることができる。さらに、5G専門用語が、解説の明確化のために使用されるが、本書に開示される技法は、5G技術のみに限定されず、他のプロトコルを実装した無線システムにおいて使用されてもよい。
I.詳細な実施例の緒言
基地局が、ページングまたはページングメッセージを伝送するとき、これは、1回の伝送のためにUEの複数のページングメッセージをともに組み合わせることができる。UEの複数のページングメッセージの組み合わせは、ページングメッセージ毎に1つずつ、5G S一時モバイルサブスクリプション識別子(5G_S_TMSI)を含有する。UEが、5Gコアネットワークに接続されるとき、本UEは、5G_S_TMSIを割り当てられるであろう。複数のページングメッセージの組み合わせは、PDSCHによって搬送される。PDSCHの伝送の前に、PDSCHをスケジューリングするPDCCHが、伝送されることができる。
UEが、ページングメッセージを受信するとき、UEは、ユーザ識別(UE ID)に従って、ページングフレーム(PF)およびPOを導出し、UE IDは、1024での5G_S_TMSIのモジュロである。すなわち、2進数では、UE IDは、5G_S_TMSIの最後の10ビットである。5G_S_TMSIにおいて48ビットが存在するため、いくつかのUE(例えば、2^38個のUE)は、同一のUE IDを有し得る。すなわち、第1のUEに関する1つのページングは、ページングメッセージを搬送するPDSCHの成功したデコーディングによって第2のUEによって受信され得る。しかしながら、第2のUEは、5G_S_TMSIが第2のUEのUE IDと合致しないため、ページングメッセージをドロップする。本例示的シナリオは、フォールスアラームを発生させ、不必要な電力消費を引き起こし得る。
基地局が、ページングメッセージをスケジューリングするPDCCHの伝送の前に、着信ページングオケージョン(PO)を監視するべきであるUEを示す、ウェイクアップ信号(WUS)等の信号を伝送することができる場合、UEは、一部の電力消費を節約することができる。ページングメッセージの伝送の前に、基地局は、測定、同期、および自動的利得制御(AGC)のために、UEに基準信号を伝送することができる。本基準信号は、ウェイクアップ信号(WUS)によって実装されることができる。例えば、UEは、基準信号受信電力(RSRP)を測定し、良好な作業状態または基地局との適切な無線通信動作のためのダウンリンクタイミング同期を決定するために、WUSを利用することができる。
II.詳細な実施例1
詳細な実施例1では、WUSに配分されるリソースは、時間ドメインリソースおよび/または周波数ドメインリソースを含むことができる。詳細な実施例1はまた、WUSの長さを説明する。
UEが、無線リソース制御アイドル(RRC_Idle)またはRRC_Inactive状態にあるとき、これは、各ページングサイクルにおいて可能性として考えられるページングオケージョンを監視する必要がある。この場合に関して、ページングをスケジューリングするいかなる物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)も、存在しない場合がある、またはページングをスケジューリングするPDCCHが、存在するが、ページングメッセージを搬送するいかなる物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)も、存在しない、またはPDCCHおよびPDSCHが、存在するが、ページングメッセージは、一貫しない5G-S-TMSIのため、本UEのためのものではない。可能性として考えられるPOの監視に関連する本動作は、一部の不必要な電力を消費するであろう。この場合に関して、基地局は、UEが本POを監視する前に、インジケーション情報を伝送することができる。本インジケーション情報は、UEが着信POを監視する必要があるときを示すことができる。本インジケーション情報は、ウェイクアップ信号(WUS)上で搬送されることができる。本WUSは、信号またはシーケンスまたはチャネルの形態において存在することができる。
ページングインジケーション(例えば、WUS)を受信した後、UEは、これが次のページングサイクルに関して着信POを監視するべきかどうかを決定することができる。これは、不必要なページングの受信を低減させるであろう。したがって、これは、UEの電力消費を節約するであろう。
具体的時間、例えば、直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルまたはスロットまたはバーストまたは監視オケージョンの間、UEは、1つまたはそれを上回るWUSを受信することができる。例えば、UEは、合計で2つのWUSを受信し、一方は、共通WUSに関し(例えば、全てのUEが本種類のWUSを受信するべきである、またはUEの1つまたはそれを上回るグループが本種類のWUSを受信するべきである)、他方は、UEグループWUSに関する(例えば、本グループに属するUEが本種類のWUSを受信するべきである)。代替として、UEは、合計で3つのWUSを受信し、1つは、共通WUSに関し、第2のWUSは、UEグループWUSに関し、第3のWUSは、別のUEグループWUSに関する(例えば、UEがUEグループ1およびUEグループ2に属する)。
代替として、WUSは、時間ドメインにおいて1つまたはそれを上回るOFDMシンボルを占有する。代替として、WUSは、数回繰り返されることができる。例えば、WUSは、N回繰り返して伝送されることができる。例えば、WUSは、N回繰り返されることができ、N=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESETであり、N_Sym_per_Slotは、スロット内のシンボルの数であり、N_Duration_CORESETは、制御リソースセット(CORESET)のシンボルの数である。N_Sym_per_Slotは、通常の巡回プレフィックス(CP)に関して14であり、拡張CPに関して12であり得、N_Duration_CORESETは、0、1、2、3であり得る。したがって、ある場合には、例えば、N_Sym_per_Slotが14であり、N_Duration_CORESETが3である場合、Nは、N=11であり得る。代替として、WUSは、異なるタイムスロットに関して異なるビームにおいて伝送される。代替として、WUSは、異なるOFDMシンボルに関して異なるビームにおいて伝送される。
代替として、WUSの長さは、Q個の複素数、例えば、0<Q<4,000であり得る。代替として、WUSの長さは、二次同期信号(SSS)のものを上回る、またはそれに等しくあり得る。代替として、WUSの長さは、SSSのものを上回る、またはそれに等しい素数であり得る。代替として、WUSの長さは、SSSの長さの2倍を上回る、またはそれに等しい素数であり得る。
代替として、WUSが、時間ドメインにおいて繰り返されるとき、これは、W×exp(j×2×π×(s mod A)/Aとして伝送されることができ、式中、Wは、基本WUSシーケンスであり、exp()は、指数演算子であり、jは、虚数の単位であり、sは、OFDMシンボルインデックスであり、Aは、定数である。例えば、A=4であり、スロットにおいて14個のシンボルが、存在する場合、基本WUSシーケンスは、シンボルs=0、4、8、12において伝送され、シーケンスW×exp(j×π/2)は、シンボルs=1、5、9、13において伝送され、シーケンス-1×Wは、シンボルs=2、6、10において伝送され、シーケンスW×exp(j×3×π/2)は、シンボルs=3、7、11において伝送されるであろう。
代替として、WUSは、時間ドメインにおいてL個の連続するOFDMシンボルを占有する。代替として、Lは、2であり、これらの2つのシンボルのコンテンツは、同一である(例えば、第2のシンボルのコンテンツは、第1のシンボルの繰り返しである)。代替として、第2のシンボルのコンテンツは、第1のシンボルの共役複素数である。代替として、第2のシンボルのコンテンツは、第1のシンボルの巡回シフトである。例えば、a2(k)=a1((k+N) mod M)である。式中、a2は、第2のシンボルのコンテンツであり、a1は、第1のシンボルのコンテンツであり、kは、リソース要素(RE)番号であり、0≦k≦M-1であり、Mは、第1のシンボルにおけるWUSの長さであり、Nは、シフトの量である。代替として、Nは、N=PCI mod Pであり得、式中、PCIは、物理セルIDであり、例えば、PCI=0~1,007であり、Pは、正の整数であり、例えば、P=3または6であり、mod()は、モジュラー演算子である。
代替として、WUSは、時間ドメインにおいてL=3個の連続するOFDMシンボルを占有する。代替として、これらの3つのシンボルのコンテンツは、同一である(例えば、第2および第3のシンボルのコンテンツは、第1のシンボルの繰り返しである)。代替として、第2のシンボルのコンテンツは、第1のシンボルの共役複素数である一方、第3のシンボルは、第1のシンボルの負数である。
代替として、WUSは、時間ドメインにおいてL=4個の連続するOFDMシンボルを占有する。代替として、これらの3つのシンボルのコンテンツは、同一である(例えば、第2および第3および第4のシンボルのコンテンツは、第1のシンボルの繰り返しである)。代替として、第2のシンボルのコンテンツは、第1のシンボルの共役複素数であり、第3のシンボルは、第1のシンボルの負数であり、第4のシンボルは、第1のシンボルの共役複素数の負数である。代替として、第2のシンボルのコンテンツは、第1のシンボルのコンテンツにjを乗算したものであり、第4のシンボルのコンテンツは、第1のシンボルのコンテンツに-jを乗算したものである。
代替として、WUSは、時間ドメインにおいてL=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET個の連続するOFDMシンボルを占有する。式中、N_Sym_per_Slotは、スロット内のシンボルの数であり、N_Sym_per_Slotは、通常のCPに関して14であり得、N_Duration_CORESETは、CORESETのシンボルの数であり、N_Duration_CORESETは、0、1、2、3であり得る。N_Duration_CORESET=3が存在する場合、L=14-3=11である。代替として、WUSは、時間ドメインにおいてL=N_Sym_per_Slot-N_SSB個のシンボルを占有する。式中、N_SSBは、同期信号および/または物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)のシンボルの数であり、N_SSB=4であり、L=14-3=10である。本特許文書では、SSBは、一次同期信号(PSS)と、二次同期信号(SSS)と、PBCHとを含むことができる。代替として、WUSは、時間ドメインにおいてL=N_SSB=4個のシンボルを占有する。代替として、WUSは、SSBのものと同じであるが、異なる周波数リソースを伴うシンボルを占有する。
代替として、CORESETを伴わないスロットでは、N_Duration_CORESETは、ゼロまたは3である。CORESETを伴うスロットでは、N_Duration_CORESETは、1または2または3である。代替として、CORESETを伴うスロットでは、N_Duration_CORESETは、3である。
代替として、WUSは、時間ドメインにおいて連続的に、または不連続的にL=N_Sym_per_Slot-N_SSB個のシンボルを占有する。代替として、WUSは、タイムスロットにおいて連続的に、または不連続的にL=N_Sym_per_Slot-N_SSB個のシンボルを占有する。例えば、SSBが、スロットにおいてID_Symbol(ID_Symbol=0,1,2,3,...,10)からのシンボルを開始した場合、WUSは、SSB占有を伴わずにそれらのシンボルを占有するであろう。例えば、SSBが、シンボルID_Symbol=1から開始される場合、シンボル0、シンボルID_Symbol+4=1+4=5からシンボル13までが、WUSのために使用されるであろう。代替として、WUSは、SSBによって占有されない最も低いシンボルインデックスから開始される。代替として、WUSは、最も低い周波数インデックスから開始される。代替として、WUSは、配分された最も低い周波数インデックスから開始される。代替として、WUSは、配分された最も低いサブキャリアインデックスから開始される。WUSが、リソースにマッピングされるとき、WUSは、最初に周波数ドメインにおいて、次いで時間ドメインにおいてリソース要素(RE)にマッピングされるであろう。WUSが、リソースにマッピングされるとき、WUSは、最初に時間ドメインにおいて、次いで周波数ドメインにおいてリソース要素(RE)にマッピングされるであろう。
代替として、WUSは、SSBの終了シンボルの次のシンボルから、タイムスロットの最後のシンボルまで、連続的に、または不連続的にL個のシンボルを占有する。代替として、WUSは、SSBの終了シンボルの次のシンボルから、現在のタイムスロットまたは次のタイムスロットの最後のシンボルまで、連続的に、または不連続的にL個のシンボルを占有する。代替として、現在のタイムスロットにおける利用可能なシンボルの数が、値M_Available(例えば、M_Available=11)を下回るとき、WUSは、SSBの終了シンボルの次のシンボルから、次のタイムスロットの最後のシンボルまで、連続的に、または不連続的にL個のシンボルを占有する。
代替として、WUSは、SSBのタイムスロットに隣り合うタイムスロットにおいて連続的にL個のスロットを占有する。代替として、WUSは、シンボルインデックスID_Symbol(ID_Symbol=0,1,2,3,......,13)から開始される。代替として、WUSは、シンボルインデックスID_Symbol=2から開始される。代替として、WUSは、シンボルインデックスID_Symbol=N_Duration_CORESET=3から開始される。
代替として、WUSに関する時間ドメインにおける1つまたはそれを上回るリソースが、存在する。代替として、FDMが異なるWUSに関して適用される間、WUSに関する時間ドメインにおける1つのみのリソースが、存在する。代替として、共通WUS(WUS-Comm)は、最も低い周波数インデックスを伴う。代替として、共通WUSが、存在していた場合、共通WUSは、最も低い周波数インデックスを伴う。代替として、共通WUSは、周波数の中心にある。代替として、共通WUSは、キャリア(例えば、サービングセル)の周波数中心にある。代替として、共通WUSは、キャリアにおける帯域幅部分(BWP)の周波数中心にある。
代替として、WUSに関する時間ドメインにおける2つのリソースが、存在する。2つのWUSは、時間ドメインにおいて時分割多重化(TDM)される。代替として、共通WUSは、POに最近傍であるリソースにある。代替として、共通WUSが、存在していた場合、共通WUSは、POに最近傍であるリソースにある。代替として、共通WUSが、存在していた場合、UEグループWUSは、図1に示されるような共通WUSに関するリソースに直接隣接するリソースにある。
代替として、UE能力は、UEがWUSをサポートするかどうかを示すであろう。代替として、UE能力は、UEがUEグループWUSをサポートするかどうかを示すであろう。代替として、UEが、WUSをサポートするとき、UE能力は、UEがUEグループWUSをサポートするかどうかを示すであろう。代替として、UE能力は、UEがページングに関するクロススロットスケジューリングをサポートするかどうかを示すであろう。
代替として、WUSは、周波数ドメインにおいてN_Freq(N_Freq=1,2,3,......,274,275)個の物理リソースブロック(PRB)を占有する。代替として、WUSの帯域幅は、N_Freq個の連続するPRBである。代替として、周波数場所(例えば、開始PRBおよび長さ)は、上位層によって構成される。
代替として、WUSは、周波数ドメインにおいてN_Freq=1個のPRBを占有する。本WUSは、周波数ドメインにおいてN_SubCarrier=12個のサブキャリアを占有する。本WUSは、時間ドメインにおいてL=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボル(例えば、シンボルインデックス3,4,5,...,12,13)を占有する。WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=132である。代替として、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×Lを超えない素数である(例えば、この場合に関して131)。代替として、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×Lを超えない2の冪乗である(例えば、この場合に関して2^7=128)。代替として、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×Lを超えない2の冪乗-1である(例えば、この場合に関して2^7-1=127)。
代替として、拡張CPに関して、WUSは、時間ドメインにおいてL=N_Sym_per_Slot_ECP-N_Duration_CORESET_ECP個のシンボルを占有する。式中、N_Sym_per_Slot_ECP=12であり、N_Duration_CORESET_ECP=0、1、2、3である。代替として、N_Duration_CORESET_ECP=1およびN_Freq=1であるとき、本WUSは、時間ドメインにおいてL=11個のシンボルを占有し(例えば、シンボルインデックス1,2,3,4,5,...,10,11)、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=132である。代替として、N_Duration_CORESET_ECP=1およびN_Freq=2であるとき、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=264である。代替として、N_Duration_CORESET_ECP=2およびN_Freq=1であるとき、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=120である。代替として、N_Duration_CORESET_ECP=2およびN_Freq=2であるとき、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=240である。代替として、N_Duration_CORESET_ECP=3およびN_Freq=1であるとき、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=108である。代替として、N_Duration_CORESET_ECP=3およびN_Freq=2であるとき、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=216である。代替として、N_Duration_CORESET_ECP=3およびN_Freq=3であるとき、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=324である。代替として、N_Duration_CORESET_ECP=3およびN_Freq=4であるとき、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=432である。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=1および時間ドメインにおいてL=N_Sym_per_Slot=14個のシンボルであり、次いで、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=168である。代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=1および時間ドメインにおいてL=N_Sym_per_Slot-N_SSB=10個のシンボルであり、次いで、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=120である。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=2であるが、WUSは、各PRBにおいて繰り返され、時間ドメインにおいてL=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボルであり、次いで、WUSの長さは、(N_Freq/2)×N_SubCarrier×L=132である。代替として、第2のPRB上のWUSのコンテンツは、第1のPRB上のWUSのコンテンツの共役複素数である。代替として、第2のPRB上のWUSのコンテンツは、第1のPRB上のWUSのコンテンツのexp(j×θ)倍であり、例えば、θ=π/2である。
代替として、WUSの周波数場所は、SSBの周波数範囲内である。代替として、WUSのPRB場所は、SSBのPRB範囲内である。代替として、WUSの周波数場所は、上位層によって構成される。
代替として、WUSは、上位層によって構成されるN_Slotタイムスロットにおいて繰り返される。代替として、WUSは、時間ドメインにおいてN_Repeat回繰り返され、例えば、N_Repeat=1,2,3,......,199,200である。代替として、N_Repeatは、上位層によって構成される。代替として、WUSは、N_Repeat×N_SSB回繰り返される。式中、N_SSBは、SSBの伝送回数であり、例えば、N_SSB=1,2,3,......,99,100である。代替として、N_SSBは、上位層によって構成される。
代替として、WUSは、対応するSSBのものと同じアンテナポートを使用する。代替として、POと関連付けられるWUSは、POが対応しているSSBのものと同じアンテナポートを使用する。代替として、WUSは、単一のアンテナポートを使用する。
代替として、各伝送におけるWUSは、対応するSSBとQCLされる。例えば、WUSが、実際にはT(例えば、T=3)回伝送された場合、第1のWUSは、第1のSSBとQCLされ、第2のWUSは、第2のSSBとQCLされ、第3のWUSは、第3のSSBとQCLされる。すなわち、i番目のWUSは、i番目のSSBとQCLされ、i=1,2,...,Tである。代替として、UEは、WUS伝送の回数がSSBものを下回る、またはそれに等しいと仮定することができる。代替として、時間ドメインにおける1つのシンボルが、具体的帯域幅と組み合わせられる。代替として、時間ドメインにおける1つのシンボルが、SSBのもの等の具体的帯域幅と組み合わせられる。代替として、時間ドメインにおける1つのシンボルが、CORESET 0のもの等の具体的帯域幅と組み合わせられる。代替として、時間ドメインにおける1つのシンボルが、ダウンリンク初期BWPのもの等の具体的帯域幅と組み合わせられる。代替として、WUSが、SSBの伝送と重複するとき、WUSは、伝送されないが、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされる。本特許文書では、用語「~としてカウントされる」は、「~として決定される」と同一であり得る。したがって、前述の文言では、基地局は、SSBを実際に伝送することに応じて、WUSの伝送が実施されていないと決定することができる。
代替として、WUSが、SSBの任意の物理リソースブロック(PRB)上の伝送と重複するとき、WUSは、伝送されないが、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされる。代替として、WUSが、SSBと重複する場合、UEおよび基地局は、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)が行われていないが、これをWUSの伝送としてカウントする。代替として、UEおよび基地局は、WUSの初期化シードのようなものを決定するために、WUS伝送の回数をカウントする。代替として、WUSが、SSBの伝送と周波数ドメイン/時間ドメインにおいて重複するとき、WUSは、伝送されないが、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされる。代替として、WUSが、SSBの伝送と重複するとき、WUSは、伝送されず、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされない。代替として、WUSが、SSBの伝送と重複するとき、WUSは、SSBに関するリソース上で伝送されないが、SSBに関するものではないリソース上で伝送され、同時に、本伝送(例えば、WUS伝送)は、WUSの伝送としてカウントされる。
代替として、WUSが、システム情報(SI)を搬送するPDSCHの伝送と重複するとき、WUSは、伝送されないが、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされる。代替として、WUSが、SIを搬送するPDSCHの任意のPRB上の伝送と重複するとき、WUSは、伝送されないが、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされる。代替として、WUSが、システム情報無線ネットワーク一時識別(SI-RNTI)と関連付けられるPDSCHの任意のPRB上の伝送と重複するとき、WUSは、伝送されないが、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされる。代替として、WUSが、システム情報を搬送するPDSCHの伝送と物理リソースブロック上で重複するとき、WUSは、伝送されないが、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされる。
代替として、WUSがシステム情報を搬送するPDSCHの伝送と物理リソースブロック上で重複するかどうかを示すためのWUSに関するインジケーション情報が、存在する。代替として、WUSがSI-RNTIと関連付けられるPDSCHの伝送と物理リソースブロック上で重複するかどうかを示すためのWUSに関するインジケーション情報が、存在する。代替として、ページングメッセージが搬送される場所を示すためのWUSに関するインジケーション情報が、存在する。代替として、ページングメッセージが搬送されるキャリア(すなわち、サービングセル)を示すためのWUSに関するインジケーション情報が、存在する。代替として、ページングメッセージが搬送される帯域幅部分(BWP)を示すためのWUSに関するインジケーション情報が、存在する。代替として、WUSが伝送されるBWPを示すためのWUSに関するインジケーション情報が、存在する。代替として、BWPは、BWP ID、例えば、0、1、2、3、4、5、6、7を有する。代替として、WUSおよび対応するページングメッセージは、同一のキャリア(すなわち、サービングセル)上にある。代替として、WUSおよび対応するページングオケージョン(PO)は、同一のキャリア上にある。代替として、WUSおよび対応するPOは、異なるキャリア上にあり得る。代替として、WUSおよび対応するPOは、同一のBWP上にある。代替として、WUSおよび対応するPOは、異なるBWP上にあり得る。代替として、UEは、WUSおよび対応するPOが同一のBWP上にあると仮定することができる。
代替として、WUSが、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)の伝送と重複するとき、WUS上のそれらの重複されたリソース要素(RE)は、パンクチャされる。代替として、WUSが、CSI-RSの伝送と重複するとき、WUS上のそれらの重複されたREは、ゼロ電力を伴う。代替として、WUSが、CSI-RSの伝送と重複するとき、WUS上のそれらの重複されたREは、パンクチャされるが、WUSに関するREとしてカウントされる。代替として、WUSが、CSI-RSの伝送と重複するとき、WUS上のそれらの重複されたREは、利用可能ではないが、WUSに関するREとしてカウントされる。代替として、WUSが、CSI-RSの伝送と重複するとき、WUS上のそれらの重複されたREは、パンクチャされ、WUSに関するREとしてカウントされない。代替として、WUSが、CSI-RSの伝送と重複するとき、WUSは、CSI-RSの周囲でレートマッチングを実施する。代替として、WUSが、位置付け基準信号(PRS)の伝送と重複するとき、WUS上のそれらの重複されたREは、パンクチャされる。代替として、WUSが、PRSの伝送と重複するとき、WUS上のそれらの重複されたREは、パンクチャされるが、WUSに関するREとしてカウントされる。
代替として、WUSは、本BWP上でSSB構成を伴うBWP上で伝送される。代替として、WUSは、SSBを伴わないBWP上で伝送されるが、WUSは、他のBWP上でSSBとQCLされる。代替として、WUSのPRB番号は、SSBのPRB番号の範囲内である。
代替として、WUSが、CORESET 0の伝送と重複するとき、WUSは、伝送されないが、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされる。代替として、WUSが、CORESET 0上のPDCCHの伝送と重複するとき、WUSは、伝送されないが、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされる。代替として、WUSが、CORESET 0の伝送と重複するとき、WUSは、CORESET 0に関するリソース上で伝送されないが、CORESET 0に関するものではないリソース上で伝送され、同時に、本伝送(例えば、WUS伝送)は、WUSの伝送としてカウントされる。代替として、WUSが、CORESET 0の伝送と重複するとき、WUSは、CORESET 0に関するシンボル上で伝送されないが、CORESET 0に関するものではないシンボル上で伝送され、同時に、本伝送(例えば、WUS伝送)は、WUSの伝送としてカウントされる。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=3個のPRBであるが、WUSは、各PRBにおいて繰り返される(例えば、全てのPRB上のコンテンツは同じである)。代替として、第2のPRB上のコンテンツは、第1のPRB上のコンテンツの共役複素数である。代替として、第3のPRB上のコンテンツは、第1のPRB上のコンテンツの負の共役複素数である。代替として、第2のPRB上のコンテンツは、第1のPRB上のコンテンツにexp(j×θ)を乗算したものであり、例えば、θ=2π/3である。代替として、第3のPRB上のコンテンツは、第1のPRB上のコンテンツにexp(-j×θ)を乗算したものであり、例えば、θ=2π/3である。代替として、WUSの周波数場所は、POの周波数場所の範囲内である。代替として、WUSの周波数場所は、ページングメッセージをスケジューリングするPDCCHの周波数場所の範囲内である。代替として、WUSの周波数場所は、ページングメッセージを搬送するPDSCHの周波数場所の範囲内である。代替として、WUSのPRB場所は、POのPRB場所の範囲内である。代替として、WUSのPRB場所は、ページングメッセージをスケジューリングするPDCCHのPRB場所の範囲内である。代替として、WUSのPRB場所は、ページングメッセージを搬送するPDSCHのPRB場所の範囲内である。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=3個のPRBであり、WUSは、時間ドメインにおいてL=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボルを占有し(例えば、シンボルインデックス3,4,5,...,12,13)、次いで、WUS(またはWUSシーケンス)の長さは、Length_WUS=N_Freq×N_SubCarrier×L=396である。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=4個のPRBであるが、WUSは、2つのPRBにおいて1回繰り返される(例えば、第2の2つのPRBのコンテンツは、第1の2つのPRBのものと同じである)。L=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボルの場合に関して、WUSの長さは、(N_Freq/2)×N_SubCarrier×L=264である。
代替として、WUSが、セル特有ダウンリンク制御情報(DCI)(例えば、DCI Format 2_0)の伝送と重複するとき、WUSは、伝送されないが、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされる。代替として、WUSが、システム情報ブロードキャスト(例えば、PDSCH上で搬送される、SIB1)の伝送と重複するとき、WUSは、伝送されないが、本伝送(例えば、WUSに関する伝送オケージョン)は、WUSの伝送としてカウントされる。代替として、WUSが、セル特有DCIまたはシステム情報ブロードキャストの伝送と重複するとき、WUSは、伝送されないが、重複されたリソースは、WUSに関するリソースとしてカウントされる。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=4個のPRBである。L=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボルの場合に関して、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=528である。代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=5個のPRBである。L=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボルの場合に関して、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=660である。代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=6個のPRBである。L=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボルの場合に関して、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=792である。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=6個のPRBであるが、WUSは、N_Freq/2=3個のPRBにおいて1回繰り返される(例えば、第2のN_Freq/2 PRBのコンテンツは、第1のN_Freq/2 PRBのものと同じである)。L=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボルの場合に関して、WUSの長さは、(N_Freq/2)×N_SubCarrier×L=396である。代替として、第2の半分のPRBのコンテンツは、第1の半分のPRBのコンテンツの共役複素数である。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=7個のPRBである。L=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボルの場合に関して、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=924である。代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=8個のPRBである。L=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボルの場合に関して、WUSの長さは、N_Freq×N_SubCarrier×L=1,056である。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=8個のPRBであるが、WUSは、N_Freq/2=4個のPRBにおいて1回繰り返される(例えば、第2のN_Freq/2 PRBのコンテンツは、第1のN_Freq/2 PRBのものと同じである)。L=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボルの場合に関して、WUSの長さは、(N_Freq/2)×N_SubCarrier×L=528である。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=12個のPRBである。WUSの長さは、L=1個のシンボルの場合に関して、N_Freq×N_SubCarrier×L=144である。代替として、長さ144を伴うWUSは、複数のタイムスロットにおいて繰り返される。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=16個のPRBである。WUSの長さは、L=1個のシンボルの場合に関して、N_Freq×N_SubCarrier×L=192である。代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=20個のPRBである。WUSの長さは、L=1個のシンボルの場合に関して、N_Freq×N_SubCarrier×L=240である。代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=24個のPRBである。WUSの長さは、L=1個のシンボルの場合に関して、N_Freq×N_SubCarrier×L=288である。代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=25個のPRBである。WUSの長さは、L=1個のシンボルの場合に関して、N_Freq×N_SubCarrier×L=300である。
代替として、WUSは、時間ドメインにおいてN_Repeat伝送を繰り返す。代替として、WUSの全ての伝送は、スロット内の具体的シンボル上で行われる。代替として、WUSの全ての伝送は、スロット内の最後のシンボル上で行われる。代替として、直近のSSBの最後のシンボルが、i_SSBである場合、WUSは、スロット内のシンボル(i_SSB+1) mod 14上で伝送されるであろう。シンボルi_SSBが、タイムスロットの最後のシンボルである場合、スロットの最初のシンボルが、WUSのために使用されるであろう。代替として、シンボルi_SSBが、タイムスロットの最後のシンボルである場合、スロットのインデックスj(j=3,4,5,6,......,9)を伴うシンボルが、WUSのために使用されるであろう。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=48個のPRBであるが、WUSは、N_Freq/2=24個のPRBにおいて1回繰り返される(例えば、第2のN_Freq/2 PRBのコンテンツは、第1のN_Freq/2 PRBのものと同じである)。WUSの長さは、L=1個のシンボルの場合に関して、(N_Freq/2)×N_SubCarrier×L=288である。代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=48個のPRBであり、WUSの長さは、L=1個のシンボルの場合に関して、N_Freq×N_SubCarrier×L=576である。
代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=96個のPRBであるが、WUSは、N_Freq/2=24個のPRBにおいて1回繰り返される(例えば、第4および第3および第2のN_Freq/2 PRBのコンテンツは、第1のN_Freq/2 PRBのものと同じである)。WUSの長さは、L=1個のシンボルの場合に関して、(N_Freq/2)×N_SubCarrier×L=288である。代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=96個のPRBであるが、WUSは、N_Freq/2=48個のPRBにおいて1回繰り返される(例えば、第2のN_Freq/2 PRBのコンテンツは、第1のN_Freq/2 PRBのものと同じである)。WUSの長さは、L=1個のシンボルの場合に関して、(N_Freq/2)×N_SubCarrier×L=576である。代替として、WUSの帯域幅は、周波数ドメインにおいてN_Freq=96個のPRBであり、WUSの長さは、L=1個のシンボルの場合に関して、N_Freq×N_SubCarrier×L=1,152である。
代替として、WUSの周波数占有は、リソースブロック(RB)またはリソースブロックグループ(RBG)と整合される。代替として、WUSの帯域幅は、CORESET 0のものを下回る、またはそれに等しい(例えば、24個のPRB)。代替として、WUSの帯域幅は、SSBのものを下回る、またはそれに等しい。代替として、WUSの信号の帯域幅は、SSSのものを下回る、またはそれに等しい。代替として、WUSの帯域幅は、ダウンリンク(DL)初期BWPのものを下回る、またはそれに等しい。
代替として、WUSの帯域幅は、1つまたはそれを上回るRBGである。本配分は、リソースフラグメントを低減させるであろう。したがって、システム性能は、改良されるであろう。
代替として、WUSの帯域幅は、5MHzを下回る、またはそれに等しい(例えば、サブキャリア間隔(SCS)=15kHzに関して25個のPRB、SCS=30kHzに関して11個のPRB、SCS=60kHzに関して5個のPRB、SCS=120kHzに関して2個のPRB。代替として、SCS=15kHzに関して24個のPRB、SCS=30kHzに関して10個のPRB)。
代替として、基本WUSシーケンスは、2つのPRBを占有する。WUSの帯域幅が、2つのPRBを上回る場合、基本WUSシーケンスは、標的帯域幅まで繰り返されることができる。例えば、24個のPRBの帯域幅に対する12回の繰り返しである。
代替として、WUSの持続時間が、1つのシンボルであるとき、WUSは、CORESET 0と同一の帯域幅を有する。代替として、WUSの持続時間が、1つのシンボルであるとき、WUSは、SSBと同一の帯域幅を有する。代替として、WUSの持続時間が、1つのシンボルであるとき、WUSは、SSSと同一の帯域幅を有する。代替として、WUSの持続時間が、1つのシンボルであるとき、WUSは、DL初期BWPと同一の帯域幅を有する。
代替として、WUSの持続時間が、2つのシンボルであるとき、WUSは、CORESET 0と同一の帯域幅を有する。代替として、WUSの持続時間が、2つのシンボルであるとき、WUSは、SSBと同一の帯域幅を有する。代替として、WUSの持続時間が、2つのシンボルであるとき、WUSは、SSSと同一の帯域幅を有する。代替として、WUSの持続時間が、2つのシンボルであるとき、WUSは、DL初期BWPと同一の帯域幅を有する。
代替として、WUSの持続時間が、L=2個のシンボルであるとき、WUSは、CORESET 0の1/Lの帯域幅を有する。代替として、WUSの持続時間が、L=2個のシンボルであるとき、WUSは、SSBの1/Lの帯域幅を有する。代替として、WUSの持続時間が、L=2個のシンボルであるとき、WUSは、SSSの1/Lの帯域幅を有する。代替として、WUSの持続時間が、L=2個のシンボルであるとき、WUSは、DL初期BWPの1/Lの帯域幅を有する。
代替として、WUSは、BWPまたはサービングセル(例えば、キャリア)の中心に位置する。代替として、WUSの帯域幅が、ある値(例えば、24個のPRB)を下回るとき、1つのみのWUSが、存在する。代替として、WUSの帯域幅が、ある値(例えば、24個のPRB)を下回るとき、1つのみのWUSに関する場所が、存在する。代替として、WUSは、WUSに配分されたリソースの中心に位置する。
代替として、WUSは、時間ドメインおよび周波数ドメインにおいて複数のリソースを有する。代替として、WUSは、図2に示されるような4つのリソースを有する。代替として、共通WUS(全てのUEまたはUEグループに関する)が、存在する場合、共通WUSは、POに最近傍であり、周波数が最も低いリソースに位置する。UEグループWUS 0(WUS-Group 0)は、POに最近傍であり、周波数において共通WUSに隣接するリソースに位置する。他の2つのグループWUSも、図2に図示される。
代替として、インデックスUEグループWUSが、図3に示されるように、最初に時間に従って、次いで周波数に従って設定される。代替として、いかなる共通WUSも、存在しない場合、UEグループWUS 0(WUS-Group 0)は、POに最近傍であり、周波数が最も低いリソースに位置する。
代替として、共通WUSは、周波数の中心に最近傍であるリソースに位置する。代替として、共通WUSは、BWPの中心に最近傍であるリソースに位置する。代替として、共通WUSは、サービングセル(例えば、キャリア)の中心に最近傍であるリソースリソースに位置する。代替として、いかなる共通WUSも、存在しない場合、UEグループWUS 0は、周波数の中心に最近傍であるリソースに位置する。代替として、いかなる共通WUSも、存在しない場合、UEグループWUS 0は、BWPの中心に最近傍であるリソースに位置する。代替として、いかなる共通WUSも、存在しない場合、UEグループWUS 0は、サービングセルの中心に最近傍であるリソースに位置する。
代替として、UEグループWUSのインデックスは、順に変更される。例えば、1つの具体的時間に関して、UEグループWUSのインデックスは、それぞれ、0、1、2、3であり、次いで、次の時間に関して、UEグループWUSのインデックスは、3、0、1、2であり、次いで、さらに次の時間に関して、UEグループWUSのインデックスは、2、3、0、1であり、次いで、さらに次の時間に関して、UEグループWUSのインデックスは、1、2、3、0であり、次いで、さらに次の時間に関して、UEグループWUSのインデックスは、0、1、2、3に戻る。代替として、UEグループWUSのインデックスは、システムフレーム番号(SFN、SFN=0,1,2,...,1023)を用いて順に変更される。例えば、UEグループWUSのインデックスは、以下である。

