WO2021229777A1 - 端末 - Google Patents
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- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
- H04W28/18—Negotiating wireless communication parameters
-
- H—ELECTRICITY
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- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
Definitions
- This disclosure relates to terminals that send and receive physical channels.
- the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifies the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and next-generation specifications called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G. We are also proceeding with the conversion.
- 5G New Radio
- NG Next Generation
- Non-Patent Document 1 coverage enhancement (CE: Coverage Enhancement) in NR (Non-Patent Document 1).
- MCL Maximum attenuation (MCL) of physical channels (PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and PUCCH (Physical Uplink Control Channel)) toward the realization of coverage expansion in NR. : MaximumCouplingLoss), it has been found that there is room for improvement in these physical channels.
- PSD Power Spectrum Density
- the following disclosure was made in view of such a situation, and aims to provide a terminal capable of normally transmitting and receiving physical channels corresponding to coverage expansion.
- One aspect of the present disclosure is a control assuming that the size of the resource block allocated to the physical channel is small in the case of the transmission / reception unit (radio signal transmission / reception unit 210) that transmits / receives a physical channel and the second state different from the first state. It is a terminal (UE200) including a unit (control unit 270).
- FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
- FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
- FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
- FIG. 4 is a diagram showing the results of MCL evaluation of physical channels in FR1.
- FIG. 5 is a diagram showing the results of MCL evaluation of physical channels in FR2.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of the BLER characteristic of PUSCH.
- FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of the RB unit and DMRS according to the operation example 1.
- FIG. 8A is a diagram showing a setting example of the RB unit (half) according to Resource allocation type 0 according to the operation example 2.
- FIG. 8A is a diagram showing a setting example of the RB unit (half) according to Resource allocation type 0 according to the operation example 2.
- FIG. 8A is a diagram showing a setting example of
- FIG. 8B is a diagram showing a setting example of the RB unit (half) according to Resource allocation type 1 according to the operation example 2.
- FIG. 9 is a diagram showing a configuration example of PDSCH-Config according to the operation example 2.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of UE200.
- FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
- the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN20, and a terminal 200 (hereinafter, UE200)).
- NR 5G New Radio
- NG-RAN20 Next Generation-Radio Access Network
- UE200 terminal 200
- the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a method called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
- NG-RAN20 includes a radio base station 100A (hereinafter, gNB100A) and a radio base station 100B (hereinafter, gNB100B).
- gNB100A radio base station 100A
- gNB100B radio base station 100B
- the specific configuration of the wireless communication system 10 including the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG.
- the NG-RAN20 actually contains multiple NG-RANNodes, specifically gNB, and is connected to a core network (5GC, not shown) according to 5G.
- NG-RAN20 and 5GC may be simply expressed as "network”.
- the gNB100A and gNB100B are NR-compliant wireless base stations, and execute wireless communication according to UE200 and NR.
- gNB100A, gNB100B and UE200 are Massive MIMO that generates a beam with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, and carrier aggregation (CA) that uses multiple component carriers (CC) in a bundle. ), And dual connectivity (DC) that communicates between the UE and multiple NG-RAN Nodes at the same time.
- Massive MIMO that generates a beam with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements
- CA carrier aggregation
- CC component carriers
- DC dual connectivity
- Wireless communication system 10 corresponds to FR1 and FR2.
- the frequency bands of each FR are as follows.
- FR1 410 MHz to 7.125 GHz
- FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
- SCS Sub-Carrier Spacing
- BW bandwidth
- FR2 has a higher frequency than FR1, and SCS of 60 or 120 kHz (240 kHz may be included) is used, and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz may be used.
- the wireless communication system 10 may support a higher frequency band than the frequency band of FR2. Specifically, the wireless communication system 10 can support a frequency band exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
- Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
- DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
- SCS Sub-Carrier Spacing
- DFT-S-OFDM may be applied not only to the uplink (UL) but also to the downlink (DL).
- FIG. 2 shows a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
- one slot is composed of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period).
- the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, 28, 56 symbols). Further, the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
- the time direction (t) shown in FIG. 2 may be referred to as a time domain, a symbol period, a symbol time, or the like.
- the frequency direction may be referred to as a frequency domain, a resource block, a subcarrier, a BWP (Bandwidth part), or the like.
- the wireless communication system 10 can support coverage enhancement (CE: Coverage Enhancement) that expands the coverage of cells formed by gNB100A (and gNB100B, the same applies hereinafter).
- CE Coverage Enhancement
- Coverage extension may provide a mechanism for increasing the reception success rate of various physical channels.
- the wireless communication system 10 reallocates resources (frequency direction and / or time direction) of a predetermined physical channel, improves power density (PSD: Power Spectrum Density), and channels. It is possible to improve the estimation accuracy.
- PSD Power Spectrum Density
- FIG. 3 is a functional block configuration diagram of UE200.
- the UE 200 includes a radio signal transmission / reception unit 210, an amplifier unit 220, a modulation / demodulation unit 230, a control signal / reference signal processing unit 240, a coding / decoding unit 250, a data transmission / reception unit 260, and a control unit 270. ..
- the radio signal transmission / reception unit 210 transmits / receives a radio signal according to NR.
- the radio signal transmission / reception unit 210 corresponds to Massive MIMO, a CA that bundles a plurality of CCs, and a DC that simultaneously communicates between the UE and each of the two NG-RAN Nodes.
- the wireless signal transmission / reception unit 210 transmits / receives a wireless signal via various physical channels.
- the radio signal transmission / reception unit 210 constitutes a transmission / reception unit that transmits / receives a physical channel.
- the radio signal transmission / reception unit 210 may transmit UE200 capability information regarding transmission / reception of the various physical channels to the network.
- UE200 capability information may be interpreted as UE capability information specified in 3GPP TS38.331 and the like.
- the wireless signal transmission / reception unit 210 can transmit UE capability information via a predetermined uplink physical channel.
- the contents of UE capability information regarding transmission / reception of the physical channel will be further described later.
- the amplifier unit 220 is composed of PA (Power Amplifier) / LNA (Low Noise Amplifier) and the like.
- the amplifier unit 220 amplifies the signal output from the modulation / demodulation unit 230 to a predetermined power level. Further, the amplifier unit 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmission / reception unit 210.
- the modulation / demodulation unit 230 executes data modulation / demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB100A, etc.).
- Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) / Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM) may be applied to the modulation / demodulation unit 230. Further, the DFT-S-OFDM may be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
- the control signal / reference signal processing unit 240 executes processing related to various control signals transmitted / received by the UE 200 and processing related to various reference signals transmitted / received by the UE 200.
- control signal / reference signal processing unit 240 controls various control signals transmitted from the gNB100A (or gNB100B, the same applies hereinafter) via a predetermined control channel, for example, a radio resource control layer (RRC). Receive a signal. Further, the control signal / reference signal processing unit 240 transmits various control signals to the gNB100A via a predetermined control channel.
- a predetermined control channel for example, a radio resource control layer (RRC).
- RRC radio resource control layer
- the control signal / reference signal processing unit 240 executes processing using a reference signal (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
- RS reference signal
- DMRS Demodulation Reference Signal
- PTRS Phase Tracking Reference Signal
- DMRS is a reference signal (pilot signal) known between the base station and the terminal of each terminal for estimating the fading channel used for data demodulation.
- the PTRS is a terminal-specific reference signal for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
- the reference signal may include ChannelStateInformation-ReferenceSignal (CSI-RS), SoundingReferenceSignal (SRS), and PositioningReferenceSignal (PRS) for location information.
- CSI-RS ChannelStateInformation-ReferenceSignal
- SRS SoundingReferenceSignal
- PRS PositioningReferenceSignal
- Control channels include control channels and data channels.
- Control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel, Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), Downlink Control Information (DCI)), and Physical. Broadcast Channel (PBCH) etc. are included.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- RACH Random Access Radio Network Temporary Identifier
- DCI Downlink Control Information
- PBCH Broadcast Channel
- Data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel). Data may mean data transmitted over a data channel.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- the physical channel may include at least PDCCH, PUCCH, PUSCH and PDSCH.
- the coding / decoding unit 250 executes data division / concatenation and channel coding / decoding for each predetermined communication destination (gNB100A, etc.).
- the coding / decoding unit 250 divides the data output from the data transmission / reception unit 260 into predetermined sizes, and executes channel coding for the divided data. Further, the coding / decoding unit 250 decodes the data output from the modulation / demodulation unit 230, and concatenates the decoded data.
- the data transmission / reception unit 260 executes transmission / reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU).
- PDU Protocol Data Unit
- SDU Service Data Unit
- the data transmitter / receiver 260 is a PDU / SDU in multiple layers (such as a medium access control layer (MAC), a wireless link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble / disassemble the.
- the data transmission / reception unit 260 executes data error correction and retransmission control based on the hybrid ARQ (Hybrid automatic repeat request).
- hybrid ARQ Hybrid automatic repeat request
- the control unit 270 controls each functional block constituting the UE 200.
- the control unit 270 can execute various controls related to the physical channel in order to support the coverage expansion (CE).
- CE coverage expansion
- control unit 270 is a physical channel in a state corresponding to coverage expansion (may be called a second state), unlike a normal state (which may be called a first state). It can be assumed that the size of the resource block (RB) allocated to is small.
- resources for physical channels are allocated in RB units (RBUnit: 12 subcarriers, full RB), but the RB units are reduced. May be done. Typical examples of reduction include half RB (6 subcarriers) and quarter RB (3 subcarriers).
- the control unit 270 may assume such an RB unit.
- the control unit 270 when the RB unit is reduced in this way, that is, when the control unit 270 is in a state corresponding to coverage expansion, only the RB start position (RB start) is assumed, and the size of the RB is fixed. You may assume that. In other words, the control unit 270 may assume that the number of RBs is a uniquely determined value (fixed value).
- the coding rate (CR) applied to the physical channel may be assumed based on the size of the RB.
- control unit 270 may set an appropriate Modulation and coding scheme (MCS) according to the RB unit to be set according to the specifications of 3GPP Release 15 and 16.
- MCS Modulation and coding scheme
- control unit 270 may read the set MCS value according to the set RB unit. For example, when Transport block size (TBS) is half RB, it is the same as full RB, so it may be read as full RB. The details of such an operation will be described later.
- TBS Transport block size
- Target scenarios include service provision from outdoor (O) gNB to indoor (I) UE (in the case of FR1) and service provision from indoor gNB to indoor UE (in the case of FR2).
- O outdoor
- I indoor
- UE in the case of FR2
- UE in the case of FR2
- gNB indoor
- UE in the case of FR2
- coverage expansion including regions for long-distance communication
- suburbs and rural areas countryside
- the main target services are VoIP (Voice over IP) and eMBB (enhanced Mobile Broadband).
- VoIP Voice over IP
- eMBB enhanced Mobile Broadband
- MCL Maximum Coupling Loss
- FIG. 4 shows the MCL evaluation result of the physical channel in FR1.
- FIG. 5 shows the MCL evaluation result of the physical channel in FR2.
- the following describes the operation related to the improvement of PDSCH, PUSCH, PDCCH, and PUCCH to support coverage expansion.
- a predetermined data rate (which may be read as transmission speed, communication rate, communication speed, throughput, etc.).
- Option 1 Increase the number of Physical Resource Blocks (PRBs) and decrease the modulation method / coding rate
- Option 2 Select option 1 to decrease the number of PRBs and increase the modulation method / coding rate.
- BLER block error rate
- SINR Signal-to-Interference plus Noise power Ratio
- PSD Power Spectrum Density
- FIG. 6 shows an example of the BLER characteristics of PUSCH. Specifically, FIG. 6 shows the BLER characteristics of PUSCH when the number of PRBs and the coding rate are changed while keeping the data rate constant (assuming VoIP (about 12.2 kbps) in FR1).
- the following describes the operation that can improve the PSD of the physical channel.
- PDSCH, PUSCH, PDCCH, and PUCCH resources are allocated in RB units (that is, 12 subcarriers), but in the following operation example, RB units are reduced.
- it may be reduced to half RB (6 subcarriers) and quarter RB (3 subcarriers).
- the physical channels that can be targeted for the reduction are assumed to be PDSCH, PUSCH, PDCCH, and PUCCH, but are not necessarily limited to these physical channels.
- the DMRS mapping does not have to be changed in particular, and may be the same as 3GPP Release-15, 16.
- N_SC ⁇ RB (number of subcarriers per RB) is either ⁇ 12, 6, 3 ⁇ according to the RB unit (full / half / quarter). You may read it as a crab.
- N_SC ⁇ RB is specified in Chapter 4.4.4.1 of 3GPP TS38.211.
- the RB unit (full / half / quarter) can be set according to any of the following methods.
- the target to be set may be only the RB start position (RB start).
- the coding rate (CR) may be set according to any of the following methods.
- Method 1 Set an appropriate MCS according to 3GPP Release-15, 16 according to the RB unit (full / half / quarter) to be set.
- Method 2 RB unit to be set (full / half / quarter) ), Read the set MCS
- the DMRS mapping does not have to be changed in particular, and may be the same as 3GPP Release-15, 16.
- DMRS sequence generation follows 3GPP Release-15 and sets N_SC ⁇ RB according to the RB unit (full / half / quarter). It may be read as any of 12, 6, 3 ⁇ .
- the DMRS sequence r (n) may be generated as follows (see Section 6.4.1.1.1.2 of 3GPP TS38.211).
- Operation example 2 This operation example is related to the setting method of RB unit (full / half / quarter). As mentioned above, the RB unit may be set by the existing Resource allocation type (Method 1) or the new Resource allocation type (Method 2).
- Resource allocation type 0 or Resource allocation type 1 can be applied.
- FIG. 8A shows an example of setting the RB unit (half) according to Resource allocation type 0 according to the operation example 2.
- FIG. 8B shows an example of setting the RB unit (half) according to Resource allocation type 1 according to the operation example 2.
- RBG Resource Block Group
- RB Resource Block Group
- PRB may be abbreviated as RB
- the six subcarriers to be set may be set in advance using the information element (IE) of the RRC layer, for example, PDSCH-Config, PUSCH-Config, or the like.
- IE information element
- whether or not to replace the RB unit may be set in advance using PDSCH-Config, PUSCH-Config, or the like.
- the required number of bits is N RBG .
- N RBG indicates the number of RBGs.
- Resource allocation type 1 if the number of RBs is assigned to 1, it may be read as half or quarter RB. Whether or not to replace the RB unit may be set in advance using PDSCH-Config, PUSCH-Config, or the like.
- the required number of bits can be expressed as follows.
- N_RB ⁇ UL, BWP is the number of RBs of UL BWP.
- the target to be set may be only the RB start position (RB start).
- the granularity of RB start (granularity (K2)) may be set (RBG start ) as in DCI formats 0_2, 1_2 (for URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications)).
- the required number of bits can be expressed as follows.
- FIG. 9 shows a configuration example of PDSCH-Config according to the operation example 2.
- resourceAllocationType2 may be added as the value of the resourceAllocation field of PDSCH-Config.
- the existing DCI (DCI format 0_0, 0_1, 0_2) may be used as the DCI for setting the PDSCH resource, or a new DCI format may be specified.
- Dynamic Switch of resoruceAllocationType when executed, it may be set using the MSB bit of the Frequency domain resource assignment field of DCI, as in 3GPP Release-15, 16.
- a new DCI format may be specified and Type 0, 1 or 2 may be set using the MSB 2 bits.
- Operation example 3 This operation example relates to a method of setting a coding rate (CR).
- an appropriate MCS may be set according to 3GPP Release-15, 16 according to the RB unit (full / half / quarter) to be set (method 1), and the RB unit to be set.
- the set MCS may be replaced according to (full / half / quarter) (method 2).
- TBS may be half that of full RB.
- the TBS may be the same as in the case of the full RB.
- the code rate of MCS may be read as, for example, double.
- a new MCS table may be specified, and different coding rates may be specified for each full / half / quarter RB.
- the UE 200 may transmit the UE 200 capability information regarding the transmission / reception of the physical channel (PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH) to the network.
- PDSCH physical channel
- PUSCH Physical channel
- PDCCH Physical channel
- the UE200 can report, for example, the following Capability of the UE200 with respect to the physical channel.
- report UE capability (in other words, send UE capability information) Good) may follow any of the following for the frequency band (which may be FR or Band) supported by UE200.
- ⁇ Report whether or not all frequencies can be supported at once (whether or not they can be used as UE200)
- ⁇ Report whether or not they can be used for each frequency range (for example, FR1 and FR2).
- the method report may follow any of the following:
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- the UE200 is a physical channel (PDSCH) in a state that supports coverage expansion (may be called a second state), unlike a normal state (which may be called a first state).
- PDSCH physical channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- the UE200 can normally transmit and receive the physical channel corresponding to the coverage expansion at the time of coverage expansion.
- the network does not need to specify the size of the small RB applied at the time of coverage expansion one by one, and can realize efficient RB specification.
- the coding rate (CR) applied to the physical channel may be assumed based on the size of the RB. Therefore, the network does not have to specify an appropriate code rate corresponding to the size of the small RB applied at the time of coverage expansion, and can realize efficient RB and code rate (MCS) specification.
- the description is based on the premise that the settings related to the physical channel are changed when the coverage is expanded, but as described above, the description is not necessarily limited to the time when the coverage is expanded.
