JP7736814B2 - 物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法、装置及び記憶媒体 - Google Patents

物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法、装置及び記憶媒体

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Description

本開示は、通信技術の分野に関し、特に物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法、装置及び記憶媒体に関する。
新しい無線技術(New Radio、NR)では、例えば通信周波数帯域がfrequency range 2である場合、高周波チャネルの減衰が速いため、カバレッジ範囲を保証するために、ビーム(beam)に基づく送信及び受信を使用する必要がある。
関連技術では、端末が1つのビームでしかネットワーク機器から送信された物理ダウンリンク制御チャネル(physical downlink control channel、PDCCH)を受信できないと考えられるため、複数のPDCCH候補(PDCCH candidate)に対応するモニタリング時間領域位置(monitor occasion)が重なる場合、複数のPDCCH candidateに対応する制御リソースセット(Control Resource Set、CORESET)の擬似コロケーション(quasi-colocation、QCL)ビーム情報が異なる場合、例えば、QCL Type Dが異なる場合、端末は、この重なるmonitor occasionに1つの指定されたCORESETを決定する必要があり、そして、この指定されたCORESETに対応するQCL Type Dを使用して、この重なるmonitor occasionでこの指定されたCORESETに対応するPDCCH、及びこの指定されたCORESETのQCL Type Dと同じである他のCORESETに対応するPDCCHをモニタリングする。
重なるmonitor occasionで、端末は、1つのQCL Type DでしかPDCCHをモニタリングできないため、端末は、異なるQCL Type Dを使用してモニタリングするPDCCHを受信することができず、すなわちPDCCH伝送の成功率を低減させる。Rel-17では、端末は、複数(典型値は2つ)のQCL Type Dを使用して複数のPDCCHを同時に受信することをサポートするため、重なるmonitor occasionで、1つ又は複数のCORESETを決定する必要があり、端末にこの1つ又は複数のCORESETに対応する1つ又は複数のQCL Type Dを使用して重なるmonitor occasionにおける複数のPDCCHをモニタリングさせる。しかし、PDCCHをモニタリングするための1つ又は複数のCORESETをどのように決定するかについては、現在、解決方法がない。
本開示は、関連技術に存在する問題を解消するために、物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法、装置及び記憶媒体を提供する。
本開示の実施例の第1の態様によれば、提供される物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法は、
端末が重なる時間領域位置で複数の物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングする必要があることに応答して、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定するステップと、前記重なる時間領域位置で前記指定された制御リソースセットの物理ダウンリンク制御チャネル、及びビーム情報が前記指定された制御リソースセットのビーム情報と同じである他の制御リソースセットの物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングし、又は、前記重なる時間領域位置でビーム情報が前記指定されたビーム情報と同じである制御リソースセットの物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングするステップと、を含む。
一つの実施形態では、
重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットのサービングセルインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに汎用検索空間セットが含まれるか否かのインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに含まれる汎用検索空間セットのインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットの端末特定検索空間セットのインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに設定(configure)された伝送設定指示状態の数と、の少なくとも1種の情報に基づいて、1つ及び/又は複数の指定された制御リソースセット又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定することは、
前記サービングセルインデックス、汎用検索空間セットを含むか否かのこと、汎用検索空間セットのインデックス、端末特定検索空間セットのインデックス及び伝送設定指示状態の数のうちの少なくとも1つに基づいて、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットにおいて1つ又は複数の指定された制御リソースセットを決定し、及び/又は前記指定された制御リソースセットのビーム情報を前記1つ又は複数の指定されたビーム情報として決定することを含む。
一つの実施形態では、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定することは、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットから、汎用検索空間セットを含む制御リソースセットを選択することと、汎用検索空間セットを含む制御リソースセットのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択することと、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおける汎用検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットを決定し、且つ前記検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットに対応する制御リソースセットを指定された制御リソースセットとして決定し、及び/又は前記検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットに対応する制御リソースセットの少なくとも1つのビーム情報を前記指定されたビーム情報として決定することと、を含む。
一つの実施形態では、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定することは、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットから、端末特定検索空間セットを含む制御リソースセットを選択することと、端末特定検索空間セットを含む制御リソースセットのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択することと、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおける端末特定検索空間セットインデックスが最も小さい端末特定検索空間セットを決定し、且つ前記端末特定検索空間セットに対応する制御リソースセットを指定された制御リソースセットとして決定し、及び/又は前記検索空間セットインデックスが最も小さい端末特定検索空間セットに対応する制御リソースセットの少なくとも1つのビーム情報を前記指定されたビーム情報として決定することと、を含む。
一つの実施形態では、前記1つ又は複数の指定された制御リソースセットの各制御リソースセットに1つ又は複数の伝送設定指示状態が設定されている。
1つの実施形態では、前記端末が重なる時間領域位置で複数の物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングする必要があることに応答して、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定するステップは、
複数の前記指定された制御リソースセットを決定するステップであって、前記複数の指定された制御リソースセットの各指定された制御リソースセットに1つ又は複数の伝送設定指示状態が設定されているステップを含む。
一つの実施形態では、前記複数の指定された制御リソースセットの各指定された制御リソースセットの少なくとも1つの伝送設定指示状態に基づいて複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、前記端末が重なる時間領域位置で複数の物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングする必要があることに応答して、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定するステップは、
1つの前記指定された制御リソースセットを決定するステップであって、前記1つの指定された制御リソースセットに複数の伝送設定指示状態が設定されているステップを含む。
一つの実施形態では、前記1つの指定された制御リソースセットの複数の伝送設定指示状態に基づいて複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、前記複数の指定された制御リソースセットの間は、
前記複数の指定された制御リソースセットがそれぞれ異なる送受信ポイントに対応すること、
前記複数の指定された制御リソースセットが異なる制御リソースプールインデックスに対応すること、
前記複数の指定された制御リソースセットが異なる物理セル識別子に対応すること、
前記複数の指定された制御リソースセットに対応するビームは、前記端末が同時に受信可能なビームであり、及び/又は前記端末の異なるパネルが受信するビームであること、の条件のうちの少なくとも1つを満たす。
一つの実施形態では、前記複数の指定されたビーム情報に対応するビームは、前記端末が同時に受信可能なビームであり、及び/又は前記端末の異なるパネルが受信するビームである。
本開示の実施例の第2の態様によれば、提供される物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング装置は、
端末が重なる時間領域位置で複数の物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングする必要があることに応答して、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定するように構成(configure)される処理ユニットと、
前記重なる時間領域位置で前記指定された制御リソースセットの物理ダウンリンク制御チャネル、及びビーム情報が前記指定された制御リソースセットの少なくとも1つのビーム情報と同じである他の制御リソースセットの物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングし、又は、前記重なる時間領域位置でビーム情報が少なくとも1つの前記指定されたビーム情報と同じである制御リソースセットの物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングするように構成されるモニタリングユニットと、を含む。
一つの実施形態では、処理ユニットは、
重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットのサービングセルインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに汎用検索空間セットが含まれるか否かのインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに含まれる汎用検索空間セットのインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットの端末特定検索空間セットのインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに設定された伝送設定指示状態の数と、の少なくとも1種の情報に基づいて、1つ及び/又は複数の指定された制御リソースセット又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、処理ユニットは、
前記サービングセルインデックス、汎用検索空間セットを含むか否かのこと、汎用検索空間セットのインデックス、端末特定検索空間セットのインデックス及び伝送設定指示状態の数のうちの少なくとも1つに基づいて、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットにおいて1つ又は複数の指定された制御リソースセットを決定し、及び/又は前記指定された制御リソースセットのビーム情報を前記1つ又は複数の指定されたビーム情報として決定するという方式を採用して、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、処理ユニットは、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットから、汎用検索空間セットを含む制御リソースセットを選択し、汎用検索空間セットを含む制御リソースセットのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択し、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおける汎用検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットを決定し、且つ前記検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットに対応する制御リソースセットを指定された制御リソースセットとして決定し、及び/又は前記検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットに対応する制御リソースセットの少なくとも1つのビーム情報を前記指定されたビーム情報として決定するという方式を採用して、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、処理ユニットは、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットから、端末特定検索空間セットを含む制御リソースセットを選択し、端末特定検索空間セットを含む制御リソースセットのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択し、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおける端末特定検索空間セットインデックスが最も小さい端末特定検索空間セットを決定し、且つ前記端末特定検索空間セットに対応する制御リソースセットを指定された制御リソースセットとして決定し、及び/又は前記検索空間セットインデックスが最も小さい端末特定検索空間セットに対応する制御リソースセットの少なくとも1つのビーム情報を前記指定されたビーム情報として決定するという方式を採用して、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、前記1つ又は複数の指定された制御リソースセットの各制御リソースセットに1つ又は複数の伝送設定指示状態が設定されている。
1つの実施形態では、前記端末が重なる時間領域位置で複数の物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングする必要があることに応答して、処理ユニットは、複数の前記指定された制御リソースセットを決定し、前記複数の指定された制御リソースセットの各指定された制御リソースセットに1つ又は複数の伝送設定指示状態が設定されている。
一つの実施形態では、処理ユニットは、前記複数の指定された制御リソースセットの各指定された制御リソースセットの少なくとも1つの伝送設定指示状態に基づいて複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、前記端末が重なる時間領域位置で複数の物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングする必要があることに応答して、処理ユニットは、1つの前記指定された制御リソースセットを決定し、前記1つの指定された制御リソースセットに複数の伝送設定指示状態が設定されている。
一つの実施形態では、処理ユニットは、前記1つの指定された制御リソースセットの複数の伝送設定指示状態に基づいて複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、前記複数の指定された制御リソースセットの間は、
前記複数の指定された制御リソースセットがそれぞれ異なる送受信ポイントに対応すること、
前記複数の指定された制御リソースセットが異なる制御リソースプールインデックスに対応すること、
前記複数の指定された制御リソースセットが異なる物理セル識別子に対応すること、
前記複数の指定された制御リソースセットに対応するビームは、前記端末が同時に受信可能なビームであり、及び/又は前記端末の異なるパネルが受信するビームであること、の条件のうちの少なくとも1つを満たす。
一つの実施形態では、前記複数の指定されたビーム情報に対応するビームは、前記端末が同時に受信可能なビームであり、及び/又は前記端末の異なるパネルが受信するビームである。
本開示の実施例の第3の態様によれば、提供される物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング装置は、
プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
前記プロセッサは、第1の態様又は第1の態様のいずれか一つの実施形態に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法を実行するように構成される。
本開示の実施例の第4の態様によれば、提供される記憶媒体は、命令が記憶され、前記記憶媒体における命令が端末のプロセッサにより実行される時、端末に第1の態様又は第1の態様のいずれか一つの実施形態に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法を実行させることができる。
本開示の実施例にて提供される技術的解決手段は、端末が重なる時間領域位置で複数のPDCCHをモニタリングする必要がある場合、1つ又は複数の指定されたCORESET及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定し、さらに重なる時間領域位置で指定されたCORESETのPDCCH、及びビーム情報が指定されたCORESETのビーム情報と同じである他のCORESETのPDCCHをモニタリングし、又は、重なる時間領域位置でビーム情報が指定されたビーム情報と同じであるCORESETのPDCCHをモニタリングし、PDCCH受信の成功率を向上させるという有益な効果を含むことができる。
理解すべきものとして、以上の一般的な説明及び以下の詳細な説明は、例示的及び解釈的なものに過ぎず、本開示を限定することができない。
ここでの図面は、本明細書に組み込まれて本明細書の一部を構成し、本開示に適合する実施例を示し、本明細書と共に本開示の原理を解釈するために用いられる。
1つの例示的な実施例により示される無線通信システムの概略図である。 1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートである。 1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートである。 1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートである。 1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートである。 1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートである。 1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートである。 1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートである。 1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング装置のブロック図である。 1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリングに用いられる装置のブロック図である。
以下、図面に示される例示的な実施例を詳細に説明する。以下の説明が図面に関する場合、特に説明がない限り、異なる図面における同じ数字は、同じ又は類似の要素を示す。以下の例示的な実施例に説明された実施形態は、本開示と一致する全ての実施形態を表すものではない。むしろ、それらは、添付の特許請求の範囲に詳述されるように、本開示のいくつかの態様と一致する装置及び方法の例としてのみ指定される。
本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法は、図1に示す無線通信システムに適用されることができる。図1に示すように、この無線通信システムには端末及びネットワーク機器を含む。端末は、無線リソースを介してネットワーク機器と接続し、データの送受信を行う。
理解されるように、図1に示す無線通信システムは、単に概略的に説明するものであり、無線通信システムにはさらに他のネットワーク機器を含むことができ、例えばさらにコアネットワーク機器、無線中継機器及び無線バックホール機器などを含むことができるが、図1に描かれていない。本開示の実施例は、この無線通信システムに含まれるネットワーク機器の数及び端末の数を限定しない。
さらに理解されるように、本開示の実施例の無線通信システムは、無線通信機能を提供するネットワークである。無線通信システムは、異なる通信技術、例えば符号分割多元接続(code division multiple access、CDMA)、広帯域符号分割多元接続(wideband code division multiple access、WCDMA)、時分割多元接続(time division multiple access、TDMA)、周波数分割多元接続(frequency division multiple access、FDMA)、直交波周波数分割多元接続(orthogonal frequency-division multiple access、OFDMA)、シングルキャリア周波数分割多元接続(single Carrier FDMA、SC-FDMA)、搬送波感知多重アクセス/衝突回避(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)を採用することができる。異なるネットワークの容量、レート、時間の遅延などの要因に基づいてネットワークを2G(英語でgenerationという)ネットワーク、3Gネットワーク、4Gネットワーク又は将来進化ネットワーク、例えば5Gネットワークに分けることができ、5Gネットワークは、新しい無線ネットワーク(New Radio、NR)と呼ばれてもよい。本開示は、説明の便宜上、無線通信ネットワークをネットワークと略称することがある。
さらに、本開示に係るネットワーク機器は、無線アクセスネットワーク機器と呼ばれてもよい。この無線アクセスネットワーク機器は、基地局、発展型基地局(evolved node B、eNB)、ホーム基地局、無線忠実(wireless fidelity、WIFI)システムにおけるアクセスポイント(access point、AP)、無線中継ノード、無線バックホールノード、伝送ポイント(transmission point、TP)又は送受信ポイント(transmission and reception point、TRP)などであってもよく、NRシステムにおけるgNBであってもよく、又は、基地局を構成するコンポーネント又は一部の機器などであってもよい。車とあらゆるモノとの(V2X)通信システムである場合、ネットワーク機器は、車載機器であってもよい。理解すべきものとして、本開示の実施例では、ネットワーク機器が採用する具体的な技術及び具体的な機器の形態を限定しない。
さらに、本開示に係る端末は、端末機器、ユーザー機器(User Equipment、UE)、移動局(Mobile Station、MS)、移動端末(Mobile Terminal、MT)などと呼ばれてもよく、ユーザーに音声及び/又はデータ接続性を提供する機器であり、例えば、端末は、無線接続機能を有するハンドヘルド機器、車載機器などであってもよい。現在、いくつかの端末の例は、スマートフォン(Mobile Phone)、ポケットパーソナルコンピュータ(Pocket Personal Computer、PPC)、パームトップパソコン、パーソナルデジタルアシスタント(Personal Digital Assistant、PDA)、ノートパソコン、タブレットパソコン、ウェアラブル機器、又は車載機器などが挙げられる。また、車とあらゆるモノとの(V2X)通信システムである場合、端末機器は、さらに車載機器であってもよい。理解すべきものとして、本開示の実施例は、端末が採用する具体的な技術及び具体的な機器の形態を限定しない。
本開示では、ネットワーク機器と端末との間にはビームに基づいてデータ伝送を行う。Rel-15/16において、ビームに基づいてデータ伝送を行う過程で、端末は、1つのビームでしかネットワーク機器から送信されたPDCCHを受信できないため、複数のPDCCH candidateに対応するmonitor occasionが重なる場合、複数のPDCCH candidateに対応するCORESETのビーム情報が異なる場合、例えば、QCL Type Dが異なる場合、端末は、この重なるmonitor occasionで1つの指定されたCORESETを決定する必要があり、そして、この指定されたCORESETに対応するQCL Type Dを使用してこの重なるmonitor occasionでこの指定されたCORESETに対応するPDCCH及びこの指定されたCORESETのQCL Type Dと同じである他のCORESETに対応するPDCCHをモニタリングする。すなわち、重なるmonitor occasionで、端末は、1つのQCL Type Dしかを使用してPDCCHをモニタリングできないため、端末は、異なるQCL Type Dを使用してモニタリングするPDCCHを受信することができず、すなわちPDCCH伝送の成功率を低減させる。Rel-17において、端末は、複数(典型値は2つ)のQCL Type Dを使用して複数のPDCCHを同時に受信することをサポートするため、重なるmonitor occasionで、1つ又は複数のCORESETを決定することができ、端末にこの1つ又は複数のCORESETに対応する1つ又は複数のQCL Type Dを使用して重なるmonitor occasionにおける複数のPDCCHをモニタリングさせ、PDCCH受信の成功率を向上させる。
本開示の実施例は、PDCCHモニタリング方法を提供し、端末が重なる時間領域位置で複数のPDCCHをモニタリングする必要がある場合、1つ又は複数の指定されたCORESET及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定し、さらに重なる時間領域位置で指定されたCORESETのPDCCH、及びビーム情報が指定されたCORESETのビーム情報と同じである他のCORESETのPDCCHをモニタリングし、又は、重なる時間領域位置でビーム情報が指定されたビーム情報と同じであるCORESETのPDCCHをモニタリングし、PDCCH受信の成功率を向上させる。
本開示の実施例では、ビーム情報は、伝送設定指示状態(transmission configuration indication、TCI state)に基づいて決定されることができる。ここで、TCI stateにおいて多種のQCL Typeを指示することができ、そのうちQCL Type Dを含む。以下の実施例では、説明の便宜上、ビーム情報がQCL Type Dであることを例として説明し、理解されるように、本開示の実施例では、ビーム情報は、他のQCL情報を含むことができる。
ここで、端末が重なる時間領域位置で複数のPDCCHをモニタリングする必要がある場合、端末が重なるPDCCH monitoring occasionでモニタリングする必要がある複数のPDCCH candidateに対応するCORESETに設定されたQCL Type Dは、同じ又は異なる。
図2は、例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートであり、図2に示すように、PDCCHモニタリング方法は、以下のステップを含む。
ステップS11では、端末が重なる時間領域位置で複数のPDCCHをモニタリングする必要があることに応答して、少なくとも1つの指定されたCORESET及び/又は少なくとも1つの指定されたビーム情報を決定する。
ステップS12aでは、重なる時間領域位置で指定されたCORESETのPDCCH、及びビーム情報が指定されたCORESETのビーム情報と同じである他のCORESETのPDCCHをモニタリングする。
ステップS12bでは、重なる時間領域位置でビーム情報が指定されたビーム情報と同じであるCORESETのPDCCHをモニタリングする。
ここで、理解されるように、本開示の実施例では、S12a及びS12bの実行ステップは、択一的に実行されてもよく、それぞれ又は一緒に実行されてもよい。
理解されるように、本開示の実施例では、少なくとも1つの指定されたCORESETを決定することは、1つ又は複数の指定されたCORESETを決定することであってもよい。本開示の実施例では、少なくとも1つの指定されたビーム情報を決定することは、1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定することであってもよい。
さらに理解されるように、本開示の実施例では、ビーム情報が指定されたCORESETのビーム情報と同じである他のCORESETは、他のCORESETの少なくとも1つのビーム情報が指定されたCORESETの少なくとも1つのビーム情報と同じである場合を含んであってもよく、すなわち、指定されたCORESETの少なくとも1つのビームを選択してPDCCHをモニタリングする。本開示の実施例では、ビーム情報が指定されたビーム情報と同じであるCORESETのPDCCHをモニタリングすることは、CORESETの少なくとも1つのビーム情報が少なくとも1つの指定されたビーム情報と同じであることを含んであってもよい。
すなわち、本開示の実施例では、重なる時間領域の位置で指定されたCORESETのPDCCH、及びビーム情報が指定されたCORESETの少なくとも1つのビーム情報と同じである他のCORESETのPDCCHをモニタリングすることができる。又は、重なる時間領域位置でビーム情報が少なくとも1つの指定されたビーム情報と同じであるCORESETのPDCCHをモニタリングすることができる。
本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法では、一方、指定されたCORESETは、1つのCORESETである可能性があり、この1つのCORESETは、1つ又は複数のTCI stateが設定されたCORESETであってもよい。他方、指定されたCORESETは、複数のCORESETである可能性があり、複数のCORESETの各CORESETに1つ又は複数のTCI stateが設定される。
本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法では、指定されたビーム情報は、指定されたCORESETに対応する少なくとも1つのQCL Type Dであってもよい。
本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法では、端末は、1つ又は複数のサービングセル(serving cell)が設定されるものであってもよい。各serving cellには、サービングセルインデックス(serving cell index)が対応付けられる。
本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法では、端末が重なるPDCCH monitoring occasionでモニタリングする必要がある複数のPDCCH candidateに対応するCORESETに汎用検索空間セット(Common Search space set、CSS set)が設定されてもよい。CSS setには、CSS setインデックス(CSS set index)が対応付けられる。
本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法では、端末が重なるPDCCH monitoring occasionでモニタリングする必要がある複数のPDCCH candidateに対応するCORESETに端末特定検索空間セット(UE-specific Search space set、USS set)が設定されてもよい。USS setには、USS setインデックス(USS set index)が対応付けられる。
本開示の実施例の一つの実施形態では、1つ又は複数の指定されたCORESET、又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定する場合、
重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETのサービングセルインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETにCSS setが含まれるか否かのことと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要があるPDCCH候補に対応するCORESETに含まれるCSS setのインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETのUSS setのインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETに設定されたTCI stateの数と、の少なくとも1種の情報に基づいて1つ及び/又は複数の指定されたCORESET及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定することができる。
一つの実施形態では、本開示の実施例では、サービングセルインデックス、CSS setを含むか否かのこと、CSS setのインデックス、USS setのインデックス及びTCI stateの数のうちの少なくとも1つに基づいて、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETにおいて1つ又は複数の指定されたCORESETを決定し、及び/又は指定されたCORESETのビーム情報を1つ又は複数の指定されたビーム情報として決定することができる。
図3は、1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートであり、このPDCCHモニタリング方法は、単独で実行されてもよく、本開示の他の実施例と結び付けて実行されてもよい。図3に示すように、PDCCHモニタリング方法は、以下のステップを含む。
ステップS21では、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETから、CSS setを含むCORESETを選択する。
ステップS22では、CSS setを含むCORESETのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択する。
ステップS23では、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおけるCSS setインデックスが最も小さいCSS setを決定し、この検索空間セットインデックスが最も小さいCSS setに対応するCORESETを指定されたCORESETとして決定し、及び/又はこの検索空間セットインデックスが最も小さいCSS setに対応するCORESETの少なくとも1つのビーム情報を指定されたビーム情報として決定する。
本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法では、サービングセルインデックス、CSS setを含むか否かのこと、CSS setのインデックス、USS setのインデックス及びTCI stateの数のうちの少なくとも1つに基づいて、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETの優先度又は検索空間の優先度を決定することができる。CORESETの優先度又は検索空間の優先度に基づいて、複数のPDCCH候補において指定されたCORESETを決定し、及び/又は指定されたCORESETのビーム情報を指定されたビーム情報として決定する。
1つの例では、重なるmonitor occasionにCSS set#0、CSS set#1、USS set#2、USS set#3があり、以下の条件1を満たすとすれば、
i.CSS set#0がCORESET#0、serving cell#0に対応し、
ii.CSS set#1がCORESET#1、serving cell#0に対応し、
iii.USS set#2がCORESET#2、serving cell#1に対応し、
iv.USS set#3がCORESET#3、serving cell#1に対応する。
そのため、上記条件1については、優先度の大きさは、CORESET#0>CORESET#1>CORESET#2>CORESET#3であり、又はCSS set#0>CSS set#1>USS set#2>USS set#3であると理解されてもよい。
CORESETを選択する場合又はQCL Type Dを選択する場合には、上記条件1に基づいて決定された優先度の順序に従って選択してもよい。各CORESETが1つのTCI stateに対応する場合、CORESETの優先度は、検索空間の優先度と同じである。
別の例では、重なるmonitor occasionにCSS set#0、CSS set#1、USS set#2、USS set#3があり、以下の条件2を満たすとすれば、
i.CSS set#0がCORESET#0、serving cell#0に対応し、
ii.CSS set#1がCORESET#0、serving cell#0に対応し、
iii.USS set#2がCORESET#1、serving cell#1に対応し、
iv.USS set#3は、CORESET#2、serving cell#1に対応する。
ここで、上記条件2について、優先度の大きさは、CORESET#0 CSS set#0>CORESET#0 CSS set#1>CORESET#1>CORESET#2であり、又は、CSS set#0>CSS set#1>USS set#2>USS set#3であると理解されてもよい。
CORESETを選択する場合又はQCL Type Dを選択する場合には、上記条件2に基づいて決定された優先度の順序に従って選択する。ここで、CSS set#0とCSS set#1は、同一のCORESET#0に対応し且つ異なるTCI stateに対応するため、実際には、検索空間セットの優先度に従って、CORESETを決定するか、又はQCL Type Dを決定する。すなわち、CORESET#0が複数のTCI stateに対応する場合、CSS set#0に対応するTCI stateを選択してQCL Type Dを決定する。
本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法では、指定されたCORESET又は指定されたQCL Type Dを決定する場合、全てのCORESETにいずれもCSSがない場合、USSに基づいて決定することができる。例えば、USS setのserving cell indexが最も小さいセルにおけるUSS set indexが最も小さいUSS setに対応するCORESETを選択することができる。
図4は、1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートであり、このPDCCHモニタリング方法は、単独で実行されてもよく、本開示の他の実施例と結び付けて実行されてもよい。図4に示すように、PDCCHモニタリング方法は、以下のステップを含む。
ステップS31では、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETから、USS setを含むCORESETを選択する。
ステップS32では、USS setを含むCORESETのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択する。
ステップS33では、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおけるUSS setインデックスが最も小さいUSS setを決定し、且つこのUSS setに対応するCORESETを指定されたCORESETとして決定し、及び/又はこの検索空間セットインデックスが最も小さいUSS setに対応するCORESETの少なくとも1つのビーム情報を指定されたビーム情報として決定する。
理解されるように、本開示の実施例では、上記図3及び図4に示すCORESET及び/又はQCL Type Dを決定する場合、サービングセルインデックスの最も小さく且つ検索空間セットインデックスが最も小さいCSS setに基づいて、又はサービングセルインデックスの最も小さく且つ検索空間セットインデックスが最も小さいUSS setを選択し、CORESET及び/又はQCL Type Dを決定し、単に概略的に説明する。本開示の実施例では、さらに他の方式を採用し、例えば、サービングセルインデックスの最も大きい及び/又は検索空間セットインデックスの最も大きいCSSsetに基づいて、又はサービングセルインデックスの最も大きい及び/又は検索空間セットインデックスの最も大きいUSS setを選択し、CORESET及び/又はQCL Type Dを決定することができる。
一つの実施形態では、本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法では、指定されたCORESETは、1つ又は複数のCORESETを含むことができる。
ここで、1つ又は複数の指定されたCORESETの各CORESETに1つ又は複数のTCI stateが設定されている。
一つの実施形態では、本開示の実施例では、複数の指定されたCORESETを決定することができ、複数の指定されたCORESETの各指定されたCORESETに1つ又は複数のTCI stateが設定されている。
図5は、1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートであり、このPDCCHモニタリング方法は、単独で実行されてもよく、本開示の他の実施例と結び付けて実行されてもよい。図5に示すように、PDCCHモニタリング方法で指定されたCORESETを決定する過程は、以下のステップを含む。
ステップS41では、複数の指定されたCORESETを決定し、複数の指定されたCORESETの各指定されたCORESETに1つ又は複数のTCI stateが設定されている。
本開示の実施例では、決定された指定されたCORESETの各指定されたCORESETに1つ又は複数のTCI stateが設定されていると仮定すれば、各指定されたCORESETに対してそのうちの1つの指定されたTCI stateを決定し、決定方法は、本開示のいずれか1つの実施例における検索空間セットの優先度の最も高い検索空間セットに対応するTCI stateに基づいて決定することができ、重なる時間領域位置で複数の指定されたCORESETのPDCCH、及び複数の指定されたCORESETに対応する複数の指定されたTCI stateに対応する少なくとも1つのビーム情報と同じである他のCORESETのPDCCHをモニタリングする。
別の一つの実施形態では、本開示の実施例では、1つの指定されたCORESETを決定することができ、1つの指定されたCORESETに複数のTCI stateが設定されてもよい。
図6は、1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートであり、このPDCCHモニタリング方法は、単独で実行されてもよく、本開示の他の実施例と結び付けて実行されてもよい。図6に示すように、PDCCHモニタリング方法で指定されたCORESETを決定する過程は、以下のステップを含む。
ステップS51では、1つの指定されたCORESETを決定し、1つの指定されたCORESETに複数のTCI stateが設定されている。
本開示の実施例では、決定された指定されたCORESETが1つの指定されたCORESETであり、この1つの指定されたCORESETに複数のTCI stateが設定されていると仮定すれば、そのうちの1つの指定されたTCI stateを決定することができ、決定方法は、本開示のいずれか1つの実施例における検索空間セットの優先度の最も高い検索空間セットに対応するTCI stateに基づいて決定することができ、重なる時間領域位置で指定されたCORESETのPDCCH、及び指定されたCORESETに対応する複数の指定されたTCI stateに対応する少なくとも1つのビーム情報と同じである他のCORESETのPDCCHをモニタリングする。
本開示の実施例では、決定された指定されたCORESETに第1の指定されたCORESETが含まれると仮定すれば、第1の指定されたCORESETのTCI stateの設定状況に基づいて他のCORESET(以下、第2の指定されたCORESETと呼ばれる)がさらに含まれるか否かを決定することができる。
1つの例では、第1の指定されたCORESETが1つのTCI stateのみが設定されたCORESETである場合、第2の指定されたCORESETを決定する必要がある。すなわち、指定されたCORESETは、1つのTCI stateが設定された第1の指定されたCORESETを含み、前記重なる時間領域位置で前記第1の指定されたCORESET及び第2の指定されたCORESETのPDCCH、及び前記第1の指定されたCORESET及び/又は前記第2の指定されたCORESETの少なくとも1つのTCI stateに対応するビーム情報と同じである他のCORESETのPDCCHをモニタリングする。
別の例では、第1の指定されたCORESETが2つのTCI stateが設定されたCORESETである場合、決定された優先度の最も高いCSS setが2つのTCI stateに対応すれば、第2の指定されたCORESETを決定する必要がない。すなわち、指定されたCORESETは、複数のTCI stateが設定された第1の指定されたCORESETを含み、且つ前記第1の指定されたCORESETの汎用検索空間セットは、複数のTCI stateに対応し、前記重なる時間領域位置で前記第1の指定されたCORESETのPDCCH、及びビーム情報が前記第1の指定されたCORESETに設定された複数のTCI stateに対応する少なくとも1つのビーム情報と同じである他のCORESETのPDCCHをモニタリングする。
さらに別の例では、第1の指定されたCORESETが2つのTCI stateが設定されたCORESETである場合、決定された優先度の最も高いCSS setがそのうちの1つのTCI stateに対応すれば、第2の指定されたCORESETを決定する必要がある。すなわち、指定されたCORESETは、複数のTCI stateが設定された第1の指定されたCORESETを含み、且つ前記第1の指定されたCORESETのCSS setが1つのTCI stateに対応すれば、このCSS setに対応する1つのTCI stateに対応するビーム情報を第1の指定されたビーム情報として決定し、前記重なる時間領域位置で前記第1の指定されたCORESET及び第2の指定されたCORESETのPDCCH、及び前記第1の指定されたCORESETのTCI stateに対応する第1の指定されたビーム情報又は前記第2の指定されたCORESETの少なくとも1つのTCI stateに対応するビーム情報と同じである他のCORESETのPDCCHをモニタリングする。
本開示の実施例では、複数の指定されたCORESETを決定すれば、複数の指定されたCORESETの間は、
A)、複数の指定されたCORESETがそれぞれ異なる送受信ポイントに対応すること、
B)、複数の指定されたCORESETが異なる制御リソースプールインデックス(CORESET Pool Index)に対応すること、
C)、複数の指定されたCORESETが異なる物理セル識別子に対応すること、
D)、複数の指定されたCORESETに対応するビームは、端末が同時に受信可能なビームであり、及び/又は端末の異なるパネルが受信するビームであること、の条件のうちの少なくとも1つを満たす。
一つの実施形態では、複数の指定されたビーム情報に対応するビームは、端末が同時に受信可能なビームであり、及び/又は端末の異なるパネルが受信するビームである。
上記限定条件に基づいて、本開示の実施例では、複数のCORESETは、第1の指定されたCORESET及び第2の指定されたCORESETを含む場合、すなわち上記実施例に係る第2の指定されたCORESETを選択する必要がある場合、第1の指定されたCORESETが選択された後、第1の指定されたCORESET以外の他のCORESETから第2の指定されたCORESETを選択することができる。ここで、第2の指定されたCORESETの選択方法は、第1の指定されたCORESETと同じであってもよい。又は、第2の指定されたCORESETの選択方法は、第1の指定されたCORESETと異なってもよい。1つの例では、本開示の実施例における第2のCORESETは、USS setを含むserving cell indexが最も小さいcellにおけるUSS set indexが最も小さいUSS setに対応するCORESETである(第1のCORESETは、既にCSS setを含む可能性があるため、第2のCORESETは、すなわちUSS setから決定すればよい)。しかし、第2の指定されたCORESETは、1つのTCI stateに対応するQCL Type Dしか選択できない(第2の指定されたCORESETに2つのTCI stateが設定されてもよい)。
本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法では、指定されたCORESETを決定した後、指定されたCORESETに設定されたTCI stateに基づいて1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定することができる。
一つの実施形態では、本開示の実施例では、指定されたCORESETに設定されたTCI stateに基づいて複数の指定されたビーム情報を決定することができる。
図7は、1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートであり、このPDCCHモニタリング方法は、単独で実行されてもよく、本開示の他の実施例と結び付けて実行されてもよい。図7に示すように、PDCCHモニタリング方法で指定されたビーム情報を決定する過程は、以下のステップを含む。
ステップS61では、複数の指定されたCORESETの各指定されたCORESETの少なくとも1つのTCI stateに基づいて複数の指定されたビーム情報を決定する。
本開示の実施例では、あるCORESETに複数のTCI stateが設定されている場合、そのうちの1つのTCI stateを選択して1つの指定されたビーム方向を決定することができ、選択方法は、本発明のいずれか1つの実施例に記載の優先度の最も高い検索空間セットに対応するTCI stateに基づくことができる。
一つの実施形態では、本開示の実施例では、指定されたCORESETに設定されたTCI stateに基づいて1つの指定されたビーム情報を決定することができる。
図8は、1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング方法のフローチャートであり、このPDCCHモニタリング方法は、単独で実行されてもよく、本開示の他の実施例と結び付けて実行されてもよい。図8に示すように、PDCCHモニタリング方法で指定されたビーム情報を決定する過程は、以下のステップを含む。
ステップS71では、1つの指定されたCORESETの複数のTCI stateに基づいて複数の指定されたビーム情報を決定する。
指定されたCORESETに複数のTCI stateが設定されている場合、複数のTCI stateに対応するビーム情報を複数の指定されたビーム情報として決定することができる。複数のTCI stateは、同じ又は異なる検索空間セットに対応することができる。
本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法では、複数の指定されたビーム情報に対応するビームは、端末が同時に受信可能なビームであり、及び/又は前記端末の異なるパネルが受信するビームである。
本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング方法で、複数のPDCCH candidateがmonitor occasionで重なると決定した場合、1つ又は複数のCORESETに対応する1つ又は複数のQCL Type Dを決定し、重なるoccasionにおけるPDCCHをmonitorし、PDCCH受信の成功率を向上させることができる。
なお、当業者であれば理解されるように、本開示の実施例に係る様々な実施形態/実施例は、前述の実施例と組み合わせて使用してもよく、独立して使用してもよい。単独で使用しても前述の実施例と組み合わせて使用しても、その実現原理は、類似する。本開示の実施では、一部の実施例は、一緒に使用する実施形態で説明する。当然のことながら、当業者であれば理解されるように、このような例示は、本開示の実施例を限定するものではない。
同様の考え方に基づいて、本開示の実施例は、さらにPDCCHモニタリング装置を提供する。
理解されるように、本開示の実施例にて提供されるPDCCHモニタリング装置は、上記機能を実現するために、各機能を実行することに相応するハードウェア構造及び/又はソフトウェアモジュールを含む。本開示の実施例にて開示される各例のユニット及びアルゴリズムステップを結合し、本開示の実施例は、ハードウェア又はハードウェアとコンピュータソフトウェアとの結合形式で実現することができる。ある機能がいったいハードウェアかコンピュータソフトウェアによるハードウェア駆動の方式で実行することは、技術的解決手段の特定のアプリケーション及び設計制約条件に依存する。当業者は、各特定のアプリケーションに異なる方法を使用して説明された機能を実現することができるが、このような実現は、本開示の実施例の技術的解決手段の範囲を超えると考えられるべきではない。
図9は、1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリング装置のブロック図である。図9を参照し、PDCCHモニタリング装置100は、処理ユニット101と、モニタリングユニット102と、を含む。
この処理ユニット101は、端末が重なる時間領域位置で複数のPDCCHをモニタリングする必要があることに応答して、1つ又は複数の指定されたCORESET及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定するように構成される。
モニタリングユニット102は、重なる時間領域位置で指定されたCORESETのPDCCH、及びビーム情報が指定されたCORESETの少なくとも1つのビーム情報と同じである他のCORESETのPDCCHをモニタリングし、又は、重なる時間領域位置でビーム情報が少なくとも1つの指定されたビーム情報と同じであるCORESETのPDCCHをモニタリングするように構成される。
一つの実施形態では、処理ユニット101は、
重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETのサービングセルインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETにCSS setが含まれるか否かのことと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETに含まれるCSS setのインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETのUSS setのインデックスと、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETに設定されたTCI stateの数と、の少なくとも1種の情報に基づいて、1つ又は複数の指定されたCORESET及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、処理ユニット101は、
サービングセルインデックス、CSS setを含むか否かのこと、CSS setのインデックス、USS setのインデックス及びTCI stateの数のうちの少なくとも1つに基づいて、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETにおいて1つ又は複数の指定されたCORESETを決定し、及び/又は指定されたCORESETのビーム情報を1つ又は複数の指定されたビーム情報として決定するという方式を採用して、1つ又は複数の指定されたCORESET及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、処理ユニット101は、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETから、CSS setを含むCORESETを選択し、CSS setを含むCORESETのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択し、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおけるCSS setインデックスが最も小さいCSS setを決定し、且つこの検索空間セットインデックスが最も小さいCSS setに対応するCORESETを指定されたCORESETとして決定し、及び/又はこの検索空間セットインデックスが最も小さいCSS setに対応するCORESETの少なくとも1つのビーム情報を指定されたビーム情報として決定するという方式を採用して、1つ又は複数の指定されたCORESET及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、処理ユニット101は、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数のPDCCH候補に対応するCORESETから、USS setを含むCORESETを選択し、USS setを含むCORESETのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択し、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおけるUSS setインデックスが最も小さいUSS setを決定し、且つこのUSS setに対応するCORESETを指定されたCORESETとして決定し、及び/又はこの検索空間セットインデックスが最も小さいUSS setに対応するCORESETの少なくとも1つのビーム情報を指定されたビーム情報として決定するという方式を採用して、1つ又は複数の指定されたCORESET及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、1つ又は複数の指定されたCORESETの各CORESETに1つ又は複数のTCI stateが設定されている。
一つの実施形態では、端末が重なる時間領域位置で複数のPDCCHをモニタリングする必要があることに応答して、処理ユニット101は、複数の指定されたCORESETを決定し、複数の指定されたCORESETの各指定されたCORESETに1つ又は複数のTCI stateが設定されている。
一つの実施形態では、処理ユニット101は、複数の指定されたCORESETの各指定されたCORESETの少なくとも1つのTCI stateに基づいて複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、端末が重なる時間領域位置で複数のPDCCHをモニタリングする必要があることに応答して、処理ユニット101は、1つの指定されたCORESETを決定し、1つの指定されたCORESETに複数のTCI stateが設定されている。
一つの実施形態では、処理ユニット101は、1つの指定されたCORESETの複数のTCI stateに基づいて複数の指定されたビーム情報を決定する。
一つの実施形態では、複数の指定されたCORESETの間は、
複数の指定されたCORESETがそれぞれ異なる送受信ポイントに対応すること、
複数の指定されたCORESETが異なる制御リソースプールインデックスに対応すること、
複数の指定されたCORESETが異なる物理セル識別子に対応すること、
複数の指定されたCORESETに対応するビームは、端末が同時に受信可能なビームであり、及び/又は端末の異なるパネルが受信するビームであること、の条件のうちの少なくとも1つを満たす。
一つの実施形態では、複数の指定されたビーム情報に対応するビームは、端末が同時に受信可能なビームであり、及び/又は端末の異なるパネルが受信するビームである。
上記実施例における装置について、そのうちの各モジュールが操作を実行する具体的な方式は、この方法に関する実施例において詳細に説明し、ここでは詳細に説明しない。
図10は、1つの例示的な実施例により示されるPDCCHモニタリングに用いられる装置200のブロック図である。例えば、装置200は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信機器、ゲームコンソール、タブレット機器、医療機器、フィットネス機器、パーソナルデジタルアシスタントなどであってもよい。
図10を参照し、装置200は、処理コンポーネント202、メモリ204、電力コンポーネント206、マルチメディアコンポーネント208、オーディオコンポーネント210、入力/出力(I/O)インタフェース212、センサコンポーネント214、及び通信コンポーネント216の1つ又は複数のコンポーネントを含むことができる。
処理コンポーネント202は、一般的に、例えば表示、通話コール、データ通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作などの装置200全体の操作を制御する。処理コンポーネント202は、1つ又は複数のプロセッサ220を含んで命令を実行し、上記方法の全部又は一部のステップを完了させることができる。また、処理コンポーネント202は、1つ又は複数のモジュールを含み、処理コンポーネント202と他のコンポーネントとの間のインタラクションを容易にすることができる。例えば、処理コンポーネント202は、マルチメディアモジュールを含み、マルチメディアコンポーネント208と処理コンポーネント202との間のインタラクションを容易にすることができる。
メモリ204は、さまざまなタイプのデータを記憶して装置200での操作をサポートするように構成される。これらのデータの例は、装置200で操作するための任意のアプリケーションや方法の命令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、イメージ、ビデオなどを含む。メモリ204は、例えばスタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的に消去可能な読み出し専用メモリ(EEPROM)、消去可能な読み出し専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読み出し専用メモリ(PROM)、読み出し専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク又は光ディスクの任意のタイプの揮発性又は不揮発性の記憶機器又はそれらの組み合わせにより実現することができる。
電力コンポーネント206は、装置200の各種のコンポーネントに電力を供給する。電力コンポーネント206は、電源管理システム、1つ又は複数の電源、及びその他の装置200の電力の生成、管理、分配に関連するコンポーネントを含むことができる。
マルチメディアコンポーネント208は、前記装置200とユーザーとの間の出力インタフェースを提供するスクリーンを含む。いくつかの実施例では、スクリーンは、液晶ディスプレイ(LCD)及びタッチパネル(TP)を含むことができる。スクリーンは、タッチパネルを含む場合、タッチスクリーンとして実現され、ユーザーからの入力信号を受信することができる。タッチパネルは、1つ又は複数のタッチセンサを含んでタッチ、スライド及びパネルにおけるジェスチャーを検知する。前記タッチセンサは、タッチ又はスライド動作の境界を検知するだけでなく、さらに前記タッチ又はスライド操作に関する継続時間及び圧力を検出することができる。いくつかの実施例では、マルチメディアコンポーネント208は、1つのフロントカメラ及び/又はリアカメラを含む。装置200が操作モード、例えば撮影モード又はビデオモードにある場合、フロントカメラ及び/又はリアカメラは、外部のマルチメディアデータを受信することができる。各フロントカメラ及びリアカメラは、1つの固定の光学レンズシステムであってもよく又は焦点距離及び光学ズーム能力を有してもよい。
オーディオコンポーネント210は、オーディオ信号を入力及び/又は出力するように構成される。例えば、オーディオコンポーネント210は、1つのマイクロフォン(MIC)を含み、装置200が操作モード、例えばコールモード、記録モード及び音声認識モードにある場合、マイクロフォンは、外部からのオーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ信号は、さらにメモリ204に記憶され又は通信コンポーネント216を介して送信されることができる。いくつかの実施例では、オーディオコンポーネント210は、さらにオーディオ信号を出力するための1つのスピーカを含む。
I/Oインタフェース212は、処理コンポーネント202と周辺インタフェースモジュールとの間にインタフェースを提供し、上記周辺インタフェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。これらのボタンは、ホームボタン、音量ボタン、スタートボタン及びロックボタンを含むがそれらに限定されない。
センサコンポーネント214は、1つ又は複数のセンサを含み、装置200に各態様の状態評価を提供するために用いられる。例えば、センサコンポーネント214は、装置200のオン/オフ状態、コンポーネントの相対的な位置決めを検出することができ、例えば前記コンポーネントは、装置200のディスプレイ及びキーパッドであり、センサコンポーネント214は、さらに装置200又は装置200の1つのコンポーネントの位置変更、ユーザーと装置200との接触の有無、装置200の方向及び位置又は加速/減速及び装置200の温度変化を検出することができる。センサコンポーネント214は、任意の物理的な接触がない場合に近接物体の存在を検出するように構成される近接センサを含むことができる。センサコンポーネント214は、さらに結像応用に用いられる、例えばCMOS又はCCDイメージセンサなどの光センサを含むことができる。いくつかの実施例では、このセンサコンポーネント214は、さらに加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサ又は温度センサを含むことができる。
通信コンポーネント216は、装置200と他の機器との間での有線又は無線による通信を容易にするように構成される。装置200は、例えばWiFi、2Gや3G、又はそれらの組み合わせなどの通信規格に基づく無線ネットワークにアクセスすることができる。1つの例示的な実施例では、通信コンポーネント216は、放送チャネルを介して外部の放送管理システムからの放送信号又は放送関連情報を受信する。1つの例示的な実施例では、前記通信コンポーネント216は、さらに近距離無線通信(NFC)モジュールを含み、短距離通信を促進する。例えば、NFCモジュールは、無線周波数識別(RFID)技術、赤外線データ協会(IrDA)技術、超広帯域(UWB)技術、ブルートゥース(BT)技術及び他の技術に基づいて実現することができる。
例示的な実施例では、装置200は、1つ又は複数の特定用途向け集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理機器(DSPD)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ又は他の電気指定素子により実現され、上記方法を実行するために用いられる。
例示的な実施例では、さらに命令を含む非一時的なコンピュータ可読記憶媒体、例えば命令を含むメモリ204を提供し、上記命令は、装置200のプロセッサ220により実行されて上記方法を完了させることができる。例えば、前記非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ROM、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD-ROM、磁気テープ、フレキシブルディスク及び光データ記憶機器などであってもよい。
さらに理解されるように、本開示における「複数」とは、2つ又は2つ以上であり、他の単位名詞は、それに類似する。「及び/又は」は、関連オブジェクトの関連関係を説明し、3種の関係が存在できることを示し、例えば、A及び/又はBは、Aが単独で存在する場合、AとBが同時に存在する場合、Bが単独で存在する場合という3つの場合を示すことができる。文字「/」は、一般的に、前後の関連オブジェクトが「又は」の関係を示す。単数形の「1種」、「前記」及び「当該」は、文脈が明らかに他の意味を示さない限り、複数形を含むことを意図する。
さらに理解されるように、用語「第1」、「第2」などは、各種の情報を説明するために用いられるが、これらの情報は、これらの用語に限定されるものではない。これらの用語は、同じタイプの情報を互いに区別するためのものであり、特定の順序や重要度を示すものではない。実際には、「第1」、「第2」などの表現は、完全に交換して使用することができる。例えば、本開示の範囲を逸脱しない状況で、第1の情報が第2の情報と呼ばれてもよく、同様に、第2の情報が第1の情報と呼ばれてもよい。
さらに理解されるように、本開示の実施例では、図面において特定の順序で操作を説明するが、これらの操作を示された特定の順序又はシリアル順序に従って実行することを要求し、又は全ての示された操作を実行して所望の結果を得ることを要求すると理解すべきではない。特定の環境では、マルチタスク及び並列処理は、有利である可能性がある。
当業者は、明細書を考慮及び本明細書に開示される発明を実践した後、本開示の他の実施形態を容易に想起する。本願は、本開示の任意の変形、用途又は適応性変化を包含することを意図し、これらの変形、用途又は適応性変化は、本開示の一般的な原理に従って、本開示が開示されていない本技術分野における通常の知識又は従来の技術手段を含む。明細書及び実施例は、単に例示的なものとしてみなされ、本開示の真の範囲及び精神は、以下の特許請求の範囲により示される。
本開示は、上記で説明され、図面に示された厳密な構造に限定されず、その範囲から逸脱することなく、様々な修正及び変更がなされ得ることを理解すべきである。本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲によりのみ限定される。

Claims (17)

  1. 端末によって実行される物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法であって、
    重なる時間領域位置で複数の物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングし、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は複数の指定されたビーム情報を決定するステップであって、前記複数の指定されたビーム情報は、前記1つ又は複数の指定された制御リソースセットのビーム情報であるステップと、
    前記重なる時間領域位置で前記指定された制御リソースセットの物理ダウンリンク制御チャネル、及びビーム情報が前記指定された制御リソースセットのビーム情報と同じである他の制御リソースセットの物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングするステップと、を含み、
    前記1つ又は複数の指定された制御リソースセットを決定するステップは、
    第1の指定された制御リソースセットを決定するステップ、又は
    第1の指定された制御リソースセットを決定し、前記第1の指定された制御リソースセットは、1つの伝送設定指示状態のみが設定され、第2の指定された制御リソースセットを決定し、前記1つ又は複数の指定された制御リソースセットは、第1の指定された制御リソースセットと第2の指定された制御リソースセットとを含むステップ、を含み、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットのサービングセルインデックスと、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに汎用検索空間セットが含まれるか否かのことと、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに含まれる汎用検索空間セットのインデックスと、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットの端末特定検索空間セットのインデックスと、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに設定された伝送設定指示状態の数と、の少なくとも1種の情報に基づいて、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は複数の指定されたビーム情報を決定し、
    前記1つ又は複数の指定された制御リソースセットの各指定された制御リソースセットに1つ又は複数の伝送設定指示状態が設定される、
    ことを特徴とする物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  2. 1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は複数の指定されたビーム情報を決定することは、
    前記サービングセルインデックス、汎用検索空間セットを含むか否かのこと、汎用検索空間セットのインデックス、端末特定検索空間セットのインデックス及び伝送設定指示状態の数のうちの少なくとも1つに基づいて、重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットにおいて1つ又は複数の指定された制御リソースセットを決定し、及び/又は前記指定された制御リソースセットの少なくとも1つのビーム情報を前記複数の指定されたビーム情報として決定することを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  3. 1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定することは、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットから、汎用検索空間セットを含む制御リソースセットを選択することと、
    汎用検索空間セットを含む制御リソースセットのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択することと、
    サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおける汎用検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットを決定し、且つ検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットに対応する制御リソースセットを指定された制御リソースセットとして決定し、及び/又は検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットに対応する制御リソースセットの少なくとも1つのビーム情報を前記指定されたビーム情報として決定することと、を含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  4. 1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定することは、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットから、端末特定検索空間セットを含む制御リソースセットを選択することと、
    端末特定検索空間セットを含む制御リソースセットのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択することと、
    サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおける端末特定検索空間セットインデックスが最も小さい端末特定検索空間セットを決定し、且つ前記端末特定検索空間セットに対応する制御リソースセットを指定された制御リソースセットとして決定し、及び/又は検索空間セットインデックスが最も小さい端末特定検索空間セットに対応する制御リソースセットのビーム情報を前記指定されたビーム情報として決定することと、を含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  5. 前記端末が重なる時間領域位置で複数の物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングする必要があることに応答して、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定するステップは、
    1つの前記指定された制御リソースセットを決定するステップであって、前記1つの指定された制御リソースセットに1つの伝送設定指示状態が設定されているステップを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  6. 前記1つの伝送設定指示状態に基づいて1つの指定されたビーム情報を決定する、
    ことを特徴とする請求項5に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  7. 前記端末が重なる時間領域位置で複数の物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングする必要があることに応答して、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定するステップは、
    複数の前記指定された制御リソースセットを決定するステップであって、前記複数の指定された制御リソースセットの各指定された制御リソースセットに1つ又は複数の伝送設定指示状態が設定されているステップを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  8. 前記複数の指定された制御リソースセットの各指定された制御リソースセットの少なくとも1つの伝送設定指示状態に基づいて複数の指定されたビーム情報を決定する、
    ことを特徴とする請求項7に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  9. 前記端末が重なる時間領域位置で複数の物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングする必要があることに応答して、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定するステップは、
    1つの前記指定された制御リソースセットを決定するステップであって、前記1つの指定された制御リソースセットに複数の伝送設定指示状態が設定されているステップを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  10. 前記1つの指定された制御リソースセットの複数の伝送設定指示状態に基づいて複数の指定されたビーム情報を決定する、
    ことを特徴とする請求項7に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  11. 前記複数の指定された制御リソースセットの間は、
    前記複数の指定された制御リソースセットがそれぞれ異なる送受信ポイントに対応すること、
    前記複数の指定された制御リソースセットが異なる制御リソースプールインデックスに対応すること、
    前記複数の指定された制御リソースセットが異なる物理セル識別子に対応すること、
    前記複数の指定された制御リソースセットに対応するビームは、前記端末が同時に受信可能なビームであり、及び/又は前記端末の異なるパネルが受信するビームであること、の条件のうちの少なくとも1つを満たす、
    ことを特徴とする請求項1に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  12. 前記複数の指定されたビーム情報に対応するビームは、前記端末が同時に受信可能なビームであり、及び/又は前記端末の異なるパネルが受信するビームである、
    ことを特徴とする請求項1に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  13. 1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定することは、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットから、汎用検索空間セットを含む制御リソースセットを選択することと、
    汎用検索空間セットを含む制御リソースセットのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択することと、
    サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおける汎用検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットを決定し、且つ検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットに対応する制御リソースセットを指定された制御リソースセットとして決定し、及び/又は検索空間セットインデックスが最も小さい汎用検索空間セットに対応する制御リソースセットの少なくとも1つのビーム情報を前記指定されたビーム情報として決定することと、を含む、
    ことを特徴とする請求項2に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  14. 1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は1つ又は複数の指定されたビーム情報を決定することは、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットから、端末特定検索空間セットを含む制御リソースセットを選択することと、
    端末特定検索空間セットを含む制御リソースセットのサービングセルから、サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルを選択することと、
    サービングセルインデックスが最も小さいサービングセルにおける端末特定検索空間セットインデックスが最も小さい端末特定検索空間セットを決定し、且つ前記端末特定検索空間セットに対応する制御リソースセットを指定された制御リソースセットとして決定し、及び/又は検索空間セットインデックスが最も小さい端末特定検索空間セットに対応する制御リソースセットのビーム情報を前記指定されたビーム情報として決定することと、を含む、
    ことを特徴とする請求項2に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法。
  15. 重なる時間領域位置で複数の物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングし、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は複数の指定されたビーム情報を決定するように構成される処理ユニットであって、前記複数の指定されたビーム情報は、前記1つ又は複数の指定された制御リソースセットのビーム情報である処理ユニットと、
    前記重なる時間領域位置で前記指定された制御リソースセットの物理ダウンリンク制御チャネル、及びビーム情報が前記指定された制御リソースセットの少なくとも1つのビーム情報と同じである他の制御リソースセットの物理ダウンリンク制御チャネルをモニタリングするように構成されるモニタリングユニットと、を含み、
    前記処理ユニットは、
    第1の指定された制御リソースセットを決定するように構成され、又は
    第1の指定された制御リソースセットを決定し、前記第1の指定された制御リソースセットは、1つの伝送設定指示状態のみが設定され、第2の指定された制御リソースセットを決定するように構成され、前記1つ又は複数の指定された制御リソースセットは、第1の指定された制御リソースセットと第2の指定された制御リソースセットとを含み、
    前記処理ユニットは、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットのサービングセルインデックスと、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに汎用検索空間セットが含まれるか否かのことと、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに含まれる汎用検索空間セットのインデックスと、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットの端末特定検索空間セットのインデックスと、
    重なる時間領域位置でモニタリングする必要がある複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補に対応する制御リソースセットに設定された伝送設定指示状態の数と、の少なくとも1種の情報に基づいて、1つ又は複数の指定された制御リソースセット及び/又は複数の指定されたビーム情報を決定し、
    前記1つ又は複数の指定された制御リソースセットの各指定された制御リソースセットに1つ又は複数の伝送設定指示状態が設定される、
    ことを特徴とする物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング装置。
  16. プロセッサと、
    プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、請求項1乃至14のいずれか1項に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法を実行するように構成される、
    ことを特徴とする物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング装置。
  17. 命令が記憶され、記憶媒体における命令が端末のプロセッサにより実行される時、端末に請求項1乃至14のいずれか1項に記載の物理ダウンリンク制御チャネルのモニタリング方法を実行させる、
    ことを特徴とする記憶媒体。
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