CN113711635A - 用户终端以及无线通信方法 - Google Patents
用户终端以及无线通信方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113711635A CN113711635A CN201980095372.8A CN201980095372A CN113711635A CN 113711635 A CN113711635 A CN 113711635A CN 201980095372 A CN201980095372 A CN 201980095372A CN 113711635 A CN113711635 A CN 113711635A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- transmission
- band
- lbt
- pdcch
- base station
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/0006—Assessment of spectral gaps suitable for allocating digitally modulated signals, e.g. for carrier allocation in cognitive radio
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
- H04L5/001—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/14—Spectrum sharing arrangements between different networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/0051—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
用户终端,具有:控制单元,在被应用信道的监听的频带中,基于被通知的设定信息以及所报告的能力信息的至少一个,决定参考信号及下行控制信道的至少一个的监视的带域以及所述监视的操作的至少任意一个;以及接收单元,按照所述决定来进行所述监视。根据本公开的一个方式,能够在非授权带域中进行恰当的通信。
Description
技术领域
本公开涉及下一代移动通信系统中的用户终端以及无线通信方法。
背景技术
在通用移动通讯系统(Universal Mobile Telecommunications System(UMTS))网络中,以进一步的高速数据速率、低延迟等为目的,长期演进(Long Term Evolution(LTE))被规范化(非专利文献1)。此外,以LTE(第三代合作伙伴计划(Third GenerationPartnership Project(3GPP))版本(Release(Rel.))8、9)的进一步大容量、高度化等为目的,LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)被规范化。
还正在研究LTE的后续系统(例如,也称为第五代移动通信系统(5th generationmobile communication system(5G))、5G plus(+)、新无线(New Radio(NR))、3GPP Rel.15以后等)。
在以往的LTE系统(例如,Rel.8-12)中,设想在被授权给通信运营商(运营商)的频带(也称为授权带域(licensed band)、授权载波(licensed carrier)、授权分量载波(licensed CC)等)中进行排他性的运用,而进行了规范化。作为授权CC,例如使用800MHz、1.7GHz、2GHz等。
此外,在以往的LTE系统(例如,Rel.13)中,为了扩展频带,正在支持与上述授权带域不同的频带(也称为非授权带域(unlicensed band)、非授权载波(unlicensedcarrier)、非授权CC(unlicensed CC))的利用。作为非授权带域,设想例如能够使用Wi-Fi(注册商标)、蓝牙(Bluetooth)(注册商标)的2.4GHz带域、5GHz带域等。
具体地,在Rel.13中,支持对授权带域的载波(CC)与非授权带域的载波(CC)进行统一的载波聚合(Carrier Aggregation:CA)。这样,将与授权带域一起而利用非授权带域所进行的通信,称为授权辅助接入(License-Assisted Access(LAA))。
在将来的无线通信系统(例如,也称为5G、5G+、NR、3GPP Rel.15以后等)中,正在研究非授权带域的利用。将来,授权带域与非授权带域的双重连接(Dual Connectivity:DC)、非授权带域的独立(Stand-Alone:SA)也可能会成为将来的无线通信系统的研究对象。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS 36.300V8.12.0“Evolved Universal Terrestrial RadioAccess(E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN);Overall description;Stage 2(Release 8)”,2010年4月
发明内容
发明要解决的课题
在将来的无线通信系统(例如,5G、5G+、NR、Rel.15以后)中,发送装置(例如,在下行链路(DL)中是基站、在上行链路(UL)中是用户终端)在非授权带域中的数据的发送前,要进行确认其他装置(例如,基站、用户终端、Wi-Fi装置等)的发送的有无的监听(也被称为对话前监听(Listen Before Talk(LBT))、空闲信道评估(Clear Channel Assessment(CCA))、载波监听、信道的监听、或者信道接入操作(信道接入过程(channel accessprocedure))等)。
为了在非授权带域中与其他系统共存,认为这样的无线通信系统要遵循非授权带域中的规则(regulation)或者要件(requirement)。
然而,如果非授权带域中的操作未明确地被确定,则存在如下担忧,即特定的通信状况下的操作不符合于规则、无线资源的利用效率下降等,在非授权带域中不能进行恰当的通信。
因此,本公开的目的之一在于,提供一种在非授权带域中进行恰当的通信的用户终端以及无线通信方法。
用于解决课题的手段
本公开的一个方式所涉及的用户终端具有:控制单元,在被应用信道的监听的频带中,基于被通知的设定信息以及所报告的能力信息的至少一个,决定参考信号及下行控制信道的至少一个的监视的带域以及所述监视操作的至少任意一个;以及接收单元,按照所述决定来进行所述监视。
发明的效果
根据本公开的一个方式,能够在非授权带域中进行恰当的通信。
附图说明
图1是表示第一下行发送方法的一例的图。
图2是表示第二下行发送方法的一例的图。
图3是表示实施方式1所涉及的UE操作的一例的图。
图4是表示实施方式2所涉及的UE操作的一例的图。
图5是表示一个实施方式所涉及的无线通信系统的概略结构的一例的图。
图6是表示一个实施方式所涉及的基站的结构的一例的图。
图7是表示一个实施方式所涉及的用户终端的结构的一例的图。
图8是表示一个实施方式所涉及的基站以及用户终端的硬件结构的一例的图。
具体实施方式
<非授权带域>
在非授权带域(例如,2.4GHz带域、5GHz带域)中,设想例如Wi-Fi系统、支持LAA的系统(LAA系统)等多个系统共存,因此,在该多个系统间的发送的冲突避免以及/或者干扰控制被认为是必要的。
例如,在利用非授权带域的Wi-Fi系统中,以冲突避免以及/或者干扰控制为目的,采用载波检测多址(Carrier Sense Multiple Access(CSMA))/冲突避免(CollisionAvoidance(CA))。在CSMA/CA中,在发送前设置特定时间分布式接入帧间空间(Distributedaccess Inter Frame Space(DIFS)),发送装置在确认没有其他发送信号(载波监听)之后进行数据发送。此外,数据发送后,等待来自接收装置的ACKnowledgement(ACK)。发送装置在特定时间内未能接收到ACK的情况下,判断为发生了冲突,进行重新发送。
在以往的LTE系统(例如,Rel.13)的LAA中,数据的发送装置在非授权带域中的数据的发送前,进行确认其他装置(例如,基站、用户终端、Wi-Fi装置等)的发送的有无的监听(对话前监听(Listen Before Talk(LBT))、空闲信道评估(Clear Channel Assessment(CCA))、载波监听、信道的监听、监听、信道接入操作(信道接入过程(channel accessprocedure)))。
该发送装置例如在下行链路(DL)中可以是基站(例如,gNB:gNodeB),在上行链路(UL)中可以是用户终端(例如,用户设备(User Equipment(UE)))。此外,接收来自发送装置的数据的接收装置例如在DL中可以是用户终端,在UL中可以是基站。
在以往的LTE系统的LAA中,该发送装置在LBT中检测出没有其他装置的发送(空闲状态)后的特定期间(例如,之后紧接着或者回退的期间)后,开始数据发送。
作为LTE LAA中的信道接入方法,规定有以下4个类别。
·类别1:节点不进行LBT而进行发送。
·类别2:节点在发送前在固定的监听(sensing)时间中进行载波监听,在信道空着的情况下进行发送。
·类别3:节点在发送前从特定的范围内随机地生成值(随机回退),反复进行在固定的监听时隙时间中的载波监听,在遍及该值的时隙而能够确认出信道空着的情况下,进行发送。
·类别4:节点在发送前从特定的范围内随机地生成值(随机回退),反复进行在固定的监听时隙时间中的载波监听,在遍及该值的时隙而能够确认出信道空着的情况下,进行发送。节点根据由于与其他系统的通信的竞争导致的通信失败状况,使随机回退值的范围(竞争窗口大小(contention window size))变化。
作为LBT规则,正在研究进行与2个发送之间的间隙(无发送期间、接收功率为特定的阈值以下的期间等)的长度对应的LBT。
使用非授权带域的NR系统也可以被称为NR-非授权(NR-Unlicensed(U))系统、NRLAA系统等。授权带域与非授权带域的双重连接(Dual Connectivity(DC))、非授权带域的独立(Stand-Alone(SA))等,也可能在NR-U中被采用。
在NR-U中,基站(例如,gNB)或者UE在LBT结果为空闲的情况下,获得发送机会(Transmission Opportunity:TxOP),并进行发送。基站或者UE在LBT结果为忙碌的情况下(LBT-忙碌(LBT-busy)),不进行发送。发送机会的时间被称为信道占用时间(ChannelOccupancy Time(COT))。
正在研究,NR-U利用至少包含同步信号(Synchronization Signal(SS))/物理广播信道(Physical Broadcast CHannel(PBCH))块(SS块(SSB))的信号。在利用该信号的非授权带域操作中,正在对如下进行研究。
·在该信号在至少一个波束内被发送的时间范围内不存在间隙,
·满足占用带宽,
·使该信号的信道占用时间最小化,
·使迅速的信道接入变得容易的特性。
此外,正在研究一种信号,该信号包含一个连续的突发信号内的信道状态信息(Channel State Information(CSI))-参考信号(Reference Signal(RS))、SSB突发集(SSB的集合)、以及与SSB进行了关联的控制资源集(COntrol REsource SET:CORESET)及PDSCH。该信号也可以被称为发现参考信号(Discovery Reference Signal:DRS、NR-U DRS等)。
与SSB进行了关联的CORESET也可以被称为剩余最小系统信息(RemainingMinimum System Information(RMSI))-CORESET、CORESET#0等。RMSI也可以被称为系统信息块1(System Information Block 1(SIB1))。与SSB进行了关联的PDSCH可以是携带RMSI的PDSCH(RMSI PDSCH),也可以是利用RMSI-CORESET内的PDCCH(具有通过系统信息(SystemInformation(SI))-无线网络临时标识符(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))而被加扰的CRC的DCI)而被调度的PDSCH。
具有不同的SSB索引的SSB也可以利用不同的波束(基站发送波束)来发送。SSB和与之对应的RMSI PDCCH及RMSI PDSCH也可以利用相同波束来发送。
NR-U中的节点(例如,基站、UE)由于与其他系统或者其他运营商的共存,因而在通过LBT确认了信道空着(空闲(idle))之后,开始发送。
节点在LBT成功后,也可以在开始发送之后持续发送一定期间。然而,发送在中途被切断特定的间隙期间以上的情况下,存在其他系统使用信道的可能性,因此在下一次发送前需要再次LBT。发送能够持续的期间依赖于被使用的LBT类别、或者LBT中的优先级(priority class)。优先级也可以是随机回退用竞争窗口大小等。LBT期间越短(优先级越高),则发送能够持续的时间越短。
节点需要遵从非授权带域中的发送带宽规则,在宽带域中进行发送。例如,欧州的发送带宽规则是系统带宽的80%以上。窄带域的发送不会被以宽带域进行LBT的其他系统或者其他运营商检测到,存在发生冲突的可能性。
优选地,节点尽可能在短时间中进行发送。通过共存的多个系统各自缩短信道占用时间,多个系统能够有效地共用资源。
优选地,NR-U中的基站尽可能使用宽带域在尽可能短的时间内,发送不同波束(波束索引、SSB索引)的SSB、以及与该SSB进行了关联的RMSI PDCCH(RMSI PDSCH的调度用的PDCCH)及RMSI PDSCH。由此,基站能够针对SSB/RMSI(DRS)发送应用高的优先级(短的LBT期间的LBT类别),并能够期待LBT以高的概率成功。基站通过以宽带域进行发送,而容易满足发送带宽规则。此外,基站通过以短的时间进行发送,能够避免发送被切断。
正在研究,将NR-U用的初始下行链路(DL)带宽部分(bandwidth part(BWP))的带宽(UE信道带宽)设为20MHz。这是由于,作为共存系统的Wi-Fi的信道带宽是20MHz。该情况下,SSB、RMSI PDCCH、RMSI PDSCH需要被包含在20MHz带宽中。
在NR-U DRS中,在至少一个波束的发送期间内不存在间隙,从而能够防止在该发送期间中被其他系统中断。
也可以与是否存在激活状态的UE、空闲状态的UE无关地,NR-U DRS周期性地被发送。由此,基站能够利用简单的LBT,周期性地实施信道接入过程所需要的信号的发送,UE能够迅速地接入NR-U的小区。
为了限制必要的信道接入数量,并实现短的信道占用时间,NR-U DRS在短时间内对信号进行打包(pack)NR-U DRS也可以支持独立(SA)的NR-U。
<宽带域操作>
针对下行链路(downlink(DL))以及上行链路(uplink(UL))这二者,也可以在多个服务小区中支持比20MHz宽的带宽。正在研究,在NR-U中,支持服务小区被设定比20MHz宽的带宽。
针对DL操作,在基于具有比20MHz宽的带宽的载波内的带宽部分(bandwidth part(BWP))的操作中,正在对如下选项进行研究。
·选项1a:多个BWP被设定,多个BWP被激活,在1个以上的BWP上PDSCH被发送。
·选项1b:多个BWP被设定,多个BWP被激活,在单一的BWP上PDSCH被发送。
·选项2:多个BWP被设定,单一的BWP被激活,在基站中该BWP整体的空闲信道评估(Clear Channel Assessment(CCA))成功了的情况下,在该BWP上PDSCH被发送。
·选项3:多个BWP被设定,单一的BWP被激活,在基站中该BWP当中CCA成功了的部分上,PDSCH被发送。
这里,CCA也可以按每个20MHz的带域来判定。
UE也可以设想,用于检测来自服务基站的发送突发的、PDCCH或者组公共PDCCH(group common(GC)-PDCCH)内的DMRS这样的信号的存在。PDCCH也可以是面向一个UE的PDCCH(UE专用PDCCH、通常PDCCH(Regular PDCCH))。GC-PDCCH也可以是针对1个以上的UE而公共的PDCCH(UE组公共PDCCH)。
在非授权带域中,存在根据LBT而导致发送突发不会定期被发送的情况,因此,为了UE的功率削减,并为了检测发送突发,也可以不需要进行盲解码(盲检测)。也可以是,UE首先进行DMRS检测,在检测到DMRS的情况下进行盲解码。这样的利用DMRS检测的2步骤的盲解码对于UE而言也可以不是必须的。
上述的选项当中的、与Rel.15NR相同地利用单一的激活BWP的选项2、3,对规范的影响小。
如图1(发送频谱(spectrum))所示那样,在单一的激活BWP具有4个LBT子带,并应用选项2(第一下行发送方法)的情况下,基站能够在4个LBT子带的每一个中进行LBT,并在全部的LBT结果为空闲(成功)的情况下(LBT结果A),进行该激活BWP中的发送。在任意一个子带中的LBT结果为忙碌(失败)的情况下(LBT结果B),基站不进行该激活BWP中的发送。
如图2(发送频谱)所示那样,在单一的激活BWP具有4个子带,并应用选项3(第二下行发送方法)的情况下,基站能够在4个子带的每一个中进行LBT,并在全部的LBT结果为空闲的情况下,进行该激活BWP中的发送。在任意一个子带中的LBT结果为忙碌的情况下,基站能够进行该子带以外的子带中的发送。这里,设为单一的激活BWP包含连续的4个子带#0、#1、#2、#3。在全部的子带#0~#3中的LBT结果为空闲的情况下(LBT结果A),基站能够进行连续的子带#0~#3中的发送。在仅子带#0中的LBT结果为忙碌的情况下(LBT结果B),基站能够进行连续的子带#1、#2、#3中的发送。在仅子带#1中的LBT结果为忙碌的情况下(LBT结果C),基站能够进行子带#0、#2、#3中的发送。子带#0、#2之间的带域成为间隙,能够进行发送的带域变得不连续。
在支持第一下行发送方法以及第二下行发送方法的至少一个的情况下,具体的UE操作、需要的通知等并不明确。
在第二下行发送方法中,若设为发送突发的开头的PDCCH的发送带域根据基于基站(例如,gNB)的LBT结果而改变,则UE如何对PDCCH进行盲解码,并不明确。第二下行发送方法是否支持LBT子带的全部组合,并不明确。例如,发送带域的大小、LBT子带的数量、LBT子带间的间隙的大小、间隙数量等,并不明确。如果设为UE针对LBT子带的组合的全部候选进行盲解码,则处理复杂且负载高。
在第二下行发送方法中,若设为PDCCH以及PDSCH的至少一个的发送带域根据基于基站的LBT结果而改变,并进行将根据LBT结果的发送带域的资源分配给PDCCH以及PDSCH的至少一个(对根据LBT结果的发送带域映射PDCCH以及PDSCH的至少一个)的处理,则发生处理延迟。还考虑,根据LBT子带的组合的不同而处理延迟不同。基站需要进行如下处理:按照LBT结果来决定PDCCH以及PDSCH的带域,并决定PDCCH内的DCI中的PDSCH的资源分配信息。认为,通过该处理,从LBT起直到PDCCH的发送为止不会发生延迟。为了削减处理延迟,考虑基站准备与LBT结果的全部组合对应的PDCCH的候选,然而,规模会变大。
在第一下行发送方法中,不存在第二下行发送方法的课题(盲解码、处理延迟),能够抑制UE的负载。然而,如果不能识别出是应用第一下行发送方法以及第二下行发送方法的哪一个,则存在进行不必要的操作的担忧。
这样,如果在NR-U对象频率中,针对第一下行发送方法以及第二下行发送方法的至少一个的操作不明确,则UE无法正确地接收下行信号。
因此,本发明的发明人们想到了,在NR-U对象频率中,恰当地接收使用比特定带宽更宽的带域的下行信号的方法。特定带宽也可以是特定的共存系统的带宽。例如,特定带宽也可以是20MHz。
以下,针对本公开所涉及的实施方式,参照附图来详细说明。各实施方式所涉及的无线通信方法可以各自单独应用,也可以组合应用。
在本公开中,频率、带域(band)、频谱、载波、分量载波(CC)、小区也可以相互替换。
在本公开中,NR-U对象频率、非授权带域(unlicensed band)、非授权频谱、LAASCell、LAA小区、主小区(Primary Cell:PCell、主副小区(Primary Secondary Cell:PSCell)、特殊小区(Special Cell:SpCell))、副小区(Secondary Cell:SCell)、被应用信道的监听的频带,也可以相互替换。
在本公开中,NR对象频率、授权带域(licensed band)、授权频谱、PCell、PSCell、SpCell、SCell、非NR-U对象频率、Rel.15、NR、未被应用信道的监听的频带,也可以相互替换。
在NR-U对象频率以及NR对象频率中,也可以使用不同的帧结构(framestructure)。
无线通信系统(NR-U、LAA系统)也可以基于第一无线通信标准(例如,NR、LTE等)(支持第一无线通信标准)。
与该无线通信系统共存的其他系统(共存系统、共存装置)、其他无线通信装置(共存装置)也可以遵照Wi-Fi、蓝牙(Bluetooth)(注册商标)、WiGig(注册商标)、无线LAN(局域网(Local Area Network))、IEEE802.11、LPWA(低功耗广域(Low Power Wide Area))等、与第一无线通信标准不同的第二无线通信标准(支持第二无线通信标准)。共存系统可以是会受到来自无线通信系统的干扰的系统,也可以是会对无线通信系统施加干扰的系统。
在本公开中,PDCCH以及GC-PDCCH的至少一个也可以被简称为PDCCH。用于PDCCH以及GC-PDCCH的至少一个的DMRS也可以被称为PDCCH用DMRS、DMRS等。
在本公开中,LBT子带、激活DL BWP的部分、子带、部分带域也可以被相互替换。
在本公开中,第一下行发送方法以及第二下行发送方法也可以根据类型、模式等来区分。
(无线通信方法)
<实施方式1>
在NR-U对象频率中应用第一下行发送方法的情况下,UE也可以在激活DL BWP内,进行PDCCH(PDCCH以及GC-PDCCH的至少一个)用DMRS的检测。第一下行发送方法也可以是PDCCH和PDCCH用DMRS的至少一个的监视带域是由基站设定的CORESET带域的下行发送方法、前述的选项2等。
UE也可以被设定DL BWP内的CORESET。UE也可以在被设定于激活DL BWP内的CORESET中,进行PDCCH监视。
如图3所示那样,UE也可以以特定周期进行DMRS检测。特定周期可以通过规范而被规定,可以通过高层信令而被设定,也可以基于UE安装。特定周期可以根据码元数量而被指定,也可以根据时隙数量而被指定。UE也可以在激活DL BWP内或者在激活DL BWP内被设定的CORESET内,进行DMRS检测。
也可以是,若UE对DMRS进行检测,则根据该DMRS而设想为存在服务小区的DL发送(发送突发)。若UE对DMRS进行检测,则也可以在激活DL BWP内被设定的CORESET中,进行PDCCH的盲检测。
根据以上的实施方式1,UE能够按照第一下行发送方法而恰当地进行操作。此外,根据第一下行发送方法,与第二下行发送方法相比,能够抑制UE的负载。
<实施方式2>
《DMRS检测方法》
在NR-U对象频率中应用第二下行发送方法的情况下,UE也可以在激活DL BWP内的一部分或者全部LBT子带中,进行PDCCH(PDCCH以及GC-PDCCH的至少一个)用DMRS的检测(DMRS检测、DMRS监视)。第二下行发送方法也可以是PDCCH和PDCCH用DMRS的至少一个的监视的带域与由基站设定的CORESET带域不同的下行发送方法、前述的选项3等。
UE也可以在基站在LBT中成功了的LBT子带的至少一个中,进行PDCCH监视。
如图4所示那样,UE也可以以特定周期进行DMRS检测。特定周期可以通过规范而被规定,可以通过高层信令而被设定,也可以基于UE安装。特定周期可以根据码元数量而被指定,也可以根据时隙数量而被指定。UE也可以在激活DL BWP内或者在激活DL BWP内被设定的CORESET内,进行DMRS检测。
在通过DMRS检测而得到的等级(功率、相关值等)是特定的阈值以上的情况下,UE也可以判定为对DMRS进行了检测。
UE也可以按照以下的DMRS检测方法1以及2的至少一个,进行DMRS检测。
<<DMRS检测方法1>>
UE也可以仅在激活DL BWP内或者在激活DL BWP内被设定的CORESET内的多个LBT子带当中的特定LBT子带(主子带)中,进行DMRS检测。
特定LBT子带可以通过规范而被规定,可以通过高层信令而被设定,也可以通过其他参数(例如,高层参数)而隐式地被通知。UE也可以基于其他参数以及特定规则,来决定特定LBT子带。也可以对激活DL BWP内或者在激活DL BWP内被设定的CORESET内的多个LBT子带附加索引。UE也可以通过索引来识别特定LBT子带。
特定LBT子带也可以是包含激活DL BWP或者在激活DL BWP内被设定的CORESET的中心频率的LBT子带。基站在激活DL BWP内进行DL发送的情况下,也可以至少在特定LBT子带中发送DMRS。当在激活DL BWP内DL发送被进行的情况下,UE也可以设想为,DMRS在特定LBT子带中被发送。当至少特定LBT子带中的LBT结果为空闲的情况下,基站也可以在包含特定LBT子带的1个以上的LBT子带中发送DMRS。换言之,当特定LBT子带中的LBT结果为忙碌的情况下,基站也可以不在激活DL BWP内进行DL发送。
根据该DMRS检测方法1,UE不需要进行全部的LBT子带中的DMRS检测,因此,能够抑制负载。
<<DMRS检测方法2>>
UE也可以在激活DL BWP内或者在激活DL BWP内被设定的CORESET内的全部LBT子带中,进行DMRS检测。
UE也可以按照激活DL BWP内或者在激活DL BWP内被设定的CORESET内的每个LBT子带,进行DMRS检测(DMRS检测方法2-1)。UE也可以按照激活DL BWP内或者在激活DL BWP内被设定的CORESET内的1个以上的LBT子带的组合候选的每一个,进行DMRS检测(DMRS检测方法2-2)。
例如设为,激活DL BWP内或者在激活DL BWP内被设定的CORESET内包含LBT子带A、B、C。
在使用DMRS检测方法2-1的情况下,UE也可以在LBT子带A、B、C的每一个中,进行DMRS检测。该情况下,UE也可以按每个LBT子带,独立地判定DMRS是否存在。与DMRS检测方法2-2相比,DMRS检测方法2-1的候选的数量少,因此是容易的,能够抑制UE的负载。
在使用DMRS检测方法2-2的情况下,UE也可以设想LBT子带A、B、C、A+B、A+C、B+C、A+B+C这7个组合候选的每一个,来进行DMRS检测。该情况下,UE判定7个组合候选的任意一个中存在DMRS的情况以及发送完全不存在的情况的、这8个候选当中的最似然性的候选。与DMRS检测方法2-1相比,DMRS检测方法2-2能够提高检测精度,并抑制误检测(误警报、虽然实际上不存在然而判定为存在、虽然实际上存在然而判定为不存在)。
根据该DMRS检测方法2,能够利用LBT子带的任意组合而灵活地进行DL发送,提高资源的利用效率。
《PDCCH检测方法》
如图4所示那样,当在激活DL BWP中检测出至少一个DMRS的情况下,UE也可以在基于DMRS检测结果而被设想为存在服务小区的DL发送的LBT子带当中的一部分或者全部LBT子带中,进行PDCCH(PDCCH以及GC-PDCCH的至少一个)的检测(PDCCH检测、PDCCH的盲检测、PDCCH监视)。
UE也可以按照如下的PDCCH检测方法1~3的至少一个,进行PDCCH检测。
<<PDCCH检测方法1>>
在与检测出DMRS的LBT子带不同的LBT子带中进行PDCCH检测的情况下、或者被设想为会产生DMRS的误检测(误警报、虽然实际上不存在然而判定为存在、虽然实际上存在然而判定为不存在)的情况下,UE需要决定要进行PDCCH检测的子带。
UE也可以基于被检测出的DMRS的序列(DMRS序列),决定要进行PDCCH检测的LBT子带。
UE也可以针对一个或者多个LBT子带,尝试DMRS序列的多个候选的检测。例如,也可以利用最大似然检测(maximum likelihood detection:MLD)等,从多个候选中选择与接收信号的相关最高的候选。
要进行PDCCH检测的LBT子带的组合(图案(pattern))或者LBT子带数量、与DMRS序列的候选的关联,可以通过规范而被规定,也可以通过高层信令而被设定。DMRS序列也可以通过序列编号、加扰ID等而被确定。LBT子带也可以通过子带索引、RB索引、RB偏移量等而被确定。要进行PDCCH检测的LBT子带的组合也可以按每个LBT子带数量而由规范来规定UE也可以在与被检测出的DMRS序列进行了关联的LBT子带中,进行PDCCH检测。
该PDCCH检测方法1可以应用于DMRS检测方法1,也可以应用于DMRS检测方法2。
根据该PDCCH检测方法1,能够灵活地设定要进行PDCCH检测的LBT子带的组合。在使要进行DMRS检测的LBT子带数量少于要进行PDCCH检测的LBT子带数量的情况下,能够抑制DMRS检测的负载。当在一部分LBT子带中产生了DMRS的误检测的情况下,也能够在恰当的LBT子带中进行PDCCH检测。
<<PDCCH检测方法2>>
UE也可以在被检测出DMRS的LBT子带中,进行PDCCH检测。
该PDCCH检测方法2也可以应用于DMRS检测方法2。
根据该PDCCH检测方法2,能够利用LBT子带的任意组合灵活地进行DL发送,提高资源的利用效率。UE能够容易地决定要进行PDCCH检测的LBT子带,并能够抑制负载。
<<PDCCH检测方法3>>
在检测出至少一个DMRS的情况下,UE也可以与被检测出DMRS的LBT子带无关地,在特定LBT子带(主LBT子带)中进行PDCCH检测。
特定LBT子带可以通过规范而被规定,也可以通过高层信令而被设定。也可以对激活DL BWP内或者在激活DL BWP内被设定的CORESET内的多个LBT子带附加索引。UE也可以通过索引来识别特定LBT子带。
特定LBT子带也可以是包含激活DL BWP或者在激活DL BWP内被设定的CORESET的中心频率的LBT子带。基站在激活DL BWP内进行DL发送的情况下,也可以至少在特定LBT子带中发送DMRS。当在激活DL BWP内DL发送被进行的情况下,UE也可以设想为,PDCCH在特定LBT子带中被发送。当至少特定LBT子带中的LBT结果为空闲的情况下,基站也可以在包含特定LBT子带的1个以上的LBT子带中发送PDCCH。换言之,当特定LBT子带中的LBT结果为忙碌的情况下,基站也可以不在激活DL BWP内进行DL发送。
UE也可以不被通知要进行PDCCH检测的LBT子带。
该PDCCH检测方法3也可以应用于DMRS检测方法1、2的任意一个。
根据该PDCCH检测方法3,能够防止由于DMRS的误检测导致的无用的PDCCH检测的操作。UE仅在特定LBT子带中进行PDCCH检测,从而能够抑制负载。
《PDCCH映射方法》
一个PDCCH也可以被映射到一个LBT子带内。
一个PDCCH也可以由N个控制信道元素(control-channel element(CCE))构成。N也可以是1、2、4、8、16中的一个。一个CCE也可以由6个资源元素组(resource-elementgroup(REG))构成。一个REG也可以等于一个码元中的一个资源块(resource block(RE))。
UE也可以设想为,一个PDCCH不跨越LBT子带的边界。
例如,在利用PDCCH检测方法2的UE误检测到DMRS的情况下,仅仅是在检测出DMRS的LBT子带中的PDCCH的检测中失败了,对其他LBT子带中的PDCCH的检测不会产生影响。
一个DMRS序列(PDCCH用DMRS、PDSCH用DMRS的至少一个)也可以被映射到一个LBT子带内。被用于第二下行发送方法的DMRS序列的长度也可以短于被用于第一下行发送方法的DMRS序列的长度。
通过一个DMRS序列被映射到一个LBT子带内,UE能够仅在一个LBT子带中进行一个DMRS的检测,因此能够抑制负载。
《发送突发结构》
发送突发也可以在开头包含特定信号(特定参考信号、特定RS)。特定RS可以是DMRS(PDCCH用DMRS、PDSCH用DMRS的至少一个),也可以是与DMRS不同的RS。
由于PDCCH以及PDSCH根据LBT结果而变化,因此,基站按照LBT结果来决定PDCCH(DCI、例如PDSCH资源分配)的内容,因此,从LBT起直到PDCCH发送为止需要处理时间。
基站也可以比特定RS的码元靠后地,发送DMRS以及PDCCH的至少一个。基站也可以在发送了具有特定时间长度的特定RS之后的码元中,发送DMRS以及PDCCH的至少一个。
PDCCH与PDCCH用DMRS的至少一个也可以被与特定RS时分复用(time divisionmultiplex(TDM))。
UE也可以比特定RS的码元靠后地,进行DMRS检测以及PDCCH检测的至少一个。
基站通过在发送突发的开头发送特定RS,能够抑制从LBT起直到发送突发的发送开始为止的延迟,并能够确保从LBT起直到PDCCH发送为止的处理时间。
根据以上的实施方式2,UE能够按照第二下行发送方法,恰当地进行操作。此外,根据第二下行发送方法,与第一下行发送方法相比,能够提高资源的利用效率。
<实施方式3>
UE在被设定了比特定带宽(例如,20MHz)更宽的DL BWP的情况下,也可以基于来自基站的通知(设定)和UE能力信息的至少一个,决定第一下行发送方法以及第二下行发送方法的哪一个被应用于该DL BWP。
UE在被设定了比特定带宽更宽的DL BWP的情况下,也可以接收表示第一下行发送方法以及第二下行发送方法的任一个的设定信息(例如,高层信令)。
UE也可以将支持第二下行发送方法这一情况作为UE能力(capability)信息而报告。报告了支持第二下行发送方法的UE也可以接收表示第二下行发送方法的设定信息。UE在未报告支持第二下行发送方法的情况下,也可以不期待第二下行发送方法被利用。
在应用第二下行发送方法的情况下,设定信息可以表示DMRS检测方法1以及2的任一个,也可以表示PDCCH检测方法1~3的任一个。设定信息在表示PDCCH检测方法1的情况下,也可以包含表示LBT子带的组合或者数量、与DMRS序列的关联的信息。
被通知了要应用第一下行发送方法的UE、或者未被通知要应用第二下行发送方法的UE,也可以进行实施方式1的操作。
被通知了要应用第二下行发送方法的UE、或者未被通知要应用第一下行发送方法的UE,也可以进行实施方式2的操作。
根据以上的实施方式3,UE能够按照恰当的下行发送方法来进行操作。
(无线通信系统)
以下,对本公开的一实施方式所涉及的无线通信系统的结构进行说明。在该无线通信系统中,使用本公开的上述各实施方式所涉及的无线通信方法的其中一个或者它们的组合来进行通信。
图5是表示一实施方式所涉及的无线通信系统的概略结构的一例的图。无线通信系统1也可以是利用通过第三代合作伙伴计划(Third Generation Partnership Project(3GPP))而被规范化的长期演进(Long Term Evolution(LTE))、第五代移动通信系统新无线(5th generation mobile communication system New Radio(5G NR))等来实现通信的系统。
此外,无线通信系统1也可以支持多个无线接入技术(Radio Access Technology)(RAT)间的双重连接(多RAT双重连接(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))。MR-DC也可以包含LTE(演进的通用陆地无线接入(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)))与NR的双重连接(E-UTRA-NR双重连接(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)))、NR与LTE的双重连接(NR-E-UTRA双重连接(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)))等。
在EN-DC中,LTE(E-UTRA)的基站(eNB)是主节点(Master Node(MN)),NR的基站(gNB)是副节点(Secondary Node(SN))。在NE-DC中,NR的基站(gNB)是MN,LTE(E-UTRA)的基站(eNB)是SN。
无线通信系统1也可以支持同一RAT内的多个基站间的双重连接(例如,MN以及SN这二者是NR的基站(gNB)的双重连接(NR-NR双重连接(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC))))。
无线通信系统1也可以具备:形成覆盖范围比较宽的宏小区C1的基站11、以及被配置在宏小区C1内并形成比宏小区C1窄的小型小区C2的基站12(12a-12c)。用户终端20也可以位于至少一个小区内。各小区以及用户终端20的配置、数量等并不限定于图中所示的方式。以下,在不区分基站11和12的情况下,总称为基站10。
用户终端20也可以连接至多个基站10中的至少一个。用户终端20也可以利用使用了多个分量载波(Component Carrier(CC))的载波聚合(Carrier Aggregation(CA))以及双重连接(DC)的至少一者。