または
式中、Index_WUSは、UEグループWUSのインデックスであり、Kは、K=4等の定数であり、Gは、UEグループWUSの数である。
代替として、UEグループWUSのインデックスは、ハイパーシステムフレーム番号(HFN、HFN=0,1,2,...,1023、HFNは1,024個のシステムフレームを有する)を用いて順に変更される。例えば、UEグループWUSのインデックスは、以下である。
代替として、UEグループWUSによって使用されるリソースのインデックスが、順に変更される。例えば、これは、P個の無線フレーム(例えば、システムフレーム、例えば、10m秒)毎に変更され、Pは、以下のような無線フレームの単位を伴うページングサイクルであり得る。
式中、floor()は、オペランドを上回らない整数を返す。
代替として、ID=0,1,2,...,7を伴う8つのWUSリソースが、存在する。代替として、これらの8つのリソースは、周波数分割多重化(FDM)である。WUSリソースインデックス0は、最も低い周波数を伴う。代替として、これらの8つのリソースのうちの4つは、これらの8つのリソースのうちの他の4つのリソースとの時分割多重化(TDM)である。WUSリソースインデックス0は、最も低い周波数を伴い、POに最近傍である。共通WUSが、存在していた場合、共通WUSは、WUSリソースインデックス0に位置する。共通WUSが、存在していなかった場合、インデックス0を伴うUEグループWUSは、WUSリソースインデックス0に位置する。
代替として、ID=0,1,2,...,15を伴う16個のWUSリソースが、存在する。代替として、これらの16個のリソースは、FDMである。WUSリソースインデックス0は、最も低い周波数を伴う。代替として、これらの16個のリソースのうちの8個は、これらの16個のリソースのうちの他の8個のリソースとのTDMである。WUSリソースインデックス0は、最も低い周波数を伴い、POに最近傍である。共通WUSが、存在していた場合、共通WUSは、WUSリソースインデックス0に位置する。共通WUSが、存在していなかった場合、インデックス0を伴うUEグループWUSは、WUSリソースインデックス0に位置する。
III.詳細な実施例2
詳細な実施例2では、WUSのシーケンスが、説明される。いくつかの実施形態では、WUSは、機械時間通信(MTC)と関連付けられることができる。
UEが、RRC_Idle/RRC_Inactive状態にあるとき、これは、各ページングサイクルにおいて可能性として考えられるページングオケージョンを監視する必要がある。この場合に関して、ページングをスケジューリングするいかなるPDCCHも、存在しない場合がある、またはページングをスケジューリングするPDCCHが、存在するが、ページングメッセージを搬送するいかなるPDSCHも、存在しない、またはPDCCHおよびPDSCHが、存在するが、ページングメッセージは、一貫しない5G-S-TMSIのため、本UEのためのものではない。可能性として考えられるPO関連動作の本監視は、一部の不必要な電力を消費し得る。この場合に関して、基地局は、UEが本POを監視する前に、インジケーション情報を伝送することができる。本インジケーション情報は、UEが着信POを監視する必要があるときを示すことができる。本インジケーション情報は、ウェイクアップ信号(WUS)上で搬送されることができる。本WUSは、信号またはシーケンスまたはチャネルの形態において存在することができる。
ページングインジケーション(例えば、WUS)を受信した後、UEは、これが次のページングサイクルに関して着信POを監視するべきかどうかを決定することができる。これは、不必要なページングの受信を低減させることができる。したがって、これは、UEの電力消費を節約することができる。
WUSは、複数回繰り返されることができる。例えば、これは、M_Repeatスロット(またはM_Repeatタイムスロット)においてM_Repeat回伝送されることができ、タイムスロットインデックスは、x=0,1,2,......,M_Repeat-1である。代替として、同一の基本シーケンスWUS(m)が、以下のように伝送毎に使用される。異なるスクランブルシーケンスまたはカバーシーケンスθ(m’)が、以下のように伝送毎に使用される。

式中、w(m)=θ(m’)WUS(m)であり、m=0,1,...,L_Sequence-1であり、m’=m+L_Sequence×xであり、n=m mod L_Sequenceであり、

であり、

であり、L_Sequenceは、WUSシーケンスの長さである(下記の例示的表1に示されるように)。L_Seq_Prismは、L_Sequenceを上回らない最も大きい素数である(下記の例示的表1に示されるように)。gは、WUSグループのインデックスである。代替として、異なるパラメータが、WUSグループの異なる数に従って決定される。例えば、共通WUSに関して、g=126またはg=238が、存在する。UEが、グルーピングWUSを用いて構成されない場合、g=0である。UEが、グルーピングWUSを用いて構成される場合、

であり、Qは、Q=17等の定数であり、

は、UEグループWUSのインデックスであり、8個のUEグループWUSに関して

であり、16個のUEグループWUSに関して

である。c(n)は、擬似ランダムシーケンスである。uは、Zadoff-Chu (ZC)シーケンスのルートインデックスである。代替として、uは、u=29等の整数である。代替として、uは、上位層によって構成される。代替として、uは、u=7×ID_UE_Group等のUEグループID ID_UE_Groupに従って決定される。代替として、uは、u=34+ID_WUS_Resource等のWUSリソースID_WUS_Resourceのインデックスに従って決定される。代替として、WUSリソースのインデックスおよびUEグループIDは、1つずつマッピングされる。代替として、WUSリソースのインデックスは、UEグループIDに従って決定される。

は、0~1,007の範囲を伴う物理層セル識別(PCI)である。Root_Modulは、Root_Modul=Sym_Slot×N_GroupWUS等のルートインデックスを算出するために使用される。式中、Sym_Slot=14は、スロット内のシンボルの数である。N_GroupWUSは、UEグループWUSの合計数である。例えば、N_GroupWUS=8またはN_GroupWUS=16である。
代替として、Root_Modul=126またはRoot_Modul=238である。代替として、Root_Offsetは、Root_Offset=3またはRoot_Offset=7であり得る。代替として、N_GroupWUS=16であるとき、Root_Offset=7である。
擬似ランダムシーケンスc(i),i=0,1,...,2・L_Sequence・M_Repeat-1は、以下の初期化シードを用いて初期化される。
または

式中、nf_start_POは、最初のPOの無線フレーム番号である。ns_start_POは、WUSと関連付けられる最初のPOのスロット番号である。

は、UEグループWUSのインデックスである。UEが、UEグループWUSを用いて構成されない場合、

である。ID_SSBは、SSBインデックスである。ID_SSBは、周波数範囲(FR)1に関して0~7であり、FR2に関して0~63であり得る。

は、物理層セル識別である。代替として、

は、

等の物理層セル識別のサブセットであり得、Cell_IDは、物理層セル識別である。無線ネットワーク一時識別(RNTI)は、ページングに関するRNTI(P-RNTI)であり得る。代替として、UEが、RRC_Connected状態下にあるとき、上記のRNTIは、UE特有C-RNTIまたは構成されたスケジューリングされたRNTI(CS-RNTI)または変調コーディングスキームC-RNTI(MCS-C-RNTI)または(PS-RNTI)であり得る。
代替として、UEグルーピングID ID_UE_Groupは、WUSリソースインデックス

に1つずつマッピングされる。例えば、

である。
代替として、WUSは、自動利得制御(AGC)および無線リソース管理(RRM)に関してUEのために使用されることができる。例えば、WUS基準信号の受信電力(基準信号受信電力(RSRP)RSRP_WUS))を測定した後、UEは、SSBのRSRPをRSRP_WUSと置換することができる。これは、SSBを受信する要件を低減させることができ、これは、電力消費を低減させるであろう。代替として、UEは、そのサービングセルのSSBのRSRPをそのサービングセルのRSRP_WUSと置換することができる。代替として、UEは、その近隣セルのSSBのRSRPをその対応する近隣セルのRSRP_WUSと置換することができる。
代替として、WUSは、UEに関する時間および周波数同期のために使用されることができる。代替として、UEは、これが時間および周波数同期のためにWUSを使用するとき、WUSの後にSSBを受信することを停止することができる。代替として、UEは、これが時間および周波数同期のためにWUSを使用するとき、WUSとPOとの間にSSBを受信することを停止することができる。代替として、UEがPOの監視に進むことを要求するいかなるインジケーションも、存在しなかった場合、UEは、WUSとPOとの間にSSBを受信することを停止することができる。代替として、UEグループがPOの監視に進むことを要求するいかなるインジケーションも、存在しなかった場合、本グループにおけるUEは、WUSとPOとの間にSSBを受信することを停止することができる。SSBの受信の低減は、UEの電力消費を節約することができる。
ここでは、いくつかの実施例が、WUS信号(またはWUSシーケンス)の発生および物理リソースへのWUS信号のマッピングに関してここで例証される。
WUSが、周波数ドメインにおける2個のPRBおよび時間ドメインにおけるL=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESET=14-3=11個のシンボル(シンボルインデックス3,4,5,...,12,13を伴う)を占有すると仮定される。次いで、WUSの長さは、L_Sequence=2×12×11=264(例えば、264の複素数)およびL_Seq_Prim=263である。また、

であると仮定される。また、g=1およびx=0(最初の伝送または繰り返しを伴わない)、次いで、m=0,1,...,263,m’=m,n=mであると仮定される。その結果として、WUSシーケンスが、以下の方程式を用いて発生される。
次いで、基本WUSシーケンスは、


である。
その後、スクランブリングシーケンスθ(m’)が、以下の方程式を用いて発生される。
加えて、スクランブリングシーケンス発生器が、以下の初期化シードを用いて初期化される。その後、スクランブリングシーケンスが、下記の初期化シードを用いて発生される。
算出の便宜上、

であると仮定される。次いで、cinit=539938872である。cinitの31の2進表現は、0100000001011101101000000111000である。
そこでは、擬似ランダムシーケンスc(n)が、以下によって算出される。

式中、N=1600および第1のmシーケンスx(n)は、x(0)=1,x(n)=0,n=1,2,...,30を用いて初期化されるものとする。第2のmシーケンスの初期化は、上記のcinitである。
ここでは、スクランブリングシーケンスθ(m’)に、


