JP7254936B2 - 情報の受信方法、送信方法、端末及びネットワーク側機器 - Google Patents

情報の受信方法、送信方法、端末及びネットワーク側機器 Download PDF

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Description

(関連出願の相互参照)
本願は、2018年12月29日に中国で出願された中国特許出願第No.201811646619.4の優先権を主張し、その内容の全ては、参照により本願に組み込まれる。
本開示の実施例は、無線通信の技術分野に関し、特に情報の受信方法、送信方法、端末及びネットワーク側機器に関する。
第五世代5G(Fifth Generation)通信システムでは、システム情報をスケジューリングする物理制御チャネル(Type0 PDCCH)の設定情報は、同期信号/物理ブロードキャストチャネル信号ブロック(SS/PBCH block、又はSSB)内で送信される。6GHz以下の周波数帯域について、SSB/PBCH及びType0 PDCCHのリソースは、多重化モード1を採用し、即ち、SSB/PBCHとType0 PDCCHとは、時間領域で重なってはいけない。このようなモードでは、端末は、n番目のスロット(slot)でType0 PDCCHをモニタリング可能であり、ここで、nは、以下の条件を満たす。
インデックス番号iのSSBについては、
Figure 0007254936000001
であり、もし
Figure 0007254936000002
であれば、Type0 PDCCHは、偶数番号のフレームにあり、もし
Figure 0007254936000003
であれば、Type0 PDCCHは、奇数番号のフレームにある。ここで、μは、サブキャリア間隔である。
上記式におけるM及びOの値を表1に示す。
Figure 0007254936000004
したがって、5Gライセンスシステムでは、設定インデックス(即ちindex「0~15」)が確定すれば、SSBの各々に関連付けられるType0 PDCCHは、時間領域の周期的な固定slotに設定されることになる。
通信システムがアンライセンス周波数帯域で動作している場合、情報を送信する前に、端末又はネットワーク機器は、チャネルアイドル推定CCA(Clear Channel Assess)/拡張チャネルアイドル推定eCCA(extended Clear Channel Assess)を行ってチャネルを傍受する必要があり、即ちエネルギー検出ED(Energy Detection)を行う必要があり、エネルギーが一定の閾値未満であれば、チャネルがアイドルであると判断され、伝送をスタート可能となる。アンライセンス周波数帯域が複数の技術又は複数の伝送ノードによって共有されるため、このような競合ベースのアクセス方式によって、チャネル利用可能時間が不確定となり、たとえチャネルが利用可能(available)な時であっても、ネットワーク側の信号伝送の伝送可能位置が既に逃がされて送信できなくなる恐れがある。そうなると、受信端では、ネットワーク側で設定された信号の受信、及び、信号受信後にネットワーク側の設定に従って行われる端末挙動、例えばPDCCHの監視、無線環境のモニタリング及び測定等を正常にすることができなくなる。
したがって、アンライセンス通信システムでは、ネットワーク側が情報を如何に送信するか、及び端末が情報を如何に受信するかは、急いで解決すべき課題になっている。
本開示の実施例は、アンライセンス通信システムにおけるネットワーク側が情報を如何に送信するか、及び端末が情報を如何に受信するかの問題を解決するための情報の受信方法、送信方法、端末及びネットワーク側機器を提供する。
上記課題を解決するために、本開示は、次のように実現されている。
第一局面において、本開示の実施例は、端末に適用される、情報の受信方法であって、前記方法は、
SSBを検出することと、
第一情報の伝送設定情報に従って、検出された第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定することと、
前記第一SSB及び前記候補SSBセットに従って、第一処理を行うことと、を含み、前記第一情報には、SSBが含まれ、
前記第一処理には、
前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することと、
無線リンクモニタリングを行うことと、
無線リソース管理測定を行うこととの1つが含まれる、情報の受信方法を提供している。
第二局面において、本開示の実施例は、ネットワーク側機器に適用される、情報の送信方法であって、前記方法は、
第一情報を伝送するための時間ウィンドウである候補伝送時間ウィンドウ内でチャネルアイドルモニタリングを行うことと、
前記第一情報の伝送設定情報に従って、モニタリングされたアイドルチャネルで前記第一情報を送信することとを含み、
前記第一情報には、SSBが含まれ、前記SSBには、前記伝送設定情報が付帯されている、情報の送信方法を提供している。
第三局面において、本開示の実施例は、
SSBを検出するための検出モジュールと、
第一情報の伝送設定情報に従って、検出された第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定するための確定モジュールであって、前記第一情報には、SSBが含まれる確定モジュールと、
前記第一SSB及び前記候補SSBセットに従って、第一処理を行うための実行モジュールであって、前記第一処理には、
前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することと、
無線リンクモニタリングを行うことと、
無線リソース管理測定を行うこととの1つが含まれる実行モジュールとを含む、端末を提供している。
第四局面において、本開示の実施例は、
候補伝送時間ウィンドウ内でチャネルアイドルモニタリングを行うためのチャネルアイドルモニタリングモジュールであって、前記候補伝送時間ウィンドウは、第一情報を伝送するための時間ウィンドウであるチャネルアイドルモニタリングモジュールと、
前記第一情報の伝送設定情報に従って、モニタリングされたアイドルチャネルで前記第一情報を送信するための送信モジュールであって、前記第一情報には、SSBが含まれ、前記SSBには、前記伝送設定情報が付帯されている送信モジュールとを含む、ネットワーク側機器を提供している。
第五局面において、本開示の実施例は、プロセッサと、メモリと、前記メモリに記憶されて前記プロセッサ上で動作可能なコンピュータプログラムとを含み、前記コンピュータプログラムが前記プロセッサによって実行されると、上記情報の受信方法が実現される、端末を提供している。
第六局面において、本開示の実施例は、プロセッサと、メモリと、前記メモリに記憶されて前記プロセッサ上で動作可能なコンピュータプログラムとを含み、前記コンピュータプログラムが前記プロセッサによって実行されると、上記情報の送信方法が実現される、ネットワーク側機器を提供している。
第七局面において、本開示の実施例は、コンピュータプログラムを記憶した記憶媒体であって、前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、上記情報の受信方法が実現されるか、或いは、前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、上記情報の送信方法が実現される、コンピュータ読取可能な記憶媒体を提供している。
本開示の実施例では、ネットワーク側は、SSBを送信するとき、SSBを用いて第一情報の伝送設定情報を付帯することができ、当該伝送設定情報に従えば、端末によって、物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報の受信、無線リンクモニタリング、又は無線リソース管理測定が行われる。当該伝送設定情報がSSBによって付帯され得るため、SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースは、柔軟に設定できる。
以下の選択的な実施形態の詳細な説明を読むことで、当業者にとって、様々な他の利点及びメリットが明らかになるであろう。図面は、選択的な実施形態を示すためのものに過ぎず、本開示に対する制限と見なされるべきではない。更に、図面全体において、同じ部材は、同じ参照符号で示される。
本開示の実施例による無線通信システムのアーキテクチャ模式図である。 本開示の実施例に係る情報の受信方法のフロー模式図である。 本開示の実施例における情報の一送信方式の模式図である。 本開示の実施例における情報の別の一送信方式の模式図である。 本開示の実施例に係る情報の送信方法のフロー模式図である。 本開示の実施例1における情報の送信方式の模式図である。 本開示の実施例2における情報の送信方式の模式図である。 本開示の実施例3における情報の送信方式の模式図である。 本開示の実施例4における情報の送信方式の模式図である。 本開示の一実施例に係る端末の構造模式図である。 本開示の一実施例に係るネットワーク側機器の構造模式図である。 本開示の別の一実施例に係る端末の構造模式図である。 本開示の更なる別の一実施例に係る端末の構造模式図である。 本開示の別の一実施例に係るネットワーク側機器の構造模式図である。
以下、本開示の実施例における図面を参照しながら、本開示の実施例における技術案を明確且つ完全に説明するが、明らかなことに、説明される実施例は本開示の一部の実施例であり、すべての実施例ではない。本開示における実施例に基づいて、当業者によって創造的な労働を払わずに得られた他の実施例は、全て本開示の保護範囲に含まれるものとする。
本願の明細書及び特許請求の範囲における「含む」という用語及びそのあらゆる他の変形は、非排他的な包含をカバーするものであり、例えば、一連のステップやユニットを含む手順、方法、システム、製品や機器は、明示的に列挙されているこれらのステップやユニットのみを含むことに限定されず、明示的に列挙されていない他のステップやユニット、或いは、これらの手順、方法、製品や機器に固有の他のステップやユニットを含んでもよい。なお、明細書及び特許請求の範囲に使用される「及び/又は」とは、接続対象のうち、少なくとも1つを表すものであり、例えば、「A及び/又はB」とは、Aのみが存在する、Bのみが存在する、A及びBの両方が存在するという3つの場合を含む。
本開示の実施例において、「例示的」又は「例えば」などの用語は、例として例証又は説明するためのものである。本開示の実施例において、「例示的」又は「例えば」などの用語で記載されるあらゆる実施例又は設計案は、他の実施例や設計案に比較してより好適であったり、より利点を有すると解釈されてはならない。適切に言えば、具体的な形態で関連概念を示すために、「例示的」又は「例えば」などの用語が使用されている。
以下、図面と併せて、本開示の実施例を紹介する。本開示の実施例による情報の受信方法、送信方法、端末及びネットワーク側機器は、無線通信システムに適用可能である。当該無線通信システムとしては、5Gシステム、又は進化型の長期進化eLTE(Evolved Long Term Evolution)システム、又は後続の進化型通信システムが使用されてもよい。
図1を参照して、図1は、本開示の実施例による無線通信システムのアーキテクチャ模式図である。当該無線通信システムは、図1に示すように、ネットワーク側機器11及び端末12を含んでもよく、端末12は、ネットワーク側機器11と接続され得る。実際の応用において、上記各機器間の接続は、無線接続であってもよいが、直感的に各機器間の接続関係を示し易くするために、図1では、実線を用いて模式的に示している。
説明すべきなのは、上記通信システムは、複数の端末12を含んでもよく、ネットワーク側機器11は、複数の端末12との通信(シグナリング伝送又は数据伝送)が可能である。