- the second state may be interpreted as a state in which at least some setting regarding the physical channel is different from the first state, or when a predetermined DCI format is used.
- each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
- the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
- the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
- Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but limited to these I can't.
- a functional block (configuration unit) that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
- the realization method is not particularly limited.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of UE200.
- the UE 200 may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
- the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
- the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
- Each functional block of UE200 (see FIG. 3) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
- each function in the UE200 is such that the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004, or the memory 1002. And by controlling at least one of reading and writing of data in the storage 1003.
- predetermined software program
- Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
- CPU central processing unit
- the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
- a program program code
- a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
- the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
- the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
- the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
- Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
- the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 1003.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
- Bus 1007 may be configured using a single bus or may be configured using different buses for each device.
- the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), ApplicationSpecific IntegratedCircuit (ASIC), ProgrammableLogicDevice (PLD), and FieldProgrammableGateArray (FPGA).
- the hardware may implement some or all of each functional block.
- processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
- information notification includes physical layer signaling (eg Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- RRC signaling eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)).
- MIB System Information Block
- SIB System Information Block
- RRC signaling may also be referred to as an RRC message, eg, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
- LTE LongTermEvolution
- LTE-A LTE-Advanced
- SUPER3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- FutureRadioAccess FAA
- NewRadio NR
- W-CDMA registered trademark
- GSM registered trademark
- CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
- UMB UltraMobile Broadband
- IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
- IEEE802.16 WiMAX®
- IEEE802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next-generation systems extended based on them.
- a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
- the specific operation performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node (upper node).
- various operations performed for communication with the terminal are the base station and other network nodes other than the base station (eg, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
- S-GW network node
- the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
- Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
- Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
- the input / output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
- the input / output information may be overwritten, updated, or added.
- the output information may be deleted.
- the input information may be transmitted to another device.
- the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
- the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
- Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
- Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
- software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
- wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
- wireless technology infrared, microwave, etc.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
- a channel and a symbol may be a signal (signaling).
- the signal may be a message.
- the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
- system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
- the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, a relative value from a predetermined value, or another corresponding information. It may be represented.
- the radio resource may be one indicated by an index.
- Base Station BS
- Wireless Base Station Wireless Base Station
- Fixed Station NodeB
- eNodeB eNodeB
- gNodeB gNodeB
- Access point "transmission point”
- reception point "transmission / reception point”
- cell “sector”
- Cell group “cell group”
- Terms such as “carrier” and “component carrier” may be used interchangeably.
- Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
- a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a remote radio for indoor use). Communication services can also be provided by Head: RRH).
- RRH Remote Radio Head
- cell refers to a part or all of the coverage area of at least one of the base station providing communication services in this coverage and the base station subsystem.
- MS Mobile Station
- UE user equipment
- terminal terminal
- Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
- At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, a mobile body itself, or the like.
- the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
- at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
- at least one of a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same shall apply hereinafter).
- communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
- D2D Device-to-Device
- V2X Vehicle-to-Everything
- Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
- the mobile station may have the functions of the base station.
- words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
- the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
- the base station may have the functions of the mobile station.
- the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further be composed of one or more slots in the time domain.
- the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
- the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
- Numerology includes, for example, SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval: TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission / reception. It may indicate at least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
- the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
- the slot may be a unit of time based on numerology.
- the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. The minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
- PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
- the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
- one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI slot or one minislot
- at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. May be.
- the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- a base station schedules each user terminal to allocate wireless resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
- the definition of TTI is not limited to this.
- TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
- the time interval for example, the number of symbols
- the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- TTI with a time length of 1 ms may be called normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
- a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
- the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
- the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) may be read as a TTI less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
- the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers contained in RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
- the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
- Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
- One or more RBs are physical resource blocks (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (Sub-Carrier Group: SCG), resource element groups (Resource Element Group: REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
- Physical RB Physical RB: PRB
- sub-carrier groups Sub-Carrier Group: SCG
- resource element groups Resource Element Group: REG
- PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
- the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (ResourceElement: RE).
- RE resource elements
- 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
- Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. good.
- the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
- BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
- BWP for UL
- DL BWP BWP for DL
- One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
- “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
- the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini-slots and symbols are merely examples.
- the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in RB.
- the number of subcarriers, as well as the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
- connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “joined” elements.
- the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
- connection may be read as "access”.
- the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
- the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
- RS Reference Signal
- Pilot pilot
- each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
- references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Therefore, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
- determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
- “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
- judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include (for example, accessing data in memory) to be regarded as “judgment” or “decision”.
- judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
- the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
- the term may mean that "A and B are different from C”.
- Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
- Radio communication system 20 NG-RAN 100A, 100B gNB UE 200 210 Wireless signal transmitter / receiver 220 Amplifier 230 Modulator / demodulator 240 Control signal / reference signal processing 250 Encoding / decoding 260 Data transmitter / receiver 270 Control 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
端末は、物理チャネルを送受信し、第1状態と異なる第2状態の場合、当該物理チャネルに割り当てられるリソースブロックのサイズが小さいと想定する。
Description
本開示は、物理チャネルを送受信する端末に関する。
3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
例えば、3GPP Release-17では、NRにおけるカバレッジ拡張(CE: Coverage Enhancement)について検討することが合意されている(非特許文献1)。
"New SID on NR coverage enhancement", RP-193240, 3GPP TSG RAN Meeting #86, 3GPP, 2019年12月
NRにおけるカバレッジ拡張の実現に向けて、物理チャネル(PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及びPUCCH(Physical Uplink Control Channel)の最大減衰量(MCL:Maximum Coupling Loss)を評価した結果、これらの物理チャネルについて改善の余地があることが判明している。
具体的には、当該物理チャネル送信時の電力密度(PSD:Power Spectrum Density)を改善することが考えられる。
そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、カバレッジ拡張に対応した物理チャネルを正常に送受信できる端末の提供を目的とする。
本開示の一態様は、物理チャネルを送受信する送受信部(無線信号送受信部210)と、第1状態と異なる第2状態の場合、前記物理チャネルに割り当てられるリソースブロックのサイズが小さいと想定する制御部(制御部270)とを備える端末(UE200)である。
以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
(1)無線通信システムの全体概略構成
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
NG-RAN20は、無線基地局100A(以下、gNB100A)及び無線基地局100B(以下、gNB100B)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNBを含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
gNB100A及びgNB100Bは、NRに従った無線基地局であり、UE200とNRに従った無線通信を実行する。gNB100A、gNB100B及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
・FR1:410 MHz~7.125 GHz
・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯域よりも高周波数帯域にも対応してもよい。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯域に対応し得る。
また、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。さらに、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも適用されてもよい。
図2は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
図2に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28、56シンボル)。また、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
なお、図2に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間またはシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、BWP (Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
また、無線通信システム10は、gNB100A(及びgNB100B、以下同)が形成するセルのカバレッジを広げるカバレッジ拡張(CE: Coverage Enhancement)をサポートできる。カバレッジ拡張では、各種の物理チャネルの受信成功率を高めるための仕組みが提供されてよい。
本実施形態では、カバレッジ拡張をサポートするため、無線通信システム10は、所定の物理チャネルのリソース(周波数方向及び/または時間方向)割り当て変更、電力密度(PSD:Power Spectrum Density)の改善、及びチャネル推定精度の向上などに対応できる。
(2)無線通信システムの機能ブロック構成
次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。
次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。
図3は、UE200の機能ブロック構成図である。図3に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、Massive MIMO、複数のCCを束ねて用いるCA、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うDCなどに対応する。
具体的には、無線信号送受信部210は、各種の物理チャネルを介して無線信号を送受信する。特に、本実施形態では、無線信号送受信部210は、物理チャネルを送受信する送受信部を構成する。
また、無線信号送受信部210は、当該各種の物理チャネルの送受信に関するUE200の能力情報をネットワークに送信してもよい。
UE200の能力情報とは、3GPP TS38.331などにおいて規定されるUE capability informationと解釈されてもよい。
無線信号送受信部210は、所定の上り物理チャネルを介してUE capability informationを送信することができる。なお、当該物理チャネルの送受信に関するUE capability informationの内容については、さらに後述する。
アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
変復調部230は、所定の通信先(gNB100Aなど)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割り当てなどを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100A(またはgNB100B、以下同)から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100Aに向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれる。
データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
また、物理チャネルには、少なくともPDCCH、PUCCH、PUSCH及びPDSCHが含まれてよい。
符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100Aなど)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部270は、カバレッジ拡張(CE)をサポートするため、物理チャネルに関する各種制御を実行できる。
具体的には、制御部270は、通常の状態(第1状態と呼ばれてもよい)と異なり、カバレッジ拡張に対応している状態(第2状態と呼ばれてよい)の場合、物理チャネルに割り当てられるリソースブロック(RB)のサイズが小さいと想定してよい。
例えば、3GPP Release15, 16では、物理チャネル、具体的には、PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCHのリソースは、RB単位(RB Unit:12サブキャリア、フルRB)で割り当てられるが、当該RB単位が削減されてよい。典型的な削減例としては、ハーフRB(6サブキャリア)、クオーターRB(3サブキャリア)が挙げられる。制御部270は、このようなRB単位を想定してよい。
また、このようにRB単位が削減される場合、つまり、制御部270は、カバレッジ拡張に対応している状態の場合、RBの開始位置(RBstart)のみを想定し、当該RBのサイズが固定であると想定してもよい。言い換えると、制御部270は、RB数が一意に定まる値(固定値)であると想定してよい。
また、制御部270は、カバレッジ拡張に対応している状態の場合、RBのサイズに基づいて、当該物理チャネルに適用される符号化率(CR)を想定してもよい。
具体的には、制御部270は、3GPP Release15, 16の仕様に準じ、設定されるRB単位に応じた適切なModulation and coding scheme(MCS)を設定してもよい。
或いは、制御部270は、設定されるRB単位に応じて、設定されるMCSの値を読み替えてもよい。例えば、Transport block size(TBS)がハーフRBの場合、フルRBと同じとなるため、フルRBと読み替えてもよい。なお、このような動作の詳細については、さらに後述する。
(3)無線通信システムの動作
次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、カバレッジ拡張(CE)に対応した物理チャネル(PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH)のUE200による受信に関する動作について説明する。
次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、カバレッジ拡張(CE)に対応した物理チャネル(PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH)のUE200による受信に関する動作について説明する。
(3.1)前提
3GPPが設定したStudy Item(RP-193240参照)では、FR1及びFR2の両方の周波数帯域におけるカバレッジ拡張の実現が想定されている。
3GPPが設定したStudy Item(RP-193240参照)では、FR1及びFR2の両方の周波数帯域におけるカバレッジ拡張の実現が想定されている。
対象となるシナリオには、屋外(O)のgNBから屋内(I)のUEへのサービス提供(FR1の場合)、屋内のgNBから屋内のUEへのサービス提供(FR2の場合)が含まれる。また、都市部、郊外及び地方(田舎)でのカバレッジ拡張(長距離通信となる地方を含む)が対象とされている。
また、主な対象サービスは、VoIP(Voice over IP)及びeMBB(enhanced Mobile Broadband)である。
このようなシナリオ及び対象サービスに基づいて、物理チャネル、具体的には、PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCHの最大減衰量(MCL:Maximum Coupling Loss)を評価した結果、以下に示すように、改善の必要性があると想定される。
(FR1)
・PUSCH:約10 dB(VoIP)、約15 dB(eMBB)
・PDCCH:約5 dB(VoIP)
(FR2)
・PUSCH:約5 dB(eMBB)
・PDCCH:約10 dB(VoIP)
・PUCCH:約5 dB(VoIP)
図4は、FR1における物理チャネルのMCL評価結果を示す。図5は、FR2における物理チャネルのMCL評価結果を示す。
・PUSCH:約10 dB(VoIP)、約15 dB(eMBB)
・PDCCH:約5 dB(VoIP)
(FR2)
・PUSCH:約5 dB(eMBB)
・PDCCH:約10 dB(VoIP)
・PUCCH:約5 dB(VoIP)
図4は、FR1における物理チャネルのMCL評価結果を示す。図5は、FR2における物理チャネルのMCL評価結果を示す。
以下では、カバレッジ拡張をサポートするためのPDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCHの改善に関する動作について説明する。
所定のデータレート(伝送速度、通信レート、通信速度、スループットなどと読み替えられてもよい)を満足するための考え方の一つとして、以下のようなオプションが考えられる。
(オプション1):Physical Resource Block(PRB)数を多くし、変調方式・符号化率を低くする
(オプション2):PRB数を少なくし、変調方式・符号化率を高くする
オプション1を選択した場合、Signal-to-Interference plus Noise power Ratio(SINR)に対するブロックエラー率(BLER)特性は良くなるが、電力密度(PSD:Power Spectrum Density)は低下する。一方、オプション2を選択した場合、逆となる。
(オプション2):PRB数を少なくし、変調方式・符号化率を高くする
オプション1を選択した場合、Signal-to-Interference plus Noise power Ratio(SINR)に対するブロックエラー率(BLER)特性は良くなるが、電力密度(PSD:Power Spectrum Density)は低下する。一方、オプション2を選択した場合、逆となる。
図6は、PUSCHのBLER特性の例を示す。具体的には、図6は、データレートを一定に保ちつつ、PRB数及び符号化率を変化させた場合におけるPUSCHのBLER特性を示す(FR1におけるVoIP(12.2kbps程度)を想定)。
図6に示すように、PRB数を半減させ、符号化率(CR)を倍増することによって、BLER(例えば1%)達成に必要な所要SINRに約2dBの差が生じる。
一方、PRB数の半減はMCLの算出時(3GPP TS36.824の5.1.2章参照)において約3dBの利得となる。このため、結果として、符号化率は高いが、PRB数が小さい(において約が高い)ほど、良好なMCLを達成し得る。
以下では、当該物理チャネルのPSDを向上し得る動作について説明する。
(3.2)動作概要
PSDを向上することによって、UE200が在圏する(つまり、gNB100A(またはgNB100B)と正常に無線通信を実行する)ことができるカバレッジを拡張し得る。
PSDを向上することによって、UE200が在圏する(つまり、gNB100A(またはgNB100B)と正常に無線通信を実行する)ことができるカバレッジを拡張し得る。
3GPP Release-15, 16では、PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCHのリソースは、RB単位(つまり、12サブキャリア)で割り当てられるが、以下の動作例では、RB単位が削減される。
具体的には、上述したように、ハーフRB(6サブキャリア)、クオーターRB(3サブキャリア)に削減されてよい。
当該削減の対象とし得る物理チャネルは、上述したように、PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCHを想定するが、必ずしもこれらの物理チャネルに限定されなくてもよい。
なお、DMRSのマッピングは、特に変更されなくてもよく、3GPP Release-15, 16と同様でよい。
或いは、DMRSのシーケンス生成は、3GPP Release-15を踏襲し、RB単位(フル/ハーフ/クオーター)に応じて、N_SC^RB(RBあたりのサブキャリア数)を{12, 6, 3}の何れかに読み替えてよい。N_SC^RBは、3GPP TS38.211の4.4.4.1章などにおいて規定されている。
RB単位(フル/ハーフ/クオーター)の設定方法は以下の何れかの方法に従ってよい。
・方法1:既存のResource allocation typeを用いる
・方法2:新しいResource allocation typeを設ける
なお、設定する対象は、上述したように、RBの開始位置(RBstart)のみとしてよい。
・方法2:新しいResource allocation typeを設ける
なお、設定する対象は、上述したように、RBの開始位置(RBstart)のみとしてよい。
また、符号化率(CR)の設定方法は、以下の何れかの方法に従ってよい。
・方法1:設定されるRB単位(フル/ハーフ/クオーター)に応じて、3GPP Release-15, 16に準じて適切なMCSを設定する
・方法2:設定されるRB単位(フル/ハーフ/クオーター)に応じて、設定されるMCSを読み替える
・方法2:設定されるRB単位(フル/ハーフ/クオーター)に応じて、設定されるMCSを読み替える
(3.3)動作例
以下、上述した動作の具体例として、動作例1~4について説明する。
以下、上述した動作の具体例として、動作例1~4について説明する。
(3.3.1)動作例1
本動作例では、PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCHのリソースが割り当てられる単位、具体的には、RB単位が削減される。
本動作例では、PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCHのリソースが割り当てられる単位、具体的には、RB単位が削減される。
より具体的には、RB単位に含まれるサブキャリア数が、12(フル)から6(ハーフ)または3(クオーター)などに削減されてよい。
図7は、動作例1に係るRB単位及びDMRSの構成例を示す。具体的には、図7の上段は、RB単位=12サブキャリア(フル)の例(図中の太線枠参照)を示す。図7の中段は、RB単位=6サブキャリア(ハーフ)の例を示し、図7の下段は、RB単位=3サブキャリア(クオーター)の例を示す。
図7は、動作例1に係るRB単位及びDMRSの構成例を示す。具体的には、図7の上段は、RB単位=12サブキャリア(フル)の例(図中の太線枠参照)を示す。図7の中段は、RB単位=6サブキャリア(ハーフ)の例を示し、図7の下段は、RB単位=3サブキャリア(クオーター)の例を示す。
上述したように、DMRSのマッピングは、特に変更されなくてもよく、3GPP Release-15, 16と同様でよい。
或いは、特に、トランスフォーム・プリコーディングが有効(Enable)の場合、DMRSのシーケンス生成は、3GPP Release-15を踏襲しつつ、RB単位(フル/ハーフ/クオーター)に応じて、N_SC^RBを{12, 6, 3}の何れかに読み替えてよい。
DMRSのシーケンスr(n)は、以下のように生成されてよい(3GPP TS38.211の6.4.1.1.1.2章参照)。
(3.3.2)動作例2
本動作例は、RB単位(フル/ハーフ/クオーター)の設定方法に関連する。上述したように、RB単位は、既存のResource allocation type(方法1)、または新しいResource allocation type(方法2)によって設定されてよい。
本動作例は、RB単位(フル/ハーフ/クオーター)の設定方法に関連する。上述したように、RB単位は、既存のResource allocation type(方法1)、または新しいResource allocation type(方法2)によって設定されてよい。
既存のResource allocation type(方法1)を用いる場合、Resource allocation type 0またはResource allocation type 1を適用し得る。
図8Aは、動作例2に係るResource allocation type 0に従ったRB単位(ハーフ)の設定例を示す。図8Bは、動作例2に係るResource allocation type 1に従ったRB単位(ハーフ)の設定例を示す。
Resource allocation type 0の場合、図8Aに示すように、ビットマップによって設定されたResource Block Group(RBG)において、例えば、設定されたRBGのうち、最も小さい(周波数の低い)6つのサブキャリア(ハーフPRB(RBと省略してもよい)の場合)が設定されてよい。
或いは、設定される6つのサブキャリアは、予めRRCレイヤの情報要素(IE)、例えば、PDSCH-Config、PUSCH-Configなどを用いて設定されてよい。
また、RB単位を読み替えるか否かについても、予めPDSCH-Config、PUSCH-Configなどを用いて設定されてよい。なお、必要なビット数は、NRBGとなる。NRBGは、RBGの数を示す。
Resource allocation type 1の場合、RB数が1と割り当てられた場合、ハーフまたはクオーターRBと読み替えてよい。RB単位を読み替えるか否かについては、予めPDSCH-Config、PUSCH-Configなどを用いて設定されてよい。なお、必要なビット数は、以下のように表現できる。
N_RB^UL, BWPは、UL BWPのRB数である。
また、新しいResource allocation type(方法2)を設ける場合、設定する対象は、RBの開始位置(RBstart)のみとしてよい。
具体的には、DCIフォーマット0_2, 1_2(URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications)向け)と同様に、RBstartの粒度(granularity (K2))が設定されてもよい(RBGstart)。
この場合、必要なビット数は、以下のように表現できる。
また、RB数(LRBs)は、一意の値(固定値)としてよい(例えば、LRBs=1/4, 1/2, 1, 2, 3, …)。この場合、LRBsは、PDSCH-Config、PUSCH-Configなどを用いて設定されてよい。また、初期値として、例えば、LRBs=1としてもよい。
図9は、動作例2に係るPDSCH-Configの構成例を示す。図9に示すように、新しいResource allocation typeを設ける場合、PDSCH-ConfigのresourceAllocationフィールドの値として、例えば、resourceAllocationType2が追加されてもよい。
この場合、PDSCHのリソースを設定するDCIは、既存のDCI(DCI format 0_0, 0_1, 0_2)が用いられてもよいし、新しいDCIフォーマットが規定されてもよい。
また、resoruceAllocationTypeのDynamic Switchが実行される場合、3GPP Release-15, 16と同様に、DCIのFrequency domain resource assignmentフィールドのMSB bitを用いて設定されてよい。
この際、MSB bit=0の場合におけるRA(Resource Allocation)typeと、MSB bit=1の場合におけるRA typeとは、例えば、PDSCH-Configを用いて任意に設定されてよい。或いは、しいDCIフォーマットを規定し,MSB 2ビットを用いてType 0, 1または2が設定されてもよい。
(3.3.3)動作例3
本動作例は、符号化率(CR)の設定方法に関連する。上述したように、設定されるRB単位(フル/ハーフ/クオーター)に応じて、3GPP Release-15, 16に準じて適切なMCSが設定されてもよい(方法1)し、設定されるRB単位(フル/ハーフ/クオーター)に応じて、設定されるMCSが読み替えられてもよい(方法2)。
本動作例は、符号化率(CR)の設定方法に関連する。上述したように、設定されるRB単位(フル/ハーフ/クオーター)に応じて、3GPP Release-15, 16に準じて適切なMCSが設定されてもよい(方法1)し、設定されるRB単位(フル/ハーフ/クオーター)に応じて、設定されるMCSが読み替えられてもよい(方法2)。
方法1の場合、例えば、ハーフRBの場合、TBSは、フルRBの場合の半分としてよい。一方、方法2の場合、例えば、ハーフRBの場合、TBSは、フルRBの場合と同じとしてよい。
なお、ハーフRBが当該物理チャネルに割り当てられた場合、MCSの符号化率を例えば2倍と読み替えもよい。或いは、新たなMCS tableを規定し、フル/ハーフ/クオーターRB毎に異なる符号化率が規定されてもよい。
(3.3.4)動作例4
本動作例では、UE200が、当該物理チャネル(PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH)の送受信に関するUE200の能力情報(UE capability information)をネットワークに送信してよい。
本動作例では、UE200が、当該物理チャネル(PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH)の送受信に関するUE200の能力情報(UE capability information)をネットワークに送信してよい。
上述したように、UE200は、当該物理チャネルに関して、例えば、以下のようなUE200の能力(Capability)を報告することができる。
・ハーフRB(例えば、6サブキャリア)/クオーターRB(例えば、3サブキャリア)の対応可否
・新しいDCIフォーマットへの対応可否
具体的には、UE capabilityの報告(UE capability informationの送信と言い換えてもよい)は、UE200が対応する周波数帯域(FRまたはBandでもよい)について、以下の何れかに従ってよい。
・新しいDCIフォーマットへの対応可否
具体的には、UE capabilityの報告(UE capability informationの送信と言い換えてもよい)は、UE200が対応する周波数帯域(FRまたはBandでもよい)について、以下の何れかに従ってよい。
・全周波数に対して一括した対応可否(UE200としての対応可否)を報告
・周波数毎に対応可否を報告
・周波数レンジ(例えば、FR1, FR2)毎に対応可否を報告
また、UE200が対応する復信方式の報告は、以下の何れかに従ってよい。
・周波数毎に対応可否を報告
・周波数レンジ(例えば、FR1, FR2)毎に対応可否を報告
また、UE200が対応する復信方式の報告は、以下の何れかに従ってよい。
・UE200としての対応可否を報告
・複信方式(時分割復信(TDD)、周波数分割復信(FDD))毎に報告
・複信方式(時分割復信(TDD)、周波数分割復信(FDD))毎に報告
(4)作用・効果
上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200は、通常の状態(第1状態と呼ばれてもよい)と異なり、カバレッジ拡張に対応している状態(第2状態と呼ばれてよい)の場合、物理チャネル(PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH)に割り当てられるRBのサイズが小さいと想定できる。
