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JP6787495B2 - ダウンリンク制御情報の送信および受信のための方法および装置 - Google Patents

ダウンリンク制御情報の送信および受信のための方法および装置 Download PDF

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JP6787495B2 JP2019536872A JP2019536872A JP6787495B2 JP 6787495 B2 JP6787495 B2 JP 6787495B2 JP 2019536872 A JP2019536872 A JP 2019536872A JP 2019536872 A JP2019536872 A JP 2019536872A JP 6787495 B2 JP6787495 B2 JP 6787495B2
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Description

本開示の非限定的かつ例示的な実施形態は、概ね無線通信技術の分野に関しており、より具体的には、無線通信システムにおいてDCI(Downlink Control Information(ダウンリンク制御情報))を送信および受信するための方法および装置に関する。
NR(New RAT)システムまたはネットワークと略して呼ばれる、新無線アクセスシステム(New radio access system)は、次世代通信システムである。3GPP(Third Generation Partnership Project)ワーキンググループのRAN(Radio Access Network)#71ミーティングで、NRシステムの検討が承認された。NRシステムでは、拡張モバイルブロードバンド、大容量マシンタイプ通信、超高信頼性および低遅延通信などの要件が含まれる、テクニカルレポートTR38.913で定義されている全ての使用シナリオ、要件、および展開シナリオに対処する単一のテクニカルフレームワークを目的として、100GHzまでレンジの周波数が考慮される。
特に、NRネットワークでは、異なるヌメロロジー(Numerology)が同じキャリアに共存し、URLLC(Ultra-reliable low latency communication(超高信頼性低遅延通信))トラフィックを伝送するためにミニスロットが導入される。その結果、特定のヌメロロジーに基づいて、シンボルごとにDCIモニタリングを実行することができる。したがって、UE(User Equipment(ユーザ機器))のような端末装置は、関連する動作をスケジューリングするために、DCIをいつモニタするべきかを知る必要がある。
現在のLTEシステムでは、UEがDRX(Discontinuous Reception(間欠受信))アクティブ状態のオン期間中である場合に、DCIモニタリングはサブフレームごとまたはスロットごとに実行される。DRX周期は、上位レイヤによって設定することができる。
しかしながら、LTEにおける現在のDCIモニタリングソリューションでは、ヌメロロジーおよびスケジューリングユニットサイズによるDCIモニタリング契機の変更をサポートすることができない。
国際公開第2016/190970号(WO2016190970A1)では、短期間でデータ通信を選択するための技術が提案されている。そこでは、通信スケジューリングのための2ステージの許可が導入され、第1ステージの許可はULL(Ultra-Low Latency(超低遅延))通信を活性化/非活性化するための指示を含むことができる。
米国特許出願公開第2016/0119969号(US20160119969A1)では、レガシーおよびECC(Enhanced Component Carrier(拡張コンポーネントキャリア))オペレーションを同時に行うためのMAC拡張のソリューションが提案されている。そこでは、2ステージのSPS(Semi-Persistent Scheduling(半永続的スケジューリング))ソリューションが導入され、第1ステージの許可は所定のSPSインスタンスの過程にわたって大きく変化しない可能性のあるパラメータを含むことができ、一方、第2ステージの許可はSPSスケジューリングのための実際のリソースを含むことができる。
別の国際公開第2016/069270号(WO2016069270A1)では、別の2ステージのPDCCHが提案されおり、そこでは、高速DCIが、同じTTI内の低速DCIの存在およびサイズを示すためのDCIフラグおよびDCIフォーマットサイズインジケータを含むことができる。
しかしながら、上記のソリューションのいずれもが、背景技術で示したような問題に対処することができない。
この目的のために、本開示では、先行技術における問題の少なくとも一部を軽減または少なくとも緩和するために、無線通信システムにおけるDCIの送信および受信のための新しいソリューションが提供される。
本開示の第1の態様によれば、無線通信システムにおいてDCIの送信が提供される。この方法は、端末装置へDCI設定パラメータを送信し、前記端末装置へDCIを送信するものであり、前記DCI設定パラメータは、前記DCIのための時間−周波数リソースを示している。
本開示の第2の態様によれば、無線通信システムにおいてDCIを受信する方法が提供される。この方法は、端末装置においてDCI設定パラメータを受信し、前記端末装置において前記DCI設定パラメータによって示される時間−周波数リソース内でDCIを受信するものである。
本発明の第3の態様によれば、無線通信システムにおいてDCIを送信する装置が提供される。この装置は、パラメータ送信モジュールとDCI送信モジュールとを備える。前記パラメータ送信モジュールは、端末装置へDCI設定パラメータを送信するように構成されてもよい。DCI送信モジュールは、前記端末装置へDCIを送信するように構成されてもよく、前記DCI設定パラメータは、前記DCIのための時間−周波数リソースを示している。
本発明の第4の態様によれば、無線通信システムにおいてDCIを受信する装置が提供される。この装置は、パラメータ受信モジュールとDCI受信モジュールとを備える。前記パラメータ受信モジュールは、端末装置においてDCI設定パラメータを受信するように構成されてもよい。前記DCI受信モジュールは、前記端末装置において前記DCI設定パラメータによって示される時間−周波数リソース内でDCIを受信するように構成されてもよい。
本開示の第5の態様によれば、そこに具現化されたコンピュータプログラムコードを有するコンピュータ可読記憶媒体が提供される。そのコンピュータプログラムコードは、実行されると、第1の態様のいずれかの実施の形態に係る方法で装置に動作を行わせるように構成されている。
本開示の第6の態様によれば、そこに具現化されたコンピュータプログラムコードを有するコンピュータ可読記憶媒体が提供される。そのコンピュータプログラムコードは、実行されると、第2の態様のいずれかの実施の形態に係る方法で装置に動作を行わせるように構成されている。
本開示の第7の態様によれば、第5の態様に係るコンピュータ可読記憶媒体を含むコンピュータプログラム製品が提供される。
本開示の第8の態様によれば、第6の態様に係るコンピュータ可読記憶媒体を含むコンピュータプログラム製品が提供される。
本開示の実施の形態では、最初にDCI設定パラメータを端末装置へ送信し、次いでDCIを端末装置に送信することができる。したがって、端末装置は、受信されたDCI設定パラメータに基づいて送信されたDCIをモニタすることができ、これは柔軟なDCIモニタリングソリューションとなり、よって、ヌメロロジーおよびスケジューリングユニットサイズによるDCIモニタリング契機の変更をサポートすることができる。
本開示の上記特徴および他の特徴は、次の添付の図面を参照しつつ実施の形態で示されるような実施の形態の詳細な説明を通してより明らかになる。全体を通して、同じ参照符号は同じまたは類似の構成要素を表す。
図1は、本開示の例示的な実施の形態に係るDCI送信のための方法のフローチャートを概略的に示している。
図2は、本開示の例示的な実施の形態に係る異なるヌメロロジーを用いたDCI発生契機を概略的に示している。
図3Aは、本開示の例示的な実施の形態に係る異なるレベルにおけるDCI発生契機を概略的に示している。 図3Bは、本開示の例示的な実施の形態に係る異なるレベルにおけるDCI発生契機を概略的に示している。 図3Cは、本開示の例示的な実施の形態に係る異なるレベルにおけるDCI発生契機を概略的に示している。
図4Aは、本開示の例示的な実施の形態に係る周波数ホッピングを用いたDCI発生契機を概略的に示している。 図4Bは、本開示の例示的な実施の形態に係る周波数ホッピングを用いたDCI発生契機を概略的に示している。 図4Cは、本開示の例示的な実施の形態に係る周波数ホッピングを用いたDCI発生契機を概略的に示している。
図5Aは、本開示の実施の形態に係る時間ドメインで制御およびデータを多重化するeMBB(enhanced Mobile Broadband(拡張モバイルブロードバンド))およびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示している。
図5Bは、本開示の実施の形態に係る周波数ドメインで制御およびデータを多重化するeMBBおよびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示している。
図6Aは、本開示の実施の形態に係る時間ドメインで制御領域およびデータを多重化するeMBBおよびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示しており、eMBBおよびURLLCはTDMで多重化されている。 図6Bは、本開示の実施の形態に係る時間ドメインで制御領域およびデータを多重化するeMBBおよびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示しており、eMBBおよびURLLCはシンボルによるTDMで多重化されている。 図6Cは、本開示の実施の形態に係る時間ドメインで制御領域およびデータを多重化するeMBBおよびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示しており、eMBBおよびURLLCはFDMで多重化されている。 図6Dは、本開示の実施の形態に係る時間ドメインで制御領域およびデータを多重化するeMBBおよびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示しており、eMBBおよびURLLCはFDMとTDMの両方で多重化されている。
図7Aは、本開示の実施の形態に係る周波数ドメインで制御領域およびデータを多重化するeMBBおよびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示しており、eMBBおよびURLLCはTDMで多重化されている。 図7Bは、本開示の実施の形態に係る周波数ドメインで制御領域およびデータを多重化するeMBBおよびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示しており、eMBBおよびURLLCはシンボルによるTDMで多重化されている。 図7Cは、本開示の実施の形態に係る周波数ドメインで制御領域およびデータを多重化するeMBBおよびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示しており、eMBBおよびURLLCはFDMで多重化されている。 図7Dは、本開示の実施の形態に係る周波数ドメインで制御領域およびデータを多重化するeMBBおよびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示しており、eMBBおよびURLLCはFDMとTDMの両方で多重化されている。
図8は、本開示の実施の形態に係る、2つのセグメントを使用し、第2のセグメントが再送信なしでパンクチャされる、またはパンクチャされない、eMBBおよびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示している。
図9は、本開示の実施の形態に係る、2つのセグメントを使用し、第2のセグメントが再送信ありでパンクチャされる、eMBBおよびURLLC多重化のための2−DCIソリューションを概略的に示している。
図10は、本開示の実施の形態に係る例示的な2−DCI分割ソリューションを概略的に示している。
図11は、本開示の実施の形態に係るDCI受信のための方法のフローチャートを概略的に示している。
図12は、本開示の実施の形態に係るDCI送信のための装置のブロック図を概略的に示している。
図13は、本開示の実施の形態に係るDCI受信のための装置のブロック図を概略的に示している。
図14は、本明細書に記載されている、無線ネットワークにおける基地局のようなサービングノードとして具体化されるか又はそれに含まれることができる装置1410と、UEのような端末装置として具体化されるか又はそれに含まれることができる装置1420の簡略ブロック図を示している。
以下、本開示において提供されるソリューションについて、添付の図面を参照しながら、実施の形態を通して詳細に説明する。これらの実施の形態は、当業者が本開示をよりよく理解し実施することを可能にするためにのみ提示されており、本開示の範囲をいかなる方法でも限定することを意図していないことが理解される。
添付の図面において、本開示の様々な実施形態は、ブロック図、フローチャート、および他の図で示される。フローチャートまたはブロック図内の各ブロックは、本開示において、特定の論理機能を実行するための1つまたは複数の実行可能命令を含むモジュール、プログラム、またはコードの一部を表すことができ、必ずしも必要ではないブロックを点線で示している。さらに、これらのブロックは、方法のステップを実行するための特定の順序で示されているが、実際には、それらは必ずしも厳密に示された順序に従って実行されなくてもよい。例えば、それらは逆の順序や同時に実行されてもよく、それはそれぞれの動作の性質に依存する。なお、ブロック図および/またはフローチャート中の各ブロック、ならびにそれらの組み合わせは、特定の機能/動作を実行するための専用のハードウェアベースのシステムによって、または専用のハードウェアとコンピュータ命令との組み合わせによって実装されてもよいことに留意すべきである。
一般的に、特許請求の範囲で使用される全ての用語は、本明細書で他に明示的に定義されない限り、その技術分野におけるそれらの通常の意味に従って解釈されるべきである。「要素、装置(デバイス)、コンポーネント、手段、ステップなど」に対するすべての言及は、特にそうではないと明示的に述べられていない限り、複数のそのような装置(デバイス)、コンポーネント、手段、ユニット、ステップなどを排除するものではなく、少なくとも1つの要素、装置(デバイス)、コンポーネント、手段、ユニット、ステップなどの例を指すものとして素直に解釈されるべきである。さらに、本明細書で使用される不定冠詞「一つの」は、複数のそのようなステップ、ユニット、モジュール、装置(デバイス)、およびオブジェクトなどを排除するものではない。
さらに、本開示の文脈において、ユーザ機器(UE)は、端末装置(Terminal)、移動端末(MT(Mobile Terminal))、加入者局(SS(Subscriber Station))、ポータブル加入者局(Portable Subscriber Station)、移動局(MS(Mobile Station))、またはアクセス端末(AT(Access Terminal))を指してもよいし、UE、端末装置、MT、SS、ポータブル入者局、MS、またはATの機能の一部または全部が含まれてもよい。さらに、本開示の文脈では、用語「BS」は、例えば、ノードB(NodeBまたはNB)、evolved NodeB(eノードBまたはeNB)、gNB(NRにおけるNodeB)、Radio Header(RH)、Remote Radio Head(RRH)、リレー、またはフェムト、ピコなどの低電力ノードを表してもよい。
前述のように、先行技術のいずれもが、ヌメロロジーおよびスケジューリングユニットサイズによるDCIモニタリング契機の変更をサポートすることができない。したがって、本開示では、新しいDCI送信および受信ソリューションが提案される。提案されたソリューションでは、最初にDCI設定パラメータを端末装置に送信し、次にDCIを端末装置に送信することができる。したがって、端末装置は、受信されたDCI設定パラメータに基づいてDCIをモニタすることができ、これは、柔軟なDCIモニタリングソリューションとなり、よって、ヌメロロジーおよびスケジューリングユニットサイズによるDCIモニタリング契機の変更をサポートすることができる。
以下、図1から図14を参照し、DCI送信および受信ソリューションについて説明する。
図1は、本開示の実施の形態に係る無線通信システムにおけるDCI送信の方法100のフローチャートを概略的に示している。方法100は、ノードB(NodeBまたはNB)のような、例えばBSなどの、サービングノードにおいて実行することができる。
図1に示すように、最初のステップ101において、DCI設定パラメータ(DCI Configuration Parameter)を端末装置へ送信し、このDCI設定パラメータは後続のDCIのための時間−周波数リソース(Time-Frequency Resource)を示している。
本開示の実施の形態では、DCI設定パラメータは、使用するヌメロロジー、DCI設定パラメータの有効期間、単一のDCIのための期間、およびDCI発生契機(Occurrence Occasion)のうちの少なくとも1つを含む。
NRシステムでは、異なるヌメロロジーが使用され得る一方で、異なるヌメロロジーは異なる送信パラメータ、例えば異なるサブキャリア間隔(Subcarrier Spacing)を使用し得る。異なるサブキャリア間隔は異なるシンボル長を意味する。例えば、図2に示すように、15kHzのサブキャリア間隔の場合、そのシンボルは、60kHzのサブキャリア間隔の場合の4倍の時間の長さを有することになる。したがって、使用されるべきヌメロロジーは、シンボルを定義するために使用され得る。
DCI設定パラメータの有効期間は、DCI設定パラメータが有効である期間を示す。その有効期間は、(例えば、ヌメロロジー固有の)いくつかのシンボル、または、(例えば、ヌメロロジー共通の)いくつかのフレームとすることができる。本開示の実施の形態では、有効期間の開始の値は、参照ヌメロロジーに関して絶対値でもよい。例えば、設定シグナリング(Configuration Signaling)がフレーム6のサブフレーム2のシンボル7で受信される場合、その開始はフレーム6のサブフレーム0のシンボル0として定義できる。絶対値の定義は、予め定められてもよいし、RRCシグナリングのような上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。本開示の別の実施の形態では、設定シグナリングがDCIによって設定されるかRRCシグナリングによって設定されるかにかかわらず、設定シグナリングを伝送する最初のシンボルをその有効期間の開始として使用することができる。
単一のDCIのための期間は、そのDCIの長さを示しており、それはいくつかのシンボルとすることができる。したがって、パラメータはDCIの長さを示してもよい。それは、予め定められた長さを使用することも可能であり、そのような場合、このパラメータは省略することができる。
DCI発生契機は、DCIがフレーム内で発生する契機を示している。本開示の実施の形態では、それぞれ図3Aから図3Cに示されるように、DCI発生契機は、スロットレベル、サブフレームレベル(マルチスロット)、またはシンボルレベルとすることができる。
DCI発生契機は、周期的(定期的)とすることができる。すなわち、DCIモニタリングは、例えば、予め定められた数のスロットごと、予め定められた数のシンボルごとに、周期的に実行される。図3Aおよび図3Bは、周期的なDCI発生契機の2つの例を示している。図3Aでは、DCI発生契機はスロットごとである。つまり、DCIモニタリングはスロット0、1、・・・のようにスロットごとに実行される。図3Bでは、DCI発生契機はマルチスロット(例えば、2スロット、サブフレーム)ごとである。つまり、DCIモニタリングはマルチスロットごとに実行できる。そのような場合、DCI発生契機は、DCI発生の周期性およびオフセットによって示すことができる。その周期性は、例えば、予め定められた数のシンボル、スロット、またはフレームとすることができる。
代替的に、DCI発生契機は非周期的でもよい。図3Cは、非周期的なDCI発生契機を示している。図3Cでは、DCI発生契機は、シンボルごとであるが非周期的である。そのような場合、仕様において可能な非周期的パターンのセットを予め定義してもよいし、または、上位レイヤシグナリングによって可能な非周期的パターンのセットを事前に設定してもよい。非周期的パターンのセットにおいて、各非周期的パターンは、有効期間内に1つまたは複数のシンボルを含む。このようにして、ネットワークは、非周期的パターンインデックスをDCI設定パラメータで端末装置に通知することができる。
なお、図3Aおよび図3Bにおけるスロットおよびマルチスロット当たりのDCI発生契機は周期的であり、図3Cにおけるシンボル当たりのDCI発生契機は非周期的であるが、本開示はそれらに限定されるものではない。実際には、スロットごと、マルチスロットごと、シンボルごとのDCI発生契機のそれぞれにおいて、DCI発生契機は周期的または非周期的となり得る。
別の代替として、DCI発生契機は、周期的および非周期的な契機の組み合わせでもよい。言い換えれば、ある期間において、それは1つまたは複数のシンボルを含む非周期的パターンを含むが、その非周期的パターンは有効期間内のその期間で繰り返されてもよい。そのような場合、DCI発生契機は、周期性および非周期的パターンによって示すことができる。
本開示の別の実施の形態では、DCI設定パラメータは、周波数ドメインリソースユニットと周波数ホッピングパターンのうちの少なくとも1つを含んでもよい。
周波数ドメインリソースユニットは、周波数ドメインでDCIのために使用されるリソースユニットを示しており、それは、CCE(Control Channel Element(制御チャネル要素))、サブバンド、PRB(Physical Resource Block(物理リソースブロック))、またはREG(Resource Element Groupリソースエレメントグループ))でもよい。加えて、周波数ドメインリソースユニットは、周波数ドメインリソースユニットが全てのヌメロロジーについて同じであることを意味する共通ヌメロロジー(Numerology Common)、または、異なるヌメロロジーが異なる周波数ドメインリソースユニットを使用する場合があることを意味する固有ヌメロロジー(Numerology Specific)でもよい。
周波数ホッピングパターンは、周波数ホッピングが使用されるパターンを示している。このパラメータは、周波数ホッピングパターンを使用する際に必要である。明示的なシグナリングを使用して、各DCI発生契機における周波数リソースを示すことができる。ホッピングパターンは、ネットワークと端末装置の両方で知られている予め定められたパターン、またはネットワークによって設定されたパターンとすることができる。ホッピングパターンは、周波数リソースの位置を計算するために使用され得る。
図4Aから図4Cは、本開示の実施の形態に係る異なるDCI発生契機における周波数ホッピングの使用を示している。図4Aから図4Cに示すDCI発生契機は、時間ドメインでは図3Aから図3Cと同じであるが、周波数ドメインでは、DCI発生契機に周波数ホッピングが使用される。なお、図4Aおよび図4Bにおけるスロット当たりおよびマルチスロット当たりのDCI発生契機は周期的であり、図4Cにおけるシンボル当たりのDCI発生契機は非周期的であるが、本開示はそれらに限定されるものではない。実際には、スロットごと、マルチスロットごと、シンボルごとのDCI発生契機のそれぞれにおいて、DCI発生契機は周期的または非周期的であり得る。
図1に戻って参照すると、ステップ102において、DCIを端末装置へ送信することができる。DCI設定パラメータを用いることで、端末装置は、DCI設定パラメータからDCIのための時間−周波数リソースを取得し、その時間−周波数リソース内でDCIをモニタすることができる。
本開示の実施の形態では、DCI設定パラメータは、RRCシグナリングのような上位レイヤシグナリングによって端末装置に送信することができる。すなわち、2−ステージソリューションにおいて、第1ステージでは、上位レイヤシグナリングを使用して、第2ステージにおける後続のDCIのための時間−周波数リソースを示すDCI設定を送信することができる。
本開示の別の実施の形態では、DCI設定パラメータは、別のDCIによって端末装置に動的に送信することができる。そのような場合、第1のDCIは、後続のDCIのためのDCI設定パラメータを送信するために使用される。実際のデータスケジューリング関連情報は、後続のDCIに配置される。
さらに、第1のDCIのペイロードサイズを考慮すると、DCIと上位レイヤシグナリングとの組み合わせを使用することも可能である。すなわち、DCI設定パラメータの一部はDCIによって送信されてもよいし、DCI設定パラメータの別の部分は上位レイヤシグナリングによって送信されてもよい。
2ステージDCIソリューションでは、第1のDCIは、セル固有、ビーム固有、TRP固有、UEグループに共通、またはUE固有でもよい。本開示の実施の形態では、DCIは特定のRNTIを用いてスクランブルをかけることができる。第1のDCIの周期は、第2のDCIより大きくてもよい。第1のDCIの発生契機は、予め定められてもよいし、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。第1のDCIは共通サーチスペース(Common Search Space)に配置されてもよい。あるいは、第1のDCIは、また、UE固有サーチスペース(UE Specific Search Space)に配置されてもよい。
なお、DCI設定パラメータのための有効期間は存在してもよいが、DCI設定パラメータおよびスケジューリングユニットサイズにはいかなる制限もないことに留意すべきである。例えば、スロットレベルのDCIモニタリング設定を用いる場合、UEは、スロット境界ではなくシンボル境界から開始して終了するスケジューリングユニットを用いて設定することができる。そのような場合、残りのブランクシンボルは、シンボルレベルのDCIモニタリング設定を用いて他のUEに割り当てることができる。あるいは、代わりに、残りのブランクシンボルは、スロットレベルまたはマルチスロットレベルのDCI設定を用いて他のUEに割り当ててもよい。
本開示のさらなる実施の形態では、DCI設定パラメータは、端末装置が要求されたトラフィックタイプに基づいて1つのパラメータのセットを選択可能な、少なくとも2つのパラメータのセットを含んでもよい。言い換えると、DCIモニタリングは、ランダムアクセス手順/スケジューリング要求(SR(Scheduling Request))の手段によるリソース要求の後にUE側で適応させることができる。
ランダムアクセス手順の後、端末装置は、eNBとの間でDL/UL送受信を開始する。したがって、DCIモニタリングの動作は、ランダムアクセスの要因に基づく場合がある。URLLCスケジューリング要求がランダムアクセスの要因である場合、DCIモニタリングの頻度はより多くなるべきである。eMBBスケジューリング要求がランダムアクセスの要因である場合、DCIモニタリングの頻度はより少なくてもよい。予め定められた、またはRRCシグナリングによって設定された2つ以上の異なるDCI設定パラメータのセットを提供することによって、端末装置はその要求されたトラフィックタイプに基づいて適切なパラメータセットを選択することができる。このようにして、UEは、その要求されたトラフィックタイプに基づいてDCIモニタリングを実行することが可能となる。
本開示の他の態様では、異なるトラフィックタイプの多重化のための他の2−DCIソリューションも提供される。これらのソリューションでは、2つのDCIが使用され、そのうちの一方をプレポジティブ制御領域(Prepositive Control Region)(DCI)と呼び、他方をポストポジティブ制御領域(Postpostive Control Region)(DCI)と呼ぶことができる。プレポジティブ制御領域は、第1のトラフィックタイプ(eMBBトラフィックなど)に割り当てられるが、第2のトラフィックタイプ(URLLCトラフィックなど)によって占有されるべきリソースを示すために使用することができる。ポストポジティブ制御領域は、第1のトラフィックタイプ(eMBBトラフィックなど)に割り当てられたが、第2のトラフィックタイプ(突然のURLLCトラフィックなど)によってすでに占有されていたリソースを示すために使用することができる。以下では、URLLCトラフィックおよびeMBBトラフィックが、2−DCIソリューションを説明するために異なるトラフィックタイプの例として取り上げられるが、当業者によれば本開示がそれらに限定されないことが容易に理解される。
本開示の実施の形態では、プレポジティブ制御領域は、以下のフィールドのうちの少なくとも1つを含むことができる:
・後続の時間−周波数リソースのパターンにおける、ある時間−周波数リソースの周囲のパンクチャまたはレートマッチングを示すためのフィールド。
・後続の時間−周波数リソースのパターン(例えば、連続的または非連続的なシンボル/周波数バンドでもよい)についてスケジュールするためのフィールド。
・以前にパンクチャされた部分の再送信を示すためのフィールド。
・1つの送信ブロックの終わりを示すためのフィールド
本開示の実施の形態では、ポストポジティブ制御領域は、以下のフィールドのうちの少なくとも1つを含むことができる:
・以前の時間−周波数リソースのパターンにおける、ある時間−周波数リソースのパンクチャまたはパンクチャなしを示すためのフィールド。
・以前のパンクチャされた部分の再送信または再送信なしを示すためのフィールド。
・1つの送信ブロックの終わりを示すためのフィールド。
なお、プレポジティブおよびポストポジティブ制御領域における時間−周波数リソースのパターンは、相補的であってもよいことに留意すべきである。例えば、2つのパターンは、領域(サブフレーム)の全体の時間−周波数リソースを構成してもよい。あるいは、2つのパターンは、部分的にオーバーラップしてもよい。
図5Aは、本開示の実施の形態に係る異なるトラフィックタイプの多重化のための2−DCIソリューションを示している。eMBBのリソースは、図5に示すように2つの部分(Part)に分割することができ、最初の一方はプレポジティブ制御領域によってスケジュールされるべきであり、他方はポストポジティブ制御領域によってスケジュールされるべきである。最初のいくつかのシンボルなど、いくつかのリソースについては、URLLCのスケジューリングを知ることができるため、eMBB UEは、それがURLLCによって占有されている場合、プレポジティブ制御領域において占有リソースのためのレートマッチングまたはパンクチャを示すことができる。一方、例えばURLLCが突然発生する場合など、いくつかのリソースでは、URLLCのスケジューリングはプレポジティブ制御領域において知ることができないため、eMBB UEはポストポジティブ制御領域において占有リソースのためのパンクチャを示すことができる。
図5Aでは、制御領域とデータ領域とが時間ドメインで多重化されることが示されている。本開示の別の実施の形態では、制御領域およびデータ領域は周波数ドメインで多重化することができる。図5Bは、本開示の実施形態に係る異なるトラフィックタイプの多重化のための2−DCIソリューションを示している。図5Bは、図5Aと同様であるが、図5Bでは、制御領域とデータ領域とが周波数ドメインで多重化されている点が異なる。
なお、eMBB UEのために示されたリソースは、URLLCによって占有されたリソース、またはフォワードフェーズのために空として予約されたリソースであってもよいことに留意すべきである。
加えて、分割リソースの部分は、図6Aから図7Dを参照して説明される多くの異なる方法で多重化することもできることに留意すべきである。
図6Aは、本開示の実施の形態に係る2−DCIソリューションを示し、制御領域とデータ領域とがTDM(Time Domain Multiplexing(時間ドメイン多重化))で多重化され、2つの分割部分がTDMで多重化されている。図6Aは、図5Aと実質的に同じであり、2−DCIソリューションにおいて、プレポジティブ制御領域によってスケジュールされる部分は、ポストポジティブ制御領域によってスケジュールされる部分と、TDMにより多重化されている。
図6Bは、本開示の実施の形態に係る別の2−DCIソリューションを示し、制御領域とデータ領域とがTDMで多重化され、2つの分割部分がシンボルによるTDMで多重化されている。図6Aに示したものと比較すると、図6Bでは、プレポジティブ制御領域によってスケジュールされる部分は、ポストポジティブ制御領域によってスケジュールされる部分と、TDMであるがシンボルによって多重化されている。すなわち、図6Bにおいて、各部分に属するシンボルは連続していない。
図6Cは、本開示の実施の形態に係るさらなる2−DCIソリューションを示し、制御領域とデータ領域とがTDMで多重化され、2つの分割部分がFDM(Frequency Domain Multiplexing(周波数ドメイン多重化))で多重化されている、図6Aおよび図6Bに示したものとは異なり、図6Cでは、プレポジティブ制御領域によってスケジュールされる部分は、ポストポジティブ制御領域によってスケジュールされる部分と、FDMによって多重化されている、すなわち、それらは、それぞれ異なる周波数ドメインリソースを占有する。
図6Dは、本開示の実施の形態に係るさらなる2−DCIソリューションを示し、制御領域とデータ領域とがTDMで多重化され、2つの分割部分がTDMおよびFDM(Frequency Domain Multiplexing)で多重化されている。図6Dに示されるように、プレポジティブ制御領域によってスケジュールされる部分は、ポストポジティブ制御領域によってスケジュールされる部分と、TDMおよびFDMの組み合わせで多重化されている。
図7Aから図7Dは、本開示の実施の形態に係る2−DCIソリューションを示し、制御領域とデータ領域とがFDMで多重化され、2つの分割部分がそれぞれ異なる方法で多重化されている。図7Aでは、2つの分割部分はTDMで多重化されている。図7Bでは、2つの分割部分はシンボルによるTDMに多重化されている。図7Cでは、2つの分割部分はFDMで多重化されている。図7Dでは、2つの分割部分はTDMおよびFDMで多重化されている。
2つの分割部分は任意の適切な方法でデコードすることができる。本開示の実施の形態では、2つの分割部分を別々にデコードすることができる。本開示の別の実施の形態では、2つの部分をデコードするためにカスケードすることができ、すなわち、UEが2つの部分を受信するとすぐにそれらをデコードするか、またはUEがポストポジティブ制御領域を受信した後にそれらをデコードする。
本開示のさらなる実施の形態では、eMBBのためのリソースをいくつかの部分に分割することができ、第1の部分はプレポジティブ制御領域によってスケジュールされ、第2の部分はポストポジティブ制御領域によってスケジュールされる。そのいくつかの部分は、時間ドメインにおいて2つのセグメント、すなわちセグメント1およびセグメント2にさらに分割される。第1のいくつかのシンボルなどの、いくつかのリソースについては、URLLCのスケジューリングを知ることができるため、eMBB UEは、それがURLLCによって占有されている場合、プレポジティブ制御領域において占有リソースのためのレートマッチングまたはパンクチャを示すことができる。一方、例えばURLLCが突然発生する場合など、いくつかのリソースについては、URLLCのスケジューリングはプレポジティブ制御領域において知ることができないため、eMBB UEはポストポジティブ制御領域において占有リソースのためのパンクチャする、またはパンクチャしないことを示すことができる。第2のセグメント内のいくつかのリソースについては、それらは再送信のために予約されてもよいし、または第1のセグメント内の送信のパンクチャされた部分でもよい。このパンクチャされた部分は、例えば、第1のセグメントのサブセットとすることができ、第1のセグメントの残りの部分は新しい送信に使用することができる。図8は、第2のセグメントにおいて再送信がない2−DCIソリューションを示している。一方、図9は、網掛けで塗りつぶされたブロックによって示されるように、第2のセグメントにおいて、第1のセグメントのパンクチャされた部分の再送信がある2−DCIソリューションを示している。
加えて、図6Aから図7Dに示すようなソリューションと同様に、第1の部分および第2の部分は、時間および/または周波数ドメインで多重化することができる。さらに、これらの部分は、デコードするためにカスケードすることができ、すなわち、UEが2つの部分を受信するとすぐにそれらをデコードするか、またはUEがポストポジティブ制御領域を受信した後にそれらをデコードする。
本開示のさらなる態様では、1つの送信ブロックをいくつかの部分に分割することもできる。第1の部分は、例えば、プレポジティブ制御領域によってスケジュールされ、第2の部分は、例えば、ポストポジティブ制御領域によってスケジュールされることができる。UEは、送信ブロック全体を受信した後にデコードすることができる。送信の終了は、制御領域において示すことができる。例えば、UEは、データについての周波数および時間ドメインマッピングを取得し、次いでURLLCによってプリエンプトされたリソースを含むマッピングを取得し、その後、そのブロックをデコードしてもよい。
本開示の別の実施の形態では、URLLCのプリエンプションは暗黙的に示されてもよい。例えば、トラッキングRSを使用してURLLCのプリエンプションを暗黙的に示すことが可能である。例えば、トラッキングRSがいくつかのシンボルで中断される場合、これはこれらのシンボルがURLLCによって占有されていることを意味し、したがってこれはURLLCのプリエンプションを示すために使用することができる。
本開示のさらなる実施の形態では、DCIをK−ステージDCIとカスケードすることができる。例えば、第1ステージのDCIはリソース割り当てフィールドを含む。第2ステージのDCIは、MCSの情報およびデータ送信のための他の情報(これもまたリソース割り当ての詳細な情報を含み得る)を含む。そのような場合、UEは、制御情報のために2−ステージDCIをカスケードすることができる。
さらに、第1ステージのDCIは、図10に示すように、URLLC UEおよびeMBB UEなど、異なるUEによって共有することができる。URLLC UEは、制御および/またはデータ送信のために共有された第1ステージのDCIおよび第2ステージのDCIを取得することができる。eMBB UEは、パンクチャリングまたはレートマッチングのリソース割り当てのための共有された第1ステージのDCIを取得することができる。共有された共通DCIは、共有されたRNTIを用いてスクランブルをかけることができ、例えば、リソース割り当てRNTIはリソースインデックスを考慮して計算される。
本開示のさらなる実施の形態では、第1のDCIはフルスケジューリング情報を含んでもよく、一方、第2のDCIは、URLLCによって占有されているか否かの表示を含んでもよい。さらに、いくつかのケースでは、第2のDCIを減らすことができる。例えば、MCSが必要ではない場合、第2のDCIを省略することができる。リソースがURLLCのために準静的に予約され、eMBB UEに知られている場合、リソース割り当ては不要であり、同様に第2のDCIを減らすことができる。他のケースでは、リソースがeMBB UEによって知られており、残りのリソースの時間−周波数が固定されている場合、時間−周波数リソースが占有されているかどうかを示す表示のみが第2のDCIにおいて必要とされる。もしそうであれば、そのリソースは再送信のためのものであるか、またはパンクチャされたままとなり、もしそうでなければ、そのリソースは新しいデータ送信に使用される。
なお、これらの態様および実施の形態は、別々に説明されているが、より多くの利益を達成するためにそれらを一緒に組み合わせてもよいことに留意すべきである。
図11は、さらに、本開示の例示的な実施の形態に係るDCI受信のための方法のフローチャートを概略的に示している。方法1100は、例えばUEなどの端末装置、または他の同様の端末装置において実行することができる。
図11に示すように、本方法は、ステップ1101から始まり、UEのような端末装置においてDCI設定パラメータを受信する。DCI設定パラメータは、後続のDCIのための時間−周波数リソースを示している。
本開示の実施の形態では、DCI設定パラメータは、使用するヌメロロジー、DCI設定パラメータの有効期間、単一のDCIのための期間、DCI発生契機のうちの少なくとも1つを含んでもよい。
本開示の別の実施の形態では、DCI設定パラメータは、周波数ドメインリソースユニット、および周波数ホッピングパターンのうちの少なくとも1つを含んでもよい。
本開示のさらなる実施の形態では、DCI設定パラメータの受信は、上位レイヤシグナリングにおいてDCI設定パラメータを受信することを含んでもよい。
本開示のさらなる実施の形態では、DCI設定パラメータの受信は、別のDCIにおいてDCI設定パラメータを受信することを含んでもよい。
加えて、第1のDCIのペイロードサイズを考慮すると、DCIと上位レイヤシグナリングとの組み合わせを使用することも可能である。すなわち、DCI設定パラメータの一部は第1のDCIによって受信されてもよいし、DCI設定パラメータの別の部分は上位レイヤシグナリングによって受信されてもよい。
第1のDCIは、セル固有、ビーム固有、TRP固有、UEグループに共通、またはUE固有でもよい。本開示の実施の形態では、DCIは特定のRNTIを用いてスクランブルをかけることができる。第1のDCIの周期は、第2のDCIより大きくてもよい。第1のDCIの発生契機は、予め定められてもよいし、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。第1のDCIは共通サーチスペースに配置されてもよい。あるいは、第1のDCIは、また、UE固有サーチスペースに配置されてもよい。
次に、ステップ1102では、端末装置においてDCI設定パラメータによって示される時間−周波数リソース内でDCIを受信する。すなわち、端末装置において、DCI設定パラメータに基づいてDCIモニタリングを実行することができ、これは、柔軟なDCIモニタリングソリューションとなり、よって、ヌメロロジーおよびスケジューリングユニットサイズによるDCIモニタリング契機の変更をサポートすることができる。
本開示のまたさらなる実施の形態では、DCI設定パラメータは少なくとも2つのパラメータのセットを含む。そのような場合、さらにステップ1103において、UEは要求されたトラフィックタイプに基づいて1つのパラメータのセットを選択してもよい。言い換えると、DCIモニタリングは、ランダムアクセス手順/SRの手段によるリソース要求の後にUE側で適応させることができる。
ランダムアクセス手順の後、端末装置は、eNBとの間でDL/UL送受信を開始する。したがって、DCIモニタリングの動作は、ランダムアクセスの要因に基づく場合がある。URLLCスケジューリング要求がランダムアクセスの要因である場合、DCIモニタリングの頻度はより多くなるべきである。eMBBスケジューリング要求がランダムアクセスの要因である場合、DCIモニタリングの頻度は少なくてもよい。予め定められた、またはRRCシグナリングによって設定された2つ以上の異なるDCI設定パラメータのセットを提供することによって、端末装置はその要求されたトラフィックタイプに基づいて適切なパラメータセットを選択することができる。このようにして、UEは、その要求されたトラフィックタイプに基づいてDCIモニタリングを実行することが可能となる。
さらに、本開示では、無線通信システムにおけるサービングノードおよび端末装置のそれぞれで、DCI送信および受信するための装置も提供され、これらについては、図12および図13を参照して次に説明する。
図12は、本開示の実施の形態に係る無線通信システムにおけるDCI送信のための装置1200のブロック図を概略的に示している。装置1200は、ノードB(NodeBまたはNB)のような、例えばBSなどの、サービングノードで実装することができる。
図12に示すように、装置1200は、パラメータ送信モジュール1201とDCI送信モジュール1202とを備えている。パラメータ送信モジュール1201は、DCI設定パラメータを端末装置へ送信するように構成することができる。DCI送信モジュール1202は、DCIを端末装置へ送信するように構成することができ、このDCI設定パラメータはDCIのための時間−周波数リソースを示している。
本開示の実施の形態では、DCI設定パラメータは、使用するヌメロロジー、DCI設定パラメータの有効期間、単一のDCIのための期間、DCI発生契機、周波数ドメインリソースユニット、および周波数ホッピングパターンのうちの少なくとも1つを含んでもよい。
本開示の別の実施の形態では、パラメータ送信モジュール1201は、上位レイヤシグナリングによってDCI設定パラメータを端末装置へ送信するように構成されてもよい。
本開示のさらなる実施の形態では、パラメータ送信モジュール1201は、DCI設定パラメータを別のDCIによって動的に端末装置へ送信するように構成されている。
本開示のまたさらなる実施の形態では、別のDCIはDCIよりも大きな周期を有してもよい。
本開示のよりさらなる実施の形態では、DCI設定パラメータは、端末装置が要求されたトラフィックタイプに基づいて1つのパラメータのセットを選択可能な、少なくとも2つのパラメータのセットを含んでもよい。
図13は、さらに、本開示の実施の形態に係る無線通信システムにおけるDCI受信のための装置1300のブロック図を概略的に示している。装置1300は、例えばUEなどの端末装置、または他の同様の端末装置で実装することができる。
図13に示すように、装置1300は、パラメータ受信モジュール1301とDCI受信モジュール1302とを備えてもよい。パラメータ受信モジュール1301は、端末装置においてDCI設定パラメータを受信するように構成されてもよい。DCI受信モジュール1302は、端末装置においてDCI設定パラメータによって示される時間−周波数リソース内でDCIを受信するように構成されてもよい。
本開示の実施の形態では、DCI設定パラメータは、使用するヌメロロジー、DCI設定パラメータの有効期間、単一のDCIのための期間、DCI発生契機、周波数ドメインリソースユニット、および周波数ホッピングパターンのうちの少なくとも1つを含んでもよい。
本開示の別の実施の形態では、パラメータ受信モジュール1301は、さらに、上位レイヤシグナリングにおいてDCI設定パラメータを受信するように構成されてもよい。
本開示の別の実施の形態では、パラメータ受信モジュール1301は、さらに、別のDCIにおいてDCI設定パラメータを受信するように構成されてもよい。
本開示のまたさらなる実施の形態では、別のDCIはDCIよりも大きな周期を有してもよい。
本開示のよりさらなる実施の形態では、DCI設定パラメータは少なくとも2つのパラメータのセットを含んでもよい。そのような場合、装置1300は、パラメータセット選択モジュール1303をさらに備えてもよい。パラメータセット選択モジュール1303は、端末装置によって要求されたトラフィックタイプに基づいてパラメータのセットを選択するように構成されてもよい。ここで、時間−周波数リソースは、選択されたパラメータのセットによって示されている。


上記では、装置1200および1300について、図12および図13を参照して説明した。なお、装置1200および1300は、図1から図11を参照して説明したような機能を実装するように構成されてもよい。したがって、これらの装置におけるモジュールの動作の詳細については、図1から図11を参照して方法のそれぞれのステップに関してなされたそれらの説明を参照することができる。
なお、装置1200および1300のコンポーネントは、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、および/またはそれらの任意の組み合わせにおいて具現化されてもよい。例えば、装置1200および1300のコンポーネントは、回路、プロセッサまたは任意の他の適切な選択装置によってそれぞれ実装されてもよい。
前述の実施例は例示のためにのみ示されており限定されるものではなく、本開示がそれらに限定されないことは、当業者にとって理解される。本明細書で提供される教示から多くの変形、追加、削除、および修正を容易に想定することができ、これら全ての変形、追加、削除、および修正は本開示の保護範囲に含まれる。
加えて、本開示のいくつかの実施の形態では、装置1200および1300は少なくとも1つのプロセッサを含んでもよい。本開示の実施の形態と共に使用するために適した少なくとも1つのプロセッサは、例として、既に知られているかまたは将来開発される汎用プロセッサおよび特別用途プロセッサの両方を含んでもよい。装置1200および1300は、少なくとも1つのメモリをさらに含んでもよい。少なくとも1つのメモリは、例えば、RAM、ROM、EPROM、EEPROM、およびフラッシュメモリ装置などの半導体メモリ装置を含んでもよい。少なくとも1つのメモリは、コンピュータ実行可能命令のプログラムを格納するために使用されてもよい。プログラムは、ハイレベルおよび/またはローレベルの適合可能または解釈可能な任意のプログラミング言語によって記述することができる。実施の形態によれば、コンピュータ実行可能命令は、少なくとも1つのプロセッサを用いて、装置1200および1300に少なくとも図1から図11を参照して説明した方法による動作を実行させるように構成することができる。
図14は、本明細書に記載されている、無線ネットワークにおける基地局のようなサービングノードとして具体化されるか又はそれに含まれることができる装置1410と、UEのような端末装置として具体化されるか又はそれに含まれることができる装置1420の簡略ブロック図をさらに示している。
装置1410は、データプロセッサ(DP)などの少なくとも1つのプロセッサ1411と、プロセッサ1411に結合された少なくとも1つのメモリ(MEM)1412とを備える。装置1410は、装置1420に通信可能に接続するように動作可能な、プロセッサに結合された送信機TXおよび受信機RX1413をさらに備えてもよい。MEM1412は、プログラム(PROG)1414を格納する。PROG1414は、関連付けられたプロセッサ1411上で実行されると、装置1410が本開示の実施の形態、例えば方法100に従って動作することを可能にする命令を含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサ1411と少なくとも1つのMEM1412との組み合わせは、本開示の様々な実施の形態を実装するように適合された処理手段1415を形成してもよい。
装置1420は、DPなどの少なくとも1つのプロセッサ1421と、プロセッサ1421に結合された少なくとも1つのMEM1422とを備える。装置1420は、装置1410との無線通信のために動作可能な、プロセッサ1421に結合された適切なTX/RX1423をさらに備えてもよい。MEM1422はPROG1424を格納する。PROG1424は、関連付けられたプロセッサ1421上で実行されると、装置1420が本開示の実施の形態、例えば方法1100に従って動作することを可能にする命令を含んでもよい。少なくとも1つのプロセッサ1421と少なくとも1つのMEM1422との組み合わせは、本開示の様々な実施の形態を実施するように適合された処理手段1425を形成してもよい。
本開示の様々な実施の形態は、プロセッサ1411、1421のうちの1つ以上によって実行可能なコンピュータプログラム、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの組み合わせによって実装されてもよい。
MEM1412および1422は、ローカルの技術的環境に適した任意のタイプのものでよく、非限定的な例として、半導体ベースのメモリデバイス、磁気メモリデバイスおよびシステム、光メモリデバイスおよびシステム、固定メモリおよびリムーバブルメモリなど、任意の適切なデータ記憶技術を使用して実装してもよい。
プロセッサ1411および1421は、ローカルの技術的環境に適した任意のタイプのものでよく、非限定的な例として、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサDSPおよびマルチコアプロセッサアーキテクチャに基づくプロセッサのうちの1つ以上を含んでもよい。
さらに、本開示は、また、上述のようなコンピュータプログラムを含むキャリアを提供してもよく、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のうちの1つでもよい。コンピュータ可読記憶媒体は、例えば、光学コンパクトディスク、またはRAM(ランダムアクセスメモリ)、ROM(読み取り専用メモリ)、フラッシュメモリ、磁気テープ、CD−ROM、DVD、Blue−rayディスクなどのような電子メモリデバイスでもよい。
本明細書に記載の技術は、様々な手段で実装してもよい。そのため、実施の形態で説明した対応する装置の1つまたは複数の機能を実行する装置が先行技術の手段を備えるだけでなく、実施の形態で説明された対応する装置の1つまたは複数の機能を実行するための手段を備え、別々の機能ごとの別々の手段を備えてもよいし、2つ以上の機能を実行するように構成され得る手段を備えてもよい。例えば、これらの技術は、ハードウェア(1つ以上の装置)、ファームウェア(1つ以上の装置)、ソフトウェア(1つ以上のモジュール)、またはそれらの組み合わせで実施されてもよい。ファームウェアまたはソフトウェアの場合、本明細書に記載されている機能を実行するモジュール(たとえば、手順、機能など)を介して実装されてもよい。
本明細書における例示的な実施の形態は、方法および装置のブロック図およびフローチャート図を参照して上記で説明された。ブロック図およびフローチャートの各ブロック、およびブロック図およびフローチャートのブロックの組み合わせは、それぞれ、コンピュータプログラム命令を含む様々な手段によって実施できることが理解される。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ、特別用途コンピュータ、または機械を製造するための他のプログラム可能なデータ処理装置にロードされ、コンピュータまたは他のプログラム可能なデータ処理装置上で実行される命令が、フローチャートまたはブロックで特定された機能を実行するための手段を形成するようにしてもよい。
本明細書は多くの具体的な実装の詳細を含むが、これらはいかなる実装または特許請求し得るものの範囲に対する限定としてではなく、むしろ特定の実装の特定の実施の形態に特有であり得る特徴の説明として解釈されるべきである。本明細書において別々の実施の形態の文脈で説明されている特定の特徴は、単一の実施の形態において組み合わせて実装することもできる。逆に、単一の実施の形態の文脈で説明されている様々な特徴は、また、別々にまたは任意の適切なサブコンビネーションで複数の実施の形態で実施することができる。さらに、特徴が特定の組み合わせで動作するものとして上記で説明され、当初はそのように特許請求されていても、請求された組み合わせからの1つ以上の特徴は、場合によってはその組み合わせから除外することができ、請求された組み合わせは、サブコンビネーションまたはサブコンビネーションのバリエーションに向けられてもよい。
技術の進歩にしたがい、本発明の概念が様々な方法で実施できることは当業者にとって明らかである。上述の実施の形態は、本開示を限定するのではなく説明するために与えられており、当業者が容易に理解するように、本開示の意図および範囲から逸脱することなく修正および変形することができる。そのような修正および変形は、本開示の範囲および添付の特許請求の範囲内にあると見なされる。本開示の保護範囲は、添付の特許請求の範囲によって定義される。

Claims (13)

  1. ネットワーク装置によって実行される方法であって、
    上位レイヤシグナリングを介して、端末装置へDCI(Downlink Control Information)設定パラメータを送信し、
    前記端末装置へDCIを送信し、前記DCI設定パラメータは、前記DCIのための時間−周波数リソースを示し、前記DCI設定パラメータの有効期間を含む、
    方法。
  2. 前記DCI設定パラメータは、使用するヌメロロジー、単一のDCIのための期間、および、DCI発生の周期性およびオフセットによって示されるDCI発生契機のうちの少なくとも1つを含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記DCI設定パラメータは、物理リソースグループである周波数ドメインリソースユニット、および周波数ホッピングパターンのうちの少なくとも1つを含む、
    請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記DCIは、第1のDCIであり、
    前記第1のDCIは、端末装置のグループに共通のもの、および特定のRNTIを用いてスクランブルをかけたもの、のうちの少なくとも1つであり、
    前記第1のDCIは、共通サーチスペースに配置される、
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記DCI設定パラメータは、前記端末装置が要求されたトラフィックタイプに基づいて1つのパラメータのセットを選択可能な、少なくとも2つのパラメータのセットを含む、
    請求項1乃至4のいずれかに記載の方法。
  6. 端末装置によって実行される方法であって、
    上位レイヤシグナリングを介して、ネットワーク装置からDCI(Downlink Control Information)設定パラメータを受信し、
    前記DCI設定パラメータによって示される時間−周波数リソース内でDCIを受信し、
    前記DCI設定パラメータは、前記DCI設定パラメータの有効期間を含む、
    方法。
  7. 前記DCI設定パラメータは、使用するヌメロロジー、単一のDCIのための期間、DCI発生の周期性およびオフセットによって示されるDCI発生契機、物理リソースグループである周波数ドメインリソースユニット、および周波数ホッピングパターンのうちの少なくとも1つを含む、
    請求項6に記載の方法。
  8. 前記DCIは、
    端末装置のグループに共通のもの、および特定のRNTIを用いてスクランブルをかけたもの、のうちの少なくとも1つであり、
    前記DCIは、共通サーチスペースに配置される、
    請求項6に記載の方法。
  9. 前記DCI設定パラメータは、少なくとも2つのパラメータのセットを含み、前記方法は、さらに、前記端末装置によって要求されたトラフィックタイプに基づいて1つパラメータのセットを選択し、前記時間−周波数リソースは、前記選択されたパラメータのセットによって示される、
    請求項6乃至8のいずれかに記載の方法。
  10. 無線通信システムにおける装置であって、
    上位レイヤシグナリングを介して、端末装置へDCI(Downlink Control Information)設定パラメータを送信し、
    前記端末装置へDCIを送信するように構成されたプロセッサを備え、前記DCI設定パラメータは、前記DCIのための時間−周波数リソースを示し、前記DCI設定パラメータの有効期間を含む、
    装置。
  11. 前記DCI設定パラメータは、使用するヌメロロジー、単一のDCIのための期間、DCI発生の周期性およびオフセットによって示されるDCI発生契機、物理リソースグループである周波数ドメインリソースユニット、および周波数ホッピングパターンのうちの少なくとも1つを含む、
    請求項10に記載の装置。
  12. 前記DCI設定パラメータは、前記端末装置が要求されたトラフィックタイプに基づいて1つのパラメータのセットを選択可能な、少なくとも2つのパラメータのセットを含む、
    請求項10または11に記載の装置。
  13. 無線通信システムにおける装置であって、
    上位レイヤシグナリングを介して、DCI(Downlink Control Information)設定パラメータを受信し、前記DCI設定パラメータは、前記DCIのための時間−周波数リソースおよび前記DCI設定パラメータの有効期間に関する情報を含み、
    前記DCI設定パラメータに基づいて前記DCIをモニタするように構成されたプロセッサを備える
    装置。
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Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11291078B2 (en) * 2017-01-06 2022-03-29 Apple Inc. Transmission scheme for common control message with multi-beam operation
CN108282315B (zh) * 2017-01-06 2020-11-10 华为技术有限公司 一种时隙类型指示方法、确定方法及装置
CN114567420B (zh) 2017-01-06 2024-02-13 松下电器(美国)知识产权公司 用户设备和接收方法
RU2736568C1 (ru) 2017-03-15 2020-11-18 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ связи, оконечное устройство и сетевое устройство
US11166303B2 (en) * 2017-03-20 2021-11-02 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method, terminal device and network device
CN108923896B (zh) 2017-04-19 2021-03-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置
US10897753B2 (en) * 2017-05-04 2021-01-19 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for supporting multiple allocations in UL/DL grant for a 5G NR UE and gNB
BR112019026530A2 (pt) * 2017-06-16 2020-06-23 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Método de feedback haeq, método para envio de informação de indicação, e equipamento de usuário e estação base dos mesmos
WO2019033056A1 (en) 2017-08-10 2019-02-14 Babaei Alireza HARQ RETRANSMISSION AND CONTROL CHANNEL MONITORING
US20190052414A1 (en) * 2017-08-10 2019-02-14 Alireza Babaei Multiplexing mechanism for uplink control information
EP3820067A4 (en) * 2018-08-03 2021-07-28 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. DATA TRANSFER METHOD, TERMINAL DEVICE, NETWORK DEVICE AND STORAGE MEDIUM
US11197282B2 (en) * 2018-08-13 2021-12-07 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for sidelink communications in communication system
US11785608B2 (en) * 2018-08-17 2023-10-10 Qualcomm Incorporated Techniques for downlink control information (DCI) feedback in wireless communications
CN114287156A (zh) * 2019-08-29 2022-04-05 华为技术有限公司 资源请求的方法和通信装置
CN112449437A (zh) * 2019-09-04 2021-03-05 深圳市中兴微电子技术有限公司 下行控制信息调度方法、装置及存储介质
US11589293B2 (en) * 2019-10-03 2023-02-21 Qualcomm Incorporated Non regular search space configuration and adaptation
EP4099780B1 (en) * 2020-02-14 2024-08-21 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Information receiving and sending method, terminal device and network device
US11930483B2 (en) * 2020-04-29 2024-03-12 Qualcomm Incorporated Scrambling methods for piggybacked downlink control information
WO2022099181A2 (en) * 2020-11-09 2022-05-12 Ofinno, Llc Discontinuous reception operation of multicast and broadcast services
WO2024090188A1 (ja) * 2022-10-26 2024-05-02 日本電気株式会社 通信装置、通信端末、通信システム、通信方法、及びプログラム

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6907470B2 (en) * 2000-06-29 2005-06-14 Hitachi, Ltd. Communication apparatus for routing or discarding a packet sent from a user terminal
US7047405B2 (en) * 2001-04-05 2006-05-16 Qualcomm, Inc. Method and apparatus for providing secure processing and data storage for a wireless communication device
US20090207790A1 (en) * 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
EP2337413A1 (en) * 2009-12-18 2011-06-22 Panasonic Corporation Implicit component carrier determination for aperiodic channel quality reports
CN102244631B (zh) * 2010-05-11 2014-12-17 华为技术有限公司 一种中心子载波的配置方法和设备
CN103392372B (zh) * 2011-02-23 2018-02-06 瑞典爱立信有限公司 无线电网络节点和用户设备之间的接入限制信息的传送
CN103095396B (zh) 2011-11-04 2016-04-27 中国移动通信集团公司 对增强物理下行控制信道进行传输和盲检测的方法和装置
CN102611524B (zh) 2011-12-19 2015-02-04 电信科学技术研究院 一种传输信息的方法、系统及设备
KR101995430B1 (ko) * 2012-01-20 2019-07-02 엘지전자 주식회사 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US10039088B2 (en) * 2012-01-26 2018-07-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for scheduling communication for low capability devices
CN103580790A (zh) 2012-07-31 2014-02-12 中兴通讯股份有限公司 一种dmrs处理方法和装置
CN104009820B (zh) * 2013-02-26 2018-01-23 华为技术有限公司 用于传输下行控制信息dci的方法及其装置
CN105409287B (zh) * 2013-08-06 2019-11-29 太阳专利信托公司 用于装置到装置通信的无线通信方法、用户设备及集成电路
CN105766043B (zh) * 2013-11-29 2019-05-14 夏普株式会社 终端装置、基站装置、集成电路以及通信方法
KR101525746B1 (ko) * 2014-01-24 2015-06-03 엘지전자 주식회사 사운딩 참조신호 전송 방법 및 장치
TWI665926B (zh) * 2014-01-30 2019-07-11 新力股份有限公司 電信裝置及方法
EP3100550B1 (en) * 2014-01-30 2018-09-26 Sony Corporation Identification of downlink messages using repeated transmission
JP6325693B2 (ja) * 2015-01-29 2018-05-16 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
CN106161312B (zh) * 2015-03-24 2019-01-01 中国移动通信集团公司 一种数据传输方法及装置
CN106162907B (zh) * 2015-04-03 2020-02-28 上海诺基亚贝尔股份有限公司 基于机器型通信的通信系统中传输dci的方法和装置
EP3297356A1 (en) * 2015-05-14 2018-03-21 NTT DoCoMo, Inc. User terminal, wireless base station, wireless communication system, and wireless communication method
US20160345311A1 (en) 2015-05-22 2016-11-24 Qualcomm Incorporated Techniques for scheduling data communications with shortened time duration
WO2016204165A1 (ja) * 2015-06-19 2016-12-22 シャープ株式会社 端末装置、通信方法、および、集積回路
US11129152B2 (en) * 2016-02-04 2021-09-21 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving dowlink control information, and method and base station for transmitting dowlink control information
US20180019794A1 (en) * 2016-07-14 2018-01-18 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for downlink control information for multiple-user superposition transmission
US10638467B2 (en) * 2016-09-28 2020-04-28 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
WO2018173124A1 (ja) * 2017-03-21 2018-09-27 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

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