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JP2023526813A - 複数のtrpにわたる単一のcoresetに基づいたpdcchのダイバーシティ - Google Patents

複数のtrpにわたる単一のcoresetに基づいたpdcchのダイバーシティ Download PDF

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JP2023526813A
JP2023526813A JP2022570273A JP2022570273A JP2023526813A JP 2023526813 A JP2023526813 A JP 2023526813A JP 2022570273 A JP2022570273 A JP 2022570273A JP 2022570273 A JP2022570273 A JP 2022570273A JP 2023526813 A JP2023526813 A JP 2023526813A
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マティアス フレンヌ,
シヴァ ムルガナタン,
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Abstract

複数の送信/受信ポイント(TRP)にわたる単一の制御リソースセット(CORESET)に基づいた物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のダイバーシティのための、システムおよび方法が開示される。一実施形態では、無線通信デバイスによって実施される方法は、第1および第2のTCI状態にそれぞれ関連付けられたリソースエレメント(RE)の第1および第2のセットを備える、CORESETのための第1および第2のTCI状態を有効化させるメッセージを受信することと、検索空間(SS)セットにおける1つまたは複数のアグリゲーションレベル(AL)のそれぞれに対するPDCCH候補を含むPDCCH候補の設定を受信することとを含む。各PDCCH候補は、REの第1および第2のセットにおけるREを備える。方法はさらに、(a)1つのPDCCH候補における単一のPDCCH、または(b)REの第1および第2のセットそれぞれにおけるPDCCHの第1および第2の繰返しによって搬送される、ダウンリンク制御情報(DCI)を受信することを含む。【選択図】図18

Description

関連出願の相互参照
本出願は、その開示全体が参照により本明細書に組み込まれる、2020年5月22日に出願された仮特許出願第63/029,050号の利益を主張する。
本開示は、無線ネットワークにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の複数送信/受信ポイント(TRP)送信に関する。
次世代移動体無線通信システム(5G)または新無線(New Radio:NR)は、使用事例の多様なセットおよび展開シナリオの多様なセットをサポートする。後者は、低周波数(6ギガヘルツ(GHz)未満)および超高周波数(最大数十GHz)両方での展開を含む。
NRフレーム構造およびリソースグリッド
NRは、ダウンリンク(すなわち、ネットワークノード、gNB、または基地局からユーザ機器またはUEへ)、およびアップリンク(すなわち、UEからgNBへ)の両方において、CP-OFDM(サイクリックプレフィックス直交周波数分割多重)を使用する。離散的フーリエ変換(DFT)拡散直交周波数分割多重(OFDM)も、アップリンクではサポートされる。時間領域では、NRダウンリンクおよびアップリンクが、それぞれ1ミリ秒(ms)の等しいサイズのサブフレームに編成される。サブフレームは、等しい持続時間の複数のスロットにさらに分割される。スロット長は、サブキャリア間隔に依存する。Δf=15キロヘルツ(kHz)のサブキャリア間隔の場合、サブフレームごとに1つのスロットのみがあり、各スロットは14個のOFDMシンボルからなる。
NRにおけるデータスケジューリングは一般的にスロットごとであり、最初の2つのシンボルが物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を含んでおり、残りが、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)または物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のどちらかである物理共有データチャネルを含んでいる、一例が図1に14個のシンボルスロットとともに示されている。
異なるサブキャリア間隔値がNRにおいてサポートされる。(異なるヌメロロジーとも呼ばれる)サポートされるサブキャリア間隔値は、Δf=(15×2μ)kHzによって与えられ、ただし、μ∈0、1、2、3、4である。Δf=15kHzは基本サブキャリア間隔である。異なるサブキャリア間隔におけるスロット持続時間は
Figure 2023526813000002
によって与えられる。
周波数領域では、システム帯域幅はリソースブロック(RB)に分割され、各々が12個の連続サブキャリアに対応する。RBは、0から順にシステム帯域幅の一端から番号を付けられる。基本NR物理時間周波数リソースグリッドが図2に示されており、ここでは、14シンボルスロット内の1つのRBのみが示されている。1つのOFDMシンボル間隔(interval)内の1つのOFDMサブキャリアが、1つのリソースエレメント(RE)を形成する。
ダウンリンク(DL)送信は動的にスケジュールすることができ、すなわち、各スロット内で、gNBは、どのUEデータが送信されるべきであるか、およびデータが現在のダウンリンクスロット内のどのRB上で送信されるかに関するダウンリンク制御情報(DCI)を、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を通じて送信する。UEデータはPDSCH上で搬送される。
NRにおいてPDSCHをスケジューリングするように規定された3つのDCIフォーマット、すなわち、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1、およびDCIフォーマット1_2がある。DCIフォーマット1_0は、最小サイズを有し、UEがネットワークに完全に接続されていないときに使用することができ、DCIフォーマット1_1は、2つのトランスポートブロック(TB)を用いた多入力多出力(MIMO)送信のスケジューリングに使用することができる。DCIフォーマット1_2は、DCIの一部のフィールドにおける設定可能なサイズをサポートするので、DCIフォーマット1_1よりも小さいDCIサイズを設定することができる。
ダウンリンクでは、UEは、最初にPDCCHを検出および復号し、復号が正常である場合、次いで、PDCCH内の復号された制御情報に基づいて、対応するPDSCHを復号する。
ダウンリンクと同様に、UEは、最初にPDCCH内のアップリンクグラントを復号し、次いで、変調次数、コーディングレート、アップリンクリソース割り当てなど、アップリンクグラント内の復号された制御情報に基づいて、PUSCHを通じてデータを送信する。
擬似コロケーションおよび送信設定インジケータ(TCI)状態
いくつかの信号を、同じ基地局の異なるアンテナポートから送信することができる。これらの信号は、ドップラーシフト/拡散、平均遅延拡散、または平均遅延など、同じ大規模特性を有することができる。これらのアンテナポートは、その場合、擬似コロケートされる(QCL:Quasi Co-Located)と言われる。
あるパラメータ(たとえば、ドップラー拡散)に関して2つのアンテナポートがQCLされることをUEが知っている場合、UEは、それらのアンテナポートのうちの1つに基づいてそのパラメータを推定し、他のアンテナポート上で信号を受信するためにその推定値を適用することができる。一般的に、第1のアンテナポートは、ソース参照信号(RS)として知られる、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)または同期信号などの測定参照信号、および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)などの測定基準信号によって表され、第2のアンテナポートは、ターゲットRSとして知られる復調用参照信号(DMRS)である。
たとえば、アンテナポートAおよびBが平均遅延に関してQCLされる場合、UEは、アンテナポートAから受信した信号から平均遅延を推定し、アンテナポートBから受信した信号が同じ平均遅延を有すると仮定することができる。これは、UEが、チャネルの特性をあらかじめ知ることができるので、復調のために有用であり、たとえば、UEが適切なチャネル推定フィルタを選択する際の助けとなる。
QCLに関してどんな仮定を行うことができるかに関する情報が、ネットワークからUEにシグナリングされる。NRでは、送信されたソースRSと送信されたターゲットRSとの間の4つのタイプのQCL関係が規定された。
・ タイプA:{ドップラーシフト、ドップラー拡散、平均遅延、遅延拡散}
・ タイプB:{ドップラーシフト、ドップラー拡散}
・ タイプC:{平均遅延、ドップラーシフト}
・ タイプD:{空間Rxパラメータ}
QCLタイプDは、アナログビームフォーミングを用いたビーム管理を容易にするために導入されたものであり、空間QCLとして知られている。現在、空間QCLの厳密な規定はないが、2つの送信されたアンテナポートが空間的にQCLされる場合、UEは、それらを受信するのに同じ受信(Rx)ビームを使用できると理解されている。
動的ビームおよび/または送信/受信ポイント(TRP)選択の場合、UEは、UEの能力に応じて、周波数範囲2(FR2)ではPDSCHに対して最大128個、周波数範囲1(FR1)では最大8個の送信設定インジケータ(TCI)状態を有して、無線リソース制御(RRC)シグナリングを通して設定することができる。NRでは、FR1は、410MHz~7125MHzの周波数を指し、FR2は、24250MHz~52600MHzの周波数を指す。
各TCI状態は、QCL情報、すなわち、各ソースRSがQCLタイプと関連付けられた1つまたは2つのソースDL RSを含んでいる。たとえば、TCI状態は、それぞれQCLタイプと関連付けられた一対の参照信号を含んでおり、たとえば、2つの異なるCSI-RS{CSI-RS1,CSI-RS2}が、{qcl-Type1,qcl-Type2}={Type A,Type D}として、TCI状態において設定される。これは、UEが、ドップラーシフト、ドップラー拡散、平均遅延、および遅延拡散をCSI-RS1から、空間Rxパラメータ(すなわち、使用するRxビーム)をCSI-RS2から導き出すことができることを意味する。
TCI状態のリストは、ネットワークから送信される可能性があるビームのリスト、またはUEと通信するためにネットワークによって使用される可能性があるTRPのリストとして解釈することができる。
PDSCH送信の場合、最大8つの異なるTCI状態が有効化され、DCI内の8つのTCIコードポイントにマッピングされ得、各コードポイントは、1つまたは2つの異なるTCI状態にマッピングすることができる。UEは、DCI内のTCIコードポイントによって、PDSCH受信のために有効化されたTCI状態の1つまたは複数を動的に示され得る。UEは、PDSCHアンテナポートの擬似コロケーションを決定するため、DCIを有する検出されたPDCCH内の「送信設定指示」フィールドの値にしたがって、TCI状態を使用するものとする。
デフォルトTCI状態:TCIコードポイントがどれも2つ以上のTCI状態にマッピングされず、DL DCIの受信と対応するPDSCHとの間のオフセットが、上位レイヤによって設定された閾値timeDurationForQCL未満である場合、UEは、サービングセルのアクティブ帯域幅部分(BWP)内の1つまたは複数の制御リソースセット(CORESET)がUEによって監視される最新スロットにおいて、最小CORESET-IDを有するCORESETに対して有効化されたTCI状態のRSを用いて、PDSCHのDM-RSポートが擬似コロケートされると仮定し得る。
DL DCIの受信と対応するPDSCHとの間のオフセットが閾値timeDurationForQCL未満であり、スケジュールされたPDSCHのサービングセルに対する少なくとも1つの設定されたTCI状態が「QCL-TypeD」を含んでおり、少なくとも1つのTCIコードポイントが2つのTCI状態を示す場合、UEは、PDSCHのDM-RSポートが擬似コロケートされ、TCI状態と関連付けられたQCLパラメータに対するRSが、2つの異なるTCI状態を含んでいるTCIコードポイントのうち最小コードポイントに対応すると仮定し得る。
CORESETおよび検索空間
UEは、対応する検索空間セットにしたがってPDCCH監視で設定された、それぞれの有効化されたサービングセルのアクティブDL BWP上の1つまたは複数のCORESETにおけるPDCCH候補のセットを監視し、ここで、PDCCH監視は、監視されたDCIフォーマットにしたがって各PDCCH候補を復号することを示唆する。PDCCH候補は、1つまたは複数の制御チャネルエレメント(CCE)を占めることができ、ここで、PDCCH候補に対するCCEの数は、アグリゲーションレベル(AL)とも呼ばれる。1、2、4、8、および16のALがNRにおいてサポートされる。UEが監視するPDCCH候補のセットは、PDCCH検索空間セットに関して規定されている。検索空間セットは、共通検索空間(CSS)セットまたはUE固有検索空間(USS)セットであることができる。UEは、PDCCH候補を監視するため、BWP当たり最大10セットの検索空間で設定することができる。
CORESETは、周波数領域内の
Figure 2023526813000003
のリソースブロック、および時間領域内の
Figure 2023526813000004
の連続するOFDMシンボルから成る。サービングセル内のUEに対して設定された各DL BWPに関して、上位レイヤのシグナリングによって、UEにP≦5のCORESETを提供することができる。各CORESETに対して、RRCシグナリングによって、UEに、以下のものを含むCORSET情報エレメント(IE)が設定される:
・ CORESETインデックスp、0≦p≦16;
・ DM-RSスクランブリングシーケンス初期化値;
・ UEが同じDM-RSプリコーダの使用を仮定することができる周波数領域における、いくつかのリソースエレメントグループ(REG)に対するプリコーダ粒度;
・ いくつかの連続するシンボル;
・ RBのセット;
・ CCEからREGへのマッピングパラメータ(インターリーブされたまたはインターリーブされない);
・ 最大64個のTCI状態のリストをCORESET pにおいて設定することができる。これらのTCI状態は、TCI状態の1つのRSセットにおけるソースDL RSと、PDCCH DMRSポート(すなわち、CORESET pを通じて規定された検索空間の1つで受信されたPDCCHに対するDMRSポートの場合)との間のQCL関係を提供するのに使用される。ソースDL RSは、CSI-RSまたはSSBのどちらかであることができる。
・ CORESET pにおいてPDCCHによって送信されたDCIフォーマット1_1に対してTCIフィールドが存在するかしないかの指示。これは、フィールド「tci-PresentInDCI」によって行われる。「tcci-PresentInDCI」フィールドが、CORESET pに対応するCORESET IEに存在しない場合、次いで、UEは、スケジューリングがDCIフォーマット1_1を介して行われたとき、TCIフィールドが存在しない/使用不能にされているものとみなす。DCIフォーマット1_2に関してTCIフィールドが存在するかしないかを示す、対応するフィールドは、「tci-PresentInDCI-ForDCIFormat1_2」によって与えられる。
各CORESETに対して、TCI状態のリストから1つのTCI状態のみが、NRにおける媒体アクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)によって有効化される。有効化されたTCI状態は、CORESETにおけるPDCCH受信のためのDMRSアンテナポートの擬似コロケーション情報を示す。
CCEは6つのREGから成り、ここで、REGは、1つのOFDMシンボル内の1つのRBにおけるREに等しい。CORESETのREGは、第1のOFDMシンボルに対する0およびCORESETの最も小さい番号を付けられたRBから順に、時間優先方式で昇順で番号付けされる。REGはさらにREGバンドル(REGB)の形で配置され、各REGバンドルは、CORESETのために設定されたOFDMシンボルの数に応じて、(すなわち、
Figure 2023526813000005
に対して2つまたは6つのREG、および
Figure 2023526813000006
に対して3つまたは6つのREG)2つ、3つ、または6つのREGを有することができる。REGバンドルは、CCEにマッピングされる前にインターリーブされるかまたはインターリーブされない、上位レイヤのシグナリングによって設定され得る。インターリーブされないREGバンドルの一例、すなわち、インターリーブされないCCEからREGへのマッピングは、2つのOFDMシンボルおよび48個のRBを有するCORESETに関して、図3に示されている。インターリーブされないCCEからREGへのマッピングの場合、6つのREGのREGバンドルサイズのみが適用可能であり、この場合、各CCEは6つの連続するREGにマッピングされることに留意されたい。
インターリーブされたREGバンドルの一例、すなわち、インターリーブされたCCEからREGへのマッピングは、図4に示されており、図3の同じCORESETに対して、インターリーブのサイズは3つの、REGバンドルのサイズは2つのREGである。この場合、各CCEは、周波数領域内の異なるRBにわたって拡散された、3つのREGバンドル(すなわち、6つのREG)にマッピングされることに留意されたい。これは、インターリーブされない事例と比較して、より良好な周波数ダイバーシティを達成する。
CORESETにおけるプリコーディングの粒度は、「sameAsREG-budle」または「allContiguousRBs」のどちらかとして設定することができる。「sameAsREG-budle」が設定された場合、UEは、REGバンドル内の全てのDMRSが同じにプリコーディングされ、したがってREGバンドルにおけるチャネル推定にともに使用できるものと仮定する。REGバンドルは常に1つまたは複数の連続するRBを含んでいることに留意されたい。「allContiguousRB」が設定された場合、UEは、CORESETの連続するRBのセット内の全てのDMRSが同じにプリコーディングされ、したがってRBにおけるチャネル推定にともに使用できるものと仮定する。各REGにおけるDMRS割り当ては図5に示されている。
検索空間(SS)セットはCORESETと関連付けられる。サービングセル内のUEに対して設定された各DL BWPに関して、UEには、上位レイヤによって、S≦10のSSセットが提供され、ここで、S個のSSセットからの各SSセットに対して、UEには上位レイヤによって以下の情報が提供される:
・ 検索空間セットインデックスs、0≦s≦40
・ 検索空間セットsとCORESET pとの関連
・ kスロットのPDCCH監視の周期性、およびoスロットのPDCCH監視のオフセット
・ PDCCH監視に対するスロット内のCORESETの最初のシンボルを示す、スロット内のPDCCH監視パターン
・ 検索空間セットsが存在するスロットの数を示すT<kスロットの持続時間
・ CCEアグリゲーションレベルL当たりのPDCCH候補
Figure 2023526813000007
の数
・ 検索空間セットsがCSSセットまたはUSSセットのどちらかであることの指示、および
・ 監視するDCIフォーマット
検索空間セットsに対して、UEは、
Figure 2023526813000008
の場合、PDCCH監視機会がフレーム番号nのフレーム内のスロット番号
Figure 2023526813000009
のスロットに存在すると判定し、ここで、
Figure 2023526813000010
は無線フレーム当たりのスロットの数である。UEは、スロット
Figure 2023526813000011
から始まるTの連続するスロットについて、検索空間セットsに対してPDCCHを監視し、次のk-Tの連続するスロットについては、検索空間セットsに対してPDCCHを監視しない。
関連するCORESET pのCCEに対するSSセット内のPDCCH候補のマッピングは、3GPP技術仕様書(TS)38.213 V16.1.0のセクション10.1において規定されているハッシュ関数を用いて実現される。ハッシュ関数は、CORESET内のPDCCH候補の割り当てを乱数化する。
CORESET pと関連付けられたSSセットsに対して、サービングセルのアクティブDL BWPに対するスロットnにおいて、SSセットのPDCCH候補m(m=0,1,…,M(L)-1)に対応するアグリゲーションレベルLに対するCCEインデックスは、次式によって与えられる。
Figure 2023526813000012
式中、CSSに対する
Figure 2023526813000013
は、USSに対するUEのセル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)であり、CORESETインデックスp、およびスロット番号nに基づいた擬似確率変数であり、NCCE,pは、CORESET内のCCEの数であり、M(L)は、アグリゲーションレベルLに対して設定されたPDCCH候補の数であり、i(0,1,…,L-1)は、PDCCH候補mの連続CCEインデックスであり、
Figure 2023526813000014
であり、
Figure 2023526813000015
はフロアオペレーション(floor operation)を指す。
図6は、異なるALのためのCCEマッピングに対するPDCCH候補の一例を示している。次のスロットでは、乱数化を提供するために、これらの候補の位置は変更される。特に、図6は、16個のCCEを有し、M(1)=4、M(2)=2、およびM(4)=1が設定された、CORESETと関連付けられたSSセットにおけるPDCCH候補の一例を示している。異なるALの候補はいくつかのCCEではオーバーラップされ、より具体的には、異なるALを有する全てのPDCCH候補を受信することをUEが復調するのに必要とするCCEの数を最小限に抑えるために、同じCCEから始まることに留意されたい。
PUCCHを通じたNR HARQ ACK/NACKフィードバック
スロットnにおけるサービングgNBからダウンリンクでPDSCHを受信するとき、UEは、PDSCHが正常に復号された場合、アップリンクのPUCCHリソースを通じてスロットn+kでハイブリッド自動再送要求(HARQ)確認応答(ACK)をgNBにフィードバックし、他の場合、UEは、スロットn+kでHARQ否定ACK(NACK)をgNBに送出して、PDSCHが正常に復号されなかったことを示す。