として到達する。
ここでは、最終WUSシーケンスに、以下の方程式を用いて到達する。
最終WUSシーケンスw(m)は、


である。
WUSシーケンスの発生後、WUSシーケンスは、リソース要素(RE)上にマッピングされるべきである。ここでは、最初に時間の原理、次いで、周波数の原理が、以下のように適用される。そこでは、「x」は、REが制御チャネルまたは他のチャネル/信号によって占有されることを表す。例えば、最初の3つのシンボルは、CORESETのために使用される。WUSシーケンスの第1の要素は、最も低い周波数を伴うシンボルインデックス3のRE上に設置される。WUSシーケンスの第2の要素は、2番目に低い周波数を伴うシンボルインデックス3のRE上に設置される。本原理では、WUSシーケンスの全ての264個の要素が、マッピングされる。
代替として、WUSシーケンスw(m)はまた、制御チャネル要素(CCE)によって搬送されることができる。代替として、WUSシーケンスw(m)はまた、全てのREを含む(例えば、これの上にDM-RSを伴わない)制御チャネル要素(CCE)によって搬送されることができる。CCEは、RE_per_CCE=6×12=72個のREを有するため、上記のWUSシーケンスw(m)は、Num_CCE=ceil(L_Sequence/RE_per_CCE)=4つのCCEを要求する。4つのCCEにおけるREの数(例えば、4×72=288)は、シーケンスの長さを上回るため、残りのNum_CCE×RE_per_CCE-L_Sequence=24個のREは、最初の24個のREのコンテンツ(例えば、WUSシーケンスの最初の24個の要素)を繰り返すことができる。代替として、残りの24個のREは、最後の24個のREのコンテンツ(例えば、WUSシーケンスの最後の24個の要素)を繰り返すことができる。代替として、これらの24個のREは、空である。
代替として、WUSシーケンスの長さは、CCE内のREの数の1倍または複数倍であり得る。代替として、WUSシーケンスの長さは、CCE内のREの数の2の冪乗であり得る。例えば、CCE内のREの数の2^2=4倍である。すなわち、WUSシーケンスの長さは、RE_per_CCE×2^2=72×4=288である。
代替として、WUSシーケンスw(m)はまた、これの上のDM-RSを除く制御チャネル要素(CCE)によって搬送されることができる。DM-RSを除くCCEは、RE_per_CCE_withoutDMRS=6×12×(1-1/4)=54個のREを有するため、上記のWUSシーケンスw(m)は、Num_CCE=ceil(L_Sequence/RE_per_CCE_withoutDMRS)=5つのCCEを要求する。5つのCCEにおけるREの数(例えば、5×54=270)は、シーケンスの長さを上回るため、残りのNum_CCE×RE_per_CCE_withoutDMRS-L_Sequence=6個のREは、最初の6個のREのコンテンツ(例えば、WUSシーケンスの最初の6個の要素)を繰り返すことができる。代替として、残りの6個のREは、最後の6個のREのコンテンツ(例えば、WUSシーケンスの最後の6個の要素)を繰り返すことができる。代替として、これらの6個のREは、空である。代替として、5つのCCEは、2の冪乗ではないため、CCEの数は、CCEの数に最近傍である2の冪乗、例えば、4つのCCEに調節されるべきである。代替として、CCEの数は、CCEの数を下回らない2の冪乗、例えば、8つのCCEに調節されるべきである。
代替として、WUSシーケンスの長さは、これの上のDM-RSを除くCCE内のREの数の1倍または複数倍であり得る。代替として、WUSシーケンスの長さは、CCE内のREの数の2の冪乗であり得る。例えば、CCE内のREの数の2^2=4倍である。すなわち、WUSシーケンスの長さは、RE_per_CCE_withoutDMRS×2^2=54×4=216である。
IV.詳細な実施例3
詳細な実施例3は、二次同期信号(SSS)に基づき得るWUSに関するシーケンスを説明する。
UEが、RRC_Idle/RRC_Inactive状態にあるとき、これは、各ページングサイクルにおいて可能性として考えられるページングオケージョンを監視する必要がある。この場合に関して、ページングをスケジューリングするいかなるPDCCHも、存在しない場合がある、またはページングをスケジューリングするPDCCHが、存在するが、ページングメッセージを搬送するいかなるPDSCHも、存在しない、またはPDCCHおよびPDSCHが、存在するが、ページングメッセージは、一貫しない5G-S-TMSIのため、本UEのためのものではない。可能性として考えられるPO関連動作の本監視は、一部の不必要な電力を消費し得る。この場合に関して、基地局は、UEが本POを監視する前に、インジケーション情報を伝送することができる。本インジケーション情報は、UEが着信POを監視する必要があるときを示すことができる。本インジケーション情報は、ウェイクアップ信号(WUS)上で搬送されることができる。本WUSは、信号またはシーケンスまたはチャネルの形態において存在することができる。
ページングインジケーション(例えば、WUS)を受信した後、UEは、これが次のページングサイクルに関して着信POを監視するべきかどうかを決定することができる。これは、不必要なページングの受信を低減させることができる。したがって、これは、UEの電力消費を節約することができる。
WUSシーケンスは、以下の方程式を用いて基地局によって発生される。

または

式中、g、u、L_Seq_Prim、およびL_Sequenceは、上記の詳細な実施例2に列挙される。整数

である。
シーケンスx(n)は、以下の方程式を用いて発生される。

シーケンスx(n)は、以下の初期化シードを用いて初期化される。
代替として、WUSリソースID

が、シーケンスx(n)の初期化のために使用されることができる。代替として、WUSリソースID

が、x0(6),......,x0(0)および/またはx1(6),......,x1(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、

に関する3ビット(例えば、8つのリソース)が、存在する場合、x0(3)、x0(2)、x0(1)は、

のこれらの3ビットの値を有する。代替として、x0(3)は、

の最大有効ビット(MSB)の値を有する。別の実施例に関して、

に関する4ビット(例えば、16個のリソース)が、存在する場合、x1(4)、x1(3)、x1(2)、x1(1)は、

のこれらの4ビットの値を有する。代替として、x1(4)は、

のMSBの値を有し、x1(1)は、

の最小有効ビット(LSB)の値を有する。代替として、WUSリソースID

は、共通WUSによって使用される。代替として、構成されるいかなる共通WUSも、存在しない場合、WUSリソースID

は、UEグループWUSのために使用されることができる。
代替として、WUSグループID gが、x0(6),......,x0(0)および/またはx1(6),......,x1(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、WUSグループID gに関する3ビットが、存在する場合、x0(6)、x0(5)、x0(4)は、gのこれらの3ビットの値を有する。代替として、x0(6)は、gのMSBの値を有する。別の実施例に関して、gに関する4ビットが、存在する場合、x0(6)、x0(5)、x0(4)は、gの3MSBの値を有し、x1(1)は、gのLSBの値を有する。代替として、x0(6)は、gのMSBの値を有する。代替として、WUSグループID g=0は、共通WUSを表す。代替として、構成されるいかなる共通WUSも、存在しない場合、WUSグループID g=0は、UEグループWUSのために使用されることができる。
代替として、最初のPOに関する無線フレーム番号nf_start_POが、x0(6),......,x0(0)および/またはx1(6),......,x1(0)の初期化のために使用されることができる。代替として、WUSに対応する最初のPOに関する無線フレーム番号nf_start_POが、x0(6),......,x0(0)および/またはx1(6),......,x1(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、x1(3)、x1(2)は、nf_start_POの2LSBの値を有する。代替として、x1(2)は、nf_start_POのLSBの値を有する。
代替として、WUSと関連付けられる最初のPOに関する無線スロット番号ns_start_POが、x0(6),......,x0(0)および/またはx1(6),......,x1(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、x1(5)、x1(4)は、ns_start_POの2LSBの値を有する。代替として、x1(4)は、ns_start_POのLSBの値を有する。
代替として、PCI

が、x0(6),......,x0(0)および/またはx1(6),......,x1(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、x1(6)は、

のLSBの値を有する。代替として、PCI

のサブセットが、x0(6),......,x0(0)および/またはx1(6),......,x1(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、

が、x0(0)=1である間にx0(6),......,x0(1)の初期化のために使用される。
代替として、SSBインデックスID_SSBが、x0(6),......,x0(0)および/またはx1(6),......,x1(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、x1(0)は、ID_SSBのLSBの値を有する。
代替として、

のうちの1つまたはそれを上回るものが、x0(6),......,x0(0)および/またはx1(6),......,x1(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、以下のシードが、[x0(6),x0(5),......,x0(1),x0(0),x1(6),x1(5),......,x1(1),x1(0)]の初期化のために使用される。代替として、以下のシードの最後の14ビット(例えば、2^14のモジュロ)が、[x0(6),x0(5),......,x0(1),x0(0),x1(6),x1(5),......,x1(1),x1(0)]の初期化のために使用される。

式中、最大8つのUEグループWUSに関してD=11であり、最大16個のUEグループWUSに関してD=10であり、Fは、F=0、F=1等の整数である。
代替として、以下のシードの最後の12ビット(例えば、2^12のモジュロ)が、x0(0)=x1(0)=1である間に[x0(6),x0(5),......,x0(2),x0(1),x1(6),x1(5),......,x1(2),x1(1)]の初期化のために使用される。

式中、最大8つのUEグループWUSに関してD=9であり、最大16個のUEグループWUSに関してD=8であり、Fは、F=0、F=1等の整数である。
代替として、以下のシードの最後の12ビット(例えば、2^12のモジュロ)が、x0(0)=x1(0)=1である間に[x0(6),x0(5),......,x0(2),x0(1),x1(6),x1(5),......,x1(2),x1(1)]の初期化のために使用される。

式中、最大8つのUEグループWUSに関してD=9であり、最大16個のUEグループWUSに関してD=8であり、Fは、F=0、F=1等の整数であり、Gは、G=4等の整数である。代替として、FR 1に関して、G=7であり、FR 2に関して、G=4である。
代替として、以下のシードの最後の12ビット(例えば、2^12のモジュロ)が、x0(0)=x1(0)=1である間に[x0(6),x0(5),......,x0(2),x0(1),x1(6),x1(5),......,x1(2),x1(1)]の初期化のために使用される。

式中、最大8つのUEグループWUSに関してD=9であり、最大16個のUEグループWUSに関してD=8であり、Fは、F=0、F=1等の整数であり、Gは、G=4等の整数である。Hは、H=0、H=1等の整数である。
代替として、以下のシードの最後の12ビット(例えば、2^12のモジュロ)が、x0(0)=x1(0)=1である間に[x0(6),x0(5),......,x0(2),x0(1),x1(6),x1(5),......,x1(2),x1(1)]の初期化のために使用される。

式中、最大16個のUEグループWUSに関してD=8であり、最大8つのUEグループWUSに関してD=9であり、最大4つのUEグループWUSに関してD=10であり、Fは、F=0、F=1等の整数であり、Hは、H=0、H=1等の整数である。
代替として、以下のシードの最後の12ビット(例えば、2^12のモジュロ)が、x0(0)=x1(0)=1である間に[x0(6),x0(5),......,x0(2),x0(1),x1(6),x1(5),......,x1(2),x1(1)]の初期化のために使用される。

式中、最大16個のUEグループWUSに関してD=8であり、最大8つのUEグループWUSに関してD=9であり、最大4つのUEグループWUSに関してD=10であり、Fは、F=0、F=1等の整数であり、Hは、H=0、H=1等の整数であり、Pは、P=0、1、32等の整数である。
V.詳細な実施例4
詳細な実施例4は、一次同期信号(PSS)に基づき得るWUSに関するシーケンスを説明する。
UEが、RRC_Idle/RRC_Inactive状態にあるとき、これは、各ページングサイクルにおいて可能性として考えられるページングオケージョンを監視する必要がある。この場合に関して、ページングをスケジューリングするいかなるPDCCHも、存在しない場合がある、またはページングをスケジューリングするPDCCHが、存在するが、ページングメッセージを搬送するいかなるPDSCHも、存在しない、またはPDCCHおよびPDSCHが、存在するが、ページングメッセージは、一貫しない5G-S-TMSIのため、本UEのためのものではない。可能性として考えられるPO関連動作の本監視は、一部の不必要な電力を消費し得る。この場合に関して、基地局は、UEが本POを監視する前に、インジケーション情報を伝送することができる。本インジケーション情報は、UEが着信POを監視する必要があるときを示すことができる。本インジケーション情報は、ウェイクアップ信号(WUS)上で搬送されることができる。本WUSは、信号またはシーケンスまたはチャネルの形態において存在することができる。
ページングインジケーション(例えば、WUS)を受信した後、UEは、これが次のページングサイクルに関して着信POを監視するべきかどうかを決定することができる。これは、不必要なページングの受信を低減させることができる。したがって、これは、UEの電力消費を節約することができる。
WUSシーケンスは、以下の方程式を用いて基地局によって発生される。

または

式中、g、u、L_Seq_Prim、およびL_Sequenceは、詳細な実施例2に見出されることができ、整数Q=43であり、整数NID (2)∈{0,1,2}であり、シーケンスx(n)は、以下のように発生される。

式中、整数R=4、整数S=6である。
シーケンスx(n)は、以下の初期化シードを用いて初期化される。

代替として、WUSリソースID

が、シーケンスx(n)の初期化のために使用されることができる。代替として、WUSリソースID

が、x(6),......,x(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、

に関する3ビット(例えば、8つのリソース)が、存在する場合、x(3)、x(2)、x(1)は、x(0)=1である間に

のこれらの3ビットの値を有する。代替として、x(3)は、

のMSBの値を有する。別の実施例に関して、

に関する4ビット(例えば、16個のリソース)が、存在する場合、x(4)、x(3)、x(2)、x(1)は、x(0)=1である間に

のこれらの4ビットの値を有する。代替として、x(4)は、

のMSBの値を有し、x(1)は、

のLSBの値を有する。
代替として、WUSグループID gが、x(6),......,x(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、WUSグループID gに関する3ビットが、存在する場合、x(3)、x(2)、x(1)は、x(0)=1である間にgのこれらの3ビットの値を有する。代替として、x(3)は、gのMSBの値を有する。別の実施例に関して、gに関する4ビットが、存在する場合、x(4)、x(3)、x(2)、x(1)は、x(0)=1である間にgの4ビットの値を有する。代替として、x(4)は、gのMSBの値を有する。代替として、x(1)は、gのLSBの値を有する。
代替として、最初のPOに関する無線フレーム番号nf_start_POが、x(6),......,x(0)の初期化のために使用されることができる。代替として、WUSに対応する最初のPOに関する無線フレーム番号nf_start_POが、x(6),......,x(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、x(3)、x(2)は、nf_start_POの2LSBの値を有する。代替として、x(2)は、nf_start_POのLSBの値を有する。
代替として、WUSと関連付けられる最初のPOに関する無線スロット番号ns_start_POが、x(6),......,x(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、x(5)、x(4)は、ns_start_POの2LSBの値を有する。代替として、x(4)は、ns_start_POのLSBの値を有する。
代替として、PCI

が、x(6),......,x(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、x(6)は、

のLSBの値を有する。代替として、PCI

のサブセットが、x(6),......,x(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、

が、x(0)=1である間にx(6),......,x(1)の初期化のために使用される。
代替として、SSBインデックスID_SSBが、x(6),......,x(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、x(1)は、x(0)=1である間にID_SSBのLSBの値を有する。
代替として、

のうちの1つまたはそれを上回るものが、x(6),......,x(0)の初期化のために使用されることができる。例えば、以下のシードが、[x(6),x(5),......,x(0)]の初期化のために使用される。代替として、以下のシードの最後の7ビット(例えば、2^7のモジュロ)が、[x(6),x(5),......,x(0)]の初期化のために使用される。
式中、最大8つのUEグループWUSに関してD=2であり、最大16個のUEグループWUSに関してD=3であり、整数E=2,048であり、Fは、F=0、F=1等の整数であり、整数T=6である。代替として、x(6)=1である。代替として、T=7、x(0)=1である。
代替として、WUSは、最初に周波数ドメイン(例えば、FDM)においてリソースを占有し、次いでコードドメイン(例えば、コード分割多重化(CDM)、例えば、同一の周波数リソースが使用されるが、相互に差動的である異なるスクランブルシーケンスまたはカバーシーケンスを伴う)においてリソースを占有するべきである。利益は、電力ブースティングがWUSに対して適用され得ることである。
代替として、各UEグループWUSは、同じシーケンスを使用するが、異なる初期化シードを伴う。代替として、各UEグループWUSは、同一の基本シーケンスを使用するが、異なる初期化シードを伴う。例えば、UEグループインデックスが、シーケンスを開始するために使用される。例えば、シーケンスx(n)=PN×exp(j×u×n×(n+1)/K)が、UEグループWUS毎に使用される。式中、PNは、初期化シードを伴う基本シーケンスであり、Kは、整数である。加えて、ルート値uは、UEグループWUS毎に異なり得る。
代替として、各UEグループWUSは、異なるシフトを伴う同一のシーケンスを使用する。例えば、長さ2Kを伴うシーケンスが発生された後、最初のK個の要素は、第1のUEグループWUSのために割り当てられ、残りの要素は、第2のUEグループWUSのために割り当てられる。別の実施例に関して、長さKを伴うシーケンスが発生された後、本シーケンスは、第1のUEグループWUSのために割り当てられる。その後、シーケンスは、サイクルにおいてシフトされる(例えば、シフトアウトされる要素は、先頭または末尾要素であろう)。次いで、シフトシーケンスが、第2のUEグループWUSのために割り当てられる。代替として、シフト値は、SSBの1倍または複数倍であり得る。代替として、シフト値は、実際に伝送されるSSBの1倍または複数倍であり得る。代替として、シフト値は、SSBの最も高いインデックス+1の1倍または複数倍であり得る。例えば、SSBインデックスが、0,1,2,...,7である場合、シフト値は、7+1=8である。別の実施例に関して、i番目のUEグループWUSに関するシーケンスは、以下である。
式中、Nは、シーケンスの長さであり、Gは、UEグループWUSの合計数であり、i=0,1,2,...,G-1である。
VI.詳細な実施例5
詳細な実施例5は、基準信号に基づくWUSを説明する。
UEが、RRC_Idle/RRC_Inactive状態にあるとき、これは、各ページングサイクルにおいて可能性として考えられるページングオケージョンを監視する必要がある。この場合に関して、ページングをスケジューリングするいかなるPDCCHも、存在しない場合がある、またはページングをスケジューリングするPDCCHが、存在するが、ページングメッセージを搬送するいかなるPDSCHも、存在しない、またはPDCCHおよびPDSCHが、存在するが、ページングメッセージは、一貫しない5G-S-TMSIのため、本UEのためのものではない。可能性として考えられるPO関連動作の本監視は、一部の不必要な電力を消費し得る。この場合に関して、基地局は、UEが本POを監視する前に、インジケーション情報を伝送することができる。本インジケーション情報は、UEが着信POを監視する必要があるときを示すことができる。本インジケーション情報は、ウェイクアップ信号(WUS)上で搬送されることができる。本WUSは、信号またはシーケンスまたはチャネルの形態において存在することができる。
ページングインジケーション(例えば、WUS)を受信した後、UEは、これが次のページングサイクルに関して着信POを監視するべきかどうかを決定することができる。これは、不必要なページングの受信を低減させることができる。したがって、これは、UEの電力消費を節約することができる。
代替として、システム情報は、変更されてもよい。次いで、WUSは、システム情報が変更されているかどうかを示すために使用されることができる。例えば、元のシステム情報が、依然として有効であった場合、システム情報が変更されていないというインジケーション「0」が、WUSによって示されることができる。元のシステム情報が、無効であった場合、システム情報がここでは変更されているというインジケーション「1」が、WUSによって示されることができる。代替として、システム情報がある時間の後、例えば、次の伝送周期において、例えば、320m秒後に変更されるであろうというインジケーション「1」が、WUSによって示されることができる。代替として、共通WUSが、システム情報変更を示すために使用される。代替として、システム情報変更は、共通WUSによって搬送される。
WUSシーケンスは、以下の方程式を用いて発生される。

