[go: up one dir, main page]

WO2019031135A1 - 通信装置及び通信制御方法 - Google Patents

通信装置及び通信制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2019031135A1
WO2019031135A1 PCT/JP2018/025906 JP2018025906W WO2019031135A1 WO 2019031135 A1 WO2019031135 A1 WO 2019031135A1 JP 2018025906 W JP2018025906 W JP 2018025906W WO 2019031135 A1 WO2019031135 A1 WO 2019031135A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
operator
transmission
downlink
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2018/025906
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
寿之 示沢
直紀 草島
大輝 松田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to US16/635,573 priority Critical patent/US11412562B2/en
Priority to CN201880048813.4A priority patent/CN110945910B/zh
Priority to JP2019535038A priority patent/JPWO2019031135A1/ja
Priority to EP18843518.4A priority patent/EP3668184A4/en
Publication of WO2019031135A1 publication Critical patent/WO2019031135A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • H04W76/16Involving different core network technologies, e.g. a packet-switched [PS] bearer in combination with a circuit-switched [CS] bearer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication apparatus and a communication control method.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Pro LTE-Advanced Pro
  • NR New Radio Access Technology
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • FEUTRA Frether EUTRA
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • a base station apparatus (base station) is also referred to as eNodeB (evolved Node B), and a terminal apparatus (mobile station, mobile station apparatus, terminal) is also referred to as UE (User Equipment).
  • UE User Equipment
  • the base station apparatus may also be referred to as gNodeB or gNB.
  • LTE and NR are cellular communication systems in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell. A single base station apparatus may manage multiple cells.
  • NR is a radio access technology (RAT) different from LTE as a next-generation radio access scheme for LTE.
  • NR is an access technology that can support various use cases including Enhanced mobile broadband (eMBB), Massive machine type communications (mMTC) and Ultra reliable and low latency communications (URLLC).
  • eMBB Enhanced mobile broadband
  • mMTC Massive machine type communications
  • URLLC Ultra reliable and low latency communications
  • NR is considered aiming at a technical framework corresponding to usage scenarios, requirements, and deployment scenarios in those use cases. Details of NR scenarios and requirements are disclosed in Non-Patent Document 1.
  • CA Carrier aggregation
  • DC Dual connectivity
  • 3rd Generation Partnership Project Technical Specification Group Radio Access Network; Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies; (Release 14), 3GPP TR 38.913 V14.2.0 (2017-03).
  • 3rd Generation Partnership Project Technical Specification Group Radio Access Network; Study on New Radio Access Technology; Physical Layer Aspects (Release 14), 3GPP TR 38.802 V 14.1.0 (2017-03).
  • the proposal of the existing cooperation operation assumes cooperation between base stations of the same operator, and cooperation between base stations of different operators is not assumed.
  • the base station of one operator performs cooperation with the base stations of a plurality of different operators, but the existing cooperation This proposal is not assumed in this regard either.
  • the present disclosure proposes a new and improved communication device and communication control method capable of performing cooperative operation between different operators.
  • a communication control unit that performs control to simultaneously connect the first operator's base station and the second operator's base station by radio, and the cell group of the first operator's base station A communication apparatus, which is different from the cell group of the base station of the second operator, and the communication control unit receives setting information on the base station of the second operator from the base station of the first operator.
  • a communication control unit for performing communication control on a terminal that simultaneously wirelessly connects the base station of the first operator and the base station of the second operator, and the base station of the first operator And a cell group of a base station of the second operator are different from each other, and the communication control unit communicates with the terminal based on setting information from the base station of the first operator.
  • a communication control unit for performing communication control on a terminal that simultaneously wirelessly connects the base station of the first operator and the base station of the second operator, and the base station of the first operator
  • the communication apparatus is provided, wherein the cell group of the second operator and the cell group of the base station of the second operator are different from each other, and the communication control unit sets setting information regarding the base station of the second operator to the terminal. Be done.
  • a communication control unit for performing communication control on a terminal that simultaneously wirelessly connects the base station of the first operator and the base station of the second operator, and the base station of the first operator And the cell group of the base station of the second operator are different from each other, and the communication control unit transmits setting information for communicating with the terminal to the base station of the second operator.
  • a communication device is provided.
  • the processor includes control for simultaneously wirelessly connecting the base station of the first operator and the base station of the second operator, and the cell of the base station of the first operator The communication control, wherein the group and the cell group of the base station of the second operator are different from each other, and the processor receives configuration information on the base station of the second operator from the base station of the first operator A method is provided.
  • the processor includes performing communication control for a terminal wirelessly connecting the base station of the first operator and the base station of the second operator simultaneously, and the base of the first operator The cell group of the station and the cell group of the base station of the second operator are different from each other, and the processor performs control to communicate with the terminal based on setting information from the base station of the first operator.
  • a communication control method is provided.
  • the wireless communication system includes at least the base station device 1 and the terminal device 2.
  • the base station device 1 can accommodate a plurality of terminal devices.
  • the base station apparatus 1 can be connected to each other by means of another base station apparatus and an X2 interface.
  • the base station apparatus 1 can connect to the EPC (Evolved Packet Core) by means of the S1 interface.
  • the base station device 1 can be connected to an MME (Mobility Management Entity) by means of an S1-MME interface, and can be connected to an S-GW (Serving Gateway) by means of an S1-U interface.
  • the S1 interface supports many-to-many connection between the MME and / or S-GW and the base station device 1.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 respectively support LTE and / or NR.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 each support one or more radio access technologies (RATs).
  • the RAT includes LTE and NR.
  • One RAT corresponds to one cell (component carrier). That is, when multiple RATs are supported, those RATs correspond to different cells.
  • a cell is a combination of downlink resources, uplink resources, and / or side links.
  • a cell corresponding to LTE is referred to as an LTE cell
  • a cell corresponding to NR is referred to as an NR cell.
  • the downlink communication is communication from the base station device 1 to the terminal device 2.
  • the downlink transmission is transmission from the base station device 1 to the terminal device 2, and is transmission of a downlink physical channel and / or downlink physical signal.
  • the uplink communication is communication from the terminal device 2 to the base station device 1.
  • the uplink transmission is transmission from the terminal device 2 to the base station device 1, and is transmission of an uplink physical channel and / or uplink physical signal.
  • the communication of the side link is communication from the terminal device 2 to another terminal device 2.
  • Side link transmission is transmission from a terminal device 2 to another terminal device 2 and is transmission of a side link physical channel and / or a side link physical signal.
  • Sidelink communication is defined for proximity direct detection and proximity direct communication between terminals.
  • Sidelink communication can use the same frame configuration as uplink and downlink.
  • sidelink communication may be limited to uplink resources and / or a subset of downlink resources.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 can support communication using a set of one or more cells in downlink, uplink and / or sidelinks. Communication by a set of multiple cells or a set of multiple cells is also referred to as carrier aggregation or dual connectivity. The details of carrier aggregation and dual connectivity will be described later. Also, each cell uses a predetermined frequency bandwidth. The maximum value, the minimum value and the settable values for a given frequency bandwidth can be predefined.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of setting of component carriers in the present embodiment.
  • one LTE cell and two NR cells are set.
  • One LTE cell is set as a primary cell.
  • Two NR cells are set as a primary secondary cell and a secondary cell, respectively.
  • Two NR cells are integrated by carrier aggregation.
  • LTE cell and NR cell are integrated by dual connectivity. Note that LTE cells and NR cells may be integrated by carrier aggregation.
  • since NR can be assisted in connection by the LTE cell which is a primary cell, it may not support some functions like the function for communicating by stand-alone.
  • the functions for communicating in a stand-alone manner include the functions required for initial connection.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of setting of component carriers in the present embodiment.
  • two NR cells are set.
  • Two NR cells are set as a primary cell and a secondary cell, respectively, and are integrated by carrier aggregation.
  • the LTE cell assist is not necessary.
  • the two NR cells may be integrated by dual connectivity.
  • a radio frame configured in 10 ms (milliseconds) is defined.
  • Each radio frame is comprised of two half frames.
  • the half frame time interval is 5 ms.
  • Each half frame is composed of five subframes.
  • the subframe time interval is 1 ms and is defined by two consecutive slots.
  • the slot time interval is 0.5 ms.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, ten subframes are defined in each of the radio frames.
  • the subframes include downlink subframes, uplink subframes, special subframes and side link subframes.
  • the downlink subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • the uplink subframe is a subframe reserved for uplink transmission.
  • the special subframe is composed of three fields. The three fields include DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot). The total length of DwPTS, GP and UpPTS is 1 ms.
  • DwPTS is a field reserved for downlink transmission.
  • UpPTS is a field reserved for uplink transmission.
  • GP is a field in which downlink transmission and uplink transmission are not performed.
  • the special subframe may be configured by only DwPTS and GP, or may be configured by only GP and UpPTS.
  • the special subframe is arranged between the downlink subframe and the uplink subframe in TDD, and is used to switch from the downlink subframe to the uplink subframe.
  • Side link subframes are subframes reserved or configured for side link communication. Sidelinks are used for proximity direct communication between terminals and proximity direct detection.
  • a single radio frame is composed of downlink subframes, uplink subframes, special subframes and / or side link subframes. Also, a single radio frame may be configured with only downlink subframes, uplink subframes, special subframes, or side link subframes.
  • the radio frame configuration is defined by a frame configuration type.
  • Frame configuration type 1 is applicable only to FDD.
  • Frame configuration type 2 is applicable to TDD only.
  • Frame configuration type 3 is applicable only to the operation of a Licensed Assisted Access (LAA) secondary cell.
  • LAA Licensed Assisted Access
  • each of the 10 subframes in one radio frame corresponds to any of the downlink subframe, the uplink subframe, and the special subframe.
  • Subframe 0, subframe 5 and DwPTS are always reserved for downlink transmission.
  • the subframes immediately after the UpPTS and its special subframe are always reserved for uplink transmission.
  • the terminal device 2 can treat a PDSCH or a subframe for which a detection signal is not transmitted as an empty subframe.
  • the terminal device 2 assumes that no signal and / or channel is present in the subframe, unless a predetermined signal, channel and / or downlink transmission is detected in a subframe.
  • Downlink transmissions are occupied by one or more consecutive subframes.
  • the first subframe of the downlink transmission may be started from anywhere within the subframe.
  • the last subframe of the downlink transmission may either be completely occupied or may be occupied at a time interval defined by DwPTS.
  • each of the ten subframes in one radio frame may be reserved for uplink transmission.
  • each of the ten subframes in one radio frame may correspond to any of the downlink subframe, the uplink subframe, the special subframe, and the side link subframe.
  • the base station apparatus 1 may transmit the downlink physical channel and the downlink physical signal in DwPTS of the special subframe.
  • the base station apparatus 1 can limit the transmission of PBCH in DwPTS of the special subframe.
  • the terminal device 2 may transmit the uplink physical channel and the uplink physical signal in the UpPTS of the special subframe.
  • the terminal device 2 can restrict transmission of some uplink physical channels and uplink physical signals in the UpPTS of the special subframe.
  • TTI Transmission Time Interval
  • 1 ms (1 subframe) 1 TTI.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a downlink subframe of LTE in the present embodiment.
  • the diagram shown in FIG. 3 is also referred to as the LTE downlink resource grid.
  • the base station device 1 can transmit the LTE downlink physical channel and / or the LTE downlink physical signal in the downlink subframe to the terminal device 2.
  • the terminal device 2 can receive the LTE downlink physical channel and / or the LTE downlink physical signal in the downlink subframe from the base station device 1.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an uplink subframe in LTE in the present embodiment.
  • the diagram shown in FIG. 4 is also referred to as the LTE uplink resource grid.
  • the terminal device 2 can transmit the LTE uplink physical channel and / or the LTE uplink physical signal in the uplink subframe to the base station device 1.
  • the base station device 1 can receive the LTE uplink physical channel and / or the LTE uplink physical signal in the uplink subframe from the terminal device 2.
  • physical resources of LTE may be defined as follows.
  • One slot is defined by a plurality of symbols.
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • a resource grid is defined by a plurality of subcarriers in the frequency direction and a plurality of OFDM symbols in the time direction.
  • a resource grid is defined by a plurality of subcarriers in the frequency direction and a plurality of SC-FDMA symbols in the time direction.
  • the number of subcarriers or resource blocks may depend on the bandwidth of the cell.
  • the number of symbols in one slot depends on the type of CP (Cyclic Prefix).
  • the type of CP is normal CP or extended CP.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is seven.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is six.
  • Each of the elements in the resource grid is called a resource element.
  • a resource element is identified using a subcarrier index (number) and a symbol index (number).
  • an OFDM symbol or SC-FDMA symbol is also simply referred to as a symbol.
  • Resource blocks are used to map certain physical channels (such as PDSCH or PUSCH) to resource elements.
  • the resource blocks include virtual resource blocks and physical resource blocks. Certain physical channels are mapped to virtual resource blocks. Virtual resource blocks are mapped to physical resource blocks.
  • One physical resource block is defined by a predetermined number of consecutive symbols in the time domain.
  • One physical resource block is defined from a predetermined number of consecutive subcarriers in the frequency domain. The number of symbols and the number of subcarriers in one physical resource block are determined based on the type of CP in that cell, subcarrier spacing, and / or parameters set by the upper layer, and the like.
  • one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements. Physical resource blocks are numbered from zero in the frequency domain. Also, two resource blocks in one subframe corresponding to the same physical resource block number are defined as physical resource block pairs (PRB pair, RB pair).
  • the predetermined parameter is used in a certain subframe in each LTE cell.
  • the predetermined parameter is a parameter (physical parameter) related to the transmission signal.
  • the parameters related to the transmission signal include CP length, subcarrier interval, number of symbols in one subframe (predetermined time length), number of subcarriers in one resource block (predetermined frequency band), multiple access scheme, and signal Including waveforms and the like.
  • the downlink signal and the uplink signal are generated using one predetermined parameter in each predetermined time length (for example, subframe).
  • the terminal device 2 the downlink signal transmitted from the base station device 1 and the uplink signal transmitted to the base station device 1 are respectively generated with one predetermined parameter in a predetermined time length.
  • the base station device 1 is configured such that the downlink signal to be transmitted to the terminal device 2 and the uplink signal to be transmitted from the terminal device 2 are each generated with one predetermined parameter in a predetermined time length.
  • one or more predetermined parameters are used in a certain predetermined time length (eg, subframe). That is, in the NR cell, the downlink signal and the uplink signal are generated using one or more predetermined parameters in each predetermined time length.
  • the terminal device 2 generates the downlink signal transmitted from the base station device 1 and the uplink signal transmitted to the base station device 1 with one or more predetermined parameters in a predetermined time length. It is assumed that Further, in the base station device 1, the downlink signal to be transmitted to the terminal device 2 and the uplink signal transmitted from the terminal device 2 are respectively generated with one or more predetermined parameters in a predetermined time length.
  • the predetermined method includes Frequency Division Multiplexing (FDM), Time Division Multiplexing (TDM), Code Division Multiplexing (CDM), and / or Spatial Division Multiplexing (SDM).
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • TDM Time Division Multiplexing
  • CDM Code Division Multiplexing
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • a combination of predetermined parameters set in the NR cell can predefine a plurality of types as a parameter set.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a parameter set related to a transmission signal in an NR cell.
  • the parameters related to transmission signals included in the parameter set are subcarrier spacing, the number of subcarriers per resource block in the NR cell, the number of symbols per subframe, and the CP length type.
  • the CP length type is a type of CP length used in the NR cell. For example, CP length type 1 corresponds to a normal CP in LTE, and CP length type 2 corresponds to an extended CP in LTE.
  • the set of parameters for the transmitted signal in the NR cell can be individually defined in downlink and uplink respectively.
  • parameter sets related to transmission signals in the NR cell can be set independently for the downlink and uplink.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of an NR downlink subframe in the present embodiment.
  • signals generated using parameter set 1, parameter set 0 and parameter set 2 are FDM in a cell (system bandwidth).
  • the diagram shown in FIG. 6 is also referred to as the NR downlink resource grid.
  • the base station device 1 can transmit NR downlink physical channels and / or NR downlink physical signals in downlink subframes to the terminal device 2.
  • the terminal device 2 can receive the NR downlink physical channel and / or the NR downlink physical signal in the downlink subframe from the base station device 1.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of an uplink subframe of NR in the present embodiment.
  • signals generated using parameter set 1, parameter set 0 and parameter set 2 are FDM in a cell (system bandwidth).
  • the diagram shown in FIG. 7 is also referred to as NR uplink resource grid.
  • the base station device 1 can transmit the NR uplink physical channel and / or the NR uplink physical signal in the uplink subframe to the terminal device 2.
  • the terminal device 2 can receive the NR uplink physical channel and / or the NR uplink physical signal in the uplink subframe from the base station device 1.
  • An antenna port is defined to allow the propagation channel carrying one symbol to be inferred from the propagation channel carrying another symbol at the same antenna port. For example, it can be assumed that different physical resources in the same antenna port are transmitted in the same propagation channel. That is, the symbol at a given antenna port can be estimated and demodulated by the reference signal at that antenna port. Also, there is one resource grid per antenna port.
  • the antenna port is defined by the reference signal. Also, each reference signal can define multiple antenna ports.
  • antenna port is identified or identified by the antenna port number.
  • antenna ports 0 to 3 are antenna ports to which CRSs are transmitted. That is, PDSCHs transmitted on antenna ports 0 to 3 can be demodulated by CRSs corresponding to antenna ports 0 to 3.
  • the two antenna ports can be expressed as quasi-co-location (QCL) if predetermined conditions are met.
  • the predetermined condition is that the global characteristics of the propagation channel carrying symbols at one antenna port can be deduced from the propagation channel carrying symbols at another antenna port.
  • Global properties include delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain and / or average delay.
  • antenna port numbers may be defined differently for each RAT, or may be commonly defined among RATs.
  • antenna ports 0 to 3 in LTE are antenna ports to which CRSs are transmitted.
  • antenna ports 0 to 3 can be antenna ports from which CRS similar to LTE can be transmitted.
  • an antenna port to which CRS similar to LTE is transmitted can be an antenna port number different from antenna ports 0 to 3.
  • the predetermined antenna port number can be applied to LTE and / or NR.
  • Physical channels include downlink physical channels, uplink physical channels and side link physical channels.
  • Physical signals include downlink physical signals, uplink physical signals and side link physical signals.
  • Physical channels and physical signals in LTE are also referred to as LTE physical channels and LTE physical signals, respectively.
  • Physical channels and physical signals in NR are also referred to as NR physical channels and NR physical signals, respectively.
  • the LTE physical channel and the NR physical channel can be defined as different physical channels.
  • the LTE physical signal and the NR physical signal can be defined as different physical signals.
  • the LTE physical channel and the NR physical channel are simply referred to as physical channels, and the LTE physical signal and the NR physical signal are simply referred to as physical signals. That is, the description for physical channels is applicable to both LTE physical channels and NR physical channels.
  • the description for physical signals is applicable to both LTE physical signals and NR physical signals.
  • the PBCH is used to broadcast a MIB (Master Information Block), which is broadcast information specific to the serving cell of the base station device 1.
  • the PBCH is transmitted only in subframe 0 in the radio frame.
  • the MIB can be updated at intervals of 40 ms.
  • the PBCH is repeatedly transmitted in 10 ms cycles. Specifically, the initial transmission of the MIB is performed in subframe 0 in a radio frame that satisfies the condition that the remainder obtained by dividing SFN (System Frame Number) by 4 is 0, and in subframe 0 in all other radio frames. Retransmission of MIB is performed.
  • SFN is a radio frame number (system frame number).
  • MIB is system information. For example, the MIB includes information indicating SFN.
  • the PCFICH is used to transmit information on the number of OFDM symbols used for PDCCH transmission.
  • the area indicated by PCFICH is also referred to as a PDCCH area.
  • the information transmitted by PCFICH is also called CFI (Control Format Indicator).
  • the PDCCH and the EPDCCH are used to transmit downlink control information (DCI). Mapping of information bits of downlink control information is defined as a DCI format.
  • the downlink control information includes downlink grant and uplink grant.
  • a downlink grant is also referred to as downlink assignment or downlink allocation.
  • the PDCCH is transmitted by a set of one or more continuous CCEs (Control Channel Elements).
  • the CCE is composed of nine REGs (Resource Element Groups).
  • the REG is composed of four resource elements.
  • the EPDCCH is transmitted by a set of one or more consecutive enhanced control channel elements (ECCEs).
  • the ECCE is configured of a plurality of enhanced resource element groups (EREGs).
  • the downlink grant is used to schedule PDSCH in a certain cell.
  • the downlink grant is used to schedule the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant is used to schedule PUSCH in a certain cell.
  • the uplink grant is used to schedule a single PUSCH in a subframe four or more after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the CRC parity bits are scrambled with a Radio Network Temporary Identifier (RNTI).
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the RNTI is an identifier that can be defined or set depending on the purpose of the DCI and the like. RNTI is set as an identifier defined in advance in the specification, an identifier set as information unique to a cell, an identifier set as information unique to the terminal device 2, or information unique to a group belonging to the terminal device 2 Identifier.
  • the terminal device 2 descrambles CRC parity bits added to DCI with a predetermined RNTI, and identifies whether the CRC is correct. If the CRC is correct, it is known that the DCI is the DCI for the terminal 2.
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH). PDSCH is also used to transmit upper layer control information.
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • multiple PDCCHs may be frequency, time, and / or spatially multiplexed.
  • multiple EPDCCHs may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • multiple PDSCHs may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • the PDCCH, PDSCH and / or EPDCCH may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • the synchronization signal is used by the terminal device 2 to synchronize the downlink frequency domain and / or time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the synchronization signal is placed at a predetermined subframe in the radio frame. For example, in the TDD scheme, synchronization signals are allocated to subframes 0, 1, 5, and 6 in a radio frame. In the FDD scheme, synchronization signals are placed in subframes 0 and 5 in a radio frame.
  • PSS may be used for coarse frame / symbol timing synchronization (time domain synchronization) and for identification of cell identification groups.
  • SSS may be used for more accurate frame timing synchronization, cell identification, and CP length detection. That is, frame timing synchronization and cell identification can be performed by using PSS and SSS.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device 2 for channel estimation of downlink physical channels, channel correction, calculation of downlink CSI (Channel State Information, channel state information), and / or measurement of the terminal device 2 positioning. Used to perform
  • the CRS is transmitted in the entire band of subframes.
  • the CRS is used to receive (demodulate) PBCH, PDCCH, PHICH, PCFICH, and PDSCH.
  • the CRS may be used by the terminal device 2 to calculate downlink channel state information.
  • PBCH, PDCCH, PHICH, and PCFICH are transmitted on the antenna port used for CRS transmission.
  • CRS supports one, two or four antenna port configurations.
  • the CRS is transmitted on one or more of antenna ports 0-3.
  • URSs associated with PDSCH are transmitted in subframes and bands used for transmission of PDSCH to which URS is associated. URS is used to demodulate PDSCH associated with URS. The URS associated with the PDSCH is transmitted on one or more of antenna ports 5, 7-14.
  • the PDSCH is transmitted on the antenna port used for CRS or URS transmission based on the transmission mode and DCI format.
  • the DCI format 1A is used for scheduling of PDSCH transmitted on an antenna port used for CRS transmission.
  • DCI format 2D is used for scheduling of PDSCH transmitted on an antenna port used for URS transmission.
  • the DMRSs associated with the EPDCCH are transmitted in subframes and bands in which the DMRS is used to transmit the associated EPDCCH.
  • the DMRS is used to demodulate the EPDCCH to which the DMRS is associated.
  • the EPDCCH is transmitted on an antenna port used for DMRS transmission.
  • the DMRSs associated with the EPDCCH are transmitted on one or more of the antenna ports 107-114.
  • the CSI-RSs are transmitted in configured subframes.
  • the resource to which the CSI-RS is transmitted is set by the base station apparatus 1.
  • the CSI-RS is used by the terminal device 2 to calculate downlink channel state information.
  • the terminal device 2 performs signal measurement (channel measurement) using the CSI-RS.
  • the CSI-RS supports configuration of some or all of the antenna ports of 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, and 32.
  • the CSI-RS is transmitted on one or more of the antenna ports 15-46.
  • the antenna port to be supported may be determined based on the terminal device capability of the terminal device 2, setting of RRC parameters, and / or a transmission mode to be set.
  • the resources of ZP CSI-RS are configured by the upper layer.
  • the resources of ZP CSI-RS may be transmitted with zero power. That is, no resources of ZP CSI-RS need to be transmitted.
  • PDSCH and EPDCCH are not transmitted on the resources configured by ZP CSI-RS.
  • the resources of ZP CSI-RS are used by neighboring cells to transmit NZP CSI-RS.
  • the resources of ZP CSI-RS are used to measure CSI-IM.
  • the resource of ZP CSI-RS is a resource to which a predetermined channel such as PDSCH is not transmitted. In other words, predetermined channels are mapped (rate matched and punctured) except for resources of ZP CSI-RS.
  • the PUCCH is a physical channel used to transmit uplink control information (UCI).
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI), a scheduling request (Scheduling Request: SR) indicating a request for PUSCH resources, and downlink data (Transport block: TB, Downlink-Shared Channel: DL) Including the HARQ-ACK for The HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, or response information. Also, HARQ-ACK for downlink data indicates ACK, NACK or DTX.
  • the PUSCH is a physical channel used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH). Also, PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data. Also, PUSCH may be used to transmit only channel state information or only HARQ-ACK and channel state information.
  • the PRACH is a physical channel used to transmit a random access preamble.
  • the PRACH can be used for the terminal device 2 to synchronize with the base station device 1 in the time domain.
  • the PRACH performs an initial connection establishment procedure (processing), a handover procedure, a connection re-establishment procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and / or a request for a PUSCH resource. It is also used to indicate.
  • multiple PUCCHs are frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • multiple PUSCHs may be frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • PUCCH and PUSCH may be frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • the PRACH may be allocated over a single subframe or two subframes. Multiple PRACHs may be code-multiplexed.
  • UL-DMRS relates to PUSCH or PUCCH transmission.
  • UL-DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 1 may use UL-DMRS to perform PUSCH or PUCCH channel correction.
  • transmission of PUSCH also includes multiplexing and transmission of PUSCH and UL-DMRS.
  • PUCCH transmission also includes multiplexing and transmitting PUCCH and UL-DMRS.
  • the SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 1 may use SRS to measure uplink channel conditions.
  • the SRS is transmitted using the last symbol in the uplink subframe. That is, SRS is allocated to the last symbol in the uplink subframe.
  • the terminal device 2 can limit simultaneous transmission of SRS and PUCCH, PUSCH and / or PRACH in a certain symbol of a certain cell.
  • the terminal device 2 transmits PUSCH and / or PUCCH using a symbol other than the last symbol in the uplink subframe in a certain uplink subframe of a cell, and the last symbol in the uplink subframe Can be used to transmit SRS. That is, in a certain uplink subframe of a certain cell, the terminal device 2 can transmit the SRS and the PUSCH and the PUCCH.
  • trigger type 0 SRS and trigger type 1 SRS are defined as SRSs of different trigger types.
  • the trigger type 0 SRS is transmitted by upper layer signaling when parameters related to the trigger type 0 SRS are set.
  • Trigger type 1 SRS is transmitted when a parameter related to trigger type 1 SRS is set by higher layer signaling and transmission is requested by an SRS request included in DCI format 0, 1A, 2B, 2C, 2D, or 4.
  • the SRS request is included in both FDD and TDD for DCI formats 0, 1A, or 4, and is included only in TDD for DCI formats 2B, 2C, or 2D.
  • Trigger type 0 SRS is also referred to as periodic SRS.
  • Trigger type 1 SRS is also referred to as aperiodic SRS.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 1 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmitting / receiving antenna 109.
  • the receiving unit 105 is configured to include a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a wireless reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and a downlink reference signal generation unit 1079.
  • the base station device 1 can support one or more RATs. Some or all of the units included in the base station apparatus 1 shown in FIG. 8 can be individually configured according to the RAT. For example, the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 are individually configured with LTE and NR. Also, in the NR cell, some or all of the units included in the base station apparatus 1 shown in FIG. 8 can be individually configured according to the parameter set related to the transmission signal. For example, in an NR cell, the wireless reception unit 1057 and the wireless transmission unit 1077 can be individually configured according to a parameter set related to a transmission signal.
  • the upper layer processing unit 101 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Radio Resource Control (Radio Resource Control). Resource Control (RRC) layer processing is performed. Also, the upper layer processing unit 101 generates control information to control the receiving unit 105 and the transmitting unit 107, and outputs the control information to the control unit 103.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the control unit 103 controls the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the upper layer processing unit 101.
  • the control unit 103 generates control information for the upper layer processing unit 101, and outputs the control information to the upper layer processing unit 101.
  • Control section 103 receives the decoded signal from decoding section 1051 and the channel estimation result from channel measurement section 1059.
  • the control unit 103 outputs the signal to be encoded to the encoding unit 1071. Also, the control unit 103 is used to control the whole or a part of the base station device 1.
  • the upper layer processing unit 101 performs processing and management regarding RAT control, radio resource control, subframe configuration, scheduling control, and / or CSI report control.
  • the processing and management in upper layer processing section 101 are performed commonly for each terminal device or for all terminal devices connected to the base station device.
  • the processing and management in upper layer processing section 101 may be performed only in upper layer processing section 101, or may be acquired from an upper node or another base station apparatus.
  • the processing and management in upper layer processing section 101 may be performed individually according to the RAT.
  • the upper layer processing unit 101 separately performs processing and management in LTE and processing and management in NR.
  • management regarding the RAT is performed.
  • management regarding LTE and / or management regarding NR are performed.
  • Management regarding NR includes setting and processing of parameter sets regarding transmission signals in NR cells.
  • radio resource control in upper layer processing section 101, generation and / or management of downlink data (transport block), system information, RRC message (RRC parameter), and / or MAC control element (CE: Control Element) To be done.
  • transport block transport block
  • RRC message RRC parameter
  • CE MAC control element
  • subframe setting in upper layer processing section 101 management of subframe setting, subframe pattern setting, uplink-downlink setting, uplink reference UL-DL setting, and / or downlink reference UL-DL setting is performed. It will be.
  • the subframe setting in upper layer processing section 101 is also referred to as base station subframe setting.
  • the subframe setting in the upper layer processing unit 101 can be determined based on the uplink traffic volume and the downlink traffic volume.
  • the subframe setting in the upper layer processing unit 101 can be determined based on the scheduling result of the scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • frequencies and subframes to which physical channels are to be allocated, physical channels, etc. are allocated based on received channel state information and channel path estimation values and channel quality received from channel measuring section 1059 and the like.
  • the coding rate, modulation scheme, transmission power, etc. are determined.
  • the control unit 103 generates control information (DCI format) based on the scheduling result of the scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • the CSI report of the terminal device 2 is controlled.
  • the setting regarding the CSI reference resource for assuming to calculate CSI in the terminal device 2 is controlled.
  • the receiving unit 105 Under the control of the control unit 103, the receiving unit 105 receives a signal transmitted from the terminal device 2 via the transmission / reception antenna 109, and further performs reception processing such as separation, demodulation, decoding, etc. It is output to the control unit 103. Note that the reception process in the reception unit 105 is performed based on the setting defined in advance or the setting notified to the terminal device 2 by the base station device 1.
  • the wireless reception unit 1057 performs conversion (down conversion) to an intermediate frequency, removal of unnecessary frequency components, and signal level to be appropriately maintained for the uplink signal received via the transmission / reception antenna 109.
  • Control of amplification level, quadrature demodulation based on in-phase and quadrature components of received signal, conversion of analog signal to digital signal, removal of guard interval (GI), and / or fast Fourier transform (Fast Fourier transform) Performs frequency domain signal extraction by Transform: FFT.
  • the demultiplexing unit 1055 separates an uplink channel such as PUCCH or PUSCH and / or an uplink reference signal from the signal input from the wireless reception unit 1057.
  • the demultiplexing unit 1055 outputs the uplink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demultiplexing unit 1055 performs propagation channel compensation for the uplink channel from the propagation channel estimation value input from the channel measurement unit 1059.
  • Demodulation section 1053 is a received signal using a modulation scheme such as Binary Phase Shift Keying (BPSK), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), Quadrature Amplitude Modulation (16 QAM), 64 QAM, 256 QAM or the like for modulation symbols of the uplink channel.
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16 QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64 QAM 64 QAM
  • 256 QAM 256 QAM or the like for modulation symbols of the uplink channel.
  • the decoding unit 1051 performs a decoding process on the demodulated coded bits of the uplink channel.
  • the decoded uplink data and / or uplink control information is output to control section 103.
  • the decoding unit 1051 performs decoding processing for each transport block for the PUSCH.
  • Channel measuring section 1059 measures an estimated channel value and / or channel quality from the uplink reference signal input from demultiplexing section 1055, and outputs the measured value to demultiplexing section 1055 and / or control section 103.
  • the channel measurement unit 1059 measures an estimated value of a channel for performing channel compensation for PUCCH or PUSCH using UL-DMRS, and measures channel quality in uplink using SRS.
  • the transmission unit 107 performs transmission processing such as encoding, modulation, and multiplexing on the downlink control information and the downlink data input from the upper layer processing unit 101 according to the control from the control unit 103. For example, the transmission unit 107 generates and multiplexes a PHICH, a PDCCH, an EPDCCH, a PDSCH, and a downlink reference signal to generate a transmission signal. Note that the transmission processing in transmission section 107 is based on the settings defined in advance, the settings notified to terminal apparatus 2 by base station apparatus 1, or the settings notified via PDCCH or EPDCCH transmitted in the same subframe. To be done.
  • Coding section 1071 performs predetermined coding such as block coding, convolutional coding, and turbo coding on HARQ indicator (HARQ-ACK), downlink control information, and downlink data input from control section 103. Encoding is performed using a scheme.
  • the modulator 1073 modulates the coded bits input from the encoder 1071 according to a predetermined modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, and the like.
  • the downlink reference signal generation unit 1079 generates a downlink reference signal based on a physical cell identification (PCI), an RRC parameter set in the terminal device 2, and the like.
  • the multiplexing unit 1075 multiplexes the modulation symbol of each channel and the downlink reference signal, and arranges them in a predetermined resource element.
  • the wireless transmission unit 1077 converts the signal from the multiplexing unit 1075 into a time domain signal by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT), adds a guard interval, and generates a baseband digital signal. Performs processing such as conversion to analog signal, quadrature modulation, conversion of intermediate frequency signal to high frequency signal (up convert: up convert), removal of extra frequency components, amplification of power, etc. .
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmission signal output from the wireless transmission unit 1077 is transmitted from the transmission / reception antenna 109.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 2 of the present embodiment.
  • the terminal device 2 includes an upper layer processing unit 201, a control unit 203, a receiving unit 205, a transmitting unit 207, and a transmitting and receiving antenna 209.
  • the receiving unit 205 is configured to include a decoding unit 2051, a demodulation unit 2053, a demultiplexing unit 2055, a wireless reception unit 2057, and a channel measurement unit 2059.
  • the transmission unit 207 includes an encoding unit 2071, a modulation unit 2073, a multiplexing unit 2075, a radio transmission unit 2077, and an uplink reference signal generation unit 2079.
  • the terminal device 2 can support one or more RATs. Some or all of the units included in the terminal device 2 shown in FIG. 9 may be individually configured according to the RAT. For example, the receiving unit 205 and the transmitting unit 207 are individually configured with LTE and NR. Also, in the NR cell, some or all of the units included in the terminal device 2 shown in FIG. 9 may be individually configured according to the parameter set related to the transmission signal. For example, in an NR cell, the wireless reception unit 2057 and the wireless transmission unit 2077 can be individually configured according to a parameter set related to a transmission signal.
  • Upper layer processing section 201 outputs uplink data (transport block) to control section 203.
  • the upper layer processing unit 201 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Radio Resource Control (Radio Resource Control).
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer processing unit 201 generates control information to control the receiving unit 205 and the transmitting unit 207, and outputs the control information to the control unit 203.
  • the control unit 203 controls the receiving unit 205 and the transmitting unit 207 based on the control information from the upper layer processing unit 201.
  • the control unit 203 generates control information for the upper layer processing unit 201 and outputs the control information to the upper layer processing unit 201.
  • the control unit 203 inputs the decoded signal from the decoding unit 2051 and the channel estimation result from the channel measurement unit 2059.
  • the control unit 203 outputs the signal to be encoded to the encoding unit 2071. Also, the control unit 203 may be used to control the whole or a part of the terminal device 2.
  • the upper layer processing unit 201 performs processing and management regarding RAT control, radio resource control, subframe setting, scheduling control, and / or CSI report control.
  • the processing and management in upper layer processing section 201 are performed based on settings defined in advance and / or settings based on control information set or notified from base station apparatus 1.
  • control information from the base station device 1 includes an RRC parameter, a MAC control element, or a DCI.
  • the processing and management in upper layer processing section 201 may be performed individually according to the RAT.
  • the upper layer processing unit 201 separately performs processing and management in LTE and processing and management in NR.
  • management regarding the RAT is performed.
  • management regarding LTE and / or management regarding NR are performed.
  • Management regarding NR includes setting and processing of parameter sets regarding transmission signals in NR cells.
  • radio resource control in the upper layer processing unit 201 management of setting information in the own apparatus is performed.
  • radio resource control in upper layer processing section 201 generation and / or management of uplink data (transport block), system information, RRC message (RRC parameter), and / or MAC control element (CE: Control Element) To be done.
  • subframe setting in upper layer processing section 201 subframe setting in a base station apparatus different from base station apparatus 1 and / or base station apparatus 1 is managed.
  • the subframe configuration includes uplink or downlink configuration for subframes, subframe pattern configuration, uplink-downlink configuration, uplink reference UL-DL configuration, and / or downlink reference UL-DL configuration.
  • the subframe setting in upper layer processing section 201 is also referred to as terminal subframe setting.
  • control information for performing control related to scheduling for the receiving unit 205 and the transmitting unit 207 is generated based on DCI (scheduling information) from the base station device 1.
  • CSI report control in the upper layer processing unit 201 control regarding reporting of CSI to the base station device 1 is performed.
  • the setting regarding the CSI reference resource to be assumed to calculate CSI in channel measurement section 2059 is controlled.
  • resources (timing) used to report CSI are controlled based on DCI and / or RRC parameters.
  • the receiving unit 205 Under the control of the control unit 203, the receiving unit 205 receives a signal transmitted from the base station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 209, and further performs reception processing such as separation, demodulation, decoding, etc. Are output to the control unit 203. Note that the reception process in the reception unit 205 is performed based on a preset setting or a notification or setting from the base station device 1.
  • the wireless reception unit 2057 performs conversion (down conversion) to an intermediate frequency, removal of unnecessary frequency components, and signal level to be appropriately maintained for the uplink signal received via the transmission / reception antenna 209. Control of amplification level, quadrature demodulation based on in-phase and quadrature components of received signal, conversion of analog signal to digital signal, removal of guard interval (GI), and / or fast Fourier transform (Fast Fourier transform) Performs signal extraction in the frequency domain by Transform: FFT.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 2055 separates a downlink channel such as PHICH, PDCCH, EPDCCH, or PDSCH, a downlink synchronization signal, and / or a downlink reference signal from the signal input from the wireless reception unit 2057.
  • the demultiplexing unit 2055 outputs the downlink reference signal to the channel measurement unit 2059.
  • the demultiplexing unit 2055 performs propagation channel compensation for the downlink channel from the propagation channel estimation value input from the channel measurement unit 2059.
  • Demodulation section 2053 demodulates the received signal using a modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM or the like on the modulation symbol of the downlink channel.
  • the demodulation unit 2053 separates and demodulates the MIMO multiplexed downlink channel.
  • the decoding unit 2051 performs a decoding process on the demodulated coded bits of the downlink channel.
  • the decoded downlink data and / or downlink control information is output to the control unit 203.
  • the decoding unit 2051 performs a decoding process for each transport block with respect to the PDSCH.
  • the channel measurement unit 2059 measures the channel estimation value and / or channel quality and the like from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 2055, and outputs the measured value to the demultiplexing unit 2055 and / or the control unit 203.
  • the downlink reference signal used for measurement by the channel measurement unit 2059 may be determined based on at least a transmission mode set by RRC parameters and / or other RRC parameters.
  • the DL-DMRS measures channel estimates for performing channel compensation on PDSCH or EPDCCH.
  • the CRS measures channel estimates for performing channel compensation for the PDCCH or PDSCH, and / or channels in the downlink for reporting CSI.
  • CSI-RS measures the channel in downlink for reporting CSI.
  • the channel measurement unit 2059 calculates reference signal received power (RSRP) and / or reference signal received quality (RSRQ) based on the CRS, CSI-RS, or the detected signal, and outputs the calculated signal to the upper layer processing unit 201.
  • RSRP reference signal received power
  • the transmission unit 207 performs transmission processing such as encoding, modulation, and multiplexing on the uplink control information and the uplink data input from the upper layer processing unit 201 according to the control from the control unit 203. For example, the transmission unit 207 generates and multiplexes an uplink channel and / or an uplink reference signal such as PUSCH or PUCCH, and generates a transmission signal. In addition, the transmission process in the transmission part 207 is performed based on the setting prescribed beforehand, or the setting or notification from the base station apparatus 1. FIG.
  • Coding section 2071 performs predetermined coding such as block coding, convolutional coding, and turbo coding on the HARQ indicator (HARQ-ACK), uplink control information, and uplink data input from control section 203. Encoding is performed using a scheme.
  • the modulation unit 2073 modulates the coded bits input from the coding unit 2071 according to a predetermined modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, or 256 QAM.
  • the uplink reference signal generation unit 2079 generates an uplink reference signal based on the RRC parameters and the like set in the terminal device 2.
  • the multiplexing unit 2075 multiplexes the modulation symbols of each channel and the uplink reference signal, and arranges them in predetermined resource elements.
  • the wireless transmission unit 2077 converts the signal from the multiplexing unit 2075 into a time domain signal by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT), adds a guard interval, and generates a baseband digital signal. Performs processing such as conversion to analog signal, quadrature modulation, conversion of intermediate frequency signal to high frequency signal (up convert: up convert), removal of extra frequency components, amplification of power, etc. .
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmission signal output from the wireless transmission unit 2077 is transmitted from the transmission / reception antenna 209.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 can use various methods for signaling (notification, notification, setting) of control information.
  • Signaling of control information can be performed at various layers.
  • Signaling of control information includes physical layer signaling that is signaling through a physical layer (layer), RRC signaling that is signaling through an RRC layer, MAC signaling that is signaling through a MAC layer, and the like.
  • RRC signaling is dedicated RRC signaling (Dedicated RRC signaling) for notifying the terminal device 2 of unique control information, or common RRC signaling (Common RRC signaling) for notifying the base station device 1 of unique control information.
  • Signaling used by upper layers with respect to the physical layer such as RRC signaling and MAC signaling, is also referred to as upper layer signaling.
  • RRC signaling is realized by signaling RRC parameters.
  • MAC signaling is implemented by signaling a MAC control element.
  • Physical layer signaling is realized by signaling downlink control information (DCI) or uplink control information (UCI).
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • the RRC parameters and the MAC control element are transmitted using PDSCH or PUSCH.
  • DCI is transmitted using PDCCH or EPDCCH.
  • UCI is transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • RRC signaling and MAC signaling are used to signal semi-static control information, also called semi-static signaling.
  • Physical layer signaling is used to signal dynamic control information, also referred to as dynamic signaling.
  • the DCI is used for PDSCH scheduling or PUSCH scheduling.
  • the UCI is used for CSI reporting, HARQ-ACK reporting, and / or scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • the DCI is notified using a DCI format having predefined fields.
  • the fields defined in the DCI format are mapped with predetermined information bits.
  • the DCI notifies downlink scheduling information, uplink scheduling information, side link scheduling information, a non-periodic CSI report request, or uplink transmission power command.
  • the DCI format monitored by the terminal device 2 is determined by the transmission mode set for each serving cell. That is, part of the DCI format monitored by the terminal device 2 can differ depending on the transmission mode. For example, the terminal device 2 in which the downlink transmission mode 1 is set monitors the DCI format 1A and the DCI format 1. For example, the terminal device 2 in which the downlink transmission mode 4 is set monitors the DCI format 1A and the DCI format 2. For example, the terminal device 2 in which the uplink transmission mode 1 is set monitors DCI format 0. For example, the terminal device 2 in which the uplink transmission mode 2 is set monitors DCI format 0 and DCI format 4.
  • the control region in which the PDCCH for notifying DCI to the terminal device 2 is allocated is not notified, and the terminal device 2 detects DCI for the terminal device 2 by blind decoding (blind detection). Specifically, the terminal device 2 monitors a set of PDCCH candidates in the serving cell. Monitoring implies that for each of the PDCCHs in the set, decoding is attempted with all monitored DCI formats. For example, the terminal device 2 tries to decode all aggregation levels, PDCCH candidates, and DCI formats that may be transmitted to the terminal device 2. The terminal device 2 recognizes DCI (PDCCH) successfully decoded (detected) as DCI (PDCCH) for the terminal device 2.
  • PDCCH DCI
  • a cyclic redundancy check is added to the DCI.
  • the CRC is used for DCI error detection and DCI blind detection.
  • the CRC (CRC parity bit) is scrambled by a Radio Network Temporary Identifier (RNTI).
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the terminal device 2 detects whether it is DCI for the terminal device 2 based on the RNTI. Specifically, the terminal device 2 descrambles the bits corresponding to the CRC with a predetermined RNTI, extracts the CRC, and detects whether the corresponding DCI is correct.
  • the RNTI is defined or set according to the purpose and application of the DCI.
  • RNTI includes C-RNTI (Cell-RNTI), SPS C-RNTI (Semi Persistent Scheduling C-RNTI), SI-RNTI (System Information-RNTI), P-RNTI (Paging-RNTI), RA-RNTI (Random Access) -RNTI), TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control-PUCCH-RNTI), TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control-PUSCH-RNTI), Temporary C-RNTI, M-RNTI (MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services) -RNTI), and eIMTA-RNTI, including CC-RNTI.
  • C-RNTI Cell-RNTI
  • SPS C-RNTI Semi Persistent Scheduling C-RNTI
  • SI-RNTI System Information-RNTI
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • RA-RNTI Random Access
  • C-RNTI and SPS C-RNTI is an RNTI specific to the terminal device 2 in the base station device 1 (cell), and is an identifier for identifying the terminal device 2.
  • C-RNTI is used to schedule PDSCH or PUSCH in a certain subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to activate or release periodic scheduling of resources for PDSCH or PUSCH.
  • a control channel having a CRC scrambled with SI-RNTI is used to schedule an SIB (System Information Block).
  • SIB System Information Block
  • a control channel with a P-RNTI scrambled CRC is used to control paging.
  • a control channel with a CRC scrambled with RA-RNTI is used to schedule a response for the RACH.
  • the control channel with CRC scrambled with TPC-PUCCH-RNTI is used to perform power control of PUCCH.
  • a control channel with CRC scrambled with TPC-PUSCH-RNTI is used to perform power control of PUSCH.
  • a control channel having a CRC scrambled with the Temporary C-RNTI is used by a mobile station apparatus for which the C-RNTI has not been set or recognized.
  • a control channel with a CRC scrambled with M-RNTI is used to schedule MBMS.
  • a control channel with a CRC, scrambled with eIMTA-RNTI is used in dynamic TDD (eIMTA) to report information on TDD UL / DL configuration of TDD serving cell.
  • a control channel (DCI) with a CC-RNTI scrambled CRC is used to signal the setting of a dedicated OFDM symbol in the LAA secondary cell.
  • the DCI format may be scrambled by a new RNTI, not limited to the above RNTI.
  • the scheduling information includes information for performing scheduling in units of resource blocks or resource block groups as frequency domain scheduling.
  • a resource block group is a set of contiguous resource blocks and indicates allocated resources for a terminal to be scheduled.
  • the size of the resource block group depends on the system bandwidth.
  • the DCI is transmitted using a control channel such as PDCCH or EPDCCH.
  • the terminal device 2 monitors a set of PDCCH candidates and / or a set of EPDCCH candidates of one or more activated serving cells configured by RRC signaling.
  • monitoring refers to attempting to decode PDCCH and / or EPDCCH in a set corresponding to all monitored DCI formats.
  • the set of PDCCH candidates or the set of EPDCCH candidates is also referred to as a search space.
  • a search space a shared search space (CSS) and a terminal specific search space (USS) are defined.
  • the CSS may be defined only for the search space for PDCCH.
  • CSS Common Search Space
  • a search space set based on parameters unique to the base station apparatus 1 and / or parameters defined in advance.
  • CSS is a search space commonly used by a plurality of terminal devices. Therefore, the resource for transmitting a control channel is reduced by the base station apparatus 1 mapping a common control channel by several terminal devices on CSS.
  • the USS (UE-specific Search Space) is a search space configured using at least parameters specific to the terminal device 2. Therefore, USS is a search space specific to the terminal device 2, and the base station apparatus 1 can individually transmit a control channel specific to the terminal device 2 by the USS. Therefore, the base station device 1 can efficiently map control channels specific to a plurality of terminal devices.
  • the USS may be set to be commonly used by a plurality of terminal devices.
  • parameters unique to the terminal device 2 are set to be the same value among the plurality of terminal devices.
  • a unit set to the same parameter among a plurality of terminal devices is a cell, a transmission point, a group of predetermined terminal devices, or the like.
  • the search space for each aggregation level is defined by the set of PDCCH candidates.
  • Each PDCCH is transmitted using a set of one or more CCEs (Control Channel Elements).
  • the number of CCEs used for one PDCCH is also referred to as an aggregation level. For example, the number of CCEs used for one PDCCH is 1, 2, 4 or 8.
  • the search space for each aggregation level is defined by the set of EPDCCH candidates.
  • Each of the EPDCCHs is transmitted using a set of one or more ECCEs (Enhanced Control Channel Elements).
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is also referred to as an aggregation level. For example, the number of ECCEs used for one EPDCCH is 1, 2, 4, 8, 16 or 32.
  • the number of PDCCH candidates or the number of EPDCCH candidates is determined based on at least the search space and the aggregation level. For example, in CSS, the number of PDCCH candidates at aggregation levels 4 and 8 is 4 and 2, respectively. For example, in USS, the number of PDCCH candidates in aggregations 1, 2, 4 and 8 is 6, 6, 2 and 2, respectively.
  • Each ECCE is composed of a plurality of EREGs (Enhanced resource element groups).
  • EREG is used to define the mapping of EPDCCH to resource elements.
  • 16 EREGs are defined, numbered from 0 to 15. That is, EREG0 to EREG15 are defined in each RB pair.
  • EREG 0 to EREG 15 are periodically defined with priority given to the frequency direction with respect to resource elements other than resource elements to which predetermined signals and / or channels are mapped.
  • the resource element to which the demodulation reference signal associated with the EPDCCH transmitted on the antenna ports 107 to 110 is mapped is not defined as EREG.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH depends on the EPDCCH format, and is determined based on other parameters.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is also referred to as an aggregation level.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is determined based on the number of resource elements that can be used for EPDCCH transmission in one RB pair, the transmission method of EPDCCH, and the like.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is 1, 2, 4, 8, 16 or 32.
  • the number of EREGs used for one ECCE is determined based on the type of subframe and the type of cyclic prefix, and is 4 or 8. Distributed transmission and Localized transmission are supported as a method of transmitting EPDCCH.
  • EPDCCH can use distributed transmission or localized transmission.
  • Distributed transmission and local transmission differ in the mapping of ECCE to EREG and RB pairs.
  • one ECCE is configured using EREGs of a plurality of RB pairs.
  • one ECCE is configured using one RB pair EREG.
  • the base station device 1 performs setting regarding the EPDCCH to the terminal device 2.
  • the terminal device 2 monitors a plurality of EPDCCHs based on the setting from the base station device 1.
  • a set of RB pairs for which the terminal device 2 monitors the EPDCCH may be configured.
  • the set of RB pairs is also referred to as an EPDCCH set or an EPDCCH set.
  • One or more EPDCCH sets can be set for one terminal device 2.
  • Each EPDCCH set is configured of one or more RB pairs.
  • the setting regarding EPDCCH can be performed separately for every EPDCCH set.
  • the base station device 1 can set a predetermined number of EPDCCH sets for the terminal device 2. For example, up to two EPDCCH sets can be configured as EPDCCH set 0 and / or EPDCCH set 1. Each of the EPDCCH sets can be configured with a predetermined number of RB pairs. Each EPDCCH set constitutes one set of a plurality of ECCEs. The number of ECCEs configured in one EPDCCH set is determined based on the number of RB pairs configured as the EPDCCH set and the number of EREGs used in one ECCE. When the number of ECCEs configured in one EPDCCH set is N, each EPDCCH set configures an ECCE numbered 0 to N-1. For example, if the number of EREGs used in one ECCE is four, an EPDCCH set composed of four RB pairs constitutes sixteen ECCE.
  • a plurality of cells are set in the terminal device 2 and multicarrier transmission can be performed.
  • Communication in which the terminal device 2 uses a plurality of cells is referred to as CA (carrier aggregation) or DC (dual connectivity).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the contents described in the present embodiment can be applied to each or a part of a plurality of cells set for the terminal device 2.
  • the cell set in the terminal device 2 is also referred to as a serving cell.
  • a plurality of serving cells to be set up includes one primary cell (PCell: Primary Cell) and one or more secondary cells (SCell: Secondary Cells).
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cells
  • One primary cell and one or more secondary cells may be set for the terminal device 2 supporting CA.
  • the primary cell is a serving cell on which an initial connection establishment procedure has been performed, a serving cell on which a connection re-establishment procedure has been started, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • the primary cell operates on the primary frequency.
  • the secondary cell may be set after the connection establishment or reconstruction.
  • the secondary cell operates at the secondary frequency.
  • the connection is also referred to as an RRC connection.
  • the DC is an operation in which a predetermined terminal device 2 consumes radio resources provided by at least two different network points.
  • the network points are a master base station apparatus (MeNB: Master eNB) and a secondary base station apparatus (SeNB: Secondary eNB).
  • Dual connectivity is that the terminal device 2 performs RRC connection at at least two network points. In dual connectivity, two network points may be connected by non-ideal backhaul.
  • a base station apparatus 1 connected to at least an S1-MME (Mobility Management Entity) in DC and serving as a mobility anchor of a core network is referred to as a master base station apparatus.
  • a base station apparatus 1 that is not a master base station apparatus that provides additional radio resources to the terminal apparatus 2 is referred to as a secondary base station apparatus.
  • the group of serving cells associated with the master base station apparatus is also referred to as a master cell group (MCG: Master Cell Group).
  • MCG Master Cell Group
  • the group of serving cells associated with the secondary base station apparatus is also referred to as a secondary cell group (SCG).
  • SCG secondary cell group
  • the group of serving cells is called a cell group (CG).
  • primary cells belong to MCG.
  • SCG the secondary cell corresponded to a primary cell is called a primary secondary cell (PSCell: Primary Secondary Cell).
  • PSCell a base station apparatus configuring pSCell
  • a function (capability, performance) equivalent to PCell a base station apparatus configuring PCell
  • PSCell only some of the functions of PCell may be supported.
  • PSCell may support a function of performing PDCCH transmission using a search space different from CSS or USS.
  • PSCell may be always in the state of activation.
  • PSCell is a cell which can receive PUCCH.
  • radio bearers Data Radio Bearer (DRB: Date Radio Bearer) and / or Signaling Radio Bearer (SRB: Signaling Radio Bearer)
  • DRB Date Radio Bearer
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • the duplex mode may be set individually for MCG (PCell) and SCG (PSCell).
  • the MCG (PCell) and the SCG (PSCell) may not be synchronized with each other. That is, the frame boundary of MCG and the frame boundary of SCG do not need to coincide.
  • a plurality of parameters for timing adjustment (TAG: Timing Advance Group) may be set independently for MCG (PCell) and SCG (PSCell).
  • the terminal device 2 transmits UCI corresponding to a cell in MCG only by MeNB (PCell), and transmits UCI corresponding to a cell in SCG only by SeNB (pSCell).
  • PCell MeNB
  • pSCell SeNB
  • a transmission method using PUCCH and / or PUSCH is applied in each cell group.
  • PUCCH and PBCH are transmitted only on PCell or PSCell.
  • PRACH is transmitted only by PCell or PSCell unless a plurality of TAGs (Timing Advance Groups) are set between cells in CG.
  • the secondary cell may perform the same DRX as the PCell or PSCell of the same cell group.
  • information / parameters related to MAC configuration are basically shared with PCell or PSCell of the same cell group. Some parameters may be set for each secondary cell. Some timers and counters may be applied only to PCell or PSCell.
  • cells to which the TDD scheme is applied and cells to which the FDD scheme is applied may be aggregated.
  • the present disclosure can be applied to either the cell to which TDD is applied or the cell to which FDD is applied.
  • the terminal device 2 transmits, to the base station device 1, information (supportedBandCombination) indicating a band combination in which the CA and / or the DC is supported by the terminal device 2.
  • the terminal device 2 transmits, to the base station device 1, information indicating whether to support simultaneous transmission and reception in the plurality of serving cells in different bands for each of the band combinations.
  • the base station device 1 can use a plurality of methods as a method of resource assignment of PDSCH and / or PUSCH to the terminal device 2.
  • Methods of resource allocation include dynamic scheduling, semi-persistent scheduling, multi-subframe scheduling, and cross-subframe scheduling.
  • one DCI performs resource allocation in one subframe. Specifically, PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PDSCH in that subframe. The PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for the PUSCH in a given subframe after that subframe.
  • one DCI performs resource allocation in one or more subframes.
  • PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PDSCH in one or more subframes a predetermined number of subframes later than that subframe.
  • the PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for the PUSCH in one or more subframes after a predetermined number of subframes.
  • the predetermined number can be an integer greater than or equal to zero.
  • the predetermined number may be predefined or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • consecutive subframes may be scheduled, or subframes having a predetermined period may be scheduled.
  • the number of subframes to be scheduled may be predefined or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • one DCI performs resource allocation in one subframe.
  • the PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for the PDSCH in one subframe after a predetermined number of subframes.
  • the PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for the PUSCH in one subframe after a predetermined number of subframes.
  • the predetermined number can be an integer greater than or equal to zero.
  • the predetermined number may be predefined or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • consecutive subframes may be scheduled, or subframes having a predetermined period may be scheduled.
  • one DCI performs resource allocation in one or more subframes.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • the terminal device 2 detects the PDCCH or EPDCCH for enabling the SPS
  • the terminal device 2 enables the processing for the SPS, and based on the setting for the SPS, predetermined PDSCH and / or PUSCH.
  • Receive When the terminal device 2 detects the PDCCH or EPDCCH for releasing the SPS when the SPS is valid, the terminal device 2 releases (disables) the SPS and stops the reception of a predetermined PDSCH and / or PUSCH.
  • the release of the SPS may be performed based on satisfying a predetermined condition. For example, the SPS is released when a predetermined number of null transmission data is received. Empty transmission of data for releasing the SPS corresponds to MAC Protocol Data Unit (PDU) including Zero MAC SDU (Service Data Unit).
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • Zero MAC SDU Service Data Unit
  • Information on SPS by RRC signaling includes SPS C-RNTI which is an RNTI of SPS, information on a scheduled period (interval) of PDSCH, information on a scheduled period (interval) of PUSCH, and a setting for releasing SPS.
  • SPS C-RNTI which is an RNTI of SPS
  • information on a scheduled period (interval) of PDSCH information on a scheduled period (interval) of PUSCH
  • a setting for releasing SPS includes Information and / or number of HARQ process in SPS.
  • SPS is supported only for primary cells and / or primary and secondary cells.
  • FIG. 10 shows an example of the frame configuration of the self-contained transmission in the present embodiment.
  • one transmission / reception is configured in the order of the downlink transmission continuous from the head, the GP, and the continuous downlink transmission.
  • Consecutive downlink transmissions include at least one downlink control information and DMRS.
  • the downlink control information indicates the reception of the downlink physical channel included in the continuous downlink transmission or the transmission of the uplink physical channel included in the continuous uplink transmission.
  • the terminal device 2 When the downlink control information instructs to receive the downlink physical channel, the terminal device 2 attempts to receive the downlink physical channel based on the downlink control information. Then, the terminal device 2 transmits the reception success or failure (decoding success or failure) of the downlink physical channel by the uplink control channel included in the uplink transmission assigned after the GP. On the other hand, when the downlink control information instructs transmission of the uplink physical channel, the uplink physical channel transmitted based on the downlink control information is included in uplink transmission and transmission is performed. As described above, by flexibly switching between uplink data transmission and downlink data transmission according to the downlink control information, it is possible to immediately cope with the increase or decrease in the uplink to downlink traffic ratio. Also, downlink low delay communication can be realized by notifying downlink reception success or failure by the immediately following uplink transmission.
  • the unit slot time is the smallest unit of time defining downlink transmission, GP or uplink transmission.
  • the unit slot time is reserved for either downlink transmission, GP or uplink transmission.
  • the unit slot time does not include both downlink transmission and uplink transmission.
  • the unit slot time may be the minimum transmission time of the channel associated with the DMRS included in the unit slot time.
  • One unit slot time is defined by, for example, an NR sampling interval (T s ) or an integer multiple of the symbol length.
  • the unit frame time may be the minimum time specified in scheduling.
  • the unit frame time may be the smallest unit in which the transport block is transmitted.
  • the unit slot time may be the maximum transmission time of the channel associated with the DMRS included in the unit slot time.
  • the unit frame time may be a unit time in which the terminal 2 determines the uplink transmission power.
  • the unit frame time may be referred to as a subframe.
  • One unit frame time is defined by, for example, an NR sampling interval (T s ), a symbol length, or an integral multiple of a unit slot time.
  • the transmission / reception time is one transmission / reception time. Between one transmission and reception and another transmission and reception is occupied by a time (gap) in which no physical channel and physical signal are transmitted.
  • the terminal device 2 may not average CSI measurements between different transmissions and receptions.
  • the transmission and reception time may be referred to as TTI.
  • One transmission / reception time is defined by, for example, an NR sampling interval (T s ), a symbol length, a unit slot time, or an integral multiple of a unit frame time.
  • Uplink RS of NR in this Embodiment Uplink RSs in NR include NR-SR-DMRS.
  • NR-SRS An example of the NR-SRS is described below.
  • the feature which is not specified can be regarded as the same as SRS in LTE.
  • the NR-SRS may not be sent in the last symbol in a subframe or in a slot. For example, it may be transmitted in the first symbol or in the middle of a symbol in a subframe or in a slot.
  • the NR-SRS may be transmitted continuously in multiple symbols. For example, it may be transmitted in the last few symbols in a subframe or in a slot.
  • the base stations to be equipment shared can be operated by an operator other than the operator to which a certain terminal subscribes. From the terminal point of view, in addition to the base station of its own operator, it is necessary to connect to a base station operated by another operator. Furthermore, coordination between base stations of different operators is required in order for the terminals to simultaneously connect to their base stations. As a method of cooperative operation between base stations in LTE, CA and Dual connectivity (DC) are specified, and using NR in these methods is also considered.
  • LTE Long Term Evolution
  • DC Dual connectivity
  • the present disclosure person has conducted keen study on a technology capable of performing cooperative operation between different operators.
  • the present disclosure person came to devise a technology capable of performing cooperative operation between different operators as described below.
  • FIG. 11 is an explanatory view showing an outline of the embodiment of the present disclosure. As an overview, FIG. 11 shows an example of cooperative operation by different operators.
  • the UEs subscribed to the operator A are simultaneously connected to the gNodeB of the operator A and the gNodeB of the operator X. Also, UEs subscribed to the operator B are simultaneously connected to the gNodeB of the operator B and the gNodeB of the operator X. From the point of view of each UE, these base stations are coordinated and connected by CA or DC.
  • the operators A, B, and X are different operators. That is, each UE is connected to not only the operator to which it belongs but also to a different operator. Furthermore, the gNodeB of operator X accommodates (connects) UEs subscribed to different operators. Each gNodeB connects to its own core network, and each core network connects to the Internet network.
  • gNodeB of operator X installs and operates a base station on behalf of operators A and B.
  • Such an operation method is also called equipment sharing, base station sharing, and network sharing.
  • operator X in FIG. 11 may be either operator A or B.
  • the operator X is the operator A, from the viewpoint of the operator B, cooperation between different operators is required.
  • the gNodeB of operator X in FIG. 11 may connect to the core network of each operator according to the connecting UE. That is, the gNodeB of operator X may be connected to the core network of operator A and the core network of operator B.
  • the radio access scheme (RAT) used by the gNodeB of the operator X is not limited to NR, and another RAT can be used.
  • the RAT includes LTE, wireless LAN, Wi-Fi, MulteFire, LTE-U (LTE-Unlicensed).
  • the base station of the operator X may be not only a ground station, but also a non-ground base station such as a communication satellite (satellite station), a drone, or an aircraft.
  • One UE is configured with two cell groups. Those cell groups are one MCG (Master cell group) and one SCG (Secondary cell group). Among the cell groups, priorities are defined by various controls such as allocation of transmission power of the UE. The priority is highest for MCG.
  • One UE has three or more cell groups configured. Those cell groups are one MCG and SCG.
  • a plurality of SCGs can be individually recognized.
  • the SCG includes a first SCG, a second SCG, and the like.
  • priorities are defined by various controls such as allocation of transmission power of the UE. The priority is highest for MCG. Priorities can also be given among SCGs. For example, the priority of the first SCG can be the highest among the SCGs.
  • the operators A and B in FIG. 11 are the first operator, and the operator X is the second operator.
  • the UEs subscribed to the operators A and B are simply referred to as UEs.
  • the base station of each operator has the same configuration as that of the base station apparatus 1 described using FIG. 8, for example.
  • the UE has, for example, the same configuration as the terminal device 2 described with reference to FIG.
  • FIG. 12 is a flow chart showing the flow of cooperative operation by different operators according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 shows the flow in the case where the base station of the first operator recognizes the base stations of the surrounding second operators.
  • the second operator's base station is included in the measurement target list to which the UE may be able to connect.
  • the base station of the first operator transmits the measurement target list to the UE (step S101). Information included in the measurement target list will be described later. Then, the base station of the second operator transmits a reference signal to the UE (step S102). The transmission of this reference signal is sent, for example, for handover of the UE.
  • the UE measures a reference signal sent from the base station of the second operator, and reports the measurement result to the base station of the first operator (step S103).
  • the base station of the first operator determines whether the UE should connect to the base station of the second operator based on the report sent from the UE. If it is determined that the UE connects to the base station of the second operator, the base station of the first operator transmits a request for UE connection to the base station of the second operator (step S104). Information included in the request for UE connection will be described later.
  • the base station of the second operator transmits, to the base station of the first operator, a response to the request for UE connection sent in step S104 (step S105). The information contained in the response to the request for UE connection will be described later.
  • the base station of the first operator When the base station of the first operator receives a response to the request for UE connection from the base station of the second operator, it transmits the configuration of the base station of the second operator to the UE (step S106). The information contained in the configuration of the base station of the second operator will be described later.
  • the UE receives the configuration of the base station of the second operator, it performs initial access to the base station of the second operator based on the configuration (step S107). The base station of the second operator transmits that the connection is completed to the UE (step S108).
  • FIG. 13 is a flow chart showing the flow of cooperative operation by different operators according to the embodiment of the present disclosure. What is shown in FIG. 13 is a flow in the case where the base station of the first operator does not recognize the base stations of nearby second operators, unlike the flow shown in FIG.
  • the base station of the second operator transmits a reference signal to the UE (step S111).
  • the transmission of this reference signal is sent, for example, for handover of the UE.
  • the UE voluntarily measures the reference signal of the base station of the second operator, and makes a connection request to the base station of the first operator based on the measurement result (step S112).
  • the base station of the first operator determines whether the UE should connect to the base station of the second operator based on the report sent from the UE. If the UE determines to connect to the base station of the second operator, the base station of the first operator transmits a request for UE connection to the base station of the second operator (step S113). Information included in the request for UE connection will be described later.
  • the base station of the second operator transmits, to the base station of the first operator, a response to the request for UE connection, which is sent in step S113 (step S114). The information contained in the response to the request for UE connection will be described later.
  • the base station of the first operator When the base station of the first operator receives a response to the request for UE connection from the base station of the second operator, it transmits the configuration of the base station of the second operator to the UE (step S115). The information contained in the configuration of the base station of the second operator will be described later.
  • the UE receives the configuration of the base station of the second operator, it performs initial access to the base station of the second operator based on the configuration (step S116). The base station of the second operator transmits to the UE that the connection has been completed (step S117).
  • FIG. 14 is a flow chart showing the flow of cooperative operation by different operators according to the embodiment of the present disclosure. Similar to the flow shown in FIG. 13, the flow shown in FIG. 14 is a flow in the case where the base station of the first operator does not recognize the base station of the surrounding second operator.
  • the base station of the second operator transmits a reference signal to the UE (step S121).
  • the transmission of this reference signal is sent, for example, for handover of the UE.
  • the UE voluntarily measures the reference signal of the base station of the second operator, and transmits a connection request including the initial access to the base station of the second operator (step S122).
  • the signaling and procedure of this connection request may be system information used at the base station of the first operator, eg control information (used) set at the base station of the first operator, type of RAT, The information that identifies the operator (eg, operator name, operator ID, etc.), system bandwidth, center frequency, cell ID may be included.
  • the initial access here may be partially different from the initial access performed elsewhere. For example, control information and the like necessary for transmitting and receiving normal data may not be set, and control information necessary for initial access may be set.
  • the base station of the second operator transmits a request for UE connection to the base station of the first operator (step S123).
  • the base station of the first operator determines whether the UE should connect to the base station of the second operator in response to a request for UE connection. If it is determined that the UE connects to the base station of the second operator, the base station of the first operator transmits a response to the request for UE connection to the base station of the second operator (step S124). Also, the base station of the first operator transmits the setting of the base station of the second operator to the UE (step S125).
  • the UE When the UE receives the configuration of the base station of the second operator from the base station of the first operator, the UE transmits a connection completion response to the base station of the first operator (step S126).
  • the setting of the second operator's base station for the UE may be performed from the second operator's base station instead of the first operator's base station.
  • FIG. 15 is a flow chart showing the flow of cooperative operation by different operators according to the embodiment of the present disclosure. Similar to the flow shown in FIG. 13, the flow shown in FIG. 15 is a flow in the case where the base station of the first operator does not recognize the base station of the second operator in the vicinity. Further, FIG. 15 shows a flow in the case where the control and setting necessary for the coordinated operation of the base station of the first operator and the base station of the second operator are performed directly via the UE. It is.
  • the base station of the second operator transmits a reference signal to the UE (step S131).
  • the transmission of this reference signal is sent, for example, for handover of the UE.
  • the UE transmits a connection request to the base station of the second operator to the base station of the first operator (step S132).
  • the base station of the first operator determines whether the UE connects to the base station of the second operator in response to a connection request from the UE to the base station of the second operator. If it is determined that the UE connects to the second operator's base station, the first operator's base station will grant the second operator's connection to the base station and the setting of the second operator's base station to the UE It transmits (step S133).
  • the UE When the UE receives the connection permission and configuration from the base station of the first operator to the base station of the second operator, the UE performs initial access to the base station of the second operator based on the configuration, and The setting information is transferred to the base station of the second operator (step S134).
  • the base station of the second operator When the base station of the second operator receives the initial access from the UE, it transmits a connection completion response to the UE (step S135).
  • the first operator and the second operator can be connected to one another in various ways.
  • the flows between the base station of the first operator and the base station of the second operator may be connected by a wired line or may be connected by a wireless line.
  • the following connection methods can be used in combination depending on the setting contents and the type of control information.
  • connection can be made in the same manner as the X2 interface. However, since the connection between different operators can not be handled with the existing X2 interface as it is, connection is made using a method corresponding to the connection between different operators.
  • connection may be made at the RRC (Radio resource control) layer. Compared with other connection methods, connection at a lower layer is possible, so that relatively fast cooperative operation is possible.
  • the method of direct connection via a wired line is suitable, for example, for the flows shown in FIGS.
  • direct connection with a wireless line it is necessary to complete wireless connection in addition to the case of a wired line.
  • direct connection with a wireless line it can also be connected as an X2 interface as in the case of a wired line.
  • the base station of the second operator performs initial access and the like as a terminal of the first operator, and after performing wireless connection, performs setting for operating as the second operator.
  • connection may be performed in the RRC layer. Compared with other connection methods, connection at a lower layer is possible, so that relatively fast cooperative operation is possible.
  • the method of direct connection via a wireless channel is suitable for, for example, the flows shown in FIGS.
  • the base station of the first operator and the base station of the second operator may be connected through the core network.
  • the core network performs information, settings, and control necessary for cooperative operation.
  • the method of connecting through the core network is a connection between different operators, so it can cope with cases where base stations can not be connected directly.
  • the method of connecting through the core network is suitable, for example, for the flows shown in FIGS.
  • the base station of the first operator and the base station of the second operator may be connected through the Internet network.
  • information, settings and control necessary for the cooperative operation are performed through the Internet network.
  • the method of connecting through the Internet network is a connection between different operators, so it can cope with cases where base stations can not connect directly and when core networks can not be shared or interconnected.
  • the method of connecting through the Internet network is suitable, for example, for the flows shown in FIGS.
  • the first operator's base station and the second operator's base station may be connected through the UE.
  • the control, configuration and information required for the coordinated operation are performed through the simultaneously connected UEs.
  • the connection itself may be led by the UE.
  • This method can be expected to reduce the load on the base station and the network side.
  • the method of connecting through the UE is suitable for the flow shown in FIG. 15, for example.
  • the signaling (labeled "D") of step S101 of FIG. 12 includes system information used by the base station of the second operator.
  • the system information used by the base station of the second operator includes the type of RAT, information identifying the second operator (eg, operator name, operator ID, etc.), system bandwidth, center frequency, cell ID, second Information on the reference signal transmitted from the base station of the operator of
  • the signaling (labeled “A”) of step S104 in FIG. 12 and step S113 in FIG. 13 is terminal capability information (UE capability) of the connecting UE and configuration information used for the UE connected by the base station of the second operator. And.
  • the terminal capability information of the connected UE includes the maximum frequency bandwidth, the minimum response time (eg, the shortest time from reception of data to transmission of the response information), maximum transmission power, supported subcarriers It includes intervals (eg, 15, 30, 60, 120, 240, 480 kHz, etc.), supported uplink transmission waveforms, and the like.
  • the configuration information used for the UE to which the base station of the second operator connects includes the maximum transmission power of the UE with respect to the base station of the second operator, physical resources at the base station of the second operator (eg, predetermined slots, etc. Time resource and / or frequency resource such as a bandwidth part configured to be unique to the UE) and the like.
  • the signaling (labeled “F”) in step S105 in FIG. 12 and step S114 in FIG. 13 includes configuration information used for the UE to which the base station of the second operator connects.
  • the configuration information used for the UE to which the base station of the second operator connects includes the type of RAT, information identifying the second operator (for example, operator name, operator ID, etc.), system bandwidth, center frequency, cell ID , Information on a reference signal for CSI feedback, a bandwidth part (frequency resource) set for the UE, information on PRACH (Physical Random Access Channel), and the like.
  • the signaling (labeled “E”) of step S106 of FIG. 12, step S115 of FIG. 13, step S125 of FIG. 14, and step S133 of FIG. 15 includes system information used by the base station of the second operator.
  • the system information used by the base station of the second operator includes the type of RAT, information identifying the second operator (eg, operator name, operator ID, etc.), system bandwidth, center frequency, cell ID, CSI feedback Information related to the reference signal, the bandwidth part (frequency resource) set for the UE, information on the PRACH, and the like.
  • the signaling (labeled "C") of step S112 of FIG. 13 and step S132 of FIG. 15 includes system information used by the base station of the second operator and measurement results for the base station of the second operator.
  • the system information used by the base station of the second operator includes the type of RAT, information identifying the second operator (eg, operator name, operator ID etc.), system bandwidth, center frequency, cell ID etc.
  • the measurement results for the base station of the second operator include RSRP, RSRQ, Received Signal Strength Indication (RSSI), path loss, Signal to Noise Ratio (SNR), and the like.
  • the signaling (label "B") of step S123 of FIG. 14 includes terminal information of the connecting UE, terminal capability information (UE capability) of the connecting UE, and capability information or setting information of the base station of the second operator.
  • the terminal information of the connecting UE includes information identifying the UE, for example, operator-independent UE identification information (IMEI: International Mobile Equipment Identity, etc.), operator-specific UE identification information (subscriber information), the operator UE identification information (RNTI: Radio Network Temporary Identifier) etc.
  • the terminal capability information (UE capability) of the connected UE includes the maximum frequency bandwidth, the minimum response time (for example, the shortest time from the reception of data to the transmission of the response information), the maximum transmission power, Subcarrier intervals to be supported (for example, 15, 30, 60, 120, 240, 480 kHz, etc.), uplink transmission waveforms to be supported, etc. are included.
  • the second operator's base station capability information or configuration information includes system bandwidth, subcarrier spacing, slot setting in TDD (eg, uplink, downlink, side link), slot length (eg, 0.5 mm) Seconds, 1 millisecond etc.), center frequency etc. are included.
  • the UE performs initial access to the second operator's base station based on the information configured from the first operator's base station. After completing the initial access, the UE transmits transfer information configured from the base station of the first operator to the base station of the second operator. The transfer information is determined based on the information set by the signaling of step S133 of FIG.
  • the cell ID in the above signaling is assigned within one operator in the existing communication system, and even between adjacent operators, the same cell ID can be used among the operators.
  • the cell ID is used for resource mapping of signals and channels, generation of signal sequences, various controls, and the like. Therefore, in the case where a certain UE simultaneously communicates with a plurality of cells, it is preferable that the cell IDs be different in those cells. For that purpose, various methods can be considered.
  • the cell IDs used by the base station of the first operator and the base station of the second operator may be previously set to be different.
  • the setting may be performed directly between base stations, or may be performed from the core network or the Internet network.
  • the UEs may be used as different cell IDs.
  • the cell ID of the base station of the second operator recognized by the UE may be a cell ID used by the base station of the second operator plus a predetermined value.
  • the predetermined value may be a value unique to the second operator.
  • the control unit 103 may execute, for example, the operation performed by the base station apparatus 1, and the control unit 203 may perform, for example, the operation performed by the terminal device 2.
  • the base station device 1 may be realized as an eNB (evolved Node B) of any type, such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station device 1 may be realized as another type of base station such as a Node B or a BTS (Base Transceiver Station).
  • the base station device 1 may include a main body (also referred to as a base station device) that controls wireless communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) disposed at a location different from the main body.
  • RRHs Remote Radio Heads
  • various types of terminals described later may operate as the base station apparatus 1 by executing the base station function temporarily or semi-permanently.
  • the terminal device 2 may be a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a mobile terminal such as a portable / dongle type mobile router or a digital camera, or an on-vehicle terminal such as a car navigation device. May be realized as The terminal device 2 may also be realized as a terminal (also referred to as a machine type communication (MTC) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication. Furthermore, the terminal device 2 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured with one die) mounted on these terminals.
  • MTC machine type communication
  • M2M Machine To Machine
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 800 has one or more antennas 810 and a base station apparatus 820. Each antenna 810 and the base station apparatus 820 may be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 may have a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 16, and the plurality of antennas 810 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the eNB 800.
  • FIG. 16 illustrates an example in which the eNB 800 has a plurality of antennas 810, the eNB 800 may have a single antenna 810.
  • the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823 and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be, for example, a CPU or a DSP, and operates various functions of the upper layer of the base station device 820. For example, the controller 821 generates a data packet from data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet through the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors and transfer the generated bundled packet. Also, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource management (Radio Resource Control), radio bearer control (Radio Bearer Control), mobility management (Mobility Management), admission control (Admission Control), scheduling (Scheduling), etc. Function may be provided.
  • Radio Resource Control Radio Resource Control
  • Radio Bearer Control Radio Bearer Control
  • Mobility Management Mobility Management
  • Admission control Admission Control
  • scheduling scheduling
  • the control may be performed in cooperation with neighboring eNBs or core network nodes.
  • the memory 822 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (eg, terminal list, transmission power data, scheduling data, etc.).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
  • the controller 821 may communicate with core network nodes or other eNBs via the network interface 823.
  • the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for a wireless backhaul.
  • the network interface 823 may use a higher frequency band for wireless communication than the frequency band used by the wireless communication interface 825.
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826 and RF circuitry 827 and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, coding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, etc., and each layer (eg, L1, medium access control (MAC), radio link control (RLC), and PDCP). Perform various signal processing (Packet Data Convergence Protocol).
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and a module including related circuits, and the function of the BB processor 826 can be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or may be a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a wireless signal through the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may include a plurality of BB processors 826 as illustrated in FIG. 16, and the plurality of BB processors 826 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the eNB 800.
  • the wireless communication interface 825 may include a plurality of RF circuits 827 as illustrated in FIG. 16, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements.
  • FIG. 16 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. May be.
  • the upper layer processing unit 101, the control unit 103, the receiving unit 105, and / or the transmitting unit 107 described with reference to FIG. 8 use the wireless communication interface 825 (for example, the BB processor 826 and / or The RF circuit 827), the controller 821 and / or the network interface 823 may be implemented.
  • the wireless communication interface 825, the controller 821, and / or the network interface 823 transmit the first control information and the second control information, or receive the control information request and transmit the corresponding third control information.
  • a function for performing these operations may be implemented.
  • an eNB 800, a base station device 820, or the above-described module may be provided, and a program for causing a processor to perform the above-described operation may be provided.
  • the readable recording medium which recorded the said program may be provided.
  • the transmit and receive antenna 109 may be implemented at the antenna 810.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology of the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station device 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Also, the base station device 850 and the RRH 860 may be connected to each other by a high speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 may have a plurality of antennas 840 as shown in FIG. 17, and the plurality of antennas 840 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the eNB 830.
  • FIG. 17 shows an example in which the eNB 830 has a plurality of antennas 840, the eNB 830 may have a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852 and the network interface 853 are similar to the controller 821, the memory 822 and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports any cellular communication scheme such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 or the like.
  • the BB processor 856 is similar to the BB processor 826 described with reference to FIG. 16 except that it is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as shown in FIG. 17, and the plurality of BB processors 856 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the eNB 830.
  • FIG. 17 shows an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station device 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 also includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives a wireless signal via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may include a plurality of RF circuits 864 as illustrated in FIG. 17, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements.
  • FIG. 17 shows an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • the processor 856 and / or the RF circuit 864), the controller 851 and / or the network interface 853 may be implemented.
  • the wireless communication interface 855, the wireless communication interface 863, the controller 851, and / or the network interface 853 transmit the first control information and the second control information, receive the control information request, and receive the corresponding third. Send control information.
  • a processor included in the wireless communication interface 855 and / or the wireless communication interface 863 may be implemented with functions for performing these operations.
  • the eNB 830, the base station device 850, or the above module may be provided, and a program for causing the processor to perform the above operation may be provided.
  • the readable recording medium which recorded the said program may be provided.
  • the transmit / receive antenna 109 may be implemented in the antenna 840.
  • FIG. 18 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, one or more antenna switches 915 , One or more antennas 916, a bus 917, a battery 918 and an auxiliary controller 919.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls functions of an application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM and a ROM, and stores programs and data to be executed by the processor 901.
  • the storage 903 may include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes an imaging element such as, for example, a charge coupled device (CCD) or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include, for example, a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts audio input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, a switch, or the like, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into an audio.
  • the wireless communication interface 912 supports any cellular communication scheme such as LTE or LTE-Advanced to perform wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, etc., and perform various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a wireless signal through the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which the BB processor 913 and the RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as shown in FIG.
  • FIG. 18 shows an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914, the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. May be.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication systems, such as a near field communication system, a near field communication system, or a wireless local area network (LAN) system.
  • a BB processor 913 and an RF circuit 914 for each wireless communication scheme may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of a wireless signal by the wireless communication interface 912.
  • the smartphone 900 may have a plurality of antennas 916 as shown in FIG. Although FIG. 18 shows an example in which the smartphone 900 has a plurality of antennas 916, the smartphone 900 may have a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication scheme.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912 and the auxiliary controller 919 to one another.
  • the battery 918 supplies power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 18 through a feed line partially shown by a broken line in the figure.
  • the auxiliary controller 919 operates minimum necessary functions of the smartphone 900, for example, in the sleep mode.
  • the upper layer processing unit 201, the control unit 203, the receiving unit 205, and / or the transmitting unit 207 described with reference to FIG. 9 use the wireless communication interface 912 (for example, the RF circuit 914 and / or Or may be implemented in the BB processor 913), the processor 901, and / or the auxiliary controller 919.
  • the wireless communication interface 912, the processor 901, and / or the auxiliary controller 919 receive the first control information and the second control information, or transmit the control information request and receive the corresponding third control information.
  • a processor included in the wireless communication interface 912 may be implemented with functions for performing these operations.
  • a smartphone 900 or the above-described module may be provided as an apparatus that performs such an operation, and a program for causing a processor to perform the above-described operation may be provided. Moreover, the readable recording medium which recorded the said program may be provided. The transmit and receive antenna 209 may also be implemented at the antenna 916.
  • FIG. 19 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, wireless communication.
  • An interface 933, one or more antenna switches 936, one or more antennas 937 and a battery 938 are provided.
  • the processor 921 may be, for example, a CPU or an SoC, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes a RAM and a ROM, and stores programs and data to be executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 uses GPS signals received from GPS satellites to measure the location (eg, latitude, longitude and altitude) of the car navigation device 920.
  • the sensor 925 may include, for example, a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an air pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the on-vehicle network 941 via, for example, a terminal (not shown), and acquires data generated on the vehicle side, such as vehicle speed data.
  • Content player 927 plays content stored on a storage medium (eg, CD or DVD) inserted into storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or an information input from a user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays an image of the navigation function or the content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the sound of the navigation function or the content to be reproduced.
  • the wireless communication interface 933 supports any cellular communication scheme such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • BB processor 934 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, etc., and perform various signal processing for wireless communications.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a wireless signal through the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as shown in FIG.
  • FIG. 19 shows an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. May be.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication systems such as a short distance wireless communication system, a close proximity wireless communication system, or a wireless LAN system, in which case the wireless communication interface 933 A BB processor 934 and an RF circuit 935 for each communication scheme may be included.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 933.
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of a wireless signal by the wireless communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may have a plurality of antennas 937 as shown in FIG. Although FIG. 19 shows an example in which the car navigation device 920 has a plurality of antennas 937, the car navigation device 920 may have a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may include an antenna 937 for each wireless communication scheme.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 19 through a feed line partially shown by a broken line in the figure.
  • the battery 938 also stores power supplied from the vehicle side.
  • the upper layer processing unit 201, the control unit 203, the receiving unit 205, and / or the transmitting unit 207 described with reference to FIG. 9 use the wireless communication interface 933 (for example, the RF circuit 935). And / or may be implemented in the BB processor 934) and / or the processor 921.
  • the wireless communication interface 933 and / or the processor 921 receive the first control information and the second control information, or transmit a control information request to receive the corresponding third control information.
  • a function for performing these operations may be implemented.
  • a car navigation device 920 or the above-described module may be provided, and a program for causing a processor to perform the above-described operation may be provided.
  • the readable recording medium which recorded the said program may be provided.
  • the transmit and receive antenna 209 may be implemented at the antenna 937.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as an on-board system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an on-board network 941, and a vehicle-side module 942.
  • the vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as a vehicle speed, an engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the in-vehicle network 941.
  • base station apparatus 1 and terminal apparatus 2 capable of executing cooperative operation between different operators, which are not assumed in the existing proposal of cooperative operation, Can be provided.
  • each device in the present specification does not necessarily have to be processed chronologically in the order described as the sequence diagram or the flowchart.
  • each step in the process performed by each device may be processed in an order different from the order described as the flowchart or may be processed in parallel.
  • the cell group of the base station of the first operator and the cell group of the base station of the second operator are different, respectively
  • the communication device wherein the communication control unit receives setting information on a base station of the second operator from a base station of the first operator.
  • Communication device for performing control to simultaneously connect the first operator's base station and the second operator's base station by radio;
  • the cell group of the base station of the first operator and the cell group of the base station of the second operator are different, respectively
  • the communication device wherein the communication control unit receives setting information on a base station of the second operator from a base
  • the communication control unit makes a request for connection of the second operator to the base station to the base station of the first operator based on a reference signal from the base station of the second operator.
  • the communication device according to the above.
  • the communication apparatus according to (1) which belongs to the first operator.
  • a communication control unit that performs communication control on a terminal that simultaneously wirelessly connects the base station of the first operator and the base station of the second operator;
  • the cell group of the base station of the first operator and the cell group of the base station of the second operator are different, respectively
  • the communication control unit transmits a response to the connection request for the terminal to the base station of the first operator, The communication apparatus according to (6), wherein the response includes information identifying the second operator.
  • the communication control unit transmits a connection request for the terminal to the base station of the first operator based on the connection request from the terminal.
  • the configuration information from the base station of the first operator is transmitted through a wired line between the base station of the first operator and the base station of the second operator, (6) to (10).
  • the communication device according to any one of the above.
  • the configuration information from the base station of the first operator is transmitted through a radio channel between the base station of the first operator and the base station of the second operator. (6) to (10) The communication device according to any one of the above.
  • the communication apparatus according to any one of (6) to (10), wherein the setting information from the base station of the first operator is transmitted through the Internet network.
  • the communication apparatus according to any one of (6) to (10), wherein the setting information from the base station of the first operator is transmitted through the terminal.
  • a communication control unit that performs communication control on a terminal that simultaneously wirelessly connects the base station of the first operator and the base station of the second operator; The cell group of the base station of the first operator and the cell group of the base station of the second operator are different, respectively The communication device, wherein the communication control unit transmits setting information on a base station of the second operator to the terminal.
  • the communication apparatus which is a base station of a first operator.
  • a communication control unit that performs communication control on a terminal that simultaneously wirelessly connects the base station of the first operator and the base station of the second operator;
  • the cell group of the base station of the first operator and the cell group of the base station of the second operator are different, respectively
  • the communication apparatus wherein the communication control unit transmits setting information for communicating with the terminal to a base station of the second operator.
  • the communication apparatus according to (18) which is a base station of a first operator.
  • the processor performs control of simultaneously wirelessly connecting the base station of the first operator and the base station of the second operator, The cell group of the base station of the first operator and the cell group of the base station of the second operator are different, respectively
  • the communication control method wherein the processor receives configuration information on a base station of the second operator from a base station of the first operator.
  • the processor performs communication control for a terminal that wirelessly connects the base station of the first operator and the base station of the second operator simultaneously;
  • the cell group of the base station of the first operator and the cell group of the base station of the second operator are different, respectively
  • the communication control method wherein the processor performs control to communicate with the terminal based on setting information from a base station of the first operator.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

【課題】異なるオペレータ間で協調動作を実行することが可能な通信装置を提供する。 【解決手段】第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する制御を行う通信制御部を備え、前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報を、前記第1のオペレータの基地局から受信する、通信装置が提供される。

Description

通信装置及び通信制御方法
 本開示は、通信装置及び通信制御方法に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE)」、「LTE-Advanced(LTE-A)」、「LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)」、「New Radio(NR)」、「New Radio Access Technology(NRAT)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」、または「Further EUTRA(FEUTRA)」とも称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。なお、以下の説明において、LTEは、LTE-A、LTE-A Pro、およびEUTRAを含み、NRは、NRAT、およびFEUTRAを含む。LTEおよびNRでは、基地局装置(基地局)はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置(移動局、移動局装置、端末)はUE(User Equipment)とも称する。ただし、基地局装置は、gNodeB又はgNBとも称される場合がある。LTEおよびNRは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 NRは、LTEに対する次世代の無線アクセス方式として、LTEとは異なるRAT(Radio Access Technology)である。NRは、eMBB(Enhanced mobile broadband)、mMTC(Massive machine type communications)およびURLLC(Ultra reliable and low latency communications)を含む様々なユースケースに対応できるアクセス技術である。NRは、それらのユースケースにおける利用シナリオ、要求条件、および配置シナリオなどに対応する技術フレームワークを目指して検討される。NRのシナリオや要求条件の詳細は、非特許文献1に開示されている。
 LTEにおける基地局間の協調動作(interworking)の方法として、Carrier aggregation(CA)やDual connectivity(DC)が仕様化されており、NRでもこれらの方法を用いることが検討されている。その詳細は非特許文献2および3に記載されている。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies; (Release 14), 3GPP TR 38.913 V14.2.0 (2017-03).<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/38_series/38.913/38913-030.zip> 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on New Radio Access Technology; Physical Layer Aspects (Release 14), 3GPP TR 38.802 V14.1.0 (2017-03).<http://www.3gpp.org/ftp//Specs/archive/38_series/38.802/38802-e10.zip> 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on New Radio Access Technology; Radio Interface Protocol Aspects (Release 14), 3GPP TR 38.804 V14.0.0 (2017-03).<http://www.3gpp.org/ftp//Specs/archive/38_series/38.804/38804-e00.zip>
 しかし、既存の協調動作の提案は、同じオペレータの基地局間での協調動作を想定したものであり、異なるオペレータの基地局間での協調動作は想定されていない。異なるオペレータの基地局間での協調動作を行う際には、あるオペレータの基地局は複数の異なるオペレータの基地局との間で協調動作を行うことを想定すべきであるが、既存の協調動作の提案ではこの点についても想定されていない。
 そこで、本開示では、異なるオペレータ間で協調動作を実行することが可能な、新規かつ改良された通信装置及び通信制御方法を提案する。
 本開示によれば、第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する制御を行う通信制御部を備え、前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報を、前記第1のオペレータの基地局から受信する、通信装置が提供される。
 また本開示によれば、第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行う通信制御部を備え、前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、前記通信制御部は、前記第1のオペレータの基地局からの設定情報に基づいて前記端末と通信する、通信装置が提供される。
 また本開示によれば、第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行う通信制御部を備え、前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報を、前記端末へ設定する、通信装置が提供される。
 また本開示によれば、第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行う通信制御部を備え、前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局へ、前記端末と通信するための設定情報を送信する、通信装置が提供される。
 また本開示によれば、プロセッサが、第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する制御を行うことを含み、前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、前記プロセッサは、前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報を、前記第1のオペレータの基地局から受信する、通信制御方法が提供される。
 また本開示によれば、プロセッサが、第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行うことを含み、前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、前記プロセッサは、前記第1のオペレータの基地局からの設定情報に基づいて前記端末と通信する制御を行う、通信制御方法が提供される。
 以上説明したように本開示によれば、異なるオペレータ間で協調動作を実行することが可能な、新規かつ改良された通信装置及び通信制御方法を提供することが出来る。
 なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。 本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。 本実施形態におけるLTEの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態におけるLTEの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。 NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの一例を示す図である。 本実施形態におけるNRの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態におけるNRの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態の基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の端末装置の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における自己完結型送信のフレーム構成の一例を示す図である。 本開示の実施の形態の概要を示す説明図である。 異なるオペレータによる協調動作のフローを示す流れ図である。 本開示の実施の形態に係る、異なるオペレータによる協調動作のフローを示す流れ図である。 本開示の実施の形態に係る、異なるオペレータによる協調動作のフローを示す流れ図である。 本開示の実施の形態に係る、異なるオペレータによる協調動作のフローを示す流れ図である。 本実施形態におけるNRの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態におけるNRの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態の基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の端末装置の構成を示す概略ブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.はじめに
 2.技術的特徴
 3.応用例
 4.まとめ
 <<1.はじめに>>
  <本実施形態における無線通信システム>
 本実施形態において、無線通信システムは、基地局装置1および端末装置2を少なくとも具備する。基地局装置1は複数の端末装置を収容できる。基地局装置1は、他の基地局装置とX2インタフェースの手段によって互いに接続できる。また、基地局装置1は、S1インタフェースの手段によってEPC(Evolved Packet Core)に接続できる。さらに、基地局装置1は、S1-MMEインタフェースの手段によってMME(Mobility Management Entity)に接続でき、S1-Uインタフェースの手段によってS-GW(Serving Gateway)に接続できる。S1インタフェースは、MMEおよび/またはS-GWと基地局装置1との間で、多対多の接続をサポートしている。また、本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれLTEおよび/またはNRをサポートする。
  <本実施形態における無線アクセス技術>
 本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれ1つ以上の無線アクセス技術(RAT)をサポートする。例えば、RATは、LTEおよびNRを含む。1つのRATは、1つのセル(コンポーネントキャリア)に対応する。すなわち、複数のRATがサポートされる場合、それらのRATは、それぞれ異なるセルに対応する。本実施形態において、セルは、下りリンクリソース、上りリンクリソース、および/または、サイドリンクの組み合わせである。また、以下の説明において、LTEに対応するセルはLTEセルと呼称され、NRに対応するセルはNRセルと呼称される。
 下りリンクの通信は、基地局装置1から端末装置2に対する通信である。下りリンク送信は、基地局装置1から端末装置2に対する送信であり、下りリンク物理チャネルおよび/または下りリンク物理信号の送信である。上りリンクの通信は、端末装置2から基地局装置1に対する通信である。上りリンク送信は、端末装置2から基地局装置1に対する送信であり、上りリンク物理チャネルおよび/または上りリンク物理信号の送信である。サイドリンクの通信は、端末装置2から別の端末装置2に対する通信である。サイドリンク送信は、端末装置2から別の端末装置2に対する送信であり、サイドリンク物理チャネルおよび/またはサイドリンク物理信号の送信である。
 サイドリンクの通信は、端末装置間の近接直接検出および近接直接通信のために定義される。サイドリンクの通信は、上りリンクおよび下りリンクと同様なフレーム構成を用いることができる。また、サイドリンクの通信は、上りリンクリソースおよび/または下りリンクリソースの一部(サブセット)に制限されうる。
 基地局装置1および端末装置2は、下りリンク、上りリンクおよび/またはサイドリンクにおいて、1つ以上のセルの集合を用いる通信をサポートできる。複数のセルの集合または複数のセルの集合による通信は、キャリアアグリゲーションまたはデュアルコネクティビティとも呼称される。キャリアアグリゲーションとデュアルコネクティビティの詳細は後述される。また、それぞれのセルは、所定の周波数帯域幅を用いる。所定の周波数帯域幅における最大値、最小値および設定可能な値は、予め規定できる。
 図1は、本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。図1の例では、1つのLTEセルと2つのNRセルが設定される。1つのLTEセルは、プライマリーセルとして設定される。2つのNRセルは、それぞれプライマリーセカンダリーセルおよびセカンダリーセルとして設定される。2つのNRセルは、キャリアアグリゲーションにより統合される。また、LTEセルとNRセルは、デュアルコネクティビティにより統合される。なお、LTEセルとNRセルは、キャリアアグリゲーションにより統合されてもよい。図1の例では、NRは、プライマリーセルであるLTEセルにより接続をアシストされることが可能であるため、スタンドアロンで通信するための機能のような一部の機能をサポートしなくてもよい。スタンドアロンで通信するための機能は、初期接続に必要な機能を含む。
 図2は、本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。図2の例では、2つのNRセルが設定される。2つのNRセルは、それぞれプライマリーセルおよびセカンダリーセルとして設定され、キャリアアグリゲーションにより統合される。この場合、NRセルがスタンドアロンで通信するための機能をサポートすることにより、LTEセルのアシストが不要になる。なお、2つのNRセルは、デュアルコネクティビティにより統合されてもよい。
  <本実施形態における無線フレーム構成>
 本実施形態において、10ms(ミリ秒)で構成される無線フレーム(radio frame)が規定される。無線フレームのそれぞれは2つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームの時間間隔は、5msである。ハーフフレームのそれぞれは、5つのサブフレームから構成される。サブフレームの時間間隔は、1msであり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットの時間間隔は、0.5msである。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、無線フレームのそれぞれにおいて、10個のサブフレームが規定される。
 サブフレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームおよびサイドリンクサブフレームなどを含む。
 下りリンクサブフレームは下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。上りリンクサブフレームは上りリンク送信のために予約されるサブフレームである。スペシャルサブフレームは3つのフィールドから構成される。3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、およびUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)を含む。DwPTS、GP、およびUpPTSの合計の長さは1msである。DwPTSは下りリンク送信のために予約されるフィールドである。UpPTSは上りリンク送信のために予約されるフィールドである。GPは下りリンク送信および上りリンク送信が行われないフィールドである。なお、スペシャルサブフレームは、DwPTSおよびGPのみによって構成されてもよいし、GPおよびUpPTSのみによって構成されてもよい。スペシャルサブフレームは、TDDにおいて下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームとの間に配置され、下りリンクサブフレームから上りリンクサブフレームに切り替えるために用いられる。サイドリンクサブフレームは、サイドリンク通信のために予約または設定されるサブフレームである。サイドリンクは、端末装置間の近接直接通信および近接直接検出のために用いられる。
 単一の無線フレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームおよび/またはサイドリンクサブフレームから構成される。また、単一の無線フレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームまたはサイドリンクサブフレームのみで構成されてもよい。
 複数の無線フレーム構成がサポートされる。無線フレーム構成は、フレーム構成タイプで規定される。フレーム構成タイプ1は、FDDのみに適用できる。フレーム構成タイプ2は、TDDのみに適用できる。フレーム構成タイプ3は、LAA(Licensed Assisted Access)セカンダリーセルの運用のみに適用できる。
 フレーム構成タイプ2において、複数の上りリンク-下りリンク構成が規定される。上りリンク-下りリンク構成において、1つの無線フレームにおける10のサブフレームのそれぞれは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームのいずれかに対応する。サブフレーム0、サブフレーム5およびDwPTSは常に下りリンク送信のために予約される。UpPTSおよびそのスペシャルサブフレームの直後のサブフレームは常に上りリンク送信のために予約される。
 フレーム構成タイプ3において、1つの無線フレーム内の10のサブフレームが下りリンク送信のために予約される。端末装置2は、PDSCHまたは検出信号が送信されないサブフレームを空のサブフレームとして扱うことができる。端末装置2は、所定の信号、チャネルおよび/または下りリンク送信があるサブフレームで検出されない限り、そのサブフレームにいかなる信号および/またはチャネルも存在しないと想定する。下りリンク送信は、1つまたは複数の連続したサブフレームで専有される。その下りリンク送信の最初のサブフレームは、そのサブフレーム内のどこからでも開始されてもよい。その下りリンク送信の最後のサブフレームは、完全に専有されるか、DwPTSで規定される時間間隔で専有されるか、のいずれかであってもよい。
 なお、フレーム構成タイプ3において、1つの無線フレーム内の10のサブフレームが上りリンク送信のために予約されてもよい。また、1つの無線フレーム内の10のサブフレームのそれぞれが、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームおよびサイドリンクサブフレームのいずれかに対応するようにしてもよい。
 基地局装置1は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を送信してもよい。基地局装置1は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PBCHの送信を制限できる。端末装置2は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を送信してもよい。端末装置2は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、一部の上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号の送信を制限できる。
 なお、1つの送信における時間間隔はTTI(Transmission Time Interval)と呼称され、LTEにおいて、1ms(1サブフレーム)を1TTIと定義される。
  <本実施形態におけるLTEのフレーム構成>
 図3は、本実施形態におけるLTEの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。図3に示される図は、LTEの下りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への下りリンクサブフレームにおいて、LTEの下りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの下りリンク物理信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの下りリンクサブフレームにおいて、LTEの下りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの下りリンク物理信号を受信できる。
 図4は、本実施形態におけるLTEの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。図4に示される図は、LTEの上りリンクリソースグリッドとも呼称される。端末装置2は、基地局装置1への上りリンクサブフレームにおいて、LTEの上りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの上りリンク物理信号を送信できる。基地局装置1は、端末装置2からの上りリンクサブフレームにおいて、LTEの上りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの上りリンク物理信号を受信できる。
 本実施形態において、LTEの物理リソースは以下のように定義されうる。1つのスロットは複数のシンボルによって定義される。スロットのそれぞれにおいて送信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。下りリンクにおいて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャリアと、時間方向に対する複数のOFDMシンボルによって定義される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャリアと、時間方向に対する複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。サブキャリアまたはリソースブロックの数は、セルの帯域幅に依存して決まるようにしてもよい。1つのスロットにおけるシンボルの数は、CP(Cyclic Prefix)のタイプによって決まる。CPのタイプは、ノーマルCPまたは拡張CPである。ノーマルCPにおいて、1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は7である。拡張CPにおいて、1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は6である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれはリソースエレメントと称される。リソースエレメントは、サブキャリアのインデックス(番号)とシンボルのインデックス(番号)とを用いて識別される。なお、本実施形態の説明において、OFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルは単にシンボルとも呼称される。
 リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCHまたはPUSCHなど)をリソースエレメントにマッピングするために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックを含む。ある物理チャネルは、仮想リソースブロックにマッピングされる。仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマッピングされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において所定数の連続するシンボルで定義される。1つの物理リソースブロックは、周波数領域において所定数の連続するサブキャリアとから定義される。1つの物理リソースブロックにおけるシンボル数およびサブキャリア数は、そのセルにおけるCPのタイプ、サブキャリア間隔および/または上位層によって設定されるパラメータなどに基づいて決まる。例えば、CPのタイプがノーマルCPであり、サブキャリア間隔が15kHzである場合、1つの物理リソースブロックにおけるシンボル数は7であり、サブキャリア数は12である。その場合、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。また、同一の物理リソースブロック番号が対応する、1つのサブフレーム内の2つのリソースブロックは、物理リソースブロックペア(PRBペア、RBペア)として定義される。
 LTEセルのそれぞれにおいて、あるサブフレームでは、1つの所定のパラメータが用いられる。例えば、その所定のパラメータは、送信信号に関するパラメータ(物理パラメータ)である。送信信号に関するパラメータは、CP長、サブキャリア間隔、1つのサブフレーム(所定の時間長)におけるシンボル数、1つのリソースブロック(所定の周波数帯域)のおけるサブキャリア数、多元接続方式、および、信号波形などを含む。
 すなわち、LTEセルでは、下りリンク信号および上りリンク信号は、それぞれ所定の時間長(例えば、サブフレーム)において、1つの所定のパラメータを用いて生成される。換言すると、端末装置2は、基地局装置1から送信される下りリンク信号、および、基地局装置1に送信する上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つの所定のパラメータで生成される、と想定する。また、基地局装置1は、端末装置2に送信する下りリンク信号、および、端末装置2から送信される上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つの所定のパラメータで生成されるように設定する。
  <本実施形態におけるNRのフレーム構成>
 NRセルのそれぞれにおいて、ある所定の時間長(例えば、サブフレーム)では、1つ以上の所定のパラメータが用いられる。すなわち、NRセルでは、下りリンク信号および上りリンク信号は、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータを用いて生成される。換言すると、端末装置2は、基地局装置1から送信される下りリンク信号、および、基地局装置1に送信する上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成される、と想定する。また、基地局装置1は、端末装置2に送信する下りリンク信号、および、端末装置2から送信される上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成されるように設定できる。複数の所定のパラメータが用いられる場合、それらの所定のパラメータが用いられて生成される信号は、所定の方法により多重される。例えば、所定の方法は、FDM(Frequency Division Multiplexing)、TDM(Time Division Multiplexing)、CDM(Code Division Multiplexing)および/またはSDM(Spatial Division Multiplexing)などを含む。
 NRセルに設定される所定のパラメータの組み合わせは、パラメータセットとして、複数種類を予め規定できる。
 図5は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの一例を示す図である。図5の例では、パラメータセットに含まれる送信信号に関するパラメータは、サブキャリア間隔、NRセルにおけるリソースブロックあたりのサブキャリア数、サブフレームあたりのシンボル数、および、CP長タイプである。CP長タイプは、NRセルで用いられるCP長のタイプである。例えば、CP長タイプ1はLTEにおけるノーマルCPに相当し、CP長タイプ2はLTEにおける拡張CPに相当する。
 NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットは、下りリンクおよび上りリンクでそれぞれ個別に規定することができる。また、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットは、下りリンクおよび上りリンクでそれぞれ独立に設定できる。
 図6は、本実施形態におけるNRの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。図6の例では、パラメータセット1、パラメータセット0およびパラメータセット2を用いて生成される信号が、セル(システム帯域幅)において、FDMされる。図6に示される図は、NRの下りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への下りリンクサブフレームにおいて、NRの下りリンク物理チャネルおよび/またはNRの下りリンク物理信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの下りリンクサブフレームにおいて、NRの下りリンク物理チャネルおよび/またはNRの下りリンク物理信号を受信できる。
 図7は、本実施形態におけるNRの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。図7の例では、パラメータセット1、パラメータセット0およびパラメータセット2を用いて生成される信号が、セル(システム帯域幅)において、FDMされる。図7に示される図は、NRの上りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への上りリンクサブフレームにおいて、NRの上りリンク物理チャネルおよび/またはNRの上りリンク物理信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの上りリンクサブフレームにおいて、NRの上りリンク物理チャネルおよび/またはNRの上りリンク物理信号を受信できる。
  <本実施形態におけるアンテナポート>
 アンテナポートは、あるシンボルを運ぶ伝搬チャネルが、同一のアンテナポートにおける別のシンボルを運ぶ伝搬チャネルから推測できるようにするために定義される。例えば、同一のアンテナポートにおける異なる物理リソースは、同一の伝搬チャネルで送信されていると想定できる。すなわち、あるアンテナポートにおけるシンボルは、そのアンテナポートにおける参照信号により伝搬チャネルを推定し、復調することができる。また、アンテナポート毎に1つのリソースグリッドがある。アンテナポートは、参照信号によって定義される。また、それぞれの参照信号は、複数のアンテナポートを定義できる。
 アンテナポートはアンテナポート番号によって特定または識別される。例えば、アンテナポート0~3は、CRSが送信されるアンテナポートである。すなわち、アンテナポート0~3で送信されるPDSCHは、アンテナポート0~3に対応するCRSで復調できる。
 2つのアンテナポートは所定の条件を満たす場合、準同一位置(QCL:Quasi co-location)であると表すことができる。その所定の条件は、あるアンテナポートにおけるシンボルを運ぶ伝搬チャネルの広域的特性が、別のアンテナポートにおけるシンボルを運ぶ伝搬チャネルから推測できることである。広域的特性は、遅延分散、ドップラースプレッド、ドップラーシフト、平均利得および/または平均遅延を含む。
 本実施形態において、アンテナポート番号は、RAT毎に異なって定義されてもよいし、RAT間で共通に定義されてもよい。例えば、LTEにおけるアンテナポート0~3は、CRSが送信されるアンテナポートである。NRにおいて、アンテナポート0~3は、LTEと同様のCRSが送信されるアンテナポートとすることができる。また、NRにおいて、LTEと同様のCRSが送信されるアンテナポートは、アンテナポート0~3とは異なるアンテナポート番号とすることができる。本実施形態の説明において、所定のアンテナポート番号は、LTEおよび/またはNRに対して適用できる。
  <本実施形態における物理チャネルおよび物理信号>
 本実施形態において、物理チャネルおよび物理信号が用いられる。
 物理チャネルは、下りリンク物理チャネル、上りリンク物理チャネルおよびサイドリンク物理チャネルを含む。物理信号は、下りリンク物理信号、上りリンク物理信号およびサイドリンク物理信号を含む。
 LTEにおける物理チャネルおよび物理信号は、それぞれLTE物理チャネルおよびLTE物理信号とも呼称される。NRにおける物理チャネルおよび物理信号は、それぞれNR物理チャネルおよびNR物理信号とも呼称される。LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルは、それぞれ異なる物理チャネルとして定義できる。LTE物理信号およびNR物理信号は、それぞれ異なる物理信号として定義できる。本実施形態の説明において、LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルは単に物理チャネルとも呼称され、LTE物理信号およびNR物理信号は単に物理信号とも呼称される。すなわち、物理チャネルに対する説明は、LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルのいずれに対しても適用できる。物理信号に対する説明は、LTE物理信号およびNR物理信号のいずれに対しても適用できる。
  <本実施形態における下りリンク物理チャネル>
 PBCHは、基地局装置1のサービングセルに固有の報知情報であるMIB(Master Information Block)を報知するために用いられる。PBCHは無線フレーム内のサブフレーム0のみで送信される。MIBは、40ms間隔で更新できる。PBCHは10ms周期で繰り返し送信される。具体的には、SFN(System Frame Number)を4で割った余りが0である条件を満たす無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの初期送信が行なわれ、他の全ての無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの再送信(repetition)が行われる。SFNは無線フレームの番号(システムフレーム番号)である。MIBはシステム情報である。例えば、MIBは、SFNを示す情報を含む。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられるOFDMシンボルの数に関する情報を送信するために用いられる。PCFICHで示される領域は、PDCCH領域とも呼称される。PCFICHで送信される情報は、CFI(Control Format Indicator)とも呼称される。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報の情報ビットのマッピングが、DCIフォーマットとして定義される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)および上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。
 PDCCHは、連続する1つまたは複数のCCE(Control Channel Element)の集合によって送信される。CCEは、9つのREG(Resource Element Group)で構成される。REGは、4つのリソースエレメントで構成される。PDCCHがn個の連続するCCEで構成される場合、そのPDCCHは、CCEのインデックス(番号)であるiをnで割った余りが0である条件を満たすCCEから始まる。
 EPDCCHは、連続する1つまたは複数のECCE(Enhanced Control Channel Element)の集合によって送信される。ECCEは、複数のEREG(Enhanced Resource Element Group)で構成される。
 下りリンクグラントは、あるセル内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、その下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、あるセル内のPUSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、その上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。
 DCIには、CRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットが付加される。CRCパリティビットは、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる。RNTIは、DCIの目的などに応じて、規定または設定できる識別子である。RNTIは、仕様で予め規定される識別子、セルに固有の情報として設定される識別子、端末装置2に固有の情報として設定される識別子、または、端末装置2に属するグループに固有の情報として設定される識別子である。例えば、端末装置2は、PDCCHまたはEPDCCHのモニタリングにおいて、DCIに付加されたCRCパリティビットに所定のRNTIでデスクランブルし、CRCが正しいかどうかを識別する。CRCが正しい場合、そのDCIは端末装置2のためのDCIであることが分かる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、上位層の制御情報を送信するためにも用いられる。
 PDCCH領域において、複数のPDCCHが周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。EPDCCH領域において、複数のEPDCCHが周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。PDSCH領域において、複数のPDSCHが周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。PDCCH、PDSCHおよび/またはEPDCCHは周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。
  <本実施形態における下りリンク物理信号>
 同期信号は、端末装置2が下りリンクの周波数領域および/または時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)およびSSS(Secondary Synchronization Signal)を含む。同期信号は無線フレーム内の所定のサブフレームに配置される。例えば、TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、および6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0および5に配置される。
 PSSは、粗いフレーム/シンボルタイミング同期(時間領域の同期)やセル識別グループの識別に用いられてもよい。SSSは、より正確なフレームタイミング同期やセルの識別、CP長の検出に用いられてもよい。つまり、PSSとSSSを用いることによって、フレームタイミング同期とセル識別を行うことができる。
 下りリンク参照信号は、端末装置2が下りリンク物理チャネルの伝搬路推定、伝搬路補正、下りリンクのCSI(Channel State Information、チャネル状態情報)の算出、および/または、端末装置2のポジショニングの測定を行うために用いられる。
 CRSは、サブフレームの全帯域で送信される。CRSは、PBCH、PDCCH、PHICH、PCFICH、およびPDSCHの受信(復調)を行うために用いられる。CRSは、端末装置2が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。PBCH、PDCCH、PHICH、およびPCFICHは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。CRSは、1、2または4のアンテナポートの構成をサポートする。CRSは、アンテナポート0~3の1つまたは複数で送信される。
 PDSCHに関連するURSは、URSが関連するPDSCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。URSは、URSが関連するPDSCHの復調を行なうために用いられる。PDSCHに関連するURSは、アンテナポート5、7~14の1つまたは複数で送信される。
 PDSCHは、送信モードおよびDCIフォーマットに基づいて、CRSまたはURSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。DCIフォーマット1Aは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット2Dは、URSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 EPDCCHに関連するDMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。DMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの復調を行なうために用いられる。EPDCCHは、DMRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。EPDCCHに関連するDMRSは、アンテナポート107~114の1つまたは複数で送信される。
 CSI-RSは、設定されたサブフレームで送信される。CSI-RSが送信されるリソースは、基地局装置1によって設定される。CSI-RSは、端末装置2が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。端末装置2は、CSI-RSを用いて信号測定(チャネル測定)を行う。CSI-RSは、1、2、4、8、12、16、24および32の一部または全部のアンテナポートの設定をサポートする。CSI-RSは、アンテナポート15~46の1つまたは複数で送信される。なお、サポートされるアンテナポートは、端末装置2の端末装置ケイパビリティ、RRCパラメータの設定、および/または設定される送信モードなどに基づいて決定されてもよい。
 ZP CSI-RSのリソースは、上位層によって設定される。ZP CSI-RSのリソースはゼロ出力の電力で送信されてもよい。すなわち、ZP CSI-RSのリソースは何も送信しなくてもよい。ZP CSI-RSの設定したリソースにおいて、PDSCHおよびEPDCCHは送信されない。例えば、ZP CSI-RSのリソースは隣接セルがNZP CSI-RSの送信を行うために用いられる。また、例えば、ZP CSI-RSのリソースはCSI-IMを測定するために用いられる。また、例えば、ZP CSI-RSのリソースはPDSCHなどの所定のチャネルが送信されないリソースである。換言すると、所定のチャネルは、ZP CSI-RSのリソースを除いて(レートマッチングして、パンクチャして)マッピングされる。
  <本実施形態における上りリンク物理チャネル>
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block: TB, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するHARQ-ACKを含む。HARQ-ACKは、ACK/NACK、HARQフィードバック、または、応答情報とも称される。また、下りリンクデータに対するHARQ-ACKは、ACK、NACK、またはDTXを示す。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHは、チャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネルである。PRACHは、端末装置2が基地局装置1と時間領域の同期をとるために用いられることができる。また、PRACHは、初期コネクション構築(initial connection establishment)手続き(処理)、ハンドオーバ手続き、コネクション再構築(connection re-establishment)手続き、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および/または、PUSCHリソースの要求を示すためにも用いられる。
 PUCCH領域において、複数のPUCCHが周波数、時間、空間および/またはコード多重される。PUSCH領域において、複数のPUSCHが周波数、時間、空間および/またはコード多重されてもよい。PUCCHおよびPUSCHは周波数、時間、空間および/またはコード多重されてもよい。PRACHは単一のサブフレームまたは2つのサブフレームにわたって配置されてもよい。複数のPRACHが符号多重されてもよい。
  <本実施形態における上りリンク物理信号>
 UL-DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。UL-DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置1は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行うためにUL-DMRSを用いてもよい。本実施形態の説明において、PUSCHの送信は、PUSCHとUL-DMRSを多重して送信することも含む。本実施形態の説明において、PUCCHの送信は、PUCCHとUL-DMRSを多重して送信することも含む。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置1は、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを用いてもよい。
 SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のシンボルを用いて送信される。つまり、SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のシンボルに配置される。端末装置2は、あるセルのあるシンボルにおいて、SRSと、PUCCH、PUSCHおよび/またはPRACHとの同時送信を制限できる。端末装置2は、あるセルのある上りリンクサブフレームにおいて、その上りリンクサブフレーム内の最後のシンボルを除くシンボルを用いてPUSCHおよび/またはPUCCHを送信し、その上りリンクサブフレーム内の最後のシンボルを用いてSRSを送信することができる。つまり、あるセルのある上りリンクサブフレームにおいて、端末装置2は、SRSと、PUSCHおよびPUCCHと、を送信することができる。
 SRSにおいて、トリガータイプの異なるSRSとして、トリガータイプ0SRSおよびトリガータイプ1SRSが定義される。トリガータイプ0SRSは、上位層シグナリングによって、トリガータイプ0SRSに関するパラメータが設定される場合に送信される。トリガータイプ1SRSは、上位層シグナリングによって、トリガータイプ1SRSに関するパラメータが設定され、DCIフォーマット0、1A、2B、2C、2D、または4に含まれるSRSリクエストによって送信が要求された場合に送信される。なお、SRSリクエストは、DCIフォーマット0、1A、または4についてはFDDとTDDの両方に含まれ、DCIフォーマット2B、2C、または2DについてはTDDにのみ含まれる。同じサービングセルの同じサブフレームでトリガータイプ0SRSの送信とトリガータイプ1SRSの送信が生じる場合、トリガータイプ1SRSの送信が優先される。トリガータイプ0SRSは、周期的SRSとも呼称される。トリガータイプ1SRSは、非周期的SRSとも呼称される。
  <本実施形態における基地局装置1の構成例>
 図8は、本実施形態の基地局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107、および、送受信アンテナ109、を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057、およびチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077、および下りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 既に説明したように、基地局装置1は、1つ以上のRATをサポートできる。図8に示す基地局装置1に含まれる各部の一部または全部は、RATに応じて個別に構成されうる。例えば、受信部105および送信部107は、LTEとNRとで個別に構成される。また、NRセルにおいて、図8に示す基地局装置1に含まれる各部の一部または全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部1057および無線送信部1077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。
 上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行う。また、上位層処理部101は、受信部105、および送信部107の制御を行うために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105および送信部107の制御を行う。制御部103は、上位層処理部101への制御情報を生成し、上位層処理部101に出力する。制御部103は、復号化部1051からの復号化された信号およびチャネル測定部1059からのチャネル推定結果を入力する。制御部103は、符号化する信号を符号化部1071へ出力する。また、制御部103は、基地局装置1の全体または一部を制御するために用いられる。
 上位層処理部101は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、および/または、CSI報告制御に関する処理および管理を行う。上位層処理部101における処理および管理は、端末装置毎、または基地局装置に接続している端末装置共通に行われる。上位層処理部101における処理および管理は、上位層処理部101のみで行われてもよいし、上位ノードまたは他の基地局装置から取得してもよい。また、上位層処理部101における処理および管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部101は、LTEにおける処理および管理と、NRにおける処理および管理とを個別に行う。
 上位層処理部101におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理および/またはNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定および処理を含む。
 上位層処理部101における無線リソース制御では、下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ(RRCパラメータ)、および/または、MAC制御エレメント(CE:Control Element)の生成および/または管理が行われる。
 上位層処理部101におけるサブフレーム設定では、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上りリンク-下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、および/または、下りリンク参照UL-DL設定の管理が行われる。なお、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、基地局サブフレーム設定とも呼称される。また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上りリンクのトラフィック量および下りリンクのトラフィック量に基づいて決定できる。また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて決定できる。
 上位層処理部101におけるスケジューリング制御では、受信したチャネル状態情報およびチャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などに基づいて、物理チャネルを割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネルの符号化率および変調方式および送信電力などが決定される。例えば、制御部103は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて、制御情報(DCIフォーマット)を生成する。
 上位層処理部101におけるCSI報告制御では、端末装置2のCSI報告が制御される。例えば、端末装置2においてCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。
 受信部105は、制御部103からの制御に従って、送受信アンテナ109を介して端末装置2から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部103に出力する。なお、受信部105における受信処理は、あらかじめ規定された設定、または基地局装置1が端末装置2に通知した設定に基づいて行われる。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分および直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からデジタル信号への変換、ガードインターバル(Guard Interval: GI)の除去、および/または、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)による周波数領域信号の抽出を行う。
 多重分離部1055は、無線受信部1057から入力された信号から、PUCCHまたはPUSCHなどの上りリンクチャネルおよび/または上りリンク参照信号を分離する。多重分離部1055は、上りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、上りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 復調部1053は、上りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、256QAM等の変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部1053は、MIMO多重された上りリンクチャネルの分離および復調を行う。
 復号化部1051は、復調された上りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報は制御部103へ出力される。復号化部1051は、PUSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値および/またはチャネルの品質などを測定し、多重分離部1055および/または制御部103に出力する。例えば、チャネル測定部1059は、UL-DMRSを用いてPUCCHまたはPUSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定し、SRSを用いて上りリンクにおけるチャネルの品質を測定する。
 送信部107は、制御部103からの制御に従って、上位層処理部101から入力された下りリンク制御情報および下りリンクデータに対して、符号化、変調および多重などの送信処理を行う。例えば、送信部107は、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を生成および多重し、送信信号を生成する。なお、送信部107における送信処理は、あらかじめ規定された設定、基地局装置1が端末装置2に通知した設定、または、同一のサブフレームで送信されるPDCCHまたはEPDCCHを通じて通知される設定に基づいて行われる。
 符号化部1071は、制御部103から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の所定の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。下りリンク参照信号生成部1079は、物理セル識別子(PCI:Physical cell identification)、端末装置2に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、下りリンク参照信号を生成する。多重部1075は、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重部1075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのデジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート: up convert)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部1077が出力した送信信号は、送受信アンテナ109から送信される。
  <本実施形態における端末装置2の構成例>
 図9は、本実施形態の端末装置2の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置2は、上位層処理部201、制御部203、受信部205、送信部207、および送受信アンテナ209を含んで構成される。また、受信部205は、復号化部2051、復調部2053、多重分離部2055、無線受信部2057、およびチャネル測定部2059を含んで構成される。また、送信部207は、符号化部2071、変調部2073、多重部2075、無線送信部2077、および上りリンク参照信号生成部2079を含んで構成される。
 既に説明したように、端末装置2は、1つ以上のRATをサポートできる。図9に示す端末装置2に含まれる各部の一部または全部は、RATに応じて個別に構成されうる。例えば、受信部205および送信部207は、LTEとNRとで個別に構成される。また、NRセルにおいて、図9に示す端末装置2に含まれる各部の一部または全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部2057および無線送信部2077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。
 上位層処理部201は、上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、制御部203に出力する。上位層処理部201は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部201は、受信部205、および送信部207の制御を行うために制御情報を生成し、制御部203に出力する。
 制御部203は、上位層処理部201からの制御情報に基づいて、受信部205および送信部207の制御を行う。制御部203は、上位層処理部201への制御情報を生成し、上位層処理部201に出力する。制御部203は、復号化部2051からの復号化された信号およびチャネル測定部2059からのチャネル推定結果を入力する。制御部203は、符号化する信号を符号化部2071へ出力する。また、制御部203は、端末装置2の全体または一部を制御するために用いられてもよい。
 上位層処理部201は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、および/または、CSI報告制御に関する処理および管理を行う。上位層処理部201における処理および管理は、あらかじめ規定される設定、および/または、基地局装置1から設定または通知される制御情報に基づく設定に基づいて行われる。例えば、基地局装置1からの制御情報は、RRCパラメータ、MAC制御エレメントまたはDCIを含む。また、上位層処理部201における処理および管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部201は、LTEにおける処理および管理と、NRにおける処理および管理とを個別に行う。
 上位層処理部201におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理および/またはNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定および処理を含む。
 上位層処理部201における無線リソース制御では、自装置における設定情報の管理が行われる。上位層処理部201における無線リソース制御では、上りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ(RRCパラメータ)、および/または、MAC制御エレメント(CE:Control Element)の生成および/または管理が行われる。
 上位層処理部201におけるサブフレーム設定では、基地局装置1および/または基地局装置1とは異なる基地局装置におけるサブフレーム設定が管理される。サブフレーム設定は、サブフレームに対する上りリンクまたは下りリンクの設定、サブフレームパターン設定、上りリンク-下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、および/または、下りリンク参照UL-DL設定を含む。なお、上位層処理部201におけるサブフレーム設定は、端末サブフレーム設定とも呼称される。
 上位層処理部201におけるスケジューリング制御では、基地局装置1からのDCI(スケジューリング情報)に基づいて、受信部205および送信部207に対するスケジューリングに関する制御を行うための制御情報が生成される。
 上位層処理部201におけるCSI報告制御では、基地局装置1に対するCSIの報告に関する制御が行われる。例えば、CSI報告制御では、チャネル測定部2059でCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。CSI報告制御では、DCIおよび/またはRRCパラメータに基づいて、CSIを報告するために用いられるリソース(タイミング)を制御する。
 受信部205は、制御部203からの制御に従って、送受信アンテナ209を介して基地局装置1から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部203に出力する。なお、受信部205における受信処理は、あらかじめ規定された設定、または基地局装置1からの通知または設定に基づいて行われる。
 無線受信部2057は、送受信アンテナ209を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分および直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からデジタル信号への変換、ガードインターバル(Guard Interval: GI)の除去、および/または、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)による周波数領域の信号の抽出を行う。
 多重分離部2055は、無線受信部2057から入力された信号から、PHICH、PDCCH、EPDCCHまたはPDSCHなどの下りリンクチャネル、下りリンク同期信号および/または下りリンク参照信号を分離する。多重分離部2055は、下りリンク参照信号をチャネル測定部2059に出力する。多重分離部2055は、チャネル測定部2059から入力された伝搬路の推定値から、下りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 復調部2053は、下りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部2053は、MIMO多重された下りリンクチャネルの分離および復調を行う。
 復号化部2051は、復調された下りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された下りリンクデータおよび/または下りリンク制御情報は制御部203へ出力される。復号化部2051は、PDSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 チャネル測定部2059は、多重分離部2055から入力された下りリンク参照信号から伝搬路の推定値および/またはチャネルの品質などを測定し、多重分離部2055および/または制御部203に出力する。チャネル測定部2059が測定に用いる下りリンク参照信号は、少なくともRRCパラメータによって設定される送信モードおよび/または他のRRCパラメータに基づいて決定されてもよい。例えば、DL-DMRSはPDSCHまたはEPDCCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定する。CRSはPDCCHまたはPDSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値、および/または、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。CSI-RSは、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。チャネル測定部2059は、CRS、CSI-RSまたは検出信号に基づいて、RSRP(Reference Signal Received Power)および/またはRSRQ(Reference Signal Received Quality)を算出し、上位層処理部201へ出力する。
 送信部207は、制御部203からの制御に従って、上位層処理部201から入力された上りリンク制御情報および上りリンクデータに対して、符号化、変調および多重などの送信処理を行う。例えば、送信部207は、PUSCHまたはPUCCHなどの上りリンクチャネルおよび/または上りリンク参照信号を生成および多重し、送信信号を生成する。なお、送信部207における送信処理は、あらかじめ規定された設定、または、基地局装置1から設定または通知に基づいて行われる。
 符号化部2071は、制御部203から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、上りリンク制御情報、および上りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の所定の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部2073は、符号化部2071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。上りリンク参照信号生成部2079は、端末装置2に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、上りリンク参照信号を生成する。多重部2075は、各チャネルの変調シンボルと上りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 無線送信部2077は、多重部2075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのデジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート: up convert)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部2077が出力した送信信号は、送受信アンテナ209から送信される。
  <本実施形態における制御情報のシグナリング>
 基地局装置1および端末装置2は、それぞれ制御情報のシグナリング(通知、報知、設定)のために、様々な方法を用いることができる。制御情報のシグナリングは、様々な層(レイヤー)で行うことができる。制御情報のシグナリングは、物理層(レイヤー)を通じたシグナリングである物理層シグナリング、RRC層を通じたシグナリングであるRRCシグナリング、および、MAC層を通じたシグナリングであるMACシグナリングなどを含む。RRCシグナリングは、端末装置2に固有の制御情報を通知する専用のRRCシグナリング(Dedicated RRC signaling)、または、基地局装置1に固有の制御情報を通知する共通のRRCシグナリング(Common RRC signaling)である。RRCシグナリングやMACシグナリングなど、物理層から見て上位の層が用いるシグナリングは上位層シグナリングとも呼称される。
 RRCシグナリングは、RRCパラメータをシグナリングすることにより実現される。MACシグナリングは、MAC制御エレメントをシグナリングすることにより実現される。物理層シグナリングは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)または上りリンクリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)をシグナリングすることにより実現される。RRCパラメータおよびMAC制御エレメントは、PDSCHまたはPUSCHを用いて送信される。DCIは、PDCCHまたはEPDCCHを用いて送信される。UCIは、PUCCHまたはPUSCHを用いて送信される。RRCシグナリングおよびMACシグナリングは、準静的(semi-static)な制御情報をシグナリングするために用いられ、準静的シグナリングとも呼称される。物理層シグナリングは、動的(dynamic)な制御情報をシグナリングするために用いられ、動的シグナリングとも呼称される。DCIは、PDSCHのスケジューリングまたはPUSCHのスケジューリングなどのために用いられる。UCIは、CSI報告、HARQ-ACK報告、および/またはスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)などのために用いられる。
  <本実施形態における下りリンク制御情報の詳細>
 DCIはあらかじめ規定されるフィールドを有するDCIフォーマットを用いて通知される。DCIフォーマットに規定されるフィールドは、所定の情報ビットがマッピングされる。DCIは、下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報、非周期的CSI報告の要求、または、上りリンク送信電力コマンドを通知する。
 端末装置2がモニタするDCIフォーマットは、サービングセル毎に設定された送信モードによって決まる。すなわち、端末装置2がモニタするDCIフォーマットの一部は、送信モードによって異なることができる。例えば、下りリンク送信モード1が設定された端末装置2は、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット1をモニタする。例えば、下りリンク送信モード4が設定された端末装置2は、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット2をモニタする。例えば、上りリンク送信モード1が設定された端末装置2は、DCIフォーマット0をモニタする。例えば、上りリンク送信モード2が設定された端末装置2は、DCIフォーマット0とDCIフォーマット4をモニタする。
 端末装置2に対するDCIを通知するPDCCHが配置される制御領域は通知されず、端末装置2は端末装置2に対するDCIをブラインドデコーディング(ブラインド検出)により検出する。具体的には、端末装置2は、サービングセルにおいて、PDCCH候補のセットをモニタする。モニタリングは、そのセットの中のPDCCHのそれぞれに対して、全てのモニタされるDCIフォーマットによって復号を試みることを意味する。例えば、端末装置2は、端末装置2宛に送信される可能性がある全てのアグリゲーションレベル、PDCCH候補、および、DCIフォーマットについてデコードを試みる。端末装置2は、デコード(検出)が成功したDCI(PDCCH)を端末装置2に対するDCI(PDCCH)として認識する。
 DCIに対して、巡回冗長検査(CRC: Cyclic Redundancy Check)が付加される。CRCは、DCIのエラー検出およびDCIのブラインド検出のために用いられる。CRC(CRCパリティビット)は、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされる。端末装置2は、RNTIに基づいて、端末装置2に対するDCIかどうかを検出する。具体的には、端末装置2は、CRCに対応するビットに対して、所定のRNTIでデスクランブルを行い、CRCを抽出し、対応するDCIが正しいかどうかを検出する。
 RNTIは、DCIの目的や用途に応じて規定または設定される。RNTIは、C-RNTI(Cell-RNTI)、SPS C-RNTI(Semi Persistent Scheduling C-RNTI)、SI-RNTI(System Information-RNTI)、P-RNTI(Paging-RNTI)、RA-RNTI(Random Access-RNTI)、TPC-PUCCH-RNTI(Transmit Power Control-PUCCH-RNTI)、TPC-PUSCH-RNTI(Transmit Power Control-PUSCH-RNTI)、一時的C-RNTI、M-RNTI(MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services) -RNTI)、および、eIMTA-RNTI、CC-RNTIを含む。
 C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、基地局装置1(セル)内において端末装置2に固有のRNTIであり、端末装置2を識別するための識別子である。C-RNTIは、あるサブフレームにおけるPDSCHまたはPUSCHをスケジューリングするために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのためのリソースの周期的なスケジューリングをアクティベーションまたはリリースするために用いられる。SI-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、SIB(System Information Block)をスケジューリングするために用いられる。P-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、ページングを制御するために用いられる。RA-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、RACHに対するレスポンスをスケジューリングするために用いられる。TPC-PUCCH-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、PUCCHの電力制御を行うために用いられる。TPC-PUSCH-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、PUSCHの電力制御を行うために用いられる。Temporary C-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、C-RNTIが設定または認識されていない移動局装置によって用いられる。M-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、MBMSをスケジューリングするために用いられる。eIMTA-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、動的TDD(eIMTA)において、TDDサービングセルのTDD UL/DL設定に関する情報を通知するために用いられる。CC-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネル(DCI)は、LAAセカンダリーセルにおいて、専有OFDMシンボルの設定を通知するために用いられる。なお、上記のRNTIに限らず、新たなRNTIによってDCIフォーマットがスクランブルされてもよい。
 スケジューリング情報(下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報)は、周波数領域のスケジューリングとして、リソースブロックまたはリソースブロックグループを単位にスケジューリングを行うための情報を含む。リソースブロックグループは、連続するリソースブロックのセットであり、スケジューリングされる端末装置に対する割り当てられるリソースを示す。リソースブロックグループのサイズは、システム帯域幅に応じて決まる。
  <本実施形態における下りリンク制御チャネルの詳細>
 DCIはPDCCHまたはEPDCCHなどの制御チャネルを用いて送信される。端末装置2は、RRCシグナリングによって設定された1つまたは複数のアクティベートされたサービングセルのPDCCH候補のセットおよび/またはEPDCCH候補のセットをモニタする。ここで、モニタリングとは、全てのモニタされるDCIフォーマットに対応するセット内のPDCCHおよび/またはEPDCCHのデコードを試みることである。
 PDCCH候補のセットまたはEPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも呼称される。サーチスペースには、共有サーチスペース(CSS)と端末固有サーチスペース(USS)が定義される。CSSは、PDCCHに関するサーチスペースのみに対して定義されてもよい。
 CSS(Common Search Space)は、基地局装置1に固有のパラメータおよび/または予め規定されたパラメータに基づいて設定されるサーチスペースである。例えば、CSSは、複数の端末装置で共通に用いられるサーチスペースである。そのため、基地局装置1が複数の端末装置で共通の制御チャネルをCSSにマッピングすることにより、制御チャネルを送信するためのリソースが低減される。
 USS(UE-specific Search Space)は、少なくとも端末装置2に固有のパラメータを用いて設定されるサーチスペースである。そのため、USSは、端末装置2に固有のサーチスペースであり、基地局装置1はUSSによって端末装置2に固有の制御チャネルを個別に送信することができる。そのため、基地局装置1は複数の端末装置に固有の制御チャネルを効率的にマッピングできる。
 USSは、複数の端末装置に共通に用いられるように設定されてもよい。複数の端末装置に対して共通のUSSが設定されるために、端末装置2に固有のパラメータは、複数の端末装置の間で同じ値になるように設定される。例えば、複数の端末装置の間で同じパラメータに設定される単位は、セル、送信点、または所定の端末装置のグループなどである。
 アグリゲーションレベル毎のサーチスペースはPDCCH候補のセットによって定義される。PDCCHのそれぞれは、1つ以上のCCE(Control Channel Element)の集合を用いて送信される。1つのPDCCHに用いられるCCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのPDCCHに用いられるCCEの数は、1、2、4または8である。
 アグリゲーションレベル毎のサーチスペースはEPDCCH候補のセットによって定義される。EPDCCHのそれぞれは、1つ以上のECCE(Enhanced Control Channel Element)の集合を用いて送信される。1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1、2、4、8、16または32である。
 PDCCH候補の数またはEPDCCH候補の数は、少なくともサーチスペースおよびアグリゲーションレベルに基づいて決まる。例えば、CSSにおいて、アグリゲーションレベル4および8におけるPDCCH候補の数はそれぞれ4および2である。例えば、USSにおいて、アグリゲーション1、2、4および8におけるPDCCH候補の数はそれぞれ6、6、2および2である。
 それぞれのECCEは、複数のEREG(Enhanced resource element group)で構成される。EREGは、EPDCCHのリソースエレメントに対するマッピングを定義するために用いられる。各RBペアにおいて、0から15に番号付けされる、16個のEREGが定義される。すなわち、各RBペアにおいて、EREG0~EREG15が定義される。各RBペアにおいて、EREG0~EREG15は、所定の信号および/またはチャネルがマッピングされるリソースエレメント以外のリソースエレメントに対して、周波数方向を優先して、周期的に定義される。例えば、アンテナポート107~110で送信されるEPDCCHに関連付けられる復調用参照信号がマッピングされるリソースエレメントは、EREGとして定義されない。
 1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、EPDCCHフォーマットに依存し、他のパラメータに基づいて決定される。1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1つのRBペアにおけるEPDCCH送信に用いることができるリソースエレメントの数、EPDCCHの送信方法などに基づいて、決定される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1、2、4、8、16または32である。また、1つのECCEに用いられるEREGの数は、サブフレームの種類およびサイクリックプレフィックスの種類に基づいて決定され、4または8である。EPDCCHの送信方法として、分散送信(Distributed transmission)および局所送信(Localized transmission)がサポートされる。
 EPDCCHは、分散送信または局所送信を用いることができる。分散送信および局所送信は、EREGおよびRBペアに対するECCEのマッピングが異なる。例えば、分散送信において、1つのECCEは、複数のRBペアのEREGを用いて構成される。局所送信において、1つのECCEは、1つのRBペアのEREGを用いて構成される。
 基地局装置1は、端末装置2に対して、EPDCCHに関する設定を行う。端末装置2は、基地局装置1からの設定に基づいて、複数のEPDCCHをモニタリングする。端末装置2がEPDCCHをモニタリングするRBペアのセットが、設定されうる。そのRBペアのセットは、EPDCCHセットまたはEPDCCH-PRBセットとも呼称される。1つの端末装置2に対して、1つ以上のEPDCCHセットが設定できる。各EPDCCHセットは、1つ以上のRBペアで構成される。また、EPDCCHに関する設定は、EPDCCHセット毎に個別に行うことができる。
 基地局装置1は、端末装置2に対して、所定数のEPDCCHセットを設定できる。例えば、2つまでのEPDCCHセットが、EPDCCHセット0および/またはEPDCCHセット1として、設定できる。EPDCCHセットのそれぞれは、所定数のRBペアで構成できる。各EPDCCHセットは、複数のECCEの1つのセットを構成する。1つのEPDCCHセットに構成されるECCEの数は、そのEPDCCHセットとして設定されるRBペアの数、および、1つのECCEに用いられるEREGの数に基づいて、決定される。1つのEPDCCHセットに構成されるECCEの数がNである場合、各EPDCCHセットは、0~N-1で番号付けされたECCEを構成する。例えば、1つのECCEに用いられるEREGの数が4である場合、4つのRBペアで構成されるEPDCCHセットは16個のECCEを構成する。
  <本実施形態におけるCAとDCの詳細>
 端末装置2は複数のセルが設定され、マルチキャリア送信を行うことができる。端末装置2が複数のセルを用いる通信は、CA(キャリアアグリゲーション)またはDC(デュアルコネクティビティ)と称される。本実施形態に記載の内容は、端末装置2に対して設定される複数のセルのそれぞれまたは一部に適用できる。端末装置2に設定されるセルを、サービングセルとも称する。
 CAおいて、設定される複数のサービングセルは、1つのプライマリーセル(PCell: Primary Cell)と1つ以上のセカンダリーセル(SCell: Secondary Cell)とを含む。CAをサポートしている端末装置2に対して、1つのプライマリーセルと1つ以上のセカンダリーセルが設定されうる。
 プライマリーセルは、初期コネクション構築(initial connection establishment)手続きが行なわれたサービングセル、コネクション再構築(connection re-establishment)手続きを開始したサービングセル、または、ハンドオーバ手続きにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。プライマリーセルは、プライマリー周波数でオペレーションする。セカンダリーセルは、コネクションの構築または再構築以降に設定されうる。セカンダリーセルは、セカンダリー周波数でオペレーションする。なお、コネクションは、RRCコネクションとも称される。
 DCは、少なくとも2つの異なるネットワークポイントから提供される無線リソースを所定の端末装置2が消費するオペレーションである。ネットワークポイントは、マスター基地局装置(MeNB: Master eNB)とセカンダリー基地局装置(SeNB: Secondary eNB)である。デュアルコネクティビティは、端末装置2が、少なくとも2つのネットワークポイントでRRC接続を行なうことである。デュアルコネクティビティにおいて、2つのネットワークポイントは、非理想的バックホール(non-ideal backhaul)によって接続されてもよい。
 DCにおいて、少なくともS1-MME(Mobility Management Entity)に接続され、コアネットワークのモビリティアンカーの役割を果たす基地局装置1をマスター基地局装置と称される。また、端末装置2に対して追加の無線リソースを提供するマスター基地局装置ではない基地局装置1をセカンダリー基地局装置と称される。マスター基地局装置に関連されるサービングセルのグループは、マスターセルグループ(MCG: Master Cell Group)とも呼称される。セカンダリー基地局装置に関連されるサービングセルのグループは、セカンダリーセルグループ(SCG: Secondary Cell Group)とも呼称される。なお、サービングセルのグループを、セルグループ(CG)と呼称される。
 DCにおいて、プライマリーセルは、MCGに属する。また、SCGにおいて、プライマリーセルに相当するセカンダリーセルをプライマリーセカンダリーセル(PSCell: Primary Secondary Cell)と称する。PSCell(pSCellを構成する基地局装置)には、PCell(PCellを構成する基地局装置)と同等の機能(能力、性能)がサポートされてもよい。また、PSCellには、PCellの一部の機能だけがサポートされてもよい。例えば、PSCellには、CSSまたはUSSとは異なるサーチスペースを用いて、PDCCH送信を行なう機能がサポートされてもよい。また、PSCellは、常にアクティベーションの状態であってもよい。また、PSCellは、PUCCHを受信できるセルである。
 DCにおいて、無線ベアラ(データ無線ベアラ(DRB: Date Radio Bearer)および/またはシグナリング無線ベアラ(SRB: Signaling Radio Bearer))は、MeNBとSeNBで個別に割り当てられてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)に対して、それぞれ個別にデュプレックスモードが設定されてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)は、互いに同期されなくてもよい。すなわち、MCGのフレーム境界とSCGのフレーム境界が一致しなくてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)に対して、複数のタイミング調整のためのパラメータ(TAG: Timing Advance Group)が独立に設定されてもよい。デュアルコネクティビティにおいて、端末装置2は、MCG内のセルに対応するUCIをMeNB(PCell)のみで送信し、SCG内のセルに対応するUCIをSeNB(pSCell)のみで送信する。それぞれのUCIの送信において、PUCCHおよび/またはPUSCHを用いた送信方法はそれぞれのセルグループで適用される。
 PUCCHおよびPBCH(MIB)は、PCellまたはPSCellのみで送信される。また、PRACHは、CG内のセル間で複数のTAG(Timing Advance Group)が設定されない限り、PCellまたはPSCellのみで送信される。
 PCellまたはPSCellでは、SPS(Semi-Persistent Scheduling)やDRX(Discontinuous Transmission)を行ってもよい。セカンダリーセルでは、同じセルグループのPCellまたはPSCellと同じDRXを行ってもよい。
 セカンダリーセルにおいて、MACの設定に関する情報/パラメータは、基本的に、同じセルグループのPCellまたはPSCellと共有している。一部のパラメータは、セカンダリーセル毎に設定されてもよい。一部のタイマーやカウンタが、PCellまたはPSCellのみに対して適用されてもよい。
 CAにおいて、TDD方式が適用されるセルとFDD方式が適用されるセルが集約されてもよい。TDDが適用されるセルとFDDが適用されるセルとが集約される場合に、TDDが適用されるセルおよびFDDが適用されるセルのいずれか一方に対して本開示を適用することができる。
 端末装置2は、端末装置2によってCAおよび/またはDCがサポートされているバンド組み合わせを示す情報(supportedBandCombination)を、基地局装置1に送信する。端末装置2は、バンド組み合わせのそれぞれに対して、異なる複数のバンドにおける前記複数のサービングセルにおける同時送信および受信をサポートしているかどうかを指示する情報を、基地局装置1に送信する。
  <本実施形態におけるリソース割り当ての詳細>
 基地局装置1は、端末装置2にPDSCHおよび/またはPUSCHのリソース割り当ての方法として、複数の方法を用いることができる。リソース割り当ての方法は、動的スケジューリング、セミパーシステントスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング、およびクロスサブフレームスケジューリングを含む。
 動的スケジューリングにおいて、1つのDCIは1つのサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより後の所定のサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。
 マルチサブフレームスケジューリングにおいて、1つのDCIは1つ以上のサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つ以上のサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つ以上のサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。その所定数はゼロ以上の整数にすることができる。その所定数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリングおよび/またはRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。マルチサブフレームスケジューリングにおいて、連続したサブフレームがスケジューリングされてもよいし、所定の周期を有するサブフレームがスケジューリングされてもよい。スケジューリングされるサブフレームの数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリングおよび/またはRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。
 クロスサブフレームスケジューリングにおいて、1つのDCIは1つのサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つのサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つのサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。その所定数はゼロ以上の整数にすることができる。その所定数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリングおよび/またはRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。クロスサブフレームスケジューリングにおいて、連続したサブフレームがスケジューリングされてもよいし、所定の周期を有するサブフレームがスケジューリングされてもよい。
 セミパーシステントスケジューリング(SPS)において、1つのDCIは1つ以上のサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。端末装置2は、RRCシグナリングによってSPSに関する情報が設定され、SPSを有効にするためのPDCCHまたはEPDCCHを検出した場合、SPSに関する処理を有効にし、SPSに関する設定に基づいて所定のPDSCHおよび/またはPUSCHを受信する。端末装置2は、SPSが有効である時にSPSをリリースするためのPDCCHまたはEPDCCHを検出した場合、SPSをリリース(無効に)し、所定のPDSCHおよび/またはPUSCHの受信を止める。SPSのリリースは、所定の条件を満たした場合に基づいて行ってもよい。例えば、所定数の空送信のデータを受信した場合に、SPSはリリースされる。SPSをリリースするためのデータの空送信は、ゼロMAC SDU(Service Data Unit)を含むMAC PDU(Protocol Data Unit)に対応する。
 RRCシグナリングによるSPSに関する情報は、SPSのRNTIであるSPS C-RNTI、PDSCHのスケジューリングされる周期(インターバル)に関する情報、PUSCHのスケジューリングされる周期(インターバル)に関する情報、SPSをリリースするための設定に関する情報、および/または、SPSにおけるHARQプロセスの番号を含む。SPSは、プライマリーセルおよび/またはプライマリーセカンダリーセルのみにサポートされる。
  <本実施形態におけるNRのフレーム構成>
 NRでは、物理チャネルおよび/または物理信号を自己完結型送信(self-contained transmission)によって送信することができる。図10に、本実施形態における自己完結型送信のフレーム構成の一例を示す。自己完結型送信では、1つの送受信は、先頭から連続する下りリンク送信、GP、および連続する下りリンク送信の順番で構成される。連続する下りリンク送信には、少なくとも1つの下りリンク制御情報およびDMRSが含まれる。その下りリンク制御情報は、その連続する下りリンク送信に含まれる下りリンク物理チャネルの受信、またはその連続する上りリンク送信に含まれる上りリンク物理チャネルの送信を指示する。その下りリンク制御情報が下りリンク物理チャネルの受信を指示した場合、端末装置2は、その下りリンク制御情報に基づいてその下りリンク物理チャネルの受信を試みる。そして、端末装置2は、その下りリンク物理チャネルの受信成否(デコード成否)を、GP後に割り当てられる上りリンク送信に含まれる上りリンク制御チャネルによって送信する。一方で、その下りリンク制御情報が上りリンク物理チャネルの送信を指示した場合、その下りリンク制御情報に基づいて送信される上りリンク物理チャネルを上りリンク送信に含めて送信を行う。このように、下りリンク制御情報によって、上りリンクデータの送信と下りリンクデータの送信を柔軟に切り替えることで、上りリンクと下りリンクのトラヒック比率の増減に即座に対応することができる。また、下りリンクの受信成否を直後の上りリンク送信で通知することで、下りリンクの低遅延通信を実現することができる。
 単位スロット時間は、下りリンク送信、GP、または上りリンク送信を定義する最小の時間単位である。単位スロット時間は、下りリンク送信、GP、または上りリンク送信のいずれかのために予約される。単位スロット時間の中に、下りリンク送信と上りリンク送信の両方は含まれない。単位スロット時間は、その単位スロット時間に含まれるDMRSと関連付けられるチャネルの最小送信時間としてもよい。1つの単位スロット時間は、例えば、NRのサンプリング間隔(Ts)またはシンボル長の整数倍で定義される。
 単位フレーム時間は、スケジューリングで指定される最小時間であってもよい。単位フレーム時間は、トランスポートブロックが送信される最小単位であってもよい。単位スロット時間は、その単位スロット時間に含まれるDMRSと関連付けられるチャネルの最大送信時間としてもよい。単位フレーム時間は、端末装置2において上りリンク送信電力を決定する単位時間であってもよい。単位フレーム時間は、サブフレームと称されてもよい。単位フレーム時間には、下りリンク送信のみ、上りリンク送信のみ、上りリンク送信と下りリンク送信の組み合わせの3種類のタイプが存在する。1つの単位フレーム時間は、例えば、NRのサンプリング間隔(Ts)、シンボル長、または単位スロット時間の整数倍で定義される。
 送受信時間は、1つの送受信の時間である。1つの送受信と他の送受信との間は、どの物理チャネルおよび物理信号も送信されない時間(ギャップ)で占められる。端末装置2は、異なる送受信間でCSI測定を平均しなくてもよい。送受信時間は、TTIと称されてもよい。1つの送受信時間は、例えば、NRのサンプリング間隔(Ts)、シンボル長、単位スロット時間、または単位フレーム時間の整数倍で定義される。
  <本実施形態におけるNRの上りリンクRS>
 NRにおける上りリンクRSは、NR-SR-DMRS、などがある。
 NR-SRSの一例を以下に記載する。なお、明記されない特徴は、LTEにおけるSRSと同様とみなすことができる。
 NR-SRSは、サブフレーム内またはスロット内における最後のシンボルで送信されなくてもよい。例えば、サブフレーム内またはスロット内における最初のシンボルや途中のシンボルで送信されてもよい。
 NR-SRSは、複数のシンボルで連続的に送信されてもよい。例えば、サブフレーム内またはスロット内における最後の数シンボルで送信されてもよい。
 <<2.技術的特徴>>
 続いて、本開示の実施の形態に係る技術的特徴を説明する。NRのオペレータのコスト削減を目的として、設備シェアリングが注目されている。設備シェアリングされる基地局は、ある端末が加入するオペレータとは別のオペレータにより運用されうる。端末の観点では、自分のオペレータの基地局に加えて、他のオペレータが運用する基地局に接続する必要がある。さらに、その端末が、それらの基地局に同時に接続するために、異なるオペレータの基地局間での協調動作が求められる。LTEにおける基地局間の協調動作の方法としてはCAやDual connectivity(DC)が仕様化されており、NRでもこれらの方法を用いることが検討されている。
 しかし、異なるオペレータ間での協調動作に、従来提案されているCAやDCといった協調動作をそのまま用いることはできない。LTEとNRとの協調動作として、DCが用いられることが決定しているが、既存の協調動作の提案は、同じオペレータの基地局間での協調動作を想定したものであり、異なるオペレータの基地局間での協調動作は想定されていない。異なるオペレータの基地局間での協調動作を行う際には、あるオペレータの基地局は複数の異なるオペレータの基地局との間で協調動作を行うことを想定すべきであるが、既存の協調動作の提案ではこの点についても想定されていない。また、既存の協調動作の提案では、基地局間が有線回線(X2インターフェース)で接続されていたが、異なるオペレータ間ではX2インターフェースが無い場合も検討される。
 そこで本件開示者は、上述した点に鑑み、異なるオペレータ間で協調動作を実行することが可能な技術について鋭意検討を行った。その結果、本件開示者は、以下で説明するように、異なるオペレータ間で協調動作を実行することが可能な技術を考案するに至った。
 図11は、本開示の実施の形態の概要を示す説明図である。図11には、概要として、異なるオペレータによる協調動作の一例が示されている。
 オペレータAに加入しているUEは、オペレータAのgNodeBとオペレータXのgNodeBに同時に接続している。また、オペレータBに加入しているUEは、オペレータBのgNodeBとオペレータXのgNodeBに同時に接続している。それぞれのUEの観点では、これらの基地局が協調動作しており、CAまたはDCにより接続している。
 ここで、オペレータA、B、Xは、それぞれ異なるオペレータである。すなわち、それぞれのUEは、自分が加入するオペレータに加えて、それとは異なるオペレータとも接続している。さらに、オペレータXのgNodeBは、それぞれ異なるオペレータに加入しているUEを収容(接続)する。それぞれのgNodeBは、それぞれ独自のコアネットワークに接続し、さらにそれぞれコアネットワークは、インターネット網に接続する。
 換言すると、オペレータXのgNodeBは、オペレータAおよびBの代理で基地局を設置し、運用している。このような運用方法は、設備シェアリング、基地局シェアリング、ネットワークシェアリングとも呼称される。
 なお、このような設備シェアリングは、様々な形態を取ることができる。例えば、図11におけるオペレータXは、オペレータAまたはBのいずれかであってもよい。オペレータXがオペレータAである場合、オペレータBから見ると異なるオペレータ同士の協調動作が求められる。
 例えば、図11におけるオペレータXのgNodeBは、接続するUEに応じて、それぞれのオペレータのコアネットワークに接続してもよい。すなわち、オペレータXのgNodeBは、オペレータAのコアネットワークおよびオペレータBのコアネットワークに接続してもよい。
 例えば、オペレータXのgNodeBが用いる無線アクセス方式(RAT)は、NRに限らず、他のRATを用いることができる。例えば、そのRATは、LTE、無線LAN、Wi-Fi、MulteFire、LTE-U(LTE-Unlicensed)を含む。
 例えば、オペレータXの基地局は、地上局だけでなく、通信衛星(衛星局)、ドローン、航空機などの地上以外の基地局であってもよい。
 <異なるオペレータ同士のDCの概要>
 以下では、協調動作の方法としてDCを用いる場合を説明する。本実施形態におけるDCは、以下で説明する一部または全部で特徴づけられる。
 あるUEは、2つのセルグループが設定される。それらのセルグループは、1つのMCG(Master cell group)および1つのSCG(Secondary cell group)である。セルグループ間では、UEの送信電力の割り当てなどの様々な制御で、優先度が規定される。優先度はMCGが一番高い。
 あるUEは、3つ以上のセルグループが設定される。それらのセルグループは、1つのMCGおよびSCGである。なお、複数のSCGは、それぞれ個別に認識されうる。例えば、SCGは、第1のSCG、第2のSCGなどを含む。セルグループ間では、UEの送信電力の割り当てなどの様々な制御で、優先度が規定される。優先度はMCGが一番高い。SCGの間でも優先度をつけることができる。例えば、第1のSCGの優先度がSCGの中で最も高いとすることができる。
 以下の説明では、図11におけるオペレータAおよびBを第1のオペレータ、オペレータXを第2のオペレータとする。オペレータAおよびBに加入しているUEを単にUEと称する。それぞれのオペレータの基地局は、例えば図8を用いて説明した基地局装置1と同様の構成を有する。UEは、例えば図9を用いて説明した端末装置2と同様の構成を有する。
 続いて、異なるオペレータによる協調動作のフローの一例を示す。以下で説明するのは、UEは既に第1のオペレータの基地局と接続しており、さらに第2のオペレータの基地局に接続するためのフローである。
 図12は、本開示の実施の形態に係る、異なるオペレータによる協調動作のフローを示す流れ図である。図12に示したのは、第1のオペレータの基地局が、周辺の第2のオペレータの基地局を認識している場合のフローである。第2のオペレータの基地局は、UEが接続できるかもしれない測定対象リストに含まれる。
 第1のオペレータの基地局は、測定対象リストをUEに対して送信する(ステップS101)。測定対象リストに含まれる情報については後述する。そして第2のオペレータの基地局は、参照信号をUEに対して送信する(ステップS102)。この参照信号の送信は、例えばUEのハンドオーバのために送られる。
 UEは、第2のオペレータの基地局から送られる参照信号を測定し、その測定結果を第1のオペレータの基地局へレポートする(ステップS103)。第1のオペレータの基地局は、UEから送られてきたレポートに基づき、UEが第2のオペレータの基地局に接続するかどうかを判断する。UEが第2のオペレータの基地局に接続すると判断した場合は、第1のオペレータの基地局は第2のオペレータの基地局へUE接続の要求を送信する(ステップS104)。UE接続の要求に含まれる情報は後述する。第2のオペレータの基地局は、ステップS104で送られる、UE接続の要求に対する応答を第1のオペレータの基地局へ送信する(ステップS105)。UE接続の要求に対する応答に含まれる情報は後述する。
 第1のオペレータの基地局は、UE接続の要求に対する応答を第2のオペレータの基地局から受信すると、第2のオペレータの基地局の設定をUEへ向けて送信する(ステップS106)。第2のオペレータの基地局の設定に含まれる情報は後述する。UEは、第2のオペレータの基地局の設定を受信すると、その設定に基づいて第2のオペレータの基地局への初期アクセスを実施する(ステップS107)。第2のオペレータの基地局は、接続が完了したことをUEへ送信する(ステップS108)。
 図13は、本開示の実施の形態に係る、異なるオペレータによる協調動作のフローを示す流れ図である。図13に示したのは、図12に示したフローとは異なり、第1のオペレータの基地局が、周辺の第2のオペレータの基地局を認識していない場合のフローである。
 第2のオペレータの基地局は、参照信号をUEに対して送信する(ステップS111)。この参照信号の送信は、例えばUEのハンドオーバのために送られる。UEは、自発的に第2のオペレータの基地局の参照信号を測定し、測定結果に基づいて、接続要求を第1のオペレータの基地局に対して行う(ステップS112)。
 第1のオペレータの基地局は、UEから送られてきたレポートに基づき、UEが第2のオペレータの基地局に接続するかどうかを判断する。UEが第2のオペレータの基地局に接続すると判断した場合は、第1のオペレータの基地局は第2のオペレータの基地局へUE接続の要求を送信する(ステップS113)。UE接続の要求に含まれる情報は後述する。第2のオペレータの基地局は、ステップS113で送られる、UE接続の要求に対する応答を第1のオペレータの基地局へ送信する(ステップS114)。UE接続の要求に対する応答に含まれる情報は後述する。
 第1のオペレータの基地局は、UE接続の要求に対する応答を第2のオペレータの基地局から受信すると、第2のオペレータの基地局の設定をUEへ向けて送信する(ステップS115)。第2のオペレータの基地局の設定に含まれる情報は後述する。UEは、第2のオペレータの基地局の設定を受信すると、その設定に基づいて第2のオペレータの基地局への初期アクセスを実施する(ステップS116)。第2のオペレータの基地局は、接続が完了したことをUEへ送信する(ステップS117)。
 図14は、本開示の実施の形態に係る、異なるオペレータによる協調動作のフローを示す流れ図である。図14に示したのは、図13に示したフローと同様に、第1のオペレータの基地局が、周辺の第2のオペレータの基地局を認識していない場合のフローである。
 第2のオペレータの基地局は、参照信号をUEに対して送信する(ステップS121)。この参照信号の送信は、例えばUEのハンドオーバのために送られる。UEは、自発的に第2のオペレータの基地局の参照信号を測定し、初期アクセスを含んだ接続要求を第2のオペレータの基地局に送信する(ステップS122)。この接続要求のシグナリングおよびプロシージャは、第1のオペレータの基地局で用いられるシステム情報、例えば第1のオペレータの基地局で設定されている(用いられている)制御情報、RATの種類、第1のオペレータを識別する情報(例えば、オペレータ名、オペレータIDなど)、システム帯域幅、センター周波数、セルIDが含まれうる。なお、ここでの初期アクセスは、他で行われる初期アクセスとは一部異なってもよい。例えば、通常のデータを送受信するために必要な制御情報などは設定されず、初期アクセスに必要な制御情報が設定されてもよい。
 第2のオペレータの基地局は、UEからの接続要求を受けて、第1のオペレータの基地局に対してUE接続の要求を送信する(ステップS123)。第1のオペレータの基地局は、UE接続の要求に対し、UEが第2のオペレータの基地局に接続するかどうかを判断する。UEが第2のオペレータの基地局に接続すると判断した場合は、第1のオペレータの基地局は第2のオペレータの基地局へUE接続の要求に対する応答を送信する(ステップS124)。また第1のオペレータの基地局は、第2のオペレータの基地局の設定をUEへ向けて送信する(ステップS125)。
 UEは、第2のオペレータの基地局の設定を第1のオペレータの基地局から受信すると、接続完了の応答を第1のオペレータの基地局へ送信する(ステップS126)。
 なお、UEに対する第2のオペレータの基地局の設定は、第1のオペレータの基地局ではなく第2のオペレータの基地局から行われるようにしてもよい。
 図15は、本開示の実施の形態に係る、異なるオペレータによる協調動作のフローを示す流れ図である。図15に示したのは、図13に示したフローと同様に、第1のオペレータの基地局が、周辺の第2のオペレータの基地局を認識していない場合のフローである。図15に示したのは、さらに、第1のオペレータの基地局と第2のオペレータの基地局との協調動作に必要な制御や設定は、直接行われずにUEを介して行われる場合のフローである。
 第2のオペレータの基地局は、参照信号をUEに対して送信する(ステップS131)。この参照信号の送信は、例えばUEのハンドオーバのために送られる。UEは、第2のオペレータの基地局への接続要求を第1のオペレータの基地局に対して送信する(ステップS132)。第1のオペレータの基地局は、UEからの第2のオペレータの基地局への接続要求に対し、UEが第2のオペレータの基地局に接続するかどうかを判断する。UEが第2のオペレータの基地局に接続すると判断した場合は、第1のオペレータの基地局は、第2のオペレータの基地局への接続許可及び第2のオペレータの基地局の設定をUEへ送信する(ステップS133)。
 UEは、第1のオペレータの基地局から第2のオペレータの基地局への接続許可及び設定を受信すると、その設定に基づいて第2のオペレータの基地局への初期アクセスを実施するとともに、第2のオペレータの基地局へ設定情報の転送を行う(ステップS134)。第2のオペレータの基地局は、UEからの初期アクセスを受信すると、接続完了の応答をUEへ送信する(ステップS135)。
 <異なるオペレータのgNodeB同士のシグナリングおよびプロシージャ>
 第1のオペレータと第2のオペレータは、様々な方法で互いに接続することができる。第1のオペレータの基地局と第2のオペレータの基地局とのフローは、有線回線で接続されてもよく、無線回線で接続されてもよい。また、設定内容や制御情報の種類によって、以下の接続方法を組み合わせて用いることができる。
 有線回線(光ファイバや同軸ケーブルなど)で直接接続する場合は、例えば、協調動作をすることを前提に第2のオペレータの基地局が設置される。有線回線で直接接続する場合は、X2インターフェースと同様の方法で接続できる。ただし、これまでのX2インターフェースのままでは、異なるオペレータ同士の接続には対応できないので、異なるオペレータ同士での接続に対応した方法で接続する。有線回線で直接接続する場合は、例えば、RRC(Radio resource control)レイヤで接続してもよい。他の接続方法に比べて、低いレイヤでの接続が可能であるため、比較的高速な協調動作が可能である。有線回線で直接接続する方法は、例えば図12~14に示したフローに好適である。
 無線回線で直接接続する場合は、有線回線の場合に加えて、無線での接続を完了する必要がある。無線回線で直接接続する場合も、有線回線と同様にX2インターフェースとして接続することもできる。例えば、第2のオペレータの基地局は、第1のオペレータの端末として、初期アクセスなどを行い、無線接続を行った後に、第2のオペレータとして動作するための設定を行う。無線回線で直接接続する場合は、例えば、RRCレイヤで接続でしてもよい。他の接続方法に比べて、低いレイヤでの接続が可能であるため、比較的高速な協調動作が可能である。無線回線で直接接続する方法は、例えば図12~14に示したフローに好適である。
 また、第1のオペレータの基地局と第2のオペレータの基地局とは、コアネットワーク網を通じて接続されてもよい。この場合は、コアネットワーク網を通じて、協調動作に必要な情報、設定や制御を行う。コアネットワーク網を通じて接続する方法は、異なるオペレータ同士の接続なので、基地局同士が直接接続できない場合に対応できる。コアネットワーク網を通じて接続する方法は、例えば図12~14に示したフローに好適である。
 また、第1のオペレータの基地局と第2のオペレータの基地局とは、インターネット網を通じて接続されてもよい。この場合は、インターネット網を通じて、協調動作に必要な情報、設定や制御を行う。インターネット網を通じて接続する方法は、異なるオペレータ同士の接続なので、基地局同士が直接接続できない場合、および、コアネットワーク網の共有または相互接続できない場合に対応できる。インターネット網を通じて接続する方法は、例えば図12~14に示したフローに好適である。
 また、第1のオペレータの基地局と第2のオペレータの基地局とは、UEを通じて接続されてもよい。この場合は、協調動作に必要な制御、設定や情報は、同時に接続するUEを通じて行われる。またこの場合は、その接続自体をUEが主導で行うようにしてもよい。この方法は、基地局やネットワーク側での負荷が低くなる効果が期待できる。UEを通じて接続する方法は、例えば図15に示したフローに好適である。
 <シグナリングの内容>
 図12のステップS101のシグナリング(ラベル「D」)は、第2のオペレータの基地局で用いられるシステム情報を含む。第2のオペレータの基地局で用いられるシステム情報には、RATの種類、第2のオペレータを識別する情報(例えば、オペレータ名、オペレータIDなど)、システム帯域幅、センター周波数、セルID、第2のオペレータの基地局から送信される参照信号に関する情報等が含まれる。
 図12のステップS104、図13のステップS113のシグナリング(ラベル「A」)は、接続するUEの端末能力情報(UE capability)と、第2のオペレータの基地局が接続するUEに用いられる設定情報と、を含む。接続するUEの端末能力情報には、最大周波数帯域幅、最小応答可能時間(例えば、データを受信してからその応答情報送信が可能になるまでの最短時間)、最大送信電力、サポートするサブキャリア間隔(例えば、15,30,60,120,240,480kHzなど)、サポートする上りリンク送信波形等が含まれる。第2のオペレータの基地局が接続するUEに用いられる設定情報には、第2のオペレータの基地局に対するUEの最大送信電力、第2のオペレータの基地局における物理リソース(例えば、所定のスロットなどの時間リソースおよび/またはUE固有に設定される帯域幅パートなどの周波数リソース)等が含まれる。
 図12のステップS105、図13のステップS114のシグナリング(ラベル「F」)は、第2のオペレータの基地局が接続するUEに用いる設定情報を含む。第2のオペレータの基地局が接続するUEに用いる設定情報には、RATの種類、第2のオペレータを識別する情報(例えば、オペレータ名、オペレータIDなど)、システム帯域幅、センター周波数、セルID、CSIフィードバックのための参照信号に関する情報、そのUEに設定される帯域幅パート(周波数リソース)、PRACH(Physical Random Access Channel)に関する情報等が含まれる。
 図12のステップS106、図13のステップS115、図14のステップS125、図15のステップS133のシグナリング(ラベル「E」)は、第2のオペレータの基地局で用いられるシステム情報を含む。第2のオペレータの基地局で用いられるシステム情報には、RATの種類、第2のオペレータを識別する情報(例えば、オペレータ名、オペレータIDなど)、システム帯域幅、センター周波数、セルID、CSIフィードバックのための参照信号に関する情報、そのUEに設定される帯域幅パート(周波数リソース)、PRACHに関する情報等が含まれる。
 図13のステップS112、図15のステップS132のシグナリング(ラベル「C」)は、第2のオペレータの基地局で用いられるシステム情報と、第2のオペレータの基地局に対する測定結果と、を含む。第2のオペレータの基地局で用いられるシステム情報には、RATの種類、第2のオペレータを識別する情報(例えば、オペレータ名、オペレータIDなど)、システム帯域幅、センター周波数、セルID等が含まれる。第2のオペレータの基地局に対する測定結果には、RSRP、RSRQ、RSSI(Received Signal Strength Indication)、パスロス、SNR(Signal to Noise Ratio) 等が含まれる。
 図14のステップS123のシグナリング(ラベル「B」)は、接続するUEの端末情報、接続するUEの端末能力情報(UE capability)、第2のオペレータの基地局の能力情報または設定情報を含む。接続するUEの端末情報には、そのUEを識別する情報、例えば、オペレータに依存しないUE識別情報(IMEI:International Mobile Equipment Identityなど)、オペレータに固有のUE識別情報(加入者情報)、そのオペレータ内の所定の基地局で用いられるUE識別情報(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)等が含まれる。接続するUEの端末能力情報(UE capability)には、最大周波数帯域幅、最小応答可能時間(例えば、データを受信してからその応答情報送信が可能になるまでの最短時間)、最大送信電力、サポートするサブキャリア間隔(例えば、15,30,60,120,240,480kHzなど)、サポートする上りリンク送信波形等が含まれる。第2のオペレータの基地局の能力情報または設定情報には、システム帯域幅、サブキャリア間隔、TDDにおけるスロット設定(例えば、上りリンク、下りリンク、サイドリンク)、スロット長(例えば、0.5ミリ秒、1ミリ秒など)、センター周波数等が含まれる。
 図15のステップS134のシグナリング及びプロシージャでは、UEは、第1のオペレータの基地局から設定された情報に基づいて、第2のオペレータの基地局へ初期アクセスを行う。初期アクセス完了後、UEは、第1のオペレータの基地局から設定された転送情報を、第2のオペレータの基地局へ送信する。転送情報は、図15のステップS133のシグナリングで設定された情報に基づいて決まる。
 上記のシグナリングにおけるセルIDは、既存の通信システムにおいては1つのオペレータ内で割り当てられるものであり、オペレータ間では隣接する基地局であっても同じセルIDとなりうる。セルID は、信号やチャネルのリソースマッピングや信号系列の生成、様々な制御などのために用いられる。そのため、あるUEが複数のセルと同時に通信する場合において、それらのセル内でセルIDは異なることが好ましい。そのために、様々な方法が考えられうる。
 例えば、第1のオペレータの基地局と第2のオペレータの基地局で用いられるセルIDがそれぞれ異なるように予め設定されておいてもよい。その設定は、基地局間で直接行ってもよいし、コアネットワークまたはインターネット網から行われてもよい。
 また、例えば、第1のオペレータの基地局と第2のオペレータの基地局で用いられるセルIDが同じであっても、そのUEはそれぞれ異なるセルIDとして用いるようにしてもよい。具体的には、そのUEが認識する第2のオペレータの基地局のセルIDは、第2のオペレータの基地局で用いられるセルIDに所定の値を加えたものとするようにしてもよい。その所定の値は、第2のオペレータに固有の値としてもよい。また、上述の処理において、基地局装置1が実施する動作は例えば制御部103が実行しても良く、端末装置2が実施する動作は例えば制御部203が実行しても良い。
 <<3.応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局装置1は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局装置1は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局装置1は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局装置1として動作してもよい。
 また、例えば、端末装置2は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置2は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置2は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
  <3.1.基地局装置に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図16は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図16に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図16にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図16に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図16に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図16には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図16に示したeNB800において、図8を参照して説明した上位層処理部101、制御部103、受信部105及び/又は送信部107は、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826及び/又はRF回路827)、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。例えば、無線通信インタフェース825、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823は、第一の制御情報及び第二の制御情報を送信したり、制御情報要求を受信して対応する第三の制御情報を送信したりする。例えば、無線通信インタフェース825に含まれるプロセッサにおいて、これらの動作を行うための機能が実装されてもよい。このような動作を行う装置として、eNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサに上記動作を行わせるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。また、送受信アンテナ109は、アンテナ810において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図17は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図17に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図17はeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図16を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図16を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図17に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図17には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図17に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図17には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図17に示したeNB830において、図8を参照して説明した上位層処理部101、制御部103、受信部105及び/又は送信部107は、無線通信インタフェース855、無線通信インタフェース863(例えば、BBプロセッサ856及び/又はRF回路864)、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。例えば、無線通信インタフェース855、無線通信インタフェース863、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853は、第一の制御情報及び第二の制御情報を送信したり、制御情報要求を受信して対応する第三の制御情報を送信したりする。例えば、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863に含まれるプロセッサにおいて、これらの動作を行うための機能が実装されてもよい。このような動作を行う装置として、eNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサに上記動作を行わせるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。また、送受信アンテナ109は、アンテナ840において実装されてもよい。
  <3.2.端末装置に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図18は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図18に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図18には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図18に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図18にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図18に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図18に示したスマートフォン900において、図9を参照して説明した上位層処理部201、制御部203、受信部205及び/又は送信部207は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914及び/又はBBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919において実装されてもよい。例えば、無線通信インタフェース912、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919は、第一の制御情報及び第二の制御情報を受信したり、制御情報要求を送信して対応する第三の制御情報を受信したりする。例えば、無線通信インタフェース912に含まれるプロセッサにおいて、これらの動作を行うための機能が実装されてもよい。このような動作を行う装置として、スマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサに上記動作を行わせるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。また、送受信アンテナ209は、アンテナ916において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図19は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図19に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図19には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図19に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図19にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図19に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図19に示したカーナビゲーション装置920において、図9を参照して説明した上位層処理部201、制御部203、受信部205及び/又は送信部207は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935及び/又はBBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921において実装されてもよい。例えば、無線通信インタフェース933及び/又はプロセッサ921は、第一の制御情報及び第二の制御情報を受信したり、制御情報要求を送信して対応する第三の制御情報を受信したりする。例えば、無線通信インタフェース933に含まれるプロセッサにおいて、これらの動作を行うための機能が実装されてもよいい。このような動作を行う装置として、カーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサに上記動作を行わせるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。また、送受信アンテナ209は、アンテナ937において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 <<4.まとめ>>
 以上説明したように本開示の実施の形態によれば、既存の協調動作の提案では想定されていなかった、異なるオペレータ間の協調動作を実行することが可能な基地局装置1及び端末装置2を提供することができる。
 本明細書の各装置が実行する処理における各ステップは、必ずしもシーケンス図またはフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、各装置が実行する処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。
 また、各装置に内蔵されるCPU、ROMおよびRAMなどのハードウェアを、上述した各装置の構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供されることが可能である。また、機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックをハードウェアで構成することで、一連の処理をハードウェアで実現することもできる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する制御を行う通信制御部を備え、
 前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
 前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報を、前記第1のオペレータの基地局から受信する、通信装置。
(2)
 前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報は、前記第2のオペレータを識別する情報を含む、前記(1)に記載の通信装置。
(3)
 前記通信制御部は、前記第1のオペレータの基地局から測定対象リストを受信し、前記測定対象リストは、前記第2のオペレータを識別する情報を含む、前記(1)または(2)に記載の通信装置。
(4)
 前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局からの参照信号に基づいて、前記第2のオペレータの基地局への接続要求を、前記第1のオペレータの基地局へ行う、前記(1)に記載の通信装置。
(5)
 前記第1のオペレータに属している、前記(1)に記載の通信装置。
(6)
 第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行う通信制御部を備え、
 前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
 前記通信制御部は、前記第1のオペレータの基地局からの設定情報に基づいて前記端末と通信する、通信装置。
(7)
 前記通信制御部は、前記端末の接続要求に対する応答を、前記第1のオペレータの基地局に送信し、
 前記応答は、前記第2のオペレータを識別する情報を含む、前記(6)に記載の通信装置。
(8)
 前記通信制御部は、前記端末からの接続要求に基づいて、前記端末の接続要求を前記第1のオペレータの基地局に送信し、
 前記接続要求は、前記第2のオペレータを識別する情報を含む、前記(6)または(7)に記載の通信装置。
(9)
 前記接続要求は、前記端末を識別する情報を含む、前記(8)に記載の通信装置。
(10)
 第2のオペレータの基地局である、前記(6)~(9)のいずれかに記載の通信装置。
(11)
 前記第1のオペレータの基地局からの設定情報は、前記第1のオペレータの基地局と前記第2のオペレータの基地局との間の有線回線を通じて送信される、前記(6)~(10)のいずれかに記載の通信装置。
(12)
 前記第1のオペレータの基地局からの設定情報は、前記第1のオペレータの基地局と前記第2のオペレータの基地局との間の無線回線を通じて送信される、前記(6)~(10)のいずれかに記載の通信装置。
(13)
 前記第1のオペレータの基地局からの設定情報は、前記第1のオペレータおよび/または第2のオペレータのコアネットワークを通じて送信される、前記(6)~(10)のいずれかに記載の通信装置。
(14)
 前記第1のオペレータの基地局からの設定情報は、インターネット網を通じて送信される、前記(6)~(10)のいずれかに記載の通信装置。
(15)
 前記第1のオペレータの基地局からの設定情報は、前記端末を通じて送信される、前記(6)~(10)のいずれかに記載の通信装置。
(16)
 第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行う通信制御部を備え、
 前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
 前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報を、前記端末へ送信する、通信装置。
(17)
 第1のオペレータの基地局である、前記(16)に記載の通信装置。
(18)
 第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行う通信制御部を備え、
 前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
 前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局へ、前記端末と通信するための設定情報を送信する、通信装置。
(19)
 第1のオペレータの基地局である、前記(18)に記載の通信装置。
(20)
 プロセッサが、第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する制御を行うことを含み、
 前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
 前記プロセッサは、前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報を、前記第1のオペレータの基地局から受信する、通信制御方法。
(21)
 プロセッサが、第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行うことを含み、
 前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
 前記プロセッサは、前記第1のオペレータの基地局からの設定情報に基づいて前記端末と通信する制御を行う、通信制御方法。
 1  基地局装置
 2  端末装置

Claims (21)

  1.  第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する制御を行う通信制御部を備え、
     前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
     前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報を、前記第1のオペレータの基地局から受信する、通信装置。
  2.  前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報は、前記第2のオペレータを識別する情報を含む、請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記通信制御部は、前記第1のオペレータの基地局から測定対象リストを受信し、前記測定対象リストは、前記第2のオペレータを識別する情報を含む、請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局からの参照信号に基づいて、前記第2のオペレータの基地局への接続要求を、前記第1のオペレータの基地局へ行う、請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記第1のオペレータに属している、請求項1に記載の通信装置。
  6.  第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行う通信制御部を備え、
     前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
     前記通信制御部は、前記第1のオペレータの基地局からの設定情報に基づいて前記端末と通信する、通信装置。
  7.  前記通信制御部は、前記端末の接続要求に対する応答を、前記第1のオペレータの基地局に送信し、
     前記応答は、前記第2のオペレータを識別する情報を含む、請求項6に記載の通信装置。
  8.  前記通信制御部は、前記端末からの接続要求に基づいて、前記端末の接続要求を前記第1のオペレータの基地局に送信し、
     前記接続要求は、前記第2のオペレータを識別する情報を含む、請求項6に記載の通信装置。
  9.  前記接続要求は、前記端末を識別する情報を含む、請求項8に記載の通信装置。
  10.  第2のオペレータの基地局である、請求項6に記載の通信装置。
  11.  前記第1のオペレータの基地局からの設定情報は、前記第1のオペレータの基地局と前記第2のオペレータの基地局との間の有線回線を通じて送信される、請求項6に記載の通信装置。
  12.  前記第1のオペレータの基地局からの設定情報は、前記第1のオペレータの基地局と前記第2のオペレータの基地局との間の無線回線を通じて送信される、請求項6に記載の通信装置。
  13.  前記第1のオペレータの基地局からの設定情報は、前記第1のオペレータおよび/または第2のオペレータのコアネットワークを通じて送信される、請求項6に記載の通信装置。
  14.  前記第1のオペレータの基地局からの設定情報は、インターネット網を通じて送信される、請求項6に記載の通信装置。
  15.  前記第1のオペレータの基地局からの設定情報は、前記端末を通じて送信される、請求項6に記載の通信装置。
  16.  第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行う通信制御部を備え、
     前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
     前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報を、前記端末へ送信する、通信装置。
  17.  第1のオペレータの基地局である、請求項16に記載の通信装置。
  18.  第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行う通信制御部を備え、
     前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
     前記通信制御部は、前記第2のオペレータの基地局へ、前記端末と通信するための設定情報を送信する、通信装置。
  19.  第1のオペレータの基地局である、請求項18に記載の通信装置。
  20.  プロセッサが、第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する制御を行うことを含み、
     前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
     前記プロセッサは、前記第2のオペレータの基地局に関する設定情報を、前記第1のオペレータの基地局から受信する、通信制御方法。
  21.  プロセッサが、第1のオペレータの基地局と、第2のオペレータの基地局とを同時に無線で接続する端末に対する通信制御を行うことを含み、
     前記第1のオペレータの基地局のセルグループと前記第2のオペレータの基地局のセルグループとは、それぞれ異なり、
     前記プロセッサは、前記第1のオペレータの基地局からの設定情報に基づいて前記端末と通信する制御を行う、通信制御方法。
PCT/JP2018/025906 2017-08-08 2018-07-09 通信装置及び通信制御方法 Ceased WO2019031135A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/635,573 US11412562B2 (en) 2017-08-08 2018-07-09 Communication apparatus and communication control method
CN201880048813.4A CN110945910B (zh) 2017-08-08 2018-07-09 通信装置和通信控制方法
JP2019535038A JPWO2019031135A1 (ja) 2017-08-08 2018-07-09 通信装置及び通信制御方法
EP18843518.4A EP3668184A4 (en) 2017-08-08 2018-07-09 COMMUNICATION DEVICE AND COMMUNICATION CONTROL METHOD

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-153539 2017-08-08
JP2017153539 2017-08-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019031135A1 true WO2019031135A1 (ja) 2019-02-14

Family

ID=65271073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/025906 Ceased WO2019031135A1 (ja) 2017-08-08 2018-07-09 通信装置及び通信制御方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11412562B2 (ja)
EP (1) EP3668184A4 (ja)
JP (1) JPWO2019031135A1 (ja)
CN (1) CN110945910B (ja)
WO (1) WO2019031135A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023276011A1 (ja) * 2021-06-29 2023-01-05 株式会社Nttドコモ 端末及び通信方法
JP2023536401A (ja) * 2020-09-14 2023-08-25 中興通訊股▲ふん▼有限公司 Srs伝送方法、端末及び記憶媒体
US11812516B2 (en) * 2018-01-25 2023-11-07 Ntt Docomo, Inc User apparatus and base station apparatus for indicating a band combination that can be applied to dual connectivity

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111149318B (zh) * 2017-10-02 2023-02-28 瑞典爱立信有限公司 用于极简载波操作的网络节点及由其执行的方法
US12082023B2 (en) * 2018-08-31 2024-09-03 Everest Networks, Inc. Radio resource management in wireless networks with multiple access points
CN113660694B (zh) * 2018-09-18 2024-04-12 华为技术有限公司 传输数据的方法和装置
US11956074B2 (en) * 2020-01-02 2024-04-09 Qualcomm Incorporated Physical downlink control channel (PDCCH) parameters for multiple cell groups
JP2021158486A (ja) * 2020-03-26 2021-10-07 ソニーグループ株式会社 制御装置、無線通信装置および制御方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003324761A (ja) * 2001-04-26 2003-11-14 Ntt Docomo Inc データリンク伝送制御方法、移動通信システム、データリンク伝送制御装置、基地局、移動局、移動局制御プログラム及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体
JP2012186791A (ja) * 2011-02-14 2012-09-27 Sony Corp 情報処理方法、情報処理装置および通信システム
WO2013183332A1 (ja) * 2012-06-05 2013-12-12 ソニー株式会社 通信制御装置、端末装置及び通信制御方法
JP2016513380A (ja) * 2013-01-24 2016-05-12 ノキア テクノロジーズ オーユー セル再選択方法および装置

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2068488A3 (en) * 2001-04-26 2011-05-04 NTT DoCoMo, Inc. Data link transmission control methods, mobile communication systems, data link transmission control apparatus, base stations, mobile stations, mobile station control programs, and computer-readable recording media
KR102407395B1 (ko) * 2010-12-03 2022-06-10 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 멀티 무선 액세스 기술 캐리어 결합을 수행하는 방법, 장치 및 시스템
EP2698017B1 (en) * 2011-04-13 2015-12-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Method and apparatus for sharing radio network infrastructure using carrier aggregation
EP2579487B1 (en) * 2011-10-03 2014-05-21 ST-Ericsson SA Non-contiguous carrier aggregation
CN103582514B (zh) * 2013-06-25 2017-04-19 华为技术有限公司 一种进行载波聚合处理的方法和设备
CN104349500B (zh) * 2013-08-08 2018-12-21 中兴通讯股份有限公司 双连接处理方法、装置及基站
EP3065482B1 (en) * 2013-12-25 2019-09-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for indicating and determining to use frequency spectrum
EP3110220A4 (en) * 2014-02-21 2017-10-25 Kyocera Corporation Moving body communication system, base station, and user terminal
EP3110194A4 (en) * 2014-02-21 2017-11-29 Kyocera Corporation Moving body communication system, specific base station, and user terminal
KR20150111798A (ko) * 2014-03-26 2015-10-06 삼성전자주식회사 반송파 결합을 지원하는 무선 통신 시스템에서 동기 획득 방법 및 장치
US10148369B2 (en) * 2014-05-01 2018-12-04 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for timing alignment of LTE cells and inter-operator co-existence on unlicensed spectrum
US10440765B2 (en) * 2014-09-24 2019-10-08 Apple Inc. Multi-RAT radio resource aggregation with split bearer support
WO2016047730A1 (ja) * 2014-09-25 2016-03-31 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
CN106211201B (zh) 2015-04-30 2019-07-02 中国电信股份有限公司 用于确定移动网络质差区域的方法和装置
CN106211204B (zh) * 2015-04-30 2019-12-20 中兴通讯股份有限公司 一种获知非授权频谱无线环境的方法及其装置、终端
WO2017022870A1 (en) * 2015-08-03 2017-02-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for initial access in wireless communication system
US9763188B2 (en) * 2015-12-31 2017-09-12 Veniam, Inc. Systems and methods for reconfiguring and adapting hardware in the network of moving things
EP3398130A1 (en) * 2015-12-28 2018-11-07 Koninklijke KPN N.V. Method for providing a service to a user equipment connected to a first operator network via a second operator network
JPWO2017195471A1 (ja) * 2016-05-11 2019-03-14 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び基地局
US20190274076A1 (en) * 2016-10-25 2019-09-05 Lg Electronics Inc. Method for supporting ue mobility in wireless communication system and device therefor
CN110381530B (zh) * 2017-05-05 2021-06-25 展讯通信(上海)有限公司 双连接的测量配置、测量、调度方法及装置和存储介质
EP3641467A4 (en) * 2017-06-13 2021-01-20 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL DEVICE, WIRELESS BASE STATION AND WIRELESS COMMUNICATION PROCEDURE

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003324761A (ja) * 2001-04-26 2003-11-14 Ntt Docomo Inc データリンク伝送制御方法、移動通信システム、データリンク伝送制御装置、基地局、移動局、移動局制御プログラム及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体
JP2012186791A (ja) * 2011-02-14 2012-09-27 Sony Corp 情報処理方法、情報処理装置および通信システム
WO2013183332A1 (ja) * 2012-06-05 2013-12-12 ソニー株式会社 通信制御装置、端末装置及び通信制御方法
JP2016513380A (ja) * 2013-01-24 2016-05-12 ノキア テクノロジーズ オーユー セル再選択方法および装置

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on New Radio Access Technology; Physical Layer Aspects (Release 14", 3GPP TR 38.802, March 2017 (2017-03-01), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.Org/ftp//Specs/archive/38_series/38.802/38802-el0.zip>
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on New Radio Access Technology; Radio Interface Protocol Aspects (Release 14", 3GPP TR 38.804, March 2017 (2017-03-01), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.Org/ftp//Specs/archive/38_series/38.804/38804-e00.zip>
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies; (Release 14", 3GPP TR 38.913, March 2017 (2017-03-01), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/38_series/38.913/38913-030.zip>
See also references of EP3668184A4

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11812516B2 (en) * 2018-01-25 2023-11-07 Ntt Docomo, Inc User apparatus and base station apparatus for indicating a band combination that can be applied to dual connectivity
JP2023536401A (ja) * 2020-09-14 2023-08-25 中興通訊股▲ふん▼有限公司 Srs伝送方法、端末及び記憶媒体
JP7688691B2 (ja) 2020-09-14 2025-06-04 中興通訊股▲ふん▼有限公司 Srs伝送方法、端末及び記憶媒体
WO2023276011A1 (ja) * 2021-06-29 2023-01-05 株式会社Nttドコモ 端末及び通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2019031135A1 (ja) 2020-07-02
CN110945910B (zh) 2022-12-09
US20200221522A1 (en) 2020-07-09
US11412562B2 (en) 2022-08-09
CN110945910A (zh) 2020-03-31
EP3668184A4 (en) 2020-06-24
EP3668184A1 (en) 2020-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12047928B2 (en) Communication device, communication method, and program for selectively switching between a first physical uplink channel and a second physical uplink channel
CN109076465B (zh) 终端设备、基站设备、通信方法和程序
CN113541911B (zh) 终端设备、基站设备和通信方法
JP7043746B2 (ja) 通信装置、通信方法及びコンピュータプログラム
JP7209456B2 (ja) 基地局装置、端末装置、通信方法、及びプログラム
US20190132896A1 (en) Terminal device, base station device, communication method, and program
CN109565814B (zh) 通信装置和通信方法
CN110024440B (zh) 通信设备、通信方法和程序
CN110945910B (zh) 通信装置和通信控制方法
US20190254050A1 (en) Terminal device, base station device and method
WO2018030016A1 (ja) 通信装置、通信方法、及びプログラム
US20190342896A1 (en) Base station device, terminal device, method, and recording medium
JP2017208587A (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法
TW201811091A (zh) 基地台裝置、終端裝置、方法及記憶媒體
WO2017195479A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18843518

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019535038

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018843518

Country of ref document: EP

Effective date: 20200309