(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許公報(B2)
(11)【特許番号】
(24)【登録日】2024-07-12
(45)【発行日】2024-07-23
(54)【発明の名称】端末、無線通信方法、基地局及びシステム
(51)【国際特許分類】
H04W 72/232 20230101AFI20240716BHJP
H04W 72/0446 20230101ALI20240716BHJP
H04W 72/0457 20230101ALI20240716BHJP
【FI】
H04W72/232
H04W72/0446
H04W72/0457 110
(21)【出願番号】P 2021574394
(86)(22)【出願日】2020-01-30
(86)【国際出願番号】 JP2020003566
(87)【国際公開番号】W WO2021152807
(87)【国際公開日】2021-08-05
【審査請求日】2023-01-23
(73)【特許権者】
【識別番号】392026693
【氏名又は名称】株式会社NTTドコモ
(74)【代理人】
【識別番号】110004185
【氏名又は名称】インフォート弁理士法人
(74)【代理人】
【識別番号】100121083
【氏名又は名称】青木 宏義
(74)【代理人】
【識別番号】100138391
【氏名又は名称】天田 昌行
(74)【代理人】
【識別番号】100158528
【氏名又は名称】守屋 芳隆
(72)【発明者】
【氏名】▲高▼橋 優元
(72)【発明者】
【氏名】永田 聡
(72)【発明者】
【氏名】ワン リフェ
【審査官】桑江 晃
(56)【参考文献】
【文献】特表2018-506246(JP,A)
【文献】特表2020-505795(JP,A)
(58)【調査した分野】(Int.Cl.,DB名)
H04W 4/00 - 99/00
3GPP TSG RAN WG1-4
SA WG1-4
CT WG1,4
(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】
各サービングセルについての物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))のモニタリング能力の設定情報を受信する受信部と、
スパン毎のPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第1のパラメータと、スロット毎のPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第2のパラメータと、の導出を前記設定情報に基づいて制御する制御部であって、前記スパンは、1スロット内での前記PDCCHのモニタリング機会の最初のシンボルから始まる、連続するシンボル数によって定義される制御部と、を
有し、
設定される複数のセルは同じ(X、Y)に従う、ここで、Xは、2つのスパンの開始の間の最小の時間間隔のシンボル数を示し、Yは、前記連続するシンボル数である、端末。
【請求項2】
前記制御部は、全てのサービングセルについての前記設定情報がスパン毎のモニタリング能力を示す場合、前記第1のパラメータを導出する制御を行う、請求項1に記載の端末。
【請求項3】
各サービングセルについての物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))のモニタリング能力の設定情報を受信するステップと、
スパン毎のPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第1のパラメータと、スロット毎のPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第2のパラメータと、の導出を前記設定情報に基づいて制御するステップと、を有し、
前記スパンは、1スロット内での前記PDCCHのモニタリング機会の最初のシンボルから始まる、連続するシンボル数によって定義さ
れ、
設定される複数のセルは同じ(X、Y)に従う、ここで、Xは、2つのスパンの開始の間の最小の時間間隔のシンボル数を示し、Yは、前記連続するシンボル数である、端末の無線通信方法。
【請求項4】
スパン毎の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第1のパラメータと、スロット毎のPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第2のパラメータと、の導出を端末に制御させるための、各サービングセルについてのPDCCHのモニタリング能力の設定情報を生成する制御部であって、前記スパンは、1スロット内での前記PDCCHのモニタリング機会の最初のシンボルから始まる、連続するシンボル数によって定義される、制御部と、
前記設定情報を前記端末に送信する送信部と、を
有し、
設定される複数のセルは同じ(X、Y)に従う、ここで、Xは、2つのスパンの開始の間の最小の時間間隔のシンボル数を示し、Yは、前記連続するシンボル数である、基地局。
【請求項5】
端末及び基地局を含むシステムであって、
前記端末は、
各サービングセルについての物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))のモニタリング能力の設定情報を受信する受信部と、
スパン毎のPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第1のパラメータと、スロット毎のPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第2のパラメータと、の導出を前記設定情報に基づいて制御する制御部であって、前記スパンは、1スロット内での前記PDCCHのモニタリング機会の最初のシンボルから始まる、連続するシンボル数によって定義される制御部と、を有し、
設定される複数のセルは同じ(X、Y)に従う、ここで、Xは、2つのスパンの開始の間の最小の時間間隔のシンボル数を示し、Yは、前記連続するシンボル数であり、
前記基地局は、
前記設定情報を生成する制御部と、
前記設定情報を、前記端末に送信する送信部と、を有するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法、基地局及びシステムに関する。
【背景技術】
【0002】
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
【0003】
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0004】
【文献】3GPP TS 36.300 V8.12.0 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8)”、2010年4月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
Rel.15 NRでは、ユーザ端末(user terminal、User Equipment(UE))の処理負荷の増大などを抑制するために、1つのサービングセルの1スロットあたりにモニタする下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))候補の最大回数、重複しない制御チャネル要素(Control Channel Element(CCE))の最大数などが規定されている。
【0006】
また、Rel.16 NRでは、スパンパターンが定義され、スパン単位でのPDCCHモニタリングが検討されている。
【0007】
しかしながら、また、スパンが利用される場合のPDCCHのオーバーブッキングの問題、BD数/CCE数の制限などに関して、まだ十分な検討がされていない。これらについて明確に規定しなければ、PDCCHのモニタを好適に行うことができず、通信スループットが低下するおそれがある。
【0008】
そこで、本開示は、スパンが利用される場合であっても適切なPDCCHモニタリングを実施できる端末、無線通信方法、基地局及びシステムを提供することを目的の1つとする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本開示の一態様に係る端末は、各サービングセルについての物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))のモニタリング能力の設定情報を受信する受信部と、スパン毎のPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第1のパラメータと、スロット毎のPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第2のパラメータと、の導出を前記設定情報に基づいて制御する制御部であって、前記スパンは、1スロット内での前記PDCCHのモニタリング機会の最初のシンボルから始まる、連続するシンボル数によって定義される制御部と、を有し、設定される複数のセルは同じ(X、Y)に従う、ここで、Xは、2つのスパンの開始の間の最小の時間間隔のシンボル数を示し、Yは、前記連続するシンボル数である。
【発明の効果】
【0010】
本開示の一態様によれば、スパンが利用される場合であっても適切なPDCCHモニタリングを実施できる。
【図面の簡単な説明】
【0011】
【
図1】
図1は、CCEのオーバーブッキングの一例を示す図である。
【
図2】
図2は、スパン及びスパンパターンの一例を示す図である。
【
図3】
図3A及び3Bは、Rel.16 NRで検討されるM
max,(X,Y),μ
PDCCH及びC
max,(X,Y),μ
PDCCHの値の一例を示す図である。
【
図4】
図4は、スパン及びスパンパターンの別の一例を示す図である。
【
図5】
図5は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。
【
図6】
図6は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。
【
図7】
図7は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。
【
図8】
図8は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0012】
(モニタするPDCCH候補の最大数/CCEの最大数)
NRでは、複数のニューメロロジーを適用して通信を制御することが求められている。例えば、NRでは、周波数帯域等に基づいて、複数のサブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))の少なくとも1つを適用して送受信することが想定されている。NRで利用されるSCSとしては、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHzなどがある。もちろん、適用可能なSCSはこれらに限られない。
【0013】
なお、ニューメロロジー(SCS)は、所定のインデックスμに対応付けられてもよい。例えば、μ=0はSCS=15kHz、μ=1はSCS=30kHz、μ=2はSCS=60kHz、μ=3はSCS=120kHzを示してもよい。なお、これらの数は一例であり、値はこれに限られない。
【0014】
NRでは、UEの処理負荷の増大などを抑制するために、1つのサービングセルのアクティブBWPにおける1スロットあたりのUEが行う復号(例えば、ブラインド復号(Blind Decoding(BD)))の最大回数が検討されている。当該BDの最大回数は、UEがモニタするPDCCH候補の最大数、BD数の上限、などと互いに読み替えられてもよい。また、本開示の「BD」は、「モニタされるPDCCH候補」と互いに読み替えられてもよい。
【0015】
また、同様の理由により、1つのサービングセルの1スロットあたりの重複しない(non-overlapped)制御チャネル要素(Control Channel Element(CCE))の最大数が検討されている。当該CCEの最大数は、CCE数の上限などと互いに読み替えられてもよい。
【0016】
1つのサービングセルの1スロットあたりのモニタするPDCCH候補の最大数Mmax,slot,μ
PDCCHは、Mmax,slot,0
PDCCH=44(SCS=15kHzならば44)、Mmax,slot,1
PDCCH=36(SCS=30kHzならば36)、Mmax,slot,2
PDCCH=22(SCS=60kHzならば22)、Mmax,slot,3
PDCCH=20(SCS=120kHzならば20)であってもよい。なお、これらの数は一例であり、値はこれに限られない。
【0017】
1つのサービングセルの1スロットあたりの重複しないCCEの最大数Cmax,slot,μ
PDCCHは、Cmax,slot,0
PDCCH=56(SCS=15kHzならば56)、Cmax,slot,1
PDCCH=56(SCS=30kHzならば56)、Cmax,slot,2
PDCCH=48(SCS=60kHzならば48)、Cmax,slot,3
PDCCH=32(SCS=120kHzならば32)であってもよい。なお、これらの数は一例であり、値はこれに限られない。
【0018】
BD数/CCE数の上限は、PDCCH候補のモニタリング回数に関する制限と呼ばれてもよい。
【0019】
非キャリアアグリゲーション(non-carrier aggregation(non-CA))ケースにおいては、SCS設定μ(例えば、μ=0から3)を有するDownlink Bandwidth Part(DL BWP)のためのBD数の上限及びCCE数の上限は、それぞれ上記Mmax,slot,μ
PDCCH及びCmax,slot,μ
PDCCHである。
【0020】
UEは、Ncap
cells個の下りリンクセルのためのPDCCH候補をモニタする能力を有することを示す能力情報(上位レイヤパラメータ「pdcch-BlindDetectionCA」)を、基地局に報告してもよい。ここで、Ncap
cellsは4以上の整数であってもよい。
【0021】
UEは、SCS設定μを有するDL BWPを含むNDL,μ
cells個の下りリンクセルを設定され、Σ3
μ=0(NDL,μ
cells)≦4又はΣ3
μ=0(NDL,μ
cells)≦Ncap
cellsである場合には、各スケジュールドセルのためのBD数の上限Mtotal,slot,μ
PDCCH及びCCE数の上限Ctotal,slot,μ
PDCCHは、それぞれ上記Mmax,slot,μ
PDCCH及びCmax,slot,μ
PDCCHである。
【0022】
なお、NDL,μ
cellsは、SCS設定μを有するDL BWPを含む設定された下りリンクセル(コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))と呼ばれてもよい)の数に該当してもよい。
【0023】
UEは、SCS設定μ(例えば、μ=0から3)を有するDL BWPを含むNDL,μ
cells個の下りリンクセルを設定され、Σ3
μ=0(NDL,μ
cells)>Ncap
cellsである場合には、スケジューリングセルのSCS設定μを有するアクティブなDL BWPにおいて、各スケジュールドセルのためにmin(Mmax,slot,μ
PDCCH,Mtotal,slot,μ
PDCCH)個より多いPDCCH候補をモニタする必要はない。なお、min(A,B)は、A及びBのうち最小の値を返す。
【0024】
つまり、この場合、UEは、あるSCS設定μあたりかつスロットあたりのBD回数の上限を、min(Mmax,slot,μ
PDCCH,Mtotal,slot,μ
PDCCH)で導出してもよい。また、UEは、あるSCS設定μあたりかつスロットあたりのCCE数の上限を、min(Cmax,slot,μ
PDCCH,Ctotal,slot,μ
PDCCH)で導出してもよい。
【0025】
【0026】
Mtotal,slot,μ
PDCCH及びCtotal,slot,μ
PDCCHは、PDCCH候補のモニタリング回数のCA制限(CAに起因する、BD数/CCE数の制限)と呼ばれてもよい。
【0027】
なお、UEが複数のサーチスペース(Search Space(SS))セットを設定される場合には、各サーチスペースセットのPDCCHモニタリング機会(Monitoring Offset(MO))は独立である。このため、UEがモニタすることを求められるPDCCH候補数/CCE数(なお、本開示においてA/Bは、A及びBの少なくとも一方を意味してもよい)は、スロット間で異なり得る。
【0028】
ネットワーク(例えば、基地局)は、上述のUEの能力(BD回数の上限、CCE数の上限)を超える数のスロットあたりPDCCH候補数/CCE数をUEに設定することが許容されてもよい。UEは、あるスロットにおいてモニタすべきPDCCH候補数/CCE数が上述の上限を超える(このことは、PDCCH候補/CCEの過剰予約(オーバーブッキング)と表現されてもよい)場合、当該上限を満たすまで、より高いインデックスを有するサーチスペースセットから順に、サーチスペースセット内のPDCCH候補のモニタをスキップしてもよい。「スキップする」は、「省略する」、「実施しない」、「無視する」などで読み替えられてもよい。
【0029】
言い換えると、UEは、当該上限を満たすまで、より高いインデックスを有するサーチスペースセットから順に決定された1つ以上のサーチスペースセット内のPDCCH候補を除いたPDCCH候補を、モニタ対象として決定してもよい。
【0030】
基地局は、UEによってモニタがスキップされると想定されるPDCCH候補において、PDCCHのマッピングを行わないように制御してもよい。
【0031】
図1は、CCEのオーバーブッキングの一例を示す図である。本例において、UEはSSセットIdentifier(ID)s=0の共通SS(Common SS(CSS))セットと、s=2のUE固有SS(UE-specific SS(USS))セットと、s=3のUSSと、を設定されていると想定する。
【0032】
各SSセットに関して、kはモニタリング周期、oは周期のオフセット、dは1周期あたりのモニタする連続スロット数を示す。なお、本例のUSSセットのようにモニタリンク周期が1スロットであることは、k=0と表されてもよいし、k=1と表されてもよい。
【0033】
図1においては、各スロットにおける各SSセットのためにモニタすることが求められるCCE数が示されている。フレーム0のスロット2のように、各SSセットのためのCCE数の合計がCCE数の上限(ここでは、μ=0と想定し、56)を超える場合には、モニタするCCE数が当該上限以下になるように、UEは設定されたうちの最大のSSセットID(つまりs=3)のPDCCH候補のモニタをスキップしてもよい。
【0034】
フレーム1のスロット7では、UEは、モニタするCCE数が当該上限以下になるように、最大のSSセットID(s=3)のPDCCH候補だけでなく、2番目に大きいSSセットID(s=2)のPDCCH候補のモニタもスキップする制御を行っている。
【0035】
ここまでの説明は、Rel.15 NRの仕様に従っている。
【0036】
(PDCCHモニタリングスパン)
以上で示した従来のBD数/CCE数の上限は、スロットごとの値であった。しかしながら、超高信頼及び低遅延通信(Ultra Reliable and Low Latency Communications(URLLC))などのユースケースを考慮すると、スロット単位ではなくより短い単位でBD数/CCE数の上限が定義されることが好ましい。
【0037】
そこで、Rel.16 NRでは、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボルベース又はスパンベースのモニタリング能力(BD数/CCE数の上限)が検討されている。
【0038】
スパンパターン(span pattern)は、1スロット内の時間構成であって、あるサービングセルのアクティブなDL BWPにおけるPDCCHモニタリングのためのスロットあたりの構成であってもよい。スパンパターンは、シンボル数のペア(X、Y)(ここで、X≧Y)によって定義されてもよい。
【0039】
ここで、Xは、2つの連続するスパンパターンにおけるそれぞれのPDCCHモニタリング機会の最初のシンボル間の、最小の連続するシンボル数(最小の時間間隔)であり、スパンを定義する。Yは、Xシンボル内の、当該Xシンボルの最初のシンボルから始まる、PDCCHモニタリング機会のための連続するシンボル数であり、スパンギャップを定義する。
【0040】
(X、Y)のスパンパターンは、“スパンパターン(X、Y)”と表されてもよい。
【0041】
各スロットにおいて、同じスパンパターンが繰り返されてもよいし、複数スロット単位で同じスパンパターンが繰り返されてもよい。また、スロット内で異なるスパンパターンが用いられてもよい。
【0042】
各スパンは、1スロットに含まれてもよい。また、各スパンは、互いに重複しなくてもよい。PDCCHモニタリング機会(Monitoring Offset(MO))は、1スパンに完全に含まれてもよい。なお、本開示における「スパン」は、PDCCHモニタリングのためのシンボルセット、シンボルセット、PDCCHモニタリング機会(Monitoring Offset(MO))に基づく期間(又はMOに基づいて導出される期間)などで読み替えられてもよい。
【0043】
1つのスパンに関して、当該スパンの開始位置(シンボル)と隣り合う(例えば、後続の、又は前の)スパンの開始位置との実際の時間差は、xと表されてもよい。1つのスパンの実際の長さ(言い換えると、期間(duration))は、yと表されてもよい。
【0044】
1つのスパンの長さ(言い換えると、スパンの期間(duration))yは、全てのCORESETの長さのうちの最大値と、UEが報告したYの候補値のうちの最小値と、の最大値であってもよい。なお、スロット内の最後のスパンは、この長さ(全てのCORESETの長さのうちの最大値と、UEが報告したYの候補値のうちの最小値と、の最大値)よりも小さくてもよい。
【0045】
連続するスパンの間の間隔は、等しくなくてもよいが、あるスパンパターンに含まれる全てのスパンによって同じ(X、Y)の制限が満たされなければならない。つまり、UEは、あるスパンパターンの任意のスパンについて、x≧Xを満たし、かつy≦Yを満たすように、スパンパターンを決定してもよい。
【0046】
UEは、モニタリングのために利用(又は適用)できるSCS設定μごとの1つ又は複数のスパンパターン(X、Y)を、上位レイヤパラメータ(例えば、RRCパラメータの”pdcch-MonitoringAnyOccasionsWithSpanGap”)を用いてUE能力情報として送信してもよい。例えば、スパンパターンは、(2、2)、(4、3)、(7、3)などの少なくとも1つであってもよい。
【0047】
スロットごとの全てのMOのためのスパンの異なる開始シンボルインデックス(indices)の数は、floor(14/{UEが報告したXの候補値のうち最小値})より大きくなくてもよい。なお、floor(A)はAの床関数を意味する。
【0048】
図2は、スパン及びスパンパターンの一例を示す図である。本例において、UEは、(X、Y)の候補値のセットとして、上記セット1を報告したと想定する。また、UEは、MO1及びMO2に対応するMO設定を設定されており、
図2にはこれらの設定それぞれのMOのタイミングが示されている。
【0049】
MO1は、スロット#0のシンボル#0、#1、#2、#8、#9と、スロット#1のシンボル#1、#2、#8、#9と、に該当する。MO2は、スロット#0のシンボル#1、#7と、スロット#1のシンボル#0、#7と、に該当する。
【0050】
UEは、任意のスロットのシンボルが、少なくとも1つのMOの一部である場合、当該シンボルは、あるスパンの一部であると決定してもよい。UEは、例えば、全てのスロットにおいて同じスパンパターンとなるように、設定されたMO(ここでは、MO1及びMO2)と、報告した(X、Y)の候補値のセット(ここでは、セット1)と、に基づいて、各スロットの1つ又は複数のスパンの開始位置及び長さを決定してもよい。
【0051】
UEは、(X、Y)の候補値のセットのうち、特定の順番で選択した(X、Y)を用いて、x≧Xを満たし、かつy≦Yを満たすように、スパンパターンが作成(「適用」で読み替えられてもよい)できるかを試行してもよい。UEは、スパンパターンが作成できた場合は当該スパンパターンを利用し、スパンパターンが作成できなかった場合は次の(X、Y)を用いてスパンパターンの作成を試行してもよい。当該特定の順番は、例えばXの昇順(一番小さいXから順番に試行)又は降順(一番大きいXから順番に試行)であってもよい。
【0052】
図2のケースでは、(X、Y)=(7、3)のスパン#0及び#1が、各スロットにおいてPDCCHモニタリングのために用いられると決定される。ここで、スパン#0はシンボル#0-#6に該当し、スパン#1はシンボル#7-#13に該当する。なお、このスパンパターンは一例であって、同じ条件で異なるスパンパターンが作成されてもよい。
【0053】
なお、UEは、サービングセルについて特定のモニタリング能力の設定情報(例えば、上位レイヤパラメータ「PDCCHMonitoringCapabilityConfig」)を受信すると、スパンごとのPDCCH候補のモニタを行ってもよい。
【0054】
例えば、UEは、あるサービングセルについてPDCCHMonitoringCapabilityConfigとしてRel.15のモニタリング能力(“R15 PDCCH monitoring capability”)を与えられると、上述のスロットごとのRel.15 NRのBD数/CCE数の上限のための指示を取得してもよい。UEは、当該サービングセルではスロットごとのPDCCHモニタを実施してもよい。
【0055】
UEは、あるサービングセルについてPDCCHMonitoringCapabilityConfigとしてRel.16のモニタリング能力(“R16 PDCCH monitoring capability”)を与えられると、スパンごとのRel.16 NRのBD数/CCE数の上限のための指示を取得してもよい。UEは、当該サービングセルではスパンごとのPDCCHモニタを実施してもよい。
【0056】
なお、Rel.15のモニタリング能力は、スロットベースのモニタリング能力と呼ばれてもよく、Rel.16のモニタリング能力は、スパンベースのモニタリング能力と呼ばれてもよい。
【0057】
UEは、あるサービングセルについてPDCCHMonitoringCapabilityConfigが提供されない場合、当該サービングセルではスロットごとのPDCCHモニタを実施する。
【0058】
スパンが利用される場合のBD数/CCE数の制限には、上述したMmax,slot,μ
PDCCH及びCmax,slot,μ
PDCCHと異なる値が用いられてもよい。
【0059】
1つのサービングセルのSCS設定μを有するDL BWPのためのスパンパターン(X、Y)の1つのスパンにおけるBD数の上限及びCCE数の上限は、それぞれMmax,(X,Y),μ
PDCCH及びCmax,(X,Y),μ
PDCCHと表記されてもよい。これらは、スパンあたりのBD数の上限、CCE数の上限などと呼ばれてもよい。
【0060】
図3A及び3Bは、Rel.16 NRで検討されるM
max,(X,Y),μ
PDCCH及びC
max,(X,Y),μ
PDCCHの値の一例を示す図である。現状の仕様では、C
max,(7,3),0又は1
PDCCH=56であることのみが規定されており、その他の(X、Y)、μについては対応する値が未定となっている。少なくとも、(X、Y)のスパンを2つ含むスロットにおいてモニタできる非重複CCE数は56×2=112個となり、Rel.15の56個よりも増大していることがわかる。
【0061】
なお、UEは、ある期間において複数のスパンパターンが適用可能な場合には、スパンあたりのBD数/CCE数の上限が最も大きいスパンパターンに従ってPDCCHをモニタすると予期してもよい。
【0062】
図4は、スパン及びスパンパターンの別の一例を示す図である。本例において、UEは、(X、Y)の候補値のセットとして、上記セット3({(2、2)、(4、3)、(7、3)})を報告したと想定する。また、UEは、MO1及びMO2に対応するMO設定を設定されており、
図4にはこれらの設定それぞれのMOのタイミングが示されている。
【0063】
本例では、Cmax,(2,2),μ
PDCCH<Cmax,(4,3),μ
PDCCH<Cmax,(7,3),μ
PDCCHであると想定する。
【0064】
スロット#0、#1の各スパン#0、#1、#2に対応する(X、Y)及び(x、y)が、それぞれ示されている。
【0065】
図4において、スロット#0のシンボル#1-#4は、(X、Y)=(2、2)、(4、3)のどちらでも適用可能である。C
max,(2,2),μ
PDCCH<C
max,(4,3),μ
PDCCHであるため、この期間についてUEは(4、3)をモニタに利用してもよい。
【0066】
図4において、スロット#0のシンボル#1-#4は、(X、Y)=(2、2)、(4、3)のどちらでも適用可能である。C
max,(2,2),μ
PDCCH<C
max,(4,3),μ
PDCCHであるため、この期間についてUEは(4、3)をスパン#0としてモニタに利用してもよい。図示されるスパン#1及び#2についても同様に(4、3)が利用されてもよい。
【0067】
スロット#1のスパン#0、#1の期間については、(X、Y)=(2、2)のみが適用可能であるため、UEは(2、2)をモニタに利用する。
【0068】
スロット#1のシンボル#5-#13は、(X、Y)=(2、2)、(4、3)、(7、3)の全てが適用可能である。このため、この期間についてUEはCCE数の上限が最大の(7、3)をスパン#2としてモニタに利用してもよい。
【0069】
Rel.16のPDCCHモニタリング能力について、モニタリングスパンあたりのチャネル推定のための重複しないCCEの最大数の上限Cは、
図4で示したように、1スロット内の異なるスパンにわたって同じであってもよいし、異なってもよい。また、Rel.16向けの各スパンは、USSセット及びCSSセットの、少なくとも一方をカバーしてもよい。
【0070】
ところで、スパンが利用される場合についても、必要に応じてPDCCHドロッピングを行うことが求められる。例えば、PDCCHオーバーブッキング及びPDCCHドロッピングは、特定のセル(例えば、PCell、PSCell)でのみ許容されてもよい。しかしながら、1スロット内のどのスパンにおいてPDCCHオーバーブッキング及びPDCCHドロッピングが実施されるか否かについては、まだ検討が進んでいない。
【0071】
また、複数のCCがUEに設定されている場合(例えば、キャリアアグリゲーションが適用される場合)のBD数/CCE数の上限に関しても、まだ十分な検討がされていない。これらについて明確に規定しなければ、PDCCHのモニタを好適に行うことができず、通信スループットが低下するおそれがある。
【0072】
そこで、本発明者らは、スパンが利用される場合であっても適切なPDCCHモニタリングを実施するための方法を着想した。
【0073】
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
【0074】
なお、本開示において、ニューメロロジー(SCS)に関するインデックスμは0以上3以下の値を取りうる例を示すが、μの値はこれに限られない。例えば、μが0以上N以下(Nは整数)の値を取りうる場合には、本開示のμに関する定数「3」を当該「N」で読み替えた態様を適用してもよい。
【0075】
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
第1の実施形態は、1スロット内のどのスパンにおいてPDCCHオーバーブッキング及びPDCCHドロッピングが実施されるかに関する。なお、本開示において、「…する」は「…し得る」、「…することが許容される」などと互いに読み替えられてもよい。また、「…される」は「…され得る」、「…されることを許容する」などと互いに読み替えられてもよい。
【0076】
UEは、1スロット内の全スパンにおいてPDCCHオーバーブッキング及びPDCCHドロッピングがあり得ると想定してもよい(スロット内の全スパンにおいてPDCCH候補のモニタリングのスキップが可能であると判断してもよい)。この場合、PDCCHドロッピングルールはRel.15 NRの上述のルールと異なることが好ましい。このルールについては、第2の実施形態で後述する。
【0077】
UEは、1スロット内の特定のスパンのみにおいてPDCCHオーバーブッキング及びPDCCHドロッピングがあり得ると想定してもよい。例えば、UEは、PDCCHオーバーブッキング及びPDCCHドロッピングは、CSSが存在するスパンでのみ実施されてもよい。
【0078】
UEは、あるスパンにおいてPDCCHドロッピングを実施するか否かを、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせに基づいて決定してもよい。
【0079】
なお、本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
【0080】
MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
【0081】
物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)であってもよい。
【0082】
例えば、UEは、スロット内のn(ここで、nは整数)番目のスパンにおいてPDCCHドロッピングを実施することを示すRRCパラメータを設定された場合、各スロット内のn番目のスパンにおいてPDCCHドロッピングの実施を許容してもよい。UEは、スロット内のn番目のスパンにおいてPDCCHドロッピングを実施しないことを示すRRCパラメータを設定された場合、各スロット内のn番目のスパンにおいてはPDCCHドロッピングの実施を許容しなくてもよい(他のスパンにおいてPDCCHドロッピングを実施してもよい)。
【0083】
UEは、あるスパンにおいて検出したDCIに基づいて、当該スパン又は他のスパンにおいてPDCCHドロッピングの実施が許容されると判断してもよい。例えば、UEは、あるスパンにおいて検出したDCIの特定のフィールドに基づいて、当該スパン又は他のスパンにおいてPDCCHドロッピングの実施が許容されるか否かを判断してもよい。当該特定のフィールドは、PDCCHドロッピングインディケーターフィールドと呼ばれてもよいし、特定の値を有する他の1つ又は複数のフィールドに該当してもよい。
【0084】
UEは、あるスパンにおいて検出したDCIの巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))のスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))に基づいて、当該スパン又は他のスパンにおいてPDCCHドロッピングの実施が許容されるか否かを判断してもよい。
【0085】
UEは、どのスパンがPDCCHドロッピングの実施に利用可能かを、仕様に基づいて判断してもよい。例えば、UEは、仕様に基づいて、スロット内の1番目(最初)又は最後のスパンにおいてのみPDCCHドロッピングの実施が許容されると判断してもよい。UEは、スロット内のスパンの昇順又は降順に、BD数/CCE数の上限を満たすまでPDCCHドロッピングの実施が許容されると判断してもよい。ここでの「利用可能」は、「利用不可能」で読み替えられてもよい。
【0086】
UEは、Rel.15 NRの上述のルールを用いてスロットごとのPDCCHオーバーブッキング及びPDCCHドロッピングを処理してもよい。この場合、UEは、1スロット内のスパンを意識せずに、Rel.15 NRの上述のルールを用いてPDCCHドロッピングを実施してもよい。
【0087】
以上説明した第1の実施形態によれば、適切なスパンにおいてPDCCHドロッピングを実施できる。
【0088】
<第2の実施形態>
第2の実施形態は、PDCCHドロッピングルールに関する。UEは、サーチスペースセット単位でPDCCHドロッピングを行ってもよいし、PDCCH候補単位でPDCCHドロッピングを行ってもよい。
【0089】
UEは、あるスロット又はあるスパンにおいてモニタすべきPDCCH候補数/CCE数が上限を超える場合、当該上限を満たすまで、以下の(1)-(4)の1つ又は複数の組み合わせのルールに基づいて、PDCCH候補のモニタをスキップしてもよい:
(1)より高い又はより低いSSインデックス(SS ID)のサーチスペースセットから順に、サーチスペースセット内のPDCCH候補のモニタをスキップする、
(2)より高い又はより低いCCEインデックスのCCEから順に、CCEのPDCCH候補のモニタをスキップする、
(3)閾値S(Sは、例えば整数)より高い又はより低いインデックスのサーチスペースセットから順に、サーチスペースセット内のPDCCH候補のモニタをスキップする、
(4)閾値T(Tは、例えば整数)より高い又はより低いCCEインデックスのCCEから順に、CCEのPDCCH候補のモニタをスキップする。
【0090】
上記(1)-(4)に関して、「高い」は「大きい」と互いに読み替えられてもよいし、「低い」は「小さい」と互いに読み替えられてもよい。
【0091】
なお、上記(1)に関して、より高いSSインデックスのサーチスペースセットから順にスキップを実施する場合、UE及び基地局は、より高い優先度のPDCCH(又はDCI)はより低いSSインデックスのサーチスペースセットに関連すると想定してもよい。この「高い」と「低い」は、互いに入れ替えられてもよい。
【0092】
上記(2)に関して、PDCCH候補の任意の部分が、スキップされるCCEインデックスのCCE上にある場合、当該PDCCH候補がスキップされると判断されてもよい。上記(2)は、PRBのインターリーブが適用されない(例えば、上位レイヤパラメータvrb-ToPRB-Interleaverが提供されない)場合にのみ適用されてもよい。上記(2)は、上記(1)よりドロップされるPDCCH候補数が低減されると期待され、より信頼性を向上できる。
【0093】
上記(3)に関して、Sは、設定されるSSセットの数の所定の割合(例えば、半分)の値であってもよい。例えば、SSセット数が10であれば、Sは5であってもよい。上記(3)のルールによれば、PDCCHの優先度とSSインデックスとの関係に柔軟性がもたらされ、高優先度のサービスの複雑性、性能などを改善できる。
【0094】
上記(4)に関して、Tは、CCEインデックスの最大値の所定の割合(例えば、半分)の値であってもよい。例えば、CCEインデックスの最大値が40であれば、Tは20であってもよい。上記(4)のルールによれば、PDCCHの優先度とSSインデックスとの関係がなくなり、柔軟性がもたらされ、高優先度のサービスの複雑性、性能などを改善できる。
【0095】
なお、閾値S、Tなどは、予め仕様によって規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングなどによってUEに設定されてもよい。
【0096】
以上説明した第2の実施形態によれば、UEが、どのSS/CCEに対応するPDCCH候補のモニタをスキップすべきかを、適切に判断できる。
【0097】
<第3の実施形態>
第3の実施形態は、複数のCCがUEに設定されている場合(例えば、キャリアアグリゲーションが適用される場合)のCCE数の上限の導出に関する。なお、本開示において、CCは、セル、キャリアなどと互いに読み替えられてもよい。
【0098】
複数のCCが設定されるUEは、全てのサービングセルについてPDCCHMonitoringCapabilityConfigとしてRel.16のモニタリング能力(“R16 PDCCH monitoring capability”)を与えられた場合、スパンベースのCA制限のためのパラメータCtotal,(X,Y),μ
PDCCHのみを計算(導出)し、スロットベースのCA制限のためのパラメータCtotal,slot,μ
PDCCHを計算しなくてもよい。この場合、CCE数の上限の導出にかかるUEの負荷を低減できる。
【0099】
ここで、Ctotal,(X,Y),μ
PDCCHは、CA制限が適用される場合の、SCS設定μのスパンパターン(X、Y)のためのCCE数の上限に関するパラメータと呼ばれてもよい。例えば、あるSCS設定μのスパンパターン(X、Y)のスパンあたりのCCE数の上限はmin(Cmax,(X,Y),μ
PDCCH,Ctotal,(X,Y),μ
PDCCH)で求められてもよい。
【0100】
UEは、Ctotal,(X,Y),μ
PDCCHを、例えば、以下の式3又は式4を用いて求めてもよい。
【0101】
【0102】
ここで、NDL,(X,Y),μ
cellsは、SCS設定μのスパンパターン(X、Y)を有する下りリンクセルの数に該当してもよい。なお、式4において(X、Y)={0、1、2}はそれぞれ(X、Y)=(2、2)、(4、3)、(7、3)を示してもよい。(X、Y)としてさらに異なる値の組が採用される場合には、式4の「2」はスパンパターン数に応じた値で読みかえられてもよい。
【0103】
複数のCCが設定されるUEは、全てのサービングセルについてPDCCHMonitoringCapabilityConfigとしてRel.16のモニタリング能力(“R16 PDCCH monitoring capability”)を与えられた場合、スパンベースのCA制限のためのパラメータCtotal,(X,Y),μ
PDCCHと、スロットベースのCA制限のためのパラメータCtotal,slot,μ
PDCCHと、の両方を計算してもよい。この場合、UEは、スパンベースのCA制限に関して、スロットベースのCA制限を考慮して制御してもよい。
【0104】
この場合、UEは、Ctotal,(X,Y),μ
PDCCHを、例えば、上記式3又は式4を用いて求めてもよい。また、UEは、Ctotal,slot,μ
PDCCHを、例えば、上記式2を用いて求めてもよいし、Rel.15のモニタリング能力が想定されるサービングセルがないことから、各サービングセルについてCtotal,slot,μ
PDCCH=0(又は特定の値(例えば、負の値など))であると想定してもよい(この想定することは、導出する(一応計算する)ことを意味してもよいし、導出しない(例えばメモリから読み出すだけ)ことを意味してもよい)。
【0105】
複数のCCが設定されるUEは、あるサービングセルについてPDCCHMonitoringCapabilityConfigとしてRel.15のモニタリング能力(“R15 PDCCH monitoring capability”)を与えられる又はPDCCHMonitoringCapabilityConfigを与えられず、別のサービングセルについてPDCCHMonitoringCapabilityConfigとしてRel.16のモニタリング能力(“R16 PDCCH monitoring capability”)を与えられた場合、スパンベースのCA制限のためのパラメータCtotal,(X,Y),μ
PDCCHと、スロットベースのCA制限のためのパラメータCtotal,slot,μ
PDCCHと、の両方を計算してもよい。
【0106】
この場合、UEは、Ctotal,(X,Y),μ
PDCCHを、例えば、上記式3又は式4を用いて求めてもよい。また、UEは、Ctotal,slot,μ
PDCCHを、例えば、上記式2を用いて求めてもよい。
【0107】
以上説明した第3の実施形態によれば、適切にCCE数に関するCA制限をUEが適切に判断できる。
【0108】
なお、第3の実施形態ではCCE数の上限について説明したが、これに限られない。例えば、CCE数の上限をBD数の上限で読み替え、CCE数の上限に関する任意のパラメータC*(例えば、Ctotal,slot,μ
PDCCH、Cmax,(X,Y),μ
PDCCHなど)を、BD数の上限に関する対応するパラメータM*(例えば、Mtotal,slot,μ
PDCCH、Mmax,(X,Y),μ
PDCCHなど)で読み替えることで、本開示はMに関するCA制限もカバーする。
【0109】
<その他>
なお、本開示において、Ncap
cellsで示されるセルの数は、PDCCHをモニタできるサービングセルの数、PDCCHをモニタできるUEに設定されるセルの数などを示してもよい。本開示において、サービングセルは、設定されるセルと互いに読み替えられてもよい。
【0110】
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
【0111】
図5は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
【0112】
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
【0113】
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
【0114】
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
【0115】
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
【0116】
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
【0117】
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
【0118】
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
【0119】
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
【0120】
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
【0121】
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
【0122】
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
【0123】
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
【0124】
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
【0125】
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
【0126】
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
【0127】
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
【0128】
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
【0129】
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
【0130】
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
【0131】
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
【0132】
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
【0133】
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
【0134】
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
【0135】
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
【0136】
(基地局)
図6は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
【0137】
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
【0138】
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
【0139】
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
【0140】
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
【0141】
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
【0142】
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
【0143】
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
【0144】
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
【0145】
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
【0146】
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
【0147】
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
【0148】
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
【0149】
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
【0150】
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
【0151】
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
【0152】
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
【0153】
なお、送受信部120は、モニタリング機会(PDCCHモニタリングオケージョン)に基づいて決定されるスパンの少なくとも一部でPDCCHを送信してもよい。
【0154】
送受信部120は、下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))をモニタするためのスパンを含むスパンパターンの決定に用いられるモニタリング機会の情報を、ユーザ端末20に送信してもよい。
【0155】
制御部110は、前記ユーザ端末20によってモニタリングがスキップされると想定されるスロット内の1つ以上の前記スパンにおけるPDCCH候補において、PDCCHをマッピングしないように制御してもよい。
【0156】
送受信部120は、 各サービングセルについての下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))のモニタリング能力の設定情報(例えば、上位レイヤパラメータ「PDCCHMonitoringCapabilityConfig」)を、ユーザ端末20に送信してもよい。
【0157】
制御部110は、前記ユーザ端末20によって導出が制御される、スパンベースのPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第1のパラメータ(例えば、Ctotal,(X,Y),μ
PDCCH)と、スロットベースのPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第2のパラメータ(例えば、Ctotal,slot,μ
PDCCH)と、の少なくとも一方に基づいてPDCCH候補のマッピングを制御してもよい。
【0158】
(ユーザ端末)
図7は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
【0159】
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
【0160】
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
【0161】
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
【0162】
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
【0163】
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
【0164】
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
【0165】
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
【0166】
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
【0167】
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
【0168】
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
【0169】
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
【0170】
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
【0171】
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
【0172】
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
【0173】
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
【0174】
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
【0175】
なお、制御部210は、モニタリング機会(PDCCHモニタリングオケージョン)に基づいて、下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))をモニタするためのスパンを含むスパンパターンを決定(導出、特定など)してもよい。
【0176】
送受信部220は、前記スパンパターンに基づいてPDCCH候補をモニタしてもよい。制御部210は、複数のコンポーネントキャリアのスパンパターンに関するある想定に基づいて、各コンポーネントキャリアのスパンパターンを決定してもよい。
【0177】
制御部210は、モニタリング機会に基づいて、下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))をモニタするためのスパンを含むスパンパターンを決定してもよい。
【0178】
送受信部220は、スロット内の1つ以上の前記スパンにおけるPDCCH候補のモニタリングをスキップしてもよい。例えば、送受信部220は、スロット内の全ての前記スパンにおいてPDCCH候補のモニタリングのスキップが可能であると判断してもよい。
【0179】
送受信部220は、制御チャネル要素(Control Channel Element(CCE))インデックスが大きいPDCCH候補から順に、前記スロット内のPDCCH候補のモニタリングをスキップしてもよい。
【0180】
送受信部220は、あるスパンにおいて検出した下りリンク制御情報(DCI)に基づいて、当該スパン又は他のスパンにおけるPDCCH候補のモニタリングのスキップの可否を判断してもよい。
【0181】
送受信部220は、各サービングセルについての下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))のモニタリング能力の設定情報(例えば、上位レイヤパラメータ「PDCCHMonitoringCapabilityConfig」)を、基地局10から受信してもよい。
【0182】
制御部210は、スパンベースのPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第1のパラメータ(例えば、Ctotal,(X,Y),μ
PDCCH)と、スロットベースのPDCCH候補のモニタリング回数に関するキャリアアグリゲーション時の制限のための第2のパラメータ(例えば、Ctotal,slot,μ
PDCCH)と、の少なくとも一方の導出を制御してもよい。
【0183】
制御部210は、全てのサービングセルについての前記設定情報がスパンベースのモニタリング能力を示す場合、前記第1のパラメータのみを導出し、前記第2のパラメータは導出しない制御を行ってもよい。
【0184】
制御部210は、全てのサービングセルについての前記設定情報がスパンベースのモニタリング能力を示す場合、前記第2のパラメータが特定の値(例えば、0)であると想定してもよい。
【0185】
制御部210は、一部のサービングセルについての前記設定情報がスパンベースのモニタリング能力を示す場合、前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータの両方を導出する制御を行ってもよい。
【0186】
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
【0187】
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
【0188】
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。
図8は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
【0189】
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
【0190】
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
【0191】
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
【0192】
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
【0193】
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
【0194】
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
【0195】
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
【0196】
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
【0197】
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
【0198】
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
【0199】
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
【0200】
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
【0201】
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
【0202】
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
【0203】
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
【0204】
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
【0205】
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
【0206】
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
【0207】
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
【0208】
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
【0209】
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
【0210】
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
【0211】
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
【0212】
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
【0213】
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
【0214】
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
【0215】
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
【0216】
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
【0217】
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
【0218】
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定のチャネル/信号を送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
【0219】
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
【0220】
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
【0221】
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
【0222】
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
【0223】
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
【0224】
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
【0225】
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
【0226】
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
【0227】
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
【0228】
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
【0229】
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と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、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、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
【0230】
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
【0231】
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
【0232】
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
【0233】
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
【0234】
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
【0235】
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
【0236】
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
【0237】
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
【0238】
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
【0239】
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
【0240】
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
【0241】
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
【0242】
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
【0243】
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
【0244】
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
【0245】
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
【0246】
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
【0247】
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
【0248】
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
【0249】
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
【0250】
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
【0251】
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
【0252】
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
【0253】
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
【0254】
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。