JP7357048B2 - V2x通信のためのリソース割り当て及び帯域幅部分非活性タイマー処理方法及び装置 - Google Patents

V2x通信のためのリソース割り当て及び帯域幅部分非活性タイマー処理方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は、一般的に移動通信システムに関し、より詳細には、V2X(vehicle-to-everything)通信のためのリソース割り当て及び帯域幅部分(bandwidth part:BWP)非活性タイマー処理システム及び方法に関する。
4G通信システムの商用化(deployment)以後の増加趨勢にある無線データトラフィック需要を満たすために、改善された第5世代(5G)又はpre-5G通信システムを開発するための努力が行われ、5G又はpre-5G通信システムは、更に“4Gネットワーク以後(Beyond 4G Network)”、“LTEシステム以後(Post LTE(long term evolution)System)”、又はNR(new radio)システムと呼ばれている。5G無線通信システムは、より高いデータ送信率(data rate)を達成するために、低周波帯域だけではなく10GHz~100GHz帯域のような超高周波帯域でも具現されることが考慮されている。
無線波(radio wave)の伝播損失を緩和し、送信距離を増加させるために、5G無線通信システムの設計では、ビームフォーミング(beamforming)、巨大なMIMO(multiple-input multiple-output)、FD-MIMO(full dimensional MIMO)、アレイアンテナ(array antenna)、アナログビームフォーミング(analog beam-forming)、及び大規模アンテナ(large scale antenna)技術が考慮されている。更に、5G通信システムでは、例えば進化した小型セル(advanced small cell)、クラウド無線アクセスネットワーク(cloud radio access network:cloud RAN)、超高密度ネットワーク(ultra-dense network)、機器間の通信(Device to Device(D2D)communication)、無線バックホール(wireless backhaul)、移動ネットワーク(moving network)、協力通信(cooperative communication)、CoMP(coordinated multi-point)、及び受信端干渉除去(reception-end interference cancellation)に基づいてシステムネットワーク改善のための開発が行われている。5Gシステムでは、進化したコーディング変調(advanced coding modulation:ACM)方式としてハイブリッドFSK(hybrid FSK(frequency shift keying))及びQAM(quadrature amplitude modulation)の組み合わせであるFQAM(frequency and quadrature amplitude modulation)方式及びSWSC(sliding window superposition coding)方式と、進化したアクセス技術としてFBMC(filter bank multi-carrier)、NOMA(non-orthogonal multiple access)、及びSCMA(sparse code multiple access)が開発された。
同様の点で、インターネットは、今や事物(things)のような分散されたエンティティーが人間の介入無しに情報を交換して処理するIoT(Internet of things)へ進化している。クラウドサーバーとの接続を介してIoT技術とビックデータ(big data)処理技術との組み合わせのIoE(Internet of everything)が登場した。“センシング技術”、“有無線通信及びネットワークインフラ構造”、“サービスインターフェース技術”、及び“保安技術”のような技術要素がIoT具現のために要求されることによって、センサーネットワーク、M2M(machine to machine、)、MTC(machine -type communication)などが最近に研究されてきた。このようなIoT環境は、接続された事物の間に生成されたデータを収集して分析することによって、人間の生活に新しい価値を創出する知能型インターネット技術サービスを提供することができる。この場合にIoTは、既存の情報技術(information technology:IT)と多様な産業用アプリケーションとの間のコンバージェンス(convergence)及び組み合わせを介してスマートホーム、スマートビルディング、スマートシティ、スマートカー又はコネクテッドカー(connected car)、スマートグリッド、ヘルスケア、スマート家電、進化した医療サービスを含む多様な分野に適用される。
これに併せて、5G通信システムをIoTネットワークに適用するための努力が行われた。例えば、センサーネットワーク、M2M、及びMTC通信のような技術は、ビームフォーミング、MIMO、及びアレイアンテナによって具現される。上述したビックデータ処理技術としてのクラウドRANの適用は、更に5G技術とIoT技術とのコンバージェンスとして考慮されている。
近年、増加する広帯域加入者を充足し、これら及び他の付加的及び改善されたアプリケーション及びサービスを提供するために多くの広帯域無線技術が開発された。第2世代(2G)無線通信システムはユーザの移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。第3世代(3G)無線通信システムは音声サービスだけではなくデータサービスもサポートする。4G無線通信システムは、高速データサービスを提供するために開発されたが、高速データサービスに対する増加する需要を満たすためのリソースの不足に困っている。従って、第5世代無線通信システムは、高速データサービスのように多様な要求事項を有する多様なサービスの増加する需要を満たし、超信頼性及び低い待機時間アプリケーションをサポートするために開発されている。
更に、5G線通信システムは、データ送信率、待機時間、信頼性、及び移動性の側面で多様な要求事項を有する相違するユースケース(use case)を処理することが予想されるが、5G無線通信システムの無線インターフェースの設計は、UEが最終顧客にサービスを提供するユースケース及びマーケットセグメント(market segment)によって多様な能力を有するユーザ装置(user equipment:UE)をサービングするのに充分に柔軟なことであると予想される。
5G無線通信システムが扱うことで予想される例示的なユースケースは、eMBB(enhanced mobile broadband)、m-MTC(massive MTC)、及びURLL(ultra-reliable low latency communication)を含む。高いGbpsデータ送信率、低い待機時間、及び高い移動性のようなeMBB要求事項は、どこでもフルタイム(full-time)でインターネット接続を要する既存の無線広帯域加入者を示すマーケットセグメントを扱う。非常に高い接続密度、まれなデータ送信、長いバッテリー寿命、及び低い移動性のようなm-MTC要求事項は数十億個のデバイスの接続を構想するIoT/IoEを示すマーケットセグメントを扱う。非常に低い待機時間、非常に高い信頼性、及び可変的な移動性のようなURLL要求事項は、産業自動化アプリケーション、自律車両のためのイネーブラ(enabler)のうちの一つとして予測される車両対車両/車両対インフラ通信を示すマーケットセグメントを扱う。
V2X(vehicle-to-everything)サービスとして代表される車両通信サービスは、V2V(vehicle-to-vehicle)、V2I(vehicle-to-infrastructure)、V2N(vehicle-to-network)、及びV2P(vehicle-to-pedestrian)タイプを含むことができる。V2XサービスはPC5インターフェース及び/又はUuインターフェースによって提供することができる。PC5インターフェースを通じたV2XサービスのサポートはV2Xサイドリンク通信によって提供され、これはUEがPC5インターフェースを介して直接互いに通信することができる通信モードであり、UEが次世代無線アクセスネットワーク(next generation radio access network:NG-RAN)によってサービングされ、UEがNG-RANカバレッジの外にある時にサポートされる。V2Xサービスのために用いられるように認可された(authorized)UEのみがV2Xサイドリンク通信を行うことができる。
V2Xサイドリンク通信をサポートするUEはリソース割り当てのために2つのモードで動作することができる。
(1)スケジューリングされたリソース割り当て
-UEはデータを送信するために無線リソース制御コネクテッド(RRC_CONNECTED)である必要があり、
-UEはサイドリンク制御情報及びデータの送信のための送信リソースをスケジューリングする次世代ノードB(gNB)から送信リソースをリクエストする。
(2)UE自律リソース選択
-UEは一方的にリソースプールからリソースを選択してサイドリンク制御情報及びデータを送信するために送信フォーマット選択を行い、
-UEはサイドリンクリソースの(再)選択のためのセンシング(sensing)を行う。センシング結果に基づいて、UEは、一部の特定のサイドリンクリソースを(再)選択し、多数のサイドリンクリソースを予約する。
UEは当該搬送波上でセルを検出する毎にV2Xサイドリンク通信に用いられる搬送波上でカバレッジ内(in-coverage)にあるとして考慮される。V2Xサイドリンク通信のために認可されたUEがV2Xサイドリンク通信に用いられる周波数上でカバレッジ内にあるか又はgNBが(UEが当該周波数上でカバレッジの外にある時を含む)当該周波数に対するV2Xサイドリンク設定を提供する場合、UEはgNB設定によってスケジューリングされたリソース割り当て又はUE自律リソース選択を用いる。UEがV2Xサイドリンク通信に用いられる周波数上でカバレッジの外にある時にgNBが当該周波数に対するV2Xサイドリンク設定を提供しない場合、UEはUEに予め設定された送受信リソースプールセットを用いる。V2Xサイドリンク通信リソースはサイドリンクを介して送信される他の非-V2Xデータ(non-V2X data)と共有されない。
RRC_CONNECTED UEはサイドリンクリソースをリクエストするためにV2Xサイドリンク通信送信に関心がある場合にサイドリンクUE情報メッセージをサービングセルで送信する。UEがV2Xサイドリンク通信を受信するように上位階層によって設定されてV2Xサイドリンク受信リソースブールが提供される場合、UEはこれらの提供されたリソース上で通信信号(communication)を受信する。
V2Xサイドリンク通信のために、スケジューリングされたリソース割り当て及びUE自律リソース選択のための異なる周波数に対する例外的なプール(exceptional pool)を含むサイドリンク送信及び/又は受信リソースが提供される。異なる周波数に対するサイドリンクリソースは、専用シグナリング、システム情報ブロック21(SIB21)、及び/又は事前設定を介して提供される。サービングセルはUEがV2Xサイドリンク通信のためのリソース設定を獲得することができる周波数のみをUEに示す。多数の周波数及び関連するリソース情報が提供される場合、提供された周波数のうちから周波数を選択することはUEの具現にかかっている。UEがV2Xサイドリンク通信のためのリソース設定又は搬送波間のリソース設定(inter-carrier resource configuration)を提供するセルを検出する場合、UEは予め設定された送信リソースを使用しない。V2Xサイドリンク通信リソース設定又は交差搬送波設定(cross-carrier configuration)を提供することができる周波数はSIB21でシグナリングされるか又はUEで予め設定される。RRC_IDLE UEはセルの再選択のうちにV2Xサイドリンク通信のための交差搬送波リソース設定を提供する周波数に優先順位を定めることができる。
UEが多数の送信チェーン(transmission chain)をサポートする場合、これはPC5を介して多数の搬送波上で同時に送信することができる。V2Xに対する多数の周波数がサポートされる場合、V2XサービスタイプとV2X周波数との間のマッピングは上位階層によって設定される。UEはV2Xサービスが相応する周波数上で送信されなければならない。スケジューリングされたリソース割り当ての場合、gNBはサイドリンクバッファー状態報告(buffer status report:BSR)に基づく周波数上でV2X送信をスケジューリングすることができ、ここでUEはUEによってサイドリンクUEの情報メッセージでgNBに報告された周波数に一意に関連付けられた目的地インデックス(destination index)を含む。
帯域幅適応(bandwidth adaptation:BA)は5Gシステムでサポートされる。BAを用いると、UEの受信及び送信帯域幅はセルの帯域幅ほど大きい必要がなく調整することができる。電力を節約するために活動が少ない期間の間の幅を狭めるなどのように、幅は変更するように注文を受けることができる。位置はスケジューリングの柔軟性を高めるなどのように周波数ドメインで移動することができる。副搬送波間隔は異なるサービスを可能にするなどのように変更するように注文を受けることができる。
セルの全体セル帯域幅のサブセットは帯域幅部分(bandwidth part:BWP)と称され、BAはUEをBWPに設定して設定されたBWPのどれが現在の活性BWPであるかをUEに示すことによって実現される。RRC-コネクテッド状態のUEには1次セル(primary cell:PCell)又は2次セル(secondary cell:SCell)のように設定された各々のサービングセルに対して一つ以上のダウンリンク(DL)及びアップリンク(UL)BWPが設定される。活性化されたサービングセルの場合、いつでも常に一つの活性UL及びDL BWPがある。サービングセルに対するBWPスイッチングは、非活性BWPを活性化し、一度に活性BWPを非活性化することに用いられ、ダウンリンク割り当て又はアップリンクグラント(grant)を示す物理的ダウンリンク制御チャンネル(physical downlink control channel:PDCCH)、bwp-InactivityTimer、RRCシグナリング、又はランダムアクセス手順を開始する時の媒体アクセス制御(medium access control:MAC)エンティティー自体によって制御される。特殊セル(special cell:SpCell)を付加するか又はScellを活性化する時、firstActiveDownlinkBWP-Id及びfirstActiveUplinkBWP-Idによってそれぞれ示されるDL BWP及びUL BWPは、ダウンリンク割り当て又はアップリンクグラントを示すPDCCHを受信せずに活性的である。サービングセルに対する活性BWPはRRC又はPDCCHによって示される。ペアを成さないスペクトラム(unpaired spectrum)の場合、DL BWPはUL BWPとペアを成し、BWPスイッチングはUL及びDLの両方に対して共通である。BWP非活性タイマーが満了すると、UEは活性DL BWPを基本(default)DL BWPに転換するか、又は基本DL BWPが設定されない場合には初期DL BWPに転換する。
従来技術のリソース割り当てメカニズムが多数のBWPを処理する側面で不十分であるため、本技術分野ではサイドリンク通信をサポートする搬送波上の多数のBWPを考慮してV2Xサイドリンク通信のための向上したリソース割り当てメカニズムが必要である。サイドリンク通信のための活性BWPはWAN(wider area network)通信のための活性BWPと異なることがある。サイドリンク通信はWAN通信に用いられるのと同一のBWP上でサポートされる。V2Xサイドリンク通信を考慮したBWP非活性タイマーも向上させる必要がある。
SIウィンドウ内のシステム情報(system information:SI)メッセージ受信のための各々のPDCCHモニタリングオケージョン(occasion)は、送信された同期化信号ブロック(synchronization signal block:SSB)(又はSS/PBCH ブロック)の一つに関連付けられる。このような関連付けに基づいて、UEは、しきい値を超過する同期化信号基準信号受信電力(synchronization signal reference signal received power:SS-RSRP)を有するSSBのような一つ以上の適合したSSBに相応するPDCCHモニタリングオケージョンを決定し、SIウィンドウ内のこのようなPDCCHモニタリングオケージョンのみをモニタリングすることができる。
既存のシステムで、SIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのK番目のPDCCHモニタリングオケージョンは、K番目の送信されたSSBに相応するが、SIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンと送信されたSSBとの間のこのようなマッピング規則は、SIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンの数が送信されたSSBの数と同一の場合にのみ作動する。SIウィンドウの長さ及び他のシステム情報(other system information:OSI)の検索空間の設定により、SIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンの数は送信されたSSBの数よりも大きくなる場合がある。従って、本技術分野においてはSIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンと送信されたSSBとの間の向上したマッピング規則も必要である。
本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、4Gシステム以後よりも高いデータ送信率をサポートするための5G通信システムを融合する通信方法及びシステムを提供することにある。
また、本発明の目的は、サイドリンク通信をサポートする搬送波上の多数のBWPを考慮してV2Xサイドリンク通信のための向上したリソース割り当てメカニズムを提供することにある。
更に、本発明の目的は、SIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンと送信されたSSBとの間に向上したマッピング規則を提供することにある。
上記目的を達成するためになされた本発明の一態様によるシステム情報(SI)メッセージを獲得するための端末機によって行われる方法は、基地局から複数の同期化信号ブロック(SSB)を受信する段階と、SIウィンドウ内の前記複数のSSBの各々に関連付けられた少なくとも一つの物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)モニタリングオケージョン(occasion)を決定する段階と、前記SIメッセージを獲得するために前記複数のSSBのうちの少なくとも一つに関連付けられた少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンをモニタリングする段階と、を有する。
上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による無線通信システムにおける端末機は、送受信機と、送受信機に結合された制御部(controller)と、を備え、前記制御部は、前記基地局から複数の同期化信号ブロック(SSB)を受信するように前記送受信機を制御し、システム情報(SI)ウィンドウ内の前記複数のSSBの各々に関連付けられた少なくとも一つの物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)モニタリングオケージョンを決定し、SIメッセージを獲得するために前記複数のSSBのうちの少なくとも一つに関連付けられた少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンをモニタリングするように構成される。
上記目的を達成するためになされた本発明の一態様によるシステム情報(SI)メッセージを送信するための基地局によって行われる方法は、複数の同期化信号ブロック(SSB)を端末機に送信する段階と、前記複数のSSBのうちの少なくとも一つの物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)モニタリングオケージョンに関連付けられたSSBに相応するダウンリンクビームを用いて、SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンで前記SIメッセージを前記端末機に送信する段階と、を有する。
上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による無線通信システムにおける基地局は、送受信機と、前記送受信機に結合された制御部と、を備え、前記制御部は、複数の同期化信号ブロック(SSB)を端末機に送信するように前記送受信機を制御し、前記複数のSSBのうちの少なくとも一つの物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)モニタリングオケージョンに関連付けられたSSBに相応するダウンリンクビームを用いて、システム情報(SI)ウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンでSIメッセージを前記端末機に送信するように前記送受信機を制御するように構成される。
本明細書によれば、SIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンとSSBとの間の開示されたマッピングに基づいて、UEは、しきい値を超過するSS-RSRPを有するSSBのような一つ以上の適合したSSBに相応するPDCCHモニタリングオケージョンを決定し、SIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンの数が送信されたSSBの数よりも大きいか又は同じであるかに拘わらず、SIウィンドウ内のこのようなPDCCH モニタリングオケージョンのみをモニタリングすることができる。
一実施形態によるUEとgNBとの間のシグナリングの流れの第1例を示す図である。 一実施形態によるUEとgNBとの間のシグナリングの流れの第2例を示す図である。 一実施形態によるUEとgNBとの間のシグナリングの流れの第3例を示す図である。 一実施形態によるUEとgNBとの間のシグナリングの流れの第4例を示す図である。 一実施形態によるUEとgNBとの間のシグナリングの流れの第5例を示す図である。 一実施形態によるV2Xサイドリンク通信のリソース割り当てのための手順の第1例を示す図である。 一実施形態によるV2Xサイドリンク通信のリソース割り当てのための手順の第2例を示す図である。 一実施形態によるV2Xサイドリンク通信のリソース割り当てのための手順の第3例を示す図である。 一実施形態によるV2Xサイドリンク通信のリソース割り当てのための手順の第4例を示す図である。 3個のSIメッセージを送信するセルに対して周期的に発生するSI-ウィンドウのクラスタの一例を示す図である。 第1実施例によるSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンとSSBとの間のマッピングを例示する図である。 第2実施例によるSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンとSSBとの間のマッピングを例示する図である。 一実施形態による端末機のブロック図である。 一実施形態による基地局のブロック図である。
以下、本発明を実施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。図面全体に亘って、同一の参照番号は、同一の部分、構成要素、及び構造を指称する。
図面を参照した次の説明を本発明の実施例に対する包括的な理解を助けるために提供する。これは理解を助けるための多様な特定詳細事項を含むが、これは例示的なことであると見なされなければならない。従って、通常の技術者は本明細書に説明した実施例の多様な変更及び修正が本発明の範囲及び思想を逸脱せずに達成されるということを認識するだろう。更に、明瞭性及び簡潔性のためによく知られた機能及び構成に対する説明は省略する。
次の説明及び請求の範囲で用いられる用語及び単語は辞典的意味に限定されず、本発明に対する明確で一貫された理解ができるようにするために用いられる。従って、次の詳細な説明は、単に例示のために提供されるものであり、本発明を制限するために提供されるものではないことが通常の技術者には明白でなければならない。
単数形態“a”、“an”及び“the”は文脈が明白に異なるように指示しない限り複数対象を含むということが理解されなければならない。従って、例えば“構成要素表面”に対する言及はこのような表面のうちの一つ以上に対する言及を含む。
“実質的に”という用語は、引用された特性、パラメーター、又は値が正確に達成される必要はないが、例えば許容誤差、測定エラー、測定正確度限界、及び通常の技術者に知られた他の要因のような偏差又は変動は、特性が提供しようとする効果を除外しない程度で発生することがあるということを意味する。
通常の技術者に知られるように、フローチャート(又はシーケンスダイヤグラム)の各段階及びフローチャートの組み合せは、汎用コンピューター、特殊目的コンピューター、又はプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ上にロードされるコンピュータープログラム命令語によって示されて実行される。ロードされたプログラム命令語がプロセッサによって実行される際に、フローチャートに説明された機能を行う手段を生成する。コンピュータープログラム命令語は、専門コンピューター又はプログラム可能なデータ処理装置で使用可能なコンピューター読み取り可能な記録媒体に記憶されることから、フローチャートに説明された機能を行う製品を生成することも可能である。コンピュータープログラム命令語は、コンピューター又はプログラム可能なデータ処理装置上にロードされることから、プロセスとして実行される時、これは命令語がフローチャートに説明された機能の動作を行う。
フローチャートの各段階は、一つ以上の論理機能を具現する一つ以上の実行可能な命令語を含むモジュール、セグメント、又はコードに該当するか又はこの一部に該当する。ある場合に、各段階によって示される機能は列挙された手順と相違する手順で実行されることがある。例えば、シーケンスで列挙された2つのブロックは同時に実行されるか又は逆順に実行される。
このような説明で、単語“ユニット”、“モジュール”という単語は、機能又は動作を行うFPGA(field-programmable gate array)又は注文型集積回路(application-specific integrated circuit:ASIC)のようなソフトウェア構成要素又はハードウェア構成要素を指称する。しかし、“ユニット”などは、ハードウェア又はソフトウェアに限定されず、アドレス可能な記憶媒体に常住するか又は一つ以上のプロセッサを駆動するために構成される。“ユニット”は、更にソフトウェア構成要素、客体志向ソフトウェア構成要素、クラス構成要素、タスク構成要素、プロセス、機能、属性、手順、サブルーチン、プログラムコードセグメント、ドライバー、ファームウエア、マイクロコード、回路、データ、データベース、データ構造、テーブル、アレイ、又は変数を指称する。構成要素及びユニットが提供する機能は、より小さい構成要素とユニットとの組み合せであれば良く、より大きい構成要素及びユニットを構成するために他の構成要素と組み合わされる。構成要素及びユニットは、安全なマルチメディアカードでデバイス又は一つ以上のプロセッサを駆動するように構成される。
詳細な説明に先立って、本発明を理解するのに必要な用語又は定義が説明される。しかし、このような用語は非制限的な方式で解釈されなければならない。
“基地局(BS)”は、UEと通信するエンティティーであり、BS、BTS(base transceiver station)、ノードB(node B、NB)、eNB(evolved NB)、アクセスポイント(access point:AP)、5GNB、又はgNBとして指称される。
“UE”は、BSと通信するエンティティーであり、UE、デバイス、移動局(MS)、移動装置(ME)、又は端末として指称される。
≪1.V2Xサイドリンク(Sidelink:SL)通信のためのBWP非活性タイマー処理≫
<実施例1>
図1は、一実施形態によるUEとgNBとの間のシグナリングの流れの第1例を示す図である。
活性化されたサービングセルに対して、UE(又はUE内のMACエンティティー)がこのようなサービングセルの活性DL BWP上でSLグラントを示すSL車両無線ネットワーク臨時識別子(SL vehicle radio network temporary identifier:SL-V-RNTI)でアドレシング(addressing)されたPDCCHを受信すると、UEは活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。図1で、SLグラントはLTE RAT(radio access technology)又はNR RATに基づくSL通信のためのものである。
UEには一つ以上のサービングセルが設定される。活性化された各々のサービングセルに対して、一つ以上のBWPがRRCシグナリングを用いてgNBによって設定される。活性化されたサービングセル毎に一つの活性DL BWP及び活性UL BWPがある。V2X SL通信に関心のあるUEは、段階110でV2X SL通信のためのリソースをリクエストするシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)を送信する。gNBは、一つ以上のSL-V-RNTIをUEに割り当て、段階120で割り当てられた一つ以上のSL-V-RNTIを含むRRC接続再設定メッセージを送信する。UEは、段階130でSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHはV2X SL通信のためのSLグラントを示す。
UEが、BWP識別子(ID)Xが設定されるサービングセルYの活性DL BWP上で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信すると、UEは、段階140でサービングセルYの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合に行われる。このような動作は、更に基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
代案として、UEが、BWP ID Xが設定されるサービングセルYの活性DL BWP上で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信し、サービングセルYが時分割デュプレックス(time division duplex:TDD)セルの場合、UEはサービングセルYの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合に行われる。このような動作は、更に基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
上述した方法は、更にSL半永久的スケジューリング車両無線ネットワーク臨時識別子(SL semi-persistent scheduling vehicle radio network temporary identifier:SL-SPS-V-RNTI)でアドレシングされたPDCCHに対して行われる。NR gNBはLTE RAT及びNR RATに基づいてSL通信のためにSL-SPS-V-RNTIを個別に設定することができる。上述した動作は、更にLTE RAT及びNR RATに基づいてSL通信のためにSL-SPS-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対して行われる。
<実施例2>
図2は、一実施形態によるUEとgNBとの間のシグナリングの流れの第2例を示す図である。図2で、SLグラントはLTE RAT又はNR RATに基づくSL通信のためのものである。
活性化されたサービングセルの場合、UEがこのようなサービングセルの活性DL BWP上で、SLグラントを示すSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信し、このようなサービングセルに関連付けられた進行中のランダムアクセス手順がない場合、UEは活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。
UEには一つ以上のサービングセルが設定される。活性化された各々のサービングセルに対して、一つ以上のBWPがRRCシグナリングを用いてgNBによって設定される。活性化されたサービングセル毎に一つの活性DL BWP及びUL BWPがある。V2X SL通信に関心のあるUEは、段階210でV2X SL通信のためのリソースをリクエストするシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)を送信する。gNBは、一つ以上のSL-V-RNTIをUEに割り当て、段階220で割り当てられた一つ以上のSL-V-RNTIを含むRRC接続再設定メッセージを送信する。gNBはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを送信し、UEは、段階230でSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHはV2X SL通信のためのSLグラントを示す。
UEが、サービングセルYの活性DL BWP上で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信し、段階240でサービングセルYに関連付けられた進行中のランダムアクセス手順がない場合、UEはサービングセルYの活性DL BWP Xに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合に行われ、また基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
代案として、UEが、サービングセルYの活性DL BWP上で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信し、サービングセルYに関連付けられた進行中のランダムアクセス手順がなくサービングセルがTDDセルの場合、UEはサービングセルYの活性DL BWP Xに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合に行われ、また基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
上述した方法は、更にSL-SPS-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対して行われる。NR gNBはLTE RAT及びNR RATに基づいてSL通信のためにSL-SPS-V-RNTIを個別に設定することができる。上述した動作は、更にLTE RAT及びNR RATに基づいてSL通信のためにSL-SPS-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対して行われる。
<実施例3>
図3は、一実施形態によるUEとgNBとの間のシグナリングの流れの第3例を示す図である。図3で、SLグラントはLTE RAT又はNR RATに基づくSL通信のためのものである。
活性化されたサービングセルの場合、UEがこのようなサービングセルの活性DL BWPに対してSLグラントを示すSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信すると、UEは活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。
UEには一つ以上のサービングセルが設定される。活性化された各々のサービングセルに対して、一つ以上のBWPがRRCシグナリングを用いてgNBによって設定される。活性化されたサービングセル毎に一つの活性DL BWP及びUL BWPがある。V2X SL通信に関心のあるUEは、段階310でV2X SL通信のためのリソースをリクエストするためのシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)を送信する。gNBは、一つ以上のSL-V-RNTIをUEに割り当て、段階320で割り当てられた一つ以上のSL-V-RNTIを含むRRC接続再設定メッセージをUEに送信する。gNBはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを送信し、UEは、段階330でSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHはV2X SL通信のためのSLグラントを示す。
UEが、サービングセルZのBWPに対するSLグラントを示すサービングセルYの活性DL BWP上で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信すると、UEは、段階340でBWP ID X1が設定されるサービングセルZの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合、又は基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
代案として、UEが、サービングセルZのBWPに対するSLグラントを示すサービングセルYの活性DL BWP上で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信し、サービングセルZがTDDセルの場合、UEはサービングセルZの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合、又は基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
上述した動作は、更にSL-SPS-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対して行われる。NR gNBはLTE RAT及びNR RATに基づいてSL通信のためにSL-SPS-V-RNTIを個別に設定することができる。上述した動作は、更にLTE RAT及びNR RATに基づいてSL通信のためにSL-SPS-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対して行われる。
<実施例4>
図4は、一実施形態によるUEとgNBとの間のシグナリングの流れの第4例を示す図である。図4で、SLグラントはLTE RAT又はNR RATに基づくSL通信のためのものである。
活性化されたサービングセルの場合、UEがこのようなサービングセルの活性DL BWPに対してSLグラントを示すSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信し、このようなサービングセルに関連付けられた進行中のランダムアクセス手順がない場合、UEは活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。
UEには一つ以上のサービングセルが設定される。活性化された各々のサービングセルに対して、一つ以上のBWPがRRCシグナリングを用いてgNBによって設定される。活性化されたサービングセル毎に一つの活性DL BWP及びUL BWPがある。V2X SL通信に関心のあるUEは、段階410でV2X SL通信のためのリソースをリクエストするシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)をgNBに送信する。gNBは、一つ以上のSL-V-RNTIをUEに割り当てて、段階420で割り当てられた一つ以上のSL-V-RNTIを含むRRC接続再設定メッセージをUEに送信する。gNBはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを送信し、UEは、段階430でSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHはV2X SL通信のためのSLグラントを示す。
UEが、サービングセルZのBWPに対するSLグラントを示すサービングセルYの活性DL BWP上で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信し、サービングセルYに関連付けられた進行中のランダムアクセス手順がない場合、UEは、段階440でサービングセルZの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合、又は基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
代案として、UEが、サービングセルZのBWPに対するSLグラントを示すサービングセルYの活性DL BWP上で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信し、サービングセルZがTDDセルであり、サービングセルZに関連付けられた進行中のランダムアクセス手順がない場合、UEはサービングセルZの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合、又は基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
上述した動作は、更にSL-SPS-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対して行われる。NR gNBはLTE RAT及びNR RATに基づいてSL通信のためにSL-SPS-V-RNTIを個別に設定することができる。上述した動作は、更にLTE RAT及びNR RATに基づいてSL通信のためにSL-SPS-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対して行われる。
<実施例5:>
図5は、一実施形態によるUEとgNBとの間のシグナリングの流れの第5例を示す図である。
活性化されたサービングセルに対して、UEがこのようなサービングセルの活性BWP上で自律SLリソースを用いて(即ち、共通送信(TX)リソースプールからリソースをランダムに選択するか又はセンシングに基づいて選択することによって)SL MACパケットデータユニット(packet data unit:PDU)を送信する場合、UEはこのようなサービングセルの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。
UEには一つ以上のサービングセルが設定される。活性化された各々のサービングセルに対して、一つ以上のBWPがRRCシグナリングを用いてgNBによって設定される。活性化されたサービングセル毎に一つの活性DL BWP及びUL BWPがある。V2X SL通信に関心のあるUEは、段階510でV2X SL通信のためのリソースをリクエストするためのシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)をgNBに送信する。gNBは、一つ以上の共通TXリソースプールをUEに割り当て、段階520でRRC接続再設定メッセージをUEに送信する。UEは、段階530でリソースプールからリソースを選択してSL MAC PDUを送信する。gNBは更にV2X SL通信のためのSL SPSグラントを設定する。UEはSL SPSグラントでもSL MAC PDUを送信する。
SL MAC PDUがサービングセルの活性UL BWP上で送信されると、UEは、段階540でこのようなサービングセルの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合、又は基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
代案として、SL MAC PDUがサービングセルの活性UL BWP上で送信されてサービングセルがTDDセルの場合、UEはこのようなサービングセルの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合、又は基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
<実施例6>
本発明の実施例で、活性化されたサービングセルに対して、UEがこのようなサービングセルの活性BWP上でSL MAC PDUを受信すると、UEはこのようなサービングセルの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。
UEには一つ以上のサービングセルが設定される。活性化された各々のサービングセルに対して、一つ以上のBWPがRRCシグナリングを用いてgNBによって設定される。活性化されたサービングセル毎に一つの活性DL BWP及びUL BWPがある。
SL MAC PDUがサービングセルの活性UL BWP上で受信されると、UEはこのようなサービングセルの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合、又は基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
代案として、SL MAC PDUがサービングセルの活性UL BWP上で受信されてサービングセルがTDDセルの場合、UEはこのようなサービングセルの活性DL BWPに関連付けられたbwp-InactivityTimerを開始するか又は再び開始する。このような動作は、基本DL BWPが設定されて活性DL BWPが基本DL BWPではない場合、又は基本DL BWPが設定されずに活性DL BWPが初期DL BWPではない場合に行われる。
≪2.V2X SL通信のためのリソース割り当て≫
<実施例1>
UEには一つ以上のサービングセルが設定される。活性化された各々のサービングセルに対して、一つ以上のBWPがRRCシグナリングを用いてgNBによって設定される。活性化されたサービングセル毎に一つの活性DL BWP及び一つの活性UL BWPがある。V2X SL通信に関心のあるUEはV2X SL送信のためのリソースをリクエストするためのシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)を送信する。UEはV2X SL送信のための一つ以上の周波数及びV2X SL送信目的地のリストを示す。スケジューリングされたリソース割り当てのために、gNBは一つ以上のSL-V-RNTIをUEに割り当てる。gNBは更に一つ以上のv2x-SchedulingPoolをシグナリングする。各々のv2x-SchedulingPoolはV2X SL送信のためのTxリソースのプールを示す。現在の設計で各々のシグナリングされたv2x-SchedulingPoolはV2X SL通信に用いられる搬送波周波数(サービング又は非サービング)に関連付けられる。
gNBは、V2X SL通信のための一つ以上の搬送波周波数又はそれぞれのv2x-SchedulingPoolがUL BWPに関連付けられるセルに対して一つ以上のv2x-SchedulingPoolをシグナリングする。言い換えると、gNBは、一つ以上のv2x-SchedulingPoolをシグナリングし、各々のスケジューリングプールに対して関連付けられた搬送波周波数(又はセルリスト)及びBWP情報を示す。関連付けられた搬送波周波数のシグナリングは、サービング周波数(例えば、特殊セル(SpCell)の搬送波周波数)に関連付けられたv2x-SchedulingPoolに対してスキップ(skip)することができる。設定されたサービングセルのうちの一つ以上のV2X SL送信に対して、搬送波周波数情報(即ち、絶対無線周波数チャンネル番号(absolute radio frequency channel number:ARFCN))の代りにサービングセルインデックスを用いることができる。搬送波周波数及びBWP情報に関連付けられたv2x-SchedulingPoolをシグナリングする一例は次の通りである:
<例1>
BWPのリストは(例えば、RRC再設定メッセージで)gNBによってシグナリングされる。このようなリストはサービングセル/周波数毎に提供される。
-BWP設定1(BWP ID、副搬送波間隔(subcarrier spacing:SCS)、このようなBWPの位置及び帯域幅など)
-BWP設定2(BWP ID、SCS、このようなBWPの位置及び帯域幅など)
-BWP設定3(BWP ID、SCS、このようなBWPの位置及び帯域幅など)
-など。
v2x-SchedulingPoolsのリストは(例えば、RRC再設定メッセージで)シグナリングされる。
-v2x-SchedulingPool1:搬送波周波数、BWP ID、v2x-SchedulingPool設定パラメーター
-v2x-SchedulingPool2:搬送波周波数、BWP ID、v2x-SchedulingPool設定パラメーター
-v2x-SchedulingPool3:搬送波周波数、BWP ID、v2x-SchedulingPool設定パラメーター
-など。
< 例2>
BWPのリストは(例えば、RRC再設定メッセージで)gNBによってシグナリングされる。このようなリストはサービングセル/周波数毎に提供される。
-BWP設定1(BWP ID、SCS、このようなBWPの位置及び帯域幅など)
-BWP設定2(BWP ID、SCS、このようなBWPの位置及び帯域幅など)
-BWP設定3(BWP ID、SCS、このようなBWPの位置及び帯域幅など)
-など。
v2x-SchedulingPoolsのリストは周波数毎にシグナリングされる。
周波数のリストは(例えば、RRC再設定メッセージで)gNBによってシグナリングされる。
-搬送波周波数1
_■v2x-SchedulingPool1:BWP ID、v2x-SchedulingPool設定
_■v2x-SchedulingPool2:BWP ID、v2x-SchedulingPool設定
_■v2x-SchedulingPool3:BWP ID、v2x-SchedulingPool設定
_■など。
-搬送波周波数2
_■v2x-SchedulingPool1:BWP ID、v2x-SchedulingPool設定
_■v2x-SchedulingPool2:BWP ID、v2x-SchedulingPool設定
_■v2x-SchedulingPool3:BWP ID、v2x-SchedulingPool設定
_■など。
-搬送波周波数3
_■v2x-SchedulingPool1:BWP ID、v2x-SchedulingPool設定
_■v2x-SchedulingPool2:BWP ID、v2x-SchedulingPool設定
_■v2x-SchedulingPool3:BWP ID、v2x-SchedulingPool設定
_■など。
-など。
gNBからv2x-SchedulingPool(s)を受信した後、UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHのDCIは、SLグラント、即ちV2X SL送信のためのTxリソースを示す。DCIはV2X SL送信のためにUEに割り当てられたTxリソースを示すリソース情報を含む。PDCCHに示されるTxリソースはv2x-SchedulingPoolからのTxリソースのうちの一つである。異なる搬送波周波数に関連付けられた多数のv2x-SchedulingPoolが設定された場合、PDCCHはCIF(carrier indicator field)を用いてSLグラントに関連付けられた搬送波周波数を示す。搬送波間のスケジューリングされたリソース割り当ての場合、DCIにおけるCIF=1はこのような周波数リストの第1のエントリーに相応し、CIF=2は第2のエントリーに該当する。DCIにおけるCIF=0はDCIが受信される周波数に該当する。PDCCHに示されるTxリソースはCIFによって示される搬送波周波数に相応するv2x-SchedulingPoolからのTxリソースのうちの一つである。
SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHのDCIは更にBWP IDを含む。PDCCHに示されるTxリソースはv2x-SchedulingPoolからのTxリソースのうちの一つであり、ここでv2x-SchedulingPoolはCIFによって示される搬送波周波数及びBWP IDフィールドによって示されるUL BWPが該当する。UEは受信されたSLグラントを用いてCIFによって示される搬送波周波数のBWP IDによって識別されるUL BWP上でV2X SL送信信号(transmission)を送信する。SL通信のためにUL BWPを用いる代りに一つ以上のSL BWPを設定することができる。これはDL及びUL BWPに付加される。2つ以上のSL BWPが設定される場合、PDCCHはBWP IDを含むことができる。PDCCHに含まれるBWP IDはSL BWPを示し、ここでv2x-SchedulingPoolはSL BWPに該当する。一つのSL BWPのみが設定される場合、PDCCHはBWP IDを含まず、PDCCHに示されるTxリソースはv2x-SchedulingPoolからのTxリソースのうちの一つであり、ここでv2x-SchedulingPoolはCIFによって示される搬送波周波数上でSL BWPに該当する。
SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信すると、UEは受信されたPDCCHのDCIからBWP ID及びCIFを獲得する。UEはgNBによって設定された一つ以上のv2x-SchedulingPoolsからCIFによって示される搬送波周波数とBWP IDフィールドによって示されるUL BWPに相応するv2x-SchedulingPoolとを決定する。次に、UEはDCIのリソース情報を用いてV2X SL送信に用いられる決定されたv2x-SchedulingPoolからTxリソースを識別する。次に、UEはDCIに示されるUL BWP及び搬送波周波数上でV2X SL送信を行う。
SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信すると、UEは受信されたPDCCHのDCIからBWP ID及びCIFを獲得する。UEはgNBによって設定された一つ以上のv2x-SchedulingPoolsからCIFによって示された搬送波周波数とBWP IDフィールドによって示されたSL BWPに相応するv2x-SchedulingPoolとを決定する。次に、UEは、DCIのリソース情報を用いてV2X SL送信に用いられる決定されたv2x-SchedulingPoolからTxリソースを識別し、DCIに示される搬送波周波数のSL BWP上でV2X SL送信を行う。BWP IDは周波数当たりSL BWPが一つだけある場合にDCIでスキップされる。
受信されたSLグラントに相応するV2X SL送信のための搬送波周波数が活性化されたサービングセルのうちの一つに相応し、活性UL BWPが受信されたSLグラントのUL BWPと同じではなく、UEが多数のBWP上で同時に動作することができない場合、UEは、活性UL BWPを受信されたSLグラントのUL BWPで転換し、V2X SL送信を行う。
図6は、一実施形態によるV2Xサイドリンク(SL)通信のリソース割り当てのための手順の第1例を示す図である。
図6を参照すると、V2X SL通信に関心のあるUEは、段階610でV2X SL送信のためのリソースをリクエストするシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)をgNBに送信する。V2X SL送信リソースに対するUEのリクエストに応答して、gNBは、段階620でSL-V-RNTI及び4個のv2x-SchedulingPoolをシグナリングする。v2x-SchedulingPool1は搬送波周波数F1及びBWP ID1を有するUL BWPに関連付けられる。v2x-SchedulingPool2は搬送波周波数F1及びBWP ID4を有するUL BWPに関連付けられる。v2x-SchedulingPool3は搬送波周波数F2及びBWP ID1を有するUL BWPに連関付けられる。v2x-SchedulingPool4は搬送波周波数F2及びBWP ID2を有するUL BWPに関連付けられる。
gNBからv2x-SchedulingPoolsを受信した後、UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。UEは、段階630で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信する。DCIが、SLグラントがF2及びUL BWP1に対するものであることを示すと、UEは、段階640で、DCIのリソース情報を用いてV2X SL送信に用いられる決定されたv2x-SchedulingPool3からTxリソースを識別する。次に、UEは、段階650で、搬送波周波数F2のUL BWP1上で受信されたSLグラントに基づいてV2X SL送信を行う。一つ以上のSL BWPはSL通信のためにUL BWPを用いる代りにSL通信のために設定される。この場合、‘UL BWP’を‘SL BWP’で置き替えて手順が適用される。
V2X SL送信リソースに対するUEのリクエストに応答して、gNBはSL-V-RNTI及び4個のv2x-SchedulingPoolをシグナリングする。v2x-SchedulingPool1は搬送波周波数F1及びBWP ID1を有するSL BWPに連関付けられる。v2x-SchedulingPool2は搬送波周波数F1及びBWP ID4を有するSL BWPに関連付けられる。v2x-SchedulingPool3は搬送波周波数F2及びBWP ID1を有するSL BWPに関連付けれる。v2x-SchedulingPool4は搬送波周波数F2及びBWP ID2を有するSL BWPに関連付けられる。
gNBからv2x-SchedulingPoolsを受信した後、UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信する。DCIはSLグラントがF2及びSL BWP1に対するものであることを示す。次に、UEはDCIのリソース情報を用いてV2X SL送信に用いられる決定されたv2x-SchedulingPool3からTxリソースを識別する。次に、UEは搬送波周波数F2のSL BWP1上で受信されたSLグラントに基づいてV2X SL送信を行う。
図7は、一実施形態によるV2Xサイドリンク(SL)通信のリソース割り当てのための手順の第2例を示す図である。
図7を参照すると、V2X SL通信に関心のあるUEは、段階710でV2X SL送信のためのリソースをリクエストするためのシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)を送信する。V2X SL送信リソースに対するUEのリクエストに応答して、gNBは、段階720でサービングセルのうちの一つの搬送波周波数に対するSL-V-RNTI及び4個のv2x-SchedulingPoolをシグナリングする。v2x-SchedulingPool1はBWP ID1を有するUL BWPに関連付けられる。v2x-SchedulingPool2はBWP ID2を有するUL BWPに関連付けられる。v2x-SchedulingPool3はBWP ID3を有するUL BWPに関連付けられる。v2x-SchedulingPool4はBWP ID4を有するUL BWPに関連付けられる。
gNBからv2x-SchedulingPoolsを受信した後、UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。UEは、段階730で、gNBからSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信する。DCIはv2x-SchedulingPoolが設定された搬送波周波数上で受信される。DCIが、SLグラントがUL BWP1に対するものであることを示すと、UEは、段階740でDCIのリソース情報を用いてV2X SL送信に用いられる決定されたv2x-SchedulingPool1からTxリソースを識別する。次に、UEは、段階750で、DCIが受信された搬送波周波数のUL BWP1上で受信されたSLグラントに基づいてV2X SL送信を行う。
一つ以上のSL BWPはSL通信のためのUL BWPを用いる代りにSL通信のために設定される。この場合、‘UL BWP’を‘SL BWP’で置き替えて手順が適用される。V2X SL送信リソースに対するUEのリクエストに応答して、gNBはサービングセルのうちの一つの搬送波周波数に対してSL-V-RNTI及び4個のv2x-SchedulingPoolをシグナリングする。v2x-SchedulingPool1はBWP ID1を有するSL BWPに関連付けられる。v2x-SchedulingPool2はBWP ID2を有するSL BWPに関連付けられる。v2x-SchedulingPool3はBWP ID3を有するSL BWPに関連付けられる。v2x-SchedulingPool4はBWP ID4を有するSL BWPに関連付けられる。gNBからv2x-SchedulingPoolsを受信した後、UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信する。DCIは、v2x-SchedulingPoolsが設定された搬送波周波数上で受信され、SLグラントがSL BWP1に対するものであることを示す。次に、UEはDCIのリソース情報を用いてV2X SL送信に用いられる決定されたv2x-SchedulingPool1からTxリソースを識別する。次に、UEはDCIが受信された搬送波周波数のSL BWP1上で受信されたSLグラントに基づいてV2X SL送信を行う。
<実施例2>
UEには一つ以上のサービングセルが設定される。活性化された各々のサービングセルに対して、一つ以上のBWPがRRCシグナリングを用いてgNBによって設定される。活性化されたサービングセル毎に一つの活性DL BWP及び一つの活性UL BWPがある。V2X SL通信に関心のあるUEはV2X SL送信のためのリソースをリクエストするためのシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)を送信する。UEはV2X SL送信のための一つ以上の周波数及びV2X SL送信目的地のリストを示す。スケジューリングされたリソース割り当てのために、gNBは一つ以上のSL-V-RNTIをUEに割り当てる。gNBは更に一つ以上のv2x-SchedulingPoolをシグナリングし、ここで各々のv2x-SchedulingPoolはV2X SL送信のためのTxリソースのプールを示す。現在の設計で各々のシグナリングされたv2x-SchedulingPoolはV2X SL通信に用いられる搬送波周波数(サービング又は非サービング)に関連付けられる。
gNBからv2x-SchedulingPool(s)を受信した後、UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHのDCIは、SLグラント、即ちV2X SL送信のためのTxリソースを示す。DCIはV2X SL送信のためにUEに割り当てられたTxリソースを示すリソース情報を含む。PDCCHに示されるTxリソースはv2x-SchedulingPoolからのTxリソースのうちの一つである。異なる搬送波周波数に関連付けられた多数のv2x-SchedulingPoolが設定された場合、PDCCHはCIFを用いてSLグラントに連関付けられた搬送波周波数を示す。搬送波間のスケジューリングされたリソース割り当ての場合、DCIにおけるCIF=1はこのような周波数リストの第1のエントリーに相応し、CIF=2は第2のエントリーに該当する。DCIにおけるCIF=0はDCIが受信される周波数に該当する。PDCCHに示されるTxリソースはCIFによって示される周波数に相応するv2x-SchedulingPoolからのTxリソースのうちの一つである。
本発明の実施例で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHのDCIは更にBWP IDを含む。PDCCHに示されるTxリソースはCIFによって示される搬送波周波数に相応するv2x-SchedulingPoolからのTxリソースのうちの一つである。UEは受信されたSLグラントを用いてCIFによって示される搬送波周波数のBWP IDによって識別されたUL BWP上でV2X SL送信信号を送信する。SL通信のためのUL BWPを用いる代りにSL通信のために一つ以上のSL BWPが設定されるということが注目されなければならない。UEは受信されたSLグラントを用いてCIFによって示される搬送波周波数のBWP IDによって識別されたSL BWP上でV2X SL送信信号を送信する。
SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信すると、UEは受信されたPDCCHのDCIからBWP ID及びCIFを獲得する。UEはgNBによって設定された一つ以上のv2x-SchedulingPoolsからCIFによって示される搬送波周波数に相応するv2x-SchedulingPoolを決定する。次に、UEはDCIのリソース情報を用いてV2X SL送信に用いられる決定されたv2x-SchedulingPoolからTxリソースを識別する。次に、UEはDCIに示されるUL BWP及び搬送波周波数上でV2X SL送信を行う。SL通信のためのUL BWPを用いる代りにSL通信のために一つ以上のSL BWPが設定されるということが注目されなければならない。この場合、DCIのBWP IDはSL BWPを指称する。UEは受信されたSLグラントを用いてCIFによって示される搬送波周波数のBWP IDによって識別されたSL BWP上でV2X SL送信信号を送信する。
受信されたSLグラントに相応するV2X SL送信のための搬送波周波数が活性化されたサービングセルのうちの一つに相応し、活性UL BWPが受信されたSLグラントのUL BWPと同じではなくUEが多数のBWP上で同時に動作することができない場合、UEは受信されたSLグラントの活性UL BWPをUL BWPで転換してV2X SL送信を行う。
図8は、一実施形態によるV2Xサイドリンク(SL)通信のリソース割り当てのための手順の第3例を示す図である。
図8を参照すると、V2X SL通信に関心のあるUEは、段階810でV2X SL送信のためのリソースをリクエストするためのシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)を送信する。V2X SL送信リソースに対するUEのリクエストに応答して、gNBは、段階820でSL-V-RNTI及び2個のv2x-SchedulingPoolをシグナリングする。v2x-SchedulingPool1は搬送波周波数F1に関連付けられる。v2x-SchedulingPool2は搬送波周波数F2に関連付けられる。gNBからv2x-SchedulingPoolsを受信した後、UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。UEは、段階830で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信する。DCIが、SLグラントがF2及びUL BWP2に対するものであることを示すと、UEは、段階840でDCIのリソース情報を用いてDCIに示される搬送波周波数F2に相応するv2x-SchedulingPool2からTxリソースを識別する。次に、UEは、段階850で(DCIに示された)搬送波周波数F2の(DCIに示された)UL BWP2上で受信されたSLグラントに基づいてV2X SL送信を行う。一つ以上のSL BWPはSL 通信のためのUL BWPを用いる代りにSL通信のために設定されるということが注目されなければならない。この場合、‘UL BWP’を‘SL BWP’で置き替えて手順が適用される。V2X SL送信リソースに対するUEのリクエストに応答して、gNBは、段階820でSL-V-RNTI及び2個のv2x-SchedulingPoolをシグナリングする。v2x-SchedulingPool1は搬送波周波数F1に関連付けられる。v2x-SchedulingPool2は搬送波周波数F2に関連付けられる。gNBからv2x-SchedulingPoolsを受信した後、UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。UEは、段階830で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信する。DCIが、SLグラントがF2及びSL BWP2に対するものであることを示すと、UEは、段階840でDCIのリソース情報を用いてDCIに示される搬送波周波数F2に相応するv2x-SchedulingPool2からTxリソースを識別する。次に、UEは、段階850で(DCIに示される)搬送波周波数F2の(DCIに示される)SL BWP2上で受信されたSLグラントに基づいてV2X SL送信を行う。
<実施例3>
UEには一つ以上のサービングセルが設定される。活性化された各々のサービングセルに対して、一つ以上のBWPがRRCシグナリングを用いてgNBによって設定される。活性化されたサービングセル毎に一つの活性DL BWP及び一つの活性UL BWPがある。V2X SL通信に関心のあるUEはV2X SL送信のためのリソースをリクエストするためのシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)を送信する。UEはV2X SL送信のための一つ以上の周波数及びV2X SL送信目的地のリストを示す。スケジューリングされたリソース割り当てのために、gNBは一つ以上のSL-V-RNTIをUEに割り当てる。gNBは更に一つ以上のv2x-SchedulingPoolをシグナリングし、ここで各々のv2x-SchedulingPoolはV2X SL送信のためのTxリソースのプールを示す。現在の設計で各々のシグナリングされたv2x-SchedulingPoolはV2X SL通信に用いられる搬送波周波数に関連付けられる。
gNBによってシグナリングされたv2x-SchedulingPoolsは更にUL BWPに関連付けられる。各々の搬送波周波数に対して最大一つのv2x-SchedulingPoolがあり、各々のv2x-SchedulingPoolはUL BWPに関連付けられる。関連付けられたUL BWPはgNBによってシグナリングされる。このような実施例3と上述した実施例1との差異は、実施例1で各々の搬送波周波数に対して、各々のv2x-SchedulingPoolが異なるUL BWPに関連付けられる多数のv2x-SchedulingPoolが設定されるということである。SL通信のためのUL BWPを用いる代りにSL通信のために一つ以上のSL BWPが設定されるということが注目されなければならない。この場合、gNBによってシグナリングされるv2x-SchedulingPoolsは更にSL BWPに関連付けられる。各々の搬送波周波数に対して最大一つのv2x-SchedulingPoolがあり、各々のv2x-SchedulingPoolはSL BWPに関連付けられる。関連付けられたSL BWPはgNBによってシグナリングされる。このような実施例3と上述した実施例1との差異は、実施例1で各々の搬送波周波数に対して、各々のv2x-SchedulingPoolが異なるSL BWPに関連付けられる多数のv2x-SchedulingPoolが設定されるということである。
gNBからv2x-SchedulingPool(s)を受信した後、UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHのDCIは、SLグラント、即ちV2X SL送信のためのTxリソースを示す。DCIはV2X SL送信のためにUEに割り当てられたTxリソースを示すリソース情報を含む。PDCCHに示されるTxリソースはv2x-SchedulingPoolからのTxリソースのうちの一つである。異なる搬送波周波数に関連付けられた多数のv2x-SchedulingPoolが設定された場合、PDCCHはCIFを用いてSLグラントに関連付けられた搬送波周波数を示す。搬送波間のスケジューリングされたリソース割り当ての場合、DCIにおけるCIF=1はこのような周波数リストにおける第1のエントリーに相応し、CIF=2は第2のエントリーに該当する。DCIにおけるCIF=0はDCIが受信される周波数に該当する。PDCCHに示されるTxリソースはCIFによって示される周波数に相応するv2x-SchedulingPoolからのTxリソースのうちの一つである。
SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信すると、UEは受信されたPDCCHのDCIからCIFを獲得する。UEはgNBによって設定された一つ以上のv2x-SchedulingPoolsからCIFによって示される搬送波周波数に相応するv2x-SchedulingPoolを決定する。次に、UEはDCIのリソース情報を用いてV2X SL送信に用いられる決定されたv2x-SchedulingPoolからTxリソースを識別する。次に、UEは決定されたv2x-SchedulingPoolに関連付けられたUL BWP上でV2X SL送信を行う。SL通信のためのUL BWPを用いる代りにSL通信のために一つ以上のSL BWPが設定されるということが注目されなければならない。この場合、UEは決定されたv2x-SchedulingPoolに関連付けられたSL BWP上でV2X SL送信を行う。
受信されたSLグラントに相応するV2X SL送信のための搬送波周波数が活性化されたサービングセルのうちの一つに相応し、活性UL BWPが受信されたSLグラントのUL BWPと同じではなく、UEが多数のBWP上で同時に動作することができない場合、UEは受信されたSLグラントの活性UL BWPを UL BWPで転換してV2X SL送信を行う。
図9は、一実施形態によるV2Xサイドリンク(SL)通信のリソース割り当てのための手順の第4例を示す図である。
図9を参照すると、V2X SL通信に関心のあるUEは、段階910でV2X SL送信のためのリソースをリクエストするためのシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)をgNBに送信する。V2X SL送信リソースに対するUEのリクエストに応答して、gNBは、段階920でSL-V-RNTI及び2個のv2x-SchedulingPoolをUEに送信する。v2x-SchedulingPool1は搬送波周波数F1及びBWP ID1を有するUL BWPに関連付けられる。v2x-SchedulingPool2は搬送波周波数F2及びBWP ID4を有するUL BWPに関連付けられる。
gNBからv2x-SchedulingPoolsを受信した後、UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。UEは、段階930で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信する。DCIが、SLグラントがF2に対するものであることを示すと、UEは、DCIのリソース情報を用いて、‘スケジューリング制御(scheduling control)’とも言われるスケジューリング割り当て(scheduling assignmen:SA)と、段階940でV2X SL送信に用いられる決定されたv2x-SchedulingPool2(搬送波周波数F2に相当する)からのデータリソースとを識別する。次に、UEは、段階950で搬送波周波数F2のUL BWP4上で受信されたSLグラントに基づいてV2X SL送信を行う。一つ以上のSL BWPはSL通信のためのUL BWPを用いる代りにSL通信のために設定される。この場合、‘UL BWP’を‘SL BWP’で置き替えて手順が適用される。V2X SL通信に関心のあるUEは、段階910でV2X SL送信のためのリソースをリクエストするためのシグナリングメッセージ(例えば、SidelinkUEInformationメッセージ)を送信する。V2X SL送信リソースに対するUEのリクエストに応答して、gNBは、段階920でSL-V-RNTI及び2個のv2x-SchedulingPoolをUEに送信する。v2x-SchedulingPool1は搬送波周波数F1及びBWP ID1を有するSL BWPに関連付けられる。v2x-SchedulingPool2は搬送波周波数F2及びBWP ID4を有するSL BWPに関連付けられる。
gNBからv2x-SchedulingPoolsを受信した後、UEはSL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHに対してモニタリングする。UEは、段階930で、SL-V-RNTIでアドレシングされたPDCCHを受信する。DCIが、SLグラントがF2に対するものであることを示すと、UEは、DCIのリソース情報を用いて、段階940でV2X SL送信に用いられる決定されたv2x-SchedulingPool2(搬送波周波数F2に相当する)からSA及びデータリソースを識別する。次に、UEは、段階950で搬送波周波数F2のUL BWP4上で受信されたSLグラントに基づいてV2X SL送信を行う。
≪SIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンとSSBとの間のマッピング≫
5G無線通信システムにおいて、システム情報は最小SI(MIB及びSIB1を含み)と他の異なるSI(SIB2、SIB3など)とに分けられる。SIB1以外のSIBはDL-SCH上で送信されるSystemInformation(SI)メッセージで搬送される。同一の周期性を有するSIBのみが同一のSIメッセージにマッピングされる。各々のSIメッセージは周期的に発生する時間ドメインウィンドウ(全てのSIメッセージに対して同一の長さを有するSIウィンドウという)内で送信される。各々のSIメッセージはSIウィンドウに関連付けられ、異なるSIメッセージのSIウィンドウは重ならない。即ち、一つのSIウィンドウ内には相応するSIメッセージのみが送信される。SIB1のsi-SchedulingInfo内のscheduleInfoListはGnbによって送信されたSIメッセージのリストを含む。SIB1は、SIBとSIメッセージとの間のマッピング、送信された各々のSIメッセーの周期性及びSIウィンドウの長さを示す。
NRではSIウィンドウのクラスタ(それぞれの同一な長さ)が(全てのSI期間のうちの最も小さいSI期間で)周期的に発生する。
図10は、3個のSIメッセージを送信するセルに対して周期的に発生するSI-ウィンドウのクラスタの一例を示す図である。
図10を参照すると、セルは3個のSIメッセージ(即ち、SIB1のsi-SchedulingInfoのscheduleInfoListは3個のSIメッセージのリストを含み)を送信し、ここでSIメッセージ1は80msのSI周期性を有し、SIメッセージ2は160msのSI周期性を有し、SIメッセージ3は130msの周期性を有する。SIメッセージ1はSIウィンドウ番号1にマッピングされる。SIメッセージ2はSIウィンドウ番号2にマッピングされ、SIメッセージ3はSIウィンドウ番号3にマッピングされる。SIメッセージの場合、SIウィンドウ番号はSIB1のsi-SchedulingInfoのscheduleInfoListによって設定されたSIメッセージのリストにおけるエントリーの手順である。
SIメッセージを獲得するために、UEは次のように当該SIメッセージのSIウィンドウの位置を決定する。SIメッセージに対するSIウィンドウはSFN mod T=FLOOR(x/N)である無線フレームでa=x mod Nであるスロット#aから開始され、ここでTはSIメッセージのsi-Periodicityであり、Nは無線フレームでのスロットの数であり、x=(n-1)×wであり、wはSI windowLengthであり、nはSIウィンドウ番号である。SIメッセージの場合、SIウィンドウ番号はSIB1のsi-SchedulingInfoのscheduleInfoListによって設定されたSIメッセージのリストにおけるエントリーの手順である。
SIメッセージを獲得するために、当該SIメッセージのSIウィンドウで、UEはSIメッセージ受信のために設定されたPDCCHモニタリングオケージョン(即ち、シンボル/スロット)をモニタリングする。SIメッセージ獲得のために、PDCCHモニタリングオケージョンはosi-searchSpaceによって決定される。セル内には一つ以上のDL帯域幅部分がある。DL BWPのSIメッセージ受信のために、osi-searchSpaceは当該BWPのDL BWP設定でgNBによってシグナリングされる。初期DL BWPの場合、osi-searchSpaceはSIB1及び専用RRCシグナリングでシグナリングされる。他の専用DL BWPの場合、osi-searchSpaceは専用RRCシグナリングでシグナリングされる。
osi-searchSpaceが0に設定されると(基本関連(default association)でもある)、SIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンはSIB1に対するPDCCHモニタリングオケージョンと同一である。SIB1に対するPDCCHモニタリングオケージョンはMIBでパラメーター検索空間0及び制御リソースセット(coreset)0を用いて示される。osi-searchSpaceが0に設定されない場合(基本ではない関連(non-default association)でもある)、SIメッセージに対するPDCCHモニタリングオケージョンはosi-searchSpaceによって示される検索空間設定に基づいて決定される。
osi-searchSpaceによって示される検索空間設定は、Monitoring-periodicity-PDCCH-slot、Monitoring-offset-PDCCH-slot、Monitoring-symbols-PDCCH-within-slot、及びdurationというパラメーターを含む。UEはPDCCHモニタリング周期(Monitoring-periodicity-PDCCH-slot)、PDCCHモニタリングオフセット(Monitoring-offset-PDCCH-slot)、及びスロット内のPDCCHモニタリングパターン(Monitoring-symbols-PDCCH-within-slot)からPDCCHモニタリングオケージョンを決定する。PDCCHモニタリングオケージョンはスロット‘x’~x+durationであり、ここで数‘y’を有する無線フレームで数‘x’を有するスロットは次の式(1)を満たす。
(y×(無線フレームにおけるスロットの数)+x-Monitoring-offset-PDCCH-slot)mod(Monitoring-periodicity-PDCCH-slot=0
PDCCHモニタリングオケージョンを有するそれぞれのスロットにおけるPDCCHモニタリングオケージョンの開始シンボルはMonitoring-symbols-PDCCH-within-slotによって与えられる。PDCCHモニタリングオケージョンの(シンボルの)長さは検索空間に関連付けられたcoresetに提供される。(Monitoring-periodicity-PDCCH-slot、Monitoring-offset-PDCCH-slot、Monitoring-symbols-PDCCH-within-slot、及びdurationというパラメーターを含む)osi-searchSpaceによって示される検索空間設定によって、UEはSIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンを決定することができる。
TDDセルで、UEはtdd-UL-DL-ConfigurationCommon IE、tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated IE、及びグループ共通PDCCHのうちの少なくとも一つを用いてTDD設定を受信し、tdd-UL-DL-ConfigurationCommon IEは、システム情報でシグナリングされ、DLシンボル、ULシンボル、及び柔軟なシンボルを示し、tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated IEは、専用RRCシグナリングでシグナリングされ、どの柔軟なシンボルがULシンボルであるかを示す。グループ共通PDCCHは一つ以上のスロットに対するTDD設定を提供する。osi-searchSpaceによってシグナリングされたPDCCHモニタリングオケージョンのうち、UEはULシンボルに重なるこのようなPDCCHモニタリングオケージョンを除く。ULシンボルはtdd-UL-DL-ConfigurationCommonによって決定される。tdd-UL-DL-ConfigurationCommonパラメーターによって決定されてULシンボルに重なるモニタリングオケージョンの除外はFDDセルtdd-UL-DL-ConfigurationCommonがシグナリングされない場合のTDDセルにのみ行われる。
SIウィンドウ内のSIメッセージ受信のための各々のPDCCHモニタリングオケージョンは送信されたSSB(又はSS/PBCHブロック)のうちの一つに関連付けられる。このような関連付けに基づいて、UEは、一つ以上の適合するSSB(例えば、SS-RSRPがしきい値を超過するSSB)に相応するPDCCHモニタリングオケージョンを決定し、SIウィンドウ内のこのようなPDCCHモニタリングオケージョンのみをモニタリングすることができる。既存のシステムにおいて、SIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのK番目のPDCCHモニタリングオケージョンはK番目の送信されたSSBに相応する。しかし、SIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンと送信されたSSBとの間のこのようなマッピング規則はSIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンの数が送信されたSSBの数と同一の場合にのみ作動する。しかし、SIウィンドウの長さ及びOSI検索空間の設定によって、SIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンの数は送信されたSSBの数よりも大きくなる。従って、SIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンと送信されたSSBとの間の向上したマッピング規則が必要である。
最大64個のSSBがあり、各々のSSBはSSB識別子によって一意に識別される。SystemInformationBlock1のssb-PositionsInBurstパラメーターはSSBがgNBによって送信されることを示す。ssb-PositionsInBurstはビットマップである。ssb-PositionsInBurstの第1/最左端のビットはSS/PBCHブロックインデックス0に相応し、第2のビットはSS/PBCHブロックインデックス1に相応する。ビットマップの値0は相応するSS/PBCHブロックが送信されないことを示すが、値1は相応するSS/PBCHブロックが送信されることを示す。ULシンボル(ULシンボルはSIB1でシグナリングされたtdd-UL-DL-ConfigurationCommonパラメーターによって決定される)に重ならないページングに対するPDCCHモニタリングオケージョンはSIウィンドウで1から順次に番号が付けられる。SIウィンドウ内の有効なPDCCHモニタリングオケージョンはSIウィンドウで1から順次に番号が付けられる。次に、このような番号が付けられたPDCCHモニタリングオケージョンは次のようにSSBにマッピングされる。
第1実施例:SIウィンドウ内の(x×N+K)番目のPDCCHモニタリングオケージョンはK番目の送信されたSSBに相応する。
Nは送信されたSSBの数である。K=1、2、…、N;x=0、1、…、X-1;X=(SIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンの数/N)。Xは割り算(SIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンの数/N)が整数ではない場合の値以上の最も近い整数に四捨五入されるということに注目する。
実際に送信されたSSBはSSBインデックスの昇順で1からNまで順次に番号が付けられるということに注目する。例えば、ssb-PositionsInBurstは、SSBインデックス4、SSBインデックス8、SSBインデックス14、及びSSBインデックス16がgNBによって送信されることを示すものと仮定すると、KはSSBインデックス4のSSBの場合に1と同一であり、KはSSBインデックス8のSSBの場合に2と同一であり、KはSSBインデックス14のSSBの場合に3と同一であり、KはSSBインデックス16のSSBの場合は4と同一である。
図11は、第1実施例によるSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンとSSBとの間のマッピングを例示する図である。4個の送信されたSSBがあり、SIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンの数は8である。SSB1(即ち、Kに相応するSSBは1と同一)は第1(0×4+1)及び第5(1×4+1)PDCCHモニタリングオケージョンにマッピングされる。SSB2(即ち、Kに相応するSSBは2と同一)は第2(0×4+2)及び第6(1×4+2)PDCCHモニタリングオケージョンにマッピングされる。SSB3(即ち、Kに相応するSSBは3と同一)は第3(0×4+3)及び第7(1×4+3)PDCCHモニタリングオケージョンにマッピングされる。SSB4(即ち、Kに相応するSSBは4と同一)は第4(0×4+4)及び第8(1×4+4)PDCCHモニタリングオケージョンにマッピングされる。
第2実施例:SIウィンドウ内の((K-1)×X+x)番目のPDCCHモニタリングオケージョンはK番目の送信されたSSBに相応する。
Nは送信されたSSBの数である。K=1、2、…、N;x=1、2、…、X;X=(SIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンの数/N)。Xは割り算(SIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンの数/N)が整数ではない場合の値以上の最も近い整数に四捨五入されるということに注目する。
実際に送信されたSSBはSSBインデックスの昇順で1からNまで順次に番号が付けられるということに注目する。例えば、ssb-PositionsInBurstは、SSBインデックス4、SSBインデックス8、SSBインデックス14、及びSSBインデックス16がgNBによって送信されることを示すものと仮定する。このように、KはSSBインデックス4のSSBの場合に1と同一であり、KはSSBインデックス8のSSBの場合に2と同一であり、KはSSBインデックス14のSSBの場合に3と同一であり、KはSSBインデックス16のSSBの場合に4と同一である。
図12は、第2実施例によるSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンとSSBとの間のマッピングを例示する図である。4個の送信されたSSBがあり、SIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンの数は8である。SSB1(即ち、Kに相応するSSBは1と同一)は第1((1-1)×2+1)及び第2((1-1)×2+2)PDCCHモニタリングオケージョンにマッピングされる。SSB2(即ち、Kに相応するSSBは2と同一)は第3((2-1)×2+1)及び第4((2-1)×2+2)PDCCHモニタリングオケージョンにマッピングされる。SSB3(即ち、Kに相応するSSBは3と同一)は第5((3-1)×2+1)及び第6((3-1)×2+2)PDCCHモニタリングオケージョンにマッピングされる。SSB4(即ち、Kに相応するSSBは4と同一)は第7((4-1)×2+1)及び第8((4-1)×2+2)PDCCHモニタリングオケージョンにマッピングされる。
上述したように、SIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンとSSBとの間のマッピングに基づいて、UEは、一つ以上の適合するSSB(例えば、しきい値を超過するSS-RSRPを有するSSB)に相応するPDCCHモニタリングオケージョンを決定し、SIウィンドウ内のこのようなPDCCHモニタリングオケージョンのみをモニタリングすることができる。上述したようにSIウィンドウ内のSIメッセージ受信のためのPDCCHモニタリングオケージョンとSSBとの間のマッピングに基づいて、gNBは当該PDCCHモニタリングオケージョンに関連付けられたSSBに相応するDLビームを用いてSIウィンドウ内のPDCCHモニタリングオケージョンでSI-RNTIにアドレシングされたPDCCHを送信する。
図13は、本発明の一実施形態による端末機のブロック図である。
図13を参照すると、端末機は、送受信機1310、制御部1320、及びメモリー1330を含む。制御部1320は、回路、ASIC、又は少なくとも一つのプロセッサを指称する。送受信機1310、制御部1320、及びメモリー1330は、図面、例えば図1~図12又は上述したUEの動作を行うように構成される。送受信機1310、制御部1320、及びメモリー1330を別個のエンティティーとして図示しているが、これは単一チップのような単一エンティティーとして実現することができる。送受信機1310、制御部1320、及びメモリー1330は更に互いに電気的に接続されるか又は結合される。
送受信機1310は、信号を他のネットワークエンティティー、例えば基地局に送信し、基地局から信号を受信する。
制御部1320は上述した実施例のうちの一つによって機能を行うようにUEを制御する。例えば、制御部1320はSIB1の基地局から送信されたSSBに対する情報(例えば、ssb-PositionsInBurst)及びSIメッセージ受信のための検索空間に対する設定情報(例えば、osi-searchSpace)を受信するために送受信機1310を制御するように構成される。制御部1320は基地局から複数のSSBを受信するために送受信機1310を制御するように構成される。複数のSSBは送信されたSSBに対する情報によって示される。制御部1320はSIウィンドウ内の複数のSSBの各々に関連付けられた少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンを決定するように構成される。PDCCHモニタリングオケージョンはSIメッセージ受信のための検索空間に対する設定情報によって示される。また、少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンを決定するために、制御部1320は、SIウィンドウ内の少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンを1から順次に番号を付け、複数のSSBのSSBインデックスの昇順で複数のSSBを1から順次に番号付け、SIウィンドウ内の少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンの(x×N+K)番目のPDCCHモニタリングオケージョンを複数のSSBのうちのK番目のSSBにマッピングするように更に構成される。制御部1320は、複数のSSBのうちの少なくとも一つに関連付けられた少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンをモニタリングし、SIメッセージを獲得するように構成される。
一実施例で、端末機の動作は相応するプログラムコードを記憶するメモリー1330を用いて具現される。具体的に、端末機には所望の動作を具現するプログラムコードを記憶するためのメモリー1330が装着される。所望の動作を行うために、制御部1320はプロセッサ又は中央処理ユニット(central processing unit、CPU)を用いることによってメモリー1330に記憶されたプログラムコードを判読して実行する。
図14は、本発明の一実施形態による基地局のブロック図である。
図14を参照すると、基地局は、送受信機1410、制御部1420、及びメモリー1430を含む。制御部1420は、回路、ASIC、又は少なくとも一つのプロセッサを指称する。送受信機1410、制御部1420、及びメモリー1430は、図面、例えば図1~図12又は上述したネットワーク(例えば、gNB)の動作を行うように構成される。送受信機1410、制御部1420、及びメモリー1430を別個のエンティティーとして図示しているが、これは単一チップのような単一エンティティーとして実現することができる。送受信機1410、制御部1420、及びメモリー1430は更に互いに電気的に接続されるか又は結合される。
送受信機1410は、信号を他のネットワークエンティティー、例えば端末機に送信し、端末機から信号を受信する。
制御部1420は上述した実施例のうちの一つによって機能を行うように基地局を制御する。例えば、制御部1420は送信されたSSBに対する情報及びSIメッセージ受信のための検索空間に対する設定情報をSIB1の端末機に送信するために送受信機1410を制御するように構成される。また、制御部1320は複数のSSBのうちの少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンに関連付けられたSSBに相応するダウンリンクビームを用いて複数のSSB及びSIメッセージをSIウィンドウ内の少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンで端末機に送信するために送受信機1410を制御するように構成される。
一実施例で、基地局の動作は相応するプログラムコードを記憶するメモリー1430を用いて具現される。具体的に、基地局には所望の動作を具現するプログラムコードを記憶するためのメモリー1430が装着される。所望の動作を行うために、制御部1420はプロセッサ又はCPUを用いることによってメモリー1430に記憶されたプログラムコードを判読して実行する。
本発明は、多様な実施例を参照しながら図示して説明したが、通常の技術者は請求項及び均等物によって定義されるように本発明の思想及び範囲を逸脱せずにその形態及び詳細事項の多様な変更が成り立つことができることを理解するだろう。
1310、1410 送受信機
1320、1420 制御部
1330、1430 メモリー

Claims (9)

  1. 無線通信システムにおける端末機によって行われる方法であって、
    基地局から、複数の同期化信号ブロック(SSB)を受信する段階と、
    システム情報(SI)ウィンドウ内の前記複数のSSBの各々に関連付けられた少なくとも一つの物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)モニタリングオケージョン(occasion)を識別する段階と、を有し、
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンのうちの(x×N+K)番目のPDCCHモニタリングオケージョンは、前記複数のSSBのうちのK番目のSSBに相応し、
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンは、1から順次に番号が付けられ、
    前記複数のSSBは、前記複数のSSBのSSBインデックスの昇順で1から順次に番号が付けられ、
    ここで、Nは、前記複数のSSBの数であり、K=1、2、…、Nであり、x=0、1、…、X-1であり、
    Xの値は、前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンの数をNで割った値に基づいて決定され
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンの数は、前記複数のSSBの数よりも大きいことを特徴とする端末機によって行われる方法。
  2. 前記基地局から、システム情報ブロック(SIB)1内の前記複数のSSBの情報を受信する段階と、
    SIメッセージを獲得するために、前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンをモニタリングする段階と、を更に含み、
    前記複数のSSBの各々は、前記複数のSSBの情報に基づいて識別されることを特徴とする請求項1に記載の端末機によって行われる方法。
  3. 前記基地局から、SIメッセージ受信のための検索空間の設定情報を受信する段階を更に含み、
    前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンは、前記設定情報に基づいて識別されることを特徴とする請求項1に記載の端末機によって行われる方法。
  4. 無線通信システムにおける端末機であって、
    送受信機と、
    前記送受信機に結合された制御部と、を備え、
    前記制御部は、
    基地局から、複数の同期化信号ブロック(SSB)を受信するように前記送受信機を制御し、
    システム情報(SI)ウィンドウ内の前記複数のSSBの各々に関連付けられた少なくとも一つの物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)モニタリングオケージョンを識別するように構成され、
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンのうちの(x×N+K)番目のPDCCHモニタリングオケージョンは、前記複数のSSBのうちのK番目のSSBに相応し、
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンは、1から順次に番号が付けられ、
    前記複数のSSBは、前記複数のSSBのSSBインデックスの昇順で1から順次に番号が付けられ、
    ここで、Nは、前記複数のSSBの数であり、K=1、2、…、Nであり、x=0、1、…、X-1であり、
    Xの値は、前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンの数をNで割った値に基づいて決定され
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンの数は、前記複数のSSBの数よりも大きいことを特徴とする端末機。
  5. 前記制御部は、
    前記基地局から、システム情報ブロック(SIB)1内の前記複数のSSBの情報及びSIメッセージ受信のための検索空間の設定情報を受信するように前記送受信機を制御し、
    SIメッセージを獲得するために、前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンをモニタリングするように更に構成され、
    前記複数のSSBの各々は、前記複数のSSBの情報に基づいて識別され、
    前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンは、前記設定情報に基づいて識別されることを特徴とする請求項に記載の端末機。
  6. 無線通信システムにおける基地局によって行われる方法であって、
    複数の同期化信号ブロック(SSB)を端末機に送信する段階を有し、
    前記複数のSSBの各々に関連付けられた少なくとも一つの物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)モニタリングオケージョンは、システム情報(SI)ウィンドウ内で識別され、
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンのうちの(x×N+K)番目のPDCCHモニタリングオケージョンは、前記複数のSSBのうちのK番目のSSBに相応し、
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンは、1から順次に番号が付けられ、
    前記複数のSSBは、前記複数のSSBのSSBインデックスの昇順で1から順次に番号が付けられ、
    ここで、Nは、前記複数のSSBの数であり、K=1、2、…、Nであり、x=0、1、…、X-1であり、
    Xの値は、前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンの数をNで割った値に基づいて決定され
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンの数は、前記複数のSSBの数よりも大きいことを特徴とする基地局によって行われる方法。
  7. システム情報ブロック(SIB)1内の前記複数のSSBの情報及びSIメッセージ受信のための検索空間の設定情報を前記端末機に送信する段階を更に含み、
    前記複数のSSBの各々は、前記複数のSSBの情報に基づいて識別されることを特徴とする請求項に記載の基地局によって行われる方法。
  8. 無線通信システムにおける基地局であって、
    送受信機と、
    前記送受信機に結合された制御部と、を備え、
    前記制御部は、
    複数の同期化信号ブロック(SSB)を端末機に送信するように前記送受信機を制御するように構成され、
    前記複数のSSBの各々に関連付けられた少なくとも一つの物理的ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)モニタリングオケージョンは、システム情報(SI)ウィンドウ内で識別され、
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンのうちの(x×N+K)番目のPDCCHモニタリングオケージョンは、前記複数のSSBのうちのK番目のSSBに相応し、
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンは、1から順次に番号が付けられ、
    前記複数のSSBは、前記複数のSSBのSSBインデックスの昇順で1から順次に番号が付けられ、
    ここで、Nは、前記複数のSSBの数であり、K=1、2、…、Nであり、x=0、1、…、X-1であり、
    Xの値は、前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンの数をNで割った値に基づいて決定され
    前記SIウィンドウ内の前記少なくとも一つのPDCCHモニタリングオケージョンの数は、前記複数のSSBの数よりも大きいことを特徴とする基地局。
  9. 前記制御部は、システム情報ブロック(SIB)1内の前記複数のSSBの情報及びSIメッセージ受信のための検索空間の設定情報を前記端末に送信するように前記送受信機を制御するように更に構成され、
    前記複数のSSBの各々は、前記複数のSSBの情報に基づいて識別されることを特徴とする請求項に記載の基地局。
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