WO2020213126A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
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- WO2020213126A1 WO2020213126A1 PCT/JP2019/016640 JP2019016640W WO2020213126A1 WO 2020213126 A1 WO2020213126 A1 WO 2020213126A1 JP 2019016640 W JP2019016640 W JP 2019016640W WO 2020213126 A1 WO2020213126 A1 WO 2020213126A1
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- H04W64/00—Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
- H04W64/006—Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management with additional information processing, e.g. for direction or speed determination
Definitions
- the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
- LTE Long Term Evolution
- 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
- a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
- 5G 5th generation mobile communication system
- 5G + plus
- NR New Radio
- 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
- NR future wireless communication systems
- a first range for example, about 1 meter
- a plurality of communication devices for example, a smartphone and a wearable terminal
- V2X Everything
- IAB Integrated Access Backhaul
- a plurality of UEs in a space domain are based on the distance and positional relationship between user terminals (User Equipment (UE)). It is supposed to control the multiplexing of.
- UE User Equipment
- the nodes are, for example, a user terminal (User Equipment (UE)), an Integrated Access Backhaul (IAB) node, a relay station, a relay station, a base station, a communication device mounted on a mobile body, a wearable terminal, and an access node.
- UE User Equipment
- IAB Integrated Access Backhaul
- one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling communication based on at least one of a distance and a positional relationship between a plurality of nodes.
- the user terminal is based on a receiving unit that receives a predetermined signal transmitted from another user terminal using a predetermined resource and the received power of the predetermined signal in the predetermined resource. It is characterized by comprising a control unit that estimates at least one of the position of the other user terminal and the distance between the other user terminal and the other user terminal.
- communication based on at least one of the distance and positional relationship between a plurality of nodes can be appropriately controlled.
- FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of MU-MIMO using diagonalization precoding.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a node operating as a local administrator.
- 3A to 3C are diagrams showing an example of the estimation signal according to the first aspect.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of the transmission power of the estimation signal according to the third aspect.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the received power of the estimation signal resource according to the fourth aspect.
- 6A to 6C are diagrams showing an example of the configuration of the estimation signal resource according to the fifth aspect.
- 7A-7C are diagrams showing an example of determination of the estimation signal resource according to the fifth aspect.
- 8A to 8F are diagrams showing an example of the estimation signal resource according to the fifth aspect.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
- FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
- FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
- a high frequency band such as microwave (Super High Frequency (SFH) band, 3 GHz to 30 GHz) is used. Therefore, for example, it has been studied to compensate for radio wave propagation attenuation (path loss) in a high frequency band by performing beamforming (BF) using an antenna (Massive antenna) having several hundred elements.
- SFH Super High Frequency
- Analog BF is a method that uses phase shift on the radio frequency (Radio Frequency (RF)).
- digital BF is a method of applying precoding on the baseband (digital signal), and can transmit a plurality of beams in parallel (simultaneously). In digital BF, interference between beams can be reduced by controlling the precoding weight.
- Analog BF and digital BF are called analog precoding and digital precoding, respectively.
- the combination of analog BF and digital BF is also called multi-beam multiplexing, hybrid BF, hybrid configuration and the like.
- multi-beam multiplexing it is assumed that multiple user terminals (User Equipment (UE)) are multiplexed on multiple beams transmitted in parallel (multi user-multiple-input and multiple-output (MU-MIMO)). ..
- the plurality of beams are generated by using, for example, diagonalization precoding.
- FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of MU-MIMO using diagonalization precoding.
- FIG. 1A when a base station and a plurality of UEs transmitting or receiving signals are relatively discrete, even if the plurality of UEs are multiplexed on a plurality of beams transmitted in parallel, the plurality of UEs may be multiplexed. The effect of interference between UEs is relatively small.
- the signals for UEs # 1, # 2, and # 3 reduce the transmission power as compared to FIG. 1A in order to reduce interference with the signals for UE # 0. As a result, the signals for UEs # 1, # 2, and # 3 may not be able to maintain a sufficient communication speed.
- a plurality of communications having different ranges are assumed.
- the following terminal-to-terminal communication for example, also referred to as Vehicle-to-Everything (V2X), NR V2X, Device to Device (D2D), etc.
- terminal-network communication for example, Integrated Access Backhaul (IAB)
- -Communication within a first range for example, about 1 meter
- a plurality of communication devices for example, a smartphone and a wearable terminal
- the user-A second range for example, several meters
- the first range Communication for example, V2X
- the first range Communication for example, V2X
- -Communication for example, IAB
- a third range for example, about several tens of meters to several hundred meters
- a specific node within each range may operate as a local administrator (localManger) who manages other nodes.
- the specific node may communicate with the base station, and other nodes may obtain control information from the specific node.
- each node may operate autonomously within each range without a local administrator.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a node operating as a local administrator.
- communication in the first range short range communication
- communication in the second range middle range communication
- communication in the third range long range.
- long range communication it is assumed that UEs # 1, # 2 and access node # 3 in the first to third ranges each operate as local administrators, but the present invention is not limited to this. ..
- each node may operate autonomously without providing a local administrator.
- UE # 1 communicates (short-range communication) with other UEs (here, UEs # 1a and # 1b) within a relatively short range (for example, 1 meter in diameter). You may.
- UE # 1 may be, for example, a communication device such as a smartphone, and UE # 1a and # 1b may be, for example, a communication device such as a wearable terminal.
- UE # 2 may perform communication (medium range communication) with other UEs (here, UEs # 2a to # 2c) within a wider range (for example, several tens of meters in diameter) than UE # 1.
- UEs # 2 and # 2a to # 2c may be mounted on a moving body such as an automobile, respectively.
- the base station may communicate with one or more access nodes (also referred to as integrated backhaul, wireless backhaul, etc.).
- the access node communicating with the base station may form a predetermined range (for example, a network for long-range communication having a diameter of several hundred meters to several kilometers (Integrated Access Backhaul)).
- Other access nodes may be connected to the access node.
- Access node # 3 may communicate with other access nodes (here, access nodes # 3b and # 3c). Each access node may communicate with the UE in the cell it forms. For example, here, access nodes # 3, # 3b and 3c may communicate with UEs # 3a, # 3b'and # 3c', respectively.
- the access node may be, for example, a UE, or a relay station or a relay station such as an Integrated Access Backhaul (IAB) node.
- Communication using a wireless link (also referred to as a backhaul link or the like) may be performed between the access node and the base station.
- Communication using wireless links may also be performed between access nodes.
- Communication using a wireless link (also referred to as an access link or the like) may be performed between each access node and the UE.
- the access node # 3 that communicates with the base station may be called an IAB donor (donor), a parent IAB node (parent IAB node), a parent node, a higher node, a local administrator, or the like.
- the access nodes # 3b and # 3c that communicate with the access node # 3 may be called a child IAB node (child IAB node), a child node, a lower node, or the like.
- the nodes are, for example, a user terminal (User Equipment (UE)), an Integrated Access Backhaul (IAB) node, a relay station, a relay station, a base station, a communication device mounted on a mobile body, a wearable terminal, and an access node.
- UE User Equipment
- IAB Integrated Access Backhaul
- the present inventors transmit a signal used for estimating at least one of the position of the predetermined node and the distance (path loss) between the predetermined node and the predetermined node from the predetermined node (for example, UE).
- the idea was to appropriately control communication based on at least one of the distance and positional relationship between a plurality of nodes.
- a node that operates as a local administrator may be provided among a plurality of nodes that communicate within a predetermined range, or each of the plurality of nodes operates autonomously without providing a local administrator. You may.
- Each of the plurality of nodes may communicate with the base station, or only a specific node (for example, a local administrator) may communicate with the base station.
- the distance between a plurality of nodes is not limited to the physical distance, and may be rephrased as information that can estimate the distance (for example, path loss).
- electric power and power density may be paraphrased with each other.
- the index, ID, and number may be paraphrased with each other.
- the node that transmits or receives the estimation signal may be any communication device such as a UE, an IAB node, a relay station, a relay station, a base station, a communication device mounted on a mobile body, a wearable terminal, or an access node. Good.
- the UE may transmit an estimation signal using at least one (channel / signal) of a predetermined channel and signal (a predetermined channel / signal may be transmitted as the estimation signal).
- the predetermined channel / signal is LTE or NR Rel. It may be at least one of the channels / signals defined by up to 15, and the Rel. It may be generated (configured) based on at least one of the channels / signals defined by up to 15. Alternatively, the predetermined channel / signal may be newly defined.
- the estimation signal (as a predetermined channel / signal) may be based on the uplink (Uplink (UL)) channel / signal (UL channel / signal).
- UL channels / signals include, for example, a sounding reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), an uplink shared channel (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)), and an uplink control channel (for example, Physical Uplink Control Channel (PUCCH)). It may be at least one of a random access channel (for example, Physical Random Access Channel (PRACH)).
- SRS Sounding Reference Signal
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- the estimation signal may be based on the channel / signal (SL channel / signal) of the side link (SL).
- the SL channel / signal is, for example, at least one of SL synchronization signal (SL synchronization signal (S-PSS)) and SL secondary synchronization signal (SL secondary synchronization signal (S-SSS)).
- SL broadcast channel for example, Physical SL broadcast channel (PSBCH)
- SL control channel for example, Physical SL control channel (PSCCH)
- SL shared channel for example, Physical SL shared channel (for example) PSSCH)
- SL feedback channel for example, Physical SL feedback channel (PSFCH)
- a block format or resource composed of at least one of S-PSS, S-SS, and PSBCH is also called an SL synchronization signal block or the like.
- the estimation signal (predetermined channel / signal as) may be a channel / signal of a physical layer specified exclusively for the estimation signal.
- FIG. 3A to 3C are diagrams showing an example of the estimation signal according to the first aspect.
- FIG. 3A shows an example of terminal-to-terminal communication between UEs # 0 and # 2.
- UEs # 0 to # 2 may each communicate with the base station, or a part of UEs # 0 to # 2 communicates with the base station, and some of the UEs control other UEs. You may.
- UE # 1 (also referred to as a first UE, a UE on the transmitting side, etc.) may transmit an estimation signal using a predetermined resource (estimation signal resource).
- UEs # 0, # 2 (also referred to as a second UE, a receiving UE, etc.) and at least one of the base stations have the position of UE # 1 and UE # 1 based on the received power of the estimation signal.
- the distance between (path loss) may be estimated.
- At least one of UE # 0, # 2 and a base station knows (recognizes) the estimation signal resource used for transmitting the estimation signal from UE # 1. It may be assumed that the estimation signal resource is not known (not recognized).
- the base station Assuming that at least one of UE # 0, # 2 and the base station recognizes the estimation signal resource, the base station notifies UE # 0, # 2 of information about the estimation signal resource. Alternatively, the notification may be given to all UEs in the base station (for example, cell-specific). Further, UEs # 0 and # 2 may recognize the existence of UE # 1 by measuring the channel.
- the base station does not notify UE # 0, # 2 of the information about the estimation signal resource. It may be (or it may not be notified to all UEs in the base station).
- Figures 3B and 3C show an example of a pool for estimation signal resources.
- the pool (area, resource pool) for the estimation signal resource is composed of a predetermined time domain resource (for example, one or more slots or one or more symbols) in a predetermined cycle. You may do it.
- the estimation signal may be transmitted using the estimation signal resource in the pool. Since the estimation signal from UE # 1 is time-division-multiplexed (Time Division Multiplexing (TDM)) with other signals / channels (for example, PUSCH from UE # 0) (transmitted at different timings), The influence of other signals / channels on the estimation signal (for example, interference) can be reduced.
- TDM Time Division Multiplexing
- the pool for the estimation signal resource includes a predetermined frequency domain resource (for example, one or more physical resource blocks (PRB)) and a bandwidth portion (for example, one or more physical resource blocks (PRB)). It may be composed of Bandwidth Part (BWP)) or Component Carrier (CC)).
- PRB physical resource blocks
- BWP Bandwidth Part
- CC Component Carrier
- the estimation signal may be transmitted using the estimation signal resource in the pool. Since the estimation signal from UE # 1 is frequency-division-multiplexed (TDM) with other signals / channels (for example, PUSCH from UE # 0) (transmitted at different frequencies), The influence of other signals / channels on the estimation signal (for example, interference) can be reduced.
- TDM frequency-division-multiplexed
- the pool of estimation signal resources may be TDM and FDM with other signals / channels.
- one or more pools may be configured in the UE in advance by higher layer signaling in at least one of UEs # 0 to # 2.
- one or more pools may be specified by specification.
- the upper layer signaling refers to information transmitted via a broadcast channel (Physical Broadcast Channel) (also referred to as broadcast information, master information block (MIB), etc.), system information (system information).
- a broadcast channel Physical Broadcast Channel
- SIB System Information Block
- RRC Radio Resource Control
- RRC parameter RRC parameter
- RRC information element Information Element (IE)
- MAC Medium Access Control
- CE Control Element
- UE # 1 may randomly select an estimation signal resource from the pool (for example, FIG. 3B or 3C). Alternatively, UE # 1 may determine the estimation signal resource in the pool based on at least one of higher layer signaling and L1 signaling (for example, Downlink Control Information (DCI)). Good.
- DCI Downlink Control Information
- the estimation signal may support at least one of the following types (also referred to as type, resource type, etc.). -Estimation signal transmitted periodically (periodic estimation signal) -Estimation signal transmitted to the semi-persistent (semi-persistent) estimation signal-Aperiodic estimation signal (aperiodic estimation signal)
- the UE may receive information regarding the estimation signal (estimation signal information). With the estimation signal information, transmission of an estimation signal using a predetermined type of estimation signal resource may be set in the UE. The UE may receive the estimation signal information by higher layer signaling.
- the estimation signal information may include, for example, at least one of the following.
- -Type information for example, information indicating the above-mentioned periodic estimation signal, semi-persistent estimation signal, or aperiodic estimation signal.
- -Information on the type of estimation signal at least one of periodic estimation signal information, semi-persistent estimation signal information, and aperiodic estimation signal information described later).
- the UE may receive information regarding the periodic estimation signal (periodic estimation signal information).
- the periodic estimation signal information may include information indicating at least one of a resource (also referred to as a transmission resource, an estimation signal resource, etc.) used for transmitting the periodic estimation signal, a period, and a time offset.
- the UE may receive the periodic estimation signal information by higher layer signaling (for example, RRC parameter).
- higher layer signaling for example, RRC parameter
- the transmission resource includes a time domain resource (for example, a predetermined number of symbols), a frequency domain resource (for example, at least one of a predetermined number of PRBs and a predetermined number of subcarriers), a sequence, and so on.
- Code region resources eg, at least one of cyclic shift (CS) and Orthogonal Cover Code (OCC)
- CS cyclic shift
- OCC Orthogonal Cover Code
- Comb comb-toothed subcarriers
- spatial domain resources At least one may be included.
- the information (estimation signal resource information) indicating the transmission resource (estimation signal resource) may include at least one of the following.
- Information about time domain resources eg, information indicating the number of symbols and at least one of the symbol start positions
- -Information about frequency domain resources for example, at least one of information indicating bandwidth or number of PRBs, information indicating the start position of PRBs, and information indicating subcarriers.
- -Information about the series for example, series index, etc.
- code region resources eg, CS index, OCC number, etc.
- subcarriers eg, Comb index
- the UE is an estimation signal resource determined based on the estimation signal resource information at a timing (time unit (eg, slot or symbol)) determined based on information indicating at least one of the period and offset. May be used to transmit a periodic estimation signal.
- a timing time unit (eg, slot or symbol)
- the UE may receive information regarding the semi-persistent estimation signal (semi-persistent estimation signal information).
- the semi-persistent estimation signal information may include information indicating at least one of a resource (also referred to as a transmission resource, an estimation signal resource, etc.) used for transmitting the semi-persistent estimation signal, a period, and a time offset.
- the UE receives the signal information for semi-persistent estimation by at least one of upper layer signaling (for example, RRC parameter), MAC signaling (for example, MAC CE) and L1 signaling (for example, DCI). Good.
- upper layer signaling for example, RRC parameter
- MAC signaling for example, MAC CE
- L1 signaling for example, DCI
- the transmission resource of the semi-persistent estimation signal and the estimation signal resource information indicating the transmission resource may be the same as those described in the above-mentioned periodic estimation signal.
- At least one of the period, offset, and transmission resource of the semi-persistent estimation signal may be configured in the UE based on the semi-persistent estimation signal information.
- the UE may be instructed to activate or deactivate (release) the semi-persistent estimation signal by a predetermined signal.
- the predetermined signal may be, for example, MAC signaling (eg, MAC CE) or L1 signaling (eg, DCI).
- the timing (time unit (time unit (time unit)) is determined based on the information indicating at least one of the above period and offset until the signal instructing deactivation (release) is detected. For example, in a slot or symbol)), a semi-persistent estimation signal may be transmitted using a transmission resource determined based on the information indicating the transmission resource.
- the UE may receive information regarding the aperiodic estimation signal (aperiodic estimation signal information).
- the aperiodic estimation signal information may include information indicating resources (also referred to as transmission resources, estimation signal resources, etc.) used for transmitting the aperiodic estimation signal.
- the UE even if the UE receives the signal information for aperiodic estimation by at least one of higher layer signaling (for example, RRC parameter), MAC signaling (for example, MAC CE) and L1 signaling (for example, DCI). Good.
- higher layer signaling for example, RRC parameter
- MAC signaling for example, MAC CE
- L1 signaling for example, DCI
- the transmission resource of the aperiodic estimation signal and the estimation signal resource information indicating the transmission resource may be the same as those described in the above-mentioned periodic estimation signal.
- the UE may be configured with transmission resources for the aperiodic estimation signal based on the aperiodic estimation signal information.
- a predetermined signal may trigger the transmission of the aperiodic estimation signal.
- the predetermined signal may be, for example, L1 signaling (eg, DCI).
- the UE may transmit an aperiodic estimation signal using a transmission resource determined based on the information indicating the transmission resource based on the trigger signal (for example, DCI). Note that at least a part of the information indicating the transmission resource of the aperiodic estimation signal may be specified by the trigger signal or may be overridden.
- the trigger signal for example, DCI
- the UE can appropriately transmit an estimation signal used for estimating at least one of the position of the UE and the distance between the UE and the UE.
- the estimation signal may be generated based on a predetermined sequence.
- the predetermined series is, for example, Constant Amplitude Zero Auto Correlation (CAZAC) series, CAZAC series, Zadoff-Chu (ZC) series, M series, Pseudo-Noise (PN) series, pseudo-random series, gold series, etc. It may be either a noise sequence or a predetermined sequence defined in the specifications (for example, Computer Generated Sequence (CGS) sequence). Further, the predetermined series may be an orthogonal series or a quasi-orthogonal series.
- the information used to generate the estimation signal for example, at least one of the sequence index, CS index, and Comb index
- the L1 signaling for example, DCI.
- the information may be included in the estimation signal resource information.
- the UE may derive information (for example, at least one of a series index, a CS index, and a Comb index) used for generating the estimation signal.
- the UE may derive the information based on at least one of the Radio Network Temporary Identifier (RNTI), the UE index, the slot index, the symbol index, and the frequency hopping index. Good.
- the UE may generate an estimation signal based on the derived information and a predetermined hopping rule.
- the UE can appropriately generate an estimation signal.
- the UE may transmit the estimation signal with a transmission power different from that of other channels / signals (for example, PUSCH, PUCCH, SRS, etc.). Specifically, the UE may transmit the estimation signal with less power than the other channel / signal.
- a UE that transmits or receives an estimation reference signal configured based on an SRS has a PUSCH, PUCCH, or UL channel estimation (measurement) transmission power of the first SRS. It may be assumed that it is smaller than the SRS (first SRS) of.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of the transmission power of the estimation signal according to the third aspect. As shown in FIG. 4, the power density of the estimation signal may be controlled to be smaller than the power density of the PUSCH.
- the transmission power of the estimation signal when UE # 1 transmits an estimation signal using the same resource as another channel / signal (for example, PUSCH from UE # 0), the transmission power of the estimation signal. If is smaller than the PUSCH, the receiving side (for example, the base station (network)) can distinguish the estimation signal from the PUSCH.
- the receiving side for example, the base station (network)
- UE # 0 or # 2 since the base station (network), UE # 0 or # 2 receives the estimation signal from UE # 1 as noise, another resource using the same resource as the estimation signal is used. Even when a channel / signal is transmitted, the characteristic deterioration suffered by the other channel / signal can be reduced.
- the transmission power or the power density of the estimation signal may be given by a predetermined value or may be derived by the UE.
- the predetermined value may be predetermined by specifications, or may be specified by at least one of upper layer signaling and L1 signaling (for example, DCI).
- the UE may assume that the predetermined value is common to the UEs in the cell (cell-specific). This is because in order to estimate the distance between UEs based on the estimation signal, it is necessary for neighboring UEs to know the value of the transmission power (or transmission density) of the UE.
- the UE may derive the transmission power or transmission density of the estimation signal based on the transmission power or transmission density of another channel / signal (eg, PUSCH, PUCCH or SRS). For example, the UE may derive the transmission power or transmission density of the estimation signal based on the transmission power or transmission density of the other channel / signal and a predetermined offset.
- another channel / signal eg, PUSCH, PUCCH or SRS.
- the UE may derive the transmission power or transmission density of the estimation signal based on the transmission power or transmission density of the other channel / signal and a predetermined offset.
- the predetermined offset may be predetermined in the specifications, or may be set in the UE by higher layer signaling.
- the UE may derive (determine) the transmission power or transmission density of the estimation signal based on at least one of the following parameters.
- -Parameters related to the maximum transmission power and target reception power set in the UE also referred to as parameters related to transmission power offset, transmission power offset P0, target reception power parameter, etc.
- -Bandwidth allocated to the estimation signal number of PRBs
- -Path loss-Values provided by upper layer parameters also called ⁇ , msg3-Alpha, p0-PUSCH-Alpha, fractional factors, etc.
- TPC Transmission Power Control
- TPC Transmission Power Control
- the transmission power offset P0 may be configured in the UE for the estimation signal separately from the transmission power offset P0 of another channel / signal (for example, PUSCH, PUCCH or SRS), or It may be common with other channels / signals. Further, ⁇ may be set in the UE for the estimation signal separately from ⁇ of the other channel / signal, or may be shared with the other channel / signal.
- another channel / signal for example, PUSCH, PUCCH or SRS
- ⁇ may be set in the UE for the estimation signal separately from ⁇ of the other channel / signal, or may be shared with the other channel / signal.
- the UE may determine the transmission power or the transmission density of the estimation signal based on the TPC command, or may determine it not based on the TPC command.
- the value of transmission power or transmission density based on the TPC command may be referred to as a closed loop (Closed Loop (CL))-power control (Power Control (PC)) value.
- CL Closed Loop
- PC Power Control
- the value of transmission power or transmission density determined without being based on the TPC command may be referred to as an open loop (OL) -PC value.
- the TPC command may be notified to the UE for the estimation signal separately from the ⁇ of the other channel / signal, or may be shared with the other channel / signal.
- the TPC command may be included in a DCI (eg, DCI format 0_0, 0_1 or 2_3, or another DCI format).
- the transmission power of the estimation reference signal may be quasi-statically controlled by the OL-PC, and may not be dynamically controlled by the CL-PC.
- the UE can appropriately control the transmission power of the estimation signal, it is possible to prevent the characteristic deterioration of other channels / signals (for example, PUSCH) due to the estimation signal.
- other channels / signals for example, PUSCH
- the estimation signal and the other channel / signal are transmitted using a resource in which at least a part of the estimation signal overlaps, it is effective in preventing deterioration of the characteristics of the other channel / signal.
- the estimation signal from UE # 1 collides with another channel / signal (for example, PUSCH or PUCCH from UE # 0) (estimation signal and other channel / signal).
- UE # 1 may prioritize the estimation signal over the other channel / signal, or drop the estimation signal (for estimation). The transmission of the signal may be stopped).
- UE # 1 may transmit the measurement signal in preference to the transmission of other channels / signals from UE # 0.
- the accuracy of at least one estimation of the position of the UE # 1 and the distance between the UE # 1 and the UE # 1 can be improved.
- the throughput of the entire system can be improved.
- UE # 1 may drop the measurement signal to give priority to transmission of another channel / signal from UE # 0. In this case, deterioration of the throughput of the UE # 0 can be prevented, and the occurrence of a delay due to the suspension of transmission of HARQ-ACK from the UE # 0 can be prevented.
- the UE or base station that has received the estimation signal may estimate the distance (path loss) based on the received power of the estimation signal (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)).
- RSRP Reference Signal Received Power
- the UE for example, UE # 0 or # 2 in FIG. 3A
- the base station is a transmission resource that satisfies a predetermined condition among one or more transmission resource candidates (also referred to as a candidate resource or the like).
- the distance (path loss) from the UE that transmits the estimation signal may be estimated. ..
- the transmission resource satisfying the predetermined condition may be a transmission resource in which the received power of the estimation signal is less than or equal to the predetermined threshold value (for example, mdB).
- the predetermined threshold value may be predetermined in the specifications. Alternatively, information indicating the predetermined threshold value may be notified to the UE by higher layer signaling.
- the UE may exclude transmission resources that do not satisfy the predetermined conditions (for example, transmission resources whose reception power of the estimation signal is greater than or equal to or greater than a predetermined threshold value) from the estimation of the distance.
- the transmit resource assumes that another UE transmits another UL channel / signal (eg, PUSCH). By excluding the transmission resource from the distance estimation, the distance estimation accuracy can be improved.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the received power of the estimation signal resource according to the fourth aspect.
- each UE in the base station may receive information indicating each estimation signal resource (here, each of estimation signal resources # 0 to # 6).
- the UE for example, UE # 0 or # 2 in FIG. 3A
- the base station may receive the estimation signal using each estimation signal resource and measure the received power of the estimation signal.
- the estimation signal may be transmitted from a predetermined UE (for example, UE # 1 in FIG. 3A) using one or more estimation signal resources.
- the received power of the estimation signal resources # 1 and # 3 is larger than a predetermined threshold value. Therefore, the UE (for example, UE # 0 or # 2 in FIG. 3A) or the base station receives the received power in the estimation signal resources # 0, # 2, and # 4, excluding the estimation signal resources # 1 and # 3. At least one of the position of the UE (for example, UE # 1 in FIG. 3A) transmitting the estimation signal resource and the distance (path loss) from the UE may be estimated based on the above.
- the UE eg, UE # 0 or # 2 in FIG. 3A
- the base station has the position and the distance (eg,) based on the mean value of the received power of the estimation signal resources # 0, # 2 and # 4. At least one of the path losses) may be estimated.
- At least one of the above positions and distances is estimated based on the received power of the estimation signal resource satisfying a predetermined condition, so that the estimation accuracy of at least one of the positions and distances is improved. be able to.
- the estimation signal may be mapped (also referred to as allocate or assign) to at least one of continuous frequency resources and non-continuous frequency resources in the frequency domain.
- the frequency resource may be, for example, a PRB, a resource element (RE), or a subcarrier.
- estimation signal may be mapped to one or consecutive symbols in the time domain. Further, frequency hopping may be applied to the estimation signal for each predetermined time unit (for example, slot or symbol).
- the frequency hopping pattern may be derived by the UE.
- the UE performs the hopping pattern based on at least one of a predetermined time unit (eg, slot or symbol) index, cell index (cell ID), and bandwidth (eg, PRB or RE number). It may be derived.
- the hopping pattern may be explicitly specified to the UE. Further, the hopping pattern is not limited to the frequency hopping pattern, and may include a hopping pattern (information) of an estimation signal resource such as a time domain, a orthogonal code index, a series index, a CS index, and a Comb index.
- 6A to 6C are diagrams showing an example of the configuration of the estimation signal resource according to the fifth aspect.
- the estimation signal resource may be composed of continuous frequency resources (eg, continuous PRB, continuous RE or continuous subcarriers) within a predetermined bandwidth. Further, the estimation signal resource may be hopping for each predetermined time unit (for example, one or more slots or one or more symbols).
- continuous frequency resources eg, continuous PRB, continuous RE or continuous subcarriers
- the estimation signal resource may be hopping for each predetermined time unit (for example, one or more slots or one or more symbols).
- the designated signal resource may be composed of a plurality of discontinuous frequency resources within a predetermined bandwidth.
- Each of the plurality of frequency resources may be one PRB or one RE (subcarrier), or a set of a plurality of consecutive PRBs or a plurality of consecutive REs (subcarriers).
- the predetermined bandwidth in which the discontinuous frequency resource is allocated is, for example, the bandwidth allocated to the UE, the component carrier (also referred to as a serving cell, carrier, cell, etc.), or a partial within the CC. Bandwidth (Bandwidth Part (BWP)) or the like. In FIG. 6C, the predetermined bandwidth is wider than that in FIG. 6B.
- the component carrier also referred to as a serving cell, carrier, cell, etc.
- BWP Bandwidth Part
- a plurality of discontinuous frequency resources within a predetermined bandwidth constituting the estimation signal are comb-shaped subcarriers (Combs), but the present invention is not limited to this.
- Comb comb-shaped subcarriers
- PAPR is also used when transmitting a series with a low peak-to-average power ratio (PAPR) (for example, ZC series, CGS series, CAZAC series, etc.) over a wide band. Can be kept low.
- PAPR peak-to-average power ratio
- each comb is composed of a set of subcarriers for each predetermined number of subcarriers (predetermined frequency interval).
- each of Combs # 0 and # 1 is a set of subcarriers (odd index) for every two subcarriers. It may consist of a set of subcarriers or a set of even indexed subcarriers).
- a predetermined bandwidth in which the estimation signal resource is arranged has a predetermined bandwidth. Hopping may be done for each time unit (eg, one or more slots or one or more symbols).
- a plurality of frequency resources constituting the estimation signal resource may be hopping for each predetermined time unit (for example, one or more slots or one or more symbols).
- the Comb index is hopping for each predetermined time unit.
- the hopping pattern in FIGS. 6A to 6C includes an index of a time unit (for example, a slot or a symbol) in which an estimation signal resource is arranged, an index of a cell (or a virtual cell), and the predetermined bandwidth (number of PRBs). It may be derived (generated) based on at least one of (the number of REs or the number of subcarriers).
- the hopping pattern may be rephrased as a frequency offset between hops of a specific frequency domain resource constituting the estimation signal.
- the hopping pattern is not limited to the frequency hopping pattern, and the hopping pattern (information) of the estimation signal resource such as the time domain, the orthogonal code index, the series index, the CS index, and the Comb index. ) May be included.
- the UE may determine a specific frequency domain resource (or an index of the specific frequency domain resource) constituting the estimation signal based on the hopping pattern.
- the particular frequency domain resource may be the starting PRB, starting RE or starting subcarrier of the bandwidth allocated to the estimation signal, or the PRB, RE or subcarrier of the maximum or minimum index of the bandwidth. It may be, or it may be a PRB, RE or subcarrier at the center (or substantially center) of the bandwidth.
- the UE receives at least one of the above-mentioned information indicating the predetermined bandwidth and information indicating the number of discontinuous frequency resources (for example, the number of Combs or subcarriers) constituting the estimation signal resource. You may.
- the UE is based on an index of a particular frequency resource determined based on a hopping pattern and at least one of the predetermined bandwidth and the number of frequency resources used for the estimation signal within the predetermined bandwidth.
- the estimation signal resource may be determined.
- FIGS. 7A to 7C are diagrams showing an example of determination of the estimation signal resource according to the fifth aspect.
- the differences from FIGS. 6A to 6C will be mainly described.
- the UE configures the estimation signal resource based on at least one of the time unit index, cell index, bandwidth and the number of frequency domain resources that make up the estimation signal within that bandwidth.
- the specific frequency resource to be used and the frequency offset of the specific frequency resource between hops may be determined.
- each frequency resource constituting the estimation signal resource is one RE or one subcarrier, but the present invention is not limited to this, and one PRB may be used. Also, the particular frequency resource is assumed to be the starting RE, but is not limited to this. In the present disclosure, RE and subcarriers may be paraphrased with each other. Further, when each frequency resource is composed of 1 PRB, the RE or subcarrier of FIGS. 7A to 7C may be read as PRB.
- the UE determines a signal resource for estimation of each hop based on the index of the start RE (or start subcarrier) of each hop determined based on the hopping pattern and the predetermined bandwidth M described above. You may.
- the UE uses the index of the start RE (or start subcarrier) of each hop determined based on the hopping pattern, the predetermined bandwidth P, and the estimation signal within the predetermined bandwidth P.
- the estimation signal resource for each hop may be determined based on the number Q of REs (subcarriers) used.
- the UE has an index of the start RE (or start subcarrier) of each hop determined based on the hopping pattern, the predetermined bandwidth T and the estimation signal within the predetermined bandwidth T.
- the estimation signal resource for each hop may be determined based on the number S of REs (subcarriers) used in.
- FIGS. 8A to 8F are diagrams showing an example of the estimation signal resource according to the fifth aspect. As shown in FIGS. 8A to 8F, when the number of a plurality of frequency domain resources to which the estimation signal is mapped is constant (12 in this case), the predetermined bandwidth in which the plurality of frequency domain resources are arranged is set. Based on this, the spacing between the plurality of frequency domain resources may be controlled.
- each of a plurality of frequency resources within the predetermined bandwidth is composed of one or more PRBs, but the present invention is limited to this. Absent. Further, FIGS. 8A to 8F are merely examples, and the number of REs (number of subcarriers) constituting the estimation signal resource is not limited to 12.
- the estimation signal resource is 12 for each n subcarriers (n subcarrier intervals). It may be composed of subcarriers.
- the number and interval of the plurality of frequency domain resources may be controlled by keeping a predetermined bandwidth in which the plurality of frequency domain resources to which the estimation signal is mapped are arranged.
- the predetermined bandwidth is n (n ⁇ 1) PRBs and the interval between the frequency domain resources constituting the estimation signal resource is y
- the frequency domain resource constituting the estimation signal resource is set.
- the number of (eg, subcarriers) may be 12 n / y.
- the number of a plurality of subcarriers constituting the estimation signal in 1PRB may be 6.
- the number of a plurality of subcarriers constituting the estimation signal in 1PRB may be 4.
- the number of a plurality of subcarriers constituting the estimation signal in 1PRB may be 3.
- the number of a plurality of subcarriers constituting the estimation signal in 1PRB may be 2.
- the number of a plurality of subcarriers constituting the estimation signal in 1PRB may be 1.
- the estimation signal is assumed to be a predetermined series of signals, but the present invention is not limited to this.
- the estimation signal may be a signal obtained by modulating a predetermined channel / signal (for example, PUSCH and a demodulation reference signal of PUSCH (Demodulation Reference Signal (DMRS))). Based on the modulated value, at least one of the position of the UE transmitting the estimation signal and the distance to the UE may be determined.
- a predetermined channel / signal for example, PUSCH and a demodulation reference signal of PUSCH (Demodulation Reference Signal (DMRS)
- information (position / distance information) regarding at least one of the position and distance of the UE may be indicated by a sequence selected for the estimation signal.
- the position / distance information is associated with each sequence of the estimation signal, and the UE selects and selects the sequence associated with the position / distance information of the UE from the plurality of sequences for the estimation signal.
- the estimation signal may be transmitted using the sequence.
- the position / distance information of the UE may be indicated by the CS index (or the amount of phase rotation) selected for the estimation signal.
- the position / distance information is associated with each CS index (phase rotation amount) of the estimation signal
- the UE is a sequence associated with the position / distance information of the UE from a plurality of sequences for the estimation signal. May be selected and the estimation signal may be transmitted using the selected sequence.
- the UE may transmit an estimation signal (for example, PUSCH) including position / distance information.
- the position / distance information may indicate a relative positional relationship between a plurality of nodes, or may indicate an absolute position (for example, a position acquired from the Global Positioning System (GPS)).
- GPS Global Positioning System
- wireless communication system Wireless communication system
- communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
- the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technology (RAT) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
- MR-DC is a dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and a dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
- -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
- the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
- the NR base station (gNB) is MN
- the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is SN.
- the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
- a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
- NR-NR Dual Connectivity NR-DC
- gNB NR base stations
- the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
- the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
- the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
- the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
- the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
- CA Carrier Aggregation
- DC dual connectivity
- CC Component Carrier
- Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
- the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
- FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
- the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
- the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
- wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
- NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the IAB. It may be called a node.
- IAB Integrated Access Backhaul
- relay station relay station
- the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
- the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
- EPC Evolved Packet Core
- 5GCN 5G Core Network
- NGC Next Generation Core
- the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
- a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- DL Downlink
- UL Uplink
- CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
- DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the wireless access method may be called a waveform.
- another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
- the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
- downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
- broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
- downlink control channels Physical Downlink Control
- Channel PDCCH
- the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
- the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
- the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
- Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
- PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
- User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
- MIB Master Information Block
- PBCH Master Information Block
- Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
- the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
- DCI Downlink Control Information
- the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
- the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
- the PDSCH may be read as DL data
- the PUSCH may be read as UL data.
- a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
- CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
- the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
- One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
- One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
- One or more search spaces may be referred to as a search space set.
- the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
- channel state information (Channel State Information (CSI)
- delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
- scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
- the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
- downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
- a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
- the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
- CRS Cell-specific Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information Reference Signal
- DeModulation Demodulation reference signal
- Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
- PRS Positioning Reference Signal
- PTRS Phase Tracking Reference Signal
- the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
- SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
- a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
- a demodulation reference signal DMRS
- UL-RS Uplink Reference Signal
- UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
- FIG. 10 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
- the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
- the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
- the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
- the control unit 110 controls the entire base station 10.
- the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
- the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
- the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
- the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
- the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
- the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
- the transmission / reception unit 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
- the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
- the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
- the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
- the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
- the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
- the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
- the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
- digital beamforming for example, precoding
- analog beamforming for example, phase rotation
- the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- MAC Medium Access Control
- HARQ retransmission control HARQ retransmission control
- the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
- the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing.
- IFFT inverse fast Fourier transform
- the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
- the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
- the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital transformation, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulating, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
- FFT fast Fourier transform
- IDFT inverse discrete Fourier transform
- the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
- the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
- the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSSQ Reference Signal Received Quality
- SINR Signal to Noise Ratio
- Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
- propagation path information for example, CSI
- the measurement result may be output to the control unit 110.
- the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
- the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
- the transmission / reception unit 120 may receive a predetermined signal (estimation signal) transmitted from the user terminal 20 (for example, UE # 1 in FIG. 3A) using a predetermined resource (estimation signal resource). ..
- the control unit 110 may estimate at least one of the position of the user terminal 20 and the distance between the user terminal 20 and the user terminal 20 based on the received power of the predetermined signal in the predetermined resource (first). Aspects).
- the control unit 110 may assume that the predetermined signal is transmitted with a transmission power smaller than at least one of the other signals and channels (third aspect).
- control unit 110 may estimate the distance based on the received power (fourth aspect).
- the predetermined resource may be composed of one or more continuous frequency resources within a predetermined bandwidth or a plurality of discontinuous frequency resources (fifth aspect).
- the transmission / reception unit 120 may transmit information regarding the predetermined signal (the estimation signal information) from the base station 10 or another user terminal 20 (for example, a local administrator).
- the transmission / reception unit 120 may transmit the estimation signal information to the UEs in the cell (cell-specific).
- the transmission / reception unit 120 may receive or transmit a signal / channel other than the predetermined signal.
- FIG. 11 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
- the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
- the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
- this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
- the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
- the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
- the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
- the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
- the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
- the transmission / reception unit 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission / reception circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure.
- the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
- the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
- the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
- the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
- the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
- the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
- the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
- digital beamforming for example, precoding
- analog beamforming for example, phase rotation
- the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
- RLC layer processing for example, RLC retransmission control
- MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
- HARQ retransmission control HARQ retransmission control
- the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
- Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
- the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
- the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
- the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. to the radio frequency band on the baseband signal, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
- the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
- the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
- the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
- the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
- the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
- the measurement result may be output to the control unit 210.
- the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
- the transmission / reception unit 220 of the user terminal 20 on the receiving side receives a predetermined resource (estimation signal) from another user terminal 20 (for example, UE # 1 in FIG. 3A).
- a predetermined signal (estimation signal) transmitted using the resource) may be received.
- the transmission / reception unit 220 may receive the predetermined signal from the other user terminal 20 without going through the base station 10.
- the control unit 210 of the user terminal 20 on the receiving side is at least the position of the other user terminal 20 and the distance between the other user terminal 20 and the other user terminal 20 based on the received power of the predetermined signal in the predetermined resource. One may be estimated.
- the control unit 210 may assume that the predetermined signal is transmitted with a transmission power smaller than at least one of the other signals and channels (third aspect).
- control unit 210 may estimate the distance based on the received power (fourth aspect).
- the predetermined resource may be composed of one or more continuous frequency resources within a predetermined bandwidth or a plurality of discontinuous frequency resources (fifth aspect).
- the transmission / reception unit 220 of the transmission side user terminal 20 uses a predetermined resource (estimation signal resource) to determine the position of the transmission side user terminal 20 and the user terminal 20.
- a predetermined signal (estimation signal) used for estimating at least one of the distances to and from may be transmitted.
- the transmission / reception unit 220 may transmit the predetermined signal without going through the base station 10.
- the control unit 210 of the user terminal 20 on the transmitting side may transmit the predetermined signal using a predetermined sequence (second aspect). Further, the control unit 210 may transmit the predetermined signal periodically or aperiodically (first aspect). Further, the control unit 210 may transmit the predetermined signal with a transmission power smaller than at least one of the other signals and channels (third aspect).
- At least one transmission / reception unit 220 of the user terminal 20 on the receiving side and the user terminal 20 on the transmitting side transmits information on the predetermined signal (the estimation signal information) to the base station 10 or another user terminal 20 (for example, the user terminal 20). It may be received from the local administrator).
- the transmission / reception unit 220 may receive or transmit a signal / channel other than the above-mentioned predetermined signal.
- each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
- the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
- the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
- a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
- the method of realizing each of them is not particularly limited.
- the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
- FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
- the base station 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 hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
- processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
- the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
- the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- predetermined software program
- the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
- CPU central processing unit
- control unit 110 210
- transmission / reception unit 120 220
- the like may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. 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 code
- the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
- the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
- the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, hard disk drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
- the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, 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 frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). It may be configured to include.
- the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
- the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
- 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, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the 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 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, 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 terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meanings.
- channels, symbols and signals may be read interchangeably.
- the signal may be a message.
- the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
- the component carrier (Component Carrier (CC)) may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
- the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
- Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
- the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
- the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
- the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
- Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
- SCS subcarrier Spacing
- TTI Transmission Time Interval
- a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
- the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the slot may be a time unit based on numerology.
- the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
- the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
- the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
- the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
- the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
- one subframe may be called TTI
- a plurality of consecutive subframes may be called TTI
- one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
- the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
- the definition of TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
- the time interval for example, the number of symbols
- the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
- TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
- the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, 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 a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
- the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
- Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
- one or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
- PRB Physical RB
- SCG sub-carrier Group
- REG resource element group
- PRB pair an RB. It may be called a pair or the like.
- the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
- RE Resource Element
- 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
- Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
- the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
- the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
- BWP UL BWP
- 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 may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
- “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
- the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
- the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
- the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
- the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
- information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
- Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
- the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
- the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
- the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
- DCI downlink control information
- UCI Uplink Control Information
- RRC Radio Resource Control
- MIB master information block
- SIB system information block
- MAC medium access control
- the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
- 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 (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
- MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
- CE MAC Control Element
- the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
- the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
- Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
- Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, functions, etc. should be broadly interpreted to mean.
- software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
- wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
- wireless technology infrared, microwave, etc.
- Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
- precoding "precoding weight”
- QCL Quality of Co-Co-Location
- TCI state Transmission Configuration Indication state
- space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
- Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
- Base station BS
- radio base station fixed station
- NodeB NodeB
- eNB eNodeB
- gNB gNodeB
- Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
- RP Reception point
- TRP Transmission / Reception Point
- Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
- Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
- the base station can accommodate one or more (for example, 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 a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
- Communication services can also be provided by Head (RRH))).
- RRH Head
- the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
- MS mobile station
- UE user equipment
- terminal terminal
- Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , 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 wireless communication device, or the like.
- At least one of 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). ) May be.
- at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
- at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
- communication between a base station and a user terminal has been replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), 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 base station 10 described above.
- words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side").
- the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
- the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
- the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
- the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
- various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
- Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
- each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
- the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
- the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- Future Radio Access FAA
- New-Radio Access Technology RAT
- NR New Radio
- NX New radio access
- Future generation radio access FX
- GSM Global System for Mobile communications
- CDMA2000 Code Division Multiple Access
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
- LTE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
- references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
- determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
- judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
- judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
- judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
- connection are any direct or indirect connections or connections between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
- the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
- the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
- 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”.
- Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係るユーザ端末は、他のユーザ端末から所定のリソースを用いて送信される所定の信号を受信する受信部と、前記所定のリソースにおける前記所定の信号の受信電力に基づいて、前記他のユーザ端末の位置及び前記他のユーザ端末との間の距離の少なくとも一つを推定する制御部と、を具備する。これにより、複数のノード間の距離及び位置関係の少なくとも一つに基づく通信を適切に制御できる。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
将来の無線通信システム(以下、NRともいう)では、ユーザが保持する複数の通信デバイス(例えば、スマートフォン及びウェアラブル端末)間の第1の範囲(例えば、1メートル程度)内の通信、Vehicle-to-Everything(V2X)等の第1の範囲よりも広い第2の範囲(例えば、数メートル~数十メートル程度)の通信、Integrated Access Backhaul(IAB)等の第2の範囲よりも広い第3の範囲(例えば、数十メートル~数百メートル程度)の通信等、範囲が異なる複数の通信が想定される。
また、NRのmulti user-multiple-input and multiple-output(MU-MIMO)では、ユーザ端末(User Equipment(UE))間の距離及び位置関係に基づいて、空間領域(space domain)における複数のUEの多重を制御することが想定される。
このように、NRでは、複数のノード間の距離(パスロス)及び位置関係の少なくとも一つに基づいて、通信を制御することが望まれている。ここで、ノードとは、例えば、ユーザ端末(User Equipment(UE))、Integrated Access Backhaul(IAB)ノード、中継局、リレー局、基地局、移動体に搭載された通信デバイス、ウェアラブル端末、アクセスノード等、どのような通信デバイスであってもよい。
そこで、本開示は、複数のノード間の距離及び位置関係の少なくとも一つに基づく通信を適切に制御可能なユーザ端末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ユーザ端末は、他のユーザ端末から所定のリソースを用いて送信される所定の信号を受信する受信部と、前記所定のリソースにおける前記所定の信号の受信電力に基づいて、前記他のユーザ端末の位置及び前記他のユーザ端末との間の距離の少なくとも一つを推定する制御部と、を具備することを特徴とする。
本開示の一態様によれば、複数のノード間の距離及び位置関係の少なくとも一つに基づく通信を適切に制御できる。
NRでは、マイクロ波(Super High Frequency(SFH)帯、3GHz~30GHz)等の高周波数帯を利用することが想定される。このため、例えば、数100素子を有するアンテナ(Massive アンテナ)を用いたビームフォーミング(BF)を行うことにより、高周波数帯における電波伝搬減衰(path loss)を補償することが検討されている。
BFは、デジタルBF及びアナログBFに分類できる。アナログBFは、無線周波数(Radio Frequency(RF))上で位相シフトを用いる方法である。一方、デジタルBFは、ベースバンド上(デジタル信号)に対してプリコーディングを適用する方法であり、複数のビームを並列に(同時に)伝送可能である。デジタルBFでは、プリコーディングウェイトの制御により、ビーム間の干渉を低減できる。
アナログBF及びデジタルBFは、それぞれ、アナログプリコーディング及びデジタルプリコーディング等と呼ばれる。アナログBF及びデジタルBFの組み合わせは、マルチビーム多重、ハイブリッドBF、ハイブリッド構成等とも呼ばれる。
マルチビーム多重では、並行に送信される複数のビームに複数のユーザ端末(User Equipment(UE))を多重すること(multi user-multiple-input and multiple-output(MU-MIMO))が想定される。当該複数のビームは、例えば、対角化プリコーディング(diagonalization precoding)を用いて生成される
図1A及び1Bは、対角化プリコーディングを用いたMU-MIMOの一例を示す図である。図1Aに示すように、基地局と信号を送信又は受信する複数のUEが相対的に離散する場合、並列して送信される複数のビームに当該複数のUEを多重しても、当該複数のUE間での干渉の影響は相対的に少ない。
一方、図1Bに示すように、基地局と信号を送信又は受信する複数のUEが図1Aと比べて近接する場合、並列して送信される複数のビームに当該複数のUEを多重すると、当該複数のUE間での干渉により、MU-MIMOによるゲインを適切に得ることができない恐れがある。例えば、図1Bでは、UE#1、#2、#3に対する信号は、UE#0に対する信号への干渉低減のために、送信電力を図1Aと比べて低下させる。この結果、UE#1、#2、#3に対する信号は十分な通信速度を維持できない恐れがある。
また、NRでは、範囲(range)(通信エリア、ローカルエリア等ともいう)が異なる複数の通信が想定される。例えば、NRでは、以下の端末間通信(例えば、Vehicle-to-Everything(V2X)、NR V2X、Device to Device(D2D)等ともいう)又は端末-ネットワーク間通信(例えば、Integrated Access Backhaul(IAB))が想定される。
・ユーザが保持する複数の通信デバイス(例えば、スマートフォン及びウェアラブル端末)間の第1の範囲(例えば、1メートル程度)内の通信
・第1の範囲よりも広い第2の範囲(例えば、数メートル~数十メートル程度)の通信(例えば、V2X)
・第2の範囲よりも広い第3の範囲(例えば、数十メートル~数百メートル程度)の通信(例えば、IAB)
・ユーザが保持する複数の通信デバイス(例えば、スマートフォン及びウェアラブル端末)間の第1の範囲(例えば、1メートル程度)内の通信
・第1の範囲よりも広い第2の範囲(例えば、数メートル~数十メートル程度)の通信(例えば、V2X)
・第2の範囲よりも広い第3の範囲(例えば、数十メートル~数百メートル程度)の通信(例えば、IAB)
各範囲内の特定のノード(例えば、特定のUE又はアクセスノード等)は、他のノードを管理するローカル管理者(local Manger)として動作してもよい。当該特定のノードが基地局と通信し、他のノードは、当該特定のノードから制御情報を得てもよい。或いは、各範囲内には、ローカル管理者が設けられずに、各ノードが自律的に(autonomously)動作してもよい。
図2は、ローカル管理者として動作するノードの一例を示す図である。図2に示すように、第1の範囲の通信(短範囲通信(short range communication))、第2の範囲の通信(中範囲通信(middle range communication))、第3の範囲の通信(長範囲通信(long range communication))を行う場合に、第1~第3の範囲内のUE#1、#2及びアクセスノード#3がそれぞれローカル管理者として動作するものとするが、これに限られない。第1~第3の範囲には、ローカル管理者が設けられずに、各ノードが自律的に動作してもよい。
図2に示すように、UE#1は、相対的に短い範囲(例えば、直径1メートル)内で他のUE(ここでは、UE#1a及び#1b)との通信(短範囲通信)を行ってもよい。UE#1は、例えば、スマートフォン等の通信デバイスであり、UE#1a及び#1bは、例えば、ウェアラブル端末等の通信デバイスであってもよい。
UE#2は、UE#1よりも広い範囲(例えば、直径数十メートル)内で他のUE(ここでは、UE#2a~#2c)との通信(中範囲通信)を行ってもよい。UE#2、#2a~#2cは、それぞれ、例えば、自動車等の移動体に搭載されていてもよい。
また、図2に示すように、基地局は、一つ又は複数のアクセスノード(統合バックホール、無線バックホール等ともいう)と通信してもよい。基地局と通信するアクセスノードは、所定範囲(例えば、直径数百メートルから数キロメートル等の長範囲通信のネットワーク(統合アクセスバックホール(Integrated Access Backhaul)))を形成してもよい。当該アクセスノードには、他のアクセスノードが接続されてもよい。
例えば、図2では、基地局は、アクセスノード#3を通信する。アクセスノード#3は、他のアクセスノード(ここでは、アクセスノード#3b及び#3c)と通信してもよい。各アクセスノードは、自身が形成するセル内のUEと通信してもよい。例えば、ここでは、アクセスノード#3、#3b及び3cは、それぞれ、UE#3a、#3b’及び#3c’と通信してもよい。
アクセスノードは、例えば、UEであってもよいし、Integrated Access Backhaul(IAB)ノード等のリレー局又は中継局であってもよい。アクセスノードと基地局との間では、無線リンク(バックホールリンク等ともいう)を用いた通信が行われてもよい。アクセスノード間でも、無線リンクを用いた通信が行われてもよい。各アクセスノードとUEとの間では、無線リンク(アクセスリンク等ともいう)を用いた通信が行われてもよい。
例えば、図2において、基地局と通信するアクセスノード#3は、IABドナー(donor)、親IABノード(parent IAB node)、親ノード、上位ノード、ローカル管理者などと呼ばれてもよい。一方、アクセスノード#3と通信するアクセスノード#3b、#3cは、子IABノード(child IAB node)、子ノード、下位ノードなどと呼ばれてもよい。
このように、NRでは、複数のノード間の距離(パスロス)及び位置関係の少なくとも一つに基づいて、通信を制御することが望まれている。ここで、ノードとは、例えば、ユーザ端末(User Equipment(UE))、Integrated Access Backhaul(IAB)ノード、中継局、リレー局、基地局、移動体に搭載された通信デバイス、ウェアラブル端末、アクセスノード等、どのような通信デバイスであってもよい。
そこで、本発明者らは、所定のノード(例えば、UE)から、当該所定のノードの位置及び当該所定のノードとの間の距離(パスロス)の少なくとも一つの推定に用いられる信号を送信することにより、複数のノード間の距離及び位置関係の少なくとも一つに基づいて通信を適切に制御することを着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、少なくとも2つの態様を組み合わせて適用されてもよい。
本開示において、所定範囲の通信を行う複数のノードの中にはローカル管理者として動作するノードが設けられてもよいし、ローカル管理者を設けずに当該複数のノードの各々が自律的に動作してもよい。当該複数のノードの各々は基地局と通信してもよいし、特定のノード(例えば、ローカル管理者)だけが基地局と通信してもよい。
また、本開示において、複数のノード間の距離は、物理的な距離に限られず、距離を推定可能な情報(例えば、パスロス等)と相互に言い換えられてもよい。また、本開示において、電力及び電力密度は相互に言い換えられてもよい。また、本開示において、インデックス、ID、番号は相互に言い換えられてもよい。
また、以下では、推定用信号を送信するノードがUEであり、推定用信号を受信するノードがUE又は基地局である場合を例示するが、これに限られない。推定用信号を送信又は受信するノードは、UE、IABノード、中継局、リレー局、基地局、移動体に搭載された通信デバイス、ウェアラブル端末、アクセスノード等、どのような通信デバイスであってもよい。
(第1の態様)
第1の態様において、UEの位置及び当該UEとの間の距離の少なくとも一つの推定に用いられる所定の信号(推定用信号)の送信について説明する。
第1の態様において、UEの位置及び当該UEとの間の距離の少なくとも一つの推定に用いられる所定の信号(推定用信号)の送信について説明する。
UEは、所定のチャネル及び信号の少なくとも一つ(チャネル/信号)を用いて推定用信号を送信してもよい(推定用信号として所定のチャネル/信号を送信してもよい)。当該所定のチャネル/信号は、LTE又はNRのRel.15までで規定されるチャネル/信号の少なくとも一つであってもよいし、当該Rel.15までで規定されるチャネル/信号の少なくとも一つに基づいて生成(構成)されてもよい。或いは、当該所定のチャネル/信号は、新たに規定されてもよい。
具体的には、推定用信号(としての所定のチャネル/信号)は、上り(Uplink(UL))のチャネル/信号(ULチャネル/信号)に基づいてもよい。ULチャネル/信号は、例えば、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(例えば、Physical Random Access Channel(PRACH))等の少なくとも一つであればよい。
また、推定用信号(としての所定のチャネル/信号)は、サイドリンク(sidelink(SL))のチャネル/信号(SLチャネル/信号)に基づいてもよい。SLチャネル/信号は、例えば、SL同期信号(SL synchronization signal)(SLプライマリ同期信号(SL primary synchronization signal (S-PSS))及びSLセカンダリ同期信号(SL secondary synchronization signal(S-SSS))の少なくとも一つを含むことができる)、SLブロードキャストチャネル(例えば、Physical SL broadcast channel (PSBCH))、SL制御チャネル(例えば、Physical SL control channel(PSCCH))、SL共有チャネル(例えば、Physical SL shared channel(PSSCH))、SLフィードバックチャネル(例えば、Physical SL feedback channel(PSFCH))の少なくとも一つであってもよい。S-PSS、S-SS、PSBCHの少なくとも一つで構成されるブロックフォーマット又はリソースは、SL同期信号ブロック(SL Synchronization signal block)等とも呼ばれる。
また、推定用信号(としての所定のチャネル/信号)は、推定用信号専用に規定される物理レイヤのチャネル/信号であってもよい。
図3A~3Cは、第1の態様に係る推定用信号の一例を示す図である。例えば、図3Aでは、UE#0~#2間の端末間通信の一例が示される。なお、UE#0~#2は、それぞれ、基地局と通信してもよいし、UE#0~#2の一部が基地局と通信し、当該一部のUEが他のUEを制御してもよい。
図3Aに示すように、UE#1(第1のUE、送信側のUE等ともいう)は、所定のリソース(推定用信号リソース)を用いて推定用信号を送信してもよい。UE#0、#2(第2のUE、受信側のUE等ともいう)及び基地局の少なくとも一つは、当該推定用信号の受信電力に基づいて、UE#1の位置及びUE#1との間の距離(パスロス)を推定してもよい。
なお、図3Aにおいて、UE#0、#2及び基地局(ネットワークともいう)の少なくとも一つは、UE#1からの推定用信号の送信に用いられる推定用信号リソースを知っている(認識している)と想定してもよいし、又は、当該推定用信号リソースを知っていない(認識していない)と想定してもよい。
UE#0、#2及び基地局の少なくとも一つが当該推定用信号リソースを認識していると想定する場合、当該推定用信号リソースに関する情報が、基地局からUE#0、#2に通知されてもよいし、又は、基地局内のUE共通(例えば、セル固有)に通知されてもよい。また、UE#0、#2は、チャネルを測定することにより、UE#1の存在を認識してもよい。
UE#0、#2及び基地局の少なくとも一つが当該推定用信号リソースを認識していないと想定する場合、当該推定用信号リソースに関する情報が、基地局からUE#0、#2に通知されなくともよい(又は、基地局内のUE共通に通知されなくともよい)。
図3B及び3Cでは、推定用信号リソース用のプールの一例が示される。図3Bに示すように、推定用信号リソース用のプール(領域、リソースプール)は、所定周期の所定の時間領域リソース(time domain resource)(例えば、一以上のスロット又は一以上のシンボル)で構成さてもよい。
図3Bでは、推定用信号は、当該プール内の推定用信号リソースを用いて送信されてもよい。UE#1からの推定用信号は、他の信号/チャネル(例えば、UE#0からのPUSCH等)と時間分割多重(Time Division Multiplexing(TDM))される(異なるタイミングで送信される)ので、推定用信号が他の信号/チャネルにより受ける影響(例えば、干渉等)を軽減できる。
或いは、図3Cに示すように、推定用信号リソース用のプールは、所定の周波数領域リソース(frequency domain resource)(例えば、一以上の物理リソースブロック(Physical Resource Block(PRB))、帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))又はコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC)))で構成されてもよい。
図3Cでは、推定用信号は、当該プール内の推定用信号リソースを用いて送信されてもよい。UE#1からの推定用信号は、他の信号/チャネル(例えば、UE#0からのPUSCH等)と周波数分割多重(Frequency Division Multiplexing(TDM))される(異なる周波数で送信される)ので、推定用信号が他の信号/チャネルにより受ける影響(例えば、干渉等)を軽減できる。
なお、図示しないが、推定用信号リソースのプールは、他の信号/チャネルとTDM及びFDMされてもよい。
図3B及び3Cにおいて、UE#0~#2の少なくとも一つには、一以上のプールが上位レイヤシグナリングにより予めUEに設定(configure)されてもよい。或いは、一以上のプールが仕様により定められてもよい。
なお、本開示において、上位レイヤシグナリングは、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel)を介して伝送される情報(ブロードキャスト情報、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))等ともいう)、システム情報(システム情報ブロック(System Information Block(SIB))等ともいう)、Radio Resource Control(RRC)シグナリング(RRCパラメータ、RRC情報要素(Information Element(IE))等ともいう)、Medium Access Control(MAC)シグナリング(MAC制御要素(Control Element(CE))等ともいう)の少なくとも一つであればよい。
例えば、UE#1は、プール(例えば、図3B又は3C)の中からランダムに推定用信号リソースを選択してもよい。或いは、UE#1は、上位レイヤシグナリング及びL1シグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI)))の少なくとも一つに基づいて、当該プールの中の推定用信号リソースを決定してもよい。
第1の態様において、推定用信号は、以下の少なくとも一つのタイプ(種別、リソースタイプ等ともいう)をサポートしてもよい。
・周期的に送信される推定用信号(周期的(periodic)推定用信号)
・セミパーシステントに送信される推定用信号(セミパーシステント(semi-persistent))推定用信号
・非周期的に送信される推定用信号(非周期的(aperiodic)推定用信号)
・周期的に送信される推定用信号(周期的(periodic)推定用信号)
・セミパーシステントに送信される推定用信号(セミパーシステント(semi-persistent))推定用信号
・非周期的に送信される推定用信号(非周期的(aperiodic)推定用信号)
UEは、推定用信号に関する情報(推定用信号情報)を受信してもよい。当該推定用信号情報により所定のタイプの推定用信号リソースを用いた推定用信号の送信がUEに設定されてもよい。UEは、上位レイヤシグナリングにより、当該推定用信号情報を受信してもよい。
当該推定用信号情報は、例えば、以下の少なくとも一つを含んでもよい。
・タイプを示す情報(例えば、上記周期的推定用信号、セミパーシステント推定用信号又は非周期的推定用信号を示す情報)
・当該タイプの推定用信号に関する情報(後述する周期的推定用信号情報、セミパーシステント推定用信号情報、非周期的推定用信号情報の少なくとも一つ)
・タイプを示す情報(例えば、上記周期的推定用信号、セミパーシステント推定用信号又は非周期的推定用信号を示す情報)
・当該タイプの推定用信号に関する情報(後述する周期的推定用信号情報、セミパーシステント推定用信号情報、非周期的推定用信号情報の少なくとも一つ)
<周期的推定用信号>
UEは、周期的推定用信号に関する情報(周期的推定用信号情報)を受信してもよい。周期的推定用信号情報は、周期的推定用信号の送信に用いるリソース(送信リソース、推定用信号リソース等ともいう)、周期及び時間オフセットの少なくとも一つを示す情報を含んでもよい。
UEは、周期的推定用信号に関する情報(周期的推定用信号情報)を受信してもよい。周期的推定用信号情報は、周期的推定用信号の送信に用いるリソース(送信リソース、推定用信号リソース等ともいう)、周期及び時間オフセットの少なくとも一つを示す情報を含んでもよい。
例えば、UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCパラメータ)により、当該周期的推定用信号情報を受信してもよい。
当該送信リソース(推定用信号リソース)は、時間領域リソース(例えば、所定数のシンボル)、周波数領域リソース(例えば、所定数のPRB及び所定数のサブキャリアの少なくとも一つ)、系列(sequence)、符号領域リソース(例えば、巡回シフト(cyclic shift(CS))及び直交カバーコード(Orthogonal Cover Code(OCC))の少なくとも一つ)、櫛の歯状のサブキャリア(Comb)、及び、空間領域リソースの少なくとも一つを含んでもよい。
当該送信リソース(推定用信号リソース)を示す情報(推定用信号リソース情報)は、以下の少なくとも一つをふくんでもよい。
・時間領域リソースに関する情報(例えば、シンボル数及びシンボルの開始位置の少なくとも一つを示す情報)
・周波数領域リソースに関する情報(例えば、帯域幅又はPRB数を示す情報、PRBの開始位置を示す情報、及び、サブキャリアを示す情報の少なくとも一つ)
・系列に関する情報(例えば、系列インデックス等)
・符号領域リソースに関する情報(例えば、CSインデックス、OCC番号等)
・サブキャリアに関する情報(例えば、Combインデックス)
・空間領域リソースに関する情報
・時間領域リソースに関する情報(例えば、シンボル数及びシンボルの開始位置の少なくとも一つを示す情報)
・周波数領域リソースに関する情報(例えば、帯域幅又はPRB数を示す情報、PRBの開始位置を示す情報、及び、サブキャリアを示す情報の少なくとも一つ)
・系列に関する情報(例えば、系列インデックス等)
・符号領域リソースに関する情報(例えば、CSインデックス、OCC番号等)
・サブキャリアに関する情報(例えば、Combインデックス)
・空間領域リソースに関する情報
UEは、上記周期及びオフセットの少なくとも一つを示す情報に基づいて決定されるタイミング(時間ユニット(例えば、スロット又はシンボル))において、上記推定用信号リソース情報に基づいて決定される推定用信号リソースを用いて、周期的推定用信号を送信してもよい。
<セミパーシステント推定用信号>
UEは、セミパーシステント推定用信号に関する情報(セミパーシステント推定用信号情報)を受信してもよい。セミパーシステント推定用信号情報は、セミパーシステント推定用信号の送信に用いるリソース(送信リソース、推定用信号リソース等ともいう)、周期及び時間オフセットの少なくとも一つを示す情報を含んでもよい。
UEは、セミパーシステント推定用信号に関する情報(セミパーシステント推定用信号情報)を受信してもよい。セミパーシステント推定用信号情報は、セミパーシステント推定用信号の送信に用いるリソース(送信リソース、推定用信号リソース等ともいう)、周期及び時間オフセットの少なくとも一つを示す情報を含んでもよい。
例えば、UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCパラメータ)、MACシグナリング(例えば、MAC CE)及びL1シグナリング(例えば、DCI)の少なくとも一つにより、当該セミパーシステント推定用信号情報を受信してもよい。
セミパーシステント推定用信号の送信リソース及び当該送信リソースを示す推定用信号リソース情報は、上記周期的推定用信号で説明したものと同様であってもよい。
UEには、上記セミパーシステント推定用信号情報に基づいて、セミパーシステント推定用信号の周期、オフセット及び送信リソースの少なくとも一つが設定(configure)されてもよい。
また、所定の信号により、上記セミパーシステント推定用信号のアクティブ化(activation)又は非アクティブ化(deactivation)(リリース(release))がUEに指示されてもよい。当該所定の信号は、例えば、MACシグナリング(例えば、MAC CE)又はL1シグナリング(例えば、DCI)であってもよい。
UEは、アクティブ化を指示する信号を検出すると、ディアクティブ化(リリース)を指示する信号を検出するまで、上記周期及びオフセットの少なくとも一つを示す情報に基づいて決定されるタイミング(時間ユニット(例えば、スロット又はシンボル))において、上記送信リソースを示す情報に基づいて決定される送信リソースを用いて、セミパーシステント推定用信号を送信してもよい。
<非周期的推定用信号>
UEは、非周期的推定用信号に関する情報(非周期的推定用信号情報)を受信してもよい。非周期的推定用信号情報は、非周期的推定用信号の送信に用いるリソース(送信リソース、推定用信号リソース等ともいう)を示す情報を含んでもよい。
UEは、非周期的推定用信号に関する情報(非周期的推定用信号情報)を受信してもよい。非周期的推定用信号情報は、非周期的推定用信号の送信に用いるリソース(送信リソース、推定用信号リソース等ともいう)を示す情報を含んでもよい。
例えば、UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCパラメータ)、MACシグナリング(例えば、MAC CE)及びL1シグナリング(例えば、DCI)の少なくとも一つにより、当該非周期的推定用信号情報を受信してもよい。
非周期的推定用信号の送信リソース及び当該送信リソースを示す推定用信号リソース情報は、上記周期的推定用信号で説明したものと同様であってもよい。
UEには、上記非周期的推定用信号情報に基づいて、非周期的推定用信号の送信リソースが設定(configure)されてもよい。所定の信号により、上記非周期的推定用信号の送信がトリガされてもよい。当該所定の信号は、例えば、L1シグナリング(例えば、DCI)であってもよい。
UEは、トリガ用の信号(例えば、DCI)に基づいて、上記送信リソースを示す情報に基づいて決定される送信リソースを用いて、非周期的推定用信号を送信してもよい。なお、非周期的推定用信号の送信リソースを示す情報の少なくとも一部は、当該トリガ用の信号により指定されてもよい、又は、上書き(override)されてもよい。
第1の態様では、UEは、当該UEの位置及び当該UEとの間の距離の少なくとも一つの推定に用いられる推定用信号を適切に送信できる。
(第2の態様)
第2の態様では、推定用信号の生成について説明する。
第2の態様では、推定用信号の生成について説明する。
推定用信号は、所定の系列に基づいて生成されてもよい。当該所定の系列は、例えば、Constant Amplitude Zero Auto Correlation(CAZAC)系列、CAZAC系列に準ずる系列、Zadoff-Chu(ZC)系列、M系列、Pseudo-Noise(PN)系列、疑似ランダム系列、ゴールド系列、雑音系列、又は、仕様で定められた所定の系列(例えば、Computer Generated Sequence(CGS)系列)のいずれであってもよい。また、当該所定の系列は、直交系列であってもよいし、又は、準直交系列であってもよい。
上記推定用信号の生成に用いられる情報(例えば、系列インデックス、CSインデックス、Combインデックスの少なくとも一つ)は、上位レイヤシグナリング及びL1シグナリング(例えば、DCI)の少なくとも一つによりUEに通知されてもよい。なお、当該情報は、上記推定用信号リソース情報に含まれてもよい。
或いは、UEは、上記推定用信号の生成に用いられる情報(例えば、系列インデックス、CSインデックス、Combインデックスの少なくとも一つ)を導出(derive)してもよい。例えば、UEは、無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、UEのインデックス、スロットのインデックス、シンボルのインデックス、周波数ホッピングのインデックスの少なくとも一つに基づいて、当該情報を導出してもよい。UEは、導出された情報と所定のホッピングルールに基づいて、推定用信号を生成してもよい。
第2の態様では、UEは、推定用信号を適切に生成できる。
(第3の態様)
第3の態様では、推定用信号の送信電力について説明する。
第3の態様では、推定用信号の送信電力について説明する。
UEは、推定用信号を他のチャネル/信号(例えば、PUSCH、PUCCH又はSRS等)と異なる送信電力で送信してもよい。具体的には、UEは、当該推定用信号を当該他のチャネル/信号よりも小さい電力で送信してもよい。例えば、SRS(第1のSRS)に基づいて構成される推定用参照信号を送信する又は受信するUEは、当該第1のSRSの送信電力が、PUSCH、PUCCH又はULのチャネル推定(測定)用のSRS(第1のSRS)よりも小さいと想定してもよい。
図4は、第3の態様に係る推定用信号の送信電力の一例を示す図である。図4に示すように、推定用信号の電力密度は、PUSCHの電力密度よりも小さく制御されてもよい。
例えば、図4に示すように、UE#1が、他のチャネル/信号(例えば、UE#0からのPUSCH)と同一のリソースを用いて推定用信号を送信する場合、推定用信号の送信電力がPUSCHと比べて小さければ、受信側(例えば、基地局(ネットワーク))が推定用信号をPUSCHと区別できる。
具体的には、図4では、基地局(ネットワーク)、UE#0又は#2は、UE#1からの推定用信号を雑音として受信するので、推定用信号と同一のリソースを用いて他のチャネル/信号が送信される場合でも、当該他のチャネル/信号が被る特性劣化を軽減できる。
ここで、推定用信号の送信電力又は電力密度は、所定値で与えられてもよいし、UEによって導出されてもよい。
当該所定値は、予め仕様で定められていてもよいし、又は、上位レイヤシグナリング及びL1シグナリング(例えば、DCI)の少なくとも一つにより指定されてもよい。
UEは、当該所定値がセル内のUEに共通(セル固有(cell-specific))であると想定してもよい。当該推定用信号に基づいてUE間の距離を推定するためには、周辺のUEが当該UEの送信電力(又は送信密度)の値を知る必要があるためである。
或いは、UEは、他のチャネル/信号(例えば、PUSCH、PUCCH又はSRS)の送信電力又は送信密度に基づいて、推定用信号の送信電力又は送信密度を導出してもよい。例えば、UEは、当該他のチャネル/信号の送信電力又は送信密度と、所定のオフセットとに基づいて、当該推定用信号の送信電力又は送信密度を導出してもよい。
当該所定のオフセットは、予め仕様で定められていてもよいし、又は、上位レイヤシグナリングによりUEに設定されてもよい。
或いは、UEは、推定用信号の送信電力又は送信密度を、以下の少なくとも一つのパラメータに基づいて導出(決定)してもよい。
・UEに設定される最大送信電力
・目標受信電力に係るパラメータ(送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、又は、目標受信電力パラメータ等ともいう)
・推定用信号に割り当てられる帯域幅(PRB数)
・パスロス
・上位レイヤパラメータによって提供される値(α、msg3-Alpha、p0-PUSCH-Alpha、フラクショナル因子等ともいう)である。
・送信電力制御(Transmission Power Control(TPC))コマンド
・TPCコマンドの累積値(accumulation value)
・送信電力調整成分(transmission power adjustment component)(オフセット、送信フォーマット補償、ΔTF)
・UEに設定される最大送信電力
・目標受信電力に係るパラメータ(送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、又は、目標受信電力パラメータ等ともいう)
・推定用信号に割り当てられる帯域幅(PRB数)
・パスロス
・上位レイヤパラメータによって提供される値(α、msg3-Alpha、p0-PUSCH-Alpha、フラクショナル因子等ともいう)である。
・送信電力制御(Transmission Power Control(TPC))コマンド
・TPCコマンドの累積値(accumulation value)
・送信電力調整成分(transmission power adjustment component)(オフセット、送信フォーマット補償、ΔTF)
なお、上記送信電力オフセットP0は、他のチャネル/信号(例えば、PUSCH、PUCCH又はSRS)の送信電力オフセットP0とは別に推定用信号用にUEに設定(configure)されてもよいし、又は、他のチャネル/信号と共通であってもよい。また、αは、他のチャネル/信号のαとは別に推定用信号用にUEに設定されてもよいし、又は、他のチャネル/信号と共通であってもよい。
また、UEは、推定用信号の送信電力または送信密度を、TPCコマンドに基づいて決定してもよいし、TPCコマンドに基づかずに決定してもよい。TPCコマンドに基づく送信電力又は送信密度の値は、閉ループ(Closed Loop(CL))-電力制御(Power Control(PC))値と呼ばれてもよい。TPCコマンドに基づかずに決定される送信電力又は送信密度の値は、開ループ(Open Loop(OL))-PC値と呼ばれてもよい。
TPCコマンドは、他のチャネル/信号のαとは別に推定用信号用にUEに通知されてもよいし、又は、他のチャネル/信号と共通であってもよい。当該TPCコマンドは、DCI(例えば、DCIフォーマット0_0、0_1又は2_3、又は、他のDCIフォーマット)に含まれてもよい。
なお、OL-PC値を用いることにより、過剰な送信電力となり、他のチャネル/信号(例えば、PUSCH、PDSCH等)に与える干渉を低減できる。このように、推定用参照信号の送信電力は、OL-PCで準静的に制御されればよく、CL-PCで動的に制御されなくともよい。
第3の態様では、UEは、推定用信号の送信電力を適切に制御できるので、当該推定用信号による他のチャネル/信号(例えば、PUSCH)の特性劣化を防止できる。特に、当該推定用信号と他のチャネル/信号が少なくとも一部が重複するリソースを用いて送信される場合でも、他のチャネル/信号の特性劣化の防止に有効である。
なお、図4に示すように、UE#1からの推定用信号と他のチャネル/信号(例えば、UE#0からのPUSCH又はPUCCH)とが衝突する場合(推定用信号と他のチャネル/信号とに少なくとも一部が重複するリソースが割り当てられる場合)、UE#1は、推定用信号を当該他のチャネル/信号に優先してもよいし、又は、当該推定用信号をドロップ(当該推定用信号の送信を中止)してもよい。
例えば、UE#1が、UE#0からの他のチャネル/信号の送信よりも優先して、測定用信号を送信してもよい。この場合、当該UE#1の位置及び当該UE#1との間の距離の少なくとも一つの推定精度が向上できる。この結果、システム全体のスループットを向上できる。
或いは、UE#1が、測定用信号をドロップして、UE#0からの他のチャネル/信号の送信が優先されてもよい。この場合、当該UE#0のスループットの劣化を防止でき、当該UE#0からのHARQ-ACKの送信中止による遅延の発生を防止できる。
(第4の態様)
第4の態様では、推定用信号を用いたUE間の距離(パスロス)の推定について説明する。推定用信号を受信したUE又は基地局は、推定用信号の受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))に基づいて、当該距離(パスロス)を推定してもよい。
第4の態様では、推定用信号を用いたUE間の距離(パスロス)の推定について説明する。推定用信号を受信したUE又は基地局は、推定用信号の受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))に基づいて、当該距離(パスロス)を推定してもよい。
具体的には、UE(例えば、図3AのUE#0又は#2)又は基地局は、一以上の送信リソースの候補(候補リソース等ともいう)の中で、所定の条件を満たす送信リソースで送信された推定用信号の受信電力(又は電力密度)に基づいて、当該推定用信号を送信するUE(例えば、図3AのUE#1)との間の距離(パスロス)を推定してもよい。
当該所定の条件を満たす送信リソースは、推定用信号の受信電力が所定の閾値(例えば、mdB)より以下である(又はより小さい)送信リソースであってもよい。当該所定の閾値は、予め仕様で定められていてもよい。或いは、当該所定の閾値を示す情報が上位レイヤシグナリングによりUEに通知されてもよい。
UEは、当該所定の条件を満たさない送信リソース(例えば、推定用信号の受信電力が所定の閾値より大きい又は以上である送信リソース)を、上記距離の推定から除外してもよい。当該送信リソースでは、他のUEが他のULチャネル/信号(例えば、PUSCH)を送信することが想定される。当該送信リソースを上記距離の推定から除外することにより、上記距離の推定精度を向上できる。
図5は、第4の態様に係る推定用信号リソースの受信電力の一例を示す図である。図5では、基地局内の各UEは、各推定用信号リソース(ここでは、推定用信号リソース#0~#6の各々)を示す情報を受信してもよい。
UE(例えば、図3AのUE#0又は#2)又は基地局は、各推定用信号リソースを用いて推定用信号を受信し、当該推定用信号の受信電力を測定してもよい。このように、推定用信号は、所定のUE(例えば、図3AのUE#1)から一以上の推定用信号リソースを用いて送信されてもよい。
例えば、図5では、推定用信号リソース#0~#4の中で、推定用信号リソース#1、#3における受信電力は所定の閾値よりも大きい。このため、UE(例えば、図3AのUE#0又は#2)又は基地局は、推定用信号リソース#1及び#3を除いた、推定用信号リソース#0、#2及び#4における受信電力に基づいて、推定用信号リソースを送信するUE(例えば、図3AのUE#1)の位置及び当該UEとの間の距離(パスロス)の少なくとも一つを推定してもよい。
例えば、UE(例えば、図3AのUE#0又は#2)又は基地局は、当該推定用信号リソース#0、#2及び#4の受信電力の平均値に基づいて、当該位置及び当該距離(パスロス)の少なくとも一つを推定してもよい。
第4の態様では、所定の条件を満たす推定用信号リソースの受信電力に基づいて上記位置及び距離(パスロス)の少なくとも一つが推定されるので、当該位置及び距離の少なくとも一つの推定精度を向上させることができる。
(第5の態様)
第5の態様では、推定用信号のフレーム構成(推定用信号リソースの構成)について説明する。
第5の態様では、推定用信号のフレーム構成(推定用信号リソースの構成)について説明する。
推定用信号は、周波数領域において連続する周波数リソース及び非連続の周波数リソースの少なくとも一つにマッピング(配置(allocate)又は割り当て(assign)等ともいう)されてもよい。当該周波数リソースは、例えば、PRB、リソース要素(Resource Element(RE))又はサブキャリアであってもよい。
また、推定用信号は、時間領域において一つ又は連続するシンボルにマッピングされてもよい。また、推定用信号には、所定の時間ユニット(例えば、スロット又はシンボル)毎に周波数ホッピングが適用されてもよい。
当該周波数ホッピングのパターン(ホッピングパターン)は、UEによって導出されてもよい。例えば、UEは、所定の時間ユニット(例えば、スロット又はシンボル)のインデックス、セルのインデックス(セルID)、帯域幅(例えば、PRB数又はRE数)の少なくとも一つに基づいて、当該ホッピングパターンを導出してもよい。なお、当該ホッピングパターンは、明示的にUEに指定されてもよい。また、ホッピングパターンは、周波数ホッピングのパターンに限られず、時間領域、直交符号インデックス、系列インデックス、CSインデックス、Combインデックス等の推定用信号リソースのホッピングのパターン(情報)を含んでもよい。
図6A~6Cは、第5の態様に係る推定用信号リソースの構成の一例を示す図である。
図6Aに示すように、推定用信号リソースは、所定の帯域幅内の連続する周波数リソース(例えば、連続するPRB、連続するRE又は連続するサブキャリア)で構成されてもよい。また、所定の時間ユニット(例えば、一以上のスロット又は一以上のシンボル)毎に、当該推定用信号リソースがホッピングしてもよい。
或いは、図6B及び6Cに示すように、指定用信号リソースは、所定の帯域幅内で不連続の複数の周波数リソースで構成されてもよい。当該複数の周波数リソースの各々は、一つのPRB又は一つのRE(サブキャリア)、又は、連続する複数のPRB又は連続する複数のRE(サブキャリア)のセットであってもよい。
当該不連続の周波数リソースが配置される所定の帯域幅は、例えば、UEに割り当てられる帯域幅、コンポーネントキャリア(Component Carrier)(サービングセル、キャリア、セル等ともいう)、又は、当該CC内の部分的な帯域(帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP)))等であってもよい。なお、図6Cでは、当該所定の帯域幅が図6Bよりも広い。
図6B及び6Cでは、推定用信号を構成する所定の帯域幅内の不連続の複数の周波数リソースが櫛の歯状のサブキャリア(Comb)であるものとするが、これに限られない。推定用信号にCombを用いることにより、ピーク対平均電力比(Peak to Average Power Ratio(PAPR))が低い系列(例えば、ZC系列、CGS系列、CAZAC系列等)を広帯域で送信する場合にもPAPRを低く抑えることができる。
例えば、図6B及び6Cでは、所定の帯域幅内の複数のCombが設けられ、各Combは、所定数のサブキャリア(所定の周波数間隔)毎のサブキャリアのセットで構成される。図6B及び6Cに示すように、所定の帯域幅内に2つのComb#0及び#1が設けられる場合、Comb#0及び#1の各々は、2サブキャリア毎のサブキャリアのセット(奇数インデックスのサブキャリアのセット又は偶数インデックスのサブキャリアのセット)で構成されてもよい。
推定用信号リソースが不連続の複数の周波数リソース(例えば、所定インデックスのComb)で構成される場合、図6Bに示すように、当該推定用信号リソースが配置される所定の帯域幅が、所定の時間ユニット(例えば、一以上のスロット又は一以上のシンボル)毎に、ホッピングしてもよい。
或いは、図6Cに示すように、当該推定用信号リソースを構成する複数の周波数リソースが、所定の時間ユニット(例えば、一以上のスロット又は一以上のシンボル)毎に、ホッピングしてもよい。例えば、図6Cでは、所定の時間ユニット毎にCombのインデックスがホッピングする。
図6A~6Cにおけるホッピングパターンは、推定用信号リソースが配置される時間ユニット(例えば、スロット又はシンボル)のインデックス、セル(又は仮想(virtual)セル)のインデックス、上記所定の帯域幅(PRB数、RE数又はサブキャリア数)の少なくとも一つに基づいて導出(生成)されてもよい。
ここで、ホッピングパターンは、推定用信号を構成する特定の周波数領域リソースのホップ間における周波数オフセットと言い換えられてもよい。また、図6A~6Cでは図示しないが、ホッピングパターンは、周波数ホッピングのパターンに限られず、時間領域、直交符号インデックス、系列インデックス、CSインデックス、Combインデックス等の推定用信号リソースのホッピングのパターン(情報)を含んでもよい。
また、UEは、ホッピングパターンに基づいて、推定用信号を構成する特定の周波数領域リソース(又は当該特定の周波数領域リソースのインデックス)を決定してもよい。当該特定の周波数領域リソースは、推定用信号に割り当てられる帯域幅の開始PRB、開始RE又は開始サブキャリアであってもよいし、当該帯域幅の最大又は最小のインデックスのPRB、RE又はサブキャリアであってもよいし、又は、当該帯域幅の中心(又は略中心)のPRB、RE又はサブキャリアであってもよい。
また、UEは、上記所定の帯域幅を示す情報及び推定用信号リソースを構成する不連続の複数の周波数リソースの数(例えば、Comb又はサブキャリアの数)を示す情報の少なくとも一つを受信してもよい。
UEは、ホッピングパターンに基づいて決定される特定の周波数リソースのインデックスと、上記所定の帯域幅及び上記所定の帯域幅内で推定用信号に利用される周波数リソースの数の少なくとも一つに基づいて、推定用信号リソースを決定してもよい。
図7A~7Cは、第5の態様に係る推定用信号リソースの決定の一例を示す図である。図7A~7Cでは、図6A~6Cとの相違点を中心に説明する。図7A~7Cでは、UEは、時間ユニットのインデックス、セルインデックス、帯域幅及び当該帯域幅内で推定用信号を構成する周波数領域リソースの数の少なくとも一つに基づいて、推定用信号リソースを構成する特定の周波数リソース、及び、ホップ間の当該特定の周波数リソースの周波数オフセットを決定してもよい。
当該推定用信号リソースを構成する各周波数リソースが、一つのRE又は一つのサブキャリアであるものとするがこれに限られず、一つのPRBであってもよい。また、特定の周波数リソースは、開始REであるものとするが、これに限られない。本開示において、RE及びサブキャリアは相互に言い換えられてもよい。また、各周波数リソースが1PRBで構成される場合、図7A~7CのRE又はサブキャリアは、PRBに読み替えられれば良い。
例えば、図7Aでは、UEは、ホッピングパターンに基づいて決定される各ホップの開始RE(又は開始サブキャリア)のインデックス及び上記所定の帯域幅Mに基づいて、各ホップの推定用信号リソースを決定してもよい。
また、図7Bでは、UEは、ホッピングパターンに基づいて決定される各ホップの開始RE(又は開始サブキャリア)のインデックス、上記所定の帯域幅P及び上記所定の帯域幅P内の推定用信号に利用されるRE(サブキャリア)の数Qに基づいて、各ホップの推定用信号リソースを決定してもよい。
同様に、図7Cでは、UEは、ホッピングパターンに基づいて決定される各ホップの開始RE(又は開始サブキャリア)のインデックス、上記所定の帯域幅T及び上記所定の帯域幅T内の推定用信号に利用されるRE(サブキャリア)の数Sに基づいて、各ホップの推定用信号リソースを決定してもよい。
図8A~8Fは、第5の態様に係る推定用信号リソースの一例を示す図である。図8A~8Fに示すように、推定用信号がマッピングされる複数の周波数領域リソースの数を一定(ここでは、12)とする場合、当該複数の周波数領域リソースが配置される所定の帯域幅に基づいて、当該複数の周波数領域リソース間の間隔が制御されてもよい。
なお、図8A~8Fでは、所定の帯域幅が一以上のPRBで構成される、当該所定の帯域幅内の複数の周波数リソースの各々が1REで構成されるものとするが、これに限られない。また、図8A~8Fは例示にすぎず、推定用信号リソースを構成するRE数(サブキャリア数)は、12に限られない。
例えば、図8A~8Fに示すように、当該所定の帯域幅がn(n≧1)個のPRBで構成される場合、推定用信号リソースは、nサブキャリア毎(nサブキャリア間隔)の12サブキャリアで構成されてもよい。
或いは、推定用信号がマッピングされる複数の周波数領域リソースが配置される所定の帯域幅を一定とし、当該複数の周波数領域リソースの数及び間隔が制御されてもよい。例えば、当該所定の帯域幅をn(n≧1)個のPRBとする場合に、推定用信号リソースを構成する周波数領域リソース間の間隔をyとすると、推定用信号リソースを構成する周波数領域リソース(例えば、サブキャリア)の数は、12n/yであってもよい。
例えば、n=1PRB、y=2の場合、1PRB内で推定用信号を構成する複数のサブキャリアの数は6であってもよい。同様に、n=1PRB、y=3の場合、1PRB内で推定用信号を構成する複数のサブキャリアの数は4であってもよい。n=1PRB、y=4の場合、1PRB内で推定用信号を構成する複数のサブキャリアの数は3であってもよい。n=1PRB、y=6の場合、1PRB内で推定用信号を構成する複数のサブキャリアの数は2であってもよい。n=1PRB、y=12の場合、1PRB内で推定用信号を構成する複数のサブキャリアの数は1であってもよい。
(その他の態様)
その他の態様では、上記第1~第5の態様では、推定用信号は所定の系列の信号であるものとしたが、これに限られない。
その他の態様では、上記第1~第5の態様では、推定用信号は所定の系列の信号であるものとしたが、これに限られない。
推定用信号は、所定のチャネル/信号(例えば、PUSCH及びPUSCHの復調用参照信号(Demodulation Reference Signal(DMRS)))を変調した信号であってもよい。変調した値に基づいて、推定用信号を送信するUEの位置及び当該UEとの間の距離の少なくとも一つが決定されればよい。
例えば、当該UEの位置及び距離の少なくとも一つに関する情報(位置/距離情報)は、当該推定用信号用に選択された系列によって示されてもよい。具体的には、推定用信号の各系列に位置/距離情報が関連付けられ、UEは、推定用信号用の複数の系列から、当該UEの位置/距離情報に関連付けられる系列を選択し、選択された系列を用いて推定用信号を送信してもよい。
また、当該UEの位置/距離情報は、当該推定用信号用に選択されたCSインデックス(又は位相回転量)によって示されてもよい。具体的には、推定用信号の各CSインデックス(位相回転量)に位置/距離情報が関連付けられ、UEは、推定用信号用の複数の系列から、当該UEの位置/距離情報に関連付けられる系列を選択し、選択された系列を用いて推定用信号を送信してもよい。
或いは、当該UEは、位置/距離情報を含む推定用信号(例えば、PUSCH)を送信してもよい。上記位置/距離情報は、複数のノード間の相対的な位置関係を示してよいし、絶対的な位置(例えば、Global Positioning System(GPS)から取得される位置)を示してもよい。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図9は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図10は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図10は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部120は、ユーザ端末20(例えば、図3AのUE#1)から所定のリソース(推定用信号リソース)を用いて送信される所定の信号(推定用信号)を受信してもよい。
制御部110は、前記所定のリソースにおける前記所定の信号の受信電力に基づいて、前記ユーザ端末20の位置及び前記ユーザ端末20との間の距離の少なくとも一つを推定してもよい(第1の態様)。
制御部110は、前記所定の信号が他の信号及びチャネルの少なくとも一つよりも小さい送信電力で送信されると想定してもよい(第3の態様)。
制御部110は、前記受信電力が所定の閾値より以下である又は前記所定の閾値よりも小さい場合、前記受信電力に基づいて、前記距離を推定してもよい(第4の態様)。
前記所定のリソースは、所定の帯域幅内の連続する一以上の周波数リソース又は不連続の複数周波数リソースで構成されてもよい(第5の態様)。
また、送受信部120は、上記所定の信号に関する情報(上記推定用信号情報)を基地局10又は他のユーザ端末20(例えば、ローカル管理者)から送信してもよい。送受信部120は、当該推定用信号情報をセル内のUE共通(セル固有)に送信してもよい。送受信部120は、上記所定の信号以外の他の信号/チャネルを受信又は送信してもよい。
(ユーザ端末)
図11は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図11は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、受信側のユーザ端末20(例えば、図3AのUE#0又は#2)の送受信部220は、他のユーザ端末20(例えば、図3AのUE#1)から所定のリソース(推定用信号リソース)を用いて送信される所定の信号(推定用信号)を受信してもよい。当該送受信部220は、基地局10を介さずに、当該他のユーザ端末20から当該所定の信号を受信してもよい。
受信側のユーザ端末20の制御部210は、前記所定のリソースにおける前記所定の信号の受信電力に基づいて、前記他のユーザ端末20の位置及び前記他のユーザ端末20との間の距離の少なくとも一つを推定してもよい。
制御部210は、前記所定の信号が他の信号及びチャネルの少なくとも一つよりも小さい送信電力で送信されると想定してもよい(第3の態様)。
制御部210は、前記受信電力が所定の閾値より以下である又は前記所定の閾値よりも小さい場合、前記受信電力に基づいて、前記距離を推定してもよい(第4の態様)。
前記所定のリソースは、所定の帯域幅内の連続する一以上の周波数リソース又は不連続の複数周波数リソースで構成されてもよい(第5の態様)。
また、送信側のユーザ端末20(例えば、図3AのUE#1)の送受信部220は、所定のリソース(推定用信号リソース)を用いて、当該送信側のユーザ端末20の位置及びユーザ端末20との間の距離の少なくとも一つの推定に用いられる所定の信号(推定用信号)を送信してもよい。当該送受信部220は、基地局10を介さずに、当該所定の信号を送信してもよい。
送信側のユーザ端末20の制御部210は、当該所定の信号を所定の系列を用いて送信してもよい(第2の態様)。また、制御部210は、当該所定の信号を、周期的又は非周期的に送信してもよい(第1の態様)。また、制御部210は、当該所定の信号を、他の信号及びチャネルの少なくとも一つよりも小さい送信電力で送信してもよい(第3の態様)。
また、受信側のユーザ端末20及び送信側のユーザ端末20の少なくとも一つの送受信部220は、上記所定の信号に関する情報(上記推定用信号情報)を基地局10又は他のユーザ端末20(例えば、ローカル管理者)から受信してもよい。送受信部220は、上記所定の信号以外の他の信号/チャネルを受信又は送信してもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
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。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
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(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
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(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
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(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
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。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
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。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
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(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
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。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
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「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
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。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
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、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
Claims (6)
- 他のユーザ端末から所定のリソースを用いて送信される所定の信号を受信する受信部と、
前記所定のリソースにおける前記所定の信号の受信電力に基づいて、前記他のユーザ端末の位置及び前記他のユーザ端末との間の距離の少なくとも一つを推定する制御部と、
を具備することを特徴とするユーザ端末。 - 前記制御部は、前記所定の信号が他のチャネル及び信号の少なくとも一つよりも小さい送信電力で送信されると想定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記受信電力が所定の閾値より以下である又は前記所定の閾値よりも小さい場合、前記受信電力に基づいて、前記距離を推定することを特徴とする請求項1に記載の第1のユーザ端末。
- 前記所定のリソースは、所定の帯域幅内の連続する一以上の周波数リソース又は不連続の複数周波数リソースで構成されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
- 前記所定の信号は、所定の系列を用いて生成され、周期的又は非周期的に送信されることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
- 他のユーザ端末から所定のリソースを用いて送信される所定の信号を受信する工程と、
前記所定のリソースにおける前記所定の信号の受信電力に基づいて、前記他のユーザ端末の位置及び前記他のユーザ端末との間の距離の少なくとも一つを推定する工程と、
を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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