WO2023026375A1 - 端末、及びモニタリング方法 - Google Patents

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WO2023026375A1
WO2023026375A1 PCT/JP2021/031049 JP2021031049W WO2023026375A1 WO 2023026375 A1 WO2023026375 A1 WO 2023026375A1 JP 2021031049 W JP2021031049 W JP 2021031049W WO 2023026375 A1 WO2023026375 A1 WO 2023026375A1
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WO
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terminal
command
base station
receiver
monitoring
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/031049
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English (en)
French (fr)
Inventor
拓真 中村
知也 小原
慎也 熊谷
大輔 栗田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Filing date
Publication date
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Priority to JP2023543534A priority patent/JPWO2023026375A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to terminals and base stations in wireless communication systems.
  • 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 Documents 1 and 2 ).
  • 6G which is the next-generation wireless communication system after 5G, has also started.
  • paging is performed to call a terminal that is on standby when receiving an incoming call.
  • a terminal in RRC_IDLE state or RRC_INACTIVE state performs discontinuous reception operation for power saving in order to monitor paging DCI.
  • the intermittent reception operation the period during which the terminal wakes up from the sleep state and performs paging monitoring is called PO (paging occasion).
  • the discontinuous reception operation for power saving is also performed in terminals in the RRC_CONNECTED state.
  • the discontinuous reception operation in RRC_CONNECTED state is called CDRX. Note that the RRC_CONNECTED state may also be called a connected mode.
  • the presence or absence of paging will be sent to the terminal using a simple wireless system (e.g. passive receiver), separate from the signal for actually transmitting and receiving data between the terminal and the base station. Notification is being considered.
  • a simple wireless system e.g. passive receiver
  • terminals in Idle/Inactive mode can be woken up by PO only when there is paging, so there is no need to wake up when there is no paging. Therefore, a significant reduction in power consumption can be expected.
  • Control using a passive receiver is considered to be beneficial even in the connected mode from the viewpoint of power saving.
  • passive receivers are assumed to be used only to determine the presence or absence of paging, and communication control technology for connected mode using passive receivers is Not proposed.
  • the present invention has been made in view of the above points, and aims to provide technology for a terminal in connection mode to control communication using a simple wireless system.
  • a receiver for receiving commands Control of performing monitoring of the control channel at a control channel monitoring opportunity when the command is received by the receiver, and not performing monitoring of the control channel at the monitoring opportunity when the command is not received by the receiver
  • a terminal comprising:
  • a technique for a terminal in connection mode to control communication using a simple wireless system.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing a basic operation example
  • FIG. 10 is a diagram for explaining Example 0
  • FIG. 10 is a diagram for explaining Example 1-1
  • FIG. 10 is a diagram for explaining Example 1-2
  • It is a figure for demonstrating Example 1-3.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining Example 1-4
  • FIG. 11 is a diagram for explaining Example 2
  • FIG. 11 is a diagram for explaining Example 3
  • FIG. 10 is a diagram for explaining Example 4-1
  • FIG. 10 is a diagram for explaining Example 4-1
  • FIG. 13 is a diagram for explaining Example 4-2;
  • FIG. 13 is a diagram for explaining Example 4-2;
  • FIG. 11 is a diagram for explaining Example 5;
  • FIG. 12 is a diagram for explaining Example 6-1;
  • FIG. 12 is a diagram for explaining Example 6-1;
  • FIG. 12 is a diagram for explaining Example 6-2;
  • FIG. 11 is a diagram for explaining Example 6-2;
  • FIG. 12 is a diagram for explaining Example 6-2;
  • It is a figure showing an example of functional composition of base station 10 in an embodiment of the invention.
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of 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 which shows the structure of a vehicle.
  • the wireless communication system of the embodiment of the present invention is an NR or 6G system
  • the technology according to the present invention is applicable not only to NR or 6G but also to other systems.
  • PDCCH is an example of a control channel
  • PDSCH resource is an example of a data reception resource
  • PUSCH resource is an example of a data transmission resource.
  • terminal operations in this embodiment are connected mode terminal operations, but this is an example, and the technology according to the present invention is applied to idle/inactive mode terminals. good too.
  • control using a passive receiver which is being considered for use in idle/inactive mode, is also considered beneficial in connected mode from the perspective of power saving.
  • passive receivers are assumed to be used only to determine the presence or absence of paging, and communication control technology for connected mode using passive receivers is Not proposed.
  • a technique for a terminal in connection mode to control communication using a simple wireless system will be described below.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio 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.
  • a physical resource of a radio signal is defined in the time domain and the frequency domain.
  • the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or resource blocks.
  • a TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot, or a TTI may be a subframe.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal, system information, etc. to the terminal 20.
  • Synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the synchronization signal may be SSB.
  • 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
  • a shared channel such as PUSCH and PDSCH
  • the terminal 20 is a communication device having 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.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system when DC (Dual connectivity) is performed.
  • a base station 10A serving as MN (Master Node) and a base station 10B serving as SN (Secondary Node) are provided.
  • the base station 10A and base station 10B are each connected to a core network.
  • Terminal 20 can communicate with both base station 10A and base station 10B.
  • a cell group provided by the MN base station 10A is called MCG (Master Cell Group), and a cell group provided by the SN base station 10B is called SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the processing operations in the present embodiment may be executed with the system configuration shown in FIG. 1, may be executed with the system configuration shown in FIG. 2, or may be executed with a system configuration other than these.
  • A/B means "A or B, or A and B.”
  • the terminal 20 has a receiver for receiving commands in a simple wireless system, separate from the normal receiver.
  • the "receiver” is a receiver for receiving the command.
  • the "normal receiver” is a receiver for receiving the control information and data described with reference to FIG.
  • the receiver for receiving commands is a passive receiver.
  • a passive receiver operates by obtaining power from a carrier sent from a source (eg, base station 10). Therefore, there is no need to perform monitoring operations such as PDCCH monitoring.
  • the above command does not need to be information such as a bit string, and may be a signal that allows the receiver of the terminal 20 to determine whether or not it has been received.
  • the above command may contain information of a bit string (may be 1 bit).
  • a command is transmitted from the base station 10 and the terminal 20 receives the command.
  • a command transmitted from the base station 10 may be received by a certain terminal (relay terminal), and the command may be transmitted to the terminal 20 from the relay terminal.
  • Proposal 1 (Examples 1 to 4)>
  • the terminal 20 switches the operation in the connected mode (including parameter switching) when receiving a command.
  • Operations to be switched include, for example, Handover, CSI/RRM measurement, Beam switching, SgNB change, PDCCH monitoring, and Paging.
  • the terminal 20 when the terminal 20 receives the command, it switches the parameters of the functions related to PDCCH monitoring. The operation is also changed according to the parameter switching.
  • Proposal 2 (Example 5)>
  • the terminal 20 determines whether or not to perform PDCCH monitoring according to whether or not a command has been received before receiving the PDCCH.
  • Proposal 3 when receiving a command, the terminal 20 receives data using the PDSCH resource dedicated to the operation according to this embodiment. Also, when receiving a command, the terminal 20 may transmit data using PUSCH resources dedicated to the operation according to the present embodiment.
  • a terminal 20 that does not receive the command may perform the prescribed conventional terminal operation. Also, when the terminal 20 receives the command, the terminal 20 may report the reception of the command to the base station 10 .
  • the terminal 20 may start a timer when receiving a command, and switch the operation during timer activation to another operation (eg, operation before timer activation) when the timer expires.
  • the terminal 20 transmits capability information of the terminal 20 to the base station 10 .
  • the base station 10 determines that the terminal 20 has a receiver for command reception based on the capability information, and transmits the command in S102.
  • the terminal 20 that has received the command performs operation switching related to PDCCH monitoring, for example.
  • the terminal 20 reports to the base station 10 that the operation has been switched by receiving the command, for example.
  • Example 0 is an example common to Examples 1-6. Moreover, the items described in Examples 0 to 6 can be implemented in any combination.
  • Example 0 First, Example 0 will be described.
  • the base station 10 is notified of the installation status of the receiver in the terminal 20, the functions of the terminal 20 or the receiver, and the like.
  • a UE capability, a UE category, or a UE type related to the installation status and functions of the receiver may be defined and notified to the base station 10 .
  • the terminal 20 may notify the base station 10 of any one or more of the following information (1) to (8).
  • the above index may be a parameter that configures UE Capability, UE category, or UE type.
  • Examples 1 to 6 will be described below, but first, matters common to Examples 1 to 6 will be described here. Here, Examples 1 to 6 are called “proposed method” or “proposed operation”.
  • the terminal 20 determines, for example, based on one or more of the following reference information, and reports the determined result to the base station 10. You may
  • the terminal 20 compares the reference information and the threshold to determine which operation, the proposed method or the conventional operation, is to be performed. For example, the terminal 20 may perform the operation of the proposed method if the remaining power is equal to or less than a threshold.
  • the above threshold may be notified or changed by the base station 10 to the terminal 20, or may be set in the base station 10 and the terminal 20 in advance.
  • the method of notification from the base station 10 to the terminal 20 may be SIB, DCI, MAC CE, or RRC Signaling.
  • the base station 10 may determine which operation, the proposed method or the conventional operation, is to be performed, and notify the terminal 20 of it.
  • the base station 10 determines which operation, the proposed method or the conventional operation, is to be performed. Then, the terminal 20 may be notified of the determination result.
  • the method of notification from the base station 10 to the terminal 20 may be SIB, DCI, MAC CE, or RRC Signaling.
  • Example 1 will be described below. Since Example 1 consists of Examples 1-1 to 1-4, each will be described. In each figure for explaining Examples 1-1 to 1-4, (a) conventional operation is shown on the upper side, and (b) proposed operation, which is the operation of the corresponding embodiment, is shown on the lower side. In this embodiment, terminal 20 or base station 10 may decide to perform the conventional operation, so terminal 20 may perform the conventional operation in this embodiment.
  • Example 1-1 when the receiver of terminal 20 receives a command, it transitions to CDRX (intermittent reception state in connected mode).
  • the terminal 20 attempts PDCCH reception during the period of the non-DRX state, and upon receiving the PDCCH, activates the DRX Inactivity Timer. When the DRX Inactivity Timer expires without receiving a PDCCH while the DRX Inactivity Timer is activated, the terminal 20 enters the DRX state.
  • the conventional operation is the same in Examples 1-2 to 1-4.
  • the terminal 20 attempts PDCCH reception during the Non-DRX state period.
  • the terminal 20 receives a command during the non-DRX state, it transitions to the DRX state.
  • the terminal 20 receives the command during the DRX period, it transitions to the non-DRX state. Since the terminal 20 uses a receiver to receive commands, it is possible to receive commands even during the sleep period, which is not the wakeup period in the DRX state.
  • Example 1-2 Next, Example 1-2 will be described.
  • the terminal 20 switches PDCCH monitoring between ON and OFF when receiving a command in the Non-DRX state.
  • the Non-DRX state continues due to PDCCH reception.
  • PDCCH monitoring is turned off.
  • PDCCH monitoring is turned ON.
  • Example 1-3 when the terminal 20 receives the command in the DRX state, PDCCH monitoring is switched between ON and OFF.
  • the terminal 20 continues in the DRX state without receiving any PDCCH.
  • PDCCH monitoring is basically performed periodically in the DRX state. In this state, when terminal 20 receives a command, PDCCH monitoring is turned off. When terminal 20 receives a command while PDCCH monitoring is OFF, PDCCH monitoring is turned ON.
  • Example 1-4 A proposed operation example of the terminal 20 in Example 1-4 will be described with reference to FIG. 8(b).
  • the terminal 20 receives a command while in the Non-DRX state due to PDCCH reception, it enters the Idle/Inactive state and does not perform PDCCH monitoring.
  • the terminal 20 when the terminal 20 receives a command while in the DRX state, it may enter the Idle/Inactive state and not perform PDCCH monitoring.
  • a terminal in connection mode can control CDRX using a simple radio system.
  • WUS (Wake Up Signal) can be transmitted from the base station 10 to the terminal 20, and the terminal 20 can receive the WUS.
  • WUS is a signal that notifies whether or not the terminal 20 needs to wake up during the PDCCH monitoring period (referred to as on-duration) that arrives intermittently.
  • the PDCCH monitoring period is, for example, an on-duration period in CDRX.
  • the terminal 20 in CDRX determines whether to wake up during on-duration based on whether or not a command is received instead of monitoring WUS.
  • FIG. 9 shows a case where the terminal 20 is in the DRX state.
  • the terminal 20 when the terminal 20 receives the command, it wakes up and performs PDCCH monitoring during on-duration immediately after that, for example.
  • terminal 20 when terminal 20 does not receive a command, terminal 20 does not wake up and does not perform PDCCH monitoring during on-duration.
  • the terminal 20 may not perform PDCCH monitoring during the on-duration immediately after that. Also, if the terminal 20 does not receive a command before the on-duration, the terminal 20 may perform PDCCH monitoring during the on-duration.
  • the terminal 20 may transition to sleep if it receives a command while it is Wake Up, and it may wake up if it receives a command while it is not Wake Up.
  • the priority between the proposed method (Wake Up instruction by command) and the conventional operation (Wake Up instruction by WUS) may be notified or changed from the base station 10 to the terminal 20. .
  • the notification method from the base station 10 to the terminal 20 may be any of SIB, DCI, MAC CE, and RRC Signaling.
  • the terminal 20 determines which of the proposed method (Wake Up instruction by command) and the conventional operation (Wake Up instruction by WUS) is to be performed.
  • the base station 10 may be notified of the result.
  • a connected mode terminal can control PDCCH monitoring using a simple wireless system.
  • Example 3 a command is used to instruct Search Space Set Group Switching. Examples 1 to 3 below will be described as specific examples. Note that "Search Space Set Group” in the third embodiment may be replaced with a search space set or search space. Also, “command” in the third embodiment may be replaced with "DCI”. In other words, the control of the third embodiment can be implemented by commands as well as by DCI.
  • Example 1 In Example 1, the base station 10 issues a switching instruction to the terminal 20 using a command, and the terminal 20 determines switching based on the presence or absence of the command.
  • Search Space Set Group 1 and Search Space Set Group 2 are set in terminal 20 .
  • the terminal 20 receives the command while using Search Space Set Group1 as Search Space Set Group, it switches Search Space Set Group from Search Space Set Group1 to Search Space Set Group2.
  • the terminal 20 receives the command while using Search Space Set Group2 as the Search Space Set Group, it switches the Search Space Set Group from Search Space Set Group2 to Search Space Set Group1.
  • Example 2 Example 2>
  • the base station 10 instructs the terminal 20 to switch to the Search Space Set Group by the number of commands.
  • the terminal 20 determines the Search Space Set Group to switch to according to the number (number of times) of commands received.
  • the number of commands received by the terminal 20 may be, for example, the number of commands received continuously within a certain period. Regarding the number of commands, the same applies to other embodiments.
  • the terminal 20 when the terminal 20 receives the command once, it transitions to Search Space Set Group #0, when it receives the command twice, it transitions to Search Space Set Group #1, and when it receives the command three times, Transition to Search Space Set Group #2.
  • Example 3> Search Space Set Group switching by a timer and a command may be combined.
  • An example of the operation of the terminal 20 when combining timers and commands will be described with reference to FIG.
  • the terminal 20 receives a command corresponding to cycle switching while performing PDCCH monitoring in Search Space Set Group #0 with a high monitoring frequency
  • the terminal 20 changes the Search Space Set Group from Search Space Set Group #0 to low monitoring frequency. Switch to Search Space Set Group #1.
  • the terminal 20 starts a timer upon receiving the first command, and when the timer expires, switches the Search Space Set Group from Search Space Set Group #1 to Search Space Set Group #0.
  • terminals in connected mode can control search spaces using a simple wireless system.
  • Example 4 will be described. Since Example 4 includes Examples 4-1 and 4-2, each will be described. Note that "command" in the fourth embodiment may be replaced with "DCI". In other words, the control of the fourth embodiment can be implemented by commands as well as by DCI.
  • Example 4-1 PDCCH skipping is implemented using commands. Examples 1 to 4 below will be described as specific examples.
  • Example 1> the base station 10 instructs the terminal 20 to skip PDCCH with a command, and the terminal 20 skips PDCCH monitoring by the number of Slots/OFDM symbols determined in advance upon receiving the command.
  • An example is shown in FIG. In the example of FIG. 11, terminal 20 is performing PDCCH monitoring in a certain search space, for example. In this state, when a command is received, for example, PDCCH monitoring is skipped for a predetermined period.
  • Example 2 In Example 2, the base station 10 instructs the terminal 20 to skip the PDCCH according to the command count, and the terminal 20 performs PDCCH skipping according to the command reception count.
  • the number of slots/OFDM symbols for skipping PDCCH Monitoring corresponding to the command reception count may be packaged as shown in FIG. 12 and set in the base station 10 and the terminal 20 in advance.
  • Example 4> PDCCH skipping indication by timer and command may be combined. For example, when the terminal 20 receives a command while performing PDCCH monitoring, the terminal 20 transitions to the PDCCH skipping state. Terminal 20 starts a timer upon receiving a command, and when the timer expires, transitions from the PDCCH skipping state to the PDCCH monitoring state.
  • a terminal in connected mode can control the skip operation of PDCCH monitoring using a simple radio system.
  • Example 4-2 Next, Example 4-2 will be described.
  • BWP switching is performed using commands. Examples 1 to 3 below will be described as specific examples.
  • the BWP here may be an uplink BWP, a downlink BWP, or both an uplink BWP and a downlink BWP.
  • FIG. 13 An example is shown in FIG. In the example of FIG. 13, when the terminal 20 receives the command while using BWP#0, the terminal 20 switches the BWP from BWP#0 to BWP#1. When a command is received in this state, the BWP is switched from BWP#1 to BWP#0.
  • the BWP#xx to be switched to may be set in the base station 10 and the terminal 20 in advance, or may be notified or changed from the base station 10 to the terminal 20.
  • the notification method from the base station 10 to the terminal 20 may be any one of SIB, DCI, MAC CE, and RRC Signaling.
  • the "switching destination BWP" corresponding to the command reception count may be packaged as shown in FIG. 14 and set in the base station 10 and the terminal 20 in advance.
  • Example 3> A timer and a command-based BWP switching instruction may be combined. For example, when the terminal 20 receives a command while using BWP#0, it switches to BWP#1. The terminal 20 starts a timer when the command is received, and switches the BWP from BWP#1 to BWP#0 when the timer expires.
  • a terminal in connection mode can control the switching operation of BWP using a simple wireless system.
  • Example 5 The terminal 20 determines whether or not to perform PDCCH monitoring on a certain search space depending on whether or not a command is received before the PDCCH monitoring opportunity of the search space. From the perspective of the base station 10, the base station 10, for example, transmits a command when transmitting PDCCH to the terminal 20 at a PDCCH monitoring opportunity of a certain search space, and transmits a PDCCH to the terminal 20 at this PDCCH monitoring opportunity. Do not send commands if sending is not performed.
  • Example 5 will be described with reference to FIG. Here, it is assumed that a certain search space is set in the terminal 20, and that search space is used when monitoring the PDCCH.
  • terminal 20 when the terminal 20 receives the command at the timing before the search space, it monitors the PDCCH at the timing of the first search space that arrives after that. In the example shown on the right side of FIG. 15, terminal 20 does not receive a command at the timing before the search space, so it does not monitor the PDCCH in the first search space that arrives after that.
  • the terminal 20 may perform PDCCH monitoring when not receiving a command, and may not perform PDCCH monitoring when receiving a command. From the perspective of the base station 10, for example, when transmitting the PDCCH to the terminal 20 in a PDCCH monitoring opportunity of a certain search space, the base station 10 does not transmit a command to the terminal 20 in the PDCCH monitoring opportunity. command is not transmitted when the PDCCH transmission of 1 is not performed.
  • Example 5 The operation of Example 5 may be performed during a specific period.
  • a specific period may be preset in the base station 10 and the terminal 20, or may be notified (set) or changed from the base station 10 to the terminal 20.
  • the method of notification from the base station 10 to the terminal 20 may be SIB, DCI, MAC CE, or RRC Signaling.
  • a “specific period” may be a period in which multiple slots or multiple PDCCH monitoring opportunities are grouped as one set.
  • terminals in connected mode can perform control related to PDCCH monitoring using a simple radio system.
  • Example 6 Since Example 6 includes Example 6-1 and Example 6-2 as a variation, each of them will be described.
  • Example 6-1 the terminal 20 receives data on PDSCH resources dedicated for operation in this embodiment when receiving a command. From the perspective of the base station 10, the base station 10, for example, transmits a command when performing data transmission on the PDSCH resource, and does not transmit a command when not performing data transmission on the PDSCH resource.
  • the PDSCH resources may be time resources, frequency resources, or time-frequency resources.
  • Example 6-1 will be described with reference to FIG. Here, it is assumed that a dedicated PDSCH resource is set for the terminal 20, and that PDSCH resource is used for data reception.
  • terminal 20 when the terminal 20 receives the command at the timing before the PDSCH resource, the terminal 20 receives data on the first PDSCH resource that arrives after that. In the example shown on the right side of FIG. 16 , terminal 20 does not receive the command at the timing before the PDSCH resource, so it does not receive data on the first PDSCH resource that follows.
  • the terminal 20 may or may not perform normal PDCCH Monitoring while performing the proposed operation.
  • Information on dedicated PDSCH resources may be set in advance in the base station 10 and the terminal 20, or notified (set) from the base station 10 to the terminal 20, or May be changed.
  • the number of dedicated PDSCH resources configured may be one or more.
  • FIGS. 17 and 18 show examples when a plurality of PDSCH resources are configured in the terminal 20.
  • PDSCH resources may be configured in terminal 20 in the form of a table shown in FIG.
  • the terminal 20 identifies the PDSCH resource index according to the number of command receptions, and transmits data using the PDSCH resource corresponding to the index.
  • FIG. 17 shows an example in which resource #1 is identified by receiving a single command.
  • a terminal in connection mode can perform control related to data reception using a simple wireless system.
  • Example 6-2 the terminal 20 transmits data on dedicated PUSCH resources for operation in this embodiment when receiving a command.
  • the base station 10 transmits a command when data reception is performed on the PUSCH resource, and does not transmit a command when data reception on the PUSCH resource is not performed.
  • the PUSCH resource may be a time resource, a frequency resource, or a time/frequency resource.
  • Example 6-2 will be described with reference to FIG. Here, it is assumed that a dedicated PUSCH resource is set for the terminal 20, and that PUSCH resource is used for data transmission.
  • terminal 20 when the terminal 20 receives the command at the timing before the PUSCH resource, the terminal 20 transmits data on the first PUSCH resource that arrives after that. In the example shown on the right side of FIG. 19, terminal 20 does not receive the command at the timing before the PUSCH resource, so it does not transmit data on the first PUSCH resource that arrives after that.
  • the terminal 20 may or may not perform normal PDCCH Monitoring while performing the proposed operation.
  • Information on dedicated PUSCH resources may be set in advance in the base station 10 and the terminal 20, or notified (set) from the base station 10 to the terminal 20, or May be changed.
  • the number of dedicated PUSCH resources configured may be one or more.
  • FIGS. 20 and 21 show examples in which a plurality of PUSCH resources are configured in the terminal 20.
  • PUSCH resources may be configured in terminal 20 in the form of a table shown in FIG.
  • the terminal 20 identifies the index of the PUSCH resource according to the number of command receptions, and transmits data using the PUSCH resource corresponding to the index.
  • FIG. 20 shows an example in which resource #1 is specified by receiving a single command.
  • a terminal in connection mode can control data transmission using a simple wireless system.
  • the receiver provided in the terminal 20 may be a circuit that only performs reception, or may be a device that also has a transmission function such as an RFID that performs backscatter communication.
  • the terminal 20 in the present embodiment may be equipped with not only a single receiver but also multiple receivers of the same type or different types. When multiple receivers are installed, each receiver may be used for the same purpose or may be used for different purposes. The use of each receiver may be designated by the base station 10 to the terminal 20, or may be defined in advance. Examples 1 to 3 will be described as specific examples of applications of multiple receivers.
  • Example 1 The terminal 20 does not perform the proposed operation (operations of Examples 1 to 6) unless the command reception results of at least two receivers match. When the command reception results of at least two receivers match, the terminal 20 performs the suggested action based on the command.
  • Terminal 20 uses receiver #1 for SearchSpace Switching, and receiver #2 for WUS (using commands as WUS).
  • the terminal 20 uses the receiver #1 for data reception using the dedicated PDSCH resource, and uses the receiver #2 for data reception using the dedicated PUSCH resource.
  • the base station 10 and terminal 20 include functionality to implement Examples 1-6 described above. However, each of the base station 10 and the terminal 20 may have only some of the multiple functions described in the first to sixth embodiments.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 22 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 transmission unit 110 may be divided into a command transmission function and a normal signal transmission function other than commands.
  • 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. Also, the transmitting unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, control information, DL data, etc. to the terminal 20 .
  • 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. 23 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitter 210 , a receiver 220 , a setter 230 and a controller 240 .
  • the functional configuration shown in FIG. 23 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.
  • the receiver 220 may be divided into a receiver for command reception (passive receiver) and a receiver for receiving normal signals other than commands. Also, as shown in FIG. 24, a passive receiver 211 may be provided separately from the receiver 220 that receives normal signals.
  • 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 performs the operation control described in the first to sixth embodiments based on the information (commands, DCI, etc.) received from the base station 10. 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.
  • Examples 1 to 4 of the present embodiment provide at least the terminals described in, for example, the following items.
  • (Section 1) a receiver for receiving commands;
  • a terminal comprising: a control unit that switches an operation in connection mode from a first operation to a second operation when a command is received by the receiver.
  • (Section 2) 2.
  • (Section 3) 3.
  • the terminal according to claim 1 or 2 wherein when the receiver receives a command, the control unit switches between execution and non-execution of control channel monitoring in discontinuous reception.
  • a terminal in connection mode it is possible for a terminal in connection mode to perform operation control using a simple wireless system.
  • operation control monitoring execution control of the control channel in intermittent reception can be performed.
  • search space switching control can be performed as the operation control.
  • BWP switching control can be performed as the operation control.
  • control using a timer can be performed as the operation control.
  • Examples 5-6 of the present embodiment provide at least the terminal and monitoring method described in, for example, the following sections.
  • (Section 1) a receiver for receiving commands; Control of performing monitoring of the control channel at a control channel monitoring opportunity when the command is received by the receiver, and not performing monitoring of the control channel at the monitoring opportunity when the command is not received by the receiver
  • a terminal comprising a part and .
  • (Section 2) a receiver for receiving commands; a control unit that determines to receive data using preset data reception resources or data reception resources notified from a base station when a command is received by the receiver; .
  • control unit determines a data reception resource to be used from among a plurality of data reception resources based on the number of times the command is received by the receiver.
  • a receiver for receiving commands a control unit that determines to transmit data using a preset data transmission resource or a data transmission resource notified from a base station when a command is received by the receiver; .
  • the control unit determines a data transmission resource to be used from among a plurality of data transmission resources based on the number of times the command is received by the receiver.
  • (Section 6) performing said control channel monitoring at a control channel monitoring opportunity upon receipt of a command by a receiver for receiving said command; A monitoring method performed by a terminal, wherein if the command is not received by the receiver, the monitoring of the control channel is not performed at the monitoring occasion.
  • Any of items 1 to 6 enables a terminal in connection mode to control communication using a simple wireless system.
  • a data transmission resource to be used can be identified from among a plurality of data transmission resources using a simple wireless system.
  • 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. 25 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of base station 10 and 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. 22 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Auxiliary storage device 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • 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.
  • FIG. 26 shows a configuration example of the vehicle 1. As shown in FIG.
  • the vehicle 1 includes a drive unit 2, a steering unit 3, an accelerator pedal 4, a brake pedal 5, a shift lever 6, left and right front wheels 7, left and right rear wheels 8, an axle 9, an electronic control unit 11, and various components. It has sensors 21 to 29 , an information service unit 12 and a communication module 13 .
  • the driving unit 2 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of the engine and the motor.
  • the steering unit 3 includes at least a steering wheel (also referred to as a 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 11 is composed of a microprocessor 31, a memory (ROM, RAM) 32, and a communication port (IO port) 33. Signals from various sensors 21 to 27 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 11 .
  • the electronic control unit 11 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 21 to 28 include a current signal from the current sensor 21 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by the rotation speed sensor 22, and a front wheel acquired by the air pressure sensor 23. and rear wheel air pressure signal, vehicle speed signal acquired by vehicle speed sensor 24, acceleration signal acquired by acceleration sensor 25, accelerator pedal depression amount signal acquired by accelerator pedal sensor 29, brake pedal sensor 26 acquired There are a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 27, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 28, and the like.
  • the information service unit 12 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 12 uses information acquired from an external device via the communication module 13 or the like to provide passengers of the vehicle 1 with various multimedia information and multimedia services.
  • Driving support system unit 30 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 30 transmits and receives various information via the communication module 13, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 13 can communicate with the microprocessor 31 and components of the vehicle 1 via communication ports.
  • the communication module 13 communicates through the communication port 33 with the drive unit 2, the steering unit 3, the accelerator pedal 4, the brake pedal 5, the shift lever 6, the left and right front wheels 7, the left and right rear wheels 8, Data is transmitted and received between the axle 9, the microprocessor 31 and memory (ROM, RAM) 32 in the electronic control unit 11, and the sensors 21-28.
  • the communication module 13 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 31 of the electronic control unit 11 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from an external device via wireless communication.
  • the communication module 13 may be either internal or external to the electronic control unit 11 .
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 13 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 11 to an external device via wireless communication. Further, the communication module 13 receives, from the electronic control unit 11, the rotation speed signals of the front and rear wheels acquired by the rotation speed sensor 22, the air pressure signals of the front and rear wheels acquired by the air pressure sensor 23, and the vehicle speed sensor. 24, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 25, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 29, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 26, and a shift lever. A shift lever operation signal obtained by the sensor 27 and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by the object detection sensor 28 are also transmitted to an external device via wireless communication.
  • the communication module 13 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device and displays it on the information service unit 12 provided in the vehicle. Communication module 13 also stores various information received from external devices in memory 32 that can be used by microprocessor 31 . Based on the information stored in the memory 32, the microprocessor 31 controls the driving unit 2, the steering unit 3, the accelerator pedal 4, the brake pedal 5, the shift lever 6, the left and right front wheels 7, and the left and right rear wheels provided in the vehicle 1. 8, axle 9, sensors 21-28, etc. may be controlled.
  • the terminal 20 or the base station 10 described in this embodiment may be used.
  • 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 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 the terminal 20 may be performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean (Boolean: true or false), or may be a numerical comparison (for example , comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, cell, frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • the names used for the parameters described above are not restrictive names in any respect. Further, the formulas, etc., using these parameters may differ from those expressly disclosed in this disclosure. Since the various channels (e.g., PUSCH, PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements can be identified by any suitable names, the various names assigned to these various channels and information elements are in no way restrictive. not a name.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as 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, terminal , a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
  • a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions that the terminal has.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry (eg, lookup in a table, database, or other data structure);
  • “judgment” and “determination” are used to refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (Accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • “judgment” and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
  • judgment and “decision" can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • TTI that is shorter than a normal TTI may also be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRB: Physical RB), sub-carrier groups (SCG: Sub-Carrier Group), resource element groups (REG: Resource Element Group), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRB Physical resource blocks
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pairs RB pairs, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a partial bandwidth, etc.) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the Cyclic Prefix (CP) length, etc.
  • CP Cyclic Prefix
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • the SS block or CSI-RS is an example of a synchronization signal or reference signal.
  • Base station 110 Transmitting unit 120 Receiving unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitting unit 220 Receiving unit 221 Passive receiver 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 output device

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Abstract

コマンドを受信するための受信機と、前記受信機によりコマンドを受信した場合に、制御チャネルのモニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行し、前記受信機により前記コマンドを受信しない場合、前記モニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行しない制御部とを備える端末。

Description

端末、及びモニタリング方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末、及び基地局に関連するものである。
 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、2)。また、5Gの次の世代の無線通信方式である6Gの検討も開始されている。
 NRにおいてもLTEと同様に、着信時に待受け在圏中の端末を呼び出すページング(paging)が行われる。NRでは、RRC_IDLE状態又はRRC_INACTIVE状態の端末は、ページングDCIをモニタするために、省電力化のための間欠受信動作を行う。間欠受信動作において、端末が、スリープ状態から起きて(Wake upして)、pagingモニタリングを行う期間をPO(paging occasion、ページング機会)と呼ぶ。
 また、省電力化のための間欠受信動作は、RRC_CONNECTED状態の端末においても行われる。RRC_CONNECTED状態における間欠受信動作はCDRXと呼ばれる。なお、RRC_CONNECTED状態をconnected mode(接続モード)と呼んでもよい。
3GPP TS 38.214 V16.4.0 (2020-12) 3GPP TS 38.331 V16.3.1 (2021-01)
 将来のNR又は6G等では、実際に端末と基地局間等でデータ送受信を行うための信号とは別に、簡易的な無線システム(例:パッシブ型受信機)を用いてPagingの有無を端末へ通知することが検討されている。
 これにより、Idle/Inactive modeの端末はPagingがあるときのみPOでWake UP可能となるため、Pagingがない時はWake Upする必要がなくなる。そのため、大幅な消費電力削減が見込める。
 パッシブ型受信機を使用した制御は省電力等の観点でconnected modeにおいても有益であると考えられる。しかし、従来技術において、パッシブ型受信機は、Pagingの有無を判断することにのみに使用することが想定されており、パッシブ型受信機を用いたconnected mode(接続モード)向けの通信制御技術は提案されていない。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いて通信の制御を行うための技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、コマンドを受信するための受信機と、
 前記受信機によりコマンドを受信した場合に、制御チャネルのモニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行し、前記受信機により前記コマンドを受信しない場合、前記モニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行しない制御部と
 を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いて通信の制御を行うための技術が提供される。
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。 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。 基本的な動作例を示すシーケンス図である。 実施例0を説明するための図である。 実施例1―1を説明するための図である。 実施例1―2を説明するための図である。 実施例1―3を説明するための図である。 実施例1-4を説明するための図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例3を説明するための図である。 実施例4-1を説明するための図である。 実施例4-1を説明するための図である。 実施例4-2を説明するための図である。 実施例4-2を説明するための図である。 実施例5を説明するための図である。 実施例6-1を説明するための図である。 実施例6-1を説明するための図である。 実施例6-1を説明するための図である。 実施例6-2を説明するための図である。 実施例6-2を説明するための図である。 実施例6-2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。 車両の構成を示す図である。
 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はNRあるいは6Gのシステムであることを想定しているが、本発明に係る技術はNRあるいは6Gに限らずに、他のシステムへも適用可能である。
 また、本明細書では、PDCCH、PDSCH、PUSCH、RRC、MAC、DCI等の既存のNRあるいはLTEの仕様書で使用されている用語を用いているが、本明細書で使用するチャネル名、プロトコル名、信号名、機能名等で表わされるものが別の名前で呼ばれてもよい。なお、PDCCHは制御チャネルの例であり、PDSCHリソースはデータ受信用リソースの例であり、PUSCHリソースはデータ送信用リソースの例である。
 また、本実施の形態における端末動作は、connected modeの端末の動作であることを想定しているが、これは例であり、本発明に係る技術は、idle/inactive modeの端末に適用してもよい。
 前述したとおり、Idle/Inactive modeにおいて使用が検討されているパッシブ型受信機を使用した制御は省電力等の観点でconnected modeにおいても有益であると考えられる。しかし、従来技術において、パッシブ型受信機は、Pagingの有無を判断することにのみに使用することが想定されており、パッシブ型受信機を用いたconnected mode(接続モード)向けの通信制御技術は提案されていない。以下、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いて通信の制御を行うための技術について説明する。
 (システム構成)
 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シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報等を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。また、同期信号がSSBであってもよい。システム情報は、例えば、NR-PBCH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。
 図2は、DC(Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示すとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行うことができる。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。
 本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。
 (実施の形態の概要)
 本実施の形態では、簡易的な無線システム/信号を用いて、connected mode時における端末動作をサポートする。なお、本明細書において「A/B」は、「A又はB、又は、A及びB」を意味する。
 本実施の形態では、端末20は、簡易的な無線システムにおけるcommand(コマンド)を受信するための受信機を、通常の受信部とは別に備えている。以降、特に断らない限り、「受信機」は、当該コマンドを受信するための受信機であるとする。「通常の受信部」とは、図1を参照して説明した制御情報及びデータの受信を行うための受信部である。端末20がコマンドを受信する際には、端末20は受信機によりコマンドを受信し、例えば端末20の制御部が、受信機によりコマンドを受信したことを把握し、各実施例で説明する制御を実行する。
 本実施の形態において、コマンドを受信するための受信機は、パッシブ型受信機である。パッシブ型受信機は、送信元(例えば基地局10)から送られてくる搬送波から電力を得て動作する。そのため、PDCCHのモニタリングのようなモニタリング動作を行う必要はない。
 上記コマンドは、ビット列等の情報である必要はなく、端末20の受信機において、受信の有無を判別できる信号であればよい。ただし、上記コマンドがビット列(1ビットでもよい)の情報を含んでもよい。
 また、本実施の形態では、コマンドは基地局10から送信され、そのコマンドを端末20が受信することを想定している。ただし、これは例である。例えば、基地局10から送信されたコマンドが、ある端末(中継端末)により受信され、その中継端末から端末20へコマンドが送信されることとしてもよい。
 本実施の形態では、ハイレベルの観点で下記の提案1~3がある。各ハイレベルの提案は、下記に示すように実施例と対応している。下記の動作において、特に断らない限り、端末20は、connected mode(接続モード)にあるとする。
 <提案1(実施例1~4)>
 提案1では、端末20が、コマンドを受信した際に、connected modeにおける動作を切り替える(パラメータ切り替えを含む)。切り替える対象となる動作としては、例えば、Handover、CSI/RRM measurement、Beam switching、SgNB change、PDCCH monitoring、Paging等がある。
 例えば、後述する実施例において説明するとおり、端末20は、コマンドを受信すると、PDCCH monitoringに関連する機能のパラメータを切り替える。パラメータ切り替えに伴って動作も変更される。
 <提案2(実施例5)>
 提案2では、端末20は、PDCCH受信前に、コマンド受信の有無に応じて、PDCCH monitoring実施有無を決定する。
 <提案3(実施例6)>
 提案3では、端末20は、コマンドを受信した際に、本実施形態に係る動作専用のPDSCHリソースでデータを受信する。また、端末20は、コマンドを受信した際に、本実施形態に係る動作専用のPUSCHリソースでデータを送信することとしてもよい。
 <提案1~3に共通の事項>
 コマンドを受信しない端末20は、規定されている従来の端末動作を実施してもよい。また、端末20がコマンドを受信した場合、端末20は基地局10にコマンドを受信したことを報告してもよい。
 また、端末20は、コマンド受信したときにタイマを起動し、タイマが満了した場合に、タイマ起動中の動作を別の動作(例:タイマ起動前の動作)に切り替えてもよい。
 (基本的な動作例)
 図3を参照して、本実施の形態における基本的な動作例を説明する。S101において、端末20は基地局10に対して端末20の能力情報を送信する。基地局10は、例えば、当該の能力情報に基づき、端末20が、コマンド受信のための受信機を有していると判断し、S102においてコマンドを送信する。
 S103において、コマンドを受信した端末20は、例えば、PDCCH monitoringに関する動作切り替えを実施する。S104において、端末20は、例えば、コマンド受信により動作切り替えを行ったことを基地局10に報告する。
 以下、実施例0~6について説明する。実施例0は、実施例1~6に共通の実施例である。また、実施例0~6において説明する事項は、任意に組み合わせて実施することが可能である。
 (実施例0)
 まず、実施例0を説明する。実施例0では、端末20における受信機の搭載状況、及び端末20あるいは受信機の機能等を基地局10に通知する。例えば、受信機の搭載状況及び機能に関するUE Capability、UE category、あるいはUE typeなど規定し、基地局10に通知してもよい。
 例えば、端末20は、下記の(1)~(8)の情報のうちのいずれか1つ又はいずれか複数の情報を基地局10に通知してもよい。
 (1)搭載している受信機の有無
 (2)搭載している受信機の個数
 (3)搭載している受信機のsensitivity/coverage
 (4)搭載している受信機の消費電力
 (5)端末20の電力残量
 (6)端末20のmobility
 (7)端末20が選択しているBeam
 (8)端末20の位置情報
 また、上記の内容を例えば図4に示すようにパッケージ化し、端末20がサポートする組み合わせのindexを基地局10に通知してもよい。例えば、受信機を搭載しない端末20は、index=0を通知する。
 上記のindexは、UE Capability、UE category、あるいはUE typeを構成するパラメータであってもよい。
 (実施例1~6の共通事項)
 以降で、実施例1~6を説明するが、まず、実施例1~6に共通の事項をここで説明する。ここでは実施例1~6を「提案手法」あるいは「提案動作」と呼ぶ。
 提案手法と従来動作のどちらの動作を実施するかについては、例えば下記の基準情報のうちのいずれか1つ又はいずれか複数に基づいて端末20が決定し、決定した結果を基地局10に報告してもよい。
 ・端末20の位置情報
 ・端末20の電力残量
 ・端末20の受信環境(RSRPやRSRQ等)
 ・実施例0で説明した情報(搭載受信機の有無、その数、性能,UE type、mobility等)
 端末20は、例えば、基準情報と閾値とを比較して、提案手法と従来動作のどちらの動作を実施するかを決定する。例えば、端末20は、電力残量が閾値以下であれば提案手法の動作を実施することとしてもよい。
 上記の閾値は、基地局10が端末20に対して通知あるいは変更してもよいし、基地局10と端末20に事前に設定されていてもよい。基地局10から端末20への通知方法については、SIB、DCI、MAC CE、RRC Signalingのいずれであってもよい。
 また、提案手法と従来動作のどちらの動作を実施するかについて、基地局10が決定し、端末20に通知してもよい。
 また、端末20から基地局10に通知された情報(実施例0で説明した情報、Measurement Reportなど)をもとに、基地局10が提案手法と従来動作のどちらの動作を実施するかを決定し、決定結果を端末20に通知してもよい。基地局10から端末20への通知方法については、SIB、DCI、MAC CE、RRC Signalingのいずれであってもよい。
 以下、実施例1について説明する。実施例1は実施例1-1~1-4からなるので、それぞれについて説明する。実施例1-1~1-4を説明する各図において、上側に(a)従来動作を示し、下側に該当実施例の動作である(b)提案動作を示している。なお、本実施の形態において、端末20あるいは基地局10が、従来動作を実施することを決定する場合があるので、本実施の形態において端末20が従来動作を実行する場合がある。
 (実施例1-1)
 実施例1-1では、端末20の受信機がコマンドを受信した場合に、CDRX(connected modeでの間欠受信状態)へ遷移する。
 図5を参照して、実施例1-1における端末20の動作例を説明する。まず、図5(a)の従来動作を説明する。端末20は、Non-DRX状態の期間においてPDCCH受信を試み、PDCCHを受信すると、DRX Inactivity Timerを起動する。DRX Inactivity Timerを起動中にPDCCHを受信することなくDRX Inactivity Timerが満了すると、端末20はDRX状態に入る。実施例1-2~1-4でも従来動作は同じである。
 次に、実施例1-1における端末20の提案動作例を、図5(b)を参照して説明する。端末20は、Non-DRX状態の期間においてPDCCH受信を試みる。端末20は、Non-DRX状態の期間においてコマンドを受信すると、DRX状態に遷移する。端末20は、DRXの期間中にコマンドを受信すると、Non-DRX状態に遷移する。なお、端末20は、コマンド受信に受信機を使用するので、DRX状態におけるWake up期間でないsleep期間においてもコマンドを受信することができる。
 (実施例1-2)
 次に、実施例1-2を説明する。実施例1-2では、端末20は、Non-DRX状態でコマンドを受信した場合に、PDCCH monitoringのON・OFFを切り替える。
 実施例1-2における端末20の提案動作例を、図6(b)を参照して説明する。端末20において、PDCCH受信によりNon-DRX状態が継続している。その状態で、端末20がコマンドを受信すると、PDCCH monitoringをOFFとする。PDCCH monitoringがOFFの状態において、端末20がコマンドを受信すると、PDCCH monitoringをONとする。
 (実施例1-3)
 次に、実施例1-3を説明する。実施例1-3では、端末20がDRX状態でコマンドを受信した場合に、PDCCH monitoringのON・OFFを切り替える。
 実施例1-3における端末20の提案動作例を、図7(b)を参照して説明する。端末20において、PDCCHの受信がなく、DRX状態が継続している。DRX状態では基本的に周期的にPDCCH monitoringを実行する。その状態で、端末20がコマンドを受信すると、PDCCH monitoringをOFFとする。PDCCH monitoringがOFFの状態において、端末20がコマンドを受信すると、PDCCH monitoringをONとする。
  (実施例1-4)
 次に、実施例1-3を説明する。実施例1-3では、端末20がコマンドを受信した場合に、端末20は、Idle mode又はInactive modeに遷移する。
 実施例1-4における端末20の提案動作例を、図8(b)を参照して説明する。端末20において、PDCCH受信によりNon-DRX状態にあるときに、コマンドを受信するとIdle/Inactive状態になりPDCCH monitoringを行わない。
 なお、端末20が、DRX状態にあるときに、コマンドを受信するとIdle/Inactive状態になりPDCCH monitoringを行わないこととしてもよい。
 実施例1-1~1―4を用いて説明した実施例1により、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いてCDRXに関する制御を行うことができる。
 (実施例2)
 実施例2では、基地局10から端末20にWUS(Wake Up Signal)を送信することが可能であり、端末20はWUSを受信することが可能である。WUSは、間欠的に到来するPDCCH monitoring期間(on-durationと呼ぶ)において、端末20がWake Upする必要があるか否かを通知する信号である。当該PDCCH monitoring期間は、例えば、CDRXにおけるon-durationの期間である。
 実施例2では、CDRX中の端末20は、WUSをモニタリングする代わりにコマンド受信の有無によりon-durationでWake Upするかどうかを決定する。
 図9を参照して実施例2を説明する。図9は、端末20がDRXの状態にある場合を示している。図9の左側に示すように、端末20は、コマンドを受信すると、例えば、その直後のon-durationにおいてWake upしてPDCCH monitoringを行う。図9の右側に示すように、端末20は、コマンドを受信しない場合、on-durationにおいてWake upせずPDCCH monitoringを行わない。
 上記の組み合わせは逆であってもよい。すなわち、端末20は、コマンドを受信すると、例えば、その直後のon-durationにおいてPDCCH monitoringを行わないこととしてもよい。また、端末20は、on-durationの前でコマンドを受信しない場合、当該on-durationにおいてPDCCH monitoringを行うこととしてもよい。
 端末20は、on-duration中、Wake Upしている場合にコマンドを受信した場合はsleepに遷移してもよく、Wake Upしていない場合にコマンド受信した場合はWake Upしてもよい。
 端末20にWUSが設定されている場合、提案手法(コマンドによるWake Up指示)と従来動作(WUSによるWake Up指示)の優先度は基地局10から端末20に対して通知あるいは変更してもよい。
 基地局10から端末20への通知手法は、SIB、DCI、MAC CE、RRC Signalingのうちにいずれでもよい。
 また、バリエーションとして、端末20にWUSが設定されている場合、提案手法(コマンドによるWake Up指示)と従来動作(WUSによるWake Up指示)のどちらを実施するかを、端末20が決定し、決定結果を基地局10に通知してもよい。
 実施例1により、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いてPDCCH monitoringに関する制御を行うことができる。
 (実施例3)
 次に、実施例3を説明する。実施例3では、Search Space Set Group Switchingの切り替え指示を、コマンドを用いて実施する。具体的な例として下記の例1~例3を説明する。なお、実施例3における「Search Space Set Group」を、サーチスペースセットあるいはサーチスペースに置き替えてもよい。また、実施例3における「コマンド」を「DCI」に置き替えてもよい。つまり、実施例3の制御は、コマンドでも実施できるし、DCIでも実施できる。
 <実施例3:例1>
 例1では、基地局10から端末20にコマンドで切り替え指示を行い、端末20は、コマンドの有無で切り替えを判断する。
 例えば、Search Space Set Group1とSearch Space Set Group2が端末20に設定されているとする。端末20は、Search Space Set Group としてSearch Space Set Group1を使用しているときにコマンドを受信すると、Search Space Set GroupをSearch Space Set Group1からSearch Space Set Group2へ切り替える。また、端末20は、Search Space Set GroupとしてSearch Space Set Group2を使用しているときにコマンドを受信すると、Search Space Set GroupをSearch Space Set Group2からSearch Space Set Group1へ切り替える。
 <実施例3:例2>
 例2では、基地局10は端末20に対してコマンドの数で切り替え先のSearch Space Set Groupを指示する。端末20は、受信するコマンドの数(回数)に応じて切り替え先のSearch Space Set Groupを決定する。なお、端末20における受信するコマンドの回数とは、例えば、ある期間内で連続して受信するコマンドの回数であってもよい。コマンドの回数に関して、他の実施例でも同様である。
 例えば、端末20は、コマンドを1回受信した場合、Search Space Set Group #0に遷移し、コマンドを2回受信した場合、Search Space Set Group #1に遷移し、コマンドを3回受信した場合、Search Space Set Group #2に遷移する。
 <実施例3:例3>
