JP7600200B2 - Pusch送信のための時間領域リソース割り当て - Google Patents
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Description
本出願は、「PUSCH送信のための時間領域リソース割り当て(TIME DOMAIN RESOURCE ALLOCATION FOR PUSCH TRANSMISSION)」という名称の、2018年3月2日付けの国際出願PCT/CN2018/077942の優先権および利益を主張する。
ランダムアクセス(RA)手順は、セルラーシステムにおける重要な機能である。ロングタームエボリューション(LTE)では、ネットワークにアクセスしようとするUEは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)のアップリンクでプリアンブル(Msg1)を送信することによって、ランダムアクセス手順を開始する。プリアンブルを受信し、ランダムアクセスの試行を検出するgNb(次世代ノードB、または送受信ポイント(TRP)、即ち基地局、アクセスノード)は、ランダムアクセス応答(RAR、Msg2)を送信することによって、ダウンリンクで応答する。RARは、端末識別のための以下の後続メッセージ(Msg3)をアップリンクで送信することによって、UEが手順を継続するためのアップリンクスケジューリンググラントを保持している。同様の手順が、NR(新無線、例えば5Gもしくはそれ以上)に関して想到される(図1の図を参照)。図1は、ランダムアクセス手順のメッセージを示す概略シグナリングチャートである。
Msg3は、PUSCHチャネルを使用することによって送信される。Msg3ペイロード以外に、eNB/gNBでのデータ復号を支援する復調用参照信号(DMRS)も送信される。LTEおよびNRの両方において、4ステップのランダムアクセス手順の場合、Msg3の最初の送信はRARに含まれるULグラントによってスケジューリングされる。Msg3の再送信は、PDCCHを通じてULグラントによってスケジューリングされる。LTEでは、Msg3の反復は、BL/CE UEのカバレッジを拡大する、RARに含まれるULグラントによって設定することができる。
LTEでは、ランダムアクセス応答グラントフィールドとも呼ばれるRARのアップリンクグラントフィールドは、アップリンクで使用されるリソースを示す。ULグラントフィールドのサイズは、非BL/CE UEの場合、20ビットである。MSBで始まりLSBで終わるこれら20ビットの内容は、次の通りである。
ホッピングフラグ 1ビット
固定サイズのリソースブロックアサインメント 10ビット
トランケートされた変調符号化方式 4ビット
Msg3の反復数 3ビット
あるいは
スケジューリングされたPUSCHに対するTPCコマンド 3ビット
UL遅延 1ビット
CSI要求 1ビット
周波数リソースアサインメントは、RARに含まれるULグラントにおける、固定サイズのリソースブロックアサインメントフィールドによって示される。非BL/CE UEに関するMsg3送信タイミング(反復なし)は次のように規定される。
NRにおけるPDSCH(PUSCH)の現在の時間領域割り当ては、RAN1ではまだまとまっていないが、RAN1 #90bis会議で一部の合意はなされている。
i.開始OFDMシンボルおよび割り当てのOFDMシンボル長さ
ii.FFS:1つまたは複数のテーブル
iii.FFS:マルチスロット/マルチミニスロットスケジューリングの場合に使用されるスロット、またはクロススロットスケジューリングのためのスロットインデックス
iv.FFS:SFIが非連続割り当てに対応している場合、再検討が必要なことがある
i.少なくとも1つのテーブル入力を仕様で固定する必要がある。
NRは、Msg3のSCSを搬送する1ビットを含む(RMSI)のRACH設定に対応している。6GHz以下では、Msg3のサブキャリア間隔は15または30kHzであることができる。6GHz超過では、Msg3のサブキャリア間隔は60または120kHzであることができる。
TS 38.213のセクション8.3では、RARを含むPDSCHにおける最後のシンボルと対応するMsg3 PUSCH送信の最初のシンボルUEとの間の最小時間は、N_t1+N_t2+N_ta_max+0.5msと規定される。N_t1およびN_t2は、TS 38.214の表で規定されたUE処理時間である。ニューメロロジー1の場合、N_t1+N_t2は約22~25のシンボルを付与し、N_ta_maxは、約2スロットである、RARのTAコマンドによって提供することができる最大タイミング調節値である。通常のPUSCH送信の場合、12シンボルであるN_t2のみを要する。
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
CRM 競合解消メッセージ
DCI ダウンリンク制御情報
DMRS 復調用参照信号
LTE ロングタームエボリューション
NR 新無線
OFDM 直交周波数分割多重
OTT オーバーザトップ
PBCH 物理ブロードキャストチャネル
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PDSCH 物理ダウンリンク共有チャネル
PRACH 物理ランダムアクセスチャネル
PSS プライマリ同期信号
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル
RA ランダムアクセス
RAN 無線アクセスネットワーク
RAR ランダムアクセス応答
RMSI 残存最小システム情報
RRC 無線リソース制御
SCS サブキャリア間隔
SSS セカンダリ同期信号
TDD 時分割複信
UL アップリンク
Claims (14)
- 無線通信デバイス(201)におけるランダムアクセス(RA)の方法(300)であって、
物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)でプリアンブルを送信すること(S301)と、
ランダムアクセス応答(RAR)メッセージを受信すること(S302)と、
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で、端末識別のためのメッセージを送信すること(S303)と、を含み、
端末識別のための前記メッセージの時間リソース割り当てが、前記PUSCHで送信される別のメッセージの時間リソース割り当てとは異なり、
端末識別のための前記メッセージの前記時間リソース割り当てが、前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てに対するタイミングオフセットを有し、
前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てが、第1の既定のテーブルまたは第1の設定テーブルに含まれる、方法(300)。 - 前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てが、使用されるニューメロロジーに応じて決まる、請求項1に記載の方法(300)。
- 前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てが、残存最小システム情報(RMSI)を介してネットワークノード(202)によって示される、請求項1または2に記載の方法(300)。
- ネットワークノード(202)におけるランダムアクセス(RA)の方法(400)であって、
物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)でプリアンブルを受信すること(S401)と、
ランダムアクセス応答(RAR)メッセージを送信すること(S402)と、
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で、端末識別のためのメッセージを受信すること(S403)と、を含み、
端末識別のための前記メッセージの時間リソース割り当てが、前記PUSCHで送信される別のメッセージの時間リソース割り当てとは異なり、
端末識別のための前記メッセージの前記時間リソース割り当てが、前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てに対するタイミングオフセットを有し、
前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てが、第1の既定のテーブルまたは第1の設定テーブルに含まれる、方法(400)。 - 前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てが、使用されるニューメロロジーに応じて決まる、請求項4に記載の方法(400)。
- 残存最小システム情報(RMSI)を介して前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てを示すことを更に含む、請求項4または5に記載の方法(400)。
- 少なくとも1つのプロセッサ(501)と、
前記少なくとも1つのプロセッサ(501)に結合された非一時的コンピュータ可読媒体(502)であって、前記少なくとも1つのプロセッサ(501)によって実行可能な命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体(502)とを備え、これにより前記少なくとも1つのプロセッサ(501)が、
物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)でプリアンブルを送信し(S301)、
ランダムアクセス応答(RAR)メッセージを受信し(S302)、
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で、端末識別のためのメッセージを送信する(S303)ように設定され、
端末識別のための前記メッセージの時間リソース割り当てが、前記PUSCHで送信される別のメッセージの時間リソース割り当てとは異なり、
端末識別のための前記メッセージの前記時間リソース割り当てが、前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てに対するタイミングオフセットを有し、
前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てが、第1の既定のテーブルまたは第1の設定テーブルに含まれる、無線通信デバイス(201)。 - 前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てが、使用されるニューメロロジーに応じて決まる、請求項7に記載の無線通信デバイス(201)。
- 前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てが、残存最小システム情報(RMSI)を介してネットワークノード(202)によって示される、請求項7または8に記載の無線通信デバイス(201)。
- 少なくとも1つのプロセッサ(601)と、
前記少なくとも1つのプロセッサ(601)に結合された非一時的コンピュータ可読媒体(602)であって、前記少なくとも1つのプロセッサ(601)によって実行可能な命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体(602)とを備え、これにより前記少なくとも1つのプロセッサ(601)が、
物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)でプリアンブルを受信し(S401)、
ランダムアクセス応答(RAR)メッセージを送信し(S402)、
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で、端末識別のためのメッセージを受信する(S403)ように設定され、
端末識別のための前記メッセージの時間リソース割り当てが、前記PUSCHで送信される別のメッセージの時間リソース割り当てとは異なり、
端末識別のための前記メッセージの前記時間リソース割り当てが、前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てに対するタイミングオフセットを有し、
前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てが、第1の既定のテーブルまたは第1の設定テーブルに含まれる、ネットワークノード(202)。 - 前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てが、使用されるニューメロロジーに応じて決まる、請求項10に記載のネットワークノード(202)。
- 前記少なくとも1つのプロセッサが、
残存最小システム情報(RMSI)を介して前記PUSCHで送信される前記別のメッセージの時間リソース割り当てを示すように更に設定された、請求項10または11に記載のネットワークノード(202)。 - 装置(700)で実行すると、前記装置(700)に請求項1から3のいずれか一項に記載の方法(300)を実行させるコンピュータプログラム。
- 装置(700)で実行すると、前記装置(700)に請求項4から6のいずれか一項に記載の方法(400)を実行させるコンピュータプログラム。
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