式中、base(i)は、WUSのi番目の伝送における基本シーケンスであり、L_Sequenceは、シーケンスの長さ、例えば、L_Sequence=264であり、c(n)は、前述の実施例におけるような擬似ランダムシーケンスである。擬似ランダムシーケンス発生器は、以下のように各タイムスロットにおいて初期化される。

式中、

は、PCIであり、これは、0~1,007等の整数であり、SI_Changeは、システム情報が変更されているかどうかを示す。SI_Changeは、0、1等の整数である。代替として、SI_Changeは、上位層によって構成される。代替として、N_Indexは、2N_Index

を上回る整数である。
代替として、base(i)は、WUSのi番目の伝送と関連付けられるSSBのインデックスに従って発生される。例えば、これは、以下であり得る。

式中、Index_SSB(i)は、WUSのi番目の伝送と関連付けられるSSBのインデックスである。例えば、Index_SSB(i)は、8個のSSBに関して0,1,2,...,7であり得る。
代替として、base(i)は、上位層またはプロトコル層によって構成される。代替として、base(i)は、以下の実施例のようにUEグループインデックスに従って発生される。

式中、Groupは、UEグループインデックスである。例えば、Groupは、8つのUEグループに関して0,1,2,...,7であり得る。別の実施例に関して、Groupは、4つのUEグループに関して0、1、2、3であり得る。
代替として、base(i)は、上位層またはプロトコル層によって構成される。代替として、base(i)は、以下の実施例のようにWUSリソースインデックスに従って発生される。

式中、Resourceは、WUSリソースインデックスである。例えば、Resourceは、4つのWUSリソースに関して0、1、2、3であり得る。代替として、WUSリソースは、UEグループインデックスと関連付けられる。
代替として、base(i)は、以下の実施例のようにシステム情報変更インジケーションに従って発生される。

式中、SI_Changeは、システム情報変更インジケーションである。例えば、SI_Changeは、0、1であり得る。
代替として、base(i)は、1または-1として固定されることができる。代替として、擬似ランダムシーケンス発生器は、以下のようにSSBインデックスを用いて初期化される。

式中、Index_SSBは、SSBインデックスであり、S_Indexは、S_Index=11またはS_Index=1+N_Index等の整数である。
代替として、擬似ランダムシーケンス発生器は、以下のようにWUSリソースインデックスを用いて初期化される。

式中、WUSResourceは、WUSリソースインデックスであり、R_Indexは、R_Index=14またはR_Index=1+S_Index等の整数である。代替として、8つのSSBが、存在していた場合、R_Indexは、R_Index=14またはR_Index=3+S_Index等の整数である。代替として、64個のSSBが、存在していた場合、R_Indexは、R_Index=17またはR_Index=6+S_Index等の整数である。
代替として、擬似ランダムシーケンス発生器は、以下のようにUEグループインデックスを用いて初期化される。

式中、Groupは、UEグループインデックスであり、G_Indexは、G_Index=17またはG_Index=6+R_Index等の整数である。代替として、4つのWUSリソースが、存在していた場合、R_Indexは、G_Index=16またはG_Index=5+R_Index等の整数である。代替として、8つのWUSリソースが、存在していた場合、R_Indexは、G_Index=17またはG_Index=6+R_Index等の整数である。代替として、16個のWUSリソースが、存在していた場合、R_Indexは、G_Index=18またはG_Index=7+R_Index等の整数である。
代替として、WUSは、複数回繰り返されることができる。例えば、これは、SSBと同数の伝送を用いて伝送されることができる。別の実施例に関して、WUSの各伝送は、SSB伝送のうちの1つに対応する。具体的ビーム上のWUSの伝送は、同一のビーム上のSSBの伝送と関連付けられる。
代替として、基本シーケンスbase(i)は、繰り返し毎に1として固定される。代替として、基本シーケンスbase(i)は、繰り返し毎に[1,-1]サイクル、例えば、8回の繰り返しに関して[1,-1,1,-1,1,-1,1,-1]として固定される。代替として、基本シーケンスbase(i)は、8回の繰り返しに関して[-1,-1,1,1,-1,1,-1,1]として固定される。
代替として、WUSは、UEにおける自動利得制御(AGC)、同期、無線リソース管理(RRM)測定に関して非周期/半周期CSI-RSをトリガすることができる。すなわち、CSI-RSの構成は、WUSによって示されることができる。すなわち、WUSは、CSI-RSの存在を示すことができる。代替として、基地局は、ページング処理のために半周期CSI-RSを構成する一方、これは、WUSによって示されることができる。代替として、基地局は、ページング処理のために半周期CSI-RSを構成する一方、これは、WUSによる半周期CSI-RSのアクティブ化後にWUSによって示されることができる。加えて、半周期CSI-RSは、その構成後に非アクティブ化される。
代替として、WUSは、非周期/半周期SSS/SSBをトリガすることができる。代替として、基地局は、ページング処理のために半周期SSS/SSBを構成する一方、これは、WUSによって示されることができる。代替として、基地局は、ページング処理のために半周期SSS/SSBを構成する一方、これは、WUSによる半周期CSI-RSのアクティブ化後にWUSによって示されることができる。加えて、半周期SSS/SSBは、その構成後に非アクティブ化される。
VII.詳細な実施例6
詳細な実施例6は、チャネル(例えば、PDCCH)内に含まれる、またはチャネルの形態におけるWUSを説明する。
UEが、RRC_Idle/RRC_Inactive状態にあるとき、これは、各ページングサイクルにおいて可能性として考えられるページングオケージョンを監視する必要がある。この場合に関して、ページングをスケジューリングするいかなるPDCCHも、存在しない場合がある、またはページングをスケジューリングするPDCCHが、存在するが、ページングメッセージを搬送するいかなるPDSCHも、存在しない、またはPDCCHおよびPDSCHが、存在するが、ページングメッセージは、一貫しない5G-S-TMSIのため、本UEのためのものではない。可能性として考えられるPO関連動作の本監視は、一部の不必要な電力を消費し得る。この場合に関して、基地局は、UEが本POを監視する前に、インジケーション情報を伝送することができる。本インジケーション情報は、UEが着信POを監視する必要があるときを示すことができる。本インジケーション情報は、ウェイクアップ信号(WUS)上で搬送されることができる。本WUSは、信号またはシーケンスまたはチャネルの形態において存在することができる。
ページングインジケーション(例えば、WUS)を受信した後、UEは、これが次のページングサイクルに関して着信POを監視するべきかどうかを決定することができる。これは、不必要なページングの受信を低減させることができる。したがって、これは、UEの電力消費を節約することができる。WUSが、UEが着信POを受信することを停止し得ることを示した場合、UEは、着信POおよびWUSとPOとの間のSSBを受信することを省略することができる。したがって、UEは、電力消費を節約することができる。
本実施例では、ページングインジケーションを搬送するWUSは、探索空間内でPDCCHの形態において伝送される。いくつかの探索空間または探索空間セットが、WUSのために構成されることができる。代替として、WUSは、N個の探索空間を有し、Nは、正の整数である。代替として、WUSは、N=1個の探索空間を有し、共通WUSおよびUEグループWUSの両方が、本探索空間内で伝送される。代替として、WUSは、N=1個の探索空間を有し、共通WUSおよびUEグループWUSの両方が、異なるCCEを伴うが、本探索空間内で伝送される。代替として、WUSは、N=2個の探索空間を有し、共通WUSは、一方の探索空間内で伝送される一方、UEグループWUSは、他方の探索空間内で伝送される。代替として、WUSは、N=2個の探索空間を有し、共通WUSは、最も低いインデックスを伴う一方の探索空間内で伝送される一方、UEグループWUSは、探索空間のうちのいずれか1つにおいて伝送されることができる。
代替として、共通WUSは、インデックス0を伴う探索空間(例えば、searchSpaceZeroまたはSearchSpace#0)内で伝送される。代替として、共通WUSは、インデックス0を伴う探索空間(例えば、searchSpaceZeroまたはSearchSpace#0)内でのみ伝送される。代替として、共通WUSは、0以外のインデックスを伴う探索空間内で伝送されることができる。代替として、UEグループWUSは、インデックス0を伴う探索空間内で伝送されることができる。
代替として、WUSに関する探索空間の集約レベル(AL)は、4、8、16、32であり得る。これらのALに関する候補の対応する数は、4、2、1、1である。代替として、ALおよび候補の数の両方が、4に設定される。
代替として、PCIが、以下のように候補CCE場所(例えば、候補の最初のCCEインデックスまたは候補の開始CCEインデックス)を算出するために使用されることができる。
SS(i)=(AL×(i+(A×PCI) mod G)) mod N_CCE
式中、i=0,......,M-1であり、Gは、UEグループWUSの合計数であり、Aは、A=65535等の定数であり、N_CCEは、本探索空間内のCCEの合計数である。
代替として、SSBインデックスが、以下のように候補CCE場所(例えば、候補の最初のCCEインデックス)を算出するために使用されることができる。
SS(i)=(AL×(i+(A×PCI+C×SSB) mod G)) mod N_CCE
式中、Cは、C=65537等の定数であり、SSBは、SSB=0,1,2,...,7等のSSBインデックスである。
代替として、UEグループWUSインデックスまたはUEグループインデックスが、以下のように候補CCE場所(例えば、候補の最初のCCEインデックス)を算出するために使用されることができる。
SS(i)=(AL×(i+j+(A×PCI) mod G)) mod N_CCE
式中、jは、UEグループWUSインデックスまたはUEグループインデックスであり、これは、整数である。
代替として、WUSリソースインデックスが、以下のように候補CCE場所(例えば、候補の最初のCCEインデックス)を算出するために使用されることができる。
SS(i)=(AL×(i+(B×k+A×PCI) mod G)) mod N_CCE
式中、kは、WUSリソースインデックスであり、kは、0~100等の整数であり、Bは、B=32767等の定数である。代替として、k=0,1,2,...,G-1である。
代替として、WUSリソースインデックスまたはUEグループWUSリソースインデックスは、CCEインデックスによって決定される。代替として、WUSリソースインデックスまたはUEグループWUSリソースインデックスは、開始CCEインデックスによって決定される。代替として、以下の方程式を満たす開始CCEインデックスは、UEグループWUSによって使用される開始CCEを伴う。代替として、UEグループのグルーピングIDが、WUSに関するCCEの開始番号を決定するために使用される。

式中、CCE_Startは、UEグループWUS(またはUEグループWUSリソース)によって使用される開始CCEインデックスである。ResourceIDは、UEグループWUSリソースインデックスである。GroupingIDは、UEグループのグルーピングIDである。N_CCEは、探索空間内のCCEの合計数である。ALは、集約レベルであり、AL=1、2、4、8、16、32である。例えば、N_CCE=16であり、AL=4であり、4つのUEグループWUSが、存在する場合、UEグループWUS{0,1,2,3}の開始CCEインデックスは、それぞれ、{0,4,8,12}である。
代替として、共通WUSは、WUSの具体的リソースIDを使用する。例えば、共通WUSは、具体的リソースID 0、例えば、CCEインデックス0で開始されるCCEを使用する。代替として、共通WUSが、構成される場合、共通WUSは、WUSの具体的リソースIDを使用する。
代替として、WUSのリソースIDは、UEグループWUSのインデックスと1対1でマッピングされる。代替として、WUSのリソースIDは、UEグループWUSのインデックスに等しい。代替として、WUSのリソースIDは、UEグループWUSのインデックスの値を有する。代替として、WUSのリソースIDは、UEグループWUSのインデックスのサブセットである。この場合に関して、UEグループWUSのインデックスは、WUSリソースの合計数のモジュロである。代替として、UEグループWUSのインデックスは、WUSのリソースIDのインデックスのサブセットである。
1つまたはそれを上回るCORESETが、WUS伝送のために要求される。代替として、インデックス0を伴うCORESET(CORESET 0)が、WUSによって使用される。代替として、共通WUSは、CORESET 0を使用する。ページングメッセージをスケジューリングするPDCCHによって使用されるCORESET(例えば、pagingSearchSpaceと関連付けられるCORESET)が、WUSによって使用される。代替として、ページングメッセージをスケジューリングするPDCCHによって使用されるCORESETが、共通WUSによって使用される。代替として、WUSによって使用されるCORESETは、インターリーブを伴うCORESETであり得る。
代替として、具体的CORESETが、WUSのために構成される。例えば、CORESETは、持続時間における1つのシンボル(例えば、スロットの最初のシンボル、例えば、シンボル0)を用いて構成されることができる。例えば、CORESETは、持続時間における1つのシンボルおよび周波数ドメインにおける96個のPRBを用いて構成されることができる。別の実施例に関して、CORESETは、インターリーブを用いて持続時間における2つのシンボルおよび周波数ドメインにおける48個のPRBを用いて構成されることができる。
代替として、電力ブースティングが、本CORESETと関連付けられるPDCCHに適用されることができる。電力ブースティングの線形値は、1、1.5、2、3、5、10(例えば、対数ドメインにおいて0、1.8、3、4.8、7、10dB)である。代替として、WUSの電力ブースティングは、SSBの電力に対するWUSの電力として定義される。代替として、WUSの電力ブースティングは、SSBのリソース要素あたりのエネルギー(EPRE)に対するWUSの電力として定義される。代替として、WUSの電力ブースティングは、SSBのEPREに対するWUSの復調基準信号(DM-RS)の電力として定義される。代替として、WUSの電力ブースティングは、SSBのEPREに対するWUSのDM-RSのEPREとして定義される。代替として、WUSの電力ブースティングは、具体的SCSに従って定義される。代替として、WUSの電力ブースティングは、チャネルのDM-RSのEPREがSSBのEPREに対する電力オフセットを有することである。例えば、SSBのSCSは、15kHzであるが、WUSのSCSは、30kHzであり、公称線形電力オフセットは、B0であり、次いで、実際の線形電力オフセットは、B1=B0×SCS_WUS/SCS_SSB=2×B0であり、式中、SCS_SSBは、SSBのSCSであり、SCS_WUSは、WUSのSCSである。
代替として、WUSは、以下のブロック構造を有し、N個のブロックが、サポートされる。すなわち、UEのN個のグループが、WUSによって示されることができる。代替として、CRCは、終わりに付加される。代替として、CRCは、24ビットを有する。
代替として、各ブロックは、以下の構造を有する。式中、IndicatorInformationは、GroupWUSIDのWUSインデックスを伴うWUSと関連付けられるUEの動作を示すであろう。
その結果として、WUSのDCIサイズは、(N_Indicator+Width_GroupWUSID)×N+CRCである。式中、N_Indicatorは、上記のIndicatorInformationにおけるビット数であり、Width_GroupWUSIDは、GroupWUSIDにおけるビット数である。
代替として、グルーピングID(例えば、GroupWUSID)は、WUSのDCIをエンコードするとき、WUSのフローズンビット上で搬送される。代替として、グルーピングIDは、最も高い信頼性を伴う1つまたはそれを上回るフローズンビット上で搬送される。例えば、WUSのDCIサイズが、36ビット(CRCを含む)であり、GroupWUSIDに関する3ビットが、存在し、長さ256を伴うPolarコードが、チャネルコーディングのために使用される場合、これらの36ビットは、最も高い信頼性を伴う36個のサブチャネルを占有するであろう。残りの256-36=220個のサブチャネルは、フローズンビットとして設定される。これらの220個のサブチャネル内で、最も高い信頼性を伴う3つのサブチャネルが、GroupWUSIDの3ビットを搬送するために選択される。他の220-3=217個のサブチャネルは、0に設定される。
代替として、チャネルコーディング後、コードワードビットは、スクランブルされることができる。ビットスクランブリングの間、ビットスクランブリングのために使用されるスクランブリングシーケンスは、SSBインデックスを用いて初期化されることができる。代替として、ビットスクランブリングの間、ビットスクランブリングのために使用されるスクランブリングシーケンスは、WUSと関連付けられるSSBのインデックスを用いて初期化されることができる。代替として、ビットスクランブリングの間、ビットスクランブリングのために使用されるスクランブリングシーケンスは、WUSと関連付けられる実際に伝送されるSSB(およびUEによって受信される)のインデックスを用いて初期化されることができる。ビットスクランブリングの間、ビットスクランブリングのために使用されるスクランブリングシーケンスは、UEグルーピングIDを用いて初期化されることができる。
代替として、1ビットIndicatorInformation(例えば、N_Indicator=1)が、存在していた場合、IndicatorInformationは、着信動作を示すことができる。代替として、IndicatorInformationは、UEまたはUEグループがウェイクアップする、またはスリープを継続するべきかどうかを示すことができる。代替として、IndicatorInformationは、UEまたはUEグループが着信POを監視するべきかどうかを示すことができる。代替として、IndicatorInformationは、UEまたはUEグループが次のページングサイクルにおいてPOを監視するべきかどうかを示すことができる。代替として、IndicatorInformationは、UEまたはUEグループが着信POを受信するべきかどうかを示すことができる。代替として、IndicatorInformationは、UEまたはUEグループが次の1つまたはそれを上回るページングサイクルにおいてPOを監視するべきかどうかを示すことができる。代替として、IndicatorInformationは、UEまたはUEグループが着信POを省略し得るかどうかを示すことができる。代替として、値「1」を伴うIndicatorInformationは、UEまたはUEグループが着信POを監視するべきであることを示す。代替として、値「0」を伴うIndicatorInformationは、UEまたはUEグループが着信POを省略することを示す。代替として、値「0」を伴うIndicatorInformationは、UEまたはUEグループが次のページングサイクルにおいてPOを監視するべきであることを示す。代替として、値「1」を伴うIndicatorInformationは、UEまたはUEグループが次のページングサイクルにおいてPOを省略することを示す。
代替として、2ビットIndicatorInformation(例えば、N_Indicator=2)が、存在していた場合、IndicatorInformationは、UEが測定を実施するべきかどうかを示すことができる。代替として、2ビットIndicatorInformation(例えば、N_Indicator=2)が、存在していた場合、IndicatorInformationは、UEがシステム情報を変更するべきかどうかを示すことができる。
代替として、WUSは、拡張UE ID(例えば、5G-S-TMSIまたはUE IDのサブセット)を搬送する。
代替として、各ブロックは、以下の構造を有する。式中、IndicatorInformationは、GroupWUSIDのWUSインデックスを伴うWUSと関連付けられるUEの動作を示すであろう。

