WO2019193735A1 - ユーザ端末及び無線基地局 - Google Patents

ユーザ端末及び無線基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2019193735A1
WO2019193735A1 PCT/JP2018/014646 JP2018014646W WO2019193735A1 WO 2019193735 A1 WO2019193735 A1 WO 2019193735A1 JP 2018014646 W JP2018014646 W JP 2018014646W WO 2019193735 A1 WO2019193735 A1 WO 2019193735A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
bandwidth
user terminal
measurement
signal
carrier
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/014646
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浩樹 原田
ジン ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2018/014646 priority Critical patent/WO2019193735A1/ja
Priority to CN201880094461.6A priority patent/CN112262612B/zh
Priority to US17/045,095 priority patent/US20210076343A1/en
Publication of WO2019193735A1 publication Critical patent/WO2019193735A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a radio base station in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel.
  • a user terminal In an existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-13), a user terminal (UE: User Equipment) detects a synchronization signal (SS) and a network (for example, a base station (eNB: eNode B)) ) And the connected cell is identified (for example, identified by a cell ID (Identifier)). Such processing is also called cell search.
  • the synchronization signal includes, for example, PSS (Primary Synchronization Signal) and / or SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • the UE receives broadcast information (for example, master information block (MIB), system information block (SIB), etc.) and receives setting information (system information) for communication with the network. And so on).
  • broadcast information for example, master information block (MIB), system information block (SIB), etc.
  • SIB system information block
  • setting information system information
  • the MIB may be transmitted on a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), and the SIB may be transmitted on a downlink (DL) shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel).
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • SSB synchronization signal block
  • the synchronization signal reception power for example, SS-RSRP: Synchronization signal reference signal received power
  • the received signal strength for example, RSSI :: Received Signal Strength Indicator
  • the reception quality for example, SS-RSRQ: Synchronization signal reference signal received quality
  • the bandwidth allowed for the measurement of the received signal strength (maximum allowable bandwidth) is not properly determined, the result is that the received power from at least one of the other channels and signals based on traffic cannot be sufficiently reflected, There is a possibility that the measurement accuracy of the reception quality is lowered.
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a radio base station that can appropriately determine a maximum bandwidth in which measurement of received signal strength is allowed.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives a synchronization signal, a control unit that determines a maximum allowable bandwidth for measurement of received signal strength used for determination of reception quality of the synchronization signal, and It is characterized by doing.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of determination of the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement according to the first aspect.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another example of determination of the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement according to the first aspect.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another example of determination of the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement according to the first aspect.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of determining the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement according to the second aspect.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating another example of determination of the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement according to the second aspect.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment.
  • In-frequency measurement without MG is also referred to as same frequency measurement that does not require RF retuning.
  • the in-frequency measurement of MG requirement (2) above is also called same-frequency measurement that requires RF retuning.
  • the RF retuning is necessary even in the same frequency measurement, so the measurement of (2) is performed.
  • the user terminal switches (retunes) the used frequency (RF: Radio Frequency) from a serving carrier to a non-serving carrier, measures it using a reference signal, etc., and then determines the used frequency. Switch from non-serving carrier to serving carrier.
  • RF Radio Frequency
  • BWP corresponds to one or more partial frequency bands in a component carrier (CC: Component Carrier, carrier, cell, NR carrier) set in NR.
  • BWP may be called a partial frequency band, a partial band, or the like.
  • the BWP may include at least one of a downlink BWP (DL BWP) and an uplink BWP (UL BWP).
  • DL BWP downlink BWP
  • UL BWP uplink BWP
  • the inter-frequency measurement in (3) above is also called different frequency measurement.
  • the different frequency measurement is assumed to use MG.
  • the UE has a UE capability for gapless measurement (eg, BS (Base Station), transmission / reception point (TRP), eNB (eNodeB), gNB (NR). When reporting to Node B), etc., it is possible to perform different frequency measurement without MG.
  • BS Base Station
  • TRP transmission / reception point
  • eNB eNodeB
  • gNB gNB
  • reference signal received power (RSRP: Reference Signal Received Power), received signal strength (RSSI: Received Signal Strength Indicator) and reference signal received quality for non-serving carrier for same frequency measurement and / or different frequency measurement
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • reference signal received quality for non-serving carrier for same frequency measurement and / or different frequency measurement
  • At least one of (RSRQ: Reference Signal Received Quality) and SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) may be measured.
  • RSRP is the received power of a desired signal, for example, at least a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), etc. Measured using one.
  • RSSI is the total received power including the received power of the desired signal and interference and noise power.
  • RSRQ is the ratio of RSRP to RSSI.
  • the desired signal may be a signal included in a synchronization signal block (SSB).
  • the SSB is a signal block including a synchronization signal (SS: Synchronization Signal) and a broadcast channel (also referred to as a broadcast signal, PBCH, NR-PBCH, etc.), and may be referred to as an SS / PBCH block.
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Broadband Control Channel
  • SS may include PSS (Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal), NR-PSS, NR-SSS, and the like.
  • the SSB is composed of one or more symbols (for example, OFDM symbols).
  • PSS, SSS, and PBCH may be arranged in one or more different symbols.
  • the SSB may be configured by a total of 4 or 5 symbols including 1 symbol PSS, 1 symbol SSS, and 2 or 3 symbols PBCH.
  • SS or SSB
  • SS-RSRP SS-RSRP
  • SS-RSSI SS-RSSI
  • SS-RSRQ SS-SINR measurement or the like
  • the reception quality of the synchronization signal (for example, SS-RSRQ: Synchronization signal reference signal received quality) is determined.
  • SS-SRRQ may be defined as follows.
  • SS-RSRQ N ⁇ SS-RSRP / NR carrier RSSI
  • N may be the number of resource blocks included in the maximum bandwidth (maximum allowable bandwidth or measurement bandwidth) in which measurement of the NR carrier RSSI is allowed.
  • SS-RSRP is defined by a linear average for power contributions of resource elements that transmit a synchronization signal (SS).
  • the time resource for SS-RSRP measurement may be defined within the SMTC window period.
  • the SS-RSRP may be measured only between reference signals corresponding to SS / PBCH blocks in the same SS / PBCH block index and the same physical layer cell ID (Physical-layer cell identity).
  • the SS-RSRP may be measured in the indicated SS / PBCH block.
  • SS-RSRP may be measured using at least one of PSS, SSS, and other signals (for example, CSI-RS).
  • the NR carrier RSSI constitutes a linear average of an OFDM symbol having a time resource for measurement and a total received power in a measurement bandwidth.
  • the measurement bandwidth may be configured with N resource blocks.
  • the NR carrier RSSI may include interference and thermal noise from all sources, including co-channel serving cells and non-serving cells.
  • a time resource for measurement of the NR carrier RSSI may be defined within the SMTC window period.
  • NR carrier RSSI is being studied for measurement with SS / PBCH blocks, as with SS-RSRP. That is, it is considered that the maximum allowable bandwidth for measuring the NR carrier RSSI is set to the bandwidth of the SS / PBCH block (for example, 20 PRB), similarly to the bandwidth for measuring the SS-RSRP.
  • the NR carrier RSSI measured using the SS / PBCH block bandwidth as the maximum allowable bandwidth may not appropriately reflect the traffic load. Therefore, it is desirable to flexibly control the maximum bandwidth that allows measurement of the NR carrier RSSI.
  • the present inventors have studied a method for appropriately determining the maximum bandwidth allowed to measure the NR carrier RSSI used for determining the SS-RSRP, and have reached the present invention.
  • determining the “maximum allowable bandwidth” may include determining at least one of the position (for example, the frequency position) and the bandwidth of the maximum allowable band of the NR carrier RSSI.
  • At least one “bandwidth” of the SS / PBCH block (SSB), CORESET, and DL BWP may be rephrased as “at least one of the band and the bandwidth”.
  • higher layer signaling may be, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE Control Element
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • the broadcast information may be, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), and minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • the user terminal may determine the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement based on at least one of the following conditions. Whether the activated DL BWP (active DL BWP) includes an SSB. Whether the DL BWP configured by higher layer signaling (configured DL BWP) includes an SSB.
  • the user terminal may determine the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement as the bandwidth of the active DL BWP.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of determination of the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement according to the first aspect.
  • BWP # 1 and # 2 are set in the user terminal by higher layer signaling.
  • FIG. 1 shows an example in which BWP # 1 is included in BWP # 2, the present invention is not limited to this.
  • FIG. 1 shows an example in which BWP # 1 is active from t0 to t1 and t2 to t3, and BWP # 2 is active from t1 to t2.
  • the present invention is not limited to this.
  • the user terminal uses the active DL BWP # 1 as a band for NR carrier RSSI measurement, and the bandwidth of the active DL BWP # 1 May be determined as the maximum allowable bandwidth of the NR carrier RSSI measurement band.
  • the user terminal uses the active DL BWP # 2 as a band for NR carrier RSSI measurement and the bandwidth of the active DL BWP # 2
  • the maximum allowable bandwidth of the NR carrier RSSI measurement band may be determined.
  • the maximum permissible band (and maximum permissible bandwidth) for NR carrier RSSI measurement is controlled in accordance with the switching of the active BWP. For this reason, the influence of the interference amount based on traffic can be reflected by NR carrier RSSI.
  • the user equipment can determine the maximum allowed bandwidth for NR carrier RSSI measurement based on whether at least one DL BWP configured by higher layer signaling includes the SSB. May be determined.
  • DL BWP includes SSB
  • the user terminal uses at least one of the following first to third determination examples to use the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement: May be determined.
  • the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement is set by higher layer signaling, and is the minimum or maximum bandwidth in at least one DL BWP including SSB
  • the width may be determined.
  • FIG. 2 is a diagram showing another example of determining the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement according to the first aspect. 2 is different from FIG. 1 in that the active BWP # 2 does not include the SSB from t1 to t2. In FIG. 2, the difference from FIG. 1 will be mainly described.
  • the active BWP # 2 does not include the SSB, but the BWP # 1 set in the user terminal includes the SSB. Therefore, the user terminal may determine BWP # 1 including SSB as the maximum allowable bandwidth for measurement of NR carrier RSSI.
  • the maximum allowable bandwidth for measurement of the NR carrier RSSI can be appropriately determined.
  • the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement may be determined as the bandwidth of the SS / PBCH block specified by the radio base station.
  • information on the same frequency measurement using the SS / PBCH block (also referred to as the same frequency measurement information or MeasObjectNR) is set in the user terminal by higher layer signaling, and the same frequency measurement information indicates that the measurement target signal is the SS / Information indicating that it is a PBCH block and its configuration (also referred to as SS / PBCH block information, SSB-ConfigMobility, etc.) and frequency position information (ssbFrequency) of the SS / PBCH block may be included.
  • the user terminal may determine the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement as the bandwidth of the SS / PBCH block indicated by the SS / PBCH block information in the same frequency measurement information.
  • FIG. 3 is a diagram showing another example of determining the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement according to the first aspect. 3 is different from FIG. 1 in that the active BWP # 2 does not include the SSB from t1 to t2. In FIG. 3, the difference from FIG. 1 will be mainly described.
  • active BWP # 2 does not include SSB, but BWP # 1 set in the user terminal includes SSB. Therefore, the user terminal may determine the SSB included in BWP # 1 as the NR carrier RSSI measurement band and the bandwidth of the SSB as the maximum allowable bandwidth of the NR carrier RSSI measurement band.
  • the maximum allowable bandwidth for measurement of the NR carrier RSSI can be appropriately determined.
  • the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement is configured by a PBCH (for example, MIB: Master Information Block) (CORESET: Control Resource). Set) bandwidth may be determined.
  • PBCH for example, MIB: Master Information Block
  • CORESET Control Resource
  • the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement may be determined as the bandwidth of the SS / PBCH block specified by the radio base station.
  • the SS / PBCH block may be specified by SS / PBCH block information in the same frequency measurement information.
  • the user terminal sets the set BWP as described later. Regardless of whether SSB includes SSB or not (see the second determination example in 1.2.2 described later), the maximum allowable bandwidth / bandwidth for NR carrier RSSI measurement can be determined.
  • the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement may be determined as the bandwidth of the SS / PBCH block specified by the radio base station.
  • the SS / PBCH block may be specified by SS / PBCH block information in the same frequency measurement information.
  • the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement is determined as the bandwidth of the control resource set (CORESET) configured by the PBCH (eg, MIB). May be.
  • CORESET control resource set
  • the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement may be determined as the bandwidth of the SS / PBCH block specified by the radio base station.
  • the SS / PBCH block may be specified by SS / PBCH block information in the same frequency measurement information.
  • the user terminal may determine the maximum allowable band for NR carrier RSSI measurement as the SS / PBCH block in the carrier to be measured. Further, the user terminal may determine the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement as the bandwidth of the SS / PBCH block in the carrier to be measured.
  • the SS / PBCH block in the carrier to be measured may be specified by the radio base station.
  • information on different frequency measurement using the SS / PBCH block (also referred to as different frequency measurement information or MeasObjectNR) is set in the user terminal by higher layer signaling, and the different frequency measurement information indicates that the measurement target signal is the SS / Information indicating that it is a PBCH block and its configuration (also referred to as SS / PBCH block information, SSB-ConfigMobility, etc.) and frequency position information (ssbFrequency) of the SS / PBCH block may be included.