上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200は、通常の状態(第1状態と呼ばれてもよい)と異なり、カバレッジ拡張に対応している状態(第2状態と呼ばれてよい)の場合、物理チャネル(PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH)に割り当てられるRBのサイズが小さいと想定できる。
このようなカバレッジ拡張に適した物理チャネルの構成をUE200が想定することによって、UE200は、カバレッジ拡張時において、カバレッジ拡張に対応した物理チャネルを正常に送受信できる。
本実施形態では、UE200は、カバレッジ拡張に対応している状態の場合、RBの開始位置(RBstart)のみを想定し、当該RBのサイズが固定であると想定してよい。このため、ネットワークは、カバレッジ拡張時に適用される小さいRBのサイズを逐一指定する必要がなく、効率的なRBの指定を実現し得る。
本実施形態では、UE200は、カバレッジ拡張に対応している状態の場合、RBのサイズに基づいて、当該物理チャネルに適用される符号化率(CR)を想定してよい。このため、ネットワークは、カバレッジ拡張時に適用される小さいRBのサイズに対応する適切な符号化率を逐一指定する必要がなく、効率的なRBならびに符号化率(MCS)の指定を実現し得る。
(5)その他の実施形態
以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
例えば、上述した実施形態では、カバレッジ拡張時に物理チャネルに関する設定が変更されることを前提として説明したが、上述したように、必ずしもカバレッジ拡張時には限定されない。例えば、第2状態は、物理チャネルに関する少なくとも何らかの設定が第1状態と異なっている状態と解釈されてもよいし、所定のDCIフォーマットが用いられる場合などと解釈されてもよい。
また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図3)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
さらに、上述したUE200は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図10に示すように、UE200は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
UE200の各機能ブロック(図3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
また、UE200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor:DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割り当て単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 無線通信システム
20 NG-RAN
100A, 100B gNB
UE 200
210 無線信号送受信部
220 アンプ部
230 変復調部
240 制御信号・参照信号処理部
250 符号化/復号部
260 データ送受信部
270 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
20 NG-RAN
100A, 100B gNB
UE 200
210 無線信号送受信部
220 アンプ部
230 変復調部
240 制御信号・参照信号処理部
250 符号化/復号部
260 データ送受信部
270 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
Claims (3)
- 物理チャネルを送受信する送受信部と、
第1状態と異なる第2状態の場合、前記物理チャネルに割り当てられるリソースブロックのサイズが小さいと想定する制御部と
を備える端末。 - 前記制御部は、前記第2状態の場合、前記リソースブロックの開始位置のみを想定し、前記リソースブロックのサイズが固定であると想定する請求項1に記載の端末。
- 前記制御部は、前記第2状態の場合、前記リソースブロックのサイズに基づいて、前記物理チャネルに適用される符号化率を想定する請求項1に記載の端末。
Priority Applications (2)
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Applications Claiming Priority (1)
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---|---|---|---|
PCT/JP2020/019363 WO2021229777A1 (ja) | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 端末 |
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---|---|---|---|
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Citations (3)
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US20180279299A1 (en) * | 2017-03-24 | 2018-09-27 | Kt Corporation | Method and apparatus for transmitting and receiving uplink data channel on basis of sub-physical resource block for mtc terminal |
CN110474726A (zh) * | 2018-05-10 | 2019-11-19 | 夏普株式会社 | 由用户设备执行的方法以及用户设备 |
US20200068608A1 (en) * | 2017-03-24 | 2020-02-27 | Intel IP Corporation | Sub-prb resource allocation for pusch in even further enhanced mtc |
-
2020
- 2020-05-14 JP JP2022522458A patent/JPWO2021229777A1/ja active Pending
- 2020-05-14 WO PCT/JP2020/019363 patent/WO2021229777A1/ja active Application Filing
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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US20200068608A1 (en) * | 2017-03-24 | 2020-02-27 | Intel IP Corporation | Sub-prb resource allocation for pusch in even further enhanced mtc |
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Non-Patent Citations (2)
Title |
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INTEL CORPORATION: "Design of sub-PRB PUSCH for efeMTC", 3GPP DRAFT; R1-1802375, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Athens, Greece; 20180226 - 20180302, 17 February 2018 (2018-02-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051397900 * |
SAMSUNG: "Summary of Flexible PDSCH/PUSCH starting PRB", 3GPP DRAFT; R1-1809628 SUMMARY OF FLEXIBLE PDSCH PUSCH STARTING PRB V6, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Gothenburg, Sweden; 20180820 - 20180824, 23 August 2018 (2018-08-23), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051516989 * |
Also Published As
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---|---|
JPWO2021229777A1 (ja) | 2021-11-18 |
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