NRでは、最大4つのPUCCHリソースセットをUEに設定することができる。pucch-ResourceSetId=0のPUCCHリソースセットは、最大32個のPUCCHリソースを有することができ、pucch-ResourceSetId=1~3のPUCCHリソースセットの場合、各セットは最大8つのPUCCHリソースを有することができる。UEは、スロット内で送出されるアグリゲートされたアップリンク制御情報(UCI)ビットの数に基づいて、スロット内のPUCCHリソースセットを決定する。UCIビットは、HARQ ACK/NACK、スケジューリング要求(SR)、およびチャネル状態情報(CSI)ビットから成る。
DCI内の3ビットのPUCCHリソース指示(PRI)フィールドは、PUCCHリソースのセット内のPUCCHリソースに、最大8つのPUCCHリソースをマッピングする。pucch-ResourceSetId=0のPUCCHリソースの第1のセットの場合、またセット内のPUCCHリソースの数RPUCCHが8つよりも大きいとき、UEは、PUCCH送信に対する同じスロットを示すPDSCH-to-HARQ_feedbackタイミングインジケータフィールドを有する、UEが受信したDCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1の中の、PDCCH受信における最後のDCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1の検出に応答して、HARQ-ACK情報を搬送するための、インデックスrPUCCH(0≦rPUCCH≦RPUCCH-1)を有するPUCCHリソースを次式のように決定する。
Figure 2023526813000016
式中、NCCE,pは、3GPP TS 38.213 V16.1.0の従属節10.1に記載されているような、DCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1に対するPDCCH受信のCORESET pにおけるCCEの数であり、nCCE,pは、PDCCH受信に対する第1のCCEのインデックスであり、ΔPRIは、DCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1におけるPUCCHリソースインジケータフィールドの値である。
複数の送信ポイントを通じた高信頼低レイテンシ(URLLC)データ送信
複数のパネルまたはTRPを用いた信頼できるPDSCH送信が、NR Release 16について3GPPにおいて導入されており、ダイバーシティを達成するために複数のTRPを通じてトランスポートブロックが送信され得る。信頼性は、2つのTRPを通じて同じリソース上でTBに対する符号語(CW)の異なるレイヤを送信することによって(スキーム1a)、または2つのTRPを通じて異なる周波数リソース上でCWの異なる部分を送信することによって(スキーム2a)、または時間領域で2つのTRPを通じて同じTB(同じもしくは異なるCWを有する)を繰り返すことによって(スキーム3および4)、または周波数領域でそれを繰り返すことによって(スキーム2b)達成される。これら全てのスキームに対して、DCIの「送信設定指示」フィールドを介して2つのTCI状態が示されて、PDSCHをスケジューリングする。
NR Release 17では、図7に示されるように、複数のTRPを用いたPDCCHの改善をさらに導入することが提案されてきた。3つの方法がこれまでに提案された。R1-1911184、「マルチTRP/パネル送信に対する改善(Enhancements on multi-TRP/panel transmission)」、NTT DOCOMO、3gpp RAN1#98bis、中国重慶市、2019年10月14日~20日、およびR1-1909423、「URLLCのためのマルチTRPを通じたPDCCHに関する予備結果(Preliminary results on PDCCH over multi-TRP for URLLC)」、エリクソン、3GPP RAN1#98、チェコ共和国プラハ、2019年8月26日~30日を参照のこと。これら3つの方法は次の通りである:
1.CCEインターリービング:
・ アグリゲーションレベルLのPDCCHが、それぞれ1つのTRPと関連付けられた2つのCORESETにマッピングされ、L CCEの半分が2つのCORESETそれぞれに割り当てられる。
2.ソフトコンバイニングを有さないPDCCH繰返し
・ PDCCHが、それぞれ1つのTRPと関連付けられた2つのCORESETにわたって繰り返される。繰返しの1つが正常に復号された場合、PDCCHは正常に復号されたとみなされる。UEではソフトコンバイニングは実施されない。
3.ソフトコンバイニングを有するPDCCH繰返し
・ PDCCHが、それぞれ1つのTRPと関連付けられた2つのCORESETにわたって繰り返される。ソフトコンバイニングがPDCCH復号の前に実施され、UEは、第1のCORESETにおける特定のPDCCH候補が第2のCORESETにおける別のPDCCH候補に対応することを知っている必要がある。
R1-1911184およびR1-1909423では、チャネルブロッキングまたはディープフェーディングが存在する場合、3つ全てのマルチTRPスキームが、単一のTRPを通じたPDCCH送信よりもPDCCH受信の方が、より良好なブロック誤り率(BLER)性能を提供することが示されている。チャネルブロッキングまたはディープフェーディングが存在しない場合、CCEインターリービング、およびソフトコンバイニングを有するPDCCH繰返しの方が単一のTRPよりも良好なBLER性能を提供し、ソフトコンバイニングを有さないPDCCH繰返しは単一のTRPと同様の性能である。
複数の送信/受信ポイント(TRP)にわたる単一の制御リソースセット(CORESET)に基づいた物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のダイバーシティのための、システムおよび方法が本明細書に開示される。一実施形態では、無線ネットワークにおける送信設定指示(TCI)状態を使用したダウンリンク制御情報(DCI)受信のための無線通信デバイスの操作方法は、無線アクセスノードから、第1のTCI状態に関連付けられたリソースエレメント(RE)の第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、CORESETのための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを受信することを含む。方法はさらに、無線アクセスノードから、CORESETと関連付けられた検索空間(SS)セット、1つまたは複数のアグリゲーションレベル(AL)、およびSSセットにおける1つまたは複数のALそれぞれに対するPDCCH候補を含む複数のPDCCH候補の、設定を受信することを含み、各PDCCH候補は、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える。方法はさらに、(a)REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える、複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH、または(b)REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよびREの第2のセットにおけるPDCCHの第2の繰返しのどちらかによって搬送される、DCIを受信することを含む。このようにして、複数のTCI状態で有効化される単一のCORESETを用いて、複数のTRPにわたるPDCCHのダイバーシティがサポートされる。
一実施形態では、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に対するデフォルトTCI状態を規定する目的のために、第1および第2のTCI状態のうち1つのみが使用される。
一実施形態では、ダウンリンクDCIの受信と対応するPDSCHとの間の時間オフセットが閾値未満のとき、PDSCHに対するデフォルトTCI状態を規定する目的のために、第1および第2のTCI状態のうち1つのみが使用される。
一実施形態では、無線通信デバイスは、PDSCHをスケジューリングするダウンリンクDCIとPDSCHとの間の時間オフセットが閾値未満の場合に、サービングセルのアクティブ帯域幅部分内の1つまたは複数のCORESETが無線通信デバイスによって監視される最新スロットにおいて、CORESETが最小CORESET識別情報(ID)を有する場合、CORESETの第1の有効化TCI状態におけるPDCCH擬似コロケーション指示に使用される1つまたは複数のQCLパラメータに対する1つまたは複数の参照信号を用いて、サービングセルのPDSCHの1つまたは複数の復調用参照信号(DM-RS)ポートが、擬似コロケート(QCL)されると仮定する。
一実施形態では、CORESETはさらに、周波数領域内の複数のリソースブロック(RB)と、時間領域内のいくつかの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルとを備える。一実施形態では、CORESETはさらに、それぞれ、CORESETのOFDMシンボル内のRBにおける12個のREから成り、最初にOFDMシンボルの昇順で、次にCORESETの最小RBから順にRBの昇順でインデックスされた、複数のREグループ(REG)を備える。一実施形態では、CORESETはさらに、それぞれ1つまたは複数の連続するREGから成る、いくつかのREGバンドル(REGB)を備える。一実施形態では、CORESETはさらに、それぞれ複数のREGBのうち1つまたは複数から成る、いくつかの制御チャネルエレメント(CCE)を備える。
一実施形態では、REの第1のセットおよびREの第2のセットはそれぞれ、REGの第1のセットおよびREGの第2のセットである。一実施形態では、第1のTCI状態に関連付けられたREGの第1のセット、または第2のTCI状態に関連付けられたREGの第2のセットに対するREGのマッピングは、(a)REGのインデックス、(b)REGが位置するOFDMシンボル、(c)それぞれのREGバンドル内におけるREGの位置、(d)REGが属するREGバンドルもしくはCCE、(e)プリコーディングの粒度に対するCORESETのCORESET設定、(f)CCEからREGへのマッピング、(g)OFDMシンボルの数、または(h)(a)~(g)のうち2つ以上の組合せに基づく。一実施形態では、REGの第1のセットおよびREGの第2のセットは、REGの第1のセットが偶数番号のインデックスを有するREGであり、REGの第2のセットが奇数番号のインデックスを有するREGであるか、またはその逆であるように、インターリーブされる。一実施形態では、CORESETはさらに、それぞれ2つ以上のREGから成る複数のREGBを備え、REGの第1のセットはREGBのそれぞれにおける第1のREGから成り、REGの第2のセットはREGBのそれぞれにおける第2のREGから成る。一実施形態では、各REGBにおける第1のREGおよび第2のREGはそれぞれ、第1のOFDMシンボルおよび第2のOFDMシンボルにおけるREGであり、第1のOFDMシンボルと第2のOFDMシンボルとは異なるOFDMシンボルである。一実施形態では、各REGBにおける第1のREGおよび第2のREGは、同じOFDMシンボルにおけるREGである。一実施形態では、複数のREGバンドルにおける第1のREGおよび複数のREGバンドルにおける第2のREGはそれぞれ、複数の連続するREGの第1の半分および第2の半分である。
一実施形態では、CORESETはさらに、それぞれ2つ以上のREGから成る複数のREGBを備え、REGの第1のセットは、REGBのそれぞれにおける第1のk個のREGから成り、REGの第2のセットは、REGBのそれぞれにおける第2のk個のREGから成り、kは、複数のREGバンドルにおけるREGバンドルの数をCORESETに対する有効化されたTCI状態の数で割ったものに等しい整数である。
一実施形態では、CORESETはさらに、それぞれ2つ以上のREGから成る複数のREGBを備え、REGの第1のセットは、CORESETの第1の数のOFDMシンボルにおけるREGから成り、REGの第2のセットは、CORESETの残りの数のOFDMシンボルから成る。
一実施形態では、REの第1のセットおよびREの第2のセットはそれぞれ、REGBの第1のセットおよびREGBの第2のセットである。一実施形態では、REGBの第1のセットは偶数番号のREGBのセットであり、REGBの第2のセットは奇数番号のREGBのセットであり、またはその逆である。一実施形態では、CORESETはさらに、それぞれ2つ以上のREGBから成るいくつかのCCEを備え、REGBの第1のセットおよびREGBの第2のセットはそれぞれ、CCEのそれぞれにおける第1のREGBおよび第2のREGBである。一実施形態では、CCEのそれぞれにおける第1のREGBおよびCCEのそれぞれにおける第2のREGBはそれぞれ、CCEのそれぞれにおける連続するREGBの第1の半分および第2の半分である。
一実施形態では、REの第1のセットおよびREの第2のセットはそれぞれ、CCEの第1のセットおよびCCEの第2のセットである。一実施形態では、CCEの第1のセットは偶数番号のCCEであり、CCEの第2のセットは奇数番号のCCEであり、またはその逆である。一実施形態では、CCEの第1のセットおよびCCEの第2のセットはそれぞれ、CORESETにおける連続するCCEの第1の半分および第2の半分である。
一実施形態では、第1のTCI状態および第2のTCI状態はそれぞれ、第1のダウンリンク参照信号(RS)および第2のダウンリンクRSと関連付けられる。
一実施形態では、PDCCH候補はそれぞれ1つまたは複数のCCEを備える。
一実施形態では、DCIを受信することは、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備えるいくつかのPDCCH候補のうち1つにおける、単一のPDCCHによって搬送されるDCIを受信することを含み、DCIを受信することはさらに、PDCCH候補と関連付けられた1つまたは複数のCCEにおける、REの第1のセットおよびREの第2のセットを決定することと、第1および第2のTCI状態によってそれぞれ示される第1および第2のダウンリンクRSを用いてQCLを推定することによって、PDCCH候補と関連付けられた1つまたは複数のCCEにおける、REの第1のセットおよびREの第2のセットにおける復調用信号(DMRS)に基づいて、チャネル推定を実施することとを含む。
一実施形態では、DCIを受信することは、REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよびREの第2のセットにおけるPDCCHの第2の繰返しによって搬送されるDCIを受信することを含み、PDCCHの第1の繰返しおよびPDCCHの第2の繰返しは、PDCCH候補のうち1つと関連付けられた1つまたは複数のCCEで受信される。一実施形態では、DCIを受信することは、REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよびREの第2のセットにおけるPDCCHの第2の繰返しによって搬送されるDCIを受信することを含み、DCIを受信することはさらに、CCEにおけるREの第1のセットおよびREの第2のセットを決定することと、第1または第2のダウンリンクRSそれぞれとの擬似コロケーションを仮定することによって、PDCCH候補の1つと関連付けられた1つまたは複数のCCEにおけるREの第1およびREの第2のセットにおいて、変調用信号(DMRS)に基づくチャネル推定を実施することとを含む。一実施形態では、DCIを受信することは、REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよびREの第2のセットにおけるPDCCHの第2の繰返しによって搬送されるDCIを受信することを含み、PDCCHの第1の繰返しおよびPDCCHの第2の繰返しは、チャネル推定後にCCEにおけるREの第1および第2のセットで受信された信号を組み合わせることによって一緒に、または別個に復号される。
一実施形態では、方法はさらに、DCIの受信と対応する物理チャネルまたは信号との間の時間オフセットを、SSにおけるCORESETの最後のシンボルと物理チャネルまたは信号の最初のシンボルとの間のシンボルの数として決定することを含む。
一実施形態では、DCIを受信することは、REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよびREの第2のセットにおけるPDCCHの第2の繰返しによって搬送されるDCIを受信することを含み、PDCCHの第1の繰返しおよびPDCCHの第2の繰返しに関連付けられた1つまたは複数のCCEにおけるREの第1のセットおよびREの第2のセットは、無線通信デバイスによって、DCIによってスケジューリングされるPDSCHには利用不能であると仮定される。
一実施形態では、第1のTCI状態および第2のTCI状態はそれぞれ、第1のダウンリンク参照信号(RS)および第2のダウンリンクRSと関連付けられ、方法はさらに、第1のダウンリンクRSを、PDSCH受信のためのQCLソース、アップリンク電力制御のためのパスロスRS、またはリンクモニタリングのためのリンクモニタリングRS(たとえば、特定の条件が満たされ、CORESETが最小IDまたはスロット内の最小IDを有する場合)として適用することを含む。
無線通信デバイスの対応する実施形態も開示される。一実施形態では、無線ネットワークにおける、複数のTCI状態を使用するDCI受信のための無線通信デバイスは、無線アクセスノードから、第1のTCI状態に関連付けられたREの第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、CORESETのための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを受信するように適合される。無線通信デバイスはさらに、無線アクセスノードから、CORESETと関連付けられたSSセット、1つまたは複数のAL、およびSSセットにおける1つまたは複数のALそれぞれに対するPDCCH候補を含む複数のPDCCH候補の、設定を受信するように適合され、各PDCCH候補は、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える。無線通信デバイスはさらに、(a)REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える、複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH、または(b)REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよびREの第2のセットにおけるPDCCHの第2の繰返しのどちらかによって搬送される、DCIを受信するように適合される。
一実施形態では、無線ネットワークにおける、複数のTCI状態を使用するDCI受信のための無線通信デバイスは、1つまたは複数の送信機と、1つまたは複数の受信機と、1つまたは複数の送信機および1つまたは複数の受信機と関連付けられた処理回路とを備える。処理回路は、無線通信デバイスに、無線アクセスノードから、第1のTCI状態に関連付けられたREの第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、CORESETのための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを受信させるように設定される。処理回路はさらに、無線通信デバイスに、無線アクセスノードから、CORESETと関連付けられたSSセット、1つまたは複数のAL、およびSSセットにおける1つまたは複数のALそれぞれに対するPDCCH候補を含む複数のPDCCH候補の、設定を受信させるように設定され、各PDCCH候補は、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える。処理回路はさらに、無線通信デバイスに、(a)REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える、複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH、または(b)REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよびREの第2のセットにおけるPDCCHの第2の繰返しのどちらかによって搬送される、DCIを受信させるように設定される。
無線アクセスノードの操作方法の実施形態も本明細書に開示される。一実施形態では、無線ネットワークにおける、複数のTCI状態を使用するDCI受信のための無線アクセスノードの操作方法は、無線通信デバイスに、第1のTCI状態に関連付けられたREの第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、CORESETのための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを提供することを含む。方法はさらに、無線通信デバイスに、CORESETと関連付けられたSSセット、1つまたは複数のAL、およびSSセットにおける1つまたは複数のALそれぞれに対するPDCCH候補を含む複数のPDCCH候補の、設定を送出することを含み、各PDCCH候補は、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える。DCIは無線通信デバイスに送信され、DCIは、(a)REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える、複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH、または(b)REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよびREの第2のセットにおけるPDCCHの第2の繰返しのどちらかによって搬送される。
無線アクセスノードの対応する実施形態も開示される。一実施形態では、無線ネットワークにおける、複数のTCI状態を使用するDCI送信のための無線アクセスノードは、無線通信デバイスに、第1のTCI状態に関連付けられたREの第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、CORESETのための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを提供するように適合される。無線アクセスノードはさらに、無線通信デバイスに、CORESETと関連付けられたSSセット、1つまたは複数のAL、およびSSセットにおける1つまたは複数のALそれぞれに対するPDCCH候補を含む複数のPDCCH候補の、設定を送出するように適合され、各PDCCH候補は、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える。DCIは無線通信デバイスに送信され、DCIは、(a)REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える、複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH、または(b)REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよびREの第2のセットにおけるPDCCHの第2の繰返しのどちらかによって搬送される。
一実施形態では、無線ネットワークにおける、複数のTCI状態を使用するDCI送信のための無線アクセスノードは、無線アクセスノードに、第1のTCI状態に関連付けられたREの第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、CORESETのための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを提供させるように設定された、処理回路を備える。無線アクセスノードはさらに、無線通信デバイスに、CORESETと関連付けられたSSセット、1つまたは複数のAL、およびSSセットにおける1つまたは複数のALそれぞれに対するPDCCH候補を含む複数のPDCCH候補の、設定を送出するように適合され、各PDCCH候補は、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える。DCIは無線通信デバイスに送信され、DCIは、(a)REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える、複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH、または(b)REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよびREの第2のセットにおけるPDCCHの第2の繰返しのどちらかによって搬送される。
本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を形成する添付図面は、本開示のいくつかの態様を示し、説明とともに本開示の原理について解説するのに役立つ。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)新無線(NR)のスロットの一例を示す図である。 基本的なNRの物理的時間-周波数リソースグリッドを示す図である。 インターリーブされていないリソースエレメントグループ(REG)バンドルの一例を示す図である。 インターリーブされているREGバンドルの一例を示す図である。 各REGにおける復調用参照信号(DMRS)割り当てを示す図である。 異なるアグリゲーションレベル(AL)のための制御チャネルエレメント(CCE)マッピングに対する物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)候補の一例を示す図である。 NR Release 17で提案された複数の送信/受信ポイント(TRP)によるPDCCHの改善を示す図である。 本開示の実施形態が実装され得るセルラ通信システムの一例を示す図である。 本開示の一実施形態による、複数のTCI状態で有効化される制御リソースセット(CORESET)におけるREGベースの送信設定指示(TCI)の関連またはマッピングの一例を示す図である。 本開示の実施形態による、(a)1つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを有するCORESETおよび(b)2つのOFDMシンボルを有するCORESETに対する、REGからTCIへの関連の例を示す図である。 本開示の実施形態による、(a)1つのOFDMシンボルを有するCORESETおよび(b)2つのOFDMシンボルを有するCORESETに対する、REGバンドルベースのTCI状態と2つのREGのREGバンドルサイズとの関連の例を示す図である。 本開示の実施形態による、(a)1つのOFDMシンボルを有するCORESETおよび(b)2つのOFDMシンボルを有するCORESETに対する、REGバンドルベースのTCI状態と6つのREGのREGバンドルサイズおよび2つの有効化されたTCI状態との関連の例を示す図である。 本開示の実施形態による、たとえば、(a)最初の2つのOFDMシンボルにおけるREGが第1のTCI状態にマッピングされ、最後のOFDMシンボルにおけるREGが第2のTCI状態にマッピングされる、またたとえば、(b)最初のOFDMシンボルにおけるREGが第1のTCI状態にマッピングされ、最後の2つのOFDMシンボルにおけるREGが第2のTCI状態にマッピングされる、2つの有効化されたTCI状態および3つのREGバンドルサイズを含む、REGからTCI状態への関連の例を示す図である。 本開示の実施形態による、(a)1つのOFDMシンボルを有するCORESETおよび(b)2つのOFDMシンボルを有するCORESETに対する、CCEからTCI状態への関連の例を示す図である。 本開示の一実施形態による、2つのOFDMシンボルを有するCORESETで送信され、2つのTCI状態を用いて有効化され、PDCCHの第1の部分がREG{0,2,4,6,8,10}でTRP1から送信され(すなわち、TCI状態k0)、PDCCHの第2の部分がREG{1,3,5,7,9,11}でTRP2から送信される(すなわち、TCI状態k1)、アグリゲーションレベルL=2を有するPDCCHの一例を示す図である。 本開示の一実施形態による、第1のPDCCHが第2のPDCCHと同じである、CORESETにおけるPDCCH繰返しの一例を示す図である。 本開示の一実施形態による、(a)1つの有効化されたTCI状態および(b)2つの有効化されたTCI状態を有するCORESETと関連付けられた、検索空間セットにおける所与のアグリゲーションレベルでのPDCCH候補に対するCCE割り当ての例を示す図である。 本明細書に記載される実施形態の少なくともいくつかによる、無線ネットワークにおいて複数のTCI状態を使用するダウンリンク制御情報(DCI)送信および受信のための無線通信デバイスおよび無線アクセスノードの動作を示す図である。 無線アクセスノードの例示の実施形態を示す概略ブロック図である。 無線アクセスノードの例示の実施形態を示す概略ブロック図である。 無線アクセスノードの例示の実施形態を示す概略ブロック図である。 無線通信デバイスの例示の実施形態を示す概略ブロック図である。 無線通信デバイスの例示の実施形態を示す概略ブロック図である。 本開示の実施形態が実装され得る通信システムの例示の実施形態を示す図である。 図24のホストコンピュータ、基地局、およびUEの例示の実施形態を示す図である。 図24などの通信システムで実装される方法の例示の実施形態を示すフローチャートである。 図24などの通信システムで実装される方法の例示の実施形態を示すフローチャートである。 図24などの通信システムで実装される方法の例示の実施形態を示すフローチャートである。 図24などの通信システムで実装される方法の例示の実施形態を示すフローチャートである。
以下に記載される実施形態は、当業者が本実施形態を実践することができるようにするための情報を表し、本実施形態を実践する最良の形態を示す。添付の図面に照らして以下の説明を読むと、当業者は、本開示の概念を理解し、本明細書では特に扱われないこれらの概念の適用例を認識されよう。これらの概念および適用例は、本開示の範囲内に入ることを理解されたい。
本明細書において企図される実施形態のいくつかについて、添付図面を参照して以下にさらに十分に記載する。しかしながら、他の実施形態が本明細書に開示される主題の範囲内に包含され、開示される主題は、本明細書に説明される実施形態のみに限定されるものと解釈されるべきではなく、それよりもむしろ、これらの実施形態は、主題の範囲を当業者に伝達するための例として提供される。
一般に、本明細書で使用される全ての用語は、異なる意味が明確に与えられない限り、ならびに/あるいはそれらの用語が使用される文脈から暗示されない限り、関連技術分野におけるそれらの通常の意味にしたがって解釈されるべきである。要素、装置、構成要素、手段、ステップなどに対する全ての参照は、別段の明示的な提示がない限り、その要素、装置、構成要素、手段、ステップなどの少なくとも1つの例を参照するものとしてオープンに解釈されるべきである。本明細書に開示されるいずれかの方法のステップは、あるステップが別のステップの後または前に行われると明示的に記載されない限り、ならびに/あるいはあるステップが別のステップの後または前に行われなければならないと暗示されない限り、必ずしも開示される正確な順序で実施されなくてもよい。本明細書に開示される実施形態のいずれかにおける任意の特徴は、適切であれば、他のいずれかの実施形態に適用され得る。同様に、実施形態のいずれかにおける任意の利点は、他のいずれかの実施形態に当てはまり得、その逆もまた真である。含まれる実施形態の他の目的、特徴、および利点は、以下の記載から明白となるであろう。
無線ノード:本明細書で使用するとき、「無線ノード」は無線アクセスノードまたは無線通信デバイスのどちらかである。
無線アクセスノード:本明細書で使用するとき、「無線アクセスノード」または「無線ネットワークノード」または「無線アクセスネットワークノード」は、信号を無線で送信および/または受信するように動作する、無線アクセスネットワーク(RAN)のセルラ通信ネットワークにおける任意のノードである。無線アクセスノードのいくつかの例としては、基地局(たとえば、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)第5世代(5G)NRネットワークにおける新無線(NR)基地局(gNB)、または3GPP Long Term Evolution(LTE)ネットワークにおける拡張もしくはエボルブドノードB(eNB))、高出力またはマクロ基地局、低出力基地局(たとえば、ミクロ基地局、ピコ基地局、ホームeNBなど)、中継ノード、基地局の機能性の一部を実装するネットワークノード(たとえば、gNB集中ユニット(gNB-CU)を実装するネットワークノード、もしくはgNB分散ユニット(gNB-DU)を実装するネットワークノード)、または他の何らかのタイプの無線アクセスノードの機能性の一部を実装するネットワークノードが挙げられるが、それらに限定されない。
コアネットワークノード:本明細書で使用するとき、「コアネットワークノード」は、コアネットワーク内の任意のタイプのノード、またはコアネットワーク機能を実装する任意のノードである。コアネットワークノードのいくつかの例としては、たとえば、モビリティ管理エンティティ(MME)、パケットデータネットワークゲートウェイ(P-GW)、サービス能力公開機能(SCEF)、ホーム加入者サーバ(HSS)などが挙げられる。コアネットワークノードの他のいくつかの例としては、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)、ユーザプレーン機能(UPF)、セッション管理機能(SMF)、認証サーバ機能(AUSF)、ネットワークスライス選択機能(NSSF)、ネットワーク公開機能(NEF)、ネットワーク機能(NF)リポジトリ機能(NRF)、ポリシ制御機能(PCF)、統合データ管理(UDM)などを実装するノードが挙げられる。
通信デバイス:本明細書で使用するとき、「通信デバイス」は、アクセスネットワークへのアクセスを有する任意のタイプのデバイスである。通信デバイスのいくつかの例としては、移動電話、スマートフォン、センサデバイス、メータ、車両、家庭用機器、医療機器、メディアプレーヤー、カメラ、または任意のタイプの消費者電子機器、たとえば非限定的に、テレビ、ラジオ、照明装置、タブレットコンピュータ、ラップトップ、もしくはパーソナルコンピュータ(PC)が挙げられるが、それらに限定されない。通信デバイスは、無線もしくは有線接続を介して音声および/またはデータを通信できるようにされた、可搬型、手持ち式、コンピュータ内蔵型、または車載型の移動デバイスであり得る。
無線通信デバイス:1つのタイプの通信デバイスは、無線ネットワーク(たとえば、セルラネットワーク)へのアクセスを有する(すなわち、それによってサーブされる)任意のタイプの無線デバイスであり得る、無線通信デバイスである。無線通信デバイスのいくつかの例としては、3GPPネットワークにおけるユーザ機器デバイス(UE)、マシン型通信(MTC)デバイス、およびモノのインターネット(IoT)デバイスが挙げられるが、それらに限定されない。そのような無線通信デバイスは、移動電話、スマートフォン、センサデバイス、メータ、車両、家庭用機器、医療機器、メディアプレーヤー、カメラ、または任意のタイプの消費者電子機器、たとえば非限定的に、テレビ、ラジオ、照明装置、タブレットコンピュータ、ラップトップ、もしくはPCであり得、あるいはそれらに統合され得る。無線通信デバイスは、無線接続を介して音声および/またはデータを通信できるようにされた、可搬型、手持ち式、コンピュータ内蔵型、または車載型の移動デバイスであり得る。
ネットワークノード:本明細書で使用するとき、「ネットワークノード」は、セルラ通信ネットワーク/システムのRANまたはコアネットワークのどちらかの一部である、任意のノードである。
送信/受信ポイント(TRP):いくつかの実施形態では、TRPは、ネットワークノード、無線ヘッド、空間関係、または送信設定インジケータ(TCI)状態のいずれかであり得る。TRPは、いくつかの実施形態では、空間関係またはTCI状態によって表され得る。いくつかの実施形態では、TRPは複数のTCI状態を使用し得る。いくつかの実施形態では、TRPは、物理レイヤの特性およびそのエレメントに固有のパラメータにしたがって、UEとの間で無線信号を送信および受信するgNBの一部であり得る。いくつかの実施形態では、複数のTRP(マルチTRP)の動作において、サービングセルは、2つのTRPからUEをスケジューリングして、より良好な物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のカバレッジ、信頼性、および/またはデータレートを提供することができる。マルチTRPに対して、シングルダウンリンク制御情報(DCI)およびマルチDCIという2つの異なる動作モードがある。両方のモードに関して、アップリンクおよびダウンリンク動作の制御は、物理レイヤおよび媒体アクセス制御(MAC)の両方によって行われる。シングルDCIモードでは、UEは両方のTRPに対して同じDCIによってスケジューリングされ、マルチDCIモードでは、UEは各TRPとは独立したDCIによってスケジューリングされる。
いくつかの実施形態では、1セットの送信ポイント(TP)は、1つのセル、1つのセルの一部、または1つの測位参照信号(PRS)専用TPに対する、地理的にコロケートされた送信アンテナのセット(たとえば、(1つもしくは複数のアンテナエレメントを有する)アンテナアレイ)である。TPは、基地局(eNB)アンテナ、リモート無線ヘッド(RRH)、基地局のリモートアンテナ、PRS専用TPのアンテナなどを含むことができる。1つのセルは1つまたは複数のTPによって形成することができる。ホモジニアス配置のため、各TPは1つのセルに対応し得る。
いくつかの実施形態では、TRPのセットは、TPおよび/または受信ポイント(RP)の機能性をサポートする、地理的にコロケートされたアンテナ(たとえば、(1つまたは複数のアンテナエレメントを有する)アンテナアレイ)のセットである。
本明細書で与えられる説明は3GPPセルラ通信システムに焦点を当て、したがって、3GPP専門用語または3GPP専門用語に類似した専門用語がしばしば使用されることに留意されたい。しかしながら、本明細書で開示される概念は、3GPPシステムに限定されない。
本明細書の説明では、「セル」という用語に対して、参照が行われ得ることに留意されたい。しかしながら、特に5G NR概念に関して、ビームがセルの代わりに使用されることがあり、したがって、本明細書で説明される概念は、セルとビームの両方に等しく適用可能であることに留意することが重要である。
現在、複数のTRPを用いた物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の改善に関して特定の課題が存在する。特に、以下の問題が既存の解決策に関して特定されている。
1.ソフトコンバイニングを用いるPDCCH繰返しの場合、1つの課題は、2つの制御リソースセット(CORESET)におけるどの2つのPDCCH候補が同じダウンリンク制御情報(DCI)を搬送し、したがってソフトコンバイニングすることができるかを、UEにどのように知らせるかである。
2.ソフトコンバイニングを用いるまたは用いないPDCCH繰返しの場合、別の課題は、PDCCH繰返しの場合、ダウンリンク(DL)DCIの受信と対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)との間の時間オフセットをどのように規定するかである。同じDCIであるが異なる直交周波数分割多重(OFDM)シンボルで受信される、2つ以上のPDCCHが存在し得るためである。オフセットは閾値と比較するのに使用され、オフセットが閾値を超えるか否かに応じて、PDSCH受信のための送信設定インジケータ(TCI)状態に対して異なる仮定が行われる。
3.8つを超えるPUCCHリソースを有するPUCCHリソースセットが、DCIによってスケジューリングされたPDSCHのためのハイブリッド自動再送要求(HARQ)確認応答/否定確認応答(A/N)フィードバックに対して選択される場合、DCIにおけるPUCCHリソースインジケータ(PRI)、およびDCIが検出される第1の制御チャネルエレメント(CCE)のインデックスが、HARQ A/Nに対するPUCCHリソースを識別するのに使用される。PDCCH繰返しの場合、異なるCORESETにおける複数のPDCCH送信機会それぞれのための第1のCCEは異なることができる。したがって、どのPDCCH機会が正常に復号されるかに応じて、異なるPUCCHリソースがUEによって選択されるであろう。gNBは、PDCCH機会のどれでPDCCHが正常に復号され得るかを知らないので、gNBは、2つ以上のPUCCHリソースにおいてブラインド復号することが必要であろう。これはgNBの複雑さを増し、そのことが問題である。全てのPDCCH機会が正常に復号された場合、どのPUCCHリソースをUEが使用すべきかはUEにとっての課題である。
4.同じPUCCHリソースの決定の課題が、2つのCORESETにわたってインターリーブしているCCEの解決策にもあり、2つのCORESETのうちどちらを使用するかが課題である。
5.2つ以上のPDCCHが送信されるPDCCH繰返しの場合、別の課題はPDSCHのレートマッチングに関する。PDSCHが、PDCCHがPDSCHをスケジューリングするのと重複する場合、UEは、スケジューリングされたPDSCHが、PDCCHがPDSCHをスケジューリングするあたりでレートマッチングされ、すなわちPDCCHリソースはPDSCHに対して利用不能であると仮定する。同じDCIが同じPDSCHをスケジューリングするのに対して複数のPDCCHがある場合、レートマッチングをどのように実施するかが問題である。
本開示のいくつかの態様およびそれらの実施形態は、上述のまたは他の課題のソリューションを提供し得る。一実施形態では、方法が提供され、方法は、CORESETに対してNTCI>1のTCI状態を有効化させることを含み、TCI状態はそれぞれ、固有の擬似コロケートされた(QCL)ソース参照信号(RS)と、したがって異なるTRPまたは異なる送信ビームと関連付けられる。CORESETにおける(またはPDCCH候補における)リソースエレメントグループ(REG)(またはREGバンドル、もしくはCCE)は、REG(またはREGバンドル、もしくはCCE)のNTCIのサブセットに分割され、各サブセットは有効化されたTCI状態の1つと関連付けられる。
REGのサブセットに対するREGのマッピングは次のものに基づくことができる:
(a)REGのインデックス、
(b)REGが配置されたOFDMシンボル、
(c)REGバンドル内のREGの位置、
(d)REGが属するREGバンドルまたはCCE、
(e)プリコーディングの粒度に対するCORESET設定、
(f)CCEからREGへのマッピング、
(g)OFDMシンボルの数;または
(h)(a)~(g)の2つ以上の組合せ。
マッピングがREGまたはREGバンドルの粒度におけるものである場合、CORESETの各CCEはNTCIのTCI状態と関連付けられ得る。
対応するPDCCH候補リソースにおけるREG(またはREGバンドル、もしくはCCE)の各サブセットのPDCCHは、サブセットと関連付けられたTCI状態で送信され、すなわち、REG(またはREGバンドル、もしくはCCE)の異なるサブセットにおけるPDCCHは異なるTRPから送信される。
あるいは、PDCCHは、対応するCCEのREGにおけるNTCIのサブセットで繰り返され得る。
特定の実施形態は、次の技術的利点のうち1つまたは複数を提供し得る。いくつかの実施形態では、複数のTCI状態で有効化された単一のCORESETの場合、複数のTRPにわたるPDCCHのダイバーシティをサポートするため、3GPPの仕様に対する最小限の変更が必要である。本開示の態様の実施形態は、CORESETと関連付けられた検索空間セットにおいて、2つ以上のPDCCH繰返しのリソースをリンクさせる単純な手法を提供する。単一のCORESETが使用される実施形態では、PUCCHリソースセットに8つを超えるリソースがある場合、固有のPUCCHリソースを決定することができる。本開示の実施形態はまた、PDCCHが正常に復号されるか否かにかかわらず、PDCCH繰返しの場合、UEが、検出されたPDCCHとそのスケジューリングされたPDSCHまたはPUSCHとの間の固有の時間オフセットを決定できるようにする。
図8は、本開示の実施形態が実装され得るセルラ通信システム800の一例を示している。本明細書に記載される実施形態では、セルラ通信システム800は、次世代RAN(NG-RAN)および5Gコア(5GC)を含む5Gシステム(5GS)であるが、本明細書に開示される解決策はそれに限定されない。この例では、RANは、無線アクセスノード802-1および802-2(たとえば、基地局)を含み、それらは5GSでは、NR基地局(gNB)および任意に次世代eNB(ng-eNB)(たとえば、5GCに接続されたLTE RANノード)を含み、対応する(マクロ)セル804-1および804-2を制御する。無線アクセスノード802-1および802-2は、概して、本明細書では、集合的に無線アクセスノード802と呼ばれ、また個別に無線アクセスノード802と呼ばれる。同様に、(マクロ)セル804-1および804-2は、概して、本明細書では、集合的に(マクロ)セル804と呼ばれ、また個別に(マクロ)セル804と呼ばれる。RANはまた、対応するスモールセル808-1~808-4を制御する、いくつかの(低電力)無線アクセスノード806-1~806-4を含み得る。無線アクセスノード806-1~806-4は、たとえば、小さい基地局(ピコもしくはフェムト基地局など)、またはリモート無線ヘッド(RRH)などであることができる。特に、図示されないが、スモールセル808-1~808-4のうち1つまたは複数は、あるいは、無線アクセスノード802によって提供され得る。無線アクセスノード806-1および806-4は、概して、本明細書では、集合的に無線アクセスノード806と呼ばれ、また個別に無線アクセスノード806と呼ばれる。同様に、スモールセル808-1~808-4は、概して、本明細書では、集合的にスモールセル808と呼ばれ、また個別にスモールセル808と呼ばれる。セルラ通信システム800はまた、5GSにおいて5GCと呼ばれる、コアネットワーク810を含む。基地局802(および任意に低電力ノード806)は、コアネットワーク810に接続される。
