WO2020166207A1 - 無線端末、基地局、及びこれらの方法 - Google Patents
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- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Definitions
- the present disclosure relates to a wireless communication system, and relates to transmission of downlink control information from a base station to a wireless terminal.
- the base station uses the downlink control information (DCI) on the physical layer downlink control channel (PDCCH) as the downlink control information (DCI).
- DCI downlink control information
- PUCCH physical layer downlink control channel
- DCI downlink control information
- Send to a wireless terminal eg, User Equipment (UE) or NRUE.
- DCI is used for various purposes, and thus various DCI formats are defined.
- One of the main purposes of DCI is the scheduling of physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) and the scheduling of physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) (that is, resource allocation). It is to inform the wireless terminal.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- DCI is used for transmission of transmission power control, for example.
- a wireless terminal has a PDCCH that includes its own DCI within a predefined (or set by a base station) resource range (range) (ie, Control Channel Elements (CCE) locations, CCE resources) (hereinafter, In order to detect (PDCCH/DCI), one must try to decode each PDCCH candidate (PDCCH candidate). Specifically, the UE needs to check all possible PDCCH locations (locations), PDCCH formats (formats) and DCI formats (formats). Such an operation is called blind decoding.
- range ie, Control Channel Elements (CCE) locations, CCE resources
- PDCCH/DCI may be transmitted depend on PDCCH format (e.g., number of CCEs aggregated for PDCCH transmission (i.e. aggregation level)). Each position where PDCCH/DCI may be transmitted is called PDCCH candidate.
- PDCCH search spaces The set of PDCCH candidates that the UE should monitor is called PDCCH search spaces or simply search spaces.
- One search space is a set of PDCCH candidates in a certain PDCCH format.
- There are two types of search spaces called UE-specific search space (USS) and Common search space (CSS).
- the UE-specific search space is individually (individually) set to each UE via a dedicated signaling message (e.g., Radio Resource Control (RRC) message).
- RRC Radio Resource Control
- the UE needs to complete RRC connection establishment in order to obtain information about the UE-specific search space.
- all UEs know the range of the Common Search Space (theextent or range).
- Each UE tries blind decoding with predefined rules, information that all UEs (every UE) can receive (ie, Master Information Block (MIB)), or UE dedicated signaling message Know the Common Search Space you need to do.
- MIB Master Information Block
- Common Search Space is used to broadcast system information, paging, and random access channel (RACH) response, for example.
- Non-Patent Documents 1 to 7 a proposal has been made on a power saving scheme by reducing PDCCH monitoring and blind decoding (see Non-Patent Documents 1 to 7).
- Proposed schemes include, but are not limited to, Triggering of PDCCH monitoring, PDCCH skipping, Multiple CORESET/search space configurations, and UE assistance information/feedback for the the power saving schemes.
- each search space set in the UE is initially activated to allow the UE to try PDCCH monitoring here. Therefore, for example, in the above power saving proposal, the wireless terminal sends a signaling (eg, power saving signal or a signal indicating a skip of PDCCH monitoring in a specific search space (or deactivation of a specific search space)). It is necessary to perform PDCCH monitoring in the relevant search space until receiving go-to-sleep signaling). However, in order to reduce the power consumption required for PDCCH monitoring, it is preferable that the search space, which the wireless terminal does not have to receive, be promptly deactivated.
- a signaling eg, power saving signal or a signal indicating a skip of PDCCH monitoring in a specific search space (or deactivation of a specific search space
- Radio resource range eg, search space, control resource set (CORSET), CCEs, or resource used for transmission of downlink control information. It is to provide a device, a method, and a program that contribute to promptly deactivating the reception operation of element groups (REGs)) or a wireless terminal there. It should be noted that this goal is only one of the goals that the embodiments disclosed herein seek to achieve. Other objects or problems and novel features will become apparent from the description of the present specification or the accompanying drawings.
- the wireless terminal includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
- the at least one processor is adapted to receive, via a dedicated signaling message addressed to the wireless terminal, a first information element indicating a list of search spaces configured by a base station for the wireless terminal. Composed.
- the first information element includes a second information element indicating a setting of each search space required by the wireless terminal to monitor downlink control information in each search space included in the list.
- the first information element further includes a third information element indicating for each search space (per-search space) whether each search space is initially (initially) deactivated.
- the base station includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
- the at least one processor may include a first information element indicating a list of search spaces configured by the base station for a wireless terminal, via the dedicated signaling message addressed to the wireless terminal. Configured to send to.
- the first information element includes a second information element indicating a setting of each search space required by the wireless terminal to monitor downlink control information in each search space included in the list.
- the first information element further includes a third information element indicating for each search space (per-search space) whether each search space is initially (initially) deactivated.
- a method for a wireless terminal provides a first information element indicating a list of search spaces configured by a base station for the wireless terminal with dedicated signaling for the wireless terminal. Including receiving via message.
- the first information element includes a second information element indicating a setting of each search space required by the wireless terminal to monitor downlink control information in each search space included in the list.
- the first information element further includes a third information element indicating for each search space (per-search space) whether each search space is initially (initially) deactivated.
- a method for a base station provides a first information element indicating a list of search spaces configured by the base station for a wireless terminal, with dedicated signaling for the wireless terminal. Sending to the wireless terminal via a message.
- the first information element includes a second information element indicating a setting of each search space required by the wireless terminal to monitor downlink control information in each search space included in the list.
- the first information element further includes a third information element that indicates whether each search space is initially (initially) deactivated for each search space (per-search space).
- the program includes a group of instructions (software code) for causing the computer to perform the method according to the third or fourth aspect when read by the computer.
- the radio resource range used for transmission of downlink control information eg, search space, control resource set (CORSET), CCEs, or resource element groups (REGs)
- reception of a wireless terminal e.g, search space, control resource set (CORSET), CCEs, or resource element groups (REGs)
- An apparatus, method, and program that contribute to contributing to quick deactivation of an operation can be provided.
- FIG. 6 is a flowchart showing an example of operation of the base station according to the first embodiment. 6 is a flowchart illustrating an example of operation of the wireless terminal according to the first embodiment. It is a figure which shows an example of the format of the SearchSpace information element transmitted by an RRC signaling message. It is a figure which shows an example of a format of Medium Access Control (MAC) Control Element (CE) for activation/deactivation of a search space.
- MAC Medium Access Control
- CE Control Element
- a plurality of embodiments described below can be implemented independently or can be implemented in an appropriate combination. These embodiments have novel features that are different from each other. Therefore, the plurality of embodiments contribute to solving different purposes or problems and contribute to different effects.
- a plurality of embodiments shown below are described mainly for a 3GPP fifth generation mobile communication system (5G system). However, these embodiments may be applied to other wireless communication systems such as the LTE system or the LTE-Advanced system.
- FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication network according to some embodiments including this embodiment.
- the wireless communication network includes a base station (ie, gNB) 1 and a wireless terminal (ie, UE) 2.
- the gNB1 is arranged in a radio access network (RAN) (ie, NG-RAN).
- the gNB1 may include a gNB Central Unit (gNB-CU) and one or a plurality of gNB Distributed Units (gNB-DU) in a cloud RAN (C-RAN) deployment.
- RAN radio access network
- gNB-CU gNB Central Unit
- gNB-DU gNB Distributed Units
- UE2 is connected to gNB1 via air interface 101.
- UE2 may perform carrier aggregation (carrier aggregation (CA)).
- CA carrier aggregation
- UE2 may connect to a plurality of serving cells provided by gNB1 at the same time.
- the plurality of serving cells includes a primary cell (PCell) and one or more secondary cells (SCells).
- UE2 communicates with gNB1 using CA between PCell and one or more SCells.
- gNB1 may set search space and activate/deactivate these so that UE2 can synchronize PDCCH monitoring between cells. That is, although not limited to this, in one example, the UE 2 may perform PDCCH monitoring in a plurality of cells at the same time (period).
- UE2 may monitor PDCCH for multiple cells in one cell, but not limited to this, in one example, UE2 monitors PDCCH of multiple cells in the same search space at the same time (period). You may go (cross
- UE2 may be simultaneously connected to multiple base stations (i.e., MastergNB (MgNB) and SecondarygNB (SgNB)) for dual connectivity (Dual Connectivity).
- MgNB MastergNB
- SgNB SecondarygNB
- gNB1 in FIG. 1 may be MgNB or SgNB.
- the gNB1 which operates as an MgNB, provides the UE2 with a Master Cell Group (MCG) including PCells and one or more SCells.
- MCG Master Cell Group
- SCell Secondary SCG Cell
- SCG Secondary Cell Group
- PCell of MCG and PSCell of SCG are also called Special Cell (SpCell).
- MgNB and SgNB share the settings and state (ie, activated or deactivated) of search spaces of MCG and SCG with each other. You may. Then, the MgNB and the SgNB may set the search space and activate/deactivate these so that the UE 2 can synchronize the PDCCH monitoring between the cell groups. That is, although not limited to this, in one example, the UE 2 may perform PDCCH monitoring in a plurality of cells of a plurality of cell groups at the same time (period).
- MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity
- MR-DC is Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access (E-UTRA)-NR Dual Connectivity (EN-DC), NR-E-UTRADC (NE-DC), NG-RAN EN-DC ( NGEN-DC) and NR-NRDC (NRDC) are included.
- gNB1 of FIG. 1 may be LTE eNB, and may be LTE eNB (Next generation (ng)-eNB) connectable to a 5G core network (5GC).
- ng Next generation
- FIG. 2 is a sequence diagram showing a process 200 that is an example of the operations of the gNB 1 and the UE 2 according to this embodiment.
- gNB1 transmits a dedicated signaling message to UE2.
- the dedicated signaling message is transmitted (specifically or dedicatedly) to the UE2.
- the UE dedicated signaling message is, for example, an RRC message.
- the RRC message of step 201 is a first information element (Information Element (Information Element()) indicating a list of search spaces (configured) (that is, added or modified) by the gNB1 for the UE2. IE)) is included.
- the list may include one or more common search spaces or one or more UE-specific search spaces.
- the first information element is a second information element indicating the setting of each search space necessary for the UE2 to monitor the PDCCH (ie, PDCCH/DCI) including DCI in each search space included in the list. Includes.
- the second information element may indicate the identifier of each search space, for example.
- the second information element is an information element indicating the resource position of each search space, an information element indicating the type of each search space, an information element indicating the type of downlink control information to be monitored in each search space, and each search. At least one of the information elements indicating the periodicity of the space may be further included.
- the second information element also includes a third information element that indicates for each search space (per-search space) whether each search space is initially (initially) deactivated.
- the third information element may be included in the first information element independently of the second information element.
- the RRC message used for transmitting the first information element indicating the list of search spaces set by gNB1 is, for example, the RRC Setup message, RRC Reconfiguration message, or RRC Resume message.
- the RRC Setup message is transmitted to establish a signaling radio bearer (i.e., Signaling Radio Bearer 1 (SRB1)) when establishing an RRC connection.
- SRB1 Signaling Radio Bearer 1
- the RRC Reconfiguration message is transmitted to instruct the UE 2 to modify the already established RRC connection.
- the RRC Resume message is sent to resume the suspended RRC connection.
- the above-mentioned first information element (Information Element (IE)) showing the list of search spaces (search spaces) is used for multiple search spaces set in one downlink Bandwidth Part (BWP). May be related.
- the second information element indicating the setting of each search space and the third information element included therein may be related to each search space set in the downlink BWP.
- the RRCSetup message and RRCResume message may include the MCG settings (i.e., masterCellGroup IE).
- the RRC Reconfiguration message may include the MCG setting (i.e., masterCellGroup IE), the SCG setting (i.e., masterCellGroup IE), or both.
- Each of the MCG setting and the SCG setting may include the setting (i.e., Serving Cell Config IE) of each serving cell.
- the configuration of each serving cell may include the configuration (i.e., BWP-Downlink Dedicated IE) of individual (that is, UE-specific) parameters regarding the downlink BWP.
- PDCCH settings ie, PDCCH-Config IE
- searchSpacesToAddModList IE searchSpacesToAddModList IE
- the search space list is a list of Search Spaces that is set (Specifically) for each UE, and includes each search space setting (i.e., Search Space IE).
- search Space IE search Space IE
- the network can set 10 search spaces (including UE-specific and Common Search Spaces) for each cell (per cell) BWP (per BWP).
- the serving cell configuration for SCell may include the configuration of common parameters for downlink BWP (i.e., BWP-Downlink Common IE).
- Common settings related to downlink BWP may include PDCCH common settings (i.e., PDCCH-ConfigCommonIE) that includes a list of common search spaces (i.e., commonSearchSpaceListIE).
- the common search spaces list is a list of additional common search spaces and includes each additional common search space setting (i.e., Search Space IE).
- the third information element included in the RRC message of step 201 prompts UE2 to determine for each search space whether each search space needs to be monitored to receive the PDCCH/DCI ( cause).
- the UE 2 may determine, for each search space, whether each search space needs to be monitored to receive the PDCCH/DCI based on the third information element.
- UE2 does not have to perform blind decoding for PDCCH/DCI reception in the deactivated search space.
- UE2 needs to perform blind decoding for PDCCH/DCI reception in the activated search space.
- the third information element informs UE2 that, if it indicates deactivation, the search space associated with it does not need to be monitored to receive the PDCCH/DCI. You may urge me.
- the third information element prompts the UE2 to determine that the search space associated with it should be monitored to receive the PDCCH/DCI if it does not indicate deactivation. Good. Accordingly, the UE 2 may determine that the search space associated with the third information element does not need to be monitored to receive the PDCCH/DCI when the third information element indicates deactivation. .. On the other hand, the UE 2 may determine that the search space associated with the third information element needs to be monitored to receive the PDCCH/DCI if the third information element does not indicate deactivation.
- the third information element informs the physical layer of UE2 that the search space associated with it may not be monitored if it indicates deactivation, the RRC layer of UE2. May be urged to. Thereby, the RRC layer of UE2 may inform the physical layer of UE2 that the search space associated with the third information element may not be monitored if the third information element indicates deactivation. .. In other words, the RRC layer of UE2 may configure the physical layer of UE2 so as not to monitor the search space associated with the information element when the third information element indicates deactivation.
- FIG. 3 is a flowchart showing an example of the operation of the gNB 1 according to this embodiment.
- gNB1 creates a list of search spaces set in UE2. The list indicates for each search space whether each search space is initially deactivated.
- gNB1 transmits the list of the said search space to UE2 via an RRC message.
- FIG. 4 is a flowchart showing an example of the operation of the UE 2 according to this embodiment.
- the list of search spaces set in the UE2 is received from the gNB1 via the RRC message.
- the UE2 determines for each search space whether each configured search space needs to be monitored to receive the PDCCH/DCI.
- Fig. 5 shows an example of the Search Space IE format transmitted by the RRC signaling message.
- Search Space IE includes “toMonitor” IE (505).
- toMonitorIE (505) indicates that the search space associated with the search space IE (set by the search space IE) is initially in the inactive state.
- gNB1 includes toMonitorIE (505) in SearchSpaceIE. If the Search Space IE includes the to Monitor IE (505), the UE 2 may determine that the search space associated with the Search Space IE is initially in the inactive state. On the other hand, if the Search Space IE does not include the to Monitor IE (505), the UE 2 may determine that the search space associated with the Search Space IE is initially activated.
- gNB1 may include toMonitorIE (505) in SearchSpaceIE when initially activating the searchspace.
- the Search Space IE does not include the to Monitor IE (505)
- the UE 2 may determine that the search space associated with the Search Space IE is initially in the inactive state.
- Search Space IE may specify whether the initial state of the search space is Activated or deactivated.
- SearchSpaceIE may include other information elements such as searchSpaceIdIE (501), controlResourceSetIdIE (502), monitoringSlotPeriodicityAndOffsetIE (503), and searchSpaceTypeIE (504).
- searchSpaceIdIE (501) shows the identifier of the search space set by this SearchSpaceIE.
- controlResourceSetIdIE shows the identifier of ControlResourceSet (CORESET) applied for the search space set by this SearchSpaceIE.
- CORESET is a set of physical resources and a set of parameters used to carry the PDCCH/DCI.
- the monitoringSlotPeriodicityAndOffsetIE (503) indicates the slots (slots) in which PDCCH Monitoring is performed by the periodicity and the offset.
- searchSpaceTypeIE (504) indicates whether the search space set by this SearchSpaceIE is a common search space or a UE specific search space, and indicates DCI formats monitored in the search space.
- gNB1 may set all of one or more UE-specific search spaces set for UE2 to inactive.
- the UE 2 may perform PDCCH/DCI reception in the common search space.
- the gNB1 initially searches each search space together with the search space setting (ie, the setting required for the UE2 to monitor PDCCH/DCI) for adding or modifying a plurality of search spaces.
- the search space setting ie, the setting required for the UE2 to monitor PDCCH/DCI
- an information element ie, the above-mentioned third information element
- the UE 2 can consider that the search space to be set (that is, added or modified) is deactivated from the beginning based on the information element.
- the UE2 can quickly deactivate the search space without activating the search space based on the information element, and perform the receiving operation (eg, PDCCH/DCI reception) in the search space.
- Blind decoding for can be quickly deactivated. Therefore, the UE 2 can operate so as not to perform blind decoding for PDCCH/DCI reception from the beginning in the newly set (i.e., addition or correction) search space.
- the gNB1 may activate the search space that has been deactivated from the beginning at any time (at a given time), if necessary.
- gNB1 may dynamically change the activation and deactivation of one or more search spaces in order to adjust the frequency (or cycle) at which UE2 monitors PDCCH/DCI.
- gNB1 when gNB1 detects an increase in the scheduling frequency (or cycle) to UE2 (in other words, when it detects that the scheduling queue is short, or when it detects that the scheduling queue is short), gNB1 , The search space set in UE2 but in the inactive state may be activated. That is, gNB1 may transmit an instruction (e.g., Layer-1 signaling or Layer-2 signaling) indicating the activation of the search space to UE2.
- an instruction e.g., Layer-1 signaling or Layer-2 signaling
- gNB1 when an explicit or implicit request indicating an increase in the frequency (or period) of monitoring PDCCH/DCI is received from UE2, gNB1 is set to UE2 but deactivated. One or more search spaces that are in a state may be activated.
- the request from the UE 2 to the gNB 1 may be RRC layer signaling, MAC layer (Layer-2) signaling, or physical layer (Layer-1) signaling. ..
- the request may be physical layer signaling, such as a scheduling request or similar Uplink Control Information (UCI).
- the request may be included in an information element (e.g., UE Assistance Information IE) included in the UE assistance information message of the RRC layer.
- the request may be delayBudgetReportIE included in UEAssistanceInformationIE.
- the delayBudgetReport IE is used by the UE to inform the gNB of the UE preference regarding connected mode discontinuous reception (DRX).
- the request may be a newly defined information element for indicating the frequency (or cycle) of monitoring PDCCH/DCI.
- the new information element may be called, for example, PrefPdcchPeriodReport IE, and the monitoring cycle (eg, 0ms, 2ms, 4ms, 5ms, 8ms, 10ms, 20ms, or 40ms) desired by the UE. ) May be an ENUMERATED type variable.
- the gNB1 detects that the scheduling frequency (or cycle) to the UE2 has decreased (in other words, detects that the scheduling queue is long, or detects that the scheduling queue has become longer.
- GNB1 may deactivate one or more search spaces in the activated state of the UE2. That is, gNB1 may transmit an instruction (e.g., Layer-1 signaling or Layer-2 signaling) indicating deactivation of the search space to UE2.
- an instruction e.g., Layer-1 signaling or Layer-2 signaling
- gNB1 when an explicit or implicit request indicating a decrease in the frequency (or period) of monitoring PDCCH/DCI is received from UE2, gNB1 is the activation state of the UE2 1 or Further search spaces may be deactivated.
- the request from the UE2 to the gNB1 may be RRC layer signaling or MAC layer (Layer-2) signaling, as described with respect to the increase in the frequency (or period) of monitoring PDCCH/DCI. , Or physical layer (Layer-1) signaling.
- the gNB1 may change the activation/deactivation of the search space of the UE2 based on the Radio Network Temporary Identifier (RNTI). Specifically, the gNB1 may determine the service type of the UE2 from the RNTI and change the activation/inactivation of the search space according to the service type.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- the gNB1 uses signaling for activation (or deactivation) of the search space, for example, signaling of the MAC layer (Layer-2) to provide a serving cell different from the serving cell in which the search space is set. May be transmitted to UE2.
- signaling for activation (or deactivation) of the search space for example, signaling of the MAC layer (Layer-2) to provide a serving cell different from the serving cell in which the search space is set. May be transmitted to UE2.
- the gNB1 may use signaling of a lower layer (e.g., Physical (PHY) layer or Medium Access Control (MAC) layer) instead of the RRC layer to activate (or deactivate) the search space.
- a lower layer e.g., Physical (PHY) layer or Medium Access Control (MAC) layer
- the activation (or deactivation) of the search space is performed by signaling of the physical layer (Layer-1), for example, PDCCH transmitted in any search space (eg, common search space #0). / May be done by DCI.
- activation (or deactivation) of the search space may be performed by MAC layer (Layer-2) signaling, for example, MAC Control Element (CE).
- 6A, 6B, and 6C show examples of the format of MAC CE (e.g., Search Space Activation/Deactivation MAC CE) used for activating/deactivating the search space.
- MAC CE e.g., Search Space Activation/Deactivation MAC CE
- the first octet of the MACCE 610 indicates the Serving Cell ID fold and the BWP ID fold.
- the Serving Cell ID fold indicates the identifier of the serving cell to which the relevant MAC CE is applied.
- the BWP ID fold indicates the identifier of the downlink BWP to which the relevant MAC CE is applied.
- the code “R” means a reserved bit.
- the SSi field (i.e., SS0 to SS15) in the second and third octets of the MACCE 610 indicates the activation status of the search space having the SearchSpace ID. For example, the SSi field may be set to "0" to indicate that the search space with Search Space IDi is deactivated. On the other hand, the SSi field may be set to "1" to indicate that the search space having the Search Space IDi is activated.
- search space #0 with SearchSpaceID0 is associated with the common search space of the initial downlink BWP that is set via the Master Information Block (MIB) transmitted in the Physical Broadcast Channel (PBCH).
- MIB Master Information Block
- PBCH Physical Broadcast Channel
- UE2 may ignore the SS0 field of FIG. 6A.
- the Search Space Activation/Deactivation MAC CE does not have to include the SS0 field like the MAC CE 620 and MAC CE 630 examples shown in FIGS. 6B and 6C.
- gNB1 may transmit an RRC message including a list of search spaces set to UE2 to UE2 via another base station (eg, gNB or eNB). Specifically, the gNB1 may transmit the RRC message to the UE2 via the other base station when the UE2 is handed over from the other base station to the gNB1. Furthermore or alternatively, when gNB1 operates as a DC secondary node (ie, SgNB), gNB1 sends an RRC message to UE2 via another base station that operates as a master node (eg, MgNB or MeNB). You may send it.
- a DC secondary node ie, SgNB
- gNB1 sends an RRC message to UE2 via another base station that operates as a master node (eg, MgNB or MeNB). You may send it.
- FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of the gNB 1 according to the above embodiment.
- the gNB 1 includes a Radio Frequency transceiver 701, a network interface 703, a processor 704, and a memory 705.
- the RF transceiver 701 performs analog RF signal processing to communicate with UEs including UE2.
- the RF transceiver 701 may include multiple transceivers.
- RF transceiver 701 is coupled to antenna array 702 and processor 704.
- the RF transceiver 701 receives the modulation symbol data from the processor 704, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna array 702.
- the RF transceiver 701 also generates a baseband reception signal based on the reception RF signal received by the antenna array 702, and supplies this to the processor 704.
- the RF transceiver 701 may include an analog beamformer circuit for beamforming.
- the analog beamformer circuit includes, for example, a plurality of phase shifters and a plurality of power amplifiers.
- the network interface 703 is used to communicate with network nodes (e.g., 5G Core control node and transfer node).
- the network interface 703 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with IEEE802.3 series.
- NIC network interface card
- the processor 704 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
- Processor 704 may include multiple processors.
- the processor 704 includes a modem processor (eg, Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing, and a protocol stack processor (eg, Central Processing Unit (CPU)) or Micro Processing Unit (CPU) that performs control plane processing. MPU)) may be included.
- DSP Digital Signal Processor
- MPU Micro Processing Unit
- digital baseband signal processing by the processor 704 may include signal processing of Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, Radio Link Control (RLC) layer, MAC layer, and PHY layer. Good.
- SDAP Service Data Adaptation Protocol
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- MAC Medium Access Management Entity
- PHY Packet Data Convergence Protocol
- PHY Packet Data Convergence Protocol
- the control plane processing by the processor 704 may include processing of Non-Access Stratum (NAS) messages, RRC messages, MAC CECEs, and DCIs.
- NAS Non-Access Stratum
- the processor 704 may include a digital beamformer module for beamforming.
- the digital beamformer module may include a Multiple Input Multiple Output (MIMO) encoder and a precoder.
- MIMO Multiple Input Multiple Output
- the memory 705 is composed of a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
- the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM), Dynamic RAM (DRAM), or a combination thereof.
- the non-volatile memory is a mask Read Only Memory (MROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), flash memory, hard disk drive, or any combination thereof.
- Memory 705 may include storage located remotely from processor 704. In this case, the processor 704 may access the memory 705 via the network interface 703 or an I/O interface (not shown).
- the memory 705 may store one or more software modules (computer programs) 706 including a command group and data for performing the processing by the gNB 1 described in the above-described embodiments.
