WO2020090094A1 - 無線ノード、及び、無線通信方法 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to a wireless node and a wireless communication method.
- LTE Long Term Evolution
- UMTS Universal Mobile Telecommunication System
- LTE-A LTE-Advanced
- FAA Future Radio Access
- 5G 5th generation mobile communication system
- 5G + 5th generation mobile communication system
- 5G + 5th generation mobile communication system
- New-RAT Radio Access Technology
- NR Radio
- IAB Integrated Access and Backhaul
- a wireless node such as an IAB node forms a wireless access link with a user terminal (User Equipment (UE)) and also forms a wireless backhaul link with another IAB node and / or a wireless base station.
- UE User Equipment
- One aspect of the present disclosure is to provide a wireless node and a wireless communication method that realize more flexible signal measurement or connection between wireless nodes.
- a wireless node is based on a receiving unit that periodically receives a plurality of signals including at least one of synchronization information and broadcast channel information, and based on at least one of the synchronization information and the broadcast channel information. And a control unit that determines whether or not to assume QCL (Quasi co-location) between the signal in the first period and the signal in the second period.
- QCL Quadasi co-location
- FIG. 20 is a diagram illustrating an example of Release (Rel) -15 SSB (Synchronization Signal Block) transmission according to an aspect of the present disclosure. It is a figure showing the 1st example of SSB transmission concerning one mode of this indication. It is a figure which shows the 2nd example of SSB transmission which concerns on 1 aspect of this indication. It is a figure which shows the 3rd example of SSB transmission which concerns on 1 aspect of this indication. It is a figure showing an example of hardware constitutions of an IAB node and a user terminal concerning one mode of this indication.
- FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment.
- the wireless communication system 1 includes a plurality of IAB nodes 10A to 10C and a UE 20 which is an example of a user terminal.
- IAB nodes 10A to 10C are described without distinction, only common numbers among reference symbols may be used, such as "IAB node 10".
- the IAB nodes 10A to 10C are examples of wireless nodes, and are connected to other IAB nodes 10 by wireless communication.
- the IAB nodes 10B and 10C are connected to the IAB node 10A.
- the IAB node 10A may be referred to as a "first IAB node”
- the IAB nodes 10B and 10C may be referred to as a "second IAB node”.
- Each of the IAB nodes 10A to 10C forms a cell which is an area where wireless communication is possible. That is, the IAB node 10 has a function as a base station.
- the UE 20 in the cell can wirelessly connect to the IAB node 10 forming the cell.
- the IAB node 10A may be connected to the core network (CN).
- IAB node 10A may be referred to as an IAB donor.
- the number of IAB nodes 10 is three and the number of UEs 20 is three, but the number of IAB nodes 10 and the number of UEs 20 included in the wireless communication system 1 may be any number.
- FIG. 2 shows a configuration example of the IAB node 10.
- the IAB node 10 includes a control unit 100, a storage unit 102, a wireless communication unit 103 for UE, and a wireless communication unit 104 for BH (backhaul).
- the wireless communication unit 103 for UE processes wireless communication with the UE 20.
- the BH wireless communication unit 104 processes wireless communication with another IAB node 10. That is, the BH wireless communication unit 104 processes wireless backhaul communication.
- the control unit 100 controls the wireless communication of the wireless communication unit 103 for UE.
- the control unit 100 also controls the wireless communication of the wireless communication unit 104 for BH.
- the operation of the IAB node 10 described below may be realized by the control of the control unit 100.
- the storage unit 102 stores various information used for the operation of the control unit 100.
- the second IAB node 10 detects, for example, the SSB transmitted from the first IAB node 10 and connects to the first IAB node 10.
- SSB is an abbreviation for SS / PBCH Block.
- SS is an abbreviation for Synchronization Signal.
- PBCH is an abbreviation for Physical Broadcast Channel.
- the SSB used by the second IAB node 10 to connect to the first IAB node 10 may be at least one of the following (A1) or (A2). (A1)
- the same set of SSBs that the UE 20 uses to connect to the first IAB node 10 is reused for the second IAB node 10 to connect to the first IAB node 10.
- A2 for the second IAB node 10 to connect to the first IAB node 10 with an SSB that is orthogonal (for example by TDM and / or FDM) to the SSB that the UE 20 uses to connect to the first IAB node 10.
- TDM is an abbreviation for Time Division Multiplexing.
- FDM is an abbreviation for Frequency Division Multiplexing.
- the UE 20 conforming to the conventional specification Release (Rel) -15 detects a SSB by searching a predetermined frequency at the time of initial access.
- the frequency searched by the UE 20 at the time of initial access is called sync-raster.
- SSB placed on sync-raster is called sync-raster SSB.
- off sync-raster a frequency that the UE 20 compliant with Rel-15 does not search at the time of initial access.
- the SSB arranged on the off-sync-raster is called the off-sync-raster SSB.
- the UE 20 compliant with Rel-15 does not search for this off-sync-raster SSB without any instruction from the base station, including during initial access. Therefore, for the off-sync-raster SSB, the SAB mapping pattern in the period and / or time domain that is not supported by Rel-15 can be considered for the IAB node 10.
- B1 The maximum number of SSBs that can be transmitted in a half frame (5ms) is 64.
- An SSB index is given to (B2) SSB according to the time position in the half frame.
- the UE 20 assumes spatial QCL (that is, the same beam) between the SSBs to which the same index is added in the half frame and the half frame different from the half frame.
- QCL is an abbreviation for Quasi Co-Location.
- SSB to which the same beam forming is applied is represented by the same hatching. This hatching expression is the same in FIGS. 4, 5, and 6.
- a maximum of 64 SSBs can be arranged within a half frame (5 ms).
- a group of SSBs in a half frame is transmitted in a predetermined SSB periodicity.
- the SSB period is either 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms, or 160 ms.
- Rel-15 as shown in FIG.
- the UE 20 sets the SSB # n (n is an integer of 1 to N) in the first half frame and the SSB # n in the second half frame.
- SSB # n indicates the SSB of SSB index n.
- Rel-15 does not support applying more than 64 different transmit beamformings to each SSB. It is also conceivable to use CSI-RS to apply more than 64 different transmit beamformings to each SSB. However, when the UE 20 cannot acquire the configuration in advance, for example, at the time of initial access, this CSI-RS cannot be used.
- CSI is an abbreviation for Channel State Information
- RS is an abbreviation for Reference Signal.
- the IAB node 10 At least one of the following needs (C1) to (C3) can be considered.
- C1 In the IAB node 10 for wireless backhaul communication, the number of antenna elements is increased to thin (sharpen) the beam to extend the communication distance.
- C2) The IAB node 10 selects the optimum beam for wireless backhaul communication from a large number (more than 64) of beam patterns.
- C3 The IAB node 10 realizes the above (C1) and / or (C2) even when the configuration cannot be acquired in advance, for example, at the time of initial access.
- an IAB node 10 and a wireless communication method that satisfy at least one of (C1) to (C3) above will be described. That is, the IAB node 10 and the wireless communication method according to the present embodiment satisfy at least one of the following (D1) to (D3).
- D1 The IAB node 10 supports a large number (eg, more than 64) of beam patterns.
- D2 The SSB transmitted for the initial access of the IAB node 10 is reused for the discovery (Discovery) and / or the measurement (Measurement) of the IAB node 10.
- D3 The SSB transmission cycle can be lengthened so that the power consumption of the IAB node 10 can be suppressed.
- the IAB node 10 and the wireless communication method according to the present embodiment include a method 1, a method 2, a method 3, and a method 3 described below regarding the off-sync-raster SSB so as to satisfy at least one of (D1) to (D3). And at least one of Method 4.
- the first IAB node 10 notifies or notifies whether or not QCL is assumed for SSBs having the same SSB index in different half frames (5ms). Whether or not to assume the QCL may be notified or notified implicitly or may be notified or notified explicitly.
- Example 1A, Example 1B, and Example 1C regarding the method 1 will be described.
- Example 1A When more than 64 SSB transmissions are notified by the bitmap that extends the ssb-PositionsInBurst parameter in the setting of the serving cell or the IAB node 10 such as the ServingCellConfigCommon parameter, the second IAB node 10 operates as follows. To do. Alternatively, in the configuration in which the SSB index starts from “0”, when the transmission of the SSB with the SSB index “64” or later is notified, the second IAB node 10 operates as follows. That is, the second IAB node 10 assumes that the SSB is transmitted in each of the half frames (5 ms) in one radio frame (10 ms). In addition, the second IAB node 10 does not assume QCL for SSBs that are transmitted with the same SSB index in different half frames.
- the first IAB node 10 uses an independent 1 bit to explicitly determine whether to assume QCL for SSBs that are transmitted with the same SSB index in different half frames. May be instructed to the second IAB node 10.
- This 1 bit may be an instruction that does not assume QCL in the case of "1” but assumes QCL in the case of "0".
- this 1 bit may be an instruction that assumes QCL when it is “1” and does not assume QCL when it is “0”.
- the above example 1A will be described with reference to FIG.
- the first IAB node 10 arranges SSB in each of the first half and second half (that is, both) half frames (5 ms) in one radio frame (10 ms), for example.
- the maximum number of SSBs that can be arranged in each half frame may be 64.
- the first IAB node 10 can transmit a maximum of 128 SSBs in the SSB burst corresponding to one radio frame in FIG.
- the second IAB node 10 when the second IAB node 10 detects more than 64 SSBs in the SSB burst, the second IAB node 10 detects the SSB # n of the first half frame and the SSB # n of the second half frame. QCL is not assumed for the period.
- the second IAB node 10 detects the transmission of SSB after SSB # 64 in the SSB burst, the second IAB node 10 performs QCL between the SSB # n of the first half frame and the SSB # n of the second half frame. Do not assume. Thereby, different beam forming can be applied to each SSB of the SSB burst. That is, the first and second IAB nodes 10 can utilize more than 64 beam patterns.
- the SSB burst periodicity may be set longer than 160 ms. With this setting, the power consumption of the IAB node 10 can be suppressed.
- the first IAB node 10 uses the bits in the PBCH of the off sync-raster SSB and is different from each other in the first half and the second half (that is, both) half frames (5 ms) of one radio frame (10 ms). Notify whether beamforming is applied or not.
- the bits in the PBCH used for this notification may be bits of the ssb-subcarrierOffset (that is, k_SSB) parameter or the pdcch-ConfigSIB1 parameter, for example. That is, in the case of off-sync-raster SSB, a bit of a predetermined parameter in the PBCH may be used for a purpose different from that in the case of sync-raster SSB.
- Example 1C When a measurement window period (for example, SMTC parameter) longer than 5 ms is set in the measurement settings such as the MeasObjectNR parameter, the second IAB node 10 is arranged at different time positions in the measurement window. QCL is not assumed for SSBs having the same SSB index. Note that SMTC is an abbreviation for SSB based RRM measurement timing configuration. RRM is an abbreviation for Radio Resource Management.
- the first IAB node 10 explicitly indicates to the second IAB node 10 whether or not to assume QCL for SSBs to which the same SSB index is given, by an independent 1 bit. You may.
- the second IAB node 10 when more than 64 SSB transmissions are notified by the bitmap indicating the SSB index of the measurement target, the second IAB node 10 does not assume QCL for SSBs having the same SSB index. You may. Alternatively, in the configuration in which the SSB index starts from “0”, the second IAB node 10 notifies the transmission of SSB of SSB index “64” or later SSBs having the same SSB index, You do not have to assume QCL.
- Method 2 supports a period longer than the longest 5 ms supported by Rel-15 in the measurement window period in which the SSB is used for the discovery and / or measurement of the IAB node. Also, it supports a period longer than the longest 160 ms supported by Rel-15 in the period of the measurement window.
- Method 2 supports at least one of the following Examples 2A and 2B.
- Example 2A A period longer than 5 ms is supported in the period (for example, SMTC parameter) of the measurement window regarding the setting for measurement such as MeasObjectNR. It also supports periods longer than 160 ms in the period of the measurement window (eg periodicityAndOffset parameter).
- Example 2B For operations such as Radio Link Monitoring (RLM), in the setting of the serving cell or the IAB node 10, such as the ServingCellConfigCommon parameter, the SSB transmission pattern parameter (for example, ssb-PositionsInBurst parameter) has more than 64 bits. Supports map instructions. Also, the SSB transmission cycle parameter (for example, the ssb-periodicityServingCell parameter) supports a cycle longer than 160 ms.
- RLM Radio Link Monitoring
- the first IAB node 10 may include at least one of the above-described setting for measurement and setting for SSB transmission of the serving cell in the broadcast information (for example, SIB) to transmit.
- This broadcast information can be used as information for the surrounding IAB nodes to perform detection and measurement.
- the second IAB node 10 may detect or measure the first IAB node 10 using this broadcast information.
- SIB is an abbreviation for System Information Block.
- Method 3 In the off sync-raster SSB measurement, it supports a wide band measurement of 20 PRB width or more (that is, a predetermined frequency bandwidth or more). By supporting wide band measurement, the measurement accuracy in one measurement can be improved.
- PRB is an abbreviation for Physical Resource Block.
- Method 3 supports at least one of the following Examples 3A and 3B.
- Example 3A When CSI-RS is FDM in off sync-raster SSB and it is explicitly instructed to support wideband measurement of 20 PRB width or more in the setting for measurement or the setting of the serving cell, or PBCH, the second.
- the IAB node 10 operates as follows. That is, the second IAB node 10 assumes the QCL for the CSI-RS of the same symbol as the SSB, and uses the SSB RE and the CSI-RS RE, for example, for the RRM, the RLM or the BFD, the RSRP or the SINR. Derive.
- RE is an abbreviation for Resource Element.
- RSRP is an abbreviation for Reference Signal Received Power.
- SINR is an abbreviation for Signal-to-Interference plus Noise power Ratio.
- BFD is an abbreviation for Beam Failure Detection.
- Example 3B In off sync-raster, SSB is repeatedly arranged in the frequency direction, and when it is explicitly instructed (explicitly) to support wideband measurement of 20 PRB width or more in the setting for measurement or the setting of the serving cell, or PBCH,
- the second IAB node 10 operates as follows. That is, the second IAB node 10 derives RSRP or SINR by using SSB REs that are repeatedly arranged in the frequency direction.
- the number of SSB repetitions in the above off-sync-raster may be specified only by the specifications (for example, the number of repetitions "3").
- a plurality of candidates for the number of repetitions (for example, candidates for the number of repetitions “3”, “5”, etc.) may be defined by the specification, and one of the candidates may be explicitly designated.
- Rel- it is possible to assume a number of SSB samples that is smaller than the number of SSB samples specified in 15. For example, Rel-15 assumes 5 samples for Intra-band RRM (for example, see Rel-15 TS38.133 Section 9.2.5.2). On the other hand, when performing the measurement using any of the above-mentioned Example 3A or Example 3B, the number of samples smaller than 5 may be assumed.
- the first IAB node 10 changes the beam for each period of the SSB burst period (periodicity) and / or the SMTC period (periodicity) and transmits the beam, and assumes QCL between SSBs having the same SSB index. Is notified or notified. Whether or not to assume the QCL may be notified or notified implicitly or may be notified or notified explicitly.
- the first IAB node 10 transmits SSB to which beamforming # 0 to # 63 is applied in every even-numbered cycle and SSB to which beamforming # 64 to # 127 is applied in every odd-numbered cycle.
- Example 4A, Example 4B, and Example 4C relating to Method 4 will be described.
- Example 4A In the setting of the serving cell or the IAB node 10 such as the ServingCellConfigCommon parameter, when more than 64 SSB transmissions are notified by the bitmap in which the ssb-PositionsInBurst parameter is expanded (that is, when notified implicitly), the second The IAB node 10 operates as follows. That is, the second IAB node 10 assumes that the beamforming changes for each cycle, and does not assume QCL for SSBs having the same SSB index. Alternatively, in the configuration in which the SSB index starts from “0”, the second IAB node 10 assumes that the beamforming changes in each cycle when the transmission of the SSB with the SSB index “64” or later is notified, and the same. QCL does not have to be assumed for SSBs having SSB indexes.
- the second IAB node 10 is configured so that the SSB index starts from “0” and the SSB index “64” and later SSBs are transmitted.
- the second IAB node 10 operates as follows. That is, the second IAB node 10 assumes that the beamforming changes for each cycle, and does not assume QCL for SSBs having the same SSB index.
- Example 4A will be described with reference to FIG. FIG. 5 is different from FIG. 4 in that half frames including SSB are not continuous.
- the first IAB node 10 transmits, for example, up to 64 SSBs in each of the first and second half frames including SSB in the SSB burst. Then, the first IAB node 10 notifies the SSB transmission within the SSB burst by the bitmap.
- the second IAB node 10 is notified of more than 64 SSB transmissions by the above bitmap, for example, between the SSB # n of the first half frame and the SSB # n of the second half frame. In, do not assume QCL.
- the first IAB node 10 may notify the period between the first half frame and the second half frame as an SSB burst cycle. Then, when the second IAB node 10 determines not to assume QCL according to the above-mentioned bitmap, the second IAB node 10 assumes twice the SSB burst period notified from the first IAB node 10 as the SSB burst period. You may.
- the first IAB node 10 uses the bits in the PBCH of the off sync-raster SSB to notify whether the QCL assumption changes for each cycle.
- the bits in the PBCH used for this notification may be bits of the ssb-subcarrierOffset (that is, k_SSB) parameter or the pdcch-ConfigSIB1 parameter, for example.
- Example 4C In the setting for measurement such as MeasObjectNR parameter, when SSB transmission of more than 64 measurement target SSB indexes is notified by the bitmap, or in the configuration in which the measurement target SSB index starts from "0" , SSB index “64” and later SSB measurements are notified (that is, implicitly notified), the second IAB node 10 operates as follows. That is, the second IAB node 10 assumes that the beam changes in each cycle, and does not assume QCL between SSBs to which the same SSB index is assigned.
- the second IAB node 10 When the notification is made and the instruction indicating that the beamforming is changed in each cycle is notified (that is, when the notification is explicitly made), the second IAB node 10 operates as follows. That is, the second IAB node 10 assumes that the beamforming changes for each cycle, and does not assume QCL for SSBs having the same SSB index.
- the IAB node 10 may notify the UE 20 compliant with Rel-16, for example, that sweeping is being performed with more than 64 SSB beams.
- the UE 20 compliant with Rel-16 may perform rate matching at the time of PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) reception for more than 64 SSBs.
- the Rel-16 compliant UE 20 may perform the RRM measurement operation on more than 64 SSBs.
- the IAB node 10 may cause the UE 20 compliant with Rel-15 to measure up to 64 SSB beams, which is the maximum beamforming number. Further, the IAB node 10 causes the UE 20 compliant with Rel-15 to measure up to 64 SSB beams based on the first measurement instruction, and the remaining SSB beams based on the second measurement instruction. May be measured.
- the half-frame (5 ms) cycle including the SSB (SSB group cycle) and the SSB burst cycle may be set independently.
- the first IAB node 10 may individually notify or report the SSB group period and the SSB burst period to the UE 20.
- the first IAB node 10 transmits, for example, up to 64 SSBs in each of the first and second half frames including SSB in the SSB burst.
- the period between the first half frame and the second half frame corresponds to the SSB group cycle.
- the period between the first SSB burst and the second SSB burst corresponds to the SSB burst cycle.
- the SSB group cycle may be selected from predefined candidates such as 5 ms, 10 ms, 20 ms, and 40 ms, for example. Further, the SSB burst cycle may be a cycle longer than 160 ms.
- FIG. 4 is an example in which the SSB group cycle is fixed to 5 ms
- FIG. 5 is an example in which the SSB group cycle is fixed to half the SSB burst cycle.
- the SSB group cycle and the SSB burst cycle are not limited to being fixed and may be variable.
- the maximum number of SSB included in the half frame is not limited to 64, and may be more than 64 or less than 64. Further, in the present embodiment, the maximum number of SSB included in the SSB burst is not limited to 128, and may be more than 128 or less than 128. Further, the number of half frames including SSB included in the SSB burst may be greater than two.
- the maximum number of SSBs included in an SSB burst may differ for each SSB burst cycle.
- the IAB node 10 may switch the maximum number of SSBs included in the SSB burst, “128” and “256”, for each cycle of the SSB burst according to the communication environment, for example. This makes it possible to control the trade-off between the extension of the SSB burst period and the improvement of the flexibility of the SSB beam with the increase in the maximum number of SSBs.
- the SSB can be arranged more flexibly in the off sync-raster than in the sync-raster.
- beamforming with more patterns (that is, more directional patterns) than in sync-raster can be applied to SSB.
- the first IAB node 10 can apply a beam that reaches the SSB sharper and farther than the sync-raster. Further, the first IAB node 10 can apply a beam, which is more suitable in the direction of the second IAB node 10 than the sync-raster, to the SSB in off sync-raster. Also, the first IAB node 10 can transmit the SSB burst in the off-sync-raster in a cycle longer than that in the sync-raster. In addition, the first IAB node 10 can use a wider bandwidth (a larger number of PRBs) in off-sync-raster than sync-raster for SSB transmission. That is, the second IAB node 10 can measure SSB in off-sync-raster with a wider bandwidth than sync-raster.
- each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
- the functional blocks may be realized by combining the one device or the plurality of devices with software.
- Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, observation, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but not limited to these.
- a functional block (configuration unit) that causes transmission to function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
- the implementation method is not particularly limited.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of an IAB node and a user terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- the IAB node 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
- the word “device” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
- the hardware configurations of the IAB node 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
- Each function in the IAB node 10 and the user terminal 20 causes a predetermined software (program) to be loaded onto hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs an operation and controls communication by the communication device 1004. Alternatively, it is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, a calculation device, a register, and the like.
- CPU central processing unit
- the control unit 100 and the like described above may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
- a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiments is used.
- the control unit 100 of the IAB node 10 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be implemented similarly for other functional blocks.
- the various processes described above are executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the program may be transmitted from the network via an electric communication line.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be done.
- the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
- the memory 1002 can store an executable program (program code), a software module, or the like for implementing the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disc). At least one of a (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, and a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, or the like may be used.
- the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
- the storage medium described above may be, for example, a database including at least one of the memory 1002 and the storage 1003, a server, or another appropriate medium.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module or the like.
- the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of a frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and a time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be composed of For example, the base station, the antenna of the terminal, and the like may be realized by the communication device 1004.
- the transmitter / receiver may be implemented by physically or logically separating the transmitter and the receiver.
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
- Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
- the base station 10 and the user terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
- DSP digital signal processor
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- PLD Programmable Logic Device
- FPGA Field Programmable Gate Array
- the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
- the notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), another signal, or a combination thereof.
- the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
- Each aspect / embodiment described in the present disclosure is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication). system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), a system using other suitable system, and an extension thereof. It may be applied to at least one of the next-generation systems. Further, a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
- the specific operation performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
- the various operations performed for communication with a terminal are the base station and other network nodes other than the base station (eg MME or S-GW and the like are conceivable, but not limited to these).
- MME or S-GW network nodes other than the base station
- a combination of a plurality of other network nodes for example, MME and S-GW may be used.
- Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
- the input / output information and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information that is input / output may be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information and the like may be transmitted to another device.
- the determination may be performed based on a value represented by 1 bit (whether 0 or 1), may be performed based on a Boolean value (Boolean: true or false), or may be compared by a numerical value (for example, a predetermined value). (Comparison with the value).
- each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution.
- the notification of the predetermined information (for example, the notification of “being X”) is not limited to the explicit notification, and is implicitly performed (for example, by not performing the notification of the predetermined information). May be.
- software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
- the software uses a wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) websites, When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
- wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
- wireless technology infrared, microwave, etc.
- At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
- the signal may also be a message.
- a component carrier CC may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
- the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
- the radio resources may be those indicated by the index.
- Base station In the present disclosure, “base station (BS)”, “radio base station”, “fixed station”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “"Accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission / reception point”, “cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like may be used interchangeably.
- a base station may be referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, pico cell, and the like.
- a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
- a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being defined by a base station subsystem (eg, indoor small base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head) .
- RRH indoor small base station
- the term "cell” or “sector” refers to a part or the whole of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that perform communication services in this coverage. Refers to.
- MS mobile station
- UE user equipment
- terminal terminal
- a mobile station can be a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless, by a person skilled in the art. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
- the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
- the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
- At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
- at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be replaced by the user terminal.
- the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (eg, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
- D2D Device-to-Device
- V2X Vehicle-to-Everything
- Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
- the user terminal 20 may have the function of the above-described base station 10.
- the wording such as “up” and “down” may be replaced with the wording corresponding to the communication between terminals (for example, “side”).
- the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
- the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
- the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
- determining and “determining” as used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
- “Judgment” and “decision” are, for example, judgment, calculating, computing, processing, deriving, investigating, and looking up, search, inquiry. (Eg, searching in a table, a database, or another data structure), considering ascertaining as “judging” or “deciding” may be included.
- “decision” and “decision” include receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judging” or “deciding”.
- judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when things such as resolving, selecting, choosing, establishing, establishing, and comparing are done. May be included. That is, the “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. In addition, “determination (decision)” may be read as “assuming,””expecting,””considering,” and the like.
- connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
- the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
- connection may be read as “access”.
- two elements are in the radio frequency domain, with at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples. , Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
- the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot depending on the applied standard.
- a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe.
- a subframe may be further composed of one or more slots in the time domain.
- the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
- Numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
- the numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission / reception At least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
- a slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
- a slot may be a time unit based on numerology.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with a smaller number of symbols than slots.
- PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI means, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in units of TTI.
- the definition of TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), code block, codeword, or the like, or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, or the like.
- the time interval for example, the number of symbols
- the transport block, code block, codeword, etc. may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
- the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
- the TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
- a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
- the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
- the time domain of the RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
- Each 1 TTI, 1 subframe, etc. may be configured with one or a plurality of resource blocks.
- One or more RBs are a physical resource block (PRB: Physical RB), subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), resource element group (REG: Resource Element Group), PRB pair, RB pair, etc. May be called.
- PRB Physical resource block
- SCG Sub-Carrier Group
- REG Resource Element Group
- PRB pair RB pair, etc. May be called.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
- RE Resource Element
- one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
- a bandwidth part (may be referred to as a partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common RBs (common resource blocks) for a certain neurology in a certain carrier. Good.
- the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
- the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
- One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to assume that it will send and receive predetermined signals / channels outside the active BWP.
- BWP bitmap
- the above-described structure of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, and the number included in RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and the like can be variously changed.
- the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may be the rated maximum transmission power ( The rated UE maximum transmit power).
- the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
- the term may mean that “A and B are different from C”.
- the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed as “different” as well.
- One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
無線ノードは、同期情報及び報知チャネル情報の少なくとも1つを含む複数の信号を周期的に受信する受信部と、前記同期情報及び前記報知チャネル情報の少なくとも1つに基づいて、第1の期間における前記信号と第2の期間における前記信号との間にQCL(Quasi co-location)を想定するか否かを決定する制御部と、を備える。
Description
本開示は、無線ノード、及び、無線通信方法に関する。
Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
将来の無線通信システム(例えば、5G)に関して、アクセスリンクとバックホールリンクを統合するIntegrated Access and Backhaul(IAB)の技術について検討されている(非特許文献1)。IABでは、IABノードの様な無線ノードは、ユーザ端末(User Equipment(UE))と、無線のアクセスリンクを形成すると共に、他のIABノードおよび/または無線基地局と無線のバックホールリンクを形成する。
3GPP TR 22.804 V16.1.0, "Study on Communication for Automation in Vertical Domains (Release 16)," September 2018
3GPP TSG RAN Meeting #78 RP-172290, "Study on Integrated Access and Backhaul for NR," December 2017
3GPP TSG RAN WG1 Meeting #94b R1-1811256, "Enhancements to support NR backhaul links," October 2018
しかしながら、IABノードの様な無線ノード間における信号測定又は接続の検討は不十分であり、さらなる検討が求められている。
本開示の一態様は、無線ノード間におけるより柔軟な信号測定又は接続を実現する無線ノード及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る無線ノードは、同期情報及び報知チャネル情報の少なくとも1つを含む複数の信号を周期的に受信する受信部と、前記同期情報及び前記報知チャネル情報の少なくとも1つに基づいて、第1の期間における前記信号と第2の期間における前記信号との間にQCL(Quasi co-location)を想定するか否かを決定する制御部と、を備える。
本開示によれば、無線ノード間におけるより柔軟な信号測定又は接続を実現できる。
以下、本開示の一態様に係る実施の形態を、図面を参照して説明する。
<無線通信システム>
図1は、一実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す。
図1は、一実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す。
無線通信システム1は、複数のIABノード10A~10Cと、ユーザ端末の一例であるUE20とを含む。以下、IABノード10A~10Cを区別しないで説明する場合には、「IABノード10」のように参照符号のうち共通番号のみを使用することがある。
IABノード10A~10Cは、無線ノードの一例であり、無線通信によって、他のIABノード10に接続される。図1の場合、IABノード10Aに、IABノード10B、10Cが接続されている。以下、IABノード10Aを「第1のIABノード」、IABノード10B、10Cを「第2のIABノード」と呼ぶ場合がある。
IABノード10A~10Cは、それぞれ、無線通信可能なエリアであるセルを形成する。すなわち、IABノード10は、基地局としての機能を有する。セル内のUE20は、当該セルを形成しているIABノード10に無線接続できる。
なお、図1には図示しないが、IABノード10Aは、コアネットワーク(CN)に接続してよい。この場合、IABノード10Aは、IABドナーと呼ばれてもよい。また、図1では、IABノード10の数が3個、UE20の数が3個であるが、無線通信システム1に含まれるIABノード10の数及びUE20の数は、幾つであってもよい。
<IABノード>
図2は、IABノード10の構成例を示す。
図2は、IABノード10の構成例を示す。
図2に示すように、IABノード10は、制御部100と、記憶部102と、UE向け無線通信部103と、BH(backhaul)向け無線通信部104と、を有する。
UE向け無線通信部103は、UE20との間の無線通信を処理する。
BH向け無線通信部104は、他のIABノード10との間の無線通信を処理する。すなわち、BH向け無線通信部104は、無線バックホール(backhaul)通信を処理する。
制御部100は、UE向け無線通信部103の無線通信を制御する。また、制御部100は、BH向け無線通信部104の無線通信を制御する。なお、後述するIABノード10の動作は、当該制御部100の制御によって実現されてよい。
記憶部102は、制御部100の動作に使用される各種情報を格納する。
<検討>
第2のIABノード10は、例えば、第1のIABノード10から送信されるSSBを検出し、当該第1のIABノード10へ接続する。なお、SSBは、SS/PBCH Blockの略である。SSは、Synchronization Signalの略である。PBCHは、Physical Broadcast Channelの略である。第2のIABノード10が第1のIABノード10に接続するために使用されるSSBは、次の(A1)又は(A2)の少なくとも1つであってよい。
(A1)UE20が第1のIABノード10に接続するために使用するSSBと同じセットを、第2のIABノード10が第1のIABノード10に接続するために再利用する。
(A2)UE20が第1のIABノード10に接続するために使用するSSBと(例えばTDM及び又はFDMによって)直交するSSBを、第2のIABノード10が第1のIABノード10に接続するために使用する。なお、TDMは、Time Division Multiplexingの略である。FDMは、Frequency Division Multiplexingの略である。
第2のIABノード10は、例えば、第1のIABノード10から送信されるSSBを検出し、当該第1のIABノード10へ接続する。なお、SSBは、SS/PBCH Blockの略である。SSは、Synchronization Signalの略である。PBCHは、Physical Broadcast Channelの略である。第2のIABノード10が第1のIABノード10に接続するために使用されるSSBは、次の(A1)又は(A2)の少なくとも1つであってよい。
(A1)UE20が第1のIABノード10に接続するために使用するSSBと同じセットを、第2のIABノード10が第1のIABノード10に接続するために再利用する。
(A2)UE20が第1のIABノード10に接続するために使用するSSBと(例えばTDM及び又はFDMによって)直交するSSBを、第2のIABノード10が第1のIABノード10に接続するために使用する。なお、TDMは、Time Division Multiplexingの略である。FDMは、Frequency Division Multiplexingの略である。
上記の(A1)及び(A2)において、従来の仕様であるRelease(Rel)-15に準拠するUE20は、初期アクセス時に、所定の周波数を探索してSSBを検出する。このようにUE20が初期アクセス時に探索する周波数をsync-rasterという。また、sync-raster上に配置されるSSBを、sync-raster SSBという。これに対して、Rel-15に準拠するUE20が初期アクセス時に探索しない周波数をoff sync-rasterという。また、off sync-raster上に配置されるSSBを、off sync-raster SSBという。
Rel-15に準拠するUE20は、このoff sync-raster SSBを、初期アクセス時も含め、基地局からの指示無しに探索することはない。よって、off sync-raster SSBについては、IABノード10向けに、Rel-15にてサポートされていない周期及び/又は時間領域におけるSSBのマッピングパターンを検討できる。
例えば、Rel-15では、SSBについて、次の(B1)及び(B2)の制約が存在する。
(B1)ハーフフレーム(5ms)において送信可能なSSBの数は、最大64個である。
(B2)SSBには、ハーフフレーム中の時間位置に応じて、SSBインデックスが付与される。そして、そのハーフフレームと、当該ハーフフレームとは別のハーフフレームとにおいて、同じインデックスが付与されているSSB同士について、UE20は、spatial QCL(つまり同一のビーム)を想定する。なお、QCLは、Quasi Co-Locationの略である。
(B1)ハーフフレーム(5ms)において送信可能なSSBの数は、最大64個である。
(B2)SSBには、ハーフフレーム中の時間位置に応じて、SSBインデックスが付与される。そして、そのハーフフレームと、当該ハーフフレームとは別のハーフフレームとにおいて、同じインデックスが付与されているSSB同士について、UE20は、spatial QCL(つまり同一のビーム)を想定する。なお、QCLは、Quasi Co-Locationの略である。
上記(B2)について、図3を参照して説明する。図3では、同一のビームフォーミングを適用したSSBを、同一のハッチングにて表現している。このハッチングによる表現は、図4、図5及び図6においても同様である。Rel-15では、ハーフフレーム(5ms)内に最大64個のSSBを配置できる。ハーフフレーム内の一群のSSBは、所定のSSB周期(periodicity)にて送信される。SSB周期は、5ms、10ms、20ms、40ms、80ms、又は160msの何れかである。そして、Rel-15では、例えば図3に示すように、UE20は、第1のハーフフレーム内のSSB#n(nは1~Nの整数)と、第2のハーフフレーム内のSSB#nとは、同一のビームフォーミングであると想定する。なお、「SSB#n」は、SSBインデックスnのSSBを示す。
すなわち、上記(B1)及び(B2)の制約により、Rel-15では、64個よりも多くの異なる送信ビームフォーミングを各SSBに適用して送信することがサポートされていない。なお、CSI-RSを使用して、64個よりも多くの異なる送信ビームフォーミングを各SSBに適用することも考えられる。しかし、例えば初期アクセス時など、UE20が事前にconfigurationを取得できない場合は、このCSI-RSを使用できない。なお、CSIは、Channel State Informationの略であり、RSは、Reference Signalの略である。
一方で、IABノード10について、次の(C1)から(C3)の少なくとも1つのニーズが考えられる。
(C1)無線バックホール通信向けであるIABノード10では、アンテナ素子数を増やしてビームを細く(鋭く)し、通信距離を伸ばす。
(C2)IABノード10では、多数の(64個よりも多い)ビームパターンの中から、無線バックホール通信向けに最適なビームを選択する。
(C3)IABノード10は、例えば初期アクセス時など、事前にconfigurationを取得できない場合にも、上記(C1)及び/又は(C2)を実現する。
(C1)無線バックホール通信向けであるIABノード10では、アンテナ素子数を増やしてビームを細く(鋭く)し、通信距離を伸ばす。
(C2)IABノード10では、多数の(64個よりも多い)ビームパターンの中から、無線バックホール通信向けに最適なビームを選択する。
(C3)IABノード10は、例えば初期アクセス時など、事前にconfigurationを取得できない場合にも、上記(C1)及び/又は(C2)を実現する。
本実施の形態では、上記(C1)から(C3)の少なくとも1つを満たすIABノード10及び無線通信方法ついて説明する。すなわち、本実施の形態に係るIABノード10及び無線通信方法は、以下の(D1)から(D3)の少なくとも1つを満たす。
(D1)IABノード10は、多数(例えば64個よりも多く)のビームパターンをサポートする。
(D2)IABノード10の初期アクセス向けに送信しているSSBを、IABノード10の発見(Discovery)及び/又は測定(Measurement)向けにも再利用(reuse)する。
(D3)IABノード10の消費電力を抑制できるように、SSBの送信周期を長くできるようにする。
(D1)IABノード10は、多数(例えば64個よりも多く)のビームパターンをサポートする。
(D2)IABノード10の初期アクセス向けに送信しているSSBを、IABノード10の発見(Discovery)及び/又は測定(Measurement)向けにも再利用(reuse)する。
(D3)IABノード10の消費電力を抑制できるように、SSBの送信周期を長くできるようにする。
本実施の形態に係るIABノード10及び無線通信方法は、上記(D1)から(D3)の少なくとも1つを満たすべく、off sync-raster SSBについて、以下に述べる方法1、方法2、方法3、及び方法4の少なくとも1つをサポートする。
<方法1>
第1のIABノード10は、互いに異なるハーフフレーム(5ms)における、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定するか否かを、通知又は報知する。当該QCLを想定するか否かは、黙示的(implicit)に通知又は報知されてもよいし、明示的(explicit)に通知又は報知されてもよい。次に、当該方法1に関する例1A、例1B及び例1Cについて説明する。
第1のIABノード10は、互いに異なるハーフフレーム(5ms)における、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定するか否かを、通知又は報知する。当該QCLを想定するか否かは、黙示的(implicit)に通知又は報知されてもよいし、明示的(explicit)に通知又は報知されてもよい。次に、当該方法1に関する例1A、例1B及び例1Cについて説明する。
<<例1A>>
ServingCellConfigCommonパラメータなど、サービングセル又はIABノード10の設定において、ssb-PositionsInBurstパラメータを拡張したビットマップにより、64個よりも多いSSB送信が通知された場合、第2のIABノード10は、次のように動作する。或いは、SSBインデックスが「0」から開始する構成において、SSBインデックス「64」以降のSSBの送信が通知された場合、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、1無線フレーム(10ms)内の両ハーフフレーム(5ms)のそれぞれにおいてSSBが送信されていると想定する。また、第2のIABノード10は、互いに異なるハーフフレームのそれぞれにおいて同じSSBインデックスが付与されて送信されるSSB同士について、QCLを想定しない。
ServingCellConfigCommonパラメータなど、サービングセル又はIABノード10の設定において、ssb-PositionsInBurstパラメータを拡張したビットマップにより、64個よりも多いSSB送信が通知された場合、第2のIABノード10は、次のように動作する。或いは、SSBインデックスが「0」から開始する構成において、SSBインデックス「64」以降のSSBの送信が通知された場合、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、1無線フレーム(10ms)内の両ハーフフレーム(5ms)のそれぞれにおいてSSBが送信されていると想定する。また、第2のIABノード10は、互いに異なるハーフフレームのそれぞれにおいて同じSSBインデックスが付与されて送信されるSSB同士について、QCLを想定しない。
或いは、第1のIABノード10は、互いに異なるハーフフレームのそれぞれにおいて同じSSBインデックスが付与されて送信されるSSB同士について、QCLを想定するか否かを、独立した1ビットによって明示的(explicit)に第2のIABノード10へ指示してもよい。この1ビットは、「1」の場合にQCLを想定せず、「0」の場合にQCLを想定する指示であってよい。或いは反対に、この1ビットは、「1」の場合にQCLを想定し、「0」の場合にQCLを想定しない指示であってもよい。
上記の例1Aについて、図4を参照して説明する。第1のIABノード10は、例えば、1無線フレーム(10ms)における、前半及び後半(つまり両方)のハーフフレーム(5ms)のそれぞれに、SSBを配置する。各ハーフフレームに配置可能なSSBの最大数は64個であってよい。これにより、第1のIABノード10は、図4では1無線フレームに相当するSSBバーストにおいて、最大128個のSSBを送信できる。
また、第2のIABノード10は、図4に示すように、SSBバーストにおいて64個よりも多いSSBを検出した場合、前半のハーフフレームのSSB#nと、後半のハーフフレームのSSB#nとの間について、QCLを想定しない。或いは、第2のIABノード10は、SSBバーストにおいてSSB#64以降のSSBの送信を検出した場合、前半のハーフフレームのSSB#nと、後半のハーフフレームのSSB#nとの間について、QCLを想定しない。これにより、SSBバーストの各SSBに互いに異なるビームフォーミングを適用できる。すなわち、第1及び第2のIABノード10は、64個よりも多いビームパターンを利用できる。
また、SSBバーストの周期(periodicity)は、160msよりも長く設定されてもよい。この設定により、IABノード10の消費電力を抑制できる。
<<例1B>>
第1のIABノード10は、off sync-raster SSBのPBCH内のビットを利用し、1無線フレーム(10ms)の前半及び後半(つまり両方)のハーフフレーム(5ms)のそれぞれのSSBに、互いに異なるビームフォーミングを適用しているか否かを通知する。この通知に利用されるPBCH内のビットは、例えば、ssb-subcarrierOffset(つまりk_SSB)パラメータ、又は、pdcch-ConfigSIB1パラメータのビットであってよい。すなわち、off-sync-raster SSBの場合は、sync-raster SSBの場合とは別の目的に、PBCH内の所定のパラメータのビットを利用してよい。
第1のIABノード10は、off sync-raster SSBのPBCH内のビットを利用し、1無線フレーム(10ms)の前半及び後半(つまり両方)のハーフフレーム(5ms)のそれぞれのSSBに、互いに異なるビームフォーミングを適用しているか否かを通知する。この通知に利用されるPBCH内のビットは、例えば、ssb-subcarrierOffset(つまりk_SSB)パラメータ、又は、pdcch-ConfigSIB1パラメータのビットであってよい。すなわち、off-sync-raster SSBの場合は、sync-raster SSBの場合とは別の目的に、PBCH内の所定のパラメータのビットを利用してよい。
<<例1C>>
MeasObjectNRパラメータなど、測定(Measurement)用の設定において、5msよりも長い測定ウィンドウの期間(例えばSMTCパラメータ)が設定された場合、第2のIABノード10は、測定ウィンドウ内の互いに異なる時間位置に配置され、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定しない。なお、SMTCは、SSB based RRM measurement timing configurationの略である。また、RRMは、Radio Resource Managementの略である。
MeasObjectNRパラメータなど、測定(Measurement)用の設定において、5msよりも長い測定ウィンドウの期間(例えばSMTCパラメータ)が設定された場合、第2のIABノード10は、測定ウィンドウ内の互いに異なる時間位置に配置され、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定しない。なお、SMTCは、SSB based RRM measurement timing configurationの略である。また、RRMは、Radio Resource Managementの略である。
或いは、第1のIABノード10は、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士についてQCLを想定するか否かを、独立した1ビットによって明示的(explicit)に、第2のIABノード10へ指示してもよい。
或いは、第2のIABノード10は、測定対象のSSBインデックスを示すビットマップによって64個よりも多いSSB送信が通知された場合、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定しなくてよい。或いは、第2のIABノード10は、SSBインデックスが「0」から開始する構成において、SSBインデックス「64」以降のSSBの送信が通知された場合、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定しなくてよい。
<方法2>
IABノードの発見(discovery)及び/又は測定(Measurement)向けにSSBを用いて測定を行う測定ウィンドウの期間において、Rel-15がサポートする最長の5msよりも長い期間をサポートする。また、測定ウィンドウの周期において、Rel-15がサポートする最長の160msよりも長い周期をサポートする。例えば、方法2では、次の例2A及び例2Bの少なくとも1つをサポートする。
IABノードの発見(discovery)及び/又は測定(Measurement)向けにSSBを用いて測定を行う測定ウィンドウの期間において、Rel-15がサポートする最長の5msよりも長い期間をサポートする。また、測定ウィンドウの周期において、Rel-15がサポートする最長の160msよりも長い周期をサポートする。例えば、方法2では、次の例2A及び例2Bの少なくとも1つをサポートする。
<<例2A>>
MeasObjectNRなど、測定(Measurement)用の設定に関する、測定ウィンドウの期間(例えばSMTCパラメータ)において、5msよりも長い期間をサポートする。また、測定ウィンドウの周期(例えばperiodicityAndOffsetパラメータ)において、160msよりも長い周期をサポートする。
MeasObjectNRなど、測定(Measurement)用の設定に関する、測定ウィンドウの期間(例えばSMTCパラメータ)において、5msよりも長い期間をサポートする。また、測定ウィンドウの周期(例えばperiodicityAndOffsetパラメータ)において、160msよりも長い周期をサポートする。
<<例2B>>
Radio Link Monitoring(RLM)などの動作向けには、ServingCellConfigCommonパラメータなど、サービングセル又はIABノード10の設定における、SSBの送信パターンのパラメータ(例えばssb-PositionsInBurstパラメータ)において、64個よりも多いビット数のビットマップによる指示をサポートする。また、SSBの送信周期のパラメータ(例えばssb-periodicityServingCellパラメータ)において、160msよりも長い周期をサポートする。
Radio Link Monitoring(RLM)などの動作向けには、ServingCellConfigCommonパラメータなど、サービングセル又はIABノード10の設定における、SSBの送信パターンのパラメータ(例えばssb-PositionsInBurstパラメータ)において、64個よりも多いビット数のビットマップによる指示をサポートする。また、SSBの送信周期のパラメータ(例えばssb-periodicityServingCellパラメータ)において、160msよりも長い周期をサポートする。
なお、第1のIABノード10は、上記の測定用の設定と、サービングセルのSSB送信用の設定と、の少なくとも何れかを、報知情報(例えばSIB)に含めて送信してよい。この報知情報は、周囲のIABノードが検出及び測定を行うための情報として使用できる。例えば、第2のIABノード10は、この報知情報を使用して、第1のIABノード10を検出又は測定してよい。なお、SIBは、System Information Blockの略である。
<方法3>
off sync-raster SSBの測定において、20PRB幅以上(つまり、所定の周波数帯域幅以上)の広帯域測定をサポートする。広帯域測定をサポートすることにより、1回の測定における測定精度を高めることができる。なお、PRBは、Physical Resource Blockの略である。例えば、方法3では、次の例3A及び例3Bの少なくとも1つをサポートする。
off sync-raster SSBの測定において、20PRB幅以上(つまり、所定の周波数帯域幅以上)の広帯域測定をサポートする。広帯域測定をサポートすることにより、1回の測定における測定精度を高めることができる。なお、PRBは、Physical Resource Blockの略である。例えば、方法3では、次の例3A及び例3Bの少なくとも1つをサポートする。
<<例3A>>
off sync-raster SSBにCSI-RSがFDMされ、測定用の設定又はサービングセルの設定、或いはPBCHにおいて、20PRB幅以上の広帯域測定をサポートすることが明示的(explicit)に指示された場合、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、SSBと同一シンボルのCSI-RSについてはQCLを想定して、SSB RE及びCSI-RS REを用いて、例えばRRM、RLM又はBFDのために、RSRP又はSINRを導出する。なお、REは、Resource Elementの略である。RSRPは、Reference Signal Received Powerの略である。SINRは、Signal-to-Interference plus Noise power Ratioの略である。BFDは、Beam Failure Detectionの略である。
off sync-raster SSBにCSI-RSがFDMされ、測定用の設定又はサービングセルの設定、或いはPBCHにおいて、20PRB幅以上の広帯域測定をサポートすることが明示的(explicit)に指示された場合、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、SSBと同一シンボルのCSI-RSについてはQCLを想定して、SSB RE及びCSI-RS REを用いて、例えばRRM、RLM又はBFDのために、RSRP又はSINRを導出する。なお、REは、Resource Elementの略である。RSRPは、Reference Signal Received Powerの略である。SINRは、Signal-to-Interference plus Noise power Ratioの略である。BFDは、Beam Failure Detectionの略である。
<<例3B>>
off sync-rasterにおいて、SSBが周波数方向に繰り返し配置され、測定用の設定又はサービングセルの設定、或いはPBCHにおいて、20PRB幅以上の広帯域測定をサポートすることが明示的(explicit)に指示された場合、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、周波数方向に繰り返し配置されているSSBのREを使用して、RSRP又はSINRを導出する。
off sync-rasterにおいて、SSBが周波数方向に繰り返し配置され、測定用の設定又はサービングセルの設定、或いはPBCHにおいて、20PRB幅以上の広帯域測定をサポートすることが明示的(explicit)に指示された場合、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、周波数方向に繰り返し配置されているSSBのREを使用して、RSRP又はSINRを導出する。
また、上記のoff sync-rasterにおけるSSBの繰り返し数は、仕様によって1つのみ規定されてもよい(例えば繰り返し数「3」など)。或いは、仕様によって複数の繰り返し数の候補(例えば繰り返し数の候補「3」、「5」など)が規定され、それらの候補のうちの1つが明示的に指示されてもよい。
なお、off sync-rasterにおいて上記の例3A又は例3Bの何れかを用いた測定を行う場合、上記のとおり1回の測定における測定精度が高いため、測定遅延の要件(requirement)において、Rel-15にて規定されているSSBサンプル数よりも少ないSSBサンプル数を想定してよい。例えば、Rel-15では、Intra-band RRM向けに、5サンプル数を想定している(例えばRel-15 TS38.133 Section 9.2.5.2を参照)。これに対して、上記の例3A又は例3Bの何れかを用いた測定を行う場合は、5サンプル数よりも少ないサンプル数を想定してよい。
<方法4>
第1のIABノード10は、SSBバースト周期(periodicity)及び/又はSMTC周期(periodicity)の周期毎にビームを変化させて送信し、同じSSBインデックスが付与されているSSB間について、QCLを想定するかを、通知又は報知する。当該QCLを想定するか否かは、黙示的(implicit)に通知又は報知されてもよいし、明示的(explicit)に通知又は報知されてもよい。例えば、第1のIABノード10は、偶数番目の周期毎にビームフォーミング#0~#63を適用したSSBを、奇数番目の周期毎にビームフォーミング#64~#127を適用したSSBを送信する。次に、当該方法4に関する例4A、例4B及び例4Cについて説明する。
第1のIABノード10は、SSBバースト周期(periodicity)及び/又はSMTC周期(periodicity)の周期毎にビームを変化させて送信し、同じSSBインデックスが付与されているSSB間について、QCLを想定するかを、通知又は報知する。当該QCLを想定するか否かは、黙示的(implicit)に通知又は報知されてもよいし、明示的(explicit)に通知又は報知されてもよい。例えば、第1のIABノード10は、偶数番目の周期毎にビームフォーミング#0~#63を適用したSSBを、奇数番目の周期毎にビームフォーミング#64~#127を適用したSSBを送信する。次に、当該方法4に関する例4A、例4B及び例4Cについて説明する。
<<例4A>>
ServingCellConfigCommonパラメータなど、サービングセル又はIABノード10の設定において、ssb-PositionsInBurstパラメータを拡張したビットマップにより、64個よりも多いSSB送信が通知された場合(つまり黙示的に通知された場合)、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、周期毎にビームフォーミングが変化すると想定し、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定しない。或いは、第2のIABノード10は、SSBインデックスが「0」から開始する構成において、SSBインデックス「64」以降のSSBの送信が通知された場合、周期毎にビームフォーミングが変化すると想定し、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定しなくてよい。
ServingCellConfigCommonパラメータなど、サービングセル又はIABノード10の設定において、ssb-PositionsInBurstパラメータを拡張したビットマップにより、64個よりも多いSSB送信が通知された場合(つまり黙示的に通知された場合)、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、周期毎にビームフォーミングが変化すると想定し、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定しない。或いは、第2のIABノード10は、SSBインデックスが「0」から開始する構成において、SSBインデックス「64」以降のSSBの送信が通知された場合、周期毎にビームフォーミングが変化すると想定し、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定しなくてよい。
或いは、上記のビットマップにより、64個よりも多いSSB送信が通知され、或いは、第2のIABノード10は、SSBインデックスが「0」から開始する構成において、SSBインデックス「64」以降のSSBの送信が通知され、周期毎にビームフォーミングが変化することを示す指示が通知された場合(つまり明示的に通知された場合)、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、周期毎にビームフォーミングが変化すると想定し、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定しない。
例4Aについて、図5を参照して説明する。図5は、図4と比較して、SSBを含むハーフフレームが連続していない点が異なる。第1のIABノード10は、例えば、SSBバースト内における、SSBを含む第1及び第2のハーフフレームのそれぞれにおいて最大64個のSSBを送信する。そして、第1のIABノード10は、上記ビットマップにより、SSBバースト内におけるSSB送信を通知する。第2のIABノード10は、上記ビットマップにより、64個よりも多いSSB送信が通知された場合、例えば第1のハーフフレームのSSB#nと、第2のハーフフレームのSSB#nとの間において、QCLを想定しない。
なお、図5に示すように、第1のIABノード10は、第1のハーフフレームと第2のハーフフレームとの間の期間をSSBバースト周期として通知してよい。そして、第2のIABノード10は、上記のビットマップによってQCLを想定しないと決定した場合、その第1のIABノード10から通知されたSSBバースト周期の2倍を、SSBバーストの期間と想定してよい。
<<例4B>>
第1のIABノード10は、off sync-raster SSBのPBCH内のビットを利用し、周期毎にQCL想定が変わるか否かを通知する。この通知に利用されるPBCH内のビットは、例えば、ssb-subcarrierOffset(つまりk_SSB)パラメータ、又は、pdcch-ConfigSIB1パラメータのビットであってよい。
第1のIABノード10は、off sync-raster SSBのPBCH内のビットを利用し、周期毎にQCL想定が変わるか否かを通知する。この通知に利用されるPBCH内のビットは、例えば、ssb-subcarrierOffset(つまりk_SSB)パラメータ、又は、pdcch-ConfigSIB1パラメータのビットであってよい。
<<例4C>>
MeasObjectNRパラメータなど、測定(Measurement)用の設定において、ビットマップにより、64個よりも多い測定対象SSBインデックスのSSB送信が通知された場合、或いは、測定対象SSBインデックスが「0」から開始する構成において、SSBインデックス「64」以降のSSBの測定が通知された場合(つまり黙示的に通知された場合)、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、周期毎にビームが変化すると想定し、同じSSBインデックスが付与されているSSB間について、QCLを想定しない。
MeasObjectNRパラメータなど、測定(Measurement)用の設定において、ビットマップにより、64個よりも多い測定対象SSBインデックスのSSB送信が通知された場合、或いは、測定対象SSBインデックスが「0」から開始する構成において、SSBインデックス「64」以降のSSBの測定が通知された場合(つまり黙示的に通知された場合)、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、周期毎にビームが変化すると想定し、同じSSBインデックスが付与されているSSB間について、QCLを想定しない。
或いは、上記のビットマップにより64個よりも多い測定対象SSBインデックスのSSB送信が通知され、或いは、測定対象SSBインデックスが「0」から開始する構成において、SSBインデックス「64」以降のSSBの測定が通知され、周期毎にビームフォーミングが変化することを示す指示が通知された場合(つまり明示的に通知された場合)、第2のIABノード10は、次のように動作する。すなわち、第2のIABノード10は、周期毎にビームフォーミングが変化すると想定し、同じSSBインデックスが付与されているSSB同士について、QCLを想定しない。
<変形例>
<<変形例1>>
IABノード10は、例えばRel-16に準拠するUE20に対して、64個よりも多いSSBビームにてスイーピングを行っていることを通知してもよい。Rel-16に準拠するUE20は上記通知を受けた場合、64個よりも多いSSBに対してPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)受信時のレートマッチングを行ってもよい。また、Rel-16に準拠するUE20は上記通知を受けた場合、64個よりも多いSSBを対象としてRRMメジャメント(Measurement)動作を行ってもよい。
<<変形例1>>
IABノード10は、例えばRel-16に準拠するUE20に対して、64個よりも多いSSBビームにてスイーピングを行っていることを通知してもよい。Rel-16に準拠するUE20は上記通知を受けた場合、64個よりも多いSSBに対してPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)受信時のレートマッチングを行ってもよい。また、Rel-16に準拠するUE20は上記通知を受けた場合、64個よりも多いSSBを対象としてRRMメジャメント(Measurement)動作を行ってもよい。
この場合、IABノード10は、Rel-15に準拠するUE20に対しては、最大ビームフォーミング数である64個のSSBビームまでしか測定させなくてよい。また、IABノード10は、Rel-15に準拠するUE20に対しては、64個までのSSBビームを第1の測定指示に基づいて測定させ、残りのSSBビームを、第2の測定指示に基づいて測定させてもよい。
<<変形例2>>
SSBバースト内における、SSBを含むハーフフレーム(5ms)の周期(SSBグループ周期)と、SSBバースト周期とは、独立に設定できてよい。例えば、第1のIABノード10は、SSBグループ周期とSSBバースト周期を個別的にUE20に通知又は報告してよい。
SSBバースト内における、SSBを含むハーフフレーム(5ms)の周期(SSBグループ周期)と、SSBバースト周期とは、独立に設定できてよい。例えば、第1のIABノード10は、SSBグループ周期とSSBバースト周期を個別的にUE20に通知又は報告してよい。
変形例2について、図6を参照して説明する。第1のIABノード10は、例えば、SSBバースト内における、SSBを含む第1及び第2のハーフフレームのそれぞれにおいて最大64個のSSBを送信する。この場合、第1のハーフフレームと第2のハーフフレームとの間の期間が、SSBグループ周期に相当する。また、第1のSSBバーストと第2のSSBバーストとの間の期間が、SSBバースト周期に相当する。SSBグループ周期は、例えば、5ms、10ms、20ms、40ms等、予め規定されている候補の中から選択されてよい。また、SSBバースト周期は、160msよりも長い周期であってもよい。
なお、図4は、SSBグループ周期を5msに固定した例であると、また、図5は、SSBグループ周期をSSBバースト周期の1/2倍に固定した例であるともいえる。なお、SSBグループ周期及びSSBバースト周期は、固定に限られず、可変であってもよい。
<注記>
本実施の形態において、ハーフフレームに含まれるSSBの最大数は、64個に限られず、64個よりも多くてもよいし、64個よりも少なくてもよい。また、本実施の形態において、SSBバーストに含まれるSSBの最大数は、128個に限られず、128個よりも多くてもよいし、128個よりも少なくてもよい。また、SSBバーストに含まれる、SSBを含むハーフフレームの数は、2よりも多くてもよい。
本実施の形態において、ハーフフレームに含まれるSSBの最大数は、64個に限られず、64個よりも多くてもよいし、64個よりも少なくてもよい。また、本実施の形態において、SSBバーストに含まれるSSBの最大数は、128個に限られず、128個よりも多くてもよいし、128個よりも少なくてもよい。また、SSBバーストに含まれる、SSBを含むハーフフレームの数は、2よりも多くてもよい。
また、SSBバーストに含まれるSSBの最大数は、SSBバーストの周期毎に異なってもよい。例えば、IABノード10は、SSBバーストに含まれるSSBの最大数「128個」と「256個」とを、例えば通信環境に応じて、SSBバーストの周期毎に切り替えてもよい。これにより、SSBの最大数の増加に伴う、SSBバースト周期の延長と、SSBビームの柔軟性の向上と、の間のトレードオフを制御できる。
<本開示のまとめ>
IABノード10又は無線通信方法によれば、off sync-rasterにおいて、sync-rasterよりも柔軟にSSBを配置できる。例えば、off sync-rasterでは、sync-rasterよりも多くのパターンのビームフォーミング(つまり多くの指向性パターン)をSSBに適用できる。
IABノード10又は無線通信方法によれば、off sync-rasterにおいて、sync-rasterよりも柔軟にSSBを配置できる。例えば、off sync-rasterでは、sync-rasterよりも多くのパターンのビームフォーミング(つまり多くの指向性パターン)をSSBに適用できる。
例えば、第1のIABノード10は、off sync-rasterでは、sync-rasterよりも鋭くかつ遠くまで到達するビームをSSBに適用できる。また、第1のIABノード10は、off sync-rasterでは、sync-rasterよりも、第2のIABノード10の方向より適したビームをSSBに適用できる。また、第1のIABノード10は、off sync-rasterでは、sync-rasterよりも長い周期にてSSBバーストを送信できる。また、第1のIABノード10は、off sync-rasterでは、sync-rasterよりも広い帯域幅(多いPRB数)をSSBの送信に利用できる。すなわち、第2のIABノード10は、off sync-rasterでは、sync-rasterよりも広い帯域幅にてSSBを測定できる。
以上、本開示について説明した。
<ハードウェア構成等>
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施の形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、本開示の一実施の形態に係るIABノード及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のIABノード10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。IABノード10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
IABノード10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部100などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、IABノード10の制御部100は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、基地局及び端末のアンテナなどは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
<情報の通知、シグナリング>
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
<適用システム>
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
<基地局の動作>
本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
<入出力された情報等の扱い>
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
<態様のバリエーション等>
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって)行われてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって)行われてもよい。
以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
<情報、信号>
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
<「システム」、「ネットワーク」>
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
<パラメータ、チャネルの名称>
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
<基地局>
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
<移動局>
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
<基地局/移動局>
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
<用語の意味、解釈>
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
<参照信号>
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
<「に基づいて」の意味>
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
<「第1の」、「第2の」>
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
<「手段」>
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
<オープン形式>
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
<「異なる」>
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
10、10A、10B、10C IABノード
20 ユーザ端末
100 制御部
102 記憶部
103 UE向け無線通信部
104 BH向け無線通信部
20 ユーザ端末
100 制御部
102 記憶部
103 UE向け無線通信部
104 BH向け無線通信部
Claims (6)
- 同期情報及び報知チャネル情報の少なくとも1つを含む複数の信号を周期的に受信する受信部と、
前記同期情報及び前記報知チャネル情報の少なくとも1つに基づいて、第1の期間における前記信号と第2の期間における前記信号との間にQCL(Quasi co-location)を想定するか否かを決定する制御部と、を備えた、
無線ノード。 - 前記制御部は、
前記同期情報及び前記報知チャネル情報の少なくとも1つが、前記第1の期間と前記第2の期間とにおいて所定数よりも多い数の前記信号が配置されることを示す場合に、前記第1の期間において受信される前記信号と前記第2の期間において受信される前記信号との間に前記QCLを想定しないと決定する、
請求項1に記載の無線ノード。 - 前記制御部は、
前記同期情報及び前記報知チャネル情報の少なくとも1つが、前記信号の測定期間が所定期間よりも長いことを示す場合に、前記第1の期間において受信される前記信号と前記第2の期間において受信される前記信号との間に前記QCLを想定しないと決定する、
請求項1に記載の無線ノード。 - 前記第1の期間及び前記第2の期間を含む前記信号の送信周期は、ユーザ端末が前記信号の探索を行う周波数帯における送信周期よりも長い、
請求項1に記載の無線ノード。 - 前記信号を用いる測定帯域幅は、ユーザ端末が前記信号の探索を行う周波数帯の帯域幅よりも広い、
請求項1に記載の無線ノード。 - 無線ノードが、
同期情報及び報知チャネル情報の少なくとも1つを含む複数の信号を周期的に受信し、
前記同期情報及び前記報知チャネル情報の少なくとも1つに基づいて、第1の期間における前記信号と第2の期間における前記信号との間にQCL(Quasi co-location)を想定するか否かを決定する、
無線通信方法。
Priority Applications (3)
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|---|---|---|---|
| FIEP18938326.8T FI3876619T3 (fi) | 2018-11-01 | 2018-11-01 | Radiosolmu ja radioviestintämenetelmä |
| EP18938326.8A EP3876619B1 (en) | 2018-11-01 | 2018-11-01 | Radio node and radio communication method |
| PCT/JP2018/040769 WO2020090094A1 (ja) | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 無線ノード、及び、無線通信方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2018/040769 WO2020090094A1 (ja) | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 無線ノード、及び、無線通信方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2020090094A1 true WO2020090094A1 (ja) | 2020-05-07 |
Family
ID=70464052
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2018/040769 Ceased WO2020090094A1 (ja) | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 無線ノード、及び、無線通信方法 |
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| FI (1) | FI3876619T3 (ja) |
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Cited By (3)
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| JP2025010330A (ja) * | 2020-12-31 | 2025-01-20 | 維沃移動通信有限公司 | 監視行動の調整方法、装置及び端末 |
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Family Cites Families (2)
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|---|---|---|---|---|
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| EP4344334B1 (en) * | 2018-02-13 | 2025-07-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and device for communicating synchronization signal |
-
2018
- 2018-11-01 FI FIEP18938326.8T patent/FI3876619T3/fi active
- 2018-11-01 WO PCT/JP2018/040769 patent/WO2020090094A1/ja not_active Ceased
- 2018-11-01 EP EP18938326.8A patent/EP3876619B1/en active Active
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| "Study on Communication for Automation Vertical Domains (Release 16", 3GPP TR 22.804, September 2018 (2018-09-01) |
| "Study on Integrated Access and Backhaul for NR", 3GPP TSG RAN MEETING #78 RP-172290, December 2017 (2017-12-01) |
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| ERICSSON: "Updated summary of 7.2.3.1 Enhancements to support NR backhaul links", 3GPP TSG-RAN WG1 #94BIS R1-1811972, 11 October 2018 (2018-10-11), XP051519296 * |
| See also references of EP3876619A4 |
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Also Published As
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|---|---|
| FI3876619T3 (fi) | 2025-11-24 |
| EP3876619B1 (en) | 2025-10-15 |
| EP3876619A1 (en) | 2021-09-08 |
| EP3876619A4 (en) | 2022-06-22 |
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