各CC也可以被包含在第一频带(频率范围1(Frequency Range 1(FR1)))以及第二频带(频率范围2(Frequency Range 2(FR2)))的至少一个中。宏小区C1也可以被包含在FR1中,小型小区C2也可以被包含在FR2中。例如,FR1也可以是6GHz以下的频带(低于6GHz(sub-6GHz)),FR2也可以是比24GHz高的频带(高于24GHz(above-24GHz))。另外,FR1以及FR2的频带、定义等并不限于此,例如FR1也可以对应于比FR2高的频带。
此外,用户终端20也可以在各CC中,利用时分双工(Time Division Duplex(TDD))以及频分双工(Frequency Division Duplex(FDD))的至少一个来进行通信。
多个基站10也可以通过有线(例如,基于通用公共无线接口(Common PublicRadio Interface(CPRI))的光纤、X2接口等)或者无线(例如,NR通信)而连接。例如,当在基站11以及12间NR通信作为回程而被利用的情况下,相当于上位站的基站11也可以称为集成接入回程(Integrated Access Backhaul(IAB))施主(donor),相当于中继站(relay)的基站12也可以称为IAB节点。
基站10也可以经由其他基站10,或者直接地连接到核心网络30。核心网络30例如也可以包含演进分组核心(Evolved Packet Core(EPC))、5G核心网络(5G Core Network(5GCN))、下一代核心(Next Generation Core(NGC))等的至少一个。
用户终端20也可以是支持LTE、LTE-A、5G等通信方式的至少一个的终端。
在无线通信系统1中,也可以利用基于正交频分复用(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing(OFDM))的无线接入方式。例如,在下行链路(Downlink(DL))以及上行链路(Uplink(UL))的至少一者中,也可以利用循环前缀OFDM(Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM))、离散傅里叶变换扩展OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM))、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA))、单载波频分多址(Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA))等。
无线接入方式也可以称为波形(waveform)。另外,在无线通信系统1中,在UL以及DL的无线接入方式中,也可以应用其他无线接入方式(例如,其他单载波传输方式、其他多载波传输方式)。
在无线通信系统1中,作为下行链路信道,也可以使用在各用户终端20中共享的下行共享信道(物理下行链路共享信道(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)))、广播信道(物理广播信道(Physical Broadcast Channel(PBCH)))、下行控制信道(物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel(PDCCH)))等。
此外,在无线通信系统1中,作为上行链路信道,也可以使用在各用户终端20中共享的上行共享信道(物理上行链路共享信道(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)))、上行控制信道(物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel(PUCCH)))、随机接入信道(物理随机接入信道(Physical Random Access Channel(PRACH)))等。
通过PDSCH,来传输用户数据、高层控制信息、系统信息块(System InformationBlock(SIB))等。也可以通过PUSCH来传输用户数据、高层控制信息等。此外,也可以通过PBCH来传输主信息块(Master Information Block(MIB))。
也可以通过PDCCH来传输低层控制信息。低层控制信息例如也可以包括下行控制信息(下行链路控制信息(Downlink Control Information(DCI))),该下行控制信息包含PDSCH以及PUSCH的至少一者的调度信息。
另外,调度PDSCH的DCI也可以称为DL分配、DL DCI等,调度PUSCH的DCI也可以称为UL许可、UL DCI等。另外,PDSCH也可以替换为DL数据,PUSCH也可以替换为UL数据。
在PDCCH的检测中,也可以利用控制资源集(COntrol REsource SET(CORESET))以及搜索空间(search space)。CORESET对应于搜索DCI的资源。搜索空间对应于PDCCH候选(PDCCH candidates)的搜索区域以及搜索方法。1个CORESET也可以与1个或者多个搜索空间进行关联。UE也可以基于搜索空间设定,来监视与某个搜索空间关联的CORESET。
一个搜索空间也可以对应于与1个或者多个聚合等级(aggregation Level)对应的PDCCH候选。1个或者多个搜索空间也可以称为搜索空间集。另外,本公开的“搜索空间”、“搜索空间集”、“搜索空间设定”、“搜索空间集设定”、“CORESET”、“CORESET设定”等也可以相互替换。
也可以通过PUCCH来传输包含信道状态信息(Channel State Information(CSI))、送达确认信息(例如,也可以称为混合自动重发请求(Hybrid Automatic RepeatreQuest(HARQ-ACK))、ACK/NACK等)、以及调度请求(Scheduling Request(SR))的至少一个的上行控制信息(上行链路控制信息(Uplink Control Information(UCI)))。也可以通过PRACH来传输用于与小区建立连接的随机接入前导码。
另外,在本公开中,下行链路、上行链路等也可以不带有“链路”来表述。此外,也可以表述成在各种信道的开头不带有“物理(Physical)”。
在无线通信系统1中,也可以传输同步信号(Synchronization Signal(SS))、下行链路参考信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))等。在无线通信系统1中,作为DL-RS,也可以传输小区特定参考信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、解调用参考信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、定位参考信号(Positioning ReferenceSignal(PRS))、相位跟踪参考信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))等。
同步信号例如也可以是主同步信号(Primary Synchronization Signal(PSS))以及副同步信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))的至少一个。包含SS(PSS、SSS)以及PBCH(以及PBCH用的DMRS)的信号块也可以称为SS/PBCH块、SS块(SS Block(SSB))等。另外,SS、SSB等也可以称为参考信号。
此外,在无线通信系统1中,作为上行链路参考信号(Uplink Reference Signal(UL-RS)),也可以传输测量用参考信号(探测参考信号(Sounding Reference Signal(SRS)))、解调用参考信号(DMRS)等。另外,DMRS也可以称为用户终端特定参考信号(UE-specific Reference Signal)。
(基站)
图6是表示一实施方式所涉及的基站的结构的一例的图。基站10具备控制单元110、发送接收单元120、发送接收天线130以及传输路径接口(传输线接口(transmissionline interface))140。另外,控制单元110、发送接收单元120以及发送接收天线130以及传输路径接口140也可以分别被具备一个以上。
另外,在本例中,主要示出了本实施方式中的特征部分的功能块,基站10也可以设想为也具有无线通信所需要的其他功能块。在以下所说明的各单元的处理的一部分也可以省略。
控制单元110实施基站10整体的控制。控制单元110能够由基于本公开所涉及的技术领域中的公共认知而说明的控制器、控制电路等构成。
控制单元110也可以控制信号的生成、调度(例如,资源分配、映射)等。控制单元110也可以控制使用了发送接收单元120、发送接收天线130以及传输路径接口140的发送接收、测量等。控制单元110也可以生成作为信号而发送的数据、控制信息、序列(sequence)等,并转发给发送接收单元120。控制单元110也可以进行通信信道的呼叫处理(设定、释放等)、基站10的状态管理、无线资源的管理等。
发送接收单元120也可以包含基带(baseband)单元121、射频(Radio Frequency(RF))单元122、测量单元123。基带单元121也可以包含发送处理单元1211以及接收处理单元1212。发送接收单元120能够由基于本公开所涉及的技术领域中的公共认知而说明的发送机/接收机、RF电路、基带电路、滤波器、相位偏移器(移相器(phase shifter))、测量电路、发送接收电路等构成。
发送接收单元120可以作为一体的发送接收单元而构成,也可以由发送单元以及接收单元构成。该发送单元也可以由发送处理单元1211、RF单元122构成。该接收单元也可以由接收处理单元1212、RF单元122、测量单元123构成。
发送接收天线130能够由基于本公开所涉及的技术领域中的公共认知而说明的天线、例如阵列天线等构成。
发送接收单元120也可以发送上述的下行链路信道、同步信号、下行链路参考信号等。发送接收单元120也可以接收上述的上行链路信道、上行链路参考信号等。
发送接收单元120也可以使用数字波束成形(例如,预编码)、模拟波束成形(例如,相位旋转)等,来形成发送波束以及接收波束的至少一者。
发送接收单元120(发送处理单元1211)例如也可以针对从控制单元110取得的数据、控制信息等,进行分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol(PDCP))层的处理、无线链路控制(Radio Link Control(RLC))层的处理(例如,RLC重发控制)、媒体访问控制(Medium Access Control(MAC))层的处理(例如,HARQ重发控制)等,生成要发送的比特串。
发送接收单元120(发送处理单元1211)也可以针对要发送的比特串,进行信道编码(也可以包含纠错编码)、调制、映射、滤波器处理、离散傅里叶变换(Discrete FourierTransform(DFT))处理(根据需要)、快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))处理、预编码、数字-模拟转换等的发送处理,输出基带信号。
发送接收单元120(RF单元122)也可以针对基带信号,进行向无线频带的调制、滤波器处理、放大等,将无线频带的信号经由发送接收天线130来发送。
另一方面,发送接收单元120(RF单元122)也可以针对通过发送接收天线130而被接收的无线频带的信号,进行放大、滤波器处理、向基带信号的解调等。
发送接收单元120(接收处理单元1212)也可以针对所取得的基带信号,应用模拟-数字转换、快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform(FFT))处理、离散傅里叶逆变换(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))处理(根据需要)、滤波器处理、解映射、解调、解码(也可以包含纠错解码)、MAC层处理、RLC层的处理以及PDCP层的处理等的接收处理,取得用户数据等。
发送接收单元120(测量单元123)也可以实施与接收到的信号相关的测量。例如,测量单元123也可以基于接收到的信号,进行无线资源管理(Radio Resource Management(RRM))测量、信道状态信息(Channel State Information(CSI))测量等。测量单元123也可以针对接收功率(例如,参考信号接收功率(Reference Signal Received Power(RSRP)))、接收质量(例如,参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality(RSRQ))、信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR))、信号与噪声比(Signal to Noise Ratio(SNR)))、信号强度(例如,接收信号强度指示符(ReceivedSignal Strength Indicator(RSSI)))、传播路径信息(例如,CSI)等,进行测量。测量结果还可以被输出至控制单元110。
传输路径接口140也可以在与核心网络30中包含的装置、其他基站10等之间,对信号进行发送接收(回程信令),也可以对用于用户终端20的用户数据(用户面数据)、控制面数据等进行取得、传输等。
另外,本公开中的基站10的发送单元以及接收单元也可以通过发送接收单元120以及发送接收天线130的至少一个而构成。
控制单元110也可以在被应用信道的监听的频带(例如,NR-U对象频率、非授权带域)中,基于被通知给用户终端20的设定信息(例如,高层信令)以及从用户终端20报告的能力信息(例如,UE能力信息)的至少一个,决定第一下行发送方法(例如,选项2)以及第二下行发送方法(例如,选项3)中的一个下行发送方法,所述第一下行发送方法是参考信号(例如,PDCCH用DMRS)及下行控制信道(例如,PDCCH)的至少一个的监视的带域(例如,至少一个LBT子带)未基于所述监听而被变更的下行发送方法,所述第二下行发送方法是所述监视的带域基于所述监听而被变更的下行发送方法。发送接收单元120也可以按照所述下行发送方法,发送参考信号以及下行控制信道。
(用户终端)
图7是表示一实施方式所涉及的用户终端的结构的一例的图。用户终端20具备控制单元210、发送接收单元220以及发送接收天线230。另外,控制单元210、发送接收单元220以及发送接收天线230也可以分别被具备一个以上。
另外,在本例中,主要示出了本实施方式中的特征部分的功能块,用户终端20也可以设想为也具有无线通信所需要的其他功能块。在以下所说明的各单元的处理的一部分也可以省略。
控制单元210实施用户终端20整体的控制。控制单元210能够由基于本公开所涉及的技术领域中的公共认知而说明的控制器、控制电路等构成。
控制单元210也可以控制信号的生成、映射等。控制单元210也可以控制使用了发送接收单元220以及发送接收天线230的发送接收、测量等。控制单元210也可以生成作为信号而发送的数据、控制信息、序列等,并转发给发送接收单元220。
发送接收单元220也可以包含基带单元221、RF单元222、测量单元223。基带单元221也可以包含发送处理单元2211、接收处理单元2212。发送接收单元220能够由基于本公开所涉及的技术领域中的公共认知而说明的发送机/接收机、RF电路、基带电路、滤波器、相位偏移器、测量电路、发送接收电路等构成。
发送接收单元220可以作为一体的发送接收单元而构成,也可以由发送单元以及接收单元构成。该发送单元也可以由发送处理单元2211、RF单元222构成。该接收单元也可以由接收处理单元2212、RF单元222、测量单元223构成。
发送接收天线230能够由基于本公开所涉及的技术领域中的公共认知而说明的天线、例如阵列天线等构成。
发送接收单元220也可以接收上述的下行链路信道、同步信号、下行链路参考信号等。发送接收单元220也可以发送上述的上行链路信道、上行链路参考信号等。
发送接收单元220也可以使用数字波束成形(例如,预编码)、模拟波束成形(例如,相位旋转)等,来形成发送波束以及接收波束的至少一者。
发送接收单元220(发送处理单元2211)例如也可以针对从控制单元210取得的数据、控制信息等,进行PDCP层的处理、RLC层的处理(例如,RLC重发控制)、MAC层的处理(例如,HARQ重发控制)等,生成要发送的比特串。
发送接收单元220(发送处理单元2211)也可以针对要发送的比特串,进行信道编码(也可以包含纠错编码)、调制、映射、滤波器处理、DFT处理(根据需要)、IFFT处理、预编码、数字-模拟转换等发送处理,输出基带信号。
另外,关于是否应用DFT处理,也可以基于变换预编码的设定。针对某个信道(例如,PUSCH),在变换预编码是激活(启用(enabled))的情况下,发送接收单元220(发送处理单元2211)也可以为了利用DFT-s-OFDM波形来发送该信道,作为上述发送处理而进行DFT处理,在不是这样的情况下,发送接收单元220(发送处理单元2211)也可以作为上述发送处理而不进行DFT处理。
发送接收单元220(RF单元222)也可以针对基带信号,进行向无线频带的调制、滤波器处理、放大等,将无线频带的信号经由发送接收天线230来发送。
另一方面,发送接收单元220(RF单元222)也可以针对通过发送接收天线230而被接收的无线频带的信号,进行放大、滤波器处理、向基带信号的解调等。
发送接收单元220(接收处理单元2212)也可以针对取得的基带信号,应用模拟-数字转换、FFT处理、IDFT处理(根据需要)、滤波器处理、解映射、解调、解码(也可以包含纠错解码)、MAC层处理、RLC层的处理以及PDCP层的处理等接收处理,取得用户数据等。
发送接收单元220(测量单元223)也可以实施与接收到的信号相关的测量。例如,测量单元223也可以基于接收到的信号,进行RRM测量、CSI测量等。测量单元223也可以针对接收功率(例如,RSRP)、接收质量(例如,RSRQ、SINR、SNR)、信号强度(例如,RSSI)、传播路径信息(例如,CSI)等进行测量。测量结果还可以被输出至控制单元210。
另外,本公开中的用户终端20的发送单元以及接收单元也可以通过发送接收单元220、发送接收天线230以及传输路径接口240的至少一个而构成。
也可以是,控制单元210在被应用信道的监听的频带(例如,NR-U对象频率、非授权带域)中,基于被通知的设定信息(例如,高层信令)以及所报告的能力信息(例如,UE能力信息)的至少一个,决定参考信号(例如,PDCCH用DMRS)及下行控制信道(例如,PDCCH)的至少一个的监视的带域(例如,至少一个LBT子带)以及所述监视的操作的至少任意一个。发送接收单元220也可以按照所述决定来进行所述监视。
也可以是,在所述带域与用于所述下行控制信道的控制资源集带域不同(应用第二下行发送方法)的情况下,所述参考信号以及所述下行控制信道的至少一个被映射到所述频带(例如,激活DL BWP)内的多个子带之一。
也可以是,在所述带域与用于所述下行控制信道的控制资源集带域不同的情况下,发送接收单元220接收特定信号(例如,特定RS),在所述特定信号的码元之后进行所述监视。
也可以是,在所述带域与用于所述下行控制信道的控制资源集带域不同的情况下,发送接收单元220在所述频带内的多个子带的每一个中,进行所述参考信号的监视(例如,DMRS检测方法2)。
也可以是,在所述带域与用于所述下行控制信道的控制资源集带域不同的情况下,发送接收单元220在所述频带内的多个子带当中的特定子带中进行所述监视(例如,DMRS检测方法1、PDCCH检测方法1~3)。
(硬件结构)
另外,在上述实施方式的说明中使用的框图示出了功能单位的块。这些功能块(结构单元)通过硬件以及软件的至少一者的任意组合来实现。此外,各功能块的实现方法并没有特别限定。即,各功能块可以用物理上或逻辑上结合而成的一个装置来实现,也可以将物理上或逻辑上分离的两个以上的装置直接或间接地(例如用有线、无线等)连接而用这些多个装置来实现。功能块也可以将上述一个装置或者上述多个装置与软件组合来实现。
这里,在功能中,有判断、决定、判定、计算、算出、处理、导出、调查、搜索、确认、接收、发送、输出、接入、解决、选择、选定、建立、比较、设想、期待、视为、广播(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、转发(forwarding)、构成(设定(configuring))、重构(重设定(reconfiguring))、分配(allocating、mapping(映射))、分派(assigning)等,然而并不受限于这些。例如,实现发送功能的功能块(结构单元)也可以被称为发送单元(transmitting unit)、发送机(transmitter)等。任意一个均如上述那样,实现方法并不受到特别限定。
例如,本公开的一个实施方式中的基站、用户终端等也可以作为进行本公开的无线通信方法的处理的计算机而发挥功能。图8是表示一个实施方式所涉及的基站和用户终端的硬件结构的一例的图。上述的基站10和用户终端20在物理上也可以构成为包括处理器1001、存储器1002、储存器1003、通信装置1004、输入装置1005、输出装置1006、总线1007等的计算机装置。
另外,在本公开中,装置、电路、设备、部分(section)、单元等用语能够相互替换。基站10和用户终端20的硬件结构可以被构成为将图中示出的各装置包含一个或者多个,也可以构成为不包含一部分装置。
例如,处理器1001仅图示出一个,但也可以有多个处理器。此外,处理可以由一个处理器来执行,也可以同时地、依次地、或者用其他手法由两个以上的处理器来执行处理。另外,处理器1001也可以通过一个以上的芯片而被实现。
关于基站10和用户终端20中的各功能,例如通过将特定的软件(程序)读入到处理器1001、存储器1002等硬件上,从而由处理器1001进行运算并控制经由通信装置1004的通信,或者控制存储器1002和储存器1003中的数据的读出以及写入的至少一者,由此来实现。
处理器1001例如使操作系统进行操作来控制计算机整体。处理器1001也可以由包含与外围设备的接口、控制装置、运算装置、寄存器等的中央处理装置(中央处理单元(Central Processing Unit(CPU)))而构成。例如,上述的控制单元110(210)、发送接收单元120(220)等的至少一部分也可以由处理器1001实现。
此外,处理器1001将程序(程序代码)、软件模块、数据等从储存器1003和通信装置1004的至少一者读出至存储器1002,并根据它们来执行各种处理。作为程序,可利用使计算机执行在上述的实施方式中说明的操作的至少一部分的程序。例如,控制单元110(210)也可以通过被存储于存储器1002中并在处理器1001中进行操作的控制程序来实现,针对其他功能块也可以同样地实现。
存储器1002也可以是计算机可读取的记录介质,例如由只读存储器(Read OnlyMemory(ROM))、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM(EPROM))、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM(EEPROM)))、随机存取存储器(Random AccessMemory(RAM))、其他恰当的存储介质中的至少一者而构成。存储器1002也可以被称为寄存器、高速缓存、主存储器(主存储装置)等。存储器1002能够保存为了实施本公开的一个实施方式所涉及的无线通信方法而可执行的程序(程序代码)、软件模块等。
储存器1003也可以是计算机可读取的记录介质,例如由柔性盘(flexible disc)、软(Floppy(注册商标))盘、光磁盘(例如压缩盘(压缩盘只读存储器(Compact Disc ROM(CD-ROM))等)、数字多功能盘、Blu-ray(蓝光)(注册商标)盘、可移动磁盘(removabledisc)、硬盘驱动器、智能卡(smart card)、闪存设备(例如卡(card)、棒(stick)、键驱动器(key drive))、磁条(stripe)、数据库、服务器、其他恰当的存储介质中的至少一者而构成。储存器1003也可以称为辅助存储装置。
通信装置1004是用于经由有线网络以及无线网络的至少一者来进行计算机间的通信的硬件(发送接收设备),例如也称为网络设备、网络控制器、网卡、通信模块等。为了实现例如频分双工(Frequency Division Duplex(FDD))和时分双工(Time Division Duplex(TDD))的至少一者,通信装置1004也可以被构成为包含高频开关、双工器、滤波器、频率合成器等。例如上述的发送接收单元120(220)、发送接收天线130(230)等也可以由通信装置1004来实现。发送接收单元120(220)也可以由发送单元120a(220a)和接收单元120b(220b)在物理上或者逻辑上分离地被安装。
输入装置1005是受理来自外部的输入的输入设备(例如,键盘、鼠标、麦克风、开关、按钮、传感器等)。输出装置1006是实施向外部的输出的输出设备(例如,显示器、扬声器、发光二极管(Light Emitting Diode(LED))灯等)。另外,输入装置1005和输出装置1006也可以是成为一体的结构(例如,触摸面板)。
此外,处理器1001、存储器1002等各装置通过用于对信息进行通信的总线1007来连接。总线1007可以用单一的总线构成,也可以在各装置间用不同的总线来构成。
此外,基站10和用户终端20还可以构成为包括微处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor(DSP))、专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit(ASIC))、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device(PLD))、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array(FPGA))等硬件,也可以用该硬件来实现各功能块的一部分或者全部。例如,处理器1001也可以用这些硬件的至少一个来被安装。
(变形例)
另外,关于在本公开中进行了说明的术语和为了理解本公开所需要的术语,也可以替换为具有相同或者类似的意思的术语。例如,信道、码元以及信号(信号或者信令)也可以相互替换。此外,信号也可以是消息。参考信号(Reference Signal)还能够简称为RS,还可以根据所应用的标准而被称为导频(Pilot)、导频信号等。此外,分量载波(ComponentCarrier(CC))也可以被称为小区、频率载波、载波频率等。
无线帧在时域中还可以由一个或者多个期间(帧)构成。构成无线帧的该一个或者多个期间(帧)的各个期间(帧)也可以被称为子帧。进一步地,子帧在时域中还可以由一个或者多个时隙构成。子帧也可以是不依赖于参数集(numerology)的固定的时间长度(例如1ms)。
这里,参数集还可以是指在某信号或者信道的发送以及接收的至少一者中应用的通信参数。例如,参数集还可以表示子载波间隔(SubCarrier Spacing(SCS))、带宽、码元长度、循环前缀长度、发送时间间隔(Transmission Time Interval(TTI))、每个TTI的码元数、无线帧结构、发送接收机在频域中所进行的特定的滤波处理、发送接收机在时域中所进行的特定的加窗(windowing)处理等的至少一者。
时隙在时域中还可以由一个或者多个码元(正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing(OFDM))码元、单载波频分多址(Single CarrierFrequency Division Multiple Access(SC-FDMA))码元等)而构成。此外,时隙也可以是基于参数集的时间单位。
时隙也可以包含多个迷你时隙。各迷你时隙也可以在时域内由一个或者多个码元构成。此外,迷你时隙也可以被称为子时隙。迷你时隙还可以由比时隙少的数量的码元构成。以比迷你时隙大的时间单位被发送的PDSCH(或者PUSCH)还可以被称为PDSCH(PUSCH)映射类型A。使用迷你时隙被发送的PDSCH(或者PUSCH)还可以被称为PDSCH(PUSCH)映射类型B。
无线帧、子帧、时隙、迷你时隙以及码元均表示传输信号时的时间单位。无线帧、子帧、时隙、迷你时隙以及码元还可以使用各自所对应的其他称呼。另外,本公开中的帧、子帧、时隙、迷你时隙、码元等时间单位也可以相互替换。
例如,一个子帧也可以被称为TTI,多个连续的子帧也可以被称为TTI,一个时隙或者一个迷你时隙也可以被称为TTI。也就是说,子帧和TTI的至少一者可以是现有的LTE中的子帧(1ms),也可以是比1ms短的期间(例如,1-13个码元),还可以是比1ms长的期间。另外,表示TTI的单位也可以不被称为子帧,而被称为时隙、迷你时隙等。
这里,TTI例如是指无线通信中的调度的最小时间单位。例如,在LTE系统中,基站对各用户终端进行以TTI单位来分配无线资源(在各用户终端中能够使用的频率带宽、发送功率等)的调度。另外,TTI的定义不限于此。
TTI也可以是进行了信道编码的数据分组(传输块)、码块、码字等的发送时间单位,还可以成为调度、链路自适应等的处理单位。另外,当TTI被给定时,实际上被映射传输块、码块、码字等的时间区间(例如,码元数)也可以比该TTI短。
另外,在将一个时隙或者一个迷你时隙称为TTI的情况下,一个以上的TTI(即,一个以上的时隙或者一个以上的迷你时隙)也可以成为调度的最小时间单位。此外,构成该调度的最小时间单位的时隙数(迷你时隙数)也可以被控制。
具有1ms的时间长度的TTI也可以被称为通常TTI(3GPP Rel.8-12中的TTI)、标准TTI、长TTI、通常子帧、标准子帧、长子帧、时隙等。比通常TTI短的TTI也可以被称为缩短TTI、短TTI、部分TTI(partial或者fractional TTI)、缩短子帧、短子帧、迷你时隙、子时隙、时隙等。
另外,长TTI(例如,通常TTI、子帧等)也可以替换为具有超过1ms的时间长度的TTI,短TTI(例如,缩短TTI等)也可以替换为具有小于长TTI的TTI长度且1ms以上的TTI长度的TTI。
资源块(Resource Block(RB))是时域和频域的资源分配单位,在频域中也可以包含一个或者多个连续的副载波(子载波(subcarrier))。RB中包含的子载波的数量也可以与参数集无关而均是相同的,例如也可以是12。RB中包含的子载波的数量也可以基于参数集来决定。
此外,RB在时域中也可以包含一个或者多个码元,也可以是一个时隙、一个迷你时隙、一个子帧、或者一个TTI的长度。一个TTI、一个子帧等也可以分别由一个或者多个资源块构成。
另外,一个或多个RB也可以被称为物理资源块(Physical RB(PRB))、子载波组(Sub-Carrier Group(SCG))、资源元素组(Resource Element Group(REG))、PRB对、RB对等。
此外,资源块也可以由一个或者多个资源元素(Resource Element(RE))构成。例如,一个RE也可以是一个子载波和一个码元的无线资源区域。
带宽部分(Bandwidth Part(BWP))(也可以被称为部分带宽等)也可以表示在某载波中某参数集用的连续的公共RB(公共资源块(common resource blocks))的子集。这里,公共RB也可以通过以该载波的公共参考点为基准的RB的索引来确定。PRB也可以在某BWP中被定义,并在该BWP内被附加编号。
在BWP中也可以包含UL BWP(UL用的BWP)和DL BWP(DL用的BWP)。针对UE,也可以在1个载波内设定一个或者多个BWP。
被设定的BWP的至少一个也可以是激活的,UE也可以不设想在激活的BWP以外,对特定的信号/信道进行发送接收。另外,本公开中的“小区”、“载波”等也可以被替换为“BWP”。
另外,上述的无线帧、子帧、时隙、迷你时隙和码元等结构只不过是例示。例如,无线帧中包含的子帧的数量、每个子帧或者无线帧的时隙的数量、时隙内包含的迷你时隙的数量、时隙或者迷你时隙中包含的码元和RB的数量、RB中包含的子载波的数量、以及TTI内的码元数、码元长度、循环前缀(Cyclic Prefix(CP))长度等结构能够进行各种各样的变更。
此外,在本公开中说明了的信息、参数等可以用绝对值来表示,也可以用相对于特定的值的相对值来表示,还可以用对应的其他信息来表示。例如,无线资源也可以由特定的索引来指示。
在本公开中,对参数等所使用的名称在所有方面均不是限定性的名称。此外,使用这些参数的数学式等也可以与在本公开中明确公开的不同。各种各样的信道(PUCCH、PDCCH等)和信息元素能够通过任何适宜的名称来标识,因此,分配给这些各种各样的信道和信息元素的各种各样的名称在所有方面均不是限定性的名称。
在本公开中进行了说明的信息、信号等也可以使用各种各样的不同技术中的任一种技术来表示。例如,可能遍及上述的整个说明而提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、码元、码片(chip)等也可以通过电压、电流、电磁波、磁场或磁性粒子、光场或光子、或者它们的任意组合来表示。
此外,信息、信号等能够向从高层向低层、以及从低层向高层的至少一者输出。信息、信号等也可以经由多个网络节点而被输入输出。
所输入输出的信息、信号等可以被保存于特定的部位(例如存储器),也可以用管理表格来进行管理。所输入输出的信息、信号等可以被覆写、更新或者追加。所输出的信息、信号等也可以被删除。所输入的信息、信号等也可以被发送至其他装置。
信息的通知不限于在本公开中进行了说明的方式/实施方式,也可以用其他方法进行。例如,本公开中的信息的通知也可以通过物理层信令(例如,下行控制信息(下行链路控制信息(Downlink Control Information(DCI)))、上行控制信息(上行链路控制信息(Uplink Control Information(UCI))))、高层信令(例如,无线资源控制(Radio ResourceControl(RRC))信令、广播信息(主信息块(Master Information Block(MIB))、系统信息块(System Information Block(SIB))等)、媒体访问控制(Medium Access Control(MAC))信令)、其他信号或者它们的组合来实施。
另外,物理层信令也可以被称为层1/层2(Layer 1/Layer 2(L1/L2))控制信息(L1/L2控制信号)、L1控制信息(L1控制信号)等。此外,RRC信令也可以被称为RRC消息,例如还可以是RRC连接建立(RRC Connection Setup)消息、RRC连接重构(RRC连接重设定(RRCConnection Reconfiguration))消息等。此外,MAC信令例如也可以使用MAC控制元素(MACControl Element(CE))而被通知。
此外,特定的信息的通知(例如,“是X”的通知)不限于显式的通知,也可以隐式地(例如,通过不进行该特定的信息的通知、或者通过其他信息的通知)进行。
判定可以通过由一个比特表示的值(0或1)来进行,也可以通过由真(true)或者假(false)来表示的真假值(布尔值(boolean))来进行,还可以通过数值的比较(例如,与特定的值的比较)来进行。
软件无论被称为软件(software)、固件(firmware)、中间件(middle-ware)、微代码(micro-code)、硬件描述语言,还是以其他名称来称呼,都应该被宽泛地解释为指令、指令集、代码(code)、代码段(code segment)、程序代码(program code)、程序(program)、子程序(sub-program)、软件模块(software module)、应用(application)、软件应用(software application)、软件包(software package)、例程(routine)、子例程(sub-routine)、对象(object)、可执行文件、执行线程、过程、功能等的意思。
此外,软件、指令、信息等也可以经由传输介质而被发送接收。例如,在使用有线技术(同轴线缆、光纤线缆、双绞线、数字订户专线(Digital Subscriber Line(DSL))等)和无线技术(红外线、微波等)的至少一者,从网站、服务器或者其他远程源(remote source)来发送软件的情况下,这些有线技术和无线技术的至少一者被包含在传输介质的定义内。
在本公开中使用的“系统”和“网络”这样的术语能够被互换使用。“网络”也可以意指网络中包含的装置(例如,基站)。
在本公开中,“预编码(precoding)”、“预编码器(precoder)”、“权重(预编码权重)”、“准共址(Quasi-Co-Location(QCL))”、“发送设定指示状态(TransmissionConfiguration Indication state(TCI状态))”、“空间关系(spatial relation)”、“空域滤波器(spatial domain filter)”、“发送功率”、“相位旋转”、“天线端口”、“天线端口组”、“层”、“层数”、“秩”、“资源”、“资源集”、“资源组”、“波束”、“波束宽度”、“波束角度”、“天线”、“天线元件”、“面板”等术语能够互换使用。
在本公开中,“基站(Base Station(BS))”、“无线基站”、“固定台(fixedstation)”、“NodeB”、“eNB(eNodeB)”、“gNB(gNodeB)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point(TP))”、“接收点(reception point(RP))”、“发送接收点(transmission/reception point(TRP))”、“面板”、“小区”、“扇区”、“小区组”、“载波”、“分量载波”等术语能够互换使用。还存在如下情况,即,用宏小区、小型小区、毫微微小区、微微小区等术语来称呼基站。
基站能够容纳一个或者多个(例如三个)小区。在基站容纳多个小区的情况下,基站的覆盖区域整体能够划分为多个更小的区域,各个更小的区域也能够通过基站子系统(例如,室内用的小型基站(远程无线头(Remote Radio Head(RRH))))来提供通信服务。“小区”或者“扇区”这样的术语是指,在该覆盖范围内进行通信服务的基站以及基站子系统的至少一者的覆盖区域的一部分或者整体。
在本公开中,“移动台(Mobile Station(MS))”、“用户终端(user terminal)”、“用户设备(用户设备(User Equipment(UE)))”、“终端”等术语能互换使用。
在有些情况下,也将移动台称为订户站、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持通话器(hand set)、用户代理、移动客户端、客户端或者若干其他恰当的术语。
基站以及移动台的至少一者还可以被称为发送装置、接收装置、无线通信装置等。另外,基站以及移动台的至少一者还可以是在移动体中搭载的设备、移动体本体等。该移动体可以是交通工具(例如,车辆、飞机等),还可以是以无人的方式移动的移动体(例如,无人机(drone)、自动驾驶车辆等),还可以是机器人(有人型或者无人型)。另外,基站以及移动台的至少一者还包括并不一定在进行通信操作时进行移动的装置。例如,基站以及移动台的至少一者也可以是传感器等物联网(Internet of Things(IoT))设备。
此外,本公开中的基站也可以替换为用户终端。例如,针对将基站和用户终端间的通信替换为多个用户终端间的通信(例如,还可以称为设备对设备(Device-to-Device(D2D))、车联网(Vehicle-to-Everything(V2X))等)的结构,也可以应用本公开的各方式/实施方式。在这种情况下,也可以设为由用户终端20具有上述的基站10所具有的功能的结构。此外,“上行”和“下行”等表述也可以替换为与终端间通信对应的表述(例如,“侧(side)”)。例如,上行信道、下行信道等也可以替换为侧信道。
同样地,本公开中的用户终端也可以替换为基站。在这种情况下,也可以设为由基站10具有上述的用户终端20所具有的功能的结构。
在本公开中,设为由基站进行的操作,有时还根据情况而由其上位节点(uppernode)进行。明显地,在包括具有基站的一个或者多个网络节点(network nodes)的网络中,为了与终端的通信而进行的各种各样的操作可以由基站、除基站以外的一个以上的网络节点(例如考虑移动性管理实体(Mobility Management Entity(MME))、服务网关(Serving-Gateway(S-GW))等,但不限于这些)或者它们的组合来进行。
在本公开中进行了说明的各方式/实施方式可以单独地使用,也可以组合地使用,还可以随着执行而切换着使用。此外,在本公开中进行了说明的各方式/实施方式的处理过程、序列、流程图等,只要不矛盾则也可以调换顺序。例如,针对在本公开中进行了说明的方法,使用例示的顺序来提示各种各样的步骤的元素,但并不限定于所提示的特定的顺序。
在本公开中进行了说明的各方式/实施方式也可以应用于长期演进(Long TermEvolution(LTE))、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system(4G))、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system(5G))、未来无线接入(FutureRadio Access(FRA))、新无线接入技术(New-Radio Access Technology(RAT))、新无线(New Radio(NR))、新无线接入(New radio access(NX))、新一代无线接入(Futuregeneration radio access(FX))、全球移动通信系统(Global System for Mobilecommunications(GSM(注册商标)))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband(UMB))、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand(UWB))、Bluetooth(蓝牙)(注册商标)、利用其他恰当的无线通信方法的系统、基于它们而扩展得到的下一代系统等中。此外,多个系统还可以被组合(例如,LTE或者LTE-A、与5G的组合等)来应用。
在本公开中使用的“基于”这一记载,只要没有特别地写明,就不表示“仅基于”的意思。换言之,“基于”这一记载表示“仅基于”和“至少基于”这两者的意思。
任何对使用了在本公开中使用的“第一”、“第二”等称呼的元素的参照均不会全面地限定这些元素的量或者顺序。这些称呼在本公开中可以作为区分两个以上的元素之间的便利的方法来使用。因此,关于第一和第二元素的参照,并不表示仅可以采用两个元素的意思、或者第一元素必须以某种形式优先于第二元素的意思。
在本公开中使用的“判断(决定)(determining)”这一术语在有些情况下包含多种多样的动作。例如,“判断(决定)”还可以被视为对判定(judging)、计算(calculating)、算出(computing)、处理(processing)、导出(deriving)、调查(investigating)、搜索(looking up(查找)、search、inquiry(查询))(例如表格、数据库或者其他数据结构中的搜索)、确认(ascertaining)等进行“判断(决定)”的情况。
此外,“判断(决定)”也可以被视为对接收(receiving)(例如,接收信息)、发送(transmitting)(例如,发送信息)、输入(input)、输出(output)、访问(accessing)(例如,访问存储器中的数据)等进行“判断(决定)”的情况。
此外,“判断(决定)”还可以被视为对解决(resolving)、选择(selecting)、选定(choosing)、建立(establishing)、比较(comparing)等进行“判断(决定)”的情况。也就是说,“判断(决定)”还可以被视为对一些动作进行“判断(决定)”的情况。
此外,“判断(决定)”还可以替换为“设想(assuming)”、“期待(expecting)”、“视为(considering)”等。
本公开中记载的“最大发送功率”可以意指发送功率的最大值,也可以意指标称最大发送功率(标称UE最大发送功率(the nominal UE maximum transmit power)),也可以意指额定最大发送功率(额定UE最大发送功率(the rated UE maximum transmitpower))。
在本公开中使用的“连接(connected)”、“结合(coupled)”这样的术语,或者它们的所有变形,表示两个或其以上的元素间的直接或者间接的所有连接或者结合的意思,并能够包含在相互“连接”或者“结合”的两个元素间存在一个或一个以上的中间元素这一情况。元素间的结合或者连接可以是物理上的,也可以是逻辑上的,或者还可以是这些的组合。例如,“连接”也可以替换为“接入(access)”。
在本公开中,在连接两个元素的情况下,能够认为使用一个以上的电线、线缆、印刷电连接等,以及作为若干个非限定且非包括的示例而使用具有无线频域、微波区域、光(可见以及不可见的两者)区域的波长的电磁能量等,来相互“连接”或“结合”。
在本公开中,“A与B不同”这样的术语也可以表示“A与B相互不同”的意思。另外,该术语也可以表示“A和B分别与C不同”的意思。“分离”、“结合”等术语也可以同样地被解释为“不同”。
在本公开中,在使用“包含(include)”、“包含有(including)”、和它们的变形的情况下,这些术语与术语“具备(comprising)”同样地,是指包括性的意思。进一步,在本公开中使用的术语“或者(or)”不是指异或的意思。
在本公开中,例如在如英语中的a、an以及the那样通过翻译追加了冠词的情况下,本公开还可以包含接在这些冠词之后的名词是复数形式的情况。
以上,针对本公开所涉及的发明详细地进行了说明,但是对本领域技术人员而言,本公开所涉及的发明显然并不限定于本公开中进行了说明的实施方式。本公开所涉及的发明在不脱离基于权利要求书的记载而确定的本发明的主旨和范围的情况下,能够作为修正和变更方式来实施。因此,本公开的记载以例示说明为目的,不带有对本公开所涉及的发明任何限制性的意思。
Claims (6)
1.一种用户终端,具有:
控制单元,在被应用信道的监听的频带中,基于被通知的设定信息以及所报告的能力信息的至少一个,决定参考信号及下行控制信道的至少一个的监视的带域以及所述监视的操作的至少任意一个;以及
接收单元,按照所述决定来进行所述监视。
2.根据权利要求1所述的用户终端,其中,
在所述带域与用于所述下行控制信道的控制资源集带域不同的情况下,所述参考信号以及所述下行控制信道的至少一个被映射到所述频带内的多个子带之一。
3.根据权利要求1或者权利要求2所述的用户终端,其中,
在所述带域与用于所述下行控制信道的控制资源集带域不同的情况下,所述接收单元接收特定信号,在所述特定信号的码元之后进行所述监视。
4.根据权利要求1至权利要求3的任一项所述的用户终端,其中,
在所述带域与用于所述下行控制信道的控制资源集带域不同的情况下,所述接收单元在所述频带内的多个子带的每一个中,进行所述参考信号的监视。
5.根据权利要求1至权利要求4的任一项所述的用户终端,其中,
在所述带域与用于所述下行控制信道的控制资源集带域不同的情况下,所述接收单元在所述频带内的多个子带当中的特定子带中进行所述监视。
6.一种无线通信方法,用于用户终端,具有:
在被应用信道的监听的频带中,基于被通知的设定信息以及所报告的能力信息的至少一个,决定参考信号及下行控制信道的至少一个的监视的带域以及所述监视的操作的至少任意一个的步骤;以及
按照所述决定来进行所述监视的步骤。
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2019/005446 WO2020166041A1 (ja) | 2019-02-14 | 2019-02-14 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN113711635A true CN113711635A (zh) | 2021-11-26 |
Family
ID=72045240
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201980095372.8A Pending CN113711635A (zh) | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 用户终端以及无线通信方法 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US12255839B2 (zh) |
| EP (1) | EP3926996A4 (zh) |
| JP (1) | JP7269264B2 (zh) |
| CN (1) | CN113711635A (zh) |
| BR (1) | BR112021015911A2 (zh) |
| WO (1) | WO2020166041A1 (zh) |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11457472B2 (en) * | 2017-12-18 | 2022-09-27 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for initial access block on stand-alone NR unlicensed spectrum |
| WO2020186489A1 (zh) * | 2019-03-20 | 2020-09-24 | 北京小米移动软件有限公司 | 信道检测机制的确定方法、装置、设备及存储介质 |
| CN111800860B (zh) * | 2019-04-09 | 2023-06-20 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 |
| TWI770884B (zh) * | 2020-03-27 | 2022-07-11 | 聯發科技股份有限公司 | 支援5g新無線電未授權頻譜中基於參考訊號的測量的ue能力信令 |
| US11770696B2 (en) * | 2020-03-27 | 2023-09-26 | Mediatek Inc. | UE capability signaling for supporting reference signal based measurements in 5G new radio unlicensed spectrum (NR-U) |
| US12047962B2 (en) * | 2020-09-09 | 2024-07-23 | Qualcomm Incorporated | Remaining minimum system information transmission, synchronization signal block forwarding, and demodulation reference signal management by wireless forwarding node |
| CN113632522A (zh) * | 2021-07-07 | 2021-11-09 | 北京小米移动软件有限公司 | 一种监测方法、监测装置及存储介质 |
| EP4423916A1 (en) * | 2021-10-28 | 2024-09-04 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Transmitting a signal with frequency hopping in the presence of broadband interference |
| CN117649785B (zh) * | 2023-11-28 | 2024-06-07 | 中国民航管理干部学院 | 一种无人机多运行人分布式协同冲突化解方法及系统 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20160344526A1 (en) * | 2015-05-22 | 2016-11-24 | Qualcomm Incorporated | Techniques for managing transmissions of reference signals |
| CN106465043A (zh) * | 2014-06-13 | 2017-02-22 | 夏普株式会社 | 基站装置、终端装置以及通信方法 |
| US20170142751A1 (en) * | 2015-11-13 | 2017-05-18 | Futurewei Technologies, Inc. | Device, Network, and Method for Communications with Opportunistic Transmission and Reception |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10420144B2 (en) | 2015-08-05 | 2019-09-17 | Sharp Kabushiki Kaisha | Terminal device, base station device, and communication method |
| CN107734644A (zh) * | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 株式会社Ntt都科摩 | 信息发送、接收和控制方法,发送设备、接收设备和基站 |
| JP2019033418A (ja) * | 2017-08-09 | 2019-02-28 | シャープ株式会社 | 端末装置、および、方法 |
-
2019
- 2019-02-14 EP EP19915351.1A patent/EP3926996A4/en not_active Withdrawn
- 2019-02-14 CN CN201980095372.8A patent/CN113711635A/zh active Pending
- 2019-02-14 WO PCT/JP2019/005446 patent/WO2020166041A1/ja not_active Ceased
- 2019-02-14 US US17/430,205 patent/US12255839B2/en active Active
- 2019-02-14 BR BR112021015911-8A patent/BR112021015911A2/pt unknown
- 2019-02-14 JP JP2020572022A patent/JP7269264B2/ja active Active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN106465043A (zh) * | 2014-06-13 | 2017-02-22 | 夏普株式会社 | 基站装置、终端装置以及通信方法 |
| US20160344526A1 (en) * | 2015-05-22 | 2016-11-24 | Qualcomm Incorporated | Techniques for managing transmissions of reference signals |
| US20170142751A1 (en) * | 2015-11-13 | 2017-05-18 | Futurewei Technologies, Inc. | Device, Network, and Method for Communications with Opportunistic Transmission and Reception |
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| INTERDIGITAL, INC.: "NR-UWide-band operation", 3GPP TSG RAN WG1 AD-HOC MEETING 1901 R1-1900771, 12 January 2019 (2019-01-12), pages 2 * |
| ITRI: "DL control information to facilitate wideband operation in NR-U", 3GPP TSG RAN WG1 AD-HOC MEETING 1901 R1-1900987, 11 January 2019 (2019-01-11), pages 2 * |
| SHARP: "Frame structures for NR unlicensed operation", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #95 R1-1813203, 3 November 2018 (2018-11-03) * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP7269264B2 (ja) | 2023-05-08 |
| US20220166576A1 (en) | 2022-05-26 |
| BR112021015911A2 (pt) | 2021-10-05 |
| WO2020166041A1 (ja) | 2020-08-20 |
| JPWO2020166041A1 (ja) | 2021-12-16 |
| US12255839B2 (en) | 2025-03-18 |
| EP3926996A1 (en) | 2021-12-22 |
| EP3926996A4 (en) | 2022-08-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US12127097B2 (en) | User terminal and radio communication method | |
| US11871452B2 (en) | User terminal and radio communication method | |
| CN113303001B (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
| US12047784B2 (en) | Terminal, radio communication method and system using a sensing channel | |
| JP7269264B2 (ja) | 端末、無線通信方法、基地局及びシステム | |
| CN113711552A (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
| CN113330774A (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
| JP7407805B2 (ja) | 端末、無線通信方法、基地局及びシステム | |
| CN113557776A (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
| CN113303012A (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
| CN114041320A (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
| WO2022185496A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| EP3962200A1 (en) | User terminal and wireless communication method | |
| CN114747245A (zh) | 终端以及无线通信方法 | |
| CN114041315A (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
| CN114041311A (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
| WO2020209340A1 (ja) | ユーザ端末、無線通信方法、及び基地局 | |
| WO2022185495A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| WO2020222277A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| CN113615228A (zh) | 发送装置以及无线通信方法 | |
| CN113424565A (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
| WO2022249741A1 (ja) | 端末、無線通信方法及び基地局 | |
| EP3952550A1 (en) | User terminal and wireless communication method | |
| CN113491144A (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
| CN113892283A (zh) | 用户终端以及无线通信方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20211126 |
|
| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |