(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公表特許公報(A)
(11)【公表番号】
(43)【公表日】
(54)【発明の名称】ページングオケージョンのためのページング早期指示
(51)【国際特許分類】
【FI】
【審査請求】有
【予備審査請求】未請求
(21)【出願番号】
(86)(22)【出願日】
(85)【翻訳文提出日】
(86)【国際出願番号】
(87)【国際公開番号】
(87)【国際公開日】
(32)【優先日】
(33)【優先権主張国・地域又は機関】
(32)【優先日】
(33)【優先権主張国・地域又は機関】
(81)【指定国・地域】
(71)【出願人】
【識別番号】507364838
【氏名又は名称】クアルコム,インコーポレイテッド
(74)【代理人】
【識別番号】100108453
【氏名又は名称】村山 靖彦
(74)【代理人】
【識別番号】100163522
【氏名又は名称】黒田 晋平
(72)【発明者】
【氏名】フイリン・シュウ
(72)【発明者】
【氏名】ピーター・プイ・ロク・アン
【テーマコード(参考)】
【Fターム(参考)】
5K067AA13
5K067AA21
5K067DD34
5K067EE22
5K067FF13
5K067HH21
(57)【要約】
本開示の様々な態様は、一般に、ワイヤレス通信に関する。いくつかの態様では、ユーザ機器(UE)は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量において1つまたは複数のページングオケージョン(POs)を示すページング早期指示を受信し得る。UEは、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信される物理ダウンリンク制御チャネル通信を処理し得る。数多くの他の態様が説明される。
【特許請求の範囲】
【請求項】
ワイヤレス通信のためのユーザ機器(UE)であって、
メモリと、
前記メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサと
を備え、
前記メモリが、前記UEに、
ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量における1つまたは複数のページングオケージョン(POs)を示すページング早期指示(PEI)を受信することと、
前記1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信される物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)通信を処理することと
を行わせるように前記1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を備える、UE。
【請求項】
前記PEIを受信することに関連付けられた前記命令が、前記UEに、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信させるために前記1つまたは複数のプロセッサによってさらに実行可能であり、前記命令が、前記UEに、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信させるために前記1つまたは複数のプロセッサによってさらに実行可能である、請求項1に記載のUE。
【請求項】
前記PEIを受信することに関連付けられた前記命令が、前記UEに、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信させるために前記1つまたは複数のプロセッサによってさらに実行可能であり、前記命令が、前記UEに、前記ビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信させるために前記1つまたは複数のプロセッサによってさらに実行可能である、請求項1に記載のUE。
【請求項】
前記PEIが、複数のページングフレームにわたる1つまたは複数のPOを示す、請求項1に記載のUE。
【請求項】
前記PEIが、同じページングフレーム内の1つまたは複数のPOを示す、請求項1に記載のUE。
【請求項】
前記PEIが、前記PEIを含むダウンリンク制御情報の最大サイズに少なくとも部分的に基づくPOの数量を示す、請求項1に記載のUE。
【請求項】
前記POの数量が、各POのサブグループの数量にさらに少なくとも部分的に基づく、請求項6に記載のUE。
【請求項】
前記PEIが、前記1つまたは複数のPOを示すビットを有するビットマップを含む、請求項1に記載のUE。
【請求項】
前記ビットマップが、前記1つまたは複数のPOの各々について1つまたは複数のサブグループを指定するビットを含む、請求項8に記載のUE。
【請求項】
前記命令が、前記UEに、
同期信号ブロック(SSB)送信を受信することであって、前記PEIが、前記SSB送信に関連付けられた時間に受信される、受信することと、
前記SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、前記PEIが前記UEに適用されるPOを示すと判定することと
を行わせるように前記1つまたは複数のプロセッサによってさらに実行可能である、請求項8に記載のUE。
【請求項】
前記SSB送信の前記開始が、前記監視オケージョンまたは前記関連付けられたページングフレームの前記開始と同時である、請求項10に記載のUE。
【請求項】
前記監視オケージョンまたは前記関連付けられたページングフレームの前記開始が、前記SSB送信の開始の後であり、かつ次のSSB送信の開始の前である、請求項10に記載のUE。
【請求項】
前記監視オケージョンまたは前記関連付けられたページングフレームの前記開始が、前記SSB送信の終了の後であって、次のSSB送信の終了の前である、請求項10に記載のUE。
【請求項】
前記監視オケージョンまたは前記関連付けられたページングフレームの前記開始が、前記SSB送信の開始の前である、請求項10に記載のUE。
【請求項】
ワイヤレス通信のためのネットワークエンティティであって、
メモリと、
前記メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサと
を備え、
前記メモリが、前記ネットワークエンティティに、
ユーザ機器(UE)に、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量において1つまたは複数のページングオケージョン(POs)を示すページング早期指示(PEI)を送信することと、
前記1つまたは複数のPOのうちの1つのPO中で前記UEのための物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)通信を送信することと
を行わせるように前記1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を備える、ネットワークエンティティ。
【請求項】
前記PEIが、複数のページングフレームにわたる1つまたは複数のPOを示す、請求項15に記載のネットワークエンティティ。
【請求項】
前記PEIを送信することに関連付けられた前記命令が、前記ネットワークエンティティに、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すために前記PEIを送信させるように、前記1つまたは複数のプロセッサによってさらに実行可能である、請求項15に記載のネットワークエンティティ。
【請求項】
前記PEIが、同じページングフレーム内の1つまたは複数のPOを示す、請求項15に記載のネットワークエンティティ。
【請求項】
前記PEIが、前記PEIを含むダウンリンク制御情報の最大サイズに少なくとも部分的に基づくPOの数量を示す、請求項15に記載のネットワークエンティティ。
【請求項】
POの前記数量が、各POのサブグループの数量にさらに少なくとも部分的に基づく、請求項19に記載のネットワークエンティティ。
【請求項】
前記PEIが、1つまたは複数のページングフレームの各々についての1つまたは複数のPOを示すビットを有するビットマップを含む、請求項15に記載のネットワークエンティティ。
【請求項】
前記ビットマップが、前記1つまたは複数のPOの各々について1つまたは複数のサブグループを指定するビットを含む、請求項21に記載のネットワークエンティティ。
【請求項】
前記PEIを送信することに関連付けられた前記命令が、前記ネットワークエンティティに、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを送信させるために、前記1つまたは複数のプロセッサによってさらに実行可能であり、前記命令が、前記ネットワークエンティティに、前記ビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを送信させるために、前記1つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、請求項15に記載のネットワークエンティティ。
【請求項】
前記PEIを送信することに関連付けられた前記命令が、前記ネットワークエンティティに、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを送信させるために、前記1つまたは複数のプロセッサによってさらに実行可能であり、前記命令が、前記ネットワークエンティティに、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを送信させるために、前記1つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、請求項15に記載のネットワークエンティティ。
【請求項】
ワイヤレス通信のためのユーザ機器(UE)であって、
メモリと、
前記メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサと
を備え、
前記メモリが、前記UEに、
ビーム中のシンボル中で第1のページング早期指示(PEI)を受信することと、
次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信することと
を行わせるように前記1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を備える、UE。
【請求項】
前記第1のPEIおよび前記第2のPEIが、最初に同期信号ブロック(SSB)ビームにわたって送信される、請求項25に記載のUE。
【請求項】
前記第1のPEIおよび前記第2のPEIが、ページングオケージョンの同じセットに関連付けられている、請求項25に記載のUE。
【請求項】
前記第1のPEIが、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量における1つまたは複数のページングオケージョン(POs)を示す、請求項25に記載のUE。
【請求項】
前記命令が、前記UEに、前記1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信される物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)通信を処理させるために、前記1つまたは複数のプロセッサによってさらに実行可能である、請求項25に記載のUE。
【請求項】
ワイヤレス通信のためのユーザ機器(UE)であって、
メモリと、
前記メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサと
を備え、
前記メモリが、前記UEに、
ビーム中のシンボル中で第1のページング早期指示(PEI)を受信することと、
次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信することであって、前記第1のPEIおよび前記第2のPEIが、最初に同期信号ブロックビームにわたって受信される、ことと
を行わせるように前記1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を備える、UE。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【】
関連出願の相互参照
本特許出願は、参照により本明細書に明確に組み込まれる、「PAGING EARLY INDICATION FOR PAGING OCCASION」と題する2021年11月05日に出願される米国仮特許出願第63/263,609号、および「PAGING EARLY INDICATION FOR PAGING OCCASION」と題する2022年06月08日に出願される米国非仮特許出願第17/805,964号の優先権を主張する。
【】
本開示の態様は、一般に、ワイヤレス通信に関し、ページングオケージョンを示すためにページング早期指示ページング早期インジケーションを使用するための技術および装置
【背景技術】
【】
ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなどの様々な遠隔通信サービスを提供するために、広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅、送信電力など)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を利用することができる。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続(code division multiple access、CDMA)システム、時分割多元接続(time division multiple access、TDMA)システム、周波数分割多元接続(frequency division multiple access、FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(orthogonal frequency division multiple access、OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(single-carrier frequency division multiple access、SC-FDMA)システム、時分割同期符号分割多元接続(time division synchronous code division multiple access、TD-SCDMA)システム、およびロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)が挙げられる。LTE/LTE-Advancedは、第3世代パートナーシッププロジェクト(Third Generation Partnership Project、3GPP(登録商標))によって公表されるUniversal Mobile Telecommunications System(UMTS)モバイル規格に対する拡張のセットである。
【】
ワイヤレスネットワークは、ユーザ機器(UE)または複数のUEに関する通信をサポートする、1つまたは複数の基地局を含み得る。UEは、ダウンリンク通信およびアップリンク通信を介して、基地局と通信することができる。「ダウンリンク」(または「DL」)は、基地局からUEへの通信リンクを指し、「アップリンク」(または「UL」)は、UEから基地局への通信リンクを指す。
【】
の多元接続技術は、異なるUEが都市、国家、地域、および/または地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電気通信規格において採用されている。5Gと呼ばれることがある新無線(New Radio、NR)は、3GPP(登録商標)によって公表されるLTEモバイル規格に対する拡張のセットである。NRは、スペクトル効率を改善することと、コストを下げることと、サービスを改善することと、新しいスペクトルを利用することと、ダウンリンク上でサイクリックプレフィックス(cyclic prefix、CP)を有する直交周波数分割多重(orthogonal frequency division multiplexing、OFDM)(CP-OFDM)を使用し、アップリンク上でCP-OFDMおよび/またはシングルキャリア周波数分割多重(single-carrier frequency division multiplexing、SC-FDM)(離散フーリエ変換拡散OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM、DFT-s-OFDM)としても知られている)を使用し、ならびにビームフォーミング、多入力多出力(multiple-input multiple-output、MIMO)アンテナ技術、およびキャリアアグリゲーションをサポートする、他のオープン規格とより良く統合することとによって、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートするように設計されている。モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増大し続けているので、LTE、NR、および他の無線アクセス技術における更なる改善は、有用なままである。
【発明の概要】
【】
本明細書で説明するいくつかの態様は、ワイヤレス通信のためのユーザ機器(UE)に関する。UEは、メモリと、メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサと、メモリに記憶され、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令とを含み得る。命令は、ユーザ機器に、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量における1つまたは複数のページングオケージョン(POs)を示すページング早期指示(PEI)を受信させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。命令は、UEに、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信される物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)通信を処理させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ワイヤレス通信のためのネットワークエンティティに関する。ネットワークエンティティは、メモリと、メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサと、メモリに記憶され、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令とを含み得る。命令は、ネットワークエンティティに、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIをUEに送信させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。命令は、ネットワークエンティティに、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいてUEのためのPDCCH通信を送信させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ワイヤレス通信のためのUEに関する。UEは、メモリと、メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサと、メモリに記憶され、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令とを含み得る。命令は、ユーザ機器に、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。命令は、UEに、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ワイヤレス通信のためのUEに関する。UEは、メモリと、メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサと、メモリに記憶され、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令とを含み得る。命令は、UEに、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。命令は、UEに、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信させるために1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得、第1のPEIおよび第2のPEIは、最初に同期信号ブロック(SSB)ビームにわたって受信される。
【】
本明細書で説明するいくつかの態様は、UEによって実施されるワイヤレス通信の方法に関する。本方法は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量における1つまたは複数のPOを示すPEIを受信することを含み得る。本方法は、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信されるPDCCH通信を処理することを含み得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ネットワークエンティティによって実行されるワイヤレス通信の方法に関する。本方法は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIをUEに送信することを含み得る。本方法は、1つまたは複数のPOのうちの1つのPO中でUEのためのPDCCH通信を送信することを含み得る。
【】
本明細書で説明するいくつかの態様は、UEによって実施されるワイヤレス通信の方法に関する。本方法は、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信することを含み得る。本方法は、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信することを含み得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ネットワークエンティティによって実行されるワイヤレス通信の方法に関する。本方法は、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信することを含み得る。本方法は、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信することを含み得、第1のPEIおよび第2のPEIは、最初にSSBビームにわたって受信される。
【】
本明細書で説明するいくつかの態様は、UEによるワイヤレス通信のための1つまたは複数の命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体に関する。1つまたは複数の命令は、UEの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、UEに、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIを受信させ得る。1つまたは複数の命令は、UEの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、UEに、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信されるPDCCH通信を処理させ得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ネットワークエンティティによるワイヤレス通信のための1つまたは複数の命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体に関する。1つまたは複数の命令は、ネットワークエンティティの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、ネットワークエンティティに、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIをUEに送信させ得る。1つまたは複数の命令は、ネットワークエンティティの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、ネットワークエンティティに、1つまたは複数のPOのうちの1つのPO中でUEのためのPDCCH通信を送信させ得る。
【】
本明細書で説明するいくつかの態様は、UEによるワイヤレス通信のための1つまたは複数の命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体に関する。1つまたは複数の命令は、UEの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、UEに、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信させ得る。1つまたは複数の命令は、UEの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、UEに、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信させ得る。
【】
本明細書で説明するいくつかの態様は、UEによるワイヤレス通信のための1つまたは複数の命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体に関する。1つまたは複数の命令は、UEの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、UEに、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信させ得る。1つまたは複数の命令は、UEの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、UEに、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信させ得、第1のPEIおよび第2のPEIは、最初にSSBビームにわたって受信される。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置に関する。本装置は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量における1つまたは複数のPOを示すPEIを受信するための手段を含み得る。本装置は、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信されるPDCCH通信を処理するための手段を含み得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置に関する。本装置は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIを別の装置に送信するための手段を含み得る。本装置は、1つまたは複数のPOのうちの1つのPO中で他の装置のためのPDCCH通信を送信するための手段を含み得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置に関する。本装置は、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信するための手段を含み得る。本装置は、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信するための手段を含み得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置に関する。本装置は、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信するための手段を含み得る。本装置は、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信するための手段を含み得、第1のPEIおよび第2のPEIは、最初にSSBビームにわたって受信される。
【】
本明細書で説明するいくつかの態様は、UEによって実施されるワイヤレス通信の方法に関する。本方法は、SSB送信を受信することを含み得る。本方法は、SSB送信に関連付けられた時間にPEIを受信することを含み得る。本方法は、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUEに適用されるPOを示すと決定することを含み得る。本方法は、POにおいて受信されるPDCCH通信を処理することを含み得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ネットワークエンティティによって実行されるワイヤレス通信の方法に関する。本方法は、UEにSSB送信を送信することを含み得る。本方法は、SSB送信に関連付けられた時間にPEIをUEに送信することを含み得、PEIは、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、UEに適用されるPOを示す。本方法は、POにおいてUEのためのPDCCH通信を送信することを含み得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ワイヤレス通信のためのUEに関する。UEは、メモリと、メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサと、メモリに記憶され、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令とを含み得る。命令は、UEにSSB送信を受信させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。命令は、UEに、SSB送信に関連付けられた時間にPEIを受信させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。命令は、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUEに適用されるPOを示すとUEに決定させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。命令は、UEに、PO中で受信されるPDCCH通信を処理させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ワイヤレス通信のためのネットワークエンティティに関する。ネットワークエンティティは、メモリと、メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサと、メモリに記憶され、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令とを含み得る。命令は、ネットワークエンティティに、SSB送信をUEに送信させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。命令は、ネットワークエンティティに、SSB送信に関連付けられた時間にPEIをUEに送信させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得、PEIは、SSB送信の開始と監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、UEに適用されるPOを示す。命令は、ネットワークエンティティに、POにおいてUEのためのPDCCH通信を送信させるために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能であり得る。
【】
本明細書で説明するいくつかの態様は、UEによるワイヤレス通信のための1つまたは複数の命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体に関する。1つまたは複数の命令は、UEの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、UEにSSB送信を受信させ得る。1つまたは複数の命令は、UEの1つまたは複数のプロセッサによって実行されるとき、UEに、SSB送信に関連付けられた時間にPEIを受信させ得る。1つまたは複数の命令は、UEの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUEに適用されるPOを示すとUEに決定させ得る。1つまたは複数の命令は、UEの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、UEにPOで受信されるPDCCH通信を処理させ得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ネットワークエンティティによるワイヤレス通信のための1つまたは複数の命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体に関する。1つまたは複数の命令は、ネットワークエンティティの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、ネットワークエンティティに、UEに、SSB送信を送信させ得る。1つまたは複数の命令は、ネットワークエンティティの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、ネットワークエンティティに、SSB送信に関連付けられた時間にPEIをUEに送信させ得、PEIは、SSB送信の開始と監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、UEに適用されるPOを示す。1つまたは複数の命令は、ネットワークエンティティの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、ネットワークエンティティに、PO中でUEのためのPDCCH通信を送信させ得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置に関する。本装置は、SSB送信を受信するための手段を含み得る。本装置は、SSB送信に関連付けられた時間にPEIを受信するための手段を含み得る。本装置は、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIが、装置に適用されるPOを示すと決定するための手段を含み得る。本装置は、POにおいて受信されるPDCCH通信を処理するための手段を含み得る。
【】
本明細書に記載されるいくつかの態様は、ワイヤレス通信のための装置に関する。本装置は、UEへ、SSB送信を送信する手段を含み得る。本装置は、SSB送信に関連付けられた時間にPEIをUEに送信するための手段を含み得、PEIは、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、UEに適用されるPOを示す。本装置は、PO中でUEのためのPDCCH通信を送信するための手段を含み得る。
【】
態様は、一般に、図面および本明細書を参照して本明細書で実質的に説明され、かつ図面および本明細書によって示されるような、方法、装置、システム、コンピュータプログラム製品、非一時的コンピュータ可読媒体、UE、基地局、ネットワークエンティティ、ワイヤレス通信デバイス、および/または処理システムを含む。
【】
では、以下の「発明を実施するための形態」をより良好に理解することができるように、本開示による実施例の特徴および技術的利点を、かなり広範に概説している。以降では、追加的な特徴および利点が説明される。開示される構想および具体的実施例は、本開示の同じ目的を遂行するように他の構造を修正または設計するための基礎として、容易に利用することができる。そのような等価の構造は、添付の特許請求の範囲から逸脱するものではない。本明細書で開示する概念の特性、それらの編成と動作方法の両方は、添付の図とともに検討されると、関連する利点とともに以下の説明からより良く理解されよう。図のそれぞれは、例示および説明の目的のために提供されており、特許請求の範囲の制限を定義するものとして提供されているのではない。
【】
態様は、いくつかの実施例を例示することによって本開示で説明されるが、そのような態様を多くの異なる構成およびシナリオにおいて実装することができることを当業者は理解されよう。本明細書に記載される技術は、異なるプラットフォームタイプ、デバイス、システム、形状、サイズ、および/またはパッケージング構成を使用して実装することができる。例えば、いくつかの態様は、集積チップ実施形態または他の非モジュール構成要素ベースのデバイス(例えば、エンドユーザデバイス、ビークル、通信デバイス、コンピューティングデバイス、産業機器、小売/購買デバイス、医療デバイス、およびおよび/または人工知能対応デバイス)を介して実装することができる。態様は、チップレベル構成要素、モジュール式構成要素、非モジュール式構成要素、非チップレベル構成要素、デバイスレベル構成要素、および/またはシステムレベル構成要素において実装することができる。説明する態様および特徴を組み込むデバイスは、特許請求および説明する態様の実装および実践のために、追加の構成要素および特徴を含むことができる。例えば、無線信号の送信および受信は、アナログ用途およびデジタル用途の1つまたは複数の構成要素(例えば、アンテナ、無線周波数(radio frequency、RF)チェーン、電力増幅器、変調器、バッファ、プロセッサ、インターリーバ、加算器(adder)、および/または加算器(summer)を含むハードウェア構成要素)を含んでもよい。本明細書に記載される態様は、様々なサイズ、形状、および構造の多種多様なデバイス、構成要素、システム、分散型構成、および/またはエンドユーザデバイスにおいて実践することができることが意図される。
【】
本開示ので列挙される特徴を詳細に理解することができるように、そのいくつかが添付の図面に示される態様を参照することによって、で手短に要約される、より詳細な説明が得られる場合がある。しかしながら、本説明は他の等しく効果的な態様を許容することがあるので、添付の図面が、本開示のいくつかの典型的な態様のみを示し、したがって、その範囲の限定と見なされるべきではないことに留意されたい。異なる図面における同じ参照番号は、同じ要素または同様の要素を識別し得る。
【図面の簡単な説明】
【】
【図】本開示による、ワイヤレスネットワークの一実施例を示す図である。
【図】本開示による、ワイヤレスネットワーク内でユーザ機器(UE)と通信している基地局の一実施例を示す図である。
【図】本開示による、ページング早期指示(PEI)およびページングオケージョン(POs)の一実施例を示す図である。
【図】本開示による、ページングフレーム(PF)の一実施例を示す図である。
【図】本開示による、同期信号ブロック(SSB)に関連付けられたPEIの一実施例を示す図である。
【図】本開示による、PEIを搬送するPEI物理ダウンリンク制御チャネル通信の一実施例を示す図である。
【図】本開示による、例えばUEによって実行される例示的なプロセスを示す図である。
【図】本開示による、例えば、ネットワークエンティティによって実行される例示的なプロセスを示す図である。
【図】本開示による、例えばUEによって実行される例示的なプロセスを示す図である。
【図】本開示による、例えば、ネットワークエンティティによって実行される例示的なプロセスを示す図である。
【図】本開示による、例えばUEによって実施される例示的なプロセスを示す図である。
【図】本開示による、例えばUEによって実行される例示的なプロセスを示す図である。
【図】本開示による、ワイヤレス通信のための例示的な装置の図である。
【図】本開示による、ワイヤレス通信のための例示的な装置の図である。
【図】本開示による、非集約基地局の一実施例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【】
本開示の様々な態様が、添付の図面を参照して以下でより十分に説明される。しかしながら、多くの異なる形態で具現化することができ、本開示全体にわたって提示されている任意の特定の構造または機能に限定されるものとして解釈されるべきではない。むしろ、これらの態様は、本開示が充分かつ完全なものとなり、当業者に本開示の範囲を十分に伝えるために提供されている。本開示の範囲は、本開示の任意の他の態様とは無関係に実装されるにせよ、本開示の任意の他の態様と組み合わせて実装されるにせよ、本明細書で開示する本開示の任意の態様を包含することが意図されていることを、当業者は理解されるい。例えば、本明細書に記載する任意の数の態様を使用して、装置が実装されてもよく、または方法が実践されてもよい。加えて、本開示の範囲は、本明細書に記載する本開示の様々な態様に加えて、またはそれらの態様以外の、他の構造、機能性、または構造および機能性を使用して実践されるような装置または方法を包含することが意図されている。本明細書で開示する本開示のいずれの態様も、特許請求の範囲の1つまたは複数の要素によって具現化できることを理解されたい。
【】
次に、様々な装置および技術を参照して電気通信システムのいくつかの態様を提示する。これらの装置および技術は、以下の発明を実施するための形態において説明され、様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなど(「要素」と総称される)によって添付の図面に示される。これらの要素は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せを使用して実装することができる。そのような要素がハードウェアとして実装されるか、またはソフトウェアとして実装されるかは、具体的な適用例、およびシステム全体に課される設計上の制約に依存する。
【】
態様は、5Gまたは新無線(NR)無線アクセス技術(radio access technology、RAT)に一般的に関連付けられた用語を使用して本明細書に記載される場合があるが、本開示の態様は、3G RAT、4G RAT、および/または5Gの後(例えば、6G)のRATなどの他のRATに適用することができる。
【】
図1は、本開示による、ワイヤレスネットワーク100の一実施例を示す図である。ワイヤレスネットワーク100は、他の例の中でも、5G(例えば、NR)ネットワークおよび/または4G(例えば、ロングタームエボリューション(LTE))ネットワークの要素であってもよく、またはそれらを含んでもよい。ワイヤレスネットワーク100は、1つまたは複数の基地局110(BS110a、BS110b、BS110c、およびBS110dとして示されている)、ユーザ機器(UE)120もしくは複数のUE120(UE120a、UE120b、UE120c、UE120d、およびUE120eとして示されているもの)、および/または、他のネットワークエンティティを含み得る。基地局110は、UE120と通信するエンティティである。(BSと称される場合もある)基地局110は、例えば、NR基地局、LTE基地局、ノードB、(例えば、4Gにおける)eNB、(例えば、5Gにおける)gNB、アクセスポイント、および/または送受信ポイント(TRP)を含み得る。各基地局110は、特定の地理的エリアに関する通信カバレージを提供することができる。第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)では、「セル」という用語は、その用語が使用される文脈に応じて、基地局110のカバレージエリア、および/または、このカバレージエリアにサービス提供している基地局サブシステムを指すことができる。
【】
基地局110は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または別のタイプのセルに関する、通信カバレージを提供することができる。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア(例えば、半径数キロメートル)をカバーすることができ、サービスに加入しているUE120による無制限アクセスを可能にすることができる。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーすることができ、サービスに加入しているUE120による無制限のアクセスを可能にし得る。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(例えば、自宅)をカバーすることができ、フェムトセルとの関連付けを有するUE120(例えば、非公開加入者グループ(closed subscriber group、CSG)内のUE120)による制限付きアクセスを可能にすることができる。マクロセルに関する基地局110は、マクロ基地局と称される場合がある。ピコセルに関する基地局110は、ピコ基地局と称される場合がある。フェムトセルに関する基地局110は、フェムト基地局または家庭内基地局と称される場合がある。図1に示されている実施例では、BS110aは、マクロセル102aに関するマクロ基地局とすることができ、BS110bは、ピコセル102bに関するピコ基地局とすることができ、BS110cは、フェムトセル102cに関するフェムト基地局とすることができる。基地局は、1つ以上(例えば、3つ)のセルをサポートし得る。
【】
いくつかの実施例では、セルは、必ずしも固定式でない場合があり、セルの地理的エリアは、移動式である基地局110(例えば、移動基地局)のロケーションに従って移動し得る。いくつかの実施例では、基地局110は、任意の好適なトランスポートネットワークを使用して、直接的な物理接続または仮想ネットワークなどの様々なタイプのバックホールインタフェースを通じて、ワイヤレスネットワーク100内で、互いに、かつ/あるいは、1つまたは複数の他の基地局110もしくはネットワークノード(図示せず)に、相互接続することができる。
【】
いくつかの態様では、「基地局」(例えば、基地局110)または「ネットワークエンティティ」という用語は、集約基地局、非集約基地局、統合アクセスおよびバックホール(IAB)ノード、中継ノード、ならびに/あるいはそれらの1つまたは複数の構成要素を指し得る。例えば、いくつかの態様では、「基地局」または「ネットワークエンティティ」は、中央ユニット(CU)、分散ユニット(DU)、無線ユニット(RU)、準リアルタイム(Near-Real Time、Near-RT)RANインテリジェントコントローラ(RIC)、もしくは非リアルタイム(Non-Real Time、Non-RT)RIC、またはそれらの組合せを指し得る。いくつかの態様では、「基地局」または「ネットワークエンティティ」という用語は、基地局110に関して本明細書で説明する機能など、1つまたは複数の機能を実行するように構成される1つのデバイスを指すことがある。いくつかの態様では、「基地局」または「ネットワークエンティティ」という用語は、1つまたは複数の機能を実施するように構成される複数のデバイスを指す場合がある。例えば、いくつかの分散システムでは、(同じ地理的ロケーションまたは異なる地理的ロケーションに位置することができる)複数の異なるデバイスの各々が、機能の少なくとも一部分を実行するように、または機能の少なくとも一部分の実施を複製するように構成されてもよく、「基地局」または「ネットワークエンティティ」という用語は、それらの異なるデバイスのうちの任意の1つまたは複数を指す場合がある。いくつかの態様では、「基地局」または「ネットワークエンティティ」という用語は、1つまたは複数の仮想基地局および/または1つまたは複数の仮想基地局機能を指すことがある。例えば、いくつかの態様では、2つ以上の基地局機能が単一のデバイス上でインスタンス化され得る。いくつかの態様では、「基地局」または「ネットワークエンティティ」という用語は、基地局機能のうちの1つを指し、別の基地局機能を指さない場合がある。このようにして、単一のデバイスは、2つ以上の基地局を含み得る。
【】
ワイヤレスネットワーク100は、1つまたは複数の中継局を含んでもよい。中継局とは、上流局(例えば、基地局110またはUE120)からのデータの送信を受信して、そのデータの送信を下流局(例えば、UE120または基地局110)へ送信することが可能なエンティティである。中継局は、他のUE120のための送信を中継することができるUE120であってもよい。図1に示されている実施例では、BS110d(例えば、中継基地局)は、BS110a(例えば、マクロ基地局)とUE120dとの間の通信を容易にするために、BS110aおよびUE120dと通信することができる。通信を中継する基地局110は、中継局、中継基地局、中継器などと称される場合もある。
【】
ワイヤレスネットワーク100は、例えば、マクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、中継基地局などのような異なるタイプのネットワークエンティティ(例えば、基地局110)を含む異種ネットワークであり得る。これらの異なるタイプの基地局110は、異なる送信電力レベル、異なるカバレージエリア、および/または、ワイヤレスネットワーク100内での干渉に対する異なる影響を有し得る。例えば、マクロ基地局は、高い送信電力レベル(例えば、5~40ワット)を有し得る一方で、ピコ基地局、フェムト基地局、および中継基地局は、より低い送信電力レベル(例えば、0.1~2ワット)を有し得る。
【】
ネットワークコントローラ130が、基地局110のセットに結合されている、または基地局110のセットと通信する場合があり、これらの基地局110に関する調整および制御を提供することができる。ネットワークコントローラ130は、バックホール通信リンクを介して基地局110と通信することができる。基地局110は、ワイヤレスまたは有線のバックホール通信リンクを介して、直接的または間接的に、互いに通信することができる。
【】
UE120は、ワイヤレスネットワーク100全体にわたって分散している場合があり、各UE120は、固定またはモバイルである場合がある。UE120は、例えば、アクセス端末、端末、移動局、および/または加入者ユニットを含んでもよい。UE120は、携帯電話(例えば、スマートフォン)、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、タブレット、カメラ、ゲームデバイス、ネットブック、スマートブック、ウルトラブック、医療デバイス、生体認証デバイス、ウェアラブルデバイス(例えば、スマートウオッチ、スマートクロージング、スマートグラス、スマートリストバンド、スマートジュエリー(例えば、スマートリングまたはスマートブレスレット))、エンターテインメントデバイス(例えば、音楽デバイス、ビデオデバイス、および/または衛星ラジオ)、車両構成要素もしくはセンサ、スマートメータ/センサ、産業用製造機器、全地球測位システムデバイス、および/または、ワイヤレス媒体を介して通信するように構成される任意の他の好適なデバイスとすることができる。
【】
いくつかのUE120は、マシンタイプ通信(machine-type communication、MTC)UE、または発展型もしくは拡張マシンタイプ通信(evolved or enhanced machine-type communication、eMTC)UEと見なされてもよい。MTC UEおよび/またはeMTC UEは、例えば、基地局、ネットワークエンティティ、別のデバイス(例えば、リモートデバイス)、またはその他いくつかのエンティティと通信し得るロボット、ドローン、遠隔デバイス、センサ、メータ、モニタ、および/またはロケーションタグを含み得る。いくつかのUE120は、モノのインターネット(Internet-of-Things、IoT)デバイスと見なされてもよく、かつ/またはNB-IoT(狭帯域IoT(narrowband IoT))デバイスとして実装されてもよい。いくつかのUE120は、顧客構内機器と見なされてもよい。UE120は、プロセッサ構成要素および/またはメモリ構成要素などのUE120の構成要素を収容するハウジングの内部に含まれてもよい。いくつかの実施例では、プロセッサ構成要素およびメモリ構成要素は、互いに結合されてもよい。例えば、プロセッサ構成要素(例えば、1つまたは複数のプロセッサ)とメモリ構成要素(例えば、メモリ)は、動作可能に結合され、通信可能に結合され、電子的に結合され、かつ/または電気的に結合されてもよい。
【】
一般に、任意の数のワイヤレスネットワーク100を所与の地理的エリアにおいて展開することができる。各ワイヤレスネットワーク100は、特定のRATをサポートしてもよく、1つまたは複数の周波数上で動作することができる。RATは、無線技術、エアインタフェースなどと呼ばれることがある。周波数は、キャリア、周波数チャネルなどと呼ばれることがある。異なるRATのワイヤレスネットワーク間の干渉を回避するために、各周波数は、所与の地理的エリアにおいて単一のRATをサポートし得る。いくつかの場合、NRネットワークまたは5G RATネットワークを展開することができる。
【】
いくつかの実施例では、2つまたは複数のUE120(例えば、UE120aおよびUE120eとして示されている)は、1つまたは複数のサイドリンクチャネルを使用して(例えば、互いに通信するための仲介として基地局110を使用することなく)直接通信することができる。例えば、UE120は、ピアツーピア(peer-to-peer、P2P)通信、デバイス間(device-to-device、D2D)通信、(例えば、ビークル間(vehicle-to-vehicle、V2V)プロトコル、ビークルツーインフラストラクチャ(vehicle-to-infrastructure、V2I)プロトコル、またはビークル歩行者間(vehicle-to-pedestrian、V2P)プロトコルを含んでもよい)ビークルツーエブリシング(vehicle-to-everything、V2X)プロトコル、および/またはメッシュネットワークを使用して通信してもよい。そのような実施例では、UE120は、スケジューリング動作、リソース選択動作、および/または、基地局110によって実行されるものとして本明細書の他の箇所で説明される、他の動作を実行することができる。
【】
ワイヤレスネットワーク100のデバイスは、周波数または波長によって様々なクラス、帯域、チャネルなどに再分割することができる電磁スペクトルを使用して通信することができる。例えば、ワイヤレスネットワーク100のデバイスは、1つまたは複数の動作帯域を使用して通信してもよい。5G NRでは、2つの初期動作帯域が、周波数範囲の呼称FR1(410MHz~7.125GHz)およびFR2(24.25GHz~52.6GHz)として特定されている。FR1の一部分は6GHzよりも高いが、FR1は、しばしば、様々な文書および論文において(互換的に)「サブ6GHz」帯域と呼ばれることを理解されたい。同様の命名法上の問題がFR2に関して生じることがあるが、これは、国際電気通信連合(ITU)によって「ミリメートル波」帯域として識別される極高周波(EHF)帯域(30GHz~300GHz)とは異なるにもかかわらず、文書および論文において、しばしば、「ミリメートル波」帯域と(互換的に)呼ばれる。
【】
FR1とFR2との間の周波数は、しばしば、中間帯域周波数と呼ばれる。最近の5G NR研究では、これらの中間帯域周波数のための動作帯域を、周波数範囲呼称FR3(7.125GHz~24.25GHz)として特定している。FR3内に入る周波数帯域は、FR1特性および/またはFR2特性を継承してもよく、したがって、事実上、FR1および/またはFR2の特徴を中間帯域周波数に拡張してもよい。さらに、より高い周波数帯域が、52.6GHzを超えて5G NR動作を拡張するために現在探求されている。例えば、3つのより高い動作帯域が周波数範囲呼称FR4aまたはFR4-1(52.6GHz~71GHz)、FR4(52.6GHz~114.25GHz)、およびFR5(114.25GHz~300GHz)として特定されている。これらのより高い周波数帯域の各々は、EHF帯域内に入る。
【】
の例を念頭に置いて、別段に明記されていない限り、「サブ6GHz」などの用語は、本明細書で使用される場合、6GHz未満であってもよい、FR1内にあってもよい、または中間帯域周波数を含むことができる周波数を広く表すことがあることを理解されたい。さらに、別段に明記されていない限り、「ミリメートル波」などの用語は、本明細書で使用される場合、中間帯域周波数を含むことができる、FR2、FR4、FR4-aもしくはFR4-1、および/またはFR5内にあってもよい、あるいはEHF帯域内にあってもよい周波数を広く表すことがあることを理解されるい。これらの動作帯域(例えば、FR1、FR2、FR3、FR4、FR4-a、FR4-1、および/またはFR5)に含まれる周波数は、修正されることがあり、本明細書に記載される技術は、それらの修正された周波数範囲に適用可能であることが企図される。
【】
いくつかの態様では、UE120は、通信マネージャ140を含んでもよい。本明細書の他の箇所でより詳細に説明されるように、通信マネージャ140は、同期信号ブロック(SSB)送信を受信し、SSB送信に関連付けられた時間にページング早期指示(PEI)を受信し得る。通信マネージャ140は、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUEに適用されるページングオケージョン(PO)を示すと決定し、PO中で受信される物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)通信を処理し得る。
【】
いくつかの態様では、ネットワークエンティティ(例えば、基地局110)は、通信マネージャ150を含み得る。本明細書の他の箇所でより詳細に説明するように、通信マネージャ150は、SSB送信をUEに送信し、SSB送信に関連付けられた時間にPEIをUEに送信することができ、PEIは、SSB送信の開始と監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、UEに適用されるPOを示す。通信マネージャ150は、POにおいてUEのためのPDCCH通信を送信し得る。
【】
いくつかの態様では、通信マネージャ140は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIを受信し、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信されるPDCCH通信を処理し得る。
【】
いくつかの態様では、通信マネージャ140は、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信し、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信し得る。追加または代替として、通信マネージャ140は、本明細書に記載される1つまたは複数の他の動作を実施することができる。
【】
いくつかの態様では、通信マネージャ150は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIをUEに送信し、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいてUEのためのPDCCH通信を送信し得る。
【】
いくつかの態様では、通信マネージャ150は、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信し、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信し得、第1のPEIおよび第2のPEIは、最初にSSBビームにわたって受信される。追加または代替として、通信マネージャ150は、本明細書に記載される1つまたは複数の他の動作を実行することができる。
【】
に示すように、図1は、一実施例として与えられる。他の実施例は、図1に関して説明されるものとは異なってもよい。
【】
図2は、本開示による、ワイヤレスネットワーク100においてUE 120と通信するネットワークエンティティ(例えば、基地局110)の実施例200を示す図である。基地局110は、T個のアンテナ(T≧1)などの、アンテナ234a~234tのセットを装備することができる。UE120は、R個のアンテナ(R≧1)などのアンテナ252a~252rのセットを装備してもよい。
【】
基地局110において、送信プロセッサ220は、データソース212から、UE120(または、UE120のセット)を対象とするデータを受信することができる。送信プロセッサ220は、UE120から受信される1つまたは複数のチャネル品質インジケータ(channel quality indicators、CQI)に少なくとも部分的に基づいて、そのUE120用の1つまたは複数の変調およびコーディング方式(modulation and coding schemes、MCS)を選択してもよい。基地局110は、UE120用に選択されるMCS(単数または複数)に少なくとも部分的に基づいて、UE120用にデータを処理する(例えば、符号化および変調する)ことができ、UE120に関するデータシンボルを提供することができる。送信プロセッサ220は、(例えば、半静的リソース区分情報(semi-static resource partitioning information、SRPI)のための)システム情報および制御情報(例えば、CQI要求、許可、および/または上位レイヤシグナリング)を処理し、オーバーヘッドシンボルおよび制御シンボルを提供することができる。送信プロセッサ220は、基準信号(例えば、セル固有基準信号(cell-specific reference signal、CRS)または復調基準信号(demodulation reference signal、DMRS))および同期信号(例えば、1次同期信号(primary synchronization signal、PSS)または2次同期信号(secondary synchronization signal、SSS))のための基準シンボルを生成することができる。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ230は、該当する場合、データシンボル、制御シンボル、オーバーヘッドシンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(例えば、プリコーディング)を実行してもよく、出力シンボルストリームのセット(例えば、T個の出力シンボルストリーム)を、モデム232a~232tとして示されるモデム232の対応するセット(例えば、T個のモデム)に提供してもよい。例えば、各出力シンボルストリームは、モデム232の変調器構成要素(MODとして示される)に提供されてもよい。各モデム232は、それぞれの変調器構成要素を使用して(例えば、OFDM用に)それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリームを取得してもよい。各モデム232はさらに、それぞれの変調器構成要素を使用して、出力サンプルストリームを処理(例えば、アナログに変換、増幅、フィルタリング、および/またはアップコンバート)して、ダウンリンク信号を取得してもよい。モデム232a~232tは、ダウンリンク信号のセット(例えば、T個のダウンリンク信号)を、アンテナ234a~234tとして示されるアンテナ234の対応するセット(例えば、T個のアンテナ)を介して送信してもよい。
【】
UE120において、アンテナ252のセット(アンテナ252a~252rとして示されている)は、基地局110および/または他の基地局110から、ダウンリンク信号を受信することができ、受信信号のセット(例えば、R個の受信信号)を、モデム254a~254rとして示されている、モデム254のセット(例えば、R個のモデム)に提供することができる。例えば、各受信信号は、モデム254の復調器構成要素(DEMODとして示される)に提供されてもよい。各モデム254は、それぞれの復調器構成要素を使用して、受信信号を調整(例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、および/またはデジタル化)して、入力サンプルを取得してもよい。各モデム254は、復調器構成要素を使用して(例えば、OFDM用に)入力サンプルをさらに処理して、受信シンボルを取得してもよい。MIMO検出器256は、モデム254から受信シンボルを取得してもよく、該当する場合、受信シンボルに対してMIMO検出を実行してもよく、検出されるシンボルを提供してもよい。受信プロセッサ258は、検出されるシンボルを処理(例えば、復調および復号)することができ、UE120のための復号されるデータをデータシンク260に提供することができ、復号される制御情報およびシステム情報をコントローラ/プロセッサ280に提供することができる。「コントローラ/プロセッサ」という用語は、1つまたは複数のコントローラ、1つまたは複数のプロセッサ、またはそれらの組合せを指すことがある。チャネルプロセッサは、他の例の中でも、基準信号受信電力(reference signal received power、RSRP)パラメータ、受信信号強度インジケータ(received signal strength indicator、RSSI)パラメータ、基準信号受信品質(reference signal received quality、RSRQ)パラメータ、および/またはCQIパラメータを決定することができる。いくつかの実施例では、UE120の1つまたは複数の構成要素は、ハウジング284内に含まれてもよい。
【】
ネットワークコントローラ130は、通信ユニット294、コントローラ/プロセッサ290、およびメモリ292を含んでもよい。ネットワークコントローラ130は、例えば、コアネットワーク内の1つまたは複数のデバイスを含んでもよい。ネットワークコントローラ130は、通信ユニット294を介して、基地局110と通信することができる。
【】
1つまたは複数のアンテナ(例えば、アンテナ234a~234tおよび/またはアンテナ252a~252r)は、他の例の中でも、1つまたは複数のアンテナパネル、1つまたは複数のアンテナグループ、アンテナ要素の1つまたは複数のセット、および/または1つまたは複数のアンテナアレイを含んでもよく、またはそれらのうちに含まれてもよい。アンテナパネル、アンテナグループ、アンテナ要素のセット、および/またはアンテナアレイは、(単一のハウジングもしくは複数のハウジング内の)1つまたは複数のアンテナ要素、コプレーナアンテナ要素のセット、非コプレーナアンテナ要素のセット、ならびに/または、図2の1つまたは複数の構成要素などの1つまたは複数の送信構成要素および/もしくは受信構成要素に結合される1つまたは複数のアンテナ要素を含んでもよい。
【】
アップリンク上では、UE120において、送信プロセッサ264は、データソース262からのデータおよびコントローラ/プロセッサ280からの(例えば、RSRP、RSSI、RSRQ、および/またはCQIを含む報告用の)制御情報を受信し、処理することができる。送信プロセッサ264は、1つまたは複数の基準信号のための基準シンボルを生成することができる。送信プロセッサ264からのシンボルは、適用可能な場合、TX MIMOプロセッサ266によってプリコーディングすることができ、モデム254によって(例えば、DFT-s-OFDMまたはCP-OFDM用に)さらに処理して、基地局110に送信することができる。いくつかの実施例では、UE120のモデム254は、変調器および復調器を含んでもよい。いくつかの実施例では、UE120は、送受信機を含む。送受信機は、アンテナ(単数または複数)252、モデム(単数または複数)254、MIMO検出器256、受信プロセッサ258、送信プロセッサ264、および/またはTX MIMOプロセッサ266の任意の組合せを含んでもよい。送受信機は、(例えば、図3~図15を参照して)本明細書に記載される方法のうちのいずれかの態様を実行するために、プロセッサ(例えば、コントローラ/プロセッサ280)およびメモリ282によって使用することができる。
【】
基地局110において、UE120および/または他のUEからのアップリンク信号を、アンテナ234によって受信して、モデム232(例えば、DEMODとして示されている、モデム232の復調器構成要素)によって処理し、適用可能な場合、MIMO検出器236によって検出して、受信プロセッサ238によってさらに処理して、UE120によって送信される復号済みのデータおよび制御情報を取得することができる。受信プロセッサ238は、復号されるデータをデータシンク239に提供し、復号される制御情報をコントローラ/プロセッサ240に提供することができる。基地局110は、通信ユニット244を含み得るものであり、通信ユニット244を介してネットワークコントローラ130と通信することができる。基地局110は、1つまたは複数のUE120を、ダウンリンク通信および/またはアップリンク通信に関してスケジューリングするための、スケジューラ246を含み得る。いくつかの実施例では、基地局110のモデム232は、変調器および復調器を含み得る。いくつかの実施例では、基地局110は、送受信機を含む。送受信機は、アンテナ(単数または複数)234、モデム(単数または複数)232、MIMO検出器236、受信プロセッサ238、送信プロセッサ220、および/またはTX MIMOプロセッサ230の任意の組合せを含み得る。送受信機は、(例えば、図3~図15を参照して)本明細書に記載される方法のうちのいずれかの態様を実行するために、プロセッサ(例えば、コントローラ/プロセッサ240)およびメモリ242によって使用することができる。
【】
本明細書の他の箇所でより詳細に説明されるように、ネットワークエンティティ(例えば、基地局110)のコントローラ/プロセッサ240、UE120のコントローラ/プロセッサ280、および/または、図2のその他任意の構成要素は、POを示すためにSSBに関連付けられたPEIを使用することに関連付けられた1つまたは複数の技術を実行し得る。例えば、基地局110のコントローラ/プロセッサ240、UE120のコントローラ/プロセッサ280、および/または図2の任意の他の構成要素(単数または複数)は、例えば、図7のプロセス700、図8のプロセス800、図9のプロセス900、図10のプロセス1000、図11のプロセス1100、図12のプロセス1200、および/または本明細書で説明する他のプロセスの動作を実行または指示してもよい。メモリ242およびメモリ282は、それぞれ、基地局110およびUE120に関する、データおよびプログラムコードを記憶することができる。いくつかの実施例では、メモリ242および/またはメモリ282は、ワイヤレス通信のための1つまたは複数の命令(例えば、コードおよび/またはプログラムコード)を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体を含んでもよい。例えば、1つまたは複数の命令は、基地局110および/またはUE120の1つまたは複数のプロセッサによって(例えば、直接、またはコンパイル、変換、および/もしくは解釈される後に)実行されると、1つまたは複数のプロセッサ、UE120、および/または基地局110に、例えば、図7のプロセス700、図8のプロセス800、図9のプロセス900、図10のプロセス1000、図11のプロセス1100、図12のプロセス1200、および/または本明細書で説明されるような他のプロセスの動作を実施または指示させてもよい。いくつかの実施例では、命令を実行することは、他の例の中でも、命令を実行すること、命令を変換すること、命令をコンパイルすること、および/または命令を解釈することを含んでもよい。
【】
いくつかの態様では、UE120は、SSB送信を受信するための手段と、SSB送信に関連付けられた時間にPEIを受信するための手段と、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUEに適用されるPOを示すと決定するための手段、および/またはPO中で受信されるPDCCH通信を処理するための手段とを含む。本明細書で説明される動作をUE120が実行するための手段は、例えば、通信マネージャ140、アンテナ252、モデム254、MIMO検出器256、受信プロセッサ258、送信プロセッサ264、TX MIMOプロセッサ266、コントローラ/プロセッサ280、またはメモリ282のうちの1つまたは複数を含み得る。
【】
いくつかの態様では、ネットワークエンティティ(例えば、基地局110)は、UEへ、SSB送信を送信する手段、SSB送信に関連付けられた時間にPEIをUEに送信するための手段であって、PEIは、SSB送信の開始と監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、UEに適用されるPOを示す、送信するための手段、および/またはPO中でUEのためのPDCCH通信を送信するための手段を含む。ネットワークエンティティが本明細書で説明される動作を実行するための手段は、例えば、通信マネージャ150、送信プロセッサ220、TX MIMOプロセッサ230、モデム232、アンテナ234、MIMO検出器236、受信プロセッサ238、コントローラ/プロセッサ240、メモリ242、またはスケジューラ246のうちの1つまたは複数を含み得る。
【】
いくつかの態様では、UE120は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIを受信するための手段、および/または1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信されるPDCCH通信を処理するための手段を含む。
【】
いくつかの態様では、ネットワークエンティティは、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIをUEに送信するための手段、および/または1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいてUEのためのPDCCH通信を送信するための手段を含む。
【】
いくつかの態様では、UE120は、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信するための手段、および/または次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信するための手段を含む。
【】
いくつかの態様では、ネットワークエンティティは、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信するための手段、および/または次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信するための手段を含み、第1のPEIおよび第2のPEIは、最初にSSBビームにわたって受信される。
【】
図2のブロックは、個別の構成要素として示されるが、ブロックに関して上述した機能は、単一のハードウェア、ソフトウェア、もしくは組合せ構成要素において、または構成要素の様々な組合せにおいて実装されてもよい。例えば、送信プロセッサ264、受信プロセッサ258、および/またはTX MIMOプロセッサ266に関して説明した機能は、コントローラ/プロセッサ280によってまたはコントローラ/プロセッサ280の制御下で実行されてもよい。
【】
に示すように、図2は、一実施例として与えられる。他の実施例は、図2に関して説明されるものとは異なってもよい。
【】
図3は、本開示による、PEIおよびPOの実施例300を示す図である。
【】
UEは、電力を節約するためにアイドルモードまたは非アクティブモードに入り得る。ネットワークエンティティ(例えば、基地局110)は、1つまたは複数のUEにアドレス指定されるPDCCH通信(例えば、ダウンリンク制御情報(DCI)、ページングPDCCH)を送信し得る。ネットワークエンティティは、PO中にPDCCH通信を送信することができ、POは、UEがウェイクアップし、PDCCH通信を処理することができる時間オケージョンである。POは、UEがページングされるために常にアウェイクしている必要がないように、周期的であるか、または他の方法でスケジューリングされ得る。UEは、PO中の(特定のビームのための)特定の時間中にPDCCH通信を監視し得る。この特定の時間は、監視オケージョン(MO)のセットのうちの1つであり得る。MOのセットはPO中に含まれ得、1つまたは複数のPOはページングフレーム(PF)中に含まれ得る。UEは、ウェイクアップし、各POについてPDCCH通信を処理することが予想されず、したがって、ネットワークエンティティは、UEが次のPOにおいてPDCCH通信を処理すべきかどうかを示すために、事前にPEIを送信し得る。
【】
SSBは、PSS、SSS、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、およびPBCH DMRSなど、初期ネットワーク獲得および同期のために使用される情報を搬送し得る。例えば、SSBは、SSS、PSS、およびPBCHを含む4つのシンボルであり得る。SSBは、同期信号/PBCH(SS/PBCH)ブロックと呼ばれることもある。SSBは、トラッキングループ更新または無線リソース管理測定のために使用され得る。いくつかの態様では、ネットワークエンティティは、複数の対応するビーム上でSSBバーストにおいて複数のSSBを送信してもよく、SSBは、ビーム選択のために使用されてもよい。
【】
SSBとPEIとを整合させることは、電力効率がよい場合がある。SSBの時間とPEIの時間とが整合される場合、UEは、ウェイクアップし、互いに時間的に近いかまたは時間的に重複するSSBとPEIの両方を受信するように構成され得る。SSBおよびPEIに対して別々にウェイクアップするのではなく、SSBおよびPEIの両方に対して一度ウェイクアップすることは、電力を節約する。2つのSSBバーストの間のPOは、第1のSSBバーストに近いPEIによって示され得る。あるいは、PEIは、POを含むPFの開始前にSSBと整合され得る。典型的なチャネル状態では、UEは1つのSSBのみを処理する。UEが単一のウェイクアップで2つ以上のSSBを処理する場合であっても、UEは依然として電力を節約している。
【】
PDCCHおよび物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上のページングメッセージは、SSBビームにわたって同じコンテンツを用いて、すべてのSSBビーム上で送信され得る。PEIはまた、ページングPDCCHと同じビーム掃引パターンに従うすべてのSSBビーム上で送信され得る。アイドル/非アクティブUEは、1つのビームを追跡し、そのビームからPEIおよびページングPDCCH/PDSCHを受信し得る。実施例300は、PEI監視ウィンドウにおけるPEIオケージョンと、PDCCH通信が受信され得るPOのPDCCH MOとを示す。PEIオケージョンは、nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPOが構成されないとき、S個の連続するPDCCH MOのセットであり得る。Sは、システム情報ブロック1(SIB1)中のssb-PositionsInBurstに従って決定される実際に送信されるSSBの数量であり得る。PEIオケージョンにおけるPEIのためのK番目のPDCCH MOは、POにおけるページングのためのK番目のPDCCH MOと同じ擬似コロケーション(QCL:quasi-co-location)仮定を有する。ターゲットPOのためのPEIオケージョンの時間は、例えば、ターゲットPOの第1のPDCCH MOの前のL番目のSSBバーストに関して与えられ得る、PEIオケージョンの第1のPDCCH監視オケージョンに基づき得る。
【】
に示すように、図3は、一実施例として与えられる。他の実施例は、図3に関して説明されるものとは異なってもよい。
【】
図4は、本開示による、PFの実施例400を示す図である。実施例400はPFを示し、いくつかのPFは1つまたは複数のPOを含み(濃いボックス)、いくつかのPFはPOを含まない(薄いボックス)。
【】
PEIの場合、UEは、関連付けられたPO(単数または複数)のUEグループ(単数または複数)/サブグループへのページング指示を含むDCIフォーマットをサポートし得る。UEは、各POに対して最大8個のサブグループをサポートすることができる。各POに対してN個のサブグループが構成され、PEIがM個のPOを指示する場合、PEIのDCIサイズは少なくともN*Mであり得る。ページングフレーム構成に応じて、SSBの後、および/または次のSSBの前に、SSBと重複する1~3個のPFがあり得る。
【】
例えば、DCIペイロード中の1ビットは、POの1つのUEサブグループまたは1つのUEグループ/POを示し得る。PEI DCIフォーマットにおけるページング指示フィールドのための総ビットの最大量が存在し得る。1つのPEIは、PF中の最大4つのPO(単数または複数)を示すように構成され得る。PEIは、PF中の3つまでのPOにマッピングされ得る。PEIは、複数のPFにわたるPOを示すことができる。
【】
SSB構成およびページング構成に応じて、時間的に近いか、またはPOのページングPDCCH監視オケージョンと重複するSSBバーストがあり得る。しかしながら、SSBに関連付けられたPEIが、UEがウェイクアップしてPDCCH通信を処理すべきPOについての指示を含むかどうかをUEがどのように決定すべきかは明確ではない。更なる情報がないと、UEは、適用可能なPDCCH通信の処理を失敗するか、または必要以上に多くのPOのためにウェイクアップし得、これは、追加の処理リソースおよびバッテリ電力を消費する。
【】
に示すように、図4は、一実施例として与えられる。他の実施例は、図4に関して説明されるものとは異なってもよい。
【】
図5は、本開示による、SSBに関連付けられたPEIの実施例500を示す図である。図5に示すように、ネットワークエンティティ(例えば、基地局110)およびUE(例えば、UE 120)は互いに通信することができる。実施例500は、MOのセットまたはMOのセットを含むPFに関連付けられ得るSSB送信502を示す。
【】
MOまたはPFは、SSB送信502に対して異なる時間に開始することができる。ページングMOまたはPF504は、SSB送信502と同時に開始するMOまたはPFを表すことができる。ページングMOまたはPF506は、SSB送信502の後であるが、SSB送信502の終了または次のSSB送信の開始の前に開始するMOまたはPFの一実施例である。ページングMOまたはPF508は、SSB送信502が終了した後であるが、次のSSB送信の開始または終了の前に開始するMOまたはPFの一実施例である。ページングMOまたはPF510は、SSB送信502の開始前に開始するMOまたはPFの一実施例である。
【】
参照番号515で示すように、基地局110は、UE120にSSB送信を送信してもよい。SSB送信は、単一ビームのためのSSBを含むことができ、PDCCH MOは、同じビーム上のSSBを指すことができ、PEIは、同じビーム上のPEIを指すことができる。代替的に、SSB送信は、複数のビームのためのSSBバーストを含み得、PDCCH監視オケージョンは、すべてのビーム上のPDCCH MOを含み得、PEIは、すべてのビーム上にあり得る。参照番号520によって示されるように、基地局110は、UE 120へPEIを送信し得る。SSB送信は、PEIに関連付けられ得る。すなわち、PEIの時間(PEIロケーション)は、SSBと時間的に近くあり得るか、または重複し得る。
【】
本明細書で説明する様々な態様によれば、UE120は、SSB送信に関連付けられた時間(PEIロケーション)において受信されるPEIが、UE120がウェイクアップし、POにおいてPDCCH通信を処理するように、UE120に適用されるPOを示すかどうかを決定し得る。UE120は、PEIに対応するMOまたは関連付けられたPFの開始時間がSSBの開始時間にどれだけ近いかに少なくとも部分的に基づいて、POが適用されると決定し得る。POを含むPFは、POに関連付けられる。PEIがMoSまたはPF中の1つまたは複数のPOを示す場合、MoSまたはPFはPEIに対応し得る。UE120は、開始時間間の差を閾値(例えば、最大時間差)と比較し得る。差が最大時間差未満である場合、差は閾値を満たすことができる。参照番号525によって示されるように、UE120は、SSB送信の開始とMOまたは関連付けられたPFの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUE120に適用されるPOを示すと決定し得る。すなわち、UE120は、SSBの開始をPF中のMOの開始と比較するか、またはSSBの開始を、MOに関連付けられた(例えば、MOを含む)PFの開始と比較し得る。
【】
閾値は、いくつかのシナリオのうちの1つにおいて満たされ得る(例えば、指定される最大時間差以内の開始時間差)。例えば、閾値は、SSB送信502が(ページングMOまたはPF504によって示される)MOまたはPFと同時に開始するシナリオにおいて満たされ得る。閾値は、SSB送信502が(ページングMOまたはPF506によって示される)MOまたはPFの直後に開始するシナリオにおいて満たされ得る。SSB送信502の処理遅延のために、SSB送信502の開始とページングMOまたはPF504の開始との間に(例えば、OFDMシンボルにおける)最小時間ギャップがあり得る。閾値は、SSB送信502が(ページングMOまたはPF508によって示される)MOまたはPFの前に終了するシナリオにおいて満たされ得る。SSB送信502の処理遅延のために、SSB送信502の終了とページングMOまたはPF508の開始との間に(例えば、OFDMシンボルにおける)最小時間ギャップがあり得る。閾値は、SSB送信502が(ページングMOまたはPF510によって示される)MOまたはPFの後に開始するシナリオにおいて満たされ得る。POを含むMOまたはPFの持続時間は、SSB送信502と重複し得る。要するに、開始時間差は、シナリオの各々において比較され得、開始時間差が指定される最大差以内である場合、PEIは、SSB送信502と十分に整合され、PEIによって示されるMOまたはPF中のPOは、UE120に適用される。
【】
参照番号530によって示されるように、基地局110は、他のPOにおける他のPDCCH通信の中で、POにおいてPDCCH通信を送信し得る。参照番号535によって示されるように、関連するMOにおいてPOを監視したUE120は、POにおいて受信されるPDCCH通信を処理し得る。SSB送信時間と、PEIのMOの時間(1つのオプション)またはPEIのPFの時間(別のオプション)との比較を使用することによって、UE120は、PEIによって示されるPOがUE120に適用されるかどうかを決定し得る。結果として、UE120は、適切なPOにおいてウェイクアップすることによって、処理リソースおよびバッテリ電力を節約し得る。
【】
SSB送信502が単一ビームである場合、SSB送信502とMOとの間のビームごとの関連付けに起因して、異なるビーム上の同じPOの2つのMOのためのPEIは、異なるビーム上のSSB間の間隔がこれらのビーム上の対応するMO間の間隔と異なり得るので、異なるSSBバースト中のSSBと整合され得る。
【】
に示すように、図5は、一実施例として与えられる。他の実施例が、図5に関して説明されるものとは異なってもよい。
【】
図6は、本開示による、PEIを搬送するPEI PDCCH通信の実施例600を示す図である。
【】
各PEIロケーション(時間)内には、ネットワークによって送信される単一のPEIまたは複数のPEIが存在し得る。実施例600は、PEI PDCCH通信612および614(例えば、DCI)中にあり得る、2つのPEIを有するPEIロケーション610を示す。PEI PDCCH通信612中のPEIは、PF616中の1つまたは複数のPOを示し得、PEI PDCCH通信614中のPEIは、PF618中の1つまたは複数のPOを示し得る。実施例600はまた、PF624およびPF626の各々における1つまたは複数のPOを示すPEIを含むPEI PDCCH通信622を有するPEIロケーション620を示す。
【】
いくつかの態様では、PEIロケーションにおけるPEI PDCCH通信は、PFにわたるPEIロケーションに関連付けられたPOを示すPEIを含み得る。PEIロケーションに関連付けられたPOは、最大量のPFで構成され得る。例えば、PFの最大量は、20msのSSB周期性に対して3であり得る。いくつかの態様では、PEIは、同じPFを有するPOを示し得る。
【】
いくつかの態様では、POの数量は、PEI PDCCHの最大DCIサイズ(例えば、12ビット、16ビット、32ビット)によって決定され得る。例えば、PEI PDCCH中の同じPEIによって示されるPOの数量は、POごとのサブグループの数量(POごとに最大8つのサブグループ)によって除算されたPEI PDCCH DCI中のビットの最大量のフロア(それ以下の最大整数)に少なくとも部分的に基づいて決定され得る。要するに、UE120は、PEIロケーションにおける1つまたは複数のPEI PDCCH通信によって示されるか、またはそれに関連付けられたPOのセットを決定し得る。
【】
いくつかの態様では、PEI PDCCH通信(またはPEI PDCCH通信中のPEI)は、1つまたは複数のPFの各々について1つまたは複数のPOを示すビットを有するビットマップを含み得る。ビットマップは、可能であれば、第1の示されるPFのためのビット、第2の示されるPFのためのビット、および第3の示されるPFのためのビットの順序でビットを含み得る。各PFのためのビット内に、第1のPOのための第1のビット、可能であれば第2のPOのための第2のビットなどがあり得る。PFのPOのサブセットがPEIのビットマップによって示され得る場合、PEIによって示される第1のPOは、PF中の第1のPOと同じでないことがある。各POのためのビット内に、サブグループ0のための第1のビット、可能であればサブグループ1のための第2のビットなどがあり得る。
【】
いくつかの態様では、2つ以上のPEI PDCCH通信が同じPEIロケーション(例えば、開始時間および持続時間)内に入る場合、基地局110は、異なるOFDMシンボル中で(PEIを含む)PEI PDCCH通信を送信し得る。実施例630は、同じSSBビーム上のPOの異なるセットに関連付けられたPEI PDCCH通信が最初に送信されることを示す。例えば、基地局110は、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを送信し、そのビーム中の次のシンボル中でその時間に第2のPEIを送信し得る。図6では、異なるSSBビームに対して異なる陰影が使用されている。
【】
実施例632は、POの同じセットに関連付けられたPEI PDCCH通信がSSBビームにわたって送信されることを示す。PEI PDCCH通信は、PEI PDCCH通信の反復がSSBビーム上で送信される前に、最初にSSBビームにわたって送信され得る。例えば、基地局110は、その時間(PEI時間ロケーション)においてPEIを送信するとき、ビーム中のシンボル中のその時間において第1のPEIを送信し、次のビーム中の次のシンボル中のその時間において第2のPEIを送信し得る。POの同じセットに関連付けられたPEI PDCCH通信は、最大3つのパターンのうちの1つに従って送信され得る(例えば、PEI PDCCH通信が、単一のPF内のPOと、20msのSSB周期性とに関連付けられる場合)。別個のPEI PDCCH中で各POのためのPEIを送信するのではなく、PEI PDCCH内で複数のPOのためのPEIを送信することによって、UE120および基地局110は、処理リソース、シグナリングリソース、および電力を節約する。
【】
に示すように、図6は、一実施例として与えられる。他の実施例は、図6に関して説明されるものとは異なってもよい。
【】
図7は、本開示による、例えばUEによって、実行される例示的なプロセス700を示す図である。例示的なプロセス700は、UE(例えば、UE120)が、UEに適用されるPOを決定するためにSSBとのPEI関連付けを使用することに関連付けられた動作を実行する例である。
【】
図7に図示されるように、いくつかの態様では、プロセス700は、SSB送信を受信すること(ブロック710)を含み得る。例えば、UEは(例えば、図13に示す通信マネージャ140および/または受信構成要素1302を使用して)は、前述したように、SSB送信を受信し得る。
【】
図7にさらに示すように、いくつかの態様では、プロセス700は、SSB送信に関連付けられた時間にPEIを受信すること(ブロック720)を含み得る。例えば、UEは(例えば、図13に示す通信マネージャ140および/または受信構成要素1302を使用して)、前述したように、SSB送信に関連付けられた時間にPEIを受信し得る。
【】
図7にさらに示すように、いくつかの態様では、プロセス700は、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUEに適用されるPOを示すと決定すること(ブロック730)を含み得る。例えば、UEは(例えば、図13に示される通信マネージャ140および/または決定構成要素1308を使用して)、前述したように、SSB送信の開始と監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUEに適用されるPOを示すと決定し得る。
【】
図7にさらに示されるように、いくつかの態様では、プロセス700は、POにおいて受信されるPDCCH通信を処理すること(ブロック740)を含み得る。例えば、UEは(例えば、図13に示す通信マネージャ140および/または処理構成要素1310を使用して)は、前述したように、POにおいて受信されるPDCCH通信を処理することができる。
【】
プロセス700は、以下で、および/または本明細書の他の箇所で説明する1つまたは複数の他のプロセスに関して説明する、任意の単一の態様または態様の任意の組合せなどの、追加の態様を含み得る。
【】
第1の態様では、SSB送信の開始は、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始と同時である。
【】
第2の態様では、単独でまたは第1の態様と組み合わせて、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始は、SSB送信の開始の後であり、次のSSB送信の開始の前である。
【】
第3の態様では、単独で、または第1および第2の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始は、SSB送信の終了の後であって、次のSSB送信の終了の前である。
【】
第4の態様では、単独で、または第1から第3の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始は、SSB送信の開始の前である。
【】
第5の態様では、単独で、または第1から第4の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、SSB送信は単一ビームのSSBを含む。第6の態様では、単独で、または第1から第5の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、SSB送信は、複数のビームのSSBバーストを含む。
【】
第7の態様では、単独で、または第1から第6の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、複数のページングフレームにわたって1つまたは複数のPOを示す。第8の態様では、単独で、または第1から第7の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、同じページングフレーム内の1つまたは複数のPOを示す。
【】
第9の態様では、単独で、または第1から第8の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、PEIを含むDCIの最大サイズに少なくとも部分的に基づくPOの数量を示す。第10の態様では、単独で、または第1の態様から第9の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、POの数量は、各POのサブグループの数量にさらに少なくとも部分的に基づく。
【】
第11の態様では、単独で、または第1から第10の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、1つまたは複数のページングフレームの各々について1つまたは複数のPOを示すビットを有するビットマップを含む。第12の態様では、単独で、または第1から第11の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、ビットマップは、1つまたは複数のPOの各々について1つまたは複数のサブグループを指定するビットを含む。
【】
図7はプロセス700の例示的なブロックを示しているが、いくつかの態様では、プロセス700は、図7に示されているものよりも追加のブロック、より少ないブロック、異なるブロック、または異なる配置のブロックを含み得る。追加または代替として、プロセス700のブロックのうちの2つ以上が並列に実行されてもよい。
【】
図8は、本開示による、例えば、ネットワークエンティティによって実行される例示的なプロセス800を示す図である。例示的なプロセス800は、ネットワークエンティティ(例えば、基地局110)が、UEに適用されるPOを示すためにSSBに関連付けられたPEIを送信することに関連付けられた動作を実行する例である。
【】
図8に図示されるように、いくつかの態様では、プロセス800は、UEへ、SSB送信を送信すること(ブロック810)を含み得る。例えば、ネットワークエンティティは(例えば、図14に示す通信マネージャ150および/または送信構成要素1404を使用して)、前述したように、UEへ、SSB送信を送信し得る。
【】
図8にさらに示されるように、いくつかの態様では、プロセス800は、SSB送信に関連付けられた時間にPEIをUEに送信することを含み得、PEIは、SSB送信の開始と監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、UEに適用されるPOを示す(ブロック820)。例えば、ネットワークエンティティは(例えば、図14に示される通信マネージャ150および/または送信構成要素1404を使用して)、SSB送信に関連付けられた時間にPEIをUEに送信することができ、PEIは、前述したように、SSB送信の開始と監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、UEに適用されるPOを示す。
【】
図8にさらに示されるように、いくつかの態様では、プロセス800は、POにおいてUEのためのPDCCH通信を送信すること(ブロック830)を含み得る。例えば、ネットワークエンティティは(例えば、図14に示す通信マネージャ150および/または送信構成要素1404を使用して)、前述したように、POにおいてUEのためのPDCCH通信を送信することができる。
【】
プロセス800は、以下で、および/または本明細書の他の箇所で説明する1つまたは複数の他のプロセスに関して説明する、任意の単一の態様または態様の任意の組合せなどの、追加の態様を含み得る。
【】
第1の態様では、SSB送信の開始は、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始と同時である。
【】
第2の態様では、単独でまたは第1の態様と組み合わせて、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始は、SSB送信の開始の後であり、次のSSB送信の開始の前である。
【】
第3の態様では、単独で、または第1および第2の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始は、SSB送信の終了の後であって、次のSSB送信の終了の前である。
【】
第4の態様では、単独で、または第1から第3の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始は、SSB送信の開始の前である。
【】
第5の態様では、単独で、または第1から第4の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、SSB送信は単一ビームのSSBを含む。第6の態様では、単独で、または第1から第5の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、SSB送信は、複数のビームのSSBバーストを含む。
【】
第7の態様では、単独で、または第1から第6の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、複数のページングフレームにわたって1つまたは複数のPOを示す。第8の態様では、単独で、または第1から第7の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIを送信することは、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すためにPEIを送信することを含む。
【】
第9の態様では、単独で、または第1から第8の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、同じページングフレーム内の1つまたは複数のPOを示す。
【】
第10の態様では、単独で、または第1から第9の態様の1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、PEIを含むDCIの最大サイズに少なくとも部分的に基づくPOの数量を示す。
【】
第11の態様では、単独で、または第1から第10の態様の1つまたは複数と組み合わせて、POの数は、各POのサブグループの数量にさらに少なくとも部分的に基づく。
【】
第12の態様では、単独で、または第1から第11の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、1つまたは複数のページングフレームの各々について、1つまたは複数のPOを示すビットを有するビットマップを含む。
【】
第13の態様では、単独で、または第1から第12の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、ビットマップは、1つまたは複数のPOの各々について1つまたは複数のサブグループを指定するビットを含む。
【】
第14の態様では、単独で、または第1から第13の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、その時間にPEIを送信することは、ビーム中のシンボルにおいて第1のPEIを送信することを含み、プロセス800は、ビーム中の次のシンボルにおいてその時間に第2のPEIを送信することを含む。
【】
第15の態様では、単独で、または第1から第14の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、その時間にPEIを送信することは、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを送信することを含み、プロセス800は、次のビーム中の次のシンボル中でその時間に第2のPEIを送信することを含む。
【】
図8は、プロセス800の例示的なブロックを示すが、いくつかの態様では、プロセス800は、図8に示すブロックと比べて、追加のブロック、より少ないブロック、異なるブロック、または異なるように配置されるブロックを含み得る。追加または代替として、プロセス800のブロックのうちの2つ以上が並列に実行されてもよい。
【】
図9は、本開示による、例えばUEによって、実行される例示的なプロセス900を示す図である。例示的なプロセス900は、UE(例えば、UE120)が、ページングフレームの最大量に基づいてページングフレーム中のPOを示すPEIに関連する動作を実行する例である。
【】
図9に示されるように、いくつかの態様では、プロセス900は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIを受信すること(ブロック910)を含み得る。例えば、UEは(例えば、図13に示す通信マネージャ140および/または受信構成要素1302を使用して)、前述したように、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量において1つまたは複数のページングオケージョン(POs)を示すPEIを受信し得る。
【】
図9にさらに示されるように、いくつかの態様では、プロセス900は、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信されるPDCCH通信を処理すること(ブロック920)を含み得る。例えば、UEは(例えば、図13に示す通信マネージャ140および/または処理構成要素1310を使用して)、前述したように、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信されるPDCCH通信を処理し得る。
【】
プロセス900は、以下で、および/または本明細書の他の箇所で説明する1つまたは複数の他のプロセスに関して説明する、任意の単一の態様または態様の任意の組合せなどの、追加の態様を含み得る。
【】
第1の態様では、PEIを受信することは、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信することを含み、プロセス900は、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信することを含む。
【】
第2の態様では、単独で、または第1の態様と組み合わせて、PEIを受信することは、ビーム中のシンボルにおいて第1のPEIを受信することを含み、プロセス900は、ビーム中の次のシンボルにおいて第2のPEIを受信することを含む。
【】
第3の態様では、単独で、または第1および第2の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、複数のページングフレームにわたって1つまたは複数のPOを示す。
【】
第4の態様では、単独で、または第1から第3の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、同じページングフレーム内の1つまたは複数のPOを示す。
【】
第5の態様では、単独で、または第1から第4の態様の1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、PEIを含むダウンリンク制御情報の最大サイズに少なくとも部分的に基づくPOの数量を示す。
【】
第6の態様では、単独で、または第1から第5の態様の1つまたは複数と組み合わせて、POの数量は、各POのサブグループの数量にさらに少なくとも部分的に基づく。
【】
第7の態様では、単独で、または第1から第6の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、1つまたは複数のPOを示すビットを有するビットマップを含む。
【】
第8の態様では、単独で、または第1から第7の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、ビットマップは、1つまたは複数のPOの各々について1つまたは複数のサブグループを指定するビットを含む。
【】
第9の態様では、単独で、または第1から第8の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、プロセス900は、SSB送信であって、SSB送信に関連付けられた時間にPEIが受信される、SSB送信を受信することと、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUEに適用されるPOを示すと決定することとを含む。
【】
第10の態様では、単独で、または第1から第9の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、SSB送信の開始は、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始と同時である。
【】
第11の態様では、単独で、または第1から第10の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始は、SSB送信の開始の後であり、次のSSB送信の開始の前である。
【】
第12の態様では、単独で、または第1から第11の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始は、SSB送信の終了の後であり、次のSSB送信の終了の前である。
【】
第13の態様では、単独で、または第1から第12の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始は、SSB送信の開始の前である。
【】
図9は、プロセス900の例示的なブロックを示すが、いくつかの態様では、プロセス900は、図9に示すブロックと比べて、追加のブロック、より少ないブロック、異なるブロック、または異なるように配置されるブロックを含み得る。追加または代替として、プロセス900のブロックのうちの2つ以上が並列に実行されてもよい。
【】
図10は、本開示による、例えば、ネットワークエンティティによって実行される例示的なプロセス1000を示す図である。例示的なプロセス1000は、ネットワークエンティティ(例えば、基地局110)がPEIの使用に関連する動作を実行する例である。
【】
図10に図示されるように、いくつかの態様では、プロセス1000は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいて、ページングフレームの数量における1つまたは複数のPOを示すPEIをUEへ送信すること(ブロック1010)を含み得る。例えば、ネットワークエンティティは(例えば、図14に示される通信マネージャ150および/または送信構成要素1404を使用して)、前述したように、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIをUEに送信し得る。
【】
図10にさらに示されるように、いくつかの態様では、プロセス1000は、UEのためのPDCCH通信を、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて送信すること(ブロック1020)を含み得る。例えば、ネットワークエンティティは(例えば、図14に示す通信マネージャ150および/または送信構成要素1404を使用して)、前述したように、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて、UEのためのPDCCH通信を送信し得る。
【】
プロセス1000は、以下で、および/または本明細書の他の箇所で説明する1つまたは複数の他のプロセスに関して説明する、任意の単一の態様または態様の任意の組合せなどの、追加の態様を含んでもよい。
【】
第1の態様では、PEIは、複数のページングフレームにわたる1つまたは複数のPOを示す。
【】
第2の態様では、単独で、または第1の態様と組み合わせて、プロセス1000は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すためにPEIを送信することを含む。
【】
第3の態様では、単独で、または第1および第2の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、同じページングフレーム内の1つまたは複数のPOを示す。
【】
第4の態様では、単独で、または第1から第3の態様の1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、PEIを含むダウンリンク制御情報の最大サイズに少なくとも部分的に基づくPOの数量を示す。
【】
第5の態様では、単独で、または第1から第4の態様の1つまたは複数と組み合わせて、POの数量は、各POのサブグループの数量にさらに少なくとも部分的に基づく。
【】
第6の態様では、単独で、または第1から第5の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIは、1つまたは複数のページングフレームの各々について1つまたは複数のPOを示すビットを有するビットマップを含む。
【】
第7の態様では、単独で、または第1から第6の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、ビットマップは、1つまたは複数のPOの各々について1つまたは複数のサブグループを指定するビットを含む。
【】
第8の態様では、単独で、または第1から第7の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIを送信することは、ビーム中のシンボルにおいて第1のPEIを送信することを含み、プロセス1000は、ビーム中の次のシンボルにおいて第2のPEIを送信することを含む。
【】
第9の態様では、単独で、または第1から第8の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、PEIを送信することは、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを送信することを含み、プロセス1000は、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを送信することを含む。
【】
図10は、プロセス1000の例示的なブロックを示すが、いくつかの態様では、プロセス1000は、図10に示すブロックと比べて、追加のブロック、より少ないブロック、異なるブロック、または異なるように配置されるブロックを含むことができる。追加または代替として、プロセス1000のブロックのうちの2つ以上が並列に実行されてもよい。
【】
図11は、本開示による、例えばUEによって、実行される例示的なプロセス1100を示す図である。例示的なプロセス1100は、UE(例えば、UE 120)がPEIの受信に関連する動作を実行する例である。
【】
図11に示すように、いくつかの態様では、プロセス1100は、ビーム中のシンボル中の第1のPEIを受信すること(ブロック1110)を含み得る。例えば、UEは(例えば、図13に示す通信マネージャ140および/または受信構成要素1302を使用して)、前述したように、ビーム中のシンボル内の第1のPEIを受信することができる。
【】
図11にさらに示すように、いくつかの態様では、プロセス1100は、次のビーム内の次のシンボル内の第2のPEIを受信すること(ブロック1120)を含み得る。例えば、UEは(例えば、図13に示す通信マネージャ140および/または受信構成要素1302を使用して)、前述したように、次のビーム中の次のシンボルで第2のPEIを受信し得る。
【】
プロセス1100は、以下で、および/または本明細書の他の箇所で説明する1つまたは複数の他のプロセスに関して説明する、任意の単一の態様または態様の任意の組合せなどの、追加の態様を含み得る。
【】
第1の態様では、第1のPEIおよび第2のPEIは、最初にSSBビームにわたって送信される。
【】
第2の態様では、単独で、または第1の態様と組み合わせて、第1のPEIおよび第2のPEIは、ページングオケージョンの同じセットに関連付けられる。
【】
第3の態様では、単独で、または第1および第2の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、第1のPEIは、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいて、ページングフレームの数量における1つまたは複数のPOを示す。
【】
第4の態様では、単独で、または第1から第3の態様のうちの1つまたは複数と組み合わせて、プロセス1100は、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信されるPDCCH通信を処理することを含む。
【】
図11は、プロセス1100の例示的なブロックを示すが、いくつかの態様では、プロセス1100は、図11に示されるものとは異なる追加のブロック、より少ないブロック、異なるブロック、または異なる配置のブロックを含み得る。追加または代替として、プロセス1100のブロックのうちの2つ以上が並列に実行されてもよい。
【】
図12は、本開示による、例えばUEによって、実行される例示的なプロセス1200を示す図である。例示的なプロセス1200は、UE(例えば、UE 120)がPEIの受信に関連する動作を実行する例である。
【】
図12に示すように、いくつかの態様では、プロセス1200は、ビーム中のシンボル中の第1のPEIを受信すること(ブロック1210)を含み得る。例えば、UEは(例えば、図13に示す通信マネージャ140および/または受信構成要素1302を使用して)、前述したように、ビーム中のシンボル内の第1のPEIを受信することができる。
【】
図12にさらに示されるように、いくつかの態様では、プロセス1200は、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信することを含み得、第1のPEIおよび第2のPEIは、最初に同期信号ブロックビームにわたって受信される(ブロック1220)。例えば、UEは(例えば、図13に示される通信マネージャ140および/または受信構成要素1302を使用して)、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信し得、第1のPEIおよび第2のPEIは、前述したように、最初に同期信号ブロックビームにわたって受信される。
【】
プロセス1200は、以下で、および/または本明細書の他の箇所で説明する1つまたは複数の他のプロセスに関して説明する、任意の単一の態様または態様の任意の組合せなどの、追加の態様を含み得る。
【】
図12は、プロセス1200の例示的なブロックを示すが、いくつかの態様では、プロセス1200は、図12に示すブロックと比べて、追加のブロック、より少ないブロック、異なるブロック、または異なるように配置されるブロックを含み得る。追加または代替として、プロセス1200のブロックのうちの2つ以上が並列に実行されてもよい。
【】
図13は、ワイヤレス通信のための例示的な装置1300の図である。装置1300は、UE(例えば、UE 120)であり得るか、または、UEは、装置1300を含み得る。いくつかの態様では、装置1300は、(例えば、1つまたは複数のバス、および/または1つまたは複数の他の構成要素を介して)互いと通信していてもよい、受信構成要素1302および送信構成要素1304を含む。図示のように、装置1300は、受信構成要素1302および送信構成要素1304を使用して、別の装置1306(UE、基地局、ネットワークエンティティ、または別のワイヤレス通信デバイスなど)と通信してもよい。さらに図示するように、装置1300は通信マネージャ140を含み得る。通信マネージャ140は、他の例の中でも、決定構成要素1308および/または処理構成要素1310のうちの1つまたは複数を含み得る。
【】
いくつかの態様では、装置1300は、図1~図6に関して本明細書に記載される1つまたは複数の動作を実行するように構成されてもよい。追加または代替として、装置1300は、図7のプロセス700、図9のプロセス900、図11のプロセス1100、図12のプロセス1200、またはそれらの組合せなど、本明細書で説明した1つまたは複数のプロセスを実行するように構成され得る。いくつかの態様では、装置1300および/または図13に示す1つまたは複数の構成要素は、図2に関連して説明したUEの1つまたは複数の構成要素を含み得る。追加または代替として、図13に示す1つまたは複数の構成要素は、図2に関して説明した1つまたは複数の構成要素内に実装することができる。追加または代替として、構成要素のセットのうちの1つまたは複数の構成要素は、メモリに記憶されるソフトウェアとして少なくとも部分的に実装されてもよい。例えば、構成要素(または、構成要素の一部分)は、非一時的コンピュータ可読媒体に記憶され、かつ構成要素の機能または動作を実行するようにコントローラまたはプロセッサによって実行可能な、命令またはコードとして実装することができる。
【】
受信構成要素1302は、基準信号、制御情報、データ通信、またはそれらの組合せなどの通信を装置1306から受信することができる。受信構成要素1302は、受信される通信を装置1300の1つまたは複数の他の構成要素に提供することができる。いくつかの態様では、受信構成要素1302は、受信される通信に対して信号処理(他の例の中でも、フィルタリング、増幅、復調、アナログデジタル変換、逆多重化、デインターリービング、デマッピング、等化、干渉キャンセル、または復号など)を実行してもよく、処理される信号を装置1300の1つまたは複数の他の構成要素に提供することができる。いくつかの態様では、受信構成要素1302は、図2に関連して説明したUEの1つまたは複数のアンテナ、モデム、復調器、MIMO検出器、受信プロセッサ、コントローラ/プロセッサ、メモリ、またはそれらの組合せを含み得る。
【】
送信構成要素1304は、基準信号、制御情報、データ通信、またはそれらの組合せなどの通信を装置1306に送信することができる。いくつかの態様では、装置1300の1つまたは複数の他の構成要素は、通信を生成することができ、生成される通信を装置1306への送信のために送信構成要素1304に提供することができる。いくつかの態様では、送信構成要素1304は、生成される通信に対して信号処理(他の例の中でも、フィルタリング、増幅、変調、デジタルアナログ変換、多重化、インターリービング、マッピング、または符号化など)を実行してもよく、処理される信号を装置1306に送信することができる。いくつかの態様では、送信構成要素1304は、図2に関連して説明したUEの1つまたは複数のアンテナ、モデム、変調器、送信MIMOプロセッサ、送信プロセッサ、コントローラ/プロセッサ、メモリ、またはそれらの組合せを含み得る。いくつかの態様では、送信構成要素1304は、送受信機において受信構成要素1302と併置することができる。
【】
いくつかの態様では、受信構成要素1302は、SSB送信を受信し得る受信構成要素1302は、SSB送信に関連付けられた時間にPEIを受信し得る。決定構成要素1308は、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUEに適用されるPOを示すと決定し得る。処理構成要素1310は、POにおいて受信されるPDCCH通信を処理し得る。
【】
いくつかの態様では、受信構成要素1302は、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すPEIを受信し得る。処理構成要素1310は、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信されるPDCCH通信を処理し得る。受信構成要素1302は、SSB送信を受信し得、PEIは、SSB送信に関連付けられた時間に受信される。決定構成要素1308は、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUEに適用されるPOを示すと決定し得る。
【】
いくつかの態様では、受信構成要素1302は、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信し得る。受信構成要素1302は、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信し得る。処理構成要素1310は、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信されるPDCCH通信を処理し得る。
【】
いくつかの態様では、受信構成要素1302は、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信し得る。受信構成要素1302は、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信し得、第1のPEIおよび第2のPEIは、最初に同期信号ブロックビームにわたって受信される。
【】
図13に示す構成要素の数および配置は、一実施例として与えられる。実際には、図13に示す構成要素と比べて、追加の構成要素、より少ない構成要素、異なる構成要素、または異なるように配置される構成要素があってもよい。さらに、図13に示す2つ以上の構成要素が、単一の構成要素内に実装されてもよく、または図13に示す単一の構成要素が、複数の分散される構成要素として実装されてもよい。追加または代替として、図13に示す(1つまたは複数の)構成要素のセットは、図13に示す構成要素の別のセットによって実行されるものとして説明される1つまたは複数の機能を実施してもよい。
【】
図14は、ワイヤレス通信のための例示的な装置1400の図である。装置1400は、ネットワークエンティティ(例えば、基地局110)であり得るか、または、ネットワークエンティティは、装置1400を含み得る。いくつかの態様では、装置1400は、(例えば、1つもしくは複数のバス、および/または1つもしくは複数の他の構成要素を介して)互いと通信していてもよい、受信構成要素1402および送信構成要素1404を含む。図示のように、装置1400は、受信構成要素1402および送信構成要素1404を使用して、別の装置1406(UE、基地局、または別のワイヤレス通信デバイスなど)と通信してもよい。さらに図示するように、装置1400は通信マネージャ150を含み得る。通信マネージャ150は、他の例の中でも、生成構成要素1408を含み得る。
【】
いくつかの態様では、装置1400は、図1~図6に関して本明細書に記載される1つまたは複数の動作を実行するように構成されてもよい。追加または代替として、装置1400は、図8のプロセス800、図10のプロセス1000、またはそれらの組合せなどの、本明細書で説明される1つまたは複数のプロセスを実行するように構成されてもよい。いくつかの態様では、図14に示される装置1400および/または1つまたは複数の構成要素は、図2に関連して記載されるネットワークエンティティの1つまたは複数の構成要素を含み得る。追加または代替として、図14に示す1つまたは複数の構成要素は、図2に関して説明した1つまたは複数の構成要素内に実装することができる。追加または代替として、構成要素のセットのうちの1つまたは複数の構成要素は、メモリに記憶されるソフトウェアとして少なくとも部分的に実装されてもよい。例えば、構成要素(または、構成要素の一部分)は、非一時的コンピュータ可読媒体に記憶され、かつ構成要素の機能または動作を実行するようにコントローラまたはプロセッサによって実行可能な、命令またはコードとして実装することができる。
【】
受信構成要素1402は、基準信号、制御情報、データ通信、またはそれらの組合せなどの通信を装置1406から受信することができる。受信構成要素1402は、受信される通信を装置1400の1つまたは複数の他の構成要素に提供することができる。いくつかの態様では、受信構成要素1402は、受信される通信に対して信号処理(他の例の中でも、フィルタリング、増幅、復調、アナログデジタル変換、逆多重化、デインターリービング、デマッピング、等化、干渉キャンセル、または復号など)を実行してもよく、処理される信号を装置1400の1つまたは複数の他の構成要素に提供することができる。いくつかの態様では、受信構成要素1402は、図2に関連して記載される基地局のうちの1つまたは複数のアンテナ、モデム、復調器、MIMO検出器、受信プロセッサ、コントローラ/プロセッサ、メモリ、またはこれらの組合せを含み得る。
【】
送信構成要素1404は、基準信号、制御情報、データ通信、またはそれらの組合せなどの通信を装置1406に送信することができる。いくつかの態様では、装置1400の1つまたは複数の他の構成要素は、通信を生成することができ、生成される通信を装置1406への送信のために送信構成要素1404に提供することができる。いくつかの態様では、送信構成要素1404は、生成される通信に対して信号処理(他の例の中でも、フィルタリング、増幅、変調、デジタルアナログ変換、多重化、インターリービング、マッピング、または符号化など)を実行してもよく、処理される信号を装置1406に送信することができる。いくつかの態様では、送信構成要素1404は、図2に関連して説明した基地局の1つまたは複数のアンテナ、モデム、変調器、送信MIMOプロセッサ、送信プロセッサ、コントローラ/プロセッサ、メモリ、またはそれらの組合せを含み得る。いくつかの態様では、送信構成要素1404は、送受信機において受信構成要素1402と併置することができる。
【】
送信構成要素1404は、SSB送信をUEに送信し得る。生成構成要素1408は、SSB送信に関連付けられた時間にPEIを生成し得、PEIは、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、UEに適用されるPOを示す。送信構成要素1404は、PEIをUEに送信することができる。送信構成要素1404は、POにおいてUEのためのPDCCH通信を送信し得る。
【】
図14に示す構成要素の数および配置は、一実施例として与えられる。実際には、追加の構成要素、より少ない構成要素、異なる構成要素、または図14に示すものとは異なる配置の構成要素が存在してもよい。さらに、図14に示す2つ以上の構成要素が、単一の構成要素内に実装されてもよく、または図14に示す単一の構成要素が、複数の分散される構成要素として実装されてもよい。追加または代替として、図14に示す(1つまたは複数の)構成要素のセットは、図14に示す構成要素の別のセットによって実行されるものとして説明される1つまたは複数の機能を実施してもよい。
【】
図15は、本開示による、非集約基地局1500の例を例示する図である。
【】
5G NRシステムなどの通信システムの展開は、様々な構成要素または構成部分を用いて複数の方法で構成され得る。5G NRシステムまたはネットワークでは、ネットワークノード、ネットワークエンティティ、ネットワークのモビリティ要素、無線アクセスネットワーク(RAN)ノード、コアネットワークノード、ネットワーク要素、または基地局などのネットワーク機器、または基地局機能を実行する1つまたは複数のユニット(または1つまたは複数の構成要素)は、集約または非集約アーキテクチャで実装され得る。例えば、BS(例えば、ノードB、発展型NB(eNB)、NR BS、5G NB、アクセスポイント(AP)、TRP、またはセルなど)は、集約基地局(スタンドアロンBSまたはモノリシックBSとしても知られる)または非集約基地局として実装されてもよい。
【】
集約基地局は、単一のRANノード内に物理的または論理的に統合される無線プロトコルスタックを利用するように構成され得る。非集約基地局は、2つまたは複数のユニット(例えば、1つまたは複数のCU、1つまたは複数のDU、または1つまたは複数のRU)間で物理的または論理的に分散されるプロトコルスタックを利用するように構成され得る。いくつかの態様では、CUは、RANノード内に実装され得、1つまたは複数のDUは、CUとコロケートされ得るか、あるいは代替的に、1つまたは複数の他のRANノード全体にわたって地理的にまたは仮想的に分散され得る。DUは、1つまたは複数のRUと通信するように実装され得る。CU、DU、およびRUの各々は、仮想ユニット(例えば、仮想中央ユニット(VCU)、仮想分散ユニット(VDU)、または仮想無線ユニット(VRU))として実装され得る。
【】
基地局タイプの動作またはネットワーク設計は、基地局機能の集約特性を考慮し得る。例えば、非集約基地局は、IABネットワーク、オープン無線アクセスネットワーク(O-RAN(O-RAN Allianceによって支援されるネットワーク構成など))、または仮想化される無線アクセスネットワーク(クラウド無線アクセスネットワーク(C-RAN)としても知られるvRAN)で利用され得る。非集約は、様々な物理的ロケーションにある2つ以上のユニットにわたって機能を分散させること、ならびに少なくとも1つのユニットのために機能を仮想的に分散させることを含み得、これは、ネットワーク設計における柔軟性を可能にし得る。非集約基地局の様々なユニット、または非集約RANアーキテクチャは、少なくとも1つの他のユニットとのワイヤードまたはワイヤレス通信のために構成することができる。
【】
非集約基地局1500アーキテクチャは、バックホールリンクを介してコアネットワーク1520と直接通信することができるか、または1つまたは複数の非集約基地局ユニット(E2リンクを介した準RT RIC1525、またはサービス管理およびオーケストレーション(SMO)フレームワーク1505に関連付けられた非RT RIC1515、またはその両方など)を介してコアネットワーク1520と間接的に通信することができる1つまたは複数のCU1510を含み得る。CU1510は、F1インタフェースなどのそれぞれのミッドホールリンクを介して、1つまたは複数のDU1530と通信することができる。DU1530は、それぞれのフロントホールリンクを介して1つまたは複数のRU1540と通信し得る。フロントホールリンク、ミッドホールリンク、およびバックホールリンクは、一般に「通信リンク」と呼ばれることがある。RU1540は、1つまたは複数のRFアクセスリンクを介してそれぞれのUE120と通信することができる。いくつかの態様では、UE120は、複数のRU1540によって同時にサービス提供され得る。DU1530およびRU1540は、それぞれ「O-RAN DU(O-DU)」および「O-RAN RU(O-RU)」と呼ばれることもある。ネットワークエンティティは、CU、DU、RU、またはCU、DU、およびRUの任意の組合せを含み得る。ネットワークエンティティは、非集約基地局、またはCU、DU、RU、もしくはCU、DU、およびRUの任意の組合せなど、非集約基地局の1つまたは複数の構成要素を含み得る。ネットワークエンティティはまた、TRP、中継局、受動デバイス、インテリジェント反射面(IRS)、またはUE、移動局、センサ/アクチュエータ、もしくは他のワイヤレスデバイスのためのネットワークインタフェースを提供するか、もしくはそれらにサービスし得る他の構成要素のうちの1つまたは複数を含み得る。
【】
ユニット(例えば、CU1510、DU1530、RU1540、ならびに準RT RIC1525、非RT RIC1515およびSMOフレームワーク1505)の各々は、ワイヤードまたはワイヤレス伝送媒体を介して信号、データ、または情報(集合的に、信号)を受信または送信するように構成される1つまたは複数のインタフェースを含むか、または1つまたは複数のインタフェースに結合されてもよい。ユニットの各々、またはユニットの通信インタフェースに命令を提供する関連付けられたプロセッサもしくはコントローラは、伝送媒体を介して他のユニットのうちの1つまたは複数と通信するように構成され得る。例えば、ユニットは、有線伝送媒体を介して他のユニットのうちの1つまたは複数に信号を受信または送信するように構成される有線インタフェースを含むことができる。加えて、ユニットは、受信機、送信機、または送受信機(RF送受信機など)を含み得るワイヤレスインタフェースを含んでもよく、ワイヤレスインタフェースは、ワイヤレス伝送媒体を介して他のユニットのうちの1つまたは複数に信号を受信または送信、あるいはその両方を行うように構成される。
【】
いくつかの態様では、CU1510は、1つまたは複数の上位レイヤの制御機能をホストすることができる。そのような制御機能としては、無線リソース制御(RRC)、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)、サービスデータ適応プロトコル(SDAP)などを挙げることができる。各制御機能には、CU1510によってホストされる他の制御機能と信号を通信するように構成される、インタフェースを実装することができる。CU1510は、ユーザプレーン機能(すなわち、中央ユニット-ユーザプレーン(CU-UP))、制御プレーン機能(すなわち、中央ユニット-制御プレーン(CU-CP))、またはそれらの組合せを処理するように構成することができる。いくつかの実装形態では、CU1510は、1つまたは複数のCU-UPユニットと、1つまたは複数のCU-CPユニットとに、論理的に分割することができる。CU-UPユニットは、O-RAN構成で実装されるとき、E1インタフェースなどのインタフェースを介してCU-CPユニットと双方向に通信することができる。CU1510は、ネットワーク制御およびシグナリングのために、必要に応じて、DU1530と通信するように実装することができる。
【】
DU1530は、1つまたは複数のRU1540の動作を制御するための1つまたは複数の基地局機能を含む、論理ユニットに対応し得る。いくつかの態様では、DU1530は、3GPPによって定義されるものなどの機能分割に少なくとも部分的に応じて、無線リンク制御(RLC)レイヤ、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ、および1つまたは複数の上位物理(PHY)レイヤ(前方誤り訂正(FEC)符号化および復号、スクランブリング、変調、復調などのためのモジュールなど)のうちの1つまたは複数をホストし得る。いくつかの態様では、DU1530はさらに、1つまたは複数の下位PHYレイヤをホストすることができる。各レイヤ(または、モジュール)には、DU1530によってホストされる他のレイヤ(および、モジュール)と信号を通信するように、または、CU1510によってホストされる制御機能と信号を通信するように構成される、インタフェースを実装することができる。
【】
下位レイヤ機能は、1つまたは複数のRU1540によって実装することができる。いくつかの展開では、DU1530によって制御されるRU1540は、下位レイヤ機能分割などの機能分割に少なくとも部分的に基づいて、RF処理機能、または下位PHYレイヤ機能(高速フーリエ変換(FFT)、逆FFT(iFFT)、デジタルビームフォーミング、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の抽出およびフィルタリングなどを実行することなど)、あるいはその双方をホストする、論理ノードに対応し得る。そのようなアーキテクチャでは、RU(単数または複数)1540は、1つまたは複数のUE120との無線経由(OTA)通信を処理するように実装することができる。いくつかの実装形態では、RU1540との制御プレーン通信およびユーザプレーン通信の、リアルタイム態様および非リアルタイム態様は、対応するDU1530によって制御することができる。いくつかのシナリオでは、この構成により、DU1530およびCU1510は、vRANアーキテクチャなどの、クラウドベースのRANアーキテクチャで実装されることが可能となり得る。
【】
SMOフレームワーク1505は、非仮想化および仮想化ネットワーク要素のRAN展開およびプロビジョニングをサポートするように構成されることができる。非仮想化ネットワーク要素の場合、SMOフレームワーク1505は、動作および保守インタフェース(O1インタフェースなど)を介して管理することができるRANカバレージ要件のための専用物理リソースの展開をサポートするように構成することができる。仮想化ネットワーク要素の場合、SMOフレームワーク1505は、クラウドコンピューティングプラットフォーム(オープンクラウド(O-クラウド)1590など)と対話して、クラウドコンピューティングプラットフォームインタフェース(O2インタフェースなど)を介してネットワーク要素ライフサイクル管理(仮想化ネットワーク要素をインスタンス化するなど)を実行するように構成することができる。そのような仮想化ネットワーク要素としては、限定するものではないが、CU1510、DU1530、RU1540、および準RT RIC1525を挙げることができる。いくつかの実装形態では、SMOフレームワーク1505は、O1インタフェースを介して、オープンeNB(O-eNB)1511などの4G RANのハードウェア態様と通信することができる。さらには、いくつかの実装形態では、SMOフレームワーク1505は、O1インタフェースを介して、1つまたは複数のRU1540と直接通信することができる。SMOフレームワーク1505はまた、SMOフレームワーク1505の機能をサポートするように構成される、非RT RIC1515も含み得る。
【】
非RT RIC1515は、RAN要素およびリソースの非リアルタイム制御および最適化、モデルのトレーニングおよび更新を含む人工知能/機械学習(AI/ML)ワークフロー、または、準RT RIC1525におけるアプリケーション/機能のポリシーベースのガイダンスを可能にする、論理関数を含むように構成することができる。非RT RIC1515は、準RT RIC1525に結合させることができ、または(A1インタフェースなどを介して)準RT RIC1525と通信することもできる。準RT RIC1525は、1つまたは複数のCU1510、1つまたは複数のDU1530、またはその双方、ならびにO-eNBを、準RT RIC1525に接続するインタフェースを介した(E2インタフェースなどを介した)、データ収集およびアクションを介して、RAN要素およびリソースの準リアルタイムの制御と最適化とを可能にする、論理関数を含むように構成することができる。
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いくつかの実装形態では、準RT RIC1525において展開するためのAI/MLモデルを生成するために、非RT RIC1515は、外部サーバから、パラメータまたは外部エンリッチメント情報を受信することができる。そのような情報は、準RT RIC1525によって利用することができ、非ネットワークデータソースから、またはネットワーク機能から、SMOフレームワーク1505または非RT RIC1515において受信することができる。いくつかの実施例では、非RT RIC1515または準RT RIC1525は、RANの挙動または性能を調整するように構成することができる。例えば、非RT RIC1515は、性能に関する長期的な傾向およびパターンを監視して、SMOフレームワーク1505を通じた是正措置(O1を介した再構成など)、またはRAN管理ポリシー(A1ポリシーなど)の作成を介した是正措置を実行するために、AI/MLモデルを採用することができる。
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に示すように、図15は、一実施例として与えられる。他の実施例は、図15に関して説明されるものとは異なってもよい。
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以下は、本開示のいくつかの態様の概要を提供する。
態様1:ユーザ機器(UE)によって実行されるワイヤレス通信の方法であって、同期信号ブロック(SSB)送信を受信することと、SSB送信に関連付けられた時間においてページング早期指示(PEI)を受信することと、SSB送信の開始と、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、PEIがUEに適用されるページングオケージョン(PO)を示すと決定することと、PO中で受信される物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)通信を処理することと、を含む、方法。
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態様2:SSB送信の開始が、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始と同時である、態様1に記載の方法。
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態様3:監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始が、SSB送信の開始の後であり、次のSSB送信の開始の前である、態様1に記載の方法。
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態様4:監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始が、SSB送信の終了の後であり、次のSSB送信の終了の前である、態様1に記載の方法。
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態様5:監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始が、SSB送信の開始の前である、態様1に記載の方法。
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態様6:SSB送信が、単一ビームのためのSSBを含む、態様1から5のいずれかの方法。
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態様7:SSB送信が、複数のビームのためのSSBバーストを含む、態様1から5のいずれかの方法。
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態様8:PEIが、複数のページングフレームにわたる1つまたは複数のPOを示す、態様1から7のいずれかに記載の方法。
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態様9:PEIが、同じページングフレーム内の1つまたは複数のPOを示す、態様1から7のいずれかに記載の方法。
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態様10:PEIが、PEIを含むダウンリンク制御情報の最大サイズに少なくとも部分的に基づくPOの数量を示す、態様1から9のいずれかに記載の方法。
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態様11:POの数量が、各POのサブグループの数量にさらに少なくとも部分的に基づく、態様10記載の方法。
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態様12:PEIが、1つまたは複数のページングフレームの各々に関する1つまたは複数のPOを示すビットを有するビットマップを含む、態様1から11のいずれかに記載の方法。
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態様13:ビットマップが、1つまたは複数のPOの各々について1つまたは複数のサブグループを指定するビットを含む、態様12に記載の方法。
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態様14:ネットワークエンティティによって実行されるワイヤレス通信の方法であって、ユーザ機器(UE)に同期信号ブロック(SSB)送信を送信することと、SSB送信に関連付けられた時間においてページング早期指示(PEI)をUEに送信することであって、PEIが、SSB送信の開始と監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始との間の時間差が閾値を満たす場合、UEに適用されるページングオケージョン(PO)を示す、送信することと、POにおいてUEのための物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)通信を送信することと、を含む、方法。
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態様15:SSB送信の開始が、監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始と同時である、態様14に記載の方法。
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態様16:監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始が、SSB送信の開始の後であり、次のSSB送信の開始の前である、態様14に記載の方法。
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態様17:監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始が、SSB送信の終了の後であり、次のSSB送信の終了の前である、態様14に記載の方法。
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態様18:監視オケージョンまたは関連付けられたページングフレームの開始が、SSB送信の開始の前である、態様14に記載の方法。
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態様19:SSB送信が、単一ビームのためのSSBを含む、態様14から18のいずれかに記載の方法。
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態様20:SSB送信が、複数のビームのためのSSBバーストを含む、態様14から18のいずれかに記載の方法。
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態様21:PEIが、複数のページングフレームにわたる1つまたは複数のPOを示す、態様14から20のいずれかに記載の方法。
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態様22:PEIを送信することが、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいてページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すためにPEIを送信することを含む、態様21に記載の方法。
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態様23:PEIが、同じページングフレーム内の1つまたは複数のPOを示す、態様14から22のいずれかに記載の方法。
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態様24:PEIが、PEIを含むダウンリンク制御情報の最大サイズに少なくとも部分的に基づくPOの数量を示す、態様14から23のいずれかに記載の方法。
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態様25:POの数量が、各POのサブグループの数量にさらに少なくとも部分的に基づく、態様24に記載の方法。
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態様26:PEIが、1つまたは複数のページングフレームの各々に対する1つまたは複数のPOを示すビットを有するビットマップを含む、態様14から25のいずれかに記載の方法。
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態様27:ビットマップが、1つまたは複数のPOの各々について1つまたは複数のサブグループを指定するビットを含む、態様26に記載の方法。
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態様28:方法であって、その時間にPEIを送信することが、ビーム中のシンボルにおいて第1のPEIを送信することを含み、本方法が、その時間にビーム中の次のシンボルにおいて第2のPEIを送信することをさらに含む、態様14から27のいずれかに記載の方法。
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態様29:方法であって、その時間にPEIを送信することが、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを送信することを含み、本方法が、次のビーム中の次のシンボル中でその時間に第2のPEIを送信することをさらに含む、態様14から27のいずれかに記載の方法。
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態様30:ユーザ機器(UE)によって実行されるワイヤレス通信の方法であって、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量において1つまたは複数のページングオケージョン(POs)を示すページング早期指示(PEI)を受信することと、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信される物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)通信を処理することと、を含む、方法。
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態様31:方法であって、PEIを受信することが、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信することを含み、本方法が、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信することをさらに含む、態様30に記載の方法。
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態様32:方法であって、PEIを受信することが、ビーム中のシンボルにおいて第1のPEIを受信することを含み、本方法が、ビーム中の次のシンボルにおいて第2のPEIを受信することをさらに含む、態様30に記載の方法。
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態様33:PEIが、複数のページングフレームにわたる1つまたは複数のPOを示す、態様30から32のいずれかに記載の方法。
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態様34:PEIが、同じページングフレーム内中の1つまたは複数のPOを示す、態様30から32のいずれかに記載の方法。
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態様35:PEIが、PEIを含むダウンリンク制御情報の最大サイズに少なくとも部分的に基づくPOの数量を示す、態様30から34のいずれかに記載の方法。
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態様36:POの数量が、各POのサブグループの数量にさらに少なくとも部分的に基づく、態様35に記載の方法。
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態様37:PEIが、1つまたは複数のPOを示すビットを有するビットマップを含む、態様30から36のいずれかに記載の方法。
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態様38:ビットマップが、1つまたは複数のPOの各々について1つまたは複数のサブグループを指定するビットを含む、態様37の方法。
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態様39:ネットワークエンティティによって実行されるワイヤレス通信の方法であって、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量において1つまたは複数のページングオケージョン(POs)を示すページング早期指示(PEI)を送信することと、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいてユーザ機器(UE)のための物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)通信を送信することと、を含む、方法。
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態様40:PEIが、複数のページングフレームにわたる1つまたは複数のPOを示す、態様39に記載の方法。
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態様41:ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づいて、ページングフレームの数量において1つまたは複数のPOを示すためにPEIを送信することをさらに備える、態様39または40に記載の方法。
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態様42:PEIが、同じページングフレーム内の1つまたは複数のPOを示す、態様39に記載の方法。
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態様43:PEIが、PEIを含むダウンリンク制御情報の最大サイズに少なくとも部分的に基づくPOの数量を示す、態様39から42のいずれかに記載の方法。
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態様44:POの数量が、各POのサブグループの数量にさらに少なくとも部分的に基づく、態様43の方法。
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態様45:PEIが、1つまたは複数のページングフレームの各々について1つまたは複数のPOを示すビットを有するビットマップを含む、態様39から44のいずれかに記載の方法。
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態様46:ビットマップが、1つまたは複数のPOの各々について1つまたは複数のサブグループを指定するビットを含む、態様45に記載の方法。
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態様47:PEIを送信することが、ビーム中のシンボルにおいて第1のPEIを送信することを含み、本方法が、ビーム中の次のシンボルにおいて第2のPEIを送信することを含む、態様39から46のいずれかに記載の方法。
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態様48:PEIを送信することが、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを送信することを含み、本方法が、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを送信することを含む、態様39から46のいずれかに記載の方法。
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態様50:ユーザ機器(UE)によって実行されるワイヤレス通信の方法であって、ビーム中のシンボル中で第1のPEIを受信することと、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信することと、を含む、方法。
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態様51:第1のPEIおよび第2のPEIが、最初に同期信号ブロック(SSB)ビームにわたって送信される、態様50に記載の方法。
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態様52:第1のPEIおよび第2のPEIが、ページングオケージョンの同じセットに関連付けられている、態様50または51に記載の方法。
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態様53:第1のPEIが、ページングフレームの最大量に少なくとも部分的に基づくページングフレームの数量において1つまたは複数のページングオケージョン(POs)を示す、態様50から52のいずれかに記載の方法。
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態様54:本方法が、1つまたは複数のPOのうちの1つのPOにおいて受信される物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)通信を処理することをさらに備える、態様50から52のいずれかに記載の方法。
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態様55:ユーザ機器(UE)によって実行されるワイヤレス通信の方法であって、ビーム中のシンボル中で第1のページング早期指示(PEI)を受信することと、次のビーム中の次のシンボル中で第2のPEIを受信することと、を含み、第1のPEIおよび第2のPEIが、同期信号ブロックビームにわたって最初に受信される、方法。
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態様56:デバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、プロセッサと、プロセッサに結合されるメモリと、メモリに記憶され、装置に、態様1から55のうちの1つまたは複数に記載の方法を実行させるためにプロセッサによって実行可能である命令と、を備える、装置。
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態様57:ワイヤレス通信のためのデバイスであって、メモリと、メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサとを備え、メモリが、デバイスに態様1から55のうちの1つまたは複数に記載の方法を実行させるために1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を備える、デバイス。
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態様58:ワイヤレス通信用のためのデバイスであって、メモリと、メモリに結合される1つまたは複数のプロセッサと、を備え、1つまたは複数のプロセッサが、態様1から55のうちの1つまたは複数に記載の方法を実行するように構成される、デバイス。
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態様59:態様1から55のうちの1つまたは複数に記載の方法を実行するための少なくとも1つの手段を備える、ワイヤレス通信のための装置。
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態様60:ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、コードが、態様1から55のうちの1つまたは複数に記載の方法を実行するためにプロセッサによって実行可能である命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
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態様61:ワイヤレス通信のための命令のセットを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、命令のセットが、1つまたは複数の命令を備え、1つまたは複数の命令が、デバイスの1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、デバイスに、態様1から55のうちの1つまたは複数に記載の方法を実行させる、非一時的コンピュータ可読媒体。
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の開示は、例示および説明を提供するが、網羅的であることまたは態様を開示される厳密な形態に限定することは意図されていない。修正および変形を、の開示に照らし合わせて加えることができ、または、諸態様の実践から獲得することもできる。
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本明細書で使用されるとき、「構成要素」という用語は、ハードウェア、および/またはハードウェアとソフトウェアの組合せとして広く解釈されるものとする。「ソフトウェア」は、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、ハードウェア記述言語、またはそれ以外として呼ばれるかどうかにかかわらず、他の例の中でも、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、および/または関数を意味するものと広く解釈されるものとする。本明細書で使用されるとき、「プロセッサ」は、ハードウェアおよび/またはハードウェアとソフトウェアの組合せにおいて実装される。本明細書に記載されるシステムおよび/または方法は、異なる形態のハードウェアおよび/またはハードウェアとソフトウェアの組合せにおいて実装することができることが明らかであろう。これらのシステムおよび/または方法を実装するために使用される、実際の特殊化される制御ハードウェアまたはソフトウェアコードは、諸態様を限定するものではない。したがって、当業者は、ソフトウェアおよびハードウェアが本明細書での説明に少なくとも部分的に基づいて、システムおよび/または方法を実装するように設計することができることを理解することになるので、システムおよび/または方法の動作および挙動は、特定のソフトウェアコードを参照することなく本明細書に記載される。
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本明細書で使用されるとき、「閾値を満たすこと」は、文脈に応じて、値が閾値よりも大きいこと、閾値以上であること、閾値よりも小さいこと、閾値以下であること、閾値に等しいこと、閾値に等しくないことなどを指す場合がある。
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特徴の特定の組み合わせが、特許請求の範囲において列挙され、かつ/または本明細書で開示されている場合であっても、それらの組合せは、様々な態様の開示を限定することを意図するものではない。これらの特徴の多くが、特許請求の範囲に具体的に列挙されず、かつ/または本明細書で開示されない方法で、組み合わせられてもよい。様々な態様の開示は、請求項セット内のあらゆる他の請求項と組み合わせた各従属請求項を含む。本明細書で使用されるとき、項目の列挙「のうちの少なくとも1つ」を指す句は、単一のメンバーを含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a+b、a+c、b+c、およびa+b+c、ならびに複数の同じ要素を有する任意の組合せ(例えば、a+a、a+a+a、a+a+b、a+a+c、a+b+b、a+c+c、b+b、b+b+b、b+b+c、c+c、およびc+c+c、またはa、b、およびcの任意の他の順序)を包含するものとする。
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本明細書で使用する要素、行為、または命令はいずれも、そのように明示的に説明されない限り、重要または必須として解釈されるべきではない。また、本明細書で使用されるとき、冠詞「a」および「an」は、1つまたは複数の項目を含むものとし、「1つまたは複数の」と互換的に使用されることがある。さらに、本明細書で使用されるとき、冠詞「the」は、冠詞「the」に関して言及される1つまたは複数の項目を含むものとし、「1つまたは複数の」と互換的に使用されてもよい。さらに、本明細書で使用されるとき、「セット(set)」および「グループ(group)」という用語は、1つまたは複数の項目を含むものとし、「1つまたは複数の(on or more)」と互換的に使用されてもよい。1つのみの項目が意図されている場合、「1つのみ」という語句、または同様の言葉が使用される。また、本明細書で使用されるとき、「有する(has)」、「有する(have)」、「有する(having)」などの用語は、これらの用語が修飾する要素を限定しないオープンエンド用語であるものとする(例えば、Aを「有する」要素は、Bも有することができる)。さらには、「~に基づいて」という語句は、別段に明記されていない限り、「~に少なくとも部分的に基づいて」を意味することが意図されている。また、本明細書で使用されるとき、「または(or)」という用語は、連続して使用されるときには包含的であるものとし、別段に明記されていない限り(例えば、「いずれか(either)」または「のうちのただ1つ(only one of)」と組み合わせて使用される場合)、「および/または(and/or)」と互換的に使用されてもよい。
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【国際調査報告】