  • the user terminal may determine the maximum allowable bandwidth / bandwidth for NR carrier RSSI measurement based on at least one of the following conditions. -Whether all DL BWPs configured by higher layer signaling (configured DL BWP) include SSB-Whether at least one DL BWP (configured DL BWP) configured by higher layer signaling does not include SSB or not
  • the maximum allowable bandwidth / bandwidth for NR carrier RSSI measurement may be determined using at least one of the following first to second determination examples.
  • a user terminal may determine the maximum permissible band for NR carrier RSSI measurement to active DL BWP. Further, the user terminal may determine the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement as the bandwidth of the active DL BWP.
  • FIG. 4A is a diagram illustrating an example of determination of the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement according to the second aspect.
  • the precondition of FIG. 4A is the same as that of FIG. In FIG. 4A, BWP # 1 and # 2 set in the user terminal each include an SSB. For this reason, the user terminal may determine the maximum allowable bandwidth (and maximum allowable bandwidth) for NR carrier RSSI measurement in the active DL BWP (and its bandwidth).
  • the maximum permissible bandwidth (and the maximum permissible bandwidth) for NR carrier RSSI measurement is controlled according to switching of the active BWP. For this reason, the influence of the interference amount based on traffic can be reflected by NR carrier RSSI.
  • the user terminal can set the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement to the configured DL BWP with the minimum bandwidth (or maximum bandwidth).
  • the bandwidth may be determined.
  • the user terminal may determine the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement for the minimum bandwidth (or maximum bandwidth).
  • FIG. 4B is a diagram showing another example of determining the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement according to the second mode. 4B is different from FIG. 4A in that the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement is determined for BWP # 1 having the minimum bandwidth even when the active BWP is BWP # 2 from t1 to t2.
  • the maximum allowable bandwidth / bandwidth for NR carrier RSSI measurement may be determined using at least one of the following first to third determination examples.
  • the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement is the SS / PBCH block specified by the radio base station.
  • the bandwidth may be determined.
  • the SS / PBCH block may be specified by SS / PBCH block information in the same frequency measurement information.
  • the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement is configured by higher layer signaling and includes the SSB
  • the minimum or maximum bandwidth may be determined among at least one DL BWP.
  • FIG. 5 is a diagram showing another example of determination of the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement according to the second aspect.
  • FIG. 5 differs from FIGS. 4A and 4B in that BWP # 2 does not include an SSB. In FIG. 5, the difference from FIG. 4 will be mainly described.
  • BWP # 1 includes SSB out of BWP # 1 and # 2 set in the user terminal. Therefore, the user terminal may determine BWP # 1 as the NR carrier RSSI measurement band and the bandwidth of the BWP # 1 as the maximum allowable bandwidth of the NR carrier RSSI measurement band.
  • the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement is a control resource configured by PBCH (for example, MIB)
  • PBCH for example, MIB
  • the bandwidth of the set (CORESET) may be determined.
  • the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement may be determined as the bandwidth of the SS / PBCH block specified by the radio base station.
  • the SS / PBCH block may be specified by SS / PBCH block information in the same frequency measurement information.
  • the user terminal may determine the maximum allowable band for NR carrier RSSI measurement as the SS / PBCH block in the carrier to be measured. Further, the user terminal may determine the maximum allowable bandwidth for NR carrier RSSI measurement as the bandwidth of the SS / PBCH block in the carrier to be measured.
  • the SS / PBCH block in the carrier to be measured may be specified by the radio base station.
  • information on different frequency measurement using the SS / PBCH block (also referred to as different frequency measurement information or MeasObjectNR) is set in the user terminal by higher layer signaling, and the different frequency measurement information indicates that the measurement target signal is the SS / Information indicating that it is a PBCH block and its configuration (also referred to as SS / PBCH block information, SSB-ConfigMobility, etc.) and frequency position information (ssbFrequency) of the SS / PBCH block may be included.
  • the configuration in which a plurality of carriers are included in one frequency range and a plurality of cells are included in one carrier has been described.
  • the frequency range, the cell, the serving cell, the carrier, and the CC may be interchanged. Good.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 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), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G. 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • 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 at the same time using CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC).
  • CC a plurality of cells
  • 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 (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • Numerology may be a communication parameter applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length. , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • subcarrier interval bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length.
  • TTI length number of symbols per TTI
  • radio frame configuration specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • specific windowing process performed by the transceiver in the time domain and the like.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • 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 schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • 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 in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an 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.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • 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 transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and 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 transmission / reception unit 103 can be configured by 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 disclosure.
  • 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.
  • 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 uplink 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: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • 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 processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • 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 / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmission / reception antenna 101 may be constituted by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 103 transmits and / or receives data in a cell included in a carrier in which SMTC is set.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit information regarding the same frequency measurement and / or different frequency measurement to the user terminal 20.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • 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 disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control). In addition, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • downlink data signals for example, signals transmitted by PDSCH
  • downlink control signals for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.
  • resource Control for example, resource Control
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • synchronization signals for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • downlink reference signals for example, CRS, CSI-RS, DMRS
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted by PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, by PRACH). (Sending signal), scheduling of uplink reference signals and the like are controlled.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted by PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, by PRACH.
  • the control unit 301 uses the digital BF (for example, precoding) in the baseband signal processing unit 104 and / or the analog BF (for example, phase rotation) in the transmission / reception unit 103 to form a transmission beam and / or a reception beam. May be performed.
  • the control unit 301 may perform control to form a beam based on downlink propagation path information, uplink propagation path information, and the like. Such propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 304 and / or the measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls transmission of the synchronization signal. Specifically, the control unit 301 controls at least one of generation and transmission of the synchronization signal block. The control unit 301 may control reception of a measurement report including the reception quality of the synchronization signal.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by 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 disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink 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 it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • 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 disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink 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 transmission / reception unit 203 can be configured by 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 disclosure.
  • 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.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user 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. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. 203.
  • 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 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmission / reception antenna 201 may be constituted by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 transmits and / or receives data in a cell included in a carrier in which SMTC is set.
  • the transmission / reception unit 203 may receive information on the same frequency measurement and / or different frequency measurement from the radio base station 10.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least 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. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • 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 disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 uses the digital BF (for example, precoding) in the baseband signal processing unit 204 and / or the analog BF (for example, phase rotation) in the transmission / reception unit 203 to form a transmission beam and / or a reception beam. May be performed.
  • the control unit 401 may perform control to form a beam based on downlink propagation path information, uplink propagation path information, and the like. Such propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 404 and / or the measurement unit 405.
  • the control unit 401 may determine the maximum allowable bandwidth for measuring the received signal strength used for determining the reception quality of the synchronization signal.
  • the control unit 401 determines the maximum allowable bandwidth as the bandwidth of the activated band. It is also possible (first aspect).
  • the control unit 401 When the band activated in the carrier does not include a synchronization signal block, the control unit 401 includes a synchronization signal block in the bandwidth of at least one band (for example, set DL BWP) set in the user terminal.
  • the maximum allowable bandwidth may be determined based on whether or not (first mode).
  • the control unit 401 When all the bands set for the user terminal in the carrier include a synchronization signal block, the control unit 401 has the bandwidth of the activated band, or the minimum or maximum band of all the bands.
  • the maximum allowable bandwidth may be determined as the width (second mode).
  • the control unit 401 sets the bandwidth of the synchronization signal block and the synchronization signal block set for the user terminal within the carrier.
  • the maximum allowable bandwidth may be determined as any one of a minimum or maximum bandwidth including the bandwidth of a control resource set specified by a broadcast channel in the synchronization signal block (second mode).
  • control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by 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 disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception 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 disclosure. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 may perform the same frequency measurement and / or the different frequency measurement using the SSB for one or both of the first carrier and the second carrier.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block is realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized indirectly by connecting (for example, using wired and / or wireless) and using these plural devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an 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 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication and controlling reading and / or 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 control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in 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 a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment.
  • 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).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • 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 using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the 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 by 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 configured by 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.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • 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
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. 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), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, 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 LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a 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, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, 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.
  • One or more RBs include physical resource block (PRB), sub-carrier group (SCG), resource element group (REG), PRB pair, RB pair, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by 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 slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and included in the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited 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 using 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 using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • 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 a cell group
  • carrier cell group
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, a NodeB, an eNodeB (eNB), an access point, a transmission point, a reception point, a femtocell, and a 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: Remote Radio Head)) can also provide communication services.
  • a base station subsystem eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)
  • RRH Remote Radio Head
  • 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 services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • 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 disclosure 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.
  • words such as “up” and “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 operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than 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, may be used in combination, or may be switched according to execution. Further, 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. For example, 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 in this specification 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) ), A system using another appropriate wireless communication method, and / or a next generation system extended based on these methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • 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.
  • connection is 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. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、同期信号を受信する受信部と、前記同期信号の受信品質の決定に用いられる受信信号強度の測定用の最大許容帯域幅を決定する制御部と、を具備する。これにより、受信信号強度の測定が許容される最大帯域幅を適切に決定できる。

Description

ユーザ端末及び無線基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線基地局に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)において、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、同期信号(SS:Synchronization Signal)を検出し、ネットワーク(例えば、基地局(eNB:eNode B))との同期をとるとともに、接続するセルを識別する(例えば、セルID(Identifier)によって識別する)。このような処理はセルサーチとも呼ばれる。同期信号は、例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)及び/又はSSS(Secondary Synchronization Signal)を含む。
 また、UEは、ブロードキャスト情報(例えば、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)を受信して、ネットワークとの通信のための設定情報(システム情報などと呼ばれてもよい)を取得する。
 MIBは、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)で送信されてもよいし、SIBは、下りリンク(DL)共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)で送信されてもよい。
 将来の無線通信システム(例えば、3GPP Rel.15以降、NR、5G、5G+等ともいう)では、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)を用いた測定が利用される。
 SSBを用いた測定では、例えば、同期信号の受信電力(例えば、SS-RSRP:Synchronization signal reference signal received power)及び受信信号強度(例えば、RSSI::Received Signal Strength Indicator)に基づいて、同期信号の受信品質(例えば、SS-RSRQ:Synchronization signal reference signal received quality)を決定することが想定される。
 しかしながら、当該受信信号強度の測定が許容される帯域幅(最大許容帯域幅)が適切に決定されない場合、トラフィックに基づく他のチャネル及び信号の少なくとも一つからの受信電力を十分に反映できない結果、受信品質の測定精度が低下する恐れがある。
 そこで、本開示は、受信信号強度の測定が許容される最大帯域幅を適切に決定可能なユーザ端末及び無線基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、同期信号を受信する受信部と、前記同期信号の受信品質の決定に用いられる受信信号強度の測定用の最大許容帯域幅を決定する制御部と、具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、受信信号強度の測定が許容される最大帯域幅を適切に決定できる。
図1は、第1の態様に係るNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅の決定の一例を示す図である。 図2は、第1の態様に係るNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅の決定の他の例を示す図である。 図3は、第1の態様に係るNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅の決定の他の例を示す図である。 図4A及び4Bは、第2の態様に係るNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅の決定の一例を示す図である。 図5は、第2の態様に係るNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅の決定の他の例を示す図である。 図6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図7は、一実施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8は、一実施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9は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図11は、一実施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、3GPP Rel.15以降、NR、5G、5G+等ともいう)では、以下の測定(メジャメント)が検討されている:
 (1)メジャメントギャップ(MG:Measurement Gap)不要の周波数内メジャメント(Intra-frequency measurement without MG)、
 (2)MG要の周波数内メジャメント(Intra-frequency measurement with MG)、
 (3)周波数間メジャメント(Inter-frequency measurement)。
 上記(1)のMG不要の周波数内メジャメントは、RFリチューニングを必要としない同周波測定とも呼ばれる。上記(2)のMG要の周波数内メジャメントは、RFリチューニングを必要とする同周波測定とも呼ばれる。例えば、アクティブBWP(BandWidth Part)の帯域内に測定対象信号が含まれない場合、同周波測定でもRFリチューニングが必要なので、上記(2)の測定となる。
 メジャメントギャップ(MG:Measurement Gap)において、ユーザ端末は、使用周波数(RF:Radio Frequency)をサービングキャリアから非サービングキャリアに切り替え(リチューニングし)、参照信号などを用いて測定した後、使用周波数を非サービングキャリアからサービングキャリアに切り替える。
 ここで、BWPは、NRに設定されるコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier、キャリア、セル、NRキャリア)内の、1つ以上の部分的な周波数帯域に該当する。BWPは、部分周波数帯域、部分帯域などと呼ばれてもよい。BWPは、下りBWP(DL BWP)及び上りBWP(UL BWP)の少なくとも一つを含んでもよい。
 上記(3)の周波数間メジャメントは、異周波測定とも呼ばれる。当該異周波測定は、MGを使うことを想定する。しかしながら、UEがギャップなし測定(gap less measurement)のUE能力(UE capability)を基地局(例えば、BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNodeB)、gNB(NR NodeB)などと呼ばれてもよい)に報告する場合には、MGなしの異周波測定が可能である。
 NRにおいて、MGを使って同周波キャリア又は異周波キャリアを測定している間は、RFを切り替えているためサービングセルでの送受信ができない。
 LTE、NRなどにおいて、同周波測定及び/又は異周波測定に関して、非サービングキャリアの参照信号受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)、受信信号強度(RSSI:Received Signal Strength Indicator)及び参照信号受信品質(RSRQ:Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、の少なくとも1つが測定されてもよい。
 ここで、RSRPは、所望信号の受信電力であり、例えば、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)などの少なくとも1つを用いて測定される。RSSIは、所望信号の受信電力と、干渉及び雑音電力とを含む合計の受信電力である。RSRQは、RSSIに対するRSRPの比である。
 当該所望信号は、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)に含まれる信号であってもよい。SSBは、同期信号(SS:Synchronization Signal)及びブロードキャストチャネル(ブロードキャスト信号、PBCH、NR-PBCHなどともいう)を含む信号ブロックであり、SS/PBCHブロックなどと呼ばれてもよい。
 SSは、PSS(Primary Synchronization Signal)、SSS(Secondary Synchronization Signal)、NR-PSS、NR-SSSなどを含んでもよい。SSBは、1以上のシンボル(例えば、OFDMシンボル)によって構成される。SSB内では、PSS、SSS及びPBCHがそれぞれ異なる1以上のシンボルに配置されてもよい。例えば、SSBは、1シンボルのPSS、1シンボルのSSS、及び2又は3シンボルのPBCHを含む、計4又は5シンボルによって構成されてもよい。
 なお、SS(又はSSB)を用いて行われる測定はSS(又はSSB)測定と呼ばれてもよい。SS(又はSSB)測定としては、例えばSS-RSRP、SS-RSSI、SS-RSRQ、SS-SINR測定などが行われてもよい。
 ところで、ユーザ端末は、同期信号の受信電力(例えば、SS-RSRP:Synchronization signal reference signal received power)及びNRキャリアにおける受信信号強度(例えば、RSSI:Received Signal Strength Indicator、NRキャリアRSSI)に基づいて、同期信号の受信品質(例えば、SS-RSRQ:Synchronization signal reference signal received quality)を決定することが想定される。
 例えば、SS-SRRQは、以下のように規定されてもよい。
    SS-RSRQ = N×SS-RSRP/NRキャリアRSSI
 ここで、Nは、NRキャリアRSSIの測定が許容される最大帯域幅(最大許容帯域幅又は測定用帯域幅)に含まれるリソースブロック数であってもよい。
 SS-RSRPは、同期信号(SS:Synchronization signal)を伝送するリソース要素の電力貢献(power contributions)に対する線形平均(liner average)によって規定される。SS-RSRPの測定用の時間リソースは、SMTCウィンドウ期間内で規定されてもよい。SS-RSRPは、同一のSS/PBCHブロックインデックス及び同一の物理レイヤセルID(Physical-layer cell identity)内のSS/PBCHブロックに対応する参照信号間でのみ測定されてもよい。上位レイヤがSS-RSRP測定を行うSS/PBCHブロックを指示(indicate)する場合、SS-RSRPは、指示されるSS/PBCHブロックで測定されてもよい。なお、SS-RSRPは、PSS、SSS及び他の信号(例えば、CSI-RS)の少なくとも一つを用いて測定されてもよい。
 NRキャリアRSSIは、測定用の時間リソースのあるOFDMシンボル及び測定用帯域幅における総受信電力(total received power)の線形平均を構成する。測定用帯域幅は、N個のリソースブロックで構成されてもよい。NRキャリアRSSIは、同一周波数の(co-channel)サービングセル及び非サービングセルを含む全てのソースからの干渉及び熱雑音(thermal noise)を含んでもよい。NRキャリアRSSIの測定用の時間リソースは、SMTCウィンドウ期間内で規定されてもよい。
 NRキャリアRSSIは、SS-RSRPと同様に、SS/PBCHブロックで測定することが検討されている。すなわち、NRキャリアRSSIの測定用の最大許容帯域幅は、SS-RSRPの測定用帯域幅と同様に、SS/PBCHブロックの帯域幅(例えば、20PRB)とすることが検討されている。
 しかしながら、SS/PBCHブロックの帯域幅を最大許容帯域幅として測定されたNRキャリアRSSIは、トラフィック負荷(traffic load)を適切に反映しない恐れがある。したがって、NRキャリアRSSIの測定が許容される最大帯域幅を柔軟に制御することが望まれる。
 そこで、本発明者らは、SS-RSRPの決定に用いられるNRキャリアRSSIの測定が許容される最大帯域幅を適切に決定する方法を検討し、本発明に至った。
 以下、本開示の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下において、「最大許容帯域幅」を決定するとは、NRキャリアRSSIの最大許容帯域の位置(例えば、周波数位置)及び帯域幅の少なくとも一つの決定を含んでもよい。
 また、以下において、SS/PBCHブロック(SSB)、CORESET、DL BWPの少なくとも一つの「帯域幅」は、「帯域及び帯域幅の少なくとも一つ」と言い換えられてもよい。
 また、以下において、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、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)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)などであってもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、NRキャリアRSSIの測定(NRキャリアRSSI測定)用の最大許容帯域幅(maximum allowable bandwidth)の少なくとも一つ(最大許容帯域/帯域幅)の決定について説明する。ユーザ端末は、決定された最大許容帯域幅(最大許容帯域)の少なくとも一部でNRキャリアRSSIを測定する。
<同周波数のSS-RSRQ測定>
 ユーザ端末は、以下の少なくとも一つの条件に基づいて、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅を決定してもよい。
・アクティブ化されたDL BWP(アクティブDL BWP)がSSBを含むか否か
・上位レイヤシグナリングにより設定されるDL BWP(設定(configured)DL BWP)がSSBを含む否か
≪1.1 アクティブDL BWPがSSBを含む場合≫
 具体的には、アクティブDL BWPがSSBを含む場合、ユーザ端末は、当該アクティブDL BWPの帯域幅に、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅を決定してもよい。
 図1は、第1の態様に係るNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅の決定の一例を示す図である。図1では、BWP#1及び#2が上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定されるものとする。なお、図1では、BWP#1がBWP#2に包含される一例を示すがこれに限られない。また、図1では、t0~t1及びt2~t3においてBWP#1がアクティブであり、t1~t2においてBWP#2がアクティブである一例を示すがこれに限られない。
 図1のt0~t1、t2~t3では、アクティブDL BWP#1がSSBを含むので、ユーザ端末は、アクティブDL BWP#1を、NRキャリアRSSI測定用帯域とし、アクティブDL BWP#1の帯域幅をNRキャリアRSSI測定用帯域の最大許容帯域幅として決定してもよい。
 同様に、図1のt1~t2では、アクティブDL BWP#2がSSBを含むので、ユーザ端末は、アクティブDL BWP#2を、NRキャリアRSSI測定用帯域とし、アクティブDL BWP#2の帯域幅をNRキャリアRSSI測定用帯域の最大許容帯域幅として決定してもよい。
 図1では、アクティブBWPが切り替えに応じて、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域(及び最大許容帯域幅)が制御される。このため、トラフィックに基づく干渉量の影響をNRキャリアRSSIにより反映できる。
≪1.2 アクティブDL BWPがSSBを含まない場合≫
 アクティブDL BWPがSSBを含まない場合、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングにより設定(configure)される少なくとも一つのDL BWPがSSBを含むか否かに基づいて、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅を決定してもよい。
≪1.2.1 設定DL BWPがSSBを含む場合≫
 上位レイヤシグナリングにより設定される少なくとも一つのDL BWPがSSBを含む場合、ユーザ端末は、以下の第1~第3の決定例の少なくとも一つを用いて、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅を決定してもよい。
・第1の決定例
 第1の決定例では、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅は、上位レイヤシグナリングにより設定され、かつ、SSBを含む少なくとも一つのDL BWPの中で最小又は最大の帯域幅に決定されてもよい。
 図2は、第1の態様に係るNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅の決定の他の例を示す図である。図2では、t1~t2においてアクティブBWP#2がSSBを含まない点で図1と異なる。図2では、図1との相違点を中心に説明する。
 図2では、アクティブBWP#2がSSBを含まないが、ユーザ端末に設定されたBWP#1がSSBを含む。したがって、ユーザ端末は、SSBを含むBWP#1をNRキャリアRSSIの測定用の最大許容帯域幅として決定してもよい。
 図2では、アクティブBWP#2がSSBを含まない場合にも、NRキャリアRSSIの測定用の最大許容帯域幅を適切に決定できる。
・第2の決定例
 第2の決定例では、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅は、無線基地局によって指定されるSS/PBCHブロックの帯域幅に決定されてもよい。
 例えば、SS/PBCHブロックを用いた同周波測定に関する情報(同周波測定情報又はMeasObjectNR等ともいう)が上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定され、当該同周波測定情報が、測定対象信号が上記SS/PBCHブロックであること及びその構成を示す情報(SS/PBCHブロック情報、SSB-ConfigMobility等ともいう)及びSS/PBCHブロックの周波数位置情報(ssbFrequency)を含んでもよい。ユーザ端末は、当該同周波測定情報内のSS/PBCHブロック情報が示すSS/PBCHブロックの帯域幅に、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅を決定してもよい。
 図3は、第1の態様に係るNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅の決定の他の例を示す図である。図3では、t1~t2において、アクティブBWP#2がSSBを含まない点で図1と異なる。図3では、図1との相違点を中心に説明する。
 図3では、アクティブBWP#2がSSBを含まないが、ユーザ端末に設定されたBWP#1がSSBを含む。したがって、ユーザ端末は、BWP#1に含まれるSSBをNRキャリアRSSI測定用帯域とし、当該SSBの帯域幅をNRキャリアRSSI測定用帯域の最大許容帯域幅として決定してもよい。
 図3では、アクティブBWP#2がSSBを含まない場合にも、NRキャリアRSSIの測定用の最大許容帯域幅を適切に決定できる。
・第3の決定例
 第3の決定例では、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅は、PBCH(例えば、MIB:Master Information Block)によって設定(configure)される制御リソースセット(CORESET:Control Resource Set)の帯域幅に決定されてもよい。
 PBCHによってCORESETが設定されない場合、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅は、無線基地局によって指定されるSS/PBCHブロックの帯域幅に決定されてもよい。当該SS/PBCHブロックは、上記同周波測定情報内のSS/PBCHブロック情報によって指定されてもよい。
 第3の決定例のように、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅を、PBCHによって設定されるCORESETの帯域幅の少なくとも一つとする場合、後述するように、ユーザ端末は、設定されたBWPがSSBを含むか否かに関係なく(後述の1.2.2における第2の決定例参照)、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域/帯域幅を決定できる。
≪1.2.2 設定DL BWPがSSBを含む場合≫
 上位レイヤシグナリングにより設定される全てのDL BWPがSSBを含まない場合、ユーザ端末は、以下の第1及び第2の決定例の少なくとも一つを用いて、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅を決定してもよい。
・第1の決定例
 第1の決定例では、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅は、無線基地局によって指定されるSS/PBCHブロックの帯域幅に決定されてもよい。当該SS/PBCHブロックは、上記同周波測定情報内のSS/PBCHブロック情報によって指定されてもよい。
・第2の決定例
 第2の決定例では、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅は、PBCH(例えば、MIB)によって設定(configure)される制御リソースセット(CORESET)の帯域幅に決定されてもよい。
 PBCHによってCORESETが設定されない場合、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅は、無線基地局によって指定されるSS/PBCHブロックの帯域幅に決定されてもよい。当該SS/PBCHブロックは、上記同周波測定情報内のSS/PBCHブロック情報によって指定されてもよい。
<異周波数のSS-RSRQ測定>
 ユーザ端末は、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域を測定対象のキャリアにおけるSS/PBCHブロックに決定してもよい。また、ユーザ端末は、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅を測定対象のキャリアにおけるSS/PBCHブロックの帯域幅に決定してもよい。
 測定対象のキャリアにおけるSS/PBCHブロックは、無線基地局によって指定されてもよい。例えば、SS/PBCHブロックを用いた異周波測定に関する情報(異周波測定情報又はMeasObjectNR等ともいう)が上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定され、当該異周波測定情報が、測定対象信号が上記SS/PBCHブロックであること及びその構成を示す情報(SS/PBCHブロック情報、SSB-ConfigMobility等ともいう)及びSS/PBCHブロックの周波数位置情報(ssbFrequency)を含んでもよい。
(第2の態様)
 第2の態様では、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域/帯域幅の他の決定例について説明する。
<同周波数のSS-RSRQ測定>
 ユーザ端末は、以下の少なくとも一つの条件に基づいて、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域/帯域幅を決定してもよい。
・上位レイヤシグナリングにより設定される全てのDL BWP(設定(configured)DL BWP)がSSBを含む否か
・上位レイヤシグナリングにより設定される少なくとも一つのDL BWP(設定DL BWP)がSSBを含まないか否か
≪2.1 全ての設定DL BWPがSSBを含む場合≫
 全ての設定DL BWPがSSBを含む場合、以下の第1~第2の決定例の少なくとも一つを用いて、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域/帯域幅を決定してもよい。
・第1の決定例
 第1の決定例では、全ての設定DL BWPがSSBを含む場合、ユーザ端末は、アクティブDL BWPにNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域を決定してもよい。また、ユーザ端末は、アクティブDL BWPの帯域幅にNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅を決定してもよい。
 図4Aは、第2の態様に係るNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅の決定の一例を示す図である。図4Aの前提条件は、図1と同様である。図4Aでは、ユーザ端末に設定されるBWP#1及び#2がそれぞれSSBを含む。このため、ユーザ端末は、アクティブDL BWP(及びその帯域幅)に、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域(及び最大許容帯域幅)を決定してもよい。
 図4Aでは、アクティブBWPが切り替えに応じて、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域(及び最大許容帯域幅)が制御される。このため、トラフィックに基づく干渉量の影響をNRキャリアRSSIにより反映できる。
・第2の決定例
 第2の決定例では、全ての設定DL BWPがSSBを含む場合、ユーザ端末は、最小帯域幅(又は最大帯域幅)の設定DL BWPにNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域を決定してもよい。また、ユーザ端末は、当該最小帯域幅(又は最大帯域幅)にNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅を決定してもよい。
 図4Bは、第2の態様に係るNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅の決定の他の例を示す図である。図4Bでは、t1~t2においてアクティブBWPがBWP#2である場合であっても、最小帯域幅のBWP#1をNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域を決定する点で、図4Aと異なる。
 図4Bでは、アクティブBWPが切り替えられても、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域(及び最大許容帯域幅)が制御されない。このため、NRキャリアRSSI測定に係るユーザ端末の処理の複雑化を防止できる。
≪2.2 少なくとも一つの設定DL BWPがSSBを含まない場合≫
 少なくとも一つの設定DL BWPがSSBを含まない場合、以下の第1~第3の決定例の少なくとも一つを用いて、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域/帯域幅を決定してもよい。
・第1の決定例
 第1の決定例では、少なくとも一つの設定DL BWPがSSBを含まない場合、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅は、無線基地局によって指定されるSS/PBCHブロックの帯域幅に決定されてもよい。当該SS/PBCHブロックは、上記同周波測定情報内のSS/PBCHブロック情報によって指定されてもよい。
・第2の決定例
 第2の決定例では、少なくとも一つの設定DL BWPがSSBを含まない場合、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅は、上位レイヤシグナリングにより設定され、かつ、SSBを含む少なくとも一つのDL BWPの中で最小又は最大の帯域幅に決定されてもよい。
 図5は、第2の態様に係るNRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅の決定の他の例を示す図である。図5では、BWP#2がSSBを含まない点で図4A及び4Bと異なる。図5では、図4との相違点を中心に説明する。
 図5では、ユーザ端末に設定されるBWP#1及び#2のうち、BWP#1だけがSSBを含む。このため、ユーザ端末は、BWP#1をNRキャリアRSSI測定用帯域とし、当該BWP#1の帯域幅をNRキャリアRSSI測定用帯域の最大許容帯域幅として決定してもよい。
 図5では、アクティブBWPが切り替えられても、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域(及び最大許容帯域幅)が制御されない。このため、NRキャリアRSSI測定に係るユーザ端末の処理の複雑化を防止できる。
・第3の決定例
 第3の決定例では、少なくとも一つの設定DL BWPがSSBを含まない場合、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅は、PBCH(例えば、MIB)によって設定される制御リソースセット(CORESET)の帯域幅に決定されてもよい。
 PBCHによってCORESETが設定されない場合、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅は、無線基地局によって指定されるSS/PBCHブロックの帯域幅に決定されてもよい。当該SS/PBCHブロックは、上記同周波測定情報内のSS/PBCHブロック情報によって指定されてもよい。
<異周波数のSS-RSRQ測定>
 ユーザ端末は、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域を測定対象のキャリアにおけるSS/PBCHブロックに決定してもよい。また、ユーザ端末は、NRキャリアRSSI測定用の最大許容帯域幅を測定対象のキャリアにおけるSS/PBCHブロックの帯域幅に決定してもよい。
 測定対象のキャリアにおけるSS/PBCHブロックは、無線基地局によって指定されてもよい。例えば、SS/PBCHブロックを用いた異周波測定に関する情報(異周波測定情報又はMeasObjectNR等ともいう)が上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定され、当該異周波測定情報が、測定対象信号が上記SS/PBCHブロックであること及びその構成を示す情報(SS/PBCHブロック情報、SSB-ConfigMobility等ともいう)及びSS/PBCHブロックの周波数位置情報(ssbFrequency)を含んでもよい。
 本開示において、1つの周波数レンジに複数のキャリアが含まれ、1つのキャリアに複数のセルが含まれる構成について説明したが、周波数レンジ、セル、サービングセル、キャリア及びCCは、相互に読み替えられてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局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12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、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、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局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などとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局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、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔が異なる場合及び/又はOFDMシンボル数が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 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(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 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などの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末ごとに1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<無線基地局>
 図7は、一実施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ればよい。
 下りリンクによって無線基地局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の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナごとにプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局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。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 送受信部103は、SMTCが設定されるキャリアに含まれるセルにおいて、データを送信及び/又は受信する。送受信部103は、同周波測定及び/又は異周波測定に関する情報などを、ユーザ端末20に対して送信してもよい。
 図8は、本開示の一実施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、本例では、本実施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すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部301は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部304及び/又は測定部305から取得されてもよい。
 制御部301は、同期信号の送信を制御する。具体的には、制御部301は、同期信号ブロックの生成及び送信の少なくとも一つを制御する。制御部301は、同期信号の受信品質を含む測定報告の受信を制御してもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 送受信部203は、SMTCが設定されるキャリアに含まれるセルにおいて、データを送信及び/又は受信する。送受信部203は、同周波測定及び/又は異周波測定に関する情報などを、無線基地局10から受信してもよい。
 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、ベースバンド信号処理部204におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部401は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部404及び/又は測定部405から取得されてもよい。
 制御部401は、前記同期信号の受信品質の決定に用いられる受信信号強度の測定用の最大許容帯域幅を決定してもよい。
 制御部401は、キャリア内でアクティブ化されている帯域(例えば、アクティブDL BWP)が同期信号ブロックを含む場合、前記アクティブ化されている帯域の帯域幅に、前記最大許容帯域幅を決定してもよい(第1の態様)。
 制御部401は、キャリア内でアクティブ化されている帯域が同期信号ブロックを含まない場合、前記ユーザ端末に設定される少なくとも一つの帯域(例えば、設定DL BWP)の帯域幅が同期信号ブロックを含むか否かに基づいて、前記最大許容帯域幅を決定してもよい(第1の態様)。
 制御部401は、キャリア内で前記ユーザ端末に設定される全ての帯域が同期信号ブロックを含む場合、アクティブ化されている帯域の帯域幅、又は、前記全ての帯域のうちの最小又は最大の帯域幅に、前記最大許容帯域幅を決定してもよい(第2の態様)。
 制御部401は、キャリア内で前記ユーザ端末に設定される少なくとも一つの帯域が同期信号ブロックを含まない場合、前記同期信号ブロックの帯域幅、前記キャリア内で前記ユーザ端末に設定され前記同期信号ブロックを含む最小又は最大の帯域幅、前記同期信号ブロック内のブロードキャストチャネルによって指定される制御リソースセットの帯域幅のいずれかに、前記最大許容帯域幅を決定してもよい(第2の態様)。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、第1のキャリア及び第2のキャリアの一方又は両方について、SSBを用いた同周波測定及び/又は異周波測定を行ってもよい。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/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方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/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/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、一実施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のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 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によって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/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、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、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つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/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によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、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、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/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)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。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1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 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。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、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、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、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、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。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によって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本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名称ではない。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名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/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、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/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。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「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。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 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、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局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「下り」などの文言は、「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動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本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。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/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。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、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用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「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、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  同期信号を受信する受信部と、
     前記同期信号の受信品質の決定に用いられる受信信号強度の測定用の最大許容帯域幅を決定する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、キャリア内でアクティブ化されている帯域が同期信号ブロックを含む場合、前記アクティブ化されている帯域の帯域幅に、前記最大許容帯域幅を決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、キャリア内でアクティブ化されている帯域が同期信号ブロックを含まない場合、前記ユーザ端末に設定される少なくとも一つの帯域の帯域幅が同期信号ブロックを含むか否かに基づいて、前記最大許容帯域幅を決定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、キャリア内で前記ユーザ端末に設定される全ての帯域が同期信号ブロックを含む場合、アクティブ化されている帯域の帯域幅、又は、前記全ての帯域のうちの最小又は最大の帯域幅に、前記最大許容帯域幅を決定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、キャリア内で前記ユーザ端末に設定される少なくとも一つの帯域が同期信号ブロックを含まない場合、前記同期信号ブロックの帯域幅、前記キャリア内で前記ユーザ端末に設定され前記同期信号ブロックを含む最小又は最大の帯域幅、前記同期信号ブロック内のブロードキャストチャネルによって指定される制御リソースセットの帯域幅のいずれかに、前記最大許容帯域幅を決定することを特徴とする請求項1又は請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  同期信号を送信する送信部と、
     前記同期信号の受信品質を含む測定報告を受信する受信部と、ここで、前記受信品質は、ユーザ端末によって決定される最大許容帯域幅を用いて測定される受信信号強度に基づいて決定される
    を具備することを特徴とする無線基地局。
PCT/JP2018/014646 2018-04-05 2018-04-05 ユーザ端末及び無線基地局 WO2019193735A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/014646 WO2019193735A1 (ja) 2018-04-05 2018-04-05 ユーザ端末及び無線基地局
CN201880094461.6A CN112262612B (zh) 2018-04-05 2018-04-05 用户终端以及无线基站
US17/045,095 US20210076343A1 (en) 2018-04-05 2018-04-05 User terminal and radio base station

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/014646 WO2019193735A1 (ja) 2018-04-05 2018-04-05 ユーザ端末及び無線基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019193735A1 true WO2019193735A1 (ja) 2019-10-10

Family

ID=68100263

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/014646 WO2019193735A1 (ja) 2018-04-05 2018-04-05 ユーザ端末及び無線基地局

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20210076343A1 (ja)
CN (1) CN112262612B (ja)
WO (1) WO2019193735A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022210022A1 (ja) * 2021-03-31 2022-10-06 株式会社デンソー ユーザ装置及び通信制御方法

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116528370A (zh) 2017-06-16 2023-08-01 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN110661676B (zh) * 2018-06-29 2022-06-28 大唐移动通信设备有限公司 一种带宽部分的测量方法、配置方法、终端及网络设备
CN112514290B (zh) * 2018-08-05 2024-06-07 瑞典爱立信有限公司 用于无线电接入网络的参考信令
EP3833093B1 (en) * 2018-09-18 2022-08-17 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Synchronization signal transmission method, transmitting end device and receiving end device
US12010063B2 (en) * 2022-05-20 2024-06-11 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block less carrier measurements

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9398480B2 (en) * 2012-11-02 2016-07-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods of obtaining measurements in the presence of strong and/or highly varying interference
JP6385676B2 (ja) * 2014-01-14 2018-09-05 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6093736B2 (ja) * 2014-08-08 2017-03-08 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム
EP3200529B1 (en) * 2014-09-25 2021-01-20 Ntt Docomo, Inc. User terminal and corresponding wireless communication method
US10079741B2 (en) * 2014-12-03 2018-09-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for receiving reference signal in wireless communication system
CN107211412B (zh) * 2015-01-23 2022-05-31 株式会社Ntt都科摩 终端、基站以及无线通信方法
JP2018137495A (ja) * 2015-07-10 2018-08-30 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
JP2017022539A (ja) * 2015-07-10 2017-01-26 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および通信方法
JP2017022538A (ja) * 2015-07-10 2017-01-26 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および通信方法
WO2017073651A1 (ja) * 2015-10-27 2017-05-04 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
KR102108077B1 (ko) * 2016-08-11 2020-05-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치
US10362610B2 (en) * 2016-09-19 2019-07-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for mapping initial access signals in wireless systems
CN107872891B (zh) * 2017-11-14 2021-12-21 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 资源调度方法、装置、网络设备及终端

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on UE measurement capabilities on the number of monitoring frequency carriers", 3GPP TSG RAN WG4 NR #2 R4-1706805, 19 June 2017 (2017-06-19), XP051308570 *
NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on UE measurement capability on the number of monitoring inter-frequency carriers", 3GPP TSG RAN WG4 NR AD-HOC #3 R4-1709687, 11 September 2017 (2017-09-11), XP051331736 *
SAMSUNG: "Summary of remaining Issues on NR RRM", 3GPP TSG RAN WG1 #91 R1-1721407, 29 November 2017 (2017-11-29), XP051363976 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022210022A1 (ja) * 2021-03-31 2022-10-06 株式会社デンソー ユーザ装置及び通信制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20210076343A1 (en) 2021-03-11
CN112262612A (zh) 2021-01-22
CN112262612B (zh) 2024-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111316727B (zh) 用户终端以及无线通信方法
WO2019215888A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019138499A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018088538A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018167958A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018173232A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019239583A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018128187A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018198343A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019138500A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018203398A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019171518A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019049350A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
CN112262612B (zh) 用户终端以及无线基站
JP7010927B2 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2019171519A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019215794A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018203379A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019180886A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019215895A1 (ja) ユーザ端末
WO2018211607A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018203399A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
CN112868209B (zh) 用户终端以及无线通信方法
WO2019187092A1 (ja) ユーザ端末及び無線基地局
WO2019130571A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 18913811

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18913811

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP