WO2023021568A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2023021568A1
WO2023021568A1 PCT/JP2021/029957 JP2021029957W WO2023021568A1 WO 2023021568 A1 WO2023021568 A1 WO 2023021568A1 JP 2021029957 W JP2021029957 W JP 2021029957W WO 2023021568 A1 WO2023021568 A1 WO 2023021568A1
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WO
WIPO (PCT)
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carrier
terminal
base station
carriers
threshold
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/029957
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 樋口
知也 小原
真哉 岡村
朋樹 横川
拓真 中村
康介 島
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2021/029957 priority Critical patent/WO2023021568A1/ja
Priority to EP21954143.0A priority patent/EP4391633A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/24Monitoring; Testing of receivers with feedback of measurements to the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/25Monitoring; Testing of receivers taking multiple measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • H04B17/327Received signal code power [RSCP]

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). .
  • 6G the next-generation wireless communication method of 5G has begun, and it is expected that wireless quality exceeding that of 5G will be realized.
  • 6G we aim to realize further large capacity, use of new frequency bands, further reduction of delay, further high reliability, expansion of coverage in new areas (high altitude, sea, space), etc. are being considered.
  • future networks such as 6G are expected to use higher frequencies and wider bandwidths than before in order to further improve communication speed, communication capacity, reliability, delay performance, etc.
  • carrier aggregation will be implemented in future networks as well. Since a wider band can be used, it is expected that the number of carriers to be aggregated will increase compared to conventional carrier aggregation.
  • the received power difference (Power imbalance) during carrier aggregation.
  • the supported range of received power difference between carriers is up to 6 dB, and if the received power difference between carriers exceeds this range, the received quality of some carriers deteriorates.
  • the present invention has been made in view of the above points, and aims to suppress quality degradation caused by differences in received power between carriers in a wireless communication system.
  • a receiving unit that receives signals from a base station on each of a plurality of carriers in an intra-band, and whether or not a received power difference exceeds a threshold in any two carriers among the plurality of carriers.
  • a terminal includes a control unit that determines, and a transmission unit that transmits information indicating whether the received power difference exceeds a threshold to the base station.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. It is a figure which shows the example (1) of carrier aggregation.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (2) of carrier aggregation;
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining an example of notification according to the embodiment of the present invention;
  • It is a figure which shows the example (1) which determines the power imbalance in embodiment of this invention.
  • FIG. 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
  • FIG. It is a figure showing an example of composition of vehicles 2001 in an embodiment of the invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and subsequent systems (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex etc.) method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • "configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are preset (Pre-configure), and the base station 10 or A wireless parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and terminals 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.
  • Physical resources of radio signals are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks. good too.
  • a TTI Transmission Time Interval
  • a TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • the base station 10 can perform carrier aggregation (CA) in which multiple cells (multiple CCs (component carriers)) are bundled and communicated with the terminal 20 .
  • CA carrier aggregation
  • multiple cells multiple CCs (component carriers)
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • 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.
  • System information is transmitted, for example, on NR-PBCH or PDSCH, and is also called broadcast information.
  • the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 on DL (Downlink) and receives control signals or data from the terminal 20 on UL (Uplink).
  • control channels such as PUCCH and PDCCH
  • data what is transmitted on a shared channel such as PUSCH and PDSCH is called data.
  • 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.
  • the terminal 20 can perform carrier aggregation in which multiple cells (multiple CCs) are bundled and communicated with the base station 10 .
  • Multiple CCs multiple CCs
  • One primary cell and one or more secondary cells are used in carrier aggregation.
  • a PUCCH-SCell with PUCCH may also be used.
  • future networks such as 6G, for example, are expected to use higher frequencies and wider bandwidths than before in order to further improve communication speed, communication capacity, reliability, delay performance, etc.
  • carrier aggregation will be implemented in future networks as well. Since a wider band can be used, it is expected that the number of carriers to be aggregated will increase compared to conventional carrier aggregation.
  • a factor that adversely affects communication speed is the received power difference (Power imbalance) during carrier aggregation.
  • the supported range of received power difference between carriers is up to 6 dB, and if the received power difference between carriers exceeds this range, the received quality of some carriers deteriorates.
  • the occurrence of power imbalance may be the occurrence of a state in which the received power difference between carriers exceeds a predetermined value.
  • a power imbalance is a problem that occurs between carriers received by the same antenna at the terminal 20 . Therefore, power imbalance becomes a problem that occurs in contiguous carrier aggregation and non-contiguous carrier aggregation within the same band (ie, intra-band).
  • carrier aggregation in non-same bands that is, interband
  • FIG. 2 is a diagram showing an example (1) of carrier aggregation.
  • FIG. 2 shows carrier aggregation within the 2 GHz band B1 as an example of intra-band carrier aggregation. If the power imbalance exceeds 6 dB between the B1 carrier and the B1 carrier, the reception quality of one carrier deteriorates.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example (2) of carrier aggregation.
  • FIG. 3 shows carrier aggregation of 2 GHz band B1 and 1.8 GHz band B3 as an example of inter-band carrier aggregation. No power imbalance occurs between the B1 carrier and the B3 carrier. Note that when carrier aggregation is performed within B1, power imbalance may occur within B1.
  • Power imbalance is a problem that also occurs between LTE and NR, and is not affected by differences in communication methods. Therefore, power imbalance is a problem that can occur even in EN-DC (EUTRA-NR Dual Connectivity), for example.
  • EN-DC EUTRA-NR Dual Connectivity
  • a power imbalance problem may occur.
  • future networks such as 6G
  • it is expected that the number of carriers to be bundled during carrier aggregation will increase, so there is concern that the possibility of power imbalance occurring will increase.
  • the terminal 20 may measure the received power difference between each carrier and notify the network whether or not a power imbalance occurs.
  • the terminal 20 may measure the received power difference between each carrier and notify the network not to allocate one or more specific carriers, or to allocate one or more specific carriers. network may be notified.
  • the network may notify the terminal 20 of switching or scheduling of carrier allocation based on the information of Proposal 1 and/or Proposal 2 notified from the terminal 20 . Also, the network may notify the terminal 20 that the transmission power of a specific carrier has been changed based on the information of Proposal 1 and/or Proposal 2.
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining an example of notification according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 transmits a power imbalance notification to the base station 10 .
  • the notification related to the power imbalance may notify the information of Proposal 1 and/or Proposal 2 above.
  • the base station 10 may transmit a notification regarding carrier switching to the terminal 20 based on the received notification regarding the power imbalance, or transmit a notification regarding carrier transmission power to the terminal 20. may be sent to
  • the base station 10 and the terminal 20 may exchange a notification related to the reporting cycle of the notification related to power imbalance.
  • the terminal 20 may notify the base station 10 of the change of the reporting period, and the base station 10 may notify the terminal 20 of the change of the reporting period.
  • the terminal 20 may measure the received power difference between each carrier and notify the network whether or not a power imbalance occurs.
  • the threshold for determining whether or not a power imbalance has occurred may use a common reception power difference (eg, 6 dB) in all frequency bands, or may use different thresholds depending on the frequency band, The threshold may be changed according to the mobility of terminal 20 .
  • the threshold may be 6 dB for FR1 (Frequency Range 1) and FR2.
  • the threshold may be 6 dB for FR1 and 10 dB for FR2.
  • the threshold when moving at high speed may be set larger than the threshold when moving at low speed.
  • the threshold for high-speed movement may be smaller than the threshold for low-speed movement.
  • the terminal 20 may notify the base station 10 of information indicating the reference carrier for determining whether or not power imbalance has occurred and information indicating whether power imbalance has occurred in a carrier other than the reference carrier. good.
  • information indicating whether or not power imbalance has occurred in all carriers information indicating whether or not power imbalance has occurred in carriers other than the reference carrier when each carrier is used as a reference is provided to the terminal 20. may be notified to the base station 10.
  • the reference carrier may be the carrier to be used or the carrier to be measured.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example (1) of determining power imbalance in the embodiment of the present invention.
  • the threshold is 6 dB, and since the received power of carrier 1 is smaller than the value obtained by subtracting the threshold from the received power of the reference carrier, it is determined that power imbalance has occurred.
  • the difference in received power is within the threshold, so it is determined that no power imbalance has occurred.
  • the terminal 20 may select the carrier with the lowest received power as the reference carrier, or may select the carrier with the highest received power as the reference carrier. That is, the terminal 20 may determine a reference carrier based on the received power of the carrier. In addition, the terminal 20 may select the carrier with the lowest index of the CQI (Channel Quality Indicator) table notified to the network as the reference carrier, or select the carrier with the highest index as the reference carrier. good too.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the terminal 20 may select the carrier to which the least resources are allocated as the reference carrier, or the carrier to which the most resources are allocated as the reference carrier.
  • the terminal 20 may select the carrier of the primary cell as the reference carrier, or may select the carrier of the secondary cell as the reference carrier. That is, the terminal 20 may determine a reference carrier based on the cell type.
  • the terminal 20 may select a reference carrier by combining a plurality of methods for selecting a reference carrier. Also, the terminal 20 may notify the network of information indicating a method for selecting a reference carrier, a threshold, and a reference carrier. Also, a plurality of carriers may be selected as the reference.
  • the terminal 20 notifies the network of the presence or absence of power imbalance in carriers other than the reference carrier, and the power difference and/or the difference from the threshold value indicating how much margin or excess there is. good.
  • the content that the terminal 20 notifies to the network may be specified in advance by the network, and based on the specification, the terminal 20 communicates with the network. You may transmit the notification which concerns on a power imbalance to. Also, the content designated by the network in advance may be changed for each base station and each terminal. For example, the threshold may be 3 dB for base station 10A and 6 dB for base station 10B.
  • Table 1 is an example in which indexes are assigned to the contents notified from the terminal 20 to the base station 10.
  • the terminal 20 transmits index 0 to the base station 10 when power imbalance occurs, and the terminal 20 transmits index 1 to the base station 10 when no power imbalance occurs. You may
  • Table 2 is an example in which the contents to be notified from the terminal 20 to the base station 10 are packaged and indexes are assigned when three carriers, carrier 1, carrier 2, and carrier 3, are used for carrier aggregation.
  • an index indicates a reference carrier, a selection criterion, and the presence or absence of power imbalance in carriers other than the reference carrier.
  • the reference carrier is carrier 1
  • the selection criterion is reception power
  • the presence of power imbalance in carrier 2 is reported.
  • Table 3 is an example in which the contents to be notified from the terminal 20 to the base station 10 are packaged and indexes are assigned when three carriers, carrier 1, carrier 2, and carrier 3, are used for carrier aggregation.
  • an index is obtained from a reference carrier, whether power imbalance occurs in a carrier other than the reference carrier, power imbalance power difference in a carrier other than the reference carrier, and/or a threshold. shows the difference between For example, when index 0 is notified, the reference carrier is carrier 1, carrier 2 is notified that power imbalance has occurred, and carrier 3 is notified that power imbalance has not occurred. 3 is -1 dB, and/or +3 dB over threshold for carrier 2 and -5 dB margin for threshold for carrier 3.
  • Table 4 is an example of a conventional CQI table.
  • the terminal 20 may select the carrier with the lowest CQI index in the CQI table shown in Table 4 as the reference carrier, or may select the carrier with the highest CQI index as the reference carrier.
  • the CQI table is not limited to Table 4, and other CQI tables may be used.
  • the terminal 20 may measure the received power difference between each carrier and notify the network not to allocate one or more specific carriers, or notify the network to allocate one or more specific carriers. You may
  • the notification may notify information indicating the center frequency of the carrier, may give an index to each carrier and notify the index, or may generate a bitmap indicating each carrier and indicate 0 or 1. Notification may be made, or a combination of these may be used.
  • the bitmap may, for example, indicate a 1 to allocate and a 0 to not allocate, or vice versa.
  • information indicating that the carrier is not allocated or information indicating that the carrier is allocated may be additionally notified.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example (2) of determining power imbalance in the embodiment of the present invention.
  • the threshold is 6 dB
  • a power imbalance occurs between carrier 1 and carrier 3.
  • the terminal 20 may notify the base station 10 of information indicating any one or more of 1) to 4) shown below.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example (3) of determining power imbalance in the embodiment of the present invention.
  • the threshold value is 6 dB
  • a power imbalance occurs between carrier 1, carrier 3, and carrier 4.
  • the terminal 20 may notify the base station 10 of information indicating any one or more of 1) to 4) shown below.
  • the network may notify the terminal 20 of switching or scheduling of carrier allocation based on the information of Proposal 1 and/or Proposal 2 notified from the terminal 20 . Also, the network may notify the terminal 20 that the transmission power of a specific carrier has been changed based on the information of Proposal 1 and/or Proposal 2.
  • the carrier assignment or scheduling switch notification may be any or more of 1) to 3) shown below.
  • the terminal 20 that receives the notification may report proposal 1 and/or proposal 2 regarding power imbalance including the specific carrier.
  • the network may resume resource allocation for that particular carrier. For example, during 3-carrier CA, only resource allocation may be eliminated in 1 carrier, and communication may be continued substantially in 2 carriers.
  • the base station 10 may change the transmission power so as to eliminate the received power difference between the carriers, or the margin from the power imbalance threshold or The transmission power may be changed in consideration of the excess.
  • the base station 10 may increase the transmission power of carrier 2 by 9 dB.
  • the base station 10 may increase the transmission power of carrier 2 by 3 dB.
  • the carriers to be measured and reported may be the carriers already allocated to the terminal 20, or may further include carriers that can be measured by the terminal 20.
  • the notification from the terminal 20 may include the measured adjacent cell carrier, and if there is a carrier that does not cause power imbalance in the measured adjacent cell carrier, the base station allocates the carrier. 10 may be notified.
  • UE capabilities that indicate support for Proposal 1 and/or Proposal 2 may be defined. Each terminal may have different UE capabilities.
  • the network may be able to switch the validity or invalidity of Proposal 1 and/or Proposal 2.
  • the notification from the network to the terminal 20 may be DCI, MAC-CE, or RRC signaling.
  • reports according to Proposal 1 and/or Proposal 2 may be reported together with existing reports from terminals to the network (for example, CSI reports, measurement reports, etc.). Also, the reporting of the capabilities according to Proposal 1 and/or Proposal 2 may be reported together with existing terminal-to-network reports (eg, CSI reports, measurement reports, etc.).
  • the report cycle according to Proposal 1 and/or Proposal 2 may be a fixed cycle notification.
  • the terminal 20 may change the reporting period according to Proposal 1 and/or Proposal 2 based on the threshold.
  • the network may change the reporting period based on the reports according to Proposal 1 and/or Proposal 2. For example, if the received power of a certain carrier exceeds the range determined by the threshold for determining that a power imbalance has occurred, that is, if it is determined that a power imbalance has occurred, the terminal 20 reports periodically until the state ends. can be shortened. The length of the report cycle may be changed according to the degree of exceeding the range determined by the threshold, or may be a fixed value.
  • the reporting cycle may be lengthened within the range in which the received power is determined by the threshold.
  • the length of the report cycle may be changed according to the degree of exceeding the range determined by the threshold, or may be a fixed value.
  • the network may determine that the received power of a carrier does not exceed the range defined by the threshold for determining that power imbalance occurs.
  • the threshold may not be the threshold for determining that power imbalance occurs, but may be another independent threshold.
  • the reporting period according to Proposal 1 and/or Proposal 2 may be changed according to the mobility of the terminal 20.
  • the degree of change in mobility may be determined from the moving speed of terminal 20, or may be determined from changes in received power in the time domain. It may also be determined from what can be known about the speed of travel (for example, signaling from the network such as the information element highSpeedMeasFlag-r16 indicating measurements for high-speed trains).
  • the report cycle may be shortened.
  • the degree of change in mobility is large, the change in the propagation environment is also large, and there is a high possibility that the problem of power imbalance will be short-term, so the report cycle may be lengthened.
  • the increase/decrease of the report cycle may be changed according to the degree of excess or margin from the range determined by the threshold, or may be constant.
  • the report cycle may be shortened.
  • the degree of change in mobility is small, the change in the propagation environment is also small and the possibility of power imbalance becoming a problem is low, so the reporting cycle may be lengthened.
  • the increase/decrease of the report cycle may be changed according to the degree of excess or margin from the range determined by the threshold, or may be constant.
  • the reporting period according to Proposal 1 and/or Proposal 2 may be determined by combining the threshold-based method and the mobility-based method.
  • the reporting period according to Proposal 1 and/or Proposal 2 may combine the threshold-based method and the mobility-based method and give priority to either one.
  • Table 5 is an example in which the contents to be notified from the terminal 20 to the base station 10 or the contents to be instructed from the base station 10 to the terminal 20 are packaged and assigned indexes with respect to the reporting period according to Proposal 1 and/or Proposal 2.
  • the index is associated with information indicating whether the threshold is exceeded or not and information indicating a change in the reporting cycle. For example, when index 0 is notified, it may be notified that the reporting period is shortened if the threshold is exceeded, or that the reporting period is set to XX seconds if the threshold is exceeded.
  • Table 6 is an example in which the contents to be notified from the terminal 20 to the base station 10 or the contents to be instructed from the base station 10 to the terminal 20 are packaged and assigned indexes with respect to the reporting period according to Proposal 1 and/or Proposal 2.
  • information indicating whether or not the threshold is exceeded is exceeded, information indicating mobility, and information indicating change in reporting period are associated with the index. For example, if an index of 0 is signaled, it may be signaled that the reporting period is shortened if the threshold is exceeded and the mobility is fast. For example, if an index of 2 is signaled, a shorter reporting period may be signaled if the threshold is exceeded and the mobility is slow.
  • the terminal 20 can notify the network of information indicating whether power imbalance has occurred. Also, the base station 10 can switch carriers based on the information.
  • the base stations 10 and terminals 20 contain the functionality to implement the embodiments described above. However, each of the base station 10 and the terminal 20 may have only one of the functions of the embodiments.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmitter 110 , a receiver 120 , a setter 130 and a controller 140 .
  • the functional configuration shown in FIG. 8 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 110 and the receiving unit 120 may be called 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.
  • the transmitting unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DL data, etc. to the terminal 20 . Also, the transmission unit 110 transmits the setting information and the like described in the embodiment.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads them from the storage device as necessary.
  • the control unit 140 performs, for example, resource allocation, overall control of the base station 10, and the like. It should be noted that the functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110 , and the functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 . Also, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be called a transmitter and a receiver, respectively.
  • FIG. 9 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. 9 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 called 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. Also, the transmitting unit 210 transmits HARQ-ACK, and the receiving unit 220 receives the setting information and the like described in the embodiment.
  • the setting unit 230 stores various types of setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 in the storage device, 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 as a whole. It should be noted that the functional unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmitting unit 210 , and the functional unit related to signal reception in control unit 240 may be included in receiving unit 220 . Also, the transmitting section 210 and the receiving section 220 may be called a transmitter and a receiver, respectively.
  • 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) responsible for 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. 10 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. 8 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 9 may be implemented by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001 .
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that 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.
  • a vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021 to 2029. , an information service unit 2012 and a communication module 2013 .
  • Each aspect/embodiment of the base station 10 or the terminal 20 described in this disclosure may be applied to a communication device mounted on the vehicle 2001, and may be applied to the communication module 2013, for example.
  • the driving unit 2002 is configured by, for example, an engine, a motor, or a hybrid of the engine and the motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031 , a memory (ROM, RAM) 2032 and a communication port (IO port) 2033 . Signals from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001 are input to the electronic control unit 2010 .
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • the signals from the various sensors 2021 to 2029 include the current signal from the current sensor 2021 that senses the current of the motor, the rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by the rotation speed sensor 2022, and the front wheel acquired by the air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signal, vehicle speed signal obtained by vehicle speed sensor 2024, acceleration signal obtained by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signal obtained by accelerator pedal sensor 2029, brake pedal sensor 2026 obtained by There are a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028, and the like.
  • the information service unit 2012 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios for providing various types of information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more devices for controlling these devices. ECU.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from an external device via the communication module 2013 or the like to provide passengers of the vehicle 2001 with various multimedia information and multimedia services.
  • Driving support system unit 2030 includes millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), camera, positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) map, automatic driving vehicle (AV) map, etc. ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, AI processors, etc., to prevent accidents and reduce the driver's driving load. and one or more ECUs for controlling these devices.
  • the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via communication ports.
  • the communication module 2013 communicates with the vehicle 2001 through the communication port 2033, the drive unit 2002, the steering unit 2003, the accelerator pedal 2004, the brake pedal 2005, the shift lever 2006, the front wheels 2007, the rear wheels 2008, the axle 2009, the electronic Data is transmitted and received between the microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the control unit 2010 and the sensors 2021-29.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from an external device via wireless communication.
  • Communication module 2013 may be internal or external to electronic control unit 2010 .
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives the rotation speed signal of the front and rear wheels obtained by the rotation speed sensor 2022, the air pressure signal of the front and rear wheels obtained by the air pressure sensor 2023, and the vehicle speed sensor. 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, and a shift lever.
  • a shift lever operation signal obtained by the sensor 2027 and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by the object detection sensor 2028 are also transmitted to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from external devices, and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001 .
  • Communication module 2013 also stores various information received from external devices in memory 2032 available to microprocessor 2031 .
  • the microprocessor 2031 controls the drive unit 2002, the steering unit 2003, the accelerator pedal 2004, the brake pedal 2005, the shift lever 2006, the front wheels 2007, the rear wheels 2008, and the axle 2009 provided in the vehicle 2001.
  • sensors 2021 to 2029 and the like may be controlled.
  • a receiving unit that receives a signal from a base station on each of a plurality of carriers in an intraband
  • a terminal includes a control section that determines whether or not a power difference exceeds a threshold, and a transmission section that transmits information indicating whether or not the received power difference exceeds the threshold to the base station.
  • the terminal 20 can notify the network of information indicating whether power imbalance has occurred. Also, the base station 10 can switch carriers based on the information. That is, in a radio communication system, it is possible to suppress quality degradation caused by differences in received power between carriers.
  • the control unit determines whether a received power difference between the reference carrier and all carriers other than the reference carrier out of the plurality of carriers exceeds a threshold, using one of the plurality of carriers as a reference carrier. may be determined.
  • the terminal 20 can notify the network of information indicating whether power imbalance has occurred. Also, the base station 10 can switch carriers based on the information.
  • the control unit may determine the reference carrier based on at least one of carrier reception power and cell type.
  • the terminal 20 can notify the network of information indicating whether power imbalance has occurred.
  • the base station 10 can switch carriers based on the information.
  • the control unit determines a carrier not to be allocated among the plurality of carriers based on the determination, and the transmitting unit transmits information indicating the carrier not to be allocated to the base station.
  • the terminal 20 can notify the network of information indicating whether power imbalance has occurred.
  • the base station 10 can switch carriers based on the information.
  • the control unit may determine the period for transmitting the information to the base station based on the degree to which the received power difference exceeds the threshold or the mobility of the own device.
  • the terminal 20 can notify the network of information indicating whether power imbalance has occurred at appropriate reporting intervals.
  • the base station 10 can switch carriers based on the information.
  • a receiving procedure for receiving a signal from a base station on each of a plurality of carriers in an intra-band, and in any two carriers among the plurality of carriers, the received power difference exceeds a threshold is provided in which a terminal executes a control procedure for determining whether or not the received power difference exceeds a threshold, and a transmission procedure for transmitting information indicating whether or not the received power difference exceeds a threshold to the base station.
  • the terminal 20 can notify the network of information indicating whether power imbalance has occurred. Also, the base station 10 can switch carriers based on the information. That is, in a radio communication system, it is possible to suppress quality degradation caused by differences in received power between carriers.
  • 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 (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, for example, RRC It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an 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), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer, a decimal number)), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), New radio access ( NX), Future generation radio access (FX), 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 any extensions, modifications, creations, and provisions based on these systems. It may be applied to
  • 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 terminal 20 may be performed by base station 10 and other network nodes other than base station 10 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • base station 10 e.g, 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 value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (e.g. , 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.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to 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, a cell, a 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
  • 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 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 user terminal.
  • communication between a base station and a user 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.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station may have the functions that the above-described user 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, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for 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” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. 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), number of symbols per TTI, radio frame structure, 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
  • 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
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or 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.
  • 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.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a 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 (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • 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 bandwidth part) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology on 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 more BWPs may be configured for terminal 20 within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the terminal 20 may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be read as "BWP”.
  • 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.

Landscapes

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Abstract

端末は、イントラバンドにおける複数のキャリアそれぞれで信号を基地局から受信する受信部と、前記複数のキャリアのうちいずれか二つのキャリアにおいて、受信電力差が閾値を超えるか否かを判定する制御部と、前記受信電力差が閾値を超えるか否かを示す情報を前記基地局に送信する送信部とを有する。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関連する。
 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)。
 さらに、5Gの次世代の無線通信方式として6Gの検討が開始されており、5Gを超える無線品質の実現が期待されている。例えば、6Gでは、更なる大容量化、新たな周波数帯の使用、更なる低遅延化、更なる高信頼性、新たな領域(高空、海、宇宙)でのカバレッジの拡張等の実現に向けて検討が進められている。
3GPP TS 38.300 V16.6.0 (2021-06)
 例えば6Gのような将来のネットワークでは、通信速度、通信容量、信頼性、遅延性能等のさらなる向上のため、従来よりもさらに高い周波数及び広い帯域幅を利用することが想定される。通信速度の向上のため、将来のネットワークにおいてもキャリアアグリゲーションが実施されると想定される。より広い帯域を使用することができるため、従来のキャリアアグリゲーションよりも束ねるキャリア数が増加することが想定される。
 ここで、通信速度に悪影響を及ぼす要素として、キャリアアグリゲーション時の受信電力差(Power imbalance、パワーインバランス)がある。例えば従来のキャリアアグリゲーションにおいて、キャリア間の受信電力差は6dBまでがサポートされる範囲であり、キャリア間の受信電力差が当該範囲を超える場合、一部のキャリアの受信品質が劣化する。
 上述のように、将来のネットワークでは、キャリアアグリゲーション時に束ねるキャリア数が増加することが想定されるため、パワーインバランスが問題になる可能性がより高くなる。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、キャリア間の受信電力差に起因する品質低下を抑制することを目的とする。
 開示の技術によれば、イントラバンドにおける複数のキャリアそれぞれで信号を基地局から受信する受信部と、前記複数のキャリアのうちいずれか二つのキャリアにおいて、受信電力差が閾値を超えるか否かを判定する制御部と、前記受信電力差が閾値を超えるか否かを示す情報を前記基地局に送信する送信部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、キャリア間の受信電力差に起因する品質低下を抑制することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 キャリアアグリゲーションの例(1)を示す図である。 キャリアアグリゲーションの例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態における通知の例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるパワーインバランスを判定する例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるパワーインバランスを判定する例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるパワーインバランスを判定する例(3)を示す図である。 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。 本発明の実施の形態における車両2001の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。
 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。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態におけ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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)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)がスロット又はサブ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(CA、Carrier Aggregation)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。システム情報は、例えば、NR-PBCHあるいはPDSCH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、PDCCH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。
 端末20は、複数のセル(複数のCC)を束ねて基地局10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と1以上のセカンダリセルが使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもよい。
 ここで、例えば6Gのような将来のネットワークでは、通信速度、通信容量、信頼性、遅延性能等のさらなる向上のため、従来よりもさらに高い周波数及び広い帯域幅を利用することが想定される。通信速度の向上のため、将来のネットワークにおいてもキャリアアグリゲーションが実施されると想定される。より広い帯域を使用することができるため、従来のキャリアアグリゲーションよりも束ねるキャリア数が増加することが想定される。
 通信速度に悪影響を及ぼす要素として、キャリアアグリゲーション時の受信電力差(Power imbalance、パワーインバランス)がある。例えば従来のキャリアアグリゲーションにおいて、キャリア間の受信電力差は6dBまでがサポートされる範囲であり、キャリア間の受信電力差が当該範囲を超える場合、一部のキャリアの受信品質が劣化する。なお、パワーインバランスが発生するとは、キャリア間の受信電力差が所定値を超えている状態が発生していることであってもよい。
 上述のように、将来のネットワークでは、キャリアアグリゲーション時に束ねるキャリア数が増加することが想定されるため、パワーインバランスが問題になる可能性がより高くなる。
 パワーインバランスは、端末20において同一アンテナで受信されるキャリア間で発生する問題である。したがって、パワーインバランスは、同一バンド内(すなわちイントラバンド)の連続(contiguous)キャリアアグリゲーション及び不連続(non-contiguous)キャリアアグリゲーションにおいて発生する問題となる。一方、非同一バンド内(すなわちインターバンド)のキャリアアグリゲーションでは、受信するアンテナが異なるため、基本的には発生しない。
 図2は、キャリアアグリゲーションの例(1)を示す図である。図2は、イントラバンドのキャリアアグリゲーションの例として、2GHz帯B1内でのキャリアアグリゲーションを示す。B1のキャリアとB1のキャリアとにおいて、パワーインバランスが6dBを超えると、一方のキャリアの受信品質が劣化する。
 図3は、キャリアアグリゲーションの例(2)を示す図である。図3は、インターバンドのキャリアアグリゲーションの例として、2Ghz帯B1と1.8GHz帯B3とのキャリアアグリゲーションを示す。B1のキャリアとB3のキャリアとにおいては、パワーインバランスは発生しない。なお、B1内でキャリアアグリゲーションをしている場合はB1内でパワーインバランスは発生し得る。
 パワーインバランスは、LTE-NR間でも発生する問題であり、通信方式の違いによる影響は受けない。したがって、例えばEN-DC(EUTRA-NR Dual Connectivity)においてもパワーインバランスは発生し得る問題である。
 上述のように、同一バンド内の連続キャリアアグリゲーション及び不連続キャリアアグリゲーションを端末20が実行する場合、パワーインバランスの問題が発生する可能性がある。例えば6G等の将来のネットワークでは、キャリアアグリゲーション時に束ねるキャリアの数が増加することが想定されるため、パワーインバランスが発生する可能性がより高くなることが懸念される。
 しかしながら、既存のネットワークでは、端末20が受信した各キャリアの電力がパワーインバランスが発生しない状況であるか否かを判断することができないため、キャリアアグリゲーションを用いた通信速度の向上を十分に実現することが困難となる。例えば、ユーザが立ち止まっている状況において、パワーインバランスが発生する場合は、伝搬環境の変化は少なく、影響が顕著に出ると想定される。
 そこで、以下の提案1)-提案3)を提案する。
提案1)端末20が、各キャリア間の受信電力差を測定し、パワーインバランスが発生するか否かをネットワークに通知してもよい。
提案2)端末20が、各キャリア間の受信電力差を測定し、1又は複数の特定のキャリアを割り当てないようにネットワークに通知してもよいし、1又は複数の特定のキャリアを割り当てるようにネットワークに通知してもよい。
提案3)ネットワークが、端末20から通知された提案1及び/又は提案2の情報に基づいて、キャリアの割り当ての切り替え又はスケジューリングを端末20に通知してもよい。また、ネットワークが、提案1及び/又は提案2の情報に基づいて、特定のキャリアの送信電力を変化させたことを端末20に通知してもよい。
 図4は、本発明の実施の形態における通知の例を説明するためのシーケンス図である。ステップS1において、端末20は、パワーインバランスに係る通知を基地局10に送信する。当該パワーインバランスに係る通知は、上記提案1及び/又は上記提案2の情報を通知するものであってもよい。続くステップS2において、基地局10は、受信した当該パワーインバランスに係る通知に基づいて、キャリアの切り替えに係る通知を端末20に送信してもよいし、キャリアの送信電力に係る通知を端末20に送信してもよい。ステップS3において、パワーインバランスに係る通知の報告周期に係る通知を基地局10と端末20はやり取りしてもよい。例えば、端末20が報告周期の変更を基地局10に通知してもよいし、基地局10が報告周期の変更を端末20に通知してもよい。
 以下、提案1について詳細を説明する。端末20が、各キャリア間の受信電力差を測定し、パワーインバランスが発生するか否かをネットワークに通知してもよい。パワーインバランスが発生したか否かを判定する閾値は、すべての周波数帯において共通の受信電力差(例えば6dB)を使用してもよいし、周波数帯によって異なる閾値を使用してもよいし、端末20のモビリティに応じて閾値を変更してもよい。
 例えば、当該閾値を、FR1(Frequency Range 1)及びFR2では6dBとしてもよい。例えば、当該閾値を、FR1では6dB、FR2では10dBとしてもよい。例えば、高速移動している場合の当該閾値を、低速移動している場合の当該閾値よりも大きくしてもよい。例えば、高速移動している場合の当該閾値を、低速移動している場合の当該閾値よりも小さくしてもよい。
 パワーインバランスが発生したか否かを判定する基準とするキャリアを示す情報及び基準とするキャリア以外のキャリアにおけるパワーインバランス発生の有無を示す情報を、端末20は基地局10に通知してもよい。また、すべてのキャリアをパワーインバランスが発生したか否かを判定する基準として、各キャリアを基準とした場合の基準とするキャリア以外のキャリアにおけるパワーインバランス発生の有無を示す情報を、端末20は基地局10に通知してもよい。なお、基準とするキャリアは、使用するキャリアであってもよいし、測定するキャリアであってもよい。
 図5は、本発明の実施の形態におけるパワーインバランスを判定する例(1)を示す図である。図5に示されるように、基準とするキャリアの受信電力に閾値を加えた値よりも大きい受信電力である場合、又は基準とするキャリアの受信電力から閾値を減じた値よりも小さい受信電力である場合、パワーインバランスが発生したと判定してもよい。図5では、閾値は6dBであって、キャリア1は、基準とするキャリアの受信電力から閾値を減じた値よりも小さい受信電力であるため、パワーインバランスが発生したと判定される。一方、キャリア2は、受信電力の電力差が閾値内となるため、パワーインバランスが発生していないと判定される。
 端末20は、最も受信電力が低いキャリアを基準とするキャリアとして選択してもよいし、最も受信電力が高いキャリアを基準とするキャリアとして選択してもよい。すなわち、端末20は、キャリアの受信電力に基づいて基準とするキャリアを決定してもよい。また、端末20は、ネットワークに通知するCQI(Channel Quality Indicator)テーブルのインデックスが最も低いキャリアを基準とするキャリアとして選択してもよいし、インデックスが最も高いキャリアを基準とするキャリアとして選択してもよい。
 また、端末20は、最もリソースが割り当てられていないキャリアを基準とするキャリアとして選択してもよいし、最もリソースが割り当てられているキャリアを基準とするキャリアとして選択してもよい。また、端末20は、プライマリセルのキャリアを基準とするキャリアとして選択してもよいし、セカンダリセルのキャリアを基準とするキャリアとして選択してもよい。すなわち、端末20は、セルの種別に基づいて基準とするキャリアを決定してもよい。
 端末20は、上記の基準とするキャリアを選択する方法を複数組み合わせて、基準とするキャリアを選択してもよい。また、端末20は、基準とするキャリアを選択する方法を示す情報、閾値、基準とするキャリアをネットワークに通知してもよい。また上記の基準とするキャリアは複数選択されてもよい。
 端末20は、基準とするキャリア以外のキャリアにおけるパワーインバランスが発生の有無と、どの程度の余裕又は超過があるかを示す電力差及び/又は閾値からの差を併せてネットワークに通知してもよい。
 端末20がネットワークに通知する内容、例えば基準とするキャリアを選択する方法を示す情報、閾値、基準とするキャリア等は、予めネットワークから指定されてもよく、当該指定に基づいて、端末20はネットワークにパワーインバランスに係る通知を送信してもよい。また、予めネットワークから指定される内容は、基地局ごと、端末ごとに変更されてもよい。例えば、基地局10Aでは閾値は3dBであって、基地局10Bでは閾値は6dBであってもよい。
 表1は、端末20から基地局10に通知する内容にインデックスを割り当てた例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示されるように、パワーインバランスが発生した場合、端末20はインデックス0を基地局10に送信し、パワーインバランスが発生していない場合、端末20はインデックス1を基地局10に送信してもよい。
 表2は、キャリア1、キャリア2及びキャリア3の3キャリアでキャリアアグリゲーション時、端末20から基地局10に通知する内容をパッケージ化しインデックスを割り当てた例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2に示されるように、あるインデックスは、基準とするキャリア及び選択基準と、基準とするキャリア以外のキャリアにおけるパワーインバランス発生有無とを示す。例えば、インデックス0が通知された場合、基準とするキャリアはキャリア1、選択基準は受信電力、キャリア2でパワーインバランス発生有、キャリア3でパワーインバランス発生無、が通知される。
 表3は、キャリア1、キャリア2及びキャリア3の3キャリアでキャリアアグリゲーション時、端末20から基地局10に通知する内容をパッケージ化しインデックスを割り当てた例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表3に示されるように、あるインデックスは、基準とするキャリア、基準とするキャリア以外のキャリアにおけるパワーインバランス発生有無、基準とするキャリア以外のキャリアにおけるパワーインバランスの電力差及び/又は閾値からの差を示す。例えば、インデックス0が通知された場合、基準とするキャリアはキャリア1、キャリア2でパワーインバランス発生有、キャリア3でパワーインバランス発生無が通知され、さらに、キャリア2の電力差は+9dBかつキャリア3の電力差は-1dBであること、及び/又は、キャリア2の閾値からの差が+3dBの超過かつキャリア3の閾値からの差が-5dBの余裕であることが通知される。
 表4は、従来のCQIテーブルの例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 端末20は、表4に示されるCQIテーブルのCQIインデックスが最も低いキャリアを基準とするキャリアとして選択してもよいし、CQIインデックスが最も高いキャリアを基準とするキャリアとして選択してもよい。なお、CQIテーブルは、表4に限定されず、他のCQIテーブルが使用されてもよい。
 以下、提案2)について詳細を説明する。端末20が、各キャリア間の受信電力差を測定し、1又は複数の特定のキャリアを割り当てないようにネットワークに通知してもよいし、1又は複数の特定のキャリアを割り当てるようにネットワークに通知してもよい。
 当該通知は、キャリアの中心周波数を示す情報を通知してもよいし、キャリアごとにインデックスを付与して当該インデックスを通知してもよいし、各キャリアを示すビットマップを生成し0又は1で通知してもよいし、これらの組み合わせであってもよい。当該ビットマップは、例えば、1が割り当てることを示してもよいし、0が割り当てないことを示してもよいし、逆でもよい。キャリアの中心周波数を示す情報又は上記インデックスの通知の場合、さらに当該キャリアを割り当てないことを示す情報又は当該キャリアを割り当てることを示す情報が併せて通知されてもよい。
 図6は、本発明の実施の形態におけるパワーインバランスを判定する例(2)を示す図である。図6では、例えば閾値が6dBである場合、キャリア1とキャリア3とでパワーインバランスが発生している状況である。図6に示される状況である場合、端末20は、以下に示される1)-4)のいずれか又は複数を示す情報を、基地局10に通知してもよい。
1)キャリア1を割り当てないようにする
2)キャリア2及びキャリア3を割り当てるようにする
3)キャリア3を割り当てないようにする
4)キャリア1及びキャリア2を割り当てるようにする
 図7は、本発明の実施の形態におけるパワーインバランスを判定する例(3)を示す図である。図7では、例えば閾値が6dBである場合、キャリア1とキャリア3及びキャリア4とでパワーインバランスが発生している状況である。図7に示される状況である場合、端末20は、以下に示される1)-4)のいずれか又は複数を示す情報を、基地局10に通知してもよい。
1)キャリア1を割り当てないようにする
2)キャリア2、キャリア3及びキャリア4を割り当てるようにする
3)キャリア3及びキャリア4を割り当てないようにする
4)キャリア1及びキャリア2を割り当てるようにする
 以下、提案3について詳細を説明する。ネットワークが、端末20から通知された提案1及び/又は提案2の情報に基づいて、キャリアの割り当ての切り替え又はスケジューリングを端末20に通知してもよい。また、ネットワークが、提案1及び/又は提案2の情報に基づいて、特定のキャリアの送信電力を変化させたことを端末20に通知してもよい。
 キャリアの割り当て又はスケジューリングの切り替え通知は、以下に示される1)-3)のいずれか又は複数であってもよい。
1)イントラバンドにおける1又は複数の特定のキャリアの割り当てをなくす。例えば、3キャリアCAから2キャリアCAに変更してもよい。
2)イントラバンド又はインターバンドにおける1又は複数の特定のキャリアを割り当てる。例えば、3キャリアCAから4キャリアCAに変更してもよい。
3)イントラバンドにおける1又は複数の特定のキャリアのリソース割り当てのみをなくす。当該通知を受信した端末20は、当該特定のキャリアを含むパワーインバランスに関し、提案1及び/又は提案2を報告してもよい。ネットワークは、当該報告を受け、パワーインバランスが解消された場合、当該特定のキャリアのリソース割り当てを再開してもよい。例えば、3キャリアCA中に、1キャリアにおいてリソース割り当てのみをなくし、実質2キャリアで通信を継続してもよい。
 基地局10は、提案1及び/又は提案2の端末20からの通知に基づいて、キャリアの受信電力差がなくなるように送信電力を変更してもよいし、パワーインバランスの閾値からの余裕又は超過分を考慮して送信電力を変更してもよい。
 例えば、キャリア1の受信電力よりキャリア2の受信電力が9dB小さい通知を端末20から受信した場合、基地局10は、キャリア2の送信電力を9dB上げてもよい。キャリア1の受信電力から閾値を引いた電力値よりキャリア2の受信電力が3dB小さい通知を端末20から受信した場合、基地局10は、キャリア2の送信電力を3dB上昇してもよい。
 なお、提案1及び提案2について、測定及び報告の対象とするキャリアは、端末20に割り当て済のキャリアであってもよいし、端末20が測定可能なキャリアをさらに含んでもよい。例えば、端末20からの通知として、測定した隣接セルのキャリアが含まれてもよいし、測定した隣接セルのキャリアにパワーインバランスが発生しないキャリアが存在する場合、当該キャリアを割り当てるように基地局10に通知してもよい。
 なお、提案1及び/又は提案2をサポートすることを示すUE能力が定義されてもよい。端末ごとにUE能力が異なっていてもよい。
 なお、提案1及び/又は提案2の有効又は無効を、ネットワークが切り替え可能であってもよい。
 なお、ネットワークから端末20への通知は、DCIでもよいし、MAC-CEでもよいし、RRCシグナリングでもよい。
 なお、提案1及び/又は提案2に係る報告は、既存の端末からネットワークへの報告(例えばCSI報告、測定報告等)と併せて報告されてもよい。また、提案1及び/又は提案2に係る機能の報告は、既存の端末からネットワークへの報告(例えばCSI報告、測定報告等)と併せて報告されてもよい。
 提案1及び/又は提案2に係る報告周期は、一定周期の通知であってもよい。
 また、提案1及び/又は提案2に係る報告周期は、端末20が閾値に基づいて変更してもよい。また、提案1及び/又は提案2に係る報告に基づいてネットワークが報告周期を変更してもよい。例えば、パワーインバランスが発生すると判定する閾値で定まる範囲をあるキャリアの受信電力が超えている場合、すなわちパワーインバランスが発生したと判定される場合、端末20は当該状態が終了するまで報告周期を短くしてもよい。報告周期の長さは、閾値で定まる範囲からの超過度合いに応じて変更されてもよいし、一定値でもよい。
 例えば、パワーインバランスが発生すると判定する閾値で定まる範囲をあるキャリアの受信電力が超えていない場合、すなわちパワーインバランスが発生していないと判定される場合、端末20は提案1及び/又は提案2に係る報告をしなくてもよい。報告する場合は、当該受信電力が閾値で定まる範囲内では、報告周期を長くしてもよい。報告周期の長さは、閾値で定まる範囲からの超過度合いに応じて変更されてもよいし、一定値でもよい。ネットワークは、提案1及び/又は提案2に係る報告を受信しない場合、パワーインバランスが発生すると判定する閾値で定まる範囲をあるキャリアの受信電力が超えていないと判断してもよい。なお、閾値は、パワーインバランスが発生すると判定する閾値でなく、他の独立した閾値であってもよい。
 また、提案1及び/又は提案2に係る報告周期は、端末20のモビリティに応じて変更されてもよい。例えば、モビリティの変化度合いは、端末20の移動速度から判定されてもよいし、受信電力の時間領域での変化から判定されてもよい。また、移動速度が把握できるもの(例えばハイスピードトレイン向け測定を指示する情報要素highSpeedMeasFlag-r16のようなネットワークからのシグナリング)から判定されてもよい。
 モビリティの変化度合いが大きい場合、伝搬環境の変化も大きくパワーインバランスが問題になる可能性が高くなるため、報告周期を短くしてもよい。一方で、モビリティの変化度合いが大きい場合、伝搬環境の変化も大きくパワーインバランスの問題が短期的となる可能性が高くなるため、報告周期を長くしてもよい。報告周期の増減は、閾値で定まる範囲からの超過度合い又は余裕度合いに応じて変更してもよいし、一定でもよい。
 モビリティの変化度合いが小さい場合、伝搬環境の変化も小さくパワーインバランスの問題が継続的になる可能性が高くなるため、報告周期を短くしてもよい。一方で、モビリティの変化度合いが小さい場合、伝搬環境の変化も小さくパワーインバランスが問題になる可能性が低くなるため、報告周期を長くしてもよい。報告周期の増減は、閾値で定まる範囲からの超過度合い又は余裕度合いに応じて変更してもよいし、一定でもよい。
 例えば、ユーザが立ち止まっている状況でパワーインバランスが発生している場合、早期に改善する必要があり、パワーインバランスが発生していない場合、短い周期での報告は不要である。
 また、提案1及び/又は提案2に係る報告周期は、上記の閾値に基づく方法とモビリティに基づく方法を組み合わせて決定してもよい。提案1及び/又は提案2に係る報告周期は、上記の閾値に基づく方法とモビリティに基づく方法を組み合わせた上でいずれかを優先してもよい。
 表5は、提案1及び/又は提案2に係る報告周期に関して、端末20から基地局10に通知する内容又は基地局10から端末20に指示する内容をパッケージ化しインデックスを割り当てた例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 表5に示されるように、閾値を超えているか超えていないかを示す情報及び報告周期の変更を示す情報がインデックスに関連付けられる。例えばインデックス0が通知された場合、閾値を超えている場合報告周期を短くすることが通知されてもよいし、閾値を超えている場合報告周期をXX秒にすることが通知されてもよい。
 表6は、提案1及び/又は提案2に係る報告周期に関して、端末20から基地局10に通知する内容又は基地局10から端末20に指示する内容をパッケージ化しインデックスを割り当てた例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 表6に示されるように、閾値を超えているか超えていないかを示す情報、モビリティを示す情報及び報告周期の変更を示す情報がインデックスに関連付けられる。例えばインデックス0が通知された場合、閾値を超えている場合かつモビリティが早い場合、報告周期を短くすることが通知されてもよい。例えばインデックス2が通知された場合、閾値を超えている場合かつモビリティが遅い場合、報告周期を短くすることが通知されてもよい。
 上述の実施例により、端末20は、パワーインバランスが発生したか否かを示す情報をネットワークに通知することができる。また、基地局10は、当該情報に基づいて、キャリアの切り替えを実行することができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、キャリア間の受信電力差に起因する品質低下を抑制することができる。
 (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及び端末20は上述した実施例を実行する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例のうちのいずれかの機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図8は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図8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8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110と受信部120とを通信部と呼んでもよい。
 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、DLデータ等を送信する機能を有する。また、送信部110は、実施例で説明した設定情報等を送信する。
 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、例えば、リソース割り当て、基地局10全体の制御等を行う。なお、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、受信部120をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図9は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図9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9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とを通信部と呼んでもよい。
 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、送信部210はHARQ-ACKを送信し、受信部220は、実施例で説明した設定情報等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、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全体の制御等を行う。なお、制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210、受信部220をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
 (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8及び図9)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)あるいは送信機(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10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8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9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、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。
 図11に車両2001の構成例を示す。図11に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した基地局10又は端末20の各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等についても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、イントラバンドにおける複数のキャリアそれぞれで信号を基地局から受信する受信部と、前記複数のキャリアのうちいずれか二つのキャリアにおいて、受信電力差が閾値を超えるか否かを判定する制御部と、前記受信電力差が閾値を超えるか否かを示す情報を前記基地局に送信する送信部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、パワーインバランスが発生したか否かを示す情報をネットワークに通知することができる。また、基地局10は、当該情報に基づいて、キャリアの切り替えを実行することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、キャリア間の受信電力差に起因する品質低下を抑制することができる。
 前記制御部は、前記複数のキャリアのうちいずれかのキャリアを基準キャリアとして、前記基準キャリアと、前記複数のキャリアのうち前記基準キャリア以外のキャリアすべてとの受信電力差が閾値を超えるか否かを判定してもよい。当該構成により、端末20は、パワーインバランスが発生したか否かを示す情報をネットワークに通知することができる。また、基地局10は、当該情報に基づいて、キャリアの切り替えを実行することができる。
 前記制御部は、前記基準キャリアを、キャリアの受信電力及びセルの種別のうち少なくとも一つに基づいて決定してもよい。当該構成により、端末20は、パワーインバランスが発生したか否かを示す情報をネットワークに通知することができる。また、基地局10は、当該情報に基づいて、キャリアの切り替えを実行することができる。
 前記制御部は、前記判定に基づいて、前記複数のキャリアのうち、割り当てないようにするキャリアを決定し、前記送信部は、前記割り当てないようにするキャリアを示す情報を前記基地局に送信してもよい。当該構成により、端末20は、パワーインバランスが発生したか否かを示す情報をネットワークに通知することができる。また、基地局10は、当該情報に基づいて、キャリアの切り替えを実行することができる。
 前記制御部は、前記受信電力差が前記閾値を超える度合い又は自装置のモビリティに基づいて、前記情報を前記基地局に送信する周期を決定してもよい。当該構成により、端末20は、適切な報告周期でパワーインバランスが発生したか否かを示す情報をネットワークに通知することができる。また、基地局10は、当該情報に基づいて、キャリアの切り替えを実行することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、イントラバンドにおける複数のキャリアそれぞれで信号を基地局から受信する受信手順と、前記複数のキャリアのうちいずれか二つのキャリアにおいて、受信電力差が閾値を超えるか否かを判定する制御手順と、前記受信電力差が閾値を超えるか否かを示す情報を前記基地局に送信する送信手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、パワーインバランスが発生したか否かを示す情報をネットワークに通知することができる。また、基地局10は、当該情報に基づいて、キャリアの切り替えを実行することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、キャリア間の受信電力差に起因する品質低下を抑制することができる。
 (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(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 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)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、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、修正、作成、規定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)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末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、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末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。
 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。端末20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、端末20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られてもよいし、組み合わせて用いられてもよいし、実行に伴って切り替えて用いられてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(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
2001  車両
2002  駆動部
2003  操舵部
2004  アクセルペダル
2005  ブレーキペダル
2006  シフトレバー
2007  前輪
2008  後輪
2009  車軸
2010  電子制御部
2012  情報サービス部
2013  通信モジュール
2021  電流センサ
2022  回転数センサ
2023  空気圧センサ
2024  車速センサ
2025  加速度センサ
2026  ブレーキペダルセンサ
2027  シフトレバーセンサ
2028  物体検出センサ
2029  アクセルペダルセンサ
2030  運転支援システム部
2031  マイクロプロセッサ
2032  メモリ(ROM,RAM)
2033  通信ポート(IOポート)

Claims (6)

  1.  イントラバンドにおける複数のキャリアそれぞれで信号を基地局から受信する受信部と、
     前記複数のキャリアのうちいずれか二つのキャリアにおいて、受信電力差が閾値を超えるか否かを判定する制御部と、
     前記受信電力差が閾値を超えるか否かを示す情報を前記基地局に送信する送信部とを有する端末。
  2.  前記制御部は、前記複数のキャリアのうちいずれかのキャリアを基準キャリアとして、前記基準キャリアと、前記複数のキャリアのうち前記基準キャリア以外のキャリアすべてとの受信電力差が閾値を超えるか否かを判定する請求項1記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記基準キャリアを、キャリアの受信電力及びセルの種別のうち少なくとも一つに基づいて決定する請求項2記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記判定に基づいて、前記複数のキャリアのうち、割り当てないようにするキャリアを決定し、
     前記送信部は、前記割り当てないようにするキャリアを示す情報を前記基地局に送信する請求項1記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記受信電力差が前記閾値を超える度合い又は自装置のモビリティに基づいて、前記情報を前記基地局に送信する周期を決定する請求項1記載の端末。
  6.  イントラバンドにおける複数のキャリアそれぞれで信号を基地局から受信する受信手順と、
     前記複数のキャリアのうちいずれか二つのキャリアにおいて、受信電力差が閾値を超えるか否かを判定する制御手順と、
     前記受信電力差が閾値を超えるか否かを示す情報を前記基地局に送信する送信手順とを端末が実行する通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2011120196A (ja) * 2009-10-30 2011-06-16 Sony Corp 基地局、端末装置、通信制御方法及び無線通信システム
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