WO2020144786A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2020144786A1
WO2020144786A1 PCT/JP2019/000415 JP2019000415W WO2020144786A1 WO 2020144786 A1 WO2020144786 A1 WO 2020144786A1 JP 2019000415 W JP2019000415 W JP 2019000415W WO 2020144786 A1 WO2020144786 A1 WO 2020144786A1
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WO
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terminal
base station
time
information
cell
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/000415
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
徹 内野
高橋 秀明
聡 永田
リフェ ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
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Priority to JP2020565088A priority patent/JP7275169B2/ja
Priority to PCT/JP2019/000415 priority patent/WO2020144786A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and communication methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • a successor system to LTE is under study for the purpose of further widening the band and speeding up from LTE.
  • LTE successor systems include, for example, LTE-Advanced (LTE-A), Future Radio Access (FRA), 5th generation mobile communication system (5G), 5Gplus (5G+), Radio Access Technology (New-RAT), New.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR Radio
  • One of the purposes of the present disclosure is to facilitate ensuring synchronization between devices.
  • a terminal receives a control unit that identifies one of a plurality of candidate cell groups that can receive timing information related to adjustment of a reference time, and timing information that is associated with the identified cell group. And a receiving unit that operates.
  • a terminal includes a reception unit that receives timing information regarding adjustment of a reference time, and a control unit that controls whether or not to use the timing information received for adjustment of the reference time. ..
  • Use cases include, for example, industrial systems including motion controllers, sensors or actuators (sometimes referred to as time sensitive networking (TSN)), live performance, smart grids, or local conference systems. is there.
  • TSN time sensitive networking
  • UE User Equipment
  • terminals nodes, or entities.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless communication system includes base stations (eg, also called gNB (gNodeB) or eNB (eNodeB)) 10a, 10b, and terminals (eg, also called UE) 20a, 20b.
  • the terminal 20a wirelessly connects (radio-accesses) the base station 10a, for example.
  • the terminal 20b wirelessly connects (radio-accesses) the base station 10b, for example.
  • the number of base stations and terminals is not limited to two, but may be one or three or more.
  • the configurations of the base station 10 and the terminal 20 described later show an example of functions related to the present embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 may have a function not shown. Further, as long as it has a function of performing the operation according to the present embodiment, the function classification or the name of the functional unit is not limited.
  • the operations for establishing the synchronization between the terminals 20a and 20b include, for example, the following operations a, b, and c.
  • the base station 10a and the base station 10b acquire time information indicating a reference time from, for example, a server (not shown) and synchronize with the reference time.
  • FIG. 1 shows a case where Coordinated Universal Time (UTC) is used as an example of the reference time.
  • UTC Coordinated Universal Time
  • the reference time is not limited to UTC, and may be GPS (Global Positioning System) time or local time, for example.
  • UTC may be equated with GMT (Greenwich Mean Time).
  • the base station 10a and the terminal 20a are synchronized with each other, for example, based on the reference time with which the base station 10a is synchronized.
  • the base station 10b and the terminal 20b are synchronized with each other based on the reference time with which the base station 10b is synchronized.
  • the propagation path between the base station 10a and the terminal 20a and the propagation path between the base station 10b and the terminal 20b may be different from each other. Due to the difference in the propagation path between each terminal and the base station, for example, there is a difference in the reception timing (in other words, the propagation delay) of the information about the reference time at each terminal, which deteriorates the synchronization accuracy between the terminals. there's a possibility that. Therefore, for example, the terminal 20a and the terminal 20b use adjustment information (for example, a timing advance (Timing Advance (TA)) command described later) regarding the time notified (for example, indicate) from the base station 10a and the base station 10b, respectively. Then, the synchronization is adjusted (or corrected).
  • TA Timing Advance
  • each of the terminals 20a and 20b is synchronized with the reference time (for example, UTC).
  • the terminal 20a and the terminal 20b are synchronized with each other at the reference time, thereby establishing the synchronization between the terminal 20a and the terminal 20b.
  • FIG. 2 shows an example of synchronization adjustment processing between the gNB (for example, the base station 10a or the base station 10b in FIG. 1) and the UE (for example, the terminal 20a or the terminal 20b in FIG. 1).
  • the gNB for example, the base station 10a or the base station 10b in FIG. 1
  • the UE for example, the terminal 20a or the terminal 20b in FIG. 1.
  • the gNB notifies the UE of information regarding the reference time (hereinafter referred to as timing reference information) (in other words, transmission or delivery)).
  • This notification corresponds to the operation (b) in FIG. 1, for example.
  • the information regarding the reference time may be associated with another name such as time reference information or time reference information.
  • the time reference information includes, for example, a reference time acquired by gNB (hereinafter referred to as “T gNB ”). Further, the time reference information includes, for example, information (for example, referred to as reference SFN) indicating which frame timing (for example, system frame number: System Frame Number (SFN)) the reference time T gNB is. You can be. For example, the time “T gNB ”may indicate the time at the ending boundary of the frame indicated by the reference SFN. The time reference information may include other information different from T gNB and reference SFN.
  • the time reference information is notified from the gNB to the UE, for example.
  • the notification from the gNB to the UE includes, for example, system information (for example, System Information Block (SIB)), which is an example of broadcast information, or upper layer signaling (or upper layer parameter or Radio Resource Control (RRC) signaling). Call) is used.
  • SIB System Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • the system information used to notify the time reference information is, for example, SIB9 in the 5G (NR) system or SIB16 in the LTE system.
  • UE-specific RRC signaling for example, dedicated RRC signaling or unicast RRC signaling
  • a channel that is individually set for the UE for example, unicast PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
  • a channel that is set for multiple UEs for example, multi-cast PDSCH
  • the gNB notifies the UE of the adjustment information (for example, TA command (TAC)) indicating the adjustment value for adjusting the communication timing based on the reference time (in other words, transmission or delivery).
  • the TA command is, for example, an adjustment value for synchronously receiving signals transmitted from a plurality of UEs having different propagation paths or distances to the gNB in the gNB.
  • the cumulative value of the TA command is set to, for example, a value that is twice the time corresponding to the propagation path from when the signal reaches the UE to the gNB. In other words, the half value of the cumulative value of the TA command represents the propagation delay time added corresponding to the propagation path between the gNB and the UE.
  • the TA command corresponds to an example of timing information regarding adjustment of the reference time.
  • the TA command may be information indicating the time itself corresponding to the propagation delay, or may be information (for example, an index) for calculating the time corresponding to the propagation delay.
  • the TA command is notified using RAR (Random Access Response) (or also called message 2) in, for example, random access (Random Access (RA)) processing.
  • RAR Random Access Response
  • RA Random Access
  • the TA command is notified using, for example, a MAC control element (Media Access Control Control Element (MAC CE)).
  • MAC CE Media Access Control Control Element
  • the gNB generates a TA command for each UE and sends each TA command to the corresponding UE.
  • the UE calculates a timing adjustment value (for example, TA/2 in FIG. 2) based on the TA command.
  • the UE can update the timing adjustment value (that is, the cumulative value of TA commands) using a new TA command every time a TA command is notified. With this update, in FIG. 2, the UE can follow the change in the communication environment of the UE and synchronize with the reference time notified from the gNB, for example.
  • the pair of the base station 10a and the terminal 20a and the pair of the base station 10b and the terminal 20b shown in FIG. 1 perform the same synchronization processing as the gNB and the UE shown in FIG. 2, respectively.
  • the terminal 20a and the terminal 20b shown in FIG. 1 are synchronized with the reference time, respectively, and as a result, the terminal 20a and the terminal 20b are in the synchronized state.
  • the terminal 20 establishes synchronization with another device (for example, the base station 10) by adjusting the reference time using the TA command.
  • ⁇ Case 1> For example, in a system to which Carrier Aggregation (CA) is applied, it may be difficult for the terminal 20 to specify which TA command may be used to adjust the reference time.
  • CA Carrier Aggregation
  • CA is a method that allows communication using multiple carriers.
  • the carrier in CA is called, for example, Component Carrier (CC).
  • CC Component Carrier
  • the cell that ensures the connectivity to the terminal 20 is set to the primary cell (PCell), and one or more cells different from the primary cell are set to the secondary cell (SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • Different frequencies for example, CC may be used between cells.
  • the terminal 20 performs uplink (UL) transmission using a plurality of CCs
  • DL reception timing and/or UL transmission timing is different for each cell. different. Therefore, the terminal 20 is desired to establish synchronization for each cell.
  • TAG Timing Advance Group
  • the TAG is set for the terminal 20.
  • the CC included in the TAG is, for example, a CC having the same radio characteristic in the terminal 20.
  • One TAG includes at least one CC.
  • the TAG corresponds to a group of cells, and one TAG includes at least one cell.
  • the TAG corresponds to an example of a candidate cell group in which the terminal 20 can receive the TA command.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a case where two TAGs are set in the terminal 20 in the present embodiment.
  • TAG#1 set for UL transmission from the terminal 20 to the base station 10a and TAG#2 set for UL transmission from the terminal 20 to the base station 10b are shown.
  • a TA command is set for each TAG, so the terminal 20 adjusts the reference time. It may be difficult to specify the TAG to be used.
  • Case 1 is a case where UL CA and MTA are set for the terminal 20.
  • the terminal 20 does not specify the TAG used for adjusting the reference time from the TA commands set for each of the plurality of TAGs. Therefore, may the terminal 20 use the TA command for adjusting the reference time? It may be difficult to determine whether or not.
  • the terminal 20 uses the TA command to adjust the reference time. It may be difficult to specify whether or not to do so.
  • the configuration in which the transmission point and the reception point are not arranged at the same position may be regarded as a non-co-located configuration in which the transmission point and the reception point are arranged.
  • the non-co-located configuration of the transmission point and the reception point means that, for example, one of the transmission point and the reception point is handled by the base station 10 and the other is an RRH (Remote Radio Head) connected to the base station 10. It may be a configuration to bear.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a non-co-located configuration in this embodiment.
  • FIG. 4 shows a base station 10 that is a DL signal transmission point, an RRH that is a UL signal reception point, and a terminal 20 that transmits a DL signal and receives a UL signal.
  • the base station 10 and the RRH of the base station 10 may be wirelessly connected or wired.
  • the DL signal propagation path and the UL signal propagation path may be different, so the reference in the terminal 20 Whether or not the TA command included in the DL signal may be used to adjust the time is open for consideration.
  • Case 2 is a case where the transmission point and the reception point have a non-co-located configuration. In Case 2, it may be difficult for the terminal 20 to specify whether or not the TA command may be used to adjust the reference time.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of base station 10 (for example, base station 10a or base station 10b shown in FIG. 1) according to the present embodiment.
  • the base station 10 includes, for example, a transmission unit 101, a reception unit 102, and a control unit 103.
  • the transmitting unit 101 transmits a signal for the terminal 20 (downlink signal) to the terminal 20.
  • the transmission unit 101 transmits a downlink signal under the control of the control unit 103.
  • the downlink signal includes, for example, system information including time reference information (for example, SIB9), upper layer signaling including time reference information, RA message including a TA command (for example, RAR), or MAC CE including a TA command. May be included.
  • system information including time reference information (for example, SIB9)
  • upper layer signaling including time reference information
  • RA message including a TA command (for example, RAR)
  • MAC CE including a TA command. May be included.
  • the receiving unit 102 receives a signal (uplink signal) transmitted from the terminal 20.
  • the receiving unit 102 receives the uplink signal under the control of the control unit 103.
  • a measurement report for example, Measurement Report (MR)
  • MR Measurement Report
  • channel quality information is, for example, channel quality information (CQI).
  • the control channel is, for example, Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the data channel is, for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).
  • the reference signal is, for example, Sounding Reference Signal (SRS).
  • the control unit 103 controls the transmission process in the transmission unit 101 and the reception process in the reception unit 102.
  • the control unit 103 performs a transmission process (notification process) of the time reference information in the transmission unit 101 (for example, setting of a cell and/or carrier that notifies the time reference information and setting of a method of notifying the time reference information).
  • a transmission process notification process
  • the control unit 103 controls the TA command transmission process (for example, notification of the transmission timing of the TA command and the setting regarding the use of the TA command) in the transmission unit 101.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of the configuration of the terminal 20 (for example, the terminal 20a or the terminal 20b shown in FIG. 1) according to the present embodiment.
  • the terminal 20 includes, for example, a reception unit 201, a transmission unit 202, and a control unit 203.
  • the receiving unit 201 receives the downlink signal transmitted from the base station 10. For example, the receiving unit 201 receives the downlink signal under the control of the control unit 203. Note that the receiving unit 201 may directly receive, for example, a signal transmitted from another terminal 20 (not shown) without passing through the base station 10.
  • the transmitting unit 202 transmits an uplink signal to the base station 10.
  • the transmission unit 202 transmits an uplink signal under the control of the control unit 203.
  • the transmission unit 202 may directly transmit a signal addressed to another terminal 20 (not shown) without passing through the base station 10, for example.
  • the control unit 203 controls the reception process in the reception unit 201 and the transmission process in the transmission unit 202. For example, the control unit 203 acquires reference time information from the received downlink signal. The control unit 203 also detects a TA command from the received downlink signal. The control unit 203 may control the use of the TA command. Then, in some cases, the control unit 203 may use the TA command to adjust the reference time.
  • the terminal 20 may be set to use the TA command acquired from a specific TAG (hereinafter, referred to as “reference TAG (reference TAG)”).
  • reference TAG reference TAG
  • the terminal 20 uses the TA command associated with the reference TAG among the TA commands associated with each of the plurality of TAGs.
  • the reference TAG is not particularly limited, but may be, for example, a TAG including a cell that meets a specific condition.
  • the reference TAG may be a PCell-containing TAG.
  • the reference TAG may be a TAG containing a particular serving cell.
  • the specific serving cell is, for example, the serving cell from which the terminal 20 has acquired the time reference information.
  • the specific serving cell is the cell in which the terminal 20 has received the time reference information.
  • the reference TAG may be any TAG.
  • the reference TAG may be set based on the implementation of the terminal 20, and the reference TAG may be a preset TAG.
  • the notification method may be physical layer signaling or higher layer signaling.
  • the terminal 20 uses the TA command associated with the reference TAG among the TA commands associated with each of the plurality of TAGs. As described above, by setting the reference TAG, the terminal 20 can specify the TAG to be used for adjusting the reference time even in the situation where a plurality of TAGs are set, thus improving the synchronization accuracy, It is easy to ensure synchronization.
  • the terminal 20 may control whether to use the TA command to adjust the reference time.
  • the method of specifying whether or not to use the TA command is not particularly limited. For example, either of the following two specifying methods may be used.
  • the terminal 20 may be allowed to use the TA command to adjust the reference time. If it is not allowed, for example, if the network does not perform the setting, the terminal 20 does not use the TA command for adjusting the reference time.
  • the network may be the base station 10 described above, may include a plurality of base stations 10, or may include a control device positioned higher than the base station 10.
  • whether or not the terminal 20 uses the TA command may be set by the network. In other words, the terminal 20 may be set not to use the TA command when the network is not set in the terminal 20.
  • the terminal 20 allows the TA command to be used for adjusting the reference time. May be done.
  • the carrier is an unpaired spectrum means that the carrier is used for Time Division Duplex.
  • a carrier being a non-SUL means that the carrier is not a supplemental uplink carrier, that is, it is not a specific carrier added for uplink.
  • the terminal 20 does not need to use the TA command when the carrier used to acquire the time reference information is unpaired spectrum and/or Supplemental Uplink.
  • the terminal 20 may control whether to use the TA command for adjusting the reference time based on the method shown in the specifying method 1 or the specifying method 2, for example. In this way, by controlling whether or not the TA command is used for adjusting the reference time, the terminal 20 can specify whether or not the TA command may be used for adjusting the reference time. Can be improved and synchronization can be easily secured.
  • the notation “obtaining time reference information” may correspond to receiving a signal including time reference information and detecting (or extracting) information from the received signal.
  • cell or serving cell described above may be replaced with carrier, component carrier (CC), BWP, or the like.
  • each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, observation, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuration, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but not limited to these.
  • the functional block (configuration unit) that causes transmission to function is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station, the terminal, and the like in the embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and the terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • Each function in the base station 10 and the terminal 20 causes a predetermined software (program) to be loaded onto hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and controls communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 103 and the control unit 203 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above-described embodiments is used.
  • the control unit 103 of the base station 10 or the control unit 203 of the terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, or may be implemented similarly for other functional blocks. Good.
  • the various processes described above are executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store an executable program (program code), a software module, or the like for implementing the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disc). At least one of a (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, and a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, or the like.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database including at least one of the memory 1002 and the storage 1003, a server, or another appropriate medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be composed of
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). May be included, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • notification of information is not limited to the aspect/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), another signal, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message or an RRC connection reconfiguration message.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication
  • system FRA (Future Radio Access), NR (New Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), a system using other suitable systems, and an extension thereof. It may be applied to at least one of the next-generation systems. Further, a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and other network nodes other than the base station (eg MME or S-GW and the like are conceivable, but are not limited thereto, and it is clear that at least one of these) can be used.
  • MME or S-GW and the like are conceivable, but are not limited thereto, and it is clear that at least one of these
  • a combination of a plurality of other network nodes for example, MME and S-GW may be used.
  • Input/output direction Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input/output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input/output information and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information that is input/output may be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed based on a value represented by 1 bit (whether 0 or 1), may be performed based on a Boolean value (Boolean: true or false), or may be compared by numerical values (for example, a predetermined value). (Comparison with the value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • the software uses a website using at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Information, signal The information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may also be a message.
  • a component carrier CC:Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resources may be those indicated by the index.
  • Base station wireless base station
  • base station radio base station
  • radio base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may be referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, and pico cell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: It is also possible to provide communication services by Remote Radio Head).
  • RRH small indoor base station
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the whole of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that perform communication services in this coverage. Refers to.
  • Mobile stations are defined by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything) may be called).
  • a plurality of user terminals for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything) may be called).
  • the terminal 20 may have the function of the above-described base station 10.
  • the words such as “up” and “down” may be replaced with the words corresponding to the communication between terminals (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station 10 may have the function of the terminal 20 described above.
  • determining and “determining” as used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” means, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigating (investigating), searching (looking up, search, inquiry) (Eg, searching in a table, database, or another data structure), considering ascertaining as “judging” or “deciding”, and the like.
  • “decision” and “decision” include receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access (accessing) (for example, accessing data in a memory) can be regarded as “judging” and “deciding”.
  • “judgment” and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when things such as resolving, selecting, choosing, establishing, establishing, and comparing are done. May be included. That is, the “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”.
  • “determination (decision)” may be read as "assuming,”"expecting,””considering,” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • two elements are in the radio frequency domain, with at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples. , Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • 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.”
  • references to elements using designations such as “first”, “second” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements may be employed, or that the first element must precede the second element in any way.
  • Parts in the configuration of each of the above devices may be replaced with “means”, “circuits”, “devices”, and the like.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also 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 numerology.
  • Numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission/reception
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for signal transmission. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a codeword, or a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • transport block channel-encoded data packet
  • code block code block
  • codeword codeword
  • processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortening TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and is 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of the RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (PRB: Physical RB), subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), resource element group (REG: Resource Element Group), PRB pair, RB pair, etc. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB pair, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part (may also be called a partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common RBs (common resource blocks) for a certain neurology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to expect to send and receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be read as “BWP”.
  • the structure of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, and included in RBs The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and the like can be variously changed.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed as “different” as well.
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the notification of the predetermined information (for example, the notification of “being X”) is not limited to the explicit notification, and is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). Good.
  • One aspect of the present disclosure is useful for mobile communication systems.

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Abstract

端末は、基準時刻の調整に関するタイミング情報が受信され得る複数の候補セル群のうちの1つを特定する制御部と、特定したセル群に関連づけられたタイミング情報を受信する受信部と、を備える。

Description

端末及び通信方法
 本開示は、端末及び通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 5G等の無線通信システムでは、装置間において、例えば、1μsオーダー等の非常に高い同期(例えば、synchronicity、時間同期、クロック同期とも呼ぶ)の精度をサポートすることが検討されている(例えば、非特許文献1を参照)。
 しかし、装置間の同期を確保し易い方法について十分に検討されていない。
 本開示の目的の一つは、装置間の同期を確保し易くすることにある。
 本開示の一態様に係る端末は、基準時刻の調整に関するタイミング情報が受信され得る複数の候補セル群のうちの1つを特定する制御部と、特定したセル群に関連づけられたタイミング情報を受信する受信部と、を備える。
 本開示の一態様に係る端末は、基準時刻の調整に関するタイミング情報を受信する受信部と、前記基準時刻の調整に受信した前記タイミング情報を使用するか否かを制御する制御部と、を備える。
 本開示によれば、装置間の同期を確保し易くなる。
一実施の形態に係る無線通信システムの構成の一例を示す図である。 同期の調整処理の一例を示す図である。 一実施の形態において2つのTAGが端末に設定されたケースの例を示す図である。 一実施の形態におけるnon-co-located構成の一例を示す図である。 一実施の形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 一実施の形態に係る端末の構成の一例を示すブロック図である。 一実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、本開示の一態様に係る実施の形態を、図面を参照して説明する。
 様々なユースケースに5Gシステムを適用することが検討される。ユースケースには、例えば、モーション・コントローラ、センサ又はアクチュエータを含む産業用システム(例えば、time sensitive networking(TSN)と呼ぶこともある)、ライブパフォーマンス、スマートグリッド、又は、ローカル・カンファレンス・システム等がある。これらのユースケースでは、装置(例えば、User Equipment(UE)、端末、ノード又はエンティティと呼ぶこともある)間の同期精度に関して既存システムよりも厳しい要件が求められることがある。
 図1は、本開示の一実施の形態に係る無線通信システムの構成の一例を示す図である。
 図1に示すように、無線通信システムは、基地局(例えば、gNB(gNodeB)又はeNB(eNodeB)とも呼ばれる)10a,10b、及び、端末(例えば、UEとも呼ばれる)20a,20bを有している。端末20aは、例えば、基地局10aと無線接続(無線アクセス)する。端末20bは、例えば、基地局10bと無線接続(無線アクセス)する。
 なお、基地局及び端末の個数はそれぞれ2個に限らず、1つ又は3個以上でもよい。また、基地局10及び端末20の後述する構成は、本実施の形態に関連する機能の一例を示すものである。基地局10及び端末20は、図示しない機能を有してもよい。また、本実施の形態に係る動作を実行する機能であれば、機能区分、または、機能部の名称は限定されない。
 図1に示すように、端末20aと端末20bとの間の同期を確立するための動作には、例えば、以下の動作a、動作b及び動作cがある。
 (動作a)基地局10a及び基地局10bは、基準時刻を示す時間情報を、例えば、サーバ(図示せず)から取得し、基準時刻に同期する。なお、図1は、基準時刻の一例に協定世界時(Universal Time Coordinated(UTC))を用いる場合を示す。しかし、基準時刻は、UTCに限定されず、例えば、GPS(Global Positioning System)タイムでもよく、ローカルタイムでもよい。なお、UTCは、GMT(Greenwich Mean Time)と同一視されることもある。
 (動作b)基地局10a及び端末20aは、例えば、基地局10aが同期している基準時刻に基づいて互いに同期する。同様に、基地局10b及び端末20bは、基地局10bが同期している基準時刻に基づいて互いに同期する。
 (動作c)基地局10aと端末20aとの間の伝搬経路、及び、基地局10bと端末20bとの間の伝搬経路は、互いに異なる可能性がある。各端末と基地局との間の伝搬経路に差が生じることによって、例えば、各端末での基準時刻に関する情報の受信タイミング(換言すると、伝搬遅延)に差が生じ、端末間の同期精度が劣化する可能性がある。そこで、例えば、端末20a及び端末20bは、基地局10a及び基地局10bからそれぞれ通知(例えば、indicate)される時刻に関する調整情報(例えば、後述するタイミングアドバンス(Timing Advance(TA))コマンド)を用いて、同期の調整(又は補正)を行う。
 以上の動作によって、端末20a及び端末20bの各々は、基準時刻(例えば、UTC)に同期する。端末20a及び端末20bが基準時刻にそれぞれ同期することにより、端末20aと端末20bとの間の同期が確立する。
 次に、装置間の同期における調整方法(例えば、図1に示す動作(c))について説明する。
 図2は、gNB(例えば、図1の基地局10a又は基地局10b)とUE(例えば、図1の端末20a又は端末20b)との間における同期の調整処理の一例を示す。
 図2に示すように、gNBは、例えば、基準時刻に関する情報(以下、時刻参照情報(timing reference information)と呼ぶ)をUEへ通知する(別言すると、送信又はdelivery))。この通知は、例えば、図1の動作(b)に対応する。なお、基準時刻に関する情報は、時間参照情報またはtime reference information等の別の呼称に対応づけられてもよい。
 時刻参照情報には、例えば、gNBが取得した基準時刻(以下、「TgNB」と表す)が含まれる。また、時刻参照情報には、例えば、基準時刻TgNBがどのフレームタイミング(例えば、システムフレーム番号:System Frame Number(SFN))の時刻であるかを示す情報(例えば、reference SFNと呼ぶ)が含まれてよい。例えば、時刻「TgNB」は、reference SFNが示すフレームの終了境界(ending boundary)における時刻を示してもよい。なお、時刻参照情報には、TgNB及びreference SFNとは異なる他の情報が含まれてもよい。
 また、時刻参照情報は、例えば、gNBからUEへ通知される。gNBからUEへの通知には、例えば、報知情報の一例であるシステム情報(例えば、System Information Block(SIB))、又は、上位レイヤシグナリング(又は、上位レイヤパラメータ又はRadio Resource Control(RRC)シグナリングと呼ぶ)が用いられる。時刻参照情報の通知に用いられるシステム情報は、例えば、5G(NR)システムにおけるSIB9又はLTEシステムにおけるSIB16である。また、時刻参照情報の通知には、例えば、UE個別のRRCシグナリング(例えば、dedicated RRCシグナリング又はunicast RRCシグナリング)が用いられてもよい。また、時刻参照情報の通知には、UE個別に設定されるチャネル(例えば、unicast PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))、または、複数のUEに対して設定されるチャネル(例えば、multi-cast PDSCH)が用いられてもよい。
 また、図2に示すように、gNBは、基準時刻に基づく通信タイミングを調整するための調整値を示す調整情報(例えば、TAコマンド(TAC))をUEへ通知(換言すると、送信又はdelivery)する。TAコマンドは、例えば、伝搬経路又は距離の異なり得る複数のUEからgNBへ送信される信号がgNBにおいて同期して受信されるための調整値である。TAコマンドの累積値は、例えば、信号がgNBからUEへ到達するまでの伝搬経路に対応する時間の2倍の値が設定される。換言すると、TAコマンドの累積値の半分の値は、gNBとUEとの間の伝搬経路に対応して加えられる伝搬遅延時間を表す。
 なお、TAコマンドは、基準時刻の調整に関するタイミング情報の一例に相当する。また、TAコマンドは、伝搬遅延に対応する時間そのものを表す情報でもよく、伝搬遅延に対応する時間を算出するための情報(例えば、インデックス等)でもよい。
 また、TAコマンドは、例えば、ランダムアクセス(Random Access(RA))処理では、RAR(Random Access Response)(又は、message 2とも呼ばれる)を用いて通知される。また、TAコマンドは、RA処理と異なるケースでは、例えば、MAC制御要素(Media Access Control Control Element(MAC CE))を用いて通知される。
 例えば、gNBは、UE毎にTAコマンドを生成し、各TAコマンドを対応するUEへ送信する。UEは、TAコマンド(例えば、「TA」と表す)を受信した後、TAコマンドに基づいて、タイミング調整値(例えば、図2ではTA/2)を算出する。UEは、算出したタイミング調整値又はその累積値を用いて、時刻参照情報に含まれる時刻TgNBを調整し、時刻TUE(=TgNB+TA/2)を算出できる。また、UEは、例えば、RA処理と異なるケースでは、TAコマンドが通知される度に、新たなTAコマンドを用いて、タイミング調整値(つまりTAコマンドの累積値)を更新できる。この更新により、図2では、UEは、例えば、UEの通信環境の変化に追従して、gNBから通知される基準時刻に同期できる。
 例えば、図1に示す基地局10aと端末20aとの組、及び、基地局10bと端末20bとの組は、それぞれ、図2に示すgNB及びUEと同様の同期処理を行う。これにより、図1に示す端末20a及び端末20bは、それぞれ基準時刻に同期し、結果的に、端末20aと端末20bとが同期している状態となる。
 上述したように、端末20は、TAコマンドを用いて基準時刻を調整することによって、他の装置(例えば、基地局10)との同期を確立する。
 しかしながら、端末20は、同期の確立を行う場合に、基準時刻の調整にTAコマンドを使用して良いかを特定することが困難なケースが存在する。以下、2つのケースを例示して説明する。
 <ケース1>
 例えば、Carrier Aggregation(CA)が適用されるシステムにおいて、端末20は、基準時刻の調整にどのTAコマンドを使用して良いかを特定することが困難な場合がある。
 CAは、複数のキャリアを用いて通信を行うことが許容される方式である。CAにおけるキャリアは、例えば、Component Carrier(CC)と呼ばれる。CAが適用される場合、端末20に対する接続性を担保するセルは、プライマリセル(PCell)に設定され、プライマリセルと異なる1つ以上のセルは、セカンダリセル(SCell)に設定される。セル間では、互いに異なる周波数(例えば、CC)が使用されてよい。
 例えば、端末20が複数のCCを用いて上りリンク(Uplink:UL)送信を行うUL CAにおいて、CCおよび/またはカバレッジがセル間で異なる場合、DL受信タイミングおよび/またはUL送信タイミングがセル毎に異なる。そのため、端末20では、セル毎に同期を確立することが望まれる。
 この場合、CCのグループ毎にTAコマンドを設定し、同期を確立することが考えられる。CCのグループ毎に同期を確立する設定は、マルチプルタイミングアドバンス(Multiple Timing Advance:MTA)と呼ばれてよい。また、TAコマンドが設定されるCCのグループは、タイミングアドバンスグループ(Timing Advance Group:TAG)と呼ばれてよい。TAGは、端末20に対して設定される。TAGに含まれるCCは、例えば、端末20において無線特性が同等であるCCである。1つのTAGには、少なくとも1つのCCが含まれる。
 なお、以下では、セル間で、互いに異なるCCが使用される場合を説明する。この場合、TAGは、セルのグループに相当し、1つのTAGには、少なくとも1つのセルが含まれる。TAGは、端末20がTAコマンドを受信し得る候補セル群の一例に相当する。
 図3は、本実施の形態において2つのTAGが端末20に設定されたケースの例を示す図である。図3では、端末20から基地局10aへのUL送信に設定されたTAG#1と、端末20から基地局10bへのUL送信に設定されたTAG#2とが示される。
 例えば、図3に示すように、1つの端末20に対して、2つ以上のTAGが設定された場合、TAG毎にTAコマンドが設定されるため、端末20は、基準時刻を調整するために使用するTAGを特定することが困難な場合がある。
 上述のように、ケース1は、端末20に対してUL CAおよびMTAが設定されるケースである。ケース1では、端末20は、複数のTAGそれぞれに設定されるTAコマンドの中から、基準時刻を調整するために使用するTAGが特定されないため、基準時刻の調整にTAコマンドを使用して良いか否かを特定することが困難な場合がある。
 <ケース2>
 端末20に対してDL信号を送信する送信ポイントと、端末20からUL信号を受信する受信ポイントとが、同一の位置に配置されない構成の場合、端末20は、基準時刻の調整にTAコマンドを使用して良いか否かを特定することが困難な場合がある。ここで、送信ポイントと受信ポイントとが同一の位置に配置されない構成は、送信ポイントと受信ポイントとがnon-co-located構成であると捉えてよい。送信ポイントと受信ポイントとがnon-co-located構成であるとは、例えば、送信ポイントと受信ポイントの一方を基地局10が担い、他方を基地局10に接続されるRRH(Remote Radio Head)が担う構成であってよい。
 図4は、本実施の形態におけるnon-co-located構成の一例を示す図である。図4には、DL信号の送信ポイントである基地局10と、UL信号の受信ポイントであるRRHと、DL信号を送信し、UL信号を受信する端末20とが示される。なお、基地局10と基地局10のRRHとは、無線接続であってよいし、有線接続であってもよい。
 例えば、図4に示すように、送信ポイントと受信ポイントとがnon-co-located構成の場合、DL信号の伝搬経路と、UL信号の伝搬経路とが異なる可能性があるため、端末20における基準時刻の調整にDL信号に含まれるTAコマンドを使用して良いか否かについては、検討の余地がある。
 上述のように、ケース2は、送信ポイントと受信ポイントとがnon-co-located構成であるというケースである。ケース2では、端末20は、基準時刻の調整にTAコマンドを使用して良いか否かを特定することが困難な場合がある。
 本開示では、上述のケース1およびケース2の何れの場合でも同期精度を向上させ、同期を確保し易くする設定について説明する。
 <基地局及び端末の構成>
 図5は、本実施の形態に係る基地局10(例えば、図1に示す基地局10a又は基地局10b)の構成の一例を示すブロック図である。基地局10は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。
 送信部101は、端末20向けの信号(下りリンク信号)を端末20へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103の制御により、下りリンク信号を送信する。
 下りリンク信号には、例えば、時刻参照情報を含むシステム情報(例えば、SIB9)、時刻参照情報を含む上位レイヤシグナリング、TAコマンドを含むRAメッセージ(例えば、RAR)、又は、TAコマンドを含むMAC CEが含まれてよい。
 受信部102は、端末20から送信される信号(上りリンク信号)を受信する。例えば、受信部102は、制御部103の制御により、上りリンク信号を受信する。上りリンク信号には、例えば、RAプリアンブル、端末20における通信品質の測定結果を示す測定報告(例えば、Measurement Report(MR))、チャネル品質情報、制御チャネルの信号、データチャネルの信号、又は、参照信号等が含まれる。なお、チャネル品質情報は、例えば、channel quality information (CQI)である。制御チャネルは、例えば、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)であり、データチャネルは、例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)である。また、参照信号は、例えば、Sounding Reference Signal(SRS)である。
 制御部103は、送信部101における送信処理、及び、受信部102における受信処理の制御を行う。例えば、制御部103は、送信部101における時刻参照情報の送信処理(通知処理)(例えば、時刻参照情報を通知するセルおよび/またはキャリアの設定と、時刻参照情報を通知する方法の設定)を制御する。また、例えば、制御部103は、送信部101におけるTAコマンドの送信処理(例えば、TAコマンドの送信タイミングおよびTAコマンドの使用に関する設定の通知)を制御する。
 図6は、本実施の形態に係る端末20(例えば、図1に示す端末20a又は端末20b)の構成の一例を示すブロック図である。端末20は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。
 受信部201は、基地局10から送信される下りリンク信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203の制御により、下りリンク信号を受信する。なお、受信部201は、例えば、他の端末20(図示せず)から送信される信号を基地局10を介さずに直接受信してもよい。
 送信部202は、上りリンク信号を基地局10へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203の制御により、上りリンク信号を送信する。なお、送信部202は、例えば、他の端末20(図示せず)宛ての信号を基地局10を介さずに直接送信してもよい。
 制御部203は、受信部201における受信処理、及び、送信部202における送信処理の制御を行う。例えば、制御部203は、受信した下りリンク信号から基準時刻情報を取得する。また、制御部203は、受信した下りリンク信号からTAコマンドを検出する。制御部203は、TAコマンドの使用に関する制御を行ってよい。そして、場合によって、制御部203は、TAコマンドを用いて、基準時刻を調整してよい。
 次に、上述のケース1およびケース2の何れの場合でも同期精度を向上させ、同期を確保し易くする設定について説明する。以下、ケース1、ケース2それぞれについて説明する。
 <ケース1における端末20の設定>
 例えば、ケース1において、端末20には、特定のTAG(以下、「参照TAG(reference TAG)」と記載する)から取得するTAコマンドを使用する設定がなされてよい。例えば、端末20は、複数のTAGそれぞれに関連付けられたTAコマンドのうち、参照TAGに関連付けられたTAコマンドを使用する。
 参照TAGは、特に限定されないが、例えば、特定の条件に合致するセルを含むTAGであってよい。例えば、参照TAGは、PCellを含むTAGであってよい。
 あるいは、参照TAGは、特定のサービングセルを含むTAGであってよい。ここで、特定のサービングセルは、例えば、端末20が時刻参照情報を取得したサービングセルである。別言すれば、特定のサービングセルは、端末20が時刻参照情報を受信したセルである。
 また、参照TAGは、任意のTAGであってよい。例えば、参照TAGは、端末20の実装に基づいて設定されてよいし、参照TAGは、予め設定されているTAGであってよい。
 参照TAGに関する情報は、ネットワーク(例えば、基地局10)から通知されてよい。通知の方法は、物理レイヤのシグナリングであっても、上位レイヤのシグナリングであってもよい。
 以上のように、端末20は、複数のTAGそれぞれに関連付けられたTAコマンドのうち、参照TAGに関連付けられたTAコマンドを使用する。このように、参照TAGが設定されることにより、端末20は、複数のTAGが設定されている状況であっても、基準時刻の調整に使用するTAGを特定できるため、同期精度を向上させ、同期を確保し易くできる。
 <ケース2における端末20の設定>
 例えば、ケース2において、端末20は、基準時刻の調整にTAコマンドを使用するか否かを制御してよい。この制御において、TAコマンドを使用するか否かを特定する方法は特に限定されない。例えば、以下の2つの特定方法のいずれかであってよい。
 <特定方法1>
 ネットワークが端末20に設定を行った場合、端末20は、基準時刻の調整にTAコマンドを使用することが許容されてよい。許容されない場合、例えば、ネットワークが設定を行わない場合、端末20は、基準時刻の調整にTAコマンドを使用しない。なお、ここで、ネットワークは、上述した基地局10であってもよいし、複数の基地局10を含んでもよいし、基地局10よりも上位に位置する制御装置を含んでもよい。
 以上、端末20は、ネットワークによって、TAコマンドを使用するか否かが設定されてよい。別言すれば、端末20は、ネットワークが端末20に設定していない場合には、TAコマンドを使用しない設定がなされてよい。
 <特定方法2>
 端末20が時刻参照情報の取得に利用したキャリアが、unpaired spectrumであり、かつ、non-Supplemental Uplink(non-SUL)の場合、端末20は、基準時刻の調整にTAコマンドを使用することが許容されてよい。ここで、キャリアがunpaired spectrumであることは、当該キャリアが時分割複信(Time Division Duplex)に使用されることを意味する。また、キャリアがnon-SULであることは、当該キャリアがsupplemental uplinkのキャリアではないこと、すなわち、アップリンクのために追加された特定のキャリアではないことを意味する。
 別言すれば、端末20は、時刻参照情報の取得に利用したキャリアが、unpaired spectrumである、および/または、Supplemental Uplinkである場合には、TAコマンドを使用しなくてよい。
 以上のように、端末20は、例えば、特定方法1または特定方法2に示す方法に基づいて、基準時刻の調整にTAコマンドを使用するか否かを制御してよい。このように、基準時刻の調整にTAコマンドを使用するか否かが制御されることにより、端末20は、基準時刻の調整にTAコマンドを使用して良いか否かを特定できるため、同期精度を向上させ、同期を確保し易くできる。
 なお、上述において、「時刻参照情報を取得する」という表記は、時刻参照情報を含む信号を受信し、受信した信号から情報を検出(または抽出)することに対応してよい。
 また、上述したセル、または、サービングセルという用語は、キャリア、コンポーネントキャリア(CC)、BWP等に置き換えられてよい。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局、端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、本開示の一実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局10及び端末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。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103および制御部203などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局10の制御部103または端末20の制御部203は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送信部101、受信部102、受信部201および送信部202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ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (情報の通知、シグナリング)
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 (適用システム)
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(New Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 (処理手順等)
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 (基地局の動作)
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 (入出力の方向)
 情報等(※(情報、信号)の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 (入出力された情報等の扱い)
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 (判定方法)
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 (ソフトウェア)
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 (情報、信号)
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 (基地局(無線基地局))
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 (端末)
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (基地局/移動局)
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 (用語の意味、解釈)
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 (態様のバリエーション等)
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
 10 基地局
 20 端末
 101,202 送信部
 102,201 受信部
 103,203 制御部
 

Claims (7)

  1.  基準時刻の調整に関するタイミング情報が受信され得る複数の候補セル群のうちの1つを特定する制御部と、
     特定したセル群に関連づけられたタイミング情報を受信する受信部と、
     を備える端末。
  2.  前記制御部は、特定の条件に合致するセルを含む1つのセル群を、前記タイミング情報を受信するセル群に特定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記特定の条件に合致するセルは、プライマリセル、前記基準時刻に関する参照情報の受信に利用したセル、および、予め設定されたセルの少なくとも1つである、
     請求項2に記載の端末。
  4.  基準時刻の調整に関するタイミング情報を受信する受信部と、
     前記基準時刻の調整に受信した前記タイミング情報を使用するか否かを制御する制御部と、
     を備える端末。
  5.  前記制御部は、ネットワークから設定された場合に、前記タイミング情報を使用する、
     請求項4に記載の端末。
  6.  前記制御部は、前記基準時刻に関する参照情報を受信したキャリアが時分割複信に使用され、かつ、アップリンク専用の特定のキャリアではない場合に、前記タイミング情報を使用する、
     請求項4に記載の端末。
  7.  基準時刻の調整に関するタイミング情報が受信され得る複数の候補セル群のうちの1つを特定し、
     特定したセル群に関連づけられたタイミング情報を受信する、
     通信方法。
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