無線アクセスノード802および806は、対応するセル804および808の無線通信デバイス812-1~812-5にサービスを提供する。無線通信デバイス812-1~812-5は、概して、本明細書では、集合的に無線通信デバイス812と呼ばれ、また個別に無線通信デバイス812と呼ばれる。以下の記載において、無線通信デバイス812はUEである場合が多く、そのため、本明細書ではUE 812と呼ばれることがあるが、本開示はそれに限定されない。
次に、本開示のいくつかの例示の実施形態についての記載を提供する。
1 複数のTCI状態で有効化されたCORESETにおけるREGからTCI状態への関連
この実施形態では、CORESETはNTCI>1のTCI状態で有効化され、すなわち、
Figure 2023526813000017
であり、NTCIの有効化されたTCI状態はそれぞれ、CORESETにおける(またはCORESETの各PDCCH候補における)REGの異なるサブセットにマッピングされる。CORESETにおけるREGの異なるNTCIサブセットは重なり合わず、異なるOFDMシンボル、各REGバンドルの異なるREG、または異なるCCEのものであり得る。CORESETと関連付けられた検索空間内の各PDCCH候補は、REGのNTCIサブセットのそれぞれにREを含んでいる。
TCI>1のTCI状態で有効化されたCORESETに対して、UE 812は、CORESETにおけるNTCIのTCI状態のうち1つと関連付けられたREGにおいて、PDCCH受信と関連付けられたDM-RSアンテナポートが、TCI状態によって設定される1つまたは複数のDL RSと擬似コロケートされると仮定する。
1.1 REGに基づくTCI状態の関連またはマッピング
この実施形態では、CORESETにおけるi番目(i=0,1,…,NREG-1)のREGは、s=(i)mod(NTCI)を有するTCI状態k(0≦s<NTCI-1)と関連付けられ、ここで「mod」は、i=NTCIq+sでありqが整数であるモジュロ関数である。一例が図9に示されており、ここで、NTCI=2およびNREG=18である。REGの第1のサブセットは偶数番号のREG(すなわち、REG 0、2、4、6、8、10、12、14、16)から成り、TCI状態k(第1のTCI状態)にマッピングされ、REGの第2のサブセットは奇数番号のREG(すなわち、REG 1、3、5、7、9、11、13、15、17)から成り、TCI状態k(第2のTCI状態)にマッピングされる。
上述のREGからTCI状態へのマッピングの場合、CORESETに対して設定されたOFDMシンボルの数に応じて、各OFDMシンボルのREGは、1つのTCI状態または2つのTCI状態と関連付けられ得る。
一例が図10に示されている。図10(a)は、CORESETが1つのOFDMシンボルから成り、インターリーブされていないCCEからREGへのマッピングを含む事例を示している。この場合、OFDMシンボルは2つのTCI状態に関連付けられる。これは、FR1またはFR2で使用され得、ここで、UE 812は2つのTRPから同時に受信することができる。PDCCHは、異なるREGの2つのTRPから同時に送信される。換言すれば、UE 812は、2つの異なるTCI状態と関連付けられたREGが同時に受信されるようにして、PDCCHを受信する。
図10(b)は、CORESETが2つのOFDMシンボルから成る事例を示している。この場合、各OFDMシンボルが1つのTCI状態と関連付けられる。PDCCHは、(第1のTCI状態と関連付けられた)第1のTRPからの第1のシンボルで、また(第2のTCI状態と関連付けられた)第2のTRPからの第2のシンボルで送信される。これはFR2に好適であり、ここで、UE 812は一度に1つのTRPのみから受信することができる。
1.2 REGバンドルに基づくTCI状態の関連またはマッピング
この実施形態では、各REGハンドルのREGは、NTCIのTCI状態のうち1つとそれぞれ関連付けられた、NTCIのサブセットに分割される。一例では、CORESETの各REGバンドルにおけるi番目
Figure 2023526813000018
のREGが、s=(i)mod(NTCI)を有するTCI状態k(0≦s<NTCI-1)と関連付けられ、ここで
Figure 2023526813000019
はREGバンドルサイズである。
Figure 2023526813000020
を有する一例が、図10に示される同じCORESETとともに、図11に示されている。図11は、(a)1つのOFDMシンボルを有するCORESET、(b)2つのOFDMシンボルを有するCORESETという2つのREGのREGバンドルサイズとの、REGバンドルに基づくTCI状態の関連の一例を示している。
別の実施形態では、CORESETが1つのOFDMシンボル内にあって
Figure 2023526813000021
(kは整数)である場合、各REGバンドルにおける第1のk個のREGは第1のTCI状態と関連付けられ、各REGバンドルにおける第2のk個のREGは第2のTCI状態と関連付けられ、その後も同様である。一例が図12(a)に示されており、ここで、NTCI=2および
Figure 2023526813000022
である。これにより、各TRPからの各REGバンドルにおけるREGのグループ、たとえば第1のTCI状態に関連付けられたREG 0、1、および2にわたる、チャネル補間が可能になって、チャネル推定性能が改善される。
CORESETが2つのOFDMシンボル内にある場合、第1のOFDMシンボルにおける各REGバンドルのREGは第1のTCI状態と関連付けられ、第2のOFDMシンボルにおける各REGバンドルのREGは第2のTCI状態と関連付けられる。一例が図12(b)に示されており、ここで、NTCI=2および
Figure 2023526813000023
である。
Figure 2023526813000024
および
Figure 2023526813000025
が整数でない場合(たとえば、
Figure 2023526813000026
およびNTCI=2)、各REGバンドルにおける第1の
Figure 2023526813000027
OFDMシンボルのREGは第1のTCI状態と関連付けられ得、残りの
Figure 2023526813000028
OFDMシンボルの残りのREGは、残りのNTCI=1のTCI状態にマッピングされる。一例が図13に示されており、ここで、CORESETは、3つのOFDMシンボルを用いて、またNTCI=2および
Figure 2023526813000029
を用いて設定される。図13は、(a)最初の2つのOFDMシンボルにおけるREGが第1のTCI状態にマッピングされ、最後のOFDMシンボルにおけるREGが第2のTCI状態にマッピングされ、(b)最初のOFDMシンボルにおけるREGが第1のTCI状態にマッピングされ、最後の2つのOFDMシンボルにおけるREGが第2のTCI状態にマッピングされる、NTCI=2および
Figure 2023526813000030
を用いたREGからTCI状態への関連の一例を示している。
さらなる実施形態では、CORESETの各CCEが複数のREGバンドルを含んでいる場合、CCEの各REGバンドルを異なるTCI状態にマッピングすることができる。たとえば、各CCEにおけるi番目のREGバンドルは、s=(i)mod(NTCI)にしたがって、TCI状態kにマッピングされ得る。
図11~図13に示されるREGからTCI状態へのマッピングは、CORESETのプリコーディングの粒度が、各REGバンドル内の同じTCI状態と関連付けられたREGにおいて共同で推定を行うことができる、「sameAsREG-bundle」で設定されているとき良好である。2つ以上のOFDMシンボルがCORESETに対して設定されている場合、図11~図13に示されるTCIの関連は、「allContiguousRBs」およびインターリーブしていないCCEからREGへのマッピング(たとえば、図11(b)~図13(b))で設定されたプリコーディングの粒度に関してやはり良好である。
CORESETのプリコーディングの粒度が「allContiguousRBs」で設定された場合、連続するRBにおけるチャネル推定はともに共同で行われ得る。この場合、CORESETの連続するRBが同じTRPから送信されることが望ましい。そのため、別の実施形態では、プリコーディングの粒度が「allContiguousRBs」で設定され、CORESETが1つのOFDMシンボルを有するとき、CORESETの連続するRBの第1のサブセットにおけるREGは第1のTCI状態にマッピングされ、連続するRBの第2のサブセットにおけるREGは第2のTCI状態にマッピングされ、その後も同様である。たとえば、NTCI=2であり、CORESETがnPRBPRBで設定された場合、CORESETに対して設定された第1の
Figure 2023526813000031
のPRBを第1のTCI状態と関連付け、CORESETの残りのPRBを第2のTCI状態に関連付けることができる。
さらに別の実施形態では、プリコーディングの粒度が「allContiguousRBs」で設定され、CORESETが1つのOFDMシンボルを有するとき、CORESETにおけるPDCCH候補の連続するRBの第1のサブセットにおけるRBは第1のTCI状態にマッピングされ、PDCCH候補における連続するPRBの第2のサブセットは第2のTCI状態にマッピングされ、その後も同様である。
1.3 CCEに基づくTCI状態の関連またはマッピング
いくつかのシナリオでは、UE 812は、たとえば、FR1またはFR2において複数の受信パネルを用いて同時に、複数のTRPから信号を受信することができ得る。それらのシナリオでは、REGからTCI状態へのマッピングはCCEのユニットに基づくことができる。この実施形態では、CORESETはNTCI>1のTCI状態で有効化され、すなわち、
Figure 2023526813000032
であり、NTCIの有効化されたTCI状態は、CORESETにおけるCCEの異なるセットと関連付けられる。
TCI=2のTCI状態がCORESETに対して有効化される事例に関して、一例の実施形態が図14に示されている。図14(a)は、CORESETが1つのOFDMシンボルから成り、インターリーブされていないCCEからREGへのマッピングを含む事例を示している。図14(b)は、CORESETが2つのOFDMシンボルから成る事例を示している。これら両方の事例において、偶数のCCEは第1のTCI状態(たとえば、TCI状態k)と関連付けられ、奇数のCCEは第2のTCI状態(たとえば、TCI状態k)と関連付けられる。さらに、これら両方の事例において、各OFDMシンボルは両方の有効化されたTCI状態と関連付けられる。
図14(a)および図14(b)の例は、FR1またはFR2で使用され得、ここで、UE 812は2つのTRPから同時に受信することができる。アグリゲーションレベル(2、4、8、16)の1つを有するPDCCHは、異なるCCEの2つのTRPから同時に送信される。換言すれば、UE 812は、2つの異なるTCI状態と関連付けられたCCEが同時に受信されるようにして、PDCCHを受信する。
図14(a)および図14(b)の例におけるPDCCH受信の場合、UEは、CCE{0,2}におけるPDCCH受信と関連付けられたDM-RSアンテナポートは、TCI状態kによって設定された1つまたは複数のDL RSと擬似コロケートされ、CCE{1,3}におけるPDCCH受信と関連付けられたDM-RSアンテナポートは、TCI状態kによって設定された1つまたは複数のDL RSと擬似コロケートされると仮定する。
別の実施形態では、CORESETのプリコーディングの粒度が「allContiguousRBs」である場合、および/またはCCEからREGへのマッピングが「インターリーブされない」で設定された場合、各TCI状態は連続するCCEにマッピングされる。
セクション1の考察は、CORESETにおけるTCI状態からREGへのマッピングについて記載しているが、同じ原理が、各PDCCH候補におけるTCI状態からREGへのマッピングにも当てはまる。
2 複数のTCI状態を有するCORESETにおける単一のPDCCH送信
この実施形態では、アグリゲーションレベルLを有する単一のPDCCHが、DCIに対してCORESETのL個の連続するCCEを通じて送信される。セクション1で記載されたREGからTCI状態へのマッピングで、NTCI=2およびL>1の場合、L個のCCEにおけるREGの第1の半分(すなわち、第1のTCI状態と関連付けられたREG)のPDCCHは、第1のTRPから送信され、REGの他方の半分(すなわち、第2のTCI状態と関連付けられたREG)のPDCCHは、第2のTRPから送信される。
一例が図15に示されており、ここで、アグリゲーションレベルL=2を有するPDCCHは、2つのTCI状態で有効化されたCORESETの2つのCCE(すなわち、この例では、CCE 0~1)で送信される。CORESETは2つのOFDMシンボルで設定される。セクション1で考察したREGからTCI状態へのマッピング方法の1つにしたがって、REG{0,2,4,6,8,10}は第1のTCI状態(すなわち、TCI状態k0)と関連付けられ、REG{1,3,5,7,9,11}は第2のTCI状態(すなわち、TCI状態k1)と関連付けられる。REG{0,2,4,6,8,10}のPDCCH部分は、シンボル0のTRP1(TCI状態k0に関連付けられる)から送信され、REG{1,3,5,7,9,11}のPDCCH部分は、シンボル1のTRP2(TCI状態k1に関連付けられる)から送信される。PDCCH受信の場合、UEは、REG{0,2,4,6,8,10}におけるPDCCH受信と関連付けられたDM-RSアンテナポートが、TCI状態k0によって設定された1つまたは複数のDL RSと擬似コロケートされ、REG{1,3,5,7,9,11}におけるPDCCH受信と関連付けられたDM-RSアンテナポートが、TCI状態k1によって設定された1つまたは複数のDL RSと擬似コロケートされると仮定する。
3 複数のTCI状態を有するCORESETにおけるPDCCH繰返し
別の実施形態では、DCIのためのPDCCHは、NTCIのTCI状態で有効化されたCORESETにおいてNTCI回繰り返される。一例が図16に示されており、ここで、図15のNTCI=2を有する同じCORESETがここで使用される。この例では、アグリゲーションレベルL=2は、CORESETと関連付けられた検索空間セット内で設定される。L=2を有するPDCCH候補は、最初に、「CORESETおよび検索空間」という名称のセクションにおいて上述したプロシージャに基づいて、CCE0およびCCE1内にあると判定される。次に、DCIに対するアグリゲーションレベル1を有する第1のPDCCH(すなわち、L/NTCI)が最初に、2つのCCEにおける第1のTCI状態(すなわち、TCI状態k0)に関連付けられたREG、すなわちREG{0,2,4,6,8,10}にマッピングされる。次いで、同じPDCCHが、第2のTCI状態(すなわち、TCI状態k1)に関連付けられたREGの残り、すなわち、REG{1,3,5,7,9,11}において繰り返される。第1のPDCCHは、TRP1(TCI状態k0と関連付けられる)から送信され、繰返し(すなわち、第2のPDCCH)は、TRP2(TCI状態k1と関連付けられる)から送信される。2つのPDCCHの送信機会は、ともに共同で(たとえば、最大比コンバイニング(MRC)を通して)または独立して復号することができる。PDCCH受信の場合、UEは、REG{0,2,4,6,8,10}における第1のPDCCH受信と関連付けられたDM-RSアンテナポートが、TCI状態k0によって設定された1つまたは複数のDL RSと擬似コロケートされ、REG{1,3,5,7,9,11}における第2のPDCCH受信と関連付けられたDM-RSアンテナポートが、TCI状態k1によって設定された1つまたは複数のDL RSと擬似コロケートされると仮定する。
一実施形態では、複数のTCI状態を有するCORESETのサポートされたアグリゲーションレベルは、たとえばL>1に制約され得る。これは、許可されたALがCORESETと関連付けられた対応する検索空間セットにおいて1よりも大きいように設定することによって行うことができる。
別の実施形態では、NTCI>1のTCI状態を用いて有効化されたCORESETと関連付けられ、アグリゲーションレベルLで設定された検索空間セットの場合、L NTCIの連続するCCEが決定される。アグリゲーションレベルLのPDCCHは、L NTCIのCCEにおいてNTCI回繰り返される。一例が図17に示されており、ここで、L=1,2,4が、16のCCEを有するCORESETと関連付けられた検索空間セットに設定される。図17(a)は、NRにおける既存のプロシージャにしたがってNTCI=1のTCI状態がCORESETに対して有効化され、ここで、AL=Lの各PDCCH候補に対してL CCEがある場合の、各アグリゲーションレベルにおけるPDCCH候補に対するCCE割り当てを示している。図17(b)は、この実施形態による、NTCI=2のTCI状態が有効化され、ここで、AL=Lの各PDCCH候補に対してL NTCI=2L CCEが割り当てられている場合の、各アグリゲーションレベルにおけるPDCCH候補に対するCCE割り当てを示している。この場合、AL=Lの第1のPDCCHが最初に、2L CCEにおいて第1のTCI状態に関連付けられたREGにマッピングされる。次いで、同じPDCCHが、2L CCEにおいて第2のTCI状態に関連付けられた残りのREGにおいて繰り返される。たとえば、AL=4について、REGまたはREGバンドルに基づくTCI状態マッピングが使用された場合、AL=4の第1の第1のPDCCHが最初に、CCE 0~7において第1のTCI状態に関連付けられたREGにマッピングされる。次いで、同じPDCCHが、第2のTCI状態に関連付けられた残りのREGにおいて繰り返される。CCEに基づくTCI状態マッピングが使用される場合、AL=4の第1のPDCCHが最初に、CCE 0~3において第1のTCI状態に関連付けられたREGにマッピングされる。次いで、同じPDCCHが、CCE 4~7において第2のTCI状態に関連付けられた残りのREGにおいて繰り返される。
上述の例における第1のPDCCHに対する複素シンボル[d(0),…,d(Msymb-1)]のブロックの場合、PDCCH繰返しそれぞれに使用されるREGのリソースエレメント(k,l)にマッピングされ、最初にk(すなわち、サブキャリアインデックス)、次にl(すなわち、OFDMシンボルインデックス)の昇順では、関連付けられたPDCCH DMRSに使用されない。
図15に示される単一のPDCCH送信の場合と比較して、図16のPDCCH繰返しは、TRPの1つと関連付けられたチャネルがブロックされる高い確率を有するシナリオにおいていくつかの利点を有する。
DCIの受信と対応するPDSCH(またはPUSCH、非周期的CSI-RS、SRSなど)との間の時間オフセットは、CORESETの最後のシンボルと対応するPDSCH(またはPUSCH、非周期的CSI-RS、SRSなど)の最初のシンボルとの間のOFDMシンボルの数として決定される。
PDCCH繰返しが、単一のPDCCH候補(既存のNRプロシージャによる)に対するリソースにわたり、チャネル推定のためのCCEの数が同じであるとき、既存のPDCCH候補リソースにおける複数のPDCCH繰返しを復号するため、単一のブラインド復号(BD)を依然として検討することができる。そのため、CORESETにおける、または既存のNRのスロットにおける、BDの数およびCCEの数に対して同じ要件を使用することができる。
さらなる実施形態では、PDSCHレートマッチング(すなわち、PDSCHからREへのマッピングに利用可能なリソース)は、UE 812が全てを復号しない場合であっても、全て繰返しであると仮定する。たとえば、第1のPDCCHは、TRP1(第1のTCI状態)から送信され、繰返し(すなわち、第2のPDCCH)は、TRP2(第2のTCI状態)から送信される。UE 812は、第2のPDCCHのみを正常に復号するが、PDSCHスケジューリングはCORESETと時間的に重なり合う。この場合、1つのPDCCHのみが検出され、UE 812によってスケジューリングDCIを得るのに使用された場合であっても、第1および第2両方のPDCCHによって占められるREは、PDSCHに対して利用不能であると仮定される。したがって、UE 812は、第1および第2のPDCCHによって占められるRE以外のREにおいてPDSCHを受信する。
さらなる実施形態では、gNBは、UE 812をスケジューリングするのに、2つのPDCCH繰返しのうち1つのみを使用する。一方または両方のPDCCHを使用する決定は、堅牢性に対する必要性に基づいて、またはリンクの1つがブロックされていると考えられるか否かに基づいて、gNBスケジューラによって行われる。gNBは次いで、異なるPDCCH(たとえば、一方はDL DCI用、他方はUL DCI用)をスケジューリングするため、UE 812に対して未使用のPDCCHのREGを使用することができる。UE 812は、UE 812に対して1つまたは2つのPDCCHを使用する(すなわち、1つもしくは2つのTRPを使用する)ことの間の、この起こり得る切り換えに気づいている必要があることに留意されたい。
4 オンデフォルトTCI状態
CORESET当たり2つ以上のTCI状態が有効化されるときに対処する必要がある別の課題は、DL DCIの受信と対応するPDSCHとの間のオフセットが上位レイヤによって設定される閾値timeDurationForQCL未満のとき、PDSCHのためのデフォルトTCI状態をどのように規定するかである。
この実施形態では、CORESETのTCI状態がPDSCHのためのデフォルトTCI状態として使用されるとき、CORESET当たりの有効化されたTCI状態の1つのみ(たとえば、第1の有効化されたTCI状態)は、DL DCIの受信と対応するPDSCHとの間のオフセットが閾値timeDurationForQCL未満のときの、PDSCHのためのデフォルトTCI状態を規定する目的のために使用される。
一例では、DL DCIの受信と対応するPDSCHとの間のオフセットが閾値timeDurationForQCL未満のとき、UE 812は、サービングセルのアクティブBWP内の1つまたは複数のCORESETがUEによって監視される最新スロットにおいて、最小CORESET-IDを有するCORESETの第1の有効化されたTCI状態におけるPDCCH擬似コロケーション指示に使用されるQCLパラメータに関して、サービングセルのPDSCHのDM-RSポートが、RSと擬似コロケートされると仮定し得る。
デフォルトTCI状態はまた、パスロスRSが設定されないとき、またはリンク監視RSが設定されないときのリンク監視において、UL電力制御に使用される。これらの場合、サービングセルの最小CORESET IDを有するCORESETが2つ以上のTCI状態を用いて有効化された場合、TCI状態の1つにおけるDL RS(たとえば、第1のTCI状態)が、パスロスRSまたはリンク監視RSとして使用される。