本開示の実施例によるネットワーク側機器11は、基地局であってもよく、当該基地局は、一般的に使用される基地局であってもよいし、進化型基地局eNB(evolved node base station)であってもよく、更には、5Gシステムにおけるネットワーク側機器(例えば次世代基地局gNB(next generation node base station)、送受信ポイントTRP(transmission and reception point))や、セル(cell)等の機器であってもよい。又は、後続の進化型通信システムにおけるネットワーク側機器であってもよいが、言葉遣いは、制限を設定するものではない。
本開示の実施例による端末12は、携帯電話、タブレットPC、ノートPC、ウルトラモバイルパーソナルコンピュータUMPC(Ultra-Mobile Personal Computer)、ネットブックやパーソナルデジタルアシスタントPDA(Personal Digital Assistant)等であってもよいが、当業者であれば理解できるように、言葉遣いは、制限を設定するものではない。
図2を参照して、図2は、本開示の実施例に係る情報の受信方法のフロー模式図であり、当該方法は、端末に適用されるものであり、
SSBを検出するステップ21と、
第一情報の伝送設定情報に従って、検出された第一SSBと擬似コロケーション(Quasi-colocation)である候補SSBセットを確定するステップであって、前記第一情報には、SSBが含まれるステップ22と、
前記第一SSB及び前記候補SSBセットに従って、第一処理を行うステップであって、前記第一処理には、
前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することと、
無線リンクモニタリングを行うことと、
無線リソース管理測定を行うこととの1つが含まれるステップ23とを含む。
本開示の実施例では、1つのSSBによって設定された、前記SSBと同じスロット内にある物理制御チャネルのサーチスペースを、当該SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースと称する。例えば、図3を参照して、図3では、SSB#0に関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースは、SSB#0と同じスロット内にあり、且つその前に位置し、それと同じ網掛け模様を持つサーチスペース200であり、SSB#1に関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースは、SSB#1と同じスロット内にあり、且つその前に位置し、それと同じ網掛け模様を持つサーチスペース200である。
検出された第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペース、及び、検出された候補SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースを、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースと総称する。
本開示の実施例では、物理制御チャネルは、Type0 PDCCHであってもよい。
本開示の実施例の上記方法は、アンライセンス通信システムに適用可能である。
アンライセンス通信システムでは、SSB、SSBに関連付けられている物理制御チャネル、及び物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報の送信ついては、何れも、チャネルアイドル推定を通過した場合に限って送信可能となる。これらの情報をより効果的に送信するために、アンライセンス通信システムでは、通常、これらの信号を集めて、例えばセルディスカバリー信号DRS(Discovery Reference Signal)として送信する。こうして、チャネルアイドル検出を一度だけ行えば、これらのブロードキャスト信号を全て正常に送信することができる。そして、これらの情報の重要性を考えれば、それらが伝送される確率を保証するために、1つの候補伝送時間ウィンドウ(例えばDRS window)内に複数の候補位置を導入する必要がある。
本開示の実施例では、前記第一情報は、DRSであってもよい。
本開示の実施例では、端末は、SSBに付帯されている第一情報の伝送設定情報、又はプロトコルによって定められている前記伝送設定情報に従って、検出されたSSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報の受信、無線リンクモニタリング、又は無線リソース管理測定を行う。設定情報がSSBによって付帯され得るため、SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースは、柔軟に設定できる。
本開示の実施例では、前記伝送設定情報には、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置である情報1と、
1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n(nは、1以上の正整数)である情報2と、
候補伝送時間ウィンドウの周期Tである情報3と、
候補伝送時間ウィンドウの長さLである情報4と、
候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタqである情報5と、
1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置である情報6とのうち、少なくとも1つが含まれる。
ここで、前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウである。
上記情報は、SSBによって付帯されていてもよいし、プロトコルによって定められていてもよく、或いは、一部がSSBによって付帯され、他部がプロトコルによって定められていてもよい。
選択的に、前記qは、前記候補伝送時間ウィンドウ内の擬似コロケーション関係を持たないSSBの最大個数であってもよい。
本開示の実施例では、前記情報1(同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置)は、第一SSBによって付帯されていてもよいし、プロトコルによって定められていてもよい。
本開示の実施例では、前記情報2(1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n)は、第一SSBによって付帯されていてもよい。そうすると、異なる状況に応じて、異なるnの値を設定可能となり、選択的に、nの値が1又は2とされてもよい。
本開示の実施例では、情報2は、システム情報のサイズに応じて決定されてもよい。システム情報がある閾値未満である場合、図3を参照して、1つのslot内に2つの物理制御チャネルのサーチスペースを設定してもよい。図3に示す実施例では、1つのスロット(例えば0~13)内には、2つの物理制御チャネルのサーチスペース200が設定されている。システム情報がある閾値よりも大きい場合、図4を参照して、1つのslot内に1つの物理制御チャネルのサーチスペースを設定してもよい。図4示す実施例では、1つのスロット(例えば0~13)内には、1つの物理制御チャネルのサーチスペース200が設定されている。
本開示の実施例では、前記情報3(候補伝送時間ウィンドウの周期T)は、プロトコルによって定められていてもよいし、第一SSBによって付帯されていてもよく、第一SSBによって付帯される場合、異なる状況に応じて、異なるTの値を設定可能である。
本開示の実施例では、前記情報4(候補伝送時間ウィンドウの長さL)は、プロトコルによって定められていてもよいし、第一SSBによって付帯されていてもよく、第一SSBによって付帯される場合、異なる状況に応じて、異なるLの値を設定可能である。
本開示の実施例では、前記情報5は、第一SSBによって付帯されていてもよい。そうすると、異なる状況に応じて、異なるqの値を設定可能である。
本開示の実施例では、前記情報6(1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置)は、第一SSBによって付帯されていてもよい。そうすると、異なる状況に応じて設定可能であり、例えば、1つのスロット内で送信されるSSBを1つ設定するか、或いは、1つのスロット内で送信されるSSBを2つ設定する。図3を参照して、図3に示す実施例では、1つのスロット(例えばシンボル0~13)内では、2つのSSBが送信されている。
本開示の実施例では、選択的に、上記設定情報は、異なる周波数(例えばFR1及びFR2)、異なるサブキャリア間隔(例えば30KHz、60KHz)、又は異なる最大候補SSBの個数(即ちSSBのインデックスの最大値)に対して、異なってもよい。
本開示の実施例では、前記ステップ22(前記伝送設定情報に従って、検出された第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定するステップ)は、
前記伝送設定情報及び前記第一SSBのインデックス番号iに従って、候補伝送時間ウィンドウセットを確定するステップであって、前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウであるステップ221と、
前記候補伝送時間ウィンドウセット内の前記第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットの位置を確定するステップ222とを含んでもよい。
本開示のいくつかの実施例では、上記ステップ221(前記の前記伝送設定情報及び前記第一SSBのインデックス番号iに従って、候補伝送時間ウィンドウセットを確定するステップ)は、
前記第一SSBのインデックス番号iに従って、候補伝送時間ウィンドウの開始位置tを計算するステップ2211と、
前記第一SSBに対応する候補伝送時間ウィンドウの開始位置、前記候補伝送時間ウィンドウの周期T、及び、前記候補伝送時間ウィンドウの長さLに従って、前記候補伝送時間ウィンドウセットを確定するステップ2212とを含んでもよい。
本開示のいくつかの実施例では、前記第一SSBに対応する候補伝送時間ウィンドウの開始位置tは、次の式で計算されてもよい。
Figure 0007254936000005
ここで、iは、前記第一SSBのインデックス番号、tcは、前記第一SSBの送信位置、tsは、シンボル長である。
本開示のいくつかの実施例では、前記候補伝送時間ウィンドウWは、次の式で計算されてもよい。
Figure 0007254936000006
ここで、m=0,1,2,…であり、Tは、前記候補伝送時間ウィンドウの周期、Lは、前記候補伝送時間ウィンドウの長さである。
本開示のいくつかの実施例では、上記ステップ222(前記の前記候補伝送時間ウィンドウセット内の前記第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットの位置を確定するステップ)は、
前記第一SSBのインデックス番号i、1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n、及び前記候補伝送時間ウィンドウ内SSBの擬似コロケーションファクタqに従って、前記候補SSBセットのインデックス番号を確定するステップ2221と、
前記候補SSBセットのインデックス番号に従って、前記候補SSBセットの前記候補伝送時間ウィンドウセット内での位置を確定するステップ2222とを含む。
本開示のいくつかの実施例では、前記候補SSBセットのインデックス番号iは、
Figure 0007254936000007
であることを満たす。
本開示のいくつかの実施例では、前記第一情報には、SSBに関連付けられている物理制御チャネルと、前記物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報とが更に含まれる。
本開示のいくつかの実施例では、上記ステップ23(における前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信すること)は、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置に従って、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースと、前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの候補第一サーチスペースセットとを確定するステップ231と、
前記候補伝送時間ウィンドウセット内で、前記候補第一サーチスペースセットを検出するステップ232と、
前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペース、及び、検出された前記候補第一サーチスペースセットを、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースとして確定するステップ233と、
前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースの位置するスロットにおいて、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信するステップ234とを含んでもよい。
本開示の実施例では、まず、検出された第一SSBに従って、それと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定し、次に、第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペース、及び候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの候補第一サーチスペースを確定して、前記候補第一サーチスペースを検出し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペース、及び、検出された前記候補第一サーチスペースセットを、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースとして確定し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースの位置するスロットにおいて、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信するようになっている。
本開示の別のいくつかの実施例では、上記ステップ23(前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信すること)は、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置に従って、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースを確定する確定ステップ231’と、
前記候補伝送時間ウィンドウ内で、前記候補SSBセットを検出するSSB検出ステップ232’、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置に従って、検出された前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの候補第一サーチスペースセットを確定し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペース、及び、検出された前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースセットを、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースとして確定し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースの位置するスロットにおいて、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信する受信ステップ233’とを含んでもよい。
本開示の実施例では、まず、検出された第一SSBに従って、それと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定し、次に、確定された候補SSBセットの位置で候補SSBの検出を行って、検出された候補SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースを確定し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペース、及び、検出された前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースセットを、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースとして確定し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースの位置するスロットにおいて、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信するようになっている。
本開示のいくつかの実施例では、前記SSB検出ステップ232’は、
前記候補伝送時間ウィンドウ内で、前から後への順序通りに、前記候補SSBセットを順次に検出することと、
既に前記候補伝送時間ウィンドウ内で候補SSBが検出され、且つ次の候補SSBの候補位置で候補SSBが検出されていない場合、現在の候補伝送時間ウィンドウ内での検出を停止し、前記受信ステップに進むこととを含んでもよい。
通常の場合、前記候補伝送時間ウィンドウ内において、SSBが連続スロットで送信される。つまり、前記候補伝送時間ウィンドウ内で候補SSBセットの検出を行うとき、もし既に前記候補伝送時間ウィンドウ内で候補SSBが検出され、且つ次の候補SSBの候補位置で候補SSBが検出されていない場合、前記候補伝送時間ウィンドウ内でSSBの送信が既に終わっているとして、端末のオーバーヘッドの削減のために、現在の前記候補伝送時間ウィンドウ内の候補SSBセットの検出を終了させる。
本開示のいくつかの実施例では、前記受信ステップ233’の後に、
受信された前記システム情報を合成復号する復号ステップ234’と、
復号が成功した場合、前記システム情報を取得し、復号が成功しなかった場合、受信された前記システム情報をバッファリングし、次の候補伝送時間ウィンドウ内で前記候補SSBセットを検出して、前記受信ステップ233’及び前記復号ステップ234’を、復号が成功するまで実行するステップとを更に含む。
本開示のいくつかの実施例では、前記の前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することは、前記システム情報の位置するスロット内のSSBをレートマッチング(rate matching)すること、即ち、前記物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を、SSB以外の位置で受信することを含む。
本開示のいくつかの実施例では、第一SSB測定を無線リンクモニタリング用又は無線リソース管理用とするように端末が設定されている場合、上記ステップ23(無線リンクモニタリングを行うこと、又は、無線リソース管理測定を行うこと)は、
前記候補伝送時間ウィンドウ内で、前から後への時間順序通りに、前記候補SSBセットを順次に検出するステップ231’’と、
第一数の前記候補SSBセットが検出された場合、無線リンクモニタリングを行うか、或いは、無線リソース管理測定を行うステップ232’’と、
そうでない場合、次の前記候補伝送時間ウィンドウで、前記候補SSBセットを検出するステップを、第一数の前記候補SSBセットが検出されるまで実行し続けるステップ233’’とを含む。
本開示のいくつかの実施例では、前記第一数値は、X/q以下であり、ここで、Xは、前記候補伝送時間ウィンドウ内で伝送される連続SSBの最大個数であり、qは、前記候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタである。
本開示の上記実施例では、第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットとは、候補伝送時間ウィンドウセット内の第一SSBと擬似コロケーションである全ての候補SSBセットを指す。
図5を参照して、図5は、本開示の実施例に係る情報の方法模式図であり、当該方法は、ネットワーク側機器に適用されるものであり、
候補伝送時間ウィンドウ内でチャネルアイドルモニタリングを行うステップであって、前記候補伝送時間ウィンドウは、第一情報を伝送するための時間ウィンドウであるステップ51と、
前記第一情報の伝送設定情報に従って、モニタリングされたアイドルチャネルで前記第一情報を送信するステップであって、前記第一情報には、SSBが含まれ、前記SSBには、前記伝送設定情報が付帯されているステップ52とを含む。
本開示の実施例では、ネットワーク側は、SSBを送信するとき、SSBを用いて第一情報の伝送設定情報を付帯することができ、当該伝送設定情報に従えば、端末は、検出されたSSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報の受信、無線リンクモニタリング、又は無線リソース管理測定を行うことができる。設定情報がSSBによって付帯され得るため、SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースは、柔軟に設定できる。
いくつかの実施例では、前記第一情報には、SSBに関連付けられている物理制御チャネルと、前記物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報とが更に含まれる。前記第一情報に従えば、端末は、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することができる。
本開示の実施例では、1つのSSBによって設定された、前記SSBと同じスロット内にある物理制御チャネルのサーチスペースを、当該SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースと称する。
検出された第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペース、及び、検出された候補SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースを、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースと総称する。
本開示の実施例では、物理制御チャネルは、Type0 PDCCHであってもよい。
本開示の実施例の上記方法は、アンライセンス通信システムに適用可能である。
本開示の実施例では、前記伝送設定情報には、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置である情報1と、
1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n(nは、1以上の正整数)である情報2と、
前記候補伝送時間ウィンドウの周期Tである情報3と、
前記候補伝送時間ウィンドウの長さLである情報4と、
候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタqである情報5と、
1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置である情報6とのうち、少なくとも1つが含まれる。
本開示の実施例では、前記情報1(同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置)は、第一SSBによって付帯されていてもよいし、プロトコルによって定められていてもよい。
選択的に、前記qは、前記候補伝送時間ウィンドウ内の擬似コロケーション関係を持たないSSBの最大個数であってもよい。
本開示の実施例では、前記情報2(1つのスロット内の物理制御チャネルの第一サーチスペースの個数n)は、第一SSBによって付帯されていてもよい。そうすると、異なる状況に応じて、異なるnの値を設定可能となり、選択的に、nの値が1又は2とされてもよい。
本開示の実施例では、情報2における1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数nは、システム情報ブロックのサイズに応じて決定されてもよい。システム情報がある閾値未満の場合、図3を参照して、1つのslot内に2つの物理制御チャネルのサーチスペースを設定してもよい。図3に示す実施例では、1つのスロット(例えば0~13)内には、2つの物理制御チャネルのサーチスペース200が設定されており、この際、ネットワーク側機器は、0.5個のslot(7個のシンボル)のモニタリング粒度で、候補伝送時間ウィンドウ内でチャネルアイドルモニタリングを行うことが可能である(即ち、7個のシンボルおきに、Listen Before Talk(LBT) opportunity(機会)が1回ある)。システム情報がある閾値よりも大きい場合、図4を参照して、1つのslot内に1つの物理制御チャネルのサーチスペースを設定してもよい。図4に示す実施例では、1つのスロット(例えば0~13)内には、1つの物理制御チャネルのサーチスペース200が設定されている。この際、ネットワーク側機器は、1個のslot(14個のシンボル)のモニタリング粒度で、候補伝送時間ウィンドウ内でチャネルアイドルモニタリングを行うことが可能である(即ち、14個のシンボルおきに、LBT opportunityが1回ある)。
本開示の実施例では、前記情報3(候補伝送時間ウィンドウの周期T)は、プロトコルによって定められていてもよいし、第一SSBによって付帯されていてもよく、第一SSBによって付帯される場合、異なる状況に応じて、異なるTの値を設定可能である。
本開示の実施例では、前記情報4(候補伝送時間ウィンドウの長さL)は、プロトコルによって定められていてもよいし、第一SSBによって付帯されていてもよく、第一SSBによって付帯される場合、異なる状況に応じて、異なるLの値を設定可能である。
本開示の実施例では、前記情報5は、第一SSBによって付帯されていてもよい。そうすると、異なる状況に応じて、異なるqの値を設定可能である。
本開示の実施例では、前記情報6(1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置)は、第一SSBによって付帯されていてもよい。そうすると、異なる状況に応じて設定可能であり、例えば、1つのスロット内で送信されるSSBを1つ設定するか、或いは、1つのスロット内で送信されるSSBを2つ設定する。図3を参照して、図3に示す実施例では、1つのスロット(例えばシンボル0~13)内では、2つのSSBが送信されている。
本開示の実施例では、選択的に、上記設定情報は、異なる周波数(例えばFR1及びFR2)、異なるサブキャリア間隔(例えば30KHz、60KHz)、又は異なる最大候補SSBの個数(即ちSSBのインデックスの最大値)に対して、異なってもよい。
本開示の実施例では、前記の候補伝送時間ウィンドウ内でチャネルアイドルモニタリングを行うことは、
前記1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数nに従って、チャネルアイドル検出のモニタリング粒度を確定することと、
前記モニタリング粒度に従って、前記候補伝送時間ウィンドウ内で、チャネルアイドルモニタリングを行うこととを含む。
例えば、nは1、モニタリング粒度は1個のスロットであり、nは2、モニタリング粒度は0.5個のスロットである。
本開示の実施例では、前記1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数nは、少なくとも前記システム情報のサイズによって確定される。
以下、具体的な実施例を挙げて、本開示に係る上記情報の送信方法と受信方法を、例を挙げて説明する。
本開示の実施例1
アンライセンス通信システムのサブキャリア間隔が30KHzであると仮定し、上記第一情報の伝送設定情報の一例は、表2に示す通りである。
Figure 0007254936000008
上記表2におけるFirst symbol indexとは、上記実施例におけるSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの同じスロット内での位置(情報1)である。
Number of search space sets per slotとは、上記実施例における1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n(情報2)である。
DRSウィンドウ(DRS window)とは、上記実施例における候補伝送時間ウィンドウである。DRS window periodとは、上記実施例における候補伝送時間ウィンドウの周期T(情報3)である。DRS window durationとは、上記実施例における候補伝送時間ウィンドウの長さL(情報4)である。
QCL number qとは、上記実施例における候補伝送時間ウィンドウ内SSBの擬似コロケーションファクタq(情報5)である。
上記テーブルから分かるように、伝送設定情報のインデックス(index)が異なる場合、対応する第一情報の伝送設定は、少なくとも一部的に異なる。
本開示の実施例では、ネットワーク側機器は、第一情報を送信するとき、SSB内に上記伝送設定情報を付帯することができるとともに、上記伝送設定情報のインデックス番号だけを付帯することができる。1つのインデックス番号は、1セットの伝送設定情報を表す。
図6を参照して、ネットワーク側機器がindex「0」の伝送設定情報で第一情報の送信を確定した場合、ネットワーク側機器は、1個のslotとなるモニタリング粒度(n=1)で、DRS window(6ms)内でチャネルアイドルモニタリングを行い、LBT機会の送信試みが、合計として12回ある(1スロットは0.5msであり、6ms内に計12個のスロットがある)。
図6に示す実施例では、ネットワーク側機器は、あるDRS windowの2番目のslot(即ちslot#1)で、チャネルがアイドルであるとモニタリングして、2番目及び3番目のslot(即ちslot3#)で、第一情報(SSB、SSBに関連付けられているType0 PDCCH、及びType0 PDCCHによってスケジューリングされたシステム情報)を送信している。ネットワーク側機器は、別のDRS windowの11番目のslot(即ちslot#10)で、チャネルがアイドルであるとモニタリングして、11番目及び12番目のslot(即ちslot11#)で第一情報を送信している。
図6に示す実施例では、1つのDRS window内には、QCLを持たないSSBが計2つあり、即ちSSBv1及びSSBv0となる。つまり、q=2である。
図6に示す実施例では、1つのDRS window内には、QCLを持たないSSBが送信2つあり、即ちSSBv1及びSSBv0となる。つまり、q=2である。
図6に示す実施例では、1つのslot内で、1つのType0 PDCCHが送信されている。1つのslot内で、2つのSSBが送信されている。
図6に示す実施例では、設定情報のindexが0の場合、最初のシンボル(即ちType0 PDCCHのスロット内での位置)のインデックスは0となり、即ちType0 PDCCHは、スロット内の最初のシンボルにある。
本開示の実施例2
引き続き、表2における設定情報を例とする。
図7を参照して、ネットワーク側機器が、index「1」の伝送設定情報で第一情報を送信すると確定した場合、ネットワーク側機器は、0.5個のslotとなるモニタリング粒度で、DRS window(3ms)内でチャネルアイドルモニタリングを行い、LBT機会の送信試みが、合計として12回ある(0.5個のスロットは0.25msであり、3ms内に計12個のスロットがある)。
図7に示す実施例では、ネットワーク側機器は、あるDRS windowの最初のslot(即ちslot#0)で、チャネルがアイドルであるとモニタリングして、1~3番目のslot(即ちslot#0、slot#1、slot2#)で、第一情報(SSB、SSBに関連付けられているType0 PDCCH、及びType0 PDCCHによってスケジューリングされたシステム情報)を送信している。ネットワーク側機器は、別のDRS windowの3番目のslot(即ちslot#2)で、チャネルがアイドルであるとモニタリングして、3番目及び4番目のslot(即ちslot3#)で第一情報を送信している。
図7に示す実施例では、1つのDRS window内には、QCLを持たないSSBが計4つあり、即ちSSBv0、SSBv1、SSBv2及びSSBv3となる。つまり、q=4である。
図7に示す実施例では、1つのslot内で、2つのType0 PDCCHが送信されている。1つのslot内で、2つのSSBが送信されている。
図7に示す実施例では、設定情報のindexが1の場合、最初のシンボル(即ちType0 PDCCHのスロット内での位置)のインデックスは、{0,if i is even},{7,if i is odd}となり、1つ目のDRS window内では、SSB#1に関連付けられている第一サーチスペース(Type0 PDCCH)は、同じスロットSlot#0の7番号のシンボルにあり、SSB#2に関連付けられているType0 PDCCHは、同じスロットSlot#1の0番号のシンボルにある。
本開示の実施例3
図8を参照して、本実施例は、1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置である情報6がネットワーク側機器によって設定されている点で、図6に示す実施例と相違している。図8に記載の実施例では、1つのスロット内で1つのSSBが送信される。
本開示の実施例4
図9を参照して、ネットワーク側機器は、インデックス「0」の設定情報で第一情報を送信し、端末1(UE1)は、動作キャリアでSSBモニタリングした結果、SSB#2及びSSB#3がモニタリングされ、SSB2及びSSB#3に付帯されている伝送設定情報に従って、インデックス「0」の伝送設定情報を得たと仮定する。そして、SSB#2のモニタリング時間に従って、DRS windowのスタート時間を得て、DRS windowの周期及び長さと併せれば、DRSの絶対時間ウィンドウ、即ち図9の灰色のslot部分を得ることができる。QCL設定に従えば、UE1の候補Type0 PDCCHの位置を得ることができる。システム情報を復号するとき、UE1は、これらの候補Type0 PDCCHの位置するslotで、SSS(セカンダリ同期信号)/PSS(プライマリ同期信号)の検出を行って、DRSが送信されているかを確認し、DRSの存在を確定した場合、このType0 PDCCHでブラインド検出を行ってシステム情報を復号する。
本開示の実施例5
端末は、以下のRLM RS(参照信号)の伝送設定情報、即ちSSB index#2を受信していると仮定する。従来の定義、端末は、DRS windowの各々においてSSB-index#2の状態をモニタリングするだけでよい。本開示の実施例では、端末は、SSB index#2に付帯されている設定情報に従って、1つのDRS occasion内の、モニタリングを必要とする一連のSSB-indexの位置を得て、これらの位置は、同じQCLを持っており、実施例におけるテーブル設定に関係している。例えば、端末は、伝送設定情報のindexが0の場合、候補位置SSB#2、SSB#3、SSB#6、SSB#7、SSB#10、SSB#11、…、SSB#22、SSB#23のモニタリングが必要であることを当該設定によって指示される。X=8であれば、端末は、最多として、8/2=4個のSSBをRLMとして使用することになる。
RadioLinkMonitoringRS ::= SEQUENCE {
radioLinkMonitoringRS-Id RadioLinkMonitoringRS-Id,
purpose ENUMERATED {beamFailure, rlf, both},
detectionResource CHOICE {
ssb-Index SSB-Index #2,
csi-RS-Index NZP-CSI-RS-ResourceId
}
同じ発明構想に基づいて、図10を参照して、本開示の実施例は、
SSBを検出するための検出モジュール101と、
第一情報の伝送設定情報に従って、検出された第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定するための確定モジュールであって、前記第一情報には、SSBが含まれる確定モジュール102と、
前記第一SSB及び前記候補SSBセットに従って、第一処理を行うための実行モジュールであって、前記第一処理には、
前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することと、
無線リンクモニタリングを行うことと、
無線リソース管理測定を行うこととの1つが含まれる実行モジュール103とを含む、端末100を更に提供している。
選択的に、前記伝送設定情報には、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置と、
1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n(nは、1以上の正整数)と、
候補伝送時間ウィンドウの周期Tと、
候補伝送時間ウィンドウの長さLと、
候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタqと、
1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置とのうち、少なくとも1つが含まれる。
ここで、前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウである。
選択的に、前記qは、前記候補伝送時間ウィンドウ内の擬似コロケーション関係を持たないSSBの最大個数であってもよい。
選択的に、前記伝送設定情報は、前記第一SSBによって付帯されているか、或いはプロトコルによって定められている。
選択的に、前記実行モジュール103は、前記伝送設定情報及び前記第一SSBのインデックス番号iに従って、候補伝送時間ウィンドウセットを確定し、前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウであり、前記候補伝送時間ウィンドウセット内の前記第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットの位置を確定するために更に用いられる。
選択的に、前記実行モジュール103は、前記第一SSBのインデックス番号iに従って、前記第一SSBに対応する候補伝送時間ウィンドウの開始位置tを計算し、前記第一SSBに対応する候補伝送時間ウィンドウの開始位置、前記候補伝送時間ウィンドウの周期T、及び、前記候補伝送時間ウィンドウの長さLに従って、前記候補伝送時間ウィンドウセットを確定するために更に用いられる。
選択的に、前記実行モジュール103は、前記第一SSBのインデックス番号i、前記n及び前記qに従って、前記候補SSBセットのインデックス番号を確定し、前記候補SSBセットのインデックス番号に従って、前記候補SSBセットの前記候補伝送時間ウィンドウセット内での位置を確定するために更に用いられる。
選択的に、前記候補SSBセットのインデックス番号iは、
Figure 0007254936000009
であることを満たす。
選択的に、前記第一情報には、SSBに関連付けられている物理制御チャネルと、前記物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報とが更に含まれる。
選択的に、前記実行モジュール103は、同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置に従って、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースと、前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの候補第一サーチスペースセットとを確定し、前記候補伝送時間ウィンドウセット内で、前記候補第一サーチスペースセットを検出し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペース、及び、検出された前記候補第一サーチスペースセットを、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースとして確定し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースの位置するスロットにおいて、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信するために更に用いられる。
選択的に、前記実行モジュール103は、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置に従って、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースを確定するための確定サブモジュールと、
前記候補伝送時間ウィンドウ内で、前記候補SSBセットを検出するためのSSB検出サブモジュールと、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置に従って、検出された前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの候補第一サーチスペースセットを確定し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペース、及び、検出された前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースセットを、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースとして確定し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースの位置するスロットにおいて、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信するための受信サブモジュールとを更に含む。
選択的に、前記SSB検出サブモジュールは、前記候補伝送時間ウィンドウ内で、前から後への順序通りに、前記候補SSBセットを順次に検出し、既に前記候補伝送時間ウィンドウ内で候補SSBが検出され、且つ次の候補SSBの候補位置で候補SSBが検出されていない場合、現在の候補伝送時間ウィンドウ内での検出を停止するために更に用いられる。
選択的に、前記実行モジュール103は、
受信された前記システム情報を合成復号するための復号サブモジュールであって、復号が成功した場合、前記システム情報を取得し、復号が成功しなかった場合、受信された前記システム情報をバッファリングし、次の候補伝送時間ウィンドウ内で前記候補SSBセットを検出して、前記受信サブモジュール及び前記復号サブモジュールの処理に進み、復号が成功するまで処理させる復号サブモジュールを更に含む。
選択的に、前記実行モジュール103は、前記候補伝送時間ウィンドウ内で、前から後への時間順序通りに、前記候補SSBセットを順次に検出し、第一数の前記候補SSBセットが検出された場合、無線リンクモニタリングを行うか、或いは無線リソース管理測定を行い、そうでない場合、次の前記候補伝送時間ウィンドウで、前記候補SSBセットを検出するステップを、第一数の前記候補SSBセットが検出されるまで実行し続ける。
選択的に、前記第一数値は、X/q以下であり、ここで、Xは、前記候補伝送時間ウィンドウ内で伝送される連続SSBの最大個数であり、qは、前記候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタqである。
図11を参照して、本開示の実施例は、
候補伝送時間ウィンドウ内でチャネルアイドルモニタリングを行うためのチャネルアイドルモニタリングモジュールであって、前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウであるチャネルアイドルモニタリングモジュール111と、
前記第一情報の伝送設定情報に従って、モニタリングされたアイドルチャネルで前記第一情報を送信するための送信モジュールであって、前記第一情報には、SSBが含まれ、前記SSBには、前記伝送設定情報が付帯されている送信モジュール112とを含む、ネットワーク側機器11を更に提供している。
選択的に、前記伝送設定情報には、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置と、
1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n(nは、1以上の正整数)と、
前記候補伝送時間ウィンドウの周期Tと、
前記候補伝送時間ウィンドウの長さLと、
候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタqと、
1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置とのうち、少なくとも1つが含まれる。
選択的に、前記qは、前記候補伝送時間ウィンドウ内の擬似コロケーション関係を持たないSSBの最大個数であってもよい。
選択的に、チャネルアイドルモニタリングモジュール111は、
前記1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数nに従って、チャネルアイドル検出のモニタリング粒度を確定し、
前記モニタリング粒度に従って、前記候補伝送時間ウィンドウ内で、チャネルアイドルモニタリングを行うために更に用いられる。
選択的に、前記1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数nは、少なくとも前記システム情報のサイズによって確定される。
図12を参照して、図12は、本開示の別の一実施例に係る端末の構造模式図であり、当該端末120は、無線周波数ユニット121、ネットワークモジュール122、オーディオ出力ユニット123、入力ユニット124、センサ125、表示ユニット126、ユーザ入力ユニット127、インターフェースユニット128、メモリ129、プロセッサ1210、及び電源1211等の部品を含むが、これらに限定されない。当業者であれば理解できるように、図12に示す端末の構造は、端末に対する限定を構成するものではなく、端末は、図示されるものよりも多いか或いは少ない部品を含んでもよいし、いくつかの部品の組み合せ、又は異なる配置の部品を含んでもよい。本開示の実施例において、端末には、携帯電話、タブレットPC、ノートPC、パームトップ型PC、車載端末、ウェアラブルデバイス、及び歩数計等が含まれるが、これらに限定されない。
そのうち、プロセッサ1210と前記無線周波数ユニット121とは、協働して、同期信号/物理ブロードキャストチャネル信号ブロックSSBを検出し、第一情報の伝送設定情報に従って、検出された第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定し、前記第一SSB及び前記候補SSBセットに従って、第一処理を行うために用いられ、
前記第一情報には、SSBが含まれ、
前記第一処理には、
前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することと、
無線リンクモニタリングを行うことと、
無線リソース管理測定を行うこととの1つが含まれる。
理解されたいのは、本開示の実施例において、無線周波数ユニット121は、情報の送受信、又は通話中の信号の受信及び送信に用いられることが可能であり、具体的に、基地局からの下りリンクデータを受信した後に、プロセッサ1210に処理させ、また、上りリンクデータを基地局に送信する。通常、無線周波数ユニット121は、アンテナ、少なくとも1つの増幅器、送受信機、カプラ、低雑音増幅器、デュプレクサ等を含むが、これらに限定されない。加えて、無線周波数ユニット121は、無線通信システムを介してネットワーク及び他の機器と通信することが可能である。
端末は、ネットワークモジュール122によって、ワイヤレスブロードバンドインターネットアクセスをユーザに提供しており、例えばユーザによる電子メールの送受信、ウェブページの閲覧及びストリーミングメディアへのアクセス等を支援する。
オーディオ出力ユニット123は、無線周波数ユニット121又はネットワークモジュール122によって受信されたか、或いはメモリ129に記憶されたオーディオデータをオーディオ信号に変換して音声として出力することが可能である。更に、オーディオ出力ユニット123は、端末120によって実行される特定の機能に関するオーディオ出力(例えば、呼信号受信音、メッセージ受信音等)を提供することも可能である。オーディオ出力ユニット123は、スピーカ、ブザー及び受話器等を含む。
入力ユニット124は、オーディオ又はビデオ信号を受信するためのものである。入力ユニット124は、グラフィックスプロセッサGPU(Graphics Processing Unit)1241、及びマイク1242を含んでもよく、グラフィックスプロセッサ1241は、ビデオキャプチャモード又は画像キャプチャモードにおいて画像キャプチャ装置(例えば、カメラ)によって取得された静止画又はビデオの画像データを処理するものである。処理された画像フレームは、表示ユニット126に表示され得る。グラフィックスプロセッサ1241によって処理された画像フレームは、メモリ129(又は他の記憶媒体)に記憶されるか、或いは無線周波数ユニット121又はネットワークモジュール122を通して送信され得る。マイク1242は、音声を受信可能であるとともに、このような音声をオーディオデータとなるように処理することができる。処理されたオーディオデータは、電話通話モードの場合、無線周波数ユニット121を通して移動通信基地局に送信可能なフォーマットに変換して出力され得る。
端末120は、例えば光センサ、動きセンサ及び他のセンサなど、少なくとも1つのセンサ125を更に含む。具体的に、光センサは、周囲光センサ及び近接センサを含み、そのうち、周囲光センサは、周囲光の明暗に応じて表示パネル1261の輝度を調節することができ、近接センサは、端末120が耳付近に移動された場合、表示パネル1261及び/又はバックライトをオフにすることができる。動きセンサの一種として、加速度計センサは、様々な方向(通常は3軸)における加速度の大きさを検出することができ、静止時には、重力の大きさ及び方向を検出でき、端末の姿勢の識別(例えば、横/縦スクリーン切替、関連ゲーム、磁力計の姿勢校正)、振動識別関連機能(例えば、歩数計やタッピング)等に用いられ得、センサ125は、指紋センサ、圧力センサ、虹彩センサ、分子センサ、ジャイロスコープ、気圧計、湿度計、温度計、赤外線センサ等を更に含んでもよいが、ここで繰り返して説明しない。
表示ユニット126は、ユーザにより入力された情報、又はユーザに提供される情報を表示するためのものである。表示ユニット126は、表示パネル1261を含んでもよく、表示パネル1261は、液晶ディスプレイLCD(Liquid Crystal Display)、有機発光ダイオードOLED(Organic Light-Emitting Diode)等の形態で構成されてもよい。
ユーザ入力ユニット127は、入力された数字や文字の情報を受信し、並びに、端末のユーザ設定及び機能制御に関するキー信号入力を生成するためのものである。具体的に、ユーザ入力ユニット127は、タッチパネル1271及び他の入力デバイス1272を含む。タッチパネル1271は、タッチスクリーンとも呼ばれており、ユーザがその上又は付近で行ったタッチ操作(例えば、ユーザが指やタッチペン等の任意の適切な物体や付属品を用いて、タッチパネル1271上又はタッチパネル1271付近で行った操作)を受け付けることができる。タッチパネル1271は、タッチ検出装置とタッチコントローラとの2部分を含んでもよい。そのうち、タッチ検出装置は、ユーザのタッチ位置を検出し、タッチ操作に起因した信号を検出して、その信号をタッチコントローラに送るものであり、タッチコントローラは、タッチ検出装置からタッチ情報を受信し、それをタッチポイント座標に変換してから、プロセッサ1210に送り、プロセッサ1210から発されたコマンドを受信して実行するものである。なお、タッチパネル1271は、抵抗型、容量型、赤外線型及び表面弾性波型等の複数のタイプで実現可能である。ユーザ入力ユニット127は、タッチパネル1271に加え、他の入力デバイス1272を更に含んでもよい。具体的に、他の入力デバイス1272には、物理キーボード、機能キー(例えば、音量制御キーやオン/スイッチキー等)、トラックボール、マウス、ジョイスティックが含まれてもよいが、ここで繰り返して説明しない。
更に、タッチパネル1271は、表示パネル1261を覆っていてもよく、タッチパネル1271は、その上又は付近のタッチ操作を検出すると、タッチイベントのタイプを特定するためにプロセッサ1210に送り、その後、プロセッサ1210は、タッチイベントのタイプに従って、対応する視覚出力を表示パネル1261で提供する。図12において、タッチパネル1271と表示パネル1261とは、2つの独立した部品として端末の入力及び出力機能を実現しているが、いくつかの実施例において、タッチパネル1271と表示パネル1261とを統合させて端末の入力及び出力機能を実現してもよく、ここでは、具体的に限定しない。
インターフェースユニット128は、外部装置と端末120とを接続するためのインターフェースである。例えば、外部装置には、有線又は無線ヘッドホンポート、外部電源(又はバッテリ充電器)ポート、有線又は無線データポート、メモリカードポート、識別モジュールを持つ装置と接続するためのポート、オーディオ入力/出力(I/O)ポート、ビデオI/Oポート、イヤホンポート等が含まれてもよい。インターフェースユニット128は、外部装置からの入力(例えば、データ情報、電力等)を受信するとともに、受信した入力を端末120内の1つ又は複数の要素に送るために用いられてもよいし、或いは、端末120と外部装置との間のデータ伝送に用いられてもよい。
メモリ129は、ソフトウェアプログラム及び様々なデータの記憶に用いられ得る。メモリ129は、主にプログラム記憶領域及びデータ記憶領域を含んでもよく、そのうち、プログラム記憶領域は、オペレーティングシステムや、少なくとも1つの機能(例えば、音声再生機能や画像再生機能等)に必要なアプリケーションプログラム等を記憶することができ、データ記憶領域は、携帯電話の使用に応じて作成されたデータ(例えばオーディオデータや電話帳等)を記憶することができる。なお、メモリ129は、高速ランダムアクセスメモリを含んでもよいし、更に、例えば少なくとも1つの磁気ディスク記憶デバイス、フラッシュメモリデバイス、又は他の揮発性ソリッドステート記憶デバイスなどの不揮発性メモリを含んでもよい。
プロセッサ1210は、端末の制御中心であり、様々なインターフェース及び回線を用いて端末全体の各部分を接続しており、メモリ129に記憶されたソフトウェアプログラム及び/又はモジュールを起動又は実行し、並びに、メモリ129に記憶されたデータを呼び出して端末の各種機能を実行してデータを処理することにより、端末全体の監視制御を行う。プロセッサ1210は、1つ又は複数の処理ユニットを含んでもよく、選択的に、プロセッサ1210には、アプリケーションプロセッサ及びモデムプロセッサが統合されてもよく、そのうち、アプリケーションプロセッサは、主にオペレーティングシステム、ユーザインタフェース及びアプリケーションプログラム等を取り扱い、モデムプロセッサは、主に無線通信を取り扱う。理解できるように、上記モデムプロセッサは、プロセッサ1210に統合されなくてもよい。
端末120は、各部品に電力を供給する電源1211(例えばバッテリ)を更に含んでもよく、選択的に、電源1211は、電源管理システムによる充放電管理や電力消費管理等の機能が実現されるように、電源管理システムを介してプロセッサ1210と論理的に接続されてもよい。
また、端末120は、いくつかの不図示の機能モジュールを含むが、ここで繰り返して説明しない。
図13を参照して、図13は、本開示の更に別の一実施例に係る端末の構造模式図であり、当該端末130は、プロセッサ131及びメモリ132を含む。本開示の実施例では、端末130は、メモリ132に記憶されてプロセッサ131で動作可能なコンピュータプログラムを更に含み、コンピュータプログラムがプロセッサ131によって実行されると、
SSBを検出するステップと、
同期信号/物理ブロードキャストチャネル信号ブロックSSBを検出するステップと、
第一情報の伝送設定情報に従って、検出された第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定するステップであって、前記第一情報には、SSBが含まれるステップと、
前記第一SSB及び前記候補SSBセットに従って、第一処理を行うステップであって、前記第一処理には、
前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することと、
無線リンクモニタリングを行うことと、
無線リソース管理測定を行うこととの1つが含まれるステップとが実現される。
選択的に、前記第一情報の伝送設定情報は、前記第一SSBによって付帯されているか、或いはプロトコルによって定められている。
選択的に、前記伝送設定情報には、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置と、
1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n(nは、1以上の正整数)と、
候補伝送時間ウィンドウの周期Tと、
候補伝送時間ウィンドウの長さLと、
候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタqと、
1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置とのうち、少なくとも1つが含まれる。
ここで、前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウである。
選択的に、前記qは、前記候補伝送時間ウィンドウ内の擬似コロケーション関係を持たないSSBの最大個数であってもよい。
選択的に、前記伝送設定情報は、前記第一SSBによって付帯されているか、或いはプロトコルによって定められている。
選択的に、コンピュータプログラムがプロセッサ131によって実行されると、
前記の第一情報の伝送設定情報に従って、検出された第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定することに包含されるステップであって、
前記伝送設定情報及び前記第一SSBのインデックス番号iに従って、候補伝送時間ウィンドウセットを確定するステップであって、前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウであるステップと、
前記候補伝送時間ウィンドウセット内の前記第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットの位置を確定するステップとが更に実現されてもよい。
選択的に、コンピュータプログラムがプロセッサ131によって実行されると、
前記の前記伝送設定情報及び前記第一SSBのインデックス番号iに従って、候補伝送時間ウィンドウセットを確定することに包含されるステップであって、
前記第一SSBのインデックス番号iに従って、前記第一SSBに対応する候補伝送時間ウィンドウの開始位置tを計算するステップと、
前記第一SSBに対応する候補伝送時間ウィンドウの開始位置、前記候補伝送時間ウィンドウの周期T、及び、前記候補伝送時間ウィンドウの長さLに従って、前記候補伝送時間ウィンドウセットを確定するステップとが更に実現されてもよい。
選択的に、コンピュータプログラムがプロセッサ131によって実行されると、
前記の前記候補伝送時間ウィンドウセット内の前記第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットの位置を確定することに包含されるステップであって、
前記第一SSBのインデックス番号i、前記n及び前記qに従って、前記候補SSBセットのインデックス番号を確定するステップと、
前記候補SSBセットのインデックス番号に従って、前記候補SSBセットの前記候補伝送時間ウィンドウセット内での位置を確定するステップとが更に実現されてもよい。
選択的に、前記候補SSBセットのインデックス番号iは、
Figure 0007254936000010
であることを満たす。
選択的に、前記第一情報には、SSBに関連付けられている物理制御チャネルと、前記物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報とが更に含まれる。
選択的に、コンピュータプログラムがプロセッサ131によって実行されると、
前記の前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することに包含されるステップであって、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置に従って、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースと、前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの候補第一サーチスペースセットとを確定するステップと、
前記候補伝送時間ウィンドウセット内で、前記候補第一サーチスペースセットを検出するステップと、
前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペース、及び、検出された前記候補第一サーチスペースセットを、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースとして確定するステップと、
前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースの位置するスロットにおいて、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信するステップとが更に実現されてもよい。
選択的に、コンピュータプログラムがプロセッサ131によって実行されると、
前記の前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することに包含されるステップであって、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置に従って、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースを確定する確定ステップと、
前記候補伝送時間ウィンドウ内で、前記候補SSBセットを検出するSSB検出ステップと、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置に従って、検出された前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの候補第一サーチスペースセットを確定し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペース、及び、検出された前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースセットを、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースとして確定し、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルのサーチスペースの位置するスロットにおいて、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信する受信ステップとが更に実現されてもよい。
選択的に、コンピュータプログラムがプロセッサ131によって実行されると、
前記SSB検出ステップに包含されるステップであって、
前記候補伝送時間ウィンドウ内で、前から後への順序通りに、前記候補SSBセットを順次に検出するステップと、
既に前記候補伝送時間ウィンドウ内で候補SSBが検出され、且つ次の候補SSBの候補位置で候補SSBが検出されていない場合、現在の候補伝送時間ウィンドウ内での検出を停止し、前記受信ステップに進むステップとが更に実現されてもよい。
選択的に、コンピュータプログラムがプロセッサ131によって実行されると、
前記受信ステップの後に更に包含されるステップであって、
受信された前記システム情報を合成復号する復号ステップと、
復号が成功した場合、前記システム情報を取得し、復号が成功しなかった場合、受信された前記システム情報をバッファリングし、次の候補伝送時間ウィンドウ内で前記候補SSBセットを検出して、前記受信ステップ及び前記復号ステップを、復号が成功するまで実行するステップとが更に実現されてもよい。
選択的に、コンピュータプログラムがプロセッサ131によって実行されると、
前記の前記第一SSB及び前記候補SSBセットに従って、無線リンクモニタリングを行うこと又は無線リソース管理測定を行うことに包含されるステップであって、
前記候補伝送時間ウィンドウ内で、前から後への時間順序通りに、前記候補SSBセットを順次に検出するステップと、
第一数の前記候補SSBセットが検出された場合、無線リンクモニタリングを行うか、或いは無線リソース管理測定を行うステップと、
そうでない場合、次の前記候補伝送時間ウィンドウで、前記候補SSBセットを検出するステップを、第一数の前記候補SSBセットが検出されるまで実行し続けるステップとが更に実現されてもよい。
選択的に、前記第一数値は、X/q以下であり、ここで、Xは、前記候補伝送時間ウィンドウ内で伝送される連続SSBの最大個数であり、qは、前記候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタである。
図14を参照して、図14は、本開示又一実施例に係るネットワーク側機器の構造模式図であり、当該ネットワーク側機器140は、プロセッサ141及びメモリ142を含む。本開示の実施例では、ネットワーク側機器140は、メモリ142に記憶されてプロセッサ141で動作可能なコンピュータプログラムを更に含み、コンピュータプログラムがプロセッサ141によって実行されると、
候補伝送時間ウィンドウ内でチャネルアイドルモニタリングを行うステップであって、前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウであるステップと、
前記第一情報の伝送設定情報に従って、モニタリングされたアイドルチャネルで前記第一情報を送信するステップであって、前記第一情報には、SSBが含まれ、前記SSBには、前記伝送設定情報が付帯されているステップとが実現される。
選択的に、前記伝送設定情報には、
同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置と、
1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n(nは、1以上の正整数)と、
前記候補伝送時間ウィンドウの周期Tと、
前記候補伝送時間ウィンドウの長さLと、
前記候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタqと、
1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置とのうち、少なくとも1つが含まれる。
選択的に、前記qは、前記候補伝送時間ウィンドウ内の擬似コロケーション関係を持たないSSBの最大個数であってもよい。
選択的に、コンピュータプログラムがプロセッサ141によって実行されると、
前記の候補伝送時間ウィンドウ内でチャネルアイドルモニタリングを行うことに包含されるステップであって、
前記1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数nに従って、チャネルアイドル検出のモニタリング粒度を確定するステップと、
前記モニタリング粒度に従って、前記候補伝送時間ウィンドウ内で、チャネルアイドルモニタリングを行うステップとが更に実現されてもよい。
選択的に、前記1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数nは、少なくとも前記システム情報のサイズによって確定される。
選択的に、前記第一情報には、SSBに関連付けられている物理制御チャネルと、前記物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報とが更に含まれる。
本開示の実施例は、コンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読取可能な記憶媒体を更に提供しており、前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、上記情報の受信方法の実施例の各手順が実現されるとともに、同じ技術的効果も達成できるが、重複を回避するために、ここで繰り返して説明しない。
本開示の実施例は、コンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読取可能な記憶媒体を更に提供しており、前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、上記情報の送信方法の実施例の各手順が実現されるとともに、同じ技術的効果も達成できるが、重複を回避するために、ここで繰り返して説明しない。
そのうち、上記のコンピュータ読取可能な記憶媒体は、例えば読取専用メモリROM(Read-Only Memory)、ランダムアクセスメモリRAM(Random Access Memory)、磁気ディスク又は光ディスク等である。
説明すべきなのは、本明細書において、「含む」、「包含」という用語又は他の任意の変体は、排他的に含むことに限定されず、一連の要素を含む手順、方法、物又は装置は、これらの要素を含むことだけではなく、明示的に列挙されていない他の要素、又はこの手順、方法、物若しくは装置に固有の要素を含む。さらなる制限がない限り、「1つの…を含む」という用語によって限定された要素は、当該要素を含む手順、方法、物又は装置に他の同一の要素が存在することを排除しない。
理解できるように、本開示のいくつかの実施例に記載のこれらの実施例は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、又は、その組み合わせによって実現可能である。ハードウェアによる実現について、プロセスユニットは、1つ又は複数の特定用途向け集積回路ASIC(Application Specific Integrated Circuits)、デジタル信号プロセッサDSP(Digital Signal Processing)、デジタル信号処理デバイスDSPD(DSP Device)、プログラマブルロジックデバイスPLD(Programmable Logic Device)、フィールドプログラマブルゲートアレイFPGA(Field-Programmable Gate Array)、汎用プロセッサ、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、本開示に記載の機能を実行するための他の電子ユニット又はその組み合わせの中に実現可能である。
ソフトウェアによる実現について、本開示の実施例に記載の機能を実行するモジュール(例えばプロシージャ、関数等)によって、本開示の実施例に記載の技術を実現することが可能である。ソフトウェアコードは、メモリに記憶されてプロセッサによって実行されることが可能である。メモリは、プロセッサの内部、又は、プロセッサの外部で実現可能である。
上記の実施形態に対する説明から、当業者は、ソフトウェアに、必要な汎用ハードウェアプラットフォームを加えるという方式で、上記実施例の方法が実現可能であると明確に分かることができ、勿論、ハードウェアによっても実現可能であるが、多くの場合は、前者は、より好適な実施形態となる。このような理解に基づいて、本開示の技術案の本質的部分、あるいは従来技術に対する貢献をもたらす部分は、ソフトウェア製品の形で具現化することができ、当該コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体(例えばROM/RAM、磁気ディスク、光ディスク)に記憶され、一台の端末(携帯電話、コンピュータ、サーバ、エアコンやネットワーク機器等であり得る)が本開示の各実施例に記載の方法を実行可能にするためのいくつかのコマンドを含む。
以上、図面を参照して本開示の実施例を説明したが、本開示は、上記の具体的な実施形態に限定されず、上記の具体的な実施形態は、あくまでも例示的なもので、限定的なものではない当業者は、本開示の啓示の下で、本開示の主旨及び請求項の保護範囲から逸脱することなく、多数の形態を作り出すことができ、それは、全て本開示の保護範囲に含まれるものとする。

Claims (15)

  1. 端末に適用される、情報の受信方法であって、前記方法は、
    同期信号/物理ブロードキャストチャネル信号ブロックSSB(synchronization signal/physical broadcast channel signal block)を検出することと、
    第一情報の伝送設定情報に従って、検出された第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定することと、
    前記第一SSB及び前記候補SSBセットに従って、第一処理を行うことと、を含み、前記第一情報には、SSBが含まれ、
    前記第一処理には、
    前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することと、
    無線リンクモニタリングを行うことと、1つが含まれ、
    前記伝送設定情報には、候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタqを含む、情報の受信方法。
  2. 前記伝送設定情報には、
    同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置と、
    1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n(nは、1以上の正整数)と、
    候補伝送時間ウィンドウの周期Tと、
    候補伝送時間ウィンドウの長さLと、
    1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置とのうち、少なくとも1つが更に含まれ、
    ここで、前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第一情報の伝送設定情報は、前記第一SSBによって付帯されているか、或いはプロトコルによって定められている、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記の第一情報の伝送設定情報に従って、検出された第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定することは、
    前記伝送設定情報及び前記第一SSBのインデックス番号iに従って、候補伝送時間ウィンドウセットを確定することと、
    前記候補伝送時間ウィンドウセット内の前記第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットの位置を確定することとを含み、
    前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウである、請求項2に記載の方法。
  5. 前記第一情報には、SSBに関連付けられている物理制御チャネルと、前記物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報とが更に含まれる、請求項2に記載の方法。
  6. 前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することは、
    同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置に従って、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースと、前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの候補第一サーチスペースセットとを確定することと、
    前記第一サーチスペース及び前記候補第一サーチスペースセットに基づいて、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することとを含む、請求項5に記載の方法。
  7. 同期信号/物理ブロードキャストチャネル信号ブロックSSBを検出するための検出モジュールと、
    第一情報の伝送設定情報に従って、検出された第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットを確定するための確定モジュールであって、前記第一情報には、SSBが含まれる確定モジュールと、
    前記第一SSB及び前記候補SSBセットに従って、第一処理を行うための実行モジュールであって、前記第一処理には、
    前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信することと、
    無線リンクモニタリングを行うことと、1つが含まれる実行モジュールとを含み、
    前記伝送設定情報には、候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタqを含む、端末。
  8. 前記伝送設定情報には、
    同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置と、
    1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n(nは、1以上の正整数)と、
    候補伝送時間ウィンドウの周期Tと、
    候補伝送時間ウィンドウの長さLと、
    1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置とのうち、少なくとも1つが更に含まれ、
    ここで、前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウである、請求項7に記載の端末。
  9. 前記第一情報の伝送設定情報は、前記第一SSBによって付帯されているか、或いはプロトコルによって定められている、請求項7又は8に記載の端末。
  10. 前記実行モジュールは、
    前記伝送設定情報及び前記第一SSBのインデックス番号iに従って、候補伝送時間ウィンドウセットを確定し、
    前記候補伝送時間ウィンドウセット内の前記第一SSBと擬似コロケーションである候補SSBセットの位置を確定するために更に用いられ、
    前記候補伝送時間ウィンドウは、前記第一情報を伝送するための時間ウィンドウである、請求項8に記載の端末。
  11. 前記第一情報には、SSBに関連付けられている物理制御チャネルと、前記物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報とが更に含まれる、請求項8に記載の端末。
  12. 前記実行モジュールは、
    同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置に従って、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースと、前記候補SSBセットに関連付けられている物理制御チャネルの候補第一サーチスペースセットとを確定し、
    前記第一サーチスペース及び前記候補第一サーチスペースセットに基づいて、前記第一SSBに関連付けられている物理制御チャネルによってスケジューリングされたシステム情報を受信するために更に用いられる、請求項11に記載の端末。
  13. 候補伝送時間ウィンドウ内でチャネルアイドルモニタリングを行うためのチャネルアイドルモニタリングモジュールであって、前記候補伝送時間ウィンドウは、第一情報を伝送するための時間ウィンドウであるチャネルアイドルモニタリングモジュールと、
    前記第一情報の伝送設定情報に従って、モニタリングされたアイドルチャネルで前記第一情報を送信するための送信モジュールであって、前記第一情報には、同期信号/物理ブロードキャストチャネル信号ブロックSSBが含まれ、前記SSBには、前記伝送設定情報が付帯されている送信モジュールとを含み、
    前記伝送設定情報には、候補伝送時間ウィンドウ内のSSBの擬似コロケーションファクタqを含む、ネットワーク側機器。
  14. 前記伝送設定情報には、
    同じスロット内のSSBの位置及びSSBに関連付けられている物理制御チャネルの第一サーチスペースの位置と、
    1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数n(nは、1以上の正整数)と、
    前記候補伝送時間ウィンドウの周期Tと、
    前記候補伝送時間ウィンドウの長さLと、
    1つのスロット内で送信されるSSBの個数及び/又は位置とのうち、少なくとも1つが更に含まれる、請求項13に記載のネットワーク側機器。
  15. 前記1つのスロット内の物理制御チャネルのサーチスペースの個数nは、少なくともシステム情報のサイズによって確定される、請求項14に記載のネットワーク側機器。
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