- the processor 704 may be configured to perform the processing of the gNB1 described in the above embodiments by reading the software module 706 from the memory 705 and executing it.
- the gNB1 when the gNB1 is the gNB-CU, the gNB1 does not have to include the RF transceiver 701 (and the antenna array 702).
- FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of UE2.
- a Radio Frequency (RF) transceiver 801 performs analog RF signal processing in order to communicate with gNB1.
- the RF transceiver 801 may include multiple transceivers.
- the analog RF signal processing performed by the RF transceiver 801 includes frequency up conversion, frequency down conversion, and amplification.
- the RF transceiver 801 is coupled with the antenna array 802 and the baseband processor 803.
- the RF transceiver 801 receives modulated symbol data (or OFDM symbol data) from the baseband processor 803, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna array 802.
- the RF transceiver 801 also generates a baseband reception signal based on the reception RF signal received by the antenna array 802, and supplies this to the baseband processor 803.
- the RF transceiver 801 may include an analog beamformer circuit for beamforming.
- the analog beamformer circuit includes, for example, a plurality of phase shifters and a plurality of power amplifiers.
- the baseband processor 803 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
- Digital baseband signal processing includes (a) data compression/decompression, (b) data segmentation/concatenation, (c) transmission format (transmission frame) generation/decomposition, and (d) transmission channel encoding/decoding. , (E) modulation (symbol mapping)/demodulation, and (f) Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) generation of OFDM symbol data (baseband OFDM signal).
- the control plane processing includes layer 1 (eg, transmission power control), layer 2 (eg, radio resource management, and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing), and layer 3 (eg, attach, mobility, and call management). Signalling) communication management.
- layer 1 eg, transmission power control
- layer 2 eg, radio resource management, and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing
- layer 3 eg, attach, mobility, and call management. Signalling
- the digital baseband signal processing by the baseband processor 803 is performed by the Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, Radio Link Control (RLC) layer, MAC layer, and PHY layer signal processing. May be included.
- SDAP Service Data Adaptation Protocol
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- MAC Media Access Management Entity
- PHY Physical Layer
- the control plane processing by the baseband processor 803 may include processing of NAS messages, RRC messages, MACCEs, and DCIs.
- the baseband processor 803 may perform MIMO encoding and precoding for beamforming.
- the baseband processor 803 may include a modem processor (e.g., DSP) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g., CPU or MPU) that performs control plane processing.
- a modem processor e.g., DSP
- a protocol stack processor e.g., CPU or MPU
- the protocol stack processor that performs the control plane process may be shared with the application processor 804 described later.
- the application processor 804 is also called a CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
- the application processor 804 may include a plurality of processors (a plurality of processor cores).
- the application processor 804 is a system software program (Operating System (OS)) read from the memory 806 or a memory (not shown) and various application programs (for example, call application, WEB browser, mailer, camera operation application, music playback).
- OS Operating System
- Various functions of UE2 are realized by executing an application.
- the baseband processor 803 and the application processor 804 may be integrated on a single chip, as indicated by the dashed line (805) in FIG.
- the baseband processor 803 and the application processor 804 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 805.
- SoC devices are also called system large scale integration (LSI) or chipsets.
- the memory 806 is a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination thereof.
- Memory 806 may include multiple physically independent memory devices. Volatile memory is, for example, SRAM or DRAM or a combination thereof.
- the non-volatile memory is MROM, EEPROM, flash memory, or hard disk drive, or any combination thereof.
- memory 806 may include baseband processor 803, application processor 804, and external memory devices accessible by SoC 805.
- Memory 806 may include embedded memory devices integrated within baseband processor 803, application processor 804, or SoC 805. Further, the memory 806 may include a memory in a Universal Integrated Circuit Card (UICC).
- UICC Universal Integrated Circuit Card
- the memory 806 may store one or more software modules (computer programs) 807 including a command group and data for performing processing by the UE 2 described in the above embodiments.
- the baseband processor 803 or application processor 804 is configured to read the software module 807 from the memory 806 and execute it to perform the processing of the UE2 described in the above embodiments with reference to the drawings. May be done.
- control plane processing and operation performed by the UE 2 described in the above embodiments are performed by other elements except the RF transceiver 801 and the antenna array 802, that is, at least one of the baseband processor 803 and the application processor 804 and the software module 807. Can be realized by the memory 806 storing
- each of the processors included in the gNB1 and the UE2 includes a group of instructions for causing a computer to execute the algorithm described with reference to the drawings, or 1 Run multiple programs.
- This program can be stored using various types of non-transitory computer readable medium, and can be supplied to a computer.
- Non-transitory computer-readable media include various types of tangible storage media.
- non-transitory computer readable media are magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical disks), Compact Disc Read Only Memory (CD-ROM), CD- R, CD-R/W, semiconductor memory (for example, mask ROM, Programmable ROM (PROM), Erasable PROM (EPROM), flash ROM, Random Access Memory (RAM)).
- the program may be supplied to the computer by various types of transitory computer readable media. Examples of transitory computer-readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
- the transitory computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
- the serving cell configuration regarding SCell may include information (e.g., flag) indicating the UE-specific search space that the UE 2 should always monitor.
- the UE 2 can receive the PDCCH/DCI by monitoring the UE-specific search space indicated by the flag.
- Such a UE-specific search space may be called a default search space.
- a wireless terminal (User Equipment (UE)) in this specification is an entity connected to a network via a wireless interface.
- the wireless terminal (UE) in this specification is not limited to a dedicated communication device, and may be any of the following devices having the communication function of the wireless terminal (UE) described in this specification. May be.
- the terms “User equipment (User Equipment (UE))” (as words used in 3GPP), "mobile station”, “mobile terminal”, “mobile device”, and “mobile device”
- the terms “wireless device” are generally intended to be synonymous with each other.
- the UE may be a stand-alone mobile station such as a terminal, mobile phone, smartphone, tablet, cellular IoT terminal, IoT device, etc.
- the terms “UE” and “wireless terminal” also include devices that are stationary for long periods of time.
- the UE is, for example, a production facility/manufacturing facility and/or an energy-related machine (as an example, a boiler, an engine, a turbine, a solar panel, a wind power generator, a hydraulic power generator, a thermal power generator, a nuclear power generator, a storage battery, a nuclear power system, Nuclear power related equipment, heavy electric equipment, pumps including vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hydraulic equipment, pneumatic equipment, metal working machines, manipulators, robots, robot application systems, tools, molds, rolls, conveyors, Lifting equipment, cargo handling equipment, textile machinery, sewing machinery, printing machinery, printing machinery, paper machinery, chemical machinery, mining machinery, mining machinery, construction machinery, construction machinery, agricultural machinery and/or appliances, forestry Machinery and/or equipment, fishing machinery and/or equipment, safety and/or environmental protection equipment, tractors, bearings, precision bearings, chains, gears, power transmissions, lubricators, valves, fittings, and/or Alternatively, it may be an application system of any device or machine described above).
- the UE is, for example, a transportation device (as an example, a vehicle, a car, a motorcycle, a bicycle, a train, a bus, a rear car, a rickshaw, a ship (ship and other watercraft), an airplane, a rocket, a satellite, a drone, a balloon, etc.) It may be.
- a transportation device as an example, a vehicle, a car, a motorcycle, a bicycle, a train, a bus, a rear car, a rickshaw, a ship (ship and other watercraft), an airplane, a rocket, a satellite, a drone, a balloon, etc.
- the UE may be, for example, an information communication device (for example, an electronic computer and related device, a communication device and related device, electronic component, etc.).
- an information communication device for example, an electronic computer and related device, a communication device and related device, electronic component, etc.
- the UE is, for example, a refrigerator, a refrigerator application product and device, a commercial and service device, a vending machine, an automatic service device, an office machine and device, a consumer electric/electronic mechanical device (audio device, speaker, as an example, Radio, video equipment, television, microwave oven, rice cooker, coffee maker, dishwasher, washing machine, dryer, fan, ventilation fan and related products, vacuum cleaner, etc.).
- audio device, speaker as an example, Radio, video equipment, television, microwave oven, rice cooker, coffee maker, dishwasher, washing machine, dryer, fan, ventilation fan and related products, vacuum cleaner, etc.
- the UE may be, for example, an electronic application system or an electronic application device (as an example, an X-ray device, a particle accelerator, a radioactive material application device, a sound wave application device, an electromagnetic application device, a power application device, etc.).
- an electronic application system or an electronic application device (as an example, an X-ray device, a particle accelerator, a radioactive material application device, a sound wave application device, an electromagnetic application device, a power application device, etc.).
- the UE is, for example, a light bulb, a lighting device, a weighing machine, an analytical device, a testing machine and a measuring machine (as an example, a smoke alarm, an interpersonal alarm sensor, a motion sensor, a wireless tag, etc.), a watch (clock or clock), a physicochemical machine, It may be an optical machine, a medical device and/or a medical system, a weapon, a hand tool, or a hand tool.
- a UE is, for example, a personal digital assistant or device equipped with a wireless communication function (for example, an electronic device to which a wireless card, a wireless module, or the like is attached or configured to be inserted (eg, a personal computer or an electronic measuring instrument) ).
- a wireless communication function for example, an electronic device to which a wireless card, a wireless module, or the like is attached or configured to be inserted (eg, a personal computer or an electronic measuring instrument) ).
- the UE may be, for example, a device that provides the following applications, services, or solutions in the “Internet of Things (IoT)” that uses wired or wireless communication technology, or a part thereof.
- An IoT device (or thing) comprises suitable electronics, software, sensors, network connections, etc. that allow the devices to collect and exchange data with each other and with other communication devices.
- the IoT device may be an automated device that complies with software instructions stored in internal memory. IoT devices may operate without the need for human supervision or response.
- An IoT device may be equipped with equipment for a long period of time and/or may remain inactive for a long period of time.
- the IoT device may be implemented as part of a stationary device.
- the IoT device may be embedded in a non-stationary device (such as a vehicle) or attached to an animal or person to be monitored/tracked.
- IoT technology can be implemented on any communication device that can be connected to a communication network that sends and receives data regardless of human input control or software instructions stored in memory.
- the IoT device is sometimes called a machine type communication (MTC) device, a machine-to-machine (Machine to Machine, M2M) communication device, or a narrow band-IoT (NB-IoT) UE.
- MTC machine type communication
- M2M Machine to Machine
- NB-IoT narrow band-IoT
- UE may support one or more IoT or MTC applications.
- MTC applications are listed in the list provided in 3GPP TS22.368 V13.2.0 (2017-01-13) Annex B, the contents of which are incorporated herein by reference. This list is not exhaustive and shows exemplary MTC applications.
- the service area (Service Area) of the MTC application is Security (Security), Tracking and Tracing (Tracking & Tracing), Payment (Payment), Health (Health), Remote Maintenance/Control (Remote Maintenance/Control), Includes Metering and Consumer Devices.
- MTC applications related to security include surveillance systems (Surveillance systems), fixed-line backup (Backup for landline), physical access control (for example, access to buildings) (Control of physical access (eg to buildings)), and vehicles. / Includes driver security (Car/driver security).
- MTC applications related to tracking and tracing are fleet management (Fleet Management), order management (Order Management), telematics insurance: billing according to travel (Pay as you drive (PAYD)), asset tracking (Asset Tracking), navigation (Navigation), traffic information (Traffic information), road toll collection (Road tolling), and road traffic optimization/guidance (Road traffic optimization/steering).
- MTC applications related to payment include point-of-sale information management (Point of sales (POS)), vending machines (Vending machines), and amusement machines (Gaming machines).
- POS Point of sales
- Vending machines vending machines
- Giaming machines amusement machines
- MTC applications related to health are: Monitoring vital signs, Supporting the elderly or disabled people, Supporting the handedapped, Web Access Telemedicine points, and Remote diagnostics. including.
- MTC applications related to remote maintenance/control are sensors (Sensors), lighting (Lighting), pumps (Pumps), valves (Valves), elevator control (Elevator control), vending machine control (Vending machine control), and vehicles. Includes vehicle diagnostics.
- MTC applications for weighing are Power, Gas Includes Water, Heating, Grid control, and Industrial metering.
- MTC applications for consumer devices include digital photo frames, digital cameras, and ebooks (ebooks).
- a wireless terminal At least one memory, At least one processor coupled to the at least one memory; Equipped with The at least one processor receives a first information element indicating a list of search spaces configured by a base station for the wireless terminal via a dedicated signaling message addressed to the wireless terminal. Composed, The first information element includes a second information element indicating a setting of each search space required by the wireless terminal to monitor downlink control information in each search space included in the list, The first information element further includes a third information element that indicates per search space whether each search space is initially deactivated. Wireless terminal.
- the at least one processor is configured to determine, for each search space, whether each search space needs to be monitored to receive downlink control information based on the third information element. , The wireless terminal according to attachment 1.
- the at least one processor does not need to monitor the search space associated with the third information element to receive downlink control information if the third information element indicates deactivation. Is configured to judge The at least one processor is required to monitor the search space associated with the third information element to receive downlink control information when the third information element does not indicate deactivation. Is configured to determine that The wireless terminal according to appendix 1 or 2.
- the at least one processor is configured to perform Radio Resource Control (RRC) layer operations,
- RRC Radio Resource Control
- the RRC layer operation informs the physical layer of the wireless terminal that the search space associated with the third information element may not be monitored if the third information element indicates deactivation. Including that, 4.
- the wireless terminal according to any one of appendices 1 to 3.
- the at least one processor is configured to perform Radio Resource Control (RRC) layer operations,
- RRC layer operation comprises configuring a physical layer of the wireless terminal to not monitor a search space associated with the third information element when the third information element indicates deactivation.
- the wireless terminal according to any one of appendices 1 to 3.
- the second information element includes an information element indicating an identifier of each search space, 6.
- the wireless terminal according to any one of appendices 1 to 5.
- the second information element is an information element indicating the resource position of each search space, an information element indicating the type of each search space, an information element indicating the type of downlink control information to be monitored in each search space, and each Including at least one of the information elements indicating the periodicity of the search space, 7.
- the wireless terminal according to any one of appendices 1 to 6.
- the first information element relates to the setting of one downlink Bandwidth Part (BWP),
- the second and third information elements relate to each search space configured in the downlink BWP, 8.
- the wireless terminal according to any one of appendices 1 to 7.
- the dedicated signaling message is a Radio Resource Control (RRC) message, 9.
- RRC Radio Resource Control
- the first information element is a searchSpacesToAddModList information element
- the second information element is a SearchSpace information element included in the searchSpacesToAddModList information element
- the third information element is contained in the SearchSpace information element, The wireless terminal according to attachment 9.
- the at least one processor is configured to receive the dedicated signaling message via the other base station upon handover of the wireless terminal from the other base station to the base station.
- the wireless terminal according to any one of appendices 1 to 10.
- a base station At least one memory, At least one processor coupled to the at least one memory; Equipped with The at least one processor may include a first information element indicating a list of search spaces configured by the base station for a wireless terminal via the dedicated signaling message addressed to the wireless terminal. Configured to send to The first information element includes a second information element indicating a setting of each search space required by the wireless terminal to monitor downlink control information in each search space included in the list, The first information element further includes a third information element that indicates per search space whether each search space is initially deactivated. base station.
- the third information element prompts the wireless terminal to determine for each search space whether each search space needs to be monitored to receive downlink control information.
- the base station according to attachment 12.
- the third information element is required to be monitored for receiving the downlink control information by the search space associated with the third information element when the third information element indicates deactivation. Prompt the wireless terminal to determine that there is no, The third information element is monitored for receiving the downlink control information by the search space associated with the third information element if the third information element does not indicate deactivation. Cause the wireless terminal to determine that it is necessary, The base station according to appendix 12 or 13.
- the physical layer of the wireless terminal may include that the search space associated with the third information element may not be monitored when the third information element indicates deactivation.
- RRC Radio Resource Control
- the third information element configures a physical layer of the wireless terminal so as not to monitor a search space associated with the third information element when the third information element indicates deactivation.
- RRC Radio Resource Control
- the second information element includes an information element indicating an identifier of each search space, The base station according to any one of appendices 12 to 16.
- the second information element is an information element indicating the resource position of each search space, an information element indicating the type of each search space, an information element indicating the type of downlink control information to be monitored in each search space, and each Including at least one of the information elements indicating the periodicity of the search space, The base station according to any one of appendices 12 to 17.
- the first information element relates to a plurality of search spaces set in one downlink Bandwidth Part (BWP),
- BWP Bandwidth Part
- the second and third information elements relate to each search space configured in the downlink BWP, 19.
- the base station according to any one of appendices 12 to 18.
- the dedicated signaling message is a Radio Resource Control (RRC) message, The base station according to any one of appendices 12 to 19.
- RRC Radio Resource Control
- the first information element is a searchSpacesToAddModList information element
- the second information element is a SearchSpace information element included in the searchSpacesToAddModList information element
- the third information element is contained in the SearchSpace information element, The base station according to attachment 20.
- the at least one processor is configured to, upon handover of the wireless terminal from another base station to the base station, send the dedicated signaling message to the wireless terminal via the other base station, 22.
- the base station according to any one of appendices 12 to 21.
- a method for a wireless terminal Comprising receiving a first information element indicating a list of search spaces configured by a base station for the wireless terminal via a dedicated signaling message addressed to the wireless terminal,
- the first information element includes a second information element indicating a setting of each search space required by the wireless terminal to monitor downlink control information in each search space included in the list,
- the first information element further includes a third information element that indicates per search space whether each search space is initially deactivated.
- a method for a base station Comprising transmitting a first information element indicating a list of search spaces configured by the base station for a wireless terminal to the wireless terminal via a dedicated signaling message addressed to the wireless terminal,
- the first information element includes a second information element indicating a setting of each search space required by the wireless terminal to monitor downlink control information in each search space included in the list,
- the first information element further includes a third information element that indicates per search space whether each search space is initially deactivated.
- a program for causing a computer to perform a method for a wireless terminal comprises receiving, via a dedicated signaling message addressed to the wireless terminal, a first information element indicating a list of search spaces configured by a base station for the wireless terminal, The first information element includes a second information element indicating a setting of each search space required by the wireless terminal to monitor downlink control information in each search space included in the list, The first information element further includes a third information element that indicates per search space whether each search space is initially deactivated. program.
- a program for causing a computer to perform a method for a base station The method transmits a first information element indicating a list of search spaces configured by the base station for a wireless terminal to the wireless terminal via a dedicated signaling message addressed to the wireless terminal. Be prepared The first information element includes a second information element indicating a setting of each search space required by the wireless terminal to monitor downlink control information in each search space included in the list, The first information element further includes a third information element that indicates per search space whether each search space is initially deactivated. program.
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Abstract
無線端末(2)は、無線端末(2)のために基地局(1)により設定されるサーチスペースのリストを示す第1の情報要素を、当該無線端末(2)あての個別シグナリングメッセージを介して受信する。当該第1の情報要素は、当該リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために無線端末(2)に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含する。当該第1の情報要素は、さらに、各サーチスペースが当初は非活性化されるかをサーチスペース毎に示す第3の情報要素を含む。これにより、例えば、ダウンリンク制御情報の送信に使用される無線リソース範囲又はそこでの無線端末の受信動作を速やかに非活性化することに寄与できる。
Description
本開示は、無線通信システムに関し、基地局から無線端末へのダウンリンク制御情報の送信に関する。
基地局(e.g., Long Term Evolution (LTE) eNB又はNR gNB)は、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))を物理レイヤのダウンリンク制御チャネル(e.g., Physical Downlink Control Channel(PDCCH))で無線端末(e.g., User Equipment(UE)又はNR UE)に送信する。DCIは様々な用途で使用され、したがって様々なDCIフォーマットが定義されている。DCIの主要な目的の1つは、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))のスケジューリング及び物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))のスケジューリング(つまり、リソース割り当て)を無線端末に知らせることである。この他に、DCIは、例えば、送信電力制御の送信のために使用される。
無線端末は、予め定義された(あるいは基地局によって設定された)リソース範囲(range)(i.e., Control Channel Elements (CCE) locations、CCE resources)内で、自身宛のDCIを包含するPDCCH(以下、PDCCH/DCI)を検出すべく、各PDCCH候補(PDCCH candidate)をデコードするよう試行しなければならない。具体的には、UEは、全ての可能性のある(all possible)PDCCH位置(locations)、PDCCHフォーマット(formats)及びDCIフォーマット(formats)をチェックする必要がある。このような動作は、ブラインド・デコーディングと呼ばれる。
PDCCH/DCIが送信される可能性がある位置(locations)は、PDCCHフォーマット(e.g., PDCCH送信のためにアグリゲートされるCCEsの数(i.e. aggregation level))に依存する。PDCCH/DCIが送信される可能性がある各位置はPDCCH candidateと呼ばれる。UEがモニターするべきPDCCH candidatesのセットはPDCCH search spaces又は単にsearch spacesと呼ばれる。1つのsearch spaceは、あるPDCCHフォーマットのPDCCH candidatesのセットである。UE-specific search space(USS)及びCommon Search Space(CSS)と呼ばれる2タイプのサーチスペースがある。UE-specific search spaceは、個別(dedicated)シグナリングメッセージ(e.g., Radio Resource Control (RRC)メッセージ)を介して、各UEに個々に(individually)設定される。したがって、UEは、UE-specific search spaceについての情報を得るためにRRCコネクション確立を完了する必要がある。一方、全てのUEsは、Common Search Spaceの範囲(the extent or range)を知っている。各UE(every UE)は、予め定義されたルール、全てのUE(every UE)が受信可能な情報(i.e., Master Information Block(MIB))、又はUE個別シグナリングメッセージによって、ブラインド・デコーディングを試行する必要があるCommon Search Spaceを知る。Common Search Spaceは、例えば、システム情報、ページング、及びrandom access channel (RACH) responseをブロードキャストするために使用される。
UEは、通信状態において、継続的に多くのブラインド・デコーディング試行(attempts)を行う必要があり、これにより多くの電力を消費することが知られている。通常この消費電力のほとんどが、自身宛ではないPDCCHのデコードに費やされている。この問題に対処するため、PDCCH monitoring及びブラインド・デコーディングを減らすことによる電力節約(power saving)スキームについての提案がなされている(非特許文献1-7を参照)。提案されたスキームは、これらに限られないが例えば、Triggering of PDCCH monitoring、PDCCH skipping、Multiple CORESET/search space configurations、及びUE assistance information/feedback for the power saving schemesを含む。
MediaTek Inc., "Adaptation Designs for NR UE Power Saving", R1-1900192, 3GPP TSG RAN WG1 Ad-Hoc Meeting 1901, Taipei, Taiwan, 21st-25th January, 2019
OPPO, "UE Adaptation to the Traffic and UE Power Consumption", R1-1900305, 3GPP TSG RAN WG1 Ad-Hoc Meeting 1901, Taipei, Taiwan, 21st-25th January, 2019
CMCC, "Discussion on UE power saving schemes with adaption to UE traffic", R1-1900421, 3GPP TSG RAN WG1 Ad-Hoc Meeting 1901, Taipei, Taiwan, 21st-25th January, 2019
InterDigital, Inc., "On Power Saving Techniques", R1-1900813, 3GPP TSG RAN WG1 Ad-Hoc Meeting 1901, Taipei, Taiwan, 21st-25th January, 2019
Qualcomm Incorporated, "UE Adaptation to the Traffic and UE Power Consumption Characteristics", R1-1900911, 3GPP TSG RAN WG1 Ad-Hoc Meeting 1901, Taipei, Taiwan, 21st-25th January, 2019
Samsung, "On UE adaptation Schemes", R1-1901087, 3GPP TSG RAN WG1 Ad-Hoc Meeting 1901, Taipei, Taiwan, 21st-25th January, 2019
3GPP TR 38.840 V0.1.0 (2018-11) "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network;NR; Study on UE Power Saving (Release 16)", November 2018
現在の3GPP仕様では、無線端末はRRCシグナリングメッセージを介してsearch spacesを(準静的に)設定された場合、UEは各設定されたsearch spaceにおいてPDCCH monitoringを試みる必要がある。言い換えると、UEに設定された各search spaceは、UEがここでPDCCH monitoringを試行できるようにするために当初に(initially)活性化(activated)される。したがって、例えば、上述の電力節約の提案では、無線端末は、特定のsearch spaceでのPDCCH monitoringのスキップ(又は特定のsearch spaceの非活性化(deactivation))を示すシグナリング(e.g., power saving signal又はgo-to-sleep signaling)を受信するまで、当該search spaceでのPDCCH monitoringを行う必要がある。しかしながら、PDCCH monitoringに要する電力消費を低減するためには、無線端末が受信しなくてもよいsearch spaceは速やかに非活性化(deactivated)されることが好ましい。
本明細書に開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、ダウンリンク制御情報の送信に使用される無線リソース範囲(e.g., search space、control resource set (CORSET)、CCEs、又はresource element groups (REGs))又はそこでの無線端末の受信動作を速やかに非活性化することに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供することである。なお、この目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
第1の態様では、無線端末は、少なくとも1つのメモリ、及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記無線端末のために基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して受信するよう構成される。前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含する。前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む。
第2の態様では、基地局は、少なくとも1つのメモリ、及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、無線端末のために前記基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して前記無線端末に送信するよう構成される。前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含する。前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む。
第3の態様では、無線端末のための方法は、前記無線端末のために基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して受信することを含む。前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含する。前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む。
第4の態様では、基地局のための方法は、無線端末のために前記基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して前記無線端末に送信することを含む。前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含する。前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む。
第5の態様では、プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述の第3又は第4の態様に係る方法をコンピュータに行わせるための命令群(ソフトウェアコード)を含む。
上述の態様によれば、ダウンリンク制御情報の送信に使用される無線リソース範囲(e.g., search space、control resource set (CORSET)、CCEs、又はresource element groups (REGs))又はそこでの無線端末の受信動作を速やかに非活性化することに寄与することに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供できる。
以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
以下に説明される複数の実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
以下に示される複数の実施形態は、3GPP第5世代移動通信システム(5G system)を主な対象として説明される。しかしながら、これらの実施形態は、例えばLTE system又はLTE-Advanced systemのような他の無線通信システムに適用されてもよい。
<第1の実施形態>
図1は、本実施形態を含む幾つかの実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示している。図1の例では、無線通信ネットワークは、基地局(i.e., gNB)1及び無線端末(i.e., UE)2を含む。gNB1は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))(i.e., NG-RAN)に配置される。gNB1は、cloud RAN(C-RAN)配置(deployment)におけるgNB Central Unit(gNB-CU)及び1又は複数のgNB Distributed Unit(gNB-DU)を含んでもよい。
図1は、本実施形態を含む幾つかの実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示している。図1の例では、無線通信ネットワークは、基地局(i.e., gNB)1及び無線端末(i.e., UE)2を含む。gNB1は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))(i.e., NG-RAN)に配置される。gNB1は、cloud RAN(C-RAN)配置(deployment)におけるgNB Central Unit(gNB-CU)及び1又は複数のgNB Distributed Unit(gNB-DU)を含んでもよい。
UE2は、エアインタフェース101を介してgNB1に接続される。UE2は、キャリアグリゲーション(carrier aggregation(CA))を行ってもよい。具体的には、UE2は、gNB1により提供される複数のサービングセルに同時に接続してもよい。複数のサービングセルは、プライマリセル(PCell)及び1又はそれ以上のセカンダリセル(SCells)を含む。UE2は、PCell及び1又はそれ以上のSCellsの間のCAを用いてgNB1と通信する。その際、gNB1は、UE2がセル間でPDCCH monitoringを同期できるようsearch spaceの設定及びこれらの活性化/非活性化を行ってもよい。すなわち、これに限定されないが一例では、UE2は同じ時間(期間)において複数のセルでPDCCH monitoringを行ってもよい。また、UE2は1つのセルで複数のセル向けのPDCCHをモニターしてもよく、これに限定されないが、一例では、UE2は同じ時間(期間)において、同一のsearch spaceで複数セルのPDCCH monitoringを行ってもよい(cross carrier scheduling)。
さらに、UE2は、デュアルコネクティビティ(Dual Connectivity)のために複数の基地局(i.e., Master gNB(MgNB)及びSecondary gNB(SgNB))に同時に接続されてもよい。この場合、図1のgNB1は、MgNBであってもよいし、SgNBであってもよい。MgNBとして動作するgNB1は、PCell及び1又はそれ以上のSCellsを含むMaster Cell Group(MCG)をUE2に提供する。一方、SgNBとして動作するgNB1は、Primary SCG Cell(PSCell)及び1又はそれ以上のSCellsを含むSecondary Cell Group(SCG)をUE2に提供する。MCGのPCell及びSCGのPSCellは、Special Cell(SpCell)とも呼ばれる。例えばcell group の間(e.g., MCG及びSCGの間)の同期が取れている場合、MgNB及びSgNBは、MCG及びSCGのsearch spacesの設定及び状態(i.e., 活性化又は非活性化)を互いに共有してもよい。そして、MgNB及びSgNBは、UE2がcell group間でPDCCH monitoringを同期できるようsearch spaceの設定及びこれらの活性化/非活性化を行ってもよい。すなわち、これに限定されないが一例では、UE2は同じ時間(期間)において複数のcell groupの複数セルでPDCCH monitoringを行ってもよい。
DCは、Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC)であってもよい。MR-DCは、Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access (E-UTRA)-NR Dual Connectivity (EN-DC)、NR-E-UTRA DC(NE-DC)、NG-RAN EN-DC(NGEN-DC)、及びNR-NR DC(NR DC)を含む。これらの場合、図1のgNB1は、LTE eNB であってもよく、5Gコアネットワーク(5GC)に接続可能なLTE eNB(Next generation (ng)-eNB)であってもよい。
図2は、本実施形態に係るgNB1及びUE2の動作の一例である処理200を示すシーケンス図である。ステップ201では、gNB1は、個別シグナリングメッセージをUE2に送信する。個別シグナリングメッセージは、UE2に個別に(specifically又はdedicatedly)送信される。5G systemの場合、UE個別シグナリングメッセージは、例えばRRCメッセージである。
ステップ201のRRCメッセージは、UE2のためにgNB1により設定(configured)(つまり追加(added)又は修正(modified))されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素(Information Element(IE))を包含する。当該リストは、1又はそれ以上のcommon search spacesを含んでもよいし、1又はそれ以上のUE-specific search spacesを含んでもよい。当該第1の情報要素は、当該リストに含まれる各サーチスペースにおいてDCIを包含するPDCCH(i.e., PDCCH/DCI)をモニターするためにUE2に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含する。
当該第2の情報要素は、例えば、各サーチスペースの識別子を示してもよい。第2の情報要素は、各サーチスペースのリソース位置を示す情報要素、各サーチスペースのタイプを示す情報要素、各サーチスペースでモニターされるべきダウンリンク制御情報のタイプを示す情報要素、及び各サーチスペースの周期性(periodicity)を示す情報要素、のうち少なくとも1つをさらに含んでもよい。
さらにまた、当該第2の情報要素は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化(deactivated)されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む。これに代えて、第3の情報要素は、該第2の情報要素とは独立に、第1の情報要素に含まれてもよい。
5G systemの場合、gNB1により設定されるサーチスペースのリストを示す第1の情報要素を送信するために使用されるRRCメッセージは、例えば、RRC Setupメッセージ、RRC Reconfigurationメッセージ、又はRRC Resumeメッセージである。RRC Setupメッセージは、RRCコネクションの確立の際に、シグナリング無線ベアラ(i.e., Signaling Radio Bearer 1(SRB1))を確立するために送信される。RRC Reconfigurationメッセージは、既に確立されたRRC connectionを修正(modify)するようUE2に指示するために送信される。RRC Resumeメッセージは、サスペンドされたRRCコネクションを再開(resume)するために送信される。
5G systemの場合、サーチスペース(search spaces)のリストを示す上述の第1の情報要素(Information Element(IE))は、1つのダウンリンクBandwidth Part(BWP)内に設定される複数のサーチスペースに関係してもよい。一方、各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素及びこれに含まれる第3の情報要素は、ダウンリンクBWP内に設定される各サーチスペースに関係してもよい。
より具体的には、RRC Setupメッセージ及びRRC ResumeメッセージはMCGの設定(i.e., masterCellGroup IE)を含んでもよい。一方、RRC ReconfigurationメッセージはMCGの設定(i.e., masterCellGroup IE)、若しくはSCGの設定(i.e., masterCellGroup IE)、又はこれら両方を含んでもよい。MCG設定及びSCG設定の各々は各サービングセルの設定(i.e., ServingCellConfig IE)を含んでもよい。各サービングセルの設定はダウンリンクBWPに関する個別(つまりUE-specific)parametersの設定(i.e., BWP-DownlinkDedicated IE)を含んでもよい。ダウンリンクBWPに関する個別設定は、設定(configured)(つまり追加(added)又は修正(modified))されるサーチスペースのリスト(i.e., searchSpacesToAddModList IE)を包含するPDCCH設定(i.e., PDCCH-Config IE)を含んでもよい。当該サーチスペースのリストは、UE個別に(Specifically)に設定されるSearch Spacesのリストであり、各サーチスペースの設定(i.e., SearchSpace IE)を含む。現在の3GPP仕様では、ネットワークは、10 search spaces(UE-specific 及び common Search Spacesを含む)をセル毎(per cell)のBWP毎(per BWP)に設定できる。
なお、SCellに関するサービングセル設定は、ダウンリンクBWPに関する共通(common)parametersの設定(i.e., BWP-DownlinkCommon IE)を含んでもよい。ダウンリンクBWPに関する共通設定は、common search spacesのリスト(i.e., commonSearchSpaceList IE)を包含するPDCCH共通設定(i.e., PDCCH-ConfigCommon IE)を含んでもよい。当該common search spacesのリストは、追加(additional)common search spacesのリストであり、各追加common search spaceの設定(i.e., SearchSpace IE)を含む。
ステップ201のRRCメッセージに包含される第3の情報要素は、各サーチスペースがPDCCH/DCIを受信するためにモニターされる必要があるか否かをサーチスペース毎に判断することをUE2に促し(cause)てもよい。言い換えると、UE2は、第3の情報要素に基づいて、各サーチスペースがPDCCH/DCIを受信するためにモニターされる必要があるか否かをサーチスペース毎に判断してもよい。UE2は、非活性化状態のサーチスペースにおいてPDCCH/DCI受信のためのブラインドデコーディングを行わなくてもよい。一方、UE2は、活性化状態のサーチスペースにおいてPDCCH/DCI受信のためのブラインドデコーディングを行う必要がある。
具体的には、第3の情報要素は、これが非活性化を示す場合に、これに関連付けられたサーチスペースがPDCCH/DCIを受信するためにモニターされる必要がないと判断することをUE2に促してもよい。一方、第3の情報要素は、これが非活性化を示さない場合に、これに関連付けられたサーチスペースがPDCCH/DCIを受信するためにモニターされる必要があると判断することをUE2に促してもよい。これにより、UE2は、第3の情報要素が非活性化を示す場合に、当該情報要素に関連付けられたサーチスペースがPDCCH/DCIを受信するためにモニターされる必要がないと判断してもよい。一方、UE2は、第3の情報要素が非活性化を示さない場合に、これに関連付けられたサーチスペースがPDCCH/DCIを受信するためにモニターされる必要があると判断してもよい。
より具体的には、第3の情報要素は、これが非活性化を示す場合に、これに関連付けられたサーチスペースがモニターされなくてもよいことをUE2の物理レイヤに知らせることをUE2のRRCレイヤに促してもよい。これにより、UE2のRRCレイヤは、第3の情報要素が非活性化を示す場合に、当該情報要素に関連付けられたサーチスペースがモニターされなくてもよいことをUE2の物理レイヤに知らせてもよい。言い換えると、UE2のRRCレイヤは、第3の情報要素が非活性化を示す場合に、当該情報要素に関連付けられたサーチスペースをモニターしないようにUE2の物理レイヤを設定してもよい。
図3は、本実施形態に係るgNB1の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ301では、gNB1は、UE2に設定されるサーチスペースのリストを作成する。当該リストは、各サーチスペースが当初は非活性化されるかをサーチスペース毎に示す。ステップ302では、gNB1は、当該サーチスペースのリストをRRCメッセージを介してUE2に送信する。
図4は、本実施形態に係るUE2の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ401では、UE2に設定されるサーチスペースのリストをRRCメッセージを介してgNB1から受信する。ステップ402では、UE2は、設定される各サーチスペースがPDCCH/DCIを受信するためにモニターされる必要があるか否かをサーチスペース毎に判断する。
図5は、RRCシグナリングメッセージで送信されるSearch Space IEのフォーマットの一例を示している。図5の例では、Search Space IEは、“toMonitor”IE(505)を含む。toMonitor IE(505)は、当該Search Space IEに関連付けられた(当該Search Space IEにより設定される)サーチスペースが当初は非活性化状態であることを示す。gNB1は、当該サーチスペースを当初は非活性化する場合に、toMonitor IE(505)をSearch Space IEに含める。UE2は、Search Space IE がtoMonitor IE(505)を含むなら、当該Search Space IEに関連付けられたサーチスペースが当初は非活性化状態であると判断してもよい。一方、UE2は、Search Space IE がtoMonitor IE(505)を含まないなら、当該Search Space IEに関連付けられたサーチスペースが当初は活性化されると判断してもよい。
これとは反対に、gNB1は、当該サーチスペースを当初は活性化する場合に、toMonitor IE(505)をSearch Space IEに含めてもよい。この場合、UE2は、Search Space IE がtoMonitor IE(505)を含まないなら、当該Search Space IEに関連付けられたサーチスペースが当初は非活性化状態であると判断してもよい。
これに代えて、Search Space IEは、サーチスペースの初期状態がActivated又はdeactivatedのいずれであるかを明示してもよい。
図5に示されているように、Search Space IEは、searchSpaceId IE(501)、controlResourceSetId IE(502)、monitoringSlotPeriodicityAndOffset IE(503)、及びsearchSpaceType IE(504)等の他の情報要素を含んでもよい。searchSpaceId IE(501)は、このSearch Space IEによって設定されるサーチスペースの識別子を示す。controlResourceSetId IE(502)は、このSearch Space IEによって設定されるサーチスペースのために適用されるControl Resource Set(CORESET)の識別子を示す。CORESETは、PDCCH/DCIを運ぶために使用される物理リソース(physical resources)のセット及びパラメータ(parameters)のセットである。monitoringSlotPeriodicityAndOffset IE(503)は、PDCCH Monitoringが行われるスロット(slots)を周期性(periodicity)及びオフセット(offset)により示す。searchSpaceType IE(504)は、このSearch Space IEによって設定されるサーチスペースがcommon search space又はUE specific search spaceのいずれであるかを示し、当該サーチスペースでモニターされるDCI formatsを示す。
一例では、gNB1は、UE2のために設定される1またはそれ以上のUE-specific search spacesをすべて非活性化に設定してもよい。この場合、UE2はPDCCH/DCI受信をcommon search spaceにて行ってもよい。
本実施形態によれば、gNB1は、複数のサーチスペースを追加又は修正するためのサーチスペース設定(i.e., PDCCH/DCIをモニターするためにUE2に必要な設定)とともに、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化(deactivated)されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す情報要素(i.e.,上述の第3の情報要素)を、UE2に送信する。これにより、UE2は、当該情報要素に基づいて、設定される(つまり追加又は修正される)サーチスペースが当初から非活性化されると考える(consider)ことができる。言い換えると、UE2は、当該情報要素に基づいて、当該サーチスペースを活性化せずに、速やかに非活性化状態とすることができ、当該サーチスペースでの受信動作(e.g., PDCCH/DCI受信のためのブラインドデコーディング)を速やかに非活性化できる。したがって、UE2は、新たに設定(i.e., 追加又は修正)されたサーチスペースにおいて当初からPDCCH/DCI受信のためのブラインドデコーディング行わないように動作することができる。
<第2の実施形態>
本実施形態は、第1の実施形態の変形例を説明する。本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は図1に示されたそれと同様である。
本実施形態は、第1の実施形態の変形例を説明する。本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は図1に示されたそれと同様である。
gNB1は、当初から非活性化状態とされたサーチスペースを、必要に応じて、任意の時点で(at a given time)、活性化してもよい。
さらに、gNB1は、UE2がPDCCH/DCIをモニターする頻度(又は周期)を調整するために1又はそれ以上のサーチスペースの活性化及び非活性化を動的に変更してもよい。
例えば、gNB1は、UE2へのスケジューリング頻度(又は周期)の増加を検出した場合(言い換えると、スケジューリングqueueが短いことを検出した場合、またはスケジューリングqueueが短くなったことを検出した場合)、gNB1は、UE2に設定されたが非活性化状態であるサーチスペースを活性化してもよい。すなわち、gNB1は、サーチスペースの活性化を示す指示(e.g., Layer-1シグナリング又はLayer-2シグナリング)をUE2に送信してもよい。
さらに又はこれに代えて、PDCCH/DCIをモニターする頻度(又は周期)の増加を示す明示的又は暗示的な要求をUE2から受信した場合に、gNB1は、当該UE2に設定されたが非活性化状態である1又はそれ以上のサーチスペースを活性化してもよい。UE2からgNB1への当該要求は、RRCレイヤのシグナリングであってもよいし、MACレイヤ(Layer-2)のシグナリングであってもよいし、物理レイヤ(Layer-1)のシグナリングであってもよい。
一例では、当該要求は、物理レイヤシグナリング、例えばスケジューリング・リクエスト又はこれに類似したUplink Control Information(UCI)であってもよい。他の例では、当該要求は、RRCレイヤのUEアシスタンス情報メッセージに包含される情報要素(e.g., UEAssistanceInformation IE)に含まれてもよい。より具体的には、当該要求は、UEAssistanceInformation IEに含まれるdelayBudgetReport IEであってもよい。delayBudgetReport IEは、connected mode discontinuous reception (DRX)に関するUEの好み(preference)をUEがgNBに知らせるために使用される。あるいは、当該要求は、PDCCH/DCIをモニターする頻度(又は周期)を示すために新たに定義された情報要素であってもよい。当該新たな情報要素は、例えば、PrefPdcchPeriodReport IEと呼ばれてもよく、UEが希望するモニタリング周期(e.g., 0 ms、2 ms、4 ms、5ms、8 ms、10 ms、20 ms、又は40msなど)を示すENUMERATED型変数であってもよい。
これとは反対に、例えば、gNB1は、UE2へのスケジューリング頻度(又は周期)の低下を検出した場合(言い換えると、スケジューリングqueueが長いことを検出した場合、またはスケジューリングqueueが長くなったことを検出した場合)、gNB1は、当該UE2の活性化状態である1又はそれ以上のサーチスペースを非活性化してもよい。すなわち、gNB1は、サーチスペースの非活性化を示す指示(e.g., Layer-1シグナリング又はLayer-2シグナリング)をUE2に送信してもよい。
さらに又はこれに代えて、PDCCH/DCIをモニターする頻度(又は周期)の低下を示す明示的又は暗示的な要求をUE2から受信した場合に、gNB1は、当該UE2の活性化状態である1又はそれ以上のサーチスペースを非活性化してもよい。PDCCH/DCIをモニターする頻度(又は周期)の増加に関して述べたのと同様に、UE2からgNB1への当該要求は、RRCレイヤのシグナリングであってもよいし、MACレイヤ(Layer-2)のシグナリングであってもよいし、物理レイヤ(Layer-1)のシグナリングであってもよい。
gNB1は、Radio Network Temporary Identifier(RNTI)に基づき、UE2のサーチスペースの活性化/非活性化を変更してもよい。具体的には、gNB1は、RNTIからUE2のサービス種別を判断し、当該サービス種別に応じてサーチスペースの活性化/非活性化を変更してもよい。
CAのケースでは、gNB1は、サーチスペースの活性化(または非活性化)のためのシグナリングを、例えばMACレイヤ(Layer-2)のシグナリングによって、当該サーチスペースが設定されたサービングセルとは別のサービングセルにおいてUE2に送信してもよい。
gNB1は、サーチスペースを活性化(又は非活性化)するために、RRCレイヤではなく、下位レイヤ(e.g., Physical(PHY)レイヤ又はMedium Access Control(MAC)レイヤ)のシグナリングを用いてもよい。より具体的には、サーチスペースの活性化(または非活性化)は、物理レイヤ(Layer-1)のシグナリング、例えば、いずれかのサーチスペース(e.g., common search space #0)で送信されるPDCCH/DCIによって行われてもよい。これに代えて、サーチスペースの活性化(または非活性化)は、MACレイヤ(Layer-2)のシグナリング、例えばMAC Control Element(CE)によって行われてもよい。
図6A、図6B、及び図6Cは、サーチスペースの活性化/非活性化のために使用されるMAC CE(e.g., Search Space Activation/Deactivation MAC CE)のフォーマットの例を示している。
図6Aの例では、MAC CE610の第1オクテットはServing Cell IDフォールド及びBWP IDフォールドを示す。Serving Cell IDフォールドは、当該MAC CEが適用されるサービングセルの識別子を示す。BWP IDフォールドは、当該MAC CEが適用されるダウンリンクBWPの識別子を示す。符号“R”は、予備(reserved)ビットを意味する。MAC CE610の第2及び第3オクテット内のSSiフィールド(i.e., SS0からSS15)は、Search Space ID iを持つサーチスペースのactivation状態を示す。例えば、Search Space ID iを持つサーチスペースがdeactivatedされることを示すために、SSiフィールドは“0”をセットされてもよい。一方、Search Space ID iを持つサーチスペースがactivatedされることを示すために、SSiフィールドは“1”をセットされてもよい。
なお、Search Space ID 0を持つサーチスペース(search space #0)は、Physical Broadcast Channel(PBCH)で送信されるMaster Information Block(MIB)を介して設定されるinitial ダウンリンク BWP のcommon search spaceに関連付けられる。search space #0は常にactivatedされる、あるいはSCellに設定されないから、UE2は図6AのSS0フィールドを無視してもよい。あるいは、図6B及び図6Cに示されたMAC CE620及びMAC CE630例のように、Search Space Activation/Deactivation MAC CE はSS0フィールドを含まなくてもよい。
<第3の実施形態>
上述の実施形態において、gNB1は、UE2に設定されるサーチスペースのリストを包含するRRCメッセージを、他の基地局(e.g., gNB又はeNB)を介してUE2に送信してもよい。具体的には、gNB1は、他の基地局からgNB1へのUE2のハンドオーバの際に、当該他の基地局を介してUE2にRRCメッセージを送信してもよい。さらに又はこれに代えて、gNB1がDCのセカンダリノード(i.e., SgNB)として動作する場合、gNB1は、マスターノード(e.g., MgNB又はMeNB)として動作する他の基地局を介してUE2にRRCメッセージを送信してもよい。
上述の実施形態において、gNB1は、UE2に設定されるサーチスペースのリストを包含するRRCメッセージを、他の基地局(e.g., gNB又はeNB)を介してUE2に送信してもよい。具体的には、gNB1は、他の基地局からgNB1へのUE2のハンドオーバの際に、当該他の基地局を介してUE2にRRCメッセージを送信してもよい。さらに又はこれに代えて、gNB1がDCのセカンダリノード(i.e., SgNB)として動作する場合、gNB1は、マスターノード(e.g., MgNB又はMeNB)として動作する他の基地局を介してUE2にRRCメッセージを送信してもよい。
<第4の実施形態>
上述の実施形態では、gNB1及びUE2は以下のように構成されてもよい。図7は、上述の実施形態に係るgNB1の構成例を示すブロック図である。図7を参照すると、gNB1は、Radio Frequencyトランシーバ701、ネットワークインターフェース703、プロセッサ704、及びメモリ705を含む。RFトランシーバ701は、UE2を含むUEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ701は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ701は、アンテナアレイ702及びプロセッサ704と結合される。RFトランシーバ701は、変調シンボルデータをプロセッサ704から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ702に供給する。また、RFトランシーバ701は、アンテナアレイ702によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ704に供給する。RFトランシーバ701は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
上述の実施形態では、gNB1及びUE2は以下のように構成されてもよい。図7は、上述の実施形態に係るgNB1の構成例を示すブロック図である。図7を参照すると、gNB1は、Radio Frequencyトランシーバ701、ネットワークインターフェース703、プロセッサ704、及びメモリ705を含む。RFトランシーバ701は、UE2を含むUEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ701は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ701は、アンテナアレイ702及びプロセッサ704と結合される。RFトランシーバ701は、変調シンボルデータをプロセッサ704から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ702に供給する。また、RFトランシーバ701は、アンテナアレイ702によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ704に供給する。RFトランシーバ701は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
ネットワークインターフェース703は、ネットワークノード(e.g., 5G Coreの制御ノード及び転送ノード)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース703は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
プロセッサ704は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。プロセッサ704は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ704は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., Central Processing Unit(CPU)又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。
例えば、プロセッサ704によるデジタルベースバンド信号処理は、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤ、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、Radio Link Control(RLC)レイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、プロセッサ704によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)messages、RRC messages、MAC CEs、及びDCIsの処理を含んでもよい。
プロセッサ704は、ビームフォーミングのためのデジタルビームフォーマ・モジュールを含んでもよい。デジタルビームフォーマ・モジュールは、Multiple Input Multiple Output(MIMO)エンコーダ及びプリコーダを含んでもよい。
メモリ705は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ705は、プロセッサ704から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ704は、ネットワークインターフェース703又は図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ705にアクセスしてもよい。
メモリ705は、上述の複数の実施形態で説明されたgNB1による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)706を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ704は、当該ソフトウェアモジュール706をメモリ705から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたgNB1の処理を行うよう構成されてもよい。
なお、gNB1がgNB-CUである場合、gNB1は、RFトランシーバ701(及びアンテナアレイ702)を含まなくてもよい。
図8は、UE2の構成例を示すブロック図である。Radio Frequency(RF)トランシーバ801は、gNB1と通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ801は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ801により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ801は、アンテナアレイ802及びベースバンドプロセッサ803と結合される。RFトランシーバ801は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ803から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ802に供給する。また、RFトランシーバ801は、アンテナアレイ802によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをベースバンドプロセッサ803に供給する。RFトランシーバ801は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
ベースバンドプロセッサ803は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g., 送信電力制御)、レイヤ2(e.g., 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g., アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
例えば、ベースバンドプロセッサ803によるデジタルベースバンド信号処理は、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤ、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、Radio Link Control(RLC)レイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、ベースバンドプロセッサ803によるコントロールプレーン処理は、NAS messages、RRC messages、MAC CEs、及びDCIsの処理を含んでもよい。
ベースバンドプロセッサ803は、ビームフォーミングのためのMIMOエンコーディング及びプリコーディングを行ってもよい。
ベースバンドプロセッサ803は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., DSP)とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., CPU又はMPU)を含んでもよい。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ804と共通化されてもよい。
アプリケーションプロセッサ804は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ804は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ804は、メモリ806又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、UE2の各種機能を実現する。
幾つかの実装において、図8に破線(805)で示されているように、ベースバンドプロセッサ803及びアプリケーションプロセッサ804は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ803及びアプリケーションプロセッサ804は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス805として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
メモリ806は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ806は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、SRAM若しくはDRAM又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、MROM、EEPROM、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。例えば、メモリ806は、ベースバンドプロセッサ803、アプリケーションプロセッサ804、及びSoC805からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ806は、ベースバンドプロセッサ803内、アプリケーションプロセッサ804内、又はSoC805内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ806は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
メモリ806は、上述の複数の実施形態で説明されたUE2による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)807を格納してもよい。幾つかの実装において、ベースバンドプロセッサ803又はアプリケーションプロセッサ804は、当該ソフトウェアモジュール807をメモリ806から読み出して実行することで、上述の実施形態で図面を用いて説明されたUE2の処理を行うよう構成されてもよい。
なお、上述の実施形態で説明されたUE2によって行われるコントロールプレーン処理及び動作は、RFトランシーバ801及びアンテナアレイ802を除く他の要素、すなわちベースバンドプロセッサ803及びアプリケーションプロセッサ804の少なくとも一方とソフトウェアモジュール807を格納したメモリ806とによって実現されることができる。
図7及び図8を用いて説明したように、上述の実施形態に係るgNB1及びUE2が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、Compact Disc Read Only Memory(CD-ROM)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、Programmable ROM(PROM)、Erasable PROM(EPROM)、フラッシュROM、Random Access Memory(RAM))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
<その他の実施形態>
上述の実施形態は、各々独立に実施されてもよいし、実施形態全体又はその一部が適宜組み合わせて実施されてもよい。
上述の実施形態は、各々独立に実施されてもよいし、実施形態全体又はその一部が適宜組み合わせて実施されてもよい。
上述実施形態において、SCellに関するサービングセル設定は、UE2が常にモニターすべきUE-specific search spaceを示す情報(e.g., フラグ)を含んでもよい。SCellのダウンリンクBWPにcommon search spaceが設定されない場合、UE2は該フラグにより示されたUE-specific search spaceをモニターすることで、PDCCH/DCIを受信することができる。このようなUE-specific search spaceは、デフォルト・サーチスペースと呼ばれてもよい。
本明細書における無線端末(User Equipment(UE))は、無線インタフェースを介して、ネットワークに接続されたエンティティである。本明細書の無線端末(UE)は、専用の通信装置に限定されるものではなく、本明細書中に記載された無線端末(UE)の通信機能を有する次のような任意の機器であってもよい。
「(3GPPで使われる単語としての)ユーザー端末(User Equipment(UE))」、「移動局(mobile station)」、「移動端末(mobile terminal)」、「モバイルデバイス(mobile device)」、及び「無線端末(wireless device)」との用語は、一般的に互いに同義であることが意図されている。UEは、ターミナル、携帯電話、スマートフォン、タブレット、セルラIoT端末、IoTデバイス、などのスタンドアローン移動局であってもよい。「UE」及び「無線端末」との用語は、長期間にわたって静止している装置も包含する。
UEは、例えば、生産設備・製造設備および/またはエネルギー関連機械(一例として、ボイラー、機関、タービン、ソーラーパネル、風力発電機、水力発電機、火力発電機、原子力発電機、蓄電池、原子力システム、原子力関連機器、重電機器、真空ポンプなどを含むポンプ、圧縮機、ファン、送風機、油圧機器、空気圧機器、金属加工機械、マニピュレータ、ロボット、ロボット応用システム、工具、金型、ロール、搬送装置、昇降装置、貨物取扱装置、繊維機械、縫製機械、印刷機、印刷関連機械、紙工機械、化学機械、鉱山機械、鉱山関連機械、建設機械、建設関連機械、農業用機械および/または器具、林業用機械および/または器具、漁業用機械および/または器具、安全および/または環境保全器具、トラクター、軸受、精密ベアリング、チェーン、歯車(ギアー)、動力伝動装置、潤滑装置、弁、管継手、および/または上記で述べた任意の機器又は機械のアプリケーションシステムなど)であってもよい。
UEは、例えば、輸送用装置(一例として、車両、自動車、二輪自動車、自転車、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、気球など)であってもよい。
UEは、例えば、情報通信用装置(一例として、電子計算機及び関連装置、通信装置及び関連装置、電子部品など)であってもよい。
UEは、例えば、冷凍機、冷凍機応用製品および装置、商業およびサービス用機器、自動販売機、自動サービス機、事務用機械及び装置、民生用電気・電子機械器具(一例として音声機器、スピーカー、ラジオ、映像機器、テレビ、オーブンレンジ、炊飯器、コーヒーメーカー、食洗機、洗濯機、乾燥機、扇風機、換気扇及び関連製品、掃除機など)であってもよい。
UEは、例えば、電子応用システムまたは電子応用装置(一例として、X線装置、粒子加速装置、放射性物質応用装置、音波応用装置、電磁応用装置、電力応用装置など)であってもよい。
UEは、例えば、電球、照明、計量機、分析機器、試験機及び計測機械(一例として、煙報知器、対人警報センサ、動きセンサ、無線タグなど)、時計(watchまたはclock)、理化学機械、光学機械、医療用機器および/または医療用システム、武器、利器工匠具、または手道具であってもよい。
UEは、例えば、無線通信機能を備えたパーソナルデジタルアシスタントまたは装置(一例として、無線カードや無線モジュールなどを取り付けられる、もしくは挿入するよう構成された電子装置(例えば、パーソナルコンピュータや電子計測器など))であってもよい。
UEは、例えば、有線や無線通信技術を使用した「あらゆるモノのインターネット(IoT:Internet of Things)」において、以下のアプリケーション、サービス、ソリューションを提供する装置またはその一部であってもよい。IoTデバイス(もしくはモノ)は、デバイスが互いに、および他の通信デバイスとの間で、データ収集およびデータ交換することを可能にする適切な電子機器、ソフトウェア、センサ、ネットワーク接続、などを備える。IoTデバイスは、内部メモリの格納されたソフトウェア指令に従う自動化された機器であってもよい。IoTデバイスは、人間による監督または対応を必要とすることなく動作してもよい。IoTデバイスは、長期間にわたって備え付けられている装置および/または、長期間に渡って非活性状態(inactive)状態のままであってもよい。IoTデバイスは、据え置き型な装置の一部として実装され得る。IoTデバイスは、非据え置き型の装置(例えば車両など)に埋め込まれ得る、または監視される/追跡される動物や人に取り付けられ得る。IoT技術は、人間の入力による制御またはメモリに格納されるソフトウェア命令に関係なくデータを送受信する通信ネットワークに接続されることができる任意の通信デバイス上に実装されることができる。IoTデバイスは、機械型通信(Machine Type Communication、MTC)デバイス、またはマシンツーマシン(Machine to Machine、M2M)通信デバイス、Narrow Band-IoT (NB-IoT) UEと呼ばれることもある。
UEは、1つまたは複数のIoTまたはMTCアプリケーションをサポートしてもよい。
MTCアプリケーションのいくつかの例は、3GPP TS22.368 V13.2.0(2017-01-13) Annex B(その内容は参照により本明細書に組み込まれる)に示されたリストに列挙されている。このリストは、網羅的ではなく、一例としてのMTCアプリケーションを示すものである。このリストでは、MTCアプリケーションのサービス範囲 (Service Area)は、セキュリティ (Security)、追跡及びトレース (Tracking & Tracing)、支払い (Payment)、健康 (Health)、リモートメンテナンス/制御 (Remote Maintenance/Control)、計量 (Metering)、及び民生機器 (Consumer Devices)を含む。
セキュリティに関するMTCアプリケーションの例は、監視システム (Surveillance systems)、固定電話のバックアップ (Backup for landline)、物理アクセスの制御(例えば建物へのアクセス) (Control of physical access (e.g. to buildings))、及び車/運転手のセキュリティ (Car/driver security)を含む。
追跡及びトレースに関するMTCアプリケーションの例は、フリート管理 (Fleet Management)、注文管理 (Order Management)、テレマティクス保険:走行に応じた課金 (Pay as you drive (PAYD))、資産追跡 (Asset Tracking)、ナビゲーション (Navigation)、交通情報 (Traffic information)、道路料金徴収 (Road tolling)、及び道路通行最適化/誘導 (Road traffic optimisation/steering)を含む。
支払いに関するMTCアプリケーションの例は、販売時点情報管理 (Point of sales (POS))、自動販売機 (Vending machines)、及び遊戯機 (Gaming machines)を含む。
健康に関するMTCアプリケーションの例は、生命徴候の監視 (Monitoring vital signs)、高齢者又は障害者支援 (Supporting the aged or handicapped)、ウェブアクセス遠隔医療 (Web Access Telemedicine points)、及びリモート診断 (Remote diagnostics)を含む。
リモートメンテナンス/制御に関するMTCアプリケーションの例は、センサ (Sensors)、明かり (Lighting)、ポンプ (Pumps)、バルブ (Valves)、エレベータ制御 (Elevator control)、自動販売機制御 (Vending machine control)、及び車両診断 (Vehicle diagnostics)を含む。
計量に関するMTCアプリケーションの例は、パワー (Power)、ガス (Gas)
水 (Water)、暖房 (Heating)、グリッド制御 (Grid control)、及び産業用メータリング (Industrial metering)を含む。
水 (Water)、暖房 (Heating)、グリッド制御 (Grid control)、及び産業用メータリング (Industrial metering)を含む。
民生機器に関するMTCアプリケーションの例は、デジタルフォトフレーム、デジタルカメラ、及び電子ブック (ebook)を含む。
さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
無線端末であって、
少なくとも1つのメモリと、
前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記無線端末のために基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して受信するよう構成され、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
無線端末。
無線端末であって、
少なくとも1つのメモリと、
前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記無線端末のために基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して受信するよう構成され、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
無線端末。
(付記2)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第3の情報要素に基づいて、各サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があるか否かをサーチスペース毎に判断するよう構成される、
付記1に記載の無線端末。
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第3の情報要素に基づいて、各サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があるか否かをサーチスペース毎に判断するよう構成される、
付記1に記載の無線端末。
(付記3)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要がないと判断するよう構成され、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第3の情報要素が非活性化を示さない場合に、前記第3の情報要素に関連付けられた前記サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があると判断するよう構成される、
付記1又は2に記載の無線端末。
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要がないと判断するよう構成され、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第3の情報要素が非活性化を示さない場合に、前記第3の情報要素に関連付けられた前記サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があると判断するよう構成される、
付記1又は2に記載の無線端末。
(付記4)
前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control(RRC)レイヤ動作を行うよう構成され、
前記RRCレイヤ動作は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがモニターされなくてもよいことを前記無線端末の物理レイヤに知らせることを含む、
付記1~3のいずれか1項に記載の無線端末。
前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control(RRC)レイヤ動作を行うよう構成され、
前記RRCレイヤ動作は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがモニターされなくてもよいことを前記無線端末の物理レイヤに知らせることを含む、
付記1~3のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記5)
前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control(RRC)レイヤ動作を行うよう構成され、
前記RRCレイヤ動作は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースをモニターしないように前記無線端末の物理レイヤを設定することを含む、
付記1~3のいずれか1項に記載の無線端末。
前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control(RRC)レイヤ動作を行うよう構成され、
前記RRCレイヤ動作は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースをモニターしないように前記無線端末の物理レイヤを設定することを含む、
付記1~3のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記6)
前記第2の情報要素は、各サーチスペースの識別子を示す情報要素を含む、
付記1~5のいずれか1項に記載の無線端末。
前記第2の情報要素は、各サーチスペースの識別子を示す情報要素を含む、
付記1~5のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記7)
前記第2の情報要素は、各サーチスペースのリソース位置を示す情報要素、各サーチスペースのタイプを示す情報要素、各サーチスペースでモニターされるべきダウンリンク制御情報のタイプを示す情報要素、及び各サーチスペースの周期性(periodicity)を示す情報要素、のうち少なくとも1つを含む、
付記1~6いずれか1項に記載の無線端末。
前記第2の情報要素は、各サーチスペースのリソース位置を示す情報要素、各サーチスペースのタイプを示す情報要素、各サーチスペースでモニターされるべきダウンリンク制御情報のタイプを示す情報要素、及び各サーチスペースの周期性(periodicity)を示す情報要素、のうち少なくとも1つを含む、
付記1~6いずれか1項に記載の無線端末。
(付記8)
前記第1の情報要素は、1つのダウンリンクBandwidth Part(BWP)の設定に関し、
前記第2及び第3の情報要素は、前記ダウンリンクBWP内に設定される各サーチスペースに関する、
付記1~7のいずれか1項に記載の無線端末。
前記第1の情報要素は、1つのダウンリンクBandwidth Part(BWP)の設定に関し、
前記第2及び第3の情報要素は、前記ダウンリンクBWP内に設定される各サーチスペースに関する、
付記1~7のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記9)
前記個別シグナリングメッセージは、Radio Resource Control(RRC)メッセージである、