4 追加の態様
図18は、上述の実施形態の少なくともいくつかによる、無線ネットワークにおいて複数のTCI状態を使用するDCI送信および受信のための無線通信デバイス812および無線アクセスノード802(または806)の動作を示している。図示されるように、無線アクセスノード802は、無線通信デバイス812に、第1のTCI状態に関連付けられたREの第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、CORESETのための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを提供する(たとえば、送出もしくは送信する)(ステップ1800)。無線アクセスノード802はまた、無線通信デバイス812に、CORESETと関連付けられた検索空間(SS)セット、1つまたは複数のAL、およびSSセットにおける各ALに対するいくつかのPDCCH候補の設定を提供する(ステップ1802)。各PDCCH候補は、REの第1のセットのREおよびREの第2のセットのREを備える(たとえば、それらから成る)。
無線通信デバイス812において、無線通信デバイス812は、ステップ1800における、第1のTCI状態に関連付けられたREの第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、CORESETのための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを受信する。無線通信デバイス812はまた、ステップ1802における、CORESETと関連付けられたSSセット、1つまたは複数のAL、およびSSセットにおける各ALに対するPDCCH候補の数の設定を受信する。無線通信デバイス812はまた、(a)REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える、複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH、または(b)REの第1のセットにおける第1のPDCCH(たとえば、AL 1を有する)およびREの第2のセットにおける第2のPDCCH(たとえば、AL 1を有する)のどちらかによって搬送される、DCIを受信する(ステップ1804)。
このプロシージャの多くの詳細が上記に記載されているが、一実施形態では、CORESETはさらに、周波数領域にいくつかのPRBと、時間領域にいくつかのOFDMシンボルとを備える。一実施形態では、CORESETはさらに、それぞれ、CORESETのOFDMシンボル内のRBにおける12個のREから成り、最初にOFDMシンボルの昇順で、次にCORESETの最小RBから順にRBの昇順でインデックスされた、いくつかのREGを備える。一実施形態では、CORESETはさらに、それぞれ多数の連続するREGから成る、多数のREGバンドル(REGB)を備える。一実施形態では、CORESETはさらに、それぞれいくつかの連続するREGBから成る、いくつかのCCEを備える。
一実施形態では、REの第1のセットおよびREの第2のセットはそれぞれ、REGの第1のセットおよびREGの第2のセットである。一実施形態では、REGの第1のセットおよびREGの第2のセットは、REGの第1のセットが偶数番号のインデックスを有するREGであり、REGの第2のセットが奇数番号のインデックスを有するREGであるか、またはその逆であるように、インターリーブされる。別の実施形態では、CORESETはさらに、それぞれいくつかの連続するREGから成るいくつかのREGBを備え、REGの第1のセットはREGBのそれぞれにおける第1のREGから成り、REGの第2のセットはREGBのそれぞれにおける第2のREGから成る。一実施形態では、各REGBにおける第1のREGおよび第2のREGはそれぞれ、第1のOFDMシンボルおよび第2のOFDMシンボルにおけるREGである。一実施形態では、第1のOFDMシンボルは第2のOFDMシンボルとは異なる。一実施形態では、CORESETにおけるOFDMシンボルの数が1の場合、第1のOFDMシンボルは第2のOFDMシンボルと同じである。別の実施形態では、各REGBにおける第1のREGおよび第2のREGはそれぞれ、連続するREGの第1の半分および第2の半分である。
別の実施形態では、REの第1のセットおよびREの第2のセットはそれぞれ、REGの第1のセットおよびREGの第2のセットである。一実施形態では、REGBの第1のセットは偶数番号のREGBであり、REGBの第2のセットは奇数番号のREGBであり、またはその逆である。別の実施形態では、CORESETはさらに、それぞれいくつかのREGから成るいくつかのCCEを備え、REGBの第1のセットおよびREGBの第2のセットはそれぞれ、CCEのそれぞれにおける第1のREGBおよび第2のREGBである。一実施形態では、CCEのそれぞれにおける第1のREGBおよびCCEのそれぞれにおける第2のREGBはそれぞれ、CCEのそれぞれにおける連続するREGBの第1の半分および第2の半分である。
別の実施形態では、REの第1のセットおよびREの第2のセットはそれぞれ、CCEの第1のセットおよびCCEの第2のセットである。一実施形態では、CCEの第1のセットは偶数番号のCCEであり、CCEの第2のセットは奇数番号のCCEであり、またはその逆である。別の実施形態では、CCEの第1のセットおよびCCEの第2のセットはそれぞれ、(たとえば、CORESETにおける)連続するCCEの第1の半分および第2の半分である。
一実施形態では、第1のTCI状態および第2のTCI状態はそれぞれ、第1のダウンリンクRSおよび第2のダウンリンクRSと関連付けられる。
一実施形態では、PDCCH候補はそれぞれいくつかのCCEを備える。一実施形態では、ステップ1804でDCIを受信することは、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備えるいくつかのPDCCH候補のうち1つにおける、単一のPDCCHによって搬送されるDCIを受信することを含み、さらに、PDCCH候補と関連付けられたいくつかのCCEにおける、REの第1のセットおよびREの第2のセットを決定することと、それぞれ第1および第2のダウンリンクRSを用いてQCLを仮定することによって、CCEにおけるREの第1のセットおよびREの第2のセットのDMRSに基づいて、チャネル推定を実施することとを含む。
一実施形態では、ステップ1804でDCIを受信することは、REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信することを含み、第1のPDCCHは第2のPDCCHと同じである。
一実施形態では、ステップ1804でDCIを受信することは、REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信することを含み、第1のPDCCHおよび第2のPDCCHは、PDCCH候補の1つと関連付けられたCCEで受信される。一実施形態では、REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信することはさらに、CCEにおけるREの第1のセットおよびREの第2のセットを決定することと、第1または第2のダウンリンクRSそれぞれとの擬似コロケーションを仮定することによって、CCEにおけるREの第1およびREの第2のセットにおいて、チャネル推定に基づくDMRSを実施することとを含む。
一実施形態では、ステップ1804でDCIを受信することは、REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信することを含み、第1のPDCCHおよび第2のPDCCHは、チャネル推定後にCCEにおけるREの第1および第2のセットで受信された信号を組み合わせることによって一緒に、または別個に復号される。
一実施形態では、方法はさらに、DCIの受信と対応する物理チャネルまたは信号との間の時間オフセットを、SSにおけるCORESETの最後のシンボルと物理チャネルまたは信号の最初のシンボルとの間のシンボルの数として、(たとえば、無線通信デバイス812で)決定することを含む。
一実施形態では、CORESETはさらに、それぞれいくつかのREGBから成るいくつかのCCEを備え、CCEは、無線通信デバイス812のためのPDSCHに対して利用不能である。
一実施形態では、第1のTCI状態および第2のTCI状態はそれぞれ、第1のダウンリンクRSおよび第2のダウンリンクRSと関連付けられ、方法はさらに、第1のダウンリンクRSを、PDSCH受信のためのQCLソース、アップリンク電力制御のためのパスロスRS、またはリンクモニタリングのためのリンクモニタリングRS(たとえば、特定の条件が満たされ、CORESETが最小IDまたはスロット内の最小IDを有する場合)として、(たとえば、無線通信デバイス812で)適用することを含む。
図18のプロシージャに関する追加の詳細および実施形態は、上述のセクション1、2、および3に記載されており、ここでは図18のプロセスに等しく適用可能である。
図19は、本開示のいくつかの実施形態による、無線アクセスノード1900の概略ブロック図である。任意の特徴が破線のボックスによって表される。無線アクセスノード1900は、たとえば、無線アクセスノード802もしくは806、または本明細書に記載されるような無線アクセスノード(たとえば、gNBなどの基地局)の機能性の全てもしくは一部を実装するネットワークノードであり得る。図示されるように、無線アクセスノード1900は、1つまたは複数のプロセッサ1904(たとえば、中央処理ユニット(CPU)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)など)と、メモリ1906と、ネットワークインターフェース1908とを含む制御システム1902を含む。1つまたは複数のプロセッサ1904は、本明細書では処理回路とも呼ばれる。加えて、無線アクセスノード1900は、1つまたは複数のアンテナ1916に結合された1つまたは複数の送信機1912と1つまたは複数の受信機1914とをそれぞれ含む、1つまたは複数の無線ユニット1910を含み得る。無線ユニット1910は、無線インターフェース回路と呼ばれるか、または無線インターフェース回路の一部であり得る。いくつかの実施形態では、無線ユニット1910は、制御システム1902の外部にあり、たとえば有線接続(たとえば、光ケーブル)を介して、制御システム1902に接続される。しかしながら、他のいくつかの実施形態では、無線ユニット1910および潜在的にアンテナ1916は、制御システム1902とともに統合される。1つまたは複数のプロセッサ1904は、本明細書に記載されるような無線アクセスノード1900の1つまたは複数の機能(たとえば、図18に関して本明細書に記載されるような、無線アクセスノード802もしくは806、基地局、gNBなどの1つまたは複数の機能)を提供するように動作する。いくつかの実施形態では、機能は、たとえば、メモリ1906に記憶され、1つまたは複数のプロセッサ1904によって実行される、ソフトウェアで実装される。
図20は、本開示のいくつかの実施形態による、無線アクセスノード1900の仮想化された実施形態を示す概略ブロック図である。この説明は、他のタイプのネットワークノードに等しく適用可能である。さらに、他のタイプのネットワークノードは、同様の仮想化されたアーキテクチャを有し得る。また、任意の特徴が破線のボックスによって表される。
本明細書で使用するとき、「仮想化された」無線アクセスノードは、無線アクセスノード1900の機能の少なくとも一部分が、(たとえば、ネットワークにおける物理処理ノード上で実行する仮想マシンを介して)仮想構成要素として実装される、無線アクセスノード1900の一実装形態である。図示されるように、この例では、無線アクセスノード1900は、上述したような、制御システム1902および/または1つもしくは複数の無線ユニット1910を含み得る。制御システム1902は、たとえば光ケーブルなどを介して、無線ユニット1910に接続され得る。無線アクセスノード1900は、ネットワーク2002に結合されるかまたはネットワーク2002の一部として含まれる、1つまたは複数の処理ノード2000を含む。存在する場合、制御システム1902または無線ユニットは、ネットワーク2002を介して処理ノード2000に接続される。各処理ノード2000は、1つまたは複数のプロセッサ2004(たとえば、CPU、ASIC、FPGAなど)と、メモリ2006と、ネットワークインターフェース2008とを含む。
この例では、本明細書に記載される無線アクセスノード1900の機能2010(たとえば、図18に関して本明細書に記載されるような、無線アクセスノード802もしくは806、基地局、gNBなどの1つまたは複数の機能)は、1つもしくは複数の処理ノード2000で実装されるか、あるいは任意の所望の形で、1つもしくは複数の処理ノード2000および制御システム1902および/または無線ユニット1910にわたって分散される。いくつかの特定の実施形態では、本明細書に記載される無線アクセスノード1900の機能2010の一部または全ては、処理ノード2000によってホストされる仮想環境において実装される1つまたは複数の仮想マシンによって実行される仮想構成要素として実装される。当業者によって認識されるように、処理ノード2000と制御システム1902との間の追加のシグナリングまたは通信は、所望の機能2010の少なくとも一部を実施するために使用される。特に、いくつかの実施形態では、制御システム1902は含まれないことがあり、その場合、無線ユニット1910は、適切なネットワークインターフェースを介して処理ノード2000と直接通信する。
いくつかの実施形態では、少なくとも1つのプロセッサによって実行されたとき、本明細書に記載される実施形態のいずれかにしたがって、少なくとも1つのプロセッサに、仮想環境における無線アクセスノード1900の機能2010のうち1つまたは複数を実装する無線アクセスノード1900またはノード(たとえば、処理ノード2000)の機能性を実施させる命令を含む、コンピュータプログラムが提供される。いくつかの実施形態では、上述のコンピュータプログラム製品を備えるキャリアが提供される。キャリアは、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体(たとえば、メモリなど、非一時的コンピュータ可読媒体)の1つである。
図21は、本開示の他のいくつかの実施形態による、無線アクセスノード1900の概略ブロック図である。無線アクセスノード1900は、それぞれソフトウェアで実装される、1つまたは複数のモジュール2100を含む。モジュール2100は、本明細書に記載されるような無線アクセスノード1900の機能性(たとえば、図18に関して本明細書に記載されるような、無線アクセスノード802もしくは806、基地局、gNBなどの1つまたは複数の機能)を提供する。この説明は、モジュール2100が処理ノード2000の1つにおいて実装されるか、あるいは複数の処理ノード2000にわたって分散され、ならびに/または処理ノード2000および制御システム1902にわたって分散され得る、図20の処理ノード2000に等しく適用可能である。
図22は、本開示のいくつかの実施形態による、無線通信デバイス2200の概略ブロック図である。図示されるように、無線通信デバイス2200は、1つまたは複数のプロセッサ2202(たとえば、CPU、ASIC、FPGAなど)と、メモリ2204と、1つまたは複数のアンテナ2212に結合された1つまたは複数の送信機2208および1つまたは複数の受信機2210をそれぞれ含む1つまたは複数のトランシーバ2206とを含む。トランシーバ2206は、当業者によって認識されるように、アンテナ2212とプロセッサ2202との間で通信される信号を調節するように設定された、アンテナ2212に接続された無線フロントエンド回路を含む。プロセッサ2202は、本明細書では処理回路とも呼ばれる。トランシーバ2206は、本明細書では無線回路とも呼ばれる。いくつかの実施形態では、上述した無線通信デバイス2200の機能性(たとえば、図18に関して本明細書に記載されるような、無線通信デバイス812、UEなどの1つもしくは複数の機能)は、たとえば、メモリ2204に格納されプロセッサ2202によって実行される、ソフトウェアで完全にまたは部分的に実装され得る。無線通信デバイス2200は、たとえば、1つまたは複数のユーザインターフェース構成要素(たとえば、ディスプレイ、ボタン、タッチスクリーン、マイクロフォン、スピーカーなどを含む入出力インターフェース、ならびに/あるいは、無線通信デバイス2200への情報の入力を可能にする、および/または無線通信デバイス2200からの情報の出力を可能にするための他の任意の構成要素)、電力供給源(たとえば、バッテリーおよび関連する電力回路)など、図22に図示されない追加の構成要素を含み得ることに留意されたい。
いくつかの実施形態では、少なくとも1つのプロセッサによって実行されたとき、本明細書に記載される実施形態のいずれかにしたがって、少なくとも1つのプロセッサに、無線通信デバイス2200の機能性(たとえば、図18に関して本明細書に記載されるような、無線通信デバイス812、UEなどの1つもしくは複数の機能)を実施させる命令を含む、コンピュータプログラムが提供される。いくつかの実施形態では、上述のコンピュータプログラム製品を備えるキャリアが提供される。キャリアは、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体(たとえば、メモリなど、非一時的コンピュータ可読媒体)のうちの1つである。
図23は、本開示の他のいくつかの実施形態による、無線通信デバイス2200の概略ブロック図である。無線通信デバイス2200は、それぞれソフトウェアで実装される、1つまたは複数のモジュール2300を含む。モジュール2300は、本明細書に記載される無線通信デバイス2200の機能性(たとえば、図18に関して本明細書に記載されるような、無線通信デバイス812、UEなどの1つまたは複数の機能)を提供する。
図24を参照すると、一実施形態によれば、通信システムは、RANなどのアクセスネットワーク2402とコアネットワーク2404とを備える、3GPPタイプセルラネットワークなどの通信ネットワーク2400を含む。アクセスネットワーク2402は、ノードB、eNB、gNB、または他のタイプの無線アクセスポイント(AP)など、複数の基地局2406A、2406B、2406Cを備え、それぞれ対応するカバレッジエリア2408A、2408B、2408Cを規定する。各基地局2406A、2406B、2406Cは、有線または無線接続2410を通じてコアネットワーク2404に接続可能である。カバレッジエリア2408C内に位置する第1のUE 2412は、対応する基地局2406Cに無線で接続するか、または対応する基地局2406Cによってページングされるように設定される。カバレッジエリア2408A内の第2のUE 2414は、対応する基地局2406Aに無線で接続可能である。この例では複数のUE 2412、2414が示されているが、開示される実施形態は、唯一のUEがカバレッジエリア内にある状況、または唯一のUEが対応する基地局2406に接続している状況に等しく適用可能である。
通信ネットワーク2400自体は、ホストコンピュータ2416に接続され、ホストコンピュータ2416は、スタンドアロンサーバ、クラウド実装サーバ、分散サーバのハードウェアおよび/またはソフトウェアで、あるいはサーバファームにおける処理リソースとして具現され得る。ホストコンピュータ2416は、サービスプロバイダの所有または制御下にあり得るか、あるいはサービスプロバイダによってまたはサービスプロバイダに代わって操作され得る。通信ネットワーク2400とホストコンピュータ2416との間の接続2418および2420は、コアネットワーク2404からホストコンピュータ2416まで直接延在し得るか、または任意の中間ネットワーク2422を介して進み得る。中間ネットワーク2422は、パブリックネットワーク、プライベートネットワーク、またはホストされたネットワークのうちの1つ、またはそれらのうちの2つ以上の組合せであり得、中間ネットワーク2422は、もしあれば、バックボーンネットワークまたはインターネットであり得、特に、中間ネットワーク2422は、2つ以上のサブネットワーク(図示せず)を備え得る。
図24の通信システムは全体として、接続されたUE 2412、2414とホストコンピュータ2416との間のコネクティビティを可能にする。コネクティビティは、オーバーザトップ(OTT)接続2424として説明され得る。ホストコンピュータ2416および接続されたUE 2412、2414は、アクセスネットワーク2402、コアネットワーク2404、任意の中間ネットワーク2422、および可能なさらなるインフラストラクチャ(図示せず)を媒介として使用して、OTT接続2424を介して、データおよび/またはシグナリングを通信するように設定される。OTT接続2424は、OTT接続2424が通過する関与する通信デバイスが、アップリンク通信およびダウンリンク通信のルーティングに気づいていないという意味で、透過的であり得る。たとえば、基地局2406は、接続されたUE 2412にフォワーディング(たとえば、ハンドオーバ)されるべき、ホストコンピュータ2416から発生したデータを伴う着信ダウンリンク通信の過去のルーティングについて、知らされないかまたは知らされる必要がないことがある。同様に、基地局2406は、UE 2412から発生してホストコンピュータ2416に向かう発信アップリンク通信の将来のルーティングに気づいている必要がない。
次に、一実施形態による、前述の段落で考察されたUE、基地局、およびホストコンピュータの例示の実装形態について、図25を参照して記載する。通信システム2500では、ホストコンピュータ2502は、通信システム2500の異なる通信デバイスのインターフェースとの有線接続または無線接続をセットアップし維持するように設定された通信インターフェース2506を含む、ハードウェア2504を備える。ホストコンピュータ2502はさらに、記憶能力および/または処理能力を有し得る、処理回路2508を備える。特に、処理回路2508は、命令を実行するように適合された、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、ASIC、FPGA、またはこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。ホストコンピュータ2502はさらに、ホストコンピュータ2502に格納されるかまたはホストコンピュータ2502によってアクセス可能であり、処理回路2508によって実行可能である、ソフトウェア2510を備える。ソフトウェア2510は、ホストアプリケーション2512を含む。ホストアプリケーション2512は、UE 2514およびホストコンピュータ2502において終端するOTT接続2516を介して接続するUE2514など、リモートユーザにサービスを提供するように動作可能であり得る。リモートユーザにサービスを提供する際に、ホストアプリケーション2512は、OTT接続2516を使用して送信されるユーザデータを提供し得る。
通信システム2500はさらに、通信システムに提供される基地局2518を含み、基地局2518は、基地局2518がホストコンピュータ2502およびUE 2514と通信できるようにするハードウェア2520を備える。ハードウェア2520は、通信システム2500の異なる通信デバイスのインターフェースとの有線接続または無線接続をセットアップし維持するための通信インターフェース2522、ならびに基地局2518によってサーブされるカバレッジエリア(図25に図示せず)内に位置するUE 2514との少なくとも無線接続2526をセットアップし維持するための無線インターフェース2524を含み得る。通信インターフェース2522は、ホストコンピュータ2502への接続2528を容易にするように設定され得る。接続2528は直接であり得るか、あるいは接続2528は、通信システムのコアネットワーク(図25に図示せず)を通過、および/または通信システム外部の1つもしくは複数の中間ネットワークを通過し得る。図示される実施形態では、基地局2518のハードウェア2520はさらに、処理回路2530を含み、処理回路2530は、命令を実行するように適合された、1つもしくは複数のプログラマブルプロセッサ、ASIC、FPGA、またはこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。基地局2518はさらに、内部に格納されるかまたは外部接続を介してアクセス可能なソフトウェア2532を有する。
通信システム2500はさらに、すでに言及されたUE 2514を含む。UE2514のハードウェア2534は、UE 2514が現在位置するカバレッジエリアをサーブする基地局との無線接続2526をセットアップし維持するように設定された、無線インターフェース2536を含み得る。UE 2514のハードウェア2534はさらに、処理回路2538を含み、処理回路2538は、命令を実行するように適合された、1つもしくは複数のプログラマブルプロセッサ、ASIC、FPGA、またはこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。UE 2514はさらに、UE 2514に格納されるかまたはUE 2514によってアクセス可能であり、処理回路2538によって実行可能である、ソフトウェア2540を備える。ソフトウェア2540はクライアントアプリケーション2542を含む。クライアントアプリケーション2542は、ホストコンピュータ2502のサポートを伴って、UE 2514を介して人間のまたは人間でないユーザにサービスを提供するように動作可能であり得る。ホストコンピュータ2502では、実行しているホストアプリケーション2512は、UE 2514およびホストコンピュータ2502において終端するOTT接続2516を介して、実行しているクライアントアプリケーション2542と通信し得る。ユーザにサービスを提供する際に、クライアントアプリケーション2542は、ホストアプリケーション2512から要求データを受信し、要求データに応答してユーザデータを提供し得る。OTT接続2516は、要求データとユーザデータの両方を転送し得る。クライアントアプリケーション2542は、提供するユーザデータを生成するためにユーザと対話し得る。
図25に示されているホストコンピュータ2502、基地局2518、およびUE 2514はそれぞれ、図24のホストコンピュータ2416、基地局2406A、2406B、2406Cのうち1つ、およびUE 2412、2414のうち1つと同様または同一であり得ることに留意されたい。つまり、これらのエンティティの内部の働きは、図25に示されるようなものであり得、また別個に、周囲のネットワークトポロジーは、図24のものであり得る。
図25では、OTT接続2516は、任意の仲介デバイスおよびこれらのデバイスを介したメッセージの正確なルーティングに明示的に言及することなく、基地局2518を介したホストコンピュータ2502とUE 2514との間の通信を示すため、抽象的に描かれている。ネットワークインフラストラクチャはルーティングを決定し得、ルーティングは、UE 2514から、またはホストコンピュータ2502を動作させるサービスプロバイダから、またはその両方から隠れるように設定され得る。OTT接続2516がアクティブである間、ネットワークインフラストラクチャはさらに、ネットワークインフラストラクチャが、(たとえば、ネットワークの負荷分散考慮または再設定に基づいて)ルーティングを動的に変更する判断を行い得る。
UE 2514と基地局2518との間の無線接続2526は、本開示全体にわたって記載される実施形態の教示にしたがう。様々な実施形態の1つまたは複数は、無線接続2526が最後のセグメントを形成するOTT接続2516を使用して、UE 2514に提供されるOTTサービスの性能を改善する。
1つまたは複数の実施形態が改善する、データレート、レイテンシ、および他のファクタを監視する目的のため、測定プロシージャが提供され得る。さらに、測定結果の変動に応答して、ホストコンピュータ2502とUE 2514との間のOTT接続2516を再設定するための任意のネットワーク機能性があり得る。測定プロシージャ、および/またはOTT接続2516を再設定するためのネットワーク機能性は、ホストコンピュータ2502のソフトウェア2510およびハードウェア2504で、またはUE 2514のソフトウェア2540およびハードウェア2534で、またはその両方で実装され得る。いくつかの実施形態では、OTT接続2516が通過する通信デバイスにおいて、またはその通信デバイスに関連して、センサ(図示せず)が展開され得、センサは、上記で例示された監視された量の値を供給すること、またはソフトウェア2510、2540が監視された量をそこから算出もしくは推定し得る他の物理量の値を供給することによって、測定プロシージャに参加し得る。OTT接続2516の再設定は、メッセージフォーマット、再送信セッティング、好ましいルーティングなどを含み得、再設定は、基地局2518に影響を及ぼす必要がなく、また基地局2518に知られていないかまたは知覚不可能であり得る。そのようなプロシージャおよび機能は、当技術分野において知られ、実践され得る。特定の実施形態では、測定は、スループット、伝搬時間、レイテンシなどのホストコンピュータ2502の測定を容易にする、プロプライエタリUEシグナリングを伴い得る。測定は、ソフトウェア2510および2540が、伝搬時間、エラーなどを監視しながら、OTT接続2516を使用して、メッセージ、特に、空のまたは「ダミー」メッセージを送信させるという点で実装され得る。
図26は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図24および図25を参照して記載されたものであり得る、ホストコンピュータと、基地局と、UEとを含む。本開示を単純にするため、図26に対する図面参照のみがこのセクションに含まれる。ステップ2600において、ホストコンピュータはユーザデータを提供する。ステップ2600の(任意であり得る)サブステップ2602において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。ステップ2604において、ホストコンピュータは、ユーザデータをUEに搬送する送信を始動する。(任意であり得る)ステップ2606において、基地局は、本開示全体にわたって記載される実施形態の教示にしたがって、ホストコンピュータが始動した送信において搬送されたユーザデータをUEに送信する。(やはり任意であり得る)ステップ2608において、UEは、ホストコンピュータによって実行されるホストアプリケーションと関連付けられたクライアントアプリケーションを実行する。
図27は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図24および図25を参照して記載されたものであり得る、ホストコンピュータと、基地局と、UEとを含む。本開示を単純にするため、図27に対する図面参照のみがこのセクションに含まれる。方法のステップ2700において、ホストコンピュータはユーザデータを提供する。任意のサブステップ(図示せず)において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。ステップ2702において、ホストコンピュータは、ユーザデータをUEに搬送する送信を始動する。送信は、本開示全体にわたって記載される実施形態の教示にしたがって、基地局を介して進み得る。(任意であり得る)ステップ2704において、UEは、送信において搬送されたユーザデータを受信する。
図28は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図24および図25を参照して記載されたものであり得る、ホストコンピュータと、基地局と、UEとを含む。本開示を単純にするため、図28に対する図面参照のみがこのセクションに含まれる。(任意であり得る)ステップ2800において、UEは、ホストコンピュータによって提供された入力データを受信する。加えてまたは代わりに、ステップ2802において、UEはユーザデータを提供する。ステップ2800の(任意であり得る)サブステップ2804において、UEは、クライアントアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。ステップ2802の(任意であり得る)サブステップ2806において、UEは、ホストコンピュータによって提供された受信された入力データに反応してユーザデータを提供する、クライアントアプリケーションを実行する。ユーザデータを提供する際に、実行されたクライアントアプリケーションはさらに、ユーザから受信されたユーザ入力を考慮し得る。ユーザデータが提供された特定の様式にかかわらず、UEは、(任意であり得る)サブステップ2808において、ホストコンピュータへのユーザデータの送信を始動する。方法のステップ2810において、ホストコンピュータは、本開示全体にわたって記載される実施形態の教示にしたがって、UEから送信されたユーザデータを受信する。
図29は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図24および図25を参照して記載されたものであり得る、ホストコンピュータと、基地局と、UEとを含む。本開示を単純にするため、図29に対する図面参照のみがこのセクションに含まれる。(任意であり得る)ステップ2900において、本開示全体にわたって記載される実施形態の教示にしたがって、基地局は、ユーザデータをUEから受信する。(任意であり得る)ステップ2902において、基地局は、ホストコンピュータへの、受信されたユーザデータの送信を始動する。(任意であり得る)ステップ2904において、ホストコンピュータは、基地局によって始動された送信において搬送されたユーザデータを受信する。
本明細書で開示される任意の適切なステップ、方法、特徴、機能、または利益は、1つまたは複数の仮想装置の1つもしくは複数の機能的ユニットまたはモジュールを通して実施され得る。各仮想装置は、いくつかのこれらの機能的ユニットを備え得る。これらの機能的ユニットは、1つもしくは複数のマイクロプロセッサまたはマイクロコントローラを含み得る処理回路、ならびに、デジタル信号プロセッサ(DSP)、専用デジタル論理などを含み得る、他のデジタルハードウェアを介して実装され得る。処理回路は、読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、キャッシュメモリ、フラッシュメモリデバイス、光記憶デバイスなど、1つまたはいくつかのタイプのメモリを含み得る、メモリに格納されたプログラムコードを実行するように設定され得る。メモリに格納されたプログラムコードは、1つもしくは複数の通信および/またはデータ通信プロトコルを実行するためのプログラム命令、ならびに本明細書に記載される技法の1つもしくは複数を実施するための命令を含む。いくつかの実装形態では、処理回路は、それぞれの機能的ユニットに、本開示の1つまたは複数の実施形態による、対応する機能を実施させるために使用され得る。
図面中のプロセスは、本開示の特定の実施形態によって実施される動作の特定の順序を示し得るが、そのような順序は例示である(たとえば、代替実施形態は、異なる順序で動作を実施する、特定の動作を組み合わせる、特定の動作を重ね合わせる、などを行い得る)ことを理解されたい。
本開示のいくつかの例示の実施形態は次の通りである:
実施形態
実施形態1:少なくとも1つの無線アクセスノード(802;806)と少なくとも1つの無線通信デバイス(812)とを備える無線ネットワークにおける、複数の送信設定指示(TCI)状態を使用したダウンリンク制御情報(DCI)送信および受信のための方法であって:
・ 無線アクセスノード(802;806)において:
○ 無線通信デバイス(812)に、第1のTCI状態に関連付けられたリソースエレメント(RE)の第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、制御リソースセット(CORESET)のための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを提供すること(1800)と;
○ 無線通信デバイス(812)に、
・ CORESETと関連付けられた検索空間(SS)セット;
・ 1つまたは複数のアグリゲーションレベル(AL);および
・ SSセットにおける各ALに対するいくつかの物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)候補であって、それぞれ、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREで構成される(たとえば、それらから成る)、PDCCH候補
のうち、1つまたは複数の設定を提供すること(1802)と、
のうち1つまたは複数;ならびに
・ 無線通信デバイス(812)において:
○ 第1のTCI状態に関連付けられたREの第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、CORESETのための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを受信すること(1800)と;
○ CORESETと関連付けられたSSセット、1つまたは複数のAL、およびSSセットにおける各ALに対するいくつかのPDCCH候補の設定を受信すること(1802)と;

・ REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える、いくつかのPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH;または
・ REの第1のセットにおける第1のPDCCH(たとえば、1のALを有する)およびREの第2のセットにおける第2のPDCCH(たとえば、1のALを有する)
のどちらかによって搬送されるDCIを受信すること(1804)と
のうち1つまたは複数、
のうち1つまたは複数を含む方法。
実施形態2:CORESETがさらに、周波数領域内のいくつかの物理リソースブロック(PRB)と、時間領域内のいくつかの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルとを備える、実施形態1の方法。
実施形態3:CORESETがさらに、それぞれ、CORESETのOFDMシンボル内のリソースブロックにおける12個のREから成り、最初にOFDMシンボルの昇順で、次にCORESETの最小RBから順にRBの昇順でインデックスされた、いくつかのリソースエレメント(RE)グループ(REG)を備える、実施形態1または2の方法。
実施形態4:CORESETがさらに、それぞれいくつかの連続するREGから成る、いくつかのREGバンドル(REGB)を備える、実施形態1から3のいずれか1つの方法。
実施形態5:CORESETがさらに、それぞれいくつかのREGBから成る、いくつかの制御チャネルエレメント(CCE)を備える、実施形態1から4のいずれか1つの方法。
実施形態6:REの第1のセットおよびREの第2のセットがそれぞれ、REGの第1のセットおよびREGの第2のセットである、実施形態1から5のいずれか1つの方法。
実施形態7:REGの第1のセットおよびREGの第2のセットが、REGの第1のセットが偶数番号のインデックスを有するREGであり、REGの第2のセットが奇数番号のインデックスを有するREGであるか、またはその逆であるように、インターリーブされた、実施形態6の方法。
実施形態8:CORESETがさらに、それぞれいくつかの連続するREGから成るいくつかのREGバンドル、REGBを備えること、ならびにREGの第1のセットがREGBのそれぞれにおける第1のREGから成ること、ならびにREGの第2のセットがREGBのそれぞれにおける第2のREGから成ることのうち、1つまたは複数がさらに当てはまり得る、実施形態6の方法。
実施形態9:各REGBにおける第1のREGおよび第2のREGがそれぞれ、第1のOFDMシンボルおよび第2のOFDMシンボルにおけるREGである、実施形態8の方法。
実施形態10:第1のOFDMシンボルが第2のOFDMシンボルとは異なる、実施形態9の方法。
実施形態11:CORESETにおけるOFDMシンボルの数が1の場合、第1のOFDMシンボルが第2のOFDMシンボルと同じである、実施形態10の方法。
実施形態12:各REGBにおける第1のREGおよび第2のREGがそれぞれ、連続するREGの第1の半分および第2の半分である、実施形態8から11のいずれか1つの方法。
実施形態13:REの第1のセットおよびREの第2のセットがそれぞれ、REGBの第1のセットおよびREGBの第2のセットである、実施形態1から5のいずれか1つの方法。
実施形態14:REGBの第1のセットが偶数番号のREGBであり、REGBの第2のセットが奇数番号のREGBであり、またはその逆である、実施形態13の方法。
実施形態15:CORESETがさらに、それぞれいくつかのREGBから成るいくつかの制御チャネルエレメント(CCE)を備えること、ならびにREGBの第1のセットおよびREGBの第2のセットがそれぞれ、CCEのそれぞれにおける第1のREGBおよび第2のREGBであることのうち、1つまたは複数がさらに当てはまり得る、実施形態13の方法。
実施形態16:CCEのそれぞれにおける第1のREGBおよびCCEのそれぞれにおける第2のREGBがそれぞれ、CCEのそれぞれにおける連続するREGBの第1の半分および第2の半分である、実施形態15の方法。
実施形態17:REの第1のセットおよびREの第2のセットがそれぞれ、CCEの第1のセットおよびCCEの第2のセットである、実施形態1から5のいずれか1つの方法。
実施形態18:CCEの第1のセットが偶数番号のCCEであり、CCEの第2のセットが奇数番号のCCEであり、またはその逆である、実施形態17の方法。
実施形態19:CCEの第1のセットおよびCCEの第2のセットがそれぞれ、(たとえば、CORESETまたはPDCCH候補における)連続するCCEの第1の半分および第2の半分である、実施形態17の方法。
実施形態20:第1のTCI状態および第2のTCI状態がそれぞれ、第1のダウンリンク参照信号(RS)および第2のダウンリンクRSと関連付けられる、実施形態1から19のいずれか1つの方法。
実施形態21:PDCCH候補のそれぞれがいくつかのCCEを備える、実施形態1から20のいずれか1つの方法。
実施形態22:DCIを受信すること(1804)が、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備えるいくつかのPDCCH候補のうち1つにおける、単一のPDCCHによって搬送されるDCIを受信すること(1804)を含み、さらに、PDCCH候補と関連付けられたいくつかのCCEにおける、REの第1のセットおよびREの第2のセットを決定することと、それぞれ第1および第2のダウンリンクRSを用いて擬似コロケーション(QCL)を仮定することによって、CCEにおけるREの第1のセットおよびREの第2のセットの復調用信号(DMRS)に基づいて、チャネル推定を実施することとを含む、実施形態1から21のいずれか1つの方法。
実施形態23:DCIを受信すること(1804)が、REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信すること(1804)を含み、第1のPDCCHが第2のPDCCHと同じである、実施形態1から21のいずれか1つの方法。
実施形態24:DCIを受信すること(1804)が、REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信すること(1804)を含み、第1のPDCCHおよび第2のPDCCHが、PDCCH候補の1つと関連付けられたCCEで受信される、実施形態1から21の方法。
実施形態25:REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信すること(1804)がさらに、CCEにおけるREの第1のセットおよびREの第2のセットを決定することと、第1または第2のダウンリンクRSそれぞれとの擬似コロケーションを仮定することによって、CCEにおけるREの第1および第2のセットにおいて、変調用信号(DMRS)に基づいてチャネル推定を実施することとを含む、実施形態24の方法。
実施形態26:DCIを受信すること(1804)が、REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信すること(1804)を含み、第1のPDCCHおよび第2のPDCCHが、チャネル推定後にCCEにおけるREの第1および第2のセットで受信された信号を組み合わせることによって一緒に、または別個に復号される、実施形態1から21および23から25のいずれか1つの方法。
実施形態27:DCIの受信と対応する物理チャネルまたは信号との間の時間オフセットを、SSにおけるCORESETの最後のシンボルと物理チャネルまたは信号の最初のシンボルとの間のシンボルの数として決定することをさらに含む、実施形態1から26のいずれか1つの方法。
実施形態28:第1のPDCCHおよび第2のPDCCHに対するCCEにおけるREの第1のセットおよびREの第2のセットが、無線通信デバイス(812)により、DCIによってスケジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に対して利用不能であると仮定される、実施形態26の方法。
実施形態29:第1のTCI状態および第2のTCI状態がそれぞれ、第1のダウンリンク参照信号(RS)および第2のダウンリンクRSと関連付けられ、方法がさらに、第1のダウンリンクRSを、PDSCH受信のためのQCLソース、アップリンク電力制御のためのパスロスRS、またはリンクモニタリングのためのリンクモニタリングRS(たとえば、特定の条件が満たされ、CORESETが最小IDまたはスロット内の最小IDを有する場合)として適用することを含む、実施形態1から28のいずれか1つの方法。
グループAの実施形態
実施形態30:無線ネットワークにおける、複数の送信設定指示(TCI)状態を使用したダウンリンク制御情報(DCI)受信のための無線通信デバイス(812)の操作方法であって:
・ 無線アクセスノード(802;806)から、第1のTCI状態に関連付けられたリソースエレメント(RE)の第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、制御リソースセット(CORESET)のための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを受信すること(1800)と;
・ 無線アクセスノード(802;806)から、
○ CORESETと関連付けられた検索空間(SS)セット;
○ 1つまたは複数のアグリゲーションレベル(AL);および
○ SSセットにおける各ALに対するいくつかの物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)候補であって、それぞれ、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREで構成される(たとえば、それらから成る)、PDCCH候補
のうち、1つまたは複数の設定を受信すること(1802)と、

○ REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える、いくつかのPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH;または
○ REの第1のセットにおける第1のPDCCH(たとえば、1のALを有する)およびREの第2のセットにおける第2のPDCCH(たとえば、1のALを有する)
のどちらかによって搬送されるDCIを受信すること(1804)と
のうち1つまたは複数を含む方法。
実施形態31:CORESETがさらに、周波数領域内のいくつかの物理リソースブロック(PRB)と、時間領域内のいくつかの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルとを備える、実施形態30の方法。
実施形態32:CORESETがさらに、それぞれ、CORESETのOFDMシンボル内のリソースブロックにおける12個のREから成り、最初にOFDMシンボルの昇順で、次にCORESETの最小RBから順にRBの昇順でインデックスされた、いくつかのリソースエレメント(RE)グループ(REG)を備える、実施形態30または31の方法。
実施形態33:CORESETがさらに、それぞれいくつかの連続するREGから成る、いくつかのREGバンドル(REGB)を備える、実施形態30から32のいずれか1つの方法。
実施形態34:CORESETがさらに、それぞれいくつかのREGBから成る、いくつかの制御チャネルエレメント(CCE)を備える、実施形態30から33のいずれか1つの方法。
実施形態35:REの第1のセットおよびREの第2のセットがそれぞれ、REGの第1のセットおよびREGの第2のセットである、実施形態30から34のいずれか1つの方法。
実施形態36:REGの第1のセットおよびREGの第2のセットが、REGの第1のセットが偶数番号のインデックスを有するREGであり、REGの第2のセットが奇数番号のインデックスを有するREGであるか、またはその逆であるように、インターリーブされた、実施形態35の方法。
実施形態37:CORESETがさらに、それぞれいくつかの連続するREGから成るいくつかのREGバンドルを備えること、ならびにREGの第1のセットがREGBのそれぞれにおける第1のREGから成り、REGの第2のセットがREGBのそれぞれにおける第2のREGから成ることのうち、1つまたは複数がさらに当てはまり得る、実施形態35の方法。
実施形態38:各REGBにおける第1のREGおよび第2のREGがそれぞれ、第1のOFDMシンボルおよび第2のOFDMシンボルにおけるREGである、実施形態37の方法。
実施形態39:第1のOFDMシンボルが第2のOFDMシンボルとは異なる、実施形態38の方法。
実施形態40:CORESETにおけるOFDMシンボルの数が1の場合、第1のOFDMシンボルが第2のOFDMシンボルと同じである、実施形態39の方法。
実施形態41:各REGBにおける第1のREGおよび第2のREGがそれぞれ、連続するREGの第1の半分および第2の半分である、実施形態37から40のいずれか1つの方法。
実施形態42:REの第1のセットおよびREの第2のセットがそれぞれ、REGBの第1のセットおよびREGBの第2のセットである、実施形態30から34のいずれか1つの方法。
実施形態43:REGBの第1のセットが偶数番号のREGBであり、REGBの第2のセットが奇数番号のREGBであり、またはその逆である、実施形態42の方法。
実施形態44:CORESETがさらに、それぞれいくつかのREGBから成るいくつかの制御チャネルエレメント(CCE)を備えること、ならびにREGBの第1のセットおよびREGBの第2のセットがそれぞれ、CCEのそれぞれにおける第1のREGBおよび第2のREGBであることのうち、1つまたは複数がさらに当てはまり得る、実施形態42の方法。
実施形態45:CCEのそれぞれにおける第1のREGBおよびCCEのそれぞれにおける第2のREGBがそれぞれ、CCEのそれぞれにおける連続するREGBの第1の半分および第2の半分である、実施形態44の方法。
実施形態46:REの第1のセットおよびREの第2のセットがそれぞれ、CCEの第1のセットおよびCCEの第2のセットである、実施形態30から34のいずれか1つの方法。
実施形態47:CCEの第1のセットが偶数番号のCCEであり、CCEの第2のセットが奇数番号のCCEであり、またはその逆である、実施形態46の方法。
実施形態48:CCEの第1のセットおよびCCEの第2のセットがそれぞれ、(たとえば、CORESETにおける)連続するCCEの第1の半分および第2の半分である、実施形態46の方法。
実施形態49:第1のTCI状態および第2のTCI状態がそれぞれ、第1のダウンリンク参照信号(RS)および第2のダウンリンクRSと関連付けられる、実施形態30から48のいずれか1つの方法。
実施形態50:PDCCH候補のそれぞれがいくつかのCCEを備える、実施形態30から49のいずれか1つの方法。
実施形態51:DCIを受信すること(1804)が、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備えるいくつかのPDCCH候補のうち1つにおける、単一のPDCCHによって搬送されるDCIを受信すること(1804)を含み、さらに、PDCCH候補と関連付けられたいくつかのCCEにおける、REの第1のセットおよびREの第2のセットを決定することと、それぞれ第1および第2のダウンリンクRSを用いて擬似コロケーション(QCL)を仮定することによって、CCEにおけるREの第1のセットおよびREの第2のセットの復調用信号(DMRS)に基づいて、チャネル推定を実施することとを含む、実施形態30から49のいずれか1つの方法。
実施形態52:DCIを受信すること(1804)が、REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信すること(1804)を含み、第1のPDCCHが第2のPDCCHと同じである、実施形態30から50のいずれか1つの方法。
実施形態53:DCIを受信すること(1804)が、REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信すること(1804)を含み、第1のPDCCHおよび第2のPDCCHが、PDCCH候補の1つと関連付けられたCCEで受信される、実施形態30から50の方法。
実施形態54:REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信すること(1804)がさらに、CCEにおけるREの第1のセットおよびREの第2のセットを決定することと、第1または第2のダウンリンクRSそれぞれとの擬似コロケーションを仮定することによって、CCEにおけるREの第1および第2のセットにおいて、変調用信号(DMRS)に基づいてチャネル推定を実施することとを含む、実施形態53の方法。
実施形態55:DCIを受信すること(1804)が、REの第1のセットにおける第1のPDCCHおよびREの第2のセットにおける第2のPDCCHによって搬送されるDCIを受信すること(1804)を含み、第1のPDCCHおよび第2のPDCCHが、チャネル推定後にCCEにおけるREの第1および第2のセットで受信された信号を組み合わせることによって一緒に、または別個に復号される、実施形態30から50および52から54のいずれか1つの方法。
実施形態56:DCIの受信と対応する物理チャネルまたは信号との間の時間オフセットを、SSにおけるCORESETの最後のシンボルと物理チャネルまたは信号の最初のシンボルとの間のシンボルの数として決定することをさらに含む、実施形態30から55のいずれか1つの方法。
実施形態57:第1のPDCCHおよび第2のPDCCHに対するCCEにおけるREの第1のセットおよびREの第2のセットが、無線通信デバイス(812)により、DCIによってスケジューリングされた物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に対して利用不能であると仮定される、実施形態52から55のいずれか1つの方法。
実施形態58:第1のTCI状態および第2のTCI状態がそれぞれ、第1のダウンリンク参照信号(RS)および第2のダウンリンクRSと関連付けられ、方法がさらに、第1のダウンリンクRSを、PDSCH受信のためのQCLソース、アップリンク電力制御のためのパスロスRS、またはリンクモニタリングのためのリンクモニタリングRS(たとえば、特定の条件が満たされ、CORESETが最小IDまたはスロット内の最小IDを有する場合)として適用することを含む、実施形態30から57のいずれか1つの方法。
実施形態59:ユーザデータを提供することと、基地局への送信を介してユーザデータをホストコンピュータにフォワーディングすることとをさらに含む、グループAの上記実施形態のいずれか1つの方法。
グループBの実施形態
実施形態60:無線ネットワークにおける、複数の送信設定指示(TCI)状態を使用したダウンリンク制御情報(DCI)送信のための無線アクセスノード(802;806)の操作方法であって:
・ 無線通信デバイス(812)に、第1のTCI状態に関連付けられたリソースエレメント(RE)の第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、制御リソースセット(CORESET)のための第1のTCI状態および第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを提供すること(1800)と;
・ 無線通信デバイス(812)に、
○ CORESETと関連付けられた検索空間(SS)セット;
○ 1つまたは複数のアグリゲーションレベル(AL);および
○ SSセットにおける各ALに対するいくつかの物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)候補であって、それぞれ、REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREで構成される(たとえば、それらから成る)、PDCCH候補
のうち、1つまたは複数の設定を送出すること(1802)と
のうち1つまたは複数を含み、
・ DCIが無線通信デバイス(812)に送信され、DCIが、
○ REの第1のセットにおけるREおよびREの第2のセットにおけるREを備える、いくつかのPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH;または
○ REの第1のセットにおける第1のPDCCH(たとえば、1のALを有する)およびREの第2のセットにおける第2のPDCCH(たとえば、1のALを有する)
のどちらかによって搬送される
方法。
実施形態61:ユーザデータを取得することと、ユーザデータをホストコンピュータまたは無線通信デバイスにフォワーディングすることとをさらに含む、グループBの上記実施形態のいずれかの方法。
グループCの実施形態
実施形態62:グループAの実施形態のうちいずれかのステップのうちいずれかを実施するように設定された処理回路と、無線通信デバイスに電力を供給するように設定された電力供給回路とを備える、無線デバイス。
実施形態63:グループBの実施形態のうちいずれかのステップのうちいずれかを実施するように設定された処理回路と、無線アクセスノードに電力を供給するように設定された電力供給回路とを備える、無線アクセスノード。
実施形態64:無線信号を送り、受信するように設定されたアンテナと、アンテナと処理回路とに接続され、アンテナと処理回路との間で通信される信号を調整するように設定された、無線フロントエンド回路であって、処理回路が、グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施するように設定された、無線フロントエンド回路と、処理回路に接続され、UEへの情報の入力が処理回路によって処理されることを可能にするように設定された、入力インターフェースと、処理回路に接続され、処理回路によって処理されたUEからの情報を出力するように設定された、出力インターフェースと、処理回路に接続され、UEに電力を供給するように設定された、バッテリーとを備える、ユーザ機器(UE)。
実施形態65:ホストコンピュータを含む通信システムであって、ホストコンピュータが、ユーザデータを提供するように設定された処理回路と、ユーザ機器(UE)への送信のためにユーザデータをセルラネットワークにフォワーディングするように設定された通信インターフェースとを備え、セルラネットワークが、無線インターフェースと処理回路とを有する無線アクセスノードを備え、無線アクセスノードの処理回路が、グループBの実施形態のうちいずれかのステップのうちいずれかを実施するように設定された、通信システム。
実施形態66:無線アクセスノードをさらに含む、実施形態65の通信システム。
実施形態67:UEをさらに含み、UEが無線アクセスノードと通信するように設定された、実施形態65または66の通信システム。
実施形態68:ホストコンピュータの処理回路が、ホストアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定され、UEが、ホストアプリケーションと関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように設定された処理回路を備える、実施形態65から67の通信システム。
実施形態69:ホストコンピュータと、無線アクセスノードと、ユーザ機器(UE)とを含む通信システムにおいて実装される方法であって、ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、無線アクセスノードを備えるセルラネットワークを介してUEにユーザデータを搬送する送信を始動することとを含み、無線アクセスノードが、グループBの実施形態のうちいずれかのステップのうちいずれかを実施する、方法。
実施形態70;無線アクセスノードにおいてユーザデータを送信することをさらに含む、実施形態69の方法。
実施形態71:ユーザデータが、ホストコンピュータにおいて、ホストアプリケーションを実行することによって提供され、方法が、UEにおいて、ホストアプリケーションと関連付けられたクライアントアプリケーションを実行することをさらに含む、実施形態69または70の方法。
実施形態72:無線アクセスノードと通信するように設定されたユーザ機器(UE)であって、実施形態69から71の方法を実施するように設定された、無線インターフェースと処理回路とを備える、ユーザ機器(UE)。
実施形態73:ホストコンピュータを含む通信システムであって、ホストコンピュータが、ユーザデータを提供するように設定された処理回路と、ユーザ機器(UE)への送信のためにユーザデータをセルラネットワークにフォワーディングするように設定された通信インターフェースとを備え、UEが、無線インターフェースと処理回路とを備え、UEの構成要素が、グループAの実施形態のうちいずれかのステップのうちいずれかを実施するように設定された、通信システム。
実施形態74:セルラネットワークがさらに、UEと通信するように設定された無線アクセスノードを含む、実施形態73の通信システム。
実施形態75:ホストコンピュータの処理回路が、ホストアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定され、UEの処理回路が、ホストアプリケーションと関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように設定された、実施形態73または74の通信システム。
実施形態76:ホストコンピュータと、無線アクセスノードと、ユーザ機器(UE)とを含む通信システムにおいて実装される方法であって、ホストコンピュータにおいて、ユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、無線アクセスノードを備えるセルラネットワークを介してUEにユーザデータを搬送する送信を始動することとを含み、UEが、グループAの実施形態のうちいずれかのステップのうちいずれかを実施する、方法。
実施形態77:UEにおいて、無線アクセスノードからユーザデータを受信することをさらに含む、実施形態76の方法。
実施形態78:ホストコンピュータを含む通信システムであって、ホストコンピュータが、ユーザ機器(UE)から無線アクセスノードへの送信から発生したユーザデータを受信するように設定された通信インターフェースを備え、UEが、無線インターフェースと処理回路とを備え、UEの処理回路が、グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施するように設定された、通信システム。
実施形態79:UEをさらに含む、実施形態78の通信システム。
実施形態80:無線アクセスノードをさらに含み、無線アクセスノードが、UEと通信するように設定された無線インターフェースと、UEから無線アクセスノードへの送信によって搬送されたユーザデータをホストコンピュータにフォワーディングするように設定された通信インターフェースとを備える、実施形態78または79に記載の通信システム。
実施形態81:ホストコンピュータの処理回路が、ホストアプリケーションを実行するように設定され、UEの処理回路が、ホストアプリケーションと関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定された、実施形態78から80の通信システム。
実施形態82:ホストコンピュータの処理回路が、ホストアプリケーションを実行し、それにより要求データを提供するように設定され、UEの処理回路が、ホストアプリケーションと関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それにより要求データに応答してユーザデータを提供するように設定された、実施形態78から81の通信システム。
実施形態83:ホストコンピュータと、無線アクセスノードと、ユーザ機器(UE)とを含む通信システムにおいて実装される方法であって、ホストコンピュータにおいて、UEから無線アクセスノードに送信されたユーザデータを受信することを含み、UEが、グループAの実施形態のうちいずれかのステップのうちいずれかを実施する、方法。
実施形態84:UEにおいて、無線アクセスノードにユーザデータを提供することをさらに含む、実施形態83の方法。
実施形態85:UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行し、それにより、送信されるべきユーザデータを提供することと、ホストコンピュータにおいて、クライアントアプリケーションと関連付けられたホストアプリケーションを実行することとをさらに含む、実施形態83または84の方法。
実施形態86:UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行することと、UEにおいて、クライアントアプリケーションへの入力データを受信することであって、入力データが、クライアントアプリケーションと関連付けられたホストアプリケーションを実行することによってホストコンピュータにおいて提供される、入力データを受信することとをさらに含み、送信されるべきユーザデータが、入力データに応答してクライアントアプリケーションによって提供される、実施形態83から85の方法。
実施形態87:ホストコンピュータを含む通信システムであって、ホストコンピュータが、ユーザ機器(UE)から無線アクセスノードへの送信から発生したユーザデータを受信するように設定された通信インターフェースを備え、無線アクセスノードが、無線インターフェースと処理回路とを備え、無線アクセスノードの処理回路が、グループBの実施形態のうちいずれかのステップのうちいずれかを実施するように設定された、通信システム。
実施形態88:無線アクセスノードをさらに含む、実施形態87の通信システム。
実施形態89:UEをさらに含み、UEが無線アクセスノードと通信するように設定された、実施形態87または88の通信システム。
実施形態90:ホストコンピュータの処理回路が、ホストアプリケーションを実行するように設定され、UEが、ホストアプリケーションと関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それにより、ホストコンピュータによって受信されるべきユーザデータを提供するように設定された、実施形態87から89の通信システム。
実施形態91:ホストコンピュータと、無線アクセスノードと、ユーザ機器(UE)とを含む通信システムにおいて実装される方法であって、ホストコンピュータにおいて、無線アクセスノードから、無線アクセスノードがUEから受信した送信から発生したユーザデータを受信することを含み、UEが、グループAの実施形態のうちいずれかのステップのうちいずれかを実施する、方法。
実施形態92:無線アクセスノードにおいて、UEからユーザデータを受信することをさらに含む、実施形態91の方法。
実施形態93:無線アクセスノードにおいて、ホストコンピュータへの、受信されたユーザデータの送信を始動することをさらに含む、実施形態91または92の方法。
当業者は、本開示の実施形態に対する改善および修正を認識されよう。全てのそのような改善および修正は、本明細書で開示される概念の範囲内で考慮される。

Claims (39)

  1. 無線ネットワークにおける、複数の送信設定指示(TCI)状態を使用したダウンリンク制御情報(DCI)受信のための無線通信デバイス(812)の操作方法であって:
    ・ 無線アクセスノード(802;806)から、第1のTCI状態に関連付けられたリソースエレメント(RE)の第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、制御リソースセット(CORESET)のための前記第1のTCI状態および前記第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを受信すること(1800)と;
    ・ 無線アクセスノード(802;806)から、
    ○ 前記CORESETと関連付けられた検索空間(SS)セット;
    ○ 1つまたは複数のアグリゲーションレベル(AL);および
    ○ 前記SSセットにおける前記1つまたは複数のALそれぞれに対する物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)候補を備える複数のPDCCH候補であって、それぞれ、前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、PDCCH候補
    の設定を受信すること(1802)と

    ○ 前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、前記複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH;または
    ○ 前記REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよび前記REの第2のセットにおける前記PDCCHの第2の繰返し
    のどちらかによって搬送されるDCIを受信すること(1804)と
    を含む方法。
  2. 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に対するデフォルトTCI状態を規定する目的のために、前記第1および第2のTCI状態のうち1つのみが使用される、請求項1に記載の方法。
  3. ダウンリンクDCIの受信と、対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)との間の時間オフセットが閾値未満のとき、PDSCHに対するデフォルトTCI状態を規定する目的のために、前記第1および第2のTCI状態のうち1つのみが使用される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記無線通信デバイス(812)は、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングするダウンリンクDCIと前記PDSCHとの間の時間オフセットが閾値未満の場合に、サービングセルのアクティブ帯域幅部分内の1つまたは複数のCORESETが前記無線通信デバイスによって監視される最新スロットにおいて、前記CORESETが最小CORESET識別情報(ID)を有する場合、前記CORESETの前記第1の有効化TCI状態におけるPDCCH擬似コロケーション指示に使用される1つまたは複数のQCLパラメータに対する1つまたは複数の参照信号を用いて、前記サービングセルのPDSCHの1つまたは複数の復調用参照信号(DM-RS)ポートが、擬似コロケート(QCL)されると仮定する、請求項1に記載の方法。
  5. 前記CORESETがさらに、周波数領域内の複数のリソースブロック(RB)と、時間領域内のいくつかの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルとを備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記CORESETがさらに、それぞれ、前記CORESETのOFDMシンボル内のRBにおける12個のREから成り、最初にOFDMシンボルの昇順で、次に前記CORESETの最小RBから順にRBの昇順でインデックスされた、複数のREグループ(REG)を備える、請求項5に記載の方法。
  7. 前記CORESETがさらに、それぞれ1つまたは複数の連続するREGから成る、いくつかのREGバンドル(REGB)を備える、請求項6に記載の方法。
  8. 前記CORESETがさらに、それぞれ前記複数のREGBのうち1つまたは複数から成る、いくつかの制御チャネルエレメント(CCE)を備える、請求項7に記載の方法。
  9. 前記REの第1のセットおよび前記REの第2のセットがそれぞれ、REGの第1のセットおよびREGの第2のセットである、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記第1のTCI状態に関連付けられた前記REGの第1のセット、または前記第2のTCI状態に関連付けられた前記REGの第2のセットに対するREGのマッピングが、
    (a)前記REGのインデックス、
    (b)前記REGが位置する直交周波数分割多重(OFDM)シンボル、
    (c)それぞれのREGバンドル内における前記REGの位置、
    (d)前記REGが属する前記REGバンドルまたはCCE、
    (e)プリコーディングの粒度に対する前記CORESETのCORESET設定、
    (f)CCEからREGへのマッピング、
    (g)OFDMシンボルの数、あるいは
    (h)(a)から(g)の2つ以上の組合せ
    に基づく、請求項9に記載の方法。
  11. 前記REGの第1のセットおよび前記REGの第2のセットが、前記REGの第1のセットが偶数番号のインデックスを有するREGであり、前記REGの第2のセットが奇数番号のインデックスを有するREGであるか、またはその逆であるように、インターリーブされた、請求項9に記載の方法。
  12. 前記CORESETがさらに、それぞれ2つ以上のREGから成る複数のREGバンドル(REGB)を備え、
    前記REGの第1のセットが、前記REGBそれぞれにおける第1のREGから成り、
    前記REGの第2のセットが、前記REGBそれぞれにおける第2のREGから成る、
    請求項9から11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 各REGBにおける前記第1のREGおよび前記第2のREGがそれぞれ、第1のOFDMシンボルおよび第2のOFDMシンボルにおけるREGであり、前記第1のOFDMシンボルと前記第2のOFDMシンボルとは異なるOFDMシンボルである、請求項12に記載の方法。
  14. 各REGBにおける前記第1のREGおよび前記第2のREGが、同じOFDMシンボルにおけるREGである、請求項12に記載の方法。
  15. 前記複数のREGバンドルにおける前記第1のREGおよび前記複数のREGバンドルにおける前記第2のREGがそれぞれ、複数の連続するREGの第1の半分および第2の半分である、請求項12から14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記CORESETがさらに、それぞれ2つ以上のREGから成る複数のREGバンドル(REGB)を備え、
    前記REGの第1のセットが、前記REGBそれぞれにおける第1のk個のREGから成り、
    前記REGの第2のセットが、前記REGBそれぞれにおける第2のk個のREGから成り、
    kが、前記複数のREGバンドルにおけるREGバンドルの数を前記CORESETに対する有効化されたTCI状態の数で割ったものに等しい整数である、
    請求項9または11に記載の方法。
  17. 前記CORESETがさらに、それぞれ2つ以上のREGから成る複数のREGバンドル(REGB)を備え、
    前記REGの第1のセットが、前記CORESETの第1の数のOFDMシンボルにおけるREGから成り、
    前記REGの第2のセットが、前記CORESETの残りの数のOFDMシンボルから成る、
    請求項9または11に記載の方法。
  18. 前記REの第1のセットおよび前記REの第2のセットがそれぞれ、REGBの第1のセットおよびREGBの第2のセットである、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
  19. 前記REGBの第1のセットが偶数番号のREGBのセットであり、前記REGBの第2のセットが奇数番号のREGBのセットであり、またはその逆である、請求項18に記載の方法。
  20. 前記CORESETがさらに、それぞれ2つ以上のREGBから成る、いくつかの制御チャネルエレメント(CCE)を備え、
    前記REGBの第1のセットおよび前記REGBの第2のセットがそれぞれ、前記CCEのそれぞれにおける第1のREGBおよび第2のREGBである、
    請求項18に記載の方法。
  21. 前記CCEのそれぞれにおける前記第1のREGBおよび前記CCEのそれぞれにおける前記第2のREGBはそれぞれ、前記CCEのそれぞれにおける連続するREGBの第1の半分および第2の半分である、請求項20に記載の方法。
  22. 前記REの第1のセットおよび前記REの第2のセットがそれぞれ、CCEの第1のセットおよびCCEの第2のセットである、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
  23. 前記CCEの第1のセットが偶数番号のCCEであり、前記CCEの第2のセットが奇数番号のCCEであり、またはその逆である、請求項22に記載の方法。
  24. 前記CCEの第1のセットおよび前記CCEの第2のセットがそれぞれ、前記CORESETにおける連続するCCEの第1の半分および第2の半分である、請求項22に記載の方法。
  25. 前記第1のTCI状態および前記第2のTCI状態がそれぞれ、第1のダウンリンク参照信号(RS)および第2のダウンリンクRSと関連付けられる、請求項1から24のいずれか一項に記載の方法。
  26. 前記PDCCH候補がそれぞれ1つまたは複数のCCEを備える、請求項1から25のいずれか一項に記載の方法。
  27. 前記DCIを受信すること(1804)が、前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える前記いくつかのPDCCH候補の1つにおける、前記単一のPDCCHによって搬送されるDCIを受信すること(1804)を含み、前記DCIを受信すること(1804)がさらに、
    前記PDCCH候補と関連付けられた1つまたは複数のCCEにおける、前記REの第1のセットおよび前記REの第2のセットを決定することと、
    前記第1および第2のTCI状態によってそれぞれ示される第1および第2のダウンリンクRSとの擬似コロケーション(QCL)を仮定することによって、前記PDCCH候補と関連付けられた前記1つまたは複数のCCEにおける、前記REの第1のセットおよび前記REの第2のセットにおける復調用信号(DMRS)に基づいて、チャネル推定を実施することと
    を含む、請求項1から25のいずれか一項に記載の方法。
  28. 前記DCIを受信すること(1804)が、前記REの第1のセットにおける前記PDCCHの前記第1の繰返しおよび前記REの第2のセットにおける前記PDCCHの前記第2の繰返しによって搬送される前記DCIを受信すること(1804)を含み、前記PDCCHの前記第1の繰返しおよび前記PDCCHの前記第2の繰返しが、前記PDCCH候補のうち1つと関連付けられた1つまたは複数のCCEで受信される、請求項1から26のいずれか一項に記載の方法。
  29. 前記DCIを受信すること(1804)が、前記REの第1のセットにおける前記PDCCHの前記第1の繰返しおよび前記REの第2のセットにおける前記PDCCHの前記第2の繰返しによって搬送される前記DCIを受信すること(1804)を含み、前記DCIを受信すること(1804)がさらに、前記CCEにおける前記REの第1のセットおよび前記REの第2のセットを決定することと、前記第1または第2のダウンリンクRSそれぞれとの擬似コロケーションを仮定することによって、前記PDCCH候補の前記1つと関連付けられた前記1つまたは複数のCCEにおける、前記REの第1および第2のセットにおける変調用信号(DMRS)に基づいて、チャネル推定を実施することとを含む、請求項28に記載の方法。
  30. 前記DCIを受信すること(1804)が、前記REの第1のセットにおける前記PDCCHの前記第1の繰返しおよび前記REの第2のセットにおける前記PDCCHの前記第2の繰返しによって搬送される前記DCIを受信すること(1804)を含み、前記PDCCHの前記第1の繰返しおよび前記PDCCHの前記第2の繰返しが、チャネル推定後に前記CCEにおける前記REの第1および第2のセットで受信された信号を組み合わせることによって一緒に、または別個に復号される、請求項29に記載の方法。
  31. 前記DCIの受信と、対応する物理チャネルまたは信号との間の時間オフセットを、前記SSにおける前記CORESETの最後のシンボルと前記物理チャネルまたは信号の最初のシンボルとの間のシンボルの数として決定することをさらに含む、請求項1から30のいずれか一項に記載の方法。
  32. 前記DCIを受信すること(1804)が、前記REの第1のセットにおける前記PDCCHの前記第1の繰返しおよび前記REの第2のセットにおける前記PDCCHの前記第2の繰返しによって搬送される前記DCIを受信すること(1804)を含み、前記PDCCHの前記第1の繰返しおよび前記PDCCHの前記第2の繰返しに関連付けられた1つまたは複数のCCEにおける前記REの第1のセットおよび前記REの第2のセットが、前記無線通信デバイス(812)によって、前記DCIによってスケジューリングされる物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)には利用不能であると仮定される、請求項1から31のいずれか一項に記載の方法。
  33. 前記第1のTCI状態および前記第2のTCI状態がそれぞれ、第1のダウンリンク参照信号(RS)および第2のダウンリンクRSと関連付けられ、前記方法がさらに、前記第1のダウンリンクRSを、PDSCH受信のためのQCLソース、アップリンク電力制御のためのパスロスRS、またはリンクモニタリングのためのリンクモニタリングRSとして適用することを含む、請求項1から32のいずれか一項に記載の方法。
  34. 無線ネットワークにおける、複数の送信設定指示(TCI)状態を使用したダウンリンク制御情報(DCI)受信のための無線通信デバイス(812)であって:
    ・ 無線アクセスノード(802;806)から、第1のTCI状態に関連付けられたリソースエレメント(RE)の第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、制御リソースセット(CORESET)のための前記第1のTCI状態および前記第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを受信し(1800);
    ・ 無線アクセスノード(802;806)から、
    ○ 前記CORESETと関連付けられた検索空間(SS)セット;
    ○ 1つまたは複数のアグリゲーションレベル(AL);および
    ○ 前記SSセットにおける前記1つまたは複数のALそれぞれに対する複数のPDCCH候補であって、それぞれ、前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、PDCCH候補
    の設定を受信し(1802);

    ○ 前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、前記複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH;または
    ○ 前記REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよび前記REの第2のセットにおける前記PDCCHの第2の繰返し
    のどちらかによって搬送されるDCIを受信する(1804)
    ように適合された無線通信デバイス(812)。
  35. 前記無線通信デバイス(812)がさらに、請求項2から33のいずれか一項に記載の方法を実施するように適合された、請求項34に記載の無線通信デバイス(812)。
  36. 無線ネットワークにおける、複数の送信設定指示(TCI)状態を使用したダウンリンク制御情報(DCI)受信のための無線通信デバイス(812)であって:
    ・ 1つまたは複数の送信機(2208)と;
    ・ 1つまたは複数の受信機(2210)と;
    ・ 前記1つまたは複数の送信機(2208)および前記1つまたは複数の受信機(2210)と関連付けられた処理回路(2202)と
    を備え、前記処理回路(2202)が前記無線通信デバイス(812)に:
    ○ 無線アクセスノード(802;806)から、第1のTCI状態に関連付けられたリソースエレメント(RE)の第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、制御リソースセット(CORESET)のための前記第1のTCI状態および前記第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを受信させ(1800);
    ○ 無線アクセスノード(802;806)から、
    ・ 前記CORESETと関連付けられた検索空間(SS)セット;
    ・ 1つまたは複数のアグリゲーションレベル(AL);および
    ・ 前記SSセットにおける前記1つまたは複数のALそれぞれに対する複数のPDCCH候補であって、それぞれ、前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、PDCCH候補
    の設定を受信させ(1802);

    ・ 前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、前記複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH;または
    ・ 前記REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよび前記REの第2のセットにおける前記PDCCHの第2の繰返し
    のどちらかによって搬送されるDCIを受信させる(1804)
    ように設定された無線通信デバイス(812)。
  37. 無線ネットワークにおける、複数の送信設定指示(TCI)状態を使用したダウンリンク制御情報(DCI)送信のための無線アクセスノード(802;806)の操作方法であって:
    ・ 無線通信デバイス(812)に、第1のTCI状態に関連付けられたリソースエレメント(RE)の第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、制御リソースセット(CORESET)のための前記第1のTCI状態および前記第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを提供すること(1800)と;
    ・ 無線通信デバイス(812)に、
    ○ 前記CORESETと関連付けられた検索空間(SS)セット;
    ○ 1つまたは複数のアグリゲーションレベル(AL);および
    ○ 前記SSセットにおける前記1つまたは複数のALそれぞれに対する複数のPDCCH候補であって、それぞれ、前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、PDCCH候補
    の設定を送出すること(1802)と;
    を含み、
    ・ DCIが前記無線通信デバイス(812)に送信され、前記DCIが、
    ○ 前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、前記複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH;または
    ○ 前記REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよび前記REの第2のセットにおける前記PDCCHの第2の繰返し
    のどちらかによって搬送される
    方法。
  38. 無線ネットワークにおける、複数の送信設定指示(TCI)状態を使用したダウンリンク制御情報(DCI)送信のための無線アクセスノード(802;806)であって:
    ・ 無線通信デバイス(812)に、第1のTCI状態に関連付けられたリソースエレメント(RE)の第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、制御リソースセット(CORESET)のための前記第1のTCI状態および前記第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを提供し(1800);
    ・ 前記無線通信デバイス(812)に、
    ○ 前記CORESETと関連付けられた検索空間(SS)セット;
    ○ 1つまたは複数のアグリゲーションレベル(AL);および
    ○ 前記SSセットにおける前記1つまたは複数のALそれぞれに対する複数のPDCCH候補であって、それぞれ、前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、PDCCH候補
    の設定を送出する(1802);
    ように適合され、
    ・ DCIが前記無線通信デバイス(812)に送信され、前記DCIが、
    ○ 前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、前記複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH;または
    ○ 前記REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよび前記REの第2のセットにおける前記PDCCHの第2の繰返し
    のどちらかによって搬送される
    無線アクセスノード。
  39. 無線ネットワークにおける、複数の送信設定指示(TCI)状態を使用したダウンリンク制御情報(DCI)送信のための無線アクセスノード(802;806)であって、処理回路(1904;2004)を備え、前記処理回路(1904;2004)が前記無線アクセスノード(802;806)に:
    ・ 無線通信デバイス(812)に、第1のTCI状態に関連付けられたリソースエレメント(RE)の第1のセットと、第2のTCI状態に関連付けられたREの第2のセットとを備える、制御リソースセット(CORESET)のための前記第1のTCI状態および前記第2のTCI状態を有効化させる1つまたは複数のメッセージを提供させ(1800);
    ・ 前記無線通信デバイス(812)に、
    ○ 前記CORESETと関連付けられた検索空間(SS)セット;
    ○ 1つまたは複数のアグリゲーションレベル(AL);および
    ○ 前記SSセットにおける前記1つまたは複数のALそれぞれに対する複数のPDCCH候補であって、それぞれ、前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、PDCCH候補
    の設定を送出させる(1802);
    ように設定され、
    ・ DCIが前記無線通信デバイス(812)に送信され、前記DCIが、
    ○ 前記REの第1のセットにおけるREおよび前記REの第2のセットにおけるREを備える、前記複数のPDCCH候補の1つにおける単一のPDCCH;または
    ○ 前記REの第1のセットにおけるPDCCHの第1の繰返しおよび前記REの第2のセットにおける前記PDCCHの第2の繰返し
    のどちらかによって搬送される
    無線アクセスノード。
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