 タイマとコマンドによるSearch Space Set Group切り替えを組み合わせてもよい。図10を参照してタイマとコマンドを組み合わせる場合の端末20の動作例を説明する。端末20は、モニタリング頻度の高いSearch Space Set Group #0でPDCCH monitoringを行っている状態で、周期切り替えに相当するコマンドを受信すると、Search Space Set Groupを、Search Space Set Group #0からモニタリング頻度低のSearch Space Set Group #1へ切り替える。
 端末20は、最初のコマンド受信時にタイマを起動し、タイマが満了すると、Search Space Set Groupを、Search Space Set Group #1からSearch Space Set Group #0へ切り替える。
 実施例3により、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いてサーチスペースの制御を行うことが可能になる。
 次に、実施例4を説明する。実施例4は実施例4-1と4-2があるのでそれぞれについて説明する。なお、実施例4における「コマンド」を「DCI」に置き替えてもよい。つまり、実施例4の制御は、コマンドでも実施できるし、DCIでも実施できる。
 (実施例4-1)
 次に、実施例4-1を説明する。実施例4-1では、PDCCHスキッピングを、コマンドを用いて実施する。具体的な例として下記の例1~例4を説明する。
 <実施例4-1:例1>
 例1では、基地局10から端末20にコマンドでPDCCHのスキップ指示を行い、端末20は、コマンドを受信すると事前に決められたSlot/OFDM symbol数分だけPDCCH monitoringをスキップする。図11に例を示す。図11の例において、端末20は例えばあるサーチスペースにおいてPDCCH monitoringを行っている。この状態で、コマンドを受信すると、例えば予め定められた期間だけ、PDCCH monitoringをスキップする。
 <実施例4-1:例2>
 例2では、基地局10から端末20にコマンドの回数でPDCCHのスキップ指示を行い、端末20は、コマンドの受信回数に応じて、PDCCHスキッピングを実施する。
 コマンド受信回数に対応する「PDCCH MonitoringをskipするSlot/OFDM symbol数」については、図12に示すようにパッケージ化し、事前に基地局10及び端末20に設定されていてもよい。
 <実施例4-1:例3>
 例3において、端末20は、PDCCHをスキップしている期間中にコマンドを受信した場合、PDCCHのスキップを中止して、on-durationにおけるPDCCH monitoringを再開する。
 <実施例4-1:例4>
 タイマとコマンドによるPDCCHスキッピング指示を組み合わせてもよい。例えば、端末20は、PDCCH monitoringを行っている状態で、コマンドを受信すると、PDCCHスキッピング状態に遷移する。端末20は、コマンド受信時にタイマを起動し、タイマが満了すると、PDCCHスキッピング状態からPDCCH monitoring状態へ遷移する。
 実施例4-1によれば、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いてPDCCHモニタリングのスキップ動作を制御できる。
 (実施例4-2)
 次に、実施例4-2を説明する。実施例4-2では、コマンドを用いてBWP Switchingを実施する。具体的な例として下記の例1~例3を説明する。なお、ここでのBWPは、アップリンクのBWPであってもよいし、ダウンリンクのBWPであってもよいし、アップリンクのBWPとダウンリンクのBWPの両方であってもよい。
 <実施例4-2:例1>
 例1では、基地局10から端末20にコマンドでBWPの切り替え指示を行い、端末20は、コマンドを受信すると事前に決められたBWPへの切り替えを行う。
 図13に例を示す。図13の例では、端末20は、BWP#0を使用している状態で、コマンドを受信すると、BWPをBWP#0からBWP#1へ切り替える。この状態で、コマンドを受信すると、BWPをBWP#1からBWP#0へ切り替える。
 切り替え先のBWP#xxは事前に基地局10と端末20に設定されてもよいし、基地局10から端末20へ通知あるいは変更されてもよい。基地局10から端末20への通知方法は、SIB、DCI、MAC CE、RRC Signalingのうちのいずれでもよい。
 <実施例4-2:例2>
 例2では、基地局10から端末20にコマンドの回数で切り替え先のBWP指示を行い、端末20は、コマンドの受信回数に応じて、切り替え先のBWPを決定し、切り替えを実施する。
 コマンド受信回数に対応する「切り替え先のBWP」については、図14に示すようにパッケージ化し,事前に基地局10及び端末20に設定されていてもよい。
 <実施例4-2:例3>
 タイマとコマンドによるBWP切り替え指示を組み合わせてもよい。例えば、端末20は、BWP#0を使用している状態で、コマンドを受信すると、BWP#1に切り替える。端末20は、コマンド受信時にタイマを起動し、タイマが満了すると、BWPをBWP#1からBWP#0へ切り替える。
 実施例4-2によれば、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いてBWPの切り替え動作を制御できる。
 (実施例5)
 次に、実施例5を説明する。端末20は、あるサーチスペースのPDCCHmonitoring機会の前におけるコマンド受信の有無に応じて、当該機会でのPDCCH monitoring実施有無を決定する。基地局10観点では、基地局10は、例えば、あるサーチスペースのPDCCHmonitoring機会において、端末20へのPDCCHの送信を行う場合に、コマンドを送信し、当該のPDCCHmonitoring機会において、端末20へのPDCCHの送信を行わない場合に、コマンドを送信しない。
 図15を参照して実施例5を説明する。ここでは、端末20には、あるサーチスペースが設定されており、PDCCHのモニタリングを行う場合には、そのサーチスペースで行うものとする。
 図15の左側に示す場合において、端末20は、サーチスペースの前のタイミングでコマンドを受信すると、その後に到来する最初のサーチスペースのタイミングにおいてPDCCHをモニタリングする。図15の右側に示す例では、端末20は、サーチスペースの前のタイミングでコマンドを受信しないので、その後に到来する最初のサーチスペースにおいてPDCCHをモニタリングしない。
 また、端末20は、コマンドを受信しない場合に、PDCCH monitoringを実施し、コマンドを受信した場合に、PDCCH monitoringを実施しないこととしてもよい。基地局10観点では、基地局10は、例えば、あるサーチスペースのPDCCH monitoring機会において、端末20へのPDCCHの送信を行う場合に、コマンドを送信せず、当該のPDCCH monitoring機会において、端末20へのPDCCHの送信を行わない場合に、コマンドを送信する。
 実施例5の動作は、特定の期間に行われることとしてもよい。特定の期間は基地局10と端末20に事前設定されていてもよいし、基地局10から端末20に対して通知(設定)あるいは変更されてもよい。基地局10から端末20への通知方法については、SIB、DCI、MAC CE、RRC Signalingのいずれであってもよい。
 「特定の期間」は、複数slotあるいは複数PDCCH monitoring機会を1セットとしてグループ化した期間であってもよい。
 実施例5により、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いてPDCCHモニタリングに係る制御を行うことができる。
 続いて実施例6を説明する。実施例6には、実施例6-1と、バリエーションとしての実施例6-2があるので、それぞれについて説明する。
 (実施例6―1)
 実施例6-1において、端末20は、コマンドを受信した際に、本実施形態での動作のための専用のPDSCHリソースでデータを受信する。基地局10観点では、基地局10は、例えば、上記PDSCHリソースでのデータ送信を行う場合に、コマンドを送信し、上記PDSCHリソースでのデータ送信を行わない場合に、コマンドを送信しない。上記PDSCHリソースは、時間リソースでもよいし、周波数リソースでもよいし、時間・周波数リソースでもよい。
 図16を参照して実施例6-1を説明する。ここでは、端末20には、専用のPDSCHリソースが設定されており、データ受信を行う場合には、そのPDSCHリソースで行うものとする。
 図16の左側に示す場合において、端末20は、PDSCHリソースの前のタイミングでコマンドを受信すると、その後に到来する最初のPDSCHリソースにおいてデータを受信する。図16の右側に示す例では、端末20は、PDSCHリソースの前のタイミングでコマンドを受信しないので、その後に到来する最初のPDSCHリソースにおいてデータを受信しない。
 なお、端末20は、上記提案動作を実施している際、通常のPDCCH Monitoringを実施してもよいし、実施しなくてもよい。
 専用のPDSCHリソースに関する情報(Mapping Type,PRB,TB scaling,MCS等)は、基地局10と端末20に事前に設定されてもよいし、基地局10から端末20に対して通知(設定)あるいは変更されてもよい。設定される専用のPDSCHリソースの数は1つでもよいし、複数でもよい。
 図17、図18に、複数のPDSCHリソースが端末20に設定された場合の例を示している。例えば、図18に示すテーブルの形式でPDSCHリソースが端末20に設定されてもよい。
 端末20は、例えば、コマンドの受信回数に応じて、PDSCHリソースのインデックスを特定し、そのインデックスに対応するPDSCHリソースでデータを送信する。図17は、1回のコマンド受信により、#1のリソースを特定した場合の例を示している。
 実施例6-1により、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いてデータ受信に関わる制御を行うことができる。
 (実施例6―2)
 実施例6-2において、端末20は、コマンドを受信した際に、本実施形態での動作のための専用のPUSCHリソースでデータを送信する。基地局10観点では、基地局10は、例えば、上記PUSCHリソースでのデータ受信を行う場合に、コマンドを送信し、上記PUSCHリソースでのデータ受信を行わない場合に、コマンドを送信しない。上記PUSCHリソースは、時間リソースでもよいし、周波数リソースでもよいし、時間・周波数リソースでもよい。
 図19を参照して実施例6-2を説明する。ここでは、端末20には、専用のPUSCHリソースが設定されており、データ送信を行う場合には、そのPUSCHリソースで行うものとする。
 図19の左側に示す場合において、端末20は、PUSCHリソースの前のタイミングでコマンドを受信すると、その後に到来する最初のPUSCHリソースにおいてデータを送信する。図19の右側に示す例では、端末20は、PUSCHリソースの前のタイミングでコマンドを受信しないので、その後に到来する最初のPUSCHリソースにおいてデータを送信しない。
 なお、端末20は、上記提案動作を実施している際、通常のPDCCH Monitoringを実施してもよいし、実施しなくてもよい。
 専用のPUSCHリソースに関する情報(Mapping Type,PRB,TB scaling,MCS等)は、基地局10と端末20に事前に設定されてもよいし、基地局10から端末20に対して通知(設定)あるいは変更されてもよい。設定される専用のPUSCHリソースの数は1つでもよいし、複数でもよい。
 図20、図21に、複数のPUSCHリソースが端末20に設定された場合の例を示している。例えば、図21に示すテーブルの形式でPUSCHリソースが端末20に設定されてもよい。
 端末20は、例えば、コマンドの受信回数に応じて、PUSCHリソースのインデックスを特定し、そのインデックスに対応するPUSCHリソースでデータを送信する。図20は、1回のコマンド受信により、#1のリソースを特定した場合の例を示している。
 実施例6-2により、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いてデータ送信に関わる制御を行うことができる。
 (その他の例)
 端末20が備える受信機は、受信のみを行う回路であってもよいし,backscatter通信を行うRFIDなどの送信機能も有するデバイスであってもよい。
 本実施の形態における端末20には、単一の受信機だけでなく、同種又は異種の受信機が複数搭載されていてもよい。複数の受信機が搭載される場合において、それぞれの受信機は同一の用途に使用してもよいし、異なる用途に使用してもよい。各受信機の用途は,基地局10が端末20に指定してもよいし、事前に規定されていてもよい。複数の受信機の用途の具体例として、例1~例3を説明する。
 <例1>
 端末20は、少なくとも2つの受信機のコマンド受信結果が一致しない限り、提案動作(実施例1~6の動作)を実施しない。端末20は、少なくとも2つの受信機のコマンド受信結果が一致した場合に、そのコマンドに基づく提案動作を実施する。
 <例2>
 端末20は、受信機#1をSearchSpace Switchingの用途に使用し、受信機#2をWUSの用途(コマンドをWUSとして使用する用途)に使用する。
 <例3>
 端末20は、受信機#1を専用PDSCHリソースによるデータ受信の用途に使用し、受信機#2を専用PUSCHリソースによるデータ受信の用途に使用する。
 (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1~6を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例1~6で説明した複数の機能のうちの一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図22は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図22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22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。送信部110は、コマンド送信用の機能と、コマンド以外の通常の信号を送信する機能に分かれていてもよい。
 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、制御情報、DLデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、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23は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図23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23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。受信部220は、コマンド受信用の受信部(パッシブ型受信機)と、コマンド以外の通常の信号を受信する受信部に分かれていてもよい。また、図24に示すように、通常の信号を受信する受信部220とは別に、パッシブ型受信機211が備えられてもよい。
 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、基地局10から受信した情報(コマンド、DCI等)に基づいて、実施例1~6で説明した動作制御を行う。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。
 本実施の形態の実施例1~4により、少なくとも、例えば下記の各項に記載された端末が提供される。
(第1項)
 コマンドを受信するための受信機と、
 前記受信機によりコマンドを受信した場合に、接続モードにおける動作を第1の動作から第2の動作に切り替える制御部と
 を備える端末。
(第2項)
 前記受信機によりコマンドを受信した場合に、前記制御部は、間欠受信に関する状態を第1の状態から第2の状態に切り替える
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記受信機によりコマンドを受信した場合に、前記制御部は、間欠受信における制御チャネルのモニタリング実行の有無を切り替える
 第1項又は第2項に記載の端末。
(第4項)
 前記受信機によりコマンドを受信した場合に、前記制御部は、制御チャネルのモニタリングのためのサーチスペースを第1のサーチスペースから第2のサーチスペースに切り替える
 第1項ないし第3項のうちいずれか1項に記載の端末。
(第5項)
 前記受信機によりコマンドを受信した場合に、前記制御部は、前記端末が使用する帯域幅部分を第1の帯域幅部分から第2の帯域幅部分へ切り替える
 第1項ないし第4項のうちいずれか1項に記載の端末。
(第6項)
 前記受信機によりコマンドを受信した場合に、前記制御部はタイマを起動し、当該タイマが満了した場合に、前記第2の動作を前記第1の動作に切り替える
 第1項ないし第5項のうちいずれか1項に記載の端末。
 第1項~第6項のいずれによっても、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いて動作制御を行うことが可能となる。第2項によれば、動作制御として、間欠受信に関する状態の切り替え制御を行うことができる。第3項によれば、動作制御として、間欠受信における制御チャネルのモニタリング実行制御を行うことができる。第4項によれば、動作制御として、サーチスペースの切り替え制御を行うことができる。第5項によれば、動作制御として、BWPの切り替え制御を行うことができる。第6項によれば、動作制御として、タイマを用いた制御を行うことができる。
 本実施の形態の実施例5~6により、少なくとも、例えば下記の各項に記載された端末、及びモニタリング方法が提供される。
(第1項)
 コマンドを受信するための受信機と、
 前記受信機によりコマンドを受信した場合に、制御チャネルのモニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行し、前記受信機により前記コマンドを受信しない場合、前記モニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行しない制御部と
 を備える端末。
(第2項)
 コマンドを受信するための受信機と、
 前記受信機によりコマンドを受信した場合に、事前設定されているデータ受信用リソース、又は基地局から通知されたデータ受信用リソースを使用してデータを受信することを決定する制御部と
 を備える端末。
(第3項)
 前記制御部は、前記受信機により前記コマンドを受信した回数に基づいて、複数のデータ受信用リソースの中から、使用するデータ受信用リソースを決定する
 第2項に記載の端末。
(第4項)
 コマンドを受信するための受信機と、
 前記受信機によりコマンドを受信した場合に、事前設定されているデータ送信用リソース、又は基地局から通知されたデータ送信用リソースを使用してデータを送信することを決定する制御部と
 を備える端末。
(第5項)
 前記制御部は、前記受信機により前記コマンドを受信した回数に基づいて、複数のデータ送信用リソースの中から、使用するデータ送信用リソースを決定する
 第4項に記載の端末。
(第6項)
 コマンドを受信するための受信機によりコマンドを受信した場合に、制御チャネルのモニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行し、
 前記受信機により前記コマンドを受信しない場合、前記モニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行しない
 端末が実行するモニタリング方法。
  第1項~第6項のいずれによっても、接続モードの端末が、簡易的な無線システムを用いて通信の制御を行うことが可能となる。第3項によれば、簡易的な無線システムを用いて、複数のデータ受信用リソースの中から、使用するデータ受信用リソースを特定できる。第4項によれば、簡易的な無線システムを用いて、複数のデータ送信用リソースの中から、使用するデータ送信用リソースを特定できる。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図22~24)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25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22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23,24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。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、端末20あるいは基地局10を車両1に備えてもよい。図26に車両1の構成例を示す。
 図26に示すように、車両1は駆動部2、操舵部3、アクセルペダル4、ブレーキペダル5、シフトレバー6、左右の前輪7、左右の後輪8、車軸9、電子制御部11、各種センサ21~29、情報サービス部12と通信モジュール13を備える。
 駆動部2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3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11は、マイクロプロセッサ31、メモリ(ROM、RAM)32、通信ポート(IOポート)33で構成される。電子制御部11には、車両に備えられた各種センサ21~27からの信号が入力される。電子制御部11は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ21~28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21からの電流信号、回転数センサ22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23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24によって取得された車速信号、加速度センサ25によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ29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26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27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28によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部12は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、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12は、外部装置から通信モジュール13等を介して取得した情報を利用して、車両1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30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など)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、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30は、通信モジュール13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13は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ31および車両1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13は通信ポート33を介して、車両1に備えられた駆動部2、操舵部3、アクセルペダル4、ブレーキペダル5、シフトレバー6、左右の前輪7、左右の後輪8、車軸9、電子制御部11内のマイクロプロセッサ31及びメモリ(ROM、RAM)32、センサ21~28との間でデータを送受信する。
 通信モジュール13は、電子制御部11のマイクロプロセッサ31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13は、電子制御部11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13は、電子制御部11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13は、電子制御部11に入力された、回転数センサ22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23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24によって取得された車速信号、加速度センサ25によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ29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26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27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28によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号など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13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、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部12へ表示する。また、通信モジュール13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31によって利用可能なメモリ32へ記憶する。メモリ32に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ31が車両1に備えられた駆動部2、操舵部3、アクセルペダル4、ブレーキペダル5、シフトレバー6、左右の前輪7、左右の後輪8、車軸9、センサ21~28などの制御を行ってもよい。
 通信モジュール13として、本実施の形態で説明した端末20又は基地局10が用いられてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(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、PUSCH、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa,an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、SSブロック又はCSI-RSは、同期信号又は参照信号の一例である。
 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
221   パッシブ型受信機
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  コマンドを受信するための受信機と、
     前記受信機によりコマンドを受信した場合に、制御チャネルのモニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行し、前記受信機により前記コマンドを受信しない場合、前記モニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行しない制御部と
     を備える端末。
  2.  コマンドを受信するための受信機と、
     前記受信機によりコマンドを受信した場合に、事前設定されているデータ受信用リソース、又は基地局から通知されたデータ受信用リソースを使用してデータを受信することを決定する制御部と
     を備える端末。
  3.  前記制御部は、前記受信機により前記コマンドを受信した回数に基づいて、複数のデータ受信用リソースの中から、使用するデータ受信用リソースを決定する
     請求項2に記載の端末。
  4.  コマンドを受信するための受信機と、
     前記受信機によりコマンドを受信した場合に、事前設定されているデータ送信用リソース、又は基地局から通知されたデータ送信用リソースを使用してデータを送信することを決定する制御部と
     を備える端末。
  5.  前記制御部は、前記受信機により前記コマンドを受信した回数に基づいて、複数のデータ送信用リソースの中から、使用するデータ送信用リソースを決定する
     請求項4に記載の端末。
  6.  コマンドを受信するための受信機によりコマンドを受信した場合に、制御チャネルのモニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行し、
     前記受信機により前記コマンドを受信しない場合、前記モニタリング機会において前記制御チャネルのモニタリングを実行しない
     端末が実行するモニタリング方法。
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