WO2023002587A1 - 端末および通信方法 - Google Patents

端末および通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2023002587A1
WO2023002587A1 PCT/JP2021/027220 JP2021027220W WO2023002587A1 WO 2023002587 A1 WO2023002587 A1 WO 2023002587A1 JP 2021027220 W JP2021027220 W JP 2021027220W WO 2023002587 A1 WO2023002587 A1 WO 2023002587A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pdsch
terminal
band
pbch
channel
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/027220
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
慎也 熊谷
拓真 中村
知也 小原
大輔 栗田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to CN202180100320.2A priority Critical patent/CN117616850A/zh
Priority to PCT/JP2021/027220 priority patent/WO2023002587A1/ja
Publication of WO2023002587A1 publication Critical patent/WO2023002587A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and communication method in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • NR New Radio
  • 5G various radio technologies and network architectures are being studied in order to meet the requirements of realizing a throughput of 10 Gbps or more and keeping the delay in the radio section to 1 ms or less (for example, Non-Patent Document 1). .
  • the present invention has been made in view of the above points, and aims to provide technology that enables appropriate use of resources according to ability.
  • a receiving unit that receives information about a second band within a first band, and a control unit that uses both the signal within the first band and the signal within the second band and wherein the receiving unit receives the first band broadcast signal containing system information.
  • a technique that enables appropriate use of resources according to ability.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 4 is a diagram for explaining a situation in which multiple types of terminals coexist
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a baseline channel and an additional channel
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of the flow of B-PBCH transmission/reception and A-PBCH transmission/reception according to the first embodiment
  • FIG. 10 is a first diagram for explaining notification indicating the presence of A-PBCH according to the first embodiment
  • FIG. 10 is a second diagram for explaining notification indicating the existence of A-PBCH according to the first embodiment
  • FIG. 13 is a third diagram for explaining notification indicating the presence of A-PBCH according to the first embodiment
  • FIG. 10 is a fourth diagram for explaining notification indicating the presence of A-PBCH according to the first embodiment
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a specific correspondence relationship between B-PBCH and A-PBCH according to Example 1
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing an example of the flow of B-PDSCH transmission/reception and A-PDSCH transmission/reception according to the second embodiment
  • FIG. 10 is a first diagram for explaining notification indicating the presence of A-PDSCH according to the second embodiment
  • FIG. 12 is a second diagram for explaining notification indicating the existence of A-PDSCH according to the second embodiment
  • FIG. 13 is a third diagram for explaining notification indicating the existence of A-PDSCH according to the second embodiment
  • FIG. 10 is a fourth diagram for explaining notification indicating the existence of A-PDSCH according to the second embodiment; It is a figure showing an example of functional composition of base station 10 in an embodiment of the invention.
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configuration of base station 10 or terminal 20 according to an embodiment of the present invention;
  • Existing technologies are appropriately used for the operation of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the existing technology is, for example, existing NR, but is not limited to existing NR.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a radio communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is an example and there may be more than one.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • a physical resource of a radio signal is defined in the time domain and the frequency domain.
  • the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or resource blocks.
  • a TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot, or a TTI may be a subframe.
  • the base station 10 can perform carrier aggregation in which multiple cells (multiple CCs (component carriers)) are bundled and communicated with the terminal 20 .
  • multiple CCs component carriers
  • carrier aggregation one primary cell (PCell, Primary Cell) and one or more secondary cells (SCell, Secondary Cell) are used.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal, system information, etc. to the terminal 20.
  • Synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the synchronization signal may be SSB.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH (Physical Broadcast Channel) or PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), and is also called broadcast information.
  • NR-PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • control channels such as PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal 20 is a communication device with a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1 , the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 on the DL and transmits control signals or data to the base station 10 on the UL, thereby performing various functions provided by the wireless communication system. Use communication services. Note that the terminal 20 may be called UE, and the base station 10 may be called gNB.
  • UE categories/capabilities for IoT Internet of Things
  • This UE category/capability is, for example, eMTC (enhanced machine type communication) in LTE, NB (narrow band)-IoT, RedCap (Reduced Capability) in NR. Therefore, it is considered that an additional function is required for compensating for the characteristic deterioration due to the reduction of functions.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a situation in which multiple types of terminals coexist.
  • an existing UE that communicates in a wide band and a short time
  • an IoT UE that uses a narrower band, a longer time, and repetition, a narrower band, and a smaller Information and sensing UEs using may coexist.
  • a baseline channel (first band) that can be received by any UE and an additional channel optimized for a specific UE / service (Second band) and a communication method will be described.
  • the baseline channel and the additional channel for example, while maintaining the connection using the baseline channel, it is possible to communicate the additionally required resource using the additional channel.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the baseline channel and the additional channel.
  • Terminal 20 uses both the signal in the baseline channel and the signal in the additional channel. For example, as shown in FIG. 3, terminal 20 receives SSB (a block containing a synchronization signal), transmits RACH (Random Access Channel), receives Msg2, transmits Msg3, and receives Msg4 on the baseline channel. , subsequent PDCCH reception, and/or PUSCH transmission/PDSCH reception scheduled by that PDCCH. Then, the terminal 20 may perform at least one of SSB reception, RACH transmission, subsequent PDCCH reception, and PUSCH transmission/PDSCH reception scheduled by the PDCCH on the additional channel.
  • SSB a block containing a synchronization signal
  • RACH Random Access Channel
  • Msg2 Random Access Channel
  • Msg4 receives Msg4 on the baseline channel.
  • subsequent PDCCH reception, and/or PUSCH transmission/PDSCH reception scheduled by that PDCCH may perform at least one of
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information, SIB1), other system information (OSI : OtherSystemInformation), paging for calling a terminal that is on standby when receiving an incoming call (paging), and the like.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI OtherSystemInformation
  • paging for calling a terminal that is on standby when receiving an incoming call (paging), and the like.
  • Example 1 This embodiment is a method in which the terminal 20 receives a baseline channel broadcast signal (B-PBCH) containing system information.
  • B-PBCH baseline channel broadcast signal
  • the terminal 20 may further receive the A-PBCH when receiving a notification indicating the presence of the additional channel broadcast signal (A-PBCH).
  • A-PBCH additional channel broadcast signal
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of the flow of B-PBCH transmission/reception and A-PBCH transmission/reception according to the first embodiment.
  • the terminal 20 receives the B-PBCH from the base station 10 (step S11).
  • terminal 20 receives a notification indicating the presence of A-PBCH from base station 10 (step S12).
  • the terminal 20 receives A-PBCH from the base station 10 (step S13).
  • the B-PBCH may contain all of the system information, or may contain only part of the system information (eg MIB).
  • the system information (MIB, etc.) included in the B-PBCH may include at least one of the parameters related to the transmission and reception of signals on the baseline channel and the parameters related to the transmission and reception of signals on the additional channel.
  • system information (MIB, etc.) included in B-PBCH includes all or part of SFN (System frame number), subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), offset value from RB grid of SS/PBCH, demodulation Resource mapping of the reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal), PDCCH reception setting, connection availability to the channel / cell (Barred), connection availability to another channel / cell / frequency, etc. good.
  • SFN System frame number
  • SCS SubCarrier Spacing
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PDCCH reception setting connection availability to the channel / cell (Barred), connection availability to another channel / cell / frequency, etc. good.
  • the subcarrier interval may be set for PDSCH including SIBx, signals during initial access/random access (eg, Msg2/4), and PDSCH for paging.
  • the PDCCH reception settings may be settings related to the PDCCH that schedules the PDSCH including other system information (eg, SIB1).
  • SIB1 system information
  • the parameter may be set in common for the terminals 20 that transmit and receive on the channel.
  • the starting symbol of B-PBCH may be determined by the subcarrier spacing.
  • the B-PBCH may be time-multiplexed or frequency-multiplexed with the baseline channel synchronization signal, the B-PBCH demodulation reference signal, and the like.
  • B-PBCH may be multiplexed with B-SS (baseline-synchronization signal), DMRS for B-PBCH demodulation, CRS (Cell-specific Reference Signal), and the like.
  • the B-PBCH may be receivable by terminals 20 of any type or terminal capability, and may be unreceivable by some terminals 20 specified by the specification.
  • the terminal 20 may receive the A-PBCH when receiving a notification indicating the presence of the A-PBCH, as shown in steps S12 and S13 of FIG.
  • FIG. 5 is a first diagram for explaining notification indicating the presence of A-PBCH according to the first embodiment.
  • the notification of the presence of A-PBCH may be included in the notification of the presence of an additional-synchronization signal (A-SS) on an additional channel, or may be independent of the notification of the presence of A-SS. may be notified.
  • A-SS additional-synchronization signal
  • terminal 20 When the notification indicating the presence of A-PBCH is included in the notification indicating the presence of A-SS, terminal 20 receives the notification indicating the presence of A-SS and transmits the notification indicating the presence of A-PBCH. Receive the A-PBCH as received.
  • FIG. 6 is a second diagram for explaining notification indicating the presence of A-PBCH according to the first embodiment.
  • a notification indicating the presence of the A-PBCH may be included in the B-PBCH.
  • the terminal 20 receives the A-PBCH upon receiving the B-PBCH including the notification indicating the presence of the A-PBCH.
  • FIG. 7 is a third diagram for explaining notification indicating the presence of A-PBCH according to the first embodiment.
  • the indication of the presence of A-PBCH may be included in signals/channels of baseline channels other than B-PBCH (eg, B-PDSCH, etc.).
  • terminal 20 receives A-PBCH when it receives a signal/channel on a baseline channel other than B-PBCH that includes an indication of the presence of A-PBCH.
  • FIG. 8 is a fourth diagram for explaining notification indicating the presence of A-PBCH according to the first embodiment.
  • the notification indicating the presence of A-PBCH is sent to a signal/channel (for example, A-PDSCH, etc.) of an additional channel (third band) different from the additional channel (second band) on which A-PBCH is transmitted. may be included.
  • the notification indicating the presence of A-PBCH may be a notification including at least one resource of A-PBCH time, frequency, and code.
  • terminal 20 does not receive A-PBCH when receiving a notification indicating the absence of A-PBCH, and receives A-PBCH when not receiving a notification indicating the absence of A-PBCH.
  • the behavior of the terminal 20 in this case may be defined in specifications.
  • the terminal 20 may receive the A-PBCH or may not receive the A-PBCH if it does not receive a notification indicating the presence or absence of the A-PBCH.
  • the behavior of the terminal 20 in this case may be defined in specifications.
  • the A-PBCH may contain only part of the system information (eg MIB).
  • the system information (MIB, etc.) included in the A-PBCH may include at least one of parameters relating to transmission and reception of signals on the baseline channel and parameters relating to transmission and reception of signals on the additional channel.
  • the B-PBCH may contain parameters related to the transmission and reception of signals on the baseline channel
  • the A-PBCH may contain parameters related to the transmission and reception of signals on the additional channel.
  • settings or information related to the detection or demodulation of A-PBCH may be defined in the specification, may be included in B-PBCH, or may be a baseline channel signal/channel other than B-PBCH. (e.g., B-PDSCH, etc.), or an additional channel (third band) different from the additional channel (second band) on which A-PBCH is transmitted / signal / channel (e.g. , A-PDSCH, etc.).
  • the A-PBCH may be received by terminals 20 that have a specific type or terminal capability.
  • A-PBCH and B-PBCH may be multiplexed at least one of time, frequency or code in the same BWP (Bandwidth Part) in the same cell or in another BWP, or may be transmitted in another cell. good too. That is, a common BWP may be defined or set for the baseline channel and the additional channel, or individual BWPs may be defined or set.
  • terminal 20 may assume that A-PBCH and B-PBCH are transmitted using the same transmission beam (spatial filter). Furthermore, terminal 20 may assume that A-PBCH and B-PBCH having a specific correspondence relationship are transmitted using the same transmit beam (spatial filter). Here, the assumption is that A-PBCH and B-PBCH are in the same BWP, the same cell, the same frequency band, and the same frequency band (FR1/FR2). good.
  • the terminal 20 may be notified by the base station 10 whether or not it has a specific correspondence relationship. Notification whether to have a specific correspondence relationship may be included in B-PBCH, baseline channel signals / channels other than B-PBCH (eg, B-PDSCH, etc.) included in Alternatively, it may be included in a signal/channel (eg, A-PDSCH, etc.) of an additional channel (third band) different from the additional channel (second band) on which A-PBCH is transmitted. .
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of specific correspondence between B-PBCH and A-PBCH according to the first embodiment.
  • A-PBCH and B-PBCH may have a specific correspondence relationship when they overlap in the time domain, that is, when they are frequency or code multiplexed.
  • the case of having a specific correspondence relationship may be limited to at least one of the same BWP, the same cell, the same frequency band, and the same frequency band (FR1/FR2).
  • terminal 20 may assume that the transmission cycles of A-PBCH and B-PBCH are the same or different. Furthermore, terminal 20 may assume that the transmission cycles of A-PBCH and B-PBCH having a specific correspondence relationship are the same.
  • the terminal 20 receives a baseline channel broadcast signal (B-PBCH) containing system information.
  • B-PBCH baseline channel broadcast signal
  • the terminal 20 may further receive the A-PBCH when receiving a notification indicating the presence of the additional channel broadcast signal (A-PBCH).
  • A-PBCH additional channel broadcast signal
  • Example 2 This embodiment is a method in which the terminal 20 receives a shared channel (B-PDSCH) of the baseline channel containing system information.
  • B-PDSCH shared channel
  • the terminal 20 may further receive the A-PDSCH containing the system information when receiving a notification indicating the existence of the shared channel (A-PDSCH) of the additional channel containing the system information.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing an example of the flow of B-PDSCH transmission/reception and A-PDSCH transmission/reception according to the second embodiment.
  • the terminal 20 receives the B-PDCCH from the base station 10 (step S21).
  • the B-PDCCH includes DCI (Downlink Control Information) that schedules the B-PDSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the terminal 20 receives the B-PDSCH according to the schedule defined in DCI (step S22).
  • the terminal 20 receives a notification indicating the existence of the A-PDSCH containing system information (step S23). Subsequently, the terminal 20 receives A-PDCCH from the base station 10 (step S24).
  • A-PDCCH includes DCI that schedules A-PDSCH containing system information.
  • the terminal 20 receives the A-PDSCH including system information according to the schedule specified in DCI (step S25).
  • the B-PDSCH may contain all of the system information, or may contain only part of the system information (for example, at least one of MIB and SIB).
  • the MIB may be included in the B-PBCH and the SIB may be included in the B-PDSCH.
  • settings related to B-PDCCH including DCI that schedules B-PDSCH including each SIB may be different from each other.
  • the configuration related to B-PDCCH including the DCI that schedules SIB1 may be notified in the MIB transmitted on the B-PBCH according to the first embodiment.
  • the configuration related to B-PDCCH including DCI that schedules other SIBs may be notified in SIB1, and if not notified, it may be the same as the configuration related to B-PDCCH that includes DCI that schedules SIB1. good.
  • the DCI format transmitted on the B-PDCCH may be the same as the DCI format that can be transmitted on the PDCCH (A-PDCCH) of the additional channel, or may be partially limited.
  • the DCI format transmitted on the B-PDCCH may be a fallback DCI format, a DCI format with only specific fields, and so on.
  • the SIB or a specific SIB (for example, SIB1) included in the B-PDSCH may include at least one of the parameters related to the transmission and reception of signals on the baseline channel and the parameters related to the transmission and reception of signals on the additional channel.
  • SIB or a specific SIB included in B-PDSCH, transmission timing of synchronization signal (SS), transmission cycle of SS, transmission power of SS, TDD (Time Division Duplex) pattern, DL reception setting ( paging, PDCCH, PDSCH), UL transmission configuration (RACH, PUSCH, PUCCH) and/or the like.
  • the parameter may be set in common for the terminals 20 that transmit and receive on the channel.
  • the B-PDSCH containing system information and the B-PDCCH containing DCI to schedule the B-PDSCH may be received by terminals 20 of any type or terminal capability, and some terminals as specified by the specification. 20 may not be received.
  • the terminal 20 receives the A-PDSCH including the system information when receiving the notification indicating the presence of the A-PDSCH including the system information. good.
  • FIG. 11 is a first diagram for explaining notification indicating the presence of the A-PDSCH according to the second embodiment.
  • the notification indicating the presence of the A-PDSCH containing system information may be included in the notification indicating the presence of the A-PBCH, or may be notified independently of the notification indicating the presence of the A-PBCH.
  • the notification indicating the presence of the A-PDSCH including system information is included in the notification indicating the presence of the A-PBCH
  • the terminal 20 receives the notification indicating the presence of the A-PBCH
  • FIG. 12 is a second diagram for explaining notification indicating the presence of the A-PDSCH according to the second embodiment.
  • a notification indicating the presence of the A-PDSCH containing system information may be included in the B-PDSCH containing system information.
  • the terminal 20 receives the B-PDSCH containing system information including the notification indicating the presence of the A-PDSCH, it receives the A-PDCCH that schedules the A-PDSCH and the A-PDSCH containing the system information. do.
  • FIG. 13 is a third diagram for explaining notification indicating the presence of the A-PDSCH according to the second embodiment.
  • Notification of presence of A-PDSCH containing system information may be included in signals/channels of baseline channels other than B-PDSCH containing system information (eg, B-PDSCH not containing system information, etc.).
  • terminal 20 schedules the A-PDSCH upon receiving a signal/channel on a baseline channel other than the B-PBCH containing system information, including a notification indicating the presence of the A-PDSCH containing system information.
  • Receive PDCCH and A-PDSCH containing system information Receive PDCCH and A-PDSCH containing system information.
  • FIG. 14 is a fourth diagram for explaining notification indicating the presence of the A-PDSCH according to the second embodiment.
  • the notification indicating the presence of the A-PDSCH containing system information is a signal/channel of an additional channel (third band) different from the additional channel (second band) on which the A-PDSCH containing system information is transmitted ( For example, it may be included in an A-PDSCH that does not include system information.
  • the terminal 20 when the terminal 20 receives a notification indicating the absence of the A-PDSCH including system information, the terminal 20 does not receive the A-PDSCH including the system information, and does not receive the notification indicating the absence of the A-PDSCH including the system information. may receive the A-PDSCH containing system information.
  • the behavior of the terminal 20 in this case may be defined in specifications.
  • the terminal 20 may receive the A-PDSCH including system information when not receiving a notification indicating the presence or absence of the A-PDSCH including system information, and may receive the A-PDSCH including system information. No need to receive.
  • the behavior of the terminal 20 in this case may be defined in specifications.
  • the A-PDSCH may contain only part of the system information (eg MIB), or may contain only part (SIB) excluding the MIB.
  • MIB system information
  • SIB system information
  • the settings related to A-PDCCH that schedules the A-PDSCH containing each SIB may differ from each other.
  • the configuration related to the A-PDCCH that schedules SIB1 may be notified in the MIB transmitted on the B-PBCH according to the first embodiment or the MIB transmitted on the A-PBCH according to the first embodiment. Also, the configuration related to A-PDCCH that schedules other SIBs may be reported in SIB1, or may be the same as the configuration related to A-PDCCH that schedules SIB1 if not reported.
  • the SIB included in the A-PDSCH or a specific SIB may include at least one of the parameters related to the transmission and reception of signals on the baseline channel and the parameters related to the transmission and reception of signals on the additional channel.
  • the B-PDSCH may include parameters relating to transmission and reception of signals on the baseline channel
  • the A-PDSCH may include parameters relating to transmission and reception of signals on the additional channel.
  • the A-PDSCH containing system information and the A-PDCCH containing DCI for scheduling the A-PDSCH may be received by terminals 20 having specific types or terminal capabilities.
  • A-PDSCH and B-PDSCH containing system information and A-PDCCH and B-PDCCH containing DCI to schedule them are time, frequency or code in the same BWP or another BWP in the same cell. may be multiplexed or may be transmitted in another cell. That is, a common BWP may be defined or set for the baseline channel and the additional channel, or individual BWPs may be defined or set.
  • terminal 20 uses the same transmission beam (spatial filter) for at least one of A-PDSCH and B-PDSCH containing system information, and A-PDCCH and B-PDCCH containing DCI for scheduling them. may be assumed to be transmitted.
  • the assumption is that the A-PDSCH and B-PDSCH containing system information and/or the A-PDCCH and B-PDCCH containing DCI to schedule them are the same BWP, the same cell, the same It may be limited to the case where it exists in at least one of the frequency band and the same frequency band (FR1/FR2).
  • terminal 20 uses the same transmission beam (spatial filter) for at least one of A-PDSCH and B-PDSCH having a specific correspondence relationship and A-PDCCH and B-PDCCH having a specific correspondence relationship. may be assumed to be transmitted.
  • the terminal 20 may be notified by the base station 10 whether or not it has a specific correspondence relationship. Notification of whether to have a specific correspondence may be included in the B-PDSCH containing system information, or a signal/channel of a baseline channel other than the B-PDSCH containing system information (for example, system information B-PDSCH, etc. that does not include system information), or an additional channel (third band) different from the additional channel (second band) on which the A-PDSCH containing system information is transmitted / channel (eg, A-PDSCH, which does not contain system information).
  • a signal/channel of a baseline channel other than the B-PDSCH containing system information for example, system information B-PDSCH, etc. that does not include system information
  • an additional channel (third band) different from the additional channel (second band) on which the A-PDSCH containing system information is transmitted / channel eg, A-PDSCH, which does not contain system information.
  • A-PDSCH and B-PDSCH containing system information and/or the A-PDCCH and B-PDCCH containing DCI to schedule them overlap in the time domain, i.e., frequency or code multiplexing At times, they may have a specific correspondence relationship.
  • the case of having a specific correspondence relationship may be limited to at least one of the same BWP, the same cell, the same frequency band, and the same frequency band (FR1/FR2).
  • terminal 20 may assume that the transmission cycles of at least one of A-PDSCH and B-PDSCH containing system information and A-PDCCH and B-PDCCH containing DCI for scheduling them are the same. and may be assumed to be different. Furthermore, terminal 20 may assume that at least one of A-PDSCH and B-PDSCH having a specific correspondence relationship and A-PDCCH and B-PDCCH having a specific correspondence relationship have the same transmission cycle. .
  • the terminal 20 receives the shared channel (B-PDSCH) of the baseline channel including system information.
  • B-PDSCH shared channel
  • the terminal 20 may further receive the A-PDSCH containing the system information when receiving a notification indicating the existence of the shared channel (A-PDSCH) of the additional channel containing the system information.
  • A-PDSCH shared channel
  • the wireless communication system may implement the first and second embodiments independently, or may implement both the first and second embodiments. By implementing both the first embodiment and the second embodiment, system information can be transmitted and received in a more distributed manner, so resources can be effectively utilized.
  • This embodiment is a method in which the terminal 20 receives the shared channel (B-PDSCH) of the baseline channel including the paging information.
  • the terminal 20 may receive the A-PDSCH including the paging information.
  • A-PDSCH shared channel
  • B-PDSCH transmission/reception and A-PDSCH transmission/reception according to the present embodiment is the same as B-PDSCH transmission/reception and A-PDSCH transmission/reception according to Embodiment 2 shown in FIG.
  • At least one of the B-PDCCH configuration including DCI to schedule the B-PDSCH configuration and B-PDSCH including paging information may be notified in at least one of the MIB and SIB, if not notified may be the same as for B-PDSCH containing SIB1 and B-PDCCH containing DCI to schedule B-PDSCH.
  • the DCI format transmitted on the B-PDCCH may be the same as the DCI format that can be transmitted on the PDCCH (A-PDCCH) of the additional channel, or may be partially limited.
  • the DCI format transmitted on the B-PDCCH may be a fallback DCI format, a DCI format with only specific fields, and so on.
  • the DCI that schedules the B-PDSCH containing paging information may schedule at least one of the B-PDSCH and A-PDSCH, such as cross carrier scheduling.
  • the paging information included in the B-PDSCH may include one or more UE identifiers.
  • the terminal 20 whose UE identifier matches its own UE identifier assumes that the paging information is intended for itself, and performs a UE state change operation (for example, transitions to RRC CONNECTED state by random access processing). you can go
  • the UE identifier in this case may be notified in common for the baseline channel and the additional channel, or may be notified individually. That is, the state management of the terminal 20 may be performed in common for the baseline channel and the additional channel, or may be performed separately.
  • the B-PDSCH containing paging information and the B-PDCCH containing DCI to schedule the B-PDSCH may be received by terminals 20 of any type or terminal capability, and some terminals as specified by the specification. 20 may not be received.
  • At least one of the A-PDSCH configuration and A-PDCCH configuration including DCI that schedules the A-PDSCH including paging information may be notified in at least one of MIB and SIB, or if not notified may be the same as for A-PDSCH containing SIB1 and A-PDCCH containing DCI to schedule A-PDSCH.
  • a terminal 20 that has received this setting does not need to receive at least one of the B-PDSCH containing paging information and the B-PDCCH containing DCI for scheduling the B-PDSCH.
  • the DCI that schedules the A-PDSCH containing paging information may schedule at least one of the B-PDSCH and A-PDSCH, such as cross carrier scheduling.
  • the paging information included in the A-PDSCH may include one or more UE identifiers.
  • the terminal 20 whose UE identifier matches its own UE identifier assumes that the paging information is intended for itself, and performs a UE state change operation (for example, transitions to RRC CONNECTED state by random access processing). you can go
  • the UE identifier in this case may be notified in common for the baseline channel and the additional channel, or may be notified individually. That is, the state management of the terminal 20 may be performed in common for the baseline channel and the additional channel, or may be performed separately.
  • the A-PDSCH containing paging information and the A-PDCCH containing DCI for scheduling the A-PDSCH may be received by terminals 20 having specific types or terminal capabilities.
  • A-PDSCH and B-PDSCH containing paging information and A-PDCCH and B-PDCCH containing DCI that schedules them are time, frequency or code in the same BWP or another BWP in the same cell. may be multiplexed or may be transmitted in another cell. That is, a common BWP may be defined or set for the baseline channel and the additional channel, or individual BWPs may be defined or set.
  • terminal 20 uses the same transmission beam (spatial filter) for at least one of A-PDSCH and B-PDSCH containing paging information and A-PDCCH and B-PDCCH containing DCI for scheduling them. may be assumed to be transmitted.
  • the assumption is that the A-PDSCH and B-PDSCH containing paging information and/or the A-PDCCH and B-PDCCH containing DCI to schedule them are the same BWP, the same cell, the same It may be limited to the case where it exists in at least one of the frequency band and the same frequency band (FR1/FR2).
  • terminal 20 uses the same transmission beam (spatial filter) for at least one of A-PDSCH and B-PDSCH having a specific correspondence relationship and A-PDCCH and B-PDCCH having a specific correspondence relationship. may be assumed to be transmitted.
  • the terminal 20 may be notified by the base station 10 whether or not it has a specific correspondence relationship. Notification of whether to have a specific correspondence relationship may be included in the B-PDSCH containing the paging information, or a signal/channel of a baseline channel other than the B-PDSCH containing the paging information (for example, the paging information B-PDSCH, etc. that does not contain paging information), or an additional channel (third band) signal that is different from the additional channel (second band) on which the A-PDSCH containing paging information is transmitted / channel (eg, A-PDSCH, which does not contain paging information).
  • a signal/channel of a baseline channel other than the B-PDSCH containing the paging information for example, the paging information B-PDSCH, etc. that does not contain paging information
  • an additional channel (third band) signal that is different from the additional channel (second band) on which the A-PDSCH containing paging information is transmitted / channel (eg, A-PDSCH,
  • A-PDSCH and B-PDSCH containing paging information and A-PDCCH and B-PDCCH containing DCI to schedule them overlap in the time domain, that is, frequency or code multiplexing At times, they may have a specific correspondence relationship.
  • the case of having a specific correspondence relationship may be limited to at least one of the same BWP, the same cell, the same frequency band, and the same frequency band (FR1/FR2).
  • terminal 20 may assume that the transmission cycles of at least one of A-PDSCH and B-PDSCH containing paging information and A-PDCCH and B-PDCCH containing DCI for scheduling them are the same. and may be assumed to be different. Furthermore, terminal 20 may assume that at least one of A-PDSCH and B-PDSCH having a specific correspondence relationship and A-PDCCH and B-PDCCH having a specific correspondence relationship have the same transmission cycle. .
  • the terminal 20 receives the shared channel (B-PDSCH) of the baseline channel including the paging information.
  • B-PDSCH shared channel
  • the terminal 20 may receive the A-PDSCH including the paging information.
  • A-PDSCH shared channel
  • the wireless communication system may implement both the first and third embodiments, or both the second and third embodiments. Also, the wireless communication system may implement any of the first, second, and third embodiments. By implementing the first or second embodiment together with the third embodiment, system information and paging information can be transmitted and received in a distributed manner, so resources can be effectively utilized.
  • the technology according to the present embodiment described above provides a technology that enables appropriate use of resources according to capabilities.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 15 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary. Also, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Further, the transmission section 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like to the terminal 20 .
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various types of setting information to be transmitted to the terminal 20 in a storage device included in the setting unit 130, and reads them from the storage device as necessary.
  • the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the terminal 20 via the transmission unit 110 . Also, the control unit 140 includes a function of performing LBT. A functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110 , and a functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 . Also, the transmitter 110 may be called a transmitter, and the receiver 120 may be called a receiver.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 16 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the receiving unit 220 also has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like transmitted from the base station 10 .
  • the transmission unit 210 as D2D communication, to the other terminal 20, PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Channel) etc.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Channel
  • the receiving unit 120 may receive PSCCH, PSSCH, PSDCH, PSBCH, or the like from another terminal 20 .
  • the setting unit 230 stores various types of setting information received from the base station 10 or other terminals by the receiving unit 220 in the storage device provided in the setting unit 230, and reads them from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the control unit 240 controls the terminal 20 . Also, the control unit 240 includes a function of performing LBT.
  • the terminal of this embodiment may be configured as a terminal shown in each section below. Also, the following communication methods may be implemented.
  • the receiving unit further receives a shared channel of the first band including paging information. 5.
  • the terminal according to any one of items 1 to 4.
  • (Section 6) receiving information about a second band within the first band; using together a signal in the first band and a signal in the second band; receiving a broadcast signal on the first band containing system information; The method of communication performed by the terminal.
  • the system information can be received in a more distributed manner by receiving the shared channel of the first band containing the system information.
  • the transmission and reception of the system information can be made more efficient.
  • the transmission and reception of paging information can be realized by receiving the shared channel of the first band including the paging information.
  • the receiving unit further receives a shared channel of the first band including paging information.
  • the terminal according to any one of items 1 to 3.
  • the receiving unit further receives a shared channel of the second band including paging information.
  • a terminal according to Clause 4. (Section 6) receiving information about a second band within the first band; using together a signal in the first band and a signal in the second band; receiving a shared channel on the first band containing system information; The method of communication performed by the terminal.
  • the second item it is possible to receive the shared channel of the second band.
  • the shared channel of the first band and the shared channel of the second band are used together, and only the shared channel of the first band is received except for terminals with specific types or terminal capabilities This allows system information to be received in a more distributed manner.
  • the transmission and reception of paging information can be realized by receiving the shared channel of the first band including the paging information.
  • the transmission and reception of the paging information can be distributed.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of the base station 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good too.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 performing calculations and controlling communication by the communication device 1004 by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002. or by controlling at least one of data reading and writing in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • control unit 140 of base station 10 shown in FIG. 15 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of storage device 1002 and secondary storage device 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transceiver may be physically or logically separate implementations for the transmitter and receiver.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the terminal 20 include microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), FPGAs (Field Programmable Gates and other hardware arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory, respectively. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI, UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information (MIB ( Master Information Block (SIB), System Information Block (SIB), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be referred to as RRC messages, for example, RRC Connection Setup (RRC Connection Setup) message, RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • a specific operation performed by the base station 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the terminal 20 may be performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean (Boolean: true or false), or may be a numerical comparison (for example , comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, cell, frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH:
  • RRH indoor small base station
  • 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 serving communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
  • a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions that the terminal has.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry (eg, lookup in a table, database, or other data structure);
  • “judgment” and “determination” are used to refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (Accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • “judgment” and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
  • judgment and “decision" can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • 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 may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • one slot may be called a unit time. The unit time may differ from cell to cell depending on the neurology.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • TTI that is shorter than a normal TTI may also be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRB: Physical RB), sub-carrier groups (SCG: Sub-Carrier Group), resource element groups (REG: Resource Element Group), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRB Physical resource blocks
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pairs RB pairs, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a partial bandwidth, etc.) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the Cyclic Prefix (CP) length, etc.
  • CP Cyclic Prefix
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • base station 110 transmitting unit 120 receiving unit 130 setting unit 140 control unit 20 terminal 210 transmitting unit 220 receiving unit 230 setting unit 240 control unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

第一の帯域内において、第二の帯域に関する情報を受信する受信部と、前記第一の帯域内の信号と前記第二の帯域内の信号とをともに用いる制御部と、を備え、前記受信部は、システム情報を含む前記第一の帯域の共有チャネルを受信する、端末である。

Description

端末および通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末および通信方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術及びネットワークアーキテクチャの検討が行われている(例えば、非特許文献1)。
3GPP TS 38.213 V16.3.0 (2020-09)
 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。
 しかしながら、異なる能力/カテゴリを有するUEが、どのようにリソースを用いるかが明らかでない。リソースが適切に用いられなければ、リソースの利用効率の低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、能力に応じたリソースを適切に用いることを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、第一の帯域内において、第二の帯域に関する情報を受信する受信部と、前記第一の帯域内の信号と前記第二の帯域内の信号とをともに用いる制御部と、を備え、前記受信部は、システム情報を含む前記第一の帯域のブロードキャスト信号を受信する、端末が提供される。
 開示の技術によれば、能力に応じたリソースを適切に用いることを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて説明するための図である。 複数種類の端末が混在する状況について説明するための図である。 ベースラインチャネルおよびアディショナルチャネルについて説明するための図である。 実施例1に係るB-PBCH送受信およびA-PBCH送受信の流れの一例を示すシーケンス図である。 実施例1に係るA-PBCHの存在を示す通知について説明するための第一の図である。 実施例1に係るA-PBCHの存在を示す通知について説明するための第二の図である。 実施例1に係るA-PBCHの存在を示す通知について説明するための第三の図である。 実施例1に係るA-PBCHの存在を示す通知について説明するための第四の図である。 実施例1に係るB-PBCHとA-PBCHの特定の対応関係の一例を示す図である。 実施例2に係るB-PDSCH送受信およびA-PDSCH送受信の流れの一例を示すシーケンス図である。 実施例2に係るA-PDSCHの存在を示す通知について説明するための第一の図である。 実施例2に係るA-PDSCHの存在を示す通知について説明するための第二の図である。 実施例2に係るA-PDSCHの存在を示す通知について説明するための第三の図である。 実施例2に係るA-PDSCHの存在を示す通知について説明するための第四の図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のNRであるが、既存のNRに限られない。
 また、本明細書では、PDCCH、RRC、MAC、DCI等の既存のNRあるいはLTEの仕様書で使用されている用語を用いているが、本明細書で使用するチャネル名、プロトコル名、信号名、機能名等で表わされるものが別の名前で呼ばれてもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて説明するための図である。
本発明の実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局10は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて端末20と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのプライマリセル(PCell, Primary Cell)と1以上のセカンダリセル(SCell, Secondary Cell)が使用される。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報等を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。また、同期信号がSSBであってもよい。システム情報は、例えば、NR-PBCH(Physical Broadcast Channel)あるいはPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)にて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。なお、ここでは、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、PUSCH、PDSCH等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、端末20をUEと呼び、基地局10をgNBと呼んでもよい。
 (従来技術の問題点について)
 次に、従来技術の問題点について説明する。将来の無線通信システム/ネットワーク(例えば、6G)においては、通信速度/容量/信頼性/遅延性能/多数接続などのさらなる向上のために、さらには、センシングなどの新領域への拡張のために、5G、NR等よりも多種多様なユースケース/端末をサポートすることが想定される。
 LTEやNRにおいては、既存端末によってサポートされる必須(mandatory)機能から削減された機能が、IoT(Internet of Things)向けUEカテゴリ/能力(capability)として定義される。このUEカテゴリ/能力は、例えば、LTEにおけるeMTC(enhanced machine type communication)、NB(narrow band)-IoT、NRにおけるRedCap(Reduced Capability)である。そこで、機能削減による特性劣化を補償するための追加機能が必要になると考えられる。
 図2は、複数種類の端末が混在する状況について説明するための図である。図2に示されるように、広い帯域及び短い時間において通信を行う既存UEと、より狭い帯域と、より長い時間と、繰り返し(repetition)と、を用いるIoT UEと、より狭い帯域と、より小さい情報と、を用いるセンシングUEとが、共存する場合がある。
 このように、将来の無線通信システムにおいて、ユースケース/端末毎に機能追加が行われると、既存UEとの効率的な共存が困難になるおそれがある。
 (本実施の形態の概要)
 そこで、このような従来技術の問題に対応するため、本実施の形態では、任意のUEが受信可能なベースラインチャネル(第一の帯域)と、特定のUE/サービスに最適化されたアディショナルチャネル(第二の帯域)と、を併用する通信方法について説明する。ベースラインチャネルとアディショナルチャネルを併用することによって、例えば、ベースラインチャネルを用いて接続を維持しつつ、追加で必要なリソースはアディショナルチャネルを用いて通信することが可能となる。
 図3は、ベースラインチャネルおよびアディショナルチャネルについて説明するための図である。端末20は、ベースラインチャネル内の信号とアディショナルチャネル内の信号とをともに用いる。例えば、図3に示されるように、端末20は、ベースラインチャネルにおいて、SSB(同期信号を含むブロック)の受信、RACH(Random Access Channel)の送信、Msg2の受信、Msg3の送信、Msg4の受信、その後のPDCCHの受信、そのPDCCHによってスケジュールされるPUSCH送信/PDSCH受信、の少なくとも1つを行ってもよい。そして、端末20は、アディショナルチャネルにおいて、SSBの受信、RACHの送信、その後のPDCCHの受信、そのPDCCHによってスケジュールされるPUSCH送信/PDSCH受信、の少なくとも1つを行ってもよい。
 ところで、ベースラインチャネルとアディショナルチャネルとを併用する場合において、ブロードキャスト情報の具体的な送受信方法について検討する必要がある。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information、SIB1)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)、着信時に待受け在圏中の端末を呼び出すページング(paging)などであってもよい。
 以下、本実施の形態に係るブロードキャスト情報の送受信方法についての具体的な実施例として、実施例1、実施例2および実施例3について説明する。
 (実施例1)
 本実施例は、システム情報を含むベースラインチャネルのブロードキャスト信号(B-PBCH)を端末20が受信するという方法である。
 端末20は、さらに、アディショナルチャネルのブロードキャスト信号(A-PBCH)の存在を示す通知を受信した場合、A-PBCHを受信してもよい。
 図4は、実施例1に係るB-PBCH送受信およびA-PBCH送受信の流れの一例を示すシーケンス図である。端末20は、B-PBCHを基地局10から受信する(ステップS11)。次に、端末20は、A-PBCHの存在を示す通知を基地局10から受信する(ステップS12)。続いて、端末20は、A-PBCHを基地局10から受信する(ステップS13)。
 (実施例1に係るB-PBCHの受信)
 上述したステップS11において、B-PBCHは、システム情報の全部を含んでもよく、またシステム情報のうちの一部のみ(例えばMIB)を含んでもよい。その場合、B-PBCHに含まれるシステム情報(MIB等)は、ベースラインチャネルの信号の送受信に係るパラメータと、アディショナルチャネルの信号の送受信に係るパラメータのうち、少なくともいずれかを含んでもよい。
 例えば、B-PBCHに含まれるシステム情報(MIB等)は、SFN(System frame number)の全部または一部、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、SS/PBCHのRBグリッドからのオフセット値、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)のリソースマッピング、PDCCH受信設定、当該チャネル/セルへの接続可否(Barred)、別チャネル/セル/周波数への接続可否等のうちの少なくともいずれかを含んでもよい。
 ここで、サブキャリア間隔は、SIBxを含むPDSCH、初期アクセス/ランダムアクセス中の信号(例えば、Msg2/4)、ページング用PDSCHに係る設定でもよい。
 また、PDCCH受信設定は、その他のシステム情報(例えばSIB1)を含むPDSCHをスケジュールするPDCCHに係る設定でもよい。
 当該パラメータは、当該チャネルで送受信を行う端末20に共通に設定されてもよい。
 また、B-PBCHの開始シンボルは、サブキャリア間隔によって決定されてもよい。
 B-PBCHは、ベースラインチャネルの同期信号、B-PBCHの復調用参照信号等に、時間多重または周波数多重されていてもよい。例えば、B-PBCHは、B-SS(baseline-synchronization signal)、B-PBCH復調用のDMRS、CRS(Cell-specific Reference Signal)等に多重されていてもよい。
 B-PBCHは、任意のタイプまたは端末能力を有する端末20が受信できてもよく、さらに、仕様によって指定された一部の端末20が受信できなくてもよい。
 (実施例1に係るA-PBCHの受信)
 さらに、端末20は、図4のステップS12およびステップS13に示されるように、A-PBCHの存在を示す通知を受信した場合に、A-PBCHを受信してもよい。
 図5は、実施例1に係るA-PBCHの存在を示す通知について説明するための第一の図である。
 A-PBCHの存在を示す通知は、アディショナルチャネルにおける同期信号(A-SS:additional-synchronization signal)の存在を示す通知に含まれていてもよいし、A-SSの存在を示す通知とは独立に通知されてもよい。
 A-PBCHの存在を示す通知が、A-SSの存在を示す通知に含まれている場合、端末20は、A-SSの存在を示す通知を受信すると、A-PBCHの存在を示す通知を受信したものとして、A-PBCHを受信する。
 図6は、実施例1に係るA-PBCHの存在を示す通知について説明するための第二の図である。A-PBCHの存在を示す通知は、B-PBCHに含まれていてもよい。この場合、端末20は、A-PBCHの存在を示す通知を含むB-PBCHを受信すると、A-PBCHを受信する。
 図7は、実施例1に係るA-PBCHの存在を示す通知について説明するための第三の図である。A-PBCHの存在を示す通知は、B-PBCH以外のベースラインチャネルの信号/チャネル(例えば、B-PDSCH等)に含まれていてもよい。この場合、端末20は、A-PBCHの存在を示す通知を含む、B-PBCH以外のベースラインチャネルの信号/チャネルを受信すると、A-PBCHを受信する。
 図8は、実施例1に係るA-PBCHの存在を示す通知について説明するための第四の図である。A-PBCHの存在を示す通知は、A-PBCHが送信されるアディショナルチャネル(第二の帯域)とは別のアディショナルチャネル(第三の帯域)の信号/チャネル(例えば、A-PDSCH等)に含まれていてもよい。
 また、A-PBCHの存在を示す通知は、A-PBCHの時間、周波数、符号のうちの少なくともいずれかのリソースを含む通知であってもよい。
 また、端末20は、A-PBCHの不存在を示す通知を受信した場合に、A-PBCHを受信せず、A-PBCHの不存在を示す通知を受信しない場合に、A-PBCHを受信してもよい。この場合の端末20の挙動について、仕様で定義されていてもよい。
 また、端末20は、A-PBCHの存在または不存在を示す通知を受信しない場合に、A-PBCHを受信してもよく、またA-PBCHを受信しなくてもよい。この場合の端末20の挙動について、仕様で定義されていてもよい。
 A-PBCHは、システム情報のうちの一部のみ(例えばMIB)を含んでもよい。その場合、A-PBCHに含まれるシステム情報(MIB等)は、ベースラインチャネルの信号の送受信に係るパラメータと、アディショナルチャネルの信号の送受信に係るパラメータのうち、少なくともいずれかを含んでもよい。
 例えば、B-PBCHは、ベースラインチャネルの信号の送受信に係るパラメータを含み、A-PBCHは、アディショナルチャネルの信号の送受信に係るパラメータを含んでもよい。
 また、A-PBCHの検出または復調に係る設定または情報は、仕様で定義されていてもよいし、B-PBCHに含まれていてもよいし、B-PBCH以外のベースラインチャネルの信号/チャネル(例えば、B-PDSCH等)に含まれていてもよいし、A-PBCHが送信されるアディショナルチャネル(第二の帯域)とは別のアディショナルチャネル(第三の帯域)の信号/チャネル(例えば、A-PDSCH等)に含まれていてもよい。
 A-PBCHは、特定のタイプまたは端末能力を有する端末20が受信できてもよい。
 また、A-PBCHとB-PBCHは、同セル内の同BWP(Bandwidth Part)内または別BWPで時間、周波数または符号の少なくともいずれかが多重されていてもよいし、別セルで送信されてもよい。すなわち、ベースラインチャネルとアディショナルチャネルで共通のBWPが定義または設定されてもよいし、個別のBWPが定義または設定されてもよい。
 また、端末20は、A-PBCHとB-PBCHが、同一の送信ビーム(空間フィルタ)を用いて送信されると想定してもよい。さらに、端末20は、特定の対応関係を有するA-PBCHとB-PBCHとが、同一の送信ビーム(空間フィルタ)を用いて送信されると想定してもよい。ここで、当該想定は、A-PBCHとB-PBCHが同一のBWP、同一のセル、同一の周波数バンド、同一の周波数帯(FR1/FR2)の少なくともいずれかに存在する場合に限定してもよい。
 ここで、端末20は、特定の対応関係を有するか否かについて、基地局10から通知されてもよい。特定の対応関係を有するか否かの通知は、B-PBCHに含まれていてもよいし、B-PBCH以外のベースラインチャネルの信号/チャネル(例えば、B-PDSCH等)に含まれていてもよいし、A-PBCHが送信されるアディショナルチャネル(第二の帯域)とは別のアディショナルチャネル(第三の帯域)の信号/チャネル(例えば、A-PDSCH等)に含まれていてもよい。
 図9は、実施例1に係るB-PBCHとA-PBCHの特定の対応関係の一例を示す図である。図9に示すように、A-PBCHとB-PBCHとが、時間領域でオーバーラップするとき、すなわち、周波数または符号が多重されるとき、特定の対応関係を有するものとしてもよい。
 ここで、特定の対応関係を有する場合を、同一のBWP、同一のセル、同一の周波数バンド、同一の周波数帯(FR1/FR2)の少なくともいずれかに限定してもよい。
 また、端末20は、A-PBCHとB-PBCHの送信周期が同一であると想定してもよいし、異なると想定してもよい。さらに、端末20は、特定の対応関係を有するA-PBCHとB-PBCHの送信周期が同一であると想定してもよい。
 (実施例1に係る無線通信システムの効果)
 本実施例に係る無線通信システムでは、システム情報を含むベースラインチャネルのブロードキャスト信号(B-PBCH)を端末20が受信する。これによって、ベースラインチャネルとアディショナルチャネルを併用する場合において、システム情報を適切に送受信することができ、能力に応じたリソースを適切に用いることを可能とする。
 端末20は、さらに、アディショナルチャネルのブロードキャスト信号(A-PBCH)の存在を示す通知を受信した場合、A-PBCHを受信してもよい。これによって、例えば、ベースラインチャネルの帯域幅が小さい場合に、アディショナルチャネルを有効に活用して、システム情報を適切に送受信することができる。
 (実施例2)
 本実施例は、システム情報を含むベースラインチャネルの共有チャネル(B-PDSCH)を端末20が受信するという方法である。
 端末20は、さらに、システム情報を含むアディショナルチャネルの共有チャネル(A-PDSCH)の存在を示す通知を受信した場合、システム情報を含むA-PDSCHを受信してもよい。
 図10は、実施例2に係るB-PDSCH送受信およびA-PDSCH送受信の流れの一例を示すシーケンス図である。端末20は、B-PDCCHを基地局10から受信する(ステップS21)。ここで、B-PDCCHは、B-PDSCHをスケジュールするDCI(Downlink Control Information)を含む。
 次に、端末20は、DCIに規定されたスケジュールに従って、B-PDSCHを受信する(ステップS22)。
 さらに、端末20は、システム情報を含むA-PDSCHの存在を示す通知を受信する(ステップS23)。続いて、端末20は、A-PDCCHを基地局10から受信する(ステップS24)。ここで、A-PDCCHは、システム情報を含むA-PDSCHをスケジュールするDCIを含む。
 次に、端末20は、DCIに規定されたスケジュールに従って、システム情報を含むA-PDSCHを受信する(ステップS25)。
 (実施例2に係るB-PDSCHの受信)
 上述したステップS22において、B-PDSCHは、システム情報の全部を含んでもよく、またシステム情報のうちの一部のみ(例えばMIB、SIBの少なくともいずれか)を含んでもよい。
 例えば、実施例1に係るB-PBCHの受信と組み合わせてもよく、B-PBCHにMIBを含み、B-PDSCHにSIBを含むようにしてもよい。
 ここで、特定のSIB(例えばSIB1)とその他のSIBについて、それぞれのSIBを含むB-PDSCHをスケジュールするDCIを含むB-PDCCHに係る設定が互いに異なっていてもよい。
 例えば、SIB1をスケジュールするDCIを含むB-PDCCHに係る設定は、実施例1に係るB-PBCHで送信されるMIBで通知されてもよい。また、その他のSIBをスケジュールするDCIを含むB-PDCCHに係る設定は、SIB1で通知されてもよいし、通知されない場合にはSIB1をスケジュールするDCIを含むB-PDCCHに係る設定と同じとしてもよい。
 B-PDCCHで送信されるDCIフォーマットは、アディショナルチャネルのPDCCH(A-PDCCH)で送信されうるDCIフォーマットと同じでもよいし、一部に限定されてもよい。例えば、B-PDCCHで送信されるDCIフォーマットは、fallback DCIフォーマット、特定のフィールドのみを有するDCIフォーマット等であってもよい。
 B-PDSCHに含まれるSIBまたは特定のSIB(例えばSIB1)は、ベースラインチャネルの信号の送受信に係るパラメータと、アディショナルチャネルの信号の送受信に係るパラメータのうち、少なくともいずれかを含んでもよい。
 例えば、B-PDSCHに含まれるSIBまたは特定のSIB(例えばSIB1)は、同期信号(SS)の送信タイミング、SSの送信周期、SSの送信電力、TDD(Time Division Duplex)パターン、DL受信設定(ページング、PDCCH、PDSCH)、UL送信設定(RACH、PUSCH、PUCCH)等のうちの少なくともいずれかを含んでもよい。
 当該パラメータは、当該チャネルで送受信を行う端末20に共通に設定されてもよい。
 システム情報を含むB-PDSCHおよびB-PDSCHをスケジュールするDCIを含むB-PDCCHは、任意のタイプまたは端末能力を有する端末20が受信できてもよく、さらに、仕様によって指定された一部の端末20が受信できなくてもよい。
 (実施例2に係るA-PDSCHの受信)
 さらに、端末20は、図10のステップS23からステップS25に示されるように、システム情報を含むA-PDSCHの存在を示す通知を受信した場合に、システム情報を含むA-PDSCHを受信してもよい。
 図11は、実施例2に係るA-PDSCHの存在を示す通知について説明するための第一の図である。
 システム情報を含むA-PDSCHの存在を示す通知は、A-PBCHの存在を示す通知に含まれていてもよいし、A-PBCHの存在を示す通知とは独立に通知されてもよい。
 システム情報を含むA-PDSCHの存在を示す通知が、A-PBCHの存在を示す通知に含まれている場合、端末20は、A-PBCHの存在を示す通知を受信すると、システム情報を含むA-PDSCHの存在を示す通知を受信したものとして、A-PDSCHをスケジュールするA-PDCCHと、システム情報を含むA-PDSCHとを受信する。
 図12は、実施例2に係るA-PDSCHの存在を示す通知について説明するための第二の図である。システム情報を含むA-PDSCHの存在を示す通知は、システム情報を含むB-PDSCHに含まれていてもよい。この場合、端末20は、A-PDSCHの存在を示す通知を含む、システム情報を含むB-PDSCHを受信すると、A-PDSCHをスケジュールするA-PDCCHと、システム情報を含むA-PDSCHとを受信する。
 図13は、実施例2に係るA-PDSCHの存在を示す通知について説明するための第三の図である。システム情報を含むA-PDSCHの存在を示す通知は、システム情報を含むB-PDSCH以外のベースラインチャネルの信号/チャネル(例えば、システム情報を含まないB-PDSCH等)に含まれていてもよい。この場合、端末20は、システム情報を含むA-PDSCHの存在を示す通知を含む、システム情報を含むB-PBCH以外のベースラインチャネルの信号/チャネルを受信すると、A-PDSCHをスケジュールするA-PDCCHと、システム情報を含むA-PDSCHとを受信する。
 図14は、実施例2に係るA-PDSCHの存在を示す通知について説明するための第四の図である。システム情報を含むA-PDSCHの存在を示す通知は、システム情報を含むA-PDSCHが送信されるアディショナルチャネル(第二の帯域)とは別のアディショナルチャネル(第三の帯域)の信号/チャネル(例えば、システム情報を含まないA-PDSCH等)に含まれていてもよい。
 また、端末20は、システム情報を含むA-PDSCHの不存在を示す通知を受信した場合に、システム情報を含むA-PDSCHを受信せず、システム情報を含むA-PDSCHの不存在を示す通知を受信しない場合に、システム情報を含むA-PDSCHを受信してもよい。この場合の端末20の挙動について、仕様で定義されていてもよい。
 また、端末20は、システム情報を含むA-PDSCHの存在または不存在を示す通知を受信しない場合に、システム情報を含むA-PDSCHを受信してもよく、またシステム情報を含むA-PDSCHを受信しなくてもよい。この場合の端末20の挙動について、仕様で定義されていてもよい。
 A-PDSCHは、システム情報のうちの一部のみ(例えばMIB)を含んでもよく、またMIBを除く一部のみ(SIB)を含んでもよい。
 ここで、特定のSIB(例えばSIB1)とその他のSIBについて、それぞれのSIBを含むA-PDSCHをスケジュールするA-PDCCHに係る設定が互いに異なっていてもよい。
 例えば、SIB1をスケジュールするA-PDCCHに係る設定は、実施例1に係るB-PBCHで送信されるMIBまたは実施例1に係るA-PBCHで送信されるMIBで通知されてもよい。また、その他のSIBをスケジュールするA-PDCCHに係る設定は、SIB1で通知されてもよいし、通知されない場合にはSIB1をスケジュールするA-PDCCHに係る設定と同じとしてもよい。
 A-PDSCHに含まれるSIBまたは特定のSIB(例えばSIB1)は、ベースラインチャネルの信号の送受信に係るパラメータと、アディショナルチャネルの信号の送受信に係るパラメータのうち、少なくともいずれかを含んでもよい。例えば、B-PDSCHは、ベースラインチャネルの信号の送受信に係るパラメータを含み、A-PDSCHは、アディショナルチャネルの信号の送受信に係るパラメータを含んでもよい。
 システム情報を含むA-PDSCHおよびA-PDSCHをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHは、特定のタイプまたは端末能力を有する端末20が受信できてもよい。
 また、システム情報を含むA-PDSCHとB-PDSCHおよびそれらをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHおよびB-PDCCHは、同セル内の同BWP内または別BWPで時間、周波数または符号の少なくともいずれかが多重されていてもよいし、別セルで送信されてもよい。すなわち、ベースラインチャネルとアディショナルチャネルで共通のBWPが定義または設定されてもよいし、個別のBWPが定義または設定されてもよい。
 また、端末20は、システム情報を含むA-PDSCHとB-PDSCH、およびそれらをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかが、同一の送信ビーム(空間フィルタ)を用いて送信されると想定してもよい。ここで、当該想定は、システム情報を含むA-PDSCHとB-PDSCH、およびそれらをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかが、同一のBWP、同一のセル、同一の周波数バンド、同一の周波数帯(FR1/FR2)の少なくともいずれかに存在する場合に限定してもよい。さらに、端末20は、特定の対応関係を有するA-PDSCHとB-PDSCHおよび特定の対応関係を有するA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかが、同一の送信ビーム(空間フィルタ)を用いて送信されると想定してもよい。
 ここで、端末20は、特定の対応関係を有するか否かについて、基地局10から通知されてもよい。特定の対応関係を有するか否かの通知は、システム情報を含むB-PDSCHに含まれていてもよいし、システム情報を含むB-PDSCH以外のベースラインチャネルの信号/チャネル(例えば、システム情報を含まないB-PDSCH等)に含まれていてもよいし、システム情報を含むA-PDSCHが送信されるアディショナルチャネル(第二の帯域)とは別のアディショナルチャネル(第三の帯域)の信号/チャネル(例えば、システム情報を含まないA-PDSCH等)に含まれていてもよい。
 システム情報を含むA-PDSCHとB-PDSCH、およびそれらをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかが、時間領域でオーバーラップするとき、すなわち、周波数または符号が多重されるとき、特定の対応関係を有するものとしてもよい。
 ここで、特定の対応関係を有する場合を、同一のBWP、同一のセル、同一の周波数バンド、同一の周波数帯(FR1/FR2)の少なくともいずれかに限定してもよい。
 また、端末20は、システム情報を含むA-PDSCHとB-PDSCH、およびそれらをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかの送信周期が同一であると想定してもよいし、異なると想定してもよい。さらに、端末20は、特定の対応関係を有するA-PDSCHとB-PDSCHおよび特定の対応関係を有するA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかの送信周期が同一であると想定してもよい。
 (実施例2に係る無線通信システムの効果)
 本実施例に係る無線通信システムでは、システム情報を含むベースラインチャネルの共有チャネル(B-PDSCH)を端末20が受信する。これによって、ベースラインチャネルとアディショナルチャネルを併用する場合において、システム情報を適切に送受信することができ、能力に応じたリソースを適切に用いることを可能とする。
 端末20は、さらに、システム情報を含むアディショナルチャネルの共有チャネル(A-PDSCH)の存在を示す通知を受信した場合、システム情報を含むA-PDSCHを受信してもよい。これによって、例えば、ベースラインチャネルの帯域幅が小さい場合に、アディショナルチャネルを有効に活用して、システム情報を適切に送受信することができる。
 (実施例1と実施例2の関係)
 無線通信システムは、実施例1と実施例2とを、それぞれ独立に実施してもよいし、実施例1と実施例2とをともに実施してもよい。実施例1と実施例2とをともに実施することによって、システム情報をより分散して送受信することができるため、リソースを有効に活用することができる。
 (実施例3)
 本実施例は、ページング情報を含むベースラインチャネルの共有チャネル(B-PDSCH)を端末20が受信するという方法である。
 端末20は、さらに、ページング情報を含むアディショナルチャネルの共有チャネル(A-PDSCH)の存在を示す通知を受信した場合、ページング情報を含むA-PDSCHを受信してもよい。
 本実施例に係るB-PDSCH送受信およびA-PDSCH送受信の流れは、図10に示した実施例2に係るB-PDSCH送受信およびA-PDSCH送受信と同様である。
 (実施例3に係るB-PDSCHの受信)
 ページング情報を含むB-PDSCHの設定およびB-PDSCHをスケジュールするDCIを含むB-PDCCHに係る設定の少なくともいずれかは、MIBおよびSIBの少なくともいずれかで通知されてもよいし、通知されない場合にはSIB1を含むB-PDSCHおよびB-PDSCHスケジュールするDCIを含むB-PDCCHに係る設定と同じとしてもよい。
 B-PDCCHで送信されるDCIフォーマットは、アディショナルチャネルのPDCCH(A-PDCCH)で送信されうるDCIフォーマットと同じでもよいし、一部に限定されてもよい。例えば、B-PDCCHで送信されるDCIフォーマットは、fallback DCIフォーマット、特定のフィールドのみを有するDCIフォーマット等であってもよい。
 ページング情報を含むB-PDSCHをスケジュールするDCIは、例えばクロスキャリアスケジューリング(Cross carrier scheduling)のように、B-PDSCHおよびA-PDSCHの少なくともいずれかをスケジュールしてもよい。
 B-PDSCHに含まれるページング情報は、1以上のUE識別子を含んでもよい。この場合、当該UE識別子が自身のUE識別子と一致した端末20は、当該ページング情報が自分向けのものだと想定し、UE状態変更動作(例えば、ランダムアクセス処理により、RRC CONNECTED状態に遷移)を行ってもよい。
 また、この場合のUE識別子は、ベースラインチャネル向けとアディショナルチャネル向けに共通に通知されてもよいし、個別に通知されてもよい。すなわち、端末20の状態管理は、ベースラインチャネルとアディショナルチャネルで共通に行われてもよいし、個別に行われてもよい。
 ページング情報を含むB-PDSCHおよびB-PDSCHをスケジュールするDCIを含むB-PDCCHは、任意のタイプまたは端末能力を有する端末20が受信できてもよく、さらに、仕様によって指定された一部の端末20が受信できなくてもよい。
 (実施例3に係るA-PDSCHの受信)
 さらに、端末20は、図10のステップS23からステップS25に示されるように、ページング情報を含むA-PDSCHの存在を示す通知を受信した場合に、ページング情報を含むA-PDSCHを受信してもよい。
 ページング情報を含むA-PDSCHの設定およびA-PDSCHをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHに係る設定の少なくともいずれかは、MIBおよびSIBの少なくともいずれかで通知されてもよいし、通知されない場合にはSIB1を含むA-PDSCHおよびA-PDSCHスケジュールするDCIを含むA-PDCCHに係る設定と同じとしてもよい。
 当該設定を受信した端末20は、ページング情報を含むB-PDSCHおよびB-PDSCHをスケジュールするDCIを含むB-PDCCHの少なくともいずれかを受信しなくてもよい。
 ページング情報を含むA-PDSCHをスケジュールするDCIは、例えばクロスキャリアスケジューリング(Cross carrier scheduling)のように、B-PDSCHおよびA-PDSCHの少なくともいずれかをスケジュールしてもよい。
 A-PDSCHに含まれるページング情報は、1以上のUE識別子を含んでもよい。この場合、当該UE識別子が自身のUE識別子と一致した端末20は、当該ページング情報が自分向けのものだと想定し、UE状態変更動作(例えば、ランダムアクセス処理により、RRC CONNECTED状態に遷移)を行ってもよい。
 また、この場合のUE識別子は、ベースラインチャネル向けとアディショナルチャネル向けに共通に通知されてもよいし、個別に通知されてもよい。すなわち、端末20の状態管理は、ベースラインチャネルとアディショナルチャネルで共通に行われてもよいし、個別に行われてもよい。
 ページング情報を含むA-PDSCHおよびA-PDSCHをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHは、特定のタイプまたは端末能力を有する端末20が受信できてもよい。
 また、ページング情報を含むA-PDSCHとB-PDSCHおよびそれらをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHおよびB-PDCCHは、同セル内の同BWP内または別BWPで時間、周波数または符号の少なくともいずれかが多重されていてもよいし、別セルで送信されてもよい。すなわち、ベースラインチャネルとアディショナルチャネルで共通のBWPが定義または設定されてもよいし、個別のBWPが定義または設定されてもよい。
 また、端末20は、ページング情報を含むA-PDSCHとB-PDSCH、およびそれらをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかが、同一の送信ビーム(空間フィルタ)を用いて送信されると想定してもよい。ここで、当該想定は、ページング情報を含むA-PDSCHとB-PDSCH、およびそれらをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかが、同一のBWP、同一のセル、同一の周波数バンド、同一の周波数帯(FR1/FR2)の少なくともいずれかに存在する場合に限定してもよい。さらに、端末20は、特定の対応関係を有するA-PDSCHとB-PDSCHおよび特定の対応関係を有するA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかが、同一の送信ビーム(空間フィルタ)を用いて送信されると想定してもよい。
 ここで、端末20は、特定の対応関係を有するか否かについて、基地局10から通知されてもよい。特定の対応関係を有するか否かの通知は、ページング情報を含むB-PDSCHに含まれていてもよいし、ページング情報を含むB-PDSCH以外のベースラインチャネルの信号/チャネル(例えば、ページング情報を含まないB-PDSCH等)に含まれていてもよいし、ページング情報を含むA-PDSCHが送信されるアディショナルチャネル(第二の帯域)とは別のアディショナルチャネル(第三の帯域)の信号/チャネル(例えば、ページング情報を含まないA-PDSCH等)に含まれていてもよい。
 ページング情報を含むA-PDSCHとB-PDSCH、およびそれらをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかが、時間領域でオーバーラップするとき、すなわち、周波数または符号が多重されるとき、特定の対応関係を有するものとしてもよい。
 ここで、特定の対応関係を有する場合を、同一のBWP、同一のセル、同一の周波数バンド、同一の周波数帯(FR1/FR2)の少なくともいずれかに限定してもよい。
 また、端末20は、ページング情報を含むA-PDSCHとB-PDSCH、およびそれらをスケジュールするDCIを含むA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかの送信周期が同一であると想定してもよいし、異なると想定してもよい。さらに、端末20は、特定の対応関係を有するA-PDSCHとB-PDSCHおよび特定の対応関係を有するA-PDCCHとB-PDCCHの少なくともいずれかの送信周期が同一であると想定してもよい。
 (実施例3に係る無線通信システムの効果)
 本実施例に係る無線通信システムでは、ページング情報を含むベースラインチャネルの共有チャネル(B-PDSCH)を端末20が受信する。これによって、ベースラインチャネルとアディショナルチャネルを併用する場合において、ページング情報を適切に送受信することができ、能力に応じたリソースを適切に用いることを可能とする。
 端末20は、さらに、ページング情報を含むアディショナルチャネルの共有チャネル(A-PDSCH)の存在を示す通知を受信した場合、ページング情報を含むA-PDSCHを受信してもよい。これによって、例えば、ベースラインチャネルの帯域幅が小さい場合に、アディショナルチャネルを有効に活用して、ページング情報を適切に送受信することができる。
 (実施例1および実施例2と実施例3との関係)
 無線通信システムは、実施例1と実施例3とをともに実施してもよいし、実施例2と実施例3とをともに実施してもよい。また、無線通信システムは、実施例1、実施例2および実施例3をいずれも実施してもよい。実施例1または実施例2と実施例3とをともに実施することによって、システム情報とページング情報とを分散して送受信することができるため、リソースを有効に活用することができる。
 以上説明した本実施の形態に係る技術により、能力に応じたリソースを適切に用いることを可能とする技術が提供される。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局10>
 図15は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図15に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図15に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、送信部110を介して端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。また、制御部140は、LBTを行う機能を含む。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図16は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図16に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図16に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は他の端末から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、端末20の制御を行う。また、制御部240はLBTを行う機能を含む。
 本実施の形態の端末は下記の各項に示す端末として構成されてもよい。また、下記の通信方法が実施されてもよい。
 <実施例1、実施例1および2、実施例1、2および3に関する構成>
(第1項)
 第一の帯域内において、第二の帯域に関する情報を受信する受信部と、
 前記第一の帯域内の信号と前記第二の帯域内の信号とをともに用いる制御部と、を備え、
 前記受信部は、システム情報を含む前記第一の帯域のブロードキャスト信号を受信する、
 端末。
(第2項)
 前記受信部は、さらに、前記第二の帯域のブロードキャスト信号を受信する、
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記受信部は、さらに、システム情報を含む前記第一の帯域の共有チャネルを受信する、
 第1項または第2項に記載の端末。
(第4項)
 前記受信部は、さらに、システム情報を含む前記第二の帯域の共有チャネルを受信する、
 第3項に記載の端末。
(第5項)
 前記受信部は、さらに、ページング情報を含む前記第一の帯域の共有チャネルを受信する、
 第1項から第4項のいずれか1項に記載の端末。
(第6項)
 第一の帯域内において、第二の帯域に関する情報を受信するステップと、
 前記第一の帯域内の信号と前記第二の帯域内の信号とをともに用いるステップと、
 システム情報を含む前記第一の帯域のブロードキャスト信号を受信するステップと、を備える、
 端末が実行する通信方法。
 上記構成のいずれによっても、能力に応じたリソースを適切に用いることを可能とする技術が提供される。第2項によれば、第二の帯域のブロードキャスト信号を受信できる。第3項によれば、システム情報を含む第一の帯域の共有チャネルを受信することによって、システム情報をさらに分散して受信できる。第4項によれば、システム情報を含む第二の帯域の共有チャネルを受信することによって、システム情報の送受信をさらに効率化できる。第5項によれば、ページング情報を含む第一の帯域の共有チャネルを受信することによって、ページング情報の送受信を実現できる。
 <実施例2、実施例2および3に関する構成>
(第1項)
 第一の帯域内において、第二の帯域に関する情報を受信する受信部と、
 前記第一の帯域内の信号と前記第二の帯域内の信号とをともに用いる制御部と、を備え、
 前記受信部は、システム情報を含む前記第一の帯域の共有チャネルを受信する、
 端末。
(第2項)
 前記受信部は、さらに、システム情報を含む前記第二の帯域の共有チャネルを受信する、
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記第一の帯域の共有チャネルは、任意のタイプまたは端末能力を有する端末が受信できるチャネルであり、
 前記第二の帯域の共有チャネルは、特定のタイプまたは端末能力を有する端末が受信できるチャネルである、
 第2項に記載の端末。
(第4項)
 前記受信部は、さらに、ページング情報を含む前記第一の帯域の共有チャネルを受信する、
 第1項から第3項のいずれか1項に記載の端末。
(第5項)
 前記受信部は、さらに、ページング情報を含む前記第二の帯域の共有チャネルを受信する、
 第4項に記載の端末。
(第6項)
 第一の帯域内において、第二の帯域に関する情報を受信するステップと、
 前記第一の帯域内の信号と前記第二の帯域内の信号とをともに用いるステップと、
 システム情報を含む前記第一の帯域の共有チャネルを受信するステップと、を備える、
 端末が実行する通信方法。
 上記構成のいずれによっても、能力に応じたリソースを適切に用いることを可能とする技術が提供される。第2項によれば、第二の帯域の共有チャネルを受信できる。第3項によれば、第一の帯域の共有チャネルと第二の帯域の共有チャネルとを併用し、特定のタイプまたは端末能力を有する端末を除き、第一の帯域の共有チャネルのみを受信することによって、システム情報をさらに分散して受信できる。第4項によれば、ページング情報を含む第一の帯域の共有チャネルを受信することによって、ページング情報の送受信を実現できる。第5項によれば、ページング情報を含む第二の帯域の共有チャネルを受信することによって、ページング情報の送受信を分散して受信できる。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図15及び図16)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、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17は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置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、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図15に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図16に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、また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、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 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の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、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。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 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、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジ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、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  第一の帯域内において、第二の帯域に関する情報を受信する受信部と、
     前記第一の帯域内の信号と前記第二の帯域内の信号とをともに用いる制御部と、を備え、
     前記受信部は、システム情報を含む前記第一の帯域の共有チャネルを受信する、
     端末。
  2.  前記受信部は、さらに、システム情報を含む前記第二の帯域の共有チャネルを受信する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記第一の帯域の共有チャネルは、任意のタイプまたは端末能力を有する端末が受信できるチャネルであり、
     前記第二の帯域の共有チャネルは、特定のタイプまたは端末能力を有する端末が受信できるチャネルである、
     請求項2に記載の端末。
  4.  前記受信部は、さらに、ページング情報を含む前記第一の帯域の共有チャネルを受信する、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の端末。
  5.  前記受信部は、さらに、ページング情報を含む前記第二の帯域の共有チャネルを受信する、
     請求項4に記載の端末。
  6.  第一の帯域内において、第二の帯域に関する情報を受信するステップと、
     前記第一の帯域内の信号と前記第二の帯域内の信号とをともに用いるステップと、
     システム情報を含む前記第一の帯域の共有チャネルを受信するステップと、を備える、
     端末が実行する通信方法。
PCT/JP2021/027220 2021-07-20 2021-07-20 端末および通信方法 WO2023002587A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202180100320.2A CN117616850A (zh) 2021-07-20 2021-07-20 终端和通信方法
PCT/JP2021/027220 WO2023002587A1 (ja) 2021-07-20 2021-07-20 端末および通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/027220 WO2023002587A1 (ja) 2021-07-20 2021-07-20 端末および通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023002587A1 true WO2023002587A1 (ja) 2023-01-26

Family

ID=84979023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/027220 WO2023002587A1 (ja) 2021-07-20 2021-07-20 端末および通信方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN117616850A (ja)
WO (1) WO2023002587A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015506160A (ja) * 2011-12-19 2015-02-26 エスシーエー アイピーエルエー ホールディングス インコーポレイテッド マシンタイプコミュニケーションのための通信システムおよび通信方法
JP2019508968A (ja) * 2016-02-11 2019-03-28 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 狭帯域システムのためのマルチprb動作
JP2019525505A (ja) * 2016-06-12 2019-09-05 グァンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレーション リミテッドGuangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. データ伝送のための方法、端末と基地局
JP2020523901A (ja) * 2017-06-16 2020-08-06 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 帯域幅リソース構成方法、装置、およびシステム
JP2021044820A (ja) * 2015-07-10 2021-03-18 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated マシンタイプ通信のための共通探索空間

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015506160A (ja) * 2011-12-19 2015-02-26 エスシーエー アイピーエルエー ホールディングス インコーポレイテッド マシンタイプコミュニケーションのための通信システムおよび通信方法
JP2021044820A (ja) * 2015-07-10 2021-03-18 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated マシンタイプ通信のための共通探索空間
JP2019508968A (ja) * 2016-02-11 2019-03-28 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 狭帯域システムのためのマルチprb動作
JP2019525505A (ja) * 2016-06-12 2019-09-05 グァンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレーション リミテッドGuangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. データ伝送のための方法、端末と基地局
JP2020523901A (ja) * 2017-06-16 2020-08-06 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 帯域幅リソース構成方法、装置、およびシステム

Also Published As

Publication number Publication date
CN117616850A (zh) 2024-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7313428B2 (ja) 端末、基地局、方法、及びシステム
WO2020222281A1 (ja) ユーザ装置
JP7308277B2 (ja) 端末、基地局、通信方法及び通信システム
JP7241172B2 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2022195778A1 (ja) 端末、基地局、及び送信方法
WO2022158175A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
JP2023016940A (ja) 端末、無線通信システム及び無線通信方法
WO2022208635A1 (ja) 端末及び通信方法
JP7250048B2 (ja) 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム
JP7248709B2 (ja) 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム
JP7201786B2 (ja) 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム
JP7170842B2 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
JP7203199B2 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023002587A1 (ja) 端末および通信方法
WO2023002586A1 (ja) 端末および通信方法
WO2023012913A1 (ja) 端末および通信方法
WO2023012911A1 (ja) 端末および通信方法
WO2023012910A1 (ja) 端末および通信方法
WO2022239091A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023276011A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022239089A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023002545A1 (ja) 基地局、無線通信システム、及び通信方法
WO2022190335A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022244458A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023012884A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 21950937

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202180100320.2

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE