[go: up one dir, main page]

JP7768921B2 - Ss/pbchブロック周波数位置インディケーションのための方法及び装置 - Google Patents

Ss/pbchブロック周波数位置インディケーションのための方法及び装置

Info

Publication number
JP7768921B2
JP7768921B2 JP2023035745A JP2023035745A JP7768921B2 JP 7768921 B2 JP7768921 B2 JP 7768921B2 JP 2023035745 A JP2023035745 A JP 2023035745A JP 2023035745 A JP2023035745 A JP 2023035745A JP 7768921 B2 JP7768921 B2 JP 7768921B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
gscn
offset value
value
pbch block
subcarrier offset
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.)
Active
Application number
JP2023035745A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2023078230A (ja
Inventor
ホンボ・シ
ヨンハン・ナム
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of JP2023078230A publication Critical patent/JP2023078230A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7768921B2 publication Critical patent/JP7768921B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0014Carrier regulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2666Acquisition of further OFDM parameters, e.g. bandwidth, subcarrier spacing, or guard interval length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

本出願は、一般的に信号インディケーション(indication)に関する。より具体的に、本開示は進歩された無線通信システム(advanced wireless communication system)におけるSS/PBCHブロック周波数位置インディケーションに関する。
4G通信システムの配置(deployment)以後に増加された無線データトラフィック(wireless data traffic)に対する需要を満たすため、改善された5G又はプレ(pre)-5G通信システムを開発するための努力が行われた。したがって、5G又はプレ-5G通信システムは‘Beyond 4G Network’又は‘Post LTE’とも呼ばれている。5G通信システムは高周波(mmWave)帯域、例えば、60GHz帯域で具現され、より高いデータ速度を達成することで考慮される。無線波(radio wave)の電波損失を減少させて、送信距離を増加させるため、ビームフォーミング(beamforming)、大量MIMO(massive multiple-input multiple-output)、FD-MIMO(Full Dimensional MIMO)、アレイアンテナ(array antenna)、アナログビームフォーミング(analog beam forming)、大規模アンテナ技術(large scale antenna techniques)は5G通信システムで論議される。さらに、5G通信システムにおいて、進歩された小型セル(advanced small cell)、クラウドRAN(Radio Access Network)、超高密度ネットワーク(ultra-dense network)、D2D(device-to-device)通信、無線バックホール(wireless backhaul)、移動ネットワーク(moving network)、協力通信(cooperative communication)、CoMP(Coordinated Multi-Point)、受信端干渉除去(reception-end interference cancellation)などを基盤でシステムネットワーク改善のための開発が進行されつつある。5Gシステムにおいて、ACM(advanced coding modulation)としてハイブリッドFQAM(FSK and QAM modulation)、及び進歩されたアクセス技術としてFBMC(filter bank multi carrier)、NOMA(non-orthogonal multiple access)及びSCMA(sparse code multiple access)が開発された。
人間が情報を生成して消費する人間中心の接続ネットワークであるインターネットは、もう事物(things)のような分散されたエンティティー(distributed entities)が人間の介入(human intervention)無しに情報を交換して処理するIoT(Internet of Things)へ進化しつつある。クラウドサーバー(cloud server)との接続を介してIoT技術とビッグデータ(Big Data)処理技術の組み合わせであるIoE(Internet of Everything)が登場した。“センシング技術(sensing technology)”、“有無線通信及びネットワークインフラ構造(wired/wireless communication and network infrastructure)”、“サービスインターフェース技術(service interface technology)”及び“保安技術(Security technology)”のような技術要素がIoT具現のために要求されたことによって、センサーネットワーク(sensor network)、M2M(Machine-to-Machine)通信、MTC(Machine Type Communication)などは最近に研究されていた。このようなIoT環境は接続された事物の間に生成されたデータを収集して分析することによって人間の生活に新しい価値を創出する知能型インターネット技術サービス(intelligent Internet technology services)を提供することができる。IoTは既存の情報技術(Information Technology;IT)と多様な産業用アプリケーションの間のコンバージェンス(convergence)及び組み合せを介してスマートホーム(smart home)、スマートビルディング(smart building)、スマートシティ(smart city)、スマートカー(smart car)又はコネクテッドカー(connected car)、スマートグリッド(smart grid)、ヘルスケア(health care)、スマート家電(smart appliances)及び進歩された医療サービス(advanced medical services)を含む多様な分野に適用されることができる。
これによって、5G通信システムをIoTネットワークに適用するための多様な試みが行われた。例えば、センサーネットワーク、MTC(Machine Type Communication)及びM2M(Machine-to-Machine)通信のような技術はビームフォーミング、MIMO及びアレイアンテナによって具現されることができる。上述したビッグデータ処理技術としてのクラウドRAN(Radio Access Network)の適用はさらに5G技術とIoT技術の間の融合の一例として見なされることができる。
NR(new radio)ライセンススペクトラム(licensed spectrum)の場合、それぞれの同期化及び物理的ブロードキャストチャンネル(physical broadcasting channel、PBCH)信号ブロック(SS/PBCHブロック)はNR-PSS(NR-primary synchronization signal)に対する一つのシンボル、NR-PBCHに対する2個のシンボル、及びNR-SSS(NR-secondary synchronization signal)及びNR-PBCHに対する一つのシンボルを含み、ここで4個のシンボルは連続的にマッピングされて時分割多重化される。NR-SSはNRでサポートされたすべてのキャリア周波数範囲に対するNR-PSS及びNR-SSSシーケンス設計を含む統合された設計である。NR-PSS及びNR-SSSの送信帯域幅は全体SS/PBCHブロックの送信帯域幅より小さい。NRセルに対する初期セル選択のために、UEはデフォルトSSバーストセット周期性を20msとして仮定し、非-独立型NRセルを検出するために、ネットワークは周波数キャリア当たり一つのSSバーストセット周期性情報をUEに提供し、測定タイミング/持続時間を導出するための情報を提供する。マスター情報ブロック(master information block、MIB)の外に、残りの最小システム情報(remaining minimum system information、RMSI)は相応する物理的ダウンリンク制御チャンネル(physical downlink control channel、PDCCH)によって搬送されるスケジューリング情報を有する物理的ダウンリンク共有チャンネル(physical downlink shared channel、PDSCH)によって搬送される。共通制御チャンネルを受信するための制御リソースセット(control resource set、CORESET)が設定される必要があって、PBCHで送信されることができる。
本開示の実施形態は、進歩された無線通信システムにおいてSS/PBCHブロック周波数位置インディケーションを提供する。
一実施形態で、無線通信システムにおける基地局(base station、BS)が提供される。BSは、同期化信号及び物理的ブロードキャストチャンネル(SS/PBCH)ブロックを生成し、SS/PBCHブロックを送信するためにグローバル同期化チャンネル番号(global synchronization channel number、GSCN)によって決定される予め定義された同期化ラスタ(synchronization raster)のセットに基づいて第1周波数位置(GSCN-Current)を識別し、GSCN-Currentに基づいて、GSCN-Current上のRMSI(remaining minimum system information)に対するスケジューリング情報を含む物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)と連関されるSS/PBCHブロック、又はGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されないSS/PBCHブロックのうちの少なくとも一つに対する構成を決定し、SS/PBCHブロックがGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されない時、RMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信されずGSCNに基づいて決定された周波数範囲、又はRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信されてGSCNに基づいて決定された第2周波数位置のうちの少なくとも一つを含む構成を決定し、決定された構成に基づいてSS/PBCHブロックに含まれたPBCHのコンテンツを識別するように構成されたプロセッサを含む。BSはプロセッサに動作可能に接続された送受信機をさらに含み、送受信機はダウンリンクチャンネルを介してGSCN-Currentを用いるPBCHを含むSS/PBCHブロックをユーザ装置(user equipment、UE)に送信するように構成される。
他の実施形態で、無線通信システムにおけるユーザ装置(UE)が提供される。UEは、基地局(BS)から、ダウンリンクチャンネルを介して第1周波数位置(GSCN-Current) -GSCN-Currentはグローバル同期化チャンネル番号(GSCN)によって決定される予め定義された同期化ラスタのセットに基づく-を用いるPBCHを含む同期化信号及び物理的ブロードキャストチャンネル(SS/PBCH)ブロックを受信するように構成された送受信機を含む。UEは送受信機に動作可能に接続されたプロセッサをさらに含み、プロセッサは、SS/PBCHブロックに含まれたPBCHをデコーディングし、デコーディングされたPBCHのコンテンツを識別し、GSCN-Current上のRMSI(remaining minimum system information)に対するスケジューリング情報を含む物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)と連関されるSS/PBCHブロック、又はGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されないSS/PBCHブロックのうちの少なくとも一つに対する構成を決定し、SS/PBCHブロックがGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されない時、RMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信されずGSCNに基づいて決定された周波数範囲、又はRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信される第2周波数位置(GSCN-CurrentはGSCNに基づいて決定される)のうちの少なくとも一つを含む構成を決定するように構成される。
また他の実施形態で、無線通信システムにおけるユーザ装置(UE)の方法が提供される。このような方法は、基地局(BS)から、ダウンリンクチャンネルを介して第1周波数位置(GSCN-Current)-GSCN-Currentはグローバル同期化チャンネル番号(GSCN)によって決定される予め定義された同期化ラスタのセットに基づく-を用いるPBCHを含む同期化信号及び物理的ブロードキャストチャンネル(SS/PBCH)ブロックを受信する段階と、受信されたSS/PBCHブロックに含まれたPBCHをデコーディングする段階と、デコーディングされたPBCHのコンテンツを識別する段階と、GSCN-Current上のRMSI(remaining minimum system information)に対するスケジューリング情報を含む物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)と連関されるSS/PBCHブロック、又はGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されないSS/PBCHブロックのうちの少なくとも一つに対する構成を決定する段階と、及びSS/PBCHブロックがGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されない時、RMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信されずGSCNに基づいて決定された周波数範囲、又はRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信される第2周波数位置(GSCN-CurrentはGSCNに基づいて決定される)のうちの少なくとも一つを含む構成を決定する段階と、を含む。
他の技術的特徴は次の図面、説明及び請求項から通常の技術者に容易に明白である。
以下の詳細な説明する前に、本特許文書全体にかけて用いられた特定単語及び文句を定義することが有利することができる。用語“結合(couple)”及びこの派生語は2つ以上の要素が互い物理的に接触するか否かに関わらず2つ以上の要素の間のある直接又は間接通信を指す。用語“送信する”、“受信する”及び“通信する”だけではなくこの派生語は直接及び間接通信のいずれもを含む。用語“含む(include)”及び“構成する(comprise)”だけではなくこの派生語は制限無しに含むことを意味する。用語“又は”は包括的であり、及び/又はを意味する。語句“~と関連された(associated with)”だけではなくこの派生語は含んで(include)、内に含まれて(included within)、と相互連結し(interconnect with)、含有し(contain)、内に含有され(be contained within)、に又はと接続し(connect to or with)、に又はと結合し(couple to or with)、と通信可能し(be communicable with)、と協力し(cooperate with)、インタリーブし(interleave)、併置し(juxtapose)、に近づいて(be proximate to)、に又はとバウンディングされ(be bound to or with)、有し(have)、所有し(have a property of)、に又はと関係を有すること(have a relationship to or with)などを意味する。用語“制御機”は少なくとも一つの動作を制御する任意のデバイス、システム又はこの一部を意味する。このような制御機はハードウェア又はハードウェア及びソフトウェアの組み合せ及び/又はファームウエアで具現されることができる。任意の特定制御機と連関された機能はローカル又は遠隔に中央集中化されたり分散されることができる。文句“少なくとも一つ(at least one of)”は、項目のリストと共に用いられる場合、羅列された項目中の一つ以上の異なる組み合せが用いられ、リスト内には一つ項目だけが必要であれば良いことを意味する。例えば、“A、B及びCのうちの少なくとも一つ”は次の組み合せ:A、B、C、A及びB、A及びC、B及びC、及びA及びB及びCのうちのいずれか一つを含む。
さらに、後述する多様な機能は一つ以上のコンピュータープログラムによって具現されたりサポートされることができ、それぞれのコンピュータープログラムはコンピューター読取り可能プログラムコード(computerreadableprogramcode)から形成され、コンピューター読取り可能な媒体(computerreadablemedium)で具現される。用語“アプリケーション”及び“プログラム”は適切なコンピューター読取り可能プログラムコードで具現のための適用された1つ以上のコンピュータープログラム、ソフトウェア構成要素、命令語セット、手続き、関数、客体、クラス、インスタンス、連関データ又はその一部を指称する。文句“コンピューター読取り可能プログラムコード”はソースコード、客体コード及び実行可能コードを含む任意のタイプのコンピューターコードを含む。文句“コンピューター読取り可能媒体”はRОM(read only memory)、RAM(random access memory)、ハードディスクドライブ、コンパクトディスク(CD)、デジタルビデオディスク(DVD)、又は任意の他のタイプのメモリーのようにコンピューターによりアクセスされることができる任意のタイプの媒体を含む。“非一時的”コンピューター読取り可能媒体は一時的、電気的又は他の信号を送信する有線、無線、光学、他の通信リンクを排除する。非一時的コンピューター読取り可能媒体はデータが永久的に記憶されることができる媒体、及び再記録可能光ディスク又は消去可能メモリーデバイスのようにデータが記憶され、後で上書きされることができる媒体を含む。
他の特定単語及び文句に対する定義は本特許文書全体にかけて提供される。通常の技術者は大部分の場合ではないがこのような定義がこのような定義された単語及び文句の以前及び以後の使用に適用されるということを理解しなければならない。
本開示の実施形態は進歩された無線通信システムにおいてSS/PBCHブロック周波数位置インディケーションを提供する。
本開示及びこの利点に対するより全体理解のために、同一な図面符号が同一な部分を示す添付された図面と連関して取られた次の説明に対する参照を行う。
本開示の実施形態による例示的な無線ネットワークを示す。 本開示の実施形態による例示的なeNBを示す。 本開示の実施形態による例示的なUEを示す。 本開示の実施形態による直交周波数分割多重アクセス送信経路のハイレベルダイヤグラムを示す。 本開示の実施形態による直交周波数分割多重アクセス受信経路のハイレベルダイヤグラムを示す。 本開示の実施形態によるサブフレームでのPDSCHに対する送信機ブロック図を示す。 本開示の実施形態によるサブフレームでのPDSCHに対する受信機ブロック図を示す。 本開示の実施形態によるサブフレームでのPUSCHに対する送信機ブロック図を示す。 本開示の実施形態によるサブフレームでのPUSCHに対する受信機ブロック図を示す。 本開示の実施形態によるFDD及びTDDに対するPSS/SSSのマッピングのための例示的な時間ドメイン位置を示す。 本開示の実施形態によるRMSIのCORESETと多重化された例示的なSS/PBCHブロックを示す。 本開示の実施形態によるUEに対する方法のフローチャートを示す。 本開示の実施形態によるBSに対する方法のフローチャートを示す。
以下、論議される図1乃至図12、本特許文書で本開示の原理を説明するために用いられた多様な実施形態はただ例示のためのもので、どんなふうでも本開示の範囲を制限することで解釈されてはいけない。通常の技術者は本開示の原理が適切に配置された任意のシステム又はデバイスで具現されることができるということを理解することができる。
次の文書及び標準説明は本明細書に充分に説明されたように本開示に参照で統合される:3GPP(登録商標) TS 36.211v13.2.0,“E-UTRA、Physical channels and modulation;”3GPP(登録商標) TS 36.212v13.2.0、“E-UTRA、Multiplexing and Channel coding;”3GPP(登録商標) TS 36.213v13.2.0,“E-UTRA、Physical Layer Procedures;”3GPP(登録商標) TS 36.321v13.2.0,“E-UTRA、Medium Access Control (MAC) protocol specification;”and 3GPP(登録商標) TS 36.331v13.2.0、“E-UTRA、Radio Resource Control (RRC) protocol specification。”
4G通信システムの配置以後に増加された無線データトラフィック(に対する要求を満たすため、改善した5G又はプレ-5G通信システムを開発するための努力が行われた。したがって、5G又はプレ-5G通信システムは‘Beyond 4G Network’又は‘Post LTE System’とも呼ばれる。
5G通信システムはさらに高周波(mmWave)帯域、すなわち、60GHz帯域で具現され、よりと高いデータ速度を達成することで考慮される。無線波の電波損失を減少させて、送信カバレッジを増加させるために、ビームフォーミング、大量MIMO(multiple-input multiple-output)、FD-MIMO(full dimensional MIMO)、アレイアンテナ、アナログビームフォーミング、大規模アンテナ技術などは5G通信システムで論議される。
さらに、5G通信システムにおいて進歩された小型セル、クラウドRAN(radio access network)、超高密度ネットワーク(ultra-dense network)、D2D(device-to-device)通信、無線バックホール、移動ネットワーク、協力通信、CoMP(coordinated multi-point)送受信、干渉緩和及び取り消しなどを基盤でシステムネットワーク改善のための開発が進行されつつある。
5Gシステムにおいて、AMC(adaptive modulation and coding)技術としてハイブリッドFQAM(frequency shift keying and quadrature amplitude modulation)及びSWSC(sliding window superposition coding)、及び進歩されたアクセス技術としてFBMC(filter bank multi carrier)、NOMA(non-orthogonal multiple access)及びSCMA(sparse code multiple access)が開発された。
以下、図1乃至図4bは、無線通信システムにおいてOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)又はOFDMA(orthogonal frequency division multiple access)通信技術を用いて具現される多様な実施形態を説明する。図1乃至図3の説明は、相違する実施形態が具現されることができる方式に対する物理的又は構造的制限を意味しない。本開示の相違する実施形態は適切に配置された任意の通信システムで具現されることができる。
図1は、本開示による例示的な無線ネットワーク100を示す。図1に示された無線ネットワーク100の実施形態は例示だけのためのことである。無線ネットワーク100の他の実施形態は本開示の範囲を逸脱せず用いられることができる。
図1に示されたように、無線ネットワーク100はeNB101、eNB102及びeNB103を含む。eNB101はeNB102及びeNB103と通信する。eNB101はさらにインターネット、独占的IP(Internet Protocol)ネットワーク又は他のデータネットワークのような少なくとも一つのネットワーク130と通信する。
eNB102はeNB102のカバレッジ領域120内の第1複数のUEに対するネットワーク130に無線広帯域アクセス(wireless broadband access)を提供する。第1複数のUEは小企業(small business;SB)に位置されることができるUE111;企業(enterprise;E)に位置されることができるUE112;WiFiホットスポット(hotspot;HS)に位置されることができるUE113;第1居住地(residence;R)に位置されることができるUE114;第2居住地(R)に位置されることができるUE115;及びセルフォン(cell phone)、無線ラップトップ(wireless laptop)、無線PDAなどのようなモバイルデバイス(mobile device)(M)であることがあるUE116を含む。eNB103はeNB103のカバレッジ領域125内の第2複数のUEに対するネットワーク130に無線広帯域アクセスを提供する。第2複数のUEはUE115及びUE116を含む。一部実施形態で、eNB101-103のうちの一つ以上は互いに通信し、5G、LTE、LTE-A、WiMAX、WiFi又は他の無線通信技術を用いてUE111-116と通信することができる。
ネットワークタイプによって、用語“基地局”又は“BS”は送信ポイント(transmit point、TP)、送受信ポイント(transmit-receive point、TRP)、強化された基地局(enhanced base station、eNodeB又はeNB)、gNB、マクロセル(macrocell)、フェムトセル(femtocell)、WiFiアクセスポイント(access point、AP)又は他の無線可能なデバイス(wirelessly enabled device)のようにネットワークに無線アクセスを提供するように構成された任意の構成要素(又は構成要素の集め)を指称することができる。基地局は一つ以上の無線通信プロトコル(wireless communication protocol)、例えば、5G 3GPP(登録商標) NR(new radio interface/access)、LTE(long term evolution)、LTE-A(LTE-advanced)、高速パケットアクセス(high speed packet access、HSPA)、Wi-Fi802.11a/b/g/n/acなどによって無線アクセスを提供することができる。便宜上、用語“eNodeB“及び“eNB”は本特許文書で遠隔端末機(remote terminal)に無線アクセスを提供するネットワークインフラ構成要素(network infrastructure component)を示すのに用いられる。また、ネットワークタイプによって、“移動局“、“加入者局(subscriber station)“、“遠隔端末機”、“無線端末機“又は“ユーザデバイス”のような“ユーザ装置”又は“UE”の代りに他のよく知られた用語が用いられることができる。便宜上、用語“ユーザ装置“及び“UE”は本特許文書でUEが(移動電話又はスマートフォンのような)モバイルデバイスであるか、若しくは一般的に(デスクトップコンピュータ(desktop computer)又は自動販売機(vending machine)のような)固定デバイス(stationary device)で見なされるかにかかわらずeNBに無線にアクセスする遠隔無線装置を指称するのに用いられる。
点線は例示及び説明のみのためにほとんど円形に示されるカバレッジ領域120及び125の大略的な範囲を示す。カバレッジ領域120及び125のようなgNBに係るカバレッジ領域はgNBの設定及び自然的及び人工的妨害物(man-madeobstruction)に係る無線環境の変化に従って不規則な形状を含む他の形状を有することができるということが明確に理解されなければならない。
以下でより詳細に説明されるように、一つ以上のUE111-116は効率的なSS/PBCHブロック周波数位置インディケーションのための回路、プログラミング又はこの組み合せを含む。特定実施形態で、一つ以上のeNB101-103は効率的なSS/PBCHブロック周波数位置インディケーションのための回路、プログラミング又はこの組み合せを含む。
図1は、無線ネットワーク100の一例を示すが、図1に対する多様な変更を行うことができる。例えば、無線ネットワーク100は任意の数のeNB及び任意の数のUEを任意の適切な配置に含ませることができる。また、eNB101は任意の数のUEと直接通信することができ、ネットワーク130に対する無線広帯域アクセスをこのようなUEに提供することができる。類似に、それぞれのeNB102-103はネットワーク130と直接通信することができ、ネットワークに対する直接無線広帯域アクセスをUEに提供することができる。さらに、eNB101、102及び/又は103は外部電話ネットワーク又は他のタイプのデータネットワークのような他の又は付加的な外部ネットワークに対するアクセスを提供することができる。
図2は、本開示の実施形態による例示的なeNB102を示す。図2に示されたeNB102の実施形態はただ例示のためのことで、図1のeNB101及び103は同一又は類似の構成を有することができる。しかし、eNBは多様な構成を有し、図2は本開示の範囲をeNBの任意の特定具現で制限しない。
図2に示されたように、eNB102は多数のアンテナ205a-205n、多数のRF送受信機210a-210n、送信(transmit、TX)処理回路215及び受信(receive、RX)処理回路220を含む。eNB102はさらに制御機/プロセッサ225、メモリー230及びバックホールを又はネットワークインターフェース235を含む。
RF送受信機210a-210nはアンテナ205a-205nから、ネットワーク100でUEによって送信された信号のような入る(incoming)RF信号を受信する。RF送受信機210a-210nはIF又は基底帯域信号を生成するように入るRF信号を下向き変換させる。IF又は基底帯域信号(baseband signal)は基底帯域又はIF信号をフィルタリング、デコーディング及び/又はデジタル化することによって処理された基底帯域信号を生成するRX処理回路220で送信される。RX処理回路220は処理された基底帯域信号を追加の処理のための制御機/プロセッサ225で送信する。
TX処理回路215は制御機/プロセッサ225から(音声データ(voice data)、ウェブデータ、電子メール又は対話形ビデオゲームデータ(interactive video game data)のような)アナログ又はデジタルデータを受信する。TX処理回路215は処理された基底帯域又はIF信号を生成するために出る(outgoing)基底帯域データをエンコーディング、マルチプレクシング及び/又はデジタル化する。RF送受信機210a-210nはTX処理回路215から出る処理された基底帯域又はIF信号を受信し、基底帯域又はIF信号をアンテナ205a-205nを介して送信されるRF信号でアップコンバートする。
制御機/プロセッサ225はeNB102の全体動作を制御する一つ以上のプロセッサ又は他の処理デバイスを含むことができる。例えば、制御機/プロセッサ225はよく知られた原理によってRF送受信機(210a-210n)、RX処理回路220及びTX処理回路215によって順方向チャンネル信号(forward channel signal)の受信及び逆方向チャンネル信号(reverse channel signal)の送信を制御することができる。制御機/プロセッサ225はより進歩された無線通信機能のような付加的な機能をさらにサポートすることができる。例えば、制御機/プロセッサ225は多数のアンテナ205a-205nからの出る信号が望む方向に出る信号を効果的に操縦(steering)するように異なるように加重されるビームフォーミング又は志向性ルーティング動作(directional routing operation)をサポートすることができる。多様な他の機能の中で任意の機能は制御機/プロセッサ225によってeNB102でサポートされることができる。
制御機/プロセッサ225はさらにOSのようなメモリー230に常住するプログラム及び他のプロセスを行うことができる。制御機/プロセッサ225は実行プロセスによって要求されるようにメモリー230内外でデータを移動させることができる。
制御機/プロセッサ225はさらにバックホールを又はネットワークインターフェース235に結合される。バックホールを又はネットワークインターフェース235はeNB102がバックホールを接続(backhaul connection)又はネットワークを介して他のデバイス又はシステムと通信するように許容する。インターフェース235は任意の適切な有線又は無線接続を通じる通信をサポートすることができる。例えば、eNB102が(5G、LTE又はLTE-Aをサポートすることのような)セルラー通信システム(cellularcommunication system)の部分として具現される時、インターフェース235はeNB102が有線又は無線バックホール接続を介して他のeNBと通信するように許容することができる。eNB102がアクセスポイントとして具現される時、インターフェース235はeNB102が有線又は無線ローカル領域ネットワーク(local area network)又は有線又は無線接続を介して(インターネットのような)より大きいネットワークで通信するように許容することができる。インターフェース235はイーサーネット(Ethernet)又はRF送受信機のような有線又は無線接続を通じる通信をサポートする任意の適切な構造を含む。
メモリー230は制御機/プロセッサ225に結合される。メモリー230の部分はRAMを含むことができ、メモリー230の他の部分はフラッシュメモリー(Flash memory)又は他のROMを含むことができる。
図2は、eNB102の一例を示すが、図2に対する多様な変更を行うことができる。例えば、eNB102は図2に示された任意の数のそれぞれの構成要素を含むことができる。特定例として、アクセスポイントは多数のインターフェース235を含むことができ、制御機/プロセッサ225は異なるネットワークアドレス(network address)の間でデータをルーティングするルーティング機能(routing function)をサポートすることができる。他の特定例として、TX処理回路215の単一インスタンス(instance)及びRX処理回路220の単一インスタンスを含むことで示されているが、eNB102は(RF送受信機当たり一つのような)それぞれの多数のインスタンスを含むことができる。また、図2の多様な構成要素は組み合せるか、よりと細分化されるか、省略されることができ、特定必要によって付加的な構成要素が付加されることができる。
図3は、本開示の実施形態による例示的なUE116を示す。図3に示されたUE116の実施形態はただ例示のためのことで、図1のUE111-115は同一又は類似の設定を有しても良い。しかし、UEは多様な設定を有し、図3は本開示の範囲をUEの任意の特定具現で制限しない。
図3に示されたように、UE116はアンテナ305、無線周波数(radio frequency;RF)送受信機310、TX処理回路315、マイクロホン320及び受信(RX)処理回路325を含む。UE116はさらにスピーカー330、プロセッサ340、入出力(input/output、I/O)インターフェース(interface;IF)345、タッチスクリーン(touchscreen)350、ディスプレー355及びメモリー360を含む。メモリー360はOS(operating system)361及び一つ以上のアプリケーション362を含む。
RF送受信機310は、アンテナ305からネットワーク100のeNBによって送信された入るRF信号を受信する。RF送受信機310は中間周波数(intermediate frequency;IF)又は基底帯域信号を生成するために入るRF信号をダウンコンバートする。IF又は基底帯域信号は基底帯域又はIF信号をフィルタリング、デコーディング及び/又はデジタル化することによって処理された基底帯域信号を生成するRX処理回路325に送信される。RX処理回路325は処理された基底帯域信号を(音声データのような)スピーカー330又は(ウェブブラウジングデータ(web browsing data)のような)追加の処理のためのプロセッサ340で送信する。
TX処理回路315はマイクロホン320からアナログ又はデジタル音声データを受信するかプロセッサ340から(ウェブデータ、電子メール又は対話型ビデオゲームデータのような)他の出る基底帯域データを受信する。TX処理回路315は処理された基底帯域又はIF信号を生成するために出る基底帯域データをエンコーディング、マルチプレクシング及び/又はデジタル化する。RF送受信機310はTX処理回路315から出る処理された基底帯域又はIF信号を受信し、基底帯域又はIF信号をアンテナ305を介して送信されるRF信号でアップコンバートする。
プロセッサ340は一つ以上のプロセッサ又は他の処理デバイスを含むことができ、UE116の全体動作を制御するためにメモリー360に記憶されたOS361を行うことができる。例えば、プロセッサ340はよく知られた原理によってRF送受信機310、RX処理回路325及びTX処理回路315によって順方向チャンネル信号の受信及び逆方向チャンネル信号の送信を制御することができる。一部実施形態で、プロセッサ340は少なくとも一つのマイクロプロセッサ又はマイクロ制御機を含む。
プロセッサ340はさらにアップリンクチャンネル上でCSI報告のためのプロセスのようにメモリー360に常在する他のプロセス及びプログラムを行うことができる。プロセッサ340は実行プロセス(executing process)によって要求されるようにメモリー360内外でデータを移動させることができる。一部実施形態で、プロセッサ340はOS361に基づくかeNB又はオペレーターから受信された信号に応答してアプリケーション362を行うように構成される。プロセッサ340はさらにラップトップコンピューター及びハンドヘルドコンピューター(handheld computer)のような他のデバイスに接続する能力をUE116に提供するI/Oインターフェース345に結合される。I/Oインターフェース345はこのようなアクセサリー(accessory)とプロセッサ340の間の通信経路(communication path)である。
プロセッサ340はさらにタッチスクリーン350及びディスプレー355に結合される。UE116のオペレーターはタッチスクリーン350を用いてデータをUE116に入力することができる。ディスプレー355は液晶ディスプレー(liquid crystal display)、発光ダイオードディスプレー(light emitting diode display)、又はウェブサイト(web site)のようにテキスト及び/又は少なくとも制限されたグラフィックをレンダリング(rendering)できる他のディスプレーであれば良い。
メモリー360はプロセッサ340に結合される。メモリー360の一部はランダムアクセスメモリー(random access memory;RAM)を含むことができ、メモリー360の他の部分はフラッシュメモリー又は他の判読専用メモリー(read-only memory;ROM)を含むことができる。
図3は、UE116の一例を示すが、図3に対する多様な変更を行うことができる。例えば、図3の多様な構成要素は組み合せるか、より細分化されるか、省略されることができ、特定必要によって付加的な構成要素が付加されることができる。特定例として、プロセッサ340は一つ以上の中央処理ユニット(central processing unit;CPU)及び一つ以上のグラフィック処理ユニット(graphics processing unit;GPU)のような多数のプロセッサに分割されることができる。また、図3は移動電話又はスマートフォンとして設定されたUE11を示すが、UEは他のタイプの移動又は固定デバイスとして動作するように設定されることができる。
図4aは、送信経路回路(transmit path circuitry)400のハイレベルダイヤグラムである。例えば、送信経路回路400はOFDMA(orthogonal frequency division multiple access)通信のために用いられることができる。図4bは、受信経路回路(receive path circuitry)450のハイレベルダイヤグラムである。例えば、受信経路回路450はOFDMA通信のために用いられることができる。図4a及び図4bで、ダウンリンク通信のために、送信経路回路400は基地局(eNB)102又はRS(relay station)で具現されることができ、受信経路回路450はユーザ装置(例えば、図1のユーザ装置116)で具現されることができる。他の例で、アップリンク通信のために、受信経路回路450は基地局(例えば、図1のeNB102)又はRSで具現されることができ、送信経路回路400はユーザ装置(例えば、図1のユーザ装置116)で具現されることができる。
送信経路回路はチャンネルコーディング及び変調ブロック(channel coding and modulation block)405、直列対並列(serial-to-parallel;S-to-P)ブロック410、大きさN逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform;IFFT)ブロック415、並列対直列(parallel-to-serial;P-to-S)ブロック420、付加循環プレフィックスブロック(add cyclic prefix block)425及びアップコンバーター(up-converter;UC)430を含む。受信経路回路450はダウンコンバーター(down-converter;DC)455、除去循環プレフィックスブロック(remove cyclic prefix block)460、直列対並列(S-to-P)ブロック465、大きさN高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform;FFT)ブロック470、並列対直列(P-to-S)ブロック475、及びチャンネルデコーディング及び復調ブロック(channel decoding and demodulation block)480を含む。
図4a(400及び4b450)における構成要素のうちの少なくとも一部はソフトウェアで具現されることができるが、他の構成要素は設定可能なハードウェア又はソフトウェア及び設定可能なハードウェアの混合によって具現されることができる。特に、本開示文書で説明されたFFTブロック及びIFFTブロックは設定可能なソフトウェアアルゴリズムとして具現されることができ、ここで大きさNの値は具現によって修正されることができるということが注目される。
さらに、本開示は高速フーリエ変換及び逆高速フーリエ変換を具現する実施形態に関するが、これはただ例示のためのことで、本開示の範囲を制限することで解釈されてはいけない。本開示の代案的な実施形態で、高速フーリエ変換関数及び逆高速フーリエ変換関数はそれぞれ離散フーリエ変換(discrete Fourier transform;DFT)関数及び逆離散フーリエ変換(inverse discrete Fourier transform;IDFT)関数で容易に取り替えられることができるということが理解されるだろう。DFT及びIDFT関数に対して、N変数の値は任意の整数(すなわち、1、4、3、4など)であれば良いが、FFT及びIFFT関数に対しては、N変数の値は累乗である任意の整数(すなわち、1、2、4、8、16など)であれば良い。
送信経路回路400で、チャンネルコーディング及び変調ブロック405は一セットの情報ビット(information bit)を受信し、コーディング(例えば、LDPCコーディング)を適用し、一連の周波数ドメイン変調シンボル(frequency-domain modulationsymbol)を生成するために入力ビット(input bit)を変調させる(例えば、QPSK(quadrature phase shift keying)又はQAM(quadrature amplitude modulation))。直列対並列ブロック(serial-to-parallel block)410はNがBS102及びUE116で用いられるIFFT/FFT大きさであるN個の並列シンボルストリーム(parallel symbol stream)を生成するために直列変調されたシンボル(serial modulated symbol)を並列データ(parallel data)で変換する(すなわち、デマルチプレクシングする(de-multiplex))。その次、大きさN IFFTブロック415は時間-ドメイン出力信号(time-domain output signal)を生成するためにN個の並列シンボルストリーム上でIFFT演算を行う。並列対直列ブロック420は直列時間-ドメイン信号(serial time-domain signal)を生成するために大きさN IFFTブロック415からの並列時間-ドメイン出力シンボル(parallel time-domain outputsymbol)を変換する(すなわち、マルチプレクシングする)。その次、付加循環プレフィックスブロック425は循環プレフィックス(cyclic prefix)を時間-ドメイン信号に挿入する。最終的に、アップコンバーター430は無線チャンネルを通じる送信のために付加循環プレフィックスブロック425の出力をRF周波数で変調させる(例えば、アップコンバートさせる)。信号はさらにRF周波数で変換する前に基底帯域でフィルタリングされることができる。
送信されたRF信号は無線チャンネルを通過した後のUE116)に到逹し、eNB102での動作との逆動作(reverse operation)が行われる。ダウンコンバーター455は受信された信号を基底帯域周波数でダウンコンバートさせて、除去循環プレフィックスブロック460は直列時間-ドメイン基底帯域信号を生成するために循環プレフィックスを除去する。直列対並列ブロック465は時間-ドメイン基底帯域信号を並列時間-ドメイン信号で変換する。その次、大きさN FFTブロック470はN個の並列周波数ドメイン信号を生成するためにFFTアルゴリズムを行う。並列対直列ブロック475は並列周波数ドメイン信号を一連の変調されたデータシンボルで変換する。チャンネルデコーディング及び復調ブロック480は元々の入力データストリームを復元するために変調されたシンボルを復調してデコーディングする。
eNB101-103のそれぞれはダウンリンクでユーザ装置111-116で送信することと類似の送信経路を具現することができ、アップリンクでユーザ装置111-116から受信することと類似の受信経路を具現することができる。同様に、ユーザ装置111-116のそれぞれはアップリンクでeNB101-103に送信するためのアーキテクチャー(architecture)に相応する送信経路を具現することができ、ダウンリンクでeNB101-103から受信するためのアーキテクチャーに相応する受信経路を具現することができる。
5G通信システムの使用ケースは識別されて説明された。このような使用ケースはおおよそ3つのグループで分類されることができる。例えば、強化されたモバイル広帯域(enhanced mobile broadband、eMBB)はあまり厳しくない待機時間及び信頼性要求事項で高いビット/秒要求事項と関連があることで決定される。他の例で、URLL(ultra reliable and low latency)はあまり厳しくないビット/超要求事項で決定される。また他の例で、mMTC(massive machine type communication)はデバイスの数がkm当たり10万乃至100万ほども多いことがあると決定されるが、信頼性/処理量/待機時間要求事項はあまり厳しくないことがある。このようなシナリオはさらにバッテリー消耗ができるだけ最小化されなければならないという点でパワー効率要求事項を含むことができる。
通信システムは基地局(BS)又はNodeBのような送信ポイントからユーザ装置(UE)で信号を搬送するダウンリンク(DL)及びUEからNodeBのような受信ポイントで信号を搬送するアップリンク(UL)を含む。また、一般的に端末機又は移動局として指称されるUEは固定式又は移動式であれば良く、セルラーフォン、個人用コンピューターデバイス又は自動化されたデバイスであれば良い。一般的に固定局であるeNodeBはさらにアクセスポイント又は他の同等な用語として指称されることができる。LTEシステムの場合、NodeBはたびたびeNodeBとして指称される。
LTEシステムのような通信システムで、DL信号は情報コンテンツを搬送するデータ信号、DL制御情報(DL control information、DCI)を搬送する制御信号、及びパイロット信号としても知られた基準信号(reference signal、RS)を含むことができる。eNodeBは物理的DL共有チャンネル(physical DL shared channel、PDSCH)を介してデータ情報を送信する。eNodeBは物理的DL制御チャンネル(physical DL control channel、PDCCH)又はEPDCCH(Enhanced PDCCH)を介してDCIを送信する。
eNodeBはPHICH(physical hybrid ARQ indicator channel)でUEからのデータ送信ブロック(transport block、TB)送信に応答して確認応答情報(acknowledgement information)を送信する。eNodeBはUE-共通RS(common RS、CRS)、チャンネル状態情報RS(CSI-RS)又は復調RS(demodulation RS、DMRS)を含む多数のRSタイプのうちの一つ以上を送信する。CRSはDLシステム帯域幅(BW)を介して送信され、データ又は制御情報を復調するか測定を行うためにチャンネル推定値を獲得するためにUEによって用いられることができる。CRSオーバーヘッドを減らすため、eNodeBはCRSより時間及び/又は周波数ドメインでより小さい密度を有するCSI-RSを送信することができる。DMRSはそれぞれのPDSCH又はEPDCCHのBWでだけ送信されることができ、UEはPDRSCH又はEPDCCHでそれぞれデータ又は制御情報を復調するためにDMRSを用いることができる。DLチャンネルに対する送信時間間隔はサブフレームで指称され、例えば、1ミリ秒の持続時間を有することができる。
DL信号はさらにシステム制御情報を搬送する論理チャンネルの送信を含む。BCCHはBCCHがMIB(master information block)を搬送する時にはブロードキャストチャンネル(broadcast channel、BCH)として指称される送信チャンネルにマッピングされるかBCCHがSIB(system information block)を搬送する時にはDL共有チャンネル(DL-SCH)にマッピングされる。大部分のシステム情報はDL-SCHを用いる送信される異なるSIBに含まれる。サブフレームでのDL-SCH上のシステム情報の存在は特別なシステム情報RNTI(SI-RNTI)でスクランブリングされるCRC(cyclic redundancy check)を有するコードワードを搬送する相応するPDCCHの送信によって示されることができる。代案で、SIB送信に対するスケジューリング情報は以前のSIBに提供されることができ、第1SIB(SIB-1)に対するスケジューリング情報はMIBによって提供されることができる。
DLリソース割り当てはサブフレームのユニット及び物理的リソースブロック(physical resource block、PRB)のグループで行われる。送信BWはリソースブロック(RB)として指称される周波数リソースユニットを含む。それぞれのRBは


サブキャリア、又は12個のREのようなリソース要素(RE)を含む。一つのサブフレームにかけた一つのRBのユニットはPRBとして指称される。UEはPDSCH送信BWに対する総


REに対する


RBが割り当てられることができる。
UL信号はデータ情報を搬送するデータ信号、UL制御情報(UCI)を搬送する制御信号及びUL RSを含むことができる。UL RSはDMRS及びSRS(Sounding RS)を含む。UEはそれぞれのPUSCH又はPUCCHのBWでだけDMRSを送信する。eNodeBはDMRSを用いてデータ信号又はUCI信号を復調することができる。UEはeNodeBにUL CSIを提供するようにSRSを送信する。UEはそれぞれの物理的UL共有チャンネル(PUSCH)又は物理的UL制御チャンネル(PUCCH)を介してデータ情報又はUCIを送信する。UEが同一なULサブフレームでデータ情報及びUCIを送信する必要がある場合、UEは2つともをPUSCHにマルチプレクシングすることができる。UCIはPDSCHでデータTBに対する正しい(correct)(ACK)又は正しくない(incorrect)(NACK)検出又はPDCCH検出(DTX)の不在を示すHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request acknowledgement)情報、UEがUEのバッファー内にデータを有するかを示すスケジューリングリクエスト(scheduling request、SR)、ランクインジケーター(rank indicator、RI)、及びeNodeBがUEへのPDSCH送信のためにリンク適応を行うことができるようにするチャンネル状態情報(CSI)を含む。HARQ-ACK情報はさらに半永久的にスケジューリングされたPDSCHの解除を示すPDCCH/EPDCCHの検出に応答してUEによって送信される。
ULサブフレームは2個のスロットを含む。それぞれのスロットはデータ情報、UCI、DMRS又はSRSを送信するための


シンボルを含む。ULシステムBWの周波数リソースユニットはRBである。UEは送信BWに対する総


REに対する


RBが割り当られる。PUCCHの場合、


最後サブフレームシンボルは一つ以上のUEからSRS送信をマルチプレクシングするのに用いられることができる。データ/UCI/DMRS送信に利用可能なサブフレームシンボルの数は


であり、ここで最後のサブフレームシンボルがSRSを送信するのに用いられると、


で、そうではなければ、


である。
図5は、本開示の実施形態によるサブフレームでのPDSCHに対する送信機ブロック図500を示す。図5に示された送信機ブロック図500の実施形態は例示だけのためのことである。図5は本開示の範囲を送信機ブロック図500の任意の特定具現で制限しない。
図5に示されたように、情報ビット510はターボエンコーダーのようなエンコーダー520によってエンコーディングされ、例えば、直交位相シフトキーイング(quadrature phase shift keying、QPSK)変調を用いて変調器530によって変調される。直列対並列(S/P)コンバーター540は割り当てられたPDSCH送信BWに対して送信BW選択ユニット555によって選択されたREにマッピングされるようにマッパー550に後続して提供されるM個の変調シンボルを生成し、ユニット560はIFFT(Inverse fast Fourier transform)を適用し、そして、出力は時間-ドメイン信号を生成するために並列対直列(P/S)コンバーター570によって直列化され、フィルタリングはフィルター580によって適用され、信号は送信される(590)。データスクランブリング、循環プレフィックス挿入(cyclic prefix insertion)、時間ウィンドイング、インターリビングなどのような付加的な機能は本技術分野によく知られ、簡潔性のために示されなかった。
図6は、本開示の実施形態によるサブフレームでのPDSCHに対する受信機ブロック図600を示す。図6に示されたダイヤグラム600の実施形態はただ例示のためのことである。図6は、本開示の範囲をダイヤグラム600の任意の特定具現で制限しない。
図6に示されたように、受信された信号610はフィルター620によってフィルタリングされ、割り当てられた受信BWに対するRE630はBW選択器635によって選択され、ユニット640は高速フーリエ変換(FFT)を適用し、出力は並列対直列コンバーター650によって直列化される。続いて、復調器660はDMRS又はCRS(図示せず)から獲得されたチャンネル推定値を適用することによってデータシンボルを一貫性あるように復調し、ターボデコーダーのようなデコーダー670は情報データビット680の推定値を提供するために復調されたデータをデコーディングする。時間ウィンドイング、循環プレフィックス除去、デスクランブリング、チャンネル推定及びデインターリビングのような付加的な機能は簡潔性のために図示しなかった。
図7は、本開示の実施形態によるサブフレームでのPUSCHに対する送信機ブロック図700を示す。図7に示されたブロック図700の実施形態はただ例示のためのことである。図7は本開示の範囲をブロック図700の任意の特定具現で制限しない。
図7に示されたように、情報データビット710はターボエンコーダーのようなエンコーダー720によってエンコーディングされ、変調器730によって変調される。離散フーリエ変換(discrete Fourier transform、DFT)ユニット740は変調されたデータビット上にDFTを適用し、割り当てられたPUSCH送信BWに相応するRE750は送信BW選択ユニット755によって選択され、ユニット760はIFFTを適用して、循環プレフィックス挿入(cyclic prefix insertion)(図示せず)後に、フィルタリングはフィルター770によって適用され、信号は送信される(780)。
図8は、本開示の実施形態によるサブフレームでのPUSCHに対する受信機ブロック図800を示す。図8に示されたブロック図800の実施形態はただ例示のためのことである。図8は本開示の範囲をブロック図800の任意の特定具現で制限しない。
図8に示されたように、受信された信号810はフィルター820によってフィルタリングされる。その後、循環プレフィックスが除去された後(図示せず)、ユニット830はFFTを適用し、割り当てられたPUSCH受信BWに相応するRE840は受信BW選択器845によって選択され、ユニット850はIDFT(inverse DFT)を適用し、復調器(860はDMRS(図示せず)から獲得されたチャンネル推定値(channel estimate)を適用することによってデータシンボルを一貫性あるように復調する。ターボデコーダーのようなデコーダー870は情報データビット880の推定値を提供するために復調されたデータをデコーディングする。
次世代セルラーシステムでは多様なユースケース(use case)がLTEシステムの能力以上のことで想像される。5G又は5世代セルラーシステムで、6GHz以下及び6GHz以上で動作することができるシステム(例えば、mmWave体制(regime))が要求事項のうちの一つとなる。3GPP(登録商標)仕様では74個の5Gユースケースが確認されて説明され;このようなユースケースは大きく3つの異なるグループで分類されることができる。第1グループは‘eMBB(enhanced mobile broadband)’と呼ばれ、待機時間と信頼性要求事項があまり厳しくない高いデータ速度及びサービスを目標とする。第2グループはデータ速度要求事項があまり厳しくないが待機時間に対する耐性が少ないアプリケーションを目標とする“URLL(ultra-reliable and low latency)”と言う。第3グループは信頼性、データ速度及び待機時間要求事項があまり厳しくないkm当たり100万のような多数の低電力デバイス接続を目標とする“大規模MTC(massive MTC、mMTC)”と言う。
5Gネットワークが異なるサービス品質(quality of service、QoS)を有するこのような多様なサービスをサポートするためには、ネットワークスライシングと呼ばれるLTE仕様で一つの方法が確認された。PHYリソースを効率的に活用してDL-SCHで(異なるリソース割り当て方式、数秘学(numerology)及びスケジューリング戦略を有する)多様なスライスをマルチプレクシングするためには、柔軟で独立的な(self-contained)フレーム又はサブフレーム設計が活用される。
電力消費とバッテリー寿命は事物インターネット(internet of thing、IoT)における端末機に非常に重要である。狭帯域IoT(NB-IoT)又はeMTC(enhanced machine type communication)システムで、端末デバイスの電力は電力節約モード(power saving mode、PSM)又はeDRX(extended discontinuous reception)モードを設定することによって節約されることができる。しかし、UEはPSMモード又はeDRXモードでスリップ(sleep)中にページングメッセージを聞き取ることができない。一部IoTアプリケーションシナリオで、UEはネットワーク命令を受信した後、特定期間内にネットワークとの接続を設定しなければならない。その後、要求事項を有するUEはPSMモード又は比較的長い期間を有するeDRXモードを構成することができない。
NB-IoT及びeMTCシステムの強化されたバージョン(enhanced version)で、UEがページングされることにようにし、一方、電力を節約するため、研究及び調査後にウェークアップ(wake-up)又はスリップ信号/チャンネルが導入する。ウェークアップ信号/チャンネルはUEをウェークアップするため、すなわち、UEがページングメッセージを示すのに用いられる後続MTC物理的ダウンリンク制御チャンネル(MTC physical downlink control channel、MPDCCH)を継続モニタリングする必要がある場合に構成される。スリップ信号/チャンネルはUEがスリップ状態、すなわち、UEがページングメッセージを示すのに用いられる後続MPDCCHをモニタリングする必要がない場合に進入することができることを指示するように構成される。
多重キャリアシステムで、同期化信号を送信するキャリアはアンカーキャリア(anchor carrier)と呼ばれ、LTEシステムで、ページング信号はアンカーキャリア上で送信される。NB-IoTシステムで、非-アンカーキャリア上でページングメッセージを送信する方式が導入される。eMTCシステムで、狭帯域が6個の物理的リソースブロック(physical resource block、PRB)を有する多数の狭帯域が定義され、ページング狭帯域の概念が導入する。さらに、eMTCシステムで、MTCに対するダウンリンク制御チャンネル(MPDCCH)はページングメッセージを示すように構成され、異なるUEは異なる狭帯域上で MPDCCHをモニタリングすることができる。類似に、進行中の5G NR(new radio)システムで、UEの帯域幅がシステム帯域幅より小さい状況があり、この場合に、ページングチャンネルに対して多数の帯域幅部分が定義されることができる。多重キャリア又は狭帯域又は部分帯域幅の場合、ウェークアップ又はスリップ信号を送受信する方法がまだ解決される問題である。
図9は、本開示の実施形態によってFDD及びTDDに対するPSS/SSSのマッピングのための例示的な時間ドメイン位置900を示す。図9に示された時間ドメイン位置900の実施形態はただ例示のためのことである。図9は本開示の範囲を任意の特定具現で制限しない。
図9を参照すれば、FDDの場合に、すべてのフレーム905からPSS925はサブフレーム0及び5(910及び915)の第1スロットの最後のシンボル内で送信され、サブフレームは2個のスロットを含む。SSS920は同一なスロットの第2の最後のシンボル内で送信される。TDDの場合に、すべてのフレーム955で、PSS990はサブフレーム1及び6(965及び980)の第3シンボル内で送信されるが、(SSS)985はサブフレーム0及び5(960及び970)の最後のシンボル内で送信される。このような差異はセル上で二重方式を検出することができるようにする。PSS及びSSSに対するリソース要素は任意の他のタイプのDL信号の送信のために利用可能ではない。
本開示で、簡潔性のために、FDD及びTDDはいずれもDL及びULシグナリングのいずれにも対する二重方法として見なされる。以下の例示的な説明及び実施形態は直交周波数分割マルチプレクシング(orthogonal frequency division multiplexing、OFDM)又は直交周波数分割多重アクセス(orthogonal frequency division multiple access、OFDMA)を仮定するが、本開示は他のOFDM基盤送信波形又はフィルタリングされるOFDM(F-OFDM)のような多重アクセス方式に拡張されることができる。
本開示は互いに結合するか組み合わせて用いられることができるか、独立型方式として動作することができる多くの構成要素を含む。
通信システムは基地局(BS)又はNodeBのような送信ポイントからユーザ装置(UE)で信号を伝達するダウンリンク(DL)、及びUEからNodeBのような受信ポイントで信号を伝達するアップリンク(UL)を含む。一般的に端末機又は移動局でも指称されるUEは固定式又は移動式であれば良く、セルラーフォン、個人用コンピューターデバイス又は自動化されたデバイスであれば良い。一般的に固定局であるeNodeBはさらにアクセスポイント又は他の同等な用語として指称されることができる。LTEシステムの場合、NodeBはたびたびeNodeBとして指称される。NRシステムの場合、NodeBはたびたびgNodeBとして指称される。
本開示で、数秘学(numerology)はサブフレーム持続期間、サブキャリア間隔、循環プレフィックス長さ(cyclic prefix length)、送信帯域幅、又はこのような信号パラメーターの任意の組み合せを含むことができる信号パラメーターのセットを指称する。
LTE初期アクセスの場合、1次及び2次同期化信号(それぞれ、primary and secondary synchronization signal、PSS及びSSS)は大略的なタイミング及び周波数同期化及びセルID獲得のために用いられる。PSS/SSSは10ms無線フレーム当たり2回送信され、時間領域列挙(time-domain enumeration)はシステムドメイン番号(MIBに含まれたSFN(system frame number))の側面で導入するので、フレームタイミングがPBCHから検出負担(detection burden)を増加させる必要がないようにPSS/SSSから検出される。さらに、CP(cyclic prefix)長さと、知られない場合、二重方式がPSS/SSSから検出されることができる。
PSSは長さ63の周波数ドメインZCシーケンスから構成され、中間要素はd.cサブキャリアを用いられないように切られる(truncated)。それぞれのセルグループ内で3個の物理的階層のアイデンティティー(identity)を示すために3個のルート(root)がPSSに対して選択される。SSSシーケンスは最大長さシーケンス(M-シーケンスともいう)に基づく。
それぞれのSSSシーケンスは周波数ドメインで2個の長さ-31BPSK変調されたシーケンスをインターリビング(interleaving)することによって構成され、ここで変調前の2個のソースシーケンスは同一なM-シーケンスの異なる循環シフトである。循環シフトインデックスは物理的セルID グループから構成される。PSS/SSS検出が(例えば、PSS/SSSの自動及び相互相関(cross-correlation)特性の非-理想性(non-idealities)とCRC保護の不足でよって)欠陷があり得るから、PSS/SSSから検出されたセルID仮説は時々PBCH検出を介して確認されることができる。
PBCHは主にDL及びULシステム帯域幅情報(3ビット)、PHICH情報(3ビット)及びSFN(8ビット)から構成されるMIB(Master Block Information)をシグナリングするのに用いられる。(MTCのような他の使用のために)10個の予約されたビットを付加すると、MIBペイ・ロードは24ビットに該当する。16ビットCRCが追加された後、レート-1/3テール-バイティング畳み込みコーディング(rate-1/3tail-biting convolutional coding)、4x繰り返し4x repetition)及びQPSK変調が40ビットコードワードに適用される。生成されたQPSKシンボルストリームは4個の無線フレームを介して拡散された4個のサブフレームにかけて送信される。MIBを検出すること以外に、PBCHに対するCRSポートの数のブラインド検出(blind detection)がさらに必要である。
NRライセンススペクトラムの場合、それぞれの同期化及びPBCH信号ブロック(SS/PBCHブロック)はNR-PSSに対する一つのシンボル、NR-PBCHに対する2個のシンボル、及びNR-SSS及びNR-PBCHに対する一つのシンボルを含み、ここで4個のシンボルは連続的にマッピングされて時分割多重化される。NR-SSはNRでサポートされたすべてのキャリア周波数範囲に対するNR-PSS及びNR-SSSシーケンス設計を含む統合された設計である。NR-PSS及びNR-SSSの送信帯域幅(例えば、12PRB)は全体SS/PBCHブロック(例えば、20PRB)の送信帯域幅より小さい。NRセルに対する初期セル選択のために、UEはデフォルトSSバーストセット周期性を20msとして仮定し、非-独立型NRセルを検出するため、ネットワークは周波数キャリア当たり一つのSSバーストセット周期性情報をUEに提供し、できれば測定タイミング/持続時間を導出するための情報を提供する。
RMSI、OSI、SIBx、RARなどのように共通制御チャンネルを受信するための制御リソースセット(CORESET)の構成される必要がある。最近の3GPP(登録商標) RAN1合意(agreements)によれば、一つのCORESET構成は少なくともRMSIスケジューリングのためにPBCH(又はMIB)を介して提供され、他のCORESET構成は少なくともRARスケジューリングのためにRMSI(又はSIB1)を介して提供される。CORESET(control resource set)はスロットタイミング、それぞれのスロットでのOFDMシンボル番号及び周波数リソースで特徴されることができる。このようなCORESET属性はそれぞれのCORESETに対して示されるか予め設定される。
RMSI/SIBスケジューリングの場合、CORESET属性がPBCHに提供される。RARスケジューリングの場合、CORESET属性はRMSIに提供される。PBCH/RMSIによって設定されたこのようなCORESET属性の中で、OFDMシンボル番号及び周波数リソースはすべての共通チャンネル(例えば、SIBx/RARなど)に共通的に適用されることができるが、スロットタイミングは異なるSIBx/RARに対して具体的に決定されることができる。NRで、広帯域キャリア内の多数のSS/PBCHブロックがサポートされ、同一なキャリア上の一部SS/PBCHブロックはRMSIといずれも連関されないこともある。連関されたRMSIがないこのようなSS/PBCHブロックの場合、PRBグリッドオフセットインディケーション内の一つのコードポイント(例えば、>6GHzの場合、4ビット、<6GHzの場合、5ビット)はRMSIが存在しないことを示すために用いられ、例えば、MIBでのRMSI CORESET及び検索空間設定のための8ビットは他の目的のために用いられることができる。
本開示は、連関されたRMSIが示されない時、潜在的に他のフィールド又は予約されたコードポイントと共にMIBでのRMSI CORESET及び検索空間設定のための8ビットの利用を考慮する。
一実施形態で、多数のSS/PBCHブロックが広帯域でサポートされる時、SS/PBCHブロックのうちの少なくとも一つは初期アクセス目的でセルを定義するために予め定義された同期化ラスタ上に位置されることができる。RMSIと連関されることができるか連関されないこともあるこのようなSS/PBCHブロックの場合、連関されたRMSIの存在する可否はPRBグリッドオフセットインディケーション内のコードポイントによって示される。UEが同期化ラスタ上でSS/PBCHブロックを成功的に検出し、SS/PBCHブロックと連関されたRMSIが存在しないということをさらに検出すると、UEがブラインドするように検索するために同期化ラスタ位置の中の一部をスキップ(skip)することができるようにUEは次又は他のSS/PBCHブロックの正確な位置を示すために元々RMSI設定のために用いられるフィールド、例えば、8ビットを用いることができる。
一つの下位実施形態で、PBCHコンテンツの一部の他のフィールド又はPBCHコンテンツの他のフィールドからの一部予約されたコードポイントはより大きいインディケーション範囲を獲得するためにRMSI CORESET設定のために8ビットと組み合せることができる。例えば、一つの余分のビットが組み合せることができる場合、インディケーション範囲は(帯域でセル定義(cell-defining)SS/PBCHブロックがないことを示すどんなコードポイントによって)511又は512に拡大されることができる。他の例の場合、最大4個の他の予約されたコードポイントが組み合せることができる場合、インディケーション範囲は(帯域でセル定義SS/PBCHブロックがないことを示すどんなコードポイントによって)最大1023又は1024に拡大されることができる。
一実施形態で、次のSS/PBCHブロックがRMSIと連関される同期化ラスタの正確な位置が位置されることができ、ここでそれぞれのコードポイントはSS/PBCHブロックが位置されることができる同期化ラスタの正確な位置を示す。コードポイントをデコーディングした後、UEはUEが検索することができる同期化ラスタの周波数位置を直接見つけることができる。
一つの下位実施形態の場合、SS/PBCHブロックが検出された同期化ラスタに対する相手位置は同期化ラスタの数によって測定され、このような数は常に負ではなく、これは相手位置が帯域内で初期セル検索手順によって常に定義されるということを意味する。次のSS/PBCHブロックの“0”相手位置を定義するコードポイントは必須的であるが、その理由はコードポイントが(例えば、8ビットを用いる255個の同期化ラスタの帯域幅に対する)インディケーション能力内で、RMSIが連関されるセル定義SS/PBCHブロックが存在せず、UEが検索範囲内で可能なすべての同期化ラスタをスキップし、現在SS/PBCHブロックからの検索範囲を超過した相手位置に第1同期化ラスタからのブラインド検索を継続行うことができるからである。

表1.pdcch-ConfigSIB1(例えば、8ビット)
表1でGSCN-CurrentはRMSIが存在しないことを示す現在SS/PBCHブロックに対するGSCN(global synchronization channel number)値である。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNに対するpdcch-ConfigSIB1のマッピングが表1によると仮定することができ、UEはpdcch-ConfigSIB1=0の場合にGSCN-Current乃至GSCN-Current+255範囲にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定する。
表1は公式によって同等に与えられることができるということを注目する。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{0,1,2,3}の値をそれぞれ取るindex-reserved-ssb-SubcarrierOffsetに相応する{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNがpdcch-ConfigSIB1>0である時のGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current+pdcch-ConfigSIB1によって計算されると仮定することができ;UEはpdcch-ConfigSIB1=0の場合にGSCN-Current乃至GSCN-Current+255範囲内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定し、ここでGSCN-cell-defined-SSBは次のcell-defined SS/PBCHブロックに対するGSCNであり、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値であり、index-reserved-ssb-SubcarrierOffsetは({0,1,2,3}からの値を取る)ssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイントのインデックスであり、pdcch-ConfigSIB1は{0,1,...,254,255}からの値を取る。

表2.ssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイントと共にpdcch-ConfigSIB1(例えば、8ビット)
表2で、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値である。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNに対するssb-SubcarrierOffset及びpdcch-ConfigSIB1のマッピングが表2によると仮定することができ、UEは{ssb-SubcarrierOffset、pdcch-ConfigSIB1}={r_0,0}の場合にGSCN-Current乃至GSCN-Current+1023範囲内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定する。
表2は公式によって同等に与えられることができるということを注目する。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{0,1,2,3}の値をそれぞれ取るindex-reserved-ssb-SubcarrierOffsetに相応する{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNが{index-reserved-ssb-SubcarrierOffset、pdcch-ConfigSIB1}{0,0}である時のGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current+256*index-reserved-ssb-SubcarrierOffset+pdcch-ConfigSIB1によって計算されると仮定することができ;UEは{index-reserved-ssb-SubcarrierOffset、pdcch-ConfigSIB1}={0,0}の場合にGSCN-Current乃至GSCN-Current+1023範囲内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定し、ここでGSCN-cell-defined-SSBは次のcell-defined SS/PBCHブロックに対するGSCNであり、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値であり、index-reserved-ssb-SubcarrierOffsetは({0,1,2,3}からの値を取る)ssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイントのインデックスであり、pdcch-ConfigSIB1は{0,1,...,254,255}からの値を取る。
他の下位実施形態で、SS/PBCHブロックが検出された同期化ラスタに対する相手位置は同期化ラスタの数(すなわち、GSCN値)によって測定され、ここでこのような数はSS/PBCHブロックのいずれかの一つの上に相手位置を定義するために正数又は負数であっても良い。例えば、次のSS/PBCHブロックの“0”相手位置を定義する一つのコードポイントは(例えば、8ビットを用いる255個の同期化ラスタの帯域幅に対して)インディケーション能力内でRMSIが連関されるSS/PBCH同期ブロックが存在しないことを示すことができ、UEは表内のすべての同期化ラスタをスキップし、残りの同期化ラスタ上でブラインド検索を継続行うことができる。
例えば、より多いコードポイントはGSCNインデックス(例えば、開始及び終了GSCN)によって与えられる範囲内にこのようなセル定義SS/PBCHブロックを示さないこともある。

表3。pdcch-ConfigSIB1(例えば、8ビット)
表3でGSCN-CurrentはRMSIが存在しないことを示す現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値である。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNに対するpdcch-ConfigSIB1のマッピングが表3によると仮定することができ、UEはpdcch-ConfigSIB1=0の場合にGSCN-Current-128乃至GSCN-Current+127範囲にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定する。
表3は公式によって同等に与えられることができるということを注目する。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{0,1,2,3}の値をそれぞれ取るindex-reserved-ssb-SubcarrierOffsetに相応する{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNが0<pdcch-ConfigSIB1<128である時のGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current+pdcch-ConfigSIB1によって計算されると仮定することができ;UEはpdcch-ConfigSIB1=0の場合にGSCN-Current-128乃至GSCN-Current+127範囲内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定し、ここでGSCN-cell-defined-SSBは次のcell-defined SS/PBCHブロックに対するGSCNであり、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値であり、index-reserved-ssb-SubcarrierOffsetは({0,1,2,3}からの値を取る)ssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイントのインデックスであり、pdcch-ConfigSIB1は{0,1,...,254,255}からの値を取る。

表4.ssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイントと共にpdcch-ConfigSIB1(例えば、8ビット)
表4で、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値である。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNに対するssb-SubcarrierOffset及びpdcch-ConfigSIB1のマッピングが表4によると仮定することができ、UEは{ssb-SubcarrierOffset、pdcch-ConfigSIB1}={r_0,0}の場合にGSCN-Current-512乃至GSCN-Current+511範囲内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定する。
表4は公式によって同等に与えられることができるということを注目する。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{0,1,2,3}の値をそれぞれ取るindex-reserved-ssb-SubcarrierOffsetに相応する{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNがreserved-ssb-SubcarrierOffset<2及び{index-reserved-ssb-SubcarrierOffset、pdcch-ConfigSIB1}{0、0}である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current+256*index-reserved-ssb-SubcarrierOffset+ pdcch-ConfigSIB1;index-reserved-ssb-SubcarrierOffset>1である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current-256*(index-reserved-ssb-SubcarrierOffset-2-pdcch-ConfigSIB1によって計算されると仮定することができ;UEは{index-reserved-ssb-SubcarrierOffset、pdcch-ConfigSIB1}={0,0}の場合にGSCN-Current-512乃至GSCN-Current+511範囲内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定し、ここでGSCN-cell-defined-SSBは次のcell-defined SS/PBCHブロックに対するGSCNであり、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値であり、index-reserved-ssb-SubcarrierOffsetは({0,1,2,3}からの値を取る)ssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイントのインデックスであり、pdcch-ConfigSIB1は{0,1,...,254,255}からの値を取る。



表5.ssb-SubcarrierOffsetの要約されたコードポイント及びFR1に対する示すためにFR1のサブキャリアオフセットのMSB(例えば、


)を示すのに用いられる要約されたビットのうちの一つと共にpdcch-ConfigSIB1(例えば、8ビット)


表6.FR2に対して示すためのssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイントと共にpdcch-ConfigSIB1(例えば、8ビット)
表5及び6で、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値である。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{12,13,14,15(又は同等に{r_0,r_1,r_2,r_3})からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNに対するssb-SubcarrierOffset、


(FR1場合だけ)及びpdcch-ConfigSIB1のマッピングが表5及び6によると仮定することができ、UEはssb-SubcarrierOffset=14又は15の場合に与えられた範囲内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定する。
表5及び6は公式によって同等に与えられることができるということを注目する。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{12,13,14,15(又は同等に{r_0,r_1,r_2,r_3})からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNがssb-SubcarrierOffset=12である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current+256*aSSB+pdcch-ConfigSIB1+1;ssb-SubcarrierOffset=13である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current-256*aSSB-pdcch-ConfigSIB1-1によって計算されると仮定することができ;UEはssb-SubcarrierOffset=14又は15の場合にGSCN-Current-512*aSSB+256*(ssb-SubcarrierOffset-14)+pdcch-ConfigSIB1)/32乃至GSCN-Current+512*aSSB+256*(ssb-SubcarrierOffset-14)+pdcch-ConfigSIB1)mod32範囲内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定し、ここでGSCN-cell-defined-SSBは次のcell-definedSS/PBCHブロックに対するGSCNであり、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値であり、aSSBはFR1に対する


及びFR2に対する0であり、ssb-SubcarrierOffsetは{12,13,14,15}からの値を取る。pdcch-ConfigSIB1は{0,1,...,254,255}からの値を取る。
表7.ssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイント及びFR1に対して示すためにFR1のサブキャリアオフセットのMSB(例えば、


)を示すのに用いられる予約されたビットのうちの一つと共にpdcch-ConfigSIB1(例えば、8ビット)

表8.FR2に対して示すためにssb-SubcarrierOffsetの予約コードポイントと共にpdcch-ConfigSIB1(例えば、8ビット)を使用
表7及び8で、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値である。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetがFR2に対して{12,13,14,15}からの値を取るか、FR1に対して


を有する値{8,9,10,11,12,13,14,15}を取る場合(k_SSBがそれぞれFR2に対する{12,13,14,15}とFR1に対する{24,25,26,27,28,29,30,31}からの値を取ることと同等)に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNに対するssb-SubcarrierOffset、


(FR1場合だけ)及びpdcch-ConfigSIB1のマッピングが表7及び8によると仮定することができ、UEはFR2に対するssb-SubcarrierOffset=15及びFR1に対するssb-SubcarrierOffset=15及び


の場合に与えられた範囲GSCN-Current - pdcch-ConfigSIB1/16乃至GSCN-Current+pdcch-ConfigSIB1 mod 16内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定する。
表7及び8は公式によって同等に与えられることができるということを注目する。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetがFR2に対して{12,13,14,15}からの値を取るか、FR1に対して


を有する値{8,9,10,11,12,13,14,15}を取る場合(k_SSBがそれぞれFR2に対する{12,13,14,15}とFR1に対する{24,25,26,27,28,29,30,31}からの値を取ることと同等)に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNがFR1の場合、


及びssb-SubcarrierOffset=8、9又は10である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current+256*(ssb-SubcarrierOffset-8)+pdcch-ConfigSIB1+1;


及びssb-SubcarrierOffset=11、12又は13である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current-256*(ssb-SubcarrierOffset-11)+pdcch-ConfigSIB1-1;FR1の場合、ssb-SubcarrierOffset=12である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current+pdcch-ConfigSIB1+1;ssb-SubcarrierOffset=13である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current-pdcch-ConfigSIB1-1によって計算されると仮定することができ;UEはFR2に対するssb-SubcarrierOffset=15及びFR1に対するssb-SubcarrierOffset=15及び


の場合に与えられた範囲GSCN-Current-pdcch-ConfigSIB1/16乃至GSCN-Current+pdcch-ConfigSIB1 mod 16内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定し、ここでGSCN-cell-defined-SSBは次のcell-defined SS/PBCHブロックに対するGSCNであり、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値である。特別な場合は、pdcch-ConfigSIB1=0である時、与えられた範囲が単一GSCNポイントGSCN-Currentと同一に、UEはGSCN-Currentでのcell-defined SS/PBCHブロックが次のcell-defined SS/PBCHブロックの追加の情報と同一ではないと仮定することを注目する。


表9.ssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイント及びFR1に対して示すためにFR1のサブキャリアオフセットのMSB(例えば、


)を示すのに用いられる予約されたビットのうちの一つと共にpdcch-ConfigSIB1(例えば、8ビット)


表10。FR2に対して示すためのssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイントと共にpdcch-ConfigSIB1(例えば、8ビット)
表9及び10で、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値である。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{12,13,14,15(又は同等に{r_0,r_1,r_2,r_3})からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNに対するssb-SubcarrierOffset、


(FR1場合だけ)及びpdcch-ConfigSIB1のマッピングが表9及び10によると仮定することができ、UEはFR1に対してssb-SubcarrierOffset=15の場合にはGSCN-Current-(_*256+pdcch-ConfigSIB1)/32乃至GSCN-Current+(_*256+pdcch-ConfigSIB1)mod32、及びFR2に対してssb-SubcarrierOffset=15又は14の場合にはGSCN-Current-((ssb-SubcarrierOffset-14)*256+pdcch-ConfigSIB1)/32乃至GSCN-Current+((ssb-SubcarrierOffset-14)*256+pdcch-ConfigSIB1)mod32の与えられた範囲内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定する。
表9及び10は公式によって同等に与えられることができるということを注目する。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{12,13,14,15(又は同等に{r_0,r_1,r_2,r_3})からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNがFR1の場合、


及びssb-SubcarrierOffset=12,13又は14である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current+256*(ssb-SubcarrierOffset-12+pdcch-ConfigSIB1+1;


及びssb-SubcarrierOffset=12,13又は14である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current-256*(ssb-SubcarrierOffset-12-pdcch-ConfigSIB1-1;FR2の場合 ssb-SubcarrierOffset=12である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current+pdcch-ConfigSIB1+1;ssb-SubcarrierOffset=13である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-Current-pdcch-ConfigSIB1-1によって計算されると仮定することができ;UEはFR1に対してssb-SubcarrierOffset=15であり、FR2に対してssb-SubcarrierOffset=15又は14の場合にGSCN-Current-(a*256+pdcch-ConfigSIB1)/32乃至GSCN-Current+(a*256+pdcch-ConfigSIB1)mod32の与えられた範囲内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定し、ここでFR1に対しては


であり、FR2に対してはa=(ssb-SubcarrierOffset-14)であり、GSCN-cell-defined-SSBは次のcell-defined SS/PBCHブロックに対するGSCNであり、GSCN-CurrentはRMSIが存在しないことで示される現在SS/PBCHブロックに対するGSCN値であり、ssb-SubcarrierOffsetは{12,13,14,15}からの値を取る。pdcch-ConfigSIB1は{0,1,...,254,255}からの値を取る。
一実施形態で、8ビットはRMSIと連関された後、SS/PBCHブロックが内部に位置されることができる周波数位置の範囲を示すために用いられ、ここで256コードポイントのそれぞれはSS/PBCHブロックが位置されることができる周波数位置の範囲を示す。8ビットをデコーディングした後、UEは示された周波数範囲で直接進行し、示された範囲内に多数の同期化ラスタがある場合に示された範囲内のすべての同期化ラスタをブラインドするように検索することができ、示された範囲内に単一同期化ラスタだけがある場合に示された同期化ラスタを直接検索することができる。
例えば、表11で、与えられた帯域に対して、最も低いキャリア周波数をF_1として、最も高いキャリア周波数をF_2として仮定する。全体帯域は多分同期化ラスタを含む256個の周波数位置範囲に分割され、ここでそれぞれの範囲の間隔はI_F=(F_2-F_1)/255であり、256個のコードポイントのそれぞれは周波数位置の範囲のうちの一つを示す。

表11.F_1及びF_2は同期化ラスタを含む帯域幅の最低及び最高キャリア周波数として定義されることができる(例えば、F_1は与えられた帯域に対する第1の同期化ラスタの位置で、F_2は与えられた帯域に対する最後の同期化ラスタの位置である)。
他の例で、表12で、与えられた帯域に対して、最も低いキャリア周波数をF_1として、最も高いキャリア周波数をF_2として仮定し、UEがRMSI無しにSS/PBCHブロックを検出する(同期化ラスタ上の)現在位置をF_Sとして仮定する。検索する帯域の残りの部分は多分同期化ラスタを含む256個の周波数位置範囲に分割され、ここでそれぞれの範囲の間隔は検索手順が周波数ドメインで低いことから高いことで仮定する場合にはI_F=(F_2-F_c)/255で(検索手順が周波数ドメインで高いことから低いことに仮定する場合にはI_F=(F_c-F_1)/255である)、256個のコードポイントのそれぞれは周波数位置の範囲のうちの一つを示す。

表12.F_1及びF_2は同期化ラスタを含む帯域幅の最低及び最高キャリア周波数として定義されることができる(例えば、F_1は与えられた帯域に対する第1の同期化ラスタの位置で、F_2は与えられた帯域に対する最後の同期化ラスタの位置である)。
一実施形態で、示されたすべての範囲内に一つの同期化ラスタだけが存在する場合(分割された範囲が均一ではないこともあるということを注目する)、上述した実施形態はこのような帯域で同期化ラスタの正確な位置を示すことと事実上同一である。相変らず、コードポイントのうちの一つは帯域内でセル定義SS/PBCHブロックがないことを示すために用いられることができ、コードポイントは同期化ラスタ位置を示すこととは別個のコードポイントであることができるか、周波数ドメイン(すなわち、また同期化ラスタ)での現在検索位置に相応する同期化ラスタ位置であれば良い。
一つの下位実施形態で、同期化ラスタの数が一つの帯域に対して255を超過すれば、PBCHコンテンツの一部予約されたビット又はPBCHコンテンツの他のフィールドからの一部予約されたコードポイントはより大きいインディケーション範囲を獲得するためにRMSI CORESET設定のために8ビットと組み合せることができる。例えば、一つの余分のビットが組み合せることができる場合、インディケーション範囲は(帯域でセル定義SS/PBCHブロックがないことを示すどんなコードポイントによって)511又は512に拡大されることができる。他の例の場合、最大4個の他の予約されたコードポイントが組み合せることができる場合、インディケーション範囲は(帯域でセル定義SS/PBCHブロックがないことを示すどんなコードポイントによって)最大1023又は1024に拡大されることができ、これはNRに対する帯域内でラスタインデックスを示すに十分である。
例えば、PBCHコンテンド(contend)又は予約されたコードポイントの他のフィールドは帯域数を示すために用いられることができることで、SSB/PBCHブロックがRMSIと連関されない現在同期化ラスタが2個の帯域の間の重畳帯域幅に位置されるようにする。
例えば、MIBでssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイント共に8ビットのRMSI CORESET構成(すなわち、pdcch-ConfigSIB1)(r_0,r_1,r_2,r_3として示されることができるssb-SubcarrierOffsetには4個の予約されたコードポイントがあるということを注目する)は表13に示されたように用いられ、ここでGSCN-firstは現在検索された帯域に対する第1GSCN値であり、GSCN-step-sizeは現在検索された帯域に対するGSCN値の段階大きさ(step size)であり(例えば、それぞれの帯域に対するGSCN-first及びGSCN-step-sizeの特定値に係る無線通信仕様で発見されることができる)、別個のコードポイントは現在検索された帯域にセル定義SS/PBCHブロックがないことを示すのに用いられる(例えば、ssb-SubcarrierOffsetはr_0の値を取って、pdcch-ConfigSIB1は0の値を取る)。
初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNに対するssb-SubcarrierOffset及びpdcch-ConfigSIB1のマッピングが表13によると仮定することができる。サポートされたNR帯域に対する最大GSCNの数は620であり、これは表13で最大GSCN-first乃至GSCN-first+619*GSCN-step-sizeとして示されたGSCN範囲を決定するということを注目する。
NRに新しい帯域が定義されていると、残りの予約されたコードポイント組合はインディケーション範囲をさらに拡大するのに用いられることができる。例えば、サポートされたNR帯域に対するGSCNの最大数がXとして決定されると、表13に示されたGSCN範囲はGSCN-first乃至GSCN-first+(X-1)*GSCN-step-sizeであれば良い。表13のインディケーション能力は最大1023のXであっても良いということを注目する。
また、表13は公式によって同様に与えられることができるということを注目する。初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{0,1,2,3}の値をそれぞれ取るindex-reserved-ssb-SubcarrierOffsetに相応する{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNが{index-reserved-ssb-SubcarrierOffset、pdcch-ConfigSIB1}{0、0}である時にはGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-first+256*index-reserved-ssb-SubcarrierOffset*GSCN-step-size+(pdcch-ConfigSIB1-1)*GSCN-step-sizeによって計算されると仮定することができ、UEは{index-reserved-ssb-SubcarrierOffset、pdcch-ConfigSIB1}={0、0}の場合に現在検索された帯域内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定し、ここでGSCN-cell-defined-SSBは現在検索された帯域内の次のcell-defined SS/PBCHブロックに対するGSCNであり、GSCN-firstは現在検索された帯域に対する第1GSCN値であり、GSCN-step-sizeは現在検索された帯域に対するGSCN値の段階大きさで、index-reserved-ssb-SubcarrierOffsetは({0,1,2,3}からの値を取る)ssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイントのインデックスであり、pdcch-ConfigSIB1は{0,1,...,254,255}からの値を取る。
一実施形態で、GSCN-cell-defined-SSBはこの時点にGSCN-first+619*GSCN-step-sizeより小さいか同一であるように制限されることができ、すべての他のコードポイントは順方向互換性(forward compatibility)のために予約される。

表13.インディケーション能力
他の例で、MIBでssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイントと共に8ビットのRMSI CORESET構成(すなわち、pdcch-ConfigSIB1)を用いること(r_0,r_1,r_2,r_3として示されることができるssb-SubcarrierOffsetには4個の予約されたコードポイントがあるということを注目する)は表14に示され、ここでGSCN-firstは現在検索された帯域に対する第1GSCN値であり、GSCN-step-sizeは現在検索された帯域に対するGSCN値の段階大きさで(例えば、それぞれの帯域に対するGSCN-first及びGSCN-step-sizeの特定値に係る無線通信仕様で発見されることができる)、現在位置されたSS/PBCHブロックのGSCNに相応するコードポイントが現在検索された帯域でセル定義SS/PBCHブロックを示すのに用いられるので別個のコードポイントは現在検索された帯域でセル定義SS/PBCHブロックがないことを示すのに用いられない。
初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNに対するssb-SubcarrierOffset及びpdcch-ConfigSIB1のマッピングが表14によると仮定することができる。
表14によって決定されたセル定義SS/PBCHブロックに対するGSCNが現在SS/PBCHブロックのGSCNと同一である場合、UEは現在検索された帯域でセル定義SS/PBCHブロックがないことを仮定する。サポートされたNR帯域に対するGSCNの最大数は620であり、これは表14で多ければGSCN-first乃至GSCN-first+619*GSCN-step-sizeとして示されたGSCN範囲を決定する。
NRに新しい帯域が定義されていると、残りの予約されたコードポイント組み合せはインディケーション範囲をさらに拡大するのに用いられることができる。例えば、サポートされたNR帯域に対するGSCNの最大数がXとして決定されると、表14に示されたGSCN範囲はGSCN-first乃至GSCN-first+(X-1)*GSCN-step-sizeであれば良い。表14のインディケーション能力は最大1024のXであっても良いということを注目する。また、表14は公式によって同様に与えられることができるということを注目する。
初期セル選択で、UEは上位階層パラメーターssb-SubcarrierOffsetが{0,1,2,3}の値をそれぞれ取るindex-reserved-ssb-SubcarrierOffsetに相応する{r_0,r_1,r_2,r_3}からの値を取る場合に連関されたRMSIが存在しないと仮定することができ、UEはUEが検索帯域内でセル定義SS/PBCHブロックを検索することができる同期化ラスタのGSCNがGSCN-cell-defined-SSB=GSCN-first+256*index-reserved-ssb-SubcarrierOffset*GSCN-step-size+pdcch-ConfigSIB1*GSCN-step-sizeによって計算されると仮定することができ、UEはGSCN-cell-defined-SSBが現在SS/PBCHブロックのGSCNと同一な場合に現在検索された帯域内にセル定義SS/PBCHブロックがないと仮定し、ここでGSCN-cell-defined-SSBは現在検索された帯域内の次のcell-defined SS/PBCHブロックに対するGSCNであり、GSCN-firstは現在検索された帯域に対する第1GSCN値であり、GSCN-step-sizeは現在検索された帯域に対するGSCN値の段階大きさで、index-reserved-ssb-SubcarrierOffsetは({0,1,2,3}からの値を取る)ssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイントのインデックスであり、pdcch-ConfigSIB1は{0,1,...,254,255}からの値を取る。一実施形態で、GSCN-cell-defined-SSBはこの時点にGSCN-first+619*GSCN-step-sizeより小さいか同一であるように制限されることができ、すべての他のコードポイントは順方向互換性のために予約される。

表14.インディケーション能力
一実施形態で、PBCHペイ・ロードのフィールドはRMSIと連関されたSS/PBCHブロックが位置されることができる周波数位置又はキャリアの範囲のビットマップを示すのに用いられる。PBCHペイ・ロードでフィールドをデコーディングした後、UEはRMSIと連関されたSS/PBCHブロックが位置されることができる周波数位置のすべての範囲を見つけることができる。UEは示された位置範囲のうちの一つを選択し(例えば、当該周波数範囲に対するビットマップで“1”として示される)、示された範囲内のすべての同期化ラスタをブラインドするように検索することができる。
例えば、最も低いキャリア周波数をF_1として、最も高いキャリア周波数をF_2として仮定する。全体帯域は多分同期化ラスタ[F_1、F_1+I_F)、[F_1+I_F,F_1+2*I_F)、...、[F_1+(N-1)*I_F,F_2]を含むN個の周波数位置範囲に分割され、ここでそれぞれの範囲の間隔はI_F=(F_2-F_1)/(N-1)で、2^NコードポイントのそれぞれはRMSIを有するSS/PBCHブロックを含むN個の範囲のうちのいずれかを示すビットマップを示す。表15はN=8の例を示す。表16はN=4の例を示す。

表15.N=8、F_1及びF_2は同期化ラスタを含む帯域幅の最低及び最高キャリア周波数として定義されることができる(すなわち、F_1は与えられた帯域に対する第1同期化ラスタの位置で、F_2は与えられた帯域に対する最後の同期化ラスタの位置である)。

表16.N=4、F_1及びF_2は同期化ラスタを含む帯域幅の最低及び最高キャリア周波数として定義されることができる(すなわち、F_1は与えられた帯域に対する第1同期化ラスタの位置で、F_2は与えられた帯域に対する最後の同期化ラスタの位置である)。
他の例で、最も低いキャリア周波数をF_1として、最も高いキャリア周波数をF_2として仮定し、UEがRMSI無しにSS/PBCHブロックを検出する(同期化ラスタ上の)現在位置をF_Sとして仮定する。検索する帯域の残りの部分は多分同期化ラスタ[F_c、F_c+I_F)、[F_c+I_F,F_c+2*I_F)、...、[F_c+(N-1)*I_F,F_2]を含むN個の周波数位置範囲に分割され、ここでそれぞれの範囲の間隔は検索手順が周波数ドメイン(I_F=(F_c-F_1)/(N-1)で低いことから高いことで仮定する場合にはI_F=(F_2-F_c)/(N-1)で、範囲は検索手順が周波数ドメインで高いことから低いことで仮定する場合には[F_1、F_1+ I_F)、[F_1+I_F,F_1+2*I_F)、...、[F_1+(N-1)*I_F,F_c]であり、2^NコードポイントのそれぞれはRMSIを有するSS/PBCHブロックを含むN個の範囲のうちのいずれかを示すビットマップを示す。表17はN=8の例を示し、表18はN=4の例を示す。

表17.N=8、F_1及びF_2は同期化ラスタを含む帯域幅の最低及び最高キャリア周波数として定義されることができる(すなわち、F_1は与えられた帯域に対する第1同期化ラスタの位置で、F_2は与えられた帯域に対する最後の同期化ラスタの位置である)。

表18.N=4、F_1及びF_2は同期化ラスタを含む帯域幅の最低及び最高キャリア周波数として定義されることができる(すなわち、F_1は与えられた帯域に対する第1同期化ラスタの位置で、F_2は与えられた帯域に対する最後の同期化ラスタの位置である)。
一実施形態で、多数のSS/PBCHブロックが広帯域でサポートされる時、同期化ラスタ上に位置されないSS/PBCHブロックがあり得る。RMSIと連関されることができるか連関されないこともあるこのようなSS/PBCHブロックに対して、連関されたRMSIがあるか否かはPRBグリッドオフセットインディケーション内のコードポイントによって示される。UEが同期化ラスタ上でSS/PBCHブロックを成功的に検出し、SS/PBCHブロックと連関されたRMSIがないことをさらに検出すれば、UEは元々RMSI設定のために用いられる8ビットを用い、同期化ラスタ上で次又は他のSS/PBCHブロックの正確な位置を示すことができることによって、UEがブラインドするように検索するために一部同期化ラスタ位置をスキップ(skip)できるようにする。示されたSS/PBCHが同期化ラスタ上にある場合、構成要素Iの示されたすべての方法はここで再使用されることができる。
他の実施形態で、多数のSS/PBCHブロックが広帯域でサポートされる時、同期化ラスタ上に位置されないSS/PBCHブロックがあり得る。RMSIと連関されることができるとか連関されないこともあるこのようなSS/PBCHブロックに対して、連関されたRMSIがあるか否かはPRBグリッドオフセットインディケーション内のコードポイントによって示される。UEが同期化ラスタ上にないSS/PBCHブロックを成功的に検出し、SS/PBCHブロックと連関されたRMSIがないことをさらに検出すれば、UEは元々RMSI設定のために用いられる8ビットを用い、次の又は他のSS/PBCHブロックの正確な位置を示すむことができ、このようなSS/PBCHブロックは同期化ラスタ上にあるかないこともあり、連関されたRMSIを有するか有しないこともある。
例えば、8ビットはRMSIと連関されるか連関されないこともある他のSS/PBCHブロックの正確な位置を示すのに用いられ、ここで256コードポイントのそれぞれはRMSI無しに現在SS/PBCHブロックに比べて正確な相手位置を示す。MIBからのこのような8ビットをデコーディングした後、UEは他の示されたSS/PBCHブロックの周波数位置を直接見つけることができる。SS/PBCHブロックが検出される現在同期化ラスタに対する相手位置は当該帯域に対するSS数秘学(numerology)の側面でPRBの数によって測定され、ここでこのような数はいつも負ではなく、これは相手位置が帯域内で初期セル検索手順によって常に定義されるということを意味する。次のSS/PBCHブロックの“0”相手位置を定義するコードポイントは必須的であるが、その理由はコードポイントが8ビットを用いる(例えば、255個のPRBの帯域幅に対する)インディケーション能力内でRMSIが連関されるSS/PBCH同期化が存在せずUEがSS/PBCHブロックを検索するためにすべての255個の可能なPRBをスキップすることができるからである。
また、他の実施形態で、多数のSS/PBCHブロックが広帯域でサポートされる時、同期化ラスタ上に位置されないSS/PBCHブロックがあり得る。RMSIと連関されることができるとか連関されないこともあるこのようなSS/PBCHブロックに対して、連関されたRMSIがあるか否かはPRBグリッドオフセットインディケーション内のコードポイント(すなわち、ssb-SubcarrierOffsetの予約されたコードポイント、例えば、r_0)によって示される。pdcch-ConfigSIB1の8ビットは他の目的(例えば、測定パラメーター設定)のために予約されることができる。
次のフィールドのうちの少なくとも一部又は全部は共通制御チャンネル専用に設計されたコンパクト(compact)DCIフォーマットのコンテンツ内にあるように提供され、これは4段階RACH又は2段階RACHでRMSI(remaining minimum system information)の送信、他のシステム情報(other system information、OSI)のブロードキャスト、ページング、及びランダムアクセス応答(RAR)うちの少なくとも一つを含むことができる。
一般的に、2つのタイプのPDSCHリソース割り当てが定義され、ここでタイプ0はビットマップを用いてBWPの大きさ(例えば、一つの RBGは一般的に多数のVRBから構成される)によって決定された周波数リソースの設定可能な粒度(granularity)を有するリソース割り当てを示し、タイプ1はリソースインディケーション値(resource indication value、RIV)を用いて1VRBの粒度を有する周波数ドメインで開始VRB及び連続VRBの長さを示す。
一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対し、単一タイプのリソース割り当て方式だけがコンパクトDCIフォーマットでサポートされ、リソース割り当てのタイプを示すため(又はサポートされた単一タイプのリソース割り当てを示す固定された値を有する聞き取りビット(hear bit)を相変らず維持するため)ヘッダービットが基本的に必要ではない。
例えば、共通制御チャンネルに対して、セル内のすべてのUEによってメッセージが受信されることができるので、X VRBの粒度を有する設定されたリソースの利用を最大化しようと試みることが有利である。したがって、コンパクトDCIフォーマットではタイプ1リソース割り当て方式だけがサポートされる。一般的に、RIVの定義のために用いられるタイプ1リソース割り当てのビット幅はBWPの大きさに係ることができるが、本開示で提供される共通制御チャンネルに対して、RIVの定義はPDSCHに対するBWPの大きさが一般的なPDSCHデータほど柔軟ではない。
例えば、RIVを定義するためのBWPの大きさはすべての共通制御チャンネル、例えば 96(MIBに設定されたCORESET BWに対するRBの最大担当)に対して固定されている。そんな後、フィールドのビット幅はすべての共通制御チャンネルに共通である。RIVはRIV=96*(L_VRB-1)+S_VRBによって定義されることができ、ここで L_VRBはVRBの長さであり、S_VRBは開始VRBインデックスである。
図10は、本開示の実施形態によってRMSI1000のCORESETと多重化された例示的なSS/PBCHブロックを示す。図10に示されたRMSI1000のCORESETと多重化されたSS/PBCHブロックの実施形態はただ例示のためのことである。図10は本開示の範囲を任意の特定具現で制限しない。
上述した例の一つの特別な下位例(sub-example)はL_VRB=CORESET_BW及びS_VRB=0であり、これはPDSCH BWがCORESET_BWと同一で、一部多重化パターン(例えば、少なくとも図10のようなパターン2及び/又はパターン3、及び/又はPDSCHカバレッジが小さいBW及び/又は少ない数のOFDMシンボルのように制限されるパターン1の一部場合に対して)に適用されることができることを意味する。下位例ではビットが必要ではなく、RIV値(又は同一にL_VRB及びS_VRB)が仕様でハードコーディング(hard-coding)されることができる。
他の例で、RIVを定義するためのBWPの大きさはMIBで実際設定されたCORESET BWと同一で、異なる共通制御チャンネルごとに異なることができる。RIVはRIV=CORESET_BW*(L_VRB-1)+S_VRBによって定義されることができ、ここでL_VRBはVRBの長さで、S_VRBは開始VRBインデックスであり、CORESET_BWはMIBに設定されたCORESETのBWである。
このような例の一つの特別な下位例はL_VRB=CORESET_BW及びS_VRB=0であり、これはPDSCH BWがCORESET_BWと同一で、一部多重化パターン(例えば、少なくとも図10のようにパターン2及び/又はパターン3、及び/又はPDSCHカバレッジが小さいBW及び/又は少ない数のOFDMシンボルのように制限されるパターン1の一部場合に対して)に適用されることができることを意味する。下位例ではビットが必要ではなく、RIV値(又は同一にL_VRB及びS_VRB)が仕様でハードコーディングされることができる。
例えば(上述したすべての例に適用されることができる)、開始VRB及び連続的なVRBの長くは例えば、PDCCH及びPDSCHのカバレッジを互換可能にさせるためにCCEの#に基づいて設定されることができる。
タイプ1リソース割り当て方式に対する上述した実施形態/例で、Xはリソース割り当てに対する粒度としてVRBの数である。Xの値は周波数ドメインリソースのフィールドを示すためのビットの数を決定するということを注目する。例えば、ビットの数はlog2[(N_RB^BWP/X)*(N_RB^BWP/X+1)/2]によって決定されることができ、ここでN_RB^BWPは提供されたBWPのRBの数であり、RMSIの場合、N_RB^BWPは RBの側面でCORESET BWと同一であれば良い。
例えば、Xは仕様で予め定義され、タイプ1リソース割り当て方式が用いられる場合に共通値を取る。例えば、X=1は最も柔軟なリソース割り当てケースに相応するが、このようなフィールドを示すためにより多いビットの数を要することができる。他の例の場合、X=2又は4又は6はX=1に比べて柔軟性が低いリソース割り当てケースに相応するが、より少ないビットの数を要することができる。他の例の場合、Xはインタリバー(interleaver)の粒度と同一である。
他の例で、Xは仕様で予め定義され、特定値はCORESET BWに基づいて定義される。このような例ではCORESET BWによってXに対して多数の値があり得る。Xに対するこのような多重粒度の目的は総BWが異なる時周波数ドメインリソースのフィールドを示すためのビットの数を整列しようと試みることであり、例えば、RB/XのCORESET BWは少なくともCORESET BWの一部値に対して整数である。このような例の一部特定例は表11乃至13に示されている。

表19.RB/XのCORESET BW

表20.RB/XのCORESET BW

表21.RB/XのCORESET BW
また他の例で、XはRRCによって設定可能で、デフォルト値(default value)は初期アクセスでUEによって仮定される。例えば、最も柔軟なリソース割り当てケースに相応するデフォルトX=1であるが、このようなフィールドを示すためにより多い数のビットを要することができ、例えば、96RBとしてのCORESET BWに対して、必要なビットの数は13である。他の例の場合、デフォルトX=2又は4又は6はX=1に比べて柔軟性が低いリソース割り当てケースに相応するが、より少ない数のビットを要することができる。他の例の場合、デフォルトXはインタリバーの粒度と同一である。
他の実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対して、2つのタイプのリソース割り当て方式は周波数ドメインでのPDSCHリソース割り当てに対する完全な柔軟性を提供するためにコンパクトDCIフォーマットにサポートされ、タイプ0でのビットマップの定義及びタイプ1でのRIVの定義は一般的なケースに対する定義を指称するか、タイプ1リソース割り当てだけがサポートされる上述した実施形態で説明されたことを用いることができる。
一般的に、ブロックインターリビングされたVRB対PRBマッピング(block interleaved VRB対PRB mapping)は周波数ダイバーシティ利得(frequency diversity gain)を獲得するようにタイプ1リソース割り当てのためにサポートされ、ブロックインターリビングされた又は非ブロックインターリビングされたVRB対PRBマッピングのインディケーションはDCIフォーマットで1ビットで搬送されることができる。
一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対して、タイプ1リソース割り当て方式だけがサポートされる場合、ブロックインターリビングされたVRB対PRBマッピングだけが周波数ダイバーシティ利得を獲得するためにサポートされ、コンパクトDCIフォーマットではインディケーションが必要ではない。この場合に、初期活性BWPだけが共通制御チャンネルを送信するために用いられるので、ブロックインターリビングされたVRB対PRBマッピングは全体初期活性BWP内で行われることができ、これは多数のBWPが存在して重畳することができる一般的な場合より非常に簡単である。このような実施形態で、VRB対PRBマッピングのフィールドはブロックインターリビングされたVRB対PRBマッピングとして仕様でハードコーディング(hard-coding)されることができ、インターリビングのためのブロック大きさはさらに仕様(例えば、リソース割り当てに対する粒度と同一)でハードコーディングされることができる。
他の実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対して、ブロックインターリビングされた及び非ブロックインターリビングされたVRB対PRBマッピングがいずれもサポートされ、コンパクトDCIフォーマットの1ビット(例えば、ブロックインターリビングされた又は非ブロックインターリビングされた)VRB対PRBマッピングパターンを示すのに用いられる。
一般的に、時間ドメインPDSCHリソースはスロット内の開始OFDMシンボル(例えば、S_symとして示される)及びPDSCHに対するOFDMシンボルの長さ(例えば、L_symとして示される)と共に相応するCORESETを含むスロットとPDSCHを含むスロット(例えば、T_slotとして示される)間のスロットレベルタイミング差によって特定される。
一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対して、時間ドメインPDSCH リソースはSS/PBCHブロック及びCORESET/PDSCHの多重化パターンごとに定義されることができる。図10に示されたように、SS/PBCHブロック及びCORESET/PDSCHの3個の多重化パターンがNRでサポートされることを注目する。
例えば、パターン1はSS/PBCHブロックとRMSI CORESETが異なる時間インスタンス(time instance)で発生し、SS/PBCHブロックTX BWとRMSI CORESETを含む初期活性DL BWPが重ねる多重化パターンを指称する。SS/PBCHブロックとCORESET/PDSCH間の時間差は0又は一つのスロットより大きくなることができるということを注目する。
他の例で、パターン2はSS/PBCHブロックとRMSI CORESETが異なる時間インスタンスで発生し、SS/PBCHブロックTX BWとRMSI CORESETを含む初期活性DL BWPが重畳しない多重化パターンを指称する。
また他の例で、パターン3はSS/PBCHブロックとRMSI CORESETが同一な時間インスタンスで発生し、SS/PBCHブロックTX BWとRMSI CORESETを含む初期活性DL BWPが重畳しない多重化パターンを指称する。
例えば、SS/PBCHブロック及びCORESET/PDSCHの多重化パターンがSS/PBCHブロック内のNR-PBCHのMIBに示されるパターン1として設定される場合、T_slotは多くの値を有する設定可能な整数であれば良く、S_sym及びL_symはRIVに共同でコーディングされることができる。例えば、スロットレベル差T_slotは<6GHzの場合、0、2*u、5*u、7*uから設定されることができ、>6GHzの場合、0、2.5*u、5*u、7.5*uから設定されることができ、ここでu=SS_SCS/15kHzである。他の例の場合、S_sym及びL_symはL_sym-1<7の場合、RIV=14*(L_sym-1)+S_sym;そうではなければ、RIV=14*14-L_sym+1)+14-1-S_sym)によってRIVによって共同でコーディングされることができる。
例えば、パターン1に対する時間ドメインPDSCHリソース(例えば、L_sym、S_sym及びT_slot)はPDCCHモニタリング場合に対するパラメーターのテーブルの値Mに基づいて決定されることができ、ここでMはインデックスi及びi+1を有するSS/PBCHブロックに相応するCORESETを含むスロットの間の時間差(スロットで測定される)を指称する。
例えば、M=2の場合、T_slot>0であり、これはCORESET間のスロット差が2スロットイン場合にPDSCHの交差スロットスケジューリング(cross-slot scheduling)がサポートされることができることを意味する。
例えば、M=1/2及びM=1の場合、T_slot=0であり、これはCORESET間のスロット差が1/2及び1スロットイン場合にPDSCHの同一なスロットスケジューリングがサポートされることができることを意味する。
このような例で、パターン1に対する時間ドメインPDSCHリソース(例えば、L_sym、S_sym及びT_slot)はMIBでのRMSIの設定、すなわち、RMSI-PDCCH-Configに基づいて決定されることができる。最大16個の設定を含む4ビットテーブルが一般的な場合にPDSCH時間ドメインリソースに対して定義される場合、テーブルの少なくとも一つの設定はRMSIのそれぞれの設定(すなわち、RMSI-PDCCH-Configのそれぞれの値)のために用いられることができる。
一つの特定例で、テーブルでの一つの設定だけがRMSIのそれぞれの設定のために用いられた後、連関(association)が仕様でハードコーディングされることができ、このようなフィールドにはビットが必要ではない。他の特定例で、テーブルの最大Y設定がRMSIのそれぞれの設定のために用いられた後、最大log2(Y)ビットがこのようなフィールドに対して必要であり、例えば、複雑性と柔軟性に対する包括的な例に対してY=4である。
他の例で、上述した実施形態/例はこのような例と組み合せるか独立的であれば良く、CORESET内のPDCCHのスクランブリングシーケンスはSS/PBCHブロックインデックスに基づくことができることによって、UEがモニタリングウィンドウ持続時間内でSS/PBCHブロックインデックスを検出することができ、一部SS/PBCHブロックの送信を記憶することができる。
他の例で、SS/PBCHブロック及びCORESET/PDSCHの多重化パターンが SS/PBCHブロック内のNR-PBCHのMIBに示されるパターン2として設定される場合、T_slotは0(又はパターン2に対するDCIフォーマットのこのようなフィールドには無し)としてハードコーディングされることができ、S_sym及びL_symはSS/PBCHブロックに対してマッピングされたスロット内のシンボルによって決定されることができる(例えば、SSブロックインデックスI_SSB及びSS/PBCHブロックSCS_SSのサブキャリア間隔から決定されることができる)。一実施形態で、S_sym及びL_symはパターン1と同一な方法を用いてRIVによって相変らず共同でコーディングされることができるか、S_sym及びL_symは仕様でハードコーディングされることができ、DCIフォーマットで時間ドメインPDSCHリソースに対するフィールドは必要ではないということを注目する。
例えば、S_symは相応するSS/PBCHブロックの第1シンボルに対してマッピングされるシンボル(すなわち、NR-PSSに対してマッピングされたシンボル)であっても良く、L_symは4としてハードコーディングされることができる。表22はこのようなインスタンスに対する例のリストを示す。

表22.S_sym及びL_sym
他のインスタンスで、S_symは相応するSS/PBCHブロックの第1シンボルに対してマッピングされるシンボル(すなわち、NR-PSSに対してマッピングされたシンボル)であれば良く、それぞれのSCS_SSに対するT_slotの特定値に対しては表22を参照することができ、L_symは設定されることができる(例えば、1、2、3及び4のうちで設定可能)。
また他の例で、SS/PBCHブロック及びCORESET/PDSCHの多重化パターンがSS/PBCHブロック内のNR-PBCHのMIBに示されるパターン3として設定される場合、T_slotは0(又はパターン3に対するDCIフォーマットのこのようなフィールドには無し)としてハードコーディングされることができ、S_sym及びL_symはSS/PBCHブロックに対してマッピングされたスロット内のシンボルによって決定されることができる(例えば、SSブロックインデックスI_SSB及びSS/PBCHブロックSCS_SSのサブキャリア間隔から決定されることができる)。一実施形態で、S_sym及びL_symはパターン1と同一な方法を用いてRIVによって相変らず共同でコーディングされることができるか、S_sym及びL_symは仕様でハードコーディングされることができ、DCIフォーマットで時間ドメインPDSCHリソースに対するフィールドは必要ではないということを注目する。
例えば、S_symは相応するSS/PBCHブロックの第3シンボルに対してマッピングされるシンボル(すなわち、NR-SSS及びNR-PBCHに対してマッピングされたシンボル)であれば良く、L_symは2としてハードコーディングされることができる。表23はこのようなインスタンスに対する例のリストを示す。

表23.S_sym及びL_sym
他の実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対して、時間ドメインPDSCHリソースは周波数ドメインPDSCHリソースと共同でコーディングされることができ、(それぞれの多重化パターンに対して同一又は異なるビット幅を用いて)SS/PBCHブロック及びCORESET/PDSCHの多重化パターンごとに定義されることができる。図10に示されたように、SS/PBCHブロック及びCORESET/PDSCHの3個の多重化パターンがNRでサポートされることを注目する。
例えば、SS/PBCHブロック及びCORESET/PDSCHの多重化パターンがパターン1として設定される場合、時間ドメイン及び周波数ドメインリソースは共同でコーディングされることができ、ここでREの総数は設定可能である。例えば、REの総数は類似のカバレッジの観点でCORESETのCCEの数と互換可能である。
他の例で、SS/PBCHブロック及びCORESET/PDSCHのマルチプレクシングパターンがパターン2として設定される場合、時間ドメイン及び周波数ドメインリソースは共同でコーディングされることができ、ここで時間ドメイン及び周波数ドメインリソースはいずれもハードコーディングされる。
他の例で、SS/PBCHブロック及びCORESET/PDSCHのマルチプレシングパターンがパターン3として設定される場合、時間ドメイン及び周波数ドメインリソースは共同でコーディングされることができ、ここで時間ドメイン及び周波数ドメインリソースはいずれもハードコーディングされる。
一般的に、PDSCHの変調及びコーディング方式はMCSテーブルによってキャッチャーされる。一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対して、PDSCHの変調及びコーディング方式はコンパクトバージョンのMCSテーブルによってキャプチャされることができ、ここで下位(low-order)変調方式だけがコンパクトDCIフォーマットでサポートされることで、コンパクトDCIフォーマットでのこのようなフィールドのビット幅は他のDCIフォーマットでより小さいことがある。
一実施形態で、本開示で提供されるすべての共通制御チャンネル内で、ブロードキャスト OSI及びRMSIのような一部チャンネルはメッセージを多数のブロックでエンコーディングして異なる送信のためにマッピングされることによって、異なるエンコーディングされたブロックをマーク(mark)するためにリダンダンシーバージョン(redundancy version)が要求される。したがって、このようなチャンネルに対してだけ、コンパクトDCIフォーマットは異なる値(例えば、2ビットで示された4個の値又は3ビットで示された8個の値)を有するリダンダンシーバージョンのフィールドを有することができ、他のチャンネルに対してはコンパクトDCIフォーマットは相応するフィールドをデフォルト値(例えば、0)として残しておくことができる。
他の実施形態で、本開示で提供されるすべての共通制御チャンネル内で、ブロードキャストOSI及びRMSIのような一部チャンネルはメッセージを多数のブロックでエンコーディングして異なる送信のためにマッピングされることによって、異なるエンコーディングされたブロックをマークするためにリダンダンシーバージョンが要求される。リダンダンシーバージョンはSFN値(すなわち、TTI内のタイミング)に基づいて決定されることができ、リダンダンシーバージョンのフィールドに対するビットが本開示で提供される共通制御チャンネルに要求されないようにUEに知られることができる。
一般的に、TPC(Transmission Power Control)命令は共通検索空間を有するDCIフォーマットの一部としての送信であれば良い。一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対して、コンパクトDCIフォーマットは(例えば、2ビットを有する)PUCCHに対するTPC命令に対するフィールドを有することができる。他の実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対して、コンパクトDCIフォーマットのためのフィールドはRRC接続前に要求されない。
コンパクトDCIフォーマットに対するヘッダーフィールドは共通制御チャンネルに対するコンパクトDCIフォーマットが他のDCIフォーマットと同一なDCI大きさ(例えば、RACHのmsg4に対する一部フォールバック(fallback)DCIフォーマット又は他のコンパクトDCIフォーマット)を有する時にだけ必要で、この場合に、ヘッダーフィールドは異なるDCIフォーマットを区別するのに用いられる。共通制御チャンネルに対するコンパクトDCIフォーマットと同一なDCI大きさを有するDCIフォーマットがない場合、ヘッダーフィールドは基本的に必要ではない。
一般的に、このようなフラッグは周波数ドメイン及び時間ドメインのいずれも予約されたリソースがPDSCHに割り当てられた四角形リソースから排除されるかを示すのに用いられ、ここで予約されたリソースは他の目的、例えば、順方向互換性又はLTE-NR共存のために用いられることができる。一実施形態で、同一な目的で、このようなフラッグは共通制御チャンネルのために設計されたコンパクトDCIフォーマットに対して相変らず存在する。他の実施形態で、このようなフィールドはRRC接続前に存在せず、本開示で提供される共通制御チャンネルに必要ではない。
次のフィールドのうちで少なくとも一部又は全部はRMSI、OSI、ページング及びRARの送信のうちで少なくとも一つを含むことができる共通第語チャンネル専用に設計されたコンパクトDCIフォーマットのコンテンツ内にあるように提供されない。
本開示で提供される共通制御チャンネルは主に初期アクセス目的のためのことで、よって、本開示で提供される共通制御チャンネルを送信するためのキャリア及びBWPは設定されたり示される必要がない。一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対するコンパクトDCIフォーマットはキャリアインジケーター(indicator)又はBWPインジケーターのフィールドを含まない。
一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対するPDSCHに対するバンドリング(bundling)大きさは固定され(例えば、6PRB)、本開示で提供される共通制御チャンネルに対するコンパクトDCIフォーマットはバンドリング大きさインジケーターのフィールドを含まない。
本開示で提供される共通制御チャンネルは新しいデータ送信を有しないこともあり、よって、新しいデータインジケーターは適用可能ではない。一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対するコンパクトDCIフォーマットは新しいデータインジケーターのフィールドを含まない。
本開示で提供される共通制御チャンネルは単一コードワードのみを有することができ、第2コードワードに係るパラメーターは共通制御チャンネルに適用可能しないこともある。一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対するコンパクトDCIフォーマットは変調及びコーディング方式、新しいデータインジケーター及びリダンダンシーバージョンを含む第2コードワードに対するパラメーターのフィールドを含まない。
本開示で提供される共通制御チャンネルは任意のHARQプロセスを有しないこともあって、HARQに係るパラメーターは共通制御チャンネルに適用可能しないこともある。一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対するコンパクトDCIフォーマットはHARQプロセス番号、CBGFI、CBGTI、ACK/NACKリソースインデックス、HARQタイミングインジケーター及びダウンリンク割り当てインデックスを含むHARQプロセスに対するパラメーターのフィールドを含まない。
一実施形態で、コンパクトDCIフォーマットがさらにRACHのmsg4に適用可能な場合、HARQプロセス関連パラメーターはコンパクトDCIフォーマットのフィールドとして提供されることができるということを注目する。
本開示で提供される共通制御チャンネルはアンテナポートに対する多数の構成を有することができなく、単一階層送信のみをサポートすることができることによって、アンテナポートに対する構成が共通制御チャンネルのPDSCHに対して固定されることができる。一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対するコンパクトDCIフォーマットはアンテナポートに対するフィールドを含まない。
一般的に、TCI(Transmission Configuration Indication)はDL RSアンテナポートとDLデータチャンネルのDMRSアンテナポートの間のQCL仮定(assumption)を少なくともw.r.t.空間QCLパラメーターで示すためのビームインディケーションを提供するのに用いられる。本開示で提供される共通制御チャンネルに対して、共通制御チャンネルは共通制御チャンネルに対してTCIが要求されないように相応するSS/PBCHブロックにいずれもQCLされる。一実施形態で、本開示で提供される共通制御チャンネルに対するコンパクトDCIフォーマットはTCIに対するフィールドを含まない。
共通制御チャンネルに対するコンパクトDCIフォーマット設計の一例は表24に示され、ここで総DCI大きさは約20乃至30ビットであり、これは他のDCIフォーマットより非常に小さい(例えば、少なくとも約40乃至50ビット)。

表24.コンパクトDCIフォーマット設計
共通制御チャンネルに対するコンパクトDCIフォーマット設計の他の例は表25に示され、ここですべてDCI大きさはSS/PBCHブロック及びCORESET多重化パターンに基づく。これはパターン1の場合に約15ビットで、パターン2及びパターン3の場合には5ビットより小さい。

表25.コンパクトDCIフォーマット設計
PDCCHのDMRSシーケンスはQPSK変調されたゴールド-シーケンス(QPSK modulated Gold-sequence)によって構成されるのに、ここで2個の長さ-LM-シーケンスのXORの場合、M-シーケンスs(n)のうちの一つは生成器g(x)及び初期条件cで生成され、他のM-シーケンスs(n)は生成器g(x)及び初期条件cに生成される。QPSK変調されたゴールド-シーケンスs(n)=1-2*((s(2n+N)+s(2n+Nc))mod2)/v2+j*1-2*((s(2n+N+1)+s(2n+N+1))mod2)/v2であり、s(n)が望むDMRSシーケンス長さにN_DMRSで切られるように可能な出力シフトオフセットN(例えば、LTEのようにN=1600)がある。ゴールド-シーケンスLの長さはLTE-CRSのように(例えば、2^31-1)、M-シーケンスs(n)のうちの一つは初期条件c(例えば、c=1)が固定されたg(x)=x31+x+1によって与えられ、他のM-シーケンスs(n)は初期条件cを有するg(x)=x31+x+x+x+1によって与えられる。初期条件cはDMRSシーケンスが時間によって変わるようにID(セルID又はC-RNTIのうちの一つ)及びタイミング関連インデックスを搬送する。
一実施形態で、タイミング関連インデックスはスロットインデックス及びシンボルインデックスを含み、初期条件はID及びタイミング関連インデックスの積形式(product form)である。
例えば、c=mod(c_1*(N_ID+1)*14*N_slot+N_symbol+1)+c_2*14*N_slot+N_symbol+1)+c_3*(N_ID+1)、2^31)であり、ここでc_1、c_2及びc_3は予め定義された整数である。このような例ではmod2^31が要求されるようにc_1>2^12であることを注目する。
他の例で、c=mod(c_1*(2*N_ID+1)*14*N_slot+N_symbol+1)+c_2*14*N_slot+N_symbol+1)+c_3*(2*N_ID+1)、2^31)であり、ここでc_1、c_2及びc_3は予め定義された整数である。このような例ではmod2^31が要求されるようにc_1>2^11であることを注目する。
他の例で、c=c_1*(N_ID+1)*14*N_slot+N_symbol+1)+c_2*14*N_slot+N_symbol+1)+c_3*(N_ID+1)であり、ここでc_1、c_2及びc_3は予め定義された整数である。このような例ではc_1≦2^12である。例えば、c_1=2、c_2=2^12及びc_3=0であり、すなわち、c=2*(N_ID+1)*14*N_slot+N_symbol+1)+2^12*14*N_slot+N_symbol+1)である。
他の例で、c=c_1*(2*N_ID+1)*14*N_slot+N_symbol+1)+c_2*14*N_slot+N_symbol+1)+c_3*(2*N_ID+1)であり、ここでc_1、c_2及びc_3は予め定義された整数である。このような例ではc_1≦2^11である。
図11は、本開示の実施形態による UEに対する方法1100のフローチャートを示す。図11に示された方法1100の実施形態はただ例示のためのことである。図11は本開示の範囲を任意の特定具現で制限しない。
図11に示されたように、方法1100は開始で開始する。段階1102で、UE(例えば、図1に示されたような111-116は基地局(BS)からダウンリンクチャンネルを介して第1周波数位置(GSCN-Current)-GSCN-Currentはグローバル同期化チャンネル番号(global synchronization channel number、GSCN)によって決定される予め定義された同期化ラスタのセットに基づく-を用いるPBCHを含む同期化信号及び物理的ブロードキャストチャンネル(SS/PBCH)ブロックを受信する。
一実施形態で、段階1102で、決定されたGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されるSS/PBCHブロックは、第1キャリア周波数範囲に対して、{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び0の値を有するPBCHのコンテンツ内の


のフィールド、第1キャリア周波数範囲に対して、{0,1,2,3,4,5,6,7}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び1の値を有するPBCHのコンテンツ内の


のフィールド、又は第2キャリア周波数範囲に対して、{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールドのうちの少なくとも一つによって示される。
一実施形態で、段階1102で、決定されたGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されないSS/PBCHブロックは、第1周波数範囲に対して、{8,9,10,11,12,13,14,15}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び1の値を有するPBCHのコンテンツ内の


のフィールド又は第2周波数範囲に対して、{12,13,14,15}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールドのうちの少なくとも一つによって示される。
このような実施形態で、RMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信されない周波数範囲は、第1キャリア周波数範囲に対して、15の値を有するPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び1の値を有するPBCHのコンテンツ内の


のフィールドである時のGSCN-Current-pdcch-ConfigSIB1/16乃至GSCN-Current+pdcch-ConfigSIB1 mod 16又は第2キャリア周波数範囲に対して、15の値を有するPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールドである時のGSCN-Current-pdcch-ConfigSIB1/16乃至GSCN-Current+pdcch-ConfigSIB1 mod 16のうちの少なくとも一つによって示される。このような実施形態で、pdcch-ConfigSIB1はPBCHのコンテンツでの8ビット長さを含む。
このような実施形態で、RMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信されない周波数範囲はpdcch-ConfigSIB1=0である時のGSCN-Currentによって与えられる。
このような実施形態で、RMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信される第2周波数位置は、第1キャリア周波数範囲1に対して、{8,9,10}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び1の値を有するPBCHのコンテンツ内の


のフィールドである時のGSCN-Current+256*(ssb-SubcarrierOffset-8)+pdcch-ConfigSIB1+1、第1キャリア周波数範囲1に対して、{11,12,13}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び1の値を有するPBCHのコンテンツ内の


のフィールドである時のGSCN-Current-256*(ssb-SubcarrierOffset-11)-pdcch-ConfigSIB1-1、又は第2キャリア周波数範囲に対して、13の値を有するPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールドである時のGSCN-Current-pdcch-ConfigSIB1-1うちの少なくとも一つによって示される。
このような実施形態で、pdcch-ConfigSIB1はPBCHのコンテンツで長さが8ビットである。
一実施形態で、SS/PBCHブロックが決定されたGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定する時、プロセッサはSS/PBCHブロックの多重化パターン及びPDCCHを含む制御リソースセット(CORESET)に基づいてRMSIに対するスケジューリング情報を決定するようにさらに構成され、RMSIに対するスケジューリング情報はRMSIに対する物理的ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)の少なくとも時間ドメインリソース割り当てを含む。
段階1104で、UEは受信されたSS/PBCHブロックに含まれたPBCHをデコーディングする。
段階1106で、UEはデコーディングされたPBCHのコンテンツを識別する。
段階1108で、UEはGSCN-Current上でRMSI(remaining minimum system information)に対するスケジューリング情報を含む物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)と連関されるSS/PBCHブロック又はGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されない SS/PBCHブロックのうちの少なくとも一つに対する構成を決定する。
段階1110で、UEは、SS/PBCHブロックがGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されない時、RMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信されない周波数範囲として、GSCNに基づいて決定された、前記周波数範囲、又はRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信される第2周波数位置のうちの少なくとも一つを含むための構成を決定するのに、GSCN-Currentは GSCNに基づいて決定する。
図12は、本開示の実施形態によるBSに対する方法1200のフローチャートを示す。図12に示された方法1200の実施形態はただ例示のためのことである。図12は本開示の範囲を任意の特定具現で制限しない。
図12に示されたように、方法1200は段階1202で開始される。BS(例えば、図1に示されたような101-103)は段階1202で、同期化信号及び物理的ブロードキャストチャンネル(SS/PBCH)ブロックを生成する。
一実施形態で、段階1202で、決定されたGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されるSS/PBCHブロックは、第1キャリア周波数範囲に対して、{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び0の値を有するPBCHのコンテンツ内の


のフィールド、第1キャリア周波数範囲に対して、{0,1,2,3,4,5,6,7}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び1の値を有する PBCHのコンテンツ内の


のフィールド、又は第2キャリア周波数範囲に対して、{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールドのうちの少なくとも一つによって示される。
一実施形態で、段階1202で、決定されたGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されないSS/PBCHブロックは、第1周波数範囲に対して、{8,9,10,11,12,13,14,15}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び1の値を有するPBCHのコンテンツ内の


のフィールド又は第2周波数範囲に対して、{12,13,14,15}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールドのうちの少なくとも一つによって示される。
このような実施形態で、RMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信されない周波数範囲は、第1キャリア周波数範囲に対して、15の値を有するPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び1の値を有するPBCHのコンテンツ内の


のフィールドである時のGSCN-Current-pdcch-ConfigSIB1/16乃至GSCN-Current+pdcch-ConfigSIB1 mod 16又は第2キャリア周波数範囲に対して、15の値を有するPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールドである時のGSCN-Current- dcch-ConfigSIB1/16乃至GSCN-Current+pdcch-ConfigSIB1 mod 16のうちの少なくとも一つによって示される。
このような実施形態で、pdcch-ConfigSIB1はPBCHのコンテンツでの 8 ビット長さを含む。
このような実施形態で、RMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信されない周波数範囲はpdcch-ConfigSIB1=0である時のGSCN-Currentによって与えられる。
このような実施形態で、RMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信される第2周波数位置は、第1キャリア周波数範囲1に対して、{8,9,10}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び1の値を有するPBCHのコンテンツ内の


のフィールドである時のGSCN-Current+256*(ssb-SubcarrierOffset-8)+pdcch-ConfigSIB1+1、第1キャリア周波数範囲1に対して、{11、12,13}からの値に基づいたPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールド及び1の値を有するPBCHのコンテンツ内の


のフィールドである時のGSCN-Current-256*(ssb-SubcarrierOffset-11)-pdcch-ConfigSIB1-1、第2キャリア周波数範囲に対して、12の値を有するPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールドである時のGSCN-Current+pdcch-ConfigSIB1+1、又は第2キャリア周波数範囲に対して、13の値を有するPBCHのコンテンツ内のssb-SubcarrierOffsetのフィールドである時のGSCN-Current-pdcch-ConfigSIB1-1うちの少なくとも一つによって示される。
このような実施形態で、pdcch-ConfigSIB1は PBCHのコンテンツで長さが8ビットであり、SS/PBCHブロックは決定されたGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定し、SS/PBCHブロックの多重化パターン及び PDCCHを含む制御リソースセット(CORESET)に基づいてRMSIに対するスケジューリング情報を決定し、RMSIに対するスケジューリング情報はRMSIに対する物理的ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)の少なくとも時間ドメインリソース割り当てを含む。
段階1204で、BSはSS/PBCHブロックを送信するためにグローバル同期化チャンネル番号(GSCN)によって決定される予め定義された同期化ラスタのセットに基づいて第1周波数位置(GSCN-Current)を識別する。
段階1206で、BSは、GSCN-Currentに基づいて、GSCN-Current上でRMSI(remaining minimum system information)に対するスケジューリング情報を含む物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)と連関されるSS/PBCHブロック又はGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されないSS/PBCHブロックのうちの少なくとも一つに対する構成を決定する。
段階1208で、BSは、SS/PBCHブロックがGSCN-Current上のRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHと連関されない時、RMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信されない周波数範囲として、GSCNに基づいて決定された、前記周波数範囲、又はRMSIに対するスケジューリング情報を含むPDCCHを設定した他のSS/PBCHブロックが送信される第2周波数位置のうちの少なくとも一つを含むための構成を決定するがGSCN-CurrentはGSCNに基づいて決定される。
段階1210で、BSは、決定された構成に基づいて、SS/PBCHブロックに含まれたPBCHのコンテンツを識別する。
段階1212で、BSはダウンリンクチャンネルを介して GSCN-Currentを用いるPBCHを含むSS/PBCHブロックをユーザ装置(UE)に送信する。
本開示が例示的な実施形態に説明されたが、多様な変更及び修正が通常の技術者に提示されることができる。本開示は添付された請求項の範疇内に属するこのような変更及び修正を含むことに意図される。
本出願における説明は任意の特定要素、段階又は機能が請求範囲に含まれなければならない必須要素なのを暗示することで解釈されてはいけない。特許された主題(patented subject matter)の範囲は請求項によってだけ定義される。さらに、どんな請求項も正確な単語“のための手段(means for)”の次に分詞 (participle)が伴わなければ35U.S.C.§112(f)を行使するように意図されない。
130 インターネット
210a RF送受信機
210b RF送受信機
210n RF送受信機
215 TX処理回路
220 RX処理回路
225 制御機/プロセッサ
230 メモリー 235 バックホール/ネットワークIF
310 RF送受信機
315 TX処理回路
320 マイクロホン
325 RX処理回路
330 スピーカー
340 プロセッサ
350 タッチスクリーン
355 ディスプレー
360 メモリー
362 アプリケーション

Claims (20)

  1. 無線通信システムの端末が行う方法において、
    基地局から第1SS/PBCHブロック(synchronization signal/physical broadcast channel block)を受信する段階と、
    前記第1SS/PBCHブロックに基づいて確認されたサブキャリアオフセット(subcarrier offset)値に基づいて、前記第1SS/PBCHブロックに対応するRMSI(remaining minimum system information)のためのCORESET(control resource set)が存在しないことを確認する段階と、
    前記サブキャリアオフセット値に基づいて前記RMSIのためのCORESETを有する第2SS/PBCHブロックのGSCN(global synchronization channel number)値を確認するか、前記RMSIのためのCORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックがGSCN範囲に存在しないことを確認する段階と、を含み、
    FR1の場合、前記サブキャリアオフセット値が24乃至29である場合、前記第2SS/PBCHブロックの前記GSCN値は、前記第1SS/PBCHブロックのGSCN値及び前記サブキャリアオフセット値と、前記第1SS/PBCHブロックに含まれたPDCCH(physical downlink control channel)情報とによって指示され、前記PDCCH情報は、前記サブキャリアオフセット値によって-768以上―1以下及び1以上768以下の互いに異なるGSCNオフセット値を指示し、
    前記FR1の場合、前記サブキャリアオフセット値が31である場合、前記RMSIのためのCORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックが前記GSCN範囲に存在しないことを特徴とする方法。
  2. 前記FR1の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が24である場合、前記GSCNオフセット値として1から256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が25である場合、257乃至512を指示し、前記サブキャリアオフセット値が26である場合、513乃至768を指示し、前記サブキャリアオフセット値が27である場合、-1から-256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が28である場合、-257から-512を指示し、前記サブキャリアオフセット値が29である場合、-513から-768を指示することを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  3. 前記FR1の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が31である場合、前記GSCN範囲は、前記第1SS/PBCHブロックのGSCN値と、前記PDCCH情報が指示するGSCN範囲に対する値とに基づいて決定されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  4. FR2の場合、前記サブキャリアオフセット値が12乃至13である場合、前記第2SS/PBCHブロックの前記GSCN値は、前記第1SS/PBCHブロックの前記GSCN値及び前記サブキャリアオフセット値と、前記第1SS/PBCHブロックに含まれた前記PDCCH情報とによって指示され、前記PDCCH情報は、前記サブキャリアオフセット値によって-256以上-1以下及び1以上256以下の互いに異なる前記GSCNオフセット値を指示し、
    前記FR2の場合、前記サブキャリアオフセット値が15である場合、前記RMSIのためのCORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックが前記GSCN範囲に存在しないことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  5. 前記FR2の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が12である場合、前記GSCNオフセット値として1から256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が13である場合、-1から-256を指示することを特徴とする、請求項4に記載の方法。
  6. 無線通信システムの基地局が行う方法において、
    第1SS/PBCHブロック(synchronization signal/physical broadcast channel block)を伝送する段階を含み、
    前記第1SS/PBCHブロックに含まれたサブキャリアオフセット(subcarrier offset)値に基づいて、前記第1SS/PBCHブロックに対応するRMSI(remaining minimum system information)のためのCORESET(control resource set)が存在しないことが確認される場合、前記サブキャリアオフセット値は、前記RMSIのためのCORESETを有する第2SS/PBCHブロックのGSCN(global synchronization channel number)値を指示するか、前記RMSIのためのCORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックがGSCN範囲に存在しないことを指示し、
    FR1の場合、前記第2SS/PBCHブロックの前記GSCN値は、前記第1SS/PBCHブロックのGSCN値及び24乃至29の前記サブキャリアオフセット値と、前記第1SS/PBCHブロックに含まれたPDCCH(physical downlink control channel)情報とによって指示され、前記PDCCH情報は、前記サブキャリアオフセット値によって-768以上―1以下及び1以上768以下の互いに異なるGSCNオフセット値を指示し、
    前記FR1の場合、31の前記サブキャリアオフセット値は、前記RMSIのためのCORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックがGSCN範囲に存在しないことを指示することを特徴とする方法。
  7. 前記FR1の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が24である場合、前記GSCNオフセット値として1から256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が25である場合、257乃至512を指示し、前記サブキャリアオフセット値が26である場合、513乃至768を指示し、前記サブキャリアオフセット値が27である場合、-1から-256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が28である場合、-257から-512を指示し、前記サブキャリアオフセット値が29である場合、-513から-768を指示することを特徴とする、請求項6に記載の方法。
  8. 前記FR1の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が31である場合、前記GSCN範囲は、前記第1SS/PBCHブロックのGSCN値と、前記PDCCH情報が指示するGSCN範囲に対する値とに基づいて決定されることを特徴とする、請求項6に記載の方法。
  9. FR2の場合、前記第2SS/PBCHブロックの前記GSCN値は、前記第1SS/PBCHブロックの前記GSCN値及び12乃至13の前記サブキャリアオフセット値と、前記第1SS/PBCHブロックに含まれた前記PDCCH情報とによって指示され、前記PDCCH情報は、前記サブキャリアオフセット値によって-256以上-1以下及び1以上256以下の互いに異なる前記GSCNオフセット値を指示し、
    前記FR2の場合、15の前記サブキャリアオフセット値は、前記RMSIのためのCORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックが前記GSCN範囲に存在しないことを指示することを特徴とする、請求項6に記載の方法。
  10. 前記FR2の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が12である場合、前記GSCNオフセット値として1から256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が13である場合、-1から-256を指示することを特徴とする、請求項9に記載の方法。
  11. 無線通信システムの端末において、
    送受信部と、
    基地局から第1SS/PBCHブロック(synchronization signal/physical broadcast channel block)を受信し、
    前記第1SS/PBCHブロックに基づいて確認されたサブキャリアオフセット(subcarrier offset)値に基づいて、前記第1SS/PBCHブロックに対応するRMSI(remaining minimum system information)のためのCORESET(control resource set)が存在しないことを確認し、
    前記サブキャリアオフセット値に基づいて前記RMSIのためのCORESETを有する第2SS/PBCHブロックのGSCN(global synchronization channel number)値を確認するか、前記RMSIのためのCORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックがGSCN範囲に存在しないことを確認するように制御する制御部と、を含み、
    FR1の場合、前記サブキャリアオフセット値が24乃至29である場合、前記第2SS/PBCHブロックの前記GSCN値は、前記第1SS/PBCHブロックのGSCN値及び前記サブキャリアオフセット値と、前記第1SS/PBCHブロックに含まれたPDCCH(physical downlink control channel)情報とによって指示され、前記PDCCH情報は、前記サブキャリアオフセット値によって-768以上―1以下及び1以上768以下の互いに異なるGSCNオフセット値を指示し、
    前記FR1の場合、前記サブキャリアオフセット値が31である場合、前記RMSIのためのCORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックが前記GSCN範囲に存在しないことを特徴とする端末。
  12. 前記FR1の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が24である場合、前記GSCNオフセット値として1から256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が25である場合、257乃至512を指示し、前記サブキャリアオフセット値が26である場合、513乃至768を指示し、前記サブキャリアオフセット値が27である場合、-1から-256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が28である場合、-257から-512を指示し、前記サブキャリアオフセット値が29である場合、-513から-768を指示することを特徴とする、請求項11に記載の端末。
  13. 前記FR1の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が31である場合、前記GSCN範囲は、前記第1SS/PBCHブロックのGSCN値と、前記PDCCH情報が指示するGSCN範囲に対する値とに基づいて決定されることを特徴とする、請求項11に記載の端末。
  14. FR2の場合、前記サブキャリアオフセット値が12乃至13である場合、前記第2SS/PBCHブロックの前記GSCN値は、前記第1SS/PBCHブロックの前記GSCN値及び前記サブキャリアオフセット値と、前記第1SS/PBCHブロックに含まれた前記PDCCH情報とによって指示され、前記PDCCH情報は、前記サブキャリアオフセット値によって-256以上-1以下及び1以上256以下の互いに異なる前記GSCNオフセット値を指示し、
    前記FR2の場合、前記サブキャリアオフセット値が15である場合、前記RMSIのためのCORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックが前記GSCN範囲に存在しないことを特徴とする、請求項11に記載の端末。
  15. 前記FR2の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が12である場合、前記GSCNオフセット値として1から256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が13である場合、-1から-256を指示することを特徴とする、請求項14に記載の端末。
  16. 無線通信システムの基地局において、
    送受信部と、
    第1SS/PBCHブロック(synchronization signal/physical broadcast channel block)を伝送するように制御する制御部と、を含み、
    前記第1SS/PBCHブロックに含まれたサブキャリアオフセット(subcarrier offset)値に基づいて、前記第1SS/PBCHブロックに対応するRMSI(remaining minimum system information)のためのCORESET(control resource set)が存在しないことが確認される場合、前記サブキャリアオフセット値は、前記RMSIのためのCORESETを有する第2SS/PBCHブロックのGSCN(global synchronization channel number)値を指示するか、前記RMSIのためのCORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックがGSCN範囲に存在しないことを指示し、
    FR1の場合、前記第2SS/PBCHブロックの前記GSCN値は、前記第1SS/PBCHブロックのGSCN値及び24乃至29の前記サブキャリアオフセット値と、前記第1SS/PBCHブロックに含まれたPDCCH(physical downlink control channel)情報とによって指示され、前記PDCCH情報は、前記サブキャリアオフセット値によって-768以上―1以下及び1以上768以下の互いに異なるGSCNオフセット値を指示し、
    前記FR1の場合、31の前記サブキャリアオフセット値は、前記RMSIのためのCORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックがGSCN範囲に存在しないことを指示することを特徴とする基地局。
  17. 前記FR1の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が24である場合、前記GSCNオフセット値として1から256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が25である場合、257乃至512を指示し、前記サブキャリアオフセット値が26である場合、513乃至768を指示し、前記サブキャリアオフセット値が27である場合、-1から-256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が28である場合、-257から-512を指示し、前記サブキャリアオフセット値が29である場合、-513から-768を指示することを特徴とする、請求項16に記載の基地局。
  18. 前記FR1の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が31である場合、前記GSCN範囲は、前記第1SS/PBCHブロックのGSCN値と、前記PDCCH情報が指示するGSCN範囲に対する値とに基づいて決定されることを特徴とする、請求項16に記載の基地局。
  19. FR2の場合、前記第2SS/PBCHブロックの前記GSCN値は、前記第1SS/PBCHブロックの前記GSCN値及び12乃至13の前記サブキャリアオフセット値と、前記第1SS/PBCHブロックに含まれた前記PDCCH情報とによって指示され、前記PDCCH情報は、前記サブキャリアオフセット値によって-256以上-1以下及び1以上256以下の互いに異なる前記GSCNオフセット値を指示し、
    前記FR2の場合、15の前記サブキャリアオフセット値は、前記RMSIのためのORESETを有する前記第2SS/PBCHブロックが前記GSCN範囲に存在しないことを指示することを特徴とする、請求項16に記載の基地局。
  20. 前記FR2の場合、前記PDCCH情報は、8ビットであって、
    前記サブキャリアオフセット値が12である場合、前記GSCNオフセット値として1から256を指示し、前記サブキャリアオフセット値が13である場合、-1から-256を指示することを特徴とする、請求項19に記載の基地局。
JP2023035745A 2017-12-21 2023-03-08 Ss/pbchブロック周波数位置インディケーションのための方法及び装置 Active JP7768921B2 (ja)

Applications Claiming Priority (26)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762608768P 2017-12-21 2017-12-21
US62/608,768 2017-12-21
US201762609914P 2017-12-22 2017-12-22
US62/609,914 2017-12-22
US201862614718P 2018-01-08 2018-01-08
US62/614,718 2018-01-08
US201862616796P 2018-01-12 2018-01-12
US62/616,796 2018-01-12
US201862625651P 2018-02-02 2018-02-02
US62/625,651 2018-02-02
US201862628475P 2018-02-09 2018-02-09
US62/628,475 2018-02-09
US201862710373P 2018-02-16 2018-02-16
US62/710,373 2018-02-16
US201862635695P 2018-02-27 2018-02-27
US62/635,695 2018-02-27
US201862636271P 2018-02-28 2018-02-28
US62/636,271 2018-02-28
US201862638551P 2018-03-05 2018-03-05
US62/638,551 2018-03-05
US201862758111P 2018-11-09 2018-11-09
US62/758,111 2018-11-09
US16/218,137 US11070333B2 (en) 2017-12-21 2018-12-12 Method and apparatus for SS/PBCH block frequency location indication
US16/218,137 2018-12-12
PCT/KR2018/016499 WO2019125063A1 (en) 2017-12-21 2018-12-21 Method and apparatus for ss/pbch block frequency location indication
JP2020534450A JP7242676B2 (ja) 2017-12-21 2018-12-21 Ss/pbchブロック周波数位置インディケーションのための方法及び装置

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020534450A Division JP7242676B2 (ja) 2017-12-21 2018-12-21 Ss/pbchブロック周波数位置インディケーションのための方法及び装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2023078230A JP2023078230A (ja) 2023-06-06
JP7768921B2 true JP7768921B2 (ja) 2025-11-12

Family

ID=66949732

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020534450A Active JP7242676B2 (ja) 2017-12-21 2018-12-21 Ss/pbchブロック周波数位置インディケーションのための方法及び装置
JP2023035745A Active JP7768921B2 (ja) 2017-12-21 2023-03-08 Ss/pbchブロック周波数位置インディケーションのための方法及び装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020534450A Active JP7242676B2 (ja) 2017-12-21 2018-12-21 Ss/pbchブロック周波数位置インディケーションのための方法及び装置

Country Status (7)

Country Link
US (2) US11070333B2 (ja)
EP (1) EP3711390A4 (ja)
JP (2) JP7242676B2 (ja)
KR (1) KR102667244B1 (ja)
CN (2) CN116684955A (ja)
BR (1) BR112020012590A2 (ja)
WO (1) WO2019125063A1 (ja)

Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018231014A1 (ko) 2017-06-16 2018-12-20 엘지전자 주식회사 하향링크 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US11751149B2 (en) * 2018-01-11 2023-09-05 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
CN110035493B (zh) * 2018-01-12 2022-04-15 大唐移动通信设备有限公司 一种信息指示、确定方法、终端及基站
CN110113141B (zh) * 2018-01-12 2020-04-03 华为技术有限公司 一种无线通信装置、无线通信方法及计算机可读存储介质
CN110149188A (zh) * 2018-02-13 2019-08-20 展讯通信(上海)有限公司 参考信号的发送及接收方法、基站、终端、可读介质
KR102729496B1 (ko) * 2018-02-14 2024-11-14 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 지시 방법, 탐지 방법 및 관련 장치
CN111213422A (zh) 2018-02-14 2020-05-29 Oppo广东移动通信有限公司 指示方法、检测方法及相关设备
MX2020009910A (es) * 2018-03-28 2020-10-14 Ericsson Telefon Ab L M Metodo y aparato para utilizar informacion de indicacion de asignacion de recursos en el dominio del tiempo.
US10912047B2 (en) * 2018-03-29 2021-02-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving system information
CN113328839B (zh) 2018-04-04 2022-08-09 中兴通讯股份有限公司 时域资源的确定、检测方法及装置、存储介质、电子装置
EP3790333A4 (en) * 2018-05-11 2021-05-12 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. INFORMATION DISPLAY METHOD AND DEVICE AND COMPUTER STORAGE MEDIA
US11563541B2 (en) * 2018-05-11 2023-01-24 Qualcomm Incorporated Resource mapping for broadcasted system information
PL3590283T3 (pl) * 2018-05-11 2023-07-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sposób i aparat do wykorzystania informacji wskazania alokacji zasobów w dziedzinie czasu
JP7152478B2 (ja) 2018-05-11 2022-10-12 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
US11197294B2 (en) * 2018-08-17 2021-12-07 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block and remaining minimum system information integration in unlicensed systems
US11038729B2 (en) 2018-11-02 2021-06-15 Qualcomm Incorporated Computer-generated sequence design for binary phase shift keying modulation data
US11234219B2 (en) * 2019-01-11 2022-01-25 Intel Corporation Discovery reference signal and control resource set multiplexing
US11445456B2 (en) * 2019-07-03 2022-09-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for RMSI reception for low cost UEs in NR
CN112242889B (zh) * 2019-07-18 2022-07-01 大唐移动通信设备有限公司 下行控制信道的检测方法、传输方法及设备
WO2021012255A1 (zh) * 2019-07-25 2021-01-28 北京小米移动软件有限公司 同步广播块的发送方法、接收方法、装置、设备及介质
CN112398573B (zh) * 2019-08-14 2024-01-02 华为技术有限公司 一种加扰、解扰方法、网络设备以及终端设备
US11316645B2 (en) * 2019-08-29 2022-04-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for RMSI reception from a neighboring cell
KR20220053640A (ko) * 2019-09-30 2022-04-29 후지쯔 가부시끼가이샤 신호 송신 방법 및 장치, 및 통신 시스템
WO2021088084A1 (zh) * 2019-11-08 2021-05-14 Oppo广东移动通信有限公司 同步信号块位置指示方法及相关设备
CN112788731B (zh) * 2019-11-08 2022-07-08 大唐移动通信设备有限公司 一种信息的发送、接收方法、装置及终端
US11723047B2 (en) 2020-01-22 2023-08-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for PBCH payload in higher frequency ranges
CN115244998B (zh) * 2020-03-13 2024-11-15 华为技术有限公司 一种同步信号块的确定方法以及相关装置
US11737108B2 (en) 2020-04-13 2023-08-22 Qualcomm Incorporated Alternatively sized downlink control information messages for scheduling remaining minimum system information transmissions
WO2021208977A1 (zh) * 2020-04-14 2021-10-21 华为技术有限公司 传输同步/物理广播信道块的方法及装置
EP4144126A4 (en) * 2020-04-29 2024-02-07 Lenovo (Beijing) Limited METHOD AND APPARATUS FOR INITIAL ACCESS OF UE
EP4152850A4 (en) * 2020-05-14 2023-10-11 Sony Group Corporation Communication device and communication method
CN114071688B (zh) * 2020-07-31 2025-07-08 华为技术有限公司 一种同步信号块的传输方法和通信装置
US20220077922A1 (en) * 2020-09-09 2022-03-10 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block forwarding
CN116325971A (zh) * 2020-10-13 2023-06-23 中兴通讯股份有限公司 用于信号和信道传输的系统和方法
CN112469121B (zh) * 2020-10-15 2024-08-20 中国信息通信研究院 一种广播信道指示方法、设备和通信系统
CN115443699B (zh) * 2021-04-06 2025-01-21 苹果公司 用于无线通信中的同步信号和物理广播信道块发射的方法和装置
ES3040218T3 (en) * 2021-06-28 2025-10-29 Nokia Technologies Oy Synchronization raster based indication of narrowband system information modifications
CN115915284A (zh) * 2021-09-30 2023-04-04 北京三星通信技术研究有限公司 无线通信系统中的设备及其执行的方法
EP4161131B1 (en) * 2021-10-04 2024-07-10 EXFO Oy Ad hoc radio base station, method and computer program
WO2023121356A1 (en) * 2021-12-22 2023-06-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for determining cell parameters by terminal
US20230309038A1 (en) * 2022-03-22 2023-09-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for ss/pbch block frequency location indication and multi-slot pdcch monitoring
CN117241364A (zh) * 2022-06-08 2023-12-15 维沃移动通信有限公司 信息确定方法、装置及终端
WO2024074025A1 (en) * 2023-04-07 2024-04-11 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus of supporting physical random access channel (prach) transmission
WO2025034047A1 (ko) * 2023-08-10 2025-02-13 엘지전자 주식회사 제어 채널의 송수신을 위한 방법 및 그 장치
WO2025111949A1 (en) * 2023-11-30 2025-06-05 Apple Inc. Network energy savings (nes) with transmission and reception point (trp) power adaptation in wireless communications
CN120018184B (zh) * 2025-02-14 2025-11-07 北京麦昆飞扬科技有限公司 用于6g切片的可解释性和灵敏度感知的联邦深度学习方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170331613A1 (en) 2016-05-11 2017-11-16 Qualcomm Incorporated Synchronization in wireless communications

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9001778B2 (en) 2010-12-23 2015-04-07 Qualcomm Incorporated System synchronization in TD-SCDMA and TDD-LTE systems
US9629156B2 (en) * 2011-08-12 2017-04-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Aggregated carrier synchronization and reference signal transmitting and receiving methods, devices and systems
US9917616B2 (en) * 2013-01-17 2018-03-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Synchronization signal design for wireless devices in a long range extension mode
CN104518845B (zh) 2013-09-27 2020-08-04 中兴通讯股份有限公司 一种时分双工系统中测量参考信号功率控制参数配置方法和系统
US10231198B2 (en) 2016-03-31 2019-03-12 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving downlink signal, and method and base station for transmitting downlink signal
US10178612B2 (en) 2016-04-26 2019-01-08 Qualcomm Incorporated Enhanced machine-type communications cell acquisition using narrow band synchronization channel
US10912111B2 (en) * 2017-05-04 2021-02-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting remaining minimum system information in multibeam-based system
US10270573B2 (en) * 2017-05-16 2019-04-23 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for reusing remaining minimum system information configuration bits to signal a synchronization signal block location
EP3934134B1 (en) * 2017-06-04 2024-10-09 LG Electronics Inc. Method of receiving system information in wireless communication system and apparatus therefor
US10856332B2 (en) * 2017-06-23 2020-12-01 Mediatek Inc. Method and apparatus for random access channel procedure in wireless communication system
US10727968B2 (en) * 2017-09-15 2020-07-28 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block and control resource set multiplexing
US11082320B2 (en) * 2017-10-25 2021-08-03 Qualcomm Incorporated Techniques for RMSI PDCCH transmission and monitoring
US11778657B2 (en) * 2017-10-27 2023-10-03 Apple Inc. Control resource set information in physical broadcast channel
US10616877B2 (en) * 2017-11-16 2020-04-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Configuration of the initial active bandwidth part for initial network access
US10993248B2 (en) * 2017-11-17 2021-04-27 Qualcomm Incorporated Designs for remaining minimum system information (RMSI) control resource set (CORESET) and other system information (OSI) coreset
KR101999702B1 (ko) 2017-11-17 2019-07-12 엘지전자 주식회사 하향링크 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US10506588B2 (en) * 2017-11-17 2019-12-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving system information
US11259237B2 (en) * 2018-01-15 2022-02-22 Qualcomm Incorporated System and method for locating a downlink data channel
US11974321B2 (en) * 2018-04-18 2024-04-30 Qualcomm Incorporated Search space configurations for random access messaging

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170331613A1 (en) 2016-05-11 2017-11-16 Qualcomm Incorporated Synchronization in wireless communications

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ericsson,NR Channel Arrangement and raster[online],3GPP TSG RAN WG4 meeting #82bis R4-1703095,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG4_Radio/TSGR4_82Bis/Docs/R4-1703095.zip>,2017年04月07日
Qualcomm Incorporated,TP for TS 38.101-2: Channel arrangement[online],3GPP TSG RAN WG4 #85 R4-1714115,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG4_Radio/TSGR4_85/Docs/R4-1714115.zip>,2017年12月01日
Samsung,Corrections on NR-PBCH[online],3GPP TSG RAN WG1 #92b R1-1804344,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_92b/Docs/R1-1804344.zip>,2018年04月20日

Also Published As

Publication number Publication date
US11552761B2 (en) 2023-01-10
RU2020123769A (ru) 2022-01-21
BR112020012590A2 (pt) 2020-11-24
KR20200091849A (ko) 2020-07-31
CN116684955A (zh) 2023-09-01
CN111492703A (zh) 2020-08-04
US20210344470A1 (en) 2021-11-04
RU2020123769A3 (ja) 2022-01-28
KR102667244B1 (ko) 2024-05-21
CN111492703B (zh) 2023-06-27
WO2019125063A1 (en) 2019-06-27
JP2021508201A (ja) 2021-02-25
WO2019125063A9 (en) 2020-04-16
JP2023078230A (ja) 2023-06-06
US20190200307A1 (en) 2019-06-27
EP3711390A4 (en) 2020-12-16
EP3711390A1 (en) 2020-09-23
US11070333B2 (en) 2021-07-20
JP7242676B2 (ja) 2023-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7768921B2 (ja) Ss/pbchブロック周波数位置インディケーションのための方法及び装置
US12184462B1 (en) Method and apparatus for supporting large subcarrier spacing for SS/PBCH block
US11844107B2 (en) Method and apparatus for initial access block on stand-alone NR unlicensed spectrum
JP7726559B2 (ja) ワイヤレス通信システムのアップリンク制御情報マルチプレクシング方法及びこれを用いる装置
KR102796676B1 (ko) 웨이크 업 신호 및 재동기 시퀀스의 시퀀스 설계
EP3824661B1 (en) Rrm measurement enhancement for unlicensed spectrum
RU2761513C2 (ru) Устройство базовой станции, терминальное устройство, способ связи и интегральная схема
CN111935843A (zh) 用于系统信息传输的广播信号与信道的方法和装置
CN110447201A (zh) 在无线通信系统中分配参考信号资源的方法及其装置
RU2776872C2 (ru) Способ и устройство для указания частотного местоположения блока ss/pbch

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230308

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230407

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20230407

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20240701

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20241001

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20241002

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20241212

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20250204

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20250604

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20250930

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20251030

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7768921

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150