JP7001820B2 - 無線通信システムにおいてページングのための制御情報を送受信する方法およびこのための装置 - Google Patents

無線通信システムにおいてページングのための制御情報を送受信する方法およびこのための装置 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムに関し、より詳細には、ページング(paging)のためのダウンリンク制御情報(downlink control information)を送受信するための方法、およびこれをサポート(支援)する(supporting)装置に関する。
移動通信システムは、ユーザの活動性を保証しながら音声サービスを提供するために開発された。しかしながら、移動通信システムは、音声だけでなく、データサービスまで領域を拡張し、現在では、爆発的なトラフィックの増加によってリソース(資源)の不足現象が引き起こされ、ユーザがより高速のサービスを要求するので、より発展した移動通信システムが要求されている。
次世代の移動通信システムの要求条件は、概して、爆発的なデータトラフィックへの対応(収容)、ユーザ当たりの送信レート(伝送率)の画期的な増加、大幅に増加した接続(連結)デバイス数への対応、非常に低いエンドツーエンド(端対端)遅延(End-to-End Latency)、高エネルギ効率をサポートできなければならないことなどである。そのために、二重接続(二重連結性)(Dual Connectivity)、大規模多入力多出力(多重入出力)(Massive MIMO:Massive Multiple Input Multiple Output)、全二重(In-band Full Duplex)、非直交多元(多重)接続(NOMA:Non-Orthogonal Multiple Access)、超広帯域(Super wideband)のサポート、端末ネットワーキング(Device Networking)など、多様な技術が研究されている。
本明細書は、無線通信システムにおいてページング(paging)のためのダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を送受信および設計する方法を提案する。
具体的には、本明細書は、ページングのためのDCIに一部のシステム情報(system information)が含まれるようにまたは含まれないように設定および/または指示する方法を提案する。
本発明で解決しようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に限定されず、言及しないさらに他の技術的課題は、下の記載から、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解される。
本発明の実施例に係る無線通信システムにおいて端末がページングメッセージ(paging message)を受信する方法であって、この方法は、基地局からページングメッセージに関するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を受信する段階と、DCIに基づき、ページングメッセージを受信する段階と、を有し、DCIは、ページングメッセージのためのリソース割り当て(resource allocation)情報および/またはシステム情報(system information)に関する短いメッセージ(short message)を有し、リソース割り当て情報および/または短いメッセージがDCIに有されるか否かを示す少なくとも一つのビット(bit)を有し得る。
また、本発明の実施例に係る前記方法において、短いメッセージは、システム情報の変更に関する情報、地震津波警報システム(Earthquake and Tsunami Warning System;ETWS)に関する指示情報および商用携帯警報システム(Commercial Mobile Alert System;CMAS)に関する指示情報のうちの少なくとも一つを有し得る。
また、本発明の実施例に係る前記方法において、地震津波警報システム(Earthquake and Tsunami Warning System;ETWS)に関する指示情報および商用携帯警報システム(Commercial Mobile Alert System;CMAS)に関する指示情報は、システム情報のうち高い優先順位(high priority)に設定され得る。
また、本発明の実施例に係る方法において、少なくとも一つのビットの数は、2であってもよい。
また、本発明の実施例に係る方法において、少なくとも一つのビットの値は、i)DCIにリソース割り当て情報が有される場合である第1状態(state)、ii)DCIに短いメッセージが有される場合である第2状態、またはiii)DCIにリソース割り当て情報および短いメッセージが有される場合である第3状態を示し得る。
また、本発明の実施例に係る方法において、短いメッセージがDCIに有される場合、短いメッセージは、DCIによってスケジューリングされるページングメッセージを介して伝達されないことがある。
また、本発明の実施例に係る方法において、DCIは、ページングメッセージに関するページング無線ネットワーク一時識別子(Paging-Radio Network Temporary Identifier;P-RNTI)によってスクランブル(scrambling)され得る。
本発明の実施例に係る無線通信システムにおいてページングメッセージ(paging message)を受信する端末であって、この端末は、無線信号を送受信するための無線周波(Radio Frequency;RF)ユニットと、RFユニットと機能的に接続(連結)されているプロセッサと、を有し、プロセッサは、基地局からページングメッセージに関するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を受信し、DCIに基づき、ページングメッセージを受信するように制御し、DCIは、ページングメッセージのためのリソース割り当て(resource allocation)情報および/またはシステム情報(system information)に関する短いメッセージ(short message)を有し、DCIは、リソース割り当て情報および/または短いメッセージがDCIに有されるか否かを示す少なくとも一つのビット(bit)を有し得る。
また、本発明の実施例に係る端末において、短いメッセージは、システム情報の変更に関する情報、地震津波警報システム(Earthquake and Tsunami Warning System;ETWS)に関する指示情報および商用携帯警報システム(Commercial Mobile Alert System;CMAS)に関する指示情報のうちの少なくとも一つを有し得る。
また、本発明の実施例に係る端末において、地震津波警報システム(Earthquake and Tsunami Warning System;ETWS)に関する指示情報および商用携帯警報システム(Commercial Mobile Alert System;CMAS)に関する指示情報に関する指示情報は、システム情報のうち高い優先順位(high priority)に設定され得る。
また、本発明の実施例に係る端末において、少なくとも一つのビットの数は、2であってもよい。
また、本発明の実施例に係る端末において、少なくとも一つのビットの値は、i)DCIにリソース割り当て情報が有される場合である第1状態(state)、ii)DCIに短いメッセージが有される場合である第2状態、またはiii)DCIにリソース割り当て情報および短いメッセージが有される場合である第3状態を示し得る。
また、本発明の実施例に係る端末において、短いメッセージがDCIに有される場合、短いメッセージは、DCIによってスケジューリングされるページングメッセージを介して伝達されないことがある。
また、本発明の実施例に係る端末において、DCIは、ページングメッセージに関するページング無線ネットワーク一時識別子(Paging-Radio Network Temporary Identifier;P-RNTI)によってスクランブル(scrambling)され得る。
本発明の実施例に係る無線通信システムにおいてページングメッセージ(paging message)を送信する基地局であって、基地局は、無線信号を送受信するための無線周波(Radio Frequency;RF)ユニットと、RFユニットと機能的に接続されているプロセッサと、を有し、プロセッサは、端末へページングメッセージに関するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を送信し、DCIに基づき、端末へページングメッセージを送信するように制御し、DCIは、ページングのためのリソース割り当て(resource allocation)情報および/またはシステム情報(system information)に関する短いメッセージ(short message)を有し、DCIは、リソース割り当て情報および/または短いメッセージがDCIに有されるか否かを示す少なくとも一つのビット(bit)を有し得る。
本発明の実施例によると、ページングのためのDCIにスケジューリング情報のみ含まれるか、短いメッセージのみ含まれる場合以外に、スケジューリング情報および短いメッセージが全て含まれる場合に対しても、効率的なページング動作をサポートすることができるという長所がある。
また、本発明の実施例によると、ページングに関する端末のPDSCHデコーディングのオーバーヘッドおよび遅延(delay)が減少することができ、不要なページングメッセージ/PDSCHに対する受信/デコーディング動作が減少することができるという長所がある。
本発明で得られる効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及しないさらに他の効果は、以下の記載から、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解される。
本明細書で提案する方法が適用されることができるNRの全体的なシステム構造の一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信システムにおけるアップリンクフレームとダウンリンクフレームとの間の関係を示す図である。 NRシステムにおけるフレーム構造の一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができるアンテナポートおよびヌメロロジ(numerology)別のリソースグリッドの例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができるself-contained slot構造の一例を示した図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができるself-contained構造の一例を示す図である。 無線通信システムで適用できるページングのためのDCIフォーマットの例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができるページングのためのDCIフォーマットの一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができるページングのためのDCIフォーマットの別の例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信システムでページング(paging)を行う端末の動作フローチャートの一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信システムでページングメッセージ(paging message)を送信する基地局の動作フローチャートの一例を示す図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信装置のブロック構成図を例示する図である。 本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信装置のブロック構成図のさらに他の例を示す図である。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は、本発明に対する実施形態を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的特徴を説明する。
以下、本発明に従う好ましい実施形態を添付した図面を参照して詳細に説明する。添付した図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明しようとするものであり、本発明が実施できる唯一の実施形態を示そうとするものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために、具体的な細部事項を含む。しかしながら、当業者は、本発明がこのような具体的な細部事項無しでも実施できることが分かる。
幾つかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造および装置は省略されるか、または各構造および装置の中核機能を中心としたブロック図形式で図示できる。
本明細書において、基地局は、端末と直接通信を行うネットワークの終端ノード(terminal node)としての意味を有する。本文書で、基地局により行われるものとして説明された特定の動作は、場合によっては、基地局の上位ノード(upper node)により行われることもできる。即ち、基地局を含む複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークで、端末との通信のために行われる多様な動作は、基地局または基地局以外の他のネットワークノードにより行うことができることは自明である。「基地局(BS:Base Station)」は、固定局(fixed station)、Node B、eNB(evolved-NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(AP:Access Point)、gNB(next generation NB、general NB、gNodeB)などの用語により置き換えできる。また、「端末(Terminal)」は、固定されるか、または移動性を有することができ、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、UT(User Terminal)、MSS(Mobile Subscriber Station)、SS(Subscriber Station)、AMS(Advanced Mobile Station)、WT(Wireless Terminal)、MTC(Machine-Type Communication)装置、M2M(Machine-to-Machine)装置、D2D(Device-to-Device)装置などの用語に置き換えできる。
以下、ダウンリンク(DL:DownLink)は、基地局から端末への通信を意味し、アップリンク(UL:UpLink)は、端末から基地局への通信を意味する。ダウンリンクにおいて、送信器は、基地局の一部であり、受信器は、端末の一部でありうる。アップリンクにおいて、送信器は、端末の一部であり、受信器は、基地局の一部でありうる。
以下の説明で使われる特定の用語は、本発明の理解を助けるために提供されたものであり、このような特定の用語の使用は、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で異なる形態に変更できる。
以下の技術は、CDMA(Code Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Access)、TDMA(Time Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)、NOMA(Non-Orthogonal Multiple Access)などの多様な無線アクセスシステムで利用できる。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)やCDMA2000などの無線技術(radio technology)で具現できる。TDMAは、GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolution)などの無線技術で具現できる。OFDMAは、IEEE 802.11(WiFi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802-20、E-UTRA(Evolved UTRA)などの無線技術で具現できる。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E-UTRAを使用するE-UMTS(evolved UMTS)の一部であって、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクでSC-FDMAを採用する。LTE-A(Advanced)は、3GPP LTEの進化である。
本発明の実施形態は、無線アクセスシステムであるIEEE 802、3GPP、および3GPP2のうちの少なくとも1つに開示された標準文書により裏付けられる。即ち、本発明の実施形態のうち、本発明の技術的思想を明確に示すために説明しないステップまたは部分は、上記文書により裏付けられる。また、本文書で開示している全ての用語は、上記標準文書により説明できる。
説明を明確にするために、3GPP LTE/LTE-A/NR(New RAT)を中心として記述するが、本発明の技術的特徴がこれに制限されるものではない。
スマートフォン(smartphone)およびIoT(Internet of Things)端末の普及が急速に拡大することによって、通信網を介してやり取りする情報の量が増加している。これに伴って、次世代無線アクセス技術では、既存の通信システム(または既存の無線アクセス技術(radio access technology))よりもさらに多くのユーザに、より早くサービスを提供する環境(例えば、向上した移動広帯域通信(enhanced mobile broadband communication))が考慮される必要がある。
このため、多数の機器および物(object)を接続してサービスを提供するMTC(Machine Type Communication)を考慮する通信システムのデザインが議論されている。また、通信の信頼性(reliability)および/または遅延(latency)にセンシティブ(敏感)なサービス(service)および/または端末(terminal)などを考慮する通信システム(例えば、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)のデザインも議論されている。
以下、本明細書において、説明の便宜のために、上記次世代無線アクセス技術は、NR(New RAT、Radio Access Technology)と称され、上記NRが適用される無線通信システムは、NRシステムと称される。
用語の定義
eLTE eNB:eLTE eNBは、EPCおよびNGCに対する接続をサポートするeNBの進化したもの(evolution)である。
gNB:NGCとの接続だけでなく、NRをサポートするノード。
新たなRAN:NRまたはE-UTRAをサポートするか、またはNGCと相互作用する無線アクセスネットワーク。
ネットワークスライス(network slice):ネットワークスライスは、終端間の範囲と共に特定の要求事項を要求する特定の市場シナリオに対して最適化されたソリューションを提供するようにoperatorにより定義されたネットワーク。
ネットワーク機能(network function):ネットワーク機能は、よく定義された外部インターフェースおよびよく定義された機能的動作を有するネットワークインフラ内における論理ノード。
NG-C:新たなRANとNGCとの間のNG2リファレンスポイント(reference point)に使われる制御プレーン(平面)(control plane)インターフェース。
NG-U:新たなRANとNGCとの間のNG3リファレンスポイント(reference point)に使われるユーザプレーン(平面)(user plane)インターフェース。
ノンスタンドアローン(非独立型)(Non-standalone)NR:gNBがLTE eNBをEPCに制御プレーン接続のためのアンカとして要求するか、またはeLTE eNBをNGCに制御プレーン接続のためのアンカとして要求する配置構成。
ノンスタンドアローンE-UTRA:eLTE eNBがNGCに制御プレーン接続のためのアンカとしてgNBを要求する配置構成。
ユーザプレーンゲートウェイ:NG-Uインターフェースの終端点。
システム一般
図1は、本明細書で提案する方法が適用されることができるNRの全体的なシステム構造の一例を示す。
図1を参照すると、NG-RANは、NG-RAユーザプレーン(新たなAS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY)およびUE(User Equipment)に対する制御プレーン(RRC)プロトコル終端を提供するgNBで構成される。
上記gNBは、Xnインターフェースを通じて相互接続される。
また、上記gNBは、NGインターフェースを通じてNGCに接続される。
より具体的には、上記gNBは、N2インターフェースを通じてAMF(Access and Mobility management Function)に、N3インターフェースを通じてUPF(User Plane Function)に接続される。
NR(New Rat)ヌメロロジ(Numerology)およびフレーム(frame)構造
NRシステムでは、複数のヌメロロジ(numerology)がサポートされることができる。ここで、ヌメロロジは、サブキャリア間隔(subcarrier spacing)およびCP(Cyclic Prefix)オーバーヘッドにより定義できる。この際、複数のサブキャリア間隔は、基本サブキャリア間隔を整数N(または、μ)にスケーリング(scaling)することにより導出(誘導)されることができる。また、非常に高い搬送波周波数で非常に低いサブキャリア間隔を利用しないと仮定されても、用いられるヌメロロジは、周波数帯域と独立して選択できる。