式中、CSI_RS_Configurationは、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)の構成を示すことができる。代替として、CSI_RS_Configurationは、非ゼロパワー(NZP)CSI-RSの構成を示すことができる。代替として、CSI_RS_Configurationは、他のUEのNZP CSI-RSの構成を示すことができる。CSI_RS_Configurationは、0または1またはそれを上回るビットを有することができる。代替として、CSI_RS_Configurationは、利用可能であるCSI-RS構成のグループを示すことができる。
代替として、RRC_IdleまたはRRC_Inactive下のUEに関して、WUSのDCIサイズは、RRC_Connected下のUEに関するDCIサイズと異なり得る。代替として、WUSのDCIサイズは、ページングメッセージをスケジューリングするDCIのものと異なり得る。代替として、RRC_Connected下のUEに関するDCIサイズは、RRC_IdleまたはRRC_Inactive下のUEに関するDCIサイズバジェットにおいてカウントされないであろう。代替として、WUSのDCIサイズは、上位層によって構成される。
代替として、WUSのCRCビットは、ページングRNTI(0xFFFEの値を伴う)によってスクランブルされることができる。代替として、WUSのCRCビットは、新しいページングRNTI(例えば、0xFFFDの値を伴う)によってスクランブルされることができる。代替として、WUSのDCIサイズは、ページングメッセージをスケジューリングするDCIのものと同一であるが、スクランブリングに関して異なるRNTI(例えば、新しいRNTI、0xFFFD)を伴う。代替として、WUSのDCIサイズは、ページングメッセージをスケジューリングするDCIのものと異なり、スクランブリングに関して同一のRNTIを伴う。代替として、WUSのCRCビットは、電力節約RNTI(PS-RNTI)によってスクランブルされることができる。代替として、WUSが、RRC_Connected下のUEによって監視されるとき、UE特有セルRNTI(C-RNTI)または構成されたスケジューリングされたRNTI(CS-RNTI)または変調コーディングスキームC-RNTI(MCS-C-RNTI)またはPS-RNTIが、CRCビットスクランブリングのために使用されることができる。
代替として、WUSは、ページングメッセージをスケジューリングするpagingSearchSpace上で伝送される(例えば、WUSは、ページングメッセージをスケジューリングするDCI/PDCCHと同時に伝送される)。UEが、pagingSearchSpaceを監視するとき、これは、ページングメッセージをスケジューリングするPDCCHをデコードする前に、最初にWUSをデコードするであろう。代替として、UEは、WUSのインジケーションに従って動作する。代替として、UEは、WUSのインジケーションに従って、ページングメッセージをスケジューリングするPDCCH上で動作する。代替として、UEは、WUSのインジケーションに従って、ページングメッセージを搬送するPDSCH上で動作する。WUSのインジケーションが、UEがPDCCH(およびさらにはPDSCH)を省略し得ることを示す場合、UEにおける一部の電力消費が、節約されることができる。
代替として、WUSの探索空間構成に関して、monitoringSlotPeriodicityAndOffsetおよび/または探索空間IDを除いて、WUSの探索空間は、ページングメッセージをスケジューリングするpagingSearchSpaceのものと同一の構成を有する。例えば、pagingSearchSpaceのmonitoringSlotPeriodicityAndOffsetが、「50」の値を伴う「sl1280」として構成され(例えば、ページングサイクルは、P=1,280m秒であり、オフセットO=50m秒であり、本実施例は、SCS=15kHzに関する)、WUSが、POの前にオフセットミリ秒(オフセット=0、40、60、80、120、160、200、240、280、320m秒)伝送される場合、WUSの探索空間の構成は、monitoringSlotPeriodicityAndOffsetが値「(O-Offset+P) mod P」を伴う「sl1280」になるべきである。オフセットが、[0、40、80、160、240m秒]であるとき、monitoringSlotPeriodicityAndOffsetは、それぞれ、値[50m秒、10m秒、1,250m秒、1,170m秒、1,090m秒]を伴う「sl1280」である。代替として、オフセットの単位が、スロットであった場合、スロットの数は、

であり、uは、SCSの構成(15、30、60、120、240kHzのSCSに関して0、1、2、3、4)である。
代替として、上記の異なるオフセット以外にも、WUSの探索空間の持続時間(Duration_Pagingとしてマーキングされる)は、pagingSearchSpaceのものと異なり得る。例えば、WUSの探索空間の持続時間の構成は、M_Repeat=1、2、4、8、16、32個のスロットとして構成される。代替として、WUSの探索空間の持続時間の構成は、最大値(M_Repeat, Duration_Paging)として構成される。代替として、WUSの探索空間の持続時間の構成は、最小値(M_Repeat, Duration_Paging)として構成される。代替として、WUSとPOとの間の時間オフセットが、Gap_WUSとして定義される場合、WUSの持続時間+Gap_WUSが、上記のオフセットに等しい。
代替として、WUSリソースは、Gap_WUSに従って定義される。代替として、異なるGap_WUSは、異なるWUSリソースを有する。代替として、異なるGap_WUSは、異なるWUSリソースIDを有する。例えば、最も小さいGap_WUSを有するWUSは、最も低いリソースIDを伴うWUSリソースを占有する。代替として、異なるGap_WUSは、異なる時間/周波数リソースを有する。代替として、異なるGap_WUSは、異なるCORESETを有する。代替として、WUSによって占有されるCORESETは、Gap_WUSによって決定される。例えば、最も小さいGap_WUSを伴うWUSは、最も低いインデックスを伴うCORESETを占有する。代替として、WUSによって占有される探索空間は、Gap_WUSによって決定される。例えば、最も小さいGap_WUSを伴うWUSは、最も低いインデックスを伴う探索空間を占有する。
代替として、WUSに関する探索空間の周期性(P_WUSとしてマーキングされる)は、ページングに関するpagingSearchSpaceのもの(例えば、P)と異なり得る。代替として、WUSに関する探索空間の周期性は、ページングに関するpagingSearchSpaceのものの1倍または複数倍、例えば、P_WUS=N×Pである。式中、Nは、整数である。代替として、Nは、WUSのインジケーションに従って省略されるページングサイクルの数である。代替として、Nは、WUSのインジケーションに従って緩和されるページングサイクルの数である。代替として、Nは、WUSのインジケーションに従って緩和されるRRM測定を伴わないページングサイクルの数である。代替として、N=1、2、4、8、16である。代替として、Nは、上位層によって構成される。代替として、Nは、WUSによって構成される。
代替として、WUSを受信した後、UEは、N個のページングサイクルを省略することができる。代替として、「省略」のインジケーションを伴うWUSを受信した後、UEは、N個のページングサイクルを省略することができる。UEは、可能性として考えられるページングの受信を低減させるため、UEは、電力消費を低減させることができる。代替として、WUSの成功したデコーディングの後、UEは、N個のページングサイクルの監視を停止することができる。代替として、WUSの成功したデコーディングの後、UEは、着信ページングサイクルを停止することができる。代替として、WUSの成功したデコーディングの後、UEは、WUSの監視を停止することができる。代替として、WUSの成功したデコーディングの後、UEは、WUSの持続時間内のWUSの監視を停止することができる。代替として、WUSの成功したデコーディングの後、UEは、WUSの最大持続時間内のWUSの監視を停止することができる。代替として、CRCがP-RNITによってスクランブルされるWUSの成功したデコーディングの後、UEは、WUSの最大持続時間内のWUSの監視を停止することができる。UEは、可能性として考えられるWUSの受信を低減させるため、UEは、電力消費を低減させることができる。
代替として、UEは、最大尤度(ML)スキームを用いてWUSをデコードすることができる。例えば、WUSが、T=4ビットのインジケーション情報および12-T=8パディングビットおよび24CRCビットを有していた場合、UEは、2^T=16コードワードを試験することによって、MLを用いてWUSをデコードすることができる。これは、他のデコーディングスキームに対して電力消費を低減させることができる。
代替として、ページングメッセージをスケジューリングするPDCCHに関する複数の探索空間が、基地局によって構成される。基地局は、例えば、システム情報ブロック(SIB)ブロードキャストまたはプロトコル上の仕様(例えば、3GPP(登録商標)におけるRRCプロトコル)を介して、UEに関するグルーピングルールをブロードキャストする。
代替として、UEに知らされるべきシステム情報変更が、存在するとき、基地局は、WUSの伝送を停止することができる(例えば、これは、WUSを伝送しないものとする)。例えば、「システム情報変更」の1ビットインジケーションが、「1」であった場合、これは、システム情報変更が存在することを示す。「システム情報変更」の1ビットインジケーションが、「0」であった場合、これは、いかなるシステム情報変更も存在しないことを示す。システム情報変更が、存在するとき、UEは、新しいシステム情報を受信するためにウェイクアップするべきである。代替として、システム情報変更のインジケーションは、共通WUS上で搬送される。代替として、UEが、WUSのデコーディングに成功しないとき、UEは、旧来のUE(例えば、Rel-15 UEまたはRel-16 UE)として動作する。すなわち、UEは、可能性として考えられる着信POを監視するためにウェイクアップするべきである。代替として、UEが、WUSのデコーディングに成功しないとき、UEは、可能性として考えられる着信POを監視しないであろう。代替として、UEが、WUSの受信を見落とした場合、UEは、全ての可能性として考えられる着信POを監視するべきである。代替として、UEが、WUSの受信を見落とした場合、UEは、WUSのデコーディングが成功するまで、全ての可能性として考えられる着信POを監視するべきである。
代替として、UEに伝送されるべきショートメッセージが、存在するとき、基地局は、WUSを伝送しないものとする。代替として、UEが、WUSのデコーディングに成功しないとき、UEは、旧来のUE(例えば、Rel-15 UEまたはRel-16 UE)として動作する。すなわち、UEは、ページングメッセージをスケジューリングするPDCCH上で搬送される可能性として考えられる着信ショートメッセージを監視するためにウェイクアップするべきである。代替として、ショートメッセージは、WUS上で搬送されることができる。代替として、WUSは、ショートメッセージを示すことができる。
UEが、拡張DRX(eDRX)を用いて構成された場合、WUSは、同一のスロットにおいてPOとともに生じることができる。WUSは、UEが次の1つまたはそれを上回るeDRXサイクルにおいてPOを監視するべきかどうかを示すことができる。WUSは、UEが次のDRXサイクル(例えば、ページングサイクル)においてPOを監視するべきかどうかを示すことができる。
代替として、WUSは、ページングメッセージがクロススロットスケジューリングを用いてスケジューリングされるかどうかを示すことができる。値「1」を伴う1ビットは、これがクロススロットスケジューリングであることを示す。値「0」を伴う1ビットは、これが同一スロットスケジューリングであることを示す。これが、クロススロットスケジューリングであった場合、UEは、ページングメッセージを搬送するPDSCHのある部分を受信することを停止することができる。これは、UEの電力消費を低減させるであろう。
代替として、WUSは、直近で伝送されたSSBバーストとQCLされる。代替として、WUSは、直近で伝送されたSSBバーストの最初のSSBとQCLされる。代替として、WUSは、直近で伝送されたSSBバーストの最後のSSBとQCLされる。
代替として、WUSは、2レベルインジケーションの構造を有する。第1のレベルのインジケーションは、WUSが伝送されないであろうかどうかを示すであろう。第2のレベルのインジケーションは、上記のもののような通常なWUSである。それらの間に時間オフセット(Time_Diff)が、存在する。代替として、Time_Diffは、SSBの周期性の倍数、例えば、40m秒、60m秒、80m秒である。代替として、第1のレベルのインジケーションは、UEが着信WUSを監視するべきかどうかを示すであろう。UEが、着信WUSを監視しないものとする場合、本UEは、1つまたはそれを上回るSSBを受信することを停止することができる。UEは、SSBの受信の低減のため、一部の電力消費を節約することができる。
代替として、WUSが、発生されるとき、WUSの初期化係数は、SSBインデックスを含む。代替として、WUSが、発生されるとき、WUSにおけるDM-RSの初期化係数は、SSBインデックスを含む。代替として、WUSが、発生されるとき、WUSにおけるDM-RSの初期化係数は、SSBインデックスのサブセットを含む。例えば、以下の初期化シードcinitが、WUSの初期化のために使用される。
式中、

は、スロット内のシンボルの数であり、

は、μのSCS構成を伴う現在の無線フレームのスロット番号である。シンボルインデックスである。nIDは、0である、またはP-RNTIまたはPS-RNTIの値を伴う、または上位層によって構成される。SSBは、SSBインデックスである。代替として、SSBは、SSBインデックスのサブセットである。代替として、SSBは、SSBインデックスのサブセットに対応する10進数である。
代替として、WUSの発生に関して、WUSをスクランブルするためのスクランブルコードの初期化シードは、SSBインデックスを含む。代替として、スクランブルコードは、ビットスクランブリングコードを含む。代替として、WUSに関するスクランブリングは、WUSのエンコードされたビットに関するビットスクランブリングを含む。代替として、WUSをスクランブルするためのスクランブルコードの初期化シードは、SSBインデックスのサブセットを含む。例えば、以下の初期化シードcinitが、スクランブリングコードの初期化のために使用される。

または
式中、nRNTIは、0である、またはP-RNTIまたはPS-RNTIの値を伴う、または上位層によって構成される。nIDは、0である、または上位層によって構成される。SSBは、SSBインデックスである。代替として、SSBは、SSBインデックスのサブセットに対応する10進数である。
ここでは、以下は、WUS上の動作の詳細な実施例である。
第1に、エンコードされるべきWUSのビットが、以下のように配列される。
各ブロックは、以下の構造を有する。式中、IndicatorInformationは、GroupWUSIDのWUSインデックスを伴うWUSと関連付けられるUEの動作を示すであろう。

式中、IndicatorInformationは、N_Indicator=1ビットを有する。GroupWUSIDは、N_GroupID=3ビットを有する。WUS内で知らされるN=8個のUEグループが、存在する。CRCの長さは、24である。次いで、エンコードされるべきWUSの合計ビット数は、56である。
第2に、WUSの56ビットが、Polarコードを用いてエンコードされる。CRCビットは、エンコードの間にP-RNTIによってスクランブルされる。マザーPolarコードの長さが、エンコードするときに512であると仮定される。また、WUSに関するリソースが、AL=4個のCCE、例えば、1/4のDM-RS密度に関して4×6×12×(1-1/4)=216個のRE、例えば、WUSのQPSK変調に関して432ビットであると仮定される。
第3に、WUSの432コードワードビットが、ビットレベルにおいてスクランブルされる。ビットスクランブリングのために使用されるスクランブリングコードは、以下の初期化シードを用いて初期化される。
式中、nRNTIは、P-RNTIの値を有し、nIDは、0の値または上位層の値(65535等)を有し、SSBは、SSBインデックス(1等)である。
第4に、WUSのCORESETおよびWUSの探索空間が、UE/UEグループのために構成される。例えば、CORESET 0が、WUSによって使用される。探索空間0(例えば、SearchSpaceZero)が、WUSによって使用される。加えて、ページングメッセージをスケジューリングするpagingSearchSpaceが、WUSのために構成されることができる。代替として、ページングメッセージをスケジューリングするpagingSearchSpaceが、異なるパラメータを用いてWUSのために構成されることができる。
第5に、WUSのi番目の候補CCE(例えば、開始CCEインデックス)が、以下のようにSSBインデックスによって決定される。
SS(i)=(AL×(i+(A×PCI+C×SSB) mod G)) mod N_CCE
式中、SS(i)は、WUSのCCEのi番目の候補(例えば、開始CCEインデックス)であり、AL=4であり、本ALに関する候補の数は、M=4であり、i=0であり、G=4のWUSグループ(または4つのUEグループ)であり、A=65535であり、PCI=27であり、本探索空間では合計でN_CCE=16個のCCEが、存在し、C=65537であり、SSB=0である。次いで、CCEの0番目の候補は、SS(0)=4である。すなわち、SS(0)、SS(0)+1、SS(0)+2、SS(0)+3 CCEが、本WUSによって使用されるリソースである。すなわち、4番目、5番目、6番目、7番目のCCEが、本WUS0によって使用されるリソースである。
第6に、上記のWUSが、QPSKを用いて変調される。これは、432/2=216の複素数値に到達するであろう。
第7に、電力ブースティングが、WUSシンボルに対して適用される。3dBが、電力ブースティングのために適用され、次いで、216個のWUSシンボルが、高度において

で乗算されると仮定される。
第8に、216個のWUSシンボルが、WUSの4番目、5番目、6番目、7番目のCCEのRE上にマッピングされる。代替として、これらのWUSシンボルは、最初に時間において、次いで周波数においてマッピングされる。代替として、これらのWUSシンボルは、最初に時間において、次いで周波数において、次いでCCEインデックスにおいてマッピングされる。代替として、これらのWUSシンボルは、全てのCCEに関して、最初に時間において、次いで周波数においてマッピングされる。
第9に、WUSのDM-RSが、発生される。OFDMシンボルの合計数は、1/4のDM-RS密度に関して4×6×12×(1/4)=72個のREである。WUSのDM-RSに関するシーケンス初期化シードは、以下の通りである。

式中、nRNTIは、P-RNTIまたはPS-RNTIの値を有し、nIDは、0の値または上位層の値(65533等)を有し、SSBは、SSBインデックス(3等)である。
第10に、電力ブースティングが、WUSのDM-RSに対して適用される。これは、上記のWUSシンボルのものと同一である。
第11に、DM-RSシンボルが、WUSの4番目、5番目、6番目、7番目のCCEにおけるDM-RSのために予約されたRE上にマッピングされる。
最後に、基地局が、WUSシンボルおよびDM-RSシンボルを伝送する。代替として、単一のアンテナポートが、WUSシンボルおよびDM-RSシンボルに対して適用される。
図4Aは、信号ベースのWUSを使用する通信ノードのためのページング関連電力節約方法400Aに関する例示的フローチャートを示す。動作402は、通信ノードによって、時間ドメインにおいてL個のシンボルを含む信号ベースのウェイクアップ信号(WUS)を受信することを含み、信号ベースのWUSは、通信ノードと、または通信ノードが属するグループと関連付けられ、信号ベースのWUSは、通信ノードがページングオケージョンを監視するようにトリガされているかどうかを示すインジケーション情報を含む。動作404は、インジケーション情報に基づいて、ページング関連動作を実施するべきかどうかを決定することを含む。
方法400Aに関するいくつかの実施形態では、L個のシンボルは、L=N_Sym_per_Slot-N_Duration_CORESETを含み、N_Sym_per_Slotは、タイムスロット内のシンボルの数であり、N_Duration_CORESETは、制御リソースセットによって占有されるシンボルの数であり、制御リソースセットを伴わないタイムスロットにおいて、N_Duration_CORESETは、0または3であり、信号ベースのWUSは、時間ドメインにおいてL個の連続するシンボルを占有する。いくつかの実施形態では、方法400Aはさらに、通信ノードによって、同期信号ブロック(SSB)を受信することであって、SSBは、SSBが信号ベースのWUSと重複することに応答して、および信号ベースのWUSの伝送の不在に応答して受信される、ことと、SSBを受信することに応答して、信号ベースのWUSが受信されていると決定することとを含む。
方法400に関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSは、チャネル状態情報基準信号(CSI-RS)と重複し、信号ベースのWUSおよびCSI-RSが重複する、重複されたリソース要素(RE)は、信号ベースのWUSに関して利用可能ではなく、重複されたREは、信号ベースのWUSと関連付けられるように決定される。方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSに関して、信号ベースのWUSの周波数場所は、リソースブロック(RB)またはリソースブロックグループ(RBG)と整合される、または信号ベースのWUSの帯域幅は、制御リソースセット0(CORESET 0)のものを下回る、またはそれに等しい、または信号ベースのWUSの帯域幅は、同期信号ブロック(SSB)のものを下回る、またはそれに等しい、または信号ベースのWUSの帯域幅は、二次同期信号(SSS)のものを下回る、またはそれに等しい、または信号ベースのWUSの帯域幅は、ダウンリンク(DL)初期帯域幅部分(BWP)のものを下回る、またはそれに等しい。方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSの帯域幅は、信号ベースのWUSが時間領域において1つのシンボルを有することに応答して、制御リソースセット0(CORESET 0)または同期信号ブロック(SSB)または二次同期信号(SSS)またはダウンリンク初期帯域幅部分(BWP)のものに等しい。
方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)インデックスを含む初期化シードを使用して発生される。方法400Aに関するいくつかの実施形態では、初期化シード(cinit)は、以下のように計算される。

式中、nf_start_POは、第1のページングオケージョン(PO)に対応する無線フレーム番号であり、ns_start_POは、信号ベースのWUSが関連付けられる最初のPOに対応するスロット番号であり、

は、信号ベースのWUSに関するリソースの識別子(ID)である。式中、ID_SSBは、SSBインデックスであり、

は、物理セルIDである。
方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSは、SSBインデックスのサブセットを含む初期化シードを使用して発生される。方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSの電力ブースティングは、同期信号ブロック(SSB)の電力に基づいて決定される。方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSの電力ブースティングは、SSBのリソース要素あたりのエネルギー(EPRE)に基づいて決定される。方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSの電力ブースティングは、具体的なサブキャリア間隔におけるSSBの電力に基づいて決定される。
いくつかの実施形態では、方法400Aはさらに、別の信号ベースのWUSが通信ノードによって受信されていないという決定を実施することと、決定に応答して、通信ノードを旧来の通信ノードとして動作させることであって、通信ノードは、可能性として考えられる着信ページングオケージョンを監視する、こととを含む。方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)バーストと擬似共同設置(QCL)される、信号ベースのWUSは、伝送に関してスケジューリングされるSSBバーストとQCLされる、信号ベースのWUSは、通信ノードによって受信されるSSBバーストとQCLされる、または信号ベースのWUSは、信号ベースのWUSに対応し、通信ノードによって受信されるSSBバーストとQCLされる。
方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)のものと同じアンテナポートを使用する、ページングオケージョン(PO)と関連付けられ、SSBは、POに対応する。方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSは、制御チャネル要素(CCE)上で搬送される。方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSの長さは、CCE内のリソース要素(RE)の数の1倍または複数倍である。方法400Aに関するいくつかの実施形態では、信号ベースのWUSは、システム情報が変更されているかどうかを示し、システム情報変更は、基本シーケンス上で示される、または基本シーケンスの初期化の間のインジケーションである。方法400Aに関するいくつかの実施形態では、システム情報が変更されているかどうかを示す信号ベースのWUSは、共通WUSにおいて通信ノードによって受信され、共通WUSは、1つまたはそれを上回る通信ノードまたは通信ノードの1つまたはそれを上回るグループによって受信されるように構成される。
図4Bは、チャネルベースのWUSを使用する通信ノードのためのページング関連電力節約方法400Bに関する別の例示的フローチャートを示す。動作422は、通信ノードによって、チャネル内に含まれるチャネルベースのウェイクアップ信号(WUS)を受信することを含み、チャネルベースのWUSは、通信ノードと、または通信ノードが属するグループと関連付けられ、チャネルベースのWUSは、通信ノードがページングオケージョンを監視するようにトリガされているかどうかを示すインジケーション情報を含む。動作424は、インジケーション情報に基づいて、ページング関連動作を実施するべきかどうかを決定することを含む。
方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSに関して、チャネルベースのWUSの帯域幅は、制御リソースセット0(CORESET 0)のものを下回る、またはそれに等しい、またはチャネルベースのWUSの帯域幅は、ダウンリンク(DL)初期帯域幅部分(BWP)のものを下回る、またはそれに等しい。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSに関して、チャネルベースのWUSの帯域幅は、制御リソースセット0(CORESET 0)のものと同じである、またはチャネルベースのWUSの帯域幅は、ダウンリンク(DL)初期帯域幅部分(BWP)のものと同じである。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)インデックスを含む初期化シードを使用して発生される。
方法400Bに関するいくつかの実施形態では、初期化シードは、SSBインデックスのサブセットを含む。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、初期化シード(cinit)は、以下のように計算される。

式中、nRNTIは、ページング無線ネットワーク一時識別(P-RNTI)または電力節約無線ネットワーク一時識別(PS-RNTI)の値を有し、nIDは、ゼロである、または上位層によって構成され、SSBは、SSBインデックスである。
方法400Bに関するいくつかの実施形態では、復調基準信号(DMRS)が、SSBインデックスを含む初期化シードに基づいて、チャネルベースのWUSを含むチャネルに関して発生される。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、DMRSは、SSBインデックスのサブセットを含む初期化シードを使用して、チャネルに関して発生される。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、チャネルの共通WUSにおいて受信され、共通WUSは、最も低いインデックスを伴う探索空間において受信され、共通WUSは、1つまたはそれを上回る通信ノードによって受信されるように構成される。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、共通WUSは、ゼロのインデックスを有する探索空間において受信される。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSの電力ブースティングは、同期信号ブロック(SSB)の電力に基づいて決定される。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSの電力ブースティングは、SSBのリソース要素あたりのエネルギー(EPRE)に基づいて決定される。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSの電力ブースティングは、SSBのEPREのものに対する電力オフセットを有する、復調基準信号(DMRS)のEPREに基づいて決定される。
方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSの電力ブースティングは、具体的なサブキャリア間隔におけるSSBの電力に基づいて決定される。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、ページングメッセージをスケジューリングするpagingSearchSpaceにおいて受信される。いくつかの実施形態では、方法400Bはさらに、別のチャネルベースのWUSが通信ノードによって受信されていないという決定を実施することと、決定に応答して、通信ノードを旧来の通信ノードとして動作させることであって、通信ノードは、可能性として考えられる着信ページングオケージョンを監視する、こととを含む。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、制御リソースセット0(CORESET 0)において受信される共通WUSにおいて受信される。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSに関する探索空間の構成は、monitoringSlotPeriodicityAndOffsetまたは探索空間識別子(ID)を除いて、ページングメッセージをスケジューリングするpagingSearchSpaceのものと同一のパラメータを有する。
方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)バーストと擬似共同設置(QCL)される、チャネルベースのWUSは、伝送に関してスケジューリングされるSSBバーストとQCLされる、チャネルベースのWUSは、通信ノードによって受信されるSSBバーストとQCLされる、またはチャネルベースのWUSは、チャネルベースのWUSに対応し、通信ノードによって受信されるSSBバーストとQCLされる。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、インジケーション情報のN_Indicatorビットを含み、インジケーション情報は、通信ノードの動作を示し、動作は、ページングオケージョンを監視する、ページングオケージョンを監視しない、ウェイクアップする、またはスリープモードを継続するように通信ノードに命令する。
方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、チャネルベースのWUSのフローズンビット上で搬送されるグループ識別子を含み、フローズンビットは、通信ノードに以前から把握されている。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、同期信号ブロック(SSB)のものと同じアンテナポートを使用する、ページングオケージョン(PO)と関連付けられ、SSBは、POに対応する。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、POと関連付けられる復調基準信号(DMRS)を含む。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、制御チャネル要素(CCE)番号に関連するリソース識別子を含む。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、物理セル識別子に関連するリソース識別子を含む。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、以下の方程式による、開始CCE番号(CCE_Start)を含む。

式中、CCE_Startは、チャネルベースのWUSによって使用されるリソースの開始CCE番号であり、ALは、CCEの集約レベルであり、ResourceIDは、チャネルベースのWUSが使用するリソース識別子であり、N_CCEは、チャネルベースのWUSが使用する探索空間のCCEの合計数である。
方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、システム情報が変更されているかどうかのインジケーションを含み、システム情報に関連するインジケーションは、通信ノードによって受信される共通WUS内に含まれる。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、以下のブロック構造を有する。

N個のブロックが、サポートされ、N個のブロックは、チャネルベースのWUSを受信するように構成される通信ノードのN個のグループを含み、各ブロックは、通信ノードの動作を示すIndicatorInformationと、1つまたはそれを上回る通信ノードに関するグループ識別子を含むGroupWUSIDとを含み、IndicatorInformationは、GroupWUSIDのインデックスと関連付けられる。方法400Bに関するいくつかの実施形態では、1の値を有するIndicatorInformationは、通信ノードまたは通信ノードのグループに、着信ページングオケージョンを監視するように示す。
図4Cは、信号ベースのWUSを使用するネットワークノードのためのページング関連電力節約方法400Cに関する例示的フローチャートを示す。動作442は、ネットワークノードによって、同期信号ブロック(SSB)に基づく初期化シードを使用して、信号(例えば、信号ベースのWUS)を発生させることを含む。動作444は、信号を最初に時間ドメインにおいて、次いで周波数ドメインにおいて1つまたはそれを上回る物理リソースにマッピングすることを含み、1つまたはそれを上回る物理リソースは、制御リソースセット(CORESET)によって使用されるリソースを除外する。
方法400Cに関するいくつかの実施形態では、信号は、伝送されないが、信号がSSBの伝送と重複すると決定することに応答して、信号の伝送としてカウントされる。方法400Cに関するいくつかの実施形態では、初期化シード(cinit)は、以下の方程式を使用して計算される。

式中、nf_start_POは、第1のページングオケージョン(PO)に対応する無線フレーム番号であり、ns_start_POは、信号が関連付けられる最初のPOに対応するスロット番号であり、

は、信号に関するリソースの識別子であり、ID_SSBは、SSBインデックスであり、

は、物理セル識別子である。
方法400Cに関するいくつかの実施形態では、信号は、SSBインデックスを含む初期化シードを使用して発生される、または信号は、SSBインデックスのサブセットを含む初期化シードを使用して発生される。方法400Cに関するいくつかの実施形態では、信号は、信号が使用するリソースのリソース識別子(ID)を含む、または信号は、1つまたはそれを上回る通信ノードが属するグループのグループIDを含む、または信号は、信号の電力ブースティング情報を含む。方法400Cに関するいくつかの実施形態では、信号の電力ブースティングは、SSBの電力に基づいて決定される。
方法400Cに関するいくつかの実施形態では、信号の電力ブースティングは、SSBのリソース要素あたりのエネルギー(EPRE)に基づいて決定される。方法400Cに関するいくつかの実施形態では、信号の電力ブースティングは、具体的なサブキャリア間隔におけるSSBの電力に基づいて決定される。方法400Cに関するいくつかの実施形態では、信号は、1つまたはそれを上回る通信ノードが属するグループのグループ識別子に基づいて発生される、ルート値を使用して発生される。方法400Cに関するいくつかの実施形態では、信号は、信号が使用する1つまたはそれを上回る物理リソースのリソース識別子に基づいて発生される、ルート値を使用して発生される。方法400Cに関するいくつかの実施形態では、信号は、システム情報が変更されているかどうかを示し、システム情報変更は、基本シーケンス上で示される、または基本シーケンスの初期化の間のインジケーションである。
いくつかの実施形態では、方法400Cはさらに、信号がチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)の伝送と重複するという第1の決定を実施することと、信号およびCSI-RSが重複する、重複されたリソース要素(RE)が信号に関して利用可能ではないという第2の決定を実施することとを含む。いくつかの実施形態では、方法400Cはさらに、信号がシステム情報(SI)を搬送する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の伝送と重複すると決定することに応答して、信号が伝送されるべきではないと決定することを含み、信号の伝送の不在は、信号の伝送として決定される。
図4Dは、チャネルベースのWUSを使用する通信ノードのためのページング関連電力節約方法400Dに関する別の例示的フローチャートを示す。動作462は、通信ノードまたは1つまたはそれを上回る通信ノードのグループに関する物理リソースを構成することを含み、物理リソースは、制御リソースセット(CORESET)と、探索空間と、制御チャネル要素(CCE)とを含む。動作464は、変調されたシンボルおよび復号基準信号(DMRS)を物理リソース上にマッピングすることによって、チャネルベースのウェイクアップ信号(WUS)を発生させることを含み、変調されたシンボルは、通信ノードまたは1つまたはそれを上回る通信ノードがページングオケージョンを監視するようにトリガされているかどうかを示すインジケーション情報を含む。動作466は、チャネルベースのWUSを伝送することを含む。
方法400Dに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSは、以下のブロック構造を有し、

N個のブロックが、サポートされ、N個のブロックは、チャネルベースのWUSを受信するように構成される1つまたはそれを上回る通信ノードのN個のグループを含み、各ブロックは、通信ノードの動作を示すIndicatorInformationと、1つまたはそれを上回る通信ノードに関するグループ識別子を含むGroupWUSIDとを含み、IndicatorInformationは、GroupWUSIDのインデックスと関連付けられる。
方法400Dに関するいくつかの実施形態では、インジケーション情報は、通信ノードまたは1つまたはそれを上回る通信ノードがページングオケージョンを監視することを予期されるかどうかを示す1ビットを含む。方法400Dに関するいくつかの実施形態では、変調されたシンボルは、インジケーション情報を含むエンコードされたビットがビットスクランブリングコードを使用してスクランブルされる、ビットスクランブリング動作を実施することによって取得され、ビットスクランブリングコードは、同期信号(SSB)インデックスを含む初期化シードを使用して発生される。方法400Dに関するいくつかの実施形態では、初期化シードは、SSBインデックスのサブセットを含む。方法400Dに関するいくつかの実施形態では、初期化シード(cinit)は、以下の方程式を使用して計算される。

式中、nRNTIは、ページング無線ネットワーク一時識別(P-RNTI)または電力節約無線ネットワーク一時識別(PS-RNTI)の値を有し、nIDは、ゼロである、または上位層によって構成され、SSBは、SSBインデックスである。
方法400Dに関するいくつかの実施形態では、チャネルベースのWUSに関するDMRSを発生させることは、同期信号ブロック(SSB)インデックスを含む初期化シードに基づいて、DMRSを発生させることを含む。方法400Dに関するいくつかの実施形態では、初期化シードは、SSBインデックスのサブセットを含む。方法400Dに関するいくつかの実施形態では、CCEは、1つまたはそれを上回る通信ノードが属するグループのグループ識別子に基づいて決定される。
図5は、ネットワークノードまたはユーザ機器の一部であり得る、ハードウェアプラットフォーム500の例示的ブロック図を示す。ハードウェアプラットフォーム500は、少なくとも1つのプロセッサ510と、その上に記憶される命令を有する、メモリ505とを含む。命令は、プロセッサ510による実行に応じて、図1-4Dおよび本特許文書に説明される種々の実施形態において説明される動作を実施するようにハードウェアプラットフォーム500を構成する。送信機515は、情報またはデータを別のノードに伝送または送信する。例えば、ネットワークノード送信機は、ページングメッセージをユーザ機器に送信することができる。受信機520は、別のノードによって伝送または送信された情報またはデータを受信する。例えば、ユーザ機器は、ネットワークノードからページングメッセージを受信することができる。
本書では、用語「例示的」は、「~の実施例」を意味するように使用され、別様に記載されない限り、理想的または好ましい実施形態を含意しない。本書では、用語「代替として」は、いくつかの実施形態において、説明される技法が実施されることを意味するように使用され、別様に記載されない限り、説明される技法が相互に排他的であり、組み合わせられることができないことを含意しない。
本明細書に説明される実施形態のうちのいくつかは、一実施形態では、ネットワーク化環境内のコンピュータによって実行される、プログラムコード等のコンピュータ実行可能命令を含む、コンピュータ可読媒体において具現化される、コンピュータプログラム製品によって実装され得る、方法またはプロセスの一般的文脈において説明される。コンピュータ可読媒体は、限定ではないが、読取専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、コンパクトディスク(CD)、デジタル多用途ディスク(DVD)等を含む、リムーバブルおよび非リムーバブル記憶デバイスを含んでもよい。したがって、コンピュータ可読媒体は、非一過性記憶媒体を含むことができる。概して、プログラムモジュールは、特定のタスクを実施する、または特定の抽象データタイプを実装する、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造等を含み得る。コンピュータまたはプロセッサ実行可能命令、関連付けられるデータ構造、およびプログラムモジュールは、本明細書に開示される方法のステップを実行するためのプログラムコードの実施例を表す。そのような実行可能命令または関連付けられるデータ構造の特定のシーケンスは、そのようなステップまたはプロセスにおいて説明される機能を実装するための対応する行為の実施例を表す。
開示される実施形態のうちのいくつかは、ハードウェア、回路、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせを使用するデバイスまたはモジュールとして実装されることができる。例えば、ハードウェア回路実装は、例えば、印刷回路基板の一部として統合される離散的アナログおよび/またはデジタルコンポーネントを含むことができる。代替として、または加えて、開示されるコンポーネントまたはモジュールは、特定用途向け集積回路(ASIC)として、および/またはフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)デバイスとして実装されることができる。いくつかの実装は、加えて、または代替として、本願の開示される機能性と関連付けられるデジタル信号処理の動作的必要性のために最適化されるアーキテクチャを伴う特殊化マイクロプロセッサである、デジタル信号プロセッサ(DSP)を含んでもよい。同様に、各モジュール内の種々のコンポーネントまたはサブコンポーネントは、ソフトウェア、ハードウェア、またはファームウェアにおいて実装されてもよい。モジュールおよび/またはモジュール内のコンポーネントの間のコネクティビティは、限定ではないが、適切なプロトコルを使用するインターネット、有線、または無線ネットワークを経由する通信を含む、当技術分野で公知であるコネクティビティ方法および媒体のうちのいずれか1つを使用して提供されてもよい。
本書は、多くの詳細を含有するが、これらは、請求される発明または請求され得る内容の範囲に対する限定として解釈されるべきではなく、むしろ、特定の実施形態に特有の特徴の説明として解釈されるべきである。別個の実施形態の文脈において本書に説明されるある特徴はまた、単一の実施形態において組み合わせて実装されることができる。逆に、単一の実施形態の文脈において説明される種々の特徴はまた、複数の実施形態において別個に、または任意の好適な副次的組み合わせにおいて実装されることができる。また、特徴が、ある組み合わせにおいて作用するものとして上記に説明され、さらには最初にそのように請求され得るが、請求される組み合わせからの1つまたはそれを上回る特徴は、ある場合には、組み合わせから削除されることができ、請求される組み合わせは、副次的組み合わせまたは副次的組み合わせの変形例を対象とし得る。同様に、動作が、特定の順序で図面に描写されるが、これは、望ましい結果を達成するために、そのような動作が示される特定の順序で、または順次的順序で実施されること、または全ての図示される動作が実施されることを要求するものとして理解されるべきではない。
いくつかの実装および実施例のみが、説明され、他の実装、強化、および変形例が、本開示に説明および図示されるものに基づいて行われることができる。

Claims (21)

  1. 無線通信方法であって、
    通信ノードによって、チャネル内に含まれるチャネルベースのウェイクアップ信号(WUS)を受信することであって、
    前記チャネルベースのWUSは、ページングオケージョンの前に、0~16の無線フレームの間に受信され、
    前記チャネルベースのWUSは、前記通信ノードと、または前記通信ノードが属するグループと関連付けられ、
    前記チャネルベースのWUSは、前記通信ノードが前記ページングオケージョンを監視するようにトリガされているかどうかを示すインジケーション情報を含む、ことと、
    前記インジケーション情報に基づいて、ページング関連動作を実施するべきかどうかを決定することと
    を含む、方法。
  2. 前記チャネルベースのWUSは、ゼロのインデックスを有する探索空間において受信される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記チャネルベースのWUSは、ページングメッセージをスケジューリングするpagingSearchSpaceにおいて受信される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記チャネルベースのWUSは、制御リソースセット0(CORESET 0)において受信されるWUSにおいて受信される、請求項1に記載の方法。
  5. 前記チャネルベースのWUSは、システム情報が変更されているかどうかのインジケーションを含み、
    前記システム情報に関連する前記インジケーションは、前記通信ノードによって受信される共通WUS内に含まれる、請求項1に記載の方法。
  6. 前記チャネルベースのWUSは、以下のブロック構造を有し、
    N個のブロックが、サポートされ、
    前記N個のブロックは、前記チャネルベースのWUSを受信するように構成される通信ノードのN個のグループを含み、
    各ブロックは、前記通信ノードの動作を示すIndicatorInformationと、1つ以上の通信ノードに関するグループ識別子を含むGroupWUSIDとを含み、
    前記IndicatorInformationは、前記GroupWUSIDのインデックスと関連付けられる、
    請求項1に記載の方法。
  7. 1の値を有する前記IndicatorInformationは、前記通信ノードまたは通信ノードのグループに、着信ページングオケージョンを監視するように示す、請求項6に記載の方法。
  8. 無線通信方法であって、
    通信ノードまたは1つ以上の通信ノードのグループに関する物理リソースを構成することであって、
    前記物理リソースは、制御リソースセット(CORESET)と、探索空間と、制御チャネル要素(CCE)とを含む、ことと、
    変調されたシンボルおよび復号基準信号(DMRS)を前記物理リソース上にマッピングすることによって、チャネルベースのウェイクアップ信号(WUS)を発生させることであって、
    前記チャネルベースのWUSは、前記通信ノードと、または前記通信ノードが属するグループと関連付けられ、
    前記変調されたシンボルは、前記通信ノードまたは前記1つ以上の通信ノードがページングオケージョンを監視するようにトリガされているかどうかを示すインジケーション情報を含む、ことと、
    前記チャネルベースのWUSを伝送することであって、前記チャネルベースのWUSは、前記ページングオケージョンの前に、0~16の無線フレームの間に伝送される、こと
    を含む、方法。
  9. 前記チャネルベースのWUSは、以下のブロック構造を有し、
    N個のブロックが、サポートされ、
    前記N個のブロックは、前記チャネルベースのWUSを受信するように構成される前記1つ以上の通信ノードのN個のグループを含み、
    各ブロックは、前記通信ノードの動作を示すIndicatorInformationと、1つ以上の通信ノードに関するグループ識別子を含むGroupWUSIDとを含み、
    前記IndicatorInformationは、前記GroupWUSIDのインデックスと関連付けられる、
    請求項8に記載の方法。
  10. 前記チャネルベースのWUSに関する探索空間の集約レベル(AL)は、4、8、または16であり、前記ALに関する1つ以上の候補の対応する数は、4,2、または1である、請求項に記載の方法。
  11. 前記ページングオケージョンに関連する前記インジケーション情報を搬送する前記チャネルベースのWUSは、前記チャネルベースのWUSに関して構成された探索空間内の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)として伝送または受信され、
    前記チャネルベースのWUSは、N個の探索空間と関連付けられ、
    Nは、正の整数である、請求項に記載の方法。
  12. 前記チャネルベースのWUSは、0以外のインデックスを伴う探索空間内で伝送または受信される、請求項に記載の方法。
  13. 前記チャネルベースのWUSのダウンリンク制御情報(DCI)は、ページングメッセージをスケジューリングする別のDCIと関連付けられたものとは異なる新しい無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と関連付けられる、請求項に記載の方法。
  14. 前記チャネルベースのWUSに関する前記RNTIは、その最初の3つの16進数が0xFFFである値を含む、請求項13に記載の方法。
  15. 請求項1~7および10~14のいずれか一項に記載の方法を実施するように構成されたプロセッサを備える、無線通信のための装置。
  16. 前記チャネルベースのWUSに関する探索空間の集約レベル(AL)は、4、8、または16であり、前記ALに関する1つ以上の候補の対応する数は、4,2、または1である、請求項8に記載の方法。
  17. 前記ページングオケージョンに関連する前記インジケーション情報を搬送する前記チャネルベースのWUSは、前記チャネルベースのWUSに関して構成された探索空間内の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)として伝送または受信され、
    前記チャネルベースのWUSは、N個の探索空間と関連付けられ、
    Nは、正の整数である、請求項8に記載の方法。
  18. 前記チャネルベースのWUSは、0以外のインデックスを伴う探索空間内で伝送または受信される、請求項8に記載の方法。
  19. 前記チャネルベースのWUSのダウンリンク制御情報(DCI)は、ページングメッセージをスケジューリングする別のDCIと関連付けられたものとは異なる新しい無線ネットワーク一時識別子(RNTI)と関連付けられる、請求項8に記載の方法。
  20. 前記チャネルベースのWUSに関する前記RNTIは、その最初の3つの16進数が0xFFFである値を含む、請求項19に記載の方法。
  21. 請求項8~9および16~20のいずれか一項に記載の方法を実施するように構成されたプロセッサを備える、無線通信のための装置。
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