付記1~8のいずれか1項に記載の無線端末。
前記個別シグナリングメッセージは、Radio Resource Control(RRC)メッセージである、
付記1~8のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記10)
前記第1の情報要素は、searchSpacesToAddModList情報要素であり、
前記第2の情報要素は、前記searchSpacesToAddModList情報要素に包含されるSearchSpace情報要素であり、
前記第3の情報要素は、前記SearchSpace情報要素に包含される、
付記9に記載の無線端末。
前記第1の情報要素は、searchSpacesToAddModList情報要素であり、
前記第2の情報要素は、前記searchSpacesToAddModList情報要素に包含されるSearchSpace情報要素であり、
前記第3の情報要素は、前記SearchSpace情報要素に包含される、
付記9に記載の無線端末。
(付記11)
前記少なくとも1つのプロセッサは、他の基地局から前記基地局への前記無線端末のハンドオーバの際に、前記他の基地局を介して前記個別シグナリングメッセージを受信するよう構成される、
付記1~10のいずれか1項に記載の無線端末。
前記少なくとも1つのプロセッサは、他の基地局から前記基地局への前記無線端末のハンドオーバの際に、前記他の基地局を介して前記個別シグナリングメッセージを受信するよう構成される、
付記1~10のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記12)
基地局であって、
少なくとも1つのメモリと、
前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、無線端末のために前記基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して前記無線端末に送信するよう構成され、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
基地局。
基地局であって、
少なくとも1つのメモリと、
前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、無線端末のために前記基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して前記無線端末に送信するよう構成され、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
基地局。
(付記13)
前記第3の情報要素は、各サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があるか否かをサーチスペース毎に判断することを前記無線端末に促す、
付記12に記載の基地局。
前記第3の情報要素は、各サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があるか否かをサーチスペース毎に判断することを前記無線端末に促す、
付記12に記載の基地局。
(付記14)
前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要がないと判断することを前記無線端末に促し、
前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示さない場合に、前記第3の情報要素に関連付けられた前記サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があると判断することを前記無線端末に引き起す、
付記12又は13に記載の基地局。
前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要がないと判断することを前記無線端末に促し、
前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示さない場合に、前記第3の情報要素に関連付けられた前記サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があると判断することを前記無線端末に引き起す、
付記12又は13に記載の基地局。
(付記15)
前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがモニターされなくてもよいことを前記無線端末の物理レイヤに知らせることを前記無線端末のRadio Resource Control(RRC)レイヤに促す、
付記12~14のいずれか1項に記載の基地局。
前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがモニターされなくてもよいことを前記無線端末の物理レイヤに知らせることを前記無線端末のRadio Resource Control(RRC)レイヤに促す、
付記12~14のいずれか1項に記載の基地局。
(付記16)
前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースをモニターしないように前記無線端末の物理レイヤを設定することを前記無線端末のRadio Resource Control(RRC)レイヤに促す、
付記12~14のいずれか1項に記載の基地局。
前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースをモニターしないように前記無線端末の物理レイヤを設定することを前記無線端末のRadio Resource Control(RRC)レイヤに促す、
付記12~14のいずれか1項に記載の基地局。
(付記17)
前記第2の情報要素は、各サーチスペースの識別子を示す情報要素を含む、
付記12~16のいずれか1項に記載の基地局。
前記第2の情報要素は、各サーチスペースの識別子を示す情報要素を含む、
付記12~16のいずれか1項に記載の基地局。
(付記18)
前記第2の情報要素は、各サーチスペースのリソース位置を示す情報要素、各サーチスペースのタイプを示す情報要素、各サーチスペースでモニターされるべきダウンリンク制御情報のタイプを示す情報要素、及び各サーチスペースの周期性(periodicity)を示す情報要素、のうち少なくとも1つを含む、
付記12~17いずれか1項に記載の基地局。
前記第2の情報要素は、各サーチスペースのリソース位置を示す情報要素、各サーチスペースのタイプを示す情報要素、各サーチスペースでモニターされるべきダウンリンク制御情報のタイプを示す情報要素、及び各サーチスペースの周期性(periodicity)を示す情報要素、のうち少なくとも1つを含む、
付記12~17いずれか1項に記載の基地局。
(付記19)
前記第1の情報要素は、1つのダウンリンクBandwidth Part(BWP)内に設定される複数のサーチスペースに関し、
前記第2及び第3の情報要素は、前記ダウンリンクBWP内に設定される各サーチスペースに関する、
付記12~18のいずれか1項に記載の基地局。
前記第1の情報要素は、1つのダウンリンクBandwidth Part(BWP)内に設定される複数のサーチスペースに関し、
前記第2及び第3の情報要素は、前記ダウンリンクBWP内に設定される各サーチスペースに関する、
付記12~18のいずれか1項に記載の基地局。
(付記20)
前記個別シグナリングメッセージは、Radio Resource Control(RRC)メッセージである、
付記12~19のいずれか1項に記載の基地局。
前記個別シグナリングメッセージは、Radio Resource Control(RRC)メッセージである、
付記12~19のいずれか1項に記載の基地局。
(付記21)
前記第1の情報要素は、searchSpacesToAddModList情報要素であり、
前記第2の情報要素は、前記searchSpacesToAddModList情報要素に包含されるSearchSpace情報要素であり、
前記第3の情報要素は、前記SearchSpace情報要素に包含される、
付記20に記載の基地局。
前記第1の情報要素は、searchSpacesToAddModList情報要素であり、
前記第2の情報要素は、前記searchSpacesToAddModList情報要素に包含されるSearchSpace情報要素であり、
前記第3の情報要素は、前記SearchSpace情報要素に包含される、
付記20に記載の基地局。
(付記22)
前記少なくとも1つのプロセッサは、他の基地局から前記基地局への前記無線端末のハンドオーバの際に、前記他の基地局を介して前記個別シグナリングメッセージを前記無線端末に送信するよう構成される、
付記12~21のいずれか1項に記載の基地局。
前記少なくとも1つのプロセッサは、他の基地局から前記基地局への前記無線端末のハンドオーバの際に、前記他の基地局を介して前記個別シグナリングメッセージを前記無線端末に送信するよう構成される、
付記12~21のいずれか1項に記載の基地局。
(付記23)
無線端末のための方法であって、
前記無線端末のために基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して受信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
方法。
無線端末のための方法であって、
前記無線端末のために基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して受信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
方法。
(付記24)
基地局のための方法であって、
無線端末のために前記基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して前記無線端末に送信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
方法。
基地局のための方法であって、
無線端末のために前記基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して前記無線端末に送信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
方法。
(付記25)
無線端末のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
前記方法は、前記無線端末のために基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して受信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
プログラム。
無線端末のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
前記方法は、前記無線端末のために基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して受信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
プログラム。
(付記26)
基地局のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
前記方法は、無線端末のために前記基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して前記無線端末に送信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
プログラム。
基地局のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
前記方法は、無線端末のために前記基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して前記無線端末に送信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
プログラム。
この出願は、2019年2月12日に出願された日本出願特願2019-022949を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 gNB
2 UE
101 エアインタフェース
604 プロセッサ
605 メモリ
703 ベースバンドプロセッサ
704 アプリケーションプロセッサ
706 メモリ
2 UE
101 エアインタフェース
604 プロセッサ
605 メモリ
703 ベースバンドプロセッサ
704 アプリケーションプロセッサ
706 メモリ
Claims (26)
- 無線端末であって、
少なくとも1つのメモリと、
前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記無線端末のために基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して受信するよう構成され、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
無線端末。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第3の情報要素に基づいて、各サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があるか否かをサーチスペース毎に判断するよう構成される、
請求項1に記載の無線端末。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要がないと判断するよう構成され、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第3の情報要素が非活性化を示さない場合に、前記第3の情報要素に関連付けられた前記サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があると判断するよう構成される、
請求項1又は2に記載の無線端末。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control(RRC)レイヤ動作を行うよう構成され、
前記RRCレイヤ動作は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがモニターされなくてもよいことを前記無線端末の物理レイヤに知らせることを含む、
請求項1~3のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control(RRC)レイヤ動作を行うよう構成され、
前記RRCレイヤ動作は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースをモニターしないように前記無線端末の物理レイヤを設定することを含む、
請求項1~3のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記第2の情報要素は、各サーチスペースの識別子を示す情報要素を含む、
請求項1~5のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記第2の情報要素は、各サーチスペースのリソース位置を示す情報要素、各サーチスペースのタイプを示す情報要素、各サーチスペースでモニターされるべきダウンリンク制御情報のタイプを示す情報要素、及び各サーチスペースの周期性(periodicity)を示す情報要素、のうち少なくとも1つを含む、
請求項1~6いずれか1項に記載の無線端末。 - 前記第1の情報要素は、1つのダウンリンクBandwidth Part(BWP)の設定に関し、
前記第2及び第3の情報要素は、前記ダウンリンクBWP内に設定される各サーチスペースに関する、
請求項1~7のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記個別シグナリングメッセージは、Radio Resource Control(RRC)メッセージである、
請求項1~8のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記第1の情報要素は、searchSpacesToAddModList情報要素であり、
前記第2の情報要素は、前記searchSpacesToAddModList情報要素に包含されるSearchSpace情報要素であり、
前記第3の情報要素は、前記SearchSpace情報要素に包含される、
請求項9に記載の無線端末。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、他の基地局から前記基地局への前記無線端末のハンドオーバの際に、前記他の基地局を介して前記個別シグナリングメッセージを受信するよう構成される、
請求項1~10のいずれか1項に記載の無線端末。 - 基地局であって、
少なくとも1つのメモリと、
前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、無線端末のために前記基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して前記無線端末に送信するよう構成され、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
基地局。 - 前記第3の情報要素は、各サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があるか否かをサーチスペース毎に判断することを前記無線端末に促す、
請求項12に記載の基地局。 - 前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要がないと判断することを前記無線端末に促し、
前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示さない場合に、前記第3の情報要素に関連付けられた前記サーチスペースがダウンリンク制御情報を受信するためにモニターされる必要があると判断することを前記無線端末に引き起す、
請求項12又は13に記載の基地局。 - 前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースがモニターされなくてもよいことを前記無線端末の物理レイヤに知らせることを前記無線端末のRadio Resource Control(RRC)レイヤに促す、
請求項12~14のいずれか1項に記載の基地局。 - 前記第3の情報要素は、前記第3の情報要素が非活性化を示す場合に、前記第3の情報要素に関連付けられたサーチスペースをモニターしないように前記無線端末の物理レイヤを設定することを前記無線端末のRadio Resource Control(RRC)レイヤに促す、
請求項12~14のいずれか1項に記載の基地局。 - 前記第2の情報要素は、各サーチスペースの識別子を示す情報要素を含む、
請求項12~16のいずれか1項に記載の基地局。 - 前記第2の情報要素は、各サーチスペースのリソース位置を示す情報要素、各サーチスペースのタイプを示す情報要素、各サーチスペースでモニターされるべきダウンリンク制御情報のタイプを示す情報要素、及び各サーチスペースの周期性(periodicity)を示す情報要素、のうち少なくとも1つを含む、
請求項12~17いずれか1項に記載の基地局。 - 前記第1の情報要素は、1つのダウンリンクBandwidth Part(BWP)内に設定される複数のサーチスペースに関し、
前記第2及び第3の情報要素は、前記ダウンリンクBWP内に設定される各サーチスペースに関する、
請求項12~18のいずれか1項に記載の基地局。 - 前記個別シグナリングメッセージは、Radio Resource Control(RRC)メッセージである、
請求項12~19のいずれか1項に記載の基地局。 - 前記第1の情報要素は、searchSpacesToAddModList情報要素であり、
前記第2の情報要素は、前記searchSpacesToAddModList情報要素に包含されるSearchSpace情報要素であり、
前記第3の情報要素は、前記SearchSpace情報要素に包含される、
請求項20に記載の基地局。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、他の基地局から前記基地局への前記無線端末のハンドオーバの際に、前記他の基地局を介して前記個別シグナリングメッセージを前記無線端末に送信するよう構成される、
請求項12~21のいずれか1項に記載の基地局。 - 無線端末のための方法であって、
前記無線端末のために基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して受信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
方法。 - 基地局のための方法であって、
無線端末のために前記基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して前記無線端末に送信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
方法。 - 無線端末のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
前記方法は、前記無線端末のために基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して受信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
非一時的なコンピュータ可読媒体。 - 基地局のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
前記方法は、無線端末のために前記基地局により設定されるサーチスペース(search spaces)のリストを示す第1の情報要素を、前記無線端末あての個別シグナリングメッセージを介して前記無線端末に送信することを備え、
前記第1の情報要素は、前記リストに含まれる各サーチスペースにおいてダウンリンク制御情報をモニターするために前記無線端末に必要な各サーチスペースの設定を示す第2の情報要素を包含し、
前記第1の情報要素は、さらに、は、各サーチスペースが当初は(initially)非活性化されるかをサーチスペース毎(per-search space)に示す第3の情報要素を含む、
非一時的なコンピュータ可読媒体。
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