WO2021199358A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

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WO2021199358A1
WO2021199358A1 PCT/JP2020/014957 JP2020014957W WO2021199358A1 WO 2021199358 A1 WO2021199358 A1 WO 2021199358A1 JP 2020014957 W JP2020014957 W JP 2020014957W WO 2021199358 A1 WO2021199358 A1 WO 2021199358A1
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WO
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coreset
sib1
pdcch
transmission
signal
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PCT/JP2020/014957
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English (en)
French (fr)
Inventor
大樹 武田
慎也 熊谷
浩樹 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • 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
    • H04L5/0001Arrangements 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
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G plus (+), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G plus (+) 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. 3th generation mobile communication system
  • 3GPP Rel. In 15 at least the bandwidth (for example, mandatory BW) required for the UE to perform communication is defined.
  • bandwidth for example, mandatory BW
  • future wireless communication systems for example, Rel.17 or later
  • terminals corresponding to various use cases such as IoT will be introduced.
  • the UE is Rel. It is also conceivable that the bandwidth defined in 15 is not always required. However, it is not clear how UEs with different bandwidths make initial access. If the initial access is not performed properly, the system performance may decrease, such as a decrease in throughput.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station capable of appropriately performing initial access.
  • the terminal carries a receiver that receives a signal different from the type 0-physical downlink control channel (PDCCH), the type 0-PDCCH, and the system information block 1 based on the signal. It has a physical downlink shared channel (PDSCH) and a control unit that determines at least one reception of the.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • initial access can be appropriately performed.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a CORESET0 setting table.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of SSB and CORESET0.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of case # 0.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of case # 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of case # 2.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of case # 3.
  • 7A and 7B are diagrams showing an example of case # 4.
  • 8A and 8B are diagrams showing an example of the position determination method according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the position determination method 1.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the position determination method 2-1.
  • FIG. 11 is a diagram showing another example of the position determination method 2-1.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the position determination method 2-2.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the position determination method 4.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of coverage recovery 1.
  • FIG. 15 is a diagram showing another example of coverage recovery 1.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of coverage recovery 1-1.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of coverage recovery 1-2.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the new signal 1.
  • 19A and 19B are diagrams showing an example of the new signal 2.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • IoT use cases include, for example, application to new use cases in addition to conventional IoT use cases (for example, using LTE terminals) such as smart homes, smart water, electricity meters, and smart signals. It is being considered.
  • an industrial wireless sensor NW Industry wireless sensor NW (IWSN)
  • a video surveillance system e.g., a wearable device, or the like
  • IWSN Industrial wireless sensor NW
  • wearable device e.g., a wearable device, or the like
  • NR device also referred to as NR terminal
  • a device whose terminal capacity is relaxed from that of an NR device may be referred to as a capacity-relaxed NR device, reduced capability NR device, NR light device, NR light terminal, NR light, NR light, NR light UE, or the like.
  • a device whose terminal capability is relaxed compared to an NR device is referred to as an NR light device, but may be read as another name.
  • the NR light device may be configured to have a smaller number of transmitting antennas and receiving antennas than the NR device. Further, the NR write device may be set to have a smaller or narrower bandwidth (Bandwidth) used for communication than the NR device (Bandwidth reduction).
  • Bandwidth narrower bandwidth
  • the UE (NR device, existing UE) is required to support a predetermined bandwidth depending on the frequency range (eg, FR1, FR2) and the subcarrier spacing.
  • the bandwidth that the UE needs to support may be referred to as Mandatory Bandwidth, Mandatory BW, or mandatory BW.
  • the UE needs to support a bandwidth of approximately 100 MHz for subcarrier spacings of 30 KHz and 60 KHz and a bandwidth of approximately 50 MHz for subcarrier spacing of 15 KHz.
  • the UE needs to support a bandwidth of approximately 200 MHz for subcarrier spacings of 60 KHz and 120 KHz.
  • the bandwidth supported by the NR write device (for example, the mandate bandwidth) is described in Rel. It is conceivable to set it narrower than the bandwidth supported by 15 UEs. That is, the bandwidth size supported by the NR write device may be smaller than that of the NR device. As a result, the load of signal reception processing or transmission processing in the NR light device can be reduced.
  • -Reduced number of antennas for at least one of UE reception and transmission is considered: -Reduced number of antennas for at least one of UE reception and transmission. -Reduction of UE bandwidth. Rel. Fifteen synchronization signal (SS) / physical broadcast channel (PBCH) block (synchronization signal block (SSB)) bands are reused and layer 1 (L1) changes are minimized. matter. -Half duplex Frequency division duplex (FDD). -Reduced UE processing time. -Relaxed UE processing power.
  • SS synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • L1 layer 1
  • LTE category 1 bis modems Rel. 15 UE and Rel.
  • Coexistence with 16 UEs is guaranteed, and efforts are being made to focus on stand-alone mode and single connectivity.
  • Each table contains a plurality of rows (plurality of CORESET0 setting information) (FIG. 1).
  • Each row has a row index, a multiple pattern of SS / PBCH blocks and CORESET, the number of resource blocks (RB) of CORESET0, the number of symbols of CORESET0, and the minimum RB index of SSB (SSB) with respect to the minimum RB index of CORESET0.
  • the CORESET0 setting information set and the CORESET0 setting table may be read as each other.
  • the CORESET0 setting information and the rows of the CORESET0 setting table may be read as each other.
  • a plurality of CORESET0 setting tables are associated with at least one of SSB SCS, PDCCH (CORESET0) SCS, and (SSB) frequency band.
  • the frequency band may be associated with the minimum channel bandwidth.
  • the UE determines the CORESET0 setting table associated with at least one of SSB SCS, PDCCH SCS, and frequency band.
  • the minimum information block (MIB) carried by the PBCH in the SSB includes the PDCCH setting information for SIB1 (pdcch-ConfigSIB1) for setting the PDCCH for SIB1.
  • the PDCCH setting information for SIB1 includes a CORESET0 setting index (controlResoureSetZero) for setting CORESET0 and a search space 0 setting index (searchSpaceZero) for setting a type 0PDCCH CSS set (search space 0).
  • the CORESET0 configuration index corresponds to the index of a row in the CORESET0 configuration table (eg, one of 0, 1, ..., 15).
  • the UE uses the row of the index indicated in the CORESET0 configuration index from the determined CORESET0 configuration table to determine the time and frequency position of CORESET0 (the temporal position, density, and temporal width in which CORESET0 is located). And at least one of the frequency width and the relative frequency position as seen from the SSB).
  • the bandwidth of CORESET0 is not limited to the bandwidth of SSB. To reduce bandwidth, the new UE is available in Rel. It is possible that a signal equal to or wider than the mandate bandwidth of the 15 UE cannot be received, or a signal wider than the SSB bandwidth cannot be received.
  • CORESET0 is set by the CORESET0 setting index in the PDCCH setting information for SIB1 included in the MIB, Rel. 15 UE and Rel.
  • the coexistence of 16 UEs (existing UEs) and NR write devices (new UEs) should be guaranteed.
  • LTE-based low-complexity devices eg enhanced Machine Type Communication (eMTC)
  • eMTC enhanced Machine Type Communication
  • the UE bandwidth of the eMTC is limited to within 6 PRB bandwidth (BW).
  • the sync signal (SS) / MIB is transmitted within the 6PRB bandwidth at the center of the LTE carrier and reused for the eMTC UE.
  • bandwidth reduced low complexity (BL) SIB1-bandwidth reduced (BR), which is SIB1 defined for UEs only, is set by scheduling information carried by the MIB.
  • Rel. 15 NR supports CORESET # 0 setting for narrow CORESET BW (eg 24PRB).
  • the NR BL UE may not be able to monitor CORESET # 0.
  • SIB1 PDSCH (PDSCH carrying SIB1) may be limited to the bandwidth of CORESET # 0. The UE may not be able to monitor the SIB1 PDSCH according to the CORESET # 0 setting and the SIB1 PDSCH scheduling.
  • a new UE category or capability for one receiving antenna is supported for the NR BL UE and two receiving antennas are assumed for the existing UE, for example, a coverage extension of about + 3 dB for each initial access channel. It is considered necessary.
  • the NR bandwidth reduced low complexity (BL) UE may support a UE bandwidth wider than 20 PRB in order to reuse the existing SSB.
  • the initial access for NR BL UE is not clear. If the initial access is not performed properly, an appropriate cell access method may not be prepared and NR communication may not be established.
  • the present inventors have conceived an initial access method for a UE whose bandwidth is limited.
  • CORESET0 CORESET # 0, CORESET with index 0, DCI with CRC scrambled by SI-RNTI and a system information indicator set to 0, PDCCH for scheduling SIB1, SSB.
  • the CORESET, PDCCH in CORESET0, Type0-PDCCH, RMSI CORESET, RMSI PDCCH, may be read as each other.
  • the 16 CORESET0 setting tables may be read interchangeably.
  • the CORESET0 setting tables after 17 may be read as each other.
  • terminal bandwidth, UE bandwidth, minimum bandwidth, minimum channel bandwidth, minimum UE channel bandwidth, mandatory bandwidth, and mandatory BW may be read as each other.
  • the NR non-BL UE, the existing UE, the UE having the minimum channel bandwidth wider than the minimum channel bandwidth of the new UE, the second terminal, and the NR device may be read as each other.
  • NR BL UEs, new UEs, UEs having a minimum channel bandwidth narrower than the minimum channel bandwidths of existing UEs, terminals, capacity relaxation NR devices, reduced capability NR devices, NR write devices, NR write terminals, NR Light, NR light, and NR light UE may be read as each other.
  • CORESET # 0 is shared between the NR BL UE and the NR non-BL (non-BL) UE.
  • the SIB1 PDSCH is shared between the NR BL UE and the NR non-BL UE.
  • the NR non-BL UE and the NR BL UE share the resources of SSB, CORESET # 0, SIB1 PDSCH, and RACH.
  • the existing NR supports this network (NW) setting. If the operator wants to place an NR-based IoT in addition to the existing NR enhanced Mobile Broad Band (eMBB), CORESET # 0 needs to be set to a limited UE bandwidth. When the reception performance of SIB1 / type 0-PDCCH is not sufficient, how to recover the reception performance becomes a problem.
  • NW network
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • CORESET # 0 is shared between the NR BL UE and the NR non-BL UE.
  • the SIB1 PDSCH for the NR non-BL UE and the SIB1 (SIB1-BR) for the NR BL UE are transmitted separately.
  • the NR non-BL UE and the NR BL UE share SSB and CORESET # 0.
  • the SSB for the NR non-BL UE and the NR BL UE may be within the UE bandwidth for the NR BL UE.
  • the bandwidth of CORESET # 0 for NR non-BL UE and NR BL UE may be wider than the UE bandwidth for NR BL UE.
  • the NR BL UE may monitor type 0-PDCCH within the UE bandwidth of CORESET # 0.
  • the band of the SIB1 PDSCH for the NR BL UE may be outside the UE bandwidth for the NR non-BL UE and outside the band of the SIB1 PDSCH for the NR non-BL UE.
  • the NR BL UE may perform radio frequency (RF) retuning after receiving the PDCCH in CORESET # 0 and receive the SIB1 PDSCH for the NR BL UE.
  • RF radio frequency
  • the NR non-BL UE and the NR BL UE share SSB and CORESET # 0.
  • the band of the SIB1 PDSCH for the NR BL UE may be within the UE bandwidth for the NR non-BL UE and outside the band of the SIB1 PDSCH for the NR non-BL UE.
  • the NR BL UE may perform RF retuning after receiving the PDCCH in CORESET # 0 and receive the SIB1 PDSCH for the NR BL UE.
  • the UE bandwidth of the NR non-BL UE may be wider than the UE bandwidth of the NR BL UE.
  • the available band of the NR BL UE may be within the available band of the NR non-BL UE, and the available band of the NR BL UE is outside the available band of the NR non-BL UE. May be.
  • Case # 2 >> CORESET # 0 for NR non-BL UE and CORESET # 0 for NR BL UE are set separately.
  • the SIB1 PDSCH is shared between the NR BL UE and the NR non-BL UE.
  • the NR non-BL UE and the NR BL UE share the SIB1 PDSCH.
  • Different CORESET # 0 may be set for the NR non-BL UE and the NR BL UE for the scheduling of this SIB1 PDSCH.
  • CORESET # 0 for NR BL UE does not have to be.
  • Case # 3 CORESET # 0 for NR non-BL UE and CORESET # 0 for NR BL UE are set separately.
  • the NR non-BL UE and the NR BL UE share an SSB.
  • the band of CORESET # 0 and SIB1 PDSCH for NR BL UE may be outside the band of CORESET # 0 and SIB1 PDSCH for NR non-BL UE.
  • the NR BL UE may perform RF retuning after receiving the SSB and receive the CORESET # 0 and SIB1 PDSCH for the NR BL UE.
  • Case # 4 A new signal for scheduling the SIB1 PDSCH is specified for the NR BL UE.
  • the new signal may be any of the following new signals 1 and 2.
  • the NR non-BL UE and the NR BL UE share an SSB.
  • the band of the new signal 1 and SIB1 PDSCH for NR BL UE may be outside the band of CORESET # 0 and SIB1 PDSCH for NR non-BL UE.
  • the NR BL UE may perform RF retuning after receiving the SSB and receive the new signal 1 and the SIB1 PDSCH for the NR BL UE.
  • the new signal 2 In addition to the existing type 0-PDCCH, some new signals for scheduling the SIB1 (SIB-BR) PDSCH may be specified.
  • the new signal 2 preferably indicates auxiliary information, at least for the purpose of power saving.
  • the auxiliary information may be a notification of update of SIB1 (SIB1-BR).
  • the NR non-BL UE and the NR BL UE share an SSB.
  • the band of type 0-PDCCH and new signal 2 and SIB1 PDSCH for NR BL UE may be outside the band of CORESET # 0 and SIB1 PDSCH for NR non-BL UE.
  • the NR BL UE may perform RF retuning after receiving the SSB and receive the type 0-PDCCH for the NR BL UE and the new signal 2 and the SIB1 PDSCH.
  • a second CORESET for an NR non-BL UE (second terminal) having at least one of a second bandwidth wider than the bandwidth of the NR BL UE (terminal) and a second antenna number greater than the number of antennas of the terminal.
  • the position of CORESET # 0 for the NR BL UE may be determined based on the position of # 0.
  • the time / frequency position of CORESET # 0 for NR BL UE is determined by the scheduling information in the MIB (PDCCH setting information for SIB1, pdcch-ConfigSIB1). It may be based on a time / frequency position of 0.
  • the time / frequency position of CORESET # 0 for NR BL UE may follow any of the following position determination methods 1 to 3.
  • Position determination method 1 Relative or absolute frequency positions are specified in the specification. This frequency position may be based on the lowest or highest subcarrier or PRB index of CORESET # 0 for NR BL UE.
  • the highest frequency position of NR BL UE COREST # 0 may be equal to the lowest frequency position of NR non-BL UE COSET # 0.
  • the lowest frequency position of NR BL UE CORESET # 0 may be equal to the highest frequency position of NR non-BL UE CORESET # 0.
  • the lowest frequency position of NR BL UE CORESET # 0 may be equal to the lowest frequency position of NR non-BL UE CORESET # 0.
  • the highest frequency position of NR BL UE CORESET # 0 may be equal to the highest frequency position of NR non-BL UE CORESET # 0.
  • the frequency position may follow any of the following position determination methods 1-1 to 1-3.
  • the frequency position is a relative frequency position defined between CORESET # 0 and SSB for NR BL UE.
  • the frequency position of CORESET # 0 for NR BL UE is defined by the difference between the highest frequency of SSB and the lowest frequency of CORESET # 0 for NR BL UE.
  • the frequency position is a relative frequency position defined between CORESET # 0 for NR BL UE and CORESET # 0 for NR non-BL UE.
  • the frequency position of CORESET # 0 for NR BL UE depends on the difference between the lowest frequency of CORESET # 0 for NR non-BL UE and the lowest frequency of CORESET # 0 for NR BL UE. Is regulated.
  • the frequency position is an absolute frequency position determined according to at least one frequency-related parameter of SSB and CORESET # 0 for NR non-BL UEs.
  • the UE may assume that the CORESET # 0 for the NR BL UE is located at the closest frequency position to the CORESET or SSB position monitored by the NR BL UE.
  • Frequency-related parameters absolute radio-frequency channel number (ARFCN), band number, SS / channel raster position, SS subcarrier spacing (SCS), and common SCS may be read interchangeably.
  • ARFCN absolute radio-frequency channel number
  • SCS SS subcarrier spacing
  • Position determination method 2 A fixed pattern of relative time positions is defined. This time position may be based on the index of the CORESET # 0 subframe or slot or symbol for the NR BL UE.
  • the band of NR BL UE CORESET # 0 is equal to the band of NR non-BL UE CORESET # 0, and the NR BL UE CORESET # 0 with respect to the time position of NR non-BL UE CORESET # 0.
  • a relative time position of 0 may be specified.
  • the time position may follow either of the following position determination methods 2-1 and 2-2.
  • the time position of the monitoring window for NR BL UE CORESET # 0 may be obtained by a time shift of the time position of the monitoring window for NR non-BL UE CORESET # 0.
  • the monitoring window for CORESET # 0 of the NR non-BL UE is two consecutive slots including the slot that received the SSB (MIB).
  • the time offset for the monitoring window for NR non-BL UE CORESET # 0 is 2 slots.
  • the time shift may be at the symbol level, at the slot level, or at the frame level.
  • group offset O may be used for NR BL UE regardless of the group offset indicated by the MIB.
  • the group offset of the NR BL UE may be obtained by adding or multiplying the value x to the group offset for CORESET # 0 of the NR non-BL UE.
  • the group offset O for CORESET # 0 of the NR non-BL UE is 0, and the group offset O for CORESET # 0 of the NR BL UE is 5.
  • the duration of the monitoring window for NR BL UE CORESET # 0 may be obtained by reducing or extending the duration of the monitoring window for NR BL UE CORESET # 0.
  • the monitoring window for CORESET # 0 of the NR non-BL UE is two consecutive slots including the slot that received the SSB (MIB).
  • the monitoring window for NR non-BL UE CORESET # 0 is 4 slots from the start position of the monitoring window for NR non-BL UE CORESET # 0.
  • Position determination method 3 A combination of the positioning method 1 and the positioning method 2 is used.
  • the time / frequency position may be based on the SIB1 PDCCH setting information in the MIB.
  • Different UE procedures may be envisioned. For example, if SSB and CORESET # 0 for NR non-BL UEs are frequency division multiplexing (FDM), the UE may assume position determination method 2. For example, if SSB and CORESET # 0 for NR non-BL UEs are time division multiplexing (TDM), the UE may assume position determination method 1.
  • FDM frequency division multiplexing
  • TDM time division multiplexing
  • Position determination method 4 The time / frequency position of CORESET # 0 for the NR BL UE may be based on the UE bandwidth (size).
  • the UE may assume that CORESET # 0 is shared between the NR BL UE and the NR non-BL UE. If not, the UE may assume that CORESET # 0 for NR BL UE and CORESET # 0 for NR non-BL UE are set separately.
  • the switching mechanism is effective.
  • the bandwidth of CORESET # 0 for X NR non-BL UE.
  • the NR non-BL UE and the NR BL UE having a UE bandwidth of X or more receive the NR non-BL UE CORESET # 0 and the NR non-BL UE SIB1 PDSCH.
  • An NR BL UE having a UE bandwidth of less than X may receive NR BL UE CORESET # 0 and NR BL UE SIB1 PDSCH.
  • the band of NR BL UE CORESET # 0 and NR BL UE SIB1 PDSCH may be outside the band of NR non-BL UE CORESET # 0 and NR non-BL UE SIB1 PDSCH.
  • the NR BL UE having a UE bandwidth of less than X performs RF retuning to the band of NR BL UE CORESET # 0, and NR BL UE CORESET # 0 and NR BL UE SIB1 PDSCH. May be received.
  • Position determination method 5 The time / frequency position of CORESET # 0 for the NR BL UE may be based on one bit (specific bit, specific field) in the MIB.
  • the particular field may be a reserved bit.
  • the specific field may indicate the time / frequency position of CORESET # 0 for NR BL UE.
  • 1 bit may indicate one of two candidates for the time / frequency position of CORESET # 0 for NR BL UE.
  • the specific field may indicate which of the position determination methods 1 to 5 is set. For example, one bit may indicate one of the two candidates in the positioning methods 1 to 5.
  • the NR BL UE / NR non-BL UE may assume that the common subcarrier interval (SCS) (SCS of PDCCH / SIB1 in CORESET # 0) is the same as the SCS of SSB.
  • Common SCS information (subCarrierSpacingCommon) may be used as a specific field.
  • the NR BL UE can appropriately determine the position of the time frequency of CORESET # 0.
  • the MIB uses a fixed cycle of 40 ms (periodicity, generation cycle, update cycle, repetitive transmission cycle, transmission time interval (TTI)). Four repetitions are performed within 40 ms. One iteration is performed at each radio frame (10 ms). Additional iterations may be applied within 40 ms only in Time Division Duplex (TDD) / Frequency Division Duplex (FDD) systems that support UEs in BL UEs or CEs and have bandwidths greater than 1.4 MHz. ..
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • SIB1 uses a fixed cycle of 80 ms. One iteration is performed in the wireless frame where the system frame number (SFN) mod 2 is 0.
  • SFN system frame number
  • SIB1-BR also uses a fixed cycle of 80 ms.
  • the repetition level within 80 ms may be set by MIB.
  • the repetition level of SIB1-BR is set by MIB.
  • the problem is that the NR MIB does not have sufficient reserved bits for scheduling the repetition level of SIB1-BR.
  • the NR BL UE (terminal) is an NR non-BL UE (second terminal) having at least one of a second bandwidth wider than the bandwidth of the NR BL UE and a second antenna number larger than the number of antennas of the terminal. Different from at least one second period of synchronization signal block (SSB), control resource set (CORESET) # 0, PDSCH carrying SIB1, update of PBCH in SIB, and update of SIB1 for.
  • the cycle may be determined and reception may be performed based on the cycle.
  • Coverage recovery based on repetition may be performed on the NR BL UE. Coverage recovery may follow at least one of the following coverage recovery 1 and 2.
  • the NR BL UE may assume an SSB period shorter or longer than the SSB period for the NR non-BL UE.
  • the period may be specified in the specification or may depend on the UE implementation.
  • a pair of SSB, NR non-BL UE CORESET # 0, and NR non-BL UE SIB1 PDSCH is arranged every 20 ms default SSB cycle. Furthermore, additional resources for NR BL UE are arranged between adjacent groups. The additional resource for NR BL UE has an additional CORESET # 0 and an additional SIB1 PDSCH.
  • the interval between a plurality of CORESET # 0 including NR non-BL UE CORESET # 0 and additional CORESET # 0 is 10 ms.
  • the additional resource may be applied to any combination of SSB, CORESET # 0 and SIB1 (SIB1-BR) PDSCH.
  • the additional resource for NR BL UE has an additional SSB, an additional CORESET # 0, and an additional SIB1 PDSCH.
  • the interval between a plurality of CORESET # 0 including NR non-BL UE CORESET # 0 and additional CORESET # 0 is 10 ms.
  • Coverage recovery 1 may follow any of the following coverage recovery 1-1 to 1-3.
  • Frequency hopping may be applied for further performance improvement. As a result, a frequency diversity effect can be obtained.
  • the bandwidth of the additional resource is different from the bandwidth of SSB and CORESET # 0 and SIB1 PDSCH for NR non-BL UE.
  • the NR BL UE may perform RF retuning to the band of the additional resource after SSB and CORESET # 0 and SIB1 PDSCH for the NR non-BL UE, and receive the additional resource.
  • the indication of the existence of additional resources may be based on the detection of additional SSBs (SSBs for NR BL UEs).
  • the UE may try to detect both the existing SSB and the additional SSB. If an additional SSB is detected, the UE may assume that additional resources have been set for the NR BL UE.
  • the additional resource for NR BL UE has an additional SSB, an additional CORESET # 0, and an additional SIB1 PDSCH.
  • the interval between a plurality of CORESET # 0 including NR non-BL UE CORESET # 0 and additional CORESET # 0 is 10 ms.
  • the additional SSB may differ from the existing SSB in at least one of the sequence, the time position, and the frequency position.
  • the indication of the existence of additional resources may be set by a 1-bit indication in the MIB.
  • the NR BL UE may assume that at least one TTI (payload generation cycle, repetitive transmission cycle) of SSB (PBCH, MIB) and CORESET # 0 is different from the existing TTI.
  • TTI payload generation cycle, repetitive transmission cycle
  • SSB TTI is defined as 80 ms. Since the SSB transmission cycle is 20 ms, a maximum of four SSBs may be soft-combined in order to improve the SSB detection performance.
  • the NR BL UE may assume a longer (shorter) TTI for SSB / CORESET # 0. For example, the NR BL UE may assume a longer TTI for SSB / CORESET # 0, and the UE may improve detection performance at the expense of periodic updates.
  • the NR BL UE may receive a signal different from the type 0-PDCCH (eg, a new signal, SIB1 WUS) and, based on the signal, decide to receive at least one PDSCH carrying CORESET # 0 and SIB1.
  • a signal different from the type 0-PDCCH eg, a new signal, SIB1 WUS
  • SIB1 WUS a new signal
  • a new signal may be specified.
  • the new signal SIB1 wakeup signal (WUS)
  • WUS SIB1 wakeup signal
  • the new signal may follow any of the following new signals 1 and 2.
  • SIB-BR SIB-BR
  • a part of the information instructed via the type 0-PDCCH common search space (CSS) may also be instructed by SIB1 WUS.
  • SIB1 WUS In NW operation using NR BL UE, the information bits specified by SIB1 WUS are limited, so the flexibility of scheduling of SIB1 (SIB-BR) is limited. For example, if the operator wishes to set the SIB1 WUS, the time / frequency resource allocation of the SIB1 PDSCH is limited and the resource allocation candidates are fixed in the specifications.
  • SIB1 WUS may be all or part of a copy of SIB1 PDCCH.
  • SIB1 WUS the same information as that indicated by SIB1 PDCCH may be indicated by SIB1 WUS.
  • SI system information
  • EWS Earthquake and Tsunami Warning System
  • CMAS Commercial Mobile Alert Service
  • SIB1 WUS may indicate whether type 0-PDCCH monitoring is required. SIB1 WUS may indicate whether or not SIB1 changes in a certain period of time.
  • the UE may assume that type 0-PDCCH monitoring is not required.
  • the UE may assume that monitoring of SIB1 (SIB-BR) PDSCH is not required.
  • SIB-BR SIB1
  • the frequency position and time position of the new signal may be notified by higher layer signaling or may be fixed (specified) by the specifications. Further, the position may be defined by the difference from SSB or CORESET # 0 or SIB1 PDSCH, or may be fixed (specified) by the specifications.
  • the NR BL UE may receive the SIB1 WUS in response to the reception of the SSB.
  • the NR BL UE does not have to receive the type 0-PDCCH.
  • the NR BL UE may receive the SIB1-BR PDSCH based on the SIB1 WUS.
  • the SIB1-BR PDSCH may be scheduled by the SIB1 WUS.
  • the band of SIB1-BR PDSCH for SIB1 WUS and NR BL UE may be different from the band of CORESET # 0 and SIB1 PDSCH for NR non-BL UE.
  • the NR BL UE may receive at least one of the type 0-PDCCH and the SIB1 WUS in CORESET # 0 in response to the reception of the SSB.
  • the SIB1-BR PDSCH may be scheduled by at least one of type 0-PDCCH and SIB1 WUS.
  • SIB1 WUS may be TDM with CORESET # 0. SIB1 WUS may be transmitted after CORESET # 0 and before SIB1-BR PDSCH.
  • the NR BL UE may receive at least one of the type 0-PDCCH and the SIB1 WUS in CORESET # 0 in response to the reception of the SSB.
  • the SIB1-BR PDSCH may be scheduled by at least one of type 0-PDCCH and SIB1 WUS.
  • SIB1 WUS may be TDM with CORESET # 0. SIB1 WUS may be transmitted after SSB and before CORESET # 0.
  • the NR BL UE can save power by not monitoring at least one of the type 0-PDCCH and the SIB1 PDSCH.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the radio communication system 1 may support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between a plurality of Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the base station (gNB) of NR is MN
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of a plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for PDCCH detection.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, it may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR))
  • the PRACH may transmit a random access preamble to establish a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, decoding, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from a device included in the core network 30, another base station 10 and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 has a second control resource set (CORESET) for a second terminal having at least one of a second bandwidth wider than the bandwidth of the terminal 20 and a second antenna number larger than the number of antennas of the terminal.
  • the position of CORESET0 for the terminal may be determined based on the position of 0.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit a physical downlink control channel in the CORESET0.
  • the control unit 110 controls the synchronization signal block for the second terminal having at least one of a second bandwidth wider than the bandwidth of the terminal 20 and a second antenna number larger than the number of antennas of the terminal. At least one second period of updating the resource set (CORESET) 0, the physical downlink shared channel carrying the system information block 1, updating the physical broadcast channel in the synchronization signal block, and updating the system information block 1. A different cycle may be determined.
  • the transmission / reception unit 120 may perform transmission based on the cycle.
  • the control unit 110 outputs a signal different from the type 0-PDCCH based on at least one of the type 0-physical downlink control channel (PDCCH) and the physical downlink shared channel (PDSCH) carrying the system information block 1. It may be generated.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the signal.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmits the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitting / receiving unit 220 and the transmitting / receiving antenna 230.
  • the control unit 210 has a second control resource set (CORESET) for a second terminal having at least one of a second bandwidth wider than the bandwidth of the terminal 20 and a second antenna number larger than the number of antennas of the terminal. )
  • the position of CORESET0 for the terminal 20 may be determined based on the position of 0.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the physical downlink control channel at the CORESET0.
  • the control unit 210 may determine the position of the CORESET based on at least one of the relative or absolute frequency position and the relative time position and the position of the second CORESET.
  • the control unit 210 may determine the position of the CORESET based on the bandwidth.
  • the control unit 210 may determine the position of the CORESET based on one bit in the master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • the control unit 210 controls the synchronization signal block for the second terminal having at least one of a second bandwidth wider than the bandwidth of the terminal 20 and a second antenna number larger than the number of antennas of the terminal. At least one second period of updating the resource set (CORESET) 0, the physical downlink shared channel carrying the system information block 1, updating the physical broadcast channel in the synchronization signal block, and updating the system information block 1. A different cycle may be determined.
  • the transmission / reception unit 220 may perform reception based on the cycle.
  • the control unit may determine a resource having the cycle shorter than the second cycle of at least one second resource of the synchronization signal block, the CORESET0, and the physical downlink shared channel.
  • the resource may be arranged between the time intervals of the two adjacent second resources.
  • the cycle may be longer than at least one second cycle of the update of the physical broadcast channel and the update of the system information block 1.
  • the transmission / reception unit 220 may receive a signal different from the type 0-physical downlink control channel (PDCCH).
  • the control unit 210 may determine at least one reception of the type 0-PDCCH and the physical downlink shared channel (PDSCH) carrying the system information block 1 based on the signal.
  • PDCH physical downlink shared channel
  • the receiving unit does not have to monitor the type 0-PDCCH.
  • the control unit may receive the PDSCH based on the type 0-PDCCH and the signal.
  • the signal may indicate whether or not the system information block 1 changes in a certain period of time.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). May be configured to include.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as 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, or the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained in a slot, the number of symbols and RBs contained in a 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 other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using other methods.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, functions, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the terms “system” and “network” used in this disclosure may be used interchangeably.
  • the “network” may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, other systems utilizing appropriate wireless communication methods, next-generation systems extended based on these, and the like may be applied.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)” such as “accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、タイプ0-物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と異なる信号を受信する受信部と、前記信号に基づいて、前記タイプ0-PDCCHと、システム情報ブロック1を運ぶ物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と、の少なくとも1つの受信を決定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、初期アクセスを適切に行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(+)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 3GPP Rel.15では、UEが通信を行うために少なくとも必要となる帯域幅(例えば、mandatory BW)等が定義されている。一方で、将来の無線通信システム(例えば、Rel.17以降)では、IoT等の様々なユースケースに対応する端末の導入が想定される。
 ユースケースによってUEは、Rel.15で定義された帯域幅を必ずしも要求されないことも考えられる。しかしながら、異なる帯域幅を有するUEが、初期アクセスをどのように行うかが明確でない。初期アクセスが適切に行われなければ、スループットが低下するなど、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、初期アクセスを適切に行うことができる端末、無線通信方法及び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端末は、タイプ0-物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と異なる信号を受信する受信部と、前記信号に基づいて、前記タイプ0-PDCCHと、システム情報ブロック1を運ぶ物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と、の少なくとも1つの受信を決定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、初期アクセスを適切に行うことができる。
図1は、CORESET0設定テーブルの一例を示す図である。 図2は、SSBとCORESET0の一例を示す図である。 図3は、ケース#0の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、ケース#1の一例を示す図である。 図5は、ケース#2の一例を示す図である。 図6は、ケース#3の一例を示す図である。 図7A及び7Bは、ケース#4の一例を示す図である。 図8A及び8Bは、第1の実施形態に係る位置決定方法の一例を示す図である。 図9は、位置決定方法1の一例を示す図である。 図10は、位置決定方法2-1の一例を示す図である。 図11は、位置決定方法2-1の別の一例を示す図である。 図12は、位置決定方法2-2の一例を示す図である。 図13は、位置決定方法4の一例を示す図である。 図14は、カバレッジ回復1の一例を示す図である。 図15は、カバレッジ回復1の別の一例を示す図である。 図16は、カバレッジ回復1-1の一例を示す図である。 図17は、カバレッジ回復1-2の一例を示す図である。 図18は、新規信号1の一例を示す図である。 図19A及び19Bは、新規信号2の一例を示す図である。 図20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21は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図22は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図23は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
<ユースケース>
 将来の無線通信システム(例えば、3GPP Rel.17以降)では、NR(例えば、Rel.15)で導入された通信システムをIoT等のユースケースに利用することが想定されている。IoTのユースケースとしては、例えば、従来のIoTの(例えば、LTE端末を利用した)ユースケースである、スマートホーム、スマートウォーター、電気メーター、スマート信号の他に、新規のユースケースへの適用も検討されている。
 新規のユースケースとしては、例えば、産業無線センサーNW(Industry wireless sensor NW(IWSN))、映像監視(video surveillance)システム、ウェアラブル(wearable)デバイス等であってもよい。
 これらのユースケースに適用する端末に要求される条件又は能力(例えば、端末能力、UE能力又は要求条件)は、Rel.15で定義又はサポートされるデバイス(例えば、NRデバイス、NR端末とも呼ぶ)に要求される条件又は能力より緩和(低減、reduced)されることも想定される。NRデバイスより端末能力が緩和されるデバイスは、能力緩和NRデバイス、reduced capability NR device、NRライトデバイス、NRライト端末、NRライト、NR light、NRライトUE、等と呼ばれてもよい。以下の説明では、NRデバイスより端末能力が緩和されるデバイスをNRライトデバイスと呼ぶが、他の名称に読み替えられてもよい。
 NRライトデバイスは、NRデバイスより少ない送信アンテナ数及び受信アンテナ数を備える構成としてもよい。また、NRライトデバイスは、NRデバイスと比較して、通信に利用する帯域幅(Bandwidth)が小さく又は狭く設定されてもよい(Bandwidth reduction)。
 Rel.15では、UE(NRデバイス、既存UE)は、周波数範囲(例えば、FR1、FR2)及びサブキャリア間隔に応じて、所定の帯域幅をサポートすることが必要となる。UEがサポートする必要がある帯域幅は、マンダトリ帯域幅、マンダトリBW、mandatory BWと呼ばれてもよい。
 例えば、第1の周波数範囲(FR1)において、UEは、サブキャリア間隔30KHz及び60KHzについて概略100MHzの帯域幅、サブキャリア間隔15KHzについて概略50MHzの帯域幅をサポートする必要がある。また、第2の周波数範囲(FR2)において、UEは、サブキャリア間隔60KHz及び120KHzについて概略200MHzの帯域幅をサポートする必要がある。
 一方で、NRライトデバイスがサポートする帯域幅(例えば、マンダトリ帯域幅)は、Rel.15のUEがサポートする帯域幅より狭く設定することが考えられる。つまり、NRデバイスに比較して、NRライトデバイスがサポートする帯域幅のサイズを小さくしてもよい。これにより、NRライトデバイスにおける信号の受信処理又は送信処理の負荷を低減することができる。
 NRライトデバイスの複雑性の低減のために、次のことが検討されている。
・UEの受信及び送信の少なくとも1つのためのアンテナ数の低減。
・UE帯域幅の低減。Rel.15の同期信号(synchronization signal(SS))/物理ブロードキャストチャネル(physical broadcast channel(PBCH))ブロック(synchronization signal block(SSB))帯域が再利用され、レイヤ1(L1)の変更が最小化されること。
・半二重(half duplex)周波数分割複信(frequency division duplex(FDD))。
・緩和されたUE処理時間。
・緩和されたUE処理能力。
 更に、これらがlow power wide area(LPWA)ユースケースとオーバーラップするべきでないこと、最低能力がLTEのカテゴリ1bisモデムよりも低くならないこと、Rel.15UE及びRel.16UEとの共存が保証されること、スタンドアロンモード及びシングルコネクティビティに対して重点的に取り組むこと、などが検討されている。
<CORESET0>
 Rel.15 NRにおいて、CORESET0の設定のための複数のCORESET0設定テーブル(複数のCORESET0設定情報セット)が仕様に規定される。それぞれのテーブル(CORESET0設定情報のセット)は、複数の行(複数のCORESET0設定情報)を含む(図1)。それぞれの行は、行のインデックスと、SS/PBCHブロック及びCORESETの多重パターンと、CORESET0のリソースブロック(RB)数と、CORESET0のシンボル数と、CORESET0の最小RBインデックスに対するSSBの最小RBインデックス(SSBの最初のインデックスとオーバーラップする共通RBの最小RBインデックス)までのオフセット(図2)と、の少なくとも1つのパラメータ(列)を含む。
 本開示において、CORESET0設定情報セット、CORESET0設定テーブル、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、CORESET0設定情報、CORESET0設定テーブルの行、は互いに読み替えられてもよい。
 複数のCORESET0設定テーブルは、SSB SCSと、PDCCH(CORESET0) SCSと、(SSBの)周波数バンドと、の少なくとも1つに関連付けられる。周波数バンドは、最小チャネル帯域幅に関連付けられてもよい。UEは、複数のCORESET0設定テーブルから、SSB SCSと、PDCCH SCSと、周波数バンドと、の少なくとも1つに関連付けられたCORESET0設定テーブルを決定する。
 SSB内のPBCHによって運ばれるminimum information block(MIB)は、SIB1用のPDCCHの設定のためのSIB1用PDCCH設定情報(pdcch-ConfigSIB1)を含む。SIB1用PDCCH設定情報は、CORESET0の設定のためのCORESET0設定インデックス(controlResoureSetZero)と、タイプ0PDCCH CSSセット(サーチスペース0)の設定のためのサーチスペース0設定インデックス(searchSpaceZero)と、を含む。CORESET0設定インデックスは、CORESET0設定テーブルの行のインデックス(例えば、0,1,…,15の1つ)に対応する。
 UEは、決定されたCORESET0設定テーブルから、CORESET0設定インデックスに示されたインデックスの行を用いて、CORESET0の時間及び周波数の位置(CORESET0が配置される時間的位置と、密度と、時間的な幅と、周波数的な幅と、SSBから見た相対的な周波数的位置と、の少なくとも1つ)を決定する。
 Rel.15において、CORESET0の帯域幅は、SSBの帯域幅に制限されない。帯域幅低減のため、新規UEは、Rel.15UEのマンダトリ帯域幅と同等またはより広い信号を受信できない、又はSSB帯域幅より広い信号を受信できない可能性がある。CORESET0が、MIBに含まれるSIB1用PDCCH設定情報内のCORESET0設定インデックスによって設定される場合、Rel.15UEおよびRel.16UE(既存UE)とNRライトデバイス(新規UE)の共存が保証されるべきである。
 LTEベースの低複雑性デバイス(例えば、enhanced Machine Type Communication(eMTC))において、次の検討1及び2がなされた。
[検討1]
 eMTCのUE帯域幅は、6PRB帯域幅(BW)内に制限される。同期信号(SS)/MIBは、LTEキャリアの中心における6PRB帯域幅内において送信され、eMTC UE用に再利用される。bandwidth reduced low complexity(BL) UEのみのために規定されるSIB1であるSIB1-bandwidth reduced(BR)は、MIBによって運ばれるスケジューリング情報によって設定される。
[検討2]
 eMTCにおいて、UE BW低減とアンテナ数低減がサポートされる。受信アンテナ数の低減によって、eMTC UEに対してより低いカバレッジ性能が想定される。よって、machine type communication PDCCH(MPDCCH)/PDSCHに対し、繰り返し(repetition)送信に基づくカバレッジ拡張がサポートされる。SIB1-BR PDCCH/PDSCHに対して、カバレッジ拡張が適用されることが必要になる。そこで、MIB(schedulingInfoSIB1-BR-r13)によって、SIB1 PDCCHのリソース設定及び繰り返しレベル(数)が設定されることができる。
 既存のLTEデバイスを考慮すると、NRベースのIoTデバイスにおいても、UE BW低減と送信(Tx)/受信(Rx)のアンテナ数低減とが想定される。ここで、次の問題1及び2が考えられる。
[問題1]
 制限されたUE帯域幅をサポートするために、幾つかのチャネル/信号が必要となる可能性がある。
 例えば、Rel.15 NRは狭いCORESET BW用のCORESET#0設定をサポートする(例えば、24PRB)。しかしながら、NR BL UEは、CORESET#0をモニタできない可能性がある。例えば、SIB1 PDSCH(SIB1を運ぶPDSCH)がCORESET#0の帯域幅に制限される可能性がある。UEは、CORESET#0設定とSIB1 PDSCHスケジューリングに従って、SIB1 PDSCHをモニタできない可能性がある。
[問題2]
 複雑性低減によって、幾つかの信号/チャネルにおいて、カバレッジ拡張がサポートされることが必要となる可能性がある。
 もしNR BL UE用に、1受信アンテナ用の新規UEのカテゴリ又は能力がサポートされ、既存UEで2受信アンテナが想定される場合、例えば、少なくとも各初期アクセスチャネル用に、+3dB程度のカバレッジ拡張が必要となると考えられる。
 また、NR bandwidth reduced low complexity(BL) UEは、既存のSSBを再利用するために、20PRBより広いUE帯域幅をサポートする可能性がある。
 このように、NR BL UE用の初期アクセスが明らかでない。初期アクセスが適切に行われなければ、適切なセルへのアクセス方法が用意されず、NR通信の確立ができないおそれがある。
 そこで、本発明者らは、帯域が制限されるUEのための初期アクセス方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
 本開示において、CORESET0、CORESET#0、インデックス0を有するCORESET、SI-RNTIによってスクランブルされたCRCを有し0にセットされたシステム情報インジケータを有するDCI、SIB1のスケジューリングのためのPDCCH、SSBに関連付けられたCORESET、CORESET0内のPDCCH、Type0-PDCCH、RMSI CORESET、RMSI PDCCH、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、既存のCORESET0設定テーブル、既存テーブル、Rel.15およびRel.16のCORESET0設定テーブル、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、の新規のCORESET0設定テーブル、新規テーブル、Rel.17以降のCORESET0設定テーブル、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、端末の帯域幅、UE帯域幅、最小帯域幅、最小チャネル帯域幅、最小UEチャネル帯域幅、マンダトリ帯域幅、マンダトリBW、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、NR 非BL UE、既存UE、新規UEの最小チャネル帯域幅よりも広い最小チャネル帯域幅を有するUE、第2端末、NRデバイス、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、NR BL UE、新規UE、既存UEの最小チャネル帯域幅よりも狭い最小チャネル帯域幅を有するUE、端末、能力緩和NRデバイス、reduced capability NR device、NRライトデバイス、NRライト端末、NRライト、NR light、NRライトUE、は互いに読み替えられてもよい。
 UE帯域幅を制限することを考慮し、NR BL UE用のCORESET#0設定のために、次のケース#0から#4が考えられる。
《ケース#0》
 NR BL UEとNR 非BL(non-BL) UEとの間において、CORESET#0が共有される。NR BL UEとNR 非BL UEとの間において、SIB1 PDSCHが共有される。
 図3の例において、NR 非BL UEとNR BL UEは、SSBと、CORESET#0と、SIB1 PDSCHと、RACHのリソースとを共有する。
 既存のNRは、このネットワーク(NW)設定をサポートする。オペレータが既存のNR enhanced Mobile Broad Band(eMBB)に加え、NRベースのIoTを配置したい場合、CORESET#0は制限されたUE帯域幅に設定される必要がある。SIB1/タイプ0-PDCCHの受信性能が十分でない場合、どのように受信性能を回復するかが問題となる。
 ケース#0のNR BL UEのカバレッジ回復について、第2の実施形態において後述する。
《ケース#1》
 NR BL UEとNR非BL UEとの間において、CORESET#0が共有される。NR 非BL UE用のSIB1 PDSCHと、NR BL UE用のSIB1(SIB1-BR)と、が分離されて送信される。
 図4Aの例において、NR 非BL UEとNR BL UEは、SSBとCORESET#0とを共有する。NR 非BL UE及びNR BL UE用のSSBは、NR BL UE用のUE帯域幅内にあってもよい。NR 非BL UE及びNR BL UE用のCORESET#0の帯域幅は、NR BL UE用のUE帯域幅より広くてもよい。NR BL UEは、CORESET#0のうち、UE帯域幅内のタイプ0-PDCCHをモニタしてもよい。NR BL UE用のSIB1 PDSCHの帯域は、NR 非BL UE用のUE帯域幅外、且つNR 非BL UE用のSIB1 PDSCHの帯域外にあってもよい。この場合、NR BL UEは、CORESET#0内のPDCCHを受信した後に、radio frequency(RF)リチューニング(retuning)を行い、NR BL UE用のSIB1 PDSCHを受信してもよい。
 図4Bの例において、NR 非BL UEとNR BL UEは、SSBとCORESET#0とを共有する。NR BL UE用のSIB1 PDSCHの帯域は、NR 非BL UE用のUE帯域幅内、且つNR 非BL UE用のSIB1 PDSCHの帯域外にあってもよい。この場合、NR BL UEは、CORESET#0内のPDCCHを受信した後に、RFリチューニングを行い、NR BL UE用のSIB1 PDSCHを受信してもよい。
 以下の図において、NR 非BL UEのUE帯域幅がNR BL UEのUE帯域幅よりも広くてもよい。この場合、NR BL UEの利用可能な帯域が、NR 非BL UEの利用可能な帯域内にあってもよいし、NR BL UEの利用可能な帯域が、NR 非BL UEの利用可能な帯域外にあってもよい。
 ケース#1のNR BL UEのカバレッジ回復について、第2の実施形態において後述する。
《ケース#2》
 NR 非BL UE用のCORESET#0と、NR BL UE用のCORESET#0と、が分離されて設定される。NR BL UEとNR非BL UEとの間において、SIB1 PDSCHが共有される。
 図5の例において、NR 非BL UEとNR BL UEは、SIB1 PDSCHを共有する。このSIB1 PDSCHのスケジューリングのためにNR 非BL UEとNR BL UEに対して異なるCORESET#0が設定されてもよい。NR BL UE用のCORESET#0はなくてもよい。
《ケース#3》
 NR 非BL UE用のCORESET#0と、NR BL UE用のCORESET#0と、が分離されて設定される。NR 非BL UE用のSIB1 PDSCHと、NR BL UE用のSIB1(SIB1-BR)と、が分離されて送信される。
 図6の例において、NR 非BL UEとNR BL UEは、SSBを共有する。NR BL UE用のCORESET#0及びSIB1 PDSCHの帯域は、且つNR 非BL UE用のCORESET#0及びSIB1 PDSCHの帯域外にあってもよい。この場合、NR BL UEは、SSBを受信した後に、RFリチューニングを行い、NR BL UE用のCORESET#0及びSIB1 PDSCHを受信してもよい。
 スケジューリングがより柔軟であるが、オーバーヘッドが大きい。
 ケース#3のオーバーヘッド低減について、第1の実施形態において後述する。
《ケース#4》
 NR BL UE用に、SIB1 PDSCHのスケジューリングのための新規信号が規定される。
 新規信号は、次の新規信号1及び2のいずれかであってもよい。
[新規信号1]
 タイプ0-PDCCHの代わりに、幾つかの新規信号が規定されてもよい。もしSIB1-BRのスケジューリングの柔軟性がタイプ0-PDCCHと同様である場合、新規信号の効果が明らかでない。
 図7Aの例において、NR 非BL UEとNR BL UEは、SSBを共有する。NR BL UE用の新規信号1及びSIB1 PDSCHの帯域は、且つNR 非BL UE用のCORESET#0及びSIB1 PDSCHの帯域外にあってもよい。この場合、NR BL UEは、SSBを受信した後に、RFリチューニングを行い、NR BL UE用の新規信号1及びSIB1 PDSCHを受信してもよい。
[新規信号2]
 既存のタイプ0-PDCCHに加え、SIB1(SIB-BR) PDSCHのスケジューリング用の幾つかの新規信号が規定されてもよい。少なくとも電力節約の目的において、新規信号2は補助情報を指示することが好ましい。例えば、補助情報は、SIB1(SIB1-BR)の更新の通知であってもよい。
 図7Bの例において、NR 非BL UEとNR BL UEは、SSBを共有する。NR BL UE用のタイプ0-PDCCH及び新規信号2及びSIB1 PDSCHの帯域は、且つNR 非BL UE用のCORESET#0及びSIB1 PDSCHの帯域外にあってもよい。この場合、NR BL UEは、SSBを受信した後に、RFリチューニングを行い、NR BL UE用のタイプ0-PDCCH及び新規信号2及びSIB1 PDSCHを受信してもよい。
 ケース#4の新規信号については、第3の実施形態において後述する。
<第1の実施形態>
 NR BL UE(端末)の帯域幅よりも広い第2帯域幅と前記端末のアンテナ数よりも多い第2アンテナ数との少なくとも1つを有するNR 非BL UE(第2端末)のための第2CORESET#0の位置に基づいて、NR BL UEのためのCORESET#0の位置を決定してもよい。
 ケース#3に対し、NR BL UE用のCORESET#0の時間/周波数の位置は、MIB内のスケジューリング情報(SIB1用PDCCH設定情報、pdcch-ConfigSIB1)によって決定されるNR 非BL UE用のCORESET#0の時間/周波数の位置に基づいてもよい。
 NR BL UE用のCORESET#0の時間/周波数の位置は、次の位置決定方法1から3のいずれかに従ってもよい。
《位置決定方法1》
 相対的又は絶対的な周波数位置が、仕様に規定される。この周波数位置は、NR BL UE用のCORESET#0の最低又は最高のサブキャリア又はPRBのインデックスに基づいてもよい。
 図8Aの例1のように、NR BL UE用CORESET#0の最高周波数位置が、NR 非BL UE用CORESET#0の最低周波数位置と等しくてもよい。図8Aの例2のように、NR BL UE用CORESET#0の最低周波数位置が、NR 非BL UE用CORESET#0の最高周波数位置と等しくてもよい。NR BL UE用CORESET#0の最低周波数位置が、NR 非BL UE用CORESET#0の最低周波数位置と等しくてもよい。NR BL UE用CORESET#0の最高周波数位置が、NR 非BL UE用CORESET#0の最高周波数位置と等しくてもよい。
 周波数位置は、次の位置決定方法1-1から1-3のいずれかに従ってもよい。
[位置決定方法1-1]
 周波数位置は、NR BL UE用のCORESET#0とSSBとの間において定義される相対周波数位置である。
 図9の例1において、NR BL UE用のCORESET#0の周波数位置は、SSBの最高周波数と、NR BL UE用のCORESET#0の最低周波数と、の差によって規定される。
[位置決定方法1-2]
 周波数位置は、NR BL UE用のCORESET#0と、NR 非BL UE用のCORESET#0と、の間において定義される相対周波数位置である。
 図9の例2において、NR BL UE用のCORESET#0の周波数位置は、NR 非BL UE用のCORESET#0の最低周波数と、NR BL UE用のCORESET#0の最低周波数と、の差によって規定される。
[位置決定方法1-3]
 周波数位置は、SSBと、NR 非BL UE用のCORESET#0と、の少なくとも1つの周波数関連パラメータに従って決定される絶対周波数位置である。
[[例1]]
 周波数位置の絶対値が、仕様に規定されてもよい。
[[例2]]
 周波数位置の複数の候補が、仕様に規定されてもよい。UEは、NR BL UE用のCORESET#0が、NR BL UEによってモニタあれるCORESET又はSSBの位置から、最も近い周波数位置に位置すると想定してもよい。
 周波数関連パラメータ、absolute radio-frequency channel number(ARFCN)、バンド番号、SS/チャネルラスタ(raster)位置、SS サブキャリア間隔(SCS)、共通SCS、は互いに読み替えられてもよい。
《位置決定方法2》
 相対的な時間位置の固定パターンが規定される。この時間位置は、NR BL UE用のCORESET#0のサブフレーム又はスロット又はシンボルのインデックスに基づいてもよい。
 図8Bの例のように、NR BL UE用CORESET#0の帯域が、NR 非BL UE用CORESET#0の帯域と等しく、NR 非BL UE用CORESET#0の時間位置に対するNR BL UE用CORESET#0の相対時間位置が規定されてもよい。
 時間位置は、次の位置決定方法2-1及び2-2のいずれかに従ってもよい。
[位置決定方法2-1]
 NR BL UEのCORESET#0用のモニタリングウィンドウの時間位置は、NR 非BL UEのCORESET#0用のモニタリングウィンドウの時間位置の時間シフトによって得られてもよい。
 図10の例において、NR 非BL UEのCORESET#0用のモニタリングウィンドウは、SSB(MIB)を受信したスロットを含む連続する2スロットである。NR 非BL UEのCORESET#0用のモニタリングウィンドウに対する時間オフセットは、2スロットである。
 時間シフトは、シンボルレベルであってもよいし、スロットレベルであってもよいし、フレームレベルであってもよい。
 MIBによって指示されるグループオフセットに関わらず、NR BL UE用にグループオフセットOの異なる値が用いられてもよい。NR BL UEのグループオフセットは、NR 非BL UEのCORESET#0用のグループオフセットに値xを加算する、又は乗算することによって得られてもよい。
 図11の例において、NR 非BL UEのCORESET#0用のグループオフセットOは0であり、NR BL UEのCORESET#0用のグループオフセットOは5である。
[位置決定方法2-2]
 NR BL UEのCORESET#0用のモニタリングウィンドウの時間長(継続時間、duration)は、NR 非BL UEのCORESET#0用のモニタリングウィンドウの時間長の短縮又は延長によって得られてもよい。
 図12の例において、NR 非BL UEのCORESET#0用のモニタリングウィンドウは、SSB(MIB)を受信したスロットを含む連続する2スロットである。NR 非BL UEのCORESET#0用のモニタリングウィンドウは、NR 非BL UEのCORESET#0用のモニタリングウィンドウの開始位置から4スロットである。
《位置決定方法3》
 位置決定方法1及び位置決定方法2の組み合わせが用いられる。時間/周波数の位置は、MIB内のSIB1用PDCCH設定情報に基づいてもよい。異なるUE手順が想定されてもよい。例えば、もしNR 非BL UE用のSSB及びCORESET#0が周波数分割多重(FDM)される場合、UEは位置決定方法2を想定してもよい。例えば、もしNR 非BL UE用のSSB及びCORESET#0が時間分割多重(TDM)される場合、UEは位置決定方法1を想定してもよい。
《位置決定方法4》
 NR BL UE用のCORESET#0の時間/周波数の位置は、UE帯域幅(サイズ)に基づいてもよい。
 もしCORESET#0の周波数帯域幅がUE帯域幅以下である場合、UEは、NR BL UEとNR 非BL UEとの間においてCORESET#0が共有されると想定してもよい。そうでない場合、UEは、NR BL UE用のCORESET#0と、NR 非BL UE用のCORESET#0とが、分離されて設定されると想定してもよい。
 もしNR BL UE用の複数のサイズの必須の(mandatory)UE帯域幅(例えば、20、40、80PRB)がサポートされる場合、切り替えの仕組みが有効である。
 図13の例において、X=NR 非BL UE用CORESET#0の帯域幅である。NR 非BL UEと、X以上のUE帯域幅を有するNR BL UEと、は、NR 非BL UE用CORESET#0と、NR 非BL UE用SIB1 PDSCHを受信する。
 X未満のUE帯域幅を有するNR BL UEは、NR BL UE用CORESET#0と、NR BL UE用SIB1 PDSCHを受信してもよい。NR BL UE用CORESET#0と、NR BL UE用SIB1 PDSCHと、の帯域は、NR 非BL UE用CORESET#0と、NR 非BL UE用SIB1 PDSCHと、の帯域外であってもよい。X未満のUE帯域幅を有するNR BL UEは、SSBを受信した後、NR BL UE用CORESET#0の帯域へRFリチューニングを行い、NR BL UE用CORESET#0と、NR BL UE用SIB1 PDSCHを受信してもよい。
《位置決定方法5》
 NR BL UE用のCORESET#0の時間/周波数の位置は、MIB内の1ビット(特定ビット、特定フィールド)に基づいてもよい。特定フィールドは予約(reserved)ビットであってもよい。
 特定フィールドは、NR BL UE用のCORESET#0の時間/周波数の位置を指示してもよい。例えば、1ビットは、NR BL UE用のCORESET#0の時間/周波数の位置の2つの候補の1つを指示してもよい。
 特定フィールドは、位置決定方法1から5のどれが設定されるかを指示してもよい。例えば、1ビットは、位置決定方法1から5の中の2つの候補の1つを指示してもよい。
 NR BL UE/NR 非BL UEは、共通サブキャリア間隔(SCS)(CORESET#0内のPDCCH/SIB1のSCS)がSSBのSCSと同じであると想定してもよい。共通SCS情報(subCarrierSpacingCommon)が特定フィールドとして用いられてもよい。
 以上の第1の実施形態によれば、NR BL UEは、CORESET#0の時間周波数の位置を適切に決定できる。
<第2の実施形態>
《eMTCの初期アクセス手順におけるカバレッジ回復》
 LTEのeMTC初期アクセス手順において、BL/CE UEに対し、次のカバレッジ回復がサポートされる。
 MIBは、40msの固定の周期(periodicity、生成周期、更新周期、繰り返し送信周期、送信時間間隔(TTI))を用いる。40ms内において4つの繰り返し(repetition)が行われる。1つの繰り返しは、各無線フレーム(10ms)において行われる。BL UE又はCEにおけるUEをサポートし且つ1.4MHzより広い帯域幅を有する時分割複信(TDD)/周波数分割複信(FDD)システムのみにおいて、40ms内に追加の繰り返しが適用されてもよい。
 SIB1は、80msの固定の周期を用いる。システムフレーム番号(SFN) mod 2が0である無線フレームにおいて1つの繰り返しが行われる。
 SIB1-BRも、80msの固定の周期を用いる。BL UEに対し、80ms内の繰り返しレベルはMIBによって設定されてもよい。
 前述のように、eMTCにおいて、SIB1-BRの繰り返しレベルはMIBによって設定される。NR BL UEに対し、NR MIBが、SIB1-BRの繰り返しレベルのスケジューリングのための十分な予約ビットを持たないことが問題となる。
 NR BL UE(端末)は、NR BL UEの帯域幅よりも広い第2帯域幅と前記端末のアンテナ数よりも多い第2アンテナ数との少なくとも1つを有するNR 非BL UE(第2端末)のための、同期信号ブロック(SSB)と、制御リソースセット(CORESET)#0と、SIB1を運ぶPDSCHと、SIB内のPBCHの更新と、SIB1の更新と、の少なくとも1つの第2周期と異なる周期を決定し、周期に基づいて受信を行ってもよい。
 NR BL UEに対し、繰り返しに基づくカバレッジ回復が行われてもよい。カバレッジ回復は、次のカバレッジ回復1及び2の少なくとも1つに従ってもよい。
[カバレッジ回復1]
 NR BL UEは、NR 非BL UE用のSSB周期よりも短い又は長いSSB周期を想定してもよい。周期は、仕様に規定されてもよいし、UE実装に依存してもよい。
 図14の例において、20msのデフォルトSSB周期毎に、SSBと、NR 非BL UE用CORESET#0と、NR 非BL UE用SIB1 PDSCHと、の組が配置される。更に、隣接する組の間において、NR BL UE用追加リソースが配置される。NR BL UE用追加リソースは、追加CORESET#0と、追加SIB1 PDSCHと、を有する。NR 非BL UE用CORESET#0と、追加CORESET#0と、を含む複数のCORESET#0の間隔(NR BL UE用CORESET#0周期、NR BL UE用SSB周期)は、10msである。
 追加リソースは、SSBとCORESET#0とSIB1(SIB1-BR) PDSCHとの、いずれかの組み合わせに適用されてもよい。
 図15の例において、NR BL UE用追加リソースは、追加SSBと、追加CORESET#0と、追加SIB1 PDSCHと、を有する。NR 非BL UE用CORESET#0と、追加CORESET#0と、を含む複数のCORESET#0の間隔(NR BL UE用CORESET#0周期、NR BL UE用SSB周期)は、10msである。
 カバレッジ回復1は、次のカバレッジ回復1-1から1-3のいずれかに従ってもよい。
[[カバレッジ回復1-1]]
 更なる性能改善のために、周波数ホッピングが適用されてもよい。これによって周波数ダイバーシチ効果が得られる。
 図16の例において、追加リソースの帯域は、NR 非BL UE用のSSB及びCORESET#0及びSIB1 PDSCHの帯域と異なる。NR BL UEは、NR 非BL UE用のSSB及びCORESET#0及びSIB1 PDSCHの後、追加リソースの帯域へRFリチューニングを行い、追加リソースを受信してもよい。
[[カバレッジ回復1-2]]
 追加リソースの存在の指示は、追加SSB(NR BL UE用SSB)の検出に基づいてもよい。
 この場合、UEは、既存SSBと追加SSBの両方の検出を試みてもよい。追加SSBが検出された場合、UEは、追加リソースがNR BL UE用に設定されたと想定してもよい。
 図17の例において、NR BL UE用追加リソースは、追加SSBと、追加CORESET#0と、追加SIB1 PDSCHと、を有する。NR 非BL UE用CORESET#0と、追加CORESET#0と、を含む複数のCORESET#0の間隔(NR BL UE用CORESET#0周期、NR BL UE用SSB周期)は、10msである。
 この場合、追加SSBは、系列と時間位置と周波数位置との少なくとも1つにおいて既存SSBと異なってもよい。
[[カバレッジ回復1-3]]
 追加リソースの存在の指示は、MIB内の1ビット指示によって設定されてもよい。
[カバレッジ回復2]
 NR BL UEは、SSB(PBCH、MIB)とCORESET#0の少なくとも1つのTTI(ペイロード生成周期、繰り返し送信周期)が既存のTTIと異なると想定してもよい。
 既存のNRにおいて、SSB TTIは80msと規定される。SSB送信周期は20msであるため、SSB検出性能の改善のために、最大で4つのSSBがソフトコンバインされてもよい。
 カバレッジ回復2において、NR BL UEは、SSB/CORESET#0用のより長い(短い)TTIを想定してもよい。例えば、NR BL UEは、SSB/CORESET#0用のより長いTTIを想定し、UEは、周期的更新を犠牲にすることによって検出性能を改善してもよい。
 以上の第2の実施形態によれば、初期アクセスにおける帯域幅が狭い場合であっても、カバレッジを改善することができる。
<第3の実施形態>
 NR BL UEは、タイプ0-PDCCHと異なる信号(例えば、新規信号、SIB1 WUS)を受信し、信号に基づいて、CORESET#0及びSIB1を運ぶPDSCHの少なくとも1つの受信を決定してもよい。
 既存のタイプ0-PDCCHに加え、新規信号が規定されてもよい。本開示において、新規信号、SIB1 wakeup signal(WUS)、は互いに読み替えられてもよい。新規信号は、次の新規信号1及び2のいずれかに従ってもよい。
[新規信号1]
 タイプ0-PDCCHの代わりに、幾つかの新規信号が規定されてもよい。
[新規信号2]
 既存のタイプ0-PDCCHに加え、SIB1(SIB-BR) PDSCHのスケジューリング用の幾つかの新規信号が規定されてもよい。
 新規信号1及び2の両方において、以下の内容が適用されてもよい。
 タイプ0-PDCCH共通サーチスペース(CSS)を介して指示される情報の一部が、SIB1 WUSによっても指示されてもよい。NR BL UEを用いるNW運用において、ため、SIB1 WUSによって指示される情報ビットが制限されるため、SIB1(SIB-BR)のスケジューリングの柔軟性が制限される。例えば、もしオペレータがSIB1 WUSを設定することを望む場合、SIB1 PDSCHの時間/周波数のリソース配置(allocation)は制限され、仕様において、そのリソース配置の候補は固定される。
 言い換えれば、SIB1 PDCCHの性能改善のために、SIB1 WUSは、SIB1 PDCCHのコピーの全部又は一部であってもよい。言い換えれば、SIB1 PDCCHによって指示される情報と同じ情報がSIB1 WUSによって指示されてもよい。
 電力節約を目的として、システム情報(SI)更新と、Earthquake and Tsunami Warning System(ETWS)/Commercial Mobile Alert Service(CMAS)の通知と、の少なくとも1つが、SIB1 WUSに基づいてもよい。
 SIB1 WUSは、タイプ0-PDCCHのモニタリングが必要であるか否かを示してもよい。SIB1 WUSは、ある期間においてSIB1が変化するか否かを示してもよい。
 例えば、もしUEがある期間においてSIB1が変化しないことを示すSIB1 WUSを検出した場合、UEは、タイプ0-PDCCHのモニタリングが要求されないと想定してもよい。
 例えば、もしUEがある期間においてSIB1が変化しないことを示すSIB1 WUSを検出した場合、UEは、SIB1(SIB-BR) PDSCHのモニタリングが要求されないと想定してもよい。
 新規信号の周波数位置および時間位置は、上位レイヤシグナリングによって通知されても良いし、仕様によって固定(規定)されていても良い。また、その位置はSSBまたはCORESET#0またはSIB1 PDSCHとの差によって定義されても良いし、仕様によって固定(規定)されても良い。
 図18の例において、NR BL UEは、SSBの受信に応じて、SIB1 WUSを受信してもよい。NR BL UEは、タイプ0-PDCCHを受信しなくてもよい。NR BL UEは、SIB1 WUSに基づいてSIB1-BR PDSCHを受信してもよい。SIB1-BR PDSCHは、SIB1 WUSによってスケジュールされてもよい。
 SIB1 WUS及びNR BL UE用SIB1-BR PDSCHの帯域は、NR 非BL UE用のCORESET#0及びSIB1 PDSCHの帯域と異なってもよい。
 図19Aの例において、NR BL UEは、SSBの受信に応じて、CORESET#0内のタイプ0-PDCCHとSIB1 WUSとの少なくとも1つを、受信してもよい。SIB1-BR PDSCHは、タイプ0-PDCCHとSIB1 WUSとの少なくとも1つによってスケジュールされてもよい。
 SIB1 WUSは、CORESET#0とTDMされてもよい。SIB1 WUSは、CORESET#0の後、SIB1-BR PDSCHの前に送信されてもよい。
 図19Bの例において、NR BL UEは、SSBの受信に応じて、CORESET#0内のタイプ0-PDCCHとSIB1 WUSとの少なくとも1つを、受信してもよい。SIB1-BR PDSCHは、タイプ0-PDCCHとSIB1 WUSとの少なくとも1つによってスケジュールされてもよい。
 SIB1 WUSは、CORESET#0とTDMされてもよい。SIB1 WUSは、SSBの後、CORESET#0の前に送信されてもよい。
 以上の第3の実施形態によれば、NR BL UEは、タイプ0-PDCCH及びSIB1 PDSCHの少なくとも1つのモニタリングを行わないことによって、電力を節約できる。
(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20は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20(例えば、NRライトデバイス)は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図21は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 制御部110は、端末20の帯域幅よりも広い第2帯域幅と前記端末のアンテナ数よりも多い第2アンテナ数との少なくとも1つを有する第2端末のための第2制御リソースセット(CORESET)0の位置に基づいて、前記端末のためのCORESET0の位置を決定してもよい。送受信部120は、前記CORESET0において物理下りリンク制御チャネルを送信してもよい。
 制御部110は、端末20の帯域幅よりも広い第2帯域幅と前記端末のアンテナ数よりも多い第2アンテナ数との少なくとも1つを有する第2端末のための、同期信号ブロックと、制御リソースセット(CORESET)0と、システム情報ブロック1を運ぶ物理下りリンク共有チャネルと、前記同期信号ブロック内の物理ブロードキャストチャネルの更新と、前記システム情報ブロック1の更新と、の少なくとも1つの第2周期と異なる周期を決定してもよい。送受信部120は、前記周期に基づいて送信を行ってもよい。
 制御部110は、タイプ0-物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と、システム情報ブロック1を運ぶ物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と、の少なくとも1つに基づいて、タイプ0-PDCCHと異なる信号を生成してもよい。送受信部120は、前記信号を送信してもよい。
(ユーザ端末)
 図22は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 制御部210は、端末20の帯域幅よりも広い第2帯域幅と前記端末のアンテナ数よりも多い第2アンテナ数との少なくとも1つを有する第2端末のための第2制御リソースセット(CORESET)0の位置に基づいて、前記端末20のためのCORESET0の位置を決定してもよい。送受信部220は、前記CORESET0において物理下りリンク制御チャネルを受信してもよい。
 前記制御部210は、相対的又は絶対的な周波数位置と相対的な時間位置との少なくとも1つ及び第2CORESETの位置に基づいて、前記CORESETの位置を決定してもよい。
 前記制御部210は、前記帯域幅に基づいて前記CORESETの位置を決定してもよい。
 前記制御部210は、マスタ情報ブロック(MIB)内の1ビットに基づいて、前記CORESETの位置を決定してもよい。
 制御部210は、端末20の帯域幅よりも広い第2帯域幅と前記端末のアンテナ数よりも多い第2アンテナ数との少なくとも1つを有する第2端末のための、同期信号ブロックと、制御リソースセット(CORESET)0と、システム情報ブロック1を運ぶ物理下りリンク共有チャネルと、前記同期信号ブロック内の物理ブロードキャストチャネルの更新と、前記システム情報ブロック1の更新と、の少なくとも1つの第2周期と異なる周期を決定してもよい。送受信部220は、前記周期に基づいて受信を行ってもよい。
 前記制御部は、前記同期信号ブロックと、前記CORESET0と、前記物理下りリンク共有チャネルと、の少なくとも1つの第2リソースの前記第2周期より短い前記周期を有するリソースを決定してもよい。
 前記リソースは、前記隣接する2つの第2リソースの時間間隔の間に配置されてもよい。
 前記周期は、前記物理ブロードキャストチャネルの更新と、前記システム情報ブロック1の更新と、の少なくとも1つの第2周期より長くしてもよい。
 送受信部220は、タイプ0-物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と異なる信号を受信してもよい。制御部210は、前記信号に基づいて、前記タイプ0-PDCCHと、システム情報ブロック1を運ぶ物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と、の少なくとも1つの受信を決定してもよい。
 前記受信部は、前記タイプ0-PDCCHをモニタしなくてもよい。
 前記制御部は、前記タイプ0-PDCCHと前記信号に基づいて、前記PDSCHを受信してもよい。
 前記信号は、ある期間において前記システム情報ブロック1が変化するか否かを示してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図23は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  タイプ0-物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と異なる信号を受信する受信部と、
     前記信号に基づいて、前記タイプ0-PDCCHと、システム情報ブロック1を運ぶ物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と、の少なくとも1つの受信を決定する制御部と、を有する端末。
  2.  前記受信部は、前記タイプ0-PDCCHをモニタしない、請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記タイプ0-PDCCHと前記信号に基づいて、前記PDSCHを受信する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記信号は、ある期間において前記システム情報ブロック1が変化するか否かを示す、請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  タイプ0-物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と異なる信号を受信するステップと、
     前記信号に基づいて、システム情報ブロック1を運ぶ物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)のリソースを決定するステップと、を有する、端末の無線通信方法。
  6.  タイプ0-物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と、システム情報ブロック1を運ぶ物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と、の少なくとも1つに基づいて、タイプ0-PDCCHと異なる信号を生成する制御部と、
     前記信号を送信する送信部と、を有する基地局。
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SPREADTRUM COMMUNICATIONS: "Remaining issues on initial access signals/channels", 3GPP DRAFT; R1-2000418, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200224 - 20200306, 15 February 2020 (2020-02-15), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051853290 *

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