また、NRシステムでは、複数のヌメロロジに従う多様なフレーム構造がサポートされることができる。
以下、NRシステムで考慮できるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ヌメロロジおよびフレーム構造を説明する。
NRシステムでサポートされる複数のOFDMヌメロロジは、表1のように定義されることができる。
<表1>
Figure 0007001820000001
NRシステムにおけるフレーム構造(frame structure)と関連して、時間領域の多様なフィールドのサイズは、
Figure 0007001820000002
の時間単位の倍数として表現される。ここで、
Figure 0007001820000003
であり、
Figure 0007001820000004
である。ダウンリンク(downlink)およびアップリンク(uplink)伝送(送信)(transmission)は、
Figure 0007001820000005
の区間を有する無線フレーム(radio frame)で構成される。ここで、無線フレームは、各々
Figure 0007001820000006
の区間を有する10個のサブフレーム(subframe)で構成される。この場合、アップリンクに対する1セットのフレームおよびダウンリンクに対する1セットのフレームが存在することができる。
図2は、本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信システムにおけるアップリンクフレームとダウンリンクフレームとの間の関係を示す。
図2に示すように、端末(User Equipment、UE)からのアップリンクフレーム番号iの伝送は、該当(corresponding(対応する))端末における該当ダウンリンクフレームの開始より
Figure 0007001820000007
以前に始めなければならない。
ヌメロロジμに対して、スロット(slot)は、サブフレーム内で
Figure 0007001820000008
の増加する順に番号が付けられて、無線フレーム内で
Figure 0007001820000009
の増加する順に番号が付けられる。1つのスロットは、
Figure 0007001820000010
(個)の連続するOFDMシンボルで構成され、
Figure 0007001820000011
は、用いられるヌメロロジおよびスロット設定(slot configuration)によって決定される。サブフレームでスロット
Figure 0007001820000012
の開始は、同一サブフレームでOFDMシンボル
Figure 0007001820000013
の開始と時間的に整列される(aligned)(揃えられる)。
全ての端末が同時に送信および受信できるものではなく、これは、ダウンリンクスロット(downlink slot)またはアップリンクスロット(uplink slot)の全てのOFDMシンボルが利用されることができないことを意味する。
表2は、ノーマル(一般)(normal)CPにおけるスロット別OFDMシンボルの個数
Figure 0007001820000014
、無線フレーム別スロットの個数
Figure 0007001820000015
、サブフレーム別スロットの個数
Figure 0007001820000016
を表し、表3は、拡張(extended)CPにおけるスロット別OFDMシンボルの個数、無線フレーム別スロットの個数、サブフレーム別スロットの個数を表す。
<表2>
Figure 0007001820000017
<表3>
Figure 0007001820000018
図3は、NRシステムにおけるフレーム構造の一例を示す。図3は、単に説明の便宜のためのものであるだけで、本発明の範囲を制限するものではない。
表3の場合、μ=2である場合、即ち、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing、SCS)が60kHzである場合の一例であって、表2を参照すると、1(個の)サブフレーム(またはフレーム)は、4個のスロットを含むことができ、図3に示された1(個の)サブフレーム={1、2、4}(個の)スロットは、一例であって、1(個の)サブフレームに含まれることができるスロットの個数は、表2のように定義され得る。
また、ミニスロット(mini-slot)は、2、4または7(個の)シンボル(symbol)で構成されてもよく、より多いかまたはより少ないシンボルで構成されてもよい。
NRシステムにおける物理リソース(physical resource)と関連して、アンテナポート(antenna port)、リソースグリッド(resource grid)、リソース要素(resource element)、リソースブロック(resource block)、キャリアパート(carrier part)などが考慮されることができる。
以下、NRシステムで考慮できる上記物理リソースに対して具体的に説明する。
まず、アンテナポートと関連して、アンテナポートは、アンテナポート上のシンボルが運搬されるチャネルが、同一のアンテナポート上の他のシンボルが運搬されるチャネルから推論できるように定義される。1つのアンテナポート上のシンボルが運搬されるチャネルの広範囲特性(large-scale property)が、他のアンテナポート上のシンボルが運搬されるチャネルから類推できる場合、2つのアンテナポートは、QC/QCL(Quasi Co-locatedまたはQuasi Co-Location)関係にあるといえる。ここで、上記広範囲特性は、遅延分散(拡散)(Delay spread)、ドップラ拡散(Doppler spread)、周波数シフト(Frequency shift)、平均受信電力(パワー)(Average received power)、受信タイミング(Received Timing)のうちの1つまたは複数を含む。
図4は、本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信システムにおいてサポートされるリソースグリッド(resource grid)の一例を示す。
図4を参照すると、リソースグリッドが、周波数領域上に
Figure 0007001820000019
(個の)サブキャリアで構成され、1つのサブフレームが14・2μ(個の)OFDMシンボルで構成されることを例示的に記述するが、これに限定されるものではない。
NRシステムにおいて、伝送される信号(transmitted signal)は、
Figure 0007001820000020
(個の)サブキャリアで構成される一つもしくは複数のリソースグリッドならびに
Figure 0007001820000021
(個の)のOFDMシンボルによって説明される。ここで、
Figure 0007001820000022
である。上記
Figure 0007001820000023
は、最大伝送帯域幅を示し、これは、ヌメロロジだけでなく、アップリンクとダウンリンクとの間でも異なることができる。
この場合、図5のように、ヌメロロジμおよびアンテナポートpごとに1つのリソースグリッドが設定されることができる。
図5は、本明細書で提案する方法が適用されることができるアンテナポートおよびヌメロロジ別のリソースグリッドの例を示す。
ヌメロロジμおよびアンテナポートpに対するリソースグリッドの各要素は、リソース要素(resource element)と呼ばれており、インデックス対
Figure 0007001820000024
によって一意に識別される。ここで、
Figure 0007001820000025
は、周波数領域上のインデックスであり、
Figure 0007001820000026
は、サブフレーム内におけるシンボルの位置を称する。スロットにおいてリソース要素を称するときは、インデックス対
Figure 0007001820000027
が利用される。ここで、
Figure 0007001820000028
である。
ヌメロロジμおよびアンテナポートpに対するリソース要素
Figure 0007001820000029
は、複素値(complex value)
Figure 0007001820000030
に該当する。混同(confusion)する虞がない場合、あるいは、特定のアンテナポートまたはヌメロロジが特定されない場合には、インデックスpおよびμは、ドロップ(drop)されることができ、その結果、複素値は
Figure 0007001820000031
または
Figure 0007001820000032
になることがある。
また、物理リソースブロック(physical resource block)は、周波数領域上の
Figure 0007001820000033
(個)の連続するサブキャリアで定義される。
Point Aは、リソースブロックグリッドの共通参照点(common reference point)としての役割を担い、次のように獲得されることができる。
- PCellダウンリンクに対するoffsetToPointAは、初期セルの選択のためにUEによって使用されたSS/PBCHブロックと重なる最も低いリソースブロックの最も低いサブキャリアとpoint Aとの間の周波数オフセットを示し、FR1に対して15kHzのサブキャリア間隔およびFR2に対して60kHzのサブキャリア間隔を仮定したリソースブロック単位(unit)で表現される。
- absoluteFrequencyPointAは、ARFCN(Absolute Radio-Frequency Channel Number)のように表現されたpoint Aの周波数位置を示す。
共通リソースブロック(common resource block)は、サブキャリア間隔の設定μに対する周波数領域で0から上方にナンバリング(numbering)される。
サブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロック0のサブキャリア0の中心は、「point A」と一致する。周波数領域で共通リソースブロックの番号(number)
Figure 0007001820000034
とサブキャリア間隔の設定μに対するリソース要素(k、l)とは、下記数式1のように与えられ得る。
<数式1>
Figure 0007001820000035
ここで、
Figure 0007001820000036

Figure 0007001820000037
がpoint Aを中心とするサブキャリアに該当するようにpoint Aに相対的に定義され得る。物理リソースブロックは、帯域幅部分(BandWidth Part、BWP)内で0から
Figure 0007001820000038
まで番号がづけられ、
Figure 0007001820000039
は、BWPの番号である。BWP iで物理リソースブロック
Figure 0007001820000040
と共通リソースブロック
Figure 0007001820000041
との間の関係は、下記数式2によって与えられ得る。
<数式2>
Figure 0007001820000042
ここで、
Figure 0007001820000043
は、BWPが共通リソースブロック0に対して相対的に始まる共通リソースブロックであり得る。
セルフコンテインド(自己完結型)(Self-contained)構造
NRシステムで考慮されるTDD(Time Division Duplexing)構造は、アップリンク(UpLink、UL)およびダウンリンク(DownLink、DL)を一つのスロット(slot)(またはサブフレーム(subframe))で全て処理する構造である。これは、TDDシステムでデータ伝送の遅延(latency)を最小にするためのものであり、上記構造は、セルフコンテインド(self-contained)構造またはセルフコンテインド(self-contained)スロットと称され得る。
図6は、本明細書で提案する方法が適用されることができるセルフコンテインド(self-contained)構造の一例を示す。図6は、単に説明の便宜のためのものであるだけで、本発明の範囲を制限するものではない。
図6を参照すると、legacy LTEの場合のように、一つの送信単位(例えば、スロット、サブフレーム)が14個のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル(symbol)で構成される場合が仮定される。
図6において、領域602は、ダウンリンク制御領域(downlink control region)を意味し、領域604は、アップリンク制御領域(uplink control region)を意味する。また、領域602および領域604以外の領域(即ち、別途の表示がない領域)は、ダウンリンクデータ(downlink data)またはアップリンクデータ(uplink data)の送信のために用いられ得る。
即ち、アップリンク制御情報(uplink control information)およびダウンリンク制御情報(downlink control information)は、一つのセルフコンテインド(self-contained)スロットで送信されることができる。これに対し、データ(data)の場合、アップリンクデータまたはダウンリンクデータが一つのセルフコンテインド(self-contained)スロットで送信されることができる。
図6に示された構造を用いる場合、一つのセルフコンテインド(self-contained)スロット内で、ダウンリンク送信とアップリンク送信とが順次進められ、ダウンリンクデータの送信およびアップリンクACK/NACKの受信が行われ得る。
その結果、データ伝送のエラーが発生する場合、データの再伝送までかかる時間が減少し得る。これを通じて、データ伝達に関する遅延を最小にし得る。
図6のようなセルフコンテインド(self-contained)スロット構造で、基地局(eNodeB、eNB、gNB)および/または端末(terminal、UE(User Equipment))が送信モード(transmission mode)から受信モード(reception mode)へ切り換わる過程(処理、プロセス)(process)または受信モードから送信モードへ切り換わる過程のための時間ギャップ(time gap)が要求される。上記時間ギャップに関して、上記セルフコンテインド(self-contained)スロットでダウンリンク送信以降にアップリンク送信が行われる場合、一部のOFDMシンボルがガード(保護)区間(Guard Period、GP)に設定され得る。
本明細書では、次世代無線通信システムでページングのためのダウンリンク制御情報(downlink control information)(即ち、DCIフォーマット)を設計する方法を提案する。具体的には、NRシステムでページングのためのDCIとして考慮され得るDCIフォーマット1_0の内容(contents)(即ち、フィールド(field)、ビット(bit)など)を構成する方法について見る。ここで、ページングのためのDCIは、ページングに関する識別子(例えば、P-RNTI)でCRC(Cyclic Redundancy Check)スクランブルされた(scrambled)DCIフォーマットを意味し得る。
NRシステムでは、ページングのためのDCIに短いメッセージ(short message)のみ含まれるか、またはスケジューリング情報(scheduling information)のみ含まれるか否かを示す(即ち、指示する)1ビットの情報が考慮された。ここで、短いメッセージは、システム情報(System Information、SI)の変更(例えば、system information modification)および/または緊急(urgent)システム情報(例えば、ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)、CMAS(Commercial Mobile Alert System)など)に関するメッセージを含み得る。また、スケジューリング情報は、PDSCHなどのスケジューリングのためのリソース割り当て情報(例えば、周波数領域上のリソース割り当て、時間領域上のリソース割り当てなど)を含み得る。
前述したような1ビットの情報は、既存のシステム(例えば、LTEシステム)で直接指示(direct indication)のために用いられたフラグビット(flag bit)と類似し得る。これに対するDCIフォーマットの例は、図7の通りであり得る。
図7は、無線通信システムにおいて適用されることができるページングのためのDCIフォーマットの例を示す。図7は、単に説明の便宜のためのものであるだけで、本発明の範囲を制限するものではない。
図7を参照すると、既存のシステムでページングのためのDCIとして考慮されたDCIフォーマット6_2で、最も低い一つの情報ビットが前述したフラグビット(即ち、1ビットの情報)の役割を担う場合が仮定される。
即ち、上記ページングのためのDCIは、直接指示情報(即ち、前述した短いメッセージに対応する情報)が該当DCIに含まれるか否かを示す短いメッセージ指示子(short message indicator)702を含み得る。
例えば、該当指示子の値が「0」である場合、ページングのためのDCIは、直接指示情報(即ち、直接指示フィールド704)のみを含むように設定され得る。これと異なり、該当指示子の値が「1」である場合、ページングのためのDCIは、リソース割り当て情報(即ち、リソース割り当てフィールド706)のみを含むように設定され得る。
前述した図7のようなフレームワーク(framework)(即ち、DCIフォーマット構造)をNRシステムにおけるページングのために再使用する方法が考慮され得る。
また、NRシステムでは、前述したような短いメッセージ(即ち、直接指示情報)を構成するコンテンツ(contents)(即ち、細部情報、要素)が定義される必要がある。
一例として、ページングに関して、NRシステムが前述したLTEシステムにおけるページングのためのDCIフォーマット6_2のフレームワークをサポートする場合を仮定しよう。このとき、NRシステムでは、ページングメッセージ(paging message)のための短いメッセージおよびスケジューリング情報のコンテンツが再定義(redefine)される必要があり得る。
まず、短いメッセージ、即ち、直接指示情報は、8ビットで構成されてもよい。それぞれのビットは、システム情報の変更(systemInfoModification、1ビット)、緊急システム情報(例えば、ETWS関連の1ビットおよび/またはCMAS関連の1ビット)、その他のシステム情報(例えば、eab-ParamModification1ビット、eDRXInfoModification1ビット)およびリザーブ(保留)ビット(reserved bit)を示し得る(または指示し得る)。
次に、ページングメッセージのスケジューリング情報について具体的に見る。一例として、NRシステムで考慮されるDCIフォーマット1_0は、多様なコンテンツで構成され得る。しかしながら、ページングの場合、HARQプロセス(process)および電力制御(power control)が要求されないので、該当スケジューリング情報にこのような情報が含まれることは、必須ではないことがある。一例として、HARQプロセスおよび電力制御に関する情報は、新たなデータ指示子(new data indicator)、リダンダンシバージョン(redundancy version)、HARQプロセス番号(HARQ process number)、PDSCH-to-HARQフィードバックタイミング指示子(PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator)、ダウンリンク割り当てインデックス(downlink assignment index)、PUCCHリソース指示子(PUCCH resource indicator)、および/またはスケジューリングされたPUCCHに対するTPCコマンド(TPC command)などであり得る。
即ち、ページングメッセージにおけるスケジューリングの場合(即ち、ページングのためのDCIに含まれるスケジューリング情報の場合)、時間領域、周波数領域、および/またはデコーディング(decoding)に関する情報のみが必須であることもある。
ただし、基地局(例えば、gNB)が短いメッセージを指示するためにページングDCIを送信するとき、ページングメッセージは、長い時間区間(duration)の間アイドル端末(IDLE UE)に伝達されないことがある。また、基地局がページングDCIでリソース割り当てをトリガ(trigger)するとき、RRC接続(連結)された端末(RRC CONNECTED UE)は、システム情報の変更および/または緊急システム情報の情報を獲得するためのPDCCHデコーディング動作を行う必要があり得る。このようなデコーディング動作は、過度なデコーディング複雑度(redundant decoding complexity)を誘発し得、デコーディング遅延(decoding latency)を増加させ得る。
言い換えると、既存の方式のようにページングのためのDCIに短いメッセージ(即ち、直接指示情報)のみ、またはスケジューリング(即ち、リソース割り当て情報)のみ含まれる場合だけでなく、上記スケジューリング情報および一部のシステム情報(特に、一部の短いメッセージ)がページングのためのDCIに含まれる場合も考慮される必要があり得る。
即ち、スケジューリング情報(即ち、リソース割り当て情報)および一部のシステム情報がページングのためのDCIに含まれるか否かに関する指示子がさらに設定される必要があり得る。
図8は、本明細書で提案する方法が適用されることができるページングのためのDCIフォーマットの一例を示す。図8は、単に、説明の便宜のためのものであるだけで、本発明の範囲を制限するものではない。
図8を参照すると、短いメッセージ指示子702の値が「1」と設定され、ページングのためのDCIにスケジューリング情報、即ち、リソース割り当て情報704が含まれる場合が仮定される。
このとき、リソース割り当て情報、即ち、リソース割り当てビットフィールド(resource allocation bit field)にさらに、システム情報のメッセージの存在が可能か否かに関する指示子(indicator)706を導入する方法が考慮され得る。一例として、該当指示子は、SIメッセージ指示子と称されてもよく、1ビット(1bit)で構成されてもよい。
ここで、該当指示子は、ページングメッセージ(例えば、RRCページメッセージ(RRC page message))がpagingRecordListのみを含むか、またはpagingRecordListおよびSI変更情報の両方を含むかを示すための指示ビット(indication bit)に該当し得る。上記SI変更情報は、システム情報の変更と直接関連する情報だけでなく、前述した短いメッセージ(short message)、即ち、直接指示情報などを含んでもよい。一例として、RRCページメッセージは、上位層のシグナリング(higher layer signaling)を介して伝達され得る。
この場合、前述したSIメッセージ指示子に応じて、端末(例えば、RRC接続された端末)は、該当PDSCHをデコードするか、デコードしないように設定され得る。
図9は、本明細書で提案する方法が適用されることができるページングのためのDCIフォーマットの別の例を示す。図9は、単に説明の便宜のためのものであるだけで、本発明の範囲を制限するものではない。
図9を参照すると、短いメッセージ指示子702の値が「1」と設定され、ページングのためのDCIにスケジューリング情報、即ち、リソース割り当て情報704が含まれる場合が仮定される。
このとき、リソース割り当て情報、即ち、リソース割り当てビットフィールド(resource allocation bit field)にさらに、システム情報のメッセージの存在が可能か否かに関する指示子(indicator)706および高い優先順位(high priority)のシステム情報に関する指示子708を導入する方法が考慮され得る。一例として、SIメッセージ指示子は、1ビット(1bit)で構成され得、高い優先順位のシステム情報は、Yビット(Y bits)で構成され得る(ここで、Yは正の定数)。
即ち、リソース割り当て情報および短いメッセージ指示子以外に、さらに1+Yビットで構成されたシステム情報に関する情報がページングのためのDCIに含まれ得る。ここで、高い優先順位のシステム情報(または該当情報の指示子)は、端末に設定され得る全てのシステム情報(例えば、systemInfoModification、ETWS、CMAS、eab-ParamModification、eDRXInfoModificationなど)のうち、優先順位が高く設定できる情報のような特定のシステム情報を意味し得る。
一例として、多くのシステム情報のうちの一部のシステム情報(例えば、ETWS、CMASなど)は、端末に緊急に伝達される必要があり得る。ページングメッセージにこのような緊急情報が含まれる場合、端末は、該当PDSCHを受信し、データデコーディング(data decoding)を行わなければならない。
このような点を考慮するとき、PDSCHをデコードする処理遅延(processing delay)をより減少させるために、一部の重要度の高いシステム情報は、ページングメッセージではなく、DCIを介して直接指示される必要があり得る。即ち、一部のシステム情報をページングメッセージを介してではなく、ページングのためのDCIを介して直接伝達する方法が考慮され得る。
この場合、ページングメッセージに上記一部のシステム情報が含まれるか否かは、ページングのためのDCIに該当する一部のシステム情報が含まれるか否かと関連し得る。一例として、ページングメッセージに緊急システム情報が含まれるということは、ページングのためのDCIに該当緊急システム情報が含まれないことを意味し得、これとは逆に、ページングメッセージに緊急システム情報が含まれないということは、ページングのためのDCIに該当緊急システム情報が含まれることを意味し得る。これに関する指示情報は、SIメッセージ指示子706を介して指示され得る。
上記で言及したように、ページングのためのDCI(即ち、P-RNTIでスクランブルされたDCI)で、前述した1+Yビットは、SIメッセージ指示子(例えば、1ビット)および高い優先順位のシステム情報(指示子)(例えば、Yビット)の役割を担うことができる。
言い換えると、NRシステムでは、ページングのDCI内でリソース割り当て情報および一部のシステム情報(例えば、SI変更通知など)に対する同時指示(simultaneous indication)が許可され得る。このとき、リソース割り当て情報の指示のためのビット(フィールド)以外に、一部のシステム情報のために一つまたは複数の追加的なビットが割り当てられ得る。一例として、図8に示されたように、1ビットで構成されたSIメッセージ指示子が導入されることができ、図9に示されたように、SIメッセージ指示子および高い順位のシステム情報(指示子)(例えば、ETWS、CMASなど)に対する1+Yビットが導入されることもできる。
また、前述したページングDCIに関して、該当DCIフォーマットは、次の例のように構成されてもよい。ページングのためのDCIフォーマットは、P-RNTIによってCRCスクランブルされたDCIフォーマット(Z)であってもよい。
例えば、ページングのためのDCIフォーマットは、ページング(paging)または直接指示(direct indication)を区分するフラグ(1ビットの情報)を含み得る。ここで、上記フラグの値が「0」であることは、直接指示(即ち、短いメッセージ)を示し、上記フラグの値が「1」であることは、ページングを示すように設定され得る。
また、上記フラグ値が0である場合、ページングのためのDCIフォーマットは、直接指示情報(例えば、Xビット)および上記フラグ値が1である場合のDCIフォーマットの大きさと同一になるまでのリザーブ(保留)情報ビット(reserved information bit(s))をさらに含み得る。
あるいは、上記フラグ値が1である場合、ページングのためのDCIフォーマットは、システム情報に関するフラグ(例えば、図9で詳述したSIメッセージ指示子および/または高い優先順位のシステム情報などに関する1ビット以上の情報)ならびにスケジューリング情報(即ち、PDSCHに対するスケジューリング情報)をさらに含み得る。ここで、スケジューリング情報は、周波数領域上のリソース割り当て情報
Figure 0007001820000044
、時間領域上のリソース割り当て情報(例えば、Xビット)、MCS(Modulation and Coding Scheme)に関する情報(例えば、5ビット)、「0(Zero)」に設定されるスケジューリングPUCCHに対するTPCコマンド(例えば、2ビット)、DCIフォーマットに対する識別子(identifier)(例えば、1ビット)、新たなデータ指示子(new data indicator)(例えば、1ビット)、リダンダンシバージョン(例えば、2ビット)、HARQプロセス番号(例えば、4ビット)、PDSCH-to-HARQフィードバックタイミング指示子(例えば、3ビット)、ダウンリンク割り当てのインデックス(例えば、2ビット)および/またはPUCCHリソース指示子(例えば、2ビット)を含み得る。
また、NRシステムで導入されるビームスイーピング(beam sweeping)動作により、NRシステムにおけるページングオーバーヘッド(paging overhead)を減らすために、更なるページング伝達(paging delivery)のメカニズムが考慮される必要があり得る。
これに関して、ページングのためのウェイクアップ(wake-up)時間を減少させるために、端末をサブグループ(sub-group)に分割する方式が考慮され得る。この場合、ページンググループ指示子(paging group indicator)は、さらに議論され、導入される必要があり得る。
このようなページンググループ指示子に対する構成(configuration)は、追加的なRNTIを用いて伝達されるか、DCIを介して伝達されることができる。ただし、ページンググループ指示子を示すための追加的なRNTIが導入される場合、端末の観点におけるブラインドデコーディングの複雑度が高くなることがある。したがって、ページンググループ指示子に関する情報は、ページングのためのDCIを介して伝達されることが好ましいことがある。また、端末のバージョン(例えば、Release)を区分するための追加的なビットが導入される必要もあり得る。
以下、図10および図11とこれに関する説明は、本明細書で提案するページングのためのDCIフォーマットに基づいてページング動作(paging operation)を行う端末の動作方法および装置と、基地局の動作方法および装置に関する。
図10は、本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信システムにおいてページング(paging)を行う端末の動作フローチャートの一例を示す。図10は、単に説明の便宜のためのものであるだけで、本発明の範囲を制限するものではない。
図10を参照すると、端末および/または基地局は、ページング動作(即ち、ページングメッセージを送受信する動作)を行うにあたって、本明細書で詳述した方法、特に、前述したページングのためのDCIフォーマットを利用する方法に基づく場合が仮定される。一例として、以下で説明されるDCIは、ページングに関するP-RNTIによってスクランブルされるDCIフォーマット(例えば、P-RNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0)であり得る。
まず、端末は、基地局から上記ページングメッセージに関するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を受信することができる(S1005)。一例として、該当DCIは、本明細書で詳述したDCIフォーマット(例えば、図9に示されたDCIフォーマット)に該当し得る。
具体的には、上記DCIは、ページングメッセージのためのリソース割り当て(resource allocation)情報および/またはシステム情報(system information)に関する短いメッセージ(short message)を含み得る。例えば、上記リソース割り当て情報は、前述したスケジューリング情報であってもよく、上記短いメッセージは、直接指示(direct indication)情報と称されてもよい。
前述したように、上記短いメッセージは、上記システム情報の変更に関する情報、ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)に関する指示情報に関する指示情報およびCMAS(Commercial Mobile Alert System)に関する指示情報に関する指示情報のうちの少なくとも一つを含み得る。特に、上記ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)に関する指示情報に関する指示情報およびCMAS(Commercial Mobile Alert System)に関する指示情報に関する指示情報は、システム情報のうち高い優先順位(high priority)に設定され得る(例えば、高い優先順位のシステム情報(指示子))。
また、上記DCIは、上記リソース割り当て情報および/または上記短いメッセージが上記DCIに含まれるか否かを示す少なくとも一つのビット(bit)を含み得る。このとき、前述したように、少なくとも一つのビットの数は、2であってもよい(即ち、2ビット)。この場合、上記少なくとも一つのビットの値は、i)上記DCIに上記リソース割り当て情報が含まれる場合である第1状態(state)、ii)上記DCIに上記短いメッセージが含まれる場合である第2状態、またはiii)上記DCIに上記リソース割り当て情報および上記短いメッセージが含まれる場合である第3状態を示すように設定され得る。一例として、上記少なくとも一つのビットは、図9に示された短いメッセージ指示子(short message indicator)に関するビットおよびシステム情報メッセージ指示子(SI message indicator)に関するビットであってもよい。
以降、端末は、上記DCIに基づいてページングメッセージを基地局から受信することができる(S1010)。言い換えると、端末は、上記DCIによってスケジューリングされるページングメッセージを(基地局から)受信し、ページング動作を行うことができる。一例として、上記ページングメッセージは、上記DCIによってスケジューリングされるPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)などを介して運ばれ得る。
このとき、上記短いメッセージが上記DCIに含まれる場合、上記短いメッセージは、上記DCIによってスケジューリングされるページングメッセージを介して伝達されないように設定され得る。即ち、上記短いメッセージが上記DCIに含まれる場合、端末は、該当PDSCHに対するデコーディングを行わないこともある。
これに関して、具現の側面において、前述した端末の動作は、本明細書の図12および図13に示された端末装置1220、1320によって具体的に具現されることができる。例えば、前述した端末の動作は、プロセッサ1221、1321ならびに/または無線周波(Radio Frequency;RF)ユニット(もしくはモジュール)1223、1325によって行われ得る。
無線通信システムでページング(paging)を実行(即ち、ページングメッセージを送受信する動作)する端末は、無線信号を送信するための送信部(transmitter)と、無線信号を受信するための受信部(receiver)と、上記送信部および受信部と機能的に接続されるプロセッサと、を含むことができる。ここで、上記送信部および上記受信部は、無線信号を送受信するためのRFユニット(またはモジュール)と称され得る。
例えば、端末のプロセッサは、基地局から上記ページングメッセージに関するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を受信するように、(受信)RFユニット(またはモジュール)を制御することができる(S1005)。一例として、該当DCIは、本明細書で詳述したDCIフォーマット(例えば、図9に示されたDCIフォーマット)に該当し得る。
具体的には、上記DCIは、ページングメッセージのためのリソース割り当て(resource allocation)情報および/またはシステム情報(system information)に関する短いメッセージ(short message)を含み得る。例えば、上記リソース割り当て情報は、前述したスケジューリング情報であってもよく、上記短いメッセージは、直接指示(direct indication)情報と称されてもよい。
前述したように、上記短いメッセージは、上記システム情報の変更に関する情報、ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)に関する指示情報に関する指示情報およびCMAS(Commercial Mobile Alert System)に関する指示情報に関する指示情報のうちの少なくとも一つを含み得る。特に、上記ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)に関する指示情報に関する指示情報およびCMAS(Commercial Mobile Alert System)に関する指示情報に関する指示情報は、システム情報のうち高い優先順位(high priority)に設定され得る(例えば、高い優先順位のシステム情報(指示子))。
また、上記DCIは、上記リソース割り当て情報および/または上記短いメッセージが上記DCIに含まれるか否かを示す少なくとも一つのビット(bit)を含み得る。このとき、前述したように、少なくとも一つのビットの数は、2であってもよい(即ち、2ビット)。この場合、上記少なくとも一つのビットの値は、i)上記DCIに上記リソース割り当て情報が含まれる場合である第1状態(state)、ii)上記DCIに上記短いメッセージが含まれる場合である第2状態、またはiii)上記DCIに上記リソース割り当て情報および上記短いメッセージが含まれる場合である第3状態を示すように設定され得る。一例として、上記少なくとも一つのビットは、図9に示された短いメッセージ指示子(short message indicator)に関するビットおよびシステム情報メッセージ指示子(SI message indicator)に関するビットであってもよい。
以降、端末のプロセッサは、上記DCIに基づいてページングメッセージを基地局から受信するように制御することができる(S1010)。言い換えると、端末のプロセッサは、上記DCIによってスケジューリングされるページングメッセージを(基地局から)受信するように(受信)RFモジュールを制御し、ページング動作を行うように制御することができる。一例として、上記ページングメッセージは、上記DCIによってスケジューリングされるPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)などを介して運ばれ得る。
このとき、上記短いメッセージが上記DCIに含まれる場合、上記短いメッセージは、上記DCIによってスケジューリングされるページングメッセージを介して伝達されないように設定され得る。即ち、上記短いメッセージが上記DCIに含まれる場合、端末のプロセッサは、該当PDSCHに対するデコーディングを行わないように制御することもある。
図11は、本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信システムにおいてページングメッセージ(paging message)を送信する基地局の動作フローチャートの一例を示す。図11は、単に説明の便宜のためのものであるだけで、本発明の範囲を制限するものではない。
図11を参照すると、端末および/または基地局は、ページング動作(即ち、ページングメッセージの送受信動作)を行うにあたって、本明細書で詳述した方法、特に前述したページングのためのDCIフォーマットを利用する方法に基づく場合が仮定される。一例として、以下で説明されるDCIは、ページングに関するP-RNTIによってスクランブルされるDCIフォーマット(例えば、P-RNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0)であり得る。
まず、基地局は、端末へ上記ページングメッセージに関するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を送信することができる(S1105)。一例として、該当DCIは、本明細書で詳述したDCIフォーマット(例えば、図9に示されたDCIフォーマット)に該当し得る。
具体的には、上記DCIは、上記ページングメッセージのためのリソース割り当て(resource allocation)情報および/またはシステム情報(system information)に関する短いメッセージ(short message)を含み得る。例えば、上記リソース割り当て情報は、前述したスケジューリング情報であってもよく、上記短いメッセージは、直接指示(direct indication)情報と称されてもよい。
前述したように、上記短いメッセージは、上記システム情報の変更に関する情報、ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)に関する指示情報に関する指示情報およびCMAS(Commercial Mobile Alert System)に関する指示情報に関する指示情報のうちの少なくとも一つを含み得る。特に、上記ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)に関する指示情報に関する指示情報およびCMAS(Commercial Mobile Alert System)に関する指示情報に関する指示情報は、システム情報のうち高い優先順位(high priority)に設定され得る(例えば、高い優先順位のシステム情報(指示子))。
また、上記DCIは、上記リソース割り当て情報および/または上記短いメッセージが上記DCIに含まれるか否かを示す少なくとも一つのビット(bit)を含み得る。このとき、前述したように、少なくとも一つのビットの数は、2であってもよい(即ち、2ビット)。この場合、上記少なくとも一つのビットの値は、i)上記DCIに上記リソース割り当て情報が含まれる場合である第1状態(state)、ii)上記DCIに上記短いメッセージが含まれる場合である第2状態、またはiii)上記DCIに上記リソース割り当て情報および上記短いメッセージが含まれる場合である第3状態を示すように設定され得る。一例として、上記少なくとも一つのビットは、図9に示された短いメッセージ指示子(short message indicator)に関するビットおよびシステム情報メッセージ指示子(SI message indicator)に関するビットであってもよい。
以降、基地局は、上記DCIに基づいて端末へページングメッセージを送信することができる(S1110)。一例として、上記ページングメッセージは、上記DCIによってスケジューリングされるPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)などを介して運ばれるように設定され得る。
このとき、上記短いメッセージが上記DCIに含まれる場合、上記短いメッセージは、上記DCIによってスケジューリングされるページングメッセージを介して伝達されないように設定され得る。即ち、上記短いメッセージが上記DCIに含まれる場合、端末は、該当PDSCHに対するデコーディングを行わないこともある。
これに関して、具現の側面において、前述した基地局の動作は、本明細書の図12および図13に示された基地局装置1210、1310によって具体的に具現されることができる。例えば、前述した端末の動作は、プロセッサ1211、1311および/またはRF(Radio Frequency)ユニット(またはモジュール)1213、1315によって行われ得る。
無線通信システムでページング(paging)を実行(即ち、ページングメッセージの送受信を実行)する基地局は、無線信号を送信するための送信部(transmitter)と、無線信号を受信するための受信部(receiver)と、上記送信部および受信部と機能的に接続されるプロセッサと、を含み得る。ここで、上記送信部および上記受信部は、無線信号を送受信するためのRFユニット(またはモジュール)と称され得る。
例えば、基地局のプロセッサは、端末へ上記ページングメッセージに関するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を送信するように、(送信)RFユニット(またはモジュール)を制御することができる(S1105)。一例として、該当DCIは、本明細書で詳述したDCIフォーマット(例えば、図9に示されたDCIフォーマット)に該当し得る。
具体的には、上記DCIは、上記ページングメッセージのためのリソース割り当て(resource allocation)情報および/またはシステム情報(system information)に関する短いメッセージ(short message)を含み得る。例えば、上記リソース割り当て情報は、前述したスケジューリング情報であってもよく、上記短いメッセージは、直接指示(direct indication)情報と称されてもよい。
前述したように、上記短いメッセージは、上記システム情報の変更に関する情報、ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)に関する指示情報に関する指示情報およびCMAS(Commercial Mobile Alert System)に関する指示情報に関する指示情報のうちの少なくとも一つを含み得る。特に、上記ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)に関する指示情報に関する指示情報およびCMAS(Commercial Mobile Alert System)に関する指示情報に関する指示情報は、システム情報のうち高い優先順位(high priority)に設定され得る(例えば、高い優先順位のシステム情報(指示子))。
また、上記DCIは、上記リソース割り当て情報および/または上記短いメッセージが上記DCIに含まれるか否かを示す少なくとも一つのビット(bit)を含み得る。このとき、前述したように、少なくとも一つのビットの数は、2であってもよい(即ち、2ビット)。この場合、上記少なくとも一つのビットの値は、i)上記DCIに上記リソース割り当て情報が含まれる場合である第1状態(state)、ii)上記DCIに上記短いメッセージが含まれる場合である第2状態、またはiii)上記DCIに上記リソース割り当て情報および上記短いメッセージが含まれる場合である第3状態を示すように設定され得る。一例として、上記少なくとも一つのビットは、図9に示された短いメッセージ指示子(short message indicator)に関するビットおよびシステム情報メッセージ指示子(SI message indicator)に関するビットであってもよい。
以降、基地局のプロセッサは、上記DCIに基づいてページングメッセージを端末へ送信するように、(送信)RFユニット(またはモジュール)を制御することができる(S1110)。言い換えると、基地局のプロセッサは、上記DCIによってスケジューリングされるページングメッセージを(端末へ)送信するようにRFモジュールを制御することができ、これを通じて、該当端末は、ページング動作を行うことができる。一例として、上記ページングメッセージは、上記DCIによってスケジューリングされるPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)などを介して運ばれ得る。
このとき、上記短いメッセージが上記DCIに含まれる場合、上記短いメッセージは、上記DCIによってスケジューリングされるページングメッセージを介して伝達されないように設定され得る。即ち、上記短いメッセージが上記DCIに含まれる場合、端末のプロセッサは、該当PDSCHに対するデコーディングを行わないように制御することもある。
前述したような端末および/または基地局のページング動作およびDCIフォーマットは、ページングのためのDCIにスケジューリング情報のみが含まれるか、短いメッセージのみが含まれる場合以外にも、スケジューリング情報および短いメッセージが全て含まれる場合に対しても適用できるというメリットがある。このような動作を通じて、ページングに関する端末のPDSCHデコーディングのオーバーヘッドおよび遅延(delay)が減少し得、不要なページングメッセージ/PDSCHに対する受信/デコーディング動作が減少し得るというメリットがある。
本発明が適用されることができる装置一般
図12は、本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信装置のブロック構成図を例示する。
図12を参照すると、無線通信システムは、基地局1210と基地局領域内に位置する複数の端末1220とを含む。
上記基地局および端末は、それぞれ無線装置とも表現され得る。
基地局は、プロセッサ(processor)1211、メモリ(memory)1212、およびRFモジュール(radio frequency module)1213を含む。プロセッサ1211は、上記図1乃至図11で提案された機能、過程および/または方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの層は、プロセッサによって具現されることができる。メモリは、プロセッサと接続され、プロセッサを駆動するための様々な情報を記憶する。RFモジュールは、プロセッサと接続され、無線信号を送信および/または受信する。
端末は、プロセッサ1221、メモリ1222、およびRFモジュール1223を含む。
プロセッサは、上記図1乃至図11で提案された機能、過程および/または方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの層は、プロセッサによって具現されることができる。メモリは、プロセッサと接続され、プロセッサを駆動するための様々な情報を記憶する。RFモジュールは、プロセッサと接続され、無線信号を送信および/または受信する。
メモリ1212、1222は、プロセッサ1211、1221の内部または外部にあってもよく、よく知られている様々な手段によってプロセッサと接続されてもよい。
また、基地局および/または端末は、1個のアンテナ(single antenna)またはマルチ(多重)アンテナ(multiple antenna)を有することができる。
アンテナ1214、1224は、無線信号を送信および受信する機能を具現する。
図13は、本明細書で提案する方法が適用されることができる無線通信装置のブロック構成図のさらに他の例である。
図13を参照すると、無線通信システムは、基地局1310と基地局領域内に位置する複数の端末1320とを含む。基地局は送信装置で、端末は受信装置で表現されることができ、その逆も可能である。基地局および端末は、プロセッサ(processor)1311、1321、メモリ(memory)1314、1324、一つまたは複数のTx/Rx RFモジュール(Radio Frequency module)1315、1325、Txプロセッサ1312、1322、Rxプロセッサ1313、1323、アンテナ1316、1326を含む。プロセッサは、上記で見た機能、過程および/または方法を具現する。より具体的には、DL(基地局から端末への通信)において、コアネットワークからの上位層パケットは、プロセッサ1311に提供される。プロセッサは、L2層の機能を具現する。DLにおいて、プロセッサは、論理チャネルと送信チャネルとの間の多重化(multiplexing)、無線リソース割り当てを端末1320に提供し、端末へのシグナリングを担当する。送信(TX)プロセッサ1312は、L1層(即ち、物理層)に対する様々な信号処理機能を具現する。信号処理機能は、端末でFEC(Forward Error Correction)を容易にし、コーディングおよびインターリーブ(coding and interleaving)を含む。符号化および変調したシンボルは、並列ストリームに分割され、各々のストリームは、OFDM副搬送波にマッピングされ、時間および/または周波数領域で参照(基準)信号(Reference Signal、RS)と多重化され、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)を使用して共に結合され、時間領域OFDMAシンボルストリームを運搬する物理チャネルを生成する。OFDMストリームは、多重空間ストリームを生成するために、空間的にプリコーディングされる。各々の空間ストリームは、個別のTx/Rxモジュール(または送受信器1315)を介して異なるアンテナ1316に提供されることができる。各々のTx/Rxモジュールは、送信のために各々の空間ストリームにRF搬送波を変調することができる。端末において、各々のTx/Rxモジュール(または送受信器1325)は、各Tx/Rxモジュールの各アンテナ1326を介して信号を受信する。各々のTx/Rxモジュールは、RFキャリアに変調された情報を復元し、受信(RX)プロセッサ1323に提供する。RXプロセッサは、層1の多様な信号処理機能を具現する。RXプロセッサは、端末に向かう任意の空間ストリームを復元(復旧)するために、情報に空間処理を行うことができる。複数の空間ストリームが端末に向かう場合、複数のRXプロセッサによって単一OFDMAシンボルストリームに結合されることができる。RXプロセッサは、高速フーリエ変換(FFT)を使用し、OFDMAシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域の信号は、OFDM信号の各々のサブキャリアに対する個別のOFDMAシンボルストリームを含む。各々のサブキャリア上のシンボルおよび参照信号は、基地局によって送信された最も可能性のある信号配置のポイントを決定することによって復元されて復調される。このような軟判定(soft decision)は、チャネル推定値に基づくことができる。軟判定は、物理チャネル上で基地局によって元々送信されたデータおよび制御信号を復元するために、デコードおよびデインターリーブされる。該当データおよび制御信号は、プロセッサ1321に提供される。
UL(端末から基地局への通信)は、端末1320において受信器の機能に関して記述されたのと類似の方式で、基地局1310において処理される。各々のTx/Rxモジュール1325は、各々のアンテナ1326を介して信号を受信する。各々のTx/Rxモジュールは、RF搬送波および情報をRXプロセッサ1323に提供する。プロセッサ1321は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ1324と関連し得る。メモリは、コンピュータ読み取り可能な媒体と称され得る。
以上で説明された実施形態は、本発明の構成要素および特徴が所定の形態で結合されたものである。各構成要素または特徴は、別途の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮されなければならない。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態で実施できる。また、一部の構成要素および/または特徴を結合して本発明の実施形態を構成することも可能である。本発明の実施形態で説明される動作の順序は、変更できる。ある実施形態の一部の構成や特徴は、他の実施形態に含まれることができ、または他の実施形態の対応する構成または特徴と置き換えできる。特許請求の範囲において明示的な引用関係がない請求項を結合して実施形態を構成するか、または出願後の補正により新たな請求項に含めることができることは自明である。
本発明に従う実施形態は、多様な手段、例えば、ハードウェア、ファームウエア(firmware)、ソフトウェア、またはそれらの結合などにより具現できる。ハードウェアによる具現の場合、本発明の一実施形態は、1つまたは複数のASICs(Application Specific Integrated Circuits)、DSPs(Digital Signal Processors)、DSPDs(Digital Signal Processing Devices)、PLDs(Programmable Logic Devices)、FPGAs(Field Programmable Gate Arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどにより具現できる。
ファームウエアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施形態は、以上で説明された機能または動作を行うモジュール、手続、関数などの形態で具現されることができる。ソフトウェアコードは、メモリに記憶(貯蔵)されてプロセッサにより駆動されることができる。上記メモリは、上記プロセッサの内部または外部に位置し、既に公知の多様な手段により上記プロセッサとデータをやり取りすることができる。
本発明は、本発明の必須の特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態で具体化できることは、通常の技術者にとって自明である。したがって、前述した詳細な説明は、全ての面で制限的に解釈されてはならず、例示的なものとして考慮されなければならない。本発明の範囲は、添付した請求項の合理的な解釈により決定されなければならず、本発明の等価的な範囲内における全ての変更は、本発明の範囲に含まれる。
本発明の無線通信システムにおいてページングのための制御情報を送受信する案は、3GPP LTE/LTE-Aシステム、5Gシステム(New RATシステム)に適用される例を中心に説明したが、これ以外にも様々な無線通信システムに適用されることが可能である。

Claims (14)

  1. 無線通信システムにおいて端末(User Equipment;UE)がページングメッセージ(paging message)を受信する方法であって、
    基地局(Base Station;BS)から前記ページングメッセージに関するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を受信する段階と、
    前記BSから、前記DCIに基づき、前記ページングメッセージを受信する段階と、を有し、
    前記DCIは、前記ページングメッセージのためのリソース割り当て(resource allocation)情報および/またはシステム情報(system information)に関する短いメッセージ(short message)を有し、
    前記DCIは、前記リソース割り当て情報が前記DCIに有されるか否かと前記短いメッセージが前記DCIに有されるか否かを示すビット(bit)情報を有する、方法。
  2. 前記短いメッセージは、前記システム情報の変更に関する情報、地震津波警報システム(Earthquake and Tsunami Warning System;ETWS)に関する指示情報および商用携帯警報システム(Commercial Mobile Alert System;CMAS)に関する指示情報のうちの少なくとも一つを有する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記地震津波警報システム(Earthquake and Tsunami Warning System;ETWS)に関する指示情報および前記商用携帯警報システム(Commercial Mobile Alert System;CMAS)に関する指示情報は、前記システム情報のうち高い優先順位(high priority)に設定される、請求項2に記載の方法。
  4. 前記ビット情報の値は、i)前記DCIに前記リソース割り当て情報が有される場合である第1状態(state)、ii)前記DCIに前記短いメッセージが有される場合である第2状態、またはiii)前記DCIに前記リソース割り当て情報および前記短いメッセージが有される場合である第3状態を示す、請求項に記載の方法。
  5. 前記短いメッセージが前記DCIに有される場合、前記短いメッセージは、前記DCIによってスケジューリングされる前記ページングメッセージを介して伝達されない、請求項2に記載の方法。
  6. 前記DCIは、ページング無線ネットワーク一時識別子(Paging-Radio Network Temporary Identifier;P-RNTI)によってスクランブルされる(scrambled)、請求項2に記載の方法。
  7. 無線通信システムにおいてページングメッセージ(paging message)を受信するよう構成される端末(User Equipment;UE)であって、
    無線信号を送受信するよう構成される少なくとも1つの送受信器と、
    前記少なくとも1つの送受信器と機能的に接続されている少なくとも1つのプロセッサと、を有し、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    基地局(Base Station;BS)から前記ページングメッセージに関するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を受信し、
    前記BSから、前記DCIに基づき、前記ページングメッセージを受信するように制御するよう構成され
    前記DCIは、前記ページングメッセージのためのリソース割り当て(resource allocation)情報および/またはシステム情報(system information)に関する短いメッセージ(short message)を有し、
    前記DCIは、前記リソース割り当て情報が前記DCIに有されるか否かと前記短いメッセージが前記DCIに有されるか否かを示すビット(bit)情報を有する、UE
  8. 前記短いメッセージは、前記システム情報の変更に関する情報、地震津波警報システム(Earthquake and Tsunami Warning System;ETWS)に関する指示情報および商用携帯警報システム(Commercial Mobile Alert System;CMAS)に関する指示情報のうちの少なくとも一つを有する、請求項に記載のUE
  9. 前記地震津波警報システム(Earthquake and Tsunami Warning System;ETWS)に関する指示情報および前記商用携帯警報システム(Commercial Mobile Alert System;CMAS)に関する指示情報は、前記システム情報のうち高い優先順位(high priority)に設定される、請求項に記載のUE
  10. 前記ビット情報の値は、i)前記DCIに前記リソース割り当て情報が有される場合である第1状態(state)、ii)前記DCIに前記短いメッセージが有される場合である第2状態、またはiii)前記DCIに前記リソース割り当て情報および前記短いメッセージが有される場合である第3状態を示す、請求項に記載のUE
  11. 前記短いメッセージが前記DCIに有される場合、前記短いメッセージは、前記DCIによってスケジューリングされる前記ページングメッセージを介して伝達されない、請求項に記載のUE
  12. 前記DCIは、ページング無線ネットワーク一時識別子(Paging-Radio Network Temporary Identifier;P-RNTI)によってスクランブルされる(scrambled)、請求項に記載のUE
  13. 無線通信システムにおいてページングメッセージ(paging message)を送信するよう構成される基地局(Base Station;BS)であって、
    無線信号を送受信するよう構成される少なくとも1つの送受信器と、
    前記少なくとも1つの送受信器と機能的に接続されている少なくとも1つのプロセッサと、を有し、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    端末(User Equipment;UE)へ前記ページングメッセージに関するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を送信し、
    前記DCIに基づき、前記UEへ前記ページングメッセージを送信するように制御するよう構成され
    前記DCIは、前記ページングメッセージのためのリソース割り当て(resource allocation)情報および/またはシステム情報(system information)に関する短いメッセージ(short message)を有し、
    前記DCIは、前記リソース割り当て情報が前記DCIに有されるか否かと前記短いメッセージが前記DCIに有されるか否かを示すビット(bit)情報を有する、BS
  14. 無線通信システムにおいて端末(User Equipment;UE)がページングメッセージ(paging message)を受信するよう制御するよう構成される処理装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサと機能的に接続可能で、前記少なくとも1つのプロセッサが実行することに基づいて動作を行う指示を記憶する少なくとも1つのコンピュータメモリと、を有し、
    前記動作は、
    基地局(Base Station;BS)から、前記ページングメッセージに関するダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を受信することと、
    前記BSから、前記DCIに基づき、前記ページングメッセージを受信するとこと、を有し、
    前記DCIは、前記ページングメッセージのためのリソース割り当て(resource allocation)情報および/またはシステム情報(system information)に関する短いメッセージ(short message)を有し、
    前記DCIは、前記リソース割り当て情報が前記DCIに有されるか否かと前記短いメッセージが前記DCIに有されるか否かとを示す2ビット(bit)情報を有する、処理装置。
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