JP7285845B2 - 端末、無線通信方法及びシステム - Google Patents

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Description

本開示は、次世代移動通信システムにおける端無線通信方法及びシステムに関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、所定の参照信号(又は、当該参照信号用のリソース)を用いてチャネル状態を測定する。チャネル状態測定用の参照信号は、CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)などとよばれてもよい。
将来の無線通信システム(以下、単にNRとも表記する)では、CSI-RSを利用した測定に加えて、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)を用いた測定も利用される。SSBを用いた測定に関するタイミング設定(SMTC:SSB-based Measurement Timing Configuration)が、UEに通知される。UEは、設定されたSMTCウィンドウ内において、測定対象のSSBに基づく測定(SSB測定と呼ばれてもよい)を実施する。
例えば、NRでは、SSBを利用した測定(例えば、SSBの送信タイミング)とCSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)を利用した測定(CSI-RSの送信タイミング)が同一の時間リソースに設定されることも考えられる。しかし、SSBとCSI-RSが同じ時間リソースで送信された場合のUEの受信動作については、十分に検討されていない。SSBとCSI-RSに対する受信を適切に制御できない場合には、通信品質が劣化するという課題がある。
そこで、本開示は、同期信号ブロックと所定の参照信号が時間リソースで重複する場合であっても、UEにおける受信動作を適切に制御できる端無線通信方法及びシステム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端末は、同じ時間リソースに設定されうる、同期信号ブロック(SSB)とチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)との受信を、(1)前記SSBと前記CSI-RSの疑似コロケーション(QCL)関係、及び、前記SSBのサブキャリア間隔と前記CSI-RSのサブキャリア間隔、の少なくとも一方と、(2)周波数レンジと、に基づいて制御する制御部と、前記SSBと前記CSI-RSとの少なくとも一方を受信する受信部と、を有し、前記SSBと前記CSI-RSとがキャリアアグリゲーションをしている別々のセルにあって、前記SSBと前記CSI-RSとが特定のQCLタイプでない場合、前記制御部は、さらに、前記SSBの用途と前記CSI-RSの用途とに基づいて、前記SSBと前記CSI-RSとの一方を受信するよう制御することを特徴とする
本開示の一態様によれば、同期信号ブロックと所定の参照信号が時間リソースで重複する場合であっても、UEにおける受信動作を適切に制御できる。
図1は、NRにおけるSSB及びCSI-RS同時受信を説明するための図である。 図2A及び図2Bは、第1の態様におけるSSB及びCSI-RS同時受信の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、第1の態様におけるSSB及びCSI-RS同時受信の他の例を示す図である。 図4A及び図4Bは、第1の態様におけるSSB及びCSI-RS同時受信の他の例を示す図である。 図5A及び図5Bは、第2の態様におけるSSB及びCSI-RS同時受信の他の例を示す図である。 図6は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図7は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。 図8は、本実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 図9は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図11は、本実施の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。
将来の無線通信システム(以下、NR)では、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)を利用して通信を行うことが検討されている。このため、UEは、チャネルの送信構成指示(TCI:Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態)に基づいて、当該チャネルの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
(TCI状態)
NRでは、UEは、チャネルの送信構成指示(TCI:Transmission Configuration Indication又はTransmission Configuration Indicator)の状態(TCI状態)に基づいて、当該チャネルの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
ここで、TCI状態とは、チャネル又は信号の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間情報(spatial info)等とも呼ばれる。TCI状態は、チャネル毎又は信号毎にUEに指定される。UEは、チャネル毎に指定されるTCI状態に基づいて、各チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも一つを決定してもよい。
ここで、QCLとは、チャネル及び信号の少なくとも一つ(チャネル/信号)の統計的性質を示す指標である。例えば、複数のチャネル/信号がQCLの関係である場合、これらの異なる複数のチャネル/信号間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
なお、空間受信パラメータ(空間的QCL)は、ユーザ端末のRxビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間受信パラメータに基づいてRxビームが特定されてもよい。
QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータについて示す:
・QCLタイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
・QCLタイプB:ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
・QCLタイプC:ドップラーシフト及び平均遅延、
・QCLタイプD:空間受信パラメータ。
以上のようなQCLに関する情報(QCL情報、QCL-Info)は、チャネル毎に指定されてもよい。各チャネルのQCL情報は、以下の少なくとも一つの情報を含んでもよい(又は、示してもよい):
・上記QCLタイプを示す情報(QCLタイプ情報)、
・各チャネルとQCL関係となる参照信号(RS:Reference Signal)に関する情報(RS情報)、
・当該RSが位置するキャリア(セル)を示す情報、
・当該RSが位置する帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)を示す情報、
・各チャネルの空間受信パラメータ(例えば、Rxビーム)を示す情報。
例えば、異なる信号間に所定の疑似コロケーション関係(例えば、QCLタイプD)がある場合、同じビームを利用して受信することが考えられる。
ところで、NRでは、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を利用した測定に加えて、同期信号ブロック(SSB)を用いた測定も利用される。SSBは、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronaization Signal)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronaization Signal)及びブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)の少なくとも1つを含む信号ブロックである。
UEは、SSBを用いた測定に関するタイミング設定(SMTC:SSB-based Measurement Timing Configuration)に基づいて、SMTCウィンドウ内において、測定対象のSSBに基づく測定(SSB測定と呼ばれてもよい)を実施する。
例えば、NRでは、SSBを利用した測定(例えば、SSBの送信タイミング)とCSI-RSを利用した測定(CSI-RSの送信タイミング)が同一の時間リソースに設定されることも考えられる。しかし、SSBとCSI-RSが同じ時間リソースで送信された場合のUEの受信動作については、十分に検討されていない。SSBとCSI-RSに対する受信を適切に制御できない場合には、通信品質が劣化するという課題がある。
上記課題を解決するために、例えば、UEがSSB及びCSI-RSを同時に受信する場合のUEの動作について検討されている。UEがSSB及びCSI-RSを同時に受信する場合には、以下のような課題が挙げられる。ここで、UEがSSB及びCSI-RSを同時に受信するとは、UEが時間リソース(例えば、シンボル)において少なくとも一部がオーバーラップしているSSBとCSI-RSとを受信することをいう。
(1)信号の送信にアナログビームが使用される場合(特に、第2の周波数帯(FR2:Frequency Range 2))において、同じシンボルでSSB及びCSI-RSがそれぞれQCLタイプD以外のビーム(TCI状態)に設定され、UEが1つの受信ビームしか形成できないときは、SSB及びCSI-RSを同時に受信することができない。
(2)SSBとCSI-RSは、SCS(サブキャリア間隔、numerology)が異なる可能性がある。これは、SCSが異なる2つの参照信号を同時に受信するためには、高度な受信機を用いる必要があり、同時受信できるかどうかはUEの性能に依存すると考えられるからである。
そこで、本発明者らは、SSBとCSI-RS間の疑似コロケーション関係とサブキャリア間隔に着目し、SSBとCSI-RSが同じ時間リソースに設定された場合の受信処理を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。
以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の各実施の態様は単独で適用してもよいし、組み合わせて適用してもよい。また、以下の説明では、同じ時間リソースに設定されたSSBとCSI-RSの受信動作について説明するが、本実施の形態が適用可能な信号はこれに限られない。他の参照信号に適用してもよい。
本発明の一態様は、同期信号ブロックと所定の参照信号を受信し、前記同期信号ブロックと前記所定の参照信号が同じ時間リソースに設定された場合、前記同期信号ブロックと前記所定の参照信号の疑似コロケーション(QCL)関係及びサブキャリア間隔に基づいて、前記同期信号ブロックと前記所定の参照信号の受信を制御するユーザ端末である。以下、このユーザ端末について説明する。
(第1の態様)
本態様において、図1に示すように、SSB及びCSI-RSが同じシンボルに設定されたUEは、以下のように動作する。この場合、SSB及びCSI-RSのTCI状態が等しい(QCLタイプDである)とき、又はアナログビームを適用しないとき(第1の周波数帯(FR1:Frequency Range 1)等)と、SSB及びCSI-RSのTCI状態が異なる(QCLタイプDでない)ときとでUE動作が異なっていてもよい。
<SSB及びCSI-RSのTCI状態が等しい場合>
SSB及びCSI-RSのTCI状態が等しい場合において、SSB及びCSI-RSのSCSが等しい場合と、SSB及びCSI-RSのSCSが異なる場合とでさらにUE動作が異なる。なお、SSB及びCSI-RSのTCI状態が等しいとは、SSB及びCSI-RSが所定の疑似コロケーション関係を有する(QCLタイプDである)と読み替えてもよい。
SSB及びCSI-RSのSCSが等しい場合、UEはSSB及びCSI-RSを同時に受信する。これにより、UEの受信処理の受信負荷を増やさずに、SSBとCSI-RSの両方を利用して通信を制御できる。これにより、通信のスループットの向上又は通信品質の向上を図ることができる。
一方、SSB及びCSI-RSのSCSが異なる場合においては、SSB及びCSI-RSの同時受信のCapabilityの有無(又は、報告有無)により以下のようにUE動作を異なって設定してもよい。
1)UEが同時受信のCapabilityをサポートしていると報告した場合は、UEはSSB及びCSI-RSを同時に受信する。これにより、UEの能力に応じてSCSが異なるSSBとCSI-RSの同時受信をUE毎に柔軟に制御できる。
2)UEが同時受信のCapabilityをサポートしていないと報告した場合は、UEはSSB及びCSI-RSを同時に受信しない。これにより、UEの受信処理の負荷の増大を抑制できる。
3)UEが同時受信のCapabilityを報告しない場合は、UEはSSB及びCSI-RSを同時に受信しない。これにより、UEの受信処理の負荷の増大を抑制できる。
UEがSSB及びCSI-RSを同時に受信しない場合、UEは、SSBのみを受信するか、CSI-RSのみを受信するか、SSB及びCSI-RSのいずれも受信しない(あるいは受信しなくても良い)かのいずれかの動作を行う。
<SSB及びCSI-RSのTCI状態が異なる場合>
SSB及びCSI-RSのTCI状態が異なる場合において、SSB及びCSI-RSのSCSが等しい場合と、SSB及びCSI-RSのSCSが異なる場合とでさらにUE動作が異なってもよい。
SSB及びCSI-RSのSCSが等しい場合、UEはSSB及びCSI-RSを同時に受信しない。このように設定することにより、複数ビームの受信をサポートしていないUEにおける受信ミスを抑制することができる。なお、後述する第2の態様における、マルチビームのUE capabilityを報告したUEは、SSB及びCSI-RSを同時に受信する、と設定してもよい。
一方、図1に示すように、時間リソースに重複して設定されるSSB及びCSI-RSのSCSが異なる場合、UEは、SSB及びCSI-RSを同時に受信しない。これにより、UEの受信処理の負荷の増加を抑制できる。ただし、前述した異なるSCSの同時受信のCapabilityを報告したUEは、SSB及びCSI-RSを同時に受信する、と設定してもよい。
UEがSSB及びCSI-RSを同時に受信しない場合、UEは、SSBを利用した動作が多く設定されている場合等にはSSBのみを受信しても良い。また、UEは、CSI-RSを利用した動作が多く設定されている場合等にはCSI-RSのみを受信しても良い。また、UEは、SSB及びCSI-RSが同じ時間リソースに重複して設定される場合にいずれも受信しなくても良い。これにより、UE側の受信処理(受信信号の選択等)の負荷を低減することができる。
<SSBとCSI-RSが設定される時間リソース>
SSBとCSI-RSが設定される時間リソースとしては、以下のいずれであっても良い。すなわち、図2A及び図2Bに示すように、少なくとも1シンボルのCSI-RSがSSBと同一シンボルにおいてオーバーラップするように設定されても良い。
あるいは、少なくとも1シンボルのCSI-RSがSSBの測定ウィンドウ(SMTCウィンドウ)に含まれるように設定されても良い。あるいは、少なくとも1シンボルのCSI-RSがSSBのメジャメントギャップ(Measurement GAP)に含まれるように設定されても良い。なお、いずれの場合も、例えば、ビーム切換のための数シンボル等のように、対象シンボルの前後の所定シンボル(例えば、1シンボル)を含んでも良い。
次に、「SSB及びCSI-RSを同時に受信する又は受信しない」ルールを適用する条件としては、以下のような場合が想定される。
(1)図3Aに示すように、CSI-RS及びSSBが測定ウィンドウ内にあり、メジャメントギャップ内であって、CSI-RS及びSSBが同一シンボルの場合のみ前記ルール(SSB及びCSI-RSを同時に受信する又は受信しない)を適用してもよい。このように設定することにより、UEができるだけ多くのCSI-RSとSSを測定することが可能になるので、ビーム測定やチャネル状態情報の測定精度を向上することができる。これにより高精度なビームの切り替え、高精度なチャネル情報を用いた高品質な通信が可能になる。
図3Aにおいては、CSI-RS及びSSBが測定ウィンドウ内にあり、メジャメントギャップ内であって、CSI-RS及びSSBが同一シンボルの場合に、UEは、CSI-RS及びSSBを同時受信せず(CSI-RSが設定されたが受信しなくて良い)、SSBと異なるシンボルのCSI-RSは受信する場合を示している。
(2)図3Bに示すように、CSI-RS及びSSBが測定ウィンドウ内にあり、少なくとも1シンボル(一部)のCSI-RS及びSSBが同一シンボルの場合に前記ルール(SSB及びCSI-RSを同時に受信する又は受信しない)を適用する。このように設定することにより、UEがCSI-RSとSSの両方を測定するために頻繁にビームを切り替える必要がないので、UEの動作を簡略化でき、ビーム切り替えのために失われる消費電力を小さくできる。
図3Bにおいては、CSI-RS及びSSBが測定ウィンドウ内にあり、メジャメントギャップ内であって、少なくとも1シンボルのCSI-RS及びSSBが同一シンボルの場合に、UEは、CSI-RS及びSSBを同時受信せず(CSI-RSが設定されたが受信しなくて良い)、SSBと異なるシンボルのCSI-RSも受信しない場合を示している。この動作は、ビーム切換が発生することを考慮してUE動作を省略した動作である。
また、本態様においては、SSBの測定ウィンドウの外又はメジャメントギャップの外に設定されたCSI-RSをUEが受信するとしても良い。例えば、図4Aに示すように、SSB及びCSI-RSが同一シンボルの場合のみ同時受信しない場合において、SSBの測定ウィンドウ外のCSI-RSを受信するとしても良い。また、図4Bに示すように、少なくとも一部のCSI-RSとSSBとが同一シンボルの場合に同時受信しないときに、SSBの測定ウィンドウ外のCSI-RSを受信するとしても良い。これにより、SSBの測定ウィンドウ外のCSI-RS(例えば、SSBと衝突する可能性が低いCSI-RS)を適切に受信することができる。
(第2の態様)
本態様においては、UEが複数ビームを同時受信できるかどうかをUE capabilityでネットワークに報告し、複数ビームを同時受信できると報告したUEが、QCLタイプDかどうかにかかわらずSSB及びCSI-RSを同時に受信するように設定しても良い。
このように設定することにより、所定のUE能力を具備するUEは、SSBとCSI-RSの同時受信を行うことができる。このCapabilityを報告しないUEに対しては、複数ビームを同時受信できないと報告したUEと同様の動作をするように設定しても良い。なお、UEが複数ビームを同時受信できるかどうかをUE capabilityにより1ビットで報告しても良く、UEが複数ビームを同時受信できる場合に、いくつのビームまでサポートできるかまで報告するようにしても良い。
本態様において、想定されるシナリオは、図5Aに示すように、UEがデジタルビームをサポートしている場合である。ここで、デジタルビームは、ベースバンド上で(デジタル信号に対して)プリコーディング信号処理を行う方法である。この場合、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)/デジタル-アナログ変換(DAC:Digital to Analog Converter)/RF(Radio Frequency)の並列処理が、アンテナポート(RF chain)の個数だけ必要となる。一方で、任意のタイミングで、RF chain数に応じた数だけビームを形成できる。また、本態様において、想定されるシナリオは、図5Bに示すように、UEがマルチパネルをサポートしている場合である。
(第3の態様)
本態様においては、UEが同じ時間リソースに重複するSSB及びCSI-RSを同時受信できない場合にどちらの信号を選択して受信するかについて説明する。
(1)SSB及びCSI-RSが何の用途の信号であるかに優先度を変えるように設定しても良い。このように設定することにより、より通信に重要となる動作を優先して行うことができるため、通信品質の劣化を抑制できる。用途としては、例えばRRM(Radio Resource Management)(L3 measurement)、RLM(Radio Link Monitoring)、BFD(Beam Failure Detection)、BM(Beam Management)(L1 RSRP(Reference Signal Received Power) measurement、L1 RSRQ(Reference Signal Received Quality) measurement、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))、CSI measurement等が挙げられる。
例えば、RRM用の参照信号は、たとえSSBであってもCSI-RSより優先度を低くして、BM用の参照信号やRLM用の参照信号を優先して受信する構成としてもよい。このように設定することにより、無線通信においてビームマネジメントを適切にすることができるため、ビームを利用した通信システムに好適に適用できる。
(2)SSB又はCSI-RSではなく、参照信号の用途によって優先度を決定しても良い。例えば、UEは、優先度の高い用途の参照信号を受信し、その参照信号のシンボルと同一又はその前後のシンボルにおいて、それ以外の参照信号を受信しないように設定しても良い。このように設定することにより、より通信に重要となる動作を優先して行うことができるため、通信品質の劣化を抑制できる。
優先度の高い順から、例えば、
BM(L1 RSRP measurement)>BFD>RLM、
CSI measurement=RRM(L3 measurement)
としても良く、
BM(L1 RSRP measurement)>BFD>RLM、
CSI measurement>RRM(L3 measurement)
としても良い。
これは、BMが、beam failureやredio link failureを防ぐために必要な一方、CSI measurement=RRMは受信しなくてもすぐに特性劣化することは無いと想定できるためである。ただし、同じ優先度の場合は、SSB>CSI-RS又はCSI-RS>SSBとしても良い。
本態様において、SSBとCSI-RSとがCA(Carrier Aggregation)している別々のCC(Component Carrier)にあってQCLタイプDでないときについても、信号の種類あるいは用途、又はセルの種類に応じて優先度を決めてどちらか一方を受信するようにしても良い。このように設定することにより、通信における優先度が高いセルにおいてUEが参照信号を優先的に受信できるため、より重要な通信の品質が低下することを抑制できる。
優先度の決定方法は、SSB及びCSI-RS(例えば、SSB>CSI-RS)、前述した参照信号の用途、セルの種類(例えば、Pcell>PSCell>SCell)、セルインデックス(例えば、the lowest CC indexを優先又はlargest CC indexを優先)、セルの周波数バンド(例えば、FR1>FR2、FR2>FR1)等を考慮して行うようにしても良い。
なお、FR1は、例えば、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。FR1は、サブキャリア間隔(SCS:Sub-Carrier Spacing)として15、30及び60kHzのうちから少なくとも1つが用いられる周波数レンジと定義されてもよいし、FR2は、SCSとして60及び120kHzのうちから少なくとも1つが用いられる周波数レンジと定義されてもよい。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であってもよい。FR2は、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)バンドのみに用いられてもよい。FR2は、複数の基地局間において同期運用されることが好ましい。FR2に複数のキャリアが含まれる場合、これらのキャリアは同期運用されることが好ましい。
(無線通信システム)
以下、本実施の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6は、本実施の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では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
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、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。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。
ユーザ端末20は、基地局11及び基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
ユーザ端末20と基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、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で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で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。例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔が異なる場合及び/又はOFDMシンボル数が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
基地局11と基地局12との間(又は、2つの基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
基地局11及び各基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各基地局12は、基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、基地局12は、局所的なカバレッジを有する基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。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。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末ごとに1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
なお、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。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る。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。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る。
無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。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。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<基地局>
図7は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
下りリンクによって基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナごとにプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103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。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105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う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
なお、送受信部103は、下り共有チャネル(例えば、PDSCH)及び下り制御チャネル(例えば、PDCCH)(下り制御情報)を送信してもよい。
また、送受信部103は、下り共有チャネル及び下り制御チャネルの少なくとも一つのTCI状態に関する情報(例えば、TCI状態の設定(configuration)情報、アクティブ化されるTCI状態を示す情報、PDCCH又はPDSCHに適用されるTCI状態を示す情報等の少なくとも一つ)を送信してもよい。
図8は、本実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。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。
ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
制御部(スケジューラ)301は、基地局10全体の制御を実施する。制御部301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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、SSB、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
制御部301は、ベースバンド信号処理部104におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部301は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部304及び/又は測定部305から取得されてもよい。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305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測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、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301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
図9は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203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。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
なお、送受信部203は、下り共有チャネル(例えば、PDSCH)及び下り制御チャネル(例えば、PDCCH)(下り制御情報)を受信してもよい。
また、送受信部203は、下り共有チャネル及び下り制御チャネルの少なくとも一つのTCI状態に関する情報(例えば、TCI状態の設定(configuration)情報、アクティブ化されるTCI状態を示す情報、PDCCH又はPDSCHに適用されるTCI状態を示す情報等の少なくとも一つ)を受信してもよい。
図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、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。
ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
制御部401は、基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
制御部401は、ベースバンド信号処理部204におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部401は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部404及び/又は測定部405から取得されてもよい。
また、制御部401は、基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
また、制御部401は、SSBと所定の参照信号が同じ時間リソースに設定された場合、SSBと所定の参照信号のQCL関係及びサブキャリア間隔に基づいて、SSBと所定の参照信号の受信を制御する。また、制御部401は、SSBと所定の参照信号のQCL関係及びサブキャリア間隔が同じである場合、SSBと所定の参照信号の両方の受信を行うように制御する。また、制御部401は、SSBと所定の参照信号のQCL関係及びサブキャリア間隔の少なくとも一方が異なる場合、SSBと所定の参照信号の一方の受信を行うように制御する。また、制御部401は、SSBの用途と所定の参照信号の用途に基づいて、SSBと所定の参照信号の一方を選択して受信を行うように制御する。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、第1のキャリア及び第2のキャリアの一方又は両方について、同周波測定及び/又は異周波測定を行ってもよい。測定部405は、第1のキャリアにサービングセルが含まれる場合に、受信信号処理部404から取得した測定指示に基づいて第2のキャリアにおける異周波測定を行ってもよい。測定部405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測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
例えば、測定部405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405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401に出力されてもよい。
<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。
例えば、本開示の本実施の形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本実施の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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。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(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施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、ユーザ端末20の制御部401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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、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、本開示の本実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、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(CD-ROM(Compact Disc 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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェア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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、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(CC:Component Carrier)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(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)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サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB:Resource Block)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(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定のチャネル/信号を送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
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(CP:Cyclic Prefix)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(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)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、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(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)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、L1/L2(Layer 1/Layer 2)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(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)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 CE(Control Element))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(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
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。
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)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「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(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「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(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、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。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「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、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)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、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な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)(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。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「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 (9)

  1. 同じ時間リソースに設定されうる、同期信号ブロック(SSB)とチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)との受信を、
    (1)前記SSBと前記CSI-RSの疑似コロケーション(QCL)関係、及び、前記SSBのサブキャリア間隔と前記CSI-RSのサブキャリア間隔、の少なくとも一方、と、
    (2)周波数レンジと、に基づいて制御する制御部と、
    前記SSBと前記CSI-RSとの少なくとも一方を受信する受信部と、を有し、
    前記SSBと前記CSI-RSとがキャリアアグリゲーションをしている別々のセルにあって、前記SSBと前記CSI-RSとが特定のQCLタイプでない場合、前記制御部は、さらに、前記SSBの用途と前記CSI-RSの用途とに基づいて、前記SSBと前記CSI-RSとの一方を受信するよう制御する端末。
  2. 前記制御部は、前記SSBのサブキャリア間隔と前記CSI-RSのサブキャリア間隔とが同じであり、かつ、周波数レンジが第1の周波数レンジである場合、前記SSBと前記CSI-RSとの両方の受信を行うよう制御する請求項1に記載の端末。
  3. 前記制御部は、前記SSBと前記CSI-RSとが前記特定のQCLタイプである場合、前記SSBと前記CSI-RSとの両方の受信を行うよう制御する請求項1に記載の端末。
  4. 前記制御部は、前記SSBのサブキャリア間隔と前記CSI-RSのサブキャリア間隔が異なり、かつ、周波数レンジが第1の周波数レンジである場合であって、同時受信を行う能力をサポートしている場合には、前記SSBと前記CSI-RSとの両方を受信し、前記同時受信を行う能力をサポートしていない場合には、前記SSBと前記CSI-RSとの一方を受信するよう制御する請求項1に記載の端末。
  5. 前記制御部は、さらに、前記SSBの用途と前記CSI-RSの用途とに基づいて、前記SSBと前記CSI-RSとの一方を受信するよう制御する請求項1に記載の端末。
  6. 前記制御部は、さらに、前記SSBと前記CSI-RSとにそれぞれ適用される異なる周波数レンジに基づいて、前記SSBと前記CSI-RSとの少なくとも一方の受信を制御する請求項1に記載の端末。
  7. 前記制御部は、前記SSBの測定ウィンドウの外に設定されるCSI-RSを受信するよう制御する請求項1に記載の端末。
  8. 同じ時間リソースに設定されうる、同期信号ブロック(SSB)とチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)との受信を、
    (1)前記SSBと前記CSI-RSの疑似コロケーション(QCL)関係、及び、前記SSBのサブキャリア間隔と前記CSI-RSのサブキャリア間隔、の少なくとも一方と、
    (2)周波数レンジと、に基づいて制御するステップと、
    前記SSB及び前記CSI-RSの少なくとも一方を受信するステップと、を有し、
    前記SSBと前記CSI-RSとがキャリアアグリゲーションをしている別々のセルにあって、前記SSBと前記CSI-RSとが特定のQCLタイプでない場合、端末は、さらに、前記SSBの用途と前記CSI-RSの用途とに基づいて、前記SSBと前記CSI-RSとの一方を受信するよう制御する端末の無線通信方法。
  9. 基地局と端末を有するシステムであって、
    前記基地局は、
    同じ時間リソースに設定されうる、同期信号ブロック(SSB)とチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を前記端末に送信する送信部を有し、
    前記端末は、
    同じ時間リソースに設定されうる、前記SSBと前記CSI-RSとの受信を、
    (1)前記SSBと前記CSI-RSの疑似コロケーション(QCL)関係、及び、前記SSBのサブキャリア間隔と前記CSI-RSのサブキャリア間隔、の少なくとも一方と、
    (2)周波数レンジと、に基づいて制御する制御部と、
    前記SSB及び前記CSI-RSの少なくとも一方を受信する受信部と、を有し、
    前記SSBと前記CSI-RSとがキャリアアグリゲーションをしている別々のセルにあって、前記SSBと前記CSI-RSとが特定のQCLタイプでない場合、前記制御部は、さらに、前記SSBの用途と前記CSI-RSの用途とに基づいて、前記SSBと前記CSI-RSとの一方を受信するよう制御するシステム。
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