JP7302631B2 - ネットワークデバイス及び端末デバイスにより実行される方法、ネットワーク装置及び端末装置 - Google Patents

ネットワークデバイス及び端末デバイスにより実行される方法、ネットワーク装置及び端末装置 Download PDF

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Description

本開示の非限定的かつ例示的な実施形態は、一般に無線通信技術の分野に関し、より詳細には情報を送信するための方法および装置、ならびに情報を受信するための方法および装置に関する。
無線データサービスの絶え間ない増加により、認可された(licensed)キャリアリソースは限られており、絶えず増加するデータトラフィックに対処するのは難しい。したがって、費用効果の高い方法で大量の周波数リソースを提供することができる、認可不要(unlicensed)のキャリアリソースをデータ通信に使用することが提案されている。
最近、3rd Generation Partnership Project(3GPP)団体は、端末装置にデータ速度の向上をもたらすために、スモールセル上の認可されたキャリアリソースから認可不要キャリアリソースへのデータオフロード(offloading)を導入するライセンスアシストアクセス(Licensed-Assisted Access)の標準化を開始した。認可不要キャリアでのデータ送信の場合、チャネルがアイドル状態であるかどうかを検出するためにListen Before Talk(LBT)操作を実行する。免許不要キャリアでの送信は、チャネルがアイドル状態であることをLBTの結果が示している場合にのみ実行できる。それ以外の場合は、免許不要キャリアでは送信が行われない。したがって、認可不要スペクトル(spectrum)における送信器会は、LBTのために制限される。
通常、参照信号(ディスカバリー信号(DRS)など)および無線リソース制御(RRC)メッセージ(システム情報、ページングメッセージなど)は両方とも、ユーザ機器(UE)などの端末装置に送信される必要がある。これらの信号は、しばしば異なる送信周期性および異なる時間オフセットを有し、それらの間に依存性を有する。例えば、レガシーLTEシステムにおけるDRS、メタ情報ブロック(MIB)、システム情報ブロック(SIB)、およびページングメッセージは、異なる周期性および異なる時間オフセットを有し、DRS/MIB/SIB/ページングは互いに依存関係を有する。これは、1つの信号の正常な復号化が別の信号の復号化に依存する可能性があるので、情報の一部を正常に受信できない場合、UEは完全なシステム情報を取得できないことを意味する。そのような場合、ユーザーエクスペリエンスに大きな影響を与えます。その上、エネルギー消費問題およびノード間干渉問題もまたありうる。
米国特許出願公開第2016/165638号明細書には、E-UTRANのための強化されたシステムアクセスのためのソリューションが開示されており、そこでは、2段階システム情報送信ソリューションおよびページングサイクルの短縮が提案されている。特に、この用途では、第1段階で、エリア内のセルのグループの各セルに共通の第1のシステム情報が最初にブロードキャストされる。次に、グループ内のセル間で異なる可能性がある2番目のシステム情報がブロードキャストされる。第2のシステム情報は第1のシステム情報よりも頻繁にブロードキャストされる。
技術文書RP-160870「New WI:認可不要スペクトルにおけるスタンドアローンLTE動作およびデュアルコネクティビティ動作に関するワークアイテム、Ericsson、3GPP RANP#72ミーティングにおいて」では、共通サブフレームでのDRS、MIBおよびSIBのスケジューリングをサポートするための標準LAAを開示している。
しかしながら、それらが異なる時間インスタンスで送信され、これらの情報送信のために他のシステムへの干渉が依然として存在する可能性がある場合、認可不要スペクトルでの参照信号およびRRCメッセージ送信には依然として複数のLBT試行が必要となる。
米国特許出願公開第2016/165638号明細書
RP-160870,New WI: Work Item on Standalone LTE operation and dual connectivity operation in unlicensed spectrum, Ericsson, 3GPP RANP#72 meeting
本開示では、従来技術における、この問題の少なくとも一部を緩和または少なくとも軽減する無線通信システムにおける情報送信および情報受信のための新しい解決策を提供する。
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情報を送信する方法において、情報が、1つの参照信号と複数の無線リソース制御(RRC)メッセージとのうちの少なくとも2つを含むようにした。この方法は、同じ時間単位または少なくとも2つの連続的な時間単位を用いて、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つを送信することを含み、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは、同じ時間オフセットまたは異なる時間オフセットを有し、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは、同じ送信周期性または所定の周期の異なる倍数である送信周期性を有する。
本開示の第2の態様によれば、情報を受信する方法において、情報が、1つの参照信号と2以上の無線リソース制御(RRC)メッセージとのうちの少なくとも2つを含むようにした。この方法は、同じ時間単位または少なくとも2つの連続した時間単位を用いて、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つを受信することを含み、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは、同じ送信周期性または所定の周期の異なる倍数である送信周期性を有する。
本開示の第3の態様によれば、無線通信システム内の情報を送信する装置において、情報は、1つの参照信号と複数の無線リソース制御(RRC)メッセージとのうちの少なくとも2つを含むようにした。この装置は、同じ時間単位または少なくとも2つの連続的な時間単位を用いて、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つを送信するように構成された情報送信モジュールを備え、複数のRRCメッセージは同じ時間オフセットまたは異なる時間オフセットを有し、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは同じ送信周期性または所定の周期の異なる倍数である送信周期性を有する。
本開示の第4の態様によれば、情報を受信する装置において、情報が、1つの参照信号と2以上の無線リソース制御(RRC)メッセージとのうちの少なくとも2つを含むようにした。この装置は、同じ時間単位または少なくとも2つの連続する時間単位を用いて、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つを受信するように構成された情報受信モジュールを備え、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは同じ送信周期性または所定の周期の異なる倍数である送信周期性を有し、複数のRRCメッセージは同じ時間オフセットまたは異なる時間オフセットを有する。
本開示の第5の態様によれば、コンピュータプログラムコードがその上に具体化されたコンピュータ可読記憶媒体であって、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形態による方法で装置に動作を実行させるようにした。
本開示の第6の態様によれば、コンピュータプログラムコードがその上に具体化されたコンピュータ可読記憶媒体であって、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形態による方法で装置に動作を実行させるようにした。
本開示の第7の態様によれば、コンピュータプログラムコードがその上に具体化されたコンピュータ可読記憶媒体であって、コンピュータプログラムコードは、実行されると、第5の態様のいずれかの実施形態による方法で装置に動作を実行させるようにした。
本開示の第8の態様によれば、コンピュータプログラムコードがその上に具体化されたコンピュータ可読記憶媒体であって、コンピュータプログラムコードは、実行されると、第6の態様のいずれかの実施形態による方法で装置に動作を実行させるようにした。
本開示の実施形態では、情報送信および受信のための新しいソリューションを提供し、そこでは、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは、同じ時間単位または少なくとも2つの連続時間単位を使用して送信され、このようにして、送信されるべきすべての情報が同じまたは近い時間単位で送信され、したがって他のシステムまたはノードへの干渉を制限することができ、免許不要スペクトルで送信される場合、これらの信号送信に必要なLBTの数が減少できる。
本開示の上記および他の特徴は、添付の図面を参照しながら実施形態に示される実施形態についての詳細な説明を通してより明らかになるであろう。図面全体を通して、同じ参照番号は同じまたは同様の構成要素を表す。
図1は、本開示の一実施形態による無線通信システムにおいて情報を送信する方法のフローチャートを概略的に示す図である。
図2は、本開示の例示的な実施形態による例示的な情報送信タイミングを概略的に示す図である。
図3は、本開示の例示的な実施形態による、異なるUEグループに対する例示的なページングタイミングを概略的に示す図である。
図4は、本開示の特定の実施形態による無線通信システムにおける情報受信の例示的フローチャートを概略的に示す図である。
図5は、本開示の例示的な実施形態による別の例示的な情報送信タイミングを概略的に示す図である。
図6は、本開示の別の特定の実施による無線通信システムにおける情報受信の例示的なフローチャートを概略的に示す図である。
図7は、本開示の例示的な実施形態によるさらなる例示的な情報送信タイミングを概略的に示す図である。
図8は、本開示のさらなる特定の実施による無線通信システムにおける情報受信の例示的なフローチャートを概略的に示す図である。
図9は、本開示の例示の実施形態によるさらに別の例示の情報送信タイミングを概略的に示す図である。
図10は、本開示のさらなる特定の実施態様による無線通信システムにおける情報受信の例示的なフローチャートを概略的に示す図である。
図11は、本開示の一実施形態による無線通信システムにおける情報を受信する方法のフローチャートを概略的に示す図である。
図12は、本開示の実施形態による無線通信システムにおいて情報を送信するための装置のブロック図を概略的に示す。そして
図13は、本開示の実施形態による無線通信システムにおいて情報を受信するための装置のブロック図を概略的に示す図である。
図14は、本明細書で説明されるように、UEとして具現化され得るかまたはそれに含まれ得る装置1410、および無線ネットワーク内の基地局として具現化され得るかまたはそれに含まれ得る装置1420の簡略化されたブロック図である。
以下に添付図面を参照し、本開示において提供されるソリューションを、実施形態を通して詳細に説明する。これらの実施形態は、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、本開示の範囲を限定することを意図するものではない。
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ている。フローチャートまたはブロック中の各ブロックは、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、本開示では、必ずしも必要ではないブロックを点線で示す。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、実際のところ、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、それらは逆の順序で又は同時に実行されてもよく、このことは各々の動作の性質による。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ハードウェアベースのシステムによって、または専用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得る。
一般に、特許請求の範囲で使用される全ての用語は、本明細書で他に明確に定義されない限り、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。「前記要素、装置、構成要素、手段、ステップなど」に対する言及はすべて、前記要素、装置、構成要素、手段、単位の少なくとも1つの例を指すものとして公然と解釈され、特に明記しない限り、複数のそのような装置、構成要素、手段、ユニット、ステップなどを排除しない。さらに、本明細書で使用される不定冠詞「1つの(a/an)」は、そのようなステップ、ユニット、モジュール、デバイス、およびオブジェクトなどが複数であることを除外するものではない。
さらに、本開示の文脈において、ユーザ機器(UE)は、端末、移動端末(MT)、加入者局(SS)、携帯加入者局(PSS)、移動局(MS)を指すことがある。あるいは、アクセス端末(AT)、およびUE、端末、MT、SS、PSS、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、本開示の文脈において、用語「BS」は、例えば、ノードB(ノードBまたはNB)、発展型ノードB(eノードBまたはeNB)、無線ヘッダ(RH)、リモート無線ヘッド(RRH)、リレー、またはフェムト、ピコなどの低電力ノードなどを表すことができる。
上述したように、既存のソリューションでは、参照信号およびRRCメッセージ送信は依然として複数のLBT試行を必要とし、また他のシステムへの干渉を引き起こす。したがって、本開示では、これらの問題に対処するための情報送信および受信の新しいソリューションが提供される。本開示では、LBTの要求を低減し、他のシステムまたはノードへの干渉を低減することができるように、できるだけ参照信号とRRCメッセージとを一緒に送信することが提案する。以下、添付の図面を参照しながら、情報送受信のソリューションを詳細に説明する。
図1は、本開示の実施形態による無線通信システムにおけるデータ送信の方法100のフローチャートを概略的に示す。方法100は、ノードB(ノードBまたはNB)のようなサービングノード、例えばBSにおいて実行することができる。
図1に示すように、まずステップS101において、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つが、同じ時間単位または少なくとも2つの連続する時間単位を用いて送信される。特に、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは同じ時間オフセットまたは異なる時間オフセットを有してもよく、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは、同じ送信周期性、または所定の周期性の異なる倍数である送信周期性を有してもよい。
本開示の実施形態では、参照信号は、例えば、ディスカバリー信号、セル参照信号(CRS)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)、一次同期信号(PSS)、二次同期信号(SSS)、または任意の他の種類の参照信号のいずれかを含むことができる。
本開示の実施形態では、RRCメッセージは、RRC情報要素、セキュリティ制御情報要素、モビリティ制御情報要素、測定情報要素、他の情報要素、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)情報要素、セルポイントツーマルチポイント(SC-PTM)情報要素、サイドリンク情報要素、システム情報ブロック(SIB)、マスタ情報ブロック(MIS)、ページングメッセージ、および将来新たに定義される他のRRCメッセージのいずれかを含むことができる。
以下では、図のみで、参照信号およびRRCメッセージの例として、DRSおよびMIB、SIBおよびページングメッセージをそれぞれ説明する。しかし、当業者は、本開示がこれらの特定の実施形態に限定されず、他の種類の参照信号およびRRCメッセージにも同様に適用され得る。
本開示では、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つを同じ時間単位で送信すること、または複数の連続時間単位で送信することを提案する。同じ時間単位または連続時間単位で送信することは、それらが常に同じサブフレームまたは連続時間単位で送信されることを意味するのではなく、これらの情報のいずれかを送信する必要がある場合に同じサブフレームまたは連続時間単位で送信されることを意味する。言い換えれば、参照信号およびRRCメッセージは、他のネットワークまたはシステムへの干渉を減らし、LBTの要件を減らすために、可能な限り同じまたは近くのサブフレームで送信し得る。本明細書で使用される時間単位は、例えば、サブフレームまたは任意の他の適切な時間単位を含み得る。
参照信号およびRRCメッセージの周期性は、同じ送信周期性または所定の周期性の異なる倍数である送信周期性を有し、それらの時間オフセットは同じでも異なっていてもよい。周期性と時間オフセットの異なる組み合わせは、これらの情報に対して異なる送信タイミングをもたらし得る。以下の文脈で送信タイミングのいくつかの例を説明する。
次に、本開示の例示の実施形態による例示の情報送信タイミングを概略的に示す図2を参照する。本開示の実施形態では、DRS、MIB、SIB、およびページングメッセージは、レガシーシステムのものと同じ周期性を有する、すなわち、DRSおよびMIBは、40msの周期性を有し、SIBは、80msの周期性を有する。そしてページングメッセージは120msの周期性を有する。言い換えれば、それらは40msの所定の周期性の異なる倍数である周期性を有する。
図では、MIB、SIB、およびページングメッセージは、DRSと同じ時間単位(サブフレームなど)内に送信され、それらは同じ時間オフセットを有し、これはそれらが同じ時間単位で送信される、これは、それらのうちのどれかが送信されるならば、それらは同じ1つのサブフレームで送信されることを意味する。図示のように、DRS、MIB、SIBおよびページングメッセージはサブフレーム0で送信され、DRSおよびMIBはサブフレーム40で送信され、DRS、MIBおよびSIBはサブフレーム80およびDRSで送信され、MIBおよびページングメッセージはサブフレーム120で送信される。
本開示の一実施形態では、異なるUEに対するページングメッセージが異なるDRS機会に搬送されることができるように、ページング周期性はDRSのそれよりも大きくてもよい。一例として、UEの識別子、例えば、UEの国際移動加入者識別番号(IMSI)または他の適切な識別子に基づいてページングメッセージを搬送するために、異なるDRSサブフレームを異なるUEに割り当てることができる。したがって、ページングメッセージに利用可能な時間領域リソースは、すべてのサブフレームではなく、DRSサブフレーム、すなわちDRSを搬送するサブフレームに制限される。
図3は、本開示の例示的実施形態による、異なるUEグループに対する例示的ページングタイミングを概略的に示す。図3に示すように、UEは、識別子、例えばIMSIに基づいて、UEグループ1、UEグループ2、UEグループ3などを含む異なるUEグループに分割される。UEグループ1内のUEについては、ページングメッセージがサブフレーム0で送信され、UEグループ2内のUEについては、ページングメッセージがサブフレーム120で送信され、UEグループ3のUEについては、ページングメッセージがサブフレーム240で送信される。したがって、異なるUEグループのUEは、それらのIMSIに基づいて決定されたDRSサブフレームでページングメッセージを受信することができる。
本開示の一実施形態では、MIBは、例えば、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)または他の任意の適切なチャネルによって搬送され得る。SIBの別の実施形態では、例えば、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI-RNTI)またはその他の適切な識別子によってスクランブルされた、共通サーチスペースを有する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)(または任意の他の適切なチャネル)物理ダウンリンク共有チャネル(PDCCH)(または任意の他の適切なチャネル)によって搬送され得る。本開示のさらなる実施形態では、ページングメッセージは、例えば、ページング-RNTI(P-RNTI)または他の適切な識別子によってスクランブルされた、共通サーチスペースPDCCH(または任意の他の適切なチャネル)を有するPDSCH(または任意の他の適切なチャネル)によって搬送され得る。
本開示の一実施形態では、SIB/ページングシステムの帯域幅は、LTE仕様において予め決定され得るか、あるいはMIBによって搬送され得る。更にまたは代わりに、SIBタイミングコンフィグレーション情報を搬送するためにMIBを使用することをさらに検討してもよい。更にまたは代わりに、基本DRSに加えて拡張DRSのような追加のDRSがある場合、MIBを使用していくつかのDRS帯域幅を示すこともできる。
図4では、本開示の特定の実施に従って情報を受信することの例示的フローチャートを示す。方法400は、端末装置、例えばUE、または他の同様の端末装置で実行することができる。例示的なフローチャートでは、主にMIB/SIB/ページングメッセージが同じサブフレーム内でDRSと共に送信される場合について説明されているが、本開示はそれに限定されず、他の場合と組み合わせることもできる。
図4に示されるように、ステップ401において、UEは、最大可能システム帯域幅、例えば20MHzで受信データをバッファする。次にステップ402において、UEは、1つ以上の所定の帯域幅内のバッファされたデータに基づいてDRSをブラインド復号する。所定の帯域幅は、例えばLTE仕様のような仕様、例えば中央の6RBで定義し得る。DRSが首尾よく復号されれば、時間/周波数同期情報を得ることができる。したがって、ステップ403において、取得された時間/周波数同期情報に基づいて、UEは、DRSに示される、別の1つ以上の所定の帯域幅または別の1つ以上の帯域幅内の対応するMIBを復号する。ステップ404において、SIBおよびページングメッセージのための帯域幅が予め定められている場合、SIBおよびページングメッセージのうちの少なくとも1つは、さらなる1つまたは複数の予め定められた帯域幅で復号し得る。そのような場合、ステップ403および404は、異なる順序で、たとえば逆の順序で、または並行して実行することができる。帯域幅がMIBおよびDRSのいずれかに示される場合、SIBおよびページングメッセージのうちの少なくとも一方は、そこから得られるこの情報の後にMIBおよびDRSのうちの少なくとも一方に示される、さらなる1つまたは複数の帯域幅内で復号され得る。
本開示のさらなる実施形態では、セル分割で、直交するために異なる時間オフセットを利用することができる。すなわち、UEによって受信されたページング情報は、例えばUEにサービスを提供するセルの識別子に基づいて予め決定された時間単位で送信される。
本開示の別の実施形態では、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは、少なくとも2つのグループにグループ化され、これらの少なくとも2つのグループ内の情報は、2つの連続時間単位で、それぞれ送信される。同じ1つのグループ内の情報は同じ時間オフセットを有し、同じ伝送周期性または所定の周期性の異なる倍数である伝送周期性を有する。したがって、他の実施形態では、少なくとも2つの連続的な時間単位は、複数の連続的な時間単位内で送信され、参照信号および複数のRRCメッセージはこれらの時間単位に割り当てられる。同じ1つのグループ内の情報は、それらが同じ時間単位で送信されることができるように同じオフセットを有するものとして設定される。
図5は、本開示の例示的な実施形態による例示的な情報送信タイミングを概略的に示す図である。この実施形態では、DRS、MIB、SIB、およびページングメッセージは、レガシーシステムのものと同じ周期性を有する、すなわち、DRSおよびMIBは、40msの周期性を有し、SIBは、80msの周期性を有し、ページングメッセージは、120msの周期性を有する。しかしながら、それらは2つの連続したサブフレーム内で送信され、それらのオフセットはDRS時間領域位置を考慮するように調整される。図5において、DRSは第1の信号グループに属し、MIB、SIBおよびページングメッセージは第2の信号グループに属し、第1の信号グループおよび第2の信号グループはそれぞれ2つの隣接するサブフレームで送信される。図5に示すように、隣接するサブフレーム0および1に対して、DRSはサブフレーム0で送信され、MIB、SIBおよびページング情報はサブフレーム1で送信される。隣接サブフレーム40および41では、DRSはサブフレーム40で送信され、MIBはサブフレーム41で送信される。隣接サブフレーム80および81では、DRSはサブフレーム80で送信され、MIBおよびSIBはサブフレーム81で送信される。隣接サブフレーム120および121については、DRSはサブフレーム120で送信され、MIBおよびページング情報はサブフレーム121で送信される。このように、この実施形態では、DRSはサブフレームで別々に送信され、MIBおよびSIBおよびページングメッセージのうちの2つは次のサブフレームで送信されることは明らかである。
この実施形態では、MIB、SIB、ページングメッセージ、SIB/ページング帯域幅指示、およびセルの区別の伝達は、図1および2を参照して説明したものと同様であり得るので、ここでは簡略化のために詳述しない。
図6は、本開示の別の特定の実施形態による情報を受信の例示的なフローチャートを示す。方法600は、端末装置、例えばUE、または他の同様の端末装置で実行することができる。例示的フローチャートでは主に、DRS、MIB/SIB/ページングメッセージが2つ連続して送信され、DRSが別に送信される場合について説明されているが、他のケースと組み合わせることもできる。
図6に示されるように、図4とは異なり、ステップ601において、UEは最初に所定の帯域幅内でDRSをブラインド復号する。所定の帯域幅は、例えばLTE仕様のような仕様、例えば中央の6RBで定義することができる。次に、ステップ602において、UEは、可能な最大システム帯域幅、例えば20MHzで、次のサブフレームで受信データをバッファする。DRSがうまく復号されれば、時間/周波数同期情報を得られる。したがって、ステップ403において、取得された時間/周波数同期情報およびバッファされたデータに基づいて、UEは、DRSに示される別の所定の帯域幅または別の1つ以上の帯域幅内で対応するMIBを復号する。ステップ604において、SIBおよびページングメッセージのための帯域幅が事前に決定されている場合、SIBおよびページングメッセージのうちの少なくとも一方は、1つまたは複数の事前に決定された帯域幅で復号され得る。そのような場合、ステップ603および604において、異なる順序で、たとえば逆の順序で、または並行して実行することができる。SIBおよびページングメッセージのための帯域幅がMIBおよびDRSのうちのいずれかにおいて示される場合、SIBおよびページングメッセージのうちの少なくとも1つは、この情報が取得された後、MIBおよびDRSの少なくとも1つの中で示される、さらに複数の帯域幅内で復号され得る。
図7は、本開示の例示の実施形態による別の例示の情報送信タイミングをさらに概略的に示す。この実施形態では、DRS、MIB、SIB、およびページングメッセージは、レガシーシステムのものと同じ周期性を有する、すなわち、DRSおよびMIBは、40msの周期性を有し、SIBは、80msの周期性を有し、ページングメッセージは、120msの周期性を有する。これらの信号は2つの連続したサブフレーム内で送信され、それらのオフセットはDRS時間領域位置を考慮するように調整される。図5とは異なり、DRSとMIBは第1の信号グループに分けられ、SIBとページングメッセージは第2の信号グループに分けられる。図7に示すように、隣接するサブフレーム0および1に対して、DRSおよびMIBはサブフレーム0で送信され、SIBおよびページング情報はサブフレーム1で送信される。サブフレーム40では、DRSおよびMIBはサブフレーム40で送信される。隣接サブフレーム80および81では、DRSおよびMIBはサブフレーム80で送信され、SIBはサブフレーム81で送信される。隣接サブフレーム120および121については、DRSおよびMIBはサブフレーム120で送信され、ページング情報はサブフレーム121で送信される。したがって、この実施形態では、DRSとMIBとが同じサブフレームで送信され、SIBとページングメッセージとが送信される必要がある場合、それらは次のサブフレームで送信されることは明らかである。言い換えれば、図7に示されるタイミングは、2つの連続するサブフレームにおける参照信号およびRRCメッセージの異なる分割において、図5に示されるタイミングとは異なる。
この実施形態では、MIB、SIB、ページングメッセージ、SIB/ページング帯域幅指示、およびセルの区別の伝達は、図1および2を参照して説明したものと同様であり得るので、本明細書では簡略化のために詳述しない。
図8は、本開示のさらなる特定の実施に従って情報を受信することの例示的なフローチャートを示す。方法800は、端末装置、例えばUE、または他の同様の端末装置で実行することができる。例示的なフローチャートは、2つの隣接するサブフレームにおいてMIB/SIB/ページングメッセージがDRSと共に送信され、DRSとMIBが同じグループに分割される場合について主について説明されているが、他のケースと組み合わせることもできる。
図8に示すように、ステップ801において、UEは、最大可能システム帯域幅、例えば20MHzの受信データをバッファする。次にステップ802において、UEは、1つまたは複数の所定の帯域幅内のバッファされたデータに基づいてDRSおよびMIBをブラインド復号する。DRSおよびMIBのための1つまたは複数の事前定義帯域幅は、例えばLTE仕様のような仕様で定義することができ、それらはDRSおよびMIBのために同じでも異なっていてもよい。ステップ803において、SIBおよびページングメッセージのための1つまたは複数の帯域幅が予め定められている場合、SIBおよびページングメッセージのうちの少なくとも1つは、さらなる1つまたは複数の予め定められた帯域幅で復号することができる。1つまたは複数の帯域幅がMIBおよびDRSのいずれかに示される場合、SIBおよびページングメッセージの少なくとも1つは、この情報がそこから得られた後、MIBおよびDRSの少なくとも1つに示される、さらなる1つまたは複数の帯域幅内で復号され得る。
上記では、DRS、MIB、SIB、およびページングメッセージはすべて、レガシーシステムのものと同じ周期性を有する。しかしながら、本開示はこれに限定されない。別の異なる実施形態では、周期性は情報送信を適応させるために変更し得る。たとえば、MIBとSIBを新しいシステム情報として結合して、同じ周期性を持たせうる。さらに、ページングメッセージは、MIBとSIBとを組み合わせた新しいシステム情報と同じ周期性をさらに共有することができ、これはそれらが同じ周期性を有することができることを意味する。新しいシステム情報の周期性とページングメッセージは、DRSの周期性と同じでも複数でもよい。
DRS、新しいシステムメッセージ、およびページングメッセージのためのタイミング情報は、BSのようなネットワークノードによって、RRCシグナリングによって構成されてもよく、またはLTE仕様において事前定義されてもよい。それらは1つ以上のサブフレームを占有することができ、それらが同じ1つのサブフレームまたは連続的なサブフレームを送信される得ることを意味する。
説明のために、図9では、本開示の実施形態による無線通信システムにおいて情報を受信するための装置のブロック図を概略的に示す。図示するように、新しいシステム情報とページングメッセージの周期性はDRSの周期性と同じであり、それらはすべて同じサブフレームで送信され、それは、同じオフセットを有することを意味する。
図9では、本開示の例示の実施形態によるさらに別の例示の情報送信タイミングを概略的に示す。図9では、すべての情報が同じ周期性および同じ時間オフセットを有し、同じ1つのサブフレーム内で送信されているが、本開示はそれに限定されない。実際、新しいシステム情報とページングメッセージがDRSの2、3、4倍の周期性を持つこともでき、あるいは、情報を異なる時間オフセットを有する異なるグループにグループ化して、それらが複数のサブフレームで送信されるようにすることもできる。
さらに、MIB/SIB/ページングメッセージの内容を、それらがレガシーのものとは異なるように変更し得る。たとえば、従来のものから単純化し得る。本開示の実施形態では、ページングメッセージは、グループ内のどこのUEがページングされているか否かを示すために簡略化することができる。
図10では、本開示のさらなる特定の実施に従って情報を受信することの例示的なフローチャートを示す。方法1000は、端末装置、例えばUE、または他の同様の端末装置で実行することができる。例示的なフローチャートは、MIB/SIB/ページングメッセージが同じ周期性および時間オフセットを有し、それらが同じサブフレーム内でDRSと共に送信される場合について主に説明されているが、他のものと組み合わせることもできる。
図10に示すように、ステップ1001において、UEは、最大可能システム帯域幅、例えば20MHzについて受信データをバッファする。次にステップ1002において、UEは、1つ以上の所定の帯域幅内のバッファされたデータに基づいてDRSをブラインド復号する。DRSのための所定の帯域幅は、例えばLTE仕様のような仕様、例えば中央の6RBで定義することができる。ステップ803において、新しいシステム情報およびページングメッセージのための帯域幅が予め定められている場合、新しいシステム情報およびページングメッセージのうちの少なくとも1つは、DRSから得られた時間/周波数同期に基づいてさらに1つ以上の所定の帯域幅で復号される。帯域幅がDRSに示される場合、新しいシステム情報およびページングメッセージのうちの少なくとも1つは、この情報が得られた後に、DRSに示されるさらなる1つまたは複数の帯域幅内で復号され得る。
図11において、本開示の実施形態による無線通信システムにおける情報を受信する方法のフローチャートが提供されている。図4、6、8および10に示した方法は、、異なる場合に対する特定の実装形態であり、図11に示されるようなソリューションは、情報受信に対する一般的なソリューションであり、これは送信タイミングの一般的な場合に使用することができる点に留意されたい。
図11に示される方法1100において、受信される情報は、1つの参照信号と複数の無線リソース制御(RRC)メッセージのうちの2つを含む。図では、最初にステップ1101において、1つの参照信号および複数のRRCメッセージとのうちの少なくとも2つが同じ時間単位または少なくとも2つの連続する時間単位を用いて受信される。特に、参照信号のうちの少なくとも2つおよび複数のRRCメッセージは、同じ時間オフセットまたは異なる時間オフセットを有する。参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは、同じ送信周期性または所定の周期性の異なる倍数である送信周期性を有する。
本開示の一実施形態では、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つが同じ時間単位で受信され、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つが同じオフセットを有してもよい。
本開示の別の実施形態では、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは、少なくとも2つの連続した時間単位で送信される少なくとも2つのグループにグループ化されてもよく、同じ1つのグループは同じ時間オフセットを有してもよく、同じ送信周期性または所定の周期性の異なる倍数である送信周期性を有してもよい。
本開示のさらなる実施形態では、UEは、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つをさらに復号してもよい。本開示のさらなる実施形態では、参照信号はディスカバリー信号(DRS)を含み、複数のRRCメッセージは少なくともマスタ情報ブロック(MIB)、システム情報ブロック(SIB)およびページングメッセージを含む。そのような場合、復号化は、DRSが受信されたときに1つまたは複数の所定の帯域幅内でDRSを復号化すること、DRSから復号された時間/周波数同期情報に基づいて、DRSに示される、別の1つ以上の所定の帯域幅または別の1つ以上の帯域幅内でMIBを復号すること、及びMIBおよびDRSのうちの少なくとも1つに示される、さらに1つまたは複数の所定の帯域幅またはさらに1つまたは複数の帯域幅内でSIBおよびページングメッセージのうちの少なくとも1つを復号すること、を含んでもよい。
本開示のさらなる実施形態では、端末装置に関するページング情報は、端末装置の識別子に基づいて決定された時間単位で受信され得え、および/またはそれらを復号するのに十分な情報を得る前に、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも1つをバッファし得る。
本開示のさらなる実施形態では、DRSを復号することは、グループ内のUEがページングされているかどうかに関するインジケータを取得するためにDRSを復号することを含む。
方法1100が、それが図4、6、8および10で説明されたような少なくともそれらの特定の実装に基づく情報受信のための一般的なソリューションであり、図11に示されるようなステップについてのいくつかの詳細な情報については、図4、6、8および10を参照して説明されたものを参照してもよいことに留意されたい。
以上、本開示において提案している情報の送受信方法について説明した。さらに、本開示では、ページングメッセージング表示のためのソリューションがさらに開示される。それは、本明細書で提案されるように情報送信または受信と組み合わせて使用され得るか、またはレガシーシステムまたは他のシステムと共に使用され得る。上述したように、既存のシステムでは、ページングメッセージは各UEに対して周期的に送信され、通常はDRSとは別に構成されている。ページングメッセージは詳細なページング情報を搬送するので、更新された情報がなくてもUEはページング情報を復号する必要があり、これは低効率を意味し、処理リソースを消費する。したがって、本開示では、UEがページングされているかどうかを示すためにDRSを使用することが提案される。言い換えれば、DRSはページング指示情報を含むことができる。
異なるUEを異なるDRS時間領域リソースに割り当てることができ、したがって、DRS時間領域位置内のインジケータを使用して、UEグループがページングされているかどうかを示すことができる。言い換えれば、それは、UEがページングされているか否かについての指示を含むDRSを送信してもよい。
本開示の一実施形態では、それは、UEがページングされているか否かを示すためにDRS内の二重化モードインジケータを再使用することができる。DRSでは、それは通常、二重化モードインジケータ、例えば、FDD/TDDインジケータを含み、このインジケータは、UEがページングしているか否かを示すために再使用することができる。
本開示の別の実施形態では、UEがページングされているか否かを示すためにDRS内のサイクリックプレフィックスタイプインジケータ(cyclic prefix type indicator)を再使用することが可能である。DRSでは、それは通常、サイクリックプレフィックスタイプインジケータ、例えば、通常のCP/拡張CPインジケータを含み、このインジケータは、UEがページングしているか否かを示すために再使用することができる。
本開示のさらなる実施形態では、UEがページングされているかどうかを示すためにDRS内の特定のセルインデックスを再使用し得る。すべてのセルには、UEがページングされているかどうかを示すために使用できるセルIDがある。例えば、セルID504は、ページング情報を示すための特定のセルIDとして使用される。UEが504以外のセルIDを示すDRSを受信した場合、それを実際のセルIDとして解釈する。UEが現在の時間インスタンスにおいてセルID504を示すDRSを受信し、以前の最も近い時間インスタンスにおいてセルid x(ここでxは504ではない)を受信した場合、UEはこのセルid xを有効セルとして解釈し、その間にUEがページングされていることを知る。
本開示のさらなる実施形態では、UEがページングされているかどうかを示すために特定のインジケータの変更も使用され得る。例えば、UEのページング周期は360msであり、ページングオフセットは0であり、サブフレーム0のDRSが通常のCPを示し、サブフレーム360においてそれが拡張CPを示す場合、UEはそれがページングされていることを知る。その上、他のインジケータも特定のインジケータとして選択することができ、インジケータの変化を使用して、UEがページングされているかどうかを示すことができる。
このようにして、ページング指示は簡単な方法で実施することができ、単一チャネルアクセス機会はDRSおよびページング情報にとって十分である。
また、本開示では、無線通信システムにおける情報送受信のための装置も提供され、図12及び13を参照して次に説明する。
図12は、本開示の実施形態による無線通信システムにおいて情報を送信するための装置のブロック図を示す。
図12に示す実施形態では、情報は1つの参照信号と複数の無線リソース制御(RRC)メッセージのうちの2つを含む。図12に示すように、装置1200は、情報送信モジュール1201を含む。情報送信モジュールは、同じ時間単位または少なくとも2つの時間単位を用いて、1つの参照信号および複数のRRCメッセージとのうちの少なくとも2つを送信するように構成さてもよい。特に、参照信号と複数のRRCメッセージとのうちの少なくとも2つは同じ時間オフセットまたは異なる時間オフセットを有し、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは同じ送信周期性または所定の周期性の異なる倍数である送信周期性を有する。
本開示の一実施形態では、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つが同じ時間単位で送信され、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つが同じオフセットを有してもよい。
本開示の別の実施形態では、ページングメッセージの周期性は参照信号の周期性よりも大きくてもよく、その結果、異なるUEに対するページングメッセージは異なる基準信号時間単位で搬送することができ、異なる基準信号時間単位は、UEの識別子に基づいてページングメッセージを搬送するために異なるUEに割り当てられる。
本開示のさらなる実施形態では、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つのうちの少なくとも2つは、少なくとも2つの連続した時間内に送信される少なくとも2つのグループにグループ分けされてもよく、同じ1つのグループ内の情報は同じ時間オフセットを有してもよく、同じ伝送周期性または所定の周期性の異なる倍数である伝送周期性を有してもよい。
本開示のさらなる実施形態では、複数のRRCメッセージは、マスタ情報ブロック(MIB)、システム情報ブロック(SIB)およびページングメッセージ、を含み得る、そしてSIBの帯域幅に関する指示およびページングメッセージは、MIBおよび参照信号のうちの少なくとも1つで搬送されてもよい、または帯域幅は、1つまたは複数の所定の帯域幅であってもよく、前記参照信号および前記複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは、異なるセルに対して異なる時間オフセットを有してもよい。
本開示のさらなる実施形態では、参照信号は、グループ内のUEがページングされているかどうかを示すためのインジケータを含んでもよい。
図13は、本開示の実施形態による無線通信システムにおいて情報を受信するための装置のブロック図を概略的に示す。図13に示す実施形態では、情報は1つの参照信号と複数の無線リソース制御(RRC)メッセージとのうちの少なくとも2つを含む。図13に示されるように、装置1300は、同じ時間単位または少なくとも2つの連続的な時間単位を用いて、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つを受信するように構成された情報受信モジュール1301を備える。特に、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは同じ時間オフセットまたは異なる時間オフセットを有してもよく、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは同じ伝送周期性または所定の周期性の異なる倍数である伝送周期性を有してもよい。
本開示の一実施形態では、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つが同じ時間単位で受信され、1つの参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つが同じオフセットを有してもよい。
本開示の別の実施形態では、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも2つは、少なくとも2つの連続した時間単位で送信される少なくとも2つのグループにグループ化してもよく、同じ1つのグループは同じ時間オフセットを有してもよく、同じ送信周期性または所定の周期性の異なる倍数である送信周期性を有してもよい。
本開示のさらなる実施形態では、参照信号はディスカバリー信号(DRS)を含んでもよく、複数のRRCメッセージは少なくともマスタ情報ブロック(MIB)、システム情報ブロック(SIB)およびページングメッセージを含むようにしてもよい。装置1300は、情報復号モジュール1320をさらに含んでもよい;情報復号モジュール1320は、以下のように構成し得る;DRSが受信されたとき、1つまたは複数の所定の帯域幅内でDRSを復号する。;DRSから復号された時間/周波数同期情報に基づいて、DRSに示されるような他の1つ以上の帯域幅内でMIBを復号する;そして、さらに1つまたは複数の所定の帯域幅またはMIBおよびDRSのうちの少なくとも1つに示されるようなさらに1つまたは複数の帯域幅内でSIBおよびページングメッセージを復号する。
本開示のさらなる実施形態では、情報受信モジュール1310は、端末装置の識別子に基づいて決定される時間単位で端末装置のページング情報を受信することのうちの少なくとも1つを実行するようにさらに構成されて、そして、それらを復号するのに十分な情報を得る前に、参照信号および複数のRRCメッセージのうちの少なくとも1つをバッファするようにしてもよい。
本開示のさらなる実施形態では、情報復号モジュール1320は、グループ内のUEがページングされているかどうかに関するインジケータを取得するためにDRSを復号するようにさらに構成されてもよい。
以上、図12および13を参照して装置1200および1300について説明した。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得ることに留意されたい。したがって、これらの装置内のモジュールの動作に関する詳細については、図1から図11を参照しながら方法のそれぞれのステップに関して行われた説明を参照することができる。
装置1200および1300の構成要素は、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で具現化されてもよい。例えば、装置1200および1300の構成要素は、回路、プロセッサまたは他の任意の適切な選択装置によってそれぞれ実装されてもよい。当業者であれば、前述の実施例は説明のためだけのものであり限定するものではなく、本開示はそれらに限定されないことを理解するであろう。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思いつくことができ、これらすべての変形、追加、削除、および修正は本開示の保護範囲に含まれる。
本開示のいくつかの実施形態では、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。本開示の実施形態と共に使用するの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殊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み得る。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むようにしてもよい。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、高水準および/または低水準の適合性のあるまたは解釈可能な任意のプログラミング言語で書くことができる。
実施形態によれば、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されてもよい。
DRS、MIB、SIB、およびページングメッセージが上記で説明されているが、これらの信号は単に例示目的のための例として与えられており、実際に本開示はそれに限定されないことを理解されたい。本開示の概念は、CRS、CSI-RS、PSS、SSSなどのような他の任意の参照信号、およびRRC情報要素、セキュリティ制御情報要素、モビリティ制御情報要素、他の情報要素、MBMS情報要素、SC-PTM情報要素、サイドリンク情報要素、および将来新しく定義される他のRRCメッセージのような他の任意のRRCメッセージにも適用することができる。
説明は2つの連続時間単位を参照して説明されているが、本開示はそれに限定されず、これらの信号を送信するためにより多くの連続時間単位を使用することも可能である。
本開示は、主に認可不要スペクトルを用いて説明され、それに対して大きな利益を提供するが、本開示は、認可不要スペクトルだけに限定されず、通常の通信に適用され得、干渉が低減されるという利点を提供し得る。
さらに、本開示のさらなる態様では、参照信号送信のための方法がさらに提供される。方法は、グループ内のUEがページングされているかどうかを示すためのインジケータを含む参照信号を送信することを備える。本開示の一実施形態では、参照信号は少なくともディスカバリー信号(DRS)を含む。本開示のさらなる実施形態では、グループ内のUEがページングされているかどうかは、次のいずれかによって示される;DRSでサイクリックプレフィックスタイプのインジケータを再利用する;DRSで特定のセルインデックスを再利用する;DRSの特定のインジケータの変更を使用する。
本開示のさらなる態様において、参照信号送信のための装置が提供される。装置は、グループ内のUEがページングされているかどうかを示すためのインジケータを含む参照信号を送信するように構成された参照信号送信ユニットを備えるようにしてもよい。本開示の一実施形態では、参照信号は少なくともディスカバリー信号(DRS)を含む。
本開示のさらなる実施形態では、グループ内のUEがページングされているかどうかは、次のいずれかによって示される。DRSでサイクリックプレフィックスタイプのインジケータを再利用する;DRSで特定のセルインデックスを再利用する。;DRSの特定のインジケータの変更を使用する。
図14は、本明細書に記載されているように、無線ネットワークにおけるUEのような端末装置として具現化されるか又はその中に含まれてもよい装置1410、及びNBまたはeNBのような基地局として具現化される又はその中に含まれることができる装置1420の簡略化されたブロック図をさらに示す。
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、結合された送信器TXおよび受信器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、関連するプロセッサ1411上で実行されると、装置1410が動作することを可能にする命令を含むようにしてもよい。
少なくとも1つのプロセッサ1411と少なくとも1つのMEM1412の組み合わせは、本開示の様々な実施形態を実施するように適合された処理手段1415を形成するようにしてもよい。
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、プロセッサ1421に結合された適切なTX/RX1423をさらに備えるようにしてもよい。MEM1422はPROG1424を記憶する。
PROG1424は、関連するプロセッサ1421上で実行されたときに、装置1420が本開示の実施形態に従って動作する、例えば方法100を実行する、ようにしてもよい。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形態を実施するようになっている処理手段1425を形成するようにしてもよい。
本開示の様々な実施形態は、プロセッサ1411、1421のうちの1つまたは複数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、またはそれらの組合せによって実装され得る。
MEM1412および1422は、ローカルな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、のような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種類のものでよく、非限定的な例として、1つまたは複数の汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ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を含むようにしてもよい。
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、このキャリアは、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つである。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、ブルー-レイディスクなどの電子メモリデバイスとしてもよい。
一実施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装する装置が従来技術の手段だけでなく、対応する装置の1つまたは複数の機能を実装するための手段も備えるように、本明細書に記載の技法を様々な手段で実装するだけでなく本実施形態で説明した装置は、別々の機能ごとに別々の手段を備え、または複数の機能を実行するように構成するようにしてもよい。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)を介して実装してもよい。
本明細書における例示的な実施形態は、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ている。ブロック図およびフローチャート図の各ブロック、ならびにブロック図およびフローチャート図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を理解されよう。
これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータまたは他のプログラム可能データ処理装置上で実行される命令が、フローチャートブロックにおいて特定された機能を実施するための手段を作成するように、機械を製造するために汎用コンピュータ、専用コンピュータまたは他のプログラム可能データ処理装置にロードされ得る。
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、任意の実装の範囲または主張され得るものに対する制限としてではなく、むしろ特定の実装の特定の実施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形態の文脈で説明されている特定の特徴は、単一の実施形態において組み合わせて実施することもできる。逆に、単一の実施形態の文脈で説明されている様々な特徴は、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形態でも実施することができる。さらに、特徴は特定の組み合わせで作用するものとして上に記載され、最初にそのように主張されることさえあるが、主張される組み合わせからの1つまたは複数の特徴は、場合によっては組み合わせから切り取ることができ、そして特許請求の範囲の組み合わせは、サブコンビネーションまたはサブコンビネーションの変形を指向してもよい。
技術が進歩するにつれて、本発明の概念が様々な方法で実施され得ることは当業者には明らかである。
上述の実施形態は、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、本開示の精神および範囲から逸脱することなく修正および変形してもよい。そのような修正形態および変形形態は、本開示および添付の特許請求の範囲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 (14)

  1. ネットワークデバイスにより実行される方法であって、
    第1の時間単位で、一次同期信号(PSS)、二次同期信号(SSS)、および、マスタ情報ブロック(MIB)を搬送する物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を、端末デバイスへ送信
    システム情報ブロック(SIB)のための共通サーチスペースにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を前記端末デバイスへ送信し
    前記第1の時間単位の後の第2の時間単位で、前記SIBを搬送する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信することを含み
    前記SIBのための前記共通サーチスペースにおける前記PDCCHの送信周期性は、前記PSS、前記SSS、前記PBCHの送信周期性の2倍である、
    方法。
  2. 前記PSS、前記SSS、前記PBCH、および、前記SIBのための前記共通サーチスペースにおける前記PDCCHは、少なくとも2つの連続時間単位でそれぞれ送信される少なくとも2つのグループにグループ化され、
    同じ1つのグループ内の情報は、同じ送信周期性を有する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記SIBの帯域幅に関する指示は、前記MIBで搬送される、または帯域幅は、1つまたは複数の所定の帯域幅である、請求項1または2に記載の方法。
  4. 端末デバイスにより実行される方法であって、
    第1の時間単位で、一次同期信号(PSS)、二次同期信号(SSS)、および、マスタ情報ブロック(MIB)を搬送する物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を、ネットワークデバイスから受信
    システム情報ブロック(SIB)のための共通サーチスペースにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を前記ネットワークデバイスから受信し
    前記第1の時間単位の後の第2の時間単位で、前記SIBを搬送する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を受信することを含み
    前記SIBのための前記共通サーチスペースにおける前記PDCCHの送信周期性は、前記PSS、前記SSS、前記PBCHの送信周期性の2倍である、
    方法。
  5. 前記PSS、前記SSS、前記PBCH、および、前記SIBのための前記共通サーチスペースにおける前記PDCCHは、少なくとも2つの連続した時間単位で送信される少なくとも2つのグループにグループ化され、同じ1つのグループ内の情報は、同じ送信周期性を有する、請求項4に記載の方法。
  6. さらに、前記MIBに示されるさらに1つまたは複数の帯域幅、またはさらに1つまたは複数の所定の帯域幅内で前記SIBを復号する、請求項4または5に記載の方法。
  7. 以下をさらに含む、請求項4から6のいずれかに記載の方法。
    前記端末デバイスの識別子に基づいて決定された時間単位で前記端末デバイスのページング情報を受信し、
    それらを復号するのに十分な情報を得る前に、前記PSS、前記SSS、前記PBCH、および、前記SIBのための前記共通サーチスペースにおける前記PDCCHのうちの少なくとも1つをバッファする。
  8. 第1の時間単位で、一次同期信号(PSS)、二次同期信号(SSS)、および、マスタ情報ブロック(MIB)を搬送する物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を、端末装置へ送信
    システム情報ブロック(SIB)のための共通サーチスペースにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を前記端末装置へ送信し
    前記第1の時間単位の後の第2の時間単位で、前記SIBを搬送する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信するように構成された情報送信モジュールを備え
    前記SIBのための前記共通サーチスペースにおける前記PDCCHの送信周期性は、前記PSS、前記SSS、前記PBCHの送信周期性の2倍である、
    ネットワーク装置。
  9. 前記PSS、前記SSS、前記PBCH、および、前記SIBのための前記共通サーチスペースにおける前記PDCCHは、少なくとも2つの連続した時間単位で送信される少なくとも2つのグループにグループ化され、同じ1つのグループ内の情報は、同じ送信周期性を有する請求項8に記載のネットワーク装置。
  10. 前記SIBの帯域幅に関する指示は、前記MIBで搬送されるか、または帯域幅は、1つまたは複数の所定の帯域幅である、請求項8または9に記載のネットワーク装置。
  11. 第1の時間単位で、一次同期信号(PSS)、二次同期信号(SSS)、および、マスタ情報ブロック(MIB)を搬送する物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を、ネットワーク装置から受信
    システム情報ブロック(SIB)のための共通サーチスペースにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を前記ネットワーク装置から受信し
    前記第1の時間単位の後の第2の時間単位で、前記SIBを搬送する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を受信するように構成された情報受信モジュールを備え
    前記SIBのための前記共通サーチスペースにおける前記PDCCHの送信周期性は、前記PSS、前記SSS、前記PBCHの送信周期性の2倍である、
    端末装置。
  12. 前記PSS、前記SSS、前記PBCH、および、前記SIBのための前記共通サーチスペースにおける前記PDCCHは、少なくとも2つの連続した時間単位で送信される少なくとも2つのグループに分類され、同じ1つのグループ内の情報は、同じ送信周期性を有する、請求項11に記載の端末装置。
  13. 前記MIBに示されるさらに1つまたは複数の帯域幅または、さらに1つまたは複数の所定の帯域幅内で前記SIBを復号する情報復号化モジュールをさらに備える、請求項11または12に記載の端末装置。
  14. 前記情報受信モジュールはさらに、以下を実行するように構成される請求項11から13のいずれかに記載の端末装置。
    前記端末装置の識別子に基づいて決定された時間単位で前記端末装置のページング情報を受信し、
    それらを復号するのに十分な情報を得る前に、前記PSS、前記SSS、前記PBCH、および、前記SIBのための前記共通サーチスペースにおける前記PDCCHのうちの少なくとも1つをバッファする。
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