WO2019150486A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019150486A1
WO2019150486A1 PCT/JP2018/003210 JP2018003210W WO2019150486A1 WO 2019150486 A1 WO2019150486 A1 WO 2019150486A1 JP 2018003210 W JP2018003210 W JP 2018003210W WO 2019150486 A1 WO2019150486 A1 WO 2019150486A1
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bandwidth
user terminal
terminal
channel bandwidth
channel
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PCT/JP2018/003210
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English (en)
French (fr)
Inventor
和晃 武田
聡 永田
幹生 岩村
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT), 3GPP (3 rd Generation Partnership Project) Rel.14,15,16 ⁇ also called, etc.) have also been studied.
  • Rel. 13 supports user terminals (UE: User Equipment) that perform narrow band (Narrow Band) communication such as eMTC (enhanced Machine Type Communication) and NB-IoT (Narrowband-Internet of Things).
  • UE User Equipment
  • narrow band communication such as eMTC (enhanced Machine Type Communication) and NB-IoT (Narrowband-Internet of Things).
  • eMTC enhanced Machine Type Communication
  • NB-IoT Network-Internet of Things
  • a user terminal for eMTC (also referred to as eMTC terminal, eMTC UE, or the like) is also referred to as a category (Cat) M1 or M2.
  • NB-IoT In NB-IoT, the channel bandwidth of the user terminal is limited to 200 kHz (transmission bandwidth is 180 kHz), and a peak data rate of 250 kbps is assumed.
  • User terminals for NB-IoT (also referred to as NB-IoT terminals, NB-IoT UEs, etc.) are also referred to as categories (Cat) NB1 or NB2.
  • Rel. 15 also referred to as 5G or NR
  • high-speed and large-capacity use cases for example, eMBB: enhanced Mobile Broad Band
  • ultra-high reliability and low-latency use cases for example, URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • system information for example, RMSI: Remaining Minimum System Information
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • NR MTC UE new categories of user terminals (NR MTC UE, NR MTC terminal, etc.) assuming the same and / or different use cases and requirements as the above eMTC terminals or NB-IoT terminals It is also assumed to support (also called).
  • the NR MTC terminal has a performance equivalent to or higher than that of an eMTC terminal or NB-IoT terminal and lower performance than a user terminal for eMBB (also referred to as eMBB terminal or eMBB UE, etc.). Smaller channel bandwidths, peak data rates on the order of 1-100 Mbps) are expected.
  • a user terminal of a category different from those up to 15 for example, NR MTC terminal
  • the channel bandwidth supported by the user terminal is Rel.
  • the user terminal may not be able to acquire system information (for example, RMSI) mapped to the required channel bandwidth.
  • the present invention has been made in view of such points, and 3GPP Rel. It is an object to provide a user terminal and a wireless communication method that are user terminals in categories different from those up to 15 (for example, NR MTC terminals) and can appropriately acquire system information.
  • One aspect of the user terminal of the present invention is a user terminal of the first category that supports a channel bandwidth equal to or narrower than a required channel bandwidth determined for each subcarrier interval for a user terminal of the second category,
  • a receiving unit that receives at least one of a synchronization signal and a broadcast channel; and a control unit that controls reception of system information mapped to a predetermined bandwidth equal to or narrower than the essential channel bandwidth.
  • 3GPP Rel User terminals of a category different from the user terminals up to 15 (for example, NR MTC terminal) can appropriately acquire the system information.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a channel bandwidth for each subcarrier interval.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an initial access procedure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of RMSI mapping.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an initial access procedure according to the first aspect.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating an example of an initial access procedure according to the second aspect.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an initial access procedure according to the third aspect.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a channel bandwidth for each subcarrier interval.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an initial access procedure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of RMSI mapping.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • Future wireless communication systems (eg, Rel. 15 and later) will support a channel bandwidth of up to 400 MHz in a frequency band higher than 6 GHz, and a channel bandwidth of up to 100 MHz in a frequency band lower than 6 GHz. Support is being considered.
  • channel bandwidth is one or more resource blocks (physical resource blocks (PRB: Physical Resource Block)) configured transmission bandwidth (transmission bandwidth configuration (Transmission Bandwidth configuration, N RB), etc. And a frequency bandwidth including guard bands provided at both ends of the transmission bandwidth.
  • the channel bandwidth may also be referred to as a system bandwidth, a transmission bandwidth, or simply a frequency band. At least one of uplink communication and downlink communication is performed using at least one RB active within the transmission bandwidth within the channel bandwidth.
  • the channel bandwidth (BS channel bandwidth) of a wireless base station (for example, gNB: gNodeB, also simply referred to as Base Station) is a single RF (Radio Frequency) chain (RF carrier, transceiver, RF processing) It is assumed that the processing is also performed.
  • a wireless base station for example, gNB: gNodeB, also simply referred to as Base Station
  • RF Radio Frequency
  • the channel bandwidth (UE channel bandwidth) of a user terminal may be processed by a single RF chain (also referred to as an RF carrier, a transmission / reception unit, an RF processing unit, or the like). May be processed using multiple RF chains. For example, when multiple RF chains are used, each of the multiple RF chains may correspond to some different bands within the UE channel bandwidth.
  • the baseband signal processing unit of the user terminal integrates a plurality of CCs using a band of one RF chain as one component carrier (also referred to as CC: Component Carrier, carrier or cell) (carrier) Aggregation (CA: Carrier Aggregation) (Intra-band CA) may be used to realize channel bandwidth, or the baseband signal processing unit may combine the bands of multiple RF chains.
  • a channel bandwidth may be realized as 1 CC.
  • the capability information of the user terminal regarding such an RF chain may be reported from the user terminal to the radio base station as UE capability.
  • the radio base station can communicate simultaneously with a plurality of user terminals having the same and / or different channel bandwidths.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of channel bandwidth support for each subcarrier interval.
  • FIG. 1 shows a part of the contents defined in TS38101-1 v1.0.0 (2017-12).
  • NR band n1 of FIG. 1 a channel bandwidth of 5 MHz, 10 MHz, 15 Mhz, and 20 MHz is supported when the subcarrier interval is 15 kHz, and 10 MHz, 15 Mhz, and 20 MHz when the subcarrier interval is 30 kHz or 60 kHz. Is supported.
  • other NR bands indicate the channel bandwidths supported for each subcarrier interval.
  • the user terminal needs to support the channel bandwidth defined as “Yes” in the NR band to be used and the subcarrier interval to be used. Therefore, the maximum channel bandwidth defined as “Yes” in each NR band and each subcarrier interval may be referred to as “essential channel bandwidth”.
  • the user terminal can expand a bandwidth used for a channel bandwidth that is not defined as “Yes” (for example, a maximum of 100 MHz in FIG. 1). For this reason, the essential channel bandwidth may be referred to as a minimum essential channel bandwidth, a minimum channel bandwidth, or the like.
  • a channel bandwidth of a maximum of 100 MHz is supported in a frequency band lower than 6 GHz.
  • the channel bandwidth supported for each NR band and / or for each subcarrier interval may be different.
  • the channel bandwidth supported by the subcarrier spacing of 15 kHz in the NR band n1 is 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz
  • the essential channel bandwidth is 20 MHz. It is.
  • the essential channel bandwidth of the subcarrier interval 30 kHz or 60 kHz of the NR band n1 is also 20 MHz.
  • system information for example, RMSI
  • RMSI system information
  • it may be transmitted with a bandwidth defined by 96 PRB when the subcarrier interval is 15 kHz (this is the minimum channel bandwidth, the RMSI bandwidth, the bandwidth for Initial active BWP (Bandwidth part) or the essential channel bandwidth) May be called width).
  • the radio base station cannot recognize what channel bandwidth the user terminal supports before the initial access procedure (Initial Access procedure).
  • the system information in the essential channel bandwidth (for example, 20 MHz of the NR band in FIG. 1), a plurality of user terminals having a predetermined channel bandwidth (for example, a maximum of 100 MHz in a frequency band lower than 6 GHz)
  • the system information can be referred to.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the initial access procedure.
  • the initial access procedure includes a synchronization signal (for example, a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal, NR-PSS) and / or a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal, NR-SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • broadcast information eg, MIB: Master Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • RMSI Resource Management Function
  • the user terminal detects a synchronization signal block (SSB) within a predetermined bandwidth (for example, 20 PRB or 3.6 MHz).
  • SSB is a resource (also referred to as a resource set or a block) including at least one of PSS, SSS, and PBCH.
  • the user terminal may assume that signals received by SSBs corresponding to the same SSB index (time index corresponding to the SSB) are transmitted using the same transmission beam.
  • the UE can detect the SSB index from the signal in the SSB.
  • the predetermined bandwidth for detecting the SSB is also called an SSB bandwidth, an SSB transmission bandwidth, or the like.
  • the user terminal receives the RMSI mapped to the required channel bandwidth based on information detected by the SSB (for example, information transmitted by the PBCH).
  • the SSB for example, information transmitted by the PBCH.
  • the user terminal starts a random access procedure based on the RMSI. Specifically, the user terminal transmits a random access channel (RACH: Random Access Channel) (also referred to as PRACH (Physical Random Access Channel), random access preamble, message 1).
  • RACH Random Access Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the user terminal receives a random access response (RAR: Random Access Response, message 2) from the radio base station, establishes uplink synchronization, and uses a PUSCH to control a higher layer control message (message 3, user terminal Transmit capability information (which may include UE capability).
  • RAR Random Access Response
  • the radio base station transmits a collision resolution message (message 4) using the PDSCH.
  • the radio base station may transmit on-demand SIB (System Information Block) (also referred to as OSI: Other system information) using the PDSCH in response to a request from the user terminal.
  • SIB System Information Block
  • a channel bandwidth supported by the user terminal which is wider than the required channel bandwidth, may be used.
  • a channel bandwidth wider than the essential channel bandwidth is used in all of the random access procedures, but the channel bandwidth may be used in at least a part of the random access procedures.
  • the channel bandwidth may be used later.
  • eMTC User terminals that perform communication in a narrow band
  • eMTC and NB-IoT user terminals that perform communication in a narrow band
  • the channel bandwidth of an eMTC terminal is 1.4 MHz (transmission bandwidth is 1.08 MHz), and a peak data rate of 1 Mbps is assumed.
  • eMTC terminal is also called a category (Cat) M1 or M2.
  • the channel bandwidth of the NB-IoT terminal is 200 kHz (transmission bandwidth is 180 kHz) and the peak data rate is 250 kbps.
  • the NB-IoT terminal is also called a category (Cat) NB1 or NB2.
  • Rel. 15 (also referred to as 5G or NR, etc.), the design of user terminals is proceeding assuming high-speed and large-capacity use cases (for example, eMBB) and ultra-high reliability and low-latency use cases (for example, URLLC). It has been.
  • Rel. 15 in a specific frequency band lower than 6 GHz, the required channel bandwidth is defined as 20 MHz (see FIG. 1).
  • NR MTC UE new categories of user terminals (NR MTC UE, NR MTC terminal, etc.) assuming the same and / or different use cases and requirements as the above eMTC terminals or NB-IoT terminals It is also assumed to support (also called).
  • the NR MTC terminal is expected to have a performance (middle class performance) that is equivalent to or higher than that of an eMTC terminal or NB-IoT terminal and not as high as that of an eMBB terminal.
  • a performance (middle class performance) that is equivalent to or higher than that of an eMTC terminal or NB-IoT terminal and not as high as that of an eMBB terminal.
  • an NR MTC terminal is assumed to have an NR band (carrier frequency) of 3.5 GHz, a subcarrier interval of 30 kHz or 60 kHz, a channel bandwidth narrower than 20 MHz, and a peak data rate of 1 to 100 Mbps.
  • the NR MTC terminal supports an ultra-reliable and low-delay service such as URLLC (for example, a TTI shorter than a transmission time interval (TTI) of 1 ms).
  • URLLC for example, a TTI shorter than a transmission time interval (TTI) of 1 ms).
  • a user terminal of a category different from those up to 15 for example, NR MTC terminal
  • the channel bandwidth supported by the user terminal is Rel.
  • the user terminal may not be able to acquire system information (for example, RMSI) mapped to the required channel bandwidth.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of mapping of RMSI.
  • RMSI is exemplified as the system information, but the name is not limited to RMSI as long as the system information is transmitted using a downlink shared channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the radio base station maps the RMSI to a required channel bandwidth of 20 MHz (see FIG. 1).
  • the eMBB terminal starts a random access procedure based on the RMSI acquired with the required channel bandwidth. After the random access procedure, the eMBB terminal may expand the frequency bandwidth to be used from the required channel bandwidth to the maximum channel bandwidth (for example, 40 MHz, maximum 100 MHz in the frequency band lower than 6 GHz). .
  • the NR MTC terminal may not be able to acquire the RMSI transmitted with at least a part of the essential channel bandwidth.
  • the channel bandwidth of the NR MTC terminal is 0.36MHz, 0.72MHz, 1.44MHz. Or 2.88 MHz.
  • the NR MTC terminal may not receive the RMSI mapped to the required channel bandwidth.
  • the present inventors have used 3GPP Rel.
  • the present inventors have studied a method by which user terminals (for example, NR MTC terminals) in categories different from those up to 15 can appropriately acquire system information (for example, RMSI), and have reached the present invention.
  • the present inventors appropriately determine a predetermined bandwidth to which the system information is mapped, so that the NR MTC terminal can appropriately acquire the system information without being controlled by scheduling. I found out that
  • Rel. 15 illustrates an eMBB terminal as an example of a user terminal of a category (second category) supported by 15, but is not limited thereto.
  • Rel. NR MTC terminal is exemplified as an example of a user terminal of a category (first category) supported in the version 16 or later, but is not limited thereto. Any category of user terminals not defined by 15 may be used.
  • RMSI is exemplified as system information, but the name is not limited to RMSI as long as it is system information transmitted using a downlink shared channel (for example, PDSCH).
  • essential channel bandwidth means minimum channel bandwidth, minimum required channel bandwidth, bandwidth for transmitting RMSI (RMSI bandwidth), bandwidth for initial active BWP (Initial active Bandwidth part), etc. It may be paraphrased.
  • the NR MTC terminal supports the mandatory channel bandwidth defined for the eMBB terminal.
  • the essential channel bandwidth defined for the eMBB terminal is 20 MHz.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an initial access procedure according to the first aspect.
  • the eMBB terminal has a subcarrier interval of 30 kHz or 60 kHz and supports a channel bandwidth of 20 MHz (see FIG. 1).
  • the eMBB terminal and the NR MTC terminal detect the SSB with an SSB bandwidth (not shown) and receive the PBCH.
  • the radio base station maps the RMSI to the essential channel bandwidth (for example, 20 MHz) in the NR band n1.
  • the eMBB terminal detects the SSB within the SSB bandwidth (for example, 20 PRB), and based on the information detected by the SSB (for example, information transmitted by the PBCH), transmits the RMSI transmitted with the required channel bandwidth.
  • the eMBB terminal starts a random access procedure based on the RMSI acquired with the required channel bandwidth.
  • the NR MTC terminal supports at least the essential channel bandwidth (for example, 20 MHz) of the eMBB terminal. That is, the NR MTC terminal supports at least a channel bandwidth equal to the required channel bandwidth for each subcarrier interval defined for the eMBB terminal.
  • the NR MTC terminal detects the SSB within the SSB bandwidth (for example, 20 PRB), and is common to the eMBB terminal based on information detected by the SSB (for example, information transmitted by the PBCH). Receives the RMSI transmitted on the required channel bandwidth.
  • the SSB bandwidth for example, 20 PRB
  • the eMBB terminal receives the RMSI transmitted on the required channel bandwidth.
  • the radio base station can map the RMSI to the required essential channel bandwidth between the eMBB terminal and the NR MTC terminal. For this reason, it is possible to suppress an increase in the load of RMSI transmission control in the radio base station.
  • the NR MTC terminal supports a transmission bandwidth (SSB bandwidth, for example, 20 PRB) of SSB (a block including at least one of a synchronization signal and a broadcast channel).
  • SSB bandwidth for example, 20 PRB
  • SSB a transmission bandwidth of SSB (a block including at least one of a synchronization signal and a broadcast channel).
  • the NR MTC terminal performs an initial access procedure with the SSB bandwidth.
  • the initial access procedure may include at least one of detection of SS included in SSB, reception of PBCH included in SSB, reception of RMSI, and random access procedure.
  • the RMSI for NR MTC terminal is mapped to the SSB bandwidth.
  • the NR MTC terminal may detect the SSB with the SSB bandwidth and receive the RMSI mapped to the SSB bandwidth based on the information included in the PBCH.
  • the unit of resource allocation for example, the size of RBG
  • the unit of resource allocation for the NR MTC terminal may be 2 or 4 PRB. Since 20PRB is a multiple of 2 or 4PRB (not a multiple of 8 or 16PRB), the use efficiency of frequency resources can be improved by setting the RBG size to 2 or 4PRB.
  • the RMSI for eMBB may be mapped to the essential channel bandwidth.
  • the eMBB terminal may detect the SSB in the SSB bandwidth and receive the RMSI mapped to the required channel bandwidth based on information included in the PBCH. Thereby, the frequency diversity effect of RMSI can be obtained.
  • a user terminal for example, an eMTC terminal or an NB-IoT terminal for a narrowband communication introduced in an existing LTE system (for example, Rel. 13) can perform SSB and RMSI in the SSB bandwidth.
  • An initial access procedure based on Accordingly, the user terminal can operate with a narrow channel bandwidth (for example, 1.4 MHz or 200 kHz) even in a future wireless communication system (for example, Rel. 16 or later).
  • the user terminal may support the initial access procedure in the existing LTE system (eg, Rel. 13).
  • the initial access procedure of the existing LTE system is at least one of PSS, SSS and PBCH transmitted at 1.4 MHz from the center frequency (or NPSS (Narrowband PSS), NSSS (Narrowband transmitted at 180 kHz). Detection (or reception) of at least one of SSS) and NPBCH (Narrowband PBCH).
  • the user terminal can perform narrowband communication in both the existing LTE system and a future wireless communication system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an initial access procedure according to the second aspect. 5A and 5B, it is assumed that the eMBB terminal has a subcarrier interval of 30 kHz or 60 kHz and supports a channel bandwidth of 100 MHz (see FIG. 1).
  • FIG. 5A shows an example in which individual SSB bandwidths are provided for NR MTC terminals and eMBB terminals, respectively.
  • the eMBB terminal detects the SSB within the SSB bandwidth for the eMBB terminal, and receives the RMSI transmitted with the essential channel bandwidth based on the information detected by the SSB.
  • the eMBB terminal starts a random access procedure based on the RMSI acquired with the required channel bandwidth.
  • the NR MTC terminal detects the SSB within the SSB bandwidth for the NR MTC terminal, and receives the RMSI transmitted in the SSB bandwidth based on the information detected by the SSB.
  • the NR MTC terminal starts a random access procedure based on the RMSI acquired with the SSB bandwidth.
  • the SSB bandwidth for the NR MTC terminal does not overlap with the required channel bandwidth for the eMBB terminal, but at least a part of the required channel bandwidth may overlap.
  • the SSB bandwidth is provided within the channel bandwidth (eg, 100 MHz) of the eMBB terminal, but may be provided outside the channel bandwidth.
  • FIG. 5B shows an example in which a common SSB bandwidth (common SSB bandwidth) is provided for the eMBB terminal and the NR MTC terminal.
  • the eMBB terminal detects the SSB within the common SSB bandwidth, and transmits the required channel bandwidth based on information detected by the SSB (for example, information received via the PBCH). Received RMSI.
  • the eMBB terminal starts a random access procedure based on the RMSI acquired with the required channel bandwidth.
  • the NR MTC terminal detects an SSB within the common SSB bandwidth, and based on information detected by the SSB (for example, information received via the PBCH), an RMSI transmitted using the SSB bandwidth is determined. Receive. The NR MTC terminal starts a random access procedure based on the RMSI acquired with the SSB bandwidth.
  • the channel bandwidth of the NR MTC terminal is assumed to be equal to the SSB bandwidth (for example, 20 PRB), but is not limited thereto.
  • the NR MTC terminal may support a channel bandwidth that is larger than the SSB bandwidth and smaller than the required channel bandwidth (eg, 100 MHz) of the eMBB terminal.
  • the NR MTC terminal uses the SSB bandwidth after the random access procedure based on the RMSI (for example, any one of RACH, messages 2, 3, 4 or on-demand SIB shown in FIG. 2). To the supported channel bandwidth.
  • the NR MTC terminal may support a channel bandwidth narrower than the SSB bandwidth (for example, 1.4 MHz similar to the eMTC terminal or 200 kHz similar to the NB-IoT terminal). In this case, the NR MTC terminal may reduce the frequency bandwidth to be used from the SSB bandwidth to the maximum channel bandwidth (for example, 1.4 Mhz or 200 kHz) after the random access procedure based on the RMSI.
  • a channel bandwidth narrower than the SSB bandwidth for example, 1.4 MHz similar to the eMTC terminal or 200 kHz similar to the NB-IoT terminal.
  • the NR MTC terminal may reduce the frequency bandwidth to be used from the SSB bandwidth to the maximum channel bandwidth (for example, 1.4 Mhz or 200 kHz) after the random access procedure based on the RMSI.
  • the NR MTC terminal can appropriately receive the RMSI.
  • existing LTE system eg, Rel. 13
  • eMTC terminals and / or NB-IoT terminals may support future wireless communication systems (eg, Rel. 16) by supporting initial access procedures in the SSB bandwidth.
  • Narrowband communication for example, communication with a channel bandwidth of 1.4 MHz or 200 kHz can be performed.
  • the NR MTC terminal is a user terminal (for example, eMTC terminal or NB-IoT terminal) of a category (third category) for narrowband communication introduced in an existing LTE system (for example, Rel. 13). ) Supports initial access procedures similar to
  • user terminals including eMTC terminals receive PSS, SSS, and PBCH transmitted at 1.4 MHz (6 PRB) from the center frequency of the cell, and send them to MIB (Master Information Block) transmitted on PBCH.
  • MIB Master Information Block
  • SIB system information block
  • SIB system information block
  • NPSS primary synchronization signal
  • NSSS secondary synchronization signal
  • NPBCH broadcast channel
  • the NB-IoT terminal receives NPSS, NSSS, and NPBCH for the NB-IoT terminal, and is 180 kHz (based on the MIB transmitted on the NPBCH). 1PRB) and receives a SIB, and starts a random access procedure based on the SIB. In the random access procedure, the NB-IoT terminal transmits an NPRACH preamble using subcarriers having a subcarrier interval of 3.75 kHz.
  • the NR MTC terminal is a function of a future wireless communication system (for example, Rel. 15 or later) (for example, communication using subcarrier intervals other than 15 kHz (for example, 30 kHz and 60 kHz), physical channel design). May support an initial access procedure for an NB-IoT terminal or an eMTC terminal.
  • a future wireless communication system for example, Rel. 15 or later
  • subcarrier intervals other than 15 kHz for example, 30 kHz and 60 kHz
  • physical channel design for example, communication using subcarrier intervals other than 15 kHz (for example, 30 kHz and 60 kHz), physical channel design).
  • the NR MTC terminal may support at least one of detection of NPSS and / or NSSS at 180 kHz (1 PRB), reception of NPBCH, and reception of SIB, similarly to the NB-IoT terminal.
  • the NR MTC terminal may support at least one of PSS and / or SSS detection at 1.4 MHz, reception of PBCH, and reception of SIB, similar to the eMTC terminal.
  • the channel bandwidth of the NR MTC terminal is configured with a predetermined number of PRBs (for example, 2, 4, 8, or 16 PRBs) according to resource allocation granularity (for example, RBG units or PRB units) in a future wireless communication system. May be.
  • the system information for the NR MTC terminal may be included in the SIB for the NB-IoT terminal or eMTC terminal, or a new SIB for the NR MTC terminal may be separately defined.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an initial access procedure according to the third aspect.
  • the eMBB terminal has a subcarrier interval of 30 kHz or 60 kHz and supports a channel bandwidth of 100 MHz (see FIG. 1).
  • FIG. 6 shows an example in which the NR MTC terminal supports the same initial access procedure as that of the NB-IoT terminal, but the present invention is not limited to this, and the same initial access procedure as that of the eMTC terminal may be supported.
  • the eMBB terminal detects the SSB within the SSB bandwidth, and receives the RMSI transmitted with the required channel bandwidth (for example, 20 MHz) based on the information detected with the SSB.
  • the eMBB terminal starts a random access procedure based on the RMSI acquired with the required channel bandwidth.
  • the NR MTC terminal may receive NPSS, NSSS, and NPBCH for the NB-IoT terminal with a predetermined bandwidth (for example, 180 kHz (1 PRB)), and may receive the SIB based on the detected information.
  • the NR MTC terminal may start the random access procedure based on the SIB acquired with the predetermined bandwidth.
  • the NR MTC terminal transmits or receives at least one of the random access procedures (for example, RACH, messages 2, 3, 4, and at least one of on-demand SIBs) within 1 PRB in the same manner as the NB-IoT terminal. Or Rel.
  • the channel bandwidth of the NR MTC terminal (for example, 2, 4, 8, or 16 PRB) may be extended according to 15 or later (see FIG. 2).
  • the NR MTC terminal supports the initial access procedure of the NB-IoT terminal or eMTC terminal, a future radio communication system (for example, Rel. 16 or later) (for example, middle class narrowband communication with a channel bandwidth up to about 20 MHz) can be easily realized.
  • a future radio communication system for example, Rel. 16 or later
  • the initial access procedure of the NR MTC terminal for example, detection of a synchronization signal, reception of broadcast information (for example, MIB) via a broadcast channel, reception of system information (for example, RMSI)
  • MIB broadcast information
  • RMSI system information
  • the first to third aspects are applicable to the paging function.
  • paging for the NR-MTC terminal may be performed based on the essential channel bandwidth of the eMBB terminal.
  • paging for the NR-MTC terminal may be performed based on the SSB bandwidth.
  • paging for the NR-MTC terminal may be performed based on the channel bandwidth (200 kHz) of the NB-IoT terminal or the channel bandwidth (1.4 MHz) of the eMTC terminal.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a channel bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • the wireless communication system 1 may be referred to as LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New RAT), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 7 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the neurology may be at least one of a subcarrier interval, a symbol length, a cyclic prefix (CP) length, a number of symbols per transmission time interval (TTI), and a TTI time length.
  • the slot may be a time unit based on the topology applied by the user terminal. The number of symbols per slot may be determined according to the subcarrier interval.
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can communicate with each cell (carrier) using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD).
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration second type), an FDD carrier (frame configuration first type), and the like, respectively.
  • a slot having a relatively long time length (for example, 1 ms) (also referred to as TTI, normal TTI, long TTI, normal subframe, long subframe, or subframe), and / or A slot having a relatively short time length (also referred to as a mini-slot, a short TTI, or a short subframe) may be applied.
  • a slot having a time length of 2 or more may be applied.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • one or more BWPs may be set in the user terminal 20.
  • BWP is composed of at least part of a carrier.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication methods such as LTE, LTE-A, NR, and 5G, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the channel bandwidth into bands consisting of one or consecutive resource blocks for each terminal and using a plurality of different bands for each terminal. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • SC-FDMA can be applied to a side link (SL) used for terminal-to-terminal communication.
  • SL side link
  • DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • DL data (at least one of user data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc.) is transmitted by PDSCH.
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. including.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • PUSCH delivery confirmation information also referred to as A / N, HARQ-ACK, HARQ-ACK bit, or A / N codebook
  • a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • UL data (user data and / or higher layer control information) is transmitted by PUSCH.
  • Uplink control information (UCI) including at least one of PDSCH delivery confirmation information (A / N, HARQ-ACK), channel state information (CSI), and the like is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • various signals and / or channels used by the NR MTC terminal have a predetermined identifier (for example, “M” PSS, “NR MTC” PSS, etc.) at the head for distinction from the eMBB terminal. It may be added.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may be configured to include one or more.
  • the radio base station 10 may configure a “receiving device” in the UL and a “transmitting device” in the DL.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Transmission processing such as at least one of the processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and / or inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmission / reception circuit, or the transmission / reception device can be configured based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part. Further, the transmission / reception unit 103 may constitute an RF chain.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs at least one of call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • the transceiver 103 also includes a DL signal (for example, a DL control signal (also referred to as a DL control channel or DCI), a DL data signal (also referred to as a DL data channel or DL data), a reference signal, a synchronization signal, a broadcast channel, and At least one of the SSBs).
  • the transmission / reception unit 103 also includes a UL signal (for example, at least one of a UL control signal (also referred to as a UL control channel or UCI), a UL data signal (also referred to as a UL data channel or UL data), and a reference signal).
  • a DL signal for example, a DL control signal (also referred to as a DL control channel or DCI), a DL data signal (also referred to as a DL data channel or DL data), a reference signal, a synchronization signal, a broadcast channel, and At least one of the SSBs).
  • the transmission / reception unit 103 transmits upper layer control information (for example, at least one of control information by MAC CE, RRC signaling, broadcast information (for example, MIB), system information (for example, SIB, RMSI, OSI)). May be.
  • upper layer control information for example, at least one of control information by MAC CE, RRC signaling, broadcast information (for example, MIB), system information (for example, SIB, RMSI, OSI)). May be.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 9 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 9, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10. For example, the control unit 301 generates a DL signal by the transmission signal generation unit 302, maps a DL signal by the mapping unit 303, receives a UL signal by the reception signal processing unit 304 (for example, demodulation), and performs measurement by the measurement unit 305. Control at least one of The control unit 301 may control scheduling of data channels (including DL data channels and / or UL data channels).
  • control unit 301 controls communication with one or more user terminals 20 that support one or more channel bandwidths. Specifically, the control unit 301 supports the first category that supports a channel bandwidth that is equal to or narrower than the required channel bandwidth determined for each subcarrier interval for the user terminal 20 (for example, eMBB terminal) of the second category. Communication with other user terminals 20 (for example, NR MTC terminals) may be controlled.
  • control unit 301 may control the initial access procedure of the user terminal 20. Specifically, the control unit 301 may control transmission of at least one of the synchronization signal and the broadcast channel. Further, the control unit 301 may control the mapping of system information (for example, RMSI and / or SIB) to a predetermined bandwidth that is equal to or narrower than the required channel bandwidth.
  • system information for example, RMSI and / or SIB
  • the predetermined bandwidth to which the system information for the user terminal 20 (for example, NR MTC terminal) of the first category is mapped may be equal to the essential channel bandwidth (first mode).
  • the predetermined bandwidth may be equal to the SSB bandwidth (the SSB transmission bandwidth) (second mode).
  • the predetermined bandwidth may be 1.4 MHz or 200 kHz at the maximum (third aspect).
  • control unit 301 may control the random access procedure of the user terminal 20. Specifically, the control unit 301 may control a random access procedure using at least a part of the channel bandwidth supported by the first category user terminal 20 (for example, the NR MTC terminal).
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 Based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including at least one of DL data (channel), DCI, DL reference signal, control information by higher layer signaling), You may output to the mapping part 303.
  • a DL signal including at least one of DL data (channel), DCI, DL reference signal, control information by higher layer signaling
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 maps the reference signal to a predetermined radio resource using the arrangement pattern determined by the control unit 301.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, at least one of demapping, demodulation, and decoding) of the UL signal transmitted from the user terminal 20. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • reception processing for example, at least one of demapping, demodulation, and decoding
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 304 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 305 measures the UL channel quality based on the received power of the reference signal (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)). May be.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the user terminal 20 may configure a “transmitting device” in the UL and a “receiving device” in the DL.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of retransmission control processing (for example, HARQ processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • retransmission control processing for example, HARQ processing
  • DFT discrete Fourier transform
  • IFFT processing discrete Fourier transform
  • UCI for example, at least one of DL signal A / N, channel state information (CSI), scheduling request (SR), etc.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 also includes a DL signal (for example, a DL control signal (also referred to as a DL control channel or DCI), a DL data signal (also referred to as a DL data channel or DL data), a reference signal, a synchronization signal, a broadcast channel, and At least one of the SSBs).
  • the transmission / reception unit 203 also includes a UL signal (for example, at least one of a UL control signal (also referred to as a UL control channel or UCI), a UL data signal (also referred to as a UL data channel or UL data), and a reference signal).
  • a DL signal for example, a DL control signal (also referred to as a DL control channel or DCI), a DL data signal (also referred to as a DL data channel or DL data), a reference signal, a synchronization signal, a broadcast channel, and At least one of the SSBs).
  • the transmission / reception unit 203 receives higher layer control information (for example, at least one of MAC CE, control information by RRC signaling, broadcast information (for example, MIB), system information (for example, SIB, RMSI, OSI)). May be.
  • higher layer control information for example, at least one of MAC CE, control information by RRC signaling, broadcast information (for example, MIB), system information (for example, SIB, RMSI, OSI)). May be.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit. Further, the transmission / reception unit 203 may constitute an RF chain.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 11 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As shown in FIG. 11, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 controls at least one of generation of a UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405. To do.
  • the control unit 401 supports the initial access procedure of the user terminal 20.
  • the user terminal 20 may be a second category user terminal 20 (e.g., an eMBB terminal) or equal to the required channel bandwidth determined for each subcarrier interval for the second category user terminal 20.
  • it may be a first category user terminal 20 (eg, NR MTC terminal) that supports a narrower channel bandwidth.
  • the user terminal 20 may be an eMTC terminal or an NB-IoT terminal having a predetermined function.
  • control unit 401 may control reception of at least one of the synchronization signal and the broadcast channel.
  • the control unit 401 may control reception of system information mapped to a predetermined bandwidth that is equal to or narrower than the essential channel bandwidth.
  • the first category user terminal 20 may support the essential channel bandwidth (first mode).
  • the predetermined bandwidth to which the system information for the user terminal 20 is mapped may be equal to the essential channel bandwidth.
  • the user terminal 20 (for example, NR MTC terminal) of the first category may support a transmission bandwidth (SSB bandwidth) of a block (SSB) including at least one of the synchronization signal and the broadcast channel. (Second embodiment).
  • SSB bandwidth transmission bandwidth
  • SSB block
  • the predetermined bandwidth to which the system information for the user terminal 20 is mapped may be equal to the SSB bandwidth.
  • the first category user terminal 20 may support reception of at least one of a synchronization signal and a broadcast channel for narrowband communication (for example, eMTC or NB-IoT) (first 3 embodiment).
  • a synchronization signal and a broadcast channel for narrowband communication for example, eMTC or NB-IoT
  • the predetermined bandwidth to which the system information for the user terminal 20 is mapped may be 1.4 MHz or 200 kHz at the maximum.
  • control unit 401 uses a random number that uses at least a part of the channel bandwidth supported by the user terminal 20 (for example, NR MTC terminal) of the first category based on system information (for example, SIB or RMSI).
  • the access procedure may be controlled.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates retransmission control information of UL signals and DL signals (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the information to the mapping unit 403 To do.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 Based on an instruction from the control unit 401, the mapping unit 403 maps the retransmission control information of the UL signal and the DL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to radio resources, and outputs them to the transmission / reception unit 203. For example, the mapping unit 403 uses the arrangement pattern determined by the control unit 401 to map the reference signal to a predetermined radio resource.
  • the mapping unit 403 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the received signal processing unit 404 performs DL signal reception processing (for example, at least one of demapping, demodulation, and decoding). For example, the reception signal processing unit 404 may demodulate the DL data channel using the reference signal having the arrangement pattern determined by the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 may output the reception signal and / or the signal after reception processing to the control unit 401 and / or the measurement unit 405.
  • the received signal processing unit 404 outputs, for example, upper layer control information by L layer signaling, L1 / L2 control information (for example, UL grant and / or DL assignment), and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
  • a reference signal for example, CSI-RS
  • the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the radio base station, user terminal, and the like in this embodiment may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the wireless 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. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. This is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as 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 frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device shown in FIG. 12 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by 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 channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a 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 does not depend on the neurology.
  • the slot may be composed of one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on the numerology. The slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth and / or transmission power that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling and / or link adaptation.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (the 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 called a normal TTI (TTI in Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • 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 (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of subframes or slots per radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols included in the slot or minislot, the subcarriers included in the RB The number of symbols, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like 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, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • 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 L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • component carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has. “Up” and / or “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes 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 (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.

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Abstract

第2カテゴリのユーザ端末用にサブキャリア間隔毎に定められる必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭いチャネル帯域幅をサポートする第1カテゴリのユーザ端末であって、同期信号及びブロードキャストチャネルの少なくとも一つを受信する受信部と、前記必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭い所定帯域幅にマッピングされるシステム情報の受信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、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。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さら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からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、3GPP(3rd Generation Partnership Project) Rel.14、15、16~などともいう)も検討されている。
 例えば、Rel.13では、eMTC(enhanced Machine Type Communication)及びNB-IoT(Narrowband-Internet of Things)等のように、狭帯域(Narrow Band)での通信を行うユーザ端末(UE:User Equipment)がサポートされている。例えば、eMTCでは、ユーザ端末のチャネル帯域幅は1.4MHz(伝送帯域幅は1.08MHz)に制限され、ピークデータ速度1Mbpsが想定される。eMTC用のユーザ端末(eMTC端末、eMTC UE等ともいう)は、カテゴリ(Cat)M1又はM2等とも呼ばれる。
 また、NB-IoTでは、ユーザ端末のチャネル帯域幅は200kHz(伝送帯域幅は180kHz)に制限され、ピークデータ速度250kbpsが想定される。NB-IoT用のユーザ端末(NB-IoT端末、NB-IoT UE等ともいう)は、カテゴリ(Cat)NB1又はNB2等とも呼ばれる。
 Rel.15(5G又はNR等ともいう)では、高速及び大容量のユースケース(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)や、超高信頼及び低遅延のユースケース(例えば、URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)を想定して、ユーザ端末の設計が進められている。
 例えば、Rel.15では、システム情報(例えば、RMSI:Remaining Minimum System Information)がマッピングされる必須チャネル帯域幅(最小必須チャネル帯域幅又は最小チャネル帯域幅等ともいう)は、バンド(NRバンド、周波数帯)毎及びサブキャリア毎に規定される。
 一方、Rel.16以降(5G+又はNR等ともいう)では、上述のeMTC端末又はNB-IoT端末と同一及び/又は異なるユースケースや要求条件を想定した新たなカテゴリのユーザ端末(NR MTC UE、NR MTC端末等ともいう)をサポートすることも想定される。例えば、NR MTC端末には、eMTC端末又はNB-IoT端末と同等又はより高い性能で、eMBB用のユーザ端末(eMBB端末又はeMBB UE等ともいう)より低い性能(ミドルクラスの性能、例えば、20MHzより小さいチャネル帯域幅、1~100Mbps程度のピークデータ速度)が期待される。
 しかしながら、Rel.16以降において、Rel.15までとは異なるカテゴリのユーザ端末(例えば、NR MTC端末)を導入する場合、当該ユーザ端末がサポートするチャネル帯域幅がRel.15で規定される必須チャネル帯域幅よりも狭い結果、当該ユーザ端末は、当該必須チャネル帯域幅にマッピングされるシステム情報(例えば、RMSI)を取得できない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、3GPP Rel.15までとは異なるカテゴリのユーザ端末(例えば、NR MTC端末)であってシステム情報を適切に取得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一とする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、第2カテゴリのユーザ端末用にサブキャリア間隔毎に定められる必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭いチャネル帯域幅をサポートする第1カテゴリのユーザ端末であって、同期信号及びブロードキャストチャネルの少なくとも一つを受信する受信部と、前記必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭い所定帯域幅にマッピングされるシステム情報の受信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、3GPP Rel.15までのユーザ端末とは異なるカテゴリのユーザ端末(例えば、NR MTC端末)がシステム情報を適切に取得できる。
図1は、サブキャリア間隔毎のチャネル帯域幅の一例を示す図である。 図2は、初期アクセス手順の一例を示す図である。 図3は、RMSIのマッピングの一例を示す図である。 図4は、第1の態様に係る初期アクセス手順の一例を示す図である。 図5A及び5Bは、第2の態様に係る初期アクセス手順の一例を示す図である。 図6は、第3の態様に係る初期アクセス手順の一例を示す図である。 図7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8は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図9は、本実施の形態に係る無線基地局の機能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全体構成の一例を示す図である。 図11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12は、本実施の形態に係る無線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(例えば、Rel.15以降)では、6GHzよりも高い周波数帯において、最大で400MHzのチャネル帯域幅をサポートし、6GHzよりも低い周波数帯において、最大で100MHzのチャネル帯域幅をサポートすることが検討されている。
 ここで、チャネル帯域幅(Channel Bandwidth)は、一以上のリソースブロック(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block))で構成される伝送帯域幅(伝送帯域幅構成(Transmission Bandwidth configuration、NRB)等ともいう)及び当該伝送帯域幅の両端に設けられるガードバンド(Guard band)を含む周波数帯域幅である。チャネル帯域幅は、システム帯域幅、伝送帯域幅、単に周波数帯域等とも呼ばれてもよい。チャネル帯域幅内の伝送帯域幅内でアクティブな少なくとも一つのRBを用いて上り通信及び下り通信の少なくとも一つが行われる。
 無線基地局(例えば、gNB:gNodeB、単に基地局(Base Station)ともいう)のチャネル帯域幅(BSチャネル帯域幅)は、単一のRF(Radio Frequency)チェーン(RFキャリア、送受信部、RF処理部等ともいう)で処理することが想定される。
 一方、ユーザ端末(例えば、UE:User Equipment)のチャネル帯域幅(UEチャネル帯域幅)は、単一のRFチェーン(RFキャリア、送受信部、RF処理部等ともいう)で処理されてもよいし、複数のRFチェーンを用いて処理されてもよい。例えば、複数のRFチェーンを用いる場合、当該複数のRFチェーンはそれぞれ、UEチャネル帯域幅内の一部の異なる帯域に対応してもよい。
 また、複数のRFチェーンを用いる場合、ユーザ端末のベースバンド信号処理部は、1RFチェーンの帯域を1コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier、キャリア又はセル等ともいう)として、複数のCCを統合(キャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)(バンド内CA(Intra-band CA))して、チャネル帯域幅を実現してもよい。或いは、当該ベースバンド信号処理部は、複数のRFチェーンの帯域を合わせて1CCとしてチャネル帯域幅を実現してもよい。
 このようなRFチェーンに関するユーザ端末の能力情報は、UE capabilityとして、ユーザ端末から無線基地局に報告されてもよい。無線基地局は、同一及び/又は異なるチャネル帯域幅を有する複数のユーザ端末と同時に通信を行うことができる。
 以上のようなユーザ端末のチャネル帯域幅(UEチャネル帯域幅)は、サブキャリア間隔(SCS:Subcarrier Spacing)毎に定められる。図1は、サブキャリア間隔毎のチャネル帯域幅のサポートの一例を示す図である。図1では、TS38101-1 v1.0.0(2017-12)で規定される内容の一部が示される。
 例えば、図1のNRバンドn1では、サブキャリア間隔が15kHzである場合、5MHz、10MHz、15Mhz、20MHzのチャネル帯域幅がサポートされ、サブキャリア間隔が30kHz又は60kHzである場合、10MHz、15Mhz、20MHzがサポートされる。他のNRバンドも同様に、サブキャリア間隔毎にサポートされるチャネル帯域幅が示される。
 このように、図1において、ユーザ端末は、使用するNRバンド及び使用するサブキャリア間隔において“Yes”と規定されているチャネル帯域幅をサポートする必要がある。このため、各NRバンド及び各サブキャリア間隔において“Yes”と規定されている最大のチャネル帯域幅が「必須チャネル帯域幅」と呼ばれてもよい。図1において、ユーザ端末は、“Yes”と規定されていないチャネル帯域幅(例えば、図1では、最大100MHz)に使用する帯域幅を拡張可能である。このため、必須チャネル帯域幅は、最小必須チャネル帯域幅、最小チャネル帯域幅等と呼ばれてもよい。
 なお、図1では、一例として、6GHzよりも低い周波数帯で最大100MHzのチャネル帯域幅がサポートされる場合を想定する。図1に示すように、NRバンド毎及び/又はサブキャリア間隔毎にサポートされるチャネル帯域幅は異なってもよい。例えば、図1では、NRバンドn1のサブキャリア間隔15kHzでサポートされるチャネル帯域幅は、5MHz、10MHz、15MHz、20MHzとなり、必須チャネル帯域幅(最小チャネル帯域幅、最小必須チャネル帯域幅)は20MHzである。一方、NRバンドn1のサブキャリア間隔30kHz又は60kHzの必須チャネル帯域幅も、20MHzである。
 上記将来の無線通信システムにおいて、システム情報(例えば、RMSI)は、上記必須チャネル帯域幅の少なくとも一部で送信されることが想定される。あるいは、サブキャリア間隔が15kHzのときに96PRBで規定される帯域幅で送信されてもよい(これは、最小チャネル帯域幅、RMSI帯域幅、Initial active BWP(Bandwidth part)用帯域幅又は必須チャネル帯域幅と呼ばれても良い)。
 無線基地局は、初期アクセス手順(Initial Access procedure)前においてユーザ端末がどのようなチャネル帯域幅をサポートするかを認識できない。当該システム情報を必須チャネル帯域幅(例えば、図1のNRバンドの20MHz)で送信することにより、所定のチャネル帯域幅(例えば、6GHzよりも低い周波数帯では最大100MHz)を有する複数のユーザ端末が当該システム情報を参照可能となる。
 図2は、初期アクセス手順の一例を示す図である。図2に示すように、初期アクセス手順には、同期信号(例えば、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal、NR-PSS)及び/又はセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal、NR-SSS))の検出、ブロードキャストチャネル(例えば、PBCH:Physical Broadcast Channel)を介したブロードキャスト情報(例えば、MIB:Master Information Block)の受信、システム情報(例えば、RMSI)の受信、ランダムアクセス手順の少なくとも一つが含まれてもよい。
 例えば、図2では、ユーザ端末は、所定の帯域幅(例えば、20PRB又は3.6MHz)内で同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)を検出する。ここで、SSBは、PSS、SSS及びPBCHの少なくとも1つを含むリソース(リソースセット又はブロック等ともいう)である。
 例えば、ユーザ端末は、同一のSSBインデックス(当該SSBに対応する時間インデックス)に対応するSSBで受信する信号が、同一の送信ビームで送信されたと想定してもよい。UEは、SSB内の信号からSSBインデックスを検出できる。SSBを検出する所定の帯域幅は、SSB帯域幅、SSBの送信用帯域幅等とも呼ばれる。
 ユーザ端末は、SSBで検出された情報(例えば、PBCHで送信される情報)に基づいて、必須チャネル帯域幅にマッピングされるRMSIを受信する。RMSIを必須チャネル帯域幅にマッピングすることにより、RMSIの周波数ダイバーシチゲインを得ることができる。
 ユーザ端末は、RMSIに基づいて、ランダムアクセス手順を開始する。具体的には、ユーザ端末は、ランダムアクセスチャネル(RACH:Random Access Channel)(PRACH(Physical Random Access Channel)、ランダムアクセスプリアンブル、メッセージ1とも呼ばれる)を送信する。
 また、ユーザ端末は、無線基地局からランダムアクセスレスポンス(RAR:Random Access Response、メッセージ2)を受信し、上りの同期を確立し、PUSCHを用いて上位レイヤの制御メッセージ(メッセージ3、ユーザ端末の能力情報(UE capability)を含んでもよい)を送信する。無線基地局は、当該制御メッセージに応じて、PDSCHを用いて衝突解決用メッセージ(メッセージ4)を送信する。また、無線基地局は、ユーザ端末からの要求に応じて、PDSCHを用いてオンデマンドSIB(System Information Block)(OSI:Other system information 等ともいう)を送信してもよい。
 図2に示すように、ランダムアクセス手順では、必須チャネル帯域幅よりも広い、ユーザ端末がサポートするチャネル帯域幅が用いられてもよい。なお、図2では、ランダムアクセス手順の全てで必須チャネル帯域幅よりも広いチャネル帯域幅が用いられるが、ランダムアクセス手順の少なくとも一部で当該チャネル帯域幅が用いられてもよいし、ランダムアクセス手順後に当該チャネル帯域幅が用いられてもよい。
 ところで、既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)では、eMTC、NB-IoT等のように、狭帯域で通信を行うユーザ端末がサポートされている。例えば、eMTC端末のチャネル帯域幅は1.4MHz(伝送帯域幅は1.08MHz)であり、ピークデータ速度1Mbpsを想定する。eMTC端末)は、カテゴリ(Cat)M1又はM2等とも呼ばれる。
 また、NB-IoT端末のチャネル帯域幅は200kHz(伝送帯域幅は180kHz)であり、ピークデータ速度250kbpsを想定する。NB-IoT端末は、カテゴリ(Cat)NB1又はNB2等とも呼ばれる。
 一方、Rel.15(5G又はNR等ともいう)では、高速及び大容量のユースケース(例えば、eMBB)や、超高信頼及び低遅延のユースケース(例えば、URLLC)を想定して、ユーザ端末の設計が進められている。例えば、Rel.15では、6GHzより低い周波数帯の特定の周波数帯では、必須チャネル帯域幅は20MHzと規定される(図1参照)。
 一方、Rel.16以降(5G+又はNR等ともいう)では、上述のeMTC端末又はNB-IoT端末と同一及び/又は異なるユースケースや要求条件を想定した新たなカテゴリのユーザ端末(NR MTC UE、NR MTC端末等ともいう)をサポートすることも想定される。
 具体的には、NR MTC端末には、eMTC端末又はNB-IoT端末と同等又はより高い性能で、かつ、eMBB用端末ほど高くない性能(ミドルクラスの性能)が期待される。例えば、NR MTC端末には、3.5GHzのNRバンド(キャリア周波数)、30kHz又は60kHzのサブキャリア間隔、20MHzよりも狭いチャネル帯域幅、ピークデータ速度1~100Mbpsなどが想定される。また、NR MTC端末は、URLLC等の超高信頼及び低遅延のサービス(例えば、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)よりも短いTTI)をサポートすること等も想定される。
 しかしながら、Rel.16以降において、Rel.15までとは異なるカテゴリのユーザ端末(例えば、NR MTC端末)を導入する場合、当該ユーザ端末がサポートするチャネル帯域幅がRel.15で規定される必須チャネル帯域幅よりも狭い結果、当該ユーザ端末は、当該必須チャネル帯域幅にマッピングされるシステム情報(例えば、RMSI)を取得できない恐れがある。
 図3は、RMSIのマッピングの一例を示す図である。なお、図3では、システム情報としてRMSIを例示するが、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いて伝送されるシステム情報であれば、名称はRMSIに限られない。
 図3に示すように、無線基地局は、必須チャネル帯域幅20MHz(図1参照)にRMSIをマッピングする。eMBB用端末は、必須チャネル帯域幅で取得したRMSIに基づいてランダムアクセス手順を開始する。eMBB用端末は、ランダムアクセス手順以降で、使用する周波数帯域幅を必須チャネル帯域幅からサポートする最大のチャネル帯域幅(例えば、40MHz、6GHzより低い周波数帯では、最大100MHz)に拡張してもよい。
 一方、図3に示すように、NR MTC端末のチャネル帯域幅が20MHzよりも狭く定められる場合、当該NR MTC端末は、必須チャネル帯域幅の少なくとも一部で送信されるRMSIを取得できない恐れがある。例えば、NR MTC端末のリソースユニットとして、2PRB、4PRB、8PRB又は16PRBを含むリソースブロックグループ(RBG)が用いられる場合、NR MTC端末のチャネル帯域幅は、0.36MHz、0.72MHz、1.44MHz又は2.88MHzとなる。しかしながら、いずれも必須チャネル帯域幅の20MHzには満たないため、NR MTC端末は、当該必須チャネル帯域幅にマッピングされるRMSIを受信できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、3GPP Rel.15までとは異なるカテゴリのユーザ端末(例えば、NR MTC端末)が、システム情報(例えば、RMSI)を適切に取得可能とする方法を検討し、本発明に至った。具体的には、本発明者らは、当該システム情報がマッピングされる所定の帯域幅を適切に定めることで、スケジューリングによる制御によらずに、NR MTC端末が当該システム情報を適切に取得可能となることを見出した。
 以下、本発明の一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、以下では、Rel.15でサポートされるカテゴリ(第2カテゴリ)のユーザ端末の一例として、eMBB用端末を例示するが、これに限られない。また、Rel.16以降でサポートされるカテゴリ(第1カテゴリ)のユーザ端末の一例として、NR MTC端末を例示するが、これに限られず、Rel.15までで規定されないどのようなカテゴリのユーザ端末であってもよい。
 また、以下では、システム情報としてRMSIを例示するが、下り共有チャネル(例えば、PDSCH)を用いて伝送されるシステム情報であれば、名称はRMSIに限られない。また、以下において、「必須チャネル帯域幅」は、最小チャネル帯域幅、最小必須チャネル帯域幅、RMSIが送信される帯域幅(RMSI帯域幅)、初期アクティブBWP(Initial active  Bandwidth part)用帯域幅等と言い換えられてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、NR MTC端末は、eMBB用端末用に規定される必須チャネル帯域幅をサポートする。当該eMBB用端末用に規定される必須チャネル帯域幅は、20MHzである。
 図4は、第1の態様に係る初期アクセス手順の一例を示す図である。図4では、例えば、eMBB用端末は、サブキャリア間隔30kHz又は60kHzであり、20MHzのチャネル帯域幅をサポートするものとする(図1参照)。なお、図4では、eMBB用端末及びNR MTC端末は、不図示のSSB帯域幅でSSBを検出し、PBCHを受信するものとする。
 図4に示すように、無線基地局は、NRバンドn1における必須チャネル帯域幅(例えば、20MHz)にRMSIをマッピングする。eMBB用端末は、SSB帯域幅(例えば、20PRB)内でSSBを検出し、SSBで検出された情報(例えば、PBCHで送信される情報)に基づいて、必須チャネル帯域幅で送信されるRMSIを受信する。eMBB用端末は、必須チャネル帯域幅で取得したRMSIに基づいてランダムアクセス手順を開始する。
 図4において、NR MTC端末は、少なくともeMBB用端末の必須チャネル帯域幅(例えば、20MHz)をサポートする。すなわち、NR MTC端末は、eMBB用端末に対して規定されるサブキャリア間隔毎の必須チャネル帯域幅と等しいチャネル帯域幅を少なくともサポートする。
 図4において、NR MTC端末は、SSB帯域幅(例えば、20PRB)内でSSBを検出し、SSBで検出された情報(例えば、PBCHで送信される情報)に基づいて、eMBB用端末と共通の必須チャネル帯域幅で送信されるRMSIを受信する。
 第1の態様では、無線基地局は、eMBB用端末とNR MTC端末との間で共通の必須チャネル帯域幅にRMSIをマッピングできる。このため、無線基地局におけるRMSIの送信制御の負荷の増加を抑制できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、NR MTC端末は、SSB(同期信号及びブロードキャストチャネルの少なくとも一つを含むブロック)の送信用帯域幅(SSB帯域幅、例えば、20PRB)をサポートする。
 NR MTC端末は、当該SSB帯域幅で初期アクセス手順を行う。当該初期アクセス手順には、SSBに含まれるSSの検出、SSBに含まれるPBCHの受信、RMSIの受信、ランダムアクセス手順の少なくとも一つが含まれればよい。
 第2の態様において、NR MTC端末向けのRMSIは、SSB帯域幅にマッピングされる。NR MTC端末は、SSB帯域幅でSSBを検出し、PBCHに含まれる情報に基づいて、当該SSB帯域幅にマッピングされるRMSIを受信してもよい。
 また、SSB帯域幅が20PRBで構成される場合、当該NR MTC端末に対するリソース割り当ての単位(例えば、RBGのサイズ)は、2又は4PRBであってもよい。20PRBは、2又は4PRBの倍数である(8又は16PRBの倍数ではない)ので、RBGのサイズを2又は4PRBとすることにより、周波数リソースの利用効率を向上させることができる。
 一方、eMBB向けのRMSIは、必須チャネル帯域幅にマッピングされてもよい。eMBB端末は、SSB帯域幅でSSBを検出し、PBCHに含まれる情報に基づいて、必須チャネル帯域幅にマッピングされるRMSIを受信してもよい。これにより、RMSIの周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。
 第2の態様において、既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)で導入された狭帯域通信用のカテゴリのユーザ端末(例えば、eMTC端末又はNB-IoT端末)は、SSB帯域幅におけるSSB及びRMSIに基づく初期アクセス手順をサポートしてもよい。これにより、当該ユーザ端末は、将来の無線通信システム(例えば、Rel.16以降)でも狭帯域のチャネル帯域幅(例えば、1.4MHz又は200kHz)で動作可能となる。
 なお、当該ユーザ端末(例えば、eMTC端末又はNB-IoT端末)は、既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)における初期アクセス手順をサポートしてもよい。ここで、当該既存のLTEシステムの初期アクセス手順とは、中心周波数から1.4MHzで送信されるPSS、SSS及びPBCHの少なくとも一つ(又は180kHzで送信されるNPSS(Narrowband PSS)、NSSS(Narrowband SSS)及びNPBCH(Narrowband PBCH)の少なくとも一つ)の検出(又は受信)を含んでもよい。これにより、当該ユーザ端末は、既存のLTEシステムと将来の無線通信システムとの双方で狭帯域通信を行うことができる。
 図5は、第2の態様に係る初期アクセス手順の一例を示す図である。図5A及び5Bでは、eMBB用端末は、サブキャリア間隔30kHz又は60kHzであり、100MHzのチャネル帯域幅をサポートするものとする(図1参照)。
 図5Aでは、NR MTC端末及びeMBB用端末にそれぞれ個別のSSB帯域幅が設けられる一例が示される。例えば、図5Aでは、eMBB用端末は、eMBB用端末向けのSSB帯域幅内でSSBを検出し、当該SSBで検出された情報に基づいて、必須チャネル帯域幅で送信されるRMSIを受信する。eMBB用端末は、必須チャネル帯域幅で取得したRMSIに基づいてランダムアクセス手順を開始する。
 一方、NR MTC端末は、NR MTC端末向けのSSB帯域幅内でSSBを検出し、当該SSBで検出された情報に基づいて、当該SSB帯域幅で送信されるRMSIを受信する。NR MTC端末は、SSB帯域幅で取得したRMSIに基づいてランダムアクセス手順を開始する。
 なお、図5Aでは、NR MTC端末向けのSSB帯域幅は、eMBB用端末向けの必須チャネル帯域幅と重複しないが、当該必須チャネル帯域幅の少なくとも一部が重複してもよい。また、図5Aでは、当該SSB帯域幅は、eMBB用端末のチャネル帯域幅(例えば、100MHz)内に設けられるが、当該チャネル帯域幅外に設けられてもよい。
 図5Bでは、eMBB用端末及びNR MTC端末に共通のSSB帯域幅(共通SSB帯域幅)が設けられる一例が示される。例えば、図5Bでは、eMBB用端末は、共通SSB帯域幅内でSSBを検出し、当該SSBで検出された情報(例えば、PBCHを介して受信した情報)に基づいて、必須チャネル帯域幅で送信されるRMSIを受信する。eMBB用端末は、必須チャネル帯域幅で取得したRMSIに基づいてランダムアクセス手順を開始する。
 また、NR MTC端末は、共通SSB帯域幅内でSSBを検出し、当該SSBで検出された情報(例えば、PBCHを介して受信した情報)に基づいて、当該SSB帯域幅で送信されるRMSIを受信する。NR MTC端末は、SSB帯域幅で取得したRMSIに基づいてランダムアクセス手順を開始する。
 なお、図5A及び5Bでは、NR MTC端末のチャネル帯域幅はSSB帯域幅(例えば、20PRB)と等しいものとするが、これに限られない。例えば、NR MTC端末は、SSB帯域幅よりも大きく、eMBB用端末の必須チャネル帯域幅(例えば、100MHz)よりも小さいチャネル帯域幅をサポートしてもよい。この場合、NR MTC端末は、RMSIに基づくランダムアクセス手順以降(例えば、図2に示すRACH、メッセージ2、3、4又はオンデマンドSIBのいずれか以降)で、使用する周波数帯域幅をSSB帯域幅からサポートするチャネル帯域幅まで拡張してもよい。
 また、NR MTC端末は、SSB帯域幅よりも狭いチャネル帯域幅(例えば、eMTC端末と同様の1.4MHz又はNB-IoT端末と同様の200kHz)をサポートしてもよい。この場合、NR MTC端末は、RMSIに基づくランダムアクセス手順以降で、使用する周波数帯域幅をSSB帯域幅からサポートする最大のチャネル帯域幅(例えば、1.4Mhz又は200kHz)まで縮小してもよい。
 第2の態様では、NR MTC端末に対するRMSIがSSB帯域幅にマッピングされるので、当該NR MTC端末は、当該RMSIを適切に受信できる。また、既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)ベースのeMTC端末及び/又はNB-IoT端末が、SSB帯域幅における初期アクセス手順をサポートすることにより、将来の無線通信システム(例えば、Rel.16以降)でも狭帯域通信(例えば、1.4MHz又は200kHzをチャネル帯域幅とする通信)を行うことができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、NR MTC端末は、既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)で導入された狭帯域通信用のカテゴリ(第3カテゴリ)のユーザ端末(例えば、eMTC端末又はNB-IoT端末)と同様の初期アクセス手順をサポートする。
 既存のLTEシステムでは、eMTC端末を含むユーザ端末は、セルの中心周波数から1.4MHz(6PRB)で送信されるPSS、SSS及びPBCHを受信し、PBCHで送信されるMIB(Master Information Block)に基づいて1.4MHzでSIB(System Information Block)を受信し、当該SIBに基づいてランダムアクセス手順を開始する。
 一方、NB-IoT端末は、1.4MHz(6PRB)で送信されるPSS、SSS及びPBCHを検出できない。このため、NB-IoT端末向けのプライマリ同期信号(NPSS)、セカンダリ同期信号(NSSS)及び報知チャネル(NPBCH)が、180kHz(1PRB)で送信される。例えば、NPSS及びNPBCHは10サブフレーム周期、NSSSは20サブフレーム周期で送信される。
 このように、既存のLTEシステム(例えば、Rel.13)では、NB-IoT端末は、NB-IoT端末用のNPSS、NSSS及びNPBCHを受信し、NPBCHで送信されるMIBに基づいて、180kHz(1PRB)でSIBを受信し、当該SIBに基づいてランダムアクセス手順を開始する。当該ランダムアクセス手順では、NB-IoT端末は、3.75kHzのサブキャリア間隔のサブキャリアを用いてNPRACHプリアンブルを送信する。
 第3の態様において、NR MTC端末は、将来の無線通信システム(例えば、Rel.15以降)の機能(例えば、15kHz以外のサブキャリア間隔(例えば、30kHz及び60kHz)による通信、物理チャネルのデザイン)を実装しながら、NB-IoT端末又はeMTC端末向けの初期アクセス手順をサポートしてもよい。
 具体的には、NR MTC端末は、NB-IoT端末と同様に、180kHz(1PRB)でのNPSS及び/又はNSSSの検出、NPBCHの受信、SIBの受信の少なくとも一つをサポートしてもよい。或いは、NR MTC端末は、eMTC端末と同様に、1.4MHzでのPSS及び/又はSSSの検出、PBCHの受信、SIBの受信の少なくとも一つをサポートしてもよい。
 また、NR MTC端末のチャネル帯域幅は、将来の無線通信システムにおけるリソース割り当て粒度(例えば、RBG単位又はPRB単位)に従った所定数のPRB(例えば、2、4、8又は16PRB)で構成されてもよい。
 第3の態様において、NR MTC端末向けのシステム情報は、NB-IoT端末又はeMTC端末向けのSIBに含まれてもよいし、新たなNR MTC端末向けのSIBを別途規定してもよい。
 図6は、第3の態様に係る初期アクセス手順の一例を示す図である。図6では、eMBB用端末は、サブキャリア間隔30kHz又は60kHzであり、100MHzのチャネル帯域幅をサポートするものとする(図1参照)。なお、図6では、NR MTC端末は、NB-IoT端末と同様の初期アクセス手順をサポートする一例を示すが、これに限られず、eMTC端末と同様の初期アクセス手順をサポートしてもよい。
 例えば、図6では、eMBB用端末は、SSB帯域幅内でSSBを検出し、当該SSBで検出された情報に基づいて、必須チャネル帯域幅(例えば、20MHz)で送信されるRMSIを受信する。eMBB用端末は、必須チャネル帯域幅で取得したRMSIに基づいてランダムアクセス手順を開始する。
 一方、NR MTC端末は、NB-IoT端末向けのNPSS、NSSS及びNPBCHを所定の帯域幅(例えば、180kHz(1PRB))で受信し、検出された情報に基づいてSIBを受信してもよい。NR MTC端末は、当該所定の帯域幅で取得したSIBに基づいてランダムアクセス手順を開始してもよい。
 NR MTC端末は、当該ランダムアクセス手順の少なくとも一つ(例えば、RACH、メッセージ2、3、4、オンデマンドSIBの少なくとも一つ)を、NB-IoT端末と同様に1PRB内で送信又は受信してもよいし、Rel.15以降に従ってNR MTC端末のチャネル帯域幅(例えば、2、4、8又は16PRB)に拡張して行われてもよい(図2参照)。
 第3の態様では、NR MTC端末がNB-IoT端末又はeMTC端末の初期アクセス手順をサポートするので、当該初期アクセス手順で取得されたシステム情報に基づいて、将来の無線通信システム(例えば、Rel.16以降)に適する狭帯域通信(例えば、20MHz程度までをチャネル帯域幅とするミドルクラスの狭帯域通信)を容易に実現できる。
(その他の態様)
 以上の第1~第3の態様では、NR MTC端末の初期アクセス手順(例えば、同期信号の検出、ブロードキャストチャネルを介したブロードキャスト情報(例えば、MIB)の受信、システム情報(例えば、RMSI)の受信、ランダムアクセス手順の少なくとも一つ)について説明したが、これに限られない。
 例えば、上記第1~第3の態様は、ページング機能に適用可能である。具体的には、第1の態様において、NR-MTC端末に対するページングは、eMBB端末の必須チャネル帯域幅に基づいて行われてもよい。また、第2の態様において、NR-MTC端末に対するページングは、SSB帯域幅に基づいて行われてもよい。また、第3の態様において、NR-MTC端末に対するページングは、NB-IoT端末のチャネル帯域幅(200kHz)又はeMTC端末のチャネル帯域幅(1.4MHz)に基づいて行われてもよい。
(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、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図7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システムのチャネル帯域幅(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-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT)などと呼ばれても良い。
 図7に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局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を形成する無線基地局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。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、サブキャリア間隔、シンボル長、サイクリックプリフィクス(CP)長、1伝送時間間隔(TTI)あたりのシンボル数、TTIの時間長の少なくとも一つであってもよい。また、スロットは、ユーザ端末が適用するニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。スロットあたりのシンボル数は、サブキャリア間隔に応じて定められてもよい。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより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)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セル(キャリア)で、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成第2のタイプ)、FDDキャリア(フレーム構成第1のタイプ)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するスロット(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム又はサブフレーム等ともいう)、及び/又は、相対的に短い時間長を有するスロット(ミニスロット、ショートTTI又はショートサブフレーム等ともいう)が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のスロットが適用されてもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局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と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線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、一以上のBWPが設定されてもよい。BWPは、キャリアの少なくとも一部で構成される。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(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)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局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、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、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、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、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、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、NR、5Gなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 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(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。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、チャネル帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、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れず、ULでOFDMAが用いられてもよい。また、端末間通信に用いられるサイドリンク(SL)にSC-FDMAを適用できる。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、DLデータ(ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などの少なくとも一つ)が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及び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。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCH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。PHICHにより、PUSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK、HARQ-ACKビット又はA/Nコードブック等ともいう)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL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により、ULデータ(ユーザデータ及び/又は上位レイヤ制御情報)が伝送される。PDSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)、チャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、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を伝送できる。
 なお、無線通信システム1で、NR MTC端末が用いる各種信号及び/チャネルは、eMBB端末との区別のために、先頭に所定の識別子(例えば、“M”PSS、“NR MTC”PSSなど)が追加されてもよい。
<無線基地局>
 図8は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局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てもよい。無線基地局10は、ULにおいて「受信装置」を構成し、DLにおいて「送信装置」を構成してもよい。
 下りリンクにより無線基地局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(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、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、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理及びプリコーディング処理の少なくとも一つ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、チャネル符号化及び/又は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からアンテナ毎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により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 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。また、送受信部103は、RFチェーンを構成してもよい。
 一方、UL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UL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UL信号に含まれるUL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、通信チャネルの設定、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理の少なくとも一つを行う。
 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)を介して隣接無線基地局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。
 また、送受信部103は、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル又はDCI等ともいう)、DLデータ信号(DLデータチャネル又はDLデータ等ともいう)、参照信号、同期信号、ブロードキャストチャネル及びSSBの少なくとも一つ)を送信する。また、送受信部103は、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル又はUCI等ともいう)、ULデータ信号(ULデータチャネル又はULデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を受信する。
 また、送受信部103は、上位レイヤ制御情報(例えば、MAC CE、RRCシグナリングによる制御情報、ブロードキャスト情報(例えば、MIB)、システム情報(例えば、SIB、RMSI、OSI)等の少なくとも一つ)を送信してもよい。
 図9は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図9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、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図9に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部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とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)及び測定部305による測定の少なくとも一つを制御する。また、制御部301は、データチャネル(DLデータチャネル及び/又はULデータチャネルを含む)のスケジューリングを制御してもよい。
 また、制御部301は、一以上のチャネル帯域幅をサポートする一以上のユーザ端末20との通信を制御する。具体的には、制御部301は、第2カテゴリのユーザ端末20(例えば、eMBB端末)用にサブキャリア間隔毎に定められる必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭いチャネル帯域幅をサポートする第1カテゴリのユーザ端末20(例えば、NR MTC端末)との通信を制御してもよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末20の初期アクセス手順を制御してもよい。具体的には、制御部301は、同期信号及びブロードキャストチャネルの少なくとも一つの送信を制御してもよい。また、制御部301は、上記必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭い所定帯域幅に対するシステム情報(例えば、RMSI及び/ま又はSIB)のマッピングを制御してもよい。
 例えば、第1カテゴリのユーザ端末20(例えば、NR MTC端末)に対するシステム情報がマッピングされる上記所定帯域幅は、前記必須チャネル帯域幅と等しくてもよい(第1の態様)。また、当該所定帯域幅は、SSB帯域幅(SSBの送信用帯域幅)と等しくてもよい(第2の態様)。また、当該所定帯域幅は、最大で1.4MHz又は200kHzであってもよい(第3の態様)。
 また、制御部301は、ユーザ端末20のランダムアクセス手順を制御してもよい。具体的には、制御部301は、第1カテゴリのユーザ端末20(例えば、NR MTC端末)がサポートする前記チャネル帯域幅の少なくとも一部を用いたランダムアクセス手順を制御してもよい。
 制御部301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。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ(チャネル)、DCI、DL参照信号、上位レイヤシグナリングによる制御情報の少なくとも一つを含む)を生成して、マッピング部303に出力してもよい。
 送信信号生成部302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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 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DL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。例えば、マッピング部303は、制御部301によって決定される配置パターンを用いて、参照信号を所定の無線リソースにマッピングする。
 マッピング部303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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調及び復号の少なくとも一つなど)を行う。具体的には、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に出力してもよい。
 受信信号処理部304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304は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部305は、例えば、参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図10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、MIMO伝送のための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。ユーザ端末20は、ULにおいて「送信装置」を構成し、DLにおいて「受信装置」を構成してもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL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。
 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の少なくとも一つを行う。DL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。
 一方、UL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、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理及びIFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部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により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル又はDCI等ともいう)、DLデータ信号(DLデータチャネル又はDLデータ等ともいう)、参照信号、同期信号、ブロードキャストチャネル及びSSBの少なくとも一つ)を受信する。また、送受信部203は、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル又はUCI等ともいう)、ULデータ信号(ULデータチャネル又はULデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を送信する。
 また、送受信部203は、上位レイヤ制御情報(例えば、MAC CE、RRCシグナリングによる制御情報、ブロードキャスト情報(例えば、MIB)、システム情報(例えば、SIB、RMSI、OSI)等の少なくとも一つ)を受信してもよい。
 送受信部203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とすることができる。また、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。また、送受信部203は、RFチェーンを構成してもよい。
 図11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、図11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しているものとする。図11に示すように、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、を備えている。
 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、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理及び測定部405による測定の少なくとも一つを制御する。
 制御部401は、ユーザ端末20の初期アクセス手順をサポートする。ユーザ端末20は、第2カテゴリのユーザ端末20(例えば、eMBB端末)であってもよいし、又は、当該第2カテゴリのユーザ端末20用にサブキャリア間隔毎に定められる必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭いチャネル帯域幅をサポートする第1カテゴリのユーザ端末20(例えば、NR MTC端末)であってもよい。また、ユーザ端末20は、所定の機能を実装したeMTC端末又はNB-IoT端末であってもよい。
 具体的には、制御部401は、同期信号及びブロードキャストチャネルの少なくとも一つの受信を制御してもよい。また、制御部401は、上記必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭い所定帯域幅にマッピングされるシステム情報の受信を制御してもよい。
 第1カテゴリのユーザ端末20(例えば、NR MTC端末)は、前記必須チャネル帯域幅をサポートしてもよい(第1の態様)。この場合、当該ユーザ端末20に対するシステム情報がマッピングされる前記所定帯域幅は、前記必須チャネル帯域幅と等しくてもよい。
 また、第1カテゴリのユーザ端末20(例えば、NR MTC端末)は、前記同期信号及びブロードキャストチャネルの少なくとも一つを含むブロック(SSB)の送信用帯域幅(SSB帯域幅)をサポートしてもよい(第2の態様)。この場合、当該ユーザ端末20に対するシステム情報がマッピングされる前記所定帯域幅は、前記SSB帯域幅と等しくてもよい。
 また、第1カテゴリのユーザ端末20(例えば、NR MTC端末)は、狭帯域通信(例えば、eMTC又はNB-IoT)用の同期信号及びブロードキャストチャネルの少なくとも一つの受信をサポートしてもよい(第3の態様)。この場合、当該ユーザ端末20に対するシステム情報がマッピングされる前記所定帯域幅は、最大で1.4MHz又は200kHzであってもよい。
 また、制御部401は、システム情報(例えば、SIB又はRMSI)に基づいて、前記第1カテゴリのユーザ端末20(例えば、NR MTC端末)がサポートする前記チャネル帯域幅の少なくとも一部を用いたランダムアクセス手順を制御してもよい。
 制御部401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。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号、DL信号の再送制御情報を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402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信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 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UL信号、DL信号の再送制御情報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。例えば、マッピング部403は、制御部401によって決定される配置パターンを用いて、参照信号を所定の無線リソースにマッピングする。
 マッピング部403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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調及び復号の少なくとも一つなど)を行う。例えば、受信信号処理部404は、制御部401によって決定される配置パターンの参照信号を用いて、DLデータチャネルを復調してもよい。
 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、制御部401及び/又は測定部405に出力してもよい。受信信号処理部404は、例えば、上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、L1/L2制御情報(例えば、ULグラント及び/又はDLアサインメント)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404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、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部405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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、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。
<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/又はソフトウェア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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明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、本実施の形態に係る無線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。上述の無線基地局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。無線基地局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のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局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で、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、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つを制御することで実現される。
 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)で構成されてもよい。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で実現されてもよい。
 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/又は通信装置1004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、上述の実施形態で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で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つで構成されてもよい。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、本発明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(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つで構成されてもよい。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、有線及び/又は無線ネットワーク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/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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で実現されてもよい。
 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、図12に示す各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書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/又はシンボルは信号(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。
 また、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)で構成されてもよい。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で構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 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)で構成されてもよい。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。また、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、時間領域において一つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTI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。
 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、無線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及び/又は送信電力など)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)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリング及び/又は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、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(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、又はロングサブフレーム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、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 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。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サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、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)で構成されてもよい。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。
 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、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書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ものではない。例えば、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ものではない。
 本明細書で説明した情報、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/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。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、管理テーブルで管理してもよい。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、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。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))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、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/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)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/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモール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(セクタとも呼ばれる)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/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び/又は「下り」は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線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が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、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。
 本明細書で説明した各態様/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、本明細書で説明した各態様/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、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で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。
 本明細書で説明した各態様/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及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「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。
 本明細書で使用する「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するものではない。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明細書で使用され得る。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。
 本明細書で使用する「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、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、データベースまた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。
 本明細書で使用する「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲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。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本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、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

Claims (6)

  1.  第2カテゴリのユーザ端末用にサブキャリア間隔毎に定められる必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭いチャネル帯域幅をサポートする第1カテゴリのユーザ端末であって、
     同期信号及びブロードキャストチャネルの少なくとも一つを受信する受信部と、
     前記必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭い所定帯域幅にマッピングされるシステム情報の受信を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記第1カテゴリのユーザ端末は、前記必須チャネル帯域幅をサポートし、
     前記システム情報がマッピングされる前記所定帯域幅は、前記必須チャネル帯域幅と等しいことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記第1カテゴリのユーザ端末は、前記同期信号及びブロードキャストチャネルの少なくとも一つを含むブロックの送信用帯域幅をサポートし、
     前記システム情報がマッピングされる前記所定帯域幅は、前記ブロックの送信用帯域幅と等しいことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記第1カテゴリのユーザ端末は、1.4MHz又は200kHzのチャネル帯域幅を有する第3カテゴリのユーザ端末用の同期信号及びブロードキャストチャネルの少なくとも一つの受信をサポートすることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記システム情報に基づいて、前記第1カテゴリのユーザ端末がサポートする前記チャネル帯域幅の少なくとも一部を用いたランダムアクセス手順を制御す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。
  6.  第2カテゴリのユーザ端末用にサブキャリア間隔毎に定められる必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭いチャネル帯域幅をサポートする第1カテゴリのユーザ端末における無線通信方法であって、
     同期信号及びブロードキャストチャネルの少なくとも一つを受信する工程と、
     前記必須チャネル帯域幅と等しい又はより狭い所定帯域幅にマッピングされるシステム情報の